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公开(公告)号:CN118393722A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410488134.6
申请日:2024-04-22
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02B27/00 , G06N3/0442 , G02F1/1345 , G02F1/1343 , G02F1/1362 , G02B27/42 , G02F1/01
Abstract: 本发明公开一种相位分布预测模型的训练方法、应用方法及相关装置,涉及能量调控技术领域,所述训练方法包括获取训练集;所述训练集为若干个相位分布‑衍射效率和隔离度数据的集合;将训练集中的衍射效率和隔离度数据输入神经网络模型,得到神经网络模型的预测输出;根据所述神经网络模型的预测输出、训练集中的衍射效率和隔离度数据对应的相位分布以及确定的损失函数,确定损失值;根据所述损失值对神经网络模型的网络参数进行优化,得到相位分布预测模型。本发明通过对神经网络模型的训练,可以得到期望的衍射效率和隔离度对应的相位分布,进而可以在硅基液晶器件上进行能量调制。
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公开(公告)号:CN116560146A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310574707.2
申请日:2023-05-22
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F1/137 , G02F1/1334 , G02F1/1343
Abstract: 本发明涉及液晶节能窗器件技术领域,尤其涉及一种模板化聚合物稳定胆甾相液晶节能窗器件及其制备方法和应用。本发明将红外波段聚合物模板与相邻波段胆甾相液晶相结合,实现单层结构拓宽红外波段布拉格反射带宽,将可见光波段聚合物模板与不同波段胆甾相液晶相结合,实现单层结构多波段布拉格反射,提升了器件透明度,降低了成本,将不同布拉格反射波段胆甾相液晶应用于该器件结构中,通过温度与电场调控可见至红外波段透过光束能量与散射透明三稳态切换,提升了响应灵敏度,降低了能耗。
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公开(公告)号:CN112731692B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110012231.4
申请日:2021-01-06
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 本发明提供一种相位分布曲面的调控方法及系统,方法包括:首先获取图像中的灰度信号;图像是根据第一光束确定的;其次对灰度信号进行计算,获得相位分布曲面;计算相位分布曲面与设定相位分布曲面的误差;然后判断误差是否小于等于设定阈值,获得判断结果;若判断结果表示是,则停止获取图像中的灰度信号;若判断结果表示否,则将误差代入自适应算法,计算得出调整后的电压,并将调整后的电压施加在电控相位器上,以使电控相位器根据调整后的电压对输入的光束进行偏振和相位深度调制处理生成第一光束,并返回重新获取灰度信号。本发明提高了电控相位器的衍射效率以及相位分布曲面的调控效率和精度。
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公开(公告)号:CN110737132B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201910981825.9
申请日:2019-10-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F1/13357 , G06K9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于准直背光源的屏下指纹识别液晶显示装置,涉及指纹识别技术。包括上基板,黑色矩阵层,液晶层,传感器,下基板,准直背光源;准直背光源在最下方,提供高度准直出射的光源供显示和指纹识别;准直背光源之上,从下至上依次为下基板、传感器、液晶层、黑色矩阵层和上基板;指纹识别时,准直背光源出射的光照射到上基板上的指纹,传感器接收到手指表面反射的光信号进行指纹识别。本发明实现了全屏指纹识别,提高了指纹识别准确率和传感器信号强度;可在指纹识别和显示两种工作模式之间快速切换,提升指纹识别信号强度和信噪比,并保证显示时可视角度足够大;且当背光源为非可见光波段时能有效消除指纹识别与显示之间的相互干扰。
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公开(公告)号:CN110737132A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910981825.9
申请日:2019-10-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F1/13357 , G06K9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于准直背光源的屏下指纹识别液晶显示装置,涉及指纹识别技术。包括上基板,黑色矩阵层,液晶层,传感器,下基板,准直背光源;准直背光源在最下方,提供高度准直出射的光源供显示和指纹识别;准直背光源之上,从下至上依次为下基板、传感器、液晶层、黑色矩阵层和上基板;指纹识别时,准直背光源出射的光照射到上基板上的指纹,传感器接收到手指表面反射的光信号进行指纹识别。本发明实现了全屏指纹识别,提高了指纹识别准确率和传感器信号强度;可在指纹识别和显示两种工作模式之间快速切换,提升指纹识别信号强度和信噪比,并保证显示时可视角度足够大;且当背光源为非可见光波段时能有效消除指纹识别与显示之间的相互干扰。
