專利名稱:混合型偏振器及其制造方法和具有其的顯示裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種混合型偏振器、制造該混合型偏振器的方法以及一種具有該混合型偏振器的顯示裝置。尤其是,本發(fā)明涉及一種具有反射型偏振濾光器和彩色濾光器的混合型偏振器、制造該混合型偏振器的方法以及一種具有該混合型偏振器的顯示裝置。
背景技術(shù):
通常,液晶顯示(LCD)裝置利用液晶的偏振特性顯示圖像。LCD裝置的偏振器阻擋大約50%自光源產(chǎn)生的光,除了產(chǎn)生偏振光的激光器之外。
另外,通過該偏振器的一部分光被每個(gè)紅、綠和藍(lán)色子像素(sub-pixels)阻擋。該紅、綠和藍(lán)色子像素形成單位像素。
已經(jīng)開發(fā)出一種具有多個(gè)相互疊加的膜的反射型偏振器或反射型彩色濾光器用于減少光的損耗。該反射型偏振器或反射型彩色濾光器的膜具有相互不同的折射率。另外,已經(jīng)開發(fā)出一種具有膽甾醇型液晶的偏振器用于減少光的損耗。然而,反射型偏振器、反射型彩色濾光器和具有膽甾醇型液晶的偏振器仍僅能透射具有預(yù)定波長(zhǎng)范圍的一部分光,并阻擋具有不同波長(zhǎng)的剩余部分光,從而降低了LCD裝置的亮度。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明提供了一種具有反射型偏振濾光器和彩色濾光器的混合型偏振器,其能夠提高偏振特性例如偏振消光率和反射率。
本發(fā)明還提供了一種制造上述混合型偏振器的方法。
本發(fā)明還提供了一種具有上述混合型偏振器的顯示裝置。
根據(jù)本發(fā)明一實(shí)施例的混合型偏振器包括一基底元件和一偏振彩色濾光器元件。該偏振彩色濾光器元件包括多個(gè)位于基底元件的多個(gè)區(qū)域中的金屬光柵。該區(qū)域中的金屬光柵具有相互不同的尺寸。每個(gè)區(qū)域中的金屬光柵透射一部分入射光并反射剩余部分的入射光。該混合型偏振器還可進(jìn)一步包括一覆蓋該金屬光柵的保護(hù)層。
該偏振彩色濾光器還可進(jìn)一步包括紅色金屬光柵部分、綠色金屬光柵部分和藍(lán)色金屬光柵部分。該紅色金屬光柵部分可位于該基底元件的第一區(qū)域中,用于透射入射光中的第一紅色偏振部分,并反射入射光中的第二紅色偏振部分、入射光中的第一綠色偏振部分、入射光中的第二綠色偏振部分、入射光中的第一藍(lán)色偏振部分和入射光中的第二藍(lán)色偏振部分。該綠色金屬光柵部分可位于該基底元件的第二區(qū)域中,用于透射第一綠色偏振部分,并反射第二綠色偏振部分、第一和第二紅色偏振部分、以及第一和第二藍(lán)色偏振部分。該藍(lán)色金屬光柵可位于該基底元件的第三區(qū)域,用于透射第一藍(lán)色偏振部分,并反射第二藍(lán)色偏振部分、第一和第二綠色偏振部分、以及第一和第二紅色偏振部分。每個(gè)第一紅色、綠色和藍(lán)色偏振部分可在基本上垂直于該偏振彩色濾光器元件的縱向方向的方向上振動(dòng),每個(gè)第二紅色、綠色和藍(lán)色偏振部分可在基本上平行于該偏振彩色濾光器元件的縱向方向的方向上振動(dòng)。
該藍(lán)色金屬光柵部分可具有比紅色和綠色金屬光柵部分短的高度。該紅色金屬光柵部分可具有大約330nm的節(jié)距、大約264nm的寬度以及大約100nm的高度。該綠色金屬光柵部分可具有大約220nm的節(jié)距、大約165nm的寬度以及大約100nm的高度。該藍(lán)色金屬光柵部分可具有大約200nm的節(jié)距、大約150nm的寬度以及大約80nm的高度。
根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面,提供了一種制造混合型偏振器的方法,如下所述。制備一主模。該主模在第一、第二和第三區(qū)域包括多個(gè)圖案。該圖案在第一、第二和第三區(qū)域具有相互不同的尺寸。在一基板上沉積一金屬層。在該金屬層上形成一聚合物層。將該主模圖案印制到該聚合物層上。將該圖形化的聚合物層當(dāng)作蝕刻掩模對(duì)該金屬層進(jìn)行部分蝕刻。
根據(jù)本發(fā)明的另一個(gè)方面,提供了一種制造混合型偏振器的方法,如下所述。制備好一主模。該主模在第一、第二和第三區(qū)域中包括多個(gè)凸起。在該第一、第二和第三區(qū)域中的凸起具有相互不同的尺寸。在一基板上形成一聚合物層。將該主模的凸起印制到該聚合物層上。在該印制的聚合物層上沉積一金屬層。該金屬層通過化學(xué)機(jī)械拋光或濕蝕刻被平面化,以便該印制的聚合物層的一部分被暴露。在該暴露的聚合物層和金屬層上涂覆一保護(hù)層。
根據(jù)本發(fā)明的又一個(gè)方面,提供了一種制造混合型偏振器的方法,如下所述。制備好一主模。該主模在第一、第二和第三區(qū)域中包括多個(gè)凸起。在該第一、第二和第三區(qū)域中的凸起具有相互不同的尺寸。在一基底膜上形成一聚合物層。將該主模的凸起印制到該聚合物層上。在該印制的聚合物層上沉積一金屬層。該基底膜附著于一基板,以便該金屬層與該基板接觸。從該聚合物層上移除該基底膜。在該聚合物層上涂覆一保護(hù)層。
根據(jù)本發(fā)明一實(shí)施例的顯示裝置,包括背光單元、液晶顯示面板和混合型偏振器。該背光單元產(chǎn)生光。該液晶顯示面板位于該背光單元上。該液晶顯示面板包括兩個(gè)基板和插入在該兩個(gè)基板之間的液晶層,以顯示圖像。該混合型偏振器插入在該背光單元和該液晶顯示面板之間。該混合型偏振器包括一基底元件和一偏振彩色濾光器元件。該偏振彩色濾光器元件在該基底元件的多個(gè)區(qū)域上包括多個(gè)金屬光柵。位于這些區(qū)域中的金屬光柵具有相互不同的尺寸。每個(gè)金屬光柵透射一部分光并反射剩余部分的光。
根據(jù)本發(fā)明,該混合型偏振器具有單層結(jié)構(gòu),起到反射型偏振濾光器和彩色濾光器的作用,以提高顯示裝置的圖像顯示質(zhì)量。該混合型偏振器可包括具有微結(jié)構(gòu)的金屬光柵。另外,可以降低該顯示裝置的制造成本。
