-
公开(公告)号:CN116247140A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211601499.2
申请日:2022-12-12
Applicant: 闽都创新实验室 , 福州大学 , 晋江市博感电子科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于车载显示的可实现光束准直的Micro‑LED结构,所述Micro‑LED结构包括衬底、Micro‑LED台面以及光学超构表面结构层;所述Micro‑LED台面由金属反射层、p‑掺杂区、多量子阱层及n‑掺杂区组成;所述光学超构表面结构层为n层的纳米结构阵列,其中n≥1;所述Micro‑LED台面产生光源,所述光学超构表面结构层实现任意波长下Micro‑LED出射光的准直;应用本技术方案可实现任意波长下出射光的准直。
-
公开(公告)号:CN116230820A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211601498.8
申请日:2022-12-12
Applicant: 闽都创新实验室 , 福州大学 , 晋江市博感电子科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于车载显示的宽带方向偏转调控的Micro‑LED结构,所述Micro‑LED结构包括衬底层、Micro‑LED台面、谐振腔和光学超构表面;所述Micro‑LED台面由n‑掺杂区、多量子阱层、p‑掺杂区组成,光学超构表面由n层纳米结构组成,其中n≥1;所述谐振腔实现Micro‑LED的光束准直,所述光学超构表面实现Micro‑LED出射光的方向偏转调控;应用本技术方案可实现对多种波长电磁波的偏转角度独立调控。
-
公开(公告)号:CN113540319B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110506842.4
申请日:2021-05-10
IPC: H01L33/50 , G02F1/1335 , G02F1/13357
Abstract: 本发明涉及一种混合多种颜色量子点的光色转换层的光色转换分析方法,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: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的方法实现,分别建立纯蓝光逻辑通道和红绿色量子点色转换逻辑通道;步骤S3:基于纯蓝光逻辑通道,建立入射蓝光光强与膜厚和红绿量子点浓度衰减关系之间的理论模型;步骤S4:基于量子点色转换逻辑通道,建立经过量子点光色转换层转换后的红绿色光随膜厚及量子点浓度变化的关系;步骤S5:分别建立光转换效率、蓝光泄漏率和光密度随膜厚以及均匀变化的量子点浓度之间的函数关系;步骤S6:建立混合多色量子点的光色转换层理论模型。本发明能准确、高效地得到量子点光色转换层的出光光学性能函数,为量子点光色转换层参数的设置提供技术依据。
-
公开(公告)号:CN115185125A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210856865.2
申请日:2022-07-20
Applicant: 福州大学
IPC: G02F1/13357 , G02B6/00
Abstract: 本发明公开了一种Mini‑LED光源内嵌式背光模组,该背光模组包括自下而上设置的背光单元、下扩散膜、水平棱镜增亮膜、垂直棱镜增亮膜和上扩散膜,背光单元可分为若干个区域调光单元,每个调光单元由反射片、单个Mini‑LED光源和导光板组成。调光单元中位于Mini‑LED光源上方的导光板上的耦合导光微结构为具有反射和透射功能的结构,导光板的下表面设置有网点或者凹槽等微结构,导光板的上表面正中间设置图案化的反射点。本发明通过将Mini‑LED光源发出的光通过导光板上的耦合导光微结构入射到导光板中,通过导光板下表面的微结构以及上表面的反射点的作用,出射形成面光源,在保证均匀性和光效的前提下,减少了光源数量,降低了功耗,同时降低了背光模组的厚度。
-
公开(公告)号:CN113449411B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110506847.7
申请日:2021-05-10
Abstract: 本发明涉及一种面向单色量子点色转换层的蓝光泄露率和光密度计算方法,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:建立入射蓝光光强受膜厚和量子点浓度二者影响的衰减关系理论模型;步骤S3: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S4:基于纯蓝光逻辑通道,计算量子点光色转换层的蓝光泄漏率;步骤S5:建立光密度与膜片厚度和量子点浓度之间的理论关系。本发明能够准确、高效地计算量子点光色转换层蓝光泄露率和光密度,为量子点光色转换层参数的设置提供一种技术依据,在背光和照明等光源应用中具有重要的理论指导意义。