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公开(公告)号:CN105717655B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201610248820.1
申请日:2016-04-20
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02B27/22
Abstract: 本发明公开了一种三维显示装置,属于3D显示领域,包括光源、准直背光模组和分光结构,其中准直背光模组包括导光板,光源设置在导光板的侧壁,分光结构设置在导光板的前表面。光源水平出射至导光板的侧壁,经由导光板内部第一三维微结构出射为准直度高亮度高的面光源,由于导光板是准直背光模块,出射面光源垂直入射分光结构后表面,光线经由分光结构内部第二三维微结构出射为具有夹角的不同方向的光束,再将不同方向的光束投影到空间不同位置,形成多视点三维显示甚至光场式三维显示。本发明所述装置使用第二三维微结构的分光结构来配合准直背光模组,实现了3D显示,结构简单,方便操作,3D图像的效果较好,串扰小,大大提高了用户的舒适度。
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公开(公告)号:CN105717655A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610248820.1
申请日:2016-04-20
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02B27/22
CPC classification number: G02B27/2242
Abstract: 本发明公开了一种三维显示装置,属于3D显示领域,包括光源、准直背光模组和分光结构,其中准直背光模组包括导光板,光源设置在导光板的侧壁,分光结构设置在导光板的前表面。光源水平出射至导光板的侧壁,经由导光板内部第一三维微结构出射为准直度高亮度高的面光源,由于导光板是准直背光模块,出射面光源垂直入射分光结构后表面,光线经由分光结构内部第二三维微结构出射为具有夹角的不同方向的光束,再将不同方向的光束投影到空间不同位置,形成多视点三维显示甚至光场式三维显示。本发明所述装置使用第二三维微结构的分光结构来配合准直背光模组,实现了3D显示,结构简单,方便操作,3D图像的效果较好,串扰小,大大提高了用户的舒适度。
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公开(公告)号:CN103176308B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201310116207.0
申请日:2013-04-03
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F1/1335 , G02F1/1343 , G02F1/133 , G02F1/29 , G02B27/26 , H04N13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于液晶棱镜阵列的全分辨率自由立体显示设备及方法,其包括背光板、液晶显示屏、液晶棱镜阵列和同步控制器;所述背光板、液晶显示屏、液晶棱镜阵列由下至上依次放置,所述同步控制器分别与所述背光板、液晶显示屏、液晶棱镜阵列通过信号线相连接。本发明的基于液晶棱镜阵列的全分辨率自由立体显示设备及方法采用时分复用的工作方式,通过液晶显示屏上图像的快速切换和液晶棱镜阵列中折射率的快速变化,可在观看空间内的多个视场内显示不同视点的图像;液晶棱镜阵列的多电极驱动设计,背光板脉冲式的工作方式,将不同视场间的动态串扰降低了35.2%,有效地提升了三维显示的观看效果。
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公开(公告)号:CN102650778B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201210138316.8
申请日:2012-05-07
Applicant: 昆山龙腾光电有限公司 , 上海交通大学 , 江苏和成显示科技股份有限公司
IPC: G02F1/1343 , G02F1/1335 , G02F1/137
Abstract: 本发明涉及一种半透半反式蓝相液晶显示装置,包括第一基板、第二基板、夹设于第一基板与第二基板之间的液晶层、多个凸起及多个电极。第一基板与第二基板之间的区域被分为多个透射区域及多个反射区域,多个透射区域与多个反射区域交替排列。液晶层于多个透射区域与多个反射区域采用相同的蓝相液晶材料。设置于该第一基板上的多个凸起,且该多个凸起由该第一基板向该第二基板突出,每个凸起位于与其相对应的该反射区域的位置。多个电极由反射材料制成,每个电极覆盖在一个与其对应的凸起上。于通电状态下,多个反射区域内的液晶层的光程差与多个透射区域的光程差相匹配;同时,与现有的半透半反式液晶显示装置相比,其具有较高的穿透率及较低的驱动电压。
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公开(公告)号:CN103902125A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410124022.9
申请日:2014-03-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F3/044
Abstract: 本发明公开了一种基于单层触摸传感器的投射电容式触控面板及其定位方法,包括性能增强层、基板和唯一的一层图形化的触摸传感器电极层,基板位于性能增强层下表面,触摸传感器电极层位于基板的下表面,性能增强层用于对触摸屏的性能进行提高。通过测量触摸传感器电极输出信号相比于输入驱动信号的延迟时间变化量值,判断有无手指触摸,定位触摸位置,本发明利用仅仅一层触摸传感器确定触摸位置,制作简单,成本低廉,适合大规模推广。
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