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單向顯示器的制作方法

文檔序號:12071062閱讀:501來源:國知局
單向顯示器的制作方法與工藝

本發(fā)明涉及透明顯示器,并且具體地涉及具有僅從顯示器的一側(cè)可見的圖像的顯示器。

技術(shù)背景

提供標牌特別是在諸如建筑物立面的大面積上的廣告長時間以來是常見的業(yè)務(wù)。出于這些目的而被設(shè)計的大多數(shù)顯示器設(shè)備當今是可電子控制的,以容易更新。當要提供的信息與道路方向或其他消息和其他廣告相關(guān)時,這是特別重要的。

電子控制的光學顯示器基于被稱為“無源”和“有源”的兩種類型的顯示技術(shù),在“無源”顯示技術(shù)中,需要一個外部光源來改變顯示器設(shè)備的光學性質(zhì),而該“有源”顯示技術(shù)確保光學顯示器設(shè)備是自發(fā)光的。

有源光學顯示器的已知示例是發(fā)光二極管(LED)的矩陣陣列,其包括在它們的亮度和顏色上被單獨地電子控制的離散點(所謂的“像素”)。

有源光學顯示系統(tǒng)的一個已知示例在專利文件EA004517(BI)中進行了描述,其包括發(fā)光元件;電極;接觸墊和發(fā)光元件控制單元;在內(nèi)部具有發(fā)光元件的至少一個玻璃包;其中,控制單元由放置在該玻璃包內(nèi)部的向內(nèi)的玻璃包發(fā)光元件控制部分和設(shè)在玻璃包外部的通常用于控制信息顯示系統(tǒng)的部分組成。該信息顯示系統(tǒng)的特征在于玻璃包同時是建筑物裝配玻璃的一部分以及/或者是建筑或結(jié)構(gòu)元件;發(fā)光二極管、白熾燈和/或其他光發(fā)射器用于發(fā)光元件;其具有平坦的、彎曲的和/或管狀的形狀;玻璃包表面覆蓋有澄清的、光共享的、熱反射的和/或阻擋日光的涂層;在玻璃包內(nèi)部的發(fā)光元件被直接固定到玻璃,或用提供規(guī)則布置的格子、帶子、桿或類似的結(jié)構(gòu)元件被固定到玻璃;發(fā)光元件(例如,發(fā)光二極管)以提供雙向定向信息流而沒有透明表面功能故障的方式放置;以及其在靜態(tài)和/或動態(tài)的顯示模式下操作。

這樣的有源光學顯示器設(shè)備在它們處于關(guān)閉狀態(tài)時不是透明的,因此它們完全或至少部分地阻擋光通路。

具有這樣特征的光學顯示器設(shè)備在它們的應(yīng)用范圍中,特別是在包括窗戶的建筑物立面中是有限的,因為它們可通過惡化日光吸入以及在夜間通過窗戶的視野而使窗戶的正常功能惡化。

為了試圖消除自發(fā)光顯示器設(shè)備的上述缺點,已經(jīng)提出了許多不同的解決方案,諸如例如在德國專利申請DE 2002220828(2002.10)中所公開的解決方案,其包括至少一個光學透明層和具有用于單獨控制元件的相應(yīng)引線的發(fā)光元件。為了確保窗格的透視能力,引線被制成盡可能小-不大于0.1mm,尤其是不大于0.05mm。

然而,當顯示器在夜間接通時,通過其的信息不僅可以在建筑物的外部是可見的,而且對于其中顯示器被用作窗格的房間內(nèi)部的人也是可見的。這并不總是期望的,特別是在其中人們正在執(zhí)行他們的日常任務(wù)的辦公室中,并且通過房間窗戶所顯示的信息(特別是動態(tài)變化的圖像)可能會干擾辦公室工作人員的正常工作。

