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登錄光顯示系統(tǒng)的案例
全息顯示|解密光場實(shí)驗(yàn)室全息顯示技術(shù)SolidLight
當(dāng)然,用戶也可以平鋪多個(gè)面板以創(chuàng)建幾乎任何尺寸的SolidLIght Surface 視頻墻,這和其他模塊化LED視頻墻系統(tǒng)一樣。據(jù)該公司稱,與Micro-LED顯示器不一樣的是,發(fā)光元件(像素)的精確放置沒有問題,其“巨量轉(zhuǎn)移”過程在軟件中就可以完成。
最后,幾乎任何來自CGI系統(tǒng)(如Unity、Unreal、Maya、Blender或任何具有深度信息的)的3D場景數(shù)據(jù)都可以由SolidLight的WaveTracer軟件實(shí)時(shí)渲染,而無需“預(yù)處理”。編碼的矢量化光子信號類似于杜比全景聲矢量化空間音頻信號。該系統(tǒng)甚至可以合成2D圖像中的深度信息。
如果要用普通的視頻術(shù)語介紹,SolidLight可以以每秒60幀畫面的速度顯示10位色深的畫面。如果客戶比較在乎顯示的幀速,光場實(shí)驗(yàn)室還可以進(jìn)一步優(yōu)化,以更高的幀速率運(yùn)行。另外,它還可以使用較慢的速率來構(gòu)造運(yùn)動模糊畫面以獲得藝術(shù)效果。
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展開 光通信設(shè)計(jì)軟件——OptiSystem 光通信系統(tǒng)與放大器設(shè)計(jì)軟件
應(yīng)用領(lǐng)域:
OptiSystem針對科研工程師、光通信工程師、系統(tǒng)集成商、學(xué)生和各種各樣的其他用戶的需求研發(fā),可以實(shí)現(xiàn)物理層中幾乎所有類型光鏈路的設(shè)計(jì)自動化,以及從SAN到MAN和LAN的寬光譜光網(wǎng)絡(luò)分析,應(yīng)用范圍包括:
? 從組件到系統(tǒng)的光通信系統(tǒng)設(shè)計(jì),包括高級調(diào)制格式和DSP
? CATV或者TDM/WDM網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)
? 基于FTTx的無源光網(wǎng)絡(luò)(PON)
? 自用空間光通信(FSO)
? 光載無線通信(ROF)微波系統(tǒng)
? SONET/SDH環(huán)設(shè)計(jì)
? 發(fā)射器,信道,放大器,接收器設(shè)計(jì)
? 不同接收模型下的誤碼率和系統(tǒng)懲罰計(jì)算
? 放大系統(tǒng)BER和系統(tǒng)鏈路預(yù)算的計(jì)算
? 溫度、應(yīng)力、應(yīng)變和振動傳感器設(shè)計(jì)
? Li-Fi應(yīng)用
? 多模系統(tǒng)
? 光放大器和光纖激光器
? LIDAR系統(tǒng)設(shè)計(jì)
展開 ZEMAX | 如何在布局圖中顯示光瞳
選中表面 D1,設(shè)置厚度求解類型為 ZPL 宏 (ZPL Macro) 并在宏名稱一欄輸入 “LDE_EP” (輸入時(shí)不帶引號),需要注意的是該宏程序并非只能用于當(dāng)前系統(tǒng),還可以應(yīng)用到其他系統(tǒng)之中:
現(xiàn)在您可以在布局圖中查看表示系統(tǒng)入瞳和出瞳的兩個(gè)虛擬面:
在某些系統(tǒng)中這個(gè)方法并不適用,例如在物方遠(yuǎn)心系統(tǒng)中系統(tǒng)入瞳位于物方無窮遠(yuǎn)處,因此光瞳無法在布局圖中顯示。
