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三維顯示裝置的制作方法

文檔序號:2689618閱讀:115來源:國知局
專利名稱:三維顯示裝置的制作方法
三維顯示裝置
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種顯示裝置及顯示系統(tǒng),特別是涉及一種用于顯示三維(3D)影像的三維顯示裝置。
背景技術(shù)
近年來,隨著科技的進步,許多不同的顯示裝置,例如液晶顯示器(LiquidCrystal Display, LCD)、電激發(fā)光(Electro Luminenscence, EL)顯不器或有機發(fā)光顯不器(OLED)已應(yīng)用于平面顯不器。目前,平面顯示器可具有立體影像顯示功能,此立體顯示器大致上可分成需要使用專用眼鏡的型式及不要求專用眼鏡的型式。由于對于觀看者而言,專用眼鏡可能感覺不舒服,所以,不需要使用專用眼鏡的型式(換言之,對裸眼形成立體景像的型式)是較佳的。關(guān)于對裸眼形成立體景像的立體顯示器,已知有使用例如視差屏障系統(tǒng)或液晶透鏡的立體 顯示器。然而,在上述裸眼式的立體顯示裝置中,當(dāng)顯示二維(2D)影像時,由于2D影像的光線需穿透過視差屏障或液晶透鏡,因而降低2D影像的亮度。故,有必要提供一種3D顯示裝置,以解決現(xiàn)有技術(shù)所存在的問題。

發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明提供一種三維顯示裝置,以確保三維顯示裝置的顯示亮度。本發(fā)明的一目的在于提供一種三維顯示裝置,所述三維顯示裝置包括顯示面板;以及液晶透鏡裝置,設(shè)置于所述顯示面板的出光側(cè),其中所述液晶透鏡裝置包括第一透鏡基板;第二透鏡基板;透鏡液晶層,形成于所述第一透鏡基板與所述第二透鏡基板之間;多個第一條狀電極,排列于所述第一透鏡基板的內(nèi)側(cè)表面上;以及多個第二條狀電極,排列于所述第二透鏡基板的內(nèi)側(cè)表面上,其中所述第一條狀電極與所述第二條狀電極之間具有一預(yù)設(shè)角度。本發(fā)明的另一目的在于提供一種三維顯示裝置,所述三維顯示裝置包括顯示面板;以及液晶透鏡裝置,設(shè)置于所述顯示面板的出光側(cè),其中所述液晶透鏡裝置包括第一透鏡基板;第二透鏡基板;透鏡液晶層,形成于所述第一透鏡基板與所述第二透鏡基板之間;多個第一條狀電極,排列于所述第一透鏡基板的內(nèi)側(cè)表面上;以及多個第二條狀電極,排列于所述第二透鏡基板的內(nèi)側(cè)表面上,且平行于所述顯示面板的信號線,其中所述第一條狀電極與所述第二條狀電極之間具有一預(yù)設(shè)角度。在本發(fā)明的一實施例中,所述第一條狀電極靠近于所述三維顯示裝置的出光側(cè),所述第二條狀電極靠近于所述顯示面板。在本發(fā)明的一實施例中,所述預(yù)設(shè)角度為5度 85度。在本發(fā)明的一實施例中,所述預(yù)設(shè)角度小于等于30度。在本發(fā)明的一實施例中,所述預(yù)設(shè)角度為60度 90度。在本發(fā)明的一實施例中,當(dāng)顯示二維影像時,一電壓是施加于所述第二條狀電極,且所述第一條狀電極為接地狀態(tài)。在本發(fā)明的一實施例中,所述第二條狀電極的排列方向是平行于所述顯示面板的閘極線或資料線。在本發(fā)明的一實施例中,所述第二條狀電極依據(jù)一預(yù)設(shè)間隔來排列,所述預(yù)設(shè)間隔是小于等于300 μ m。在本發(fā)明的一實施例中,每二相鄰所述第二條狀電極之間的間隙是小于等于200 μ m。相較于現(xiàn)有的三維顯示器所具有的問題,本發(fā)明的三維顯示裝置可通過液晶透鏡裝置來形成液晶透鏡效果,以達到立體影像視覺效果。當(dāng)顯示2D影像時,通過第二條狀電極的配置,可確保本發(fā)明的3D顯示裝置的顯示亮度,達到增亮效果。為讓本發(fā)明的上述內(nèi)容能更明顯易懂,下文特舉優(yōu)選實施例,并配合所附圖式,作詳細說明如下