本發(fā)明的上述和其它優(yōu)點(diǎn)將通過對(duì)示范性實(shí)施例參照附圖的詳細(xì)說明變得更加明顯,其中圖1為說明根據(jù)本發(fā)明一實(shí)施例的混合型偏振器的截面圖;圖2A和2B為說明零階金屬光柵的透射和反射的透視圖;圖3為說明具有根據(jù)本發(fā)明一實(shí)施例的混合型偏振器的顯示裝置的截面圖;圖4為說明圖3所示顯示裝置的工作的截面圖;圖5為說明根據(jù)本發(fā)明一實(shí)施例的金屬光柵的光透射率和波長(zhǎng)之間的關(guān)系的曲線圖;圖6為說明被根據(jù)本發(fā)明一實(shí)施例的金屬光柵偏振化的第二偏振光的偏振消光率和波長(zhǎng)之間的關(guān)系的曲線圖;圖7A至7E為說明根據(jù)本發(fā)明一實(shí)施例的混合型偏振器的制造方法的截面圖;圖8A至8I為說明圖7A中所示的具有交替凸起的主模的制造方法的截面圖;圖9A至9E為說明根據(jù)本發(fā)明另一實(shí)施例的混合型偏振器的制造方法的截面圖;以及圖10A至10G為說明根據(jù)本發(fā)明另一實(shí)施例的混合型偏振器的制造方法的截面圖。
具體實(shí)施例方式
接下來將參照附圖對(duì)本發(fā)明進(jìn)行更加充分的說明,在這些附圖中示出了本發(fā)明的實(shí)施例。然而,本發(fā)明可包括許多不同的形式,而不限于這里所提出的實(shí)施例。相反,提供這些實(shí)施例以便詳盡并全面地公開本發(fā)明,并將本發(fā)明的范圍全面地傳達(dá)給本領(lǐng)域技術(shù)人員。在這些附圖中,為清楚起見,層和區(qū)域的尺寸和相對(duì)尺寸被放大了。
應(yīng)當(dāng)理解,當(dāng)一元件或?qū)颖惶岬脚c另一個(gè)元件或?qū)拥年P(guān)系為“在......上”、“與......連接”或“與......耦合”時(shí),其可以是與其它元件或?qū)踊蚩赡艽嬖诘闹虚g元件或?qū)拥年P(guān)系為直接位于其之上、連接或耦合。相反,當(dāng)一元件被提到與另一個(gè)元件或?qū)拥年P(guān)系為“直接在......上”、“直接與......連接”或“直接與......耦合”時(shí),就不存在中間元件或?qū)?。全文中相同的?biāo)號(hào)表示相同的元件。如這里所用的,術(shù)語“和/或”包括列出的相關(guān)項(xiàng)目的一個(gè)或多個(gè)的任何及所有組合。
應(yīng)當(dāng)理解,雖然在這里利用術(shù)語第一、第二、第三等說明不同的元件、成分、區(qū)域、層和/或部分,但這些元件、成分、區(qū)域、層和/或部分不限于這些術(shù)語。這些術(shù)語僅僅是用于將一元件、成分、區(qū)域、層或部分區(qū)別于其它區(qū)域、層或部分。因此,接下來所說的第一元件、成分、區(qū)域、層或部分可稱為第二元件、成分、區(qū)域、層或部分,而不脫離本發(fā)明的教導(dǎo)。
空間關(guān)系術(shù)語,例如“在......之下”、“在......下面”、“低于”、“在......上面”、“上面的”等等,在這里可用作描述附圖中示出的一元件或特征與其它元件或特征的關(guān)系的簡(jiǎn)要說明。應(yīng)當(dāng)理解,這些空間關(guān)系術(shù)語是為了在除了附圖中示出的方位外在使用或操作中裝置的不同方位。例如,如果附圖中的裝置被翻轉(zhuǎn),被描述成與其它元件或特征的關(guān)系為“在......下面”或“在......之下”的元件與其它元件或特征的關(guān)系將為“在......上面”。因此,示范性的術(shù)語“在......下面”可包括“在......上面”和“在......下面”的方位。否則,裝置被定位(旋轉(zhuǎn)90度或位于其它方位)并相應(yīng)地解釋這里所用的空間關(guān)系描述語。
這里所用的術(shù)語僅僅是為了說明特殊實(shí)施例的目的,而不是要限制本發(fā)明。如這里所用的,單數(shù)形式也是要包括復(fù)數(shù)形式,除非在上下文中明確指出不包括復(fù)數(shù)形式。還應(yīng)當(dāng)理解,當(dāng)在說明中使用時(shí),術(shù)語“包括”和/或“包含”限定了規(guī)定的特征、整體、步驟、操作、元件、和/或成分的存在,而不排除一個(gè)或多個(gè)其它特征、整體、步驟、操作、元件、成分、和/或組的存在或增加。
在這里,參照截面圖來說明本發(fā)明實(shí)施例,這些截面圖示意性地說明了本發(fā)明的理想實(shí)施例(和中間結(jié)構(gòu))。如是,例如由于制造技術(shù)和/公差引起的說明形式的變化是預(yù)期的。因此,本發(fā)明實(shí)施例不應(yīng)當(dāng)解釋為限于這里所說的區(qū)域具體形狀,而應(yīng)當(dāng)包括例如由于制造引起的形狀偏差。例如,被描述成矩形的注入?yún)^(qū)域通常將具有圓形的或彎曲的特征和/或在其邊緣處具有漸變的注入濃度,而不是從注入?yún)^(qū)域到未注入?yún)^(qū)域的二元改變。同樣,通過注入形成的埋置區(qū)域可導(dǎo)致在埋置區(qū)域和發(fā)生注入的表面之間的區(qū)域中的一些注入。因此,附圖中所示的區(qū)域?qū)嶋H上是示意性的,它們的形狀不是要說明裝置中區(qū)域的實(shí)際形狀,也不是要限制本發(fā)明的范圍。
除非另有限定,這里所用的所有術(shù)語(包括技術(shù)術(shù)語和科學(xué)術(shù)語)具有與本發(fā)明所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員通常理解的相同的意思。還應(yīng)當(dāng)理解,術(shù)語,例如在常用字典中所定義的,應(yīng)當(dāng)被解釋為具有與上下文相關(guān)技術(shù)的意思一致的意思,并不被解釋為是理想的或過度形式的意義,除非在這里作清楚的限定。
