专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]基于多光源的光波导显示模组-CN202010152067.2有效
  • 滕东东;刘立林 - 驻景(广州)科技有限公司
  • 2020-03-06 - 2023-09-15 - G02B30/20
  • 本发明公开一种基于多光源的光波导显示模组,包括时序正交特性光源阵列/时序非正交特性光源阵列、中继器件、正交特性显示器件/非正交特性显示器件、光波导器件、会聚器件、控制器件,其中时序正交特性光源阵列/时序非正交特性光源阵列包括多于一个的正交特性光源/非正交特性光源,各正交特性光源/非正交特性光源在相邻时间点组成的各循环周期内时序循环开关,且在一个时间点仅一个正交特性光源/非正交特性光源被打开。设计各光源经显示器件向观察者瞳孔所处区域所投射光束的空间分布,于一个循环周期内投射待显示场景的至少一个或至少两个二维投射图像至观察者瞳孔,基于麦克斯韦投射或单目多图像实现克服聚焦‑会聚冲突的三维显示。
  • 基于光源波导显示模组
  • [发明专利]一种光栅单元子通光孔径时序选通复用的三维显示模组-CN202110142996.X有效
  • 滕东东;刘立林 - 驻景(广州)科技有限公司
  • 2021-02-02 - 2023-04-11 - G02B30/00
  • 本发明涉及三维图像显示技术领域,更具体地,涉及一种光栅单元子通光孔径时序选通复用的三维显示模组,该显示模组包括显示屏、由光栅单元排列而成的分光光栅、一个可时序选通各光栅单元的通光孔径的不同区域的选通器件及一个控制单元。命名一个光栅单元的通光孔径被时序选通的不同区域分别为该光栅单元的一个子通光孔径。在一个时间点,控制单元控制选通器件使得一个像素或子像素于一个时间周期内不同时间点沿不同方向投射的光束,等效于显示屏上不同位置处的等效像素或等效子像素所投射光束,从而基于视觉滞留,提高观影区域处观察者眼睛接收图像所包含等效像素或等效子像素的数目。
  • 一种光栅元子孔径时序选通复用三维显示模组
  • [发明专利]光波导矢向背光的三维显示模组-CN202010049003.X有效
  • 刘立林;滕东东 - 驻景(广州)科技有限公司
  • 2020-01-16 - 2023-03-31 - G02B30/24
  • 本发明公开一种光波导矢向背光的三维显示模组,由时序光源光波导矢向背光组件、波面转换器件、显示器件及其它组件组成,其中时序光源光波导矢向背光组件包括多于一个的时序开关光源、中继器件和光波导器件。各时序开关光源,通过中继器件、光波导器件及其它组件,依次向显示器件投射各自对应矢向光,观察者眼睛接收来自显示器件的调制光信息。时序光源光波导矢向背光组件控制显示器件各像素入射光束的矢向,并经对应像素调制入射观察者瞳孔,克服传统三维显示固有的聚焦‑会聚冲突问题。其中光波导器件的引入实现了薄结构的矢向背光组件,使本发明公开的光波导矢向背光的三维显示模组可以应用于各种便携式显示终端,比如手机、iPad、头戴式VR/AR等。
  • 波导背光三维显示模组
  • [发明专利]以子像素为显示单元的单目多视图显示方法-CN202010258846.0有效
  • 刘立林;滕东东 - 驻景(广州)科技有限公司
  • 2020-04-03 - 2022-09-30 - G02B30/27
  • 本发明公开一种以子像素为显示单元的单目多视图显示方法。以显示器件子像素为基本显示单元,经光栅器件的分光调控,该显示器件的多个子像素组投射光分别经各自对应视区被导向观察者瞳孔所处区域。通过各子像素组调制投射目标场景的不同视图,利用入射观察者同一瞳孔的多于一个的视图,实现单目可聚焦的三维场景显示。来自不同颜色子像素的投射光,沿各自对应矢向于各显示物点叠加形成空间彩色光点,将传统基于不同颜色子像素所拼连而成面分布彩色像素进行的显示,转化为基于不同颜色子像素投射光束叠加而成空间分布彩色光点进行的显示。其中,光栅器件引导来自各子像素的光束发散角受限地沿各自对应矢向,向各自所属子像素组的对应视区投射。
  • 像素显示单元单目多视图方法
  • [发明专利]基于光出射受限像素块-孔径对的近眼显示模组-CN201911243039.5有效
  • 刘立林;滕东东 - 驻景(广州)科技有限公司
  • 2019-12-06 - 2022-09-27 - G02B27/01
