一种实现Micro-LED彩色化投影的光学引擎

    公开(公告)号:CN115016213B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202210837911.4

    申请日:2022-07-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供了一种实现Micro‑LED彩色化投影的光学引擎,包括Micro‑LED芯片、驱动电路基板、微透镜阵列、量子点色转换膜、合色棱镜以及投影物镜。所述的Micro‑LED芯片阵列安装在驱动电路基板上,量子点色转换膜紧贴于Micro‑LED芯片阵列上方,微透镜阵列安装在量子点色转换膜上与Micro‑LED芯片阵列一一对应。本发明可实现Micro‑LED单芯片以任意角度合色实现全彩化投影,降低了投影彩色化的成本,具有更大的灵活性和更小的体积。

    面向显示的单色量子点色转换层的光转换效率计算方法

    公开(公告)号:CN113451484B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202110506849.6

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明涉及一种面向显示的单色量子点色转换层的光转换效率计算方法,包括以下步骤:步骤S1:获取量子点光色转换层初始参数;步骤S2:根据光线波长或频率的不同对色转换层进行逻辑通道划分;步骤S3:基于量子点色转换逻辑通道,构建经过量子点光色转换层转换后的单色光与膜片厚度和量子点浓度之间的理论关系模型;步骤S4:根据理论关系模型,获取量子点光色转换层的膜厚与浓度的最佳参量;步骤S5:建立光转换效率与膜片厚度和量子点浓度之间的理论关系。本发明准确、高效地得到包括转换光出光强度、光转换效率等量子点光色转换层的出光光学性能参量,并获得转换光转换效率最大时的量子点浓度或光色转换层的厚度参数。

    多种散射粒子和量子点共混的色转换层光学参数计算方法

    公开(公告)号:CN113254849B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202110504455.7

    申请日:2021-05-10

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种多种散射粒子和量子点共混的色转换层光学参数计算方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1:设定多色量子点色转换层参数和朗伯面光源的光强参数;步骤S2:依据光线波长或频率的不同对色转换层进行逻辑通道划分,分别构建纯蓝光逻辑通道和具有不同颜色量子点的色转换逻辑通道;步骤S3:依据纯蓝光逻辑通道,计算入射蓝光光强随光色转换层厚度及散射粒子和多色量子点浓度变化的关系;步骤S4:依据色转换层逻辑通道,计算转换光光强随光色转换层厚度及散射粒子和多色量子点浓度变化的关系;步骤S5:对混合多种散射粒子和多种颜色的量子点色转换层的光学参数进行计算。

    基于阴离子交换合成全光谱钙钛矿量子点的方法

    公开(公告)号:CN113684026B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202111084146.5

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于阴离子交换合成全光谱钙钛矿量子点的方法,包括以下步骤:步骤S1:获取CsPbBr3钙钛矿量子点母液;步骤S2:将阴离子交换树脂分别与Cl离子和I离子的无机盐溶液混合,获取Cl型和I型阴离子交换树脂;步骤S3:将CsPbBr3钙钛矿量子点母液与Cl型和I型阴离子交换树脂分别按照预设比例混合,并进行进行纯化处理,分别得到实现绿色光谱至近紫色光谱转变的CsPbBrxCl3‑x和实现绿色光谱至红色光谱转变的CsPbBrxI3‑x。本发明采用阴离子交换树脂作为钙钛矿量子点阴离子交换的媒介,在不引入非发光杂质的前提下在全光谱范围内(400nm‑700nm)对荧光发射光谱实现纳米级精确调控。

    混合散射粒子的单色量子点色转换层的光学参数计算方法

    公开(公告)号:CN113255200B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110504576.1

