结合EDID的显示器画面偏移检测系统以及使用方法

    公开(公告)号:CN104795011A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510195966.X

    申请日:2015-04-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及结合EDID的显示器画面偏移检测系统及其使用方法,包括一PC、一信号发生器、一CCD摄像头以及被测显示器;所述PC与被测显示器的视频接口连接,用以读取被测显示器的EDID信息并对所述EDID信息进行判断与解析,所述PC还与控制信号发生器的输入端连接,用以控制信号发生器输出适合的检测画面,信号发生器的输出端与被测显示器连接并将检测画面输出至被测显示器进行显示;所述CCD摄像头设置于被测显示器附近并正对被测显示器,用以捕捉显示的检测画面;所述CCD摄像头的输出端与PC连接,PC读取拍摄到的检测画面,用以判断画面是否发生偏移。本发明通过结合显示器EDID的检测,能够实现针对不同的显示器自动输出在最佳分辨率下的检测画面,并采用机器视觉技术进行画面偏移的判断,以代替人工检测。

    一种在复杂背景以及光照下的单目手势识别方法

    公开(公告)号:CN104778460A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510193655.X

    申请日:2015-04-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种在复杂背景以及光照下的单目手势识别方法,首先对获取的图像进行肤色识别,得到初步手部图像;接着使用帧间差分法对处理后的初步手部图像进行运动物体检测,得到较为完整的手部轮廓图像;然后对步骤S2得到的较为完整的手部轮廓图像建立轮廓凸包模型,并判断手势,进而完成复杂背景下进行手部识别得到手部模型;最后对步骤S3提取出的手部模型计算重心,获得运动轨迹,完成复杂背景下进行动态手势识别。本发明能够减少光照影响,提高手势判读识别率,能够在复杂背景下进行手势识别。

    液晶显示器用导光条
    83.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104777549A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510196056.3

    申请日:2015-04-23

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: G02B6/0016 G02F1/133615

    Abstract: 本发明涉及导光条技术领域,特别是一种液晶显示器用导光条,其特征在于:包括导光条,所述导光条由一入射面、出射面和发射面互相夹角成形;所述反射面为自由曲面;所述导光条的本体出射面长度和本体入射面的长度一样,但是本体出射面的宽度比本体入射面的宽度小;所述的入射面和出射面设置有利于LED光线收敛的微结构。本发明采用以上结构,改变LED入射至导光板的光线路径,LED发出的光线先通过导光条,再从导光条出射到导光板的入射面。从导光条中出射的光线相比于直接从LED出射的光线收敛性好,实现导光板的厚度小于LED,实现液晶显示器的超薄化设计,节省材料,降低成本,同时光线在导光板中的损耗减少;微结构提高光线的收敛性,同时可以提高光线的均齐性。

    一种多层柔性电路板的3D打印方法

    公开(公告)号:CN104411122A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410237614.1

    申请日:2014-05-31

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: H05K3/46 H05K2203/108

    Abstract: 本发明涉及一种多层柔性电路板的3D打印方法,按如下步骤进行:1)提供基板材料,所述基板材料由聚酰亚胺,涤纶粉末和亚克力UV无影胶水组成;提供作为金属导体部分的材料是铜粉,钴铬合金粉末,金粉和银粉;2)从多层柔性电路板的最底层电路板开始打印,按照三维CAD模型在特定方向进行逐层分切得到的每一层打印,每一层打印的方向是先x轴方向后y轴方向,打印起点是最底层的左上角的顶点,整个多层电路板的打印方向是先x轴方向后y轴方向最后z轴方向。本发明利用3D打印技术使得多层柔性电路板快速一体成型,而且工艺简单,材料少,精度高;有利于降低企业制作成本,让柔性电路板批量生产转向定制生产成为可能。

    一种基于三视图的3D打印监视纠错方法

    公开(公告)号:CN104407823A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410237608.6

