一种投影物镜及三维显示装置

    公开(公告)号:CN106646885A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611270017.4

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种大视场投影物镜,包括分光器件、中继透镜组、分光组件。所述中继透镜组包含:非球面透镜组和一片纳米透镜,本发明在光学系统中引入设有衍射面的纳米透镜,用纳米透镜代替双胶合透镜可降低系统的重量。将本发明设计的投影物镜,与DMD、LCD或LCOS显示器件以及相应照明光源配合使用,将显示器件反射的光束收集在出瞳处,出瞳在投影结构外部,和后续的纳米波导镜片匹配,构建的三维显示装置,特别是近眼三维显示装置,具有显示大视场、高像质、光利用效率高特点。

    一种双带可见光宽波段吸收结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN106646696A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710152624.9

    申请日:2017-03-15

    Abstract: 本发明提供了一种双带可见光宽波段吸收结构,包括:基底;金属层,其设置于基底上;金属光栅层,其设置于金属层上,金属光栅层为一维光栅,金属光栅层包括多个光栅单元,每两个相邻的光栅单元之间形成光栅凹槽,金属光栅层的周期不大于500nm、占空比在0.1‑0.7之间、高度在100‑500nm之间;金属光栅层中,其介电常数的虚部大于其介电常数的实部的绝对值;填充介质层,其填设于光栅凹槽内。本发明还提供了一种双带可见光宽波段吸收结构的制备方法。本发明与现有技术相比,其结构简单,在宽入射角度变化范围(0°‑60°)吸收效率高(最高近100%),且TM偏振光和TE偏振光皆可实现双带宽吸收。

    一种图形化精细导电薄膜及其制作方法

    公开(公告)号:CN106448825A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610917067.0

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种图形化精细导电薄膜,其包括基底和图形化精细电极,图形化精细电极放置于基底上或嵌入到基底中,图形化精细电极的电极的宽度在50nm-10μm之间,高度在10nm-10μm之间,表面粗糙度在0.1nm到100nm之间。本发明同时还公开了一种图形化精细导电薄膜的制作方法。本发明实现具有精细、高透过率、低方阻、高绕曲性能的图案化电极;不存在刻蚀工艺,绿色环保,电极分辨率能达到100nm,操作简单,适合大面积、低成本生产,可以用于触控屏,太阳能电池,LCD显示,OLED显示,QLED显示等应用领域。

    一种波导器件及三维显示装置

    公开(公告)号:CN106443867A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610996894.3

    申请日:2016-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种波导器件,包括至少一个波导器件单元,每个波导器件单元均包括波导本体,所述波导本体为矩形横截面的平板波导或条形波导或曲面波导,所述波导本体的上表面为出光面,在所述出光面表面或波导本体内部设置有成组的纳米光栅,所述纳米光栅对光具有会聚作用,将通过波导本体全反射而来的光会聚于出光面上方空间中,形成至少一个视点。采用本发明的技术方案,则可以构筑由多层波导器件单元叠加为多层(两层及两层以上)复合型指向性导光板,进而采用分频控制各层依次照明的方式,通过提高显示频率的方法增加显示信息量,提升的显示信息量可以用于多视角的视差三维显示,亦可用于多焦点多景深的深度三维显示,还可用于多视角多焦点混合的真三维显示领域。并由此构建裸眼3D显示装置。

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