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1、(10)申请公布号 CN 103353689 A(43)申请公布日 2013.10.16CN103353689A*CN103353689A*(21)申请号 201310268669.4(22)申请日 2013.06.28G02F 1/1337(2006.01)G02F 1/137(2006.01)G02F 1/139(2006.01)G02F 1/1343(2006.01)G02F 1/133(2006.01)G02F 1/1335(2006.01)G02F 1/13357(2006.01)G02C 7/10(2006.01)G02C 7/12(2006.01)G09F 9/33(2006.0。
2、1)(71)申请人京东方科技集团股份有限公司地址 100015 北京市朝阳区酒仙桥路10号(72)发明人李文波 王东升 董友梅(74)专利代理机构北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291代理人黄志华(54) 发明名称光阀器件、红外显示装置、专用眼镜及系统(57) 摘要本发明公开了一种光阀器件、红外显示装置、专用眼镜及系统。用以实现一种裸眼者看到的显示屏是无信息的黑画面,配戴眼镜者能看到有效的图像信息,图像显示更加隐蔽。所述光阀器件包括相对放置的第一液晶盒和第二液晶盒;所述第一液晶盒和第二液晶盒均由两个基板对盒形成,所述两个基板的内侧分别形成有取向方向平行或反平行的取向膜;而且,所述第一液晶。
3、盒和第二液晶盒分别填充有排列旋转方向相反的胆甾液晶。(51)Int.Cl.权利要求书2页 说明书12页 附图4页(19)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2页 说明书12页 附图4页(10)申请公布号 CN 103353689 ACN 103353689 A1/2页21.一种光阀器件,其特征在于,包括:相对放置的第一液晶盒和第二液晶盒;所述第一液晶盒和第二液晶盒均由两个基板对盒形成,所述两个基板的内侧分别形成有取向方向平行或反平行的取向膜;而且,所述第一液晶盒和第二液晶盒分别填充有排列旋转方向相反的胆甾液晶。2.根据权利要求1所述的光阀器件,其特征在于,所述第一液晶盒包。
4、括相对设置的第一基板和第二基板、位于所述第一基板和第二基板之间的胆甾液晶分子、分别位于所述第一基板和第二基板上用于控制所述第一液晶盒内的液晶分子偏转的第一导电电极和第二导电电极,以及分别位于所述第一导电电极和第二导电电极上的第一取向膜和第二取向膜;所述第二液晶盒包括相对设置的第三基板和第四基板、位于所述第三基板和第四基板之间的胆甾液晶分子、分别位于所述第三基板和第四基板上用于控制所述第二液晶盒内的液晶分子偏转的第三导电电极和第四导电电极,以及分别位于所述第三导电电极和第四导电电极上的第三取向膜和第四取向膜;其中,所述第一液晶盒内填充有左旋向胆甾液晶分子,所述第二液晶盒内填充有右旋向胆甾液晶分子。
5、;或者所述第一液晶盒内填充有右旋向胆甾液晶分子,所述第二液晶盒内填充有左旋向胆甾液晶分子;所述第一取向膜和第二取向膜的取向平行或反平行,所述第三取向膜和第四取向膜的取向平行或反平行。3.根据权利要求2所述的光阀器件,其特征在于,所述第二基板和第三基板为同一基板,该基板为公共基板;所述第二导电电极和所述第三导电电极分别位于所述公共基板的两侧。4.一种红外显示装置,其特征在于,包括:显示面板和红外背光模组;所述显示面板包括光阀器件;所述光阀器件包括相对放置的第一液晶盒和第二液晶盒;所述第一液晶盒和第二液晶盒均由两个基板对盒形成,所述两个基板的内侧分别形成有取向方向平行或反平行的取向膜;所述第一液晶。
