一种深度扩展的集成成像3D显示装置

    公开(公告)号:CN117631314A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202410050839.X

    申请日:2024-01-15

    IPC分类号: G02B30/28 G02B30/27 G02B30/25

    摘要: 本发明提出一种深度扩展的集成成像3D显示装置。所述装置由投影仪、聚合物分散液晶层I、偏振片I、偏振转换器I、液晶微透镜阵列I、聚合物分散液晶层II、偏振片II、偏振转换器II、液晶微透镜阵列II组成。投影仪时序交替投射微图像阵列I和II,聚合物分散液晶层I和II按时序呈现透明态或散射态,偏振转换器I和II时序将入射光线调制为不同状态的线偏振光输出,液晶微透镜阵列I和II时序对入射的不同偏振方向的线偏振光起透镜聚焦或直接透射效果,在空间中时序形成两个不同位置的中心深度平面,利用人眼视觉暂留可同时看到两个不同深度的3D图像,扩展了集成成像3D显示的深度。

    一种基于层状二维纳米液晶材料的偏振态检测系统

    公开(公告)号:CN117607038A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311323775.8

    申请日:2023-10-13

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/84

    摘要: 本发明提出一种基于层状二维纳米液晶材料的偏振态检测系统,该系统包括液晶盒、偏光片、光电探测器、信号处理及控制模块、二维纳米液晶材料、液晶盒玻璃盖板、绝缘填充物、金属正电极、液晶盒玻璃基板、金属负电极。所述液晶盒内有沿圆周等间隔分布的N个电极,N为大于等于8的偶数。所述电极上施加交流电,幅值为0.01V/mm‑100V/mm,频率为1Hz‑1MHz。液晶盒厚度为0.5mm‑50mm,电极宽度为圆形液晶盒半径的1/16‑1/4。其中注入层状二维纳米液晶材料,通过在不同位置的电极上施加电压,对待测光干涉光强的变化进行实时记录,检测干涉光强变化的周期来得到偏振态。该发明结构组成简单,无机械旋转装置,且不严格限制使用哪种层状二维纳米液晶材料,有效降低了系统的复杂度。

    低边缘场串扰的LCoS微显示器

    公开(公告)号:CN110221499B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201910444584.4

    申请日:2019-05-27

    IPC分类号: G02F1/137 G02F1/13363

    摘要: 本发明提出低边缘场串扰的LCoS微显示器。该微显示器包括上基板、液晶层、下基板;上基板和下基板平行设置,液晶层使用正性向列相液晶材料;上基板包括偏振片、玻璃基板、透明平面公共电极;下基板包括聚合物凸起、透明方形像素电极、绝缘层、金属漫反射膜、单晶硅基片;透明公共平面电极涂覆在玻璃基板下面,透明方形像素电极为正方形,各像素电极间的间隙相等;聚合物凸起填充在透明方形像素电极间隙之间。本发明引入的特殊聚合物凸起能够有效消除LCoS的边缘场对相邻像素之间的串扰。

    一种基于高刷新率LCoS的大视角全息显示系统

    公开(公告)号:CN110750042A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201910976429.7

    申请日:2019-10-15

    IPC分类号: G03H1/22 G03H1/02 G02F1/137

    摘要: 本发明提出一种基于高刷新率LCoS的大视角全息显示系统。该系统包括光源、滤波器、固体透镜、光束偏折器、同步控制器、LCoS和扩散屏;其中光源、滤波器和固体透镜用于产生均匀的入射光束,光束偏折器用于调节入射光束与LCoS之间的夹角。光束偏折器、LCoS分别与同步控制器相连,同步控制器用于控制光束偏折器的偏转速度和加载到LCoS上全息图的切换时间一致。扩散屏位于观看者和LCoS之间,用于保证全息图切换时再现像视角的连续。为了实现高刷新率的LCoS,采用化学试剂合成含氟联苯乙炔液晶单体化合物。当在LCoS上时序加载全息图时,根据人眼视觉暂留效应,可以看到大视角的全息再现像。

    一种短焦距液晶透镜
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109709739A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910202648.X

    申请日:2019-03-18

    IPC分类号: G02F1/29 G02F1/1343

    摘要: 本发明提出一种短焦距液晶透镜,它由上玻璃基板、透明平面公共电极、液晶层、高介电层、中心透明公共电极、低介电层、透明像素电极和下玻璃基板构成。在透明像素电极上施加电压,通过低介电层对中心透明公共电极两端的分压作用,配合高介电层和中心透明公共电极改变液晶分子的指向矢分布,使透镜中心和透镜边缘产生较大的折射率差,实现短焦距可调,并且液晶层内部折射率分布呈中心对称的梯度形,从而得到理想的抛物线形相位分布。在透明像素电极上施加合适的电压使得透镜中心和透镜边缘液晶分子的获得较大的折射率差,产生较短的焦距。此外,通过改变透明像素电极上施加的电压来实现连续调节所述短焦距液晶透镜的焦距,该液晶透镜制作工艺简单并且驱动方式简单。

