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公开(公告)号:CN107703571A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710864452.8
申请日:2017-09-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了掺杂金纳米颗粒的全息波导显示系统及其光栅制备方法,所述全息波导显示系统包括微显示器、准直透镜组、平板波导、输入耦合元件和输出耦合元件。微显示器件用于输出二维图像,二维图像经过准直透镜组准直后,通过输入耦合元件进入平板波导中,在波导中全反射一次及其以上次数后到达位于输出耦合元件,包含不同角度信息的准直光束于输出端耦合出波导,出射光束最终进入人眼形成画面,达到显示效果。本发明所述输入输出耦合元件为掺杂金纳米颗粒的体全息光栅,通过采用此光栅扩大衍射角度带宽,解决了传统全息波导显示系统视场角小的问题。
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公开(公告)号:CN104155804B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201410438794.X
申请日:2014-08-29
Applicant: 东南大学
IPC: G02F1/13357 , G02B27/22
Abstract: 本发明公开了一种基于时空混色技术的显示器件,利用时空混色技术,提出多种场序方式下的显示模式。利用可控矩阵背光单元和滤色片结构在时间与空间上的协同机制,使可控矩阵背光单元不再是单一颜色单一状态,光强和颜色随时间和空间都呈动态变化;滤色片也不仅限于红绿蓝三通道,而可能出现多种组合。同时,通过提出的多种场序方式,使显示器件同时支持2D和3D显示模式,从而提高了显示器件2D和3D模式下的色彩表现能力,提高了有效分辨率与功效。
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公开(公告)号:CN107015368A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710413451.1
申请日:2017-06-05
Applicant: 东南大学
IPC: G02B27/01
Abstract: 本发明涉及一种近眼双目显示装置,其特征在于:包括微显示器(1)、准直透镜(2)、波导(4)、输入端全息光栅(3)、左输出端全息光栅(5)和输出端全息光栅(6);所述微显示器(1)位于波导(4)的下表面的下方,所述输入端全息光栅(3)位于波导(4)内部或表面,左输出端全息光栅(5)和输出端全息光栅(6)位于波导(4)的内部或表面;准直透镜(2)位于微显示器(1)和波导(4)之间或位于波导(4)下表面。该全息光栅波导结构能够将微显示器件投射出的原始光束均匀分成两束光束,分别通过两片输出端全息光栅衍射进入左右眼,从而实现双目显示。
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公开(公告)号:CN105469750A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201610070934.1
申请日:2016-02-01
Applicant: 东南大学
CPC classification number: G09G3/3413 , G09G3/342 , G09G3/36
Abstract: 本发明公开一种基于局域基色去饱和算法的彩色显示控制方法,根据图象内容动态调整子场背光的亮度和颜色分布,通过时间混色实现彩色显示。该方法通过对每一块局部背光区域所包含的图像或视频的色彩进行分析,控制背光驱动信号实现区域背光颜色即基色的去饱和化处理。在保证原始图像或视频色彩完全复现或接近完全复现的前提下,最大限度地减少一帧内相邻三个子场图像之间的颜色差;并基于输入的图像或视频信号,根据局域基色去饱和的算法设置背光驱动信号;基于输入的图像或视频信号和背光驱动信号,根据局域基色去饱和的算法设置液晶驱动信号。该方法可有效避免传统红绿蓝基色时序彩色显示的色彩分裂现象,提高图像质量,有效降低显示器件的功耗。
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公开(公告)号:CN103763550B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201410018434.4
申请日:2014-01-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种快速测量眼镜式立体显示器串扰的方法,该方法通过合理的设计测试图样,将多种G-to-G灰阶组合同时呈现在眼镜式立体显示器的屏幕上。当立体显示器工作时,运用单反相机透过3D显示器配套眼镜拍摄整屏图样的照片,最终同时得到多组灰阶匹配下的亮度分布数据。以这些亮度分布数据作为基础,实现立体显示器串扰的评估计算以及抑制串扰查找表的计算等任务。本发明充分利用单反相机的多点大范围感光能力,将原本需要连续切换、各不相同的灰阶测试图样集中于同一幅图样中实现一次性测量,大大提高了立体显示器串扰的测量效率,且非常方便的扩展测量密度。同时也可以利用照片亮度校正过程中的数据分析显示器串扰的区域不均匀性。