6、盒和第二液晶盒分别填充有排列旋转方向相反的胆甾液晶;在所述第一液晶盒和第二液晶盒中还设置有一一对应的像素阵列,用以控制每一像素的光线透过率。5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述第一液晶盒包括相对设置的第一基板和第二基板、位于所述第一基板和第二基板之间的胆甾液晶分子、分别位于所述第一基板和第二基板上用于控制所述第一液晶盒内的液晶分子偏转的第一导电电极和第二导电电极,以及分别位于所述第一导电电极和第二导电电极上的第一取向膜和第二取向膜;所述第二液晶盒包括相对设置的第三基板和第四基板、位于所述第三基板和第四基板之间的胆甾液晶分子、分别位于所述第三基板和第四基板上用于控制所述第二液晶盒内的液。
7、晶分子偏转的第三导电电极和第四导电电极,以及分别位于所述第三导电电极和第四导电电极上的第三取向膜和第四取向膜;其中,所述第一液晶盒内填充有左旋向胆甾液晶分子,所述第二液晶盒内填充有右旋向胆甾液晶分子;或者所述第一液晶盒内填充有右旋向胆甾液晶分子,所述第二液晶盒内权 利 要 求 书CN 103353689 A2/2页3填充有左旋向胆甾液晶分子;所述第一取向膜和第二取向膜的取向平行或反平行,第三取向膜和第四取向膜的取向平行或反平行。6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述第一液晶盒和第二液晶盒中的每一像素包括一个控制该像素开启或关闭的开关器件;而且,在所述第一液晶盒的每一像素内,所述第一导电。
8、电极为公共电极,该公共电极与供电电源相连,第二导电电极为像素电极,该像素电极通过开关器件与显示信号控制端电性连接;在所述第二液晶盒的每一像素内,所述第四导电电极为公共电极,该公共电极与供电电源相连,第三导电电极为像素电极,该像素电极通过开关器件与显示信号控制端电性连接。7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述第二基板和所述第三基板为同一个基板,该基板为公共基板,所述第一液晶盒内的开关器件和所述第二液晶盒内的开关器件分别位于所述公共基板的两侧。8.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述红外背光模组中包括红外光源;而且,所述红外背光模组采用直下式或侧入式的红外光源。9.一种用于红外显示装。
9、置的专用眼镜,其特征在于,该专用眼镜的镜片为将红外光转换为可见光的光转换片。10.根据权利要求9所述的专用眼镜,其特征在于,所述光转换片为由上转换发光材料制成的上转换片;或者,所述光转换片为由光学倍频晶体制成的光学倍频晶体片。11.一种显示系统,其特征在于,包括权利要求4-8任一项所述的红外显示装置,以及权利要求9-10任一项所述的专用眼镜。12.一种红外显示装置,其特征在于,包括显示面板,所述显示面板包括:相对设置的第一基板和第二基板;位于所述第一基板上靠近所述第二基板的一侧的像素阵列;设置于所述第一基板上各像素区域与各像素一一对应相连的红外发光器件。13.根据权利要求12所述的装置,其特征。
10、在于,每一像素包括一个控制该像素开启或关闭的开关器件、以及与所述开关器件相连的像素电极;所述红外发光器件的阴极和阳极的其中之一与所述像素电极相连,另一与供电电源相连。14.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述红外发光器件为至少一个相互串联的红外有机发光二极管或红外无机发光二极管。15.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,还包括位于所述红外发光器件出光面上的微透镜。16.一种显示系统,其特征在于,包括权利要求12-15任一项所述的红外显示装置,以及权利要求9-10任一项所述的专用眼镜。权 利 要 求 书CN 103353689 A1/12页4光阀器件、 红外显示装置、 专用眼镜及系统。