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光波導(dǎo):主流AR眼鏡的核心顯示技術(shù)
不同之處在于,AR眼鏡需要透視(see-through),既要看到真實(shí)的外部世界,也要看到虛擬信息,所以成像系統(tǒng)不能擋在視線前方。這就需要多加一個(gè)或一組光學(xué)組合器(optical combiner),通過“層疊”的形式, 將虛擬信息和真實(shí)場景融為一體,互相補(bǔ)充,互相“增強(qiáng)”。
圖 1. (a) 虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)近眼顯示系統(tǒng)的示意圖;
(b) 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)近眼顯示系統(tǒng)的示意圖。
NED:近眼顯示(Near-eye display,簡稱NED)
AR設(shè)備的光學(xué)顯示系統(tǒng)通常由微型顯示屏和光學(xué)元件組成。概括來說,目前市場上的AR眼鏡采用的顯示系統(tǒng)就是各種微型顯示屏和棱鏡、自由曲面、BirdBath、光波導(dǎo)等光學(xué)元件的組合,其中光學(xué)組合器的不同,是區(qū)分AR顯示系統(tǒng)的關(guān)鍵部分。
微型顯示屏,用來為設(shè)備提供顯示內(nèi)容。它可以是自發(fā)光的有源器件,比如發(fā)光二極管面板像micro-OLED和現(xiàn)在很熱門的micro-LED,也可以是需要外部光源照明的液晶顯示屏(包括透射式的LCD和反射式的LCOS),還有基于微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)的數(shù)字微鏡陣列(DMD, 即DLP的核心)和激光束掃描儀(LBS)。
這里做了一張簡單的AR光學(xué)顯示系統(tǒng)的分類和產(chǎn)品舉例:
很顯然,完美的光學(xué)方案還沒有出現(xiàn),才有目前市場上百家爭鳴、百花齊放的狀態(tài),這需要AR眼鏡的產(chǎn)品設(shè)計(jì)者依據(jù)應(yīng)用場景、產(chǎn)品定位等來做權(quán)衡取舍。
我們認(rèn)為,光波導(dǎo)方案從光學(xué)效果、外觀形態(tài),和量產(chǎn)前景來說,都具備最好的發(fā)展?jié)摿?,可能會是讓AR眼鏡走向消費(fèi)級的不二之選。
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Ansys Zemax | 如何在布局圖中顯示光瞳
選中表面 D1,設(shè)置厚度求解類型為 ZPL 宏 (ZPL Macro) 并在宏名稱一欄輸入 “LDE_EP” (輸入時(shí)不帶引號),需要注意的是該宏程序并非只能用于當(dāng)前系統(tǒng),還可以應(yīng)用到其他系統(tǒng)之中:
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現(xiàn)在您可以在布局圖中查看表示系統(tǒng)入瞳和出瞳的兩個(gè)虛擬面:
在某些系統(tǒng)中這個(gè)方法并不適用,例如在物方遠(yuǎn)心系統(tǒng)中系統(tǒng)入瞳位于物方無窮遠(yuǎn)處,因此光瞳無法在布局圖中顯示。
在液晶電視背光顯示中應(yīng)用的環(huán)境光傳感芯片
背光液晶顯示,主要是背光源發(fā)出光,當(dāng)做光源,然后在液晶分子層透射過或者反射而成像的屏幕。我們平時(shí)用的筆記本,液晶顯示器,絕大多數(shù)都是背光液晶屏。所謂背光,是和不背光來區(qū)別的。無背光的顯示器,比如像大型戶外廣告屏,電子提示牌等LED顯示屏等。