以下,將參照附圖詳細(xì)說明本發(fā)明。
混合型偏振器圖1為說明根據(jù)本發(fā)明一實(shí)施例的混合型偏振器的截面圖。
參照?qǐng)D1,該混合型偏振器10包括基板12、偏振彩色濾光器部分14和保護(hù)層16。該偏振彩色濾光器部分14位于該基板12的后表面,并具有恒定的寬度“w”、恒定的節(jié)距“p”和恒定的高度“h”。該保護(hù)層16覆蓋該偏振彩色濾光器部分14。
該混合型偏振器10可包括一衍射光柵。方程式1表示直接入射光的光柵方程。
方程式1n sinθm=m(λ/p)n、θm、λ和p分別表示折射率、第m級(jí)衍射角、直接入射光波長(zhǎng)和金屬光柵周期。
當(dāng)?shù)谝患?jí)衍射角大于約90°時(shí),該直接入射光不被衍射,并且,該直接入射光變成零級(jí)衍射光。即,當(dāng)該金屬光柵的周期p、波長(zhǎng)λ和折射率n滿足p<λ/n時(shí),該金屬光柵變成零階光柵,以產(chǎn)生零級(jí)衍射光。該零階光柵基本上與光學(xué)均勻的各向異性膜相同。
圖2A和2B為說明零階金屬光柵的透射和反射的透視圖。
參見圖2A,當(dāng)非偏振入射光LI入射到金屬光柵14時(shí),該金屬光柵14透射基本上平行于金屬光柵14的光柵向量振動(dòng)的一部分非偏振入射光LI。該金屬光柵14的光柵向量基本上垂直于該金屬光柵14的金屬線。透射光LT表示非偏振入射光LI基本上平行于該金屬光柵14的光柵向量振動(dòng)的部分。在圖2A中,該透射光LT是水平偏振的。非偏振入射光LI和透射光LT中的每個(gè)都在+Z方向上傳播。在圖2A中,雖然僅僅示出了非偏振入射光LI的水平和垂直部分,但該非偏振入射光LI在多個(gè)方向上振動(dòng)。
參見圖2B,當(dāng)該非偏振入射光LI入射到該金屬光柵14時(shí),該非偏振入射光LI基本上垂直于該金屬光柵14的光柵向量振動(dòng)的一部分被從該金屬光柵14反射。該金屬光柵14的光柵向量基本上垂直于該金屬光柵14的金屬線。反射光LR表示該非偏振入射光LI基本上垂直于該金屬光柵14的光柵向量振動(dòng)的部分。在圖2B中,該反射光LR是垂直偏振的。該透射光LT在-Z方向上被從該金屬光柵14反射。
顯示裝置圖3為說明具有根據(jù)本發(fā)明一實(shí)施例的混合型偏振器的顯示裝置的截面圖。圖4為說明圖3中所示的顯示裝置的工作的截面圖。特別地,金屬光柵起反射型偏振器和反射型彩色濾光器的作用。
參見圖3,該顯示裝置100包括液晶顯示(LCD)面板110、偏振彩色濾光器元件120和背光單元130。該偏振彩色濾光器元件120設(shè)置在該LCD面板110下面。該背光單元130設(shè)置在該偏振彩色濾光器元件120下面。該顯示裝置100包括多個(gè)具有紅、綠和藍(lán)色子像素的子像素。
該LCD面板包括一陣列基底、一彩色濾光器基底和一液晶層117。該陣列基底包括第一基底111、開關(guān)元件112、絕緣層113和像素電極114。該彩色濾光器基底包括第二基底115和位于每個(gè)子像素中的彩色濾光器層116。該液晶層117插入到該陣列基底和該彩色濾光器基底之間。
該偏振彩色濾光器元件120包括多個(gè)金屬光柵。該偏振彩色濾光器元件120設(shè)置在該LCD面板110下面。每個(gè)金屬光柵的尺寸由每個(gè)紅、綠和藍(lán)色子像素決定。該金屬光柵包括紅、綠和藍(lán)色金屬光柵。
表1表示分別與紅、綠和藍(lán)色子像素對(duì)應(yīng)的紅、綠和藍(lán)色金屬光柵的尺寸。
表1
參見表1,該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵的節(jié)距分別為大約330nm、大約220nm和大約200nm。該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵的寬度分別為大約264nm、大約165nm和大約150nm。該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵的高度分別為大約100nm、大約100nm和大約80nm。
該背光單元130設(shè)置在該偏振彩色濾光器元件120下面,以將光通過該偏振彩色濾光器元件120提供給該LCD面板110。
在下文中,描述利用來自該背光單元130的光的顯示裝置100的工作,如下所述。
參見圖3和4,當(dāng)包括紅、綠和藍(lán)色光的非偏振光入射到位于第一區(qū)域的紅色金屬光柵120R時(shí),該紅色金屬光柵120R透射該紅色光的第一紅色偏振部分RP1。而該紅色光的第二紅色偏振部分RP2、該綠色光的第一綠色偏振部分GP1、該綠色光的第二綠色偏振部分GP2、該藍(lán)色光的第一藍(lán)色偏振部分BP1和該藍(lán)色光的第二藍(lán)色偏振部分BP2被從該紅色金屬光柵120R反射。該第一區(qū)域相應(yīng)于該紅色子像素。該第一紅色偏振部分RP1、該第一綠色偏振部分GP1和該第一藍(lán)色偏振部分BP1中的每個(gè)都基本上平行于每個(gè)紅、綠和藍(lán)色金屬光柵120R、120G和120B的光柵向量振動(dòng)。該第二紅色偏振部分RP2、該第二綠色偏振部分GP2和該第二藍(lán)色偏振部分BP2中的每個(gè)都基本上垂直于每個(gè)紅、綠和藍(lán)色金屬光柵120R、120G和120B的光柵向量振動(dòng)。每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵120R、120G和120B的光柵向量都基本上垂直于每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵120R、120G和120B的金屬線。
