一种激光散斑的抑制元件和抑制方法

    公开(公告)号:CN111061062B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202010023732.8

    申请日:2020-01-09

    申请人: 山西大学

    发明人: 仝召民 菅泽群

    IPC分类号: G02B27/48 G03B21/60

    摘要: 本申请公开了一种激光散斑的抑制元件和抑制方法,用于提高散斑抑制的效率并增强散斑抑制效果。该元件采用透光材料;包括多个透光区域构成的阵列;其中,透光区域的横向尺寸小于人眼的空间分辨率,相邻透光区域的纵向尺寸的差值使得透过相邻透光区域的激光束的光程差不小于激光束的相干长度,这样,可以将相邻子激光束间的时间相干性破坏,进而能够破坏激光的空间相干性,使得相邻子激光束彼此成为了非相关光,从而可以在人眼的分辨率内实现多个独立散斑的空间叠加,实现散斑的有效抑制。

    一种大视野单幅纹理主动投影模组及3D相机

    公开(公告)号:CN112747691A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202110188435.3

    申请日:2021-02-19

    发明人: 高磊 刘鉴霆

    摘要: 本发明公开了一种大视野单幅纹理主动投影模组,包括:依次同轴布置的高亮LED光源、透镜模组、掩膜板;所述LED光源用于提供侦测光;所述侦测光经所述透镜模组收光、会聚、准直、整形处理后,形成截面形状与所述掩膜板一致且截面大小略大于所述掩膜板的调制光束并照射至所述掩膜板;所述掩膜板上设有孔径为微米级别的掩膜图案,所述掩膜图案包括用于透射所述调制光束的透明特征和用于阻挡所述调制光束的不透明特征,从而使得本发明所示的主动投影模组具备大视野、高分辨率、纹理图案特异性好且后续解算速度快的优点。

    投影屏幕设备、投影设备和投影方法

    公开(公告)号:CN105807546B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201610037158.5

    申请日:2016-01-20

    IPC分类号: G03B21/56 G02B27/48

    摘要: 本发明涉及一种投影屏幕设备,其具有:具有外盘面和内盘面的图像盘以及执行器装置,借助所述执行器装置能够使所述投影屏幕设备的至少一部分置于振动中;其中,所述投影屏幕设备也包括与所述内盘面相邻地布置的散射体屏幕,所述散射体屏幕能够借助作为所述投影屏幕设备的一部分的执行器装置置于相对于所述图像盘的振动运动中;其中,在所述图像盘的内盘面与所述散射体屏幕的朝所述内盘面定向的内面之间的中间缝隙至少部分地以至少一种粘弹性的填充材料填充。本发明同样涉及一种投影设备。此外,本发明涉及一种投影方法。

    散斑抑制装置及激光电视
    94.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112731677A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011642991.5

    申请日:2020-12-30

    发明人: 林冬风 张涛

    IPC分类号: G02B27/48 H04N5/64

    摘要: 本公开实施例提供一种散斑抑制装置及激光电视。散斑抑制装置包括:衍射光学模块,包括面板和至少一个凸起,所述至少一个凸起分布在所述面板的出光侧面上;振动模块,包括振动部件和与所述振动部件连接的固定部件,所述固定部件用于将所述衍射光学模块与所述振动模块固定连接,所述振动部件通过所述固定部件带动所述衍射光学模块振动;其中,所述出光侧面与所述衍射光学模块的振动方向不垂直。

    一种结构光投射模组
    95.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112649930A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011183267.0

    申请日:2020-10-29

    发明人: 龚海鑫 龚礼宗

    IPC分类号: G02B7/00 G02B27/42 G02B27/48

    摘要: 本发明公开了一种结构光投射模组,结构光投射模组包括激光源、准直镜头、衍射组件以及镜头驱动组件。激光源用于发射激光,准直镜头用于准直激光源发射的激光,衍射组件用于衍射经准直镜头准直后的激光,镜头驱动组件用于驱动准直镜头以光轴为中心横向移动。通过准直镜头与衍射组件相互配合将激光转换为散斑图案,通过镜头驱动组件与准直镜头相互配合调整散斑图案的投射范围。

    眼球追踪架构
    96.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110426845B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910737436.1

