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公开(公告)号:CN108254925B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810014309.4
申请日:2018-01-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种高衍射效率的全息波导显示装置及光栅耦合方法,包括微显示器(201)、准直透镜(202)、光阑(203)、波导(204)、入耦合光栅组(C201)和出耦合光栅组(C202);所述微显示器(201)位于所述波导(204)下表面的下方;所述入耦合光栅组(C201)和所述出耦合光栅组(C202)分别密接与所述波导(204)上表面的右端和左端。该全息波导显示装置,通过一维亚波长二元光栅和反射型体全息光栅的耦合,在保证波矢匹配和位置匹配的条件下,可使衍射能级再分配,从而使得主衍射方向的衍射效率达到最大值,使得衍射进人眼的光束能量最高,从而实现高效率全息波导显示。
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公开(公告)号:CN110455497A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910529475.2
申请日:2019-06-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种基于傅里叶变换的幻影阵列的可见性评测方法,该方法包括以下步骤:步骤1:选择试验:选取不同的被试,同时观察两个LED灯珠,要求被试选择可以观察到幻影阵列效应的LED灯珠;步骤2:通过阶梯法,根据被试的选择,当前幻影阵列效应的可见性MD数值发生改变;步骤3:重复步骤1与步骤2,直到在阶梯法下变化的幻影阵列效应的可见性MD经过9次翻转;步骤4:计算每个被试对应幻影阵列效应的可见阈值VS;步骤5:首先将实验结果导入SPSS软件进行预处理,接着通过傅里叶变化与闵可夫斯基和式分析实验结果并推导出带有待定常数的可见模型,最后通过支持向量回归确立待定常数,建立幻影阵列效应的可见性模型。本发明的评测方法具有简便快速等优点;适合于任意频率与复杂波形条件下的幻影阵列效应的可见性评测。
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公开(公告)号:CN105549150B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201610125919.2
申请日:2016-03-04
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种全息波导显示装置,属于可穿戴显示技术领域。本发明全息波导显示装置包括微显示器、准直镜、光阑、波导、入耦合衍射光学元件、出耦合衍射光学元件;所述入耦合衍射光学元件包括反射型体全息光栅和亚波长一维金属纳米光栅;所述反射型体全息光栅的一侧密接于所述波导,亚波长一维金属纳米光栅设置于反射型体全息光栅的另一侧表面;所述亚波长一维金属纳米光栅可使得穿过反射型体全息光栅的光子耦合成表面等离子体模式,从而使光子再次进入反射型体全息光栅发生衍射并进入波导。相比现有技术,本发明可在保证TE光的高衍射效率的前提下,提高TM光的衍射效率,继而提高全息波导显示装置的总光能利用率,同时有效抑制传输中的杂散光。
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公开(公告)号:CN103065920B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201210559240.6
申请日:2012-12-20
Applicant: 东南大学
IPC: H01J47/14
Abstract: 本发明公开了一种平板探测器,该探测器由若干个完全相同的探测单元阵列组成,所述探测单元包括透明电极、光电阴极、介质薄膜、网格孔板和读出电极,所述光电阴极和介质薄膜上开有小孔,所述透明电极与光电阴极之间存在距离,保证产生的初始电子有足够的空间能漂移进入小孔,所述光电阴极、介质薄膜、网格孔板和读出电极自上而下依次连接,形成相对封闭的空间。本发明是一种结构简单,易于制作,同时探测性能良好的气体探测器,可实现紫外甚至可见光波段的探测。
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公开(公告)号:CN102254782B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201110093328.9
申请日:2011-04-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种超薄平板紫外光源,包括由透光材料制备的前基板和后基板,置于所述前基板和后基板之间的网格孔板;所述前基板、后基板和网格孔板的四周气密封接;所述网格孔板上设置有若干个通孔将所述前基板和后基板之间的空间分隔为若干个放电空间,所述放电空间中充入有工作气体;所述前基板的外侧交错平行设置有第一电极组和第二电极组,所述后基板的外侧设置有与所述第一电极组和第二电极组方向垂直的第三电极组。本发明平板紫外光源电极制作在外,且可与光源的玻璃基板分离装配,制作更为灵活,电极结构调整方便。