即使在白天,當顯示器關(guān)閉時,窗格仍保持不完全透明,因為這樣引線的數(shù)量非常高并且不透明引線的細線仍是可見的,這在審美的角度上可能是不期望的。

以上的示例表明,具有高透明度和單向通過視覺能力將是期望的,使得有源顯示器可以具有廣泛的應(yīng)用。

為了提高有源顯示器設(shè)備的透明度,當今使用了某種類型的發(fā)光元件(所謂的OLED),即諸如美國專利6,345,328中所描述的有機發(fā)光二極管。在OLED中包含的薄的有機層特別是在關(guān)閉狀態(tài)下是透明的。

然而,當OLED材料處于關(guān)閉狀態(tài)時,OLED材料(即薄的有機層)對人眼顯示為有色的。

發(fā)明概述

本發(fā)明的目的在于提供有源透視顯示器設(shè)備,其適于嵌入到建筑物立面的至少部分中并且產(chǎn)生從建筑物的外部完全可見但不妨礙建筑物占有者的快速連續(xù)的圖像。

在一個方面,本發(fā)明包括被夾在形成顯示器面板的透明材料(諸如例如玻璃)的片之間的發(fā)光元件(諸如例如,有機發(fā)光二極管(OLED))和用于使OLED選擇性地通電以便產(chǎn)生要顯示的連續(xù)圖像的控制裝置,OLED彼此間隔開足夠的距離,以確保從建筑物的外部(即從建筑物遠處相對長的距離)顯示的圖像的所需密度,并且同時,足以允許建筑物占有者在沒有任何阻礙的情況下通過面板觀看。

根據(jù)本發(fā)明的單向顯示器包括前表面和后表面,前表面被設(shè)計用于向從前表面觀看顯示器的顯示器觀察者顯示圖像,以及后表面被設(shè)計用于向從后表面觀看顯示器的顯示器觀察者提供透視能力;由透明材料制成的至少兩個層;多個發(fā)光元件,其被夾在所述透明材料層之間并跨顯示器的區(qū)域成組安裝,每組發(fā)光元件組成顯示器的有色像素,并且每個像素由至少三個相鄰或堆疊的紅色、綠色和藍色的發(fā)光元件組成,以便通過從發(fā)光元件發(fā)出的紅光、綠光和藍光的組合來提供所需的像素顏色;成組布置的多個窄帶濾波器,每個組由至少三個紅色、綠色和藍色的窄帶濾波器組成,該至少三個紅色、綠色和藍色的窄帶濾波器被安裝為平行于組成顯示器像素的所述紅色、綠色和藍色的發(fā)光元件,以阻擋分別朝向顯示器的后表面的紅色、綠色和藍色的窄帶范圍內(nèi)的光。

在一個方面,顯示器裝配有平行于所述窄帶濾波器的、跨顯示器的區(qū)域成組安裝的多個附加的發(fā)光元件,每組附加的發(fā)光元件組成顯示器的有色像素,并且每個像素由至少三個相鄰或堆疊的紅色、綠色和藍色的發(fā)光元件組成,以便通過紅光、綠光和藍光的組合來提供所需的像素顏色并中和通過所述窄帶濾波器朝向顯示器后側(cè)的光的顏色。

在其優(yōu)選實施例中,本發(fā)明包括一組透明的OLED,即僅具有透明組件-襯底、陰極和陽極并且透明度高達其襯底的85%的一類OLED。因此,當透明OLED顯示器面板開啟時,其使光在兩個方向上通過。

OLED電極可包括例如,諸如ITO的導電玻璃。

可基于以下的詳細描述連同附圖一起對本發(fā)明和其方面進行更詳細的解釋,在附圖中:

圖1描繪了根據(jù)本發(fā)明的顯示器面板,其包括夾在透明層之間的發(fā)光元件;

圖2描繪了根據(jù)本發(fā)明的跨顯示器面板的各種形狀的像素和子像素的布置;以及

圖3描繪了根據(jù)本發(fā)明的與發(fā)光元件平行布置的窄帶濾波器。

本發(fā)明的概念是提供具有點陣數(shù)據(jù)的透視顯示器面板,其允許通過大屏幕點陣顯示器獲得盡可能精細的圖像。這些類型的顯示器使用具有可承受的圖像分辨率的大顯示器表面。