該第一紅色偏振部分RP1穿過該第一基底111、該液晶層117和該彩色濾光器基底的該紅色彩色濾光器116R以顯示圖像。
該反射的紅色光的第二紅色偏振部分RP2、該反射的綠色光的第一綠色偏振部分GP1、該反射的綠色光的第二綠色偏振部分GP2、該反射的藍(lán)色光的第一藍(lán)色偏振部分BP1和該反射的藍(lán)色光的第二藍(lán)色偏振部分BP2被照射到該背光單元130,并被該背光單元130的反射板134反射朝向該紅色金屬光柵120R。換句話說,該反射的紅色光的第二紅色偏振部分RP2、該反射的綠色光的第一綠色偏振部分GP1、該反射的綠色光的第二綠色偏振部分GP2、該反射的藍(lán)色光的第一藍(lán)色偏振部分BP1和該反射的藍(lán)色光的第二藍(lán)色偏振部分BP2可被從該反射板134反射朝向該綠色金屬光柵120G或該藍(lán)色金屬光柵120B。即,該反射的紅色光的第二紅色偏振部分RP2、該反射的綠色光的第一綠色偏振部分GP1、該反射的綠色光的第二綠色偏振部分GP2、該反射的藍(lán)色光的第一藍(lán)色偏振部分BP1和該反射的藍(lán)色光的第二藍(lán)色偏振部分BP2被重復(fù)利用以提高該顯示裝置100的亮度。
當(dāng)包括紅、綠和藍(lán)色光的該非偏振光照射到位于第二區(qū)域的該綠色金屬光柵120G時(shí),該綠色金屬光柵120G透射該綠色光的第一綠色偏振部分GP1。而該綠色光的第二綠色偏振部分GP2、該紅色光的第一紅色偏振部分RP1、該紅色光的第二紅色偏振部分RP2、該藍(lán)色光的第一藍(lán)色偏振部分BP1和該藍(lán)色光的第二藍(lán)色偏振部分BP2被從該綠色金屬光柵120G反射。該第二區(qū)域相應(yīng)于該綠色子像素。
該第一綠色偏振部分GP1穿過該第一基底111、該液晶層117和該彩色濾光器基底的該綠色彩色濾光器116G以顯示圖像。
該反射的綠色光的第二綠色偏振部分GP2、該反射的紅色光的第一紅色偏振部分RP1、該反射的紅色光的第二紅色偏振部分RP2、該反射的藍(lán)色光的第一藍(lán)色偏振部分BP1和該反射的藍(lán)色光的第二藍(lán)色偏振部分BP2被照射到該背光單元130,并被該背光單元130的反射板134反射朝向該綠色金屬光柵120G。換句話說,該反射的綠色光的第二綠色偏振部分GP2、該反射的紅色光的第一紅色偏振部分RP1、該反射的紅色光的第二紅色偏振部分RP2、該反射的藍(lán)色光的第一藍(lán)色偏振部分BP1和該反射的藍(lán)色光的第二藍(lán)色偏振部分BP2可被從該反射板134反射朝向該紅色金屬光柵120R或該藍(lán)色金屬光柵120B。即,該反射的綠色光的第二綠色偏振部分GP2、該反射的紅色光的第一紅色偏振部分RP1、該反射的紅色光的第二紅色偏振部分RP2、該反射的藍(lán)色光的第一藍(lán)色偏振部分BP1和該反射的藍(lán)色光的第二藍(lán)色偏振部分BP2被重復(fù)利用以提高該顯示裝置100的亮度。
當(dāng)包括紅、綠和藍(lán)色光的該非偏振光照射到位于第三區(qū)域的該藍(lán)色金屬光柵120B時(shí),該藍(lán)色金屬光柵120B透射該藍(lán)色光的第一藍(lán)色偏振部分BP1。而該藍(lán)色光的第二藍(lán)色偏振部分BP2、該紅色光的第一紅色偏振部分RP1、該紅色光的第二紅色偏振部分RP2、該綠色光的第一綠色偏振部分GP1和該綠色光的第二綠色偏振部分GP2被從該藍(lán)色金屬光柵120B反射。該第三區(qū)域相應(yīng)于該藍(lán)色子像素。
該第一藍(lán)色偏振部分BP1穿過該第一基底111、該液晶層117和該彩色濾光器基底的該藍(lán)色彩色濾光器116B以顯示圖像。
該反射的藍(lán)色光的第二藍(lán)色偏振部分BP2、該反射的紅色光的第一紅色偏振部分RP1、該反射的紅色光的第二紅色偏振部分RP2、該反射的綠色光的第一綠色偏振部分GP1和該反射的綠色光的第二綠色偏振部分GP2被照射到該背光單元130,并被該背光單元130的反射板134反射朝向該藍(lán)色金屬光柵120B。換句話說,該反射的藍(lán)色光的第二藍(lán)色偏振部分BP2、該反射的紅色光的第一紅色偏振部分RP1、該反射的紅色光的第二紅色偏振部分RP2、該反射的綠色光的第一綠色偏振部分GP1和該反射的綠色光的第二綠色偏振部分GP2可被從該反射板134反射朝向該紅色金屬光柵120R或該綠色金屬光柵120G。即,該反射的藍(lán)色光的第二藍(lán)色偏振部分BP2、該反射的紅色光的第一紅色偏振部分RP1、該反射的紅色光的第二紅色偏振部分RP2、該反射的綠色光的第一綠色偏振部分GP1和該反射的綠色光的第二綠色偏振部分GP2被重復(fù)利用以提高該顯示裝置100的亮度。
接下來,將說明該混合型偏振器的反射率和透射率。
該反射率和透射率通過精確的耦合波分析(RCWA)被計(jì)算出。該精確的耦合波分析(RCWA)示于圖5和6中。該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵的參數(shù)基本上與表1中的相同。一束光從空氣中入射到基底上。該光的入射方向基本上垂直于該基底的表面。每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵都包括鋁。保護(hù)層和LCD面板中每個(gè)的折射率大約為1.5。
第一偏振部分p1在基本上平行于每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵的光柵向量的方向上振動(dòng)。每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵在基本上垂直于該光柵向量的方向上延伸。第二偏振部分p2在基本上垂直于每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵的光柵向量的方向上振動(dòng)?;旧纤械诙癫糠謕2被從每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵反射。圖5中示出了基于光波長(zhǎng)的偏振消光率。
