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Abstract

本发明提供一种光学膜层和显示装置,所述光学膜层包括衬底基板、第一双折射层和第二双折射层,所述第一双折射层设置在所述衬底基板的上方,所述第二双折射层设置在所述第一双折射层的上方。所述第二双折射层将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第一双折射层将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光,或者所述第一双折射层将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第二双折射层将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光。由于圆偏振光可以被显示装置充分利用,因此本发明提供的光学膜层对光线的利用率高,成本低,而且还消除了反射光对正常显示的影响,还能够适用于透明显示装置。

Description

一种光学膜层和显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种光学膜层和显示装置。
背景技术
在现有的显示装置中,偏振片只能够对一部分偏振光进行反射,一部分偏振光进行透射,透射的偏振光可以被直接利用,反射的偏振光想要再次被利用只能改变所述偏振光再次反射的偏振方向。现有技术使用特定的粗糙表面,例如,背光模组中的反射片或散射片使得光发生漫反射或散射以改变偏振光再次反射的偏振方向,这两种方法通常称为解偏,即将偏振光变为无偏振性的自然光。然而,通过解偏现有技术最多可以利用透射的50%自然光,而反射的50%偏振光无法被利用,导致显示装置对光线的利用率低,成本高。另外,漫反射或散射结构不适用于透明显示装置。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供一种光学膜层和显示装置,用于解决现有技术中显示装置对光线的利用率低,不适用于透明显示装置的问题。
为此,本发明提供一种光学膜层,包括衬底基板、第一双折射层和第二双折射层,所述第一双折射层设置在所述衬底基板上,所述第二双折射层设置在所述第一双折射层上;所述第二双折射层用于将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第一双折射层用于将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光;或者所述第一双折射层用于将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第二双折射层用于将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光。
可选的,所述第一双折射层的构成材料包括双折射材料,所述第二双折射层的构成材料包括双折射材料。
可选的,所述第一双折射层与所述第二双折射层的厚度之比为2:1。
本发明还提供一种显示装置,包括显示面板和上述任一光学膜层,所述光学膜层设置在所述显示面板的入光侧,所述第一双折射层介于所述第二双折射层和所述显示面板之间,所述光学膜层还包括偏光层,所述偏光层设置在所述第一双折射层和所述显示面板之间,所述偏光层用于将圆偏振光转换为第二线偏振光。
可选的,所述显示装置为透明显示装置。
可选的,所述光学膜层还包括第一连接层和第二连接层,所述第一连接层设置在所述第一双折射层与所述偏光层之间,所述第二连接层设置在所述第一双折射层与所述第二双折射层之间。
可选的,所述光学膜层还包括第一保护层和第二保护层,所述第一保护层设置在所述偏光层与所述显示面板之间,所述第二保护层设置在所述第二双折射层之上。
可选的,所述第一保护层的构成材料包括聚对苯二甲酸乙二醇酯,所述第二保护层包括聚对苯二甲酸乙二醇酯。
本发明具有下述有益效果:
本发明提供的光学膜层和显示装置中,所述光学膜层包括衬底基板、第一双折射层和第二双折射层,所述第一双折射层设置在所述衬底基板的上方,所述第二双折射层设置在所述第一双折射层的上方。所述第二双折射层将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第一双折射层将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光,或者所述第一双折射层将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第二双折射层将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光。由于圆偏振光可以被显示装置充分利用,因此本发明提供的光学膜层对光线的利用率高,成本低,而且还消除了反射光对正常显示的影响,还能够适用于透明显示装置。
附图说明
图1为本发明实施例一提供的一种光学膜层的结构示意图;
图2为本发明实施例二提供的一种显示装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明提供的光学膜层和显示装置进行详细描述。
实施例一
