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公开(公告)号:CN117631428A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311622814.4
申请日:2023-11-30
Applicant: 四川长虹电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了加密光源系统及投影设备,加密光源系统包括依次设置的光源模组、静态偏振态转换元件、合束模组、第一偏振态分离元件、图像信号调制组件、第二偏振态分离元件和镜头模组。本发明通过在投影设备的光路系统中设置偏振态转换元件对光源所发射的激光光线进行偏振态的转换,利用偏振态分离元件将不同偏振态的激光光线分离在不同的光路通道中传播,并赋予激光光线加密图像信息和干扰图像信息,使两条光路通道中的图像源以相互垂直的偏振态同步在屏幕上呈现,最终投影在屏幕上的图像为两幅混淆在一起的图像组成,必须由用户佩戴偏振眼镜进行信息的提取,从而有效保证了投影信息的安全性和私密性。
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公开(公告)号:CN109254415A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811288589.4
申请日:2018-10-31
Applicant: 四川长虹电器股份有限公司
IPC: G02B27/48
Abstract: 本发明公开了一种多维内雕刻外扩散的激光消散斑装置,属于光学照明投影技术领域。解决了投影行业中激光投影机激光高相干性引起的激光散斑的问题。包括玻璃、玻璃固定结构和电机,所述固定结构包括金属压片和紧固螺钉,所述玻璃和金属压片的中间开设有相对应的螺钉孔,所述玻璃和金属压片通过紧固螺钉固定,且玻璃和金属压片之间通过防氧化胶密封连接;所述电机设置在金属压片上;在玻璃的内部两侧的表面分别设有若干刻槽,其中,玻璃内部两侧表面设有的刻槽相互交叉垂直;所述玻璃的外表面涂覆有喷砂。
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公开(公告)号:CN108957920A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810898173.8
申请日:2018-08-08
Applicant: 四川长虹电器股份有限公司
IPC: G03B21/16
Abstract: 本发明公开了一种高功率照明DMD芯片循环泡沫材料液冷却装置,包括DMD凸台和网栅,所述DMD凸台内设有腔室,所述腔室内装有热导率高的介质,所述网栅的一侧设有冷却结构,所述冷却结构包括冷却腔体、设于冷却腔体一侧的液体阀和冷却水管,所述冷却水管的两端连接所述冷却腔体,所述冷却水管贯穿设有散热片,从液体阀加入导热率高的冷却液,冷却液流经网栅,将泡沫板润湿,润湿的泡沫板带走DMD凸台的热量,冷却液流经泡沫板,将泡沫板的热量带走,如此循环往复,最终通过放在冷却水管处的风机将冷却结构的热量带走,具有能够在高功率激光照明下迅速的带走芯片所集成的热量。
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公开(公告)号:CN108957920B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201810898173.8
申请日:2018-08-08
Applicant: 四川长虹电器股份有限公司
IPC: G03B21/16
Abstract: 本发明公开了一种高功率照明DMD芯片循环泡沫材料液冷却装置,包括DMD凸台和网栅,所述DMD凸台内设有腔室,所述腔室内装有热导率高的介质,所述网栅的一侧设有冷却结构,所述冷却结构包括冷却腔体、设于冷却腔体一侧的液体阀和冷却水管,所述冷却水管的两端连接所述冷却腔体,所述冷却水管贯穿设有散热片,从液体阀加入导热率高的冷却液,冷却液流经网栅,将泡沫板润湿,润湿的泡沫板带走DMD凸台的热量,冷却液流经泡沫板,将泡沫板的热量带走,如此循环往复,最终通过放在冷却水管处的风机将冷却结构的热量带走,具有能够在高功率激光照明下迅速的带走芯片所集成的热量。
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公开(公告)号:CN107797294A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711115336.2
申请日:2017-11-13
Applicant: 四川长虹电器股份有限公司
CPC classification number: G02B27/0922 , G02B27/0961 , G02B27/48 , G03B21/2033
Abstract: 本发明涉及激光显示技术领域,公开了一种分段式激光光源系统,解决现有技术中激光投影显示的散斑效应和不均匀性的问题。本发明包括半导体激光光源、望远缩束系统、激光消散斑-匀化器;所述半导体激光光源包括二极管阵列模组、阵列准直透镜、分光镜,二极管阵列模组通过各自对应的阵列准直透镜后平行输出激光光场,激光光场通过分光镜耦合成共孔径的激光光场,并进入望远缩束系统;望远缩束系统对激光光场进行孔径压缩,压缩后的激光光场输出至激光消散斑-匀化器,激光消散斑-匀化器对压缩后的光场进行匀化、消散斑处理并在其光棒出口处产生均匀的方形光场。本发明适用于投影仪等投影系统。
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公开(公告)号:CN105647311A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610023788.7
申请日:2016-01-14
Applicant: 四川长虹电器股份有限公司
