电控彩色滤色液晶光阀.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110328715.6

申请日:

2011.10.26

公开号:

CN102338954A

公开日:

2012.02.01

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):G02F 1/1335申请公布日:20120201|||实质审查的生效IPC(主分类):G02F 1/1335申请日:20111026|||公开

IPC分类号:

G02F1/1335; G02F1/1337

主分类号:

G02F1/1335

申请人:

合肥工业大学

发明人:

陆红波; 张俊; 吕国强

地址:

230009 安徽省合肥市屯溪路193号

优先权:

专利代理机构:

安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 34101

代理人:

何梅生

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内容摘要

本发明公开了一种电控彩色滤色液晶光阀,其特征是由四层透明基板呈夹芯状设置三层液晶层,包括自上而下顺次为第一透明基板、第一染料液晶层、第二透明基板、第二染料液晶层、第三透明基板、第三染料液晶层和第四透明基板;其中,第一染料液晶层、第二染料液晶层和第三染料液晶层是含有不同二色性染料的向列相液晶层,分别能吸收红、绿、蓝三种不同波长光。本发明可节省单个像素的空间,有效提高显示分辨率。

权利要求书

1.一种电控彩色滤色液晶光阀,其特征是由四层透明基板呈夹芯状设置三层液晶层,
包括自上而下顺次为第一透明基板(2)、第一染料液晶层(3)、第二透明基板(4)、第二染料液
晶层(5)、第三透明基板(6)、第三染料液晶层(7)和第四透明基板(8);所述第一染料液晶层(3)、
第二染料液晶层(5)和第三染料液晶层(7)是含有不同二色性染料的向列相液晶层,分别能吸
收红、绿、蓝三种不同波长光。
2.根据权利要求1所述电控彩色滤色液晶光阀,其特征在于所述第一透明基板(2)和第
四透明基板(8)在靠近液晶层一面镀有透明导电层,第二透明基板(4)和第三透明基板(6)双面
均镀有透明导电层。
3.根据权利要求1所述电控彩色滤色液晶光阀,其特征是在第一透明基板(2)与第一染
料液晶层(3)之间,第一染料液晶层(3)与第二透明基板(4)之间,第二透明基板(4)与第二染料
液晶层(5)之间,第二染料液晶层(5)与第三透明基板(6)之间,第三透明基板(6)与第三染料液
晶层(7)之间,以及第三染料液晶层(7)与第四透明基板(8)之间分别设置平面取向层,各平面
取向层的方向一致。
4.根据权利要求1和要求3所述电控彩色滤色液晶光阀,其特征是设置在第一透明基
板(2)与第一染料液晶层(3)之间的第一平面取向层(9)与设置在第一染料液晶层(3)与第二透明
基板(4)之间的第二平面取向层(10)为反平行平面取向层;设置在第二透明基板(4)与第二染料
液晶层(5)之间的第三平面取向层(11)与设置在第二染料液晶层(5)与第三透明基板(6)之间的
第四平面取向层(12)为反平行平面取向层;设置在第三透明基板(6)与第三染料液晶层(7)之间
的第五平面取向层(13)与设置在第三染料液晶层(7)与第四透明基板(8)之间的第六平面取向
层(14)为反平行平面取向层。
5.根据权利要求3或4所述电控彩色滤色液晶光阀,其特征是在所述第一透明基板(2)
上设置线偏振片(1);所述线偏振片(1)的偏振方向与各平面取向层方向一致。

说明书

电控彩色滤色液晶光阀

技术领域

本发明涉及彩色液晶显示装置,尤其是电控彩色滤色液晶光阀。

背景技术

随着近年来科技的飞速发展,液晶彩色显示器作为信息显示部件已经广泛地应用于个人
的计算机、电视机、手机和数码相机等许多方面。传统液晶彩色显示器的彩色滤色装置是由
R红、G绿、B蓝子像素平铺组合成像素,这种结构单个像素占据的空间大,难以达到较高
的分辨率。