-
公开(公告)号:CN112162436B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202011271036.5
申请日:2020-11-13
IPC: G02F1/13357 , G02B6/00
Abstract: 本发明涉及一种量子点背光模组结构,包括量子点导光板、具有反射罩的阵列光源和空心反射光管,量子点导光板由导光板本体区域及设于其侧部或下部的量子点区域组成,空心反射光管嵌套于量子点区域外周部;阵列光源发出的光经反射罩收集,从量子点区域的一侧射入,激发量子点区域内的量子点,被激发的光随机向四周发射,被激发的光和光源出射未转化的光经过空心反射光管和反射罩的反射再次收集利用,经过混合后进入导光板本体区域内进行全反射,直至受到导光板本体区域上的微结构调制后出光。该结构有利于提高背光模组的颜色统一性;此外,浆料混合注塑工艺,能够精准控制导光板一体成型中各功能层的实现,不仅缩减了加工步骤,而且节省了产线成本。
-
公开(公告)号:CN113540319A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110506842.4
申请日:2021-05-10
IPC: H01L33/50 , G02F1/1335 , G02F1/13357
Abstract: 本发明涉及一种混合多种颜色量子点的光色转换层的光色转换分析方法,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: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的方法实现,分别建立纯蓝光逻辑通道和红绿色量子点色转换逻辑通道;步骤S3:基于纯蓝光逻辑通道,建立入射蓝光光强与膜厚和红绿量子点浓度衰减关系之间的理论模型;步骤S4:基于量子点色转换逻辑通道,建立经过量子点光色转换层转换后的红绿色光随膜厚及量子点浓度变化的关系;步骤S5:分别建立光转换效率、蓝光泄漏率和光密度随膜厚以及均匀变化的量子点浓度之间的函数关系;步骤S6:建立混合多色量子点的光色转换层理论模型。本发明能准确、高效地得到量子点光色转换层的出光光学性能函数,为量子点光色转换层参数的设置提供技术依据。
-
公开(公告)号:CN113517309A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110747949.8
申请日:2021-07-02
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种集转移、检测和修补于一体的Micro LED的巨量转移装置及方法。所述装置,包括半球形真空腔、位于半球形真空腔开口下方且与半球形真空腔紧密连接的光滑金属平板;当转移装置与Micro LED芯片紧密接触后,通过对真空腔抽真空,在芯片上下表面形成气压差,从而将芯片吸附在金属平板上,实现巨量转移。同时通过检测金属平板上孔洞的气体流速,对转移失败的芯片单元检测并标记,以便于补偿转移失败的芯片单元。本发明制备方法新颖,制作成本低,制备工艺简单,精确可控,并且能够很灵活地适应需要转移的Micro LED的不同阵列分布,能够检测和补偿转移失败的坏点。因此,是一种操作灵活、可行性高的巨量转移方案。
-
公开(公告)号:CN113254849A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110504455.7
申请日:2021-05-10
Applicant: 福州大学
IPC: G06F17/10 , G06F30/25 , G02F1/13357 , H01L51/50
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。
-
公开(公告)号:CN108919560B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201810664882.X
申请日:2018-06-25
Applicant: 福州大学
IPC: G02F1/13357 , G02B6/00
Abstract: 本发明涉及一种量子点彩膜背光结构,包括由下至上依次设置的侧入式导光板、基板光导层、量子点彩膜层以及聚光微结构;侧入式导光板侧部设置有侧入式光源。本发明提出的一种量子点彩膜背光结构,以光导层的光提取和微结构的光调制同时保证了该结构具有均匀的光输出,集成了光学膜片于一体,减小了器件体积和厚度,简化了器件结构,能够充分有效地利用光能,且在背光中利用微结构的大小位置等设计直接进行色彩调节,实现了在背光上实现了像素阵列微结构调光,具有简单化、集成化等特点,并且采用了转换效率高的量子点材料替代传统的荧光粉材料进行色彩转换,可以大大增强光效并提升色彩纯度和色域,大大提高了液晶显示的市场竞争力。
-
-
-
-
-
-
-
-
-