一种可自由观看的大尺寸全息显示系统

    公开(公告)号:CN115639735B

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202211362718.6

    申请日:2022-11-02

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 夏军 王雯琦

    Abstract: 本发明是一种可自由观看的大尺寸全息显示系统,该系统包括全息图控制单元、光学投影系统和衍射屏;由计算机生成计算全息图并上载到全息图控制单元当中进行调制。通过光学投影系统将全息图控制单元调制得到的全息复振幅投影到大尺寸的衍射屏表面,衍射屏上每个空间位置都对入射的全息复振幅波前进行调制,每个空间位置的波前被衍射成离散化的多个方向级次的衍射光,扩大视场范围。在衍射屏后方观看位置,这些不同级次的出射光在任意位置进行相干叠加,人眼类似于小型光学滤波系统,滤除衍射角度偏离瞳孔位置的衍射级次,针对大尺寸的衍射屏不同空间位置,接收不同级次的衍射光,在视网膜上相干成像,实现了自由范围的大尺寸全息显示。

    一种宽视角高分辨率自由视点视频实时生成方法

    公开(公告)号:CN118590634A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410860501.0

    申请日:2024-06-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种实现宽视角高分辨率自由视点的实时生成方法,输入若干个参考视点的正交投影RGB图像及其对应的深度图像,根据各参考视点的深度信息以行为单位对多个虚拟视点进行并行映射,在每个虚拟视点处生成互补映射结果,将每个虚拟视点处的互补映射结果按照融合规则进行融合,填补各个虚拟视点中的空洞,各虚拟视点融合结果按照屏幕排列规则编码后输出显示。本发明能实现大视场角高分辨率的自由视点的实时化处理,通过多个互补映射结果融合的方式能够高效填充大视场角虚拟视点生成过程中的大空洞,输出具有良好主客观图像质量的自由视点视频流。

    一种基于光频梳的全息显示系统及方法

    公开(公告)号:CN114675517B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202210319952.4

    申请日:2022-03-29

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 王翘楚 夏军

    Abstract: 本发明公开了一种基于光频梳的全息显示系统及方法,本发明通过光频梳将单一频率的相干光光源进行展宽,作为全息显示系统的光源。同时选用多种全息图计算方法计算全息图,并通过全息图生成单元输出光波,经过与所选用全息图计算方法对应的中继光学系统,最终在预设的成像平面接收到重建目标图像。本发明利用光频梳对单一频率的相干光源进行展开,展宽的频带中的各个波长之间存在频率差,从而减弱重建目标图像中因相干光源带来的散斑噪声,同时展开频带宽度的有限性也令重建目标图像的清晰度保持与单一波长的相干光源基本一致。

    一种增强发光性能的钙钛矿薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114874764B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202210519321.7

    申请日:2022-05-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种增强发光性能的钙钛矿薄膜的制备方法,包括纳米球预处理、制备纳米球阵列、基板制备、等离子体刻蚀处理、TiO2溶胶制备、构造核壳结构超表面、钙钛矿前驱液制备和钙钛矿复合薄膜成型等步骤。本发明开发构造核壳结构超表面制备工艺,每个单元以纳米球为核心在基板上,金属氧化物涂层覆盖在每个纳米球的外壳上,通过调整纳米球尺寸、涂层厚度和晶格尺寸,且由于周期性结构和低损耗的协同作用,相邻共振有效地增强了共振峰的幅值,显著提高亮度、纯度和对比度。当共振峰调谐到钙钛矿纳米晶的本征发射峰时,本征光致发光强度达到最大幅度的增加。聚合物封装后的钙钛矿纳米晶的稳定性也显著提高。在高端照明和显示领域展示出巨大潜力。

    一种增强发光性能的钙钛矿薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114874764A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210519321.7

