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  • 背投电视光学萤幕技术动向

    低主要原因,因此要求rp-tv萤幕可以吸收室内的外乱光,只让影像光线无障碍穿透萤幕;(3)可以有效扩散影像光线。rp-tv萤幕主要功能是使投影机投射的影像光线均匀扩散,然而实际上rp-tv受限于灯泡消费电力等考量,通常影像本身的亮度都非常暗,因此要求萤幕可以大范围扩散影像光线。rp-tv萤幕的动作原理(图一)是典型md方式(micro display;它是指dlp、htps与lcos等微型成像元件构成的投影光机引擎而言)rp-tv用萤幕的构造,如图一所示从背面投射的影像光线,通过fresnel lens之后收敛成平行光再入射至萤幕,由于rp-tv用萤幕设有珠粒状镜片阵列,所以又称为珠粒状萤幕(lenticular screen)。 珠粒状萤幕是由珠状镜片、遮光部与扩散部构成,珠状镜片部的各镜片可以使入射的影像光线集光,遮光部的栅栏状开口设在各珠粒状镜片的集光位置上。(图一) 背投电视用光学萤幕的结构如(图二)所示从lenticular lens入射影像光线在镜片焦点附近集光,由于遮光部的开口设于各镜片的集光位置,因此影像光线在遮光部不会被遮蔽可以顺利穿透萤幕,行进方向未定的外乱光线则被遮光部吸

  • 雷曼光电LED全彩显示屏配光解决方案

    还是有很多不足之处。深圳雷曼光电科技有限公司作为中国光学光电子行业协会led显示屏分会的成员之一,长期专注于显示屏用led的配光研究,公司汇集了一批长期致力于led研究的精英,投入大量设备及人力对国外领先同行的产品进行深入研究,并结合自身的特点,总结出一套led配光、配色的解决方法,现与大家分享,以共同提高各led封装厂的工艺和配光水平,为中国led全彩显示屏的技术提升尽一份自己的责任。 led配光方法是一整套技术,它包括投产晶片的k-factor管理、封装工艺的控制、白平衡的调配及led lens的光学设计等等。现分别陈述如下: 一、 晶片的k-factor管理。 雷曼光电对每一批量产产品的晶片都进行了严格地控制。我们为每一产品都建立了自己的档案,从这份档案中我们可以清楚知道某一生产令的投产晶片资料,而且会把所有的分级数据存档分析,这样我们就有了公司所有产品的k-factor明细,从而也从源头开始就把产品列入控制,我们就能根据客户的具体需求,精确地计算出我们所需要晶片的规格。 特别是生产全彩显示屏用的产品,我们对晶片的控制特别严格,不仅仅是达到客户的亮度要求就够了,我们要站在客户

  • 单层膜ITO实现多点触摸的设计方案

    1 引言 目前电容式触摸屏已经广地应用于彩色和黑白tft—lcd显示屏,具有可靠性高、耐用性好等优点,非常适合于通讯、消费类电子、仪器仪表等应用领域。但目前电容式触摸屏大多使用多层ito结构,制造工艺复杂。因此,单层ito电容式触摸屏,特别是能够实现多点触摸的电容式触摸屏,成为电容式触摸屏的一个研究方向。 本文提出了一种单层ito结构实现电容式触摸屏的设计方法,能够实现单点/多点触摸功能。 2 电容式触摸屏的基本结构 电容式触摸屏的基本结构如图1所示。lens材质是玻璃或者pmma/pc等材料,具有较高的表面硬度以及一定的机械强度,用于提高触摸屏的可靠性;sensor一般是单层或多层ito膜层结构,基板为玻璃或pet材料;中间是贴合层,用于将lens和sensor贴合,一般为0ca光学胶膜或者uv胶进行贴合。 图1电容式触摸屏结构 电容式触摸屏中sensor的电极设计尤为关键,目前流行的主要有菱形图案、系状图案以及网状图案等设计,如图2所示。其中网状结构必须为双层it0膜;条状、菱形图案可以制造成单层ito膜,但需要搭桥方式连接x方向或y方向的电极。

