-
公开(公告)号:CN112578574A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910942348.5
申请日:2019-09-30
申请人: 中山大学
摘要: 本发明公开一种基于光栅的光波导光场显示系统,由至少一个向有限远或无限远投影面投射图像的分光特性光波导投影单元堆叠构建。各分光特性光波导投影单元包含作为显示器件的像素阵列、分光光栅、光波导及其它组件。构成像素阵列的各基本像素集,其像素出射光经分光光栅,出射角受限地沿各自特定矢向传播,并以小发散角光束或平行窄/细光束的形态被光波导及相关组件导向观察者眼睛。本发明利用光栅分光实现不同矢向小发散角光束或平行窄/细光束的空间叠加,克服传统光波导显示固有的聚焦‑会聚冲突问题;并借助于光波导,设计实现轻薄结构的显示引擎,使之可以应用于各种屏幕及便携式显示终端,比如头戴式VR、AR、手机、iPad等。
-
公开(公告)号:CN112291448A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201910630959.6
申请日:2019-07-12
申请人: 中山大学
摘要: 本发明公开一种小视点间距视图拍摄获取系统,包括两个或更多的单目子系统,各单目子系统分别包括:两个或更多的单结构图像获取组件,偏转分光器件,同步对焦控制单元;其中,各单结构图像获取组件和偏转分光器件设置为使得各成像透镜光心本身或它们关于偏转分光器件的像点,空间相邻间距小于或等于观察者瞳孔直径尺寸。通过类似于传统相机结构的单结构图像获取组件和偏转分光器件的结合,或者设计不同于传统相机结构的复合结构图像获取组件,本专利利用不同图像获取组件的物像关系,或/和光心接近实体透镜边缘的成像透镜,或/和光学参数可控的成像透镜,设计可以实现小视点间距视图拍摄获取的光学系统。
-
公开(公告)号:CN112039536A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010539632.0
申请日:2020-06-12
申请人: 中山大学
摘要: 本发明涉及通信技术领域,更具体的是涉及一种基于正交频分复用技术的自适应极化码编译码方法,包括以下步骤:S1:对编码数据进行预处理,得到信息块B;S2:对编码数据进行数目检查;S3:编码得到编码信息块B’;S4:调制编码信息块B’,形成传输信息块S;S5:解调译码,形成评估信息,利用反馈机制对编码数据进行调整。本发明通过改变传统编码的映射方式,克服了传统正交频分复用技术中带入极化码编译码产生误差的问题;同时引入反馈机制,可以实现极化码码长的自适应调整以及自适应剔除信道状态差的子载波,以进一步减少系统运算资源及运算时间的使用,提升系统性能,提高抗干扰能力。
-
公开(公告)号:CN111934764A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010531717.4
申请日:2020-06-11
申请人: 中山大学
IPC分类号: H04B10/116 , H04B10/50 , F21V33/00 , F21Y115/10
摘要: 本发明涉及一种可见光通信系统的驱动器,包括驱动单元、用于为驱动单元供电的第一电源单元、用于发送数字信号给驱动单元的信号发出单元、光源组件、用于为光源组件供电的第二电源单元和第一晶体管单元;第一电源单元与驱动单元的电源端连接,信号发出单元与驱动单元的输入端连接;驱动单元的第一输出端和第二输出端分别与第一晶体管单元的第一输入端连接;第二电源单元的输出端与光源组件的输入端连接,光源组件的输出端与第一晶体管单元的第二输入端连接,第一晶体管单元的输出端和第二单元电源共同接地。本驱动器通过在光源两端交替接入工作电压和0V电压实现通信,把所有能量都用在通信上,极大地节约了能量,降低损耗和提高效率。
-
公开(公告)号:CN109425993B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201710781343.X
申请日:2017-09-01
申请人: 中山大学
摘要: 本发明公开了一种时空混合复用的三维显示系统。该时空混合间复用的三维显示系统,通过时分混合复用,可以提高目标三维图像的信息呈现量,改善观察舒适度。本发明提出的导向器件,可以成像多个显示单元,并引导其像空间重叠或相交;经挡光板阵列,约束各显示单元出射光束经不同孔径出射;在同一时刻,通过一组通光孔径出射其分别对应的多个视图;在不同时刻,利用多组通光孔径的时序开关,投射更多更密集的视图,由此提高系统呈现视图的数目,降低各视图间的角间距,提升三维信息呈现效果。同时,本发明还提供时空混合复用的三维显示方法。
-
公开(公告)号:CN108615796B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201810313179.4
申请日:2018-04-09
申请人: 中山大学
IPC分类号: H01L33/00
