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公开(公告)号:CN106817576A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710048556.1
申请日:2017-01-22
Applicant: 宁波万维显示科技有限公司
CPC classification number: H04N13/356 , H04N13/106 , H04N13/302
Abstract: 本发明提供了一种FPGA板以及裸眼3D显示设备,涉及立体显示技术领域,其中,本发明提供的一种FPGA板,包括:数据接收模块、合图算法处理模块以及数据输出模块,数据接收模块用于接收外部的视频信号;合图算法处理模块用于对视频信号进行合图算法处理,生成视频输出信号;数据输出模块用于将所述视频输出信号传输给显示屏。通过合图算法处理模块对视频信号进行处理,可以提高处理速度,同时提供了多种工作模式,能够为3D提供更好的应用方案,拓展了3D的应用领域。
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公开(公告)号:CN106773233A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611142251.9
申请日:2016-12-12
Applicant: 宁波万维显示科技有限公司
IPC: G02F1/1334 , G02F1/1347 , G02B27/22 , G02F1/1343
CPC classification number: G02F1/1334 , G02B27/2214 , G02F1/134309 , G02F1/1347
Abstract: 本发明实施例提供立体显示装置及切换单元,涉及立体显示技术领域。切换单元包括了多个阶梯透光条,多个阶梯透光条之间设置有阶梯电极、聚合物分散液晶,由阶梯结构构成的狭缝光栅,保证光栅的水平周期不变,相比现有技术能减轻莫尔条纹的干扰。同时,由该阶梯结构构成的狭缝光栅相比倾斜设置的狭缝光栅能将各视点的子像素严格分开,减少各视点间相互干扰的问题。通过多个阶梯电极之间相互并联,可以通过控制部分的阶梯电极的通电或断电,使切换单元内的聚合物分散液晶部分有序排列,部分无序排列,从而达到部分聚合物分散液晶透光,部分聚合物分散液晶不透光的目的,进一步实现局部2D的效果和局部3D的效果共存的显示界面。
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公开(公告)号:CN106547158A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201710045599.4
申请日:2017-01-22
Applicant: 宁波万维显示科技有限公司
CPC classification number: G02F1/29 , G02B27/2214
Abstract: 本发明提供的一种光栅制备方法及装置,涉及光栅制备技术领域。光栅制备方法包括:根据雕刻参数制定具有凸块的模具;根据模具制造膜材,膜材包括具有凹槽的第一区域和表面平整的第二区域;对膜材具有凹槽的表面进行第一定向摩擦操作;对液晶定向层涂布熔融态液晶,以使液晶定向层包括具有液晶的第三区域和不具有液晶的第四区域,第三区域与第一区域相对应,第四区域与第二区域相对应;以及将膜材与液晶定向层贴合,以使第一区域与第三区域重合,第二区域与第四区域重合,并进行曝光固化处理得到光栅。通过在光栅中分别设置具有液晶的区域和不具有液晶的区域,解决了现有技术中因2D显示和3D显示同时共存而存在电极设计复杂、制造成本高的问题。
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公开(公告)号:CN105652485A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610227231.5
申请日:2016-04-13
Applicant: 宁波万维显示科技有限公司
Abstract: 卷对卷制备液晶柱透镜光栅膜的方法,属于3D显示技术领域,本发明为解决目前制备2D/3D切换膜通过手动完成,难以连续生产,效率低,成本高且液晶填充的质量无法保证的问题。本发明方法为:步骤一、凹光栅卷材传送至基材进材卷辊上,滴PI液至涂液辊表面,整平后再转印到该凹光栅卷材上,形成基材;步骤二、转印有PI液的基材通过红外线隧道炉烘烤固化,再经摩擦辊筒进行90°定向摩擦;步骤三、基材经左侧辊旋转至与凹模具辊相切处通过滴液晶机对基材表面进行液晶滴定,再通过凹模具辊与左侧辊相切制作成型的液晶柱状透镜光栅,并经凹光栅模具旋转过程中进行恒温配向;步骤四、经UV固化剥离后通过液晶柱透镜光栅收材卷辊收卷。
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公开(公告)号:CN105652485B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201610227231.5
申请日:2016-04-13
Applicant: 宁波万维显示科技有限公司
Abstract: 卷对卷制备液晶柱透镜光栅膜的方法,属于3D显示技术领域,本发明为解决目前制备2D/3D切换膜通过手动完成,难以连续生产,效率低,成本高且液晶填充的质量无法保证的问题。本发明方法为:步骤一、凹光栅卷材传送至基材进材卷辊上,滴PI液至涂液辊表面,整平后再转印到该凹光栅卷材上,形成基材;步骤二、转印有PI液的基材通过红外线隧道炉烘烤固化,再经摩擦辊筒进行90°定向摩擦;步骤三、基材经左侧辊旋转至与凹模具辊相切处通过滴液晶机对基材表面进行液晶滴定,再通过凹模具辊与左侧辊相切制作成型的液晶柱状透镜光栅,并经凹光栅模具旋转过程中进行恒温配向;步骤四、经UV固化剥离后通过液晶柱透镜光栅收材卷辊收卷。