  • 电阻式触摸屏在手机上的应用和发展

    pet(聚脂薄膜)层,在表面保护硬涂层和玻璃底层之间有两层透明导电层ito(氧化铟,弱导电体),分别对应x、y 轴,它们之间用细微透明的绝缘颗粒绝缘,如图1 所示。 触摸产生的压力会使两导电层接通,按压不同的点时,该点到输出端的电阻值也不同,因此会输出与该点位置相对应的电压信号(模拟量),经a/d转换后即可获取x、y 的坐标值,如图2 所示。这就是电阻技术触摸屏的最基本原理,此类技术目前已经成熟,因为价格低、易于生产,现在还用于低端的手机中。 2 纯平电阻式(touch lens)技术 传统的手机电阻触摸屏与手机机壳装在一起,是有凹凸面的,结构不密封。现在市场上具体应用得比较前端的是采用touch lens 技术的一种触摸屏,中文俗称为"镜面式触摸屏"、"纯平触摸屏"等,现在已经得到广泛认可和应用,以苹果iphone 为主要推动力量,它分为电阻式和电容式,iphone 就是用电容式技术的,此前市场上应用比较多的是电阻式,其工作原理同传统电阻式触摸屏一样,结构如图3 所示,图4所示为从手机屏幕面所看到的一个纯平效果的例子。 touch lens 的主要

  • 摆脱束缚 裸眼3D显示技术新探

    它们的光就形成了垂直的细条栅模式,称之为"视差障壁".而该技术正是利用了安置在背光模块及lcd面板间的视差障壁,在立体显示模式下,应该由左眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡右眼;同理,应该由右眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡左眼,通过将左眼和右眼的可视画面分开,使观者看到3d影像。 优点:与既有的lcd液晶工艺兼容,因此在量产性和成本上较具优势 缺点:画面亮度低,分辨率会随着显示器在同一时间播出影像的增加呈反比降低 柱状透镜(lenticular lens)技术 柱状透镜(lenticular lens)技术也被称为双凸透镜或微柱透镜3d技术,其最大的优势便是其亮度不会受到影响。柱状透镜3d技术的原理是在液晶显示屏的前面加上一层柱状透镜,使液晶屏的像平面位于透镜的焦平面上,这样在每个柱透镜下面的图像的像素被分成几个子像素,这样透镜就能以不同的方向投影每个子像素。于是双眼从不同的角度观看显示屏,就看到不同的子像素。不过像素间的间隙也会被放大,因此不能简单地叠加子像素。让柱透镜与像素列不是平行的,而是成一定的角度。这样就可以使每一组子像素重复投

  • LED照明导入趋势渐明朗,光学组件厂趁机布局

    光学组件厂家纷纷投入led lens等led照明用产品来布局,以争食此一市场大饼。据悉,玉晶光(3406)和亚光(3019)已与led下游封装厂接触,为使led照明发光效能可被充分的妥善利用,开始出货准直镜(collimator)给led下游厂商,故随着led照明应用逐步增温,光学组件也可望在dsc、手机之外,再添led lens等新应用领域。据了解,玉晶光所规划设置的中科新厂区,一部分产能也将用来导入新开发产品之量产作业,而led lens正是其未来发展的主要项目之一。 台湾将于09年q1全面淘汰白炽灯,改用led照明,且预计将从公职部门开始实施,目标在2012 年前由led灯来取代现有的白炽灯,预估将可节省41%的能源。这项政策性趋势除可让led产业实质受惠外,光学组件业者也可望跟进受惠。目前包括大立光(3008)、亚光、玉晶光等均已有投入led lens产品,未来可望在led照明时代适时的掌握商机。 不过,大立光董事长特助邱东泉指出,由于led lens所用到的光学技术门坎较低,照明用镜片相较于手机镜头用镜片在技术上并不成问题,因此,这部分一直不是大立光所聚焦的市场,但目

  • 单板触控来袭!2011年TOP14触控屏厂家收入变化预测

    代工者,但奇美只是touch sensor在4月获得了苹果的认证。奇美只能将touch sensor出货给tpk,最终产品仍然是由tpk和胜华出货。tpk最强大的竞争力在于触控屏与lcd面板以及与cover glass的贴合良率,这也使得tpk的收入会比较高,其收入中包含lcd面板的销售额。 全球14大触控屏厂家2010-2011年(预测)收入排名(单位:百万美元) 来源水清木华研究中心 2011年触控屏业界最大的话题就是单板触控玻璃解决方案,也有厂商称作touch on lens或one glass solution。该方案的触控模块减少1层ito镀膜及1片玻璃贴合,直接将触控传感器嵌入单一片玻璃层。这样做的优点在于成本将大幅降低,并且在生产速度及良率表现较佳。 被tpk重压的胜华最先量产touch on lens产品,已在2011年第2季于htc的wildfire、chacha等机种导入该技术, 单月平均产量已达50万~60万片并在持续增加。值得注意的是,三星电子在第三季度也将导入该产品设计。 未来touch on lens要解决几个问题。首先是干扰太强,

