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相似文献
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1.
三维(3D)立体显示技术已成为当今一个引人注目的前沿科技领域.本文提出研制基于电动变焦纳米液晶透镜的3D立体显示器.该变焦透镜具有50 Hz的高速响应,以达到无闪烁的显示.梯度折射率纳米聚合物分散液晶透镜通过紫外掩模制作,具有透明性好,响应速度快的优点.采用快速阴极射线管作为二维显示器.该体3D立体显示器是一个全新的3D立体显示方案,该显示器的实验工作正在进行中.  相似文献   

2.
三维(3D)立体显示技术已成为当今一个引人注目的前沿科技领域。本文提出研制基于电动变焦纳米液晶透镜的3D立体显示器。该变焦透镜具有50Hz的高速响应,以达到无闪烁的显示。梯度折射率纳米聚合物分散液晶透镜通过紫外掩模制作,具有透明性好,响应速度快的优点。采用快速阴极射线管作为二维显示器。该体3D立体显示器是一个全新的3D立体显示方案,该显示器的实验工作正在进行中。  相似文献   

3.
为提高三维显示器的性能,提出了一种动态单像素液晶透镜方法。通过对液晶透镜进行结构建模仿真并根据三维显示技术的光学原理,对像素光源发散角以及液晶内部折射率分布对三维显示的性能影响进行了分析。通过实验结果的对比,发现光源的发散角度对单像素立体显示器的性能有很大影响。通过优化相关参数,可以使自由立体显示系统实现高分辨率和低串扰,改善自由立体显示的性能。  相似文献   

4.
黎四明  李青  董旭辉 《液晶与显示》2022,(10):1293-1301
本文针对液晶透镜在变焦眼镜方面的应用,研制完成了具有取向转换膜的偏振无关的模式控制液晶透镜。首先通过仿真,论证了采用取向转换膜实现偏振无关的模式控制液晶透镜的可行性,接着在实验中研究并优化了取向转换膜的制备参数,最后完成了偏振无关的液晶透镜的制备。测试结果表明,8 mm孔径大小的液晶透镜具有偏振无关的特性,同时具有变焦调节特性,实现了0~1.590 D的屈光度调节。  相似文献   

5.
基于柱面光栅的液晶三维自由立体显示   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
根据双目视差原理和柱面光栅的分光特性研制了液晶三维自由立体显示器.该立体显示器由二维平板液晶显示器和柱面光栅有机耦合而成.采用九个视差图实现了三维静态、动态和视频的显示效果.一个19英寸的立体显示器具有相对应的平面显示器相同的亮度、对比度和色彩,其分辨率在垂直和水平方向都有合理的下降.该立体显示器的观看距离是(1000±500)mm,视角为 90°,可供多人不戴立体眼镜就能自由观看立体图像.  相似文献   

6.
《液晶与显示》2002,17(6):435-435
日本夏普公司今年下半年开始生产 3D(立体 )液晶显示器 ,该立体显示器与以往的3D显示器不同 ,不用戴眼镜 ,而是通过在TFT液晶显示器上加微光学视差的液晶开关来控制左右眼镜视差 ,从而得到立体显示。该产品可根据需要显示 2D或 3D ,不仅用于PC、TV、AV、游戏机 ,也用于CAD、医用等。立体显示器尺寸为 2 .5 4~ 6 3.5cm(1~ 2 5in) ,其价格为显示器的 1 2~ 1 5倍。预计到 2 0 0 5年立体显示器市场为 1兆日元。3D液晶显示器  相似文献   

7.
探讨液晶(LC)技术在XR近眼显示系统中的应用。详述了如何通过控制光的偏振和波前来开发可变焦液晶透镜,这些透镜对改善XR应用中的用户体验具有潜在价值。还讨论了生产液晶透镜的挑战,特别是在优化透镜厚度和性能方面。  相似文献   

8.
使用自动立体显示器,用户不需要立体眼镜,裸眼就能看到立体图像.目前主流的液晶自动立体显示器的亮度不够,影响使用.为了提高亮度,需要研究新的背光模块设计方法.采用高亮度发光二极管,用菲涅尔透镜和柱透镜阵列使光线集中在用户眼睛上,大幅度提高图像亮度,由于左右眼看到的图像不一致,产生视差,形成立体感.结合30 cm(12 in)TFT-LCD研制背光模块,选择二极管,设计光路和透镜,对光路仿真,探索出设计方法.该方法对自动立体显示器的设计和制造有指导意义.  相似文献   