图1所示为常规的彩色滤色片的原理示意图。其中,红色子像素101、绿色子像素102
和蓝色子像素103平铺排列,组成一个像素点,而彩色滤色片由若干个像素点组成,因此单
个像素将会占据较大的空间,难以达到较高的分辨率。

发明内容

本发明是为避免上述现有技术所存在的不足之处,从结构上改进传统彩色滤色片,提供
一种电控彩色滤色液晶光阀,以期节省单个像素的空间,提高显示的分辨率。

本发明解决技术问题采用如下技术方案:

本发明电控彩色滤色液晶光阀的结构特点是由四层透明基板呈夹芯状设置三层液晶层,
包括自上而下顺次为第一透明基板、第一染料液晶层、第二透明基板、第二染料液晶层、第
三透明基板、第三染料液晶层和第四透明基板;所述第一染料液晶层、第二染料液晶层和第
三染料液晶层是含有不同二色性染料的向列相液晶层,分别能吸收红、绿、蓝三种不同波长
光。

本发明电控彩色滤色液晶光阀的结构特点也在于:

所述第一透明基板和第四透明基板在靠近液晶层一面镀有透明导电层,第二透明基板和
第三透明基板双面均镀有透明导电层。

在第一透明基板与第一染料液晶层之间,第一染料液晶层与第二透明基板之间,第二
透明基板与第二染料液晶层之间,第二染料液晶层与第三透明基板之间,第三透明基板与第
三染料液晶层之间,以及第三染料液晶层与第四透明基板之间分别设置平面取向层,各平面
取向层的方向一致。

设置在第一透明基板与第一染料液晶层之间的第一平面取向层与设置在第一染料液晶
层与第二透明基板之间的第二平面取向层为反平行平面取向层;设置在第二透明基板与第二
染料液晶层之间的第三平面取向层与设置在第二染料液晶层与第三透明基板之间的第四平
面取向层为反平行平面取向层;设置在第三透明基板与第三染料液晶层之间的第五平面取向
层与设置在第三染料液晶层与第四透明基板之间的第六平面取向层为反平行平面取向层。

在所述第一透明基板上设置线偏振片;所述线偏振片的偏振方向与各平面取向层方向
一致。

与已有技术相比,本发明有益效果体现在:

1、本发明在结构上采用四层透明基板呈夹芯状设置三层液晶层,与传统的子像素平铺
排列相比,节省了单个像素的空间,提高显示的分辨率;

2、本发明在第一透明基板与第一染料液晶层之间,第一染料液晶层与第二透明基板之
间,第二透明基板与第二染料液晶层之间,第二染料液晶层与第三透明基板之间,第三透明
基板与第三染料液晶层之间,以及第三染料液晶层与第四透明基板之间分别设置反平行平面
取向层,这是为了含有二色性染料的液晶按照取向层的摩擦方向排列,并达到彩色滤色的目
的。

3、本发明中由于二色性染料具有完全吸收偏振方向与之平行的偏振光,透过偏振方向
与之垂直的偏振光的特点;同时混有二色性染料的液晶大致按照取向层的摩擦方向排列,因
此必须选择线偏振片的偏振方向与取向层的方向一致,达到高的对比度。

附图说明

图1为已有结构示意图。

图2为本发明结构示意图。

图3a、图3b、图3c和图3d为本发明显示原理示意图。

图4为以透过蓝光波长为例示意图。

图5a、图5b和图5c分别为本发明第一、第二和第三吸收光谱图。

图中标号:101红色子像素;102绿色子像素;103蓝色子像素;1线偏振片;2第一透
明基板;3第一染料液晶层;4第二透明基板;5第二染料液晶层;6第三透明基板;7第三
染料液晶层;8第四透明基板;9第一平面取向层;10第二平面取向层;11第三平面取向层;
12第四平面取向层;13第五平面取向层;14第六平面取向层。