  • 预测2011TOP14触控屏厂家收入

    代工者,但奇美只是touch sensor在4月获得了苹果的认证。奇美只能将touch sensor出货给tpk,最终产品仍然是由tpk和胜华出货。tpk最强大的竞争力在于触控屏与lcd面板以及与cover glass的贴合良率,这也使得tpk的收入会比较高,其收入中包含lcd面板的销售额。 全球14大触控屏厂家2010-2011年(预测)收入排名(单位:百万美元) 来源水清木华研究中心 2011年触控屏业界最大的话题就是单板触控玻璃解决方案,也有厂商称作touch on lens或one glass solution。该方案的触控模块减少1层ito镀膜及1片玻璃贴合,直接将触控传感器嵌入单一片玻璃层。这样做的优点在于成本将大幅降低,并且在生产速度及良率表现较佳。 被tpk重压的胜华最先量产touch on lens产品,已在2011年第2季于htc的wildfire、chacha等机种导入该技术, 单月平均产量已达50万~60万片并在持续增加。值得注意的是,三星电子在第三季度也将导入该产品设计。 未来touch on lens要解决几个问题。首先是干扰太强,

  • LED照明趋势渐明朗光学组件厂忙布局

    光学组件厂家纷纷投入led lens等led照明用产品来布局,以争食此一市场大饼。据悉,玉晶光(3406)和亚光(3019)已与led下游封装厂接触,为使led照明发光效能可被充分的妥善利用,开始出货准直镜(collimator)给led下游厂商,故随着led照明应用逐步增温,光学组件也可望在dsc、手机之外,再添led lens等新应用领域。据了解,玉晶光所规划设置的中科新厂区,一部分产能也将用来导入新开发产品之量产作业,而led lens正是其未来发展的主要项目之一。 台湾将于09年q1全面淘汰白炽灯,改用led照明,且预计将从公职部门开始实施,目标在2012 年前由led灯来取代现有的白炽灯,预估将可节省41%的能源。这项政策性趋势除可让led产业实质受惠外,光学组件业者也可望跟进受惠。目前包括大立光(3008)、亚光、玉晶光等均已有投入led lens产品,未来可望在led照明时代适时的掌握商机。 不过,大立光董事长特助邱东泉指出,由于led lens所用到的光学技术门坎较低,照明用镜片相较于手机镜头用镜片在技术上并不成问题,因此,这部分一直不是大立光所聚焦的市场,但目

  • 深越光电在IIC-China 2009上亮相新型触摸屏方案

    当手指触摸在金属层上时,由于人体电场、用户和触控屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触控屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息。所以电容式触控屏轻轻一摸就可以被系统识别到,投射式电容触摸屏的优点在于灵敏度更高,这也是iphone采用虚拟屏幕键盘成功的关键点。 图2: 电容式触摸屏结构示意图。 touch lens平板式触摸屏(又称touch window) 是触摸屏表面设计的革新,该产品实现了lens镜片与触摸屏的完美组合,使触摸屏与机壳的表面完全平整。据现场工程师介绍,与传统内嵌式的手写屏相比,touch lens平板式触摸屏的纯平结构具有以下优点:1、使用寿命更长:touch lens纯平触摸屏不易被划伤,不需要保护贴膜,而且几乎不会出现断裂和破碎的情况,因此使用寿命大幅延长。2、触摸识别精度更高:touch lens纯平触摸屏与机壳表面完全平整,不易藏污,还能防止变形,能够更准确定位并提高手写识别

  • Intelligent

    clock and data management static show output is provided by the mcu. by optical passive infrared alarm system, piezoelectric infrared sensors, signal filtering and amplification. alarm signal processing circuit, and several other components. fresnel lens optical system is, piezoelectric infrared sensor design is the core of the alarm device. it could combine the infrared signals are converted to electric signals in the human body for some signal processing; sensor signal processing is the key to amp

  • 询问几个专业英文解释,请大侠帮忙!!

    询问几个专业英文解释,请大侠帮忙!!offaxis keystone correction;lens pin-cushion;barrel distortion correction;16 to 1024 tap filter;alpha blending;请不吝赐教!!!谢谢!!

  • cmos image sensor(带镜头)选型求助?

    我说的是有镜头的模组不含lens的cmos sensor 只要4美金左右,你如果需要,看要多少,多的话,我可以出给你。

  • 什么是菲涅尔透镜?有什么作用?

    菲涅尔透镜fresnel lens菲涅尔透镜:是一种平面型的透镜,表面上由环带的细同心圆槽形成,故又叫环带透镜。具有凹凸透镜两种。根据材料的不用,可通过可见光和不可见光。 * - 本贴最后修改时间:2005-8-20 22:50:56 修改者:dontium

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