一种Mini-LED显示屏动态光晕自动捕捉方法及系统

    公开(公告)号:CN118209297A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410104696.6

    申请日:2024-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种Mini‑LED显示屏动态光晕自动捕捉方法及系统,包括用于控制高速相机和光晕捕捉的客户端主机和用于控制创建测试白盒动画的服务器端主机,客户端主机与服务器段主机通过局域网实现同步控制。客户端主机发送自动捕捉命令的同时将测试白盒的属性发送给服务器端并记录时间戳t1,收到服务器端白盒创建完成的回应后记录时间戳t2。基于时间戳进行时间补偿,最终延时时间达到后自动进行光晕捕捉,此时测试白盒刚好点亮预期像素点区域,从而实现被测显示屏的任意像素点点亮及对应动态光晕的自动捕捉。本发明可对被测显示屏指定像素区域进行点亮并实现毫秒级的动态光晕自动捕捉,相较于传统的人工捕捉,提高了动态光晕的捕捉精度。

    一种偏振复用衍射波导大视场角度成像系统及方法

    公开(公告)号:CN113341569A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110640981.6

    申请日:2021-06-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种偏振复用衍射波导大视场角度成像系统及方法,所述成像系统顺序包括像源、偏振组件、准直系统、波导结构,所述成像方法利用偏振体全息液晶光栅的偏振选择性,实现偏振复用方法下的视场角度大幅扩展,利用偏振体全息液晶光栅的叠层复合结构,设置光栅分量的空间周期和光栅矢量方向,配合像源偏振设置,将不同偏振态的视场光束以不同方向耦合导入波导介质,并最终耦合导出波导实现视场的重新叠加实现视场范围的大幅扩大,本发明可应用于近眼显示领域,实现大视场、高效率的图像传输。

    一种彩敏全息记录材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109240065B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201811107030.7

    申请日:2018-09-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种彩敏全息记录材料,属于全息曝光材料领域,所采用的三种感光材料层由光致聚合物涂布得到,因红绿蓝三种感光材料为分层结构,相比于现有的彩敏感光材料,本发明所制备得到的光致聚合物折射率调制度为现有彩敏光致聚合物的三倍,从而衍射效率高,灵敏度高,与此同时机械性能、耐热性以及耐候性比现有的彩敏感光材料好。本发明的彩敏全息记录材料的制备方法,原料价格低廉,制备工艺简单,环境污染小,适合批量生产。

    Conoscopic镜头阵列成像系统及成像目标空间位置信息的获取方法

    公开(公告)号:CN107703607B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201710983778.2

    申请日:2017-10-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种Conoscopic镜头阵列成像系统,基于Conoscopic镜头成像大小与视角相关、与距离无关的特性,分别说明采用由2个Conoscopic镜头、4个Conoscopic镜头和16个Conoscopic镜头组成的阵列设计系统,本发明还公开了基于一种Conoscopic镜头阵列成像系统的成像目标空间位置信息的获取方法,利用镜头之间的距离、成像像差、成像角度等信息,通过几何运算得到成像目标的空间位置信息的原理和计算方法,并进一步导出利用n2个Conoscopic镜头构建阵列设计系统时获得成像目标空间位置信息的方法。利用这种方法既能够保证成像效果良好,又能尽可能多地获取成像目标的信息。

    一种反射型体全息光栅波导结构

    公开(公告)号:CN105807348B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201610345723.4

    申请日:2016-05-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种反射型体全息光栅波导结构。包括平面光源(1)、平板波导(4)、入射端光栅和出射端光栅,所述入射端光栅和出射端光栅设置于平板波导(4)上,且所述入射端光栅和出射端光栅成镜像关系;所述入射端光栅包括第一反射型体全息光栅(2)、第二反射型体全息光栅(3),而所述出射端光栅包括第三反射型体全息光栅(5)、第四反射型体全息光栅(6),第一反射型体全息光栅(2)、第二反射型体全息光栅(3)对入射的光束发生布拉格衍射,第三反射型体全息光栅(5)、第四反射型体全息光栅(6)对出射的光束发生布拉格衍射,射进入人眼(7)。本发明能够扩大入射角范围,同时还能够减少色散、扩大视场,并保证出瞳连续,从而提高显示质量。

    Conoscopic 镜头阵列成像系统及成像目标空间位置信息的获取方法

    公开(公告)号:CN107703607A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710983778.2

    申请日:2017-10-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种Conoscopic镜头阵列成像系统,基于Conoscopic镜头成像大小与视角相关、与距离无关的特性,分别说明了采用2个Conoscopic镜头、4个Conoscopic镜头和16个Conoscopic镜头组成阵列设计系统时,本发明还公开了基于一种Conoscopic镜头阵列成像系统的成像目标空间位置信息的获取方法,利用镜头之间的距离、成像像差、成像角度等信息,通过几何运算得到成像目标的空间位置信息的原理和计算方法,并进一步导出利用n2个Conoscopic镜头构建阵列设计系统时获得成像目标空间位置信息的方法。利用这种方法既能够保证成像效果良好,又能尽可能多地获取成像目标的信息。

    一种基于全息波导的头戴式显示器件

    公开(公告)号:CN107329261A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710425748.X

    申请日:2017-06-08

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G02B27/0172 G02B2027/011

    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。

    一种全息光栅背光结构的场序三维显示器

    公开(公告)号:CN107167925A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710425746.0

    申请日:2017-06-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种全息光栅背光结构的场序三维显示器,该显示器包括光源(1)、入耦合光栅(2)、波导层(3)、出耦合全息光栅层(4)、液晶层(5)、偏振层(6);所述光源(1)位于波导层(3)的上端,所述入耦合光栅(2)位于波导层(3)的对应光源输入区域,所述出耦合全息光栅层(4)位于波导层(3)的上表面,对应于液晶的像素点分布;所述液晶层(5)位于耦合全息光栅层(4)的上表面;偏振层(6)位于液晶层(5)的上表面。该结构可以省去液晶显示中的滤色片结构,提高光效。

    一种Mini-LED分区背光显示屏幕的动态拖尾的表征方法及系统

    公开(公告)号:CN118347703A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410466224.5

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种Mini‑LED分区背光显示屏幕的动态拖尾的表征方法及系统,包括如下步骤:搭建暗室环境和Mini‑LED分区背光显示屏幕动态拖尾测量装置;设计不同对应因素条件的动态显示白盒,对暗室环境下的Mini‑LED分区背光显示屏幕显示不同因素条件的运动白盒时产生的动态拖尾进行测量,获取暗室环境下不同因素条件的动态拖尾亮度分布;根据获取的暗室环境下动态拖尾亮度分布,对动态拖尾进行分析与模拟,分析不同因素条件对动态拖尾的影响;根据动态拖尾的分析模拟和动态拖尾影响因素构建暗室环境下Mini‑LED分区背光显示屏幕动态拖尾的表征公式,完成动态拖尾亮度场分布的表征。本发明实现准确的动态拖尾表征。

Patent Agency Ranking