9.
裸眼立体显示器是不需要佩带助视眼镜的立体显示设备.它使用特殊的光学元件改变显示器和人眼的成像系统。文章讨论基于狭缝背光照明的液晶立体显示器的原理及其组成结构。利用通用的TFT LCD液晶显示器作为图像显示部件,通过科学设计符合立体显示照明原理的照明板部件.与液晶盒精密装配在一起组成裸眼立体显示屏,配合电路系统和显示软件完成裸眼立体显示器的系统结构设计。  相似文献   

10.
可调液晶微透镜是一种基于电光效应来改变其折射率空间分布的新型变焦微透镜,在微光学系统和微光机电系统中具有广阔的应用前景。简要介绍了可调液晶微透镜的基本结构,分析了其焦距调控的工作原理。阐述了可调液晶微透镜的研究现状,并指出了可调液晶微透镜研究的发展趋势。  相似文献   

11.
应用于雷达或指挥系统中的信息显示技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
雷达提供的空情和指挥所显示的情报,是指挥员赖以正确指挥并取得胜利的重要信息来源.可以说如果没有这些,要想在现代条件下打赢现代战争,是不可能的.为此,各国都争相研究信息显示技术,为指挥员提供更全面、更准确、更直观的信息显示装置,以方便指挥员指挥.近年来,老的显示技术得到不断改进和完善,新的显示技术不断涌现和运用,本文描述了目前较为流行和先进的七种显示技术及应用现状.  相似文献   

12.
介绍一种相控阵雷达系统的光栅扫描显示系统的基本工作原理、设计思想和实现方法 ,分析该显示系统的硬件特点及关键技术、软件的设计思想及特点 ,并对该系统在外场实验中的结果进行分析  相似文献   

13.
反射显示具有超低功耗、高照度条件下易读性好、易于实现柔性、价格低廉等特点,广泛应用于各显示领域,包括电子纸、电子指示牌、电子货架标签、可穿戴显示等。特别是户外环境下使用的显示器件,对低功耗、高照度条件下易读性等有着显著的需求,因而反射类显示得到了快速的发展。为了更好地进行反射类显示的技术开发与推广,本文系统分析了3种主流的反射类显示技术,详细地阐述了3种主流反射类显示核心技术、显示原理与方案,并从显示从业者的角度对反射类显示技术的开发现状及发展进行了思考。  相似文献   

14.
利用SEDl336F的显示电路实现了一系列特殊显示效果:多窗口快速显示与大图显示、窗口的平滑显示、窗口分区显示、窗口的多层叠加实现特殊效果(文图合并和透明色)等,以一种低成本、易控制的方法扩展了液晶显示屏的显示面积与显示层次。  相似文献   

15.
雷达显示技术发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
于耀  石春燕 《雷达与对抗》2014,(1):42-44,64
通过对雷达显示设备的发展过程、雷达显示处理技术及雷达显示方式的梳理总结,结合雷达设备的发展方向和显示需求,分析雷达显示技术的发展趋势。  相似文献   

16.
近年来显示技术发展很快,平板显示器具有完全平面化、轻、薄、省电等特点,符合未来图像显示器发展的必然趋势。目前的主流平板显示包括液晶和等离子,随着显示技术的发展,更多新产品、新技术的出现,使平板显示的显示性能更优化。  相似文献   

17.
平板显示技术现状和发展趋势   总被引:2,自引:0,他引:2  
对目前的平板显示技术进行了概述.介绍和评价了平板显示的主流产品及其现状和平板显示技术的发展趋势.展望了平板显示新技术,并对该产业的发展提出了建议.  相似文献   

18.
In the development of flat panel display techniques and digital image processing techniques, the data processing ability progresses so greatly, and it makes the three-dimensional display (3D display) possible.Recently, the 3D display technique develops so fast, it changes totally the traditional 3D viewing effect and makes 3D display become a possible technique in our daily life. In this paper, the different 3D techniques will be reviewed,and much more focus on the real spatial 3D display techniques, especially the challenges of the high-quality spatial 3D display to the optoelectronics will be analyzed,which will be the sources for the future ideal 3D display technique.  相似文献   

19.
平板显示器驱动电路   总被引:6,自引:1,他引:6  
介绍了各平板显示器件,包括发光二极管显示(LED)、液晶显示(LCD)、等离子体显示(PDP)及场发射显示(FED)的驱动电路。  相似文献   

20.
电视技术的发展和人们视觉特性的要求,尤其是HDTV的出现,使图象显示正在向高清晰度、高亮度、大屏幕、平板化方向发展。各种各样的新型显示技术和产品正在加紧研制开发和推出,图象世界正在进入百花争妍的时代。本文拟就大屏幕和平板显示的一些国外发展情况作一介绍。  相似文献   

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