11、技术领域0001 本发明显示技术领域,尤其涉及一种光阀器件、红外显示装置、专用眼镜及系统。背景技术0002 随着显示技术的不断提高,便携式显示屏不断涌现。目前市场上存在多种款式的便携式显示屏,人们可随时随地使用显示屏。然而,在公共场合使用显示屏,信息很容易被别人偷窥而外泄。0003 目前,具有防窥功能的显示系统通过分离显示屏上入光侧的第一偏光片和出光侧的第二偏光片,仅在入光侧设置第一偏光片,在眼镜的镜片上设置第二偏光片,实现防偷窥的功能。所述第一偏光片和所述第二偏光片的偏振方向相互垂直。0004 入射光线经过显示屏后会有不同偏振方向的光线,若没有第二偏光片,人裸眼只能看到显示屏的全部白态,无法。
12、看到有效的图像信息。0005 将常规显示屏的所述第二偏光片加到眼镜上,左右镜片的偏光片光轴的偏振方向一致。通过借用具有所述第二偏光片的眼镜,才可正常观看到屏上的显示信息,从而起到对信息高度保密的作用,防止其它人员的使用或偷窥或远程拍摄等。人裸眼时只看到全白画面,戴着眼镜在白屏前观看,会让周边人察觉,显示不够隐蔽。发明内容0006 本发明实施例提供了一种光阀器件、红外显示装置、专用眼镜及系统。用以实现裸眼者看到的显示屏是无信息的黑画面,配戴眼镜者能看到有效的图像信息,图像显示更加隐蔽。0007 本发明实施例提供一种光阀器件,包括:0008 相对放置的第一液晶盒和第二液晶盒;所述第一液晶盒和第二液。
13、晶盒均由两个基板对盒形成,所述两个基板的内侧分别形成有取向方向平行或反平行的取向膜;0009 而且,所述第一液晶盒和第二液晶盒分别填充有排列旋转方向相反的胆甾液晶。0010 进一步地,所述第一液晶盒包括相对设置的第一基板和第二基板、位于所述第一基板和第二基板之间的胆甾液晶分子、分别位于所述第一基板和第二基板上用于控制所述第一液晶盒内的液晶分子偏转的第一导电电极和第二导电电极,以及分别位于所述第一导电电极和第二导电电极上的第一取向膜和第二取向膜;0011 所述第二液晶盒包括相对设置的第三基板和第四基板、位于所述第三基板和第四基板之间的胆甾液晶分子、分别位于所述第三基板和第四基板上用于控制所述第二。
14、液晶盒内的液晶分子偏转的第三导电电极和第四导电电极,以及分别位于所述第三导电电极和第四导电电极上的第三取向膜和第四取向膜;0012 其中,所述第一液晶盒内填充有左旋向胆甾液晶分子,所述第二液晶盒内填充有右旋向胆甾液晶分子;或者所述第一液晶盒内填充有右旋向胆甾液晶分子,所述第二液晶盒内填充有左旋向胆甾液晶分子;说 明 书CN 103353689 A2/12页50013 所述第一取向膜和第二取向膜的取向平行或反平行,所述第三取向膜和第四取向膜的取向平行或反平行。0014 较佳地,所述第二基板和第三基板为同一基板,该基板为公共基板;所述第二导电电极和所述第三导电电极分别位于所述公共基板的两侧。001。
15、5 本发明实施例还提供一种红外显示装置,包括:显示面板和与该显示面板固定连接的红外背光模组;所述显示面板包括光阀器件;0016 所述光阀器件包括相对放置的第一液晶盒和第二液晶盒;所述第一液晶盒和第二液晶盒均由两个基板对盒形成,所述两个基板的内侧分别形成有取向方向平行或反平行的取向膜;所述第一液晶盒和第二液晶盒分别填充有排列旋转方向相反的胆甾液晶;0017 在所述第一液晶盒和第二液晶盒中还设置有一一对应的像素阵列,用以控制每一像素的光线透过率。0018 进一步地,所述第一液晶盒包括相对设置的第一基板和第二基板、位于所述第一基板和第二基板之间的胆甾液晶分子、分别位于所述第一基板和第二基板上用于控制。
16、所述第一液晶盒内的液晶分子偏转的第一导电电极和第二导电电极,以及分别位于所述第一导电电极和第二导电电极上的第一取向膜和第二取向膜;0019 所述第二液晶盒包括相对设置的第三基板和第四基板、位于所述第三基板和第四基板之间的胆甾液晶分子、分别位于所述第三基板和第四基板上用于控制所述第二液晶盒内的液晶分子偏转的第三导电电极和第四导电电极,以及分别位于所述第三导电电极和第四导电电极上的第三取向膜和第四取向膜;0020 其中,所述第一液晶盒内填充有左旋向胆甾液晶分子,所述第二液晶盒内填充有右旋向胆甾液晶分子;或者所述第一液晶盒内填充有右旋向胆甾液晶分子,所述第二液晶盒内填充有左旋向胆甾液晶分子;所述第一。