IPC: C09D133/00 , C09D175/04 , C09D7/12 , B05D1/28 , B05D1/02 , B05D3/04
CPC classification number: C09D133/00 , B05D1/02 , B05D1/283 , B05D3/0406 , C08L2205/035 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/70 , C09D175/04 , C08L75/04 , C08L71/02 , C08L1/284 , C08K13/04 , C08K3/36 , C08K2003/2241 , C08K7/20 , C08K3/346 , C08L33/00
Abstract: 本发明涉及成像显示技术领域,尤其是一种本发明涉及成像显示技术领域,尤其是一种投影屏幕涂层涂料、制作方法及涂层成型方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种制作工艺简单成熟,成型方式操作便捷,且具有良好的光学性能的本发明涉及成像显示技术领域,尤其是一种投影屏幕涂层涂料、制作方法及涂层成型方法。本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:投影屏幕涂层涂料,所述涂料的各组分的质量百分比分别为:自交联型水溶性树脂65%~75%、溶剂3%~5%、成膜助剂8%~10%、消泡剂0.3%~0.5%、流平剂0.3%~0.5%、增稠剂0.3%~0.5%、消光剂0.1%~0.3%、防腐剂0.1%~0.3%、填料5%~8%、着色剂1%~3%。本发明尤其适用于投影屏幕的生产之中。
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公开(公告)号:CN117518696A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311622688.2
申请日:2023-11-30
Applicant: 四川长虹电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了光源系统及投影设备,光源系统包括依次设置的光源模组、第一偏振态转换元件、合束模组、偏振态分离元件、收光模组、匀光模组和成像镜头模组;本发明通过偏振态转换元件、合束模组以及偏振态分离元件与三色激光光源之间的配合,将单一偏振态激光光源转换为含两种特定偏振态的激光光源,并对两种偏振态光线进行分通道传播,以实现时间和空间上的不同调制,再将两通道内经过不同调制的激光转换为统一偏振态合束到同一通道内,最后投影在屏幕上形成较多的光源叠加效果,实现对散斑的有效抑制。
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公开(公告)号:CN109254415B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201811288589.4
申请日:2018-10-31
Applicant: 四川长虹电器股份有限公司
IPC: G02B27/48
Abstract: 本发明公开了一种多维内雕刻外扩散的激光消散斑装置,属于光学照明投影技术领域。解决了投影行业中激光投影机激光高相干性引起的激光散斑的问题。包括玻璃、玻璃固定结构和电机,所述固定结构包括金属压片和紧固螺钉,所述玻璃和金属压片的中间开设有相对应的螺钉孔,所述玻璃和金属压片通过紧固螺钉固定,且玻璃和金属压片之间通过防氧化胶密封连接;所述电机设置在金属压片上;在玻璃的内部两侧的表面分别设有若干刻槽,其中,玻璃内部两侧表面设有的刻槽相互交叉垂直;所述玻璃的外表面涂覆有喷砂。
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公开(公告)号:CN106405699A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611015658.5
申请日:2016-11-18
Applicant: 四川长虹电器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及投影显示领域,公开了一种定向光反射元件、锥形辊筒及投影屏幕,解决投影显示增益不足、亮度不均匀的问题。正投影屏,由外到内依次包括防反射增透层、介质基底层、散射成像层以及定向光反射元件;所述定向光反射元件包括基底,在基底表面设置有多个呈弧形的微反射镜阵列;微反射镜阵列依次排列组成上半圆形图案;微反射镜阵列中微反射镜纵截面为三角形,微反射镜的反射面与基底面成一个锐角夹角,从所述上半圆形的圆心向外,所述锐角夹角逐渐增大。本发明适用于超短焦投影。
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公开(公告)号:CN110855968A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911229669.7
申请日:2019-12-04
Applicant: 四川长虹电器股份有限公司
IPC: H04N9/31
Abstract: 本发明公开了一种采用自发光像素阵列器件的投影显示装置,包括自发光像素阵列器件和投影镜头。自发光像素阵列器件可主动发光,其包含的每一个图像显示像素分别为一个独立点光源,实现每个像素单独定址、单独驱动点亮。投影镜头将自发光像素阵列器件产生的画面放大显示,实现投影画面的显示。本发明提供的投影显示装置采用自发光像素阵列器件作为光调制器,打破现有投影显示系统均需要独立光源、独立照明系统及独立成像光调制部件的现状,通过简单的系统结构,减少了系统杂散光和像差,实现了高画质、超高分辨率显示。
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