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。

    一种基于图像采集的场景照度计算方法

    公开(公告)号:CN110346116A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910514530.0

    申请日:2019-06-14

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张宇宁 郦光选

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像采集的场景照度计算方法,该方法基于嵌入式系统实现,系统主要由带有广角镜头的摄像模块、嵌入式处理器及通信模块组成。通过对摄像头采集的多幅图像进行融合处理,可以获取场景中各物体表面的照度情况,继而将照度信息由通信模块发送给上位机或者其它后继处理设备。其具体步骤包括:通过摄像头采集一幅场景的彩色图像,通过识别算法确定感兴趣工作面的区域(如特定的桌面等)。继而通过高光去除算法,去除工作面区域的高光像素点,即只留下漫反射的像素点,进一步地通过摄像头多曝光融合获取图像中各像素点对应的实际亮度信息,最后根据得到的场景亮度矩阵和物体表面反射特性计算工作面上漫反射点的照度值。

    一种模拟人眼对光环境感知的光学测量系统与测量方法

    公开(公告)号:CN107884005B

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201710997138.7

    申请日:2017-10-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种模拟人眼对光环境感知的光学测量系统,利用多种光学测量仪器以及相应的软件处理系统实现人眼对光环境感知的模拟。光学测量仪器包括平面亮度计、光谱仪和动态响应测试仪。本发明还公开了一种模拟人眼对光环境感知的光学测量方法,该光学测量系统亮度测量部分通过平面亮度计获取空间亮度分布,利用该亮度分布计算出当前条件下的瞳孔直径,进而计算出人眼感知到的空间亮度;通过调整光谱仪的测量视角获取人眼视野范围内接收到的光谱辐照度;通过动态响应测试仪测量动态响应信息。本发明提出模拟人眼对光环境感知的测量方法,该方法可对人眼感知空间光环境的特性进行全方位、实时的评价。

    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。

    一种反射式超表面显示器件及彩色图像显示方法

    公开(公告)号:CN108254945A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810014651.4

    申请日:2018-01-08

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G02F1/0305 G02F1/0311 G02F1/0327

    Abstract: 本发明公开了一种反射式超表面显示器件及彩色图像显示方法,该器件由上至下依次设置白光背光源(101)、偏振分光片(102)、金属超表面层(103)、缓冲层(104)、ITO薄膜(105)、调制层(106)、金属反射层(107)、基底层(108),该器件还包括直流电压源(109);其中,所述金属超表面层(103)、缓冲层(104)、ITO薄膜(105)、调制层(106)、金属反射层(107)和基底层(108)共同构成滤色结构;改变外界电压源电压可以调制反射光的颜色和亮度,通过时分复用法,实现彩色图像显示。本发明具有颜色动态调节范围大、像素尺寸小等优点;对超高分辨率显示和全息成像领域具有启示意义和广泛的应用前景。

    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。

    可编程控制的液晶光子晶体光功能器件及光路设置方法

    公开(公告)号:CN103513455B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201310468383.0

    申请日:2013-10-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供的一种可编程控制的液晶光子晶体光功能器件,是由玻璃衬底、光子晶体、液晶、取向层和电极组成。光子晶体制备在玻璃衬底上,在光子晶体上填充液晶。本发明同时提供了该功能器件的光路设置方法。本发明与现有技术相比,通过改变电压的位置,可以得到不同逻辑结构的光路结构,从而得到不同形状的器件结构。另外,由电路芯片控制光路改变,输出端位置发生改变,出射光的位置随输出端位置改变而发生改变,吸附于输出端的颗粒也随出射光移动,从而精确地控制颗粒的路径和输出端口。

    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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