17、取向膜和第二取向膜的取向平行或反平行,第三取向膜和第四取向膜的取向平行或反平行。0021 较佳地,所述第一液晶盒和第二液晶盒中的每一像素包括一个控制该像素开启或关闭的开关器件;0022 而且,在所述第一液晶盒的每一像素内,所述第一导电电极为公共电极,该公共电极与供电电源相连,第二导电电极为像素电极,该像素电极通过开关器件与显示信号控制端电性连接;0023 在所述第二液晶盒的每一像素内,所述第四导电电极为公共电极,该公共电极与供电电源相连,第三导电电极为像素电极,该像素电极通过开关器件与显示信号控制端电性连接。0024 较佳地,所述第二基板和所述第三基板为同一个基板,该基板为公共基板,所述第一液。
18、晶盒内的开关器件和所述第二液晶盒内的开关器件分别位于所述公共基板的两侧。0025 较佳地,所述红外背光模组包括红外光源;而且,所述红外背光模组采用直下式或侧入式的红外光源结构。0026 本发明实施例提供一种用于红外显示装置的专用眼镜,该专用眼镜的镜片为将红外光转换为可见光的光转换片。0027 较佳地,所述光转换片为由上转换发光材料制成的上转换片;或者,所述光转换片为由光学倍频晶体制成的光学倍频晶体片。说 明 书CN 103353689 A3/12页60028 本发明实施例提供一种显示系统,包括上述红外显示装置和专用眼镜。0029 本发明实施例提供另一种红外显示装置,包括显示面板,所述显示面板包。
19、括:0030 相对设置的第一基板和第二基板;0031 位于所述第一基板上靠近所述第二基板的一侧的像素阵列;0032 设置于所述第一基板上各像素区域与各像素一一对应相连的红外发光器件。0033 较佳地,每一像素包括一个控制该像素开启或关闭的开关器件、以及与所述开关器件相连的像素电极;0034 所述红外发光器件的阴极和阳极的其中之一与所述像素电极相连,另一与供电电源相连。0035 较佳地,所述红外发光器件为至少一个相互串联的红外有机发光二极管或红外无机发光二极管。0036 较佳地,还包括位于所述红外发光器件出光面上的微透镜。0037 本发明实施例提供另一种显示系统,包括上述另一种红外显示装置,以及。
20、上述专用眼镜。0038 本发明实施例提供一种红外显示装置和用于该红外显示装置的专用眼镜。该专用眼镜可将来自红外显示装置的红外显示图像转化为能够被人眼观看到的可见光图像,对于裸眼观看者只能看到红外显示装置的显示屏为普通黑屏,使得红外显示装置显示的图像更加隐蔽。附图说明0039 图1为本发明实施例提供的显示系统结构示意图;0040 图2为本发明实施例提供的上转换发光材料的能级图之一;0041 图3为本发明实施例提供的上转换发光材料的能级图之二;0042 图4为本发明实施例提供的上转换发光材料的能级图之三;0043 图5为本发明实施例一提供的红外显示装置截面示意图;0044 图6为本发明实施例一提供。
21、的胆甾液晶光阀器件不通电时的截面示意图;0045 图7为图6所示的光阀器件具有亚像素单元的结构示意图;0046 图8为本发明实施例一提供的胆甾液晶光阀器件通电时的截面示意图;0047 图9为本发明实施例二提供的红外显示装置截面示意图;0048 图10为本发明实施例三提供的红外显示装置截面示意图。具体实施方式0049 本发明实施例提供了一种光阀器件、红外显示装置、专用眼镜及系统。用以实现裸眼者看到的显示屏是无信息的黑画面,配戴眼镜者能看到有效的图像信息,图像显示更加隐蔽。0050 本发明利用基于红外技术的红外显示装置实现红外显示图像。本发明还提供一种用于所述红外显示装置的专用眼镜。该专用眼镜可将。
22、来自红外显示装置的红外显示图像转化为能够被人眼观看到的可见光图像,对于裸眼观看者看到红外显示装置的显示屏为普通黑屏,使得红外显示装置显示的图像更加隐蔽。说 明 书CN 103353689 A4/12页70051 以下结合附图对本发明实施例提供的显示系统、专用眼镜,以及红外显示装置逐一进行说明。0052 参见图1,本发明提供的显示系统,包括:0053 可显示红外图像的红外显示装置1,以及与红外显示装置1配合使用的专用眼镜2。0054 本发明提供的专用眼镜2为可将红外光转换为可见光的专用眼镜。0055 图1中带箭头的线段表示光线,红外显示装置1出光侧的光线为红外光,透过专用眼镜2的光线为可见光。0。