圖5為說明根據(jù)本發(fā)明一實(shí)施例的金屬光柵的光透射率與波長(zhǎng)之間的關(guān)系的曲線圖。實(shí)線表示該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵的光透射率。虛線表示透射型紅、綠和藍(lán)色彩色濾光器的光透射率。
參見圖5,具有大約450nm波長(zhǎng)的該透射型藍(lán)色彩色濾光器的光透射率大約為70%。具有大約520nm波長(zhǎng)的該透射型綠色彩色濾光器的光透射率大約為80%。具有大約650nm波長(zhǎng)的該透射型紅色彩色濾光器的光透射率大約為90%。每個(gè)該透射型紅、綠和藍(lán)色彩色濾光器吸收具有不同波長(zhǎng)的該光的剩余部分,分別透射約650nm、520nm和450nm的波長(zhǎng)。然而,每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵是反射型彩色濾光器。
該混合型偏振器的藍(lán)色金屬光柵透射波長(zhǎng)約450nm的藍(lán)色光的90%。該混合型偏振器的綠色金屬光柵透射波長(zhǎng)約520nm的綠色光的90%。該混合型偏振器的紅色金屬光柵透射波長(zhǎng)約650nm的紅色光的85%。
該混合型偏振器的藍(lán)色金屬光柵的光透射率比該透射型藍(lán)色彩色濾光器高大約20%。該混合型偏振器的綠色金屬光柵的光透射率比該透射型紅色彩色濾光器高大約10%。
圖6為說明被根據(jù)本發(fā)明一實(shí)施例的金屬光柵偏振的第二偏振光的偏振消光率和波長(zhǎng)之間的關(guān)系的曲線圖。
參見圖6,該紅、綠和藍(lán)色光在大約400nm的波長(zhǎng)范圍內(nèi)的偏振消光率分別為大約210、大約1000和大約450。該紅、綠和藍(lán)色光在大約450nm的波長(zhǎng)范圍內(nèi)的偏振消光率分別為大約500、大約1800和大約700。該紅、綠和藍(lán)色光在大約550nm的波長(zhǎng)范圍內(nèi)的偏振消光率分別為大約2200、大約4000和大約1500。該紅、綠和藍(lán)色光在大約700nm的波長(zhǎng)范圍內(nèi)的偏振消光率分別為大約5500、大約8000和大約2600。該偏振消光率隨著波長(zhǎng)范圍的增加而增加。
該混合型偏振器的偏振消光率在約400nm至約700nm的可見光范圍內(nèi)至少是數(shù)百,以便該混合型偏振器能用于LCD面板。即,該混合型偏振器起到線柵偏振器和透射具有預(yù)定波長(zhǎng)的該第一偏振光p1的彩色濾光器的作用。
表面等離子體激元(plasmon)隨同每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵表面上的入射光共振,以增加穿過比該入射光波長(zhǎng)小的小開口的光的數(shù)量。該小開口形成在每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵線之間。
當(dāng)該第一偏振部分p1被照射到每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵上時(shí),每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵起帶通濾波器的作用。因此,具有預(yù)定波長(zhǎng)的光可穿過每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵,并且具有不同于該預(yù)定波長(zhǎng)的光會(huì)被每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵阻擋。
再次參見圖5,具有該預(yù)定波長(zhǎng)范圍光的大約20%至大約30%穿過該混合型偏振器,被每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵阻擋的光的大約70%至大約80%被從每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵反射。該反射光被重復(fù)利用以提高該LCD裝置的亮度。
每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵的光學(xué)特性由每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵的節(jié)距“p”、每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵的高度“h”、每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵的寬度“w”、保護(hù)層的折射率“n”、每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵的形狀等決定。
每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵的光學(xué)特性被最優(yōu)化以提高第二偏振部分p2的反射率、第一偏振部分p1的光率、每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵的彩色選擇性等。該混合型偏振器的設(shè)計(jì)由制造方法、光學(xué)特性、制造成本等決定。