具体实施方式

参见图2,本实施例中电控彩色滤色液晶光阀自上而下共有四层透明基板,分别为第一
透明基板2、第二透明基板4、第三透明基板6以及第四透明基板8,线偏振片1位于表层;
在第一透明基板2和第二透明基板4之间具有第一液晶层3,第二透明基板4和第三透明基
板6之间具有第二液晶层5,第三透明基板6和第四透明基板8之间具有第三液晶层7;分
别设置位于第一液晶层3和第一透明基板2之间的第一平面取向层9、位于第一液晶层3和
第二透明基板4之间的第二平面取向层10、位于第二液晶层5和第二透明基板4之间的第
三平面取向层11、位于第二液晶层5和第三透明基板6之间的第四平面取向层12、位于第
三液晶层7和第三透明基板6之间的第五平面取向层13、位于第三液晶层7和第四透明基
板8之间的第六平面取向层14;其中,第一平面取向层9与第二平面取向层10为反平行平
面取向层;第三平面取向层11与第四平面取向层12为反平行平面取向层;第五平面取向层
13与第六平面取向层14为反平行平面取向层。具体制作中,反平行平面取向层是采用摩擦
方向相反的工艺。

本实施例中,第一液晶层3为含有吸收红色波长二色性染料的液晶,第二液晶层5为
含有吸收绿色波长二色性染料的液晶,第三液晶层7为含有吸收蓝色波长二色性染料的液
晶。

图3a、图3b、图3c和图3d所示为本实施例中电控彩色滤色液晶光阀的工作机理,利
用液晶材料的宾主效应,将在分子长轴方向和短轴方向对可见光的吸收具有各向异性的二色
性染料作为“宾”体,溶解于特定排列的作为“主”体的液晶中,借助于液晶分子在电场作
用下发生的取向转动,带动一般呈棒状的二色性染料分子取向,迫使染料分子长轴同光矢量
平行或垂直,使其吸光率发生变化,这样就可以通过电控的方式来控制染料对可见光的选择
性吸收。

图3a中,在两透明基板之间未加电压,没有电场的作用,此时液晶分子和二色性染料
分子的取向按照透明基板间的取向层排列,液晶分子和二色性染料分子的长轴同光矢量平
行,光被吸收,吸收光谱示意图如图3c所示;

图3b中在两透明基板之间加电压,通过电场的作用,使得液晶分子的长轴同光矢量垂
直,根据宾主效应,二色性染料分子的长轴也同光矢量垂直,光透过,吸收光谱示意图如图
3d所示。

将三个溶解不同二色性染料(如红、绿、蓝三基色)的液晶盒叠加制备电控彩色滤色液
晶光阀,通过电路控制液晶光阀,使其两层液晶屏处于吸收态,一层液晶处于透射态,从而
实现彩色显示。如要显示蓝色图像,通过控制电路,使红色、绿色液晶屏处于吸收态,而蓝
色液晶屏处于透射态,这样全光谱荧光屏发出光,经过红色、绿色液晶屏的吸收,只留下蓝
色部分,显示蓝色图像。

图4是以透过蓝光为例的原理示意图,该图是在第一透明基板2和第二透明基板4、第
二透明基板4和第三透明基板6之间不加电;在第三透明基板6和第四透明基板8之间加电。
具有红、绿、蓝三种基色的自然光透射过线偏振片1,经过第一染料液晶层3,红色被吸收;
经过第二染料液晶层5,绿色被吸收;经过第三染料液晶层7,蓝色透过。

图5是根据本发明的实施方案的第一、第二和第三吸收光谱图,图5a为吸收蓝波波长
的光谱图,由图可知,其中心波长位于450nm左右;图5b为吸收绿波波长的光谱图,由图
可知,其中心波长位于550nm左右;图5c为吸收红波波长的光谱图,由图可知,其中心波
长位于650nm左右。