23、056 以下将具体说明本发明提供的专用眼镜。0057 本发明提供的专用眼镜的镜片为将红外光转换为可见光的光转换片。0058 在本发明实施例中,上述光转换片可以有但不限于以下两种实现方式:0059 方式一:0060 较佳地,图1所示的专用眼镜2的镜片21为上转换片。所述上转换片可将红外光转换为可见光。0061 在具体实施过程中,所述上转换片由上转换发光材料制作而成。上转换发光材料在长波长光(例如红外光)的激发下,可持续发射波长比激发波长短的光(例如可见光)。0062 较佳地,所述上转换发光材料主要为掺杂稀土元素的固体化合物,利用稀土元素的亚稳态能级特性,可以吸收多个低能量的长波辐射,从而可使人眼。
24、看不见的红外光转换成可见光。0063 以下将结合上转换发光材料的能级图,具体说明所述上转换发光材料将红外光转换为可见光的基本原理。0064 如图2至图4所示,上转换发光材料的能级至少包括基态GS、第一激发态ES1和第二激发态ES2。基态GS与第一激发态ES1之间的能带宽度,与第一激发态ES1和第二激发态ES2之间的能带宽度基本相同。图2至图4箭头表示光子的跃迁方向。0065 如图2所示,为基态吸收光子(GSA)和激发态吸收光子(EAS)的过程。具体地,处于基态GS的上转换发光材料的离子吸收一个来自红外光的光子到亚稳激发态(第一激发态)ES1,处于第一激发态ES1的离子再吸收一个光子到更高一级激。
25、发态(第二激发态)ES2。0066 如图3所示,为基态吸收光子(GSA)和能量转移上转换(ETU)的过程。具体地,两个处于亚稳激发态ES1的离子通过非辐射藕合,以交叉弛豫的方式进行能量转移,一个离子回到基态GS,另一个离子跃迁到第二激发态ES2。此过程经常存在电和磁偶极子的跃迁以及多声子的弛豫。0067 如图4所示,为光子雪崩上转换(Photon Avalanche Upconversion)过程。具体地,这一过程的特点是上转换发光材料的离子没有对泵浦光的基态吸收,但有激发态的吸收以及离子间的交叉弛豫,导致中间长寿命的亚稳激发态ES1的布居数增加,产生有效的上转换,经过多次上转换后的红外光变为。
26、可见光。0068 较佳地,上转换发光材料包括卤化物材料体系、氧化物材料体系、含硫化合物材料体系等。0069 所述卤化物材料体系中,优选地可采用含氟F化合物。所述含氟F化合物体系中,较佳地,上转换发光材料可采用稀土掺杂。例如铒Er3+:氟氧化物玻璃(氧化铝A12O3,氟化说 明 书CN 103353689 A5/12页8镉CdF2,氟化铅PbF2,氟化钇YF3)在激发源为975nm的红外光激发下,可发出545nm、660nm及800nm的可见光。0070 在除了含氟F化合物之外的其他卤化物材料体系中,较佳地,上转换发光材料可采用Cs3(RE)2X9类化合物,Cs3(RE)2X9类化合物可将红外光。
27、上转换至可见光。其中,Cs为铯,RE代表稀土离子,X代表氯Cl、溴Br、碘I等。0071 较佳地,Cs3(RE)2X9类化合物可以为铒离子(Er3+)、镱离子(Yb3+)掺杂的卤化物如Er3+:Cs3Lu2Br9或Yb3+:Cs3(RE)2X9。Er3+:Cs3Lu2Br9(掺铒溴化镥铯)可将激发波长为980nm的红外光上转换至波长约为500nm的可见光;Yb3+:Cs3(RE)2X9可将激发波长为1500nm的红外光上转换至可见光,其中Lu为镥元素,RE代表稀土离子,X代表氯Cl、溴Br、碘I等。0072 此外,溶胶-凝胶法制得的铕Eu3+和镱Yb3+共掺杂的多组分硅酸玻璃材料,可将973n。
28、m的近红外光上转换成桔黄色可见光;溶胶-凝胶法制得的掺Tm3+(铥离子)的硅酸盐玻璃能将红外光转换成蓝光。Nd2(WO4)3(钨酸钕)晶体,在室温条件下可将激发波长为808nm的红外光上转换成波长为457nm和657nm的可见光。Er3+:YVO4(掺铒钒酸钇)单晶,在室温条件下可将激发波长为808nm的红外光上转换成波长为550nm的可见光;Sm3+:Y3A15O12(掺钐钇铝石榴石)晶体,在室温条件下可将激发波长为925950nm的红外光上转换至可见光。0073 方式二:0074 较佳地,图1所示的专用眼镜2的镜片21为光学倍频晶体片。所述光学倍频晶体片可将红外光转换为可见光。0075 在。
