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

    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

    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。

    一种柔性可穿戴智能设备
    162.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118285766A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410386786.9

    申请日:2024-04-01

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种柔性可穿戴智能设备,采用柔性印刷电路板方式,大幅度减小了设备体积,使设备能够适应用户的身体曲线,采用多层结构,内置微控制器和集成的生物监测传感器;通过蓝牙模块将数据实时传输到云端,可以高效处理传感器数据,从而实现智能监测功能,提高设备的交互性和智能性;采用先进的能源管理系统,通过无线充电方式延长电池寿命,确保设备长时间稳定运行。本发明的柔性可穿戴智能设备具有出色的舒适性和适应性,提供更快速、更智能的响应,并通过先进的生物监测传感器实现了个性化的健康管理,同时,优化的能源管理系统确保了设备的长时间使用,可广泛应用于健康监测、运动追踪、虚拟现实和智能交互等领域。

    一种基于FPGA的非视域成像装置及成像方法

    公开(公告)号:CN118250582A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410385438.X

    申请日:2024-04-01

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的非视域成像装置及成像方法,采用FPGA搭建非视域成像系统,代替GPU前向传播过程,大大提升了非视域成像系统及装置的可调控性和即时调整性;用RTL设计并在FPGA上实现非视域成像算法的前向传播过程,以及使用AHB总线协议控制多片读写速度更快的静态随机存储器SRAM,显著提升了计算成像的速度;采用FPGA搭建非视域成像装置,相比较CPU和GPU更具便携性,能够明显降低功耗。

    一种全息镜像锻炼系统
    165.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118112908A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410414895.7

    申请日:2024-04-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种全息镜像锻炼系统,包括全息投影模块、用户操控模块和数字处理模块。全息投影模块包括全息成像模块和全息显像模块,全息成像模块以使用者为原型,利用光的干涉原理对目标对象进行三维建模;全息显像模块接受数字处理模块传递的信号,利用一般的光的衍射原理进行镜像模型的显像。在用户操控模块中,使用者可以选择图像停滞、放大功能。数字处理模块包括操控信号接收、成像信号接收、镜像转换、用户指令处理、信号传输功能,用来接收全息投影模块、用户操控模块的信号,并将处理后的信号反馈给全息投影模块进行全息显像。本发明适用于健身锻炼过程中的姿态纠正,便于使用者宅家进行体育锻炼,避免不良锻炼姿势带来的肌肉代偿。

    一种基于全息投影的远像显示装置
    166.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118068578A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410414897.6

    申请日:2024-04-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种基于全息投影的远像显示装置,包括全息投影系统、远像显示模组、位置捕捉设备、信号处理系统。远像显示模组包括:凹面反射镜、分光镜、壳体、光线入射窗口、光线出射窗口,形成远距虚像。位置捕捉设备包括红外传感器、运动捕捉模块,捕捉并预测观察者的位置。本发明将全息投影技术和远像显示技术相结合,再综合位置捕捉,实现随观察者多角度形成全息远像,使得使用者在沉浸式体验三维立体画面的同时,也更有利于近视防护。此外,本发明远像显示模组设置了不透明壳体,减少了光线的分散和外部光线的干扰,可以减少能量损耗、消除杂光影响。

    一种电控的动态出瞳波导显示系统及方法

    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。

    一种偏振双通道AR-HUD显示器件
    169.
    发明公开

    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

    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。

    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

    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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