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公开(公告)号:CN119630155A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411724431.2
申请日:2024-11-28
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室 , 南京信息工程大学 , 东南大学
Inventor: 潘江涌 , 陆佳 , 沈润杰 , 丁文浩 , 高正浩 , 魏宇炀 , 陈名湛 , 汪丽茜 , 吕俊鹏 , 苏志成 , 张宇宁 , 苏玉民 , 沈忠文 , 苏中方 , 周玮琦 , 梅泽 , 何乃龙
IPC: H10H29/30 , H10H29/851 , H10K59/90 , H10K59/80 , H10K50/115 , H10K71/00
Abstract: 本发明公开了一种基于界面修饰的钙钛矿量子点Micro‑LED及其制备方法。Micro‑LED的结构包括分布式布拉格反射器、量子点色转换单元、GaN蓝光LED和CMOS集成电路基板。GaN蓝光发光单元由多个蓝光LED像素点组成,并集成在CMOS集成电路基板上。量子点色转换单元从下至上依次包含玻璃基底、金属电极、电极修饰层、电子传输层、钙钛矿量子点层、空穴传输层、空穴注入层、透明电极和封装膜,用于将蓝光转换为所需颜色,实现更广泛的色域。其中,在电子传输层上添加了双官能团醚进行优化。本研究不仅能够解决传统技术中存在的多个问题,还可显著提升器件的发光效率和环境稳定性,为下一代高性能Micro‑LED的开发提供了新颖而有前景的技术解决方案。
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公开(公告)号:CN119317289A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411406461.9
申请日:2024-10-10
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室 , 南京信息工程大学 , 东南大学
IPC: H10H29/851 , H10H20/84 , H10H29/01 , H01L25/16 , H01L25/00
Abstract: 本发明公开一种基于双配体策略的钙钛矿量子点Micro‑LED及其制备方法,Micro‑LED的结构包括:分布式布拉格反射器、量子点色转换单元、GaN蓝光LED和CMOS集成电路基板。GaN蓝光发光单元由多个蓝光LED像素点组成,并集成在CMOS集成电路基板上。量子点色转换单元从下至上依次包含:玻璃基底、金属电极、电极修饰层、电子传输层、钙钛矿量子点层、空穴传输层、空穴注入层、透明电极和封装膜,用于将蓝光转换为所需的颜色,实现更广泛的色域。钙钛矿量子点层的发光材料为CsPbX3+PEABr+含氟取代苯基酮,其中X为卤素元素Br、I、Cl。本发明不仅可以解决传统技术中的诸多问题,还能够显著提升器件的发光效率和环境稳定性,为下一代高性Micro‑LED的开发提供新的技术解决方案和广阔的应用前景。
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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
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室 , 东南大学
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。
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公开(公告)号:CN118968929A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411018571.8
申请日:2024-07-29
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室
Abstract: 本发明提供了一种Mini‑LED背光显示器的局部调光优化方法,将单帧图像分割成固定大小的块,根据图像块的亮度、环境光亮度、观看距离和人类视觉系统的对比灵敏度特性进行优化调光,对图像块进行亮度补偿后,对其进行边缘检测,如果存在堵塞伪影,基于对比灵敏度曲线峰值和边缘检测结果对图像块进行二次亮度补偿后将图像块重新合并为完整图像,否则直接将图像块重新合并为完整图像。本发明综合考虑了观看条件及人类视觉系统特性,将图像分割成固定块逐行扫描,提高了背光调光的准确性并减少能耗。
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公开(公告)号:CN118818761A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411239081.0
申请日:2024-09-05
Applicant: 南京工业职业技术大学 , 新型显示与视觉感知石城实验室
Abstract: 本发明提供的一种非理想体全息光栅仿真模型的优化方法,包括体全息折射率公式的傅里叶展开,采样点的选取,采样点的非对称修正。本发明能够对在引入光栅倾斜偏差的非理想体全息光栅进行精确的模型计算和仿真,对目前针对理想光栅的计算公式进行优化,使仿真模型更贴合光栅实际参数指标,大大提高了光栅仿真的精度,从而提高了光栅仿真可靠性。
