可切换式浮空影像显示设备
    91.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115248507A

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202210440269.6

    申请日:2022-04-25

    IPC分类号: G02B30/56

    摘要: 本发明提供一种可切换式浮空影像显示设备,包括发光堆栈层、发光图案堆栈层、透明阻隔层、光学成像模块及供电模块。发光堆栈层用以产生第一图案光束,发光图案堆栈层用以产生第二图案光束。透明阻隔层配置于发光堆栈层与发光图案堆栈层之间。光学成像模块用以使第一图案光束形成第一浮空影像,且用以使第二图案光束形成第二浮空影像。供电模块电连接至发光堆栈层与发光图案堆栈层,且用以借由切换发光堆栈层或发光图案堆栈层发光,来决定产生第一浮空影像或第二浮空影像。

    一种空中像成像投影图案的位置调节方法及系统

    公开(公告)号:CN115206215A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210656952.3

    申请日:2022-06-10

    发明人: 李丹

    摘要: 本发明涉及空中像成像技术领域,尤其涉及一种空中像成像投影图案的位置调节方法及系统。通过采集预设范围内检测对象的角度参数和位置参数,并将采集到的角度参数和位置参数作为目标值;根据当前空中像成像投影图案的位置得到对应的角度参数和位置参数,作为当前值;根据目标值和当前值,计算得到对应的差值;再根据所述差值,得到用于控制空中像成像投影图像位置调节的驱动电机所需调节的参数值,并根据所述参数值调节所述驱动电机,从而实现自适应的调节空中像成像投影图案的位置,以适用于不同用户的身高和使用时的姿态差异,更好的匹配用户观察视角的要求,并提高了智能化程度。

    一种基于平面反射式声悬浮技术的动态全息投影系统及实现方法

    公开(公告)号:CN115185167A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210623469.5

    申请日:2022-06-02

    申请人: 广州大学

    IPC分类号: G03H1/22 G02B30/56

    摘要: 本发明涉及三维显示领域,且公开了一种基于平面反射式声悬浮技术的动态全息投影系统及实现方法,该系统包括用于加载不同的相位波形、频率、梯度电压和输出功率平面反射式声源/超声换能阵列、声源阵列控制器、全息微粒发生器、全息微粒凝聚层、全息显示系统以及反射面,全息微粒发生器由超声波雾化器、一个或多个工质储存器、小风扇、整流器及送风口组成,全息显示系统包括多台激光投影仪以及空间光调制器。本发明基于平面反射式声悬浮技术,动态凝聚出全息微粒层,可随时在一定范围内调整形状,激光投影的范围大小、倾斜角度、观众的可视角度,可随之做一定程度的变化,可较好的实现动态全息幕的效果。

    大型光反射元件的制造方法以及光学成像装置的制造方法

    公开(公告)号:CN115087891A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202080096452.8

    申请日:2020-07-21

    发明人: 大坪诚

    摘要: 一种大型光反射元件的制造方法以及光学成像装置的制造方法,大型光反射元件的制造方法包括:工序A,将多个单位光反射元件(61~64)以各光反射面(69)成为同一方向的方式配置在透明平台(60)上,在与透明平台(60)具有一定角度地配置在透明平台(60)的一侧的显示器(66)上显示具有与各单位光反射元件(61~64)的各光反射面(69)平行的横线(42)的检查基准图像(39),从透明平台(60)的另一侧观察横线(42)在各光反射面(69)上反射一次而形成的镜像的连续性,判定相邻的单位光反射元件(61~64)的配置是否良好。

    成像介质变更装置、空间投影装置、空间投影系统以及空间投影方法

    公开(公告)号:CN115079491A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210235716.4

    申请日:2022-03-11

    IPC分类号: G03B21/14 G02B30/56

    摘要: 提供能够实现视觉效果高的空间投影的成像介质变更装置、空间投影装置、空间投影系统以及空间投影方法。成像介质变更装置具备能够改变通过导光光学系统(30)而在空间成像部(40)中再成像的投影光(P1)所成像的成像介质(20)的特性的变更部(61)。此外,具备成像介质变更装置的空间投影装置(100)具备特性不同的多个成像介质(20),变更部(61)构成为,能够进行驱动以将多个成像介质(20)中的所选择的一个配置在投影光(P1)的光源与导光光学系统(30)之间的成像有效区域(612)。

    一种高效能体3D显示装置及方法

    公开(公告)号:CN115032810A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210715971.9

