一种液晶偏振光栅级联器件及其衍射角度调控方法

    公开(公告)号:CN110928101B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201911219654.2

    申请日:2019-12-03

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种液晶偏振光栅级联器件及其衍射角度调控方法,器件由左至右依次包括扭曲向列液晶盒、宽带四分之一波片和液晶偏振光栅,其中,扭曲向列液晶盒与宽带四分之一波片组合为偏振转换器,用来实现入射光偏振的转换,完成液晶偏振光栅的衍射角度调控。另外,一种液晶偏振光栅薄膜级联器件,包括N基本单元,N≥1,各基本单元之间竖直平行设置,且各基本单元级联间存在空气层,基本单元由左至右依次包括偏振转换器、第一液晶偏振光栅和第二液晶偏振光栅,入射光经第一基本单元后将发生一级衍射,前一基本单元的衍射光束将成为后一基本单元的入射光束,继续进行衍射,实现2N个衍射角度调控。

    一种时序混色显示器子场背光调制方案

    公开(公告)号:CN110310606B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201910609334.1

    申请日:2019-07-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种时序混色显示器子场背光调制方案,该方案以分区背光内的区域图像内容作为复现约束条件,在合适的色彩空间范围内,通过重组各个子场的背光色彩并配合相应场内每个像素位置液晶透过率的变化完成图像复现。其中子场背光重组的调制方案是不唯一的,即在显示相同画面时,在每个分区内每一子场背光的亮度、色坐标以及各个子场间的色彩排序存在多种方案。用户根据不同的显示器属性需求可以对重组调制方案进行定制化设计,可以考虑的属性包括但不限于面板液晶材料响应速度、背光驱动占空比等。该方法通过在时序混色显示器中引入分区背光的机制,增加了原有子场背光色彩调制的关联度,可以有效避免传统时序混色显示器的视觉伪像,提高图像质量,同时有效降低显示器件的功耗。

    掺杂金纳米颗粒的全息波导显示系统及其光栅制备方法

    公开(公告)号:CN107703571B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201710864452.8

    申请日:2017-09-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了掺杂金纳米颗粒的全息波导显示系统及其光栅制备方法,所述全息波导显示系统包括微显示器、准直透镜组、平板波导、输入耦合元件和输出耦合元件。微显示器件用于输出二维图像,二维图像经过准直透镜组准直后,通过输入耦合元件进入平板波导中,在波导中全反射一次及其以上次数后到达位于输出耦合元件,包含不同角度信息的准直光束于输出端耦合出波导,出射光束最终进入人眼形成画面,达到显示效果。本发明所述输入输出耦合元件为掺杂金纳米颗粒的体全息光栅,通过采用此光栅扩大衍射角度带宽,解决了传统全息波导显示系统视场角小的问题。

    偏振复用波导显示器件
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110824613A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911107399.2

    申请日:2019-11-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种偏振复用波导显示器件,由入耦合装置、出耦合装置以及波导组成,使用了彩色偏振体全息光栅作为波导的耦合装置,相较于传统的全息耦合光栅,该新型光栅利用液晶的自组装效应和各向异性有着高衍射效率,大衍射角度,可工作在较宽的波长与角度带宽,同时具有偏振选择性,结合所公开的双层波导结构,本发明应用于近眼显示应用,可实现大视场角、高透明度、高效率的彩色图像传输。

    一种基于矩阵照明的通信系统及全息波导天线

    公开(公告)号:CN106764555B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201611240559.7

    申请日:2016-12-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于矩阵照明的通信系统及全息波导天线,通过利用透镜阵列将LED发散光调制为平行光;同时控制光线的方向,建立光源与目标平面对应每个分区的入射角度关系;区域的平行光线入射角度均不同,可通过对应的全息波导天线实现分区保密通信效果。同时,本发明提出的全息波导天线可通过一种全息波导结构,可将大面积接收端Rx内接收到的光信号通过调制信号端Mx集成到输出端Ox,从而可实现增强接收信号的效果。