背光顯示原理中廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品中的顯示技術(shù),它的原理是通過背光源將光線照射到顯示屏上,使得顯示屏上的圖像能夠被清晰地顯示出來。背光顯示技術(shù)已經(jīng)成為了現(xiàn)代電子產(chǎn)品中不可或缺的一部分,如手機(jī)、電視、電腦等。
背光顯示技術(shù)的原理是利用背光源發(fā)出的光線照射到顯示屏上,使得顯示屏上的圖像能夠被清晰地顯示出來。背光源通常采用的是LED燈或者是冷陰極燈管,這些燈源能夠發(fā)出高亮度的光線,使得顯示屏上的圖像能夠被清晰顯示出來。
在背光源的照射下,顯示屏上的圖像會被分成許多小的像素點(diǎn),每個(gè)像素點(diǎn)都能夠發(fā)出不同的顏色,從而形成了整個(gè)圖像。這些像素點(diǎn)的顏色是由液晶屏幕控制的,液晶屏幕能夠通過控制電場的強(qiáng)度來改變像素點(diǎn)的顏色,從而形成了整個(gè)圖像。
背光顯示技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是能夠提供高亮度的顯示效果,使得圖像能夠在光線較強(qiáng)的環(huán)境下也能夠清晰地顯示出來。此外,背光顯示技術(shù)還能夠提供高對比度的顯示效果,使得圖像的細(xì)節(jié)能夠更加清晰地顯示出來。
環(huán)境光傳感芯片可以感知周圍光線情況,并告知處理芯片自動調(diào)節(jié)顯示器背光亮度,降低產(chǎn)品的功耗。另一方面,環(huán)境光傳感芯片有助于顯示器提供柔和的畫面。當(dāng)環(huán)境亮度較高時(shí),使用環(huán)境光傳感芯片的液晶顯示器會自動調(diào)成高亮度。當(dāng)外界環(huán)境較暗時(shí),顯示器就會調(diào)成低亮度。
環(huán)境光傳感芯片具有暗電流小,低照度響應(yīng),靈敏度高,電流隨光照度增強(qiáng)呈線性變化等特性;內(nèi)置雙敏感元,自動衰減近紅外,光譜響應(yīng)接近人眼函數(shù)曲線;內(nèi)置微信號CMOS放大器、高精度電壓源和修正電路,輸出電流大,工作電壓范圍寬,溫度穩(wěn)定性好。
展開 應(yīng)用在電子產(chǎn)品背光顯示中的模擬環(huán)境光傳感芯片
環(huán)境光傳感芯片可以感知周圍光線情況,并告知處理芯片自動調(diào)節(jié)顯示器背光亮度,降低產(chǎn)品的功耗。另一方面,環(huán)境光傳感芯片有助于顯示器提供柔和的畫面。當(dāng)環(huán)境亮度較高時(shí),使用環(huán)境光傳感芯片的液晶顯示器會自動調(diào)成高亮度。當(dāng)外界環(huán)境較暗時(shí),顯示器就會調(diào)成低亮度。
環(huán)境光傳感芯片具有暗電流小,低照度響應(yīng),靈敏度高,電流隨光照度增強(qiáng)呈線性變化等特性;內(nèi)置雙敏感元,自動衰減近紅外,光譜響應(yīng)接近人眼函數(shù)曲線;內(nèi)置微信號CMOS放大器、高精度電壓源和修正電路,輸出電流大,工作電壓范圍寬,溫度穩(wěn)定性好。可選光學(xué)納米材料封裝,可見光透過,紫外線截止、近紅外相對衰減,增強(qiáng)了光學(xué)濾波效果。
在中低端可見光傳感器中,光敏三極管的綜合性能總體優(yōu)于光敏電阻,在性能、應(yīng)用范圍等因素影響下,光敏三極管憑借著良好的綜合性能,逐漸替代光敏電阻將成為大勢所趨。