非常確定的事實是,位映射的點陣圖像的密度在從遠處觀看時可以是盡可能低的。另一方面,當從近距離觀看時,例如從房間的內(nèi)部觀看時,低密度的點陣圖像對于觀看者來說可能看起來是幾乎透明的。

因此,為了實現(xiàn)本發(fā)明的目的,即為了獲得顯示器面板的透視能力,必須限定合理的密度,其將允許建筑物占有者一方面在沒有阻礙的情況下看穿透明的顯示器面板,并且另一方面,當從遠處(即從建筑物外部)觀看時,提供所顯示的圖像的可承受質(zhì)量。

對組成顯示器面板的發(fā)光元件或像素之間的距離(即像素間距)的計算對于本領(lǐng)域中的技術(shù)人員來說是眾所周知的。最佳的像素間距和像素大小可能因觀看距離和所顯示的標志而有所不同。例如,用于戶外使用的典型像素間距可高達20到30mm,這可產(chǎn)生可承受的清晰度的圖像。這些值是相當經(jīng)濟的,以使顯示器面板能夠盡可能透明并且不妨礙在室內(nèi)使用它的觀看者。

本發(fā)明還提供了再現(xiàn)有色圖像。這可通過在一個像素中引入例如紅色、綠色和藍色的3個發(fā)光元件(諸如OLED)來完成。這將實現(xiàn)跨觀看表面的顏色一致性,而不考慮標志大小。

雖然以上所描述的增加像素間距的方法允許獲得顯示器面板的合理透明度,同時保持由顯示器面板再現(xiàn)的圖像的可承受的清晰度,但仍可能發(fā)生的是,建筑物占有者將在彩色發(fā)光的OLED的工作期間遭受觀看快速變化的發(fā)光點。為了消除這種不便,本發(fā)明在其另一方面采用了設(shè)置在顯示器面板上的每個像素的前面/后面的透明的濾色器。合適的濾色器必須是窄帶的,以便移除窄帶范圍內(nèi)的特定顏色的波長并將在濾波器后面的相應(yīng)OLED轉(zhuǎn)變?yōu)閷τ谟^看者來說是不可見的。因此,發(fā)光的彩色元件將僅從建筑物的外部可見。適用于這些目的的濾色器可以是通過反射、吸收或其他濾波原理工作的那些濾色器。使用一種諸如薄膜偏振器的光學濾波器,例如基于干涉效應(yīng)的紅色、藍色和綠色的那些光學濾波器也可以似乎是有利的;盡管基于吸收效應(yīng)的偏振器也可能適用。

為了使根據(jù)本發(fā)明的顯示器面板與各種觀看條件特別是觀看距離完全兼容,本發(fā)明意圖提供改變顯示器分辨率的可能性。

這可通過調(diào)整為了重建顯示器圖像而被激活的像素的數(shù)量來實現(xiàn)。例如,當需要相對高的分辨率時,這意味著顯示器必須從相對較短的距離看,控制顯示器圖像的再現(xiàn)的電路可以以涉及跨顯示器面板提供的所有像素的方式來設(shè)置,以便再現(xiàn)更高清晰度的圖像。反之亦然,當顯示器面板必須從相對較長的距離觀看時,控制電路可以以改變顯示器清晰度,即省略矩陣陣列中激活的每兩個像素之間的一個或多個像素的方式來設(shè)置,以便再現(xiàn)圖像序列。

可采用用于實現(xiàn)用于這些目的的像素數(shù)量變換功能的各種算法,這對于本領(lǐng)域中的技術(shù)人員來說將是明顯的。

本發(fā)明的一個方面設(shè)想在相同區(qū)域上調(diào)整像素大小和形狀。

顯示器上的單個像素通常由幾個像素組件(所謂的子像素)組成。當需要調(diào)整像素的大小以便適合如上所述的顯示器清晰度時,像素驅(qū)動電路可以以如下方式設(shè)置:激活/禁用跨顯示器面板的每個激活的像素中的一些像素組件(即子像素),以便呈現(xiàn)更大或更小的特定像素。