    一种基于四场时序液晶显示器的色彩显示方法

    公开(公告)号:CN106652928B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201610863986.4

    申请日:2016-09-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于四场时序液晶显示器的色彩显示方法。该方法通过对每一块局部背光区域所包含的色彩范围进行基色去饱和化(Local Primary Desaturation)处理,在保证原始图像色彩完全复现的前提下,合理搜索色差最小的4场基色进行混色,有效抑制了传统红绿蓝基色时序液晶显示器的色分离现象(Color Breakup),提高了时序液晶显示器的图像质量,同时由于基色去饱和化过程充分利用了液晶显示器分区背光,在收缩基色范围的同时实现了区域背光调节(Local Dimming),有效的降低了液晶显示器的整机功耗。

    一种基于全息波导的头戴式显示器件

    公开(公告)号:CN107329261B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201710425748.X

    申请日:2017-06-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于全息波导的头戴式显示器件,该器件包括入耦合光栅(1)、左视场偏折光栅(2)、右视场偏折光栅(3)、出耦合光栅(4)、矩形波导(5);入耦合光栅(1)、左视场偏折光栅(2)、右视场偏折光栅(3)、出耦合光栅(4)、贴附于矩形波导(5)的上表面或下表面;入耦合光栅(1)、左视场偏折光栅(2)、右视场偏折光栅(3)、出耦合光栅(4)、矩形波导(5)贴于上表面或下表面由出入瞳光线设计方向决定。本发明利用光瞳重塑方式解决了传统二维扩瞳方式产生的大视场角情况下的视场分离。

    一种基于矩阵照明的通信系统及全息波导天线

    公开(公告)号:CN106764555A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611240559.7

    申请日:2016-12-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于矩阵照明的通信系统及全息波导天线,通过利用透镜阵列将LED发散光调制为平行光;同时控制光线的方向,建立光源与目标平面对应每个分区的入射角度关系;区域的平行光线入射角度均不同,可通过对应的全息波导天线实现分区保密通信效果。同时,本发明提出的全息波导天线可通过一种全息波导结构,可将大面积接收端Rx内接收到的光信号通过调制信号端Mx集成到输出端Ox,从而可实现增强接收信号的效果。

    一种全息波导显示系统及显示方法

    公开(公告)号:CN106646870A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610856191.0

    申请日:2016-09-27

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G02B27/0172

    Abstract: 本发明公开了一种全息波导显示系统及显示方法,包括微显示器、准直透镜、波导、入耦合叠层衍射光学元件、出耦合叠层衍射光学元件、色彩校正驱动模块;所述叠层衍射光学元件包括两片反射型体全息光栅,所述色彩校正驱动模块包括RGB色彩分离模块、XYZ转LAB模块、LAB转LCH模块、色彩映射模块、LCH转LAB模块、LAB转XYZ模块、RGB色彩合成模块。所述驱动模块可以分别比较不同视场的基色与微显示器的基色的差异,并将不同视场下的色彩以及亮度校正至与微显示器色彩相同。本发明可以使不同视场的色域都接近微显示器的色域,从而提高显示色均匀性,更好地还原微显示器的图像。

    一种无线照明控制系统及智能照明装置

    公开(公告)号:CN103781259B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410065432.0

    申请日:2014-02-26

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02B20/48

    Abstract: 本发明公开了一种无线照明控制系统及智能照明装置,包括初始化控制器、智能照明网桥和智能照明装置;在智能照明网桥内设置一个TCP/IP Webserver微控制单元并连接至路由器,将智能照明网桥作为TCP/IP的网络服务器;同时将ZigBee协调器微控制单元置于智能照明网桥内,集成度高;更为关键的是增加一个初始化控制器,此设备可在ZigBee信号覆盖范围内以优先级高于智能照明网桥的方式控制该ZigBee无线模块所属的智能装置,配合智能网桥上ZigBee网络设备功能按键和TCP/IP网络设备功能按键,通过特殊的系统网络处理机制巧妙地解决了当智能照明网桥失效后智能照明设备无法选择性地加入新网络的缺陷。

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