再次參見表1,該紅色金屬光柵具有基本上與該綠色金屬光柵相同的高度,該藍(lán)色金屬光柵具有比每個(gè)該紅和綠色金屬光柵短的高度。例如,該藍(lán)色金屬光柵可比每個(gè)該紅和綠色金屬光柵短大約20nm。因此,可能需要附加的蝕刻步驟以形成一主模用于形成該混合型偏振器。傳統(tǒng)的蝕刻步驟中可能不需要該主模。然而,該主??墒褂枚啻?,以便不增加制造成本。
當(dāng)該具有反射型偏振器的混合型偏振器直接附著于該LCD面板的上側(cè)時(shí),該LCD裝置的對(duì)比度會(huì)基于外部提供的光量而減少。即,雖然吸收型偏振器直接附著于該LCD面板,但光學(xué)特性惡化的該吸收型偏振器不會(huì)基于外部提供的光量減少對(duì)比度。然而,直接附著于該LCD面板的該反射型偏振器會(huì)基于外部提供的光量減少對(duì)比度。因此,該混合型偏振器僅僅能直接附著于該LCD面板的下側(cè)。
圖7A至7E為說明制造根據(jù)本發(fā)明一實(shí)施例的混合型偏振器的方法的截面圖。
參見圖7A,制備在基底210的第一、第二和第三區(qū)域中具有多個(gè)凹槽223的主模。位于該第一、第二和第三區(qū)域中的凹槽223具有相互不同的尺寸。
位于該第一區(qū)域的溝槽223的深度與紅色金屬光柵相應(yīng),以便該紅色金屬光柵透射入射光中的第一紅色偏振部分,并且在該第一區(qū)域中的入射光的剩余部分被從該紅色金屬光柵反射。位于該第二區(qū)域的溝槽223的深度與綠色金屬光柵相應(yīng),以便該綠色金屬光柵透射入射光中的第一綠色偏振部分,并且在該第二區(qū)域中的入射光的剩余部分被從該綠色金屬光柵反射。位于該第三區(qū)域的溝槽223的深度與藍(lán)色金屬光柵相應(yīng),以便該藍(lán)色金屬光柵透射第三區(qū)域中的入射光中的第一藍(lán)色偏振部分,并且該入射光的剩余部分被從該藍(lán)色金屬光柵反射。
參見圖7B,在陣列基底310上沉積一金屬層320。該陣列基底310包括多個(gè)薄膜晶體管TFT和多個(gè)像素電極。換句話說,該陣列基底310可以是該陣列基底310的最低部分的一基底基板、具有薄膜晶體管TFT的一基底基板或具有薄膜晶體管TFT和像素電極的一基底基板。
參見圖7C,在該金屬層320上涂覆一紫外線硬化聚合物層330。
參見圖7D,圖7A的該主模排列于該紫外線硬化聚合物層330上,以便該主模的圖案通過印刷方法被印制到該紫外線硬化聚合物層330上(如圖7C中所示)。該圖案可以是凹槽223。該主模的圖案被印制到該紫外線硬化聚合物層330上。該主模具有不同高度的凹槽223,以便在該紫外線硬化聚合物層330上形成具有不同高度的凸起。
紫外線光被照射到包括不同高度凸起的該紫外線硬化聚合物層330上,以便具有該凸起的該紫外線硬化聚合物層330被固化。該紫外線硬化聚合物層330起蝕刻掩模的作用。
參見圖7E,利用該紫外線硬化聚合物層330,該金屬層320被部分移除。尤其是,與該紫外線硬化聚合物層330的相鄰?fù)蛊鹬g的該紫外線硬化聚合物層330相對(duì)應(yīng)的該金屬層320的一部分被蝕刻成部分暴露該陣列基底310。該金屬層320相應(yīng)于該紫外線硬化聚合物層330的較高凸起的一部分不被蝕刻以形成第一金屬線322’。該金屬層320相應(yīng)于該紫外線聚合物層330的較低凸起的一部分被部分蝕刻形成第二金屬線322”,該第二金屬線322”比該第一金屬線322’短。在圖7E中,該金屬層320連同該紫外線硬化聚合物層330被蝕刻。即,該金屬層320和該紫外線硬化聚合物層330可利用相同的蝕刻劑蝕刻。換句話說,可通過以下步驟形成該第一和第二金屬線322’和322”用于移除該金屬層320與位于該紫外線硬化聚合物層330的相鄰?fù)蛊鹬g的該紫外線硬化聚合物層330相應(yīng)的部分的第一蝕刻步驟、用于移除該紫外線硬化聚合物層330的較低凸起的拋光步驟、和用于移除該金屬層320與該紫外線硬化聚合物層330的較低凸起相應(yīng)的部分的第二蝕刻步驟。在圖7A至7E中,該紫外線硬化聚合物層330可以是正性的光刻膠。備選地,該紫外線硬化聚合物層330也可以是負(fù)性光刻膠。
圖8A至8I為說明圖7A中所示的具有交替凸起的主模的制造方法的截面圖。
參見圖8A,氧化硅層220沉積在硅基底210上。第一金屬層230沉積在該氧化硅層220上。
參見圖8B,光刻膠層(未示出)涂覆于該第一金屬層230上。在該光刻膠層(未示出)上排列有一掩模。利用激光束或電子束對(duì)該光刻膠層(未示出)進(jìn)行曝光,并且顯影該曝光的光刻膠層(未示出)以形成第一光刻膠掩模240。該第一光刻膠掩模240的節(jié)距和寬度可以基本上與圖1中所示的該紅、綠和藍(lán)色金屬光柵相同。
參見圖8C,通過該第一光刻膠掩模240蝕刻該第一金屬層230以形成圖形化的第一金屬層232。即,該圖形化的第一金屬層232為該第一金屬層230的剩余部分。
參見圖8D,通過第一光刻膠掩模240和該圖形化的第一金屬層232對(duì)該二氧化硅層220蝕刻以形成一圖形化的氧化硅層222。即,該圖形化的氧化硅層222為該氧化硅層220的剩余部分。
參見圖8E,利用鉻蝕刻劑對(duì)該第一金屬層232蝕刻以形成一具有恒定厚度的初級(jí)主模。
參見圖8F,以一恒定厚度在該初級(jí)主模上沉積第二金屬層250。該第二金屬層250填滿該初級(jí)主模的凹槽以平面化該初級(jí)主模。
參見圖8G,在該第二金屬層250上涂覆光刻膠層(未示出)。在該光刻膠層(未示出)上排列一掩模(未示出)。利用激光束或電子束曝光該光刻膠層(未示出),并顯影該暴露的光刻膠層(未示出)以形成第二光刻膠掩模260。該第二光刻膠掩模260的節(jié)距和寬度可基本上與圖7E中所示的該第二金屬線322”相同。
參見圖8H,通過該第二光刻膠掩模260蝕刻該第二金屬層250以形成圖形化的第二金屬層252。即,該圖形化的第二金屬層252為該第二金屬層250的剩余部分。
參見圖8I,移除該圖形化的第二光刻膠掩模260以形成包括具有不同高度的凸起224的該主模??衫帽砻嫣幚韯┣鍧嵲撝髂R詼p少該主模的污染。
圖9A至9E為說明根據(jù)本發(fā)明另一實(shí)施例的混合型偏振器的制造方法的截面圖。