图1为本发明实施例一提供的一种光学膜层的结构示意图。如图1所示,所述光学膜层包括衬底基板101、第一双折射层102和第二双折射层103,所述第一双折射层102设置在所述衬底基板101的上方,所述第二双折射层103设置在所述第一双折射层102的上方。所述第二双折射层103用于将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第一双折射层102用于将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光。所述第二双折射层将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第一双折射层将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光。或者,所述第一双折射层102用于将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第二双折射层103用于将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光。所述第二双折射层将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第一双折射层将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光。由于圆偏振光可以被显示装置充分利用,因此本实施例提供的光学膜层对光线的利用率高,成本低。而且,不管偏振光从所述第一双折射层102射入所述光学膜层,还是从所述第二双折射层103射入所述光学膜层,本实施例提供的光学膜层都能将偏振光转化为圆偏振光,从而可以再次利用反射的偏振光,进一步提高了光线的利用率。
第一线偏振光转换为椭圆偏振光的原理和过程如下:所述第一线偏振光具有确定的振动面,所述振动面的X轴和Y轴的电矢量为x和y,所述x的振幅为a,所述y的振幅为b,此时a≠b。当所述第一线偏振光通过所述第二双折射层103时,使得
因此,所述第一线偏振光转换为椭圆偏振光。
椭圆偏振光转换为圆偏振光的原理和过程如下:当所述椭圆偏振光通过所述第一双折射层102时,使得a=b。令a=b=r,则上述方程式变为
x2+y2=r2
因此,所述椭圆偏振光转换为圆偏振光。由于圆偏振光可以被显示装置充分利用,因此本实施例提供的光学膜层对光线的利用率高,成本低,而且还消除了反射光对正常显示的影响。
可选的,所述第一双折射层102的构成材料包括双折射材料,所述第二双折射层103的构成材料包括双折射材料。所述双折射材料可以根据光的不同偏振提供不同的折射率,从而实现不同的光学功能。
优选的,所述第一双折射层102与所述第二双折射层103的厚度之比为2:1。所述第一双折射层102与所述第二双折射层103具有更合适的厚度,可以提高线偏振光转换为椭圆偏振光、椭圆偏振光转换为圆偏振光的转换效率和转换质量。
本实施例中,所述光学膜层还包括偏光层104,所述偏光层104设置在所述第一双折射层102的下方,所述偏光层104用于将所述圆偏振光转换为第二线偏振光。在实际应用中,所述第二线偏振光的偏振方向可以根据需要设定,从而可以再次被显示面板利用,提高了对光线的利用率。
参见图1,所述光学膜层还包括第一连接层105、第二连接层106、第一保护层107和第二保护层108,所述第一保护层107设置在所述衬底基板101与所述偏光层104之间,所述第一连接层105设置在所述偏光层104与所述第一双折射层102之间,所述第二连接层106设置在所述第一双折射层102与所述第二双折射层103之间,所述第二保护层108设置在所述第二双折射层103之上。可选的,所述第一保护层107的构成材料包括聚对苯二甲酸乙二醇酯,所述第二保护层108包括聚对苯二甲酸乙二醇酯。
本实施例提供的光学膜层中,所述光学膜层包括衬底基板、第一双折射层和第二双折射层,所述第一双折射层设置在所述衬底基板的上方,所述第二双折射层设置在所述第一双折射层的上方。所述第二双折射层将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第一双折射层将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光,或者所述第一双折射层将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第二双折射层将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光。由于圆偏振光可以被显示装置充分利用,因此本实施例提供的光学膜层对光线的利用率高,成本低,而且还消除了反射光对正常显示的影响,还能够适用于透明显示装置。
实施例二
图2为本发明实施例二提供的一种显示装置的结构示意图。如图2所示,所述显示装置包括显示面板109、以及实施例一提供的光学膜层。所述光学膜层设置在所述显示面板109的入光侧,所述第二双折射层将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第一双折射层将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光,或者所述第一双折射层将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第二双折射层将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光。由于圆偏振光可以被显示装置充分利用,因此本实施例提供的光学膜层对光线的利用率高,成本低。而且,不管偏振光从所述第一双折射层102射入所述光学膜层,还是从所述第二双折射层103射入所述光学膜层,本实施例提供的光学膜层都能将偏振光转化为圆偏振光,从而可以再次利用反射的偏振光,进一步提高了光线的利用率。