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公开(公告)号:CN102254782A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110093328.9
申请日:2011-04-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种超薄平板紫外光源,包括由透光材料制备的前基板和后基板,置于所述前基板和后基板之间的网格孔板;所述前基板、后基板和网格孔板的四周气密封接;所述网格孔板上设置有若干个通孔将所述前基板和后基板之间的空间分隔为若干个放电空间,所述放电空间中充入有工作气体;所述前基板的外侧交错平行设置有第一电极组和第二电极组,所述后基板的外侧设置有与所述第一电极组和第二电极组方向垂直的第三电极组。本发明平板紫外光源电极制作在外,且可与光源的玻璃基板分离装配,制作更为灵活,电极结构调整方便。
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公开(公告)号:CN102213835A
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN201110116553.X
申请日:2011-05-05
Applicant: 东南大学
IPC: G02B27/22
Abstract: 本发明公开了一种主动开关式三维显示镜片,包括前玻璃基板、后玻璃基板、外围堰、前透明电极、后透明电极、有色非极性油滴、至少两个亲水介质层、至少两个疏水介质层和至少两个内围堰;所述外围堰设置在前玻璃基板和后玻璃基板之间并且形成封闭的腔室;前透明电极、后透明电极、亲水介质层和疏水介质层和有色非极性油滴位于腔室内。本发明还公开了一种采用上述主动开关式三维显示镜片的主动开关式三维显示眼镜。本发明不会出现液晶开关式镜片或者偏振片镜片的对镜片方位的严格要求,即克服了其观察效果与观察视角关系密切的缺点。另外,本发明不仅三维图像显示质量与观察位置和头部转动无关而且串扰小。
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公开(公告)号:CN102051575A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN201110002523.6
申请日:2011-01-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种超薄基板玻璃在蒸镀过程中不会发生破裂和偏移,以保证产品合格率,且操作简单、成本低廉的氧化镁蒸镀装置。它包括一块衬底玻璃,衬底玻璃的上部放置有一对超薄基板玻璃;带有两个方孔的铝箔覆盖衬底玻璃,方孔中心对准超薄基板玻璃;使用衬底玻璃固定夹子将铝箔和衬底玻璃固定在衬底玻璃下部的铝板上,由垫有铝片的超薄基板玻璃固定夹子将超薄基板玻璃固定在衬底玻璃上,铝板固定在其下部的铝架上。
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公开(公告)号:CN114252991B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202210019355.X
申请日:2022-01-10
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于视网膜显示的超表面微纳近眼显示器。包括透明微显示像源、超表面微纳聚焦透镜组和超表面微纳补偿透镜组。超表面微纳聚焦透镜组包含超表面微纳聚焦基底层、超表面微纳聚焦透镜层和超表面微纳聚焦保护层。超表面微纳补偿透镜组包含超表面微纳补偿基底层、超表面微纳补偿透镜层和超表面微纳补偿保护层。利用超表面结构形成的微纳透镜阵列与透明微显示像源结合,代替原有视网膜显示技术中的激光光源和笨重的光学透镜,实现超薄超清无辐辏聚焦矛盾的近眼显示。
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公开(公告)号:CN114252991A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202210019355.X
申请日:2022-01-10
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于视网膜显示的超表面微纳近眼显示器。包括透明微显示像源、超表面微纳聚焦透镜组和超表面微纳补偿透镜组。超表面微纳聚焦透镜组包含超表面微纳聚焦基底层、超表面微纳聚焦透镜层和超表面微纳聚焦保护层。超表面微纳补偿透镜组包含超表面微纳补偿基底层、超表面微纳补偿透镜层和超表面微纳补偿保护层。利用超表面结构形成的微纳透镜阵列与透明微显示像源结合,代替原有视网膜显示技术中的激光光源和笨重的光学透镜,实现超薄超清无辐辏聚焦矛盾的近眼显示。
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