  • 本发明公开一种基于光出射受限像素块‑孔径对的近眼显示模组,包括多于一个的光出射受限像素块‑孔径对,通过各光出射受限像素块‑孔径对中的像素块各像素投射光束的发散角约束和/或矢向引导,结合相邻像素块‑孔径对之间光学特性的互不相容,使各光出射受限像素块‑孔径对的像素块投射光仅通过该像素块‑孔径对的孔径出射传输。基于麦克斯韦投射(Maxwellian view)的技术路径或/和单目多视图的技术路径,克服聚焦‑会聚冲突。多个光出射受限像素块‑孔径对的空间排列复用,解决近眼显示模组有限孔径尺寸对视角限制的问题;各光出射受限像素块‑孔径对的光出射受限特性解决其呈现信息间的串扰问题,二者结合使近眼显示模组具有大视角、低噪声的显示特性。
  • 基于光出射受限像素孔径显示模组
  • [发明专利]基于光出射受限像素块-孔径对的三维显示模组-CN201911244637.4有效
  • 刘立林;滕东东 - 驻景(广州)科技有限公司
  • 2019-12-06 - 2022-09-27 - G02B30/30
  • 本发明公开一种基于光出射受限像素块‑孔径对的三维显示模组,包括多于一个的光出射受限像素块‑孔径对,通过各光出射受限像素块‑孔径对中的像素块各像素投射光束的发散角约束和矢向引导,结合邻像素块‑孔径对之间空间间隔对光串扰的隔离,使各光出射受限像素块‑孔径对的像素块投射光仅通过该像素块‑孔径对的孔径出射传输。基于麦克斯韦投射(Maxwellian view)的技术路径或/和单目多视图的技术路径,克服聚焦‑会聚冲突。多个光出射受限像素块‑孔径对的空间排列复用,解决近眼三维显示模组有限孔径尺寸对视角限制的问题;光出射受限像素块‑孔径对投射光的矢向导引和光出射受限像素块‑孔径对之间空间隔离解决其呈现信息间的串扰问题,二者结合使显示模组具有大视角、低噪声的显示特性。
  • 基于光出射受限像素孔径三维显示模组
  • [发明专利]一种小间距视区导引式三维显示系统和方法-CN201911045838.1有效
  • 刘立林;滕东东 - 驻景(广州)科技有限公司
  • 2019-10-30 - 2022-07-19 - G02B30/30
  • 本发明涉及三维图像显示技术领域,更具体地,涉及一种小间距视区导引式三维显示系统和方法。该系统包括:显示屏、分光器件、导向器件、控制单元,及可选的开关器件、光阑阵列、追踪反馈单元和正交选通控制器件。分光器件用于引导显示屏上不同组像素出射光分别可见于不同初始视区;在其它系统组件的协助下,置入的导向器件偏转各初始视区对应像素组的不同像素子集出射光至不同导向视区集中的各对应导向视区。用于覆盖观察者不同眼睛的各导向视区集,相邻导向视区间距不大于观察者瞳孔直径。本发明的一种小间距视区导引式三维显示系统和方法,能够通过单目多视图呈现,克服聚焦‑会聚冲突,实现可自然聚焦的三维显示,提高三维视觉舒适度。
  • 一种间距导引三维显示系统方法
  • [发明专利]一种实现大视区小视点间距的三维显示方法-CN201910477747.9有效
  • 滕东东;刘立林 - 驻景(广州)科技有限公司
  • 2019-06-03 - 2022-06-07 - G02B30/25
  • 本发明公开一种实现大视区小视点间距的三维显示方法,利用显示屏中任意两个相邻子屏出射光之间具有光学特性的差异,置可时序开关的多个孔径阵列于观察者瞳孔前。任一孔径阵列的各孔径及其光学特性和各子屏及其出射光的光学特性一一对应,使各孔径对对应子屏出射光和对该对应子屏相邻子屏出射光的光强透过率比值大于9;且各子屏在不同孔径阵列中对应的不同孔径,以小于或等于该瞳孔直径的间距空间相邻排列。在一个时间点,只打开其中一个孔径阵列,各孔径阵列在相邻的时间点依次循环打开。在各时间点,各子屏相对于各自对应的打开孔径,同步加载视图信息。在各孔径阵列时序循环开关周期足够小时,基于视觉滞留可以实现大视区小视点间距的三维显示。
  • 一种实现大视区小视点间距三维显示方法
  • [发明专利]一种解除固定聚焦面约束的近眼显示模组-CN202011356824.4在审
  • 滕东东;刘立林 - 驻景(广州)科技有限公司
  • 2020-11-26 - 2022-05-27 - G02B27/01
  • 本发明公开一种解除固定聚焦面约束的近眼显示模组,包括至少一个由多个投影单元组合而成的投影模组、支撑各投影单元的支撑件、和控制器件。其中各投影单元包括显示单元、汇聚显示单元投射光的会聚器件、及偏转经会聚器件所入射光传输方向的偏转孔径。观察者双目分别佩戴一个所述近眼显示模组,各目对应的所述近眼显示模组中,同一投影模组的各投影单元共同投射至少一个完整图像给该目,基于麦克斯韦投射(Maxwellian view)或/和单目多视图的技术路径,实现克服聚焦‑会聚冲突的三维显示。所述近眼显示模组采用小尺寸偏转孔径,约束入射观察者瞳孔的各光束发散角,并通过多个投影单元投射信息的空间拼连,解决偏转孔径尺寸对视场的限制问题。