以這種方式的像素大小變化的功能可以結(jié)合可再現(xiàn)的像素數(shù)量調(diào)整功能,該可再現(xiàn)的像素數(shù)量調(diào)整功能已經(jīng)在本說明書的前面段落中進行了描述。

在本發(fā)明的實際應(yīng)用中,提供在整個顯示器面板中調(diào)整有源發(fā)光元件的亮度的可能性是重要的。當OLED元件跨再現(xiàn)有色圖像的顯示器面板使用時,這是特別重要的。如已知的,像素在這種情況下由單獨的紅色、綠色和藍色的元件組成,以及如已經(jīng)觀察到的,由于OLED顯示器老化,藍色OLED的亮度下降,這引起顏色平衡問題。解決這個問題的技術(shù)是以更高的亮度驅(qū)動藍色OLED或使藍色像素更大,以使它們能夠顯得更亮。關(guān)于其的另一原因是需要再現(xiàn)適于在白天或夜間條件下操作的盡可能高質(zhì)量的圖像,這可通過調(diào)整像素的輝度(特別是在高分辨率的圖像中)連同其它已知的技術(shù)來共同完成。

這顯然可以通過例如改變每個OLED元件的脈沖驅(qū)動的電壓的頻率來手動或自動地完成。

自動亮度控制可包括光學反饋,其中光電池監(jiān)控OLED亮度并改變所施加的電壓,以獲得預(yù)定的亮度。激勵電壓的頻率并對亮度做出適當?shù)恼{(diào)整。紅色、綠色和藍色的襯底的脈沖速率的變化改變它們各自的亮度,并改變由OLED發(fā)出的合成的顏色。改變脈沖速率的預(yù)定模式可被編程以在合成的顏色中產(chǎn)生隨時間的任意數(shù)量的期望的偏移。

有時,提供確保提高顯示器面板特別是包括眾多點陣發(fā)光元件的大尺寸顯示器面板的壽命周期的手段可能似乎是合理的。用于解決這個問題的眾所周知的技術(shù)設(shè)想使用冗余發(fā)光元件(諸如以附加備份層的形式布置的額外的OLED元件)。

不管使用何種顯示器分辨率,或者不管顯示器面板中的像素的大小是多少,在顯示器操作期間,激活的像素對于距離一些觀看距離的人類來說仍是可見的。

為了解決該問題,OLED顯示器,特別是點陣顯示器利用在像素之上的光屏蔽點,以便在一個方向上阻擋從激活的光元件發(fā)出的光束。這將使得建筑物內(nèi)的那些人能夠觀看可以具有各種顏色優(yōu)選為白色的光屏蔽,而不是觀看從激活的像素元件發(fā)出的光的快速變化。在這個方面,本發(fā)明還設(shè)想不同的方法,該方法將使觀看者在透明像素處于操作時能夠只注意到透明像素。該方法基于人類視覺系統(tǒng)的特征。

特別地,為了阻擋從每個像素元件中包括的OLED元件的后側(cè)發(fā)出的光,從而使其變得對人眼不可見,顯示器面板可裝配有安置在每個OLED元件的后側(cè)處的多個窄帶濾波器。因此,在原色紅色、藍色和綠色像素元件(OLED)后面布置的窄帶濾波器能夠阻擋從快速激發(fā)的紅色OLED元件發(fā)出的紅光、從快速激發(fā)的藍色OLED元件發(fā)出的藍光以及從快速激發(fā)的綠色OLED元件發(fā)出的綠光。

