微型LED投影器
    3.
    发明公开
    微型LED投影器 审中-公开

    公开(公告)号:CN118887881A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411231637.1

    申请日:2022-12-30

    发明人: 章帅 徐慧文 郭剑

    摘要: 本公开的实施例提供一种微型LED投影器,所述微型LED投影器包括:至少一种颜色的微型LED面板,其包括多个微型LED;在所述微型LED面板中所述微型LED的主光角是不相同的;准直器单元,其被配置成将从所述微型LED面板发射的光线准直到预设的目标位置;所述微型LED面板具有发光区域,并且所述准直器具有输入表面,从所述微型LED面板的所述发光区域发射的光进入到所述准直器的所述输入表面中。本公开实施例的微型LED投影器,减少了光损耗,以及减小了微型LED投影器的体积和重量。

    保偏单模强拉锥光纤合束器、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118884614A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411386535.7

    申请日:2024-09-30

    IPC分类号: G02B6/255 G02B27/10

    摘要: 一种保偏单模强拉锥光纤合束器、制备方法及应用,包括保偏单模光纤束、普通单模光纤束和锥区玻璃套管;所述保偏单模光纤束中的每根保偏单模光纤的末端分别对应与所述普通单模光纤束中一根普通单模光纤的粗端熔接,形成合束器的N路保偏单模‑普通单模光纤,所述锥区玻璃套管包裹在普通单模光纤束外侧;通过对锥区玻璃套管以及穿入锥区玻璃套管中的N根按照六角密积阵列形式紧密排列的普通单模光纤一同进行强拉锥,形成锥区,在普通单模光纤束细端处形成光纤阵列端面。本发明应用于光纤激光相干合成系统,能够满足阵列光束高占空比的要求,还可在小合成孔径情况下实现大数量光束合成和更大角度的相控式光束偏转。

    一种扩大动眼框的全息近眼显示系统

    公开(公告)号:CN118818779A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411039722.8

    申请日:2024-07-31

    摘要: 本发明提出了一种扩大动眼框的全息近眼显示系统,将激光器、扩束准直系统、分束器、数字微镜器件、傅里叶透镜、带限滤波元件依次布置。数字微镜器件与计算机相连,在计算机中采用基于带限衍射的迭代优化算法生成二元计算全息。在全息图的计算过程中,根据三维目标场景的深度图将场景分成多个位于不同深度平面上的分层深度图像,并为每个图像层赋予完全随机的相位。采用基于带限菲涅尔衍射模型的迭代优化算法生成优化的二值计算全息图。将该二值全息图加载显示到数字微镜器件上,用准直后的激光光束照射数字微镜器件上的全息图,成像光束经过全息图的调制后,将人眼位于带限滤波的窗口范围处可直接观看到再现后的全息三维影像。本发明采用基于带限衍射的迭代算法优化了二值全息图的计算生成,在不影响观看视场角的条件下有效消除了二值全息图再现中的零级和共轭像噪声,实现了高质量的全息近眼显示效果。

    一种激光投影光源和激光投影设备

    公开(公告)号:CN112711166B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN201911025064.6

    申请日:2019-10-25

    发明人: 田新团 周伯禹

    摘要: 本发明公开一种激光投影光源和激光投影设备,涉及激光投影设备技术领域。用于解决如何在提高激光投影光源发出光束的亮度的同时,减小激光投影光源的体积和结构复杂度的问题。本发明的激光投影光源包括:壳体、两个激光器和光路组件,壳体包括第一侧壁、第二侧壁和第三侧壁,第一侧壁和第二侧壁上分别设有一个容置开口,第三侧壁上设有一个出光口;两个激光器分别安装于第一侧壁和第二侧壁上的容置开口处,每个激光器均朝向壳体内出光,每个激光器的出光面均包括多个出光区,多个出光区用于出射多种颜色的光;光路组件设置于壳体内。本发明的激光投影光源用于激光投影设备。

    一种基于穆勒矩阵和分解的水下目标清晰化成像方法及系统

    公开(公告)号:CN118780990A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410852712.X

    申请日:2024-06-28

    摘要: 本发明公开了一种基于穆勒矩阵和分解的水下目标清晰化成像方法及系统,包括:搭建穆勒矩阵水下光学成像系统获取水下目标物的穆勒矩阵图像,对其进行穆勒矩阵和分解,获取和分解参数;根据和分解参数进行矩阵滤波,得到新的穆勒矩阵,并计算获取图像的偏振熵与退偏指数;建立偏振熵背景分布模型自动选取背景区域,设定自动选取的背景区域的光强平均值为无穷远处的后向散射光强;建立退偏系数修正模型,以复原图像的信息熵最大时的最优系数对退偏系数进行修正;根据修正后的退偏系数、水下图像总光强和无穷远处的后向散射光强,计算得到水下目标复原图像;对水下目标复原图像进行直方图均衡化,得到最终的水下目标清晰图像。

    用于激光光轴监测的视场在线自适应调节系统及方法

    公开(公告)号:CN118730486A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410625328.6

    申请日:2024-05-20

    摘要: 本发明属于调节系统领域,具体涉及一种用于激光光轴监测的视场在线自适应调节系统及方法。该系统包括激光光源、准直镜、快速反射镜、分束器、会聚镜、衰减片、远场监测传感器、控制器和驱动器;准直镜和快速反射镜沿激光光源的出射光路方向依次设置;分束器设置在快速反射镜的反射光路上,用于将快速反射镜的反射光分为两路,分别为出射光路和监测光路;出射光路用于指向监测目标;会聚镜、衰减片和远场监测传感器沿监测光路方向依次设置;控制器与远场监测传感器连接,控制器与驱动器连接,驱动器与快速反射镜连接。本发明能够根据光轴及偏差和光斑尺寸及变化量在线自适应调节监测视场,实现对光轴指向偏差及光斑尺寸的高速动态监测。