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公开(公告)号:CN118818765A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310413830.6
申请日:2023-04-18
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: 本发明公开了一种衍射光波导、显示模组及其制备方法,衍射光波导包括顺次设置的耦入区域和耦出区域;耦入区域和耦出区域均被配置为具备光线衍射功能的微纳结构;耦出区域包括N个相邻设置的分区,每个分区内的微纳结构设计参数不同,每个分区的耦出效率和向下传导率不同,保证每个分区的耦出传导效率不低于初始耦出效率与初始耦出效率阈值ε的积,从而保证光线耦出亮度的一致性。本发明显示模组包括衍射光波导和光机模组,光机模组采用横置设计,能满足大出瞳设计要求,设计形态贴合衍射光波导,实现超紧凑模组集成。本发明还公开了衍射光波导的制备方法,使得制备的衍射光波导的光线耦出亮度一致性高。
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公开(公告)号:CN118169868A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211538083.0
申请日:2022-12-02
Applicant: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B27/00 , G06F30/27 , G06N3/08 , G06N3/0464 , G06N3/048
Abstract: 本申请公开了一种基于深度学习神经网络的衍射元件的设计方法及系统,设计方法包括:根据衍射元件的关键参数,生成多组衍射元件结构,通过对所述衍射元件结构进行电磁矢量计算得到对应的衍射效率数据,多组衍射元件结构及其对应的衍射效率数据形成数据集;选择一个深度学习架构,构建深度学习神经网络,利用所述数据集对所述深度学习神经网络进行训练和测试,以得到深度学习神经网络模型;设计目标光场以获取对应的目标衍射效率数据,并将所述目标衍射效率数据输入到所述训练过的深度学习神经网络模型中,获取用于生成目标衍射元件的结构数据。本申请通过将矢量电磁仿真和深度学习神经网络结合在一起,提高了衍射元件的设计效率。
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公开(公告)号:CN118091973A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211488045.9
申请日:2022-11-25
Applicant: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 , 苏州大学 , 南京大学
IPC: G02B30/33 , G02B30/30 , G02F1/13357
Abstract: 本发明公开了一种显示模块、背光模组及显示装置,所述显示模块包括主波导,外部光源由主波导进入波导层,通过光束耦合单元扇出多路次级波导,每路次级波导对应一行像素,从像素波导输出的光线经准直透镜和光束转化结构后输出高准直度光束;背光模组包括像素显示模块和两层电润湿棱镜阵列,准直消相干的光线经两层电润湿棱镜阵列,实现xy方向上的角度偏转;显示装置包括背光模组以及设置在背光模组光线出射端的上下偏振片、上下TFT玻璃基板、液晶层、滤色片层和显示相位板,光线经显示相位板形成左右眼视察,产生真实的3D效果,通过电压控制,不仅可以提高3D显示的分辨率和观察视场,同时能够实现2D观察模式和3D观察模式的自由切换。
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公开(公告)号:CN117826303A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211181334.4
申请日:2022-09-27
Applicant: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 , 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种偏振薄膜及其制作方法、光波导镜片、显示装置。偏振薄膜包括:透明基底;光栅层,位于透明基底上,光栅层包括沿平行于透明基底表面的方向周期性间隔设置的介质光栅和金属层,介质光栅和金属层的厚度相同;以及保护层,覆盖光栅层。本发明提供了一种新型结构的偏振薄膜,通过对光栅层和保护层的结构进行上述优化设计,能够兼顾低吸收损耗、高消光比和广入射角度的光学性能,有利于广泛应用。此外,本发明还涉及一种上述偏振薄膜的制作方法以及包括上述偏振薄膜的光波导镜片及显示装置。
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公开(公告)号:CN117666292A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211462987.X
申请日:2022-11-22
Applicant: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 , 南京大学 , 苏州大学
IPC: G03F7/20