摘要: 一种基于GaN‑LED二次外延ITO的“人”字形波脊结构的SLD器件,其中,包括蓝宝石衬底和依次设在蓝宝石衬底上的u‑GaN缓冲层、Al‑GaN层、n‑GaN层,n‑GaN层上设有第一台阶结构和第二台阶结构,第一台阶结构包括设在n‑GaN层上的第一绝缘层,第一绝缘层上设有与n‑GaN层连接的第一金属电极;第二台阶结构包括依次设在n‑GaN层上的InGaN/GaN量子阱有源层、p‑GaN层和第二绝缘层,第二绝缘层和p‑GaN层之间设有与p‑GaN层连接的“人”字形ITO波脊结构,“人”字形ITO波脊结构的“人”字形上部设有欧姆接触金属层,第二绝缘层上与欧姆接触金属层对应的位置设有与欧姆接触金属层连接的第二金属电极。本发明还提供上述SLD器件的制备方法。本发明能够提高器件对光的限制效果,降低器件的光学反馈,提高器件的稳定性。
-
公开(公告)号:CN110166120A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910277258.9
申请日:2019-04-08
申请人: 中山大学
IPC分类号: H04B10/114 , H04B10/116
摘要: 本发明涉及一种适用于多种水质的智能双向可见光通信系统。至少包含三组双向可见光通信的信道,每组信道包含一个上、下行链路,每组信道至少对应一类海水体中的一种水质环境;每组信道所用光载波的峰值波长处于I、IA、IB、II或III类海水之一的总衰减系数最低的光波长范围内,各通道所用峰值波长的间隔不小于20纳米;调制信号经过功率放大器和偏置树后耦合到发射光源LED上,根据同端链路接收信号的优劣,判断水质类型,选择相应的上、下行链路组;接收端探测器的LED将光信号转换成电信号后经过滤波模块与高线性度放大器,经过最终的信号解调完成可见光双向通信。本发明可根据海水水质的不同智能的选择相适合的通道进行通信,以适应不同工作环境。
-
公开(公告)号:CN108693455A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810313178.X
申请日:2018-04-09
申请人: 中山大学
IPC分类号: G01R31/26
CPC分类号: G01R31/2635
摘要: 本发明提供一种LED器件性能退化的检测方法及检测系统。一种LED器件性能退化的检测方法,其中,对以恒定电压或恒定电流应力驱动的LED器件,也即老化中的LED器件,在恒定电压或恒定电流基础上引入高频交流小信号,频率大于1MHz,该交流高频小信号的引入不影响LED器件的光谱和空间光强分布;或者,以高频的脉冲电流代替恒定电流驱动LED器件,脉冲电流的有效电流水平记为驱动电流应力水平;然后,采用光电探测器探测LED器件发光,将光信号转化为电信号,进行数据采集,在线或离线分析LED器件的频率响应特性,根据老化中的频率响应特性参数相对于未老化时的变化,判断LED器件中漏电流水平,以有效便捷地检测LED器件的退化,在LED器件失效前进行预警。
-
公开(公告)号:CN108615796A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810313179.4
申请日:2018-04-09
申请人: 中山大学
IPC分类号: H01L33/00
摘要: 一种基于GaN-LED二次外延ITO的“人”字形波脊结构的SLD器件,其中,包括蓝宝石衬底和依次设在蓝宝石衬底上的u-GaN缓冲层、Al-GaN层、n-GaN层,n-GaN层上设有第一台阶结构和第二台阶结构,第一台阶结构包括设在n-GaN层上的第一绝缘层,第一绝缘层上设有与n-GaN层连接的第一金属电极;第二台阶结构包括依次设在n-GaN层上的InGaN/GaN量子阱有源层、p-GaN层和第二绝缘层,第二绝缘层和p-GaN层之间设有与p-GaN层连接的“人”字形ITO波脊结构,“人”字形ITO波脊结构的“人”字形上部设有欧姆接触金属层,第二绝缘层上与欧姆接触金属层对应的位置设有与欧姆接触金属层连接的第二金属电极。本发明还提供上述SLD器件的制备方法。本发明能够提高器件对光的限制效果,降低器件的光学反馈,提高器件的稳定性。
-
公开(公告)号:CN106873170A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201611247383.8
申请日:2016-12-29
申请人: 中山大学
IPC分类号: G02B27/22
摘要: 本发明涉及一种提高光栅式三维显示呈现视图分辨率的系统和方法,该系统包括一个像素阵列、一个光栅阵列、一个可时序选通光栅阵列各光栅单元的选通器件及一个控制单元;光栅阵列分为多个子光栅阵列,各子光栅阵列由两个或多个光栅单元组成;在一个时间点,选通器件选通各子光栅阵列中的一个光栅单元,经选通光栅单元的分光调控,来自像素阵列的光束形成多个视区,不同像素分别可见于对应视区,控制单元控制各像素刷新显示对应各自视区的信息内容;在各时间点,由选通器件循环选通各子光栅阵列不同的光栅单元,控制单元控制各像素同步刷新显示对应信息内容。在采用相同像素阵列和相同视区的情况下,本发明与传统光栅式三维显示技术相比,基于视觉滞留效应,可以提高各视区对应视图的分辨率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-