  • 一种解除固定聚焦约束显示模组
  • [发明专利]一种光束发散角偏转孔径二次约束的显示模组-CN202110056403.8有效
  • 滕东东;刘立林 - 驻景(广州)科技有限公司
  • 2021-01-15 - 2022-05-17 - G02B30/30
  • 本发明公开一种光束发散角偏转孔径二次约束的显示模组,包括多视图显示结构、偏转孔径阵列和控制器件。其中多视图显示结构包括显示屏和分光器件,及采用背光式显示屏时提供背光的背光源组件,该分光器件约束引导显示屏上各像素组或子像素组分别向各自对应视区投射光信息。所述一种光束发散角偏转孔径二次约束的显示模组,利用偏转孔径的尺寸二次约束入射观察者眼睛各光束的发散角,并通过分别对应多个视区置放的多个偏转孔径,解决单个偏转孔径对视场的限制问题。进一步通过引入正交特性,降低所述显示模组投射光信息的串扰噪声,或/和增大所述显示模组投射视图的数量,以实现大视场、低噪声的可自然聚焦三维显示。
  • 一种光束发散偏转孔径二次约束显示模组
  • [发明专利]基于子像素出射光空间叠加的三维显示方法-CN202010259368.5有效
  • 滕东东;刘立林 - 驻景(广州)科技有限公司
  • 2020-04-03 - 2022-05-17 - G02B30/30
  • 本发明公开一种基于子像素出射光空间叠加的三维显示方法。以显示器件子像素为基本显示单元,各出射同种颜色光的子像素分别单独作为一个子像素组或分为几个子像素组。在分光器件调控下,该多个子像素组投射待显示场景多于一个的图像入射观察者同一瞳孔,基于单目多视图实现单目可聚焦的三维场景显示。来自不同颜色子像素的投射光,沿各自对应矢向于各显示物点叠加形成空间彩色光点,将传统基于不同颜色子像素拼连而成面分布彩色像素进行的显示,转化为基于不同颜色子像素投射光束叠加而成空间分布彩色光点进行的显示。其中,分光器件引导来自各子像素的光束发散角受限地沿各自对应矢向,向各自所属子像素组的对应视区投射。
  • 基于像素出射光空间叠加三维显示方法
  • [发明专利]一种多背光光源的显示模组-CN202010152060.0在审
  • 滕东东;刘立林 - 驻景(广州)科技有限公司
  • 2020-03-06 - 2021-09-07 - G02B30/33
  • 本发明公开一种多背光光源的显示模组,包括时序线光源阵列/时序点光源阵列、显示器件、会聚器件、光路引导器件、控制器件,其中时序线光源阵列/时序点光源阵列包括多于一个的线光源/点光源,各线光源/点光源各循环周期内时序循环开关,且在一个时间点仅一个线光源/点光源被打开。各光源出射光经会聚器件向观察者瞳孔所处区域会聚,显示器件加载待显示场景的二维投射图像信息,在光路引导器件的引导下,时序投射显示器件所加载二维投射图像信息至观察者瞳孔所处区域。设计各光源的空间分布,使显示器件于各循环周期内投射待显示场景的一个或至少两个图像信息入射观察者瞳孔,基于麦克斯韦投射或单目多图像实现克服聚焦‑会聚冲突的三维显示。
  • 一种背光光源显示模组
  • [发明专利]正交特性光栅-像素阵列对及基于其的近眼光场显示模组-CN201911045789.1在审
  • 刘立林;滕东东 - 驻景(广州)科技有限公司
  • 2019-10-30 - 2021-05-04 - G02B27/01
  • 本发明公开了一种正交特性光栅‑像素阵列对,在光栅‑像素阵列对利用其光栅的分光功能将其像素阵列不同像素出射光束导向不同对应视区的基础上,引入正交生成器和正交检测器,通过相邻光栅单元允许通过光正交特性之间的互不相容,挡除各像素出射光束经其对应光栅单元的相邻光栅单元透射所形成赝视区。进一步,引入投影器件对正交特性光栅‑像素阵列对及其生成视区成像,通过设计相邻视区像间距小于或等于观察者瞳孔直径,搭建近眼光场显示模组。赝视区的挡除,解决了观察者瞳孔和视区像之外区域发成重叠时面临的串扰问题,允许该近眼光场显示模组以少量视区,甚至两个视区,实现低噪声光场呈现。
  • 正交特性光栅像素阵列基于眼光显示模组

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