    申请日:2022-05-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种增强发光性能的钙钛矿薄膜的制备方法,包括纳米球预处理、制备纳米球阵列、基板制备、等离子体刻蚀处理、TiO2溶胶制备、构造核壳结构超表面、钙钛矿前驱液制备和钙钛矿复合薄膜成型等步骤。本发明开发构造核壳结构超表面制备工艺,每个单元以纳米球为核心在基板上,金属氧化物涂层覆盖在每个纳米球的外壳上,通过调整纳米球尺寸、涂层厚度和晶格尺寸,且由于周期性结构和低损耗的协同作用,相邻共振有效地增强了共振峰的幅值,显著提高亮度、纯度和对比度。当共振峰调谐到钙钛矿纳米晶的本征发射峰时,本征光致发光强度达到最大幅度的增加。聚合物封装后的钙钛矿纳米晶的稳定性也显著提高。在高端照明和显示领域展示出巨大潜力。

    一种基于PB相位的可切换三维显示装置

    公开(公告)号:CN114815290A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210447339.0

    申请日:2022-04-26

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 杨可扬 夏军

    Abstract: 本发明公开了一种基于PB相位的可切换三维显示装置,包括依次贴合的一层显示屏,一层1/4波片和一层厚度为光源波长的1/2的液晶相位调制器;其中1/4波片将入射线偏振光转换为圆偏振光;液晶相位调制器通过PB相位的原理实现透镜阵列功能,且可以通过电控方式在附加透镜相位与不附加相位之间切换,进而实现三维显示与二维显示效果之间的切换:关态时,液晶分子与基板平行,在平面内取向不同,从而通过PB相位原理实现液晶透镜阵列功能,此时器件实现三维显示效果;开态时,液晶分子全部与基板垂直,液晶层不附加相位,此时器件实现二维显示效果。相较于传统的三维显示装置,本发明可以通过电控方式实现二维显示与三维显示功能之间的切换。

    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

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 佟国栋 夏军

    Abstract: 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。

    一种基于单像素多视点重建的裸眼三维显示算法

    公开(公告)号:CN112866676B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202110011302.9

    申请日:2021-01-06

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 夏军 刘学

    Abstract: 本发明公开一种基于单像素多视点重建的裸眼三维显示方法,首先获取一系列包含物体信息的视点图,并将获取到的视点图按照像素组合成单像素对应的子图像。在显示端使用多层屏幕平行排列的方式,将多层屏幕上的多个相邻像素组合在一起,形成单像素,这些多层屏幕像素的亮度和色彩在多个角度上相互重叠,使得其在不同角度上重建出的亮度和色彩信息与子图像对应角度方向的图像信息相一致。

    一种超多视点超宽视角的三维显示装置

    公开(公告)号:CN114047639A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111332425.9

    申请日:2021-11-11

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 杨可扬 夏军

    Abstract: 本发明公开了一种超多视点超宽视角的三维显示装置。该显示装置包括一层倾斜的微透镜阵列和分布在微透镜阵列后的一层倾斜的子像素阵列;其中子像素阵列中的相邻两行像素间均有距离为δ的错位。本发明和现有技术相比,具有超多视点和超宽视角的显著优势。

    一种基于纳米天线的马赫-曾德尔干涉仪

    公开(公告)号:CN112859477A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110229598.1

    申请日:2021-03-02

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 杨可扬 夏军

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米天线的马赫‑曾德尔干涉仪。该干涉仪包括下基板(1)、调制器(2)、双折射材料(3)、上基板(4);所述调制器(2)位于下基板(1)上;所述双折射材料(3)填充于下基板(1)与上基板(4)之间,并包裹调制器(2);所述调制器(2)的移相器(2‑1)为亚波长纳米天线(2‑2)阵列;光在通过纳米天线(2‑2)时,发生米氏共振,具有高前向散射率的同时获得相位延迟,该相位延迟量由双折射材料的折射率控制;通过调制所述双折射材料的折射率,实现干涉仪的输出强度调制。本发明相较于传统的马赫‑曾德尔干涉仪,调制效率更高,工作速度更快,且与CMOS工艺兼容,有利于器件的集成并节约成本。

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