    申请日:2022-06-22

    IPC分类号: G02B30/56

    摘要: 本公开涉及体3D显示领域,特别涉及一种高效能体3D显示装置、高效能体3D显示装置控制系统以及高效能体3D显示方法。其中,高效能体3D显示装置,包括:第一激光阵列单元、第二激光阵列单元、上转换发光单元;一种高效能体3D显示装置控制系统还包括体3D目标层析编码单元、激光阵列解码控制单元;通过上述装置设置实现体3D目标显示,可以突破体3D显示的尺度限制,且大幅度降低能耗的浪费。

    一种抗干扰的浮空成像虚拟显示装置

    公开(公告)号:CN114779493A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210442588.0

    申请日:2022-04-25

    IPC分类号: G02B30/56 B08B1/04 B08B1/00

    摘要: 本发明属于虚拟现实领域,具体的说是一种抗干扰的浮空成像虚拟显示装置,包括下壳体;所述下壳体的顶部固接有四个连接柱,所述连接柱的顶端固接有上壳体,所述下壳体、连接柱和上壳体之间构成四个矩形口;通过清理机构的结构设计,当需要对玻璃板进行清理时,启动气缸,气缸驱动出气头深入玻璃板倒锥体的成像区,同时插柱插设进插槽内,启动第一电机,第一电机可以驱动第一齿轮转动,第一齿轮带动第二齿轮转动,第二齿轮带动出气头转动,通过出气头吹出的风将玻璃板上的灰尘吹走,同时插柱可以带动海绵块转动,海绵块对固定台的顶部和玻璃盖板进行擦拭,将灰尘擦除掉,实现了较为方便的对玻璃板、固定台和玻璃盖板进行清理的功能。

    一种光波导透镜模板的加工工艺
    98.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114779388A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210455527.8

    申请日:2022-04-28

    发明人: 郭生文

    IPC分类号: G02B6/00 G02B30/56

    摘要: 本发明一种光波导透镜模板的加工工艺,包括设计高度不同的反射镜片,反射镜片表面光泽度达到镜面纳米级,把高度不同的反射镜片紧密贴合叠加起来,制作成有凹槽的光波导透镜模板。本发明工艺简单、成本低,各凹槽尺寸均匀,误差小,避免了机械加工的误差。凹槽内壁光泽度可以达到镜面纳米级,可大大提高光波导透镜模板制成的光波导透镜产品的成像分辨率,真正实现了高清晰空中三维成像目的。

    一种利用激波效应实现在空气中成像的方法

    公开(公告)号:CN113655628B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110941704.9

    申请日:2021-08-17

    申请人: 东南大学

    发明人: 佟国栋 夏军

    IPC分类号: G02B30/50 G02B30/56

    摘要: 本发明公开了一种利用激波效应实现在空气中成像的方法,采用单色激光器(1)、RGB三色激光器(2)、第一偏转镜(3)、分光镜(4)构成成像装置;其中,采用RGB三色激光器(2)与单色激光器(1)的光束传播路径共轴方法,RGB三色激光器(2)发出的三色激光与单色激光器(1)发出的激光通过分光镜(4)形成共轴光束,该共轴光束通过第一偏转镜(3)反射后照射在空气中,利用激波对空气的散射效应进行空间散射成像。本发明提出的通过脉冲激光照射空气产生的激波效应进行成像结构简单,由于即使在相对湿度较低的空气中水蒸气也依然能够产生,所以只需通过上述步骤获得效果,对高温高压下的分子研究,空间成像,裸眼三维显示有研究价值。

    空中像成像元件和空中像成像装置

    公开(公告)号:CN114651202A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202180004801.3

    申请日:2021-09-16

    发明人: 大坪诚

    IPC分类号: G02B30/35 G02B30/56 G03B35/18

    摘要: 在空中像成像装置(30)中使用的空中像成像元件(10a)具有分别与平板状的透明基材(11a)的正面和背面垂直地形成的多个第1、第2光反射面(12、14),多个第1光反射面(12)在俯视时以存在于透明基材(11a)的外部的基准点(X)为中心呈放射状地配置于透明基材(11a)的正面侧,多个第2光反射面(14)在俯视时以与基准点(X)重叠的基准点(Y)为中心呈同心圆状地配置于透明基材(11a)的背面侧,该空中像成像元件(10a)使从外部入射并在第1、第2光反射面(12、14)各反射一次的光在空中成像。