雖然窄帶濾波器允許阻擋從顯示器面板的相應(yīng)(紅色、藍色和綠色)的OLED元件朝向顯示器窗格的后側(cè)發(fā)出的紅光、藍光和綠光,但相同濾波器允許在濾波器窄帶范圍以外的光的剩余光譜分量通過它們。也就是說,雖然紅色OLED元件后面的窄帶濾波器阻擋從OLED元件發(fā)出的紅光,但其允許在濾波器窄帶紅光范圍以外的光譜范圍內(nèi)的光通過它。這意味著,從安裝顯示器窗格的建筑物外部入射的在白天具有寬的光譜分量范圍的光(包括藍光和綠光),將通過濾波器,其中減去紅光,并將從建筑物的內(nèi)部被視為青色(或視為藍綠色,這取決于從建筑物外部射入的光的強度)。同樣地,雖然綠色OLED元件后面的窄帶濾波器阻擋從OLED元件發(fā)出的綠光,但其允許在濾波器窄帶綠光范圍以外的光譜范圍內(nèi)的光通過它。這意味著,從安裝顯示器窗格的建筑物外部入射的在白天具有寬的光譜分量范圍的光(包括藍光和紅光),將通過濾波器,其中減去綠光,并將從建筑物的內(nèi)部被視為洋紅色(或視為紫色,這取決于從建筑物外部射入的光的強度)。此外,雖然藍色OLED元件后面的窄帶濾波器阻擋從OLED元件發(fā)出的藍光,但其允許在濾波器窄帶藍光范圍以外的光譜范圍內(nèi)的光通過它。這意味著,從安裝顯示器窗格的建筑物外部入射的在白天具有寬的光譜分量范圍的光(包括綠光和紅光),將通過濾波器,其中減去藍光,并將從建筑物的內(nèi)部被視為黃色(或視為橄欖色,這取決于從建筑物外部射入的光的強度)。

因此,在建筑物內(nèi)部的人類觀察者在白天期間將感知到通過紅色、藍色和綠色的窄帶濾波器的三種顏色(即,青色(或藍綠色)、洋紅色(或紫色)和黃色(或橄欖色))的混合,當它們被包含在人類視覺系統(tǒng)的空間整合區(qū)內(nèi)時,該混合呈現(xiàn)為白色,使各個原色元素無法由觀察者的眼睛單獨分辨。

因此,人類觀察者將在白天期間看到從建筑物外部入射的作為白光的光,而發(fā)出原色光的快速激發(fā)的OLED元件保持不可見。以這種方式,實際的透視顯示器窗格被認為是用作在其結(jié)構(gòu)內(nèi)缺少任何閃爍的OLED元件的普通透明的窗格。

可在以上所描述的單向顯示器面板中采用的窄帶濾波器元件可以是與隨著波長選擇性堆疊的二向色偏振器結(jié)合的液晶單元,以從三個原色帶中的一個原色帶內(nèi)選擇性減少入射光能量的變化量。在優(yōu)選實施例中,可以在堆疊的結(jié)構(gòu)中使用彩色陷波偏振器。與液晶相鄰的用于紅光、藍光或綠光的圓偏振器可與四分之一波延遲片安置在一起,該四分之一波延遲片將線性偏振的光(紅色、藍色和綠色)轉(zhuǎn)換回圓偏振的光。因此,離開液晶的線性偏振光進入延遲片。根據(jù)偏振的方向(右手側(cè)或左手側(cè)),離開相對側(cè)的延遲器的圓偏振的光通過或被消滅。這種類型的陷波濾波器對于本領(lǐng)域中的技術(shù)人員來說是眾所周知的。

然而,在實踐中,可能會出現(xiàn)并不是從外部進入的入射到堆疊的顯示器OLED元件和相應(yīng)的窄帶濾波器上并通過其傳輸?shù)娜苛康墓馔ㄟ^這些元件,因為它們不是完全透明的。因此,在白天期間通過紅色、藍色和綠色的窄帶濾波器的寬光譜光可能變成例如,分別對應(yīng)于十進制代碼(0,128,128)、(128,0,128)和(128,128,0)的藍綠色、紫色和橄欖色,而不是分別對應(yīng)于十進制代碼(0,255,255)、(255,0,255)和(255,255,0)的青色、洋紅色和黃色。當從建筑物內(nèi)部觀看時,這可能導致顏色和色調(diào)的某種不平衡。

