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公开(公告)号:CN113835048B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202111120078.3
申请日:2021-09-24
申请人: 福州京东方光电科技有限公司 , 京东方科技集团股份有限公司
IPC分类号: G01R33/032
摘要: 本发明实施例公开一种磁场传感器和磁场检测方法。在一具体实施方式中,该磁场传感器,包括光源、光纤、光电探测器和数据处理器;其中,至少部分所述光纤的纤芯包层包括聚二甲基硅氧烷层和设置于所述聚二甲基硅氧烷层外侧的磁致伸缩材料层;所述光源,用于向所述光纤的第一端输出设定光强的光;所述磁致伸缩材料层,用于在待测环境中的磁场的作用下产生拉伸所述聚二甲基硅氧烷层的形变,以改变所述聚二甲基硅氧烷层的折射率;所述数据处理器,用于根据所述光电探测器感测的所述光纤的第二端输出的光的光强及预存的光强与磁场强度值的对应关系,确定待测环境中的磁场强度值。
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公开(公告)号:CN108614369B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN201810772163.X
申请日:2018-07-13
申请人: 京东方科技集团股份有限公司 , 福州京东方光电科技有限公司
IPC分类号: G02F1/13 , G02F1/1333 , G02F1/1343 , G02F1/1337 , G02F1/1339 , G02B30/31
摘要: 一种显示装置,该显示装置包括显示阵列层以及叠置在显示阵列层显示侧的液晶控制层。液晶控制层包括第一电极层、液晶层和第二电极层;显示阵列层包括在第一方向上交替排布的第一像素和第二像素;第一电极层和第二电极层配置为接收驱动电压,使得液晶层中的液晶分子旋转以在第一方向上形成交替排布且分别对应于第一像素和第二像素的第一光偏转区域和第二光偏转区域,以使得第一像素和第二像素出射进入第一光偏转区域和第二光偏转区域的光线偏转以分别形成第一视点和第二视点。该显示装置实现了裸眼3D显示。
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公开(公告)号:CN111210759B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010130955.4
申请日:2020-02-28
申请人: 京东方科技集团股份有限公司 , 福州京东方光电科技有限公司
发明人: 吕耀朝 , 吴洪江 , 刘耀 , 程浩 , 李宗祥 , 陶文昌 , 吴振钿 , 林琳琳 , 洪贵春 , 刘祖文 , 王进 , 邱鑫茂 , 石常洪 , 庄子华 , 周敏 , 朱敬光 , 林剑涛
摘要: 本发明涉及一种移位寄存器单元、栅极驱动电路和显示设备。所述移位寄存器单元,包括:输入电路、复位电路、进复位电路与输出电路;输入电路的第一端、复位电路的第一端、进复位电路的控制端、输出电路的控制端分别与上拉节点连接,输出电路的第一端用于输出栅极驱动信号;复位电路包括第一晶体管与防漏电模块,防漏电模块的第一端与上拉节点连接,防漏电模块的第二端与第一晶体管的第一端连接,用于减小第一晶体管的漏电流,第一晶体管的第二端与第一低压电源信号线连接,第一晶体管的控制端用于接收第二复位信号。根据本发明的实施例,可以提高上拉节点的电压保持能力,减小移位寄存器单元输出栅极驱动信号的时延,减弱水平条状画面不均现象。
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公开(公告)号:CN110979185B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201911317578.9
申请日:2019-12-19
申请人: 福州京东方光电科技有限公司 , 京东方科技集团股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种防眩装置和制作方法、后视镜、防眩方法、计算机设备和存储介质,所述防眩装置包括控制器、第一基板、第二基板、位于所述第一基板和第二基板之间阵列排布的防眩单元,每个防眩单元包括并置的光强检测器和防眩显示单元;所述控制器被配置为根据所述光强检测器感测入射光线输出的电信号获取所述入射光线的光线强度,并根据所述入射光线的光线强度控制所述防眩显示单元的透光度,使得所述入射光线经所述防眩显示单元反射后出射的出射光线的光线强度在预设置的光强范围内。本发明提供的实施例能够实时感测防眩装置的入射光线的光线强度并根据所述光线强度调整出射光线的光线强度以实现防眩功能。
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公开(公告)号:CN115793337A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211634837.2
申请日:2022-12-19
申请人: 福州京东方光电科技有限公司 , 京东方科技集团股份有限公司
IPC分类号: G02F1/1362
摘要: 本发明提供了一种显示基板及显示装置,其中,该显示基板包括:衬底基板,所述衬底基板包括显示区和围绕所述显示区的非显示区;沿所述非显示区指向所述显示区的第一方向延伸的多条数据线;设置在所述非显示区内且沿与所述第一方向相交的第二方向延伸的公共电极线;其中,各条所述数据线与所述公共电极线的交叠部分,设置有沿所述第二方向延伸的至少一个分支部,且位于相邻两条所述数据线之间的分支部在所述衬底基板上的正投影互不交叠。用于改善Rubbing Mura。