参见图1,所述光学膜层还包括第一连接层105、第二连接层106、第一保护层107和第二保护层108,所述第一保护层107设置在所述衬底基板101与所述偏光层104之间,因此,在如图2所示的显示装置中,所述第一保护层107设置在所述偏光层104与所述显示面板109之间,所述第一连接层105设置在所述偏光层104与所述第一双折射层102之间,所述第二连接层106设置在所述第一双折射层102与所述第二双折射层103之间,所述第二保护层108设置在所述第二双折射层103之上。可选的,所述第一保护层107的构成材料包括聚对苯二甲酸乙二醇酯,所述第二保护层108包括聚对苯二甲酸乙二醇酯。关于所述光学膜层将第一线偏振光转换为椭圆偏振光的原理和过程以及将椭圆偏振光转换为圆偏振光的原理和过程可参照上述实施例一的描述,此处不再赘述。
本实施例中,所述光学膜层还包括偏光层104,所述偏光层104设置在所述第一双折射层102和所述显示面板109之间,所述偏光层104用于将所述圆偏振光转换为第二线偏振光。通过改变再次反射的偏振光的偏振方向,本实施例提供的显示装置可以再次利用反射的偏振光,从而提高了光线的利用率。
在实际应用中,所述显示装置为透明显示装置,所述显示装置还包括基座201和外壳202。所述显示面板109和所述光学膜层设置在所述外壳202内,并且所述显示面板109和所述光学膜层位于所述基座201之上,所述显示面板109位于所述光学膜层的出光侧。
可选的,所述第一双折射层102的构成材料包括双折射材料,所述第二双折射层103的构成材料包括双折射材料。所述双折射材料可以根据光的不同偏振提供不同的折射率,从而实现不同的光学功能。优选的,所述第一双折射层102与所述第二双折射层103的厚度之比为2:1。所述第一双折射层102与所述第二双折射层103具有更合适的厚度,可以提高线偏振光转换为椭圆偏振光、椭圆偏振光转换为圆偏振光的转换效率和转换质量。
本实施例提供的显示装置中,所述光学膜层包括衬底基板、第一双折射层和第二双折射层,所述第一双折射层设置在所述衬底基板的上方,所述第二双折射层设置在所述第一双折射层的上方。所述第二双折射层将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第一双折射层将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光,或者所述第一双折射层将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第二双折射层将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光。由于圆偏振光可以被显示装置充分利用,因此本实施例提供的光学膜层对光线的利用率高,成本低,而且还消除了反射光对正常显示的影响,还能够适用于透明显示装置。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种光学膜层,其特征在于,包括衬底基板、第一双折射层和第二双折射层,所述第一双折射层设置在所述衬底基板上,所述第二双折射层设置在所述第一双折射层上;
所述第二双折射层用于将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第一双折射层用于将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光;或者
所述第一双折射层用于将入射的第一线偏振光转换为椭圆偏振光,所述第二双折射层用于将所述椭圆偏振光转换为出射的圆偏振光。
2.根据权利要求1所述的光学膜层,其特征在于,所述第一双折射层的构成材料包括双折射材料,所述第二双折射层的构成材料包括双折射材料。
3.根据权利要求2所述的光学膜层,其特征在于,所述第一双折射层与所述第二双折射层的厚度之比为2:1。
4.一种显示装置,其特征在于,包括显示面板和权利要求1-3任一所述的光学膜层,所述光学膜层设置在所述显示面板的入光侧,所述第一双折射层介于所述第二双折射层和所述显示面板之间,所述光学膜层还包括偏光层,所述偏光层设置在所述第一双折射层和所述显示面板之间,所述偏光层用于将圆偏振光转换为第二线偏振光。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置为透明显示装置。
6.根据权利要求4所述的显示装置,其特征在于,所述光学膜层还包括第一连接层和第二连接层,所述第一连接层设置在所述第一双折射层与所述偏光层之间,所述第二连接层设置在所述第一双折射层与所述第二双折射层之间。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其特征在于,所述光学膜层还包括第一保护层和第二保护层,所述第一保护层设置在所述偏光层与所述显示面板之间,所述第二保护层设置在所述第二双折射层之上。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其特征在于,所述第一保护层的构成材料包括聚对苯二甲酸乙二醇酯,所述第二保护层包括聚对苯二甲酸乙二醇酯。
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