一种微透镜阵列的制作方法

    公开(公告)号:CN103955014B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201410215140.0

    申请日:2014-05-21

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种微透镜阵列的制作方法,包括:(1)设计生成所需微透镜阵列模型,并根据所需微透镜阵列的参数设置相应激光功率、激光束斑大小、激光停留时间;(2)提供一洁净基板并采用激光打点的方法在基板上制作微凹形阵列;(3)将硅橡胶预聚物均匀涂覆在微凹形阵列表面,固化分离后制备硅橡胶微透镜阵列;(4)将硅橡胶微透镜阵列转移到其他材料上,制备不同材料微透镜阵列;(5)对微透镜阵列进行后续抛光处理。利用该方法可制备高精度、大面积微透镜阵列,且制作成本低。

    结合EDID的显示器画面偏移检测系统以及使用方法

    公开(公告)号:CN104795011A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510195966.X

    申请日:2015-04-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及结合EDID的显示器画面偏移检测系统及其使用方法,包括一PC、一信号发生器、一CCD摄像头以及被测显示器;所述PC与被测显示器的视频接口连接,用以读取被测显示器的EDID信息并对所述EDID信息进行判断与解析,所述PC还与控制信号发生器的输入端连接,用以控制信号发生器输出适合的检测画面,信号发生器的输出端与被测显示器连接并将检测画面输出至被测显示器进行显示;所述CCD摄像头设置于被测显示器附近并正对被测显示器,用以捕捉显示的检测画面;所述CCD摄像头的输出端与PC连接,PC读取拍摄到的检测画面,用以判断画面是否发生偏移。本发明通过结合显示器EDID的检测,能够实现针对不同的显示器自动输出在最佳分辨率下的检测画面,并采用机器视觉技术进行画面偏移的判断,以代替人工检测。

    一种在复杂背景以及光照下的单目手势识别方法

    公开(公告)号:CN104778460A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510193655.X

    申请日:2015-04-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种在复杂背景以及光照下的单目手势识别方法,首先对获取的图像进行肤色识别,得到初步手部图像;接着使用帧间差分法对处理后的初步手部图像进行运动物体检测,得到较为完整的手部轮廓图像;然后对步骤S2得到的较为完整的手部轮廓图像建立轮廓凸包模型,并判断手势,进而完成复杂背景下进行手部识别得到手部模型;最后对步骤S3提取出的手部模型计算重心,获得运动轨迹,完成复杂背景下进行动态手势识别。本发明能够减少光照影响,提高手势判读识别率,能够在复杂背景下进行手势识别。

    液晶显示器用导光条
    104.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104777549A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510196056.3

    申请日:2015-04-23

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: G02B6/0016 G02F1/133615

    Abstract: 本发明涉及导光条技术领域,特别是一种液晶显示器用导光条,其特征在于:包括导光条,所述导光条由一入射面、出射面和发射面互相夹角成形;所述反射面为自由曲面;所述导光条的本体出射面长度和本体入射面的长度一样,但是本体出射面的宽度比本体入射面的宽度小;所述的入射面和出射面设置有利于LED光线收敛的微结构。本发明采用以上结构,改变LED入射至导光板的光线路径,LED发出的光线先通过导光条,再从导光条出射到导光板的入射面。从导光条中出射的光线相比于直接从LED出射的光线收敛性好,实现导光板的厚度小于LED,实现液晶显示器的超薄化设计,节省材料,降低成本,同时光线在导光板中的损耗减少;微结构提高光线的收敛性,同时可以提高光线的均齐性。

    一种电容触摸屏搭桥结构的制备方法

    公开(公告)号:CN104461188A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410237617.5

    申请日:2014-05-31

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: G06F3/044

    Abstract: 本发明涉及一种电容触摸屏搭桥结构的制作方法,按如下步骤进行:(1)制备第一方向和第二方向的透明导电电极线;(2)设计生成电容触摸屏搭桥结构绝缘层和导电桥的三维数字模型;(3)对三维数字模型进行近似处理,消除不规则的自由曲面,并将三维模型转化为STL格式;(4)对绝缘层和导电桥三维数字模型进行分层切片;(5)采用3D打印,对绝缘层进行叠层制造成型;(6)采用3D打印在每个绝缘层上对导电桥进行叠层制造成型,形成所需电容触摸屏搭桥结构。本发明采用3D打印进行电容触摸屏搭桥结构制造,有效解决了传统工艺曝光、显影、刻蚀等多道复杂工艺容易造成良率下降的问题,且制作灵活性较大。

    一种内嵌式触摸显示屏及其制造方法

    公开(公告)号:CN104407459A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410237583.X

    申请日:2014-05-31

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: G02F1/13338 G02F1/133512 G06F3/041

    Abstract: 本发明涉及一种内嵌式触摸显示屏及其制造方法,所述触摸显示屏包括:一第一滤光器;一第一基板;一薄膜晶体管层;一第一配向层;一液晶分子层;一第二配向层;彩色滤光片层;触摸功能层;一第二基板;以及液晶贴合边框;上下基板连接点;FPC连接线。本发明利用彩色滤光膜的黑矩阵作为屏蔽层,可以削减显示电路的串扰;同时,部分工艺采用了3D打印技术,较传统方法大大简化,省去传统工艺曝光、显影、刻蚀等多道复杂工艺,节约生产原料和制造成本。

    一种液晶微透镜阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN104252081A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410115949.6

    申请日:2014-03-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种液晶微透镜阵列及其制备方法,所述液晶微透镜阵列包括:一第二透明基板;一透明介质层,设置于所述第二透明基板上方,且所述透明介质层上表面对应于每一个微透镜区域均具有一凹部;一第二透明导电薄膜,设置于所述透明介质层上方;一第二配向层,设置于所述第二透明导电薄膜上方;一液晶层,设置于所述第二配向层上方;一第一配向层,设置于所述液晶层上方;一第一透明导电薄膜,设置于所述第一配向层上方;一第一透明基板,设置于所述第一透明导电薄膜上方。本发明有效解决了多电极驱动液晶微透镜,工艺复杂,且由于场分布很难控制均匀的缺点。

    一种大面积OLED模组均匀调光方法

    公开(公告)号:CN103945588A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410197658.6

    申请日:2014-05-12

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: Y02B20/346 Y02B20/36

    Abstract: 本发明涉及一种大面积OLED模组均匀调光方法,提供一电源管理模块和一脉冲幅度调制模块用以控制一OLED模组;所述OLED模组由复数个OLED光源组成,所述OLED光源包括一OLED发光屏、一OLED驱动IC和一传感模块,所述传感模块检测所述OLED光源的色温及亮度,并将采集后的反馈信号传至所述电源管理模块和脉冲幅度调制模块。本发明从三基色白光OLED光源的电源管理和RGB三基色亮度系数配比调节两方面着手,提高OLED模组发光的均匀性,实现对大面积OLED光源的色温及亮度进行均匀调控,有利于实现OLED照明的大面积化。

Patent Agency Ranking