本发明可取代传统的彩色滤色片,应用于彩色显示。

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1、10申请公布号CN102338954A43申请公布日20120201CN102338954ACN102338954A21申请号201110328715622申请日20111026G02F1/1335200601G02F1/133720060171申请人合肥工业大学地址230009安徽省合肥市屯溪路193号72发明人陆红波张俊吕国强74专利代理机构安徽省合肥新安专利代理有限责任公司34101代理人何梅生54发明名称电控彩色滤色液晶光阀57摘要本发明公开了一种电控彩色滤色液晶光阀,其特征是由四层透明基板呈夹芯状设置三层液晶层,包括自上而下顺次为第一透明基板、第一染料液晶层、第二透明基板、第二染料液。

2、晶层、第三透明基板、第三染料液晶层和第四透明基板;其中,第一染料液晶层、第二染料液晶层和第三染料液晶层是含有不同二色性染料的向列相液晶层,分别能吸收红、绿、蓝三种不同波长光。本发明可节省单个像素的空间,有效提高显示分辨率。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图4页CN102338967A1/1页21一种电控彩色滤色液晶光阀,其特征是由四层透明基板呈夹芯状设置三层液晶层,包括自上而下顺次为第一透明基板2、第一染料液晶层3、第二透明基板4、第二染料液晶层5、第三透明基板6、第三染料液晶层7和第四透明基板8;所述第一染料液晶层3、第二染料液晶层5和。

3、第三染料液晶层7是含有不同二色性染料的向列相液晶层,分别能吸收红、绿、蓝三种不同波长光。2根据权利要求1所述电控彩色滤色液晶光阀,其特征在于所述第一透明基板2和第四透明基板8在靠近液晶层一面镀有透明导电层,第二透明基板4和第三透明基板6双面均镀有透明导电层。3根据权利要求1所述电控彩色滤色液晶光阀,其特征是在第一透明基板2与第一染料液晶层3之间,第一染料液晶层3与第二透明基板4之间,第二透明基板4与第二染料液晶层5之间,第二染料液晶层5与第三透明基板6之间,第三透明基板6与第三染料液晶层7之间,以及第三染料液晶层7与第四透明基板8之间分别设置平面取向层,各平面取向层的方向一致。4根据权利要求1。

4、和要求3所述电控彩色滤色液晶光阀,其特征是设置在第一透明基板2与第一染料液晶层3之间的第一平面取向层9与设置在第一染料液晶层3与第二透明基板4之间的第二平面取向层10为反平行平面取向层;设置在第二透明基板4与第二染料液晶层5之间的第三平面取向层11与设置在第二染料液晶层5与第三透明基板6之间的第四平面取向层12为反平行平面取向层;设置在第三透明基板6与第三染料液晶层7之间的第五平面取向层13与设置在第三染料液晶层7与第四透明基板8之间的第六平面取向层14为反平行平面取向层。5根据权利要求3或4所述电控彩色滤色液晶光阀,其特征是在所述第一透明基板2上设置线偏振片1;所述线偏振片1的偏振方向与各平。

5、面取向层方向一致。权利要求书CN102338954ACN102338967A1/3页3电控彩色滤色液晶光阀技术领域0001本发明涉及彩色液晶显示装置,尤其是电控彩色滤色液晶光阀。背景技术0002随着近年来科技的飞速发展,液晶彩色显示器作为信息显示部件已经广泛地应用于个人的计算机、电视机、手机和数码相机等许多方面。传统液晶彩色显示器的彩色滤色装置是由R红、G绿、B蓝子像素平铺组合成像素,这种结构单个像素占据的空间大,难以达到较高的分辨率。0003图1所示为常规的彩色滤色片的原理示意图。其中,红色子像素101、绿色子像素102和蓝色子像素103平铺排列,组成一个像素点,而彩色滤色片由若干个像素点组。