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公开(公告)号:CN112331709B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202011194249.2
申请日:2020-10-30
申请人: 福州京东方光电科技有限公司 , 京东方科技集团股份有限公司
摘要: 本申请提供了一种显示基板的驱动方法、显示基板及显示装置,显示基板包括:衬底基板以及设置在衬底基板一侧的一个或多个分立的摄像单元;各摄像单元包括:设置在衬底基板一侧的一个或多个像素单元,以及层叠设置在一个或多个像素单元背离衬底基板一侧的第一电极、液体微透镜和第二电极,第一电极和第二电极用于形成施加在液体微透镜上的驱动电压,液体微透镜用于在驱动电压变化时改变自身焦距,以使显示基板工作在显示状态或摄像状态;其中,各像素单元包括光敏单元和发光单元,光敏单元用于对从液体微透镜射出的光线进行光电转化。将液体微透镜和光敏单元集成在显示基板中,既可以实现拍摄功能,又可以实现正常显示功能,使显示设备轻薄化。
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公开(公告)号:CN114815260A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210505882.1
申请日:2022-05-10
申请人: 福州京东方光电科技有限公司 , 京东方科技集团股份有限公司
IPC分类号: G02B27/01
摘要: 本申请提供了一种近眼显示装置及设备,近眼显示装置包括:光机系统,用于提供包含待显示图像信息的光束;光束传输模块,位于光机系统的出光侧,用于将光束传输至显示位置进行显示;光束传输模块包括:第一光束传输单元和依次设置的多个光束筛选单元;第一光束传输单元用于传输光束,多个光束筛选单元用于从光束中筛选出多个目标波长范围的目标光波。本申请的技术方案可从包含待显示图像信息的光束中依次筛选出多个目标波长范围的光波,形成不同目标波长范围的图像动态显示。
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公开(公告)号:CN109541813B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201910005789.2
申请日:2019-01-03
申请人: 京东方科技集团股份有限公司 , 福州京东方光电科技有限公司
IPC分类号: G02B30/31 , G02F1/167 , G02F1/1676 , G02F1/1677 , G02F1/1685 , G02F1/1679
摘要: 本发明公开了一种显示基板、显示装置及其显示方法,属于显示技术领域。包括:衬底基板,以及位于衬底基板上的多个显示单元,每个显示单元包括沿远离衬底基板的方向层叠设置的发光单元和光栅单元;其中,光栅单元包括两个控制层以及位于两个控制层之间的格挡结构,格挡结构与两个控制层围成封闭腔体,封闭腔体内设置有可移动的多个粒子,两个控制层包括靠近发光单元的第一控制层和远离发光单元的第二控制层,粒子的折射率小于第一控制层的折射率;两个控制层用于控制多个粒子的运动。本发明实现了光栅的横向和纵向之间的切换,进而能够在不同方向上实现显示基板的3D显示效果,提高了3D显示的灵活性。
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公开(公告)号:CN113835048A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111120078.3
申请日:2021-09-24
申请人: 福州京东方光电科技有限公司 , 京东方科技集团股份有限公司
IPC分类号: G01R33/032
摘要: 本发明实施例公开一种磁场传感器和磁场检测方法。在一具体实施方式中,该磁场传感器,包括光源、光纤、光电探测器和数据处理器;其中,至少部分所述光纤的纤芯包层包括聚二甲基硅氧烷层和设置于所述聚二甲基硅氧烷层外侧的磁致伸缩材料层;所述光源,用于向所述光纤的第一端输出设定光强的光;所述磁致伸缩材料层,用于在待测环境中的磁场的作用下产生拉伸所述聚二甲基硅氧烷层的形变,以改变所述聚二甲基硅氧烷层的折射率;所述数据处理器,用于根据所述光电探测器感测的所述光纤的第二端输出的光的光强及预存的光强与磁场强度值的对应关系,确定待测环境中的磁场强度值。
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公开(公告)号:CN110031996B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201910334149.6
申请日:2019-04-24
申请人: 京东方科技集团股份有限公司 , 福州京东方光电科技有限公司
IPC分类号: G02F1/1335 , G02F1/1343 , G02F1/1337
摘要: 本发明公开了一种显示面板及其制备方法、控制方法和显示装置。显示面板包括对向设置的第一基板和第二基板,第一基板的朝向第二基板的一侧上设置有第一电极层,第二基板的朝向第一基板的一侧上设置有第二电极层,显示面板还包括设置在第一电极层和第二电极层之间的第三电极层、设置在第一电极层和第三电极层之间的像素层以及设置在第三电极层和第二电极层之间用于形成光栅的液晶层。该显示面板,将像素层和液晶层集成在一个面板中,实现了液晶光栅与像素层的精确配合,提高了3D显示的出光均匀性和显示效果,相对于现有的3D显示设备,厚度更薄,有利于实现薄型化显示。
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