參見圖9A,制備在基底210的第一、第二和第三區(qū)域中具有多個(gè)凸起224的主模。位于該第一、第二和第三區(qū)域的凸起224具有相互不同的尺寸。圖9A的該主模與圖7A中除了該凸起外以及圖8I中描述的相同。因此,將采用與圖7A中除了該凸起之外以及圖8I描述的相同的附圖標(biāo)記表示相同或相似的部分,并且任何關(guān)于上述元件的解釋將省略。
參見圖9B,紫外線硬化聚合物層420沉積在陣列基底410上。該陣列基底410包括多個(gè)薄膜晶體管TFT和多個(gè)像素電極。換句話說,該陣列基底410可以是該陣列基底410最低部分的基底基板、具有薄膜晶體管TFT的基底基板或具有膜晶體管TFT和像素電極的基底基板。
參見圖9C,圖9A中的該主模排列在該紫外線硬化聚合物層420上,以便該主模的圖案轉(zhuǎn)印到該紫外線硬化聚合物層420上(圖9B中所示)。該圖案可以是凸起224。該主模的圖案被轉(zhuǎn)印到該紫外線硬化聚合物層420上。該主模具有高度不同的凸起,以便在該紫外線硬化聚合物層420上形成具有不同深度的凹槽。紫外線光被照射到該紫外線硬化聚合物層420上,以便固化該紫外線硬化聚合物層420。
參見圖9D,在該印制的紫外線硬化聚合物層420上沉積一金屬層(未示出)以填充該凹槽。通過化學(xué)機(jī)械拋光步驟或濕蝕刻步驟移除該金屬層(未示出)的較高部分,以形成一圖形化的金屬層430。該圖形化的金屬層430填充該凹槽。該圖形化的金屬層430不形成在該紫外線硬化聚合物層420的上表面上。
參見圖9E,在該圖形化的金屬層430和該紫外線硬化聚合物層420上形成一保護(hù)層440。該保護(hù)層440可具有一恒定厚度。
圖10A至10G為說明根據(jù)本發(fā)明另一實(shí)施例的混合型偏振器的制造方法。
參見圖10A,制備在底座210的第一、第二和第三區(qū)域中具有多個(gè)凸起224的主模。位于該第一、第二和第三區(qū)域中的該凸起224具有相互不同的尺寸。圖10A中的該主模與圖7A中除了該凸起之外以及圖8I和圖9A中描述的相同。因此,將采用相同的附圖標(biāo)記來表示圖7A中除了該凸起之外以及圖8I和圖9A中相同或相似的部分,并且,任何有關(guān)上述元件的進(jìn)一步解釋將被省略。
參見圖10B,紫外線硬化聚合物層520沉積在一基底膜510上。該紫外線硬化聚合物層520可具有比該基底薄膜510厚的厚度。
參見圖10C,圖10A的該主模排列在該紫外線硬化聚合物層520上,以便通過印刷方法將該主模的圖案轉(zhuǎn)印到該紫外線硬化聚合物層520(圖10B所示)上。該圖案可以是凸起224。該主模的圖案被轉(zhuǎn)印到該紫外線硬化聚合物層520上。該主模具有不同高度的凸起,以便在該紫外線硬化聚合物層520上形成具有不同深度的凹槽。紫外線光被照射到該紫外線硬化聚合物層520上,以便固化該紫外線硬化聚合物層520。
參見圖10D,在具有凹槽的該印制的紫外線硬化聚合物層520上沉積一金屬層(未示出)以填充該凹槽。
參見圖10E,具有該紫外線硬化聚合物層420的基底膜510和該圖形化的金屬層530附著于一陣列基底540。該陣列基底510包括多個(gè)薄膜晶體管TFT和多個(gè)像素電極。換句話說,該陣列基底510可以是該陣列基底510最低部分的基底基板、具有薄膜晶體管TFT的基底基板或具有薄膜晶體管TFT和像素電極的基底基板。
參見圖10F,從該紫外線硬化聚合物層520和該圖形化的金屬層530上移除該基底膜510。
參見圖10G,在該圖形化的金屬層530和該紫外線硬化聚合物層520上涂覆一保護(hù)層550。因此,實(shí)現(xiàn)具有該混合型偏振器的陣列基底540。
根據(jù)本發(fā)明,改變?cè)摻饘俟鈻诺某叽绾徒Y(jié)構(gòu)以控制偏振特性、光透射率、反射率、偏振消光率和光波長(zhǎng),從而最優(yōu)化該背光單元的亮度。
另外,該背光單元包括該金屬光柵以減少該顯示裝置的能量消耗。
此外,具有該金屬光柵的該混合型偏振器在不同波長(zhǎng)中具有比傳統(tǒng)的偏振器大的透射率/反射率、大的偏振消光率和大的波長(zhǎng)范圍,該不同波長(zhǎng)例如是無線電波范圍、微波范圍等等。該傳統(tǒng)的偏振器利用折射、各向異性和偏振特性來使光偏振。
該混合型偏振器還具有比具有數(shù)百個(gè)疊加層的雙亮度增強(qiáng)膜(DBEF)更為簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu),以使得制造結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,并可降低制造成本。
另外,該金屬光柵起該反射型偏振器和該反射型彩色濾光器的作用,以便使光偏振,并且該彩色光的剩余部分被重復(fù)利用以增加亮度。
以參照示范性實(shí)施例對(duì)本發(fā)明作出了說明。但是,根據(jù)上述描述的,很明顯,許多選擇性的更改和變化對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的。因此,本發(fā)明包含了所有這種選擇性的更改和變化,并落在附加權(quán)利要求的精神和范圍內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種混合型偏振器,包括一基底元件;以及包括多個(gè)位于該基底元件的多個(gè)區(qū)域中的金屬光柵的偏振彩色濾光器元件,位于該區(qū)域中的該金屬光柵具有相互不同的尺寸,每個(gè)該區(qū)域中的該金屬光柵透射一部分入射光并反射剩余部分的入射光。
2.根據(jù)權(quán)利要求1的該混合型偏振器,還包括覆蓋該金屬光柵的保護(hù)層。
3.根據(jù)權(quán)利要求2的該混合型偏振器,其中該保護(hù)層具有基本上與該基底元件相同的折射率。
4.根據(jù)權(quán)利要求1的該混合型偏振器,其中該金屬光柵包括鋁。