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公开(公告)号:CN106547101B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201710049366.1
申请日:2017-01-22
Applicant: 宁波万维显示科技有限公司
Abstract: 本发明实施例提供一种数据处理方法及装置,所述方法包括:获取多个空间点的位置及多组所述光栅的光栅参数;分别计算在各组所述光栅的光栅参数下每个所述空间点对应的左眼光强及右眼光强;根据在各组所述光栅的光栅参数下各个所述空间点对应的左眼光强及右眼光强,形成多个左右眼空间分布图像;从一个所述左右眼空间分布图像中选出沿预设方向宽度最大的位置,所述位置与一组空间点对应,该组空间点与所述显示屏的距离相等,将该组空间点与显示屏的距离作为最佳观察距离;在该组空间点下,从所述多个左右眼空间分布图像中选出的宽度最大的位置对应的光栅参数作为最优光栅参数。所述方法能够同时获得最佳光栅参数及最佳观察点,进一步的,使得用户能够获得最佳的立体显示效果,用户体验提升。
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公开(公告)号:CN105807349B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201610388750.X
申请日:2016-06-02
Applicant: 宁波万维显示科技有限公司
Abstract: 双折射透镜光栅的折射率匹配检测方法、制造装置及制造方法,属于3D显示领域,本发明为解决现有双折射透镜光栅检测工艺差,进而导致其制造成本高、成功率低、良率低的问题。本发明所述双折射透镜光栅的折射率匹配检测方法:判断平行光聚焦后在CCD图像传感器上的投影图像宽度f1是否与基准宽度f相等,若相等,表明匹配;若不相等,则不匹配。双折射透镜光栅的制造装置及方法:判断平行光聚焦后在CCD图像传感器上的投影图像宽度f1是否与基准宽度f相等,若相等,表明匹配;若不相等,则根据二者的偏差调整固化温度以使其达到匹配的程度。
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公开(公告)号:CN106851256A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710204356.0
申请日:2017-03-30
Applicant: 宁波万维显示科技有限公司
IPC: H04N13/04
CPC classification number: H04N13/398 , H04N13/361
Abstract: 本发明涉及一种2D3D共融显示的方法、装置及2D3D显示系统,属于3D显示技术领域。所述方法应用于2D3D显示系统中,所述2D3D显示系统包括:显示面板、视频驱动板、光阀驱动板和控制终端。所述控制终端分别与所述视频驱动板和所述光阀驱动板连接,所述光阀驱动板与所述显示面板中的液晶光阀连接,所述视频驱动板与所述显示面板连接。所述方法包括:所述光阀驱动板获取所述控制终端发送的显示指令;所述光阀驱动板根据所述显示指令控制所述显示面板形成2D显示区域和3D显示区域。本发明通过将待显示的图像信息中的2D图像信息进行2D显示,将待显示的图像信息中的3D图像信息进行3D显示,提高了画面的清晰度、以及改善了客户的观看感。
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公开(公告)号:CN106773095A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710204582.9
申请日:2017-03-30
Applicant: 宁波万维显示科技有限公司
IPC: G02B27/22
CPC classification number: G02B27/2214
Abstract: 本发明涉及一种光栅贴合方法及装置,属于3D显示技术领域。该光栅贴合方法,包括:将设置有封框胶的待贴合光学器件移动至留有开口的柱状透镜光栅的下方,以使所述待贴合光学器件与所述柱状透镜光栅对位。将所述柱状透镜光栅的待贴合面吸附于位于所述封框胶内的所述待贴合光学器件的贴合面上。将光学胶水注入所述柱状透镜光栅与所述待贴合光学器件的接合处,形成贴合面板。该方法与现有技术相比,不仅可以适用于具有凹凸面的光栅,而且在贴合时可以避免光学胶水溢出,提高表面贴合的平整性,从而提高了贴合精度、良品率、效率等,进而降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN106547101A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201710049366.1
申请日:2017-01-22
Applicant: 宁波万维显示科技有限公司
CPC classification number: G02B27/2214 , G09G3/003
Abstract: 本发明实施例提供一种数据处理方法及装置,所述方法包括:获取多个空间点的位置及多组所述光栅的光栅参数;分别计算在各组所述光栅的光栅参数下每个所述空间点对应的左眼光强及右眼光强;根据在各组所述光栅的光栅参数下各个所述空间点对应的左眼光强及右眼光强,形成多个左右眼空间分布图像;从一个所述左右眼空间分布图像中选出沿预设方向宽度最大的位置,所述位置与一组空间点对应,该组空间点与所述显示屏的距离相等,将该组空间点与显示屏的距离作为最佳观察距离;在该组空间点下,从所述多个左右眼空间分布图像中选出的宽度最大的位置对应的光栅参数作为最优光栅参数。所述方法能够同时获得最佳光栅参数及最佳观察点,进一步的,使得用户能够获得最佳的立体显示效果,用户体验提升。
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