[发明专利]三维立体有机发光集成电路及成像方法有效
申请号: | 202010240363.8 | 申请日: | 2020-03-31 |
公开(公告)号: | CN111458898B | 公开(公告)日: | 2022-05-17 |
发明(设计)人: | 焦杰 | 申请(专利权)人: | 吉林省广播电视研究所(吉林省广播电视局科技信息中心) |
主分类号: | G02B30/56 | 分类号: | G02B30/56 |
代理公司: | 长春众邦菁华知识产权代理有限公司 22214 | 代理人: | 朱红玲 |
地址: | 130000 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 三维立体 有机 发光 集成电路 成像 方法 | ||
1.三维立体有机发光集成电路,其特征是:包括依次沿主光轴设置的凸透镜(1)、同步光阑(2)、立体发光体(3)和吸光外壳(5);
所述凸透镜(1)为平凸透镜,所述平凸透镜的平面与同步光阑(2)连接,所述立体发光体(3)置于吸光外壳(5)内且与同步光阑(2)连接,所述吸光外壳(5)的开口端两侧通过透光胶与同步光阑(2)连接;所述平凸透镜的尺寸大于吸光外壳(5)开口端内边缘尺寸;采用透光胶填充所述凸透镜(1)、同步光阑(2)、立体发光体(3)以及吸光外壳(5)之间所有空隙;具体成像过程为:
步骤一、将凹面反射镜(6)与三维立体有机发光集成电路同轴设置,设定所述凹面反射镜(6)的焦距为F,所述凹面反射镜(6)右交点与集成电路中凸透镜(1)的左焦点重合于O点;凸透镜(1)的右焦点为A点,凸透镜(1)的焦距为S,凹面反射镜(6)的焦距F大于集成电路中凸透镜(1)的焦距S,主光轴所在直线为z轴;
步骤二、设置三维立体有机发光集成电路中立体发光体产生的像为原像(7),光线经三维立体有机发光集成电路的凸透镜(1)反射后经凹面反射镜(6)后成像(8),人眼从z轴反方向接收像(8);
人眼接收的像(8)随原像(7)沿着z轴纵深方向移动,当原像(7)在纵深方向位置往复运动频率超过十赫兹时,视觉暂留效应使空中显示像为三维像;
步骤三、控制同步光阑(2)随不同位置的有机发光体(4)遮挡凸透镜(1)的不同区域,则在不同视角人眼接收成像物体的不同图像信息,实现三维景物自身遮蔽效果的真三维显示。
2.根据权利要求1所述的三维立体有机发光集成电路,其特征在于:所述立体发光体(3)至少由三个有机发光体(4)通过透光胶粘接组成。
3.根据权利要求2所述的三维立体有机发光集成电路,其特征在于:所述有机发光体(4)采用透明玻璃衬底,透明的电极,透明的发光层村料以及透明的载流子转输材料制作,在有机发光体(4)中光刻制作薄膜晶体管,薄膜电容以及透明电线。
4.根据权利要求1所述的三维立体有机发光集成电路,其特征在于:所述同步光阑(2)采用薄膜场效应管液晶结构,作为点阵式的光开关使用,设置有通光和阻光两种输出状态。
5.根据权利要求1所述的三维立体有机发光集成电路,其特征在于:所述吸光外壳(5)为不透光且内部表面设置粗糙的凹坑。
6.根据权利要求1所述的三维立体有机发光集成电路,其特征在于:当原像(7)到A点的z轴坐标值为Z时,则像(8)在z轴的坐标值R用下式计算为:
设置原像(7)的高度为h,根据凸透镜(1)的焦距S以及凹面反射镜(6)的焦距F计算像(8)的高度H,采用下式表示为:
原像(7)在沿z轴纵深方向移动时,形状大小保持不变,人眼接收的像(8)也沿着z轴纵深方向移动,且高度与形状也保持不变。
7.根据权利要求1所述的三维立体有机发光集成电路,其特征在于:在傍轴条件下,每个原像的显示可见区是以z轴为轴,三维像与z轴交点为顶点的一个圆锥区域;若凸透镜(1)的半径为r,则可见区的圆锥半角θ,用下式计算为:
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于吉林省广播电视研究所(吉林省广播电视局科技信息中心),未经吉林省广播电视研究所(吉林省广播电视局科技信息中心)许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010240363.8/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。