29、具体实施过程中,所述光学倍频晶片由光学倍频晶体制作而成。光学倍频现象又称光学二次谐波,是指由于光与非线性媒质(一般是晶体)相互作用使频率为的基频光转变为频率为2的倍频光的现象。这种光学倍频现象是一种二阶非线性光学效应。0076 激发波长为红外光波段的光通过所述光学倍频晶片可以变为可见光。0077 较佳地,所述光学倍频晶片可以由磷酸钛氧钾(kTP)晶体制作而成。激发波长为1064nm的红外光通过磷酸钛氧钾(kTP)晶体制成的光学倍频晶片,可以转换为波长约为532nm的可见光(绿光)。0078 对于近红外的基频光,常用的制作光学倍频晶片的光学倍频晶体有磷酸二氢铵(ADP)、磷酸二氢钾(KDP)、磷。
30、酸二氘钾(DKDP)、砷酸二氘铯(DCDA)、砷酸二氢铯(CDA)等晶体,光转换效率可高达30%50%。0079 以上介绍的是本发明图1所示的显示系统中的专用眼镜2,以下将介绍本发明提供的红外显示装置。0080 图1所示的红外显示装置1为包括红外背光模组的红外显示装置;或者为不包括红外背光模组的红外显示装置;不包括红外背光模组的红外显示装置通过主动发光的红外显示器件发光以实现显示图像。0081 以下通过不同的实施例说明本发明提供的红外显示装置。0082 实施例一:红外显示装置为包括红外背光模组的红外显示装置。0083 为了能够很好地控制红外光线的透过量,在本实施例中首先提供了一种光阀器件,该光。
31、阀器件至少包括:相对放置的第一液晶盒和第二液晶盒;所述第一液晶盒和第二液晶盒均由两个基板对盒形成,所述两个基板的内侧分别形成有取向方向平行或反平行的说 明 书CN 103353689 A6/12页9取向膜;而且,所述第一液晶盒和第二液晶盒分别填充有排列旋转方向相反的胆甾液晶。0084 其次,本实施例还提供了一种包含上述光阀器件的红外显示装置。在红外显示装置中包含显示面板和红外背光模组,显示面板包含上述光阀器件;在红外显示装置的光阀器件中,所述第一液晶盒和第二液晶盒中还设置有一一对应的像素阵列,用以控制每一像素的光线透过率。0085 具体地,参见图5,为实施例一提供的红外显示装置的截面示意图,包。
32、括:0086 显示面板3,位于显示面板3正下方与显示面板3固定连接的红外背光模组4;0087 显示面板3包括光阀器件;所述光阀器件包括相对放置的第一液晶盒和第二液晶盒;所述第一液晶盒中设置有像素阵列;所述第二液晶盒中设置有与所述第一液晶盒中的像素阵列相对应的像素阵列;所述第一液晶盒中设置有像素阵列;所述第二液晶盒中设置有与所述第一液晶盒中的像素阵列相对应的像素阵列。图3中未示出像素阵列和光阀器件。0088 需要说明的是本发明提到的像素为与每一亚像素单元对应的像素。0089 以下将具体介绍上述光阀器件和像素阵列。0090 参见图6,本发明实施例提供的光阀器件包括:相对放置的第一液晶盒7和第二液晶。
33、盒8;0091 第一液晶盒7包括相对设置的第一基板71和第二基板72、位于第一基板71和第二基板72之间的液晶分子73、分别位于第一基板71和第二基板72上靠近液晶分子73的一侧用于控制第一液晶盒7内的液晶分子73偏转的第一导电电极74和第二导电电极75,以及分别位于第一导电电极74和第二导电电极75上的第一取向膜76和第二取向膜77;0092 第二液晶盒8包括相对设置的第三基板81和第四基板82、位于第三基板81和第四基板82之间的胆甾液晶分子83、分别位于第三基板81和第四基板82上靠近液晶分子83的一侧用于控制第三液晶盒8内的液晶分子83偏转的第三导电电极84和第四导电电极85,以及分别。
