一种投影物镜及三维显示装置

    公开(公告)号:CN106646884B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201611270016.X

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: G02B27/01 G02B30/00

    摘要: 本发明公开了一种大视场投影物镜,包括分光器件、中继透镜组、分光组件。所述中继透镜组包含:非球面透镜组和一片纳米透镜,本发明在光学系统中引入设有衍射面的纳米透镜,用纳米透镜代替双胶合透镜可降低系统的重量。将本发明设计的投影物镜,与DMD、LCD或LCOS显示器件以及相应照明光源配合使用,将显示器件反射的光束收集在出瞳处,出瞳在投影结构外部,和后续的纳米波导镜片匹配,构建的三维显示装置,特别是近眼三维显示装置,具有显示大视场、高像质、光利用效率高特点。

    用于获取指纹图像的装置、包含其的触摸屏和移动终端

    公开(公告)号:CN110795970A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201810871071.7

    申请日:2018-08-02

    IPC分类号: G06K9/00 G06F3/042

    摘要: 本发明涉及生物特征识别技术,特别涉及用于获取指纹图像的装置、包含该装置的触摸屏和包含该触摸屏的移动终端。按照本发明一个方面的用于获取指纹图像的装置包含:导光板;设置于所述导光板下方的光源;设置于所述导光板与所述光源之间的光学变换单元,其配置为将从所述光源出射的光束变换为准直光束和当所述导光板的上表面未有物体覆盖时,使所述准直光束在所述导光板内部发生全反射;设置于所述导光板下方的成像单元,其配置为对从所述导光板出射的光束进行成像;以及设置于所述成像单元的成像位置处的图像采集单元。

    三维显示装置
    4.
    发明公开
    三维显示装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN110531527A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201810560628.5

    申请日:2018-05-25

    IPC分类号: G02B27/22

    摘要: 本发明涉及显示技术,特别涉及用于实现裸眼三维显示的装置。按照本发明一个方面的三维显示装置包含:背光板,其配置为将光源发出的光束转换为第一准直光束;位于所述第一准直光束传播方向上的空间光调制器,其配置为通过振幅调制方式将多视角混合图像信息加载到所述第一准直光束上以形成第二准直光束;以及位于所述第二准直光束传播方向上的正透镜组,其配置为将所述第二准直光束所承载图像中的不同视角的图像投射至各自对应的观察位置。

    大视场角三维显示装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110531526A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201810513870.7

    申请日:2018-05-25

    IPC分类号: G02B27/22

    摘要: 本发明涉及显示技术,特别涉及用于实现裸眼三维图像的大视场角三维显示的装置。按照本发明一个方面的大视场角三维显示装置包含:背光板,其配置为将光源发出的光束转换为第一准直光束;位于所述第一准直光束传播方向上的空间光调制器,其配置为通过振幅调制方式将多视角混合图像信息加载到所述第一准直光束上以形成第二准直光束;以及位于所述第二准直光束传播方向上的位相板,其具有衍射结构,所述衍射结构配置为将所述第二准直光束所承载图像中的每个视角的图像投射至各自对应的一组观察位置。

    数字光刻方法及系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109932869A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201711375723.X

    申请日:2017-12-19

    IPC分类号: G03F7/20

    摘要: 本发明公开了一种数字光刻方法,包括以下步骤:包括以下步骤:S1:生成三维形貌数据;S2:沿着竖直方向将三维形貌数据分切成N层二维矢量图数据;S3:将二维矢量图数据转换成二维数字化像素图像;S4:将二维数字化像素图像分割成n条等间距的基础长条带图像数据;S5:根据分切层数N,分割的条数n,对分割后的基础长条带图像数据重组,形成新的长条带图像数据;以及S6:将新的长条带图像数据上载至成像设备进行逐条带扫描光刻。本发明的数字光刻方法能够方便地形成大尺寸微结构形貌的光学薄膜。本发明还涉及一种数字光刻系统。

    一种近眼显示镜片及近眼显示装置

    公开(公告)号:CN109870808A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201711254537.0

    申请日:2017-12-01

    IPC分类号: G02B27/01 G02B27/22

    摘要: 本发明提供一种具有光学屈光度的近眼显示镜片、一种用于近眼显示的视力矫正装置及近眼显示装置,至少包含一层光栅结构,所述光栅结构的光栅结构参数中的一个、两个或多个以改变光场相位为目的随位置变化,所述具有光学屈光度的近眼显示镜片还包括至少一个用于矫正视力的曲面衬底。利用光栅结构实现虚拟三维景物的显示,利用曲面衬底进行视力矫正,直接将视力矫正衬底整合到一个镜片组件中,使之在构建三维近眼显示装置时,能获得和普通三维近眼显示装置一样简洁的结构,视力缺陷认识佩戴该近眼三维显示装置和普通视力正常的人佩戴普通近眼三维显示装置的体验相似,舒适自然。

    一种光衍射器件及其制备方法和三维显示装置

    公开(公告)号:CN106842606B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201710222207.7

    申请日:2017-04-06

    摘要: 本发明公开了一种基于随机激光散斑的纳米级结构光衍射器件。该结构光衍射器件的衍射结构单元只有几百纳米,甚至几十纳米,具有分辨率高,对比度高和视场角大等优势。在此基础上,本发明还提出了一种纳米级衍射器件的制作方法,即位相光场干涉光刻法。利用该方法可以制备出高品质的深度感知结构光衍射器件。相比于传统的光学元件加工技术,本发明提出的位相光场干涉光刻法具有分辨率高和位相匹配精度高等优势,与紫外投影曝光和电子束直写等光刻技术相比,本发明提出的光刻技术具有速度快、成本低等优势。

    一种图形化精细导电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN106448825B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610917067.0

    申请日:2016-10-21

    IPC分类号: H01B5/14

    摘要: 本发明公开了一种图形化精细导电薄膜,其包括基底和图形化精细电极,图形化精细电极放置于基底上或嵌入到基底中,图形化精细电极的电极的宽度在50nm‑10μm之间,高度在10nm‑10μm之间,表面粗糙度在0.1nm到100nm之间。本发明同时还公开了一种图形化精细导电薄膜的制作方法。本发明实现具有精细、高透过率、低方阻、高绕曲性能的图案化电极;不存在刻蚀工艺,绿色环保,电极分辨率能达到100nm,操作简单,适合大面积、低成本生产,可以用于触控屏,太阳能电池,LCD显示,OLED显示,QLED显示等应用领域。

    指向性彩色滤光片和裸眼3D显示装置

    公开(公告)号:CN105487239B

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201510778086.5

    申请日:2015-11-13

    IPC分类号: G02B27/22 G02F1/1335

    摘要: 本发明提供了一种指向性彩色滤光片和裸眼3D显示装置,包括彩色滤光片和指向性功能结构层;彩色滤光片包括多个滤光单元,每一滤光单元包括至少三个不同颜色的滤光子单元;指向性功能结构层包括多个结构单元,每一结构单元与一滤光单元对应设置;每一结构单元包括至少三个结构子单元;每一结构子单元与一滤光子单元对应设置;每一结构子单元包括多个纳米衍射光栅;同一结构子单元内的纳米衍射光栅的周期和取向角不同,从而不会出现同一纳米衍射光栅出射两种颜色的光,导致光线串扰的问题,且该指向性彩色滤光片在技术上较容易实现,使得本发明提供的基于指向性背光技术的无视觉疲劳的多视角的裸眼3D显示装置较易得到实际应用。