显示设备及投影系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110737162B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201810791547.6

    申请日:2018-07-18

    Inventor: 田梓峰 周萌 李屹

    Abstract: 本发明提供一种显示设备及投影系统,包括:控制装置,用于获得光量控制信号及校正图像数据;光源,用于根据所述光量控制信号发出第一荧光、第二荧光、第三荧光、第四荧光及散射后的激发光;光调制装置用于根据所述校正图像数据对所述色轮出射的光线进行调制并产生待显示图像的图像光,从而动态调整所述第一荧光、第三荧光与第二荧光、第四荧光的比例进而动态调整所述图像光的色域范围,也提高了光利用率。

    一种氮氧化铝基体的荧光陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN110386820B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201810352647.9

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 本发明提供了一种复相荧光陶瓷,所述复相荧光陶瓷包括作为基体相的氮氧化铝相、均匀分布在所述基体相中的荧光粉以及与所述荧光粉和所述氮氧化铝相混合在一起的氧化铝相。所述复相荧光陶瓷的制备方法通过使荧光粉或氮氧化铝的表面包覆一层氧化铝、然后与氮氧化铝或荧光粉复合烧结来形成所述复相荧光陶瓷;或者通过使氮氧化铝、氧化铝和荧光粉均匀混合球磨、然后一起烧结来形成所述复相荧光陶瓷。根据本发明的复相荧光陶瓷是一种具有高的发光效率、高的热导率、优异的耐热震性能和优异的机械强度的荧光陶瓷,可被高功率激发光源激发,实现高亮度的半导体光源,如高功率白光LED光源、蓝光激光光源等。

    一种氮氧化铝基体的荧光陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN110386820A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201810352647.9

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 本发明提供了一种复相荧光陶瓷,所述复相荧光陶瓷包括作为基体相的氮氧化铝相、均匀分布在所述基体相中的荧光粉以及与所述荧光粉和所述氮氧化铝相混合在一起的氧化铝相。所述复相荧光陶瓷的制备方法通过使荧光粉或氮氧化铝的表面包覆一层氧化铝、然后与氮氧化铝或荧光粉复合烧结来形成所述复相荧光陶瓷;或者通过使氮氧化铝、氧化铝和荧光粉均匀混合球磨、然后一起烧结来形成所述复相荧光陶瓷。根据本发明的复相荧光陶瓷是一种具有高的发光效率、高的热导率、优异的耐热震性能和优异的机械强度的荧光陶瓷,可被高功率激发光源激发,实现高亮度的半导体光源,如高功率白光LED光源、蓝光激光光源等。

    波长转换装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110119058A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201810122267.6

    申请日:2018-02-07

    Abstract: 本发明公开了波长转换装置,所述波长转换装置包括:散热基板,所述散热基板呈圆盘形状;至少一个波长转换模块,所述至少一个波长转换模块位于所述散热基板的受光表面;并且所述散热基板具有中心对称的阶梯结构,并且所述至少一个波长转换模块分别以圆环形状设置在所述阶梯结构的相应的台阶面上。本发明能够提供散热性能、稳定性和使用寿命均得到改善的波长转换装置。

    微透镜阵列检测系统及微透镜阵列的检测方法

    公开(公告)号:CN109387353A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201710693965.7

    申请日:2017-08-14

    Inventor: 杜鹏 周萌 李屹

    CPC classification number: G01M11/00 G01M11/02

    Abstract: 本发明提供微透镜阵列检测系统及微透镜阵列的检测方法,所述微透镜阵列检测系统包括:光源装置、待测微透镜阵列、光阑及光通量测试装置,所述光源装置用于发射光线;待测微透镜阵列用于接收并透射所述光线;所述光阑包含一具有预设孔径的通光孔,所述通光孔用于透射待测微透镜阵列出射的光线;所述光通量测试装置用于分别测试所述光线通过所述光阑前的第一光通量及通过所述光阑后的第二光通量,所述第一光通量与所述第二光通量用于分析待测微透镜阵列的质量。所述微透镜阵列检测系统及采用所述微透镜阵列检测系统的微透镜阵列的检测方法操作简单高效,准确率高。

    波长转换装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN109681846B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201710970950.0

    申请日:2017-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种波长转换装置及其制备方法。所述波长转换装置包括:依次堆叠的荧光层(1)、银镀膜层(3)、和基板层(6),所述荧光层(1)将激发光转换成不同波长的出射光,所述银镀膜层(3)用于反射从所述荧光层(1)中出射的所述出射光,所述波长转换装置还包括第一氧化铝层(2)、第二氧化铝层(4)和烧结银层(5),所述第一氧化铝层(2)位于所述荧光层(1)与所述银镀膜层(3)之间,所述第二氧化铝层(4)位于所述银镀膜层(3)与所述烧结银层(5)之间,所述烧结银层(5)位于所述第二氧化铝层(4)与所述基板层(6)之间。根据本发明,能够实现较高的反射率、热导率和长期可靠性。

    一种复相荧光陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN110386822A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201810352648.3

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 本发明提供了一种新型的复相荧光陶瓷及其制备方法。所述复相荧光陶瓷包括:作为基体相的氮化铝相、均匀分布在所述基体相中的荧光粉以及位于所述氮化铝相和所述荧光粉之间的氮氧化铝相,其中所述氮化铝相和所述荧光粉经由所述氮氧化铝相彼此隔开。本发明通过使用共沉淀法在荧光粉或氮化铝的表面包覆一层铝盐,然后对包含了表面包覆有一层铝盐的荧光粉或氮化铝与氮化铝或荧光粉的混合浆料进行烧结来制备本发明的复相荧光陶瓷。根据本发明的复相荧光陶瓷是一种具有高的热导率、高的致密度和良好的机械强度的高效发光陶瓷,可被高功率激发光源激发,如高功率蓝光LD或者蓝光LED,实现高亮度的照明光源,进一步提高照明或投影光源的亮度。

    波长转换元件及其制备方法

    公开(公告)号:CN109755355A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201711061898.3

    申请日:2017-11-02

    CPC classification number: G03B21/20 H01L33/00 H01L33/50 H01L33/60 H01L33/64

    Abstract: 本发明涉及波长转换元件及其制备方法。在波长转换元件中,在光阻隔材料中形成有二维排列的多个凹坑,且凹坑在纵向截面中为倒梯形,凹坑的内壁的表面粗糙度为0.1μm至15μm。散热器从波长转换元件的下表面连接到或插入到设置在凹坑中的用于产生受激光的波长转换材料和/或具有导热和光反射功能的底层。根据本发明,容易实现波长转换元件的像素点尺寸的精确调控,且提高了波长转换元件的散热能力和出光效率。另外,波长转换材料和光阻隔材料结合紧密,且因而具有良好机械性能。

    波长转换装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN109681846A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201710970950.0

    申请日:2017-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种波长转换装置及其制备方法。所述波长转换装置包括:依次堆叠的荧光层(1)、银镀膜层(3)、和基板层(6),所述荧光层(1)将激发光转换成不同波长的出射光,所述银镀膜层(3)用于反射从所述荧光层(1)中出射的所述出射光,所述波长转换装置还包括第一氧化铝层(2)、第二氧化铝层(4)和烧结银层(5),所述第一氧化铝层(2)位于所述荧光层(1)与所述银镀膜层(3)之间,所述第二氧化铝层(4)位于所述银镀膜层(3)与所述烧结银层(5)之间,所述烧结银层(5)位于所述第二氧化铝层(4)与所述基板层(6)之间。根据本发明,能够实现较高的反射率、热导率和长期可靠性。

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