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公开(公告)号:CN112213855A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910622759.6
申请日:2019-07-11
Applicant: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 , 苏州大学
Abstract: 本申请涉及一种显示装置及光波导镜片,属于显示设备技术领域,该显示装置包括:光波导镜片,包括多个功能性区域,多个功能性区域包括光线耦入区域;透明镜片,与光波导镜片中光线耦入区域对应的基底贴合;光线经透明镜片折射后入射至光波导镜片,并经光线耦入区域耦合入光波导镜片进行全反射传输;可以解决现有的光波导镜片的限制,人眼观看的图像偏离正角度较大,图像显示效果不佳;且大范围入射光的需求导致前端光学系统的结构复杂的问题;由于光线只需要在小角度范围内入射,因此,可以降低前端光学系统的结构复杂度;同时透明镜片的折射作用还可以改善光波导镜片耦出光线构成的图像偏离人眼观看图像时的正角度较大的情况。
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公开(公告)号:CN112068233A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201910502862.7
申请日:2019-06-11
Applicant: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 , 苏州大学
Abstract: 本发明公开一种纳米波导镜片,包括波导衬底、设置在波导衬底表面用于将图像光信息衍射后满足波导衬底全反射的纳米级光栅区,光栅区包括用于将图像光信息耦合进入波导衬底的第一光栅、用于将经波导衬底传导过来的图像光信息改变方向的第二光栅、用于将经第二光栅及波导衬底传导过来的图像光信息投射到波导镜片外部空间中的第三光栅,第二光栅或/和第三光栅采用高度渐变或者占空比渐变的方式设置,用以均匀化衍射效率,减弱亮度渐变。本发明还公开了一种AR显示装置,包括上述纳米波导镜片。本发明利用光栅的渐变来实现亮度渐变的减弱,增强了视角效果,增大波导镜片的视场角、出瞳距离或者出瞳范围。
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公开(公告)号:CN109521506A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201710850232.X
申请日:2017-09-20
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
CPC classification number: G02B5/1861 , G02B5/1876 , G02B27/0172
Abstract: 本发明涉及纳米镜片、近眼显示方法及近眼显示装置。所述纳米镜片包括:纳米结构;以及作为所述纳米结构的载体的镜片基底,其中,所述纳米结构呈排布在所述镜片基底上的纳米光栅的形式,所述纳米光栅成夹角分布并且包括用于接收来自微投影系统的图像的入射纳米光栅以及用于向人眼前方出射耦合图像的出射纳米光栅。
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公开(公告)号:CN109239842A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201710563370.X
申请日:2017-07-11
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B6/10 , G02B5/18 , G02B5/32 , G02B6/124 , G02B6/12 , G02B6/28 , G02B6/293 , G02B6/34 , G02B27/00 , G02B27/01 , G03H1/00 , G03H1/22
Abstract: 本发明公开了一种全息波导镜片及其制备方法和使用该镜片的三维显示装置,该镜片包括一片、两片、三片或三片以上全息波导镜片单元;全息波导镜片单元设有三个功能性区域,功能性区域内均设有纳米衍射光栅;分别为用于输入光耦合的耦入功能性区域、用于X方向图像扩散的中继功能性区域、和Y方向图像扩散及输出的出射功能性区域。功能性区域的设置,可以大大减小构件三维显示装置的体积,并可以方便的实现彩色显示及扩大视场角,采用纳米衍射光栅,成本低、质量稳定性好,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN103976954A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410214337.2
申请日:2014-05-21
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开一种叶酸和TAT肽共修饰的载药脂质体及其制备方法,该载药脂质体包括脂质体、长链靶向膜材、短链靶向膜材和药物。同时本发明提供了该叶酸和TAT肽共修饰的载药脂质体的制备方法,该方法包括如下步骤:称取磷脂、胆固醇、长链靶向膜材、短链靶向膜材及药物,用有机溶剂溶解,随后在50℃条件下减压旋干有机溶剂,得到含药脂膜;向含药脂膜中加入磷酸盐缓冲溶液中溶解,超声2分钟,用0.22μm膜,过滤10次,得到双靶载药脂质体。本发明借助不同重均分子量的PEG连接TAT肽与特异性配体,构建双配体修饰的纳米载体,制得的载药脂质体可实现高效的药物肿瘤细胞内输送。
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公开(公告)号:CN112415656A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910779002.8