而以CMOS線性可見光傳感器為代表的高端可見光傳感器,其因暗電流小、靈敏度高、低照度響應(yīng)、電流隨光照度增強(qiáng)呈線性變化等特性,具備廣泛的背光調(diào)節(jié)及節(jié)能控制等市場,廣泛應(yīng)用于電視機(jī)、電腦顯示器、LED背光、智能手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等產(chǎn)品,是可見光傳感器未來重要的發(fā)展方向之一。
這里小編給大家推薦一款由工采網(wǎng)代理的臺灣旺泓的模擬式環(huán)境光傳感芯片,環(huán)境光傳感芯片 - ALS-AK510是一種低成本可見光傳感器,具有與環(huán)境光水平成正比的電流輸出。它有一個(gè)內(nèi)置的光學(xué)濾光片,以提供接近人眼的響應(yīng)或“光敏”。把輸出電流與電阻器串聯(lián)起來,就可以把它轉(zhuǎn)換成電壓。動態(tài)范圍由外部電阻和電源決定(10K和5V給出0到160 Lux的范圍,但1K電阻可以超過700 Lux)。內(nèi)部暗電流消除電路能夠在全溫度范圍內(nèi)保持穩(wěn)定的精度,即使是在低光水平下。
展開 應(yīng)用在TFT液晶顯示屏中的環(huán)境光傳感芯片
TFT-LCD液晶顯示屏是薄膜晶體管型液晶顯示屏,也就是“真彩”(TFT)。TFT液晶為每個(gè)像素都設(shè)有一個(gè)半導(dǎo)體開關(guān),每個(gè)像素都可以通過點(diǎn)脈沖直接控制,因而每個(gè)節(jié)點(diǎn)都相對獨(dú)立,并可以連續(xù)控制,不僅提高了顯示屏的反應(yīng)速度,同時(shí)可以精確控制顯示色階,所以TFT液晶的色彩更真。
TFT(Thin Film Transistor)即薄膜場效應(yīng)晶體管。所謂薄膜晶體管,是指液晶顯示器上的每一液晶象素點(diǎn)都是由集成在其后的薄膜晶體管來驅(qū)動。從而可以做到高速度、高亮度、高對比度顯示屏幕信息。
液晶先后避開了困難的發(fā)光問題,利用液晶作為光閥的優(yōu)良特性把發(fā)光顯示器件分解成兩部分,即光源和對光源的控制。作為光源,無論從發(fā)光效率、全彩色,還是壽命,都已取得了輝煌的成果,而且還在不斷深化之中。LCD發(fā)明以來,背光源在不斷地進(jìn)步,由單色到彩色,由厚到薄,由側(cè)置熒光燈式到平板熒光燈式。在發(fā)光光源方面取得的新成果都會為LCD提供新的背光源。
顯示屏由許多可以發(fā)出任意顏色的光線的象素組成,只要控制各個(gè)象素顯示相應(yīng)的顏色就能達(dá)到目的了。在TFT LCD中一般采用背光技術(shù),為了能精確地控制每一個(gè)象素的顏色和亮度就需要在每一個(gè)象素之后安裝一個(gè)類似百葉窗的開關(guān),當(dāng)“百葉窗”打開時(shí)光線可以透過來,而“百葉窗”關(guān)上后光線就無法透過來。
環(huán)境光傳感芯片(ALS)集成電路正越來越多地用于各種顯示器和照明設(shè)備,以節(jié)省電能,改善用戶體驗(yàn)。借助ALS解決方案,系統(tǒng)設(shè)計(jì)師可根據(jù)環(huán)境光強(qiáng)度,自動調(diào)節(jié)顯示屏的亮度。因?yàn)楸彻庹彰鞯暮碾娏吭?em>系統(tǒng)的總耗電量中占據(jù)很大的比例,實(shí)行動態(tài)的背光亮度控制,可節(jié)省大量的電能。此外,它還能夠改善用戶體驗(yàn),讓顯示屏亮度根據(jù)環(huán)境光條件自行調(diào)整到較佳狀態(tài)。
展開 抬頭顯示系統(tǒng)HUD(三):HUD顯示內(nèi)容
作者 | HYZY
出品 | 焉知
一、 HUD顯示內(nèi)容
HUD的初衷是幫助駕駛員減輕認(rèn)知負(fù)荷,提升對當(dāng)前情勢的感知能力。通??稍贖UD上顯示的信息包括:車輛信息和外界信息。
圖 1 HUD顯示內(nèi)容
1. 車輛信息
