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公开(公告)号:CN101800141B
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201010158993.7
申请日:2010-04-27
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种超薄荫罩式等离子体显示屏的封接方法:将荫罩、第一厚玻璃和第二厚玻璃清洗烘干;将荫罩置于第一厚玻璃和第二厚玻璃之间,并用第一封接夹和第二封接夹将两边固定;固定后置于抽真空的封接炉中开始预烧,预烧包括升温AB阶段、保温BC阶段和降温CD阶段;预烧完后,清理荫罩;将屏前玻璃基板、涂有封接框的后玻璃基板及荫罩上下表明对位贴合,置于第一厚玻璃和第二厚玻璃之间,形成封接组合体,再用第一封接夹和第二封接夹固定;将封接组合体放入封接炉中,设定烧结温度和时间,对超薄荫罩式等离子体显示屏进行封接,并充入工作气体。
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公开(公告)号:CN101800143A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN201010125640.7
申请日:2010-03-16
Applicant: 东南大学
IPC: H01J17/49
Abstract: 一种双面显示荫罩式等离子体显示板,涉及一种等离子体显示板。本发明的扫描电极平行设置在前衬底玻璃基板上,前基板透明介质层覆盖在扫描电极上,前基板保护膜覆盖在前基板透明介质层上,扫描电极包括前导电电极、前汇流电极,前汇流电极位于靠近荫罩的一侧;寻址电极平行设置在后衬底玻璃基板,后基板透明介质层覆盖在寻址电极上,后基板保护膜覆盖在后基板透明介质层上,寻址电极包括后导电电极及制备在后导电电极上的后汇流电极,后汇流电极位于靠近荫罩的一侧;寻址电极与扫描电极成空间垂直正交;荫罩为包含通孔阵列的金属网版,在通孔的内壁表面涂覆荧光粉。本发明实现了结构简单,使用效率高,应用范围广,能够双面显示的目的。
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公开(公告)号:CN101068368B
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200710022806.0
申请日:2007-05-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 用于多基色型显示设备的颜色转换装置及方法涉及一种用于图像输出设备中扩大输出图像色域范围的装置和方法,将输入信号在多基色显示设备中用至少四个数字输出值表示。该转换装置包括一个线性转换单元(100),将输入信号转换到线性空间,得到线性空间中输入信号的一个红色子像素、一个绿色子像素和一个蓝色子像素的数字输入值Ri、Gi和Bi,并通过信号转换单元(110)得到视频信号ABC;计算单元(120)根据视频信号ABC得到与视频信号等亮度的灰度点Gray;计算单元(130)得到灰度点Gray、视频信号ABC的连线与色域边界的交点P;判断器(140)判断视频信号ABC是否超出多基色能表示的范围,如果超出则灰度点Gray比例为0。
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公开(公告)号:CN100527312C
公开(公告)日:2009-08-12
申请号:CN200710021646.8
申请日:2007-04-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 提高等离子体显示板气体放电效率的方法涉及一种可提高PDP(等离子体显示板)气体放电效率的低功函数材料的应用,是在PDP单元上下基板的介质层的MgO保护层上沉积一层低功函数材料,即[Ca24Al28O64]4+(4e-)材料,简称C12A7,作为介质保护层,其厚度为0.01μm~10μm。由于C12A7材料功函数仅为0.6eV,而且具有高的电传导率,因此采用C12A7可大大降低PDP的着火电压和维持电压,提高发光效率。C12A7材料采用C12A7粉,用丝网印刷或溅射的方法沉积在MgO保护层上。C12A7材料可为C12A7粉与氧化镁粉、或氧化钙粉、或氧化锶粉、或氧化钡粉的混合物。
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公开(公告)号:CN101068368A
公开(公告)日:2007-11-07
申请号:CN200710022806.0
申请日:2007-05-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 用于多基色型显示设备的颜色转换装置及方法涉及一种用于图像输出设备中扩大输出图像色域范围的装置和方法,将输入信号在多基色显示设备中用至少四个数字输出值表示。该转换装置包括一个线性转换单元(100),将输入信号转换到线性空间,得到线性空间中输入信号的一个红色子像素、一个绿色子像素和一个蓝色子像素的数字输入值Ri、Gi和Bi,并通过信号转换单元(110)得到视频信号ABC;计算单元(120)根据视频信号ABC得到与视频信号等亮度的灰度点Gray;计算单元(130)得到灰度点Gray、视频信号ABC的连线与色域边界的交点P;判断(140)判断视频信号ABC是否超出多基色能表示的范围,如果超出则灰度点Gray比例为0。
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公开(公告)号:CN119384107A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411508940.1
申请日:2024-10-28
Applicant: 东南大学
IPC: H10F77/40 , H10F39/10 , H10H29/20 , H10H29/855 , H10H29/01 , H10F71/00 , A61B5/0205 , A61B5/024 , A61B5/1455
Abstract: 本发明公开了一种生命体征监测传感器模组及其制备方法,该模组以生命体征传感器封装模组支架为基础,在其内的一边设有自由曲面发光二极管封装发射器部分,另一边设有广角超构透镜光电探测器接收器部分,通过自由曲面封装的方式实现绿光特定较小角度的LED封装设计,从而使得光能量更为有效的进入皮肤组织,抵达血管网络,提升心率和血氧传感器的准确性和敏感度。另一方面,采用广角超构透镜的设计,使得当前的瓶颈光线绿光部分的能量得以更加高效的被收集,不仅可以收集从皮肤中散射出的0°入射到光电探测器模组的光线,还可以收集不同角度,甚至到89°入射光线的光能量,且保持焦平面不变。同样对于红光和红外光,该超构透镜也具备广角特性。
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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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公开(公告)号:CN114252991A
公开(公告)日:2022-03-29
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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公开(公告)号:CN108231507B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201711326197.8
申请日:2017-12-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种新型纳米结构光阴极,所述新型纳米结构光阴极包括图案化的催化层、形成在该催化层上的图案化的垂直碳纳米管以及形成在该垂直碳纳米管上的修饰具有等离激元效应的金属纳米颗粒。本发明还提供了一种用于新型纳米结构光阴极的制备方法,该制备方法通过将阴极电子发射材料图案化处理,能够有效地避免阴极表面的静电屏蔽效应,充分地利用边缘效应,从而压缩阴极表面势垒,降低电子发射所需光能量的阈值;将碳纳米管和金属纳米颗粒相结合既利用了碳纳米管的优良的电学性能和环境稳定性,同时也利用了金属纳米颗粒的表面等离激元共振效应,能够实现光波局域电场的增强和光子吸收增强。
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