圖I為本發(fā)明三維顯示系統(tǒng)的一實施例的示意圖;圖2及圖3為本發(fā)明條狀電極的一實施例的示意圖;以及圖4為本發(fā)明液晶透鏡裝置的一實施例的示意圖。
具體實施方式
以下各實施例的說明是參考附加的圖式,用以例示本發(fā)明可用以實施的特定實施例。本發(fā)明所提到的方向用語,例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「內(nèi)」、「外」、「側(cè)面」等,僅是參考附加圖式的方向。因此,使用的方向用語是用以說明及理解本發(fā)明,而非用以限制本發(fā)明。附圖和說明被認為在本質(zhì)上是示出性的,而不是限制性的。在圖中,結(jié)構(gòu)相似的單元是以相同標(biāo)號表示。另外,為了理解和便于描述,附圖中示出的每個組件的尺寸和厚度是任意示出的,但是本發(fā)明不限于此。在附圖中,為了清晰起見,夸大了層、膜、面板、區(qū)域等的厚度。在附圖中,為了理解和便于描述,夸大了一些層和區(qū)域的厚度。將理解的是,當(dāng)例如層、膜、區(qū)域或基底的組件被稱作“在”另一組件“上”時,所述組件可以直接在所述另一組件上,或者也可以存在中間組件。另外,在說明書中,除非明確地描述為相反的,否則詞語“包括”將被理解為意指包括所述組件,但是不排除任何其它組件。此外,在說明書中,“在......上”意指位于目標(biāo)組件上方或者下方,而不意指必須位于基于重力方向的頂部上。請參照圖I,其為本發(fā)明三維顯示系統(tǒng)的一實施例的示意圖。本實施例的3D顯示裝置100可用于顯示3D影像,此3D顯示裝置100可包括顯示面板110及液晶透鏡裝置120,液晶透鏡裝置120是設(shè)置于顯示面板110的出光側(cè)。顯示面板110可例如為液晶顯示面板(Liquid Crystal Display, LCD)、有機發(fā)光二極管(Organic Light Emission Diode,OLED)面板、等離子顯不面板(Plasma Display Panel ;PDP)或場放射顯不(Field EmissionDisplay)面板,用于顯示二維(2D)影像。液晶透鏡裝置120是設(shè)置于顯示面板110的出光側(cè),用于光學(xué)地分離左眼影像、右眼影像,使得觀看者的左眼及右眼可分別觀看到不同的左、右眼影像,而形成立體影像視覺效果。在本實施例中,如圖I所示,顯示面板110例如為IXD面板,此時,背光模塊(未顯示)可提供背光至顯示面板110。顯示面板110可包括第一基板111、第二基板112、液晶層113、第一偏光片114及第二偏光片115。第一基板111和第二基板112的基板材料可為玻璃基板或可撓性塑料基板,在本實施例中,第一基板111例如為具有彩色濾光片(Color Filter, CF)的玻璃基板或其它材質(zhì)的基板,而第二基板112可例如為具有薄膜晶 體管(Thin Film Transistor, TFT)矩陣的玻璃基板或其它材質(zhì)的基板。值得注意的是,在一些實施例中,彩色濾光片和TFT矩陣亦可配置在同一基板上。液晶層113是形成于第一基板111與第二基板112之間,第一偏光片114是設(shè)置于第一基板111的外側(cè),第二偏光片115是設(shè)置于第二基板112的外側(cè),而液晶透鏡裝置120是設(shè)置于顯示面板110的出光偵U,更具體地,液晶透鏡裝置120是設(shè)置于第一偏光片114的外側(cè)表面上。請參照圖I至圖4,圖2及圖3為本發(fā)明條狀電極的一實施例的示意圖,圖4為本發(fā)明液晶透鏡裝置的一實施例的示意圖。液晶透鏡裝置120可包括第一透鏡基板121、第二透鏡基板122、透鏡液晶層123、多個第一條狀電極124及多個第二條狀電極125。