    申请日:2019-08-09

    发明人: 林柏青

    IPC分类号: G02B27/00 G02B27/01 G02B27/48

    摘要: 一种眼球追踪架构,包括:一热镜、一红外线光源及一摄影机;其中,该热镜设于一头戴式显示装置内之显示器与一人眼之间;该摄影机设于该头戴式显示装置内之显示器一侧,与一控制电路连接,其撷取该热镜反射之红外线图案之影像,及撷取该人眼之眼睛影像,并将撷取之复合影像传予该控制电路,使该控制电路藉一视线映像函数进行补偿计算,而推算出视线落点于该显示器之位置,再控制该显示器反馈显示相对应之资讯,如此,通过红外光束之散斑投射到该热镜上,而非直接投射到眼球内,可避免红外线直接投射到眼球造成伤害。

    基于自适应并行坐标算法的多模光纤出射光斑聚焦方法与系统

    公开(公告)号:CN109901303B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201910142258.8

    申请日:2019-02-26

    IPC分类号: G02B27/40 G02B27/48 G01M11/02

    摘要: 为解决现有的多模光纤出射光斑聚焦方法在多模光纤出射端不能快速形成批量聚焦光斑的问题,本发明提供了一种基于自适应并行坐标算法的多模光纤出射光斑快速聚焦的方法与系统。方法包括在线散斑采集和离线相位优化;在线散斑采集对空间光调制器的每个调制子区域,在其处于选通状态时,分别采集多模光纤出射端无干涉散斑图像及其与参考子区域处于选通状态时的干涉散斑图像,遍历扫描所有M个调制子区域,获得3(M‑1)+1幅散斑图像。离线相位优化对预设的N个聚焦光斑,使用3(M‑1)+1幅散斑图像上对应聚焦位置的强度信息,依次计算所有聚焦光斑对应的每个测试模态的相位调制状态,组成相位调制掩模,逐个加载在空间光调制器上,实现多模光纤N个出射光斑逐点聚焦。

    一种扩散板器件及其设计方法、均匀照明装置

    公开(公告)号:CN112068232A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010900052.X

    申请日:2020-08-31

    发明人: 邢莎莎

    摘要: 本发明提供一种扩散板器件,所述扩散板器件的主面上具有非周期性排列的微透镜,各微透镜具有多边形的边界,且所述微透镜均为凸多边形。同时,本发明还提供一种上述扩散板器件的设计方法,用于优化微透镜的多边形边界及中心位置。本发明还提供一种均匀照明装置,包括光源和上述的扩散板器件,光源发出的光束经所述的扩散板器件形成均匀照明光场。本发明所提供的具有多边形边界的微透镜阵列可以大大减小由于微透镜周期型结构所产生的散斑和摩尔条纹的影响,同时通过优化微透镜和多边形边界之间的对应关系,微透镜的中心位置,可产生光强分布和角度可调节的光斑分布,同时接收面的光强均匀性可控。

    激光投影机激光光源
    99.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108803221B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201810660442.7

    申请日:2018-06-25

    IPC分类号: G03B21/20 G02B27/48

    摘要: 本发明公开了一种激光投影机激光光源,包括若干组激光发射部件、若干组散斑抑制装置、激光输出部分和投影单元,每组激光发射部件由同色激光二极管阵列构成;每组激光发射部件均沿着各自的光路布置一组散斑抑制装置,位于散斑抑制装置后面依次为激光输出部分和投影单元;散斑抑制装置包括沿着光路依次布置的会聚透镜、光阑、准直透镜和透反镜,激光到达透反镜后,透反镜的反射光将汇聚的激光返回至激光发射部件内相应的激光二极管本身形成反馈的同时,该激光发射部件内的其他激光二极管的光也进入该激光二极管形成多光注入,产生混沌,透反镜的透射光作为低相干光源直接输出至激光输出部分。

    一种基于显微光栅分光技术的投影设备及其工作方法

    公开(公告)号:CN111812855A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010674040.X

    申请日:2020-07-14

    申请人: 曾健

    发明人: 曾健

    IPC分类号: G02B27/48 G03B21/14

    摘要: 本发明涉及一种基于显微光栅分光技术的投影设备及其工作方法,包括激光光源、光耦合器、多模光纤、衍射光学部件和匀光部件,所述光耦合器、多模光纤、衍射光学部件和匀光部件沿所述激光光源射出的激光传输路径依次布置;其中,所述激光光源射出显微高光谱;所述光耦合器将入射的显微高光谱光耦合至所述多模光纤;所述多模光纤传输入射的显微高光谱至衍射光学部件;所述衍射光学部件接收所述多模光纤射出的显微高光谱,并重新构建显微高光谱的波阵面,显微高光谱波阵面的相位部分出现偏移,并射出至匀光部件;所述匀光部件对入射的显微高光谱进行匀化传输,相对现有技术,本发明能同时降低显微高光谱的时间相干性和空间相干性,有效提升便携性。