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公开(公告)号:CN105807348A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610345723.4
申请日:2016-05-23
Applicant: 东南大学
CPC classification number: G02B5/1861 , G02B27/0172 , G02B2027/0174 , G02B2027/0178
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:CN104155804A
公开(公告)日:2014-11-19
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:CN119716877A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411878019.6
申请日:2024-12-19
Applicant: 东南大学 , 新型显示与视觉感知石城实验室
IPC: G01S17/08 , G06V20/56 , G06V10/20 , G06V10/30 , G06V10/764 , G06V10/25 , G06V10/762 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06T13/00 , G06T15/02 , G06F3/04845 , G06F3/147 , G01S17/931 , G01S7/48 , G01C21/36
Abstract: 本发明公开一种基于激光雷达可视化技术的货车驾驶辅助方法及系统,方法包括如下步骤:首先,从安装在车辆上的激光雷达传感器中提取信号;其次,对收集到的点云数据执行预处理以去除噪声并优化数据质量;接着,基于反射率和距离信息对点云中的对象进行分类,识别出潜在障碍物或其他交通参与者;随后,根据分类结果生成针对驾驶员的危险预警信息;此外,构建一个三维环境模型,并将此模型及预警信息以直观的形式呈现给驾驶员;最后,借助抬头显示器技术将重要信息投影至挡风玻璃上,确保司机能够快速准确地获取周围环境状况,同时保持视线不离开前方道路。这种方法不仅有助于减少因盲区造成的视野限制问题,还能有效提高货车行驶过程中的安全性。
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公开(公告)号:CN119359977A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411427755.X
申请日:2024-10-14
Applicant: 东南大学 , 立讯精密科技(南京)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于增强现实显示设备测量对比敏感度的方法,可以通过测量增强现实显示设备使用时的人眼对比敏感度函数曲线,得到在不同环境照度下,不同空间频率的虚拟图像恰能被分辨时的对比度阈值,优化对比敏感度可以确保用户在不同光照条件和视觉环境下都能获得清晰、准确的视觉体验。本发明提供的一种基于增强现实显示设备测量对比敏感度的方法,为增强现实显示设备的显示质量的提升提供参考,提高用户使用时的沉浸感与舒适度。
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公开(公告)号:CN118465902A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410857722.2
申请日:2024-06-28
Applicant: 东南大学
IPC: G02B5/18 , G02F1/1335
Abstract: 本发明公开了一种实现不同衍射效率的偏振体全息光栅的制备方法及偏振体全息光栅,在基底介质的顶面上涂布光取向层;在光取向层的顶面上继续覆盖一层掩模版,使用两束正交的圆偏振光进行干涉曝光;揭掉掩模版,在光取向层的顶面上涂布一层预设浓度的液晶溶液;将液晶溶液置于氮环境中在的紫外光照射下进行固化,得到液晶膜;利用激光清洗设备将基底介质上非光栅区域部分的无序态液晶膜清除,得到PVG光栅;在PVG光栅表面覆盖一层紫外光透过率渐变的滤光片,将滤光片放置在紫外光下曝光,得到光栅介质厚度一致且连续的衍射效率逐一递增的PVG光栅区域。简单有效地实现衍射效率图案式或渐变式调控,保证了光栅的连续性、完整性。
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公开(公告)号:CN118330877A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410535367.7
申请日:2024-04-30
Applicant: 东南大学 , 新型显示与视觉感知石城实验室
IPC: G02B27/00 , G02B5/18 , G02F1/1335
Abstract: 本发明公开了一种基于混合矩阵的多层变周期偏振体全息光栅衍射仿真方法,将待仿真的多层变周期偏振体全息光栅切分、使得切分后的每一层可被视为具有恒定纵向周期的单层偏振体全息光栅。对多层变周期偏振体全息光栅的全局混合矩阵进行初始化。对切分得到的每一层被视为具有恒定纵向周期的单层偏振体全息光栅,通过严格耦合波理论推导出其单层混合矩阵,并用此单层混合矩阵更新全局混合矩阵,重复该步骤遍历所用的光栅切层,完成对全局混合矩阵的计算。利用入射光信息与全局混合矩阵进行电磁场边界条件的匹配,从而计算出偏振体全息光栅对入射光的各级衍射效率,完成仿真。通过对偏振体全息光栅的结构设计,预先给出相应的衍射特性,指导工艺研发,提升产品良率。
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公开(公告)号:CN109917547B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN201811286578.2
申请日:2018-10-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于彩色偏振体光栅的全彩波导耦合近眼显示结构、制备方法及AR可穿戴设备。本发明使用了彩色偏振体全息光栅作为波导的耦合装置,相较于传统的全息耦合光栅,该新型光栅利用液晶的自组装效应和各向异性有着高衍射效率,大衍射角度,同时可工作在较宽的波长与角度带宽,结合所公开的多层波导结构,本发明应用于近眼显示应用,可实现大视场角、高透明度、高效率的彩色图像传输。
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公开(公告)号:CN118050906A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410451571.0
申请日:2024-04-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种电控的动态出瞳波导显示系统及方法,所述波导介质内设置有入耦合光栅、出耦合光栅;所述眼动追踪摄像机用于捕捉人眼瞳孔位置。通过入耦合光栅光信息耦入至波导介质内,并在波导介质内全反射;获取人眼瞳孔位置,根据人眼瞳孔位置确定需要激活的可电控的光栅;将不需要激活的可电控的光栅的衍射效率降为0;在波导内全反射的光信息遇到有效率的需要激活的可电控的光栅被耦出。本发明提供的一种电控的动态出瞳波导显示系统及方法,提高了AR波导显示系统光能利用率,大大提高了波导可入眼亮度。同时,利用电控偏振体光栅控制光栅效率,从而提高波导亮度均匀性。
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公开(公告)号:CN117784434A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410101979.5
申请日:2024-01-25
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室 , 东南大学 , 南京平行视界技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种偏振双通道AR‑HUD显示器件,包括耦入通道、耦出通道、波导介质以及成像焦平面。耦入通道与耦出通道位于双层波导的内侧;耦入通道由具备左旋圆偏振响应的透镜或右旋圆偏振响应的透镜构成,耦出通道由具备左旋圆偏振响应的透镜和右旋圆偏振响应的透镜构成。其中,左旋圆偏振响应耦入透镜与右旋圆偏振响应耦入透镜的周期相同;左旋圆偏振响应耦出透镜与右旋圆偏振响应耦出透镜的周期相同。本发明运用偏振作为信息传输的通道,采用波导结构作为信息传输路径,相较于传统的结构具有空间利用率高、衍射效率高的特点,应用于AR‑HUD可实现高衍射效率、双焦面的图像传输。
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公开(公告)号:CN114578561B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210099676.5
申请日:2022-01-27
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多层体光栅的大视场高亮度全息波导系统及制备方法,所述系统包括微像源(1),准直系统(2)和波导单元,所述波导单元包括多层波导介质(3)和光栅复合结构;所述复合结构中光栅包括入耦合光栅和出耦合光栅,分别位于多层波导介质的同侧且存在一定的距离;所述准直系统和微像源被设置放在波导单元的同侧;多层波导介质中的两层波导介质之间由间隔物(4)支撑;采用波导介质和光栅组成的复合结构级联的方式来对不同视场下的入射角度进行衍射,各个复合结构之间相互独立,分别对一定范围内的入射角度进行衍射,实现了衍射效率的最大化;具有超大视场、高亮度、结构可扩展性等优点。
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