申请日:2019-08-22
Applicant: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 , 苏州大学
Abstract: 本发明提供了一种全息衍射波导镜片,包括镜片本体、位于镜片本体表面上的两个功能性区域,功能性区域为周期性光栅结构,两个功能性区域分别为耦入区域和耦出区域,入射图像光线投射到耦入区域,经耦入区域的周期性光栅结构衍射,衍射光线沿波导全反射传导耦合至耦出区域,再经耦出区域的周期性光栅结构衍射后输出。本发明还提供了一种应用上述全息衍射波导镜片的增强现实彩色三维显示装置。本发明的全息衍射波导镜片,采用超薄的光学镜片,布局纳米尺度的光栅结构,相比传统的几何光学方法,本方案的轻便度更好。本发明的增强现实彩色三维显示装置采用两层或三层或多层波导镜片制成的全息衍射波导镜片组,使得观看体验更佳。
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公开(公告)号:CN112394512A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201910756027.6
申请日:2019-08-16
Applicant: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 , 苏州大学
Abstract: 本发明提供了一种头戴显示装置,包括:显示屏,为具有良好透光性的单色或多色的有机发光显示屏,其在不点亮或点亮状态下可透过显示屏看见现实景物;图像转换光器件,将显示屏生成的图像转换至人眼可视距离,其包括一层或多层微透镜阵列,微透镜阵列的其中一个微透镜对应显示屏中的一个或多个像素。本发明的图像生产系统即是虚实融合器件,可实现头戴显示方案的轻量化;本装置的3D显示方案中,左右两个光场镜片的纳米结构分布式对称性的,两者之间产生的虚拟景物具有视差,形成双目视差效应,符合人眼观察习惯;本发明的器件单元少,结构简单,制作成本低。
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公开(公告)号:CN112305758A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910707878.1
申请日:2019-08-01
Applicant: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B27/01
Abstract: 本发明涉及显示设备技术领域,更具体地说,涉及一种具有光学屈光度的AR显示眼镜。该AR显示眼镜,包括平面波导镜片和设置在平面波导镜片内侧的视力矫正镜片,平面波导镜片上具有耦入区和耦出区,其中:耦入区用于接收某一入射角进入的图像光线,并将图像光线转化为第一衍射光经平面波导镜片传递至耦出区;耦出区用于接收第一衍射光和来自现实物体的实体光线,并将第一衍射光和实体光线通过视力矫正镜片传递到人眼。本发明的有益之处在于:通过平面波导镜片和设置在平面波导镜片内侧的视力矫正镜片,能够同时实现AR显示和视力矫正,无需另外佩戴眼镜来进行视力矫正,简单方便,成像效果好,便于携带。
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公开(公告)号:CN112180593A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910584788.8
申请日:2019-07-01
Applicant: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B27/01
Abstract: 本发明涉及图像显示技术,特别涉及用于呈现图像的装置和包含该装置的用于实现增强现实显示的系统。按照本发明一个方面的用于呈现图像的装置包含:光波导镜片;以及设置于光波导镜片表面的第一~第四光学功能结构,其中,第三和第四光学功能结构位于光波导镜片的表面的两侧,第一和第二光学功能结构位于第三和第四光学功能结构之间,其中,包含左眼图像和右眼图像的光线经第一光学功能结构耦合进入光波导镜片内,经全反射到达第二光学功能结构,并且在第二光学功能结构的作用下,光线的左眼图像和右眼图像在光波导镜片内经全反射分别到达第三和第四光学功能结构并在所述第三光学功能结构和第四光学功能结构的作用下从所述光波导镜片出射。
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公开(公告)号:CN112130341A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201910555070.6
申请日:2019-06-25
Applicant: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B30/30 , G02B30/25 , G03B21/604
Abstract: 本发明涉及一种裸眼增强现实显示装置,包括:光源,用于提供多视角图像;3D光场屏,用于对多视角图像中的图像像素进行位相调制后在空间中形成点阵、线阵或面阵的3D光场观察区域,获得裸眼3D显示;3D光场屏包括至少一个位相板,位相板上设有像素式纳米光栅;六轴调整装置,用于对3D光场屏进行六轴调整,以使像素式纳米光栅与图像像素相匹配,其包括CCD实时监控系统和六轴调整屏幕框。该显示装置通过位相板将光源提供的近平行光进行光场变换,在空间中形成点阵、线阵或面阵的3D光场观察区域,获得裸眼3D显示。既能实现无图像串扰、无视觉疲劳、宽视角、高衍射效率的显示要求,又能提高装置的光能利用率,使3D光场屏的亮度增加。
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