透鏡液晶層123是形成于第一透鏡基板121及第二透鏡基板122之間,用于形成光學(xué)透鏡效果。第一條狀電極124是排列于第一透鏡基板121的內(nèi)側(cè)表面上,亦即第一條狀電極124是面對于透鏡液晶層123。第二條狀電極125是排列于第二透鏡基板122的內(nèi)側(cè)表面上,亦即第二條狀電極125是面對于透鏡液晶層123。如圖4所示,第一透鏡基板121及第二透鏡基板122的基板材料可為透明的玻璃基板或可撓性塑料基板。在本實施例中,第一透鏡基板121 (第一條狀電極124)例如靠近于3D顯示裝置100的出光側(cè),第二透鏡基板122 (第二條狀電極125)例如靠近于顯示面板110。如圖4所示,透鏡液晶層123包括液晶分子,液晶分子的配置方向可依據(jù)第一條狀電極124及第二條狀電極125所施加的電壓而改變,以控制透鏡效果。透鏡液晶層123的液晶分子具有介電各向異性以及折射率各向異性,例如具有折射率橢圖,其對長軸方向透射的光束及短軸方向透射的光束具有不同的折射率。如圖2及圖3所示,第一條狀電極124與第二條狀電極125是呈長條狀,第一條狀電極124與第二條狀電極125可由透明導(dǎo)電材料所制成,例如IT0、IZ0、AZ0、AT0、GZ0、TC0、Zn0或聚乙撐二氧噻吩(PEDOT)。其中,第二條狀電極125的排列方向是平行于顯示面板110的信號線(例如閘極線或數(shù)據(jù)線),亦即平行于顯示面板110的像素排列方向。且第一條狀電極124的排列方向與第二條狀電極125的排列方向之間具有一預(yù)設(shè)角度Θ,此預(yù)設(shè)角度Θ可小于90度,例如5度 85度。如圖2及圖3所示,第二條狀電極125可依據(jù)一預(yù)設(shè)間隔(pitch)P來排列,此預(yù)設(shè)間隔P優(yōu)選是小于等于300 μ m,而每二相鄰第二條狀電極125之間的間隙(space) S優(yōu)選是小于等于200 μ m,例如小于等于100或80 μ m,以確保第二條狀電極125的設(shè)計效果。此外,第一配向膜(未顯示)可形成于第一條狀電極124上,且接觸于透鏡液晶層123。且第二配向膜(未顯示)可形成于第二條狀電極125上,且接觸于透鏡液晶層123。在一 3D顯示模式中,當(dāng)顯示3D影像時,可施加電壓于第一條狀電極124及第二條狀電極125,以形成具有梯度變化的電場。透鏡液晶層123的液晶分子在受到此電場之驅(qū)動后會改變液晶分子的長軸方向,使得透鏡液晶層123具有液晶透鏡效果。因此,由顯示面板110的不同像素所發(fā)出的光線會分別被透鏡液晶層123的液晶透鏡折射向不同方向。換言之,由顯示面板Iio的左、右像素所發(fā)出的光線可分別被透鏡液晶層123的液晶透鏡折射向觀看者的左眼及右眼,使得觀看者的左眼及右眼可分別觀看到顯示面板110的左、右眼影像,而形成立體影像視覺效果。 在一 2D顯示模式中,當(dāng)顯示2D影像時,一電壓可施加于第二條狀電極125,且第一條狀電極124為接地狀態(tài),因而形成平行于第二條狀電極125的電場,以偏轉(zhuǎn)液晶分子來平行于顯示面板110的信號線(閘極線或數(shù)據(jù)線),確保由顯示面板110發(fā)出的線偏振光可完全地穿透透鏡液晶層123的液晶分子,進而可確保3D顯示裝置100的顯示亮度,達到增亮效果。在一實施例中,第二條狀電極125可平行于顯示面板110的資料線,且第一條狀電極124與第二條狀電極125之間的預(yù)設(shè)角度Θ可小于等于30度,以確保液晶透鏡裝置120的液晶透鏡效果。此時,預(yù)設(shè)角度Θ可例如為9度或17度,以增益液晶透鏡裝置120的液晶透鏡效果。 在一實施例中,第二條狀電極125可平行于顯示面板110的閘極線,且第一條狀電極124與第二條狀電極125之間的預(yù)設(shè)角度Θ可為60度 90度,以確保液晶透鏡裝置120的液晶透鏡效果。此時,預(yù)設(shè)角度Θ可例如為73度或81度,以增益液晶透鏡裝置120的液晶透鏡效果。由上述可知,在本發(fā)明的3D顯示裝置中,可通過液晶透鏡裝置來形成液晶透鏡效果,以達到立體影像視覺效果。又,通過第二條狀電極的配置,可確保3D顯示裝置的顯示亮度,達到增亮效果。綜上所述,雖然本發(fā)明已以優(yōu)選實施例揭露如上,但上述優(yōu)選實施例并非用于限制本發(fā)明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi),均可作各種更動與潤飾,因此本發(fā)明的保護范圍以權(quán)利要求界定的范圍為準(zhǔn)。
