多入射方向的分光棱镜

    公开(公告)号:CN1959467A

    公开(公告)日:2007-05-09

    申请号:CN200610097895.0

    申请日:2006-11-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 多入射方向的分光棱镜(PBS)结构的设计,属于光机系统应用设计的技术领域。根据物理学背景知识,在某种介质表面镀制介质偏振分光膜,在一定条件下可以达到将P偏振光和S偏振光分开的目的。它由入射体(1)、分光体(3)和偏振分光膜(4)构成,分光体(3)位于入射体(1)中的空腔内,入射体(1)和分光体(3)的交界面是偏振分光面(2),偏振分光面(2)上制作有偏振分光膜(4)。通过设计新型的分光棱镜结构,与传统的分光棱镜相比较,可以降低分光棱镜(PBS)的厚度,并且提高投光效果。它具有很强的技术应用背景。

    一种基于PVG技术的光栅波导装置及波导系统

    公开(公告)号:CN120010043A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510490977.4

    申请日:2025-04-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于偏振体积光栅技术的光栅波导装置及波导系统,属于增强现实显示技术领域。该装置包括波导基体和光栅结构,光栅结构采用液晶材料通过光致取向与自组装工艺形成周期性折射率调制的PVG,能够对光束的偏振状态进行选择性调控,抑制环境光衍射引发的彩虹纹现象。通过优化光栅周期、布拉格倾角及波导基体参数,结合Zemax仿真优化光束传播路径,实现多波长光束的高效衍射和全内反射传输。本发明的波导系统可适配AR眼镜、头戴显示器等设备,在复杂环境光条件下显著降低彩虹纹强度,提供高清晰度、无失真的视觉体验。

    一种基于深度卷积逆向图网络的非视域成像方法

    公开(公告)号:CN113344774B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202110665529.5

    申请日:2021-06-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度卷积逆向图网络的非视域成像方法,该方法主要分为神经网络的训练和使用两个阶段。训练阶段,使用一台普通相机负责拍摄非视域场景所产生的反射图像(包含非视域场景经过遮挡物后产生的半影信息),另一台相机负责拍摄非视域场景的图像,拍摄时两台相机的视角固定,非视域场景不断改变,由程序控制两台相机同时拍摄图像,从而获取足够数量的非视域场景图像及其对应的反射图像,将非视域场景产生的反射图像作为输入,非视域场景图像作为输出对网络进行训练。训练完成的网络可以直接根据输入的非视域场景所产生的反射图像,输出非视域场景的图像。本方法具有成像设备简单,对于训练好的网络,成像速度快等优点。

    一种基于亮度一致性的增强现实色度调节方法

    公开(公告)号:CN115063307B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202210619781.7

    申请日:2022-06-01

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张宇宁 何澜

    Abstract: 本发明提出一种基于亮度一致性条件下的虚实场景色度动态调节方法,通过学习智能群体算法中的粒子群优化算法和小生境思想,刚开始在全局散布不同的像素点,再通过设置全局最优像素点和局部最优像素点,通过每次迭代时像素点不断更新向全局最优点和局部最优点看齐,直到全局处于一定的色度收敛区间内。同时为了提高时间效率,可以预先设置一个优化率,再通过扫描原始图像的色度值差距筛选掉一些极端像素点。同现有技术相比,本发明实现了在不同条件的场景下,有效避免了显示图像的分层感,使显示效果更符合人眼的视觉习惯,实现了叠加图像的色度有效均衡。

    一种基于光线跟踪算法的非视域成像方法

    公开(公告)号:CN111340929B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202010104486.9

    申请日:2020-02-20

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张宇宁 吴术孔

    Abstract: 本发明公开了一种基于光线跟踪算法的非视域成像方法,利用普通相机拍摄非视域场景在漫反射面上产生的漫反射信息,借助光线跟踪算法的思路,通过算法分析漫反射图像中每颗像素对应的光线从NLOS场景传播至相机的路径,并将传播路径进行反向计算,并结合漫反射面的双向反射率分布函数(BRDF),从而逆向推导出NLOS场景物体的图像。本方法无需借助其他昂贵设备仪器,相对于需要发射激光和复杂成像设备的非视域成像方法,本方法大幅降低设备成本。

