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公开(公告)号:CN108573524A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810330487.8
申请日:2018-04-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种基于渲染管线的交互式实时自由立体显示方法,读入需要渲染的模型的顶点数据,利用顶点数据生成网格模型并得到简化网格模型,传入OpenGL渲染流水线;生成单视点渲染场景图;设置渲染窗口分辨率、目标表面材质、光源类型和位置,利用OpenInventor开源库,分别针对每个不同视点的场景,实施场景渲染;对不同视点场景纹理缓冲进行融合的像素融合算法,得到用于输出的融合图像;利用OpenGL可编程渲染管线特性,使用GLSLshader语言,在片元着色器中完成像素选取与融合操作,最后输出融合后的结果;实现用户交互接口。该方法通过多视角融合实现三维数据的立体显示;利用多纹理映射技术完成每视点处场景的渲染,满足使用者对观察对象进行实时交互式观察的需求。
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公开(公告)号:CN108573521A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810330486.3
申请日:2018-04-12
Applicant: 东南大学
IPC: G06T15/00 , G06T15/04 , G06T17/20 , G06T19/20 , G06F3/0487 , G06F3/0484
Abstract: 本发明提供一种基于CUDA并行计算框架的实时交互式裸眼3D显示方法,通过读取CT序列图像,设置绘制阈值,利用MarchingCube算法生成表面三角面片数据;根据使用场景设置视点个数、虚拟摄像机位,生成单角度渲染场景;利用OpenInventor开源库,分别针对每个不同视点的场景,实施场景渲染;实现CUDA并行化像素融合算法;实现交互接口。该方法能够针对医用三维CT数据进行立体绘制。本发明基于CUDA并行计算框架,实现了实时交互式自由立体显示,能够根据用户的指令,对显示目标数据进行平移、旋转、缩放等操作,并能够完成实时渲染绘制。
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公开(公告)号:CN108254925A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810014309.4
申请日:2018-01-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种高衍射效率的全息波导显示装置及光栅耦合方法,包括微显示器(201)、准直透镜(202)、光阑(203)、波导(204)、入耦合光栅组(C201)和出耦合光栅组(C202);所述微显示器(201)位于所述波导(204)下表面的下方;所述入耦合光栅组(C201)和所述出耦合光栅组(C202)分别密接与所述波导(204)上表面的右端和左端。该全息波导显示装置,通过一维亚波长二元光栅和反射型体全息光栅的耦合,在保证波矢匹配和位置匹配的条件下,可使衍射能级再分配,从而使得主衍射方向的衍射效率达到最大值,使得衍射进人眼的光束能量最高,从而实现高效率全息波导显示。
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公开(公告)号:CN107578737A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710811195.1
申请日:2017-09-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种背光分区颜色去饱和优化方法。该方法在传统的LPD算法基础上,在确保图像不失真的前提下通过合理的优化算法进一步缩小区域图像的色域。具体步骤包括:对输入图像根据背光单元个数进行分区,基于每个分区的区域图像的内容,得到LPD算法下的颜色去饱和后的色域范围,以斜率逼近法在该色域范围内确定包含当前区域图像所有像素坐标的范围,得到新的更小的色域范围。使用本发明的方法能够在更大程度上降低区域图像的颜色饱和度并且更好地抑制色分离效应,有利于时序彩色显示的可实现性,对背光分区等硬件要求也更低,同时也保持了提高图像画质的优点。
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公开(公告)号:CN104361879B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410710459.0
申请日:2014-11-28
Applicant: 东南大学
IPC: G09G5/00
Abstract: 本发明公开了一种显示器校准的方法和装置。含有光传感器的测量设备测量屏幕性能参数包括基色坐标、显示为最高亮度白色时的三刺激值、显示为最低亮度黑色时的三刺激值以及各个基色的光电调谐曲线。将测量得到的参数传输给信号处理设备,信号处理设备根据所得数据结合特定的校正算法生成校正数据并存于非易失性存储器内。此后对外部视频信号进行基于校正数据的实时校正。本发明可用于生产过程或使用过程中的单一屏幕或拼接屏幕的均匀性、颜色、亮度的校正。
