[发明专利]一种液晶透镜和立体显示装置有效
申请号: | 201310036138.2 | 申请日: | 2013-01-30 |
公开(公告)号: | CN103091930A | 公开(公告)日: | 2013-05-08 |
发明(设计)人: | 廖巧生;陈峙彣 | 申请(专利权)人: | 深圳市华星光电技术有限公司 |
主分类号: | G02F1/29 | 分类号: | G02F1/29;G02F1/1343;G02B27/22;H04N13/00;H04N13/04 |
代理公司: | 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) 44280 | 代理人: | 何青瓦 |
地址: | 518000 广东省深圳市光明新区公*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 液晶 透镜 立体 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及立体显示技术领域,具体而言涉及一种液晶透镜和立体显示装置。
背景技术
当前的立体显示装置一般采用自由立体显示,即裸视3D(Three Dimensions,三维)显示,其主要通过加装在2D(Two Dimensions,二维)显示面板出光侧的液晶透镜等分光器件,将显示面板上显示的左、右视差图像分别送入观察者的左、右眼,再经过大脑融合从而使观看者获得立体感知。
其中,液晶透镜等分光器件主要采用透明材质来制作一定尺寸的柱透镜阵列,通过其折射作用使显示面板中不同像素的光以不同偏振方向出射,从而获得视差图像的分离。图1是现有技术中液晶透镜的结构示意图,如图1所示,液晶透镜100在未施加电压时,相邻两个条状电极组110、120所对应的液晶层的中心和边缘均没有折射率差,用户通过液晶透镜100观看的是没有视差的2D图像。
液晶透镜100在施加工作电压时,由于电场的分布,条状电极组110、120对应的液晶层的中心和边缘出现折射率差,并在满足聚焦模式时会形成类似透镜的相位分布,用户通过液晶透镜100观看的是具有左、右视差的2D图像,且在最佳观看距离处即可看到3D图像。
随着市场的需求,当前的立体显示装置普遍向大尺寸的趋势发展,对应所需要的液晶透镜100的尺寸也随之增大。然而,在大尺寸液晶透 镜100的结构中,相邻液晶层的电极条的宽度大,对应的电阻大,导致条状电极组的电容大,因此极易产生严重的电阻电容延迟现象(RC Delay),造成液晶透镜100的后端充电不足,从而影响3D显示的观看效果。
综上所述,有必要提供一种液晶透镜和立体显示装置,以解决上述问题。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种液晶透镜和立体显示装置,不仅可以进行2D/3D显示的切换,而且可以降低电极条的电阻,同时降低条状电极组的电容,减少条状电极组的RC延迟现象。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种液晶透镜,包括相对设置的第一基板和第二基板以及夹持于两者之间的液晶层,第二基板上设置有沿平行于第二基板的第一方向间隔排布的多个条状电极组,每一条状电极组包括沿垂直于第二基板的第二方向依次绝缘堆叠的至少两层电极条,且至少两层电极条的宽度沿朝向第一基板的方向依次减小,其中至少两层电极条中的一电极条沿第一方向分割成第一子电极条以及间隔设置于第一子电极条两侧的两个第二子电极条,第一子电极条与至少两层电极条中远离第二基板的最相邻的另一电极条电连接。
其中,第一基板设置有与多个条状电极组相对的公共电极。
其中,至少两层电极条中最邻近第二基板的电极条沿第一方向分割成第一子电极条和第二子电极条。
其中,至少两层电极条中位于最邻近第一基板的电极条和最邻近第二基板的电极条之间的电极条沿第一方向分割成间隔设置的第一子电 极条和第二子电极条。
其中,每一条状电极组包括沿第二方向依次绝缘堆叠的第一电极条、第二电极条和第三电极条,其中第一电极条最邻近第二基板。
其中,第一电极条分割成第一子电极条和第二子电极条。
其中,第二电极条分割成第一子电极条和第二子电极条。
其中,至少两层电极条中的每一电极条在第二基板上的投影区域均落在更靠近第二基板的其他电极条在第二基板上的投影区域。
其中,第一子电极条的宽度小于第二子电极条,且二者在工作时接收的电压彼此不同。
为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是:提供一种立体显示装置,包括:显示面板以及上述液晶透镜,液晶透镜设置于显示面板的出光侧。
本发明的有益效果是:本发明通过将传统液晶透镜中每一条状电极组中至少两层电极条中的一电极条分割成第一子电极条以及间隔设置于第一子电极条两侧的两个第二子电极条,并且使得第一子电极条与至少两层电极条中远离第二基板的最相邻的另一电极条电连接,进而不仅可以进行2D/3D显示的切换,而且可以降低电极条的电阻,同时降低条状电极组的电容,减少条状电极组的RC延迟现象。进一步地,由于第一子电极条的宽度较小且与两侧第二子电极条的间距较小,因此本发明对液晶层的电场分布影响较小,能够保证液晶透镜良好的聚光性以及3D显示的观看效果。
附图说明
图1是现有技术中液晶透镜的结构示意图;
图2是本发明液晶透镜一实施例的结构示意图;
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