一种纳米透镜波导镜片和多景深三维显示装置

    公开(公告)号:CN106371222A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201611087950.8

    申请日:2016-11-30

    CPC classification number: G02B27/2214 G02B27/0172

    Abstract: 本发明公开了一种纳米透镜波导镜片,包括纳米透镜波导镜片单元,所述纳米透镜波导镜片包括一片纳米透镜波导镜片单元,或由至少两片纳米透镜波导镜片单元叠加组成,所述纳米透镜波导镜片单元包括:波导;位于波导上表面或下表面的具有透明光学成像和波导折弯功能的功能性区域;所述功能性区域包括用于将图像光信息耦合进入波导的耦入功能性区域,和用于将经耦入功能性区域及波导传导过来的图像光信息投射到纳米透镜波导镜片上方空间中的出射功能性区域。本纳米透镜波导镜片可以大大降低构建三维显示装置时的厚度及体积,为多景深三维显示装置的简单实现提供了基础支持。本发明同时公开了利用该纳米透镜波导镜片构建的多景深三维显示装置。

    一种全息波导镜片及增强现实显示装置

    公开(公告)号:CN109239920A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201710563451.X

    申请日:2017-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种高光效全息波导镜片及增强现实显示装置,包括至少一片全息波导镜片单元,所述波导镜片单元由波导衬底和设于波导衬底上的两个光栅区域构成。中间无需经过中继光栅区域进行二次变向传送光信号,使得精确匹配相位条件的难度大大降低,光栅区域内的光栅可以采用表面浮雕光栅,并可以通过纳米压印制程批量复制。在全息波导镜片的出射端面,通过放置反射元件,使得原本从端面损失的光,继续和出射光栅进行作用,有效克服了全息波导光效利用率低的缺点。并且通过两个光栅区域尺寸、相互之间的距离、光栅的结构,以及波导衬底的厚度尺寸配合,可以实现现有技术没有的一次耦入,多次耦出的功能,非常方便的实现扩瞳的功能。

    光波导镜片及显示装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107797287A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201711218213.1

    申请日:2017-11-28

    CPC classification number: G02B27/0101 G02B27/0103 G02B27/0172 G02B2027/0174

    Abstract: 本发明涉及一种光波导镜片及显示装置,该光波导镜片包括波导衬底、中转元件、至少一个输入元件和至少一个输出元件,所述中转元件、输入元件和输出元件设置在所述波导衬底上。该光波导镜片和显示装置通过在输入元件和输出元件中设置一个中转元件,该中转元件为衍射式浮雕光栅,光束通过输入元件射入至中转元件后,进行两次相消的反射衍射,使其在第二方向上扩展,最后通过输出元件在第一方向上进行扩展,完成输出图像的2D扩展。并且,通过设置单片或双片或者三片光波导镜片,该光波导镜片和显示装置能够实现单色显示和/或彩色显示。

    一种树脂全息波导镜片及其制备方法、及三维显示装置

    公开(公告)号:CN106842397A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710006845.5

    申请日:2017-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种树脂全息波导镜片及其制备方法,和由其构建的三维显示装置,所述树脂全息波导镜片包括一片、两片、三片或三片以上树脂全息波导镜片单元,所述树脂全息波导镜片单元包括聚合物衬底和设于聚合物衬底上的功能性薄膜,所述功能性薄膜上设有功能性区域,所述功能性区域内设有纳米衍射光栅。本发明提出一种树脂型全息波导镜片,具有良好的图像耦入和耦出效率,在利用纳米衍射光栅保证足够的视场角和观察范围下,有着复制成本低、保真率高的优点,树脂材质制备的树脂全息波导镜片可冲压成型,不需要常规镜片的加工过程。

    一种双带可见光宽波段吸收结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN106646696A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710152624.9

    申请日:2017-03-15

    Abstract: 本发明提供了一种双带可见光宽波段吸收结构,包括:基底;金属层,其设置于基底上;金属光栅层,其设置于金属层上,金属光栅层为一维光栅,金属光栅层包括多个光栅单元,每两个相邻的光栅单元之间形成光栅凹槽,金属光栅层的周期不大于500nm、占空比在0.1‑0.7之间、高度在100‑500nm之间;金属光栅层中,其介电常数的虚部大于其介电常数的实部的绝对值;填充介质层,其填设于光栅凹槽内。本发明还提供了一种双带可见光宽波段吸收结构的制备方法。本发明与现有技术相比,其结构简单,在宽入射角度变化范围(0°‑60°)吸收效率高(最高近100%),且TM偏振光和TE偏振光皆可实现双带宽吸收。

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