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公开(公告)号:CN118209297A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410104696.6
申请日:2024-01-25
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室 , 东南大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种Mini‑LED显示屏动态光晕自动捕捉方法及系统,包括用于控制高速相机和光晕捕捉的客户端主机和用于控制创建测试白盒动画的服务器端主机,客户端主机与服务器段主机通过局域网实现同步控制。客户端主机发送自动捕捉命令的同时将测试白盒的属性发送给服务器端并记录时间戳t1,收到服务器端白盒创建完成的回应后记录时间戳t2。基于时间戳进行时间补偿,最终延时时间达到后自动进行光晕捕捉,此时测试白盒刚好点亮预期像素点区域,从而实现被测显示屏的任意像素点点亮及对应动态光晕的自动捕捉。本发明可对被测显示屏指定像素区域进行点亮并实现毫秒级的动态光晕自动捕捉,相较于传统的人工捕捉,提高了动态光晕的捕捉精度。
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公开(公告)号:CN119861491A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510164508.3
申请日:2025-02-14
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室
Abstract: 本发明公开了公开了一种紧凑式波导用准直系统及其应用,所述系统沿光轴依次包括第一透镜组、光阑、第二透镜组、棱镜等效透镜、窗口保护片和像面位置。第一透镜组通过双层正光焦度弯月透镜与胶合透镜组合,有效矫正像差和色差;第二透镜组采用负光焦度双凹透镜扩束并结合对称结构透镜,降低像差矫正难度。系统全部采用球面镜和玻璃材料,通过优化光焦度、面型及相对位置,实现高准直度、高相对照度、低畸变、结构紧凑且成本低的特点,适用于光波导显示系统。
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公开(公告)号:CN119493356A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411672868.6
申请日:2024-11-21
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室
Abstract: 为解决双波长数字全息中,由于一般分光器件透射率不高带来的光串扰问题,本发明提出一种解决双波长数字全息中光串扰的方法,主要是通过调整不同波长光斑大小,并在调整载波频率大小和方向的同时调整参考光位置,避开串扰区域。本发明可巧妙地避开串扰区域,且不受偏振分光棱镜、二向色镜、滤波片等分光器件的透射率限制,可有效解决双波长数字全息中,由任意透射率的分光器件带来的光波串扰问题。
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公开(公告)号:CN118800855A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410872779.X
申请日:2024-06-28
Applicant: 南京信息工程大学 , 新型显示与视觉感知石城实验室
Abstract: 本发明公开一种利用卤键诱导的钙钛矿基Micro‑LED色转换层及其制备方法,色转换层的发光材料为ABX3和C6H2BrF4N/C6H2IF4N。A为有机官能团MA+、FA+或无机Cs+,B为Pb2+、Ge2+、Sn2+或Cu2+;X为卤素离子Br‑、Cl‑或I‑。色转换层的制备方法包括:分别称取制备红光钙钛矿色转换单元、蓝光钙钛矿色转换单元、绿光钙钛矿色转换单元所需的发光材料加入到二甲基亚砜溶液中,得到三种溶液;对三种溶液分别进行加热搅拌4~12小时,温度20℃~100℃,得到三种前驱体溶液;将三种前驱体溶液分别旋涂在清洗后的玻璃衬底之上;对玻璃衬底进行退火操作,退火时间为10~30min,退火温度为60℃~140℃。本发明利用卤键构建的钙钛矿结构相比于传统钙钛矿材料,可以抑制离子在钙钛矿卤素空位的迁移,提高器件运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN118347703A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410466224.5
申请日:2024-04-18
Applicant: 东南大学 , 新型显示与视觉感知石城实验室
Abstract: 本发明公开了一种Mini‑LED分区背光显示屏幕的动态拖尾的表征方法及系统,包括如下步骤:搭建暗室环境和Mini‑LED分区背光显示屏幕动态拖尾测量装置;设计不同对应因素条件的动态显示白盒,对暗室环境下的Mini‑LED分区背光显示屏幕显示不同因素条件的运动白盒时产生的动态拖尾进行测量,获取暗室环境下不同因素条件的动态拖尾亮度分布;根据获取的暗室环境下动态拖尾亮度分布,对动态拖尾进行分析与模拟,分析不同因素条件对动态拖尾的影响;根据动态拖尾的分析模拟和动态拖尾影响因素构建暗室环境下Mini‑LED分区背光显示屏幕动态拖尾的表征公式,完成动态拖尾亮度场分布的表征。本发明实现准确的动态拖尾表征。
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公开(公告)号:CN118092003A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410333945.9
申请日:2024-03-22
Applicant: 东南大学 , 新型显示与视觉感知石城实验室 , 广东聚华新型显示研究院
Abstract: 本发明公开了一种Mini‑LED分区背光液晶显示的光晕测评方法及系统,首先,采用掩膜遮挡显示图像区域的方式,利用高分辨率和高精度的成像亮度计测量光晕的亮度分布。其次,处理光晕的亮度分布数据分析其满足的函数关系,即可以获取显示器光晕区域的最大亮度和宽度;进一步根据Mini‑LED分区背光液晶显示器的硬件特性,确定了显示图像亮度、面板原生对比度和背光分区的大小及数量是影响光晕亮度和宽度的主要硬件因素。最后,结合光晕影响因素之间的关系,仿真模拟复现出多种光晕实际效果图片,并建立光晕强烈程度评价等级对这些图片进行分级;进一步建立光晕强烈程度和光晕的最大亮度及宽度之间的模型。本发明的光晕测评方法可以帮助建立该类显示器的评测标准。
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公开(公告)号:CN117788386A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311677249.1
申请日:2023-12-08
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Mini‑LED区域调光显示器运动拖尾的测量方法,首先,选定一款高采样速率、高亮度响应范围和高灰度等级的相机,并对相机捕捉画面灰度与亮度进行对应标定;其次,利用高速相机捕捉运动拖尾的亮度分布情况;最后,计算出具体时刻显示画面下显示器运动拖尾在屏幕区域的亮度分布情况。本发明通过实际的测量实验和理论分析给出了基于Mini‑LED区域调光显示器运动拖尾测量方法。
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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
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。
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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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