    申请日:2021-05-10

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种混合散射粒子的单色量子点色转换层的光学参数计算方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1:获取量子点光色转换层初始参数;步骤S2:依据光线波长或频率的不同对色转换层进行逻辑通道划分,分别构建纯蓝光逻辑通道1和色转换逻辑通道2;步骤S3:依据纯蓝光逻辑通道1,计算入射蓝光光强随光色转换层厚度及散射粒子和量子点浓度变化的关系;步骤S4:依据色转换逻辑通道2,计算转换光光强随光色转换层厚度及散射粒子和量子点浓度变化的关系;步骤S5:对混合散射粒子的单色量子点色转换层的光学参数进行计算。其能够根据所给的量子点发光光谱参数,准确、高效地得到包括转换光出光强度、光转换效率、入射蓝光泄露率、光密度等量子点光色转换层的出光光学性能函数。

    包覆式多量子阱NLED阵列结构及其制作方法

    公开(公告)号:CN114300503A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111618294.0

    申请日:2021-12-28

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种包覆式多量子阱NLED阵列结构及其制作方法,提供的方案包括透明电极层,图案化处理的第一型半导体层、多量子阱层和具有表面微结构的第二型半导体层、二氧化硅保护层、具有高反射性质的金属电极层;其中,多量子阱层在第一型半导体层的圆台型图案上直接生长,多量子阱层表面包覆在第一型半导体的圆台型图案上,以增大出光面积,提高器件的发光亮度,并且可以释放GaN与蓝宝石衬底之间的应变力,抑制量子阱限制斯塔克效应,增加LED的内量子效率。同时,第二型半导体上的表面微结构为周期性光栅阵列结构,以及整体梯形存在一定的倾斜角度的结构,能够减少第二型半导体和透明电极之间高折射率差带来的全反射,从而提高LED的外量子效率。

    双层包覆的褶皱式可拉伸显示装置

    公开(公告)号:CN113838372A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202110918488.6

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明涉及一种双层包覆的褶皱式可拉伸显示装置。包括基底、设于基底上的显示元件及导线,覆盖显示元件及导线且具有第一弹性模量的第一包覆层,完全包覆第一包覆层、显示元件、导线及基底且具有比第一弹性模量低的第二弹性模量的第二包覆层。基底为聚二甲基苯硅氧烷PDMS材质的柔性基底,未拉伸时成褶皱式放置,显示元件为有机电致发光器件OLED,于拉伸与未拉伸状态时分别由两套驱动装置驱动,从而保证拉伸状态下不会减小像素点。本发明提供的可拉伸的显示装置解决了现有的可拉伸显示装置拉伸程度不足以满足人们的需求且寿命短的问题。

    一种自动清洗喷墨打印喷头装置

    公开(公告)号:CN113580777A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110747928.6

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 本发明涉及一种自动清洗喷墨打印喷头装置。包括蓄液池、清洗池、离心泵、激光发生器、光接收器、缓冲检测区、废液池、计算机。激光发生器发射激光照射缓冲检测区检测墨水,经过墨水的反射折射及吸收后被安置于缓冲检测区下端的光接收器接收,转换变为电信号,然后经过A/D转换反馈到计算机进行数据的处理分析,得到电压幅值与时间的曲线,当电压幅值与多种清洗液所对应的设定阈值之间的误差在±10%以外时,自动打开离心泵的控制开关,将喷头中残留的墨水进行清洗,并排到废液池中。本发明能够精确检测墨水的存在,自动清洗喷头并排出废液,且通过耦合清洗装置,使得喷头稳定性提高,减少喷头堵塞,减少喷嘴器械磨损,缩短打印周期,节约生产成本。

    一种楔形基板的量子点彩膜结构

    公开(公告)号:CN108919558B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201810657133.4

    申请日:2018-06-25

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种楔形基板的量子点彩膜结构,可以高效地利用背光模组的蓝光,所述彩模结构的红色子像素部位、绿色子像素部位处设有透明基板,透明基板以透明的楔形微结构与量子点接触;背光模组的蓝光经过下偏振片、液晶和上偏振片然后进入楔形微结构时,在楔形微结构内产生全反射,并在楔形微结构与量子点的接触部位对量子点进行激发;本发明能有效提升出光纯度、光利用率,并节省量子点用量。

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