场致发射显示器的驱动方法

    公开(公告)号:CN1667673A

    公开(公告)日:2005-09-14

    申请号:CN200510038807.5

    申请日:2005-04-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 场致发射显示器的驱动方法涉及一种场致发射显示器件的驱动方法和具体实现方案,该方法是根据所要实现的2b级灰度等级,将每行显示时间Tline按照Tline·20/(2b-1)∶Tline·21/(2b-1)∶Tline·22/(2b-1)∶……∶Tline·2b-1/2b-1的比例划分成子段,各子段的时间总长为每行的显示时间Tline;每子段的时间长度代表一种灰度等级,通过数据电极在子段作用时间内施加的电压驱动信号,实现该子段对应灰度等级的显示;对于子段所代表的灰度等级以外的灰度,通过在一行显示时间内不同子段数据电极上所施加的电压驱动信号,使在不同子段内总的显示时间之和为所要显示灰度级与一级灰度显示时间的乘积,实现该灰度等级显示;其灰度等级实现方法简单,性能良好。

    一种AR眼镜及其显示的感知亮度表征方法及系统

    公开(公告)号:CN119714803A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411817576.7

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种AR眼镜及其显示的感知亮度表征方法及系统。本发明利用市场主流AR眼镜作为显示器件,通过基于人眼的视觉结构、视觉特性以及对亮度的感知过程,提出了AR显示在不同环境光下显示亮度感知表征方法。利用客观测量和评价来量化显示器件显示的感知亮度与显示器件的物理亮度、显示器件所处环境光的亮度分布、人眼瞳孔直径以及显示器件与观察者的空间位置的关系。首先,通过亮度计和照度计等仪器设备,对空间中客观参量进行采集;其次,通过各类测试图像给观察者观察,在不同环境光下利用眼动仪采集观察者瞳孔直径大小并请观察者评价显示器件的感知亮度级别;本发明可以应用到AR显示技术中去,给用户提供相对舒适的显示亮度。

    一种基于光学检测的Mini LED背光功能测试方法及系统

    公开(公告)号:CN119648669A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411779954.7

    申请日:2024-12-05

    Abstract: 本发明公开一种基于光学检测的Mini LED背光功能测试方法及系统。包括如下步骤:在实验环境下控制工业相机CMOS拍摄Mini LED背光灯珠高分辨率灰度图像;通过连通区域标记算法对输入灰度图像中拍摄抓取的背光灯珠目标进行标记,同时提取目标像素位置、外接矩形尺寸、平均灰度等特征信息,并获取平均亮度特征信息;根据标记提取的目标集合与目标特征信息,结合异常判断阈值处理判断,提取出亮度异常的目标;采用目标自适应定位算法,对异常Mini LED灯珠目标进行定位输出;采用基于像素空间和目标对象的双标签检测修正算法,检测出LED Open/Short并进行定位输出。本发明可针对任一款大尺寸背光灯珠阵列的Mini LED背光板实现快速的背光灯珠光学质量检测,提高检测效率与检测精度。

    一种高性能Micro-LED表面介质薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN119194384A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411340430.8

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种高性能Micro‑LED表面介质薄膜的制备方法,针对未经处理的Micro‑LED玻璃盖板表面反射率高和影响对比度的问题,利用光学薄膜模拟分析,对Micro‑LED表面膜层的结构进行优化,并在不同工艺参数下制备结构相同的多层膜,使用可见光分光光度计、原子力显微镜和显微硬度计对实验制备的膜层进行表征。本发明方法进一步对多层减反射膜的制备工艺进行优化,得到最优工艺参数并对其进行验证,制备出硬度较高的多层减反射膜,从而实现提高Micro‑LED的发光亮度和对比度的同时还具备保护其表面的效果,该方法在Micro‑LED显示和投影应用上提供巨大的帮助。

    一种基于视网膜显示的超表面微纳近眼显示器

    公开(公告)号:CN114252991B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202210019355.X

    申请日:2022-01-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于视网膜显示的超表面微纳近眼显示器。包括透明微显示像源、超表面微纳聚焦透镜组和超表面微纳补偿透镜组。超表面微纳聚焦透镜组包含超表面微纳聚焦基底层、超表面微纳聚焦透镜层和超表面微纳聚焦保护层。超表面微纳补偿透镜组包含超表面微纳补偿基底层、超表面微纳补偿透镜层和超表面微纳补偿保护层。利用超表面结构形成的微纳透镜阵列与透明微显示像源结合,代替原有视网膜显示技术中的激光光源和笨重的光学透镜,实现超薄超清无辐辏聚焦矛盾的近眼显示。

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