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公开(公告)号:CN114944137B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202210583318.1
申请日:2022-05-25
Applicant: 福州大学
IPC: G09G3/34
Abstract: 本发明提出可倍增电润湿电子纸显示器灰度等级的调制芯片驱动方法,包括以下步骤;步骤S1、首先采用控制系统+驱动芯片的驱动系统架构,将显示像素的n位图像数据输入至控制系统;步骤S2、控制系统将数据按位拆分为n位,并将显示周期划分为n个子周期,从低位到高位依次传输给驱动芯片;步骤S3、芯片对输入的每一位判断其是否小于1,并乘以其相应的权重后输出或直接输出,同时对每一位的输出数据进行n‑1次叠加,形成2m+1种灰度等级,即更高一倍的灰度等级;本发明利用控制系统+现有驱动芯片的驱动方式,能够突破驱动芯片最高驱动灰度等级,实现电润湿电子纸更高灰阶的显示效果。
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公开(公告)号:CN118867086B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411333248.X
申请日:2024-09-24
Abstract: 本发明涉及一种Micro‑LED键合、全彩化方法及系统,其中键合方法包括以下步骤:对Micro‑LED芯片的电极交替沉积顺磁性金属薄膜和铁磁性金属薄膜;对TFT基板的电极沉积单层铁磁性金属薄膜;并在TFT基板的表面对应像素点设置金属凸点阵列;对沉积好金属薄膜的Micro‑LED芯片和TFT基板进行磁化处理;将磁化处理后的Micro‑LED芯片和TFT基板放入去离子水中,进行流体磁性动态自组装;将完成流体磁性动态自组装的Micro‑LED芯片和TFT基板放入化学镀液中,使Micro‑LED芯片和TFT基板上的金属凸点自生长及互联,直至实现欧姆接触。避免Micro‑LED芯片在流体磁性动态自组装的过程中互相吸附,并通过图案化光刻胶和金属凸点实现芯片的有选择性自键合。
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公开(公告)号:CN118982967A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411038148.4
申请日:2024-07-31
Applicant: 福州大学
IPC: G09G3/34 , G09F9/37 , G02F1/167 , G02F1/1676 , G02F1/1685 , G02F1/1675
Abstract: 本发明公开了一种双层油墨电润湿电子纸显示器驱动方法,包括:响应于画面显示信号,获得电子纸显示器中各个双层油墨像素的需求显示色;根据各个双层油墨像素的需求显示色,获得各个双层油墨像素对应的上层原色油墨开口率和下层黑色油墨开口率;判断下层黑色油墨开口率为零,若是,则正常向第一原色驱动电极施加电压进行驱动;若否,则向第一黑色驱动电极施加扩散电位,向第二黑色驱动电极施加聚拢电位,以使下层黑色油墨聚拢至第二黑色驱动电极的上方;其中,扩散电位对应的下层黑色油墨的疏水性小于聚拢电位;后根据上层原色油墨开口率和下层黑色油墨开口率,分别向第一原色驱动电极和第二黑色驱动电极施加电压。本发明可以提高显示效果。
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公开(公告)号:CN118897408A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410868373.4
申请日:2024-07-01
Applicant: 福州大学
IPC: G02B27/28 , G02B1/00 , G02B5/20 , G02F1/13 , G02F1/1335 , G03B11/00 , H04N13/122 , H04N13/15
Abstract: 本发明公开了一种基于液晶调控的超构表面的仿生涉水色彩还原系统,包括:液晶偏振光调控模块、超构表面阵列、电源模块、偏振开关模块、透明显示模块以及涉水成像模块;液晶偏振光调控模块,用于调整入射光的偏振态,以改变不同颜色光的过滤比例;超构表面阵列,用于通过其偏振敏感性,对经过液晶偏振光调控模块后的入射光进行过滤,并改变滤过光的透射光谱;电源模块,用于对仿生涉水色彩还原系统进行供电;偏振开关模块,用于对液晶偏振光调控模块进行控制;透明显示模块,用于实时显示水下深度和距离,涉水成像模块,用于根据超构表面阵列的滤过光,进行水下成像。本发明在保证实时观察的同时,提高水下成像质量,改善水下色彩。
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公开(公告)号:CN115547261B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202211142478.9
申请日:2022-09-20
Applicant: 福州大学
IPC: G09G3/34
Abstract: 本发明涉及CMY三层叠加的彩色电润湿电子纸视频画质动态补偿方法。当画面帧率低于电子纸刷新率与油墨响应速率时,将视频分解成帧图像,提取灰度信息,再对其压缩卷积运算。通过像素选择窗对相邻的像素灰度求差绝对值的和平均与方差。当方差大于零时,缩小选择窗,以最小差绝对值和平均为搜索邻域重新计算方差,直到方差趋于零。根据前后双向横纵像素信息的变化梯度,计算位移矢量。当目标画面位移较大时,先无损成倍压缩计算出小位移矢量,解压求出实际位移矢量。结合位移前后画面的多尺度特征以及相关系数,重建出中间时刻特征信息和帧图像。同时将该待插帧图像的驱动波形插入到前帧图像的后半帧中,从确保电润湿运动画面的连贯稳定。