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公开(公告)号:CN101806656B
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201010119979.6
申请日:2010-03-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 笔记本电脑液晶显示屏亮度响应特性的测量仪是一种测量笔记本电脑液晶屏亮度瞬态响应特性的专用设备。笔记本电脑(1)中含有测试图形模块和数据计算模块;笔记本电脑(1)中的测试图形模块向液晶屏传送图像数据、经USB接口向USB模块(5)传送测量命令,可编程光电放大器模块(2)采集笔记本电脑液晶显示屏亮度信号转变为电压信号,经A/D转换模块(3)转换模拟电压信号为数字电压信号,FPGA模块(4)采集和缓存数字电压信号、控制可编程光电放大器模块(2)的满量程校正、触发A/D转换模块(3)的定时转换,USB模块(5)经USB接口传送数字电压信号至笔记本电脑(1),笔记本电脑(1)中的数据计算模块计算液晶响应上升/下降时间和模糊边缘上升/下降时间。
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公开(公告)号:CN101706538A
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200910035220.7
申请日:2009-09-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 显示测试图形多通道时钟信号发生器是一种适用于多种显示器显示测试图形时钟发生与更新的装置。该发生器是由USB模块1、FPGA模块2、时钟模块3组成,FPGA模块2由数据接收/发送模块和数据写入/读出模块组成。USB模块1转换串行数据为并行数据、与FPGA模块2之间双向并行传输时钟数据,FPGA模块2中的数据接收/发送模块控制与USB模块1之间时钟数据的接收/发送、数据写入/读出模块控制与时钟模块3之间时钟数据的写入/读出,时钟模块3接收FPGA模块2的串行时钟数据和回送串行时钟数据至FPGA模块2、在多路时钟输出端输出三路频率相同或频率不同的时钟信号。
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公开(公告)号:CN101497017A
公开(公告)日:2009-08-05
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:CN101477244A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200910028011.X
申请日:2009-01-05
Applicant: 东南大学
IPC: G02B26/02
Abstract: 具有两个单球面透镜的液体透镜阵列,主要由第一基板(4)和第二基板(11),以及在上述基板之间封闭的油和水组成。第一基板(4)上制备有第一电极(1),第一电极(1)上覆盖有第一绝缘层(5),第一绝缘层(5)上覆盖有第一疏水层(6),第一疏水层(6)上是第一隔断(2),第一隔断(2)网孔内包含有第一无极性油(3),第二基板(11)上的结构与第一基板(4)类似,在第一基板(4)和第二基板(11)之间封闭有电解质水(15),电解质水(15)通过密封隔断(7)进行密封。液体透镜阵列工作在二维显示模式、或焦距动态调整的三维显示模式、或二维图像内容和三维图像内容的同屏显示模式。
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公开(公告)号:CN202915108U
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201220581707.2
申请日:2012-11-06
Applicant: 东南大学
IPC: F21S2/00 , F21V5/04 , H05B37/02 , F21Y101/02
Abstract: 本实用新型公开了一种光束光斑可控的照明装置,它包括阵列光源单元(1)、集成透镜单元(2)、目标照明效果输入装置(3)、照明效果与光源驱动映射转换装置(4)和阵列光源驱动装置(5);所述集成透镜单元(2)设于所述阵列光源单元(1)的一侧;所述目标照明效果输入装置(3)用于接收外部输入的控制信号,所述控制信号发送至所述照明效果与光源驱动映射转换装置(4);所述照明效果与光源驱动映射转换装置(4)根据控制信号与照明效果的关系将所述控制信号转化成阵列光源驱动信号,所述阵列光源驱动信号送至所述阵列光源驱动装置(5)。本实用新型的光束光斑可控的照明装置具有结构简单、性能稳定的优点。
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