車輛信息指能夠反映當(dāng)前車輛狀態(tài)的信息,HUD一般通過車載總線獲取,具體包括以下四類:
圖 2 車輛信息
1) 核心信息
指在傳統(tǒng)儀表上顯示的部分重要信息,如車速、轉(zhuǎn)速、里程、油量等。
2) 提示信息
指在車輛行駛過程中需要顯示部分提示信息,如擋位、轉(zhuǎn)向燈、遠(yuǎn)光燈、霧燈、車內(nèi)溫度、瞬時(shí)油耗等。
3) 報(bào)警信息
包括請求駕駛員接管、安全帶提醒、燃油/電量不足、發(fā)動機(jī)狀態(tài)、車門狀態(tài)、駐車狀態(tài)、機(jī)油剩余量、胎壓、安全氣囊狀態(tài)、玻璃清洗液存量等。
4) 附加信息
指部分車型上的特色功能信息,如四驅(qū)模式、轉(zhuǎn)向模式、駕駛模式、天窗及天窗開啟狀態(tài)、座椅狀態(tài)、底盤狀態(tài)等。
2. 外界信息
HUD除了可獲取車輛自身的狀態(tài)信息外,還可通過與外界的交互獲取更多外界信息,具體包括:
圖 3 外界信息
1) 出行
包含有定位、地圖、導(dǎo)航、行人/障礙物檢測、車道保持輔助等信息。
2) 安全
主要顯示來自智能駕駛系統(tǒng)感知到的實(shí)時(shí)交通情況,以輔助駕駛員安全駕駛,包括:超速預(yù)警、前車碰撞預(yù)警、車距信息提示、交通信號燈提示、道路安全預(yù)警、遠(yuǎn)程故障診斷信息等。
展開 Ansys Zemax | 如何在布局圖中顯示光瞳
選中表面 D1,設(shè)置厚度求解類型為 ZPL 宏 (ZPL Macro) 并在宏名稱一欄輸入 “LDE_EP” (輸入時(shí)不帶引號),需要注意的是該宏程序并非只能用于當(dāng)前系統(tǒng),還可以應(yīng)用到其他系統(tǒng)之中:
現(xiàn)在您可以在布局圖中查看表示系統(tǒng)入瞳和出瞳的兩個(gè)虛擬面:
在某些系統(tǒng)中這個(gè)方法并不適用,例如在物方遠(yuǎn)心系統(tǒng)中系統(tǒng)入瞳位于物方無窮遠(yuǎn)處,因此光瞳無法在布局圖中顯示。
抬頭顯示系統(tǒng)HUD(一):HUD系統(tǒng)概述
作者 | HYZY
出品 | 焉知
知圈 | 進(jìn)“芯片社群”請加微信13636581676,備注芯片
一、 HUD技術(shù)起源
抬頭顯示系統(tǒng)HUD(Head-up display)是一項(xiàng)從反射器瞄準(zhǔn)器中演變而來的技術(shù),二戰(zhàn)前用在q械瞄具和戰(zhàn)斗機(jī)瞄具上。二戰(zhàn)之后,HUD技術(shù)開始逐步應(yīng)用到戰(zhàn)斗機(jī)上,可將速度、高度、雷達(dá)信息、瞄準(zhǔn)器等顯示在戰(zhàn)斗機(jī)的座艙罩或透明板上,飛行員不必低頭,即可看到所需要的重要信息。
到了現(xiàn)代,戰(zhàn)斗機(jī)上的HUD逐漸被頭盔式顯示器(HMDS)取代,包括美軍的F35和我軍的J20都已應(yīng)用HMDS。
圖 1 戰(zhàn)斗機(jī)及汽車上的HUD
到了上世紀(jì)八十年代,通用汽車收購了航天和國防制造公司Hughes Aircraft,之后HUD技術(shù)開始在汽車上出現(xiàn)。1988年,通用汽車在Oldsmobile Cutlass Supreme Indy 500 Pace Car上應(yīng)用了HUD,是世界上首款采用HUD技術(shù)的汽車。最初的汽車HUD系統(tǒng)顯示的信息有限并且顏色單一。
自此之后,HUD系統(tǒng)開始逐漸裝備在跑車和高檔轎車中,且其技術(shù)開始朝著信息化、數(shù)字化的方向發(fā)展:
1991年,豐田在皇冠Majesta上搭載了HUD;
1997年,通用在其車型“Corvette”第五代車型上首次搭載了彩色顯示HUD;