    一种液晶偏振光栅级联器件及其衍射角度调控方法

    公开(公告)号:CN110928101B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201911219654.2

    申请日:2019-12-03

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种液晶偏振光栅级联器件及其衍射角度调控方法,器件由左至右依次包括扭曲向列液晶盒、宽带四分之一波片和液晶偏振光栅,其中,扭曲向列液晶盒与宽带四分之一波片组合为偏振转换器,用来实现入射光偏振的转换,完成液晶偏振光栅的衍射角度调控。另外,一种液晶偏振光栅薄膜级联器件,包括N基本单元,N≥1,各基本单元之间竖直平行设置,且各基本单元级联间存在空气层,基本单元由左至右依次包括偏振转换器、第一液晶偏振光栅和第二液晶偏振光栅,入射光经第一基本单元后将发生一级衍射,前一基本单元的衍射光束将成为后一基本单元的入射光束,继续进行衍射,实现2N个衍射角度调控。

    一种窄带超表面器件
    127.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111610649B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202010417638.0

    申请日:2020-05-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种窄带超表面器件,包括由上至下依次设置的凹槽天线超表面层、缓冲介质层、可调介质层组和基底层,可调介质层组包括可调介质层和设于其上下表面的透明电极层;凹槽天线超表面层包括凹槽天线超表面结构,该结构包括呈周期分布的超表面天线单元,超表面天线单元中设有凹槽,使超表面天线单元的开口率大于0.7;缓冲介质层和基底层的折射率均低于可调介质层的折射率。本发明器件的反射率曲线具有极窄的带宽,反射峰半高宽在2nm以内,同时该结构中可调介质层的变化可以改变反射率曲线的共振波长,使其在可见光范围或更大范围内变化,并保持超高的效率与极窄的带宽,可应用于光谱探测与光谱检查等领域。

    一种基于相机亮度测量的非视域成像方法

    公开(公告)号:CN113411508A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110599891.7

    申请日:2021-05-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种基于相机亮度测量的非视域成像方法,属于计算、推算或计数的技术领域。该方法利用普通相机拍摄非视域场景在漫反射面上产生的漫反射信息,拍摄时通过调节曝光时间获取相同场景下不同曝光的图像,并通过在每幅图像上选取相同位置的特征点,借助HDR原理标定相机RGB三通道的亮度响应曲线。由亮度响应曲线完成相机获取的RGB数据到场景亮度的转换,进而借助光线跟踪算法中亮度传播所使用的反射方程建立求解非视域场景图像的优化问题。本方法对于任何普通相机均具有普适性,无需昂贵的工业相机和其他复杂步骤。

    一种AR眼镜显示亮度和色温自动调节的方法

    公开(公告)号:CN113406800A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110686117.X

    申请日:2021-06-21

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张宇宁 黄辰宇

    Abstract: 本发明公开了一种AR眼镜亮度和色温的自动调节方法,包括:预设瞳孔直径范围与AR眼镜显示亮度值的对应关系;每次获取瞳孔直径后,都将AR眼镜调整到相应亮度值;根据瞳孔直径计算模型计算人眼的理论瞳孔直径Dseq;通过视场范围内的亮度信息获取的参考瞳孔直径Dseq,与同一时刻通过红外图像获取的瞳孔直径作差,用差值的大小调节AR眼镜的色温。本发明可以实现更精确地基于人眼瞳孔直径调节AR显示设备的亮度,同时根据环境光的总体色温来调节显示色温,以达到更好地显示效果。

    一种基于双向折射率分布函数的远红外非视域物体定位方法

    公开(公告)号:CN113138027A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110495001.8

    申请日:2021-05-07

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张宇宁 何津辉

    Abstract: 本发明公开了一种基于双向折射率分布函数的远红外非视域物体定位方法,通过热成像相机捕捉被隐藏物体发出的,由漫散射中介墙面散射的远红外辐射,结合拟合得到的漫散射面的双向折射率分布函数(Bidirectional Reflectance Distribution Function BRDF),构建物体辐射与相机测量值间的光传输矩阵,从而实现对物体大致位置的估计。本方法利用远红外辐射进行成像,无需使用额外照明光源,拓宽了非视域成像技术的使用场景。

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