三基色激光显示技术

来源 :2016年全国光机电技术及系统学术会议暨中国光学学会光电技术专委会/中国仪器仪表学会光机电分会会员代表大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:r9kobe24
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  激光显示由于其高亮度、大色域和高效能的优势,被公认为是下一代的显示技术,目前已经成为了显示领域的研究热点,随着近年来RGB 激光技术的飞速发展,激光显示设备已经进入了市场化的前期。但是,尚有些科学及技术问题需要解决,如散斑、颜色重现等,这些问题阻碍了激光显示的商品化和市场化。
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精密测量仪器(系统)所用的激光器和大功率激光器追求不同,区别很大。精密测量用的激光器核心要求是精密:稳定的功率,稳定的频率,稳定严格的TEM00 模,甚至间隔可调的双频等。这就需要系列技术实现这些稳定要求。
会议
随着空间碎片数量的增多,空间碎片严重威胁航天器的安全运行和人类太空活动的开展,空间碎片探测受到广泛重视。研制碎片探测激光光源是解决小尺寸空间碎片高精度激光探测的最直接有效手段。
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为了优化适用于光纤通信和CATV 系统需求的高性能的量子阱激光器,对波长在1.55 微米左右的InGaAsP/InP 量子阱激光器的有源区结构和量子阱数目进行了优化分析.本文针对In(1-x)GaxAsyP(1-y)量子阱激光器,提供了一种有源区结构优化方法.
会议
本报告介绍了我们近年来在人眼安全波段全固态单频激光器方面的研究进展,主要包括谐振泵浦的1.6um 高峰值功率单频调Q Er:YAG全固态激光器,以及谐振泵浦的2.1um 高峰值功率单频调Q Ho:YAG 全固态激光器,以及单频激光的放大技术.
会议
为了优化适用于长距离的光纤通信系统采用的1.31μm 的量子阱激光器,对AlGaInAs/InP 材料的应变补偿量子阱结构激光器进行了设计研究.采用该外延材料制作的脊宽为2.5μm 脊形波导结构的FP 激光器芯片,解理为300μm 的腔长.
会议
使用一个增益开关掺铥光纤激光器作为种子源搭建了一个掺铥光纤主振荡放大系统.增益开关种子源由一个重复频率为20kHz 的1550nm 掺铒光纤激光器进行泵浦,其最高平均输出功率约250mW,斜效率28.5%;脉冲宽度56.5ns,脉冲最大峰值功率为221.2W,对应的峰值功率密度约为0.35GW/cm2;输出光谱的3dB线宽仅0.09nm,中心波长在1942nm.
会议
飞秒激光频率梳是一种新型的宽带(红外至紫外)相干光源,在时域上表现为极短的脉冲序列,在频域上表现为固定频率间隔的频率模式,具有极高的频率稳定度和相位稳定度,可将高精度时间频率基准直接溯源至测量现场,在时间频率、几何量及光谱测量领域具有重要的应用价值。
会议
近年来光钟研究不断发展,其频率稳定度和不确定度均达到1E-18 量级。高频率稳定度的光学频率信号要求频率传输和频率比对达到更高的相对稳定度。目前以光纤传输光学频率信号达到的传输相对稳定度最高,中国科学院国家授时中心自2011 年以来开展了光纤光学频率高精度传递相关研究。
会议
随着科技的进步和发展,微创手术与人们的生活越来越息息相关,被广泛地应用于耳鼻咽喉科治疗、心脏瓣膜切换手术,腹腔疾病的检测等领域,现如今医院中普遍使用的二维内窥镜可以使医生不需要打开腹腔,仅在腹腔开个小孔就可以进行手术。
会议
裸眼3D 显示是显示技术未来的主要发展方向之一。目前的裸眼3D 显示面临分辨率显著下降、串扰率高、无法实现多用户跟踪等缺陷。针对上述技术障碍,一种新型的指向式背光显示技术应运而生。该技术在光学设计上,采用自适应光学的方法,通过设定视区的光强分布特性反推背光源阵列排布与分光透镜阵列的设计,达到减少空间串扰的效果;进一步地,背光源的准连续或者超连续设计,可克服视区间的暗区现象;而在电子控制技术上,采用
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