此外,彩色子像素化的顯示器上的單個像素由堆疊在有色子像素OLED中的幾個彩色元件(諸如紅色、綠色和藍色的元件)組成。根據(jù)人眼的顏色生理學,通過將三種或更多種原色的光加在一起,即通過將它們混合,可感知到各種各樣的顏色。例如,混合等量的紅色、綠色和藍色產(chǎn)生白光。如果跨顯示器面板的附加像素被堆疊在跨顯示器面板的每個OLED像素上,則以使得在附加的像素元件以下堆疊的OLED的發(fā)出的光的顏色不可見的方式,甚至是以使有色的像素變得透明的方式,來驅(qū)動它們將是可能的。

為了實現(xiàn)以上所描述的目的,本發(fā)明的OLED顯示器設(shè)備包括:在絕緣襯底的主表面上為每個單位像素而各自形成的多個第一電極;多個第一OLED層,其堆疊在每個第一電極上并發(fā)出彼此不同的彩色光;以及在多個OLED層之上形成的第二電極、堆疊在多個第一OLED層中的每個上的、發(fā)出彼此不同的彩色光的多個第二OLED層、以及在多個第二OLED層之上形成的第三電極。

在該示例性實施例中,像素透明度通過以如下方式驅(qū)動多個第二OLED層來實現(xiàn),即通過將從多個第一OLED層發(fā)出的顏色與不同顏色進行混合來對其進行補償,以使產(chǎn)生的發(fā)射呈現(xiàn)為白色或接近白色。

為此,本發(fā)明設(shè)想像素驅(qū)動方法,根據(jù)該像素驅(qū)動方法,在顯示器控制器中包括的驅(qū)動電路計算施加在多個第二OLED層之上形成的第三電極上所需的信號的幅度。眾所周知,混合等量的紅色、綠色和藍色產(chǎn)生白光。出于該目的,當信號施加到在多個第二OLED層以上形成的第三電極時,內(nèi)置在驅(qū)動電路中的微處理器通過使用專用的顏色到白色映射算法來實時計算適于將從多個第一OLED層連同多個第二OLED層發(fā)出的光呈現(xiàn)為白色或接近白色的信號幅度。通過這種方式,像素相對于用于形成顯示器面板的玻璃材料的白色背景變得透明。如本領(lǐng)域的技術(shù)人員可理解的,可實現(xiàn)非常簡單的算法而無需復雜的計算。

然而,所有常見的石英玻璃具有淡綠色色澤。雖然鐵氧化物雜質(zhì)產(chǎn)生綠色色調(diào),但當普通玻璃薄時其對于肉眼看起來是無色的。玻璃的顏色取決于其包含的雜質(zhì)。因此,顏色到白色映射的算法可以以產(chǎn)生與所使用的玻璃材料的色調(diào)匹配的顏色的方式來調(diào)整。因此,顯示器面板可變得完全透明而對人類來說沒有任何明顯的像素單位。在這種情況下,人仍可以向外看到在顯示器的另一側(cè)上的有色的物體,因為來自外部的彩光仍通過顯示器面板而不與OLED層發(fā)出的顏色混合。

本文中應(yīng)提到的是,當玻璃材料的顏色接近白色時,以上所描述的技術(shù)可適用于日光條件。因此,在晚上時間,顏色到白色映射的算法可轉(zhuǎn)變到例如,顏色到灰色映射的算法,或在夜間轉(zhuǎn)變到顏色到黑色映射的映射算法。

