[发明专利]二维量子点显示系统和方法在审
申请号: | 201710179113.6 | 申请日: | 2017-03-23 |
公开(公告)号: | CN107132660A | 公开(公告)日: | 2017-09-05 |
发明(设计)人: | 邬剑波 | 申请(专利权)人: | 上海九山电子科技有限公司 |
主分类号: | G02B27/22 | 分类号: | G02B27/22 |
代理公司: | 上海汉声知识产权代理有限公司31236 | 代理人: | 郭国中 |
地址: | 201315 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 二维 量子 显示 系统 方法 | ||
技术领域
本发明涉及量子点显示领域,具体地,涉及二维量子点显示系统和方法。
背景技术
目前的3D显示技术主要是全息技术,但是全息技术实现的方式属于伪3D效果。
近年来,有人开始使用量子点作为显示器的发光材料。量子点(Quantum Dot,QD)是粒径小于或接近激子波尔半径的半导体纳米晶体。量子点在三个维度上的尺寸通常小于10nm,内部的电子和空穴在各个方向上的运动均受到限制,量子限域效应(Quantum Confinement Effect)十分明显。由于电子和空穴被量子限域,量子点具有分立的能级结构。这种分立的能级结构使得量子点具有独特的光学性质。通常来说,量子点是由诸如锌、镉、硒、硫原子组合而成。每当受到光或电的刺激,量子点便会发出有色光线,光线的颜色由量子点的组成材料和大小形状决定,这一特性使得量子点能够改变光源发出的光线颜色。由上述可知,量子点的发光峰窄、发光颜色随自身尺寸可调、发光效率高,非常适合用作显示器件的发光材料。但是,这种技术仅仅是将量子点作为背光而已,而并非直接将量子点的自发光展示为立体图像。
发明内容
针对现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种二维量子点显示系统和方法。
根据本发明提供的一种二维量子点显示系统,包括激光投影设备、量子点;
多个量子点分布在二维空间中;
激光投影设备向所述多个量子点中的一部分量子点或者全部量子点发射激光束,激发量子点发光。
优选地,量子点被封装在透明介质中,激光束为不可见光或者单色光;对于每一个量子点,存在仅经过该量子点的直线,激光束沿该直线投射。
优选地,包括投影膜;量子点被封装在投影膜中,投影膜的数量为一个或多个;其中,多个投影膜之间层叠排布。
优选地,量子点之间按照点阵分布;或者,几个发射光谱不同的量子点形成一个量子点像素,量子点像素之间按照点阵分布。
优选地,对于多个投影膜,激光投影设备分布投射对应的切面图像;激光投影设备具体采用如下任一种方式:
-激光投影设备与量子点之间一对一对应投射;
-激光投影设备与量子点之间一对多对应投射;
-激光投影设备与投影膜之间一对一对应投射。
根据本发明提供的一种二维量子点显示方法,向多个量子点中的一部分量子点或者全部量子点发射激光束,激发量子点发光,其中,所述多个量子点分布在二维空间或三维空间中。
优选地,量子点被封装在透明介质中,激光束为不可见光或者单色光;对于每一个量子点,存在仅经过该量子点的直线,激光束沿该直线投射。
优选地,量子点被封装在投影膜中,投影膜的数量为一个或多个;其中,多个投影膜之间层叠排布。
优选地,量子点之间按照点阵分布;或者,几个发射光谱不同的量子点形成一个量子点像素,量子点像素之间按照点阵分布。
优选地,对于多个投影膜,激光投影设备分布投射对应的切面图像;激光束由激光投影设备投射,激光投影设备具体采用如下任一种方式:
-激光投影设备与量子点之间一对一对应投射;
-激光投影设备与量子点之间一对多对应投射;
-激光投影设备与投影膜之间一对一对应投射。
尤其是一个或多个量子点构成量子点像素(或称为量子点像素点),多层投影膜之间以物理涂层叠加方式形成
与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:
1、本发明能够真正有效的实现高分辨率、高对比度以及带有层次感的3D图像,用量子点的方式全新的实现了真正意义上的3D显示器。
2、本发明利用不可见光来激发自发光为R、G、B的量子点,量子点体积足够小,激光束和透明介质出光的光学参数一致或基本一致,使得整个显示系统分布有量子点的空间在视觉效果上是透明的。
3、本发明中每一个投影膜上的量子点发光展示一个切面图像,从而形成悬浮在空间中的整体3D图像的显示效果。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明的原理示意图,示出了两层投影膜,每个量子点像素点由红绿蓝三个量子点构成。
图2为图1的局部放大图。
图3为量子点像素点按照点阵分布的示意图。
图4为激光束激发量子点像素点的示意图。
图5为本发明的显示效果原理示意图。
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