權(quán)利要求
1.一種三維顯示裝置,其特征在于所述三維顯示裝置包括 顯示面板;以及 液晶透鏡裝置,設(shè)置于所述顯示面板的出光側(cè),其中所述液晶透鏡裝置包括 第一透鏡基板; 第二透鏡基板; 透鏡液晶層,形成于所述第一透鏡基板與所述第二透鏡基板之間; 多個第一條狀電極,排列于所述第一透鏡基板的內(nèi)側(cè)表面上;以及多個第二條狀電極,排列于所述第二透鏡基板的內(nèi)側(cè)表面上,其中所述第一條狀電極與所述第二條狀電極之間具有一預(yù)設(shè)角度。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的三維顯示裝置,其特征在于所述第一條狀電極靠近于所述三維顯示裝置的出光側(cè),所述第二條狀電極靠近于所述顯示面板。
3.根據(jù)權(quán)利要求I所述的三維顯示裝置,其特征在于所述預(yù)設(shè)角度為5度 85度。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的三維顯示裝置,其特征在于所述預(yù)設(shè)角度小于等于30度。
5.根據(jù)權(quán)利要求I所述的三維顯示裝置,其特征在于所述預(yù)設(shè)角度為60度 90度。
6.根據(jù)權(quán)利要求I所述的三維顯示裝置,其特征在于當(dāng)顯示二維影像時,一電壓是施加于所述第二條狀電極,且所述第一條狀電極為接地狀態(tài)。
7.根據(jù)權(quán)利要求I所述的三維顯示裝置,其特征在于所述第二條狀電極的排列方向是平行于所述顯示面板的閘極線或資料線。
8.根據(jù)權(quán)利要求I所述的三維顯示裝置,其特征在于所述第二條狀電極依據(jù)一預(yù)設(shè)間隔來排列,所述預(yù)設(shè)間隔是小于等于300 μ m。
9.根據(jù)權(quán)利要求I所述的三維顯示裝置,其特征在于每二相鄰所述第二條狀電極之間的間隙是小于等于200 μ m。
10.一種三維顯示裝置,其特征在于所述三維顯示裝置包括 顯示面板;以及 液晶透鏡裝置,設(shè)置于所述顯示面板的出光側(cè),其中所述液晶透鏡裝置包括 第一透鏡基板; 第二透鏡基板; 透鏡液晶層,形成于所述第一透鏡基板與所述第二透鏡基板之間; 多個第一條狀電極,排列于所述第一透鏡基板的內(nèi)側(cè)表面上;以及多個第二條狀電極,排列于所述第二透鏡基板的內(nèi)側(cè)表面上,且平行于所述顯示面板的信號線,其中所述第一條狀電極與所述第二條狀電極之間具有一預(yù)設(shè)角度。
全文摘要
本發(fā)明提供一種三維顯示裝置。所述三維顯示裝置包括顯示面板及液晶透鏡裝置,液晶透鏡裝置包括二個透鏡基板、透鏡液晶層、第一條狀電極及第二條狀電極。條狀電極是分別設(shè)置于透鏡基板的內(nèi)側(cè)表面上,第一條狀電極與所述第二條狀電極之間具有一預(yù)設(shè)角度。本發(fā)明可形成立體影像視覺效果并具有增亮效果。
文檔編號G02F1/29GK102955322SQ201210456808
公開日2013年3月6日 申請日期2012年11月14日 優(yōu)先權(quán)日2012年11月14日
發(fā)明者陳峙彣 申請人:深圳市華星光電技術(shù)有限公司
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