光感測裝置可以安裝在顯示器旁邊,這將提供反饋回路以監(jiān)控室外的環(huán)境照明,以便自動調(diào)整顏色到白色映射的算法。

為了消除入射到顯示器面板的正表面的光的反射,顯示器可裝配有基于逐個像素安置的光導,諸如光纖。

光纖的遠端被布置在顯示器的正側(cè),即,緊靠著顯示器表面。光纖具有可操作地連接到光源的近端,即,來自這樣的光源的光從光纖的近端傳輸?shù)竭h端部分,使得它們在顯示器表面上是可見的。因此,光纖的遠端部分在可見表面上產(chǎn)生顏色變化的點,每個點對應(yīng)于光纖中的僅一個光纖,光通過該光纖傳輸。結(jié)果是具有圖像的光纖照明的顯示器,其似乎隨著時間的推移而改變顏色。

雖然基于OLED元件描述了本發(fā)明的優(yōu)選實施例,但本領(lǐng)域中的技術(shù)人員能夠理解的是,本發(fā)明的優(yōu)點將是除了OLED之外使用的一些發(fā)光元件(特別是LED)的情況,如在本申請的背景部分中被提及的專利文件EA004517(B1)中所描述的,并且該專利文件以其整體并入本文。

應(yīng)理解的是,根據(jù)本發(fā)明的用作窗格的大或小尺寸的顯示器面板可具有任何形狀或設(shè)計,以適合于其中可能安裝顯示器面板的建筑物內(nèi)部或建筑物立面。此外,顯示器面板的透明層可能是有波紋的或具有其他類型的紋理,以滿足某些審美要求。

面板可具有超過兩個的透明或半透明的層,在該透明或半透明的層之間,可以布置發(fā)光元件,如在某些建筑或設(shè)計解決方案中使用的。

還應(yīng)理解的是,本發(fā)明可以以除了平的窗格之外的各種形式來實現(xiàn)。通過示例的方式,顯示器可具有管狀形狀而不是平的形狀,或者甚至是適于表示3D圖像的立方體形狀等等,以便不僅用于建筑物立面,而且用作街頭廣告牌或用作在其內(nèi)部表示各種美學3D圖像的透明信息空間。

權(quán)利要求書(按照條約第19條的修改)

1.一種具有前表面和后表面的單向顯示器,所述前表面被設(shè)計用于向從所述前表面觀看所述顯示器的顯示器觀察者顯示圖像,以及所述后表面被設(shè)計用于向從所述后表面觀看所述顯示器的顯示器觀察者提供透視能力,所述顯示器包括:

由透明材料制成的至少兩個層;

多個主發(fā)光元件,所述多個主發(fā)光元件被夾在透明材料的所述層之間并跨所述顯示器的區(qū)域成組安裝,每組發(fā)光元件組成所述顯示器的有色像素,且每個像素由提供光的分量顏色的至少三個相鄰或堆疊的發(fā)光元件組成,以便通過從所述發(fā)光元件發(fā)出的光的分量顏色的組合來提供所述像素的所需顏色;

成組布置的多個窄帶濾波器,每組由平行于組成所述顯示器像素的所述紅色、綠色和藍色的發(fā)光元件安裝的至少三個紅色、綠色和藍色的窄帶濾波器組成,以分別阻擋朝向所述顯示器的所述后表面的紅色、綠色和藍色的窄帶范圍內(nèi)的光;

其中,所述顯示器還裝配有接近所述窄帶濾波器的、跨所述顯示器的區(qū)域成組安裝的多個附加的發(fā)光元件,所述附加的發(fā)光元件的每組組成所述顯示器的有色像素,并且每個像素由提供光的分量顏色并操作上與像素驅(qū)動電路連接的至少三個發(fā)光元件組成,所述像素驅(qū)動電路用于將驅(qū)動信號施加在所述附加的發(fā)光元件的電極上,以中和來自多個主發(fā)光元件的經(jīng)過所述窄帶濾波器朝向所述顯示器后表面的光的顏色,并且將所述顯示器后表面上的從所述多個主發(fā)光元件連同所述多個附加的發(fā)光元件發(fā)出的光在白天呈現(xiàn)為白色或接近白色,或者在夜晚呈現(xiàn)為灰色或接近灰色。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的單向顯示器,其中,提供光的分量顏色并組成每個有色像素的所述每組至少三個主發(fā)光元件和所述每組至少三個附加的發(fā)光元件是紅色、綠色和藍色的發(fā)光元件。

