Abstract:
The technology provides a waveguide display having a compact projection light engine and a diffractive waveguide. The diffractive waveguide includes input diffraction gratings with rolled k-vectors. The projection light engine provides collimating light to a projected exit pupil external to the diffractive waveguide. The projection light engine components may include a light (or illuminating) source, microdisplay, lenticular screen, doublet, polarizing beam splitter (PBS), clean-up polarizer, fold mirror, curved reflector and quarter waveplate. A method of manufacturing a diffractive waveguide includes providing input gratings with rolled k-vectors. Rays of light are diffracted by, and passed through, a master hologram to form input diffraction gratings of a copy substrate. A second copy substrate may likewise be formed with a different master hologram. Multiple copy substrates may be assembled to form a multi-layer diffractive waveguide (or multiple diffractive waveguides) having input diffraction gratings with increased diffraction efficiency and angular bandwidth.
Abstract:
본 발명은 광가이드층 양측의 광학패턴을 이용하여 선형광에 다양한 효과를 줄 수 있는 광원 모듈 및 이를 구비하는 조명 장치에 관한 것으로, 광원 모듈은, 제1면과 제1면의 반대측인 제2면과 제1면 또는 제2면 상의 제1광학패턴을 구비하는 제1광학층과, 제2면과 마주하는 제3면과 제3면의 반대측인 제4면과 제3면 또는 제4면 상의 제2광학패턴을 구비하는 제2광학층과, 제1광학층 상의 광가이드층과, 광가이드층 내부에 광을 공급하는 광원부를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 양면에서 모두 영상을 시청할 수 있는 양면 디스플레이에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따른 양면 디스플레이장치는 복수 개의 화소들이 메트릭스 형태로 배열되어 영상을 표시하는 디스플레이패널, 상기 디스플레이패널의 어느 한 면에서 일부의 화소들이 표시하는 영상이 보이지 않도록 상기 화소를 임의의 패턴으로 블랭크 처리하고, 다른 한 면에서 상기 임의의 패턴으로 블랭크 처리된 화소들을 제외한 나머지 화소들을 블랭크 처리하는 블랭크수단, 및 상기 디스플레이패널의 어느 한 면을 기준으로 상기 블랭크수단에 의해 블랭크 처리되는 화소들에서 표시되는 영상과 블랭크 처리되지 않는 화소들에서 표시되는 영상이 좌,우가 반전되도록 변환하여 상기 디스플레이패널로 제공하는 변환부를 포함한다. 따라서, 하나의 패널로 양면 디스플레이를 구현할 수 있기 때문에 제조비용을 감소시킬 수 있다.
Abstract:
A waveguide for a display apparatus comprising a planar optical waveguide part (20) for guiding light to be displayed, an input diffraction grating (21) to diffract received light (7) along the optical waveguide part for guiding thereby, an intermediate diffraction grating (22) to receive diffracted light from the input diffraction grating and to expand the received light in a first dimension by diffraction (8), and an output diffraction grating (23) to receive the expanded light and to output the received expanded light (10) from the optical waveguide part by diffraction for display. The input diffraction grating is positioned so as to be located wholly within the geographical area of the intermediate grating, and the grating vectors of the input diffraction grating and the intermediate diffraction grating are oriented in different respective directions.
Abstract:
This disclosure provides systems, methods and apparatus for reducing hotspots in backlit displays. Hotspot artifacts in multi-color backlit displays can be reduced by incorporating optical structures along the edges of light guides incorporated into the backlights. The optical structures are positioned adjacent to light emitting modules that emit light into the light guide. Light emitted from the light emitting modules passes through the optical structures before entering the light guide. Hotspot size can be reduced by appropriately configuring the shapes and sizes of these optical structures. In some implementations, the optical structures may include serrations along the side of the light guide adjacent to the light sources. In some other implementations, the optical structures may include dimples. Size of hotspots may also be reduced by reducing the distance between adjacent light sources of the same color.
Abstract:
Optical analytical devices and their methods of use are provided. The devices are useful in the analysis of highly multiplexed optical reactions in large numbers at high densities, including biochemical reactions, such as nucleic acid sequencing reactions. The devices include optical waveguides for illumination of the optical reactions. The devices further provide for the efficient coupling of optical excitation energy from the waveguides to the optical reactions. Optical signals emitted from the reactions can thus be measured with high sensitivity and discrimination using features such as spectra, amplitude, and time resolution, or combinations thereof. The devices of the invention are well suited for miniaturization and high throughput.
Abstract:
본 발명은 3차원 복잡 다층 구조물에 관한 것으로서, 구체적으로 판상의 일면 또는 양면에 서로 두께가 상이한 제 1 패턴 및 제 2 패턴이 형성되고, 상기 제 1 패턴은 서로 만나지 않는 평행선, 평행곡선, 평행지그재그선 및 그 조합으로 이루어진 군에서 선택되고, 상기 제 2 패턴은 상기 제 1 패턴에 평행하지 않고, 서로 만나지 않는 평행선, 평행곡선, 평행지그재그선 및 그 조합으로 이루어진 군에서 선택되고, 상기 제 1 패턴과 제 2 패턴의 경계는 다각형, 원, 타원 및 그 조합으로 이루어진 군에서 선택된 도형이고, 상기 도형은 상기 판상의 일면 또는 양면에 반복형성되는 것을 특징으로 하는 3차원 복잡 다층 구조물을 제공한다. 본 발명에 의한 3차원 복잡 다층 구조물은 단순한 패턴만 형성된 종래 소자와는 다르게 서로 다른 패턴이 복합적으로 형성되어 있고, 간단한 공정으로 제조될 수 있어, 디스플레이 광학부품(도광판, 확산판, 프리즘, 칼라필터), 차세대 디스플레이 공정 (TFT, OTFT, Oxide TFT, 플렉시블 디스플레이, 투명 디스플레이), 차세대 삼차원 반도체, 미세섬모구조를 이용한 건식접착, 마이크로/나노 압전소자, 조명 광학부품, 미세패턴을 이용한 바이오셀/바이러스 연구 등에 유용하게 이용될 수 있다.