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公开(公告)号:CN105372824B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510969723.7
申请日:2015-12-22
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B27/22
Abstract: 本发明公开了一种裸眼3D显示装置,包括指向投影屏幕、激光器光源及红、绿、蓝三个单色激光光源。利用三个单色激光光源以特定角度和位置入射在具有纳米光栅像素的指向投影屏幕上,形成相同出射光场,激光器光源提供多视角图像像素,多视角图像像素与指向投影屏幕上的纳米光栅像素阵列匹配,通过直接对激光投射光的空间调制,实现了彩色3D显示,且各视点间无串扰,此种裸眼3D显示装置,具有观看无视觉疲劳、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN106501938A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611047192.7
申请日:2016-11-21
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
CPC classification number: G02B27/0172 , G02B2027/0174 , G03H1/2205
Abstract: 本发明公开了一种头戴式增强现实三维显示装置,利用具有能实现汇聚光场视角放大功能即纳米透镜功能的纳米光栅结构,实现三维虚拟信息的视角放大,并在人眼前投射,通过透明光场镜片实现虚拟物体与现实景物的完美融合,由于视角得以放大,使得人眼观察虚拟物体和现实景物融合的场景时难以察觉这是融合景象,使得体验更加真实,同时基于全息原理,可以方便的将计算全息与纳米结构功能光场镜片相结合,从而实现无视觉疲劳的、高亮度的、头戴式3D增强现实显示方案和装置、也可方便的实现支持3D显示图像的动态聚焦。
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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
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
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。
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公开(公告)号:CN105372824A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510969723.7
申请日:2015-12-22
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B27/22
Abstract: 本发明公开了一种裸眼3D显示装置,包括指向投影屏幕、激光器光源及红、绿、蓝三个单色激光光源。利用三个单色激光光源以特定角度和位置入射在具有纳米光栅像素的指向投影屏幕上,形成相同出射光场,激光器光源提供多视角图像像素,多视角图像像素与指向投影屏幕上的纳米光栅像素阵列匹配,通过直接对激光投射光的空间调制,实现了彩色3D显示,且各视点间无串扰,此种裸眼3D显示装置,具有观看无视觉疲劳、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN105223641A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510622025.X
申请日:2015-09-25
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B6/00 , G02F1/13357 , G02B27/22
CPC classification number: G02B6/0036 , G02B6/0076 , G02B6/0023 , G02B6/0025 , G02B6/0033 , G02B6/0045 , G02B27/2228 , G02F1/1336 , G02F2001/133614
Abstract: 一种量子点激光器指向型背光模组以及裸眼3D显示装置,包括至少两个互相紧密叠合的矩形导光板,导光板出光面含有不同纳米光栅取向的像素,光源组发出的蓝光经准直后进入导光板内部,导光板出光面的多组像素阵列将导光板内部的光耦合出导光板表面,形成不同取向的出射光,出射光照射在导光板表面对应的红色量子点像素激光器和绿色量子点像素激光器上,分别激发出红色和绿色光线,红、绿、蓝三色光线处于相同的出射方向,形成了具有不同出射角度的指向型白光背光源,这些出射角度与液晶显示器LCD的多视角图像对应,从而形成彩色3D显示,可以裸眼观察。
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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
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B27/01
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。
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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
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B27/01
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。
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公开(公告)号:CN107404834A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710753880.3
申请日:2017-08-29
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: H05K9/00
CPC classification number: H05K9/0088
Abstract: 一种电磁波吸收结构,包括基底层、纳米阵列单元、第一金属层、第一介质层和第二金属层,纳米阵列单元设置在基底层上;第一金属层设置在纳米阵列单元上;第一介质层设置在第一金属层上;第二金属层设置在第一介质层上。本发明的电磁波吸收结构能实现正向可见光宽波段高效率的吸收,而且可以实现反向较高效率吸收。本发明还涉及一种电磁波吸收结构的制作方法。
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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
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
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。
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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
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B5/00
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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