3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的單向顯示器,其中,所述發(fā)光元件是發(fā)光二極管(LED)。

4.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的單向顯示器,其中,所述發(fā)光元件是有機發(fā)光二極管(OLED)。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的單向顯示器,其中,所述窄帶濾波器是陷波濾波器。

6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的單向顯示器,其中所述陷波濾波器是彩色陷波偏振器。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的單向顯示器,所述單向顯示器還裝配有基于逐個像素安置的諸如光纖的光導,所述光纖的遠端被布置成使得其緊挨著所述顯示器的前表面,以及所述光纖的近端可操作地連接到所述發(fā)光元件。

8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的單向顯示器,其中,所述層具有平的形狀。

9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的單向顯示器,其中,所述層具有管狀形狀。

10.根據(jù)權(quán)利要求1所述的單向顯示器,其中,所述層具有立方體形狀。

11.一種驅(qū)動單向顯示器像素元件的方法,包括以下步驟:

提供由透明材料制成的至少兩個層;

提供被夾在透明材料的所述層之間并跨所述顯示器的區(qū)域成組安裝的多個主發(fā)光元件,每組發(fā)光元件組成所述顯示器的有色像素,且每個像素由提供光的分量顏色的至少三個相鄰或堆疊的發(fā)光元件組成,以便通過從所述發(fā)光元件發(fā)出的光的分量顏色的組合來提供所述像素的所需顏色;

提供成組布置的多個窄帶濾波器,每組由平行于組成所述顯示器像素的所述發(fā)光元件安裝的至少三個窄帶濾波器組成,以阻擋朝向所述顯示器的后表面的分別從相應(yīng)的主發(fā)光元件發(fā)出的光的分量顏色的窄帶范圍內(nèi)的光;

提供像素驅(qū)動電路,以再現(xiàn)待由所述單向顯示器顯示的圖像;

所述方法還包括以下步驟:

提供接近所述窄帶濾波器的、跨所述顯示器的區(qū)域成組安裝的多個附加的發(fā)光元件,所述附加的發(fā)光元件的每組組成所述顯示器的有色像素,并且每個像素由提供光的分量顏色的至少三個相鄰或堆疊的發(fā)光元件組成,以便通過光的分量顏色的組合來提供所述像素的所需顏色并中和經(jīng)過所述窄帶濾波器朝向所述顯示器后表面的光的顏色;

通過所述驅(qū)動電路計算所述信號的幅度并將所述信號施加在所述附加的發(fā)光元件的電極上,以用于使從所述多個主要發(fā)光元件連同所述多個附加的發(fā)光元件發(fā)出的光在白天呈現(xiàn)為白色或接近白色,或在夜晚呈現(xiàn)為灰色或接近灰色。

12.根據(jù)權(quán)利要求11所述的方法,其中,提供光的分量顏色并組成每個有色像素的所述每組至少三個主發(fā)光元件和所述每組至少三個附加的發(fā)光元件是紅色、綠色和藍色的發(fā)光元件。

13.根據(jù)權(quán)利要求11所述的驅(qū)動單向顯示器像素元件的方法,其中,所述發(fā)光元件是發(fā)光二極管(LED)。

14.根據(jù)權(quán)利要求11所述的驅(qū)動單向顯示器像素元件的方法,其中,所述發(fā)光元件是有機發(fā)光二極管(OLED)。

15.根據(jù)權(quán)利要求11所述的驅(qū)動單向顯示器像素元件的方法,其中,所述窄帶濾波器是陷波濾波器。

16.根據(jù)權(quán)利要求16所述的驅(qū)動單向顯示器像素元件的方法,其中,所述陷波濾波器是彩色陷波偏振器。

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