    申请日:2014-05-31

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供了一种3D打印机的监视纠错方法,用于监视3D打印机打印过程中是否发生错误,并做出及时的适当纠正,其特征在于,系统包括:用于三视图监控的3个摄像头,3个摄像头分别对应3个视角;监视纠错软件,利用图像处理的方法对比打印过程中每个步骤预期的三视图,判断监控打印是否出错,对可修复的小错误做出及时的纠正,对不能纠正的错误放弃,以节约打印时间。本系统具有提高打印正确率,节约打印合格品平均时间的优点。

    一种基于3D打印的曲面微透镜阵列制作方法

    公开(公告)号:CN104401002A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410237618.X

    申请日:2014-05-31

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于3D打印的曲面微透镜阵列制作方法,采用3D打印设备沿曲面微透镜阵列的曲面的直导线方向依序打印构成曲面微透镜阵列的各弧形截面层,层叠形成立着的曲面微透镜阵列,具体包括以下步骤:1、建立曲面微透镜阵列的三维数字模型,并沿曲面微透镜阵列的曲面的直导线方向离散成一系列有序的弧形截面层,然后生成3D打印设备的数控指令;2、利用3D打印设备依序打印所述各弧形截面层,层层堆叠,并对打印材料进行3D成型,形成立着的曲面微透镜阵列;3、将曲面微透镜阵列放置于一与其曲面曲率相同的弯曲基板上进行后续热处理,并对曲面微透镜阵列进行抛光处理形成光滑的微透镜表面。该方法制作工艺简单,精度高,成本低。

    一种基于红外光谱分析的3D打印检测方法

    公开(公告)号:CN104400998A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410237595.2

    申请日:2014-05-31

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印检测方法,用于实时检测当前3D打印的表面材料是否与设计样本相符。所述3D打印机包括3D打印机本体、可移动的红外光谱分析仪(包含红外全反射附件);同时配有纠错软件,通过对比检测点的红外光谱和设计样本的标准光谱,进行纠正或选择重新打印。本发明能实时监测打印物体所用材料的准确度,降低打印的次品率,减少不必要的材料损耗,节约时间。

    一种液晶微透镜阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN104252081A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410115949.6

    申请日:2014-03-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种液晶微透镜阵列及其制备方法,所述液晶微透镜阵列包括:一第二透明基板;一透明介质层,设置于所述第二透明基板上方,且所述透明介质层上表面对应于每一个微透镜区域均具有一凹部;一第二透明导电薄膜,设置于所述透明介质层上方;一第二配向层,设置于所述第二透明导电薄膜上方;一液晶层,设置于所述第二配向层上方;一第一配向层,设置于所述液晶层上方;一第一透明导电薄膜,设置于所述第一配向层上方;一第一透明基板,设置于所述第一透明导电薄膜上方。本发明有效解决了多电极驱动液晶微透镜,工艺复杂,且由于场分布很难控制均匀的缺点。

    用于集成成像3D显示的组合微透镜阵列及其制作方法

    公开(公告)号:CN103064136B

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201310014861.0

    申请日:2013-01-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及集成成像3D显示技术领域,尤其涉及一种用于集成成像3D显示的组合微透镜阵列及其制作方法。提供一种用于集成成像3D显示的组合微透镜阵列,其特征在于:包括一基板;一小孔光栅,设置于所述基板的一表面,所述小孔光栅是一带有镂空小孔阵列的不透明金属或光刻胶;以及一微透镜阵列,设置于所述基板含有所述小孔光栅的一面,所述微透镜阵列由与所述小孔光栅的小孔阵列一一对应的透镜单元组成,且所述透镜单元位于所述对应的小孔阵列中。本发明制作方法简单、成本低廉,并且有效解决了单一微透镜阵列带来的图像串扰严重和分辨率降低的问题,同时也解决了单一小孔阵列带来的显示亮度降低的问题,易于实现高性能集成成像3D显示。

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