2003年,寶馬成為了歐洲第一家使用HUD技術(shù)的汽車公司,奔馳、奧迪也隨后開始使用HUD技術(shù)。
在HUD技術(shù)發(fā)展的前期階段,因?yàn)?em>顯示效果差、成本高,一直沒有得到廣泛應(yīng)用,甚至被認(rèn)為是雞肋。直到2020年,奔馳S級發(fā)布AR-HUD(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)型抬頭顯示系統(tǒng)),HUD再次得到廣泛關(guān)注。
展開 
結(jié)構(gòu)光照明的顯微鏡系統(tǒng)
摘要
與阿貝理論預(yù)測的分辨率相比,用于熒光樣品的結(jié)構(gòu)照明顯微鏡系統(tǒng)可以將顯微鏡系統(tǒng)的分辨率提高2倍。VirutualLab Fusion提供了一種通過入射波屬性來研究結(jié)構(gòu)化照明模式的快速方法。本案例研究了入射波的偏振及其對結(jié)構(gòu)化照明圖案對比度的影響。
場景
在VirtualLab Fusion中構(gòu)建系統(tǒng)
系統(tǒng)構(gòu)建塊
組件求解器
總結(jié)
幾何光學(xué)仿真
通過光線追跡法
結(jié)果:光線追跡
快速物理光學(xué)仿真
通過場追跡法
焦平面處的結(jié)構(gòu)照明圖案
文檔信息
更多閱覽
- Debye-Wolf Integral Calculator
- Analyzing High-NA Objective Lens
- Resolution Investigation for Microscope Objective Lenses by Rayleigh Criterion
展開 應(yīng)用在電子產(chǎn)品背光顯示中的ALS環(huán)境光傳感芯片
背光是在電子工業(yè)中一種照明的形式,常被用于LCD顯示上。背光式和前光式不同之處在于背光是從側(cè)邊或是背后照射,而前光顧名思義則從前方照射。他們被用來增加在低光源環(huán)境中的照明度和電腦顯示器、液晶熒幕上的亮度,以和CRT顯示類似的方式產(chǎn)生出光。
其光源可能是白熾燈泡、電光面板(ELP)、發(fā)光二極管(LED)、冷陰極管(CCFL)等。電光面板提供整個(gè)表面均勻的光,而其他的背光模組則使用散光器從不均勻的光源中來提供均勻的光線。
背光可以是任何一種顏色,單色液晶通常有黃、綠、藍(lán)、白等背光。而彩色顯示采用白色白光,因其涵蓋較多色光。LED背光可增進(jìn)LCD顯示的色彩表現(xiàn)。LED光是經(jīng)由三個(gè)各別的LED所產(chǎn)生出來,提供相當(dāng)吻合LCD像點(diǎn)濾色器自身的色光譜。
LED背光被用在小巧、廉價(jià)的LCD面板上。它的光通常是有顏色的,雖然白色背光已經(jīng)愈來愈普遍了。電光面板經(jīng)常被使用在大型顯示上,這時(shí)均勻的背光是很重要的。電光面板需要經(jīng)由高壓的交流電來驅(qū)動,這部份由反用換流器回路來提供。冷陰極管被用在像是電腦顯示器上,顏色上通常是白色的,這同樣也需要反用換流器和散光器。白熾背光則在需要高亮度時(shí)被使用,但是其缺點(diǎn)則是白熾燈泡的壽命相當(dāng)有限,而且會產(chǎn)生相當(dāng)多的熱量。
背光顯示是指當(dāng)使用者使用電子設(shè)備時(shí),機(jī)身上的顯示屏能否發(fā)出背光,以便更清晰地顯示內(nèi)容。大部分的電子設(shè)備只要有顯示屏,就有背光顯示,只要有字幕顯示,背光就算正常。背光顯示技術(shù)已經(jīng)開始應(yīng)用在LED照明領(lǐng)域提供均勻的光源,這是背光技術(shù)在照明領(lǐng)域的新應(yīng)用。