6、成,因此单个像素将会占据较大的空间,难以达到较高的分辨率。发明内容0004本发明是为避免上述现有技术所存在的不足之处,从结构上改进传统彩色滤色片,提供一种电控彩色滤色液晶光阀,以期节省单个像素的空间,提高显示的分辨率。0005本发明解决技术问题采用如下技术方案0006本发明电控彩色滤色液晶光阀的结构特点是由四层透明基板呈夹芯状设置三层液晶层,包括自上而下顺次为第一透明基板、第一染料液晶层、第二透明基板、第二染料液晶层、第三透明基板、第三染料液晶层和第四透明基板;所述第一染料液晶层、第二染料液晶层和第三染料液晶层是含有不同二色性染料的向列相液晶层,分别能吸收红、绿、蓝三种不同波长光。0007本发。

7、明电控彩色滤色液晶光阀的结构特点也在于0008所述第一透明基板和第四透明基板在靠近液晶层一面镀有透明导电层,第二透明基板和第三透明基板双面均镀有透明导电层。0009在第一透明基板与第一染料液晶层之间,第一染料液晶层与第二透明基板之间,第二透明基板与第二染料液晶层之间,第二染料液晶层与第三透明基板之间,第三透明基板与第三染料液晶层之间,以及第三染料液晶层与第四透明基板之间分别设置平面取向层,各平面取向层的方向一致。0010设置在第一透明基板与第一染料液晶层之间的第一平面取向层与设置在第一染料液晶层与第二透明基板之间的第二平面取向层为反平行平面取向层;设置在第二透明基板与第二染料液晶层之间的第三平。

8、面取向层与设置在第二染料液晶层与第三透明基板之间的第四平面取向层为反平行平面取向层;设置在第三透明基板与第三染料液晶层之间的第五平面取向层与设置在第三染料液晶层与第四透明基板之间的第六平面取向层为反平行平面取向层。0011在所述第一透明基板上设置线偏振片;所述线偏振片的偏振方向与各平面取向层方向一致。说明书CN102338954ACN102338967A2/3页40012与已有技术相比,本发明有益效果体现在00131、本发明在结构上采用四层透明基板呈夹芯状设置三层液晶层,与传统的子像素平铺排列相比,节省了单个像素的空间,提高显示的分辨率;00142、本发明在第一透明基板与第一染料液晶层之间,第。

9、一染料液晶层与第二透明基板之间,第二透明基板与第二染料液晶层之间,第二染料液晶层与第三透明基板之间,第三透明基板与第三染料液晶层之间,以及第三染料液晶层与第四透明基板之间分别设置反平行平面取向层,这是为了含有二色性染料的液晶按照取向层的摩擦方向排列,并达到彩色滤色的目的。00153、本发明中由于二色性染料具有完全吸收偏振方向与之平行的偏振光,透过偏振方向与之垂直的偏振光的特点;同时混有二色性染料的液晶大致按照取向层的摩擦方向排列,因此必须选择线偏振片的偏振方向与取向层的方向一致,达到高的对比度。附图说明0016图1为已有结构示意图。0017图2为本发明结构示意图。0018图3A、图3B、图3C。

10、和图3D为本发明显示原理示意图。0019图4为以透过蓝光波长为例示意图。0020图5A、图5B和图5C分别为本发明第一、第二和第三吸收光谱图。0021图中标号101红色子像素;102绿色子像素;103蓝色子像素;1线偏振片;2第一透明基板;3第一染料液晶层;4第二透明基板;5第二染料液晶层;6第三透明基板;7第三染料液晶层;8第四透明基板;9第一平面取向层;10第二平面取向层;11第三平面取向层;12第四平面取向层;13第五平面取向层;14第六平面取向层。具体实施方式0022参见图2,本实施例中电控彩色滤色液晶光阀自上而下共有四层透明基板,分别为第一透明基板2、第二透明基板4、第三透明基板6以。