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公开(公告)号:CN115332238B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202210965384.5
申请日:2022-08-12
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供了一种超高分辨率Micro‑LED显示器件及其金属薄膜键合方法,Micro‑LED显示器件的驱动背板和Micro‑LED芯片阵列采用金属薄膜键合方法进行互联,所述Micro‑LED芯片阵列采用高阻GaN作为隔断和刻蚀保护层;所述Micro‑LED显示器件1个像素对应N个Micro‑LED发光阵列或Nano‑LED发光阵列,N大于或等于1。应用本技术方案可实现简化制备工艺流程,可以减少刻蚀工艺中可能会产生的边缘效应和尺寸效应。
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公开(公告)号:CN118508884A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410585018.6
申请日:2024-05-13
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种数模混合DSL技术消除脑电采集设备电极间直流偏移的方法,涉及脑电信号处理,包括:将脑电采集输入信号传输至信号放大模块进行放大处理,得到第一放大脑电信号,并经模拟直流伺服回路模块对第一放大脑电信号处理得到第二模拟直流分量;然后,将脑电采集输入信号传输至数字直流伺服回路模块得到第一数字直流分量;然后,将第一数字直流分量和第二模拟直流分量通过电容与斩波调制模块转换成交流电流与输入端交流电流相抵消;然后,将第一放大脑电信号传输至可编程增益放大模块二次放大处理得到第二放大脑电信号并输入至抗混叠滤波器,并经模拟信号转换后再输入至数字处理模块进行处理。本发明缩短了EDO在输入端抵消的时间,且数字伺服回路中模数转换器的采样率非常低,使得数字伺服回路功耗非常小,有效解决了难以实现高EDO抑制范围和低输入参考噪声的问题,以及传统模拟直流伺服回路中积分器的时间常数过大,EDO抵消时间过长的问题。
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公开(公告)号:CN118507603A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410573912.1
申请日:2024-05-10
Applicant: 福州大学
IPC: H01L33/00 , H01L23/544 , H01L33/62 , H01L25/16 , H01L25/00
Abstract: 本发明公开了一种分辨率可调且无需对位的高密度Micro‑LED显示键合方法,涉及光电显示领域,包括:首先,在CMOS驱动背板的每个驱动像素上制备包含有第一金属凸点的第一金属阵列,在Micro‑LED外延片上制备包含第二金属凸点的第二金属阵列;然后,基于无对位式,将制备有第二金属阵列的Micro‑LED外延片与制备有第一金属阵列的CMOS驱动背板进行键合;然后,键合后将Micro‑LED外延片的衬底剥离,露出Micro‑LED显示层;最后,根据所需分辨率,在剥离后的Micro‑LED显示层上进行光刻刻蚀,并划分出Micro‑LED显示像素单元;Micro‑LED显示像素单元与CMOS驱动背板对应区域的M个驱动单元相对应,并形成相应分辨率的Micro‑LED显示阵列。本发明所需成本低廉,大大的降低了金属凸点间键合对位难度,提高Micro‑LED显示器的画质和生产效率。
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公开(公告)号:CN118382316A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410510132.2
申请日:2024-04-26
Applicant: 福州大学
IPC: H10K50/30 , H10K50/805
Abstract: 本发明公开一种栅极调控的平行栅发光管器件结构,涉及光电显示领域,包括:平行结构发光单元、栅极绝缘层、栅极调控电极;平行结构发光单元依次包括:发光材料层、空穴传输层、电子传输层、第一电极、第二电极;栅极调控电极设置于发光材料层与空穴传输层和电子传输层相对的背侧面,且栅极绝缘层设置于发光材料层与栅极调控电极之间;在器件工作时,第一电极与第二电极施加第一电源,第一电源用于为平行结构发光单元供电发光,栅极调控电极相对于第一电极或第二电极施加偏置电源,偏置电源用于构建电场调控平行结构发光单元内的载流子的迁移率而调整发光单元的发光亮度或发光效率。本发明通过栅极调控实现发光效率的提升或发光亮度的提升。
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公开(公告)号:CN114979645B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210569675.2
申请日:2022-05-24
Applicant: 福州大学
IPC: H04N19/146 , H04N19/70 , G06N3/0985
Abstract: 本发明提供了一种面向E‑Paper显示器的视频编解码方法。首先,根据黑白E‑Paper的显示原理,对视频的编码过程中解耦色度通道,降低编码复杂度和传输码流;其次,视频播放时不仅存在编码失真,还存在由于E‑Paper响应时间问题导致的显示失真,故通过辅助设备采集E‑Paper显示设备上的视频内容,并基于深度学习网络学习解码后视频帧与显示图像间的映射关系。最后,将解码生成视频内容通过深度学习习得的模型生成考虑显示失真的预处理视频帧,进而提升观感质量。本发明有效地解决视频编码复杂度,传输负载以及E‑Paper显示器的视频观感质量问题。
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