展開 專訪昀光 | 硅基OLED:下一代虛擬世界“元宇宙”首選顯示方案
季淵博士設(shè)計(jì)了一組實(shí)驗(yàn),結(jié)果顯示盡管電壓將加速OLED老化,數(shù)字驅(qū)動方式下,占空比越小,OLED的壽命越高;模擬驅(qū)動實(shí)驗(yàn)組的電壓最小,但壽命性能最差。這個(gè)實(shí)驗(yàn)可以說明,因?yàn)镺LED的自發(fā)性亮度恢復(fù)特性,數(shù)字驅(qū)動方式比模擬驅(qū)動方式的壽命性能更好。該結(jié)果已經(jīng)發(fā)表于行業(yè)知名期刊《光學(xué)學(xué)報(bào)》2021年第10期。
“我們對三種不同的硅基OLED微顯示器都進(jìn)行了相同的測試,結(jié)果證明這不屬于偶然現(xiàn)象,這驗(yàn)證了數(shù)字驅(qū)動技術(shù)在壽命性能上的優(yōu)越性?!?季淵博士補(bǔ)充,“數(shù)字驅(qū)動技術(shù)是南京昀光的獨(dú)有技術(shù),國內(nèi)目前尚未見其他公司效仿。”
季淵博士總結(jié)了南京昀光在硅基OLED方面的核心技術(shù),主要有四點(diǎn):第一,通過獨(dú)創(chuàng)陽極一次圖形化工藝技術(shù),解決工藝兼容問題,大幅降低投資成本(節(jié)省千萬元光刻設(shè)備)、提升良率;第二,采用數(shù)字PWM恒流像素單元驅(qū)動技術(shù),解決了傳統(tǒng)模擬驅(qū)動精度不高、亮度和對比度低、功耗大的問題;第三,國際唯一3D分形掃描控制算法,亮度效率接近100%;第四,基于人眼凝視的圖像編碼和超像素技術(shù),達(dá)到行業(yè)最高的4K單目分辨率,這是蘋果2022年底計(jì)劃達(dá)到的規(guī)格指標(biāo)。
目前南京昀光依托國內(nèi)新型顯示技術(shù)高地——上海大學(xué)微電子中心、新型顯示技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行相關(guān)技術(shù)研發(fā),已申請發(fā)明專利 58項(xiàng),集成電路布圖保護(hù)專利6項(xiàng)。
錨定XR產(chǎn)業(yè),推動生態(tài)圈組建
南京昀光是一家面向各類超高像素密度微型顯示器產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司,是解決國內(nèi)新型顯示和半導(dǎo)體領(lǐng)域科技創(chuàng)新體系“卡脖子”難題的技術(shù)突破型企業(yè)。
季淵博士為南京昀光創(chuàng)始人和CEO,他解釋道:“昀光的意思就是日光,我們希望做出的顯示屏像日光一樣均勻而柔和,能帶給消費(fèi)者細(xì)膩?zhàn)匀坏母杏X,這是昀光公司始終如一的追求?!?/span>
展開 結(jié)構(gòu)光照明的顯微鏡系統(tǒng)
摘要
與阿貝理論預(yù)測的分辨率相比,用于熒光樣品的結(jié)構(gòu)照明顯微鏡系統(tǒng)可以將顯微鏡系統(tǒng)的分辨率提高2倍。 VirutualLab Fusion提供了一種通過入射波屬性來研究結(jié)構(gòu)化照明模式的快速方法。 本案例研究了入射波的偏振及其對結(jié)構(gòu)化照明圖案對比度的影響。
場景
在VirtualLab Fusion中構(gòu)建系統(tǒng)
系統(tǒng)構(gòu)建塊
組件求解器
總結(jié)
幾何光學(xué)仿真
通過光線追跡法
結(jié)果:光線追跡
快速物理光學(xué)仿真
通過場追跡法
焦平面處的結(jié)構(gòu)照明圖案
文檔信息
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