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公开(公告)号:CN102682684B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201210171046.0
申请日:2012-05-29
Applicant: 东南大学
IPC: G09G3/00
Abstract: 本发明公开了一种液晶显示器动态图像质量的测量方法,包括上位机控制流程和下位机图像发生及数据采集运行流程;所述上位机控制流程用于定义显示图像格式、选择时钟更新方案、设定图形驱动配置、确定数据采集模式、计算动态图像质量参数;所述下位机图像发生及数据采集运行流程用于运行数据接收与转换、同步信号产生与控制、测试图形生成与配置、显示驱动选择与设定、特性数据采集与传输;所述上位机控制流程和下位机图像发生及数据采集运行流程之间通过I2C总线方式传输测量数据、USB接口传输瞬态响应特性数据。本发明方法,是一种全面验证液晶显示器动态特性的方法,能够满足不同种类液晶显示器的测量需求。
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公开(公告)号:CN104076620A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410326863.8
申请日:2014-07-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种体全息光栅的一步曝光装置及方法。该装置的光路为:镭射发射器(1)所发射的一束镭射光由分光器(2)分为三束或多束分光路,并分别通过各分光路的一个或多个反射镜(4)同时对体全息感光物质(5)进行曝光。所述镭射发射器(1)发射波长为λ的镭射光经过所述的多个分光器(2)分为的多束光束形成多束分光路,分别被多个反射镜(4)反射,通过对所述多个反射镜(4)反射角度的调制实现多路光束方向调制,以设定的多个方向同时射入所述体全息感光物质(5)从而使体全息感光物质(5)曝光,在其中形成立体光栅。只需一次曝光过程,所形成体全息光栅可以实现对入射光的波长和衍射角度的特定选择性。
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公开(公告)号:CN103513455A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310468383.0
申请日:2013-10-09
Applicant: 东南大学
IPC: G02F1/13 , G02F1/1333
Abstract: 本发明提供的一种可编程控制的液晶光子晶体光功能器件,是由玻璃衬底、光子晶体、液晶、取向层和电极组成。光子晶体制备在玻璃衬底上,在光子晶体上填充液晶。本发明同时提供了该功能器件的光路设置方法。本发明与现有技术相比,通过改变电压的位置,可以得到不同逻辑结构的光路结构,从而得到不同形状的器件结构。另外,由电路芯片控制光路改变,输出端位置发生改变,出射光的位置随输出端位置改变而发生改变,吸附于输出端的颗粒也随出射光移动,从而精确地控制颗粒的路径和输出端口。
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公开(公告)号:CN101497017B
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN200910028696.8
申请日:2009-01-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种微流控制结构,在该结构的导电衬底(1)上设有介质层(2),在介质层(2)上设有疏液层(3),在疏液层(3)上的两侧设有两侧障壁(4),在两侧障壁(4)上设有顶端障壁(5);由疏液层(3)、两侧障壁(4)、顶端障壁(5)之间的空间构成流动腔体(7),微流体(6)位于流动腔体(7)中。介质层(2)的厚度沿着微流体(6)的流动方向逐渐递减。从而实现了微流体流向润湿性更强的一端。利用这种微流控制结构可以实现电压对微流体的控制,从事实现电可控的微渠或微泵功能。它具有很强的技术应用前景。
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公开(公告)号:CN101477790A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200910028409.3
申请日:2009-01-20
Applicant: 东南大学
IPC: G09G3/36
Abstract: 本发明公开了一种液晶显示运动模糊测量方法,属于液晶图像质量测量领域。其包括如下步骤:计算灰度测试输入序列、测量液晶响应曲线、计算感知到的亮度分布曲线、计算动态调制传递函数,最后重复上述步骤得出动态调制传递函数特性曲线。本方法通过有限、特定输入灰度信号序列下液晶响应曲线的测量,实现了亮度随空间按正弦规律变化的图案在LCD上运动时感知结果的模拟计算;通过比较目标图案和感知效果,可客观反映液晶显示运动图像显示质量。本发明基于一般图像显示内容,利用多灰度等级间的响应特性,更接近自然图像显示条件,测试到的信息更全面。
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