34、位于第三导电电极84和第四导电电极85上的第三取向膜86和第四取向膜87。0093 其中,第一液晶盒7内填充有左旋向胆甾液晶分子,第二液晶盒8内填充有右旋向胆甾液晶分子;或者第一液晶盒7内填充有右旋向胆甾液晶分子,第二液晶盒8内填充有左旋向胆甾液晶分子;0094 第一取向膜76和第二取向膜77的取向平行或反平行,第三取向膜86和第四取向膜87的取向平行或反平行。0095 需要说明的是,第一取向膜76和第二取向膜77的取向平行即第一取向膜76和第二取向膜77的摩擦方向平行;第一取向膜76和第二取向膜77的取向反平行即第一取向膜76和第二取向膜77的摩擦方向反向平行。0096 所述显示面板中的光阀。
35、器件的大小与所述红外背光模组相比拟。0097 较佳地,为了降低显示面板的厚度且节约成本,第一液晶盒7内的第二基板72和第二液晶盒8内靠近第二基板72的第三基板81为同一基板,该基板为公共基板。0098 以下说明包括上述光阀器件与像素阵列的显示面板。0099 参见图7,在本实施例中的显示面板中,第一液晶盒7和第二液晶盒8内分别设置有像素阵列,(对应图7中的多个亚像素单元79和多个亚像素单元89)。说 明 书CN 103353689 A7/12页100100 第一液晶盒7内的像素阵列可以设置在第一基板71上也可以设置在第二基板72上;第二液晶盒8内的像素阵列可以设置在第三基板81上也可以设置在第四。
36、基板82上。0101 具体地,第一液晶盒7内的像素阵列可以设置在第一导电电极74和第一取向膜76之间,或者可以设置在第二导电电极75和第二取向膜77之间。0102 第二液晶盒8内的像素阵列可以设置在第三导电电极84和第三取向膜86之间,或者可以设置在第四导电电极85和第四取向膜87之间。0103 为了方便像素阵列的布线,位于不同液晶盒内的像素阵列尽量距离近一些。较佳地,参见图7,第一液晶盒7内的像素阵列设置在第二基板72上,第二液晶盒8内的像素阵列设置在第三基板81上;0104 在具体实施过程中,当第二基板72和第三基板81为同一公共基板时,所述像素阵列可以设置在所述公共基板的两侧。0105 。
37、较佳地,所述第一液晶盒和第二液晶盒中的每一像素包括一个控制该像素开启或关闭的开关器件,例如薄膜晶体管(TFT);0106 在第一液晶盒的每一个像素内,所述第一导电电极为公共电极,该公共电极与供电电源相连,所述第二导电电极为像素电极,该像素电极通过开关器件与显示信号控制端相连。在具体实施过程中,在所述像素电极和公共电极之间施加电压V1,形成电场控制第一液晶盒内的液晶分子的偏转。0107 在第二液晶盒的每一个像素内,所述第四导电电极为公共电极,该公共电极与供电电源相连,所述第三导电电极为像素电极,该像素电极通过开关器件与显示信号控制端相连。在具体实施过程中,在所述像素电极和公共电极之间施加电压V2。
38、,形成电场控制第二液晶盒内的液晶分子的偏转。0108 参见图7,较佳地,第一液晶盒7中的亚像素单元79与第二液晶盒8中的亚像素单元89在垂直方向的投影重叠,即第一液晶盒7中的亚像素单元79与第二液晶盒8中的亚像素单元89所在的位置相应。0109 在具体实施过程中,以开关器件为TFT为例,像素电极的电压可以由与TFT的源极相连的数据信号线提供,公共电极的电压由供电电源提供。0110 需要说明的是,所述电压V1和电压V2的值可以相等也可以不等,具体视情况而定。0111 实施例一提供的光阀器件为胆甾液晶光阀器件。0112 以下说明所述胆甾液晶光阀器件控制来自红外背光模组的红外光光透过率的原理。011。
39、3 具体以第一液晶盒7内填充有左旋向胆甾液晶分子,第二液晶盒8内填充有右旋向胆甾液晶分子为例进行说明。0114 如图7所示,当第一液晶盒7两侧的各导电电极之间未施加电压时,且第二液晶盒8两侧的各导电电极之间未施加电压时,第一液晶盒7内填充的左旋向胆甾液晶分子和第二液晶盒8内填充的右旋向胆甾液晶分子的长轴沿与第一液晶盒7和第二液晶盒8平行的方向排列。来自红外背光模组的右旋偏振光通过第二液晶盒8后被右旋向胆甾液晶分子全反射,来自红外背光模组的左旋偏振光通过第二液晶盒8完全透射,该左旋偏振光经过第一液晶盒7的左旋向胆甾液晶分子全反射。即第一液晶盒7和第二液晶盒8两侧的各导电电极未施加电压时,第一液晶盒7和第二液晶盒8内的液晶分子不发生偏转,来自红外背光说 明 书CN 103353689 A10。