    一种负性液晶反射式空间光调制器

    公开(公告)号:CN109212796A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811239636.6

    申请日:2018-10-24

    IPC分类号: G02F1/13 G02F1/139

    摘要: 本发明的负性液晶反射式空间光调制器包括偏振片、上玻璃基板、上透明平面电极、上取向层、液晶层、下取向层、反射层、下玻璃基板;液晶层采用负性的向列相液晶,并且垂直取向;偏振片为带刻度可旋转型偏振片,偏振片的偏振方向可控,旋转偏振片实现振幅调制和纯相位调制的切换;上透明平面电极采用氧化铟锡透明导电材料制作;反射层采用高反射率的金属铝膜制作,表面采用漫反射膜制作模式制作,并且驱动电压施加在金属反射层上。本发明的负性液晶反射式空间光调制器具有制作简单、调制方式多样性和相位调制范围大的特点。

    一种蓝相液晶光偏转器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109031848A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810891146.8

    申请日:2018-08-03

    IPC分类号: G02F1/29

    摘要: 本发明提出一种蓝相液晶光偏转器,包括上玻璃基板、液晶层、聚合物层、左透明墙形电极、右透明墙形电极和下玻璃基板。在右透明墙形电极施加电压,液晶层内部产生均匀的折射率分布,通过折射率与液晶层折射率不同的聚合物层的作用,在液晶层和聚合物层之间形成折射率不同的分界面,使入射光线发生偏转,当光线入射到空气中的时候,最终再偏转一次;通过改变施加在右透明墙形电极上的电压来调节出射光线的偏转角度。该蓝相液晶光偏转器的偏转精度高、偏转角度大、响应时间快。

    一种光场3D内容快速生成方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117710562A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311733154.7

    申请日:2023-12-15

    IPC分类号: G06T15/04 G06T15/50

    摘要: 本发明提出一种光场3D内容快速生成方法。所述方法包括以下步骤:初始化所有渲染参数及资源;根据光场3D内容与视点索引的映射关系生成视点掩膜纹理;根据光场3D内容与去冗余视差图像的像素映射关系生成子像素映射纹理;根据虚拟相机阵列等渲染参数生成每个虚拟相机对应的实例化矩阵;根据实例化矩阵渲染3D场景至帧缓冲对象并获得去冗余视差图像;根据子像素映射纹理并行完成子像素映射并获得光场3D内容。本发明可以快速地生成高质量的光场3D内容,提升光场3D显示屏在实际应用中的性能表现和用户体验。

    一种快速切换的宽视角液晶光开关

    公开(公告)号:CN116009313A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310138822.5

    申请日:2023-02-21

    摘要: 本发明公开了一种快速切换的宽视角液晶光开关。所述液晶光开关自上而下依次为:第一基板、第一透明导电层、第一聚合物液晶层、第二透明导电层、第二基板、第三透明导电层、第一取向层、第二聚合物液晶层、第二取向层、第四透明导电层和第三基板。所述液晶光开关的第一聚合物液晶层在未施加电场时处于散射态,施加合适的电场后可切换至透光态;第二聚合物液晶层在未施加电场时处于透光态,施加合适的电场后可切换至散射态。通过控制第一聚合物液晶层、第二聚合物液晶层中的电场,可以使所述液晶光开关在散射态与透光态之间进行快速切换。此外,所述液晶光开关还具有视角宽、透光率高、稳定性强、通光孔径易调节等优点。

    一种基于液晶光栅的大视角彩色全息3D显示系统

    公开(公告)号:CN115981126A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310023225.8

    申请日:2023-01-09

    IPC分类号: G03H1/22 G02B30/00

    摘要: 本发明提出一种基于液晶光栅的大视角彩色全息3D显示系统,该系统包括红光光源、绿光光源、蓝光光源、快门Ⅰ、快门Ⅱ、快门Ⅲ、半透半反镜Ⅰ、半透半反镜Ⅱ、反射镜、信号控制器、扩束器、透镜Ⅰ、空间光调制器、半透半反镜Ⅲ、透镜Ⅱ、光阑、液晶光栅和透镜Ⅲ。其中,红光光源、绿光光源、蓝光光源和三个快门用于产生按时序出射的红光、绿光和蓝光。半透半反镜Ⅰ、半透半反镜Ⅱ和反射镜用于重合红光、绿光和蓝光的光轴。信号控制器用于控制三个快门的开关状态,同时生成3D物体红、绿、蓝三个颜色通道的叠加了闪耀光栅的全息图,并将它们按时序加载到空间光调制器上。液晶光栅位于透镜Ⅱ的后焦面且位于透镜Ⅲ的前焦面,红、绿、蓝三个颜色通道的全息衍射光场在液晶光栅的不同液晶层区域发生二阶衍射,产生间隔完全一致的二阶衍射像。经过透镜Ⅲ后,CCD接收到大视角的彩色全息再现像。