11、及第四透明基板8,线偏振片1位于表层;在第一透明基板2和第二透明基板4之间具有第一液晶层3,第二透明基板4和第三透明基板6之间具有第二液晶层5,第三透明基板6和第四透明基板8之间具有第三液晶层7;分别设置位于第一液晶层3和第一透明基板2之间的第一平面取向层9、位于第一液晶层3和第二透明基板4之间的第二平面取向层10、位于第二液晶层5和第二透明基板4之间的第三平面取向层11、位于第二液晶层5和第三透明基板6之间的第四平面取向层12、位于第三液晶层7和第三透明基板6之间的第五平面取向层13、位于第三液晶层7和第四透明基板8之间的第六平面取向层14;其中,第一平面取向层9与第二平面取向层10为反平行。

12、平面取向层;第三平面取向层11与第四平面取向层12为反平行平面取向层;第五平面取向层13与第六平面取向层14为反平行平面取向层。具体制作中,反平行平面取向层是采用摩擦方向相反的工艺。0023本实施例中,第一液晶层3为含有吸收红色波长二色性染料的液晶,第二液晶层5为含有吸收绿色波长二色性染料的液晶,第三液晶层7为含有吸收蓝色波长二色性染料的液晶。说明书CN102338954ACN102338967A3/3页50024图3A、图3B、图3C和图3D所示为本实施例中电控彩色滤色液晶光阀的工作机理,利用液晶材料的宾主效应,将在分子长轴方向和短轴方向对可见光的吸收具有各向异性的二色性染料作为“宾”体,溶。

13、解于特定排列的作为“主”体的液晶中,借助于液晶分子在电场作用下发生的取向转动,带动一般呈棒状的二色性染料分子取向,迫使染料分子长轴同光矢量平行或垂直,使其吸光率发生变化,这样就可以通过电控的方式来控制染料对可见光的选择性吸收。0025图3A中,在两透明基板之间未加电压,没有电场的作用,此时液晶分子和二色性染料分子的取向按照透明基板间的取向层排列,液晶分子和二色性染料分子的长轴同光矢量平行,光被吸收,吸收光谱示意图如图3C所示;0026图3B中在两透明基板之间加电压,通过电场的作用,使得液晶分子的长轴同光矢量垂直,根据宾主效应,二色性染料分子的长轴也同光矢量垂直,光透过,吸收光谱示意图如图3D所。

14、示。0027将三个溶解不同二色性染料如红、绿、蓝三基色的液晶盒叠加制备电控彩色滤色液晶光阀,通过电路控制液晶光阀,使其两层液晶屏处于吸收态,一层液晶处于透射态,从而实现彩色显示。如要显示蓝色图像,通过控制电路,使红色、绿色液晶屏处于吸收态,而蓝色液晶屏处于透射态,这样全光谱荧光屏发出光,经过红色、绿色液晶屏的吸收,只留下蓝色部分,显示蓝色图像。0028图4是以透过蓝光为例的原理示意图,该图是在第一透明基板2和第二透明基板4、第二透明基板4和第三透明基板6之间不加电;在第三透明基板6和第四透明基板8之间加电。具有红、绿、蓝三种基色的自然光透射过线偏振片1,经过第一染料液晶层3,红色被吸收;经过第。

15、二染料液晶层5,绿色被吸收;经过第三染料液晶层7,蓝色透过。0029图5是根据本发明的实施方案的第一、第二和第三吸收光谱图,图5A为吸收蓝波波长的光谱图,由图可知,其中心波长位于450NM左右;图5B为吸收绿波波长的光谱图,由图可知,其中心波长位于550NM左右;图5C为吸收红波波长的光谱图,由图可知,其中心波长位于650NM左右。0030本发明可取代传统的彩色滤色片,应用于彩色显示。说明书CN102338954ACN102338967A1/4页6图1图2说明书附图CN102338954ACN102338967A2/4页7图3A图3B图3C说明书附图CN102338954ACN102338967A3/4页8图3D图4说明书附图CN102338954ACN102338967A4/4页9图5C说明书附图CN102338954A。

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