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公开(公告)号:CN117976790A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410186329.5
申请日:2024-02-20
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室
Abstract: 本发明公开了一种提高光提取效率的LED芯片结构及制备方法,该结构基于GaN基半导体发光。整体结构包括P型GaN层、量子阱、N型GaN层、带有V型沟槽结构的衬底结构与底部金属反射膜。其中P型GaN层以及量子阱层经由光电激发后发射光子,衬底位于N‑GaN层上方,向下发射的光子经由金属反射膜反射后向上传播至衬底中。衬底下方经由蚀刻在其表面形成V型沟槽,在单个像素下组成了独立的微反射结构,原本发散的光子经由V型沟槽侧壁向发光方向反射,有效提高了单个像素的光输出效率。本发明通过蚀刻沟槽的方法,实现了LED芯片单个像素的亮度集中,提高了了显示芯片整体亮度,可应用于头戴式显示、车载抬头显示、微型投影等设备中作为微显示图像发光单元。
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公开(公告)号:CN117820542A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410087078.5
申请日:2024-01-22
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室
IPC: C08F220/14 , G02B5/32 , G03H1/02 , C08F220/56 , C08K3/22
Abstract: 本发明公开一种光致聚合物全息材料及其制备方法与应用,属于光致聚合物技术领域。所述光致聚合物材料,包括如下原料甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酰胺(AA)、2,2‑偶氮二异丁腈(AIBN)、Irgacure784(IRG784)、ZrO2颗粒(10nm)、ZnO颗粒(5nm),所述的甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酰胺(AA)、2,2‑偶氮二异丁腈(AIBN)、Irgacure784(IRG784)、ZrO2颗粒(10nm)、ZnO颗粒(5nm)的含量配比为72.5~92.5wt%:22.8~2.8wt%:0.8~1.2wt%:3.5~5.5wt%:0.09~0.11wt%:0.09~0.11wt%。本发明所述的光致聚合物全息材料,具有较高的耐热性,屏蔽紫外线和抗老化的能力,同时具有较高的折射率调制度和较低的收缩率。
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公开(公告)号:CN117784426A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311718583.7
申请日:2023-12-14
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室
IPC: G02B27/01
Abstract: 本发明公开一种AR双目显示系统,包括镜框、保护镜片、光学镜片和微投影主机。所述光学镜片分为入耦合全息衍射光学镜片和出耦合全息衍射光学镜片;所述微投影主机可拆卸式安装于所述镜框外侧。当安装并启动微投影主机时,整个眼镜形成全息波导显示系统,入耦合全息衍射光学元件和出耦合光学元件构成的望远镜光学系统,将微显示器画面位于人眼前一定距离处投射成正立的放大的虚像,从而实现大视场的效果,同时通过全息波导结构将传统的同轴望远光学系统光路转折进入人眼。本发明技术方案能够方便拆卸AR显示系统的微投影主机,实现普通眼镜和AR眼镜的快速切换,结合全息波导结构,解决了传统全息波导显示装置视场小、出瞳小的问题。
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公开(公告)号:CN119781175A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510190058.5
申请日:2025-02-20
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于自由曲面透镜的增强现实显示系统,属于增强现实领域。该系统将传统的光学系统三面镜减少至两面,能够简化系统结构,同时增加非球面表面的系数阶数,能够实现较大的出瞳大小和大眼距、降低畸变值、提高图像质量且无需额外的光学组件,有助于增强现实显示系统设备的轻量化和批量生产。
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公开(公告)号:CN119340293A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411457742.7
申请日:2024-10-18
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室
IPC: H01L23/46 , H01L23/367
Abstract: 本发明针对当前微流道散热系统效率不足,提出了一种具有二次分支的散热结构,内部散热通道呈波浪线形,通道隔层每隔一定长度布置缺口形成二次分支,通道隔层高度小于散热通道整体高度。二次分支和通道隔层高度较低的设计,促进了冷却介质的混合,提高了微流道内的换热强度,通过改变相关设计参数实现传热和压降的平衡。
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