Abstract: 本发明提供一种用于偏振干涉光刻的光路结构与偏振干涉光刻系统,所述光路结构包括串接在光路上的光源模块、偏振组件、分光组件、成像组件;所述光源模块用于产生具有相干特性的线偏振光束;所述分光组件用于将射入的光线分出两束光线且射向所述成像组件,两束光线的夹角可变且可绕入射光线光轴旋转,所述成像组件用于将两束光线汇聚在光刻基片表面;所述分光组件配合所述偏振组件用于将线偏振光进行光学调制,使光束到达光刻基片时为两束偏振方向相反的圆偏振光,进而形成偏振干涉光场。本发明建立偏振干涉光刻系统,通过控制分光组件和偏振组件,能调节光场中偏振结构的周期、取向等参量,与偏振感光材料进行光化学作用,形成特定的偏振图形分布,偏振光刻系统根据预定义的偏振图形设计文件,控制上述偏振光场参量与基片的坐标走位,进行光场拼接光刻,在光刻基片上形成预期的偏振图形分布。
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公开(公告)号:CN113359294B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202010152276.7
申请日:2020-03-06
Applicant: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司
IPC: G02B27/01
Abstract: 本发明所涉及的微型光学系统包括照明光学系统和目镜,照明光学系统自光源至LCOS反射面依序包括:第一透镜,第二透镜,二向色镜组,复眼透镜,第三透镜,第四透镜,偏振分光棱镜;目镜自物侧至像侧依序包含:第五透镜,第六透镜,第七透镜,第八透镜,第九透镜,第十透镜。该微型光学系统体积小、满足高分辨率要求、LCOS芯片表面均匀性高、以及可提供需要的各视场角下的平行光和足够的光通量。
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公开(公告)号:CN113970809A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202010724752.8
申请日:2020-07-24
Applicant: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种具有倾斜纳米结构的波导镜片的制作方法,该方法包括,提供一波导基底;在所述波导基底的表面选择至少2个区域,在所述区域制备不连续的覆盖层;采用倾斜刻蚀的方式对所述区域未被所述覆盖层遮挡的部分进行蚀刻,在所述区域内形成多个倾斜纳米结构;除去所述覆盖层。本发明还公开了一种具有倾斜纳米结构的波导镜片,包括波导基底,在所述波导基底的表面至少设有2个区域,每一区域包括多个所述倾斜纳米结构。该方法利用覆盖层作为刻蚀掩模,实现倾斜纳米结构制备,采用常规刻蚀材料,降低制备难度,且具备高可控度。
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公开(公告)号:CN113376721A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110449639.8
申请日:2021-04-25
Applicant: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种工程扩散片及其设计、制作方法,所述工程扩散片包括光学衬底、于所述光学衬底上形成的微透镜阵列,所述微透镜阵列包括若干排布的菲涅尔微透镜,若干菲涅尔微透镜中各个所述菲涅尔微透镜的边界随机,和/或若干菲涅尔微透镜中各个菲涅尔微透镜的初始相位随机,排成一排或一列的菲涅尔微透镜的中心点在一条直线两侧的预定范围内随机分布,所述光学衬底为透明衬底,于所述光学衬底的一侧表面上随机刻蚀形成若干个所述菲涅尔微透镜,若干个所述菲涅尔微透镜在所述光学衬底上紧密排列。本发明所述工程扩散片通过菲涅尔微透镜阵列提高了工程扩散片表面的填充率,提高了扩散片的光学性能,且降低了加工难度。
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公开(公告)号:CN112817150A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201911127324.0
申请日:2019-11-18
Applicant: 苏州苏大维格科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及图像显示技术,特别涉及用于增强现实显示的装置和包含该装置的用于实现增强现实显示的系统。用于增强现实显示的装置包含:光波导镜片;设置于光波导镜片表面的第一~第三光学功能结构,其中,第二光学功能结构位于第一光学功能结构与第三光学功能结构之间,入射至第一光学功能结构的光线在第一光学功能结构的作用下形成第一光束和第二光束,其中,第一和第二光束在光波导镜片内经全反射方式传播至第二光学功能结构,并且在第二光学功能结构的作用下,第一和第二光束在光波导镜片内经全反射方式传播至第三光学功能结构,并经第三光学功能结构融合后出射。
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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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