5.根據(jù)權(quán)利要求1的該混合型偏振器,其中該入射光的入射角基本上垂直于該基底元件的表面。
6.根據(jù)權(quán)利要求1的該混合型偏振器,其中該偏振彩色濾光器元件包括位于該基底元件第一區(qū)域的紅色金屬光柵部分,以透射該入射光的第一紅色偏振部分,反射該入射光的第二紅色偏振部分、該入射光的第一綠色偏振部分、該入射光的第二綠色偏振部分、該入射光的第一藍(lán)色偏振部分和該入射光的第二藍(lán)色偏振部分;位于該基底元件第二區(qū)域的綠色金屬光柵部分,以透射該入射光的第一綠色偏振部分,反射第二綠色偏振部分、第一和第二紅色偏振部分以及第一和第二藍(lán)色偏振部分;以及位于該基底元件第三區(qū)域的藍(lán)色金屬光柵部分,以透射第一藍(lán)色偏振部分,反射第二藍(lán)色偏振部分、第一和第二綠色偏振部分以及第一和第二紅色偏振部分。
7.根據(jù)權(quán)利要求6的該混合型偏振器,其中每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色偏振部分在基本上垂直于該偏振彩色濾光器元件縱向方向的方向上振動(dòng),每個(gè)該紅、綠和藍(lán)色偏振部分在基本上平行于該偏振彩色濾光器元件縱向方向的方向上振動(dòng)。
8.根據(jù)權(quán)利要求6的該混合型偏振器,其中該藍(lán)色金屬光柵部分具有比該紅和綠色金屬光柵部分的每個(gè)都短的高度。
9.根據(jù)權(quán)利要求6的該混合型偏振器,其中該紅色金屬光柵部分具有大約330nm的節(jié)距、大約264nm的寬度和大約100nm的高度。
10.根據(jù)權(quán)利要求6的該混合型偏振器,其中該綠色金屬光柵部分具有大約220nm的節(jié)距、大約165nm的寬度和大約100nm的高度。
11.根據(jù)權(quán)利要求6的該混合型偏振器,其中該藍(lán)色金屬光柵部分具有大約200nm的節(jié)距、大約150nm的寬度和大約80nm的高度。
12.根據(jù)權(quán)利要求1的該混合型偏振器,其中穿過該金屬光柵的該入射光部分在基本上垂直于該偏振彩色濾光器元件縱向方向的方向上振動(dòng),從該金屬光柵反射的該入射光的剩余部分在基本上平行于該偏振彩色濾光器元件縱向方向的方向上振動(dòng)。
13.一種混合型偏振器的制造方法,包括制備在第一、第二和第三區(qū)域中包括多個(gè)圖案的主模,位于該第一、第二和第三區(qū)域中的該圖案具有相互不同的尺寸;在基板上沉積金屬層;在該金屬層上形成聚合物層;在該聚合物層上印制該主模的圖案;以及將利用該主模的圖案印制的該聚合物層作為蝕刻掩模,部分蝕刻該金屬層。
14.根據(jù)權(quán)利要求13的該方法,其中該主模包括位于該第一區(qū)域的第一圖案,該第一圖案透射第一光中的第一偏振部分并反射該第一光中的第二偏振部分。
15.根據(jù)權(quán)利要求14的該方法,其中該第一光包括紅光、綠光和藍(lán)光中的一個(gè)。
16.根據(jù)權(quán)利要求14的該方法,其中該第一偏振部分包括水平偏振部分或縱向偏振部分。
17.根據(jù)權(quán)利要求13的該方法,其中位于該第一、第二和第三區(qū)域之一中的該圖案的一部分具有比該圖案的剩余部分小的尺寸。
18.根據(jù)權(quán)利要求13的該方法,其中該聚合物層包括正性的光刻膠。
19.一種混合型偏振器的制造方法,包括制備在第一、第二和第三區(qū)域中包括多個(gè)凸起的主模,位于該第一、第二和第三區(qū)域中的該凸起具有相互不同的尺寸;在基板上沉積聚合物層;在該聚合物層上印制該主模的凸起;在該印制的聚合物層上沉積金屬層;通過化學(xué)機(jī)械拋光或濕蝕刻來平面化該金屬層,以便暴露該印制的聚合物層的一部分;以及在該暴露的聚合物層和該金屬層上涂覆保護(hù)層。
20.一種混合型偏振器的制造方法,包括制備在第一、第二和第三區(qū)域中包括多個(gè)凸起的主模,位于該第一、第二和第三區(qū)域中的該凸起具有相互不同的尺寸;在基底膜上沉積一聚合物層;在該聚合物層上印制該主模的凸起;在該印制的聚合物層上沉積金屬層;將該基底膜附著于基板,以便該金屬層與該基板接觸;從該聚合物層上移除該基底膜;以及在該聚合物層上涂覆保護(hù)層。
21.一種顯示裝置,包括產(chǎn)生光的背光單元;位于該背光單元上的液晶顯示面板,該液晶顯示面板包括兩個(gè)基板和位于該兩個(gè)基板之間的一液晶層以顯示圖像;以及插入在該背光單元和該液晶顯示面板之間的混合型偏振器,該混合型偏振器包括基底元件;以及包括多個(gè)位于該基底元件的多個(gè)區(qū)域中的金屬光柵的偏振彩色濾光器元件,位于該區(qū)域中的該金屬光柵具有相互不同的尺寸,每個(gè)該區(qū)域中的該金屬光柵透射一部分光并反射剩余部分的光。
22.根據(jù)權(quán)利要求21的該顯示裝置,其中該背光單元包括反射板,光的剩余部分從該反射板反射。
23.根據(jù)權(quán)利要求21的該顯示裝置,其中該混合型偏振器整體形成在該液晶顯示面板的下表面上。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種具有反射型偏振濾光器和彩色濾光器的混合型偏振器、一種制造該混合型偏振器的方法和具有該混合型偏振器的顯示裝置。該混合型偏振器包括基底元件和偏振彩色濾光器元件。該偏振彩色濾光器元件包括位于該基底元件的多個(gè)區(qū)域的多個(gè)金屬光柵。位于該區(qū)域中的該金屬光柵具有相互不同的尺寸。每個(gè)該金屬光柵透射一部分入射光,并反射該入射光的剩余部分。因此,提高了圖像顯示的質(zhì)量,并可降低制造成本。
文檔編號(hào)G02F1/1335GK1900750SQ200610110818
公開日2007年1月24日 申請(qǐng)日期2006年7月19日 優(yōu)先權(quán)日2005年7月19日
發(fā)明者金佑濬, 張兌碩, 崔震成 申請(qǐng)人:三星電子株式會(huì)社