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公开(公告)号:CN109640442A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811530990.4
申请日:2018-12-14
Applicant: 东南大学
IPC: H05B33/08
CPC classification number: H05B33/0854
Abstract: 本发明公开了一种基于NB‑IOT的教室光环境控制系统,它包括设备端、云平台和上位机监控端,所述光环境采集端由主控芯片、NB‑IOT模块、摄像头模块组成,用于获取教室整体的光环境信息,通过图像处理计算出室内各LED的亮度值并发送给上位机;所述LED控制端由主控芯片、NB‑IOT模块、LED和LED恒流驱动模块组成,用于接收控制信号对LED亮度进行控制;所述云平台作为上位机监控端与设备端之间的通信中继;所述上位机监控端用于接收采集端发送来的数据并通过云平台转发给控制端,同时备份数据。该系统能够根据教室的应用场景和室内亮度分布实时计算调整各区域LED的亮度,给学生学习提供一个健康适宜的室内光环境。
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公开(公告)号:CN105807348B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610345723.4
申请日:2016-05-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种反射型体全息光栅波导结构。包括平面光源(1)、平板波导(4)、入射端光栅和出射端光栅,所述入射端光栅和出射端光栅设置于平板波导(4)上,且所述入射端光栅和出射端光栅成镜像关系;所述入射端光栅包括第一反射型体全息光栅(2)、第二反射型体全息光栅(3),而所述出射端光栅包括第三反射型体全息光栅(5)、第四反射型体全息光栅(6),第一反射型体全息光栅(2)、第二反射型体全息光栅(3)对入射的光束发生布拉格衍射,第三反射型体全息光栅(5)、第四反射型体全息光栅(6)对出射的光束发生布拉格衍射,射进入人眼(7)。本发明能够扩大入射角范围,同时还能够减少色散、扩大视场,并保证出瞳连续,从而提高显示质量。
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公开(公告)号:CN107703607A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710983778.2
申请日:2017-10-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种Conoscopic镜头阵列成像系统,基于Conoscopic镜头成像大小与视角相关、与距离无关的特性,分别说明了采用2个Conoscopic镜头、4个Conoscopic镜头和16个Conoscopic镜头组成阵列设计系统时,本发明还公开了基于一种Conoscopic镜头阵列成像系统的成像目标空间位置信息的获取方法,利用镜头之间的距离、成像像差、成像角度等信息,通过几何运算得到成像目标的空间位置信息的原理和计算方法,并进一步导出利用n2个Conoscopic镜头构建阵列设计系统时获得成像目标空间位置信息的方法。利用这种方法既能够保证成像效果良好,又能尽可能多地获取成像目标的信息。
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公开(公告)号:CN107329261A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710425748.X
申请日:2017-06-08
Applicant: 东南大学
IPC: G02B27/01
CPC classification number: G02B27/0172 , G02B2027/011
Abstract: 本发明公开了一种基于全息波导的头戴式显示器件,该器件包括入耦合光栅(1)、左视场偏折光栅(2)、右视场偏折光栅(3)、出耦合光栅(4)、矩形波导(5);入耦合光栅(1)、左视场偏折光栅(2)、右视场偏折光栅(3)、出耦合光栅(4)、贴附于矩形波导(5)的上表面或下表面;入耦合光栅(1)、左视场偏折光栅(2)、右视场偏折光栅(3)、出耦合光栅(4)、矩形波导(5)贴于上表面或下表面由出入瞳光线设计方向决定。本发明利用光瞳重塑方式解决了传统二维扩瞳方式产生的大视场角情况下的视场分离。
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公开(公告)号:CN107167925A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710425746.0
申请日:2017-06-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种全息光栅背光结构的场序三维显示器,该显示器包括光源(1)、入耦合光栅(2)、波导层(3)、出耦合全息光栅层(4)、液晶层(5)、偏振层(6);所述光源(1)位于波导层(3)的上端,所述入耦合光栅(2)位于波导层(3)的对应光源输入区域,所述出耦合全息光栅层(4)位于波导层(3)的上表面,对应于液晶的像素点分布;所述液晶层(5)位于耦合全息光栅层(4)的上表面;偏振层(6)位于液晶层(5)的上表面。该结构可以省去液晶显示中的滤色片结构,提高光效。
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公开(公告)号:CN102927473B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201210438899.6
申请日:2012-11-06
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明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)。本发明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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公开(公告)号:CN103781259A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410065432.0
申请日:2014-02-26
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02B20/48
Abstract: 本发明公开了一种无线照明控制系统及智能照明装置,包括初始化控制器、智能照明网桥和智能照明装置;在智能照明网桥内设置一个TCP/IP?Webserver微控制单元并连接至路由器,将智能照明网桥作为TCP/IP的网络服务器;同时将ZigBee协调器微控制单元置于智能照明网桥内,集成度高;更为关键的是增加一个初始化控制器,此设备可在ZigBee信号覆盖范围内以优先级高于智能照明网桥的方式控制该ZigBee无线模块所属的智能装置,配合智能网桥上ZigBee网络设备功能按键和TCP/IP网络设备功能按键,通过特殊的系统网络处理机制巧妙地解决了当智能照明网桥失效后智能照明设备无法选择性地加入新网络的缺陷。
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公开(公告)号:CN102927473A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210438899.6
申请日:2012-11-06
Applicant: 东南大学
IPC: F21S2/00 , F21V5/04 , H05B37/02 , F21Y101/02
Abstract: 本发明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)。本发明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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公开(公告)号:CN102682684A
公开(公告)日:2012-09-19
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:CN101806656A
公开(公告)日:2010-08-18
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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