CN110268192B - 显示系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种显示系统,该显示系统包括光导以及设置在该光导的相对侧上的第一反射层和第二反射层。该光导具有相对的第一主表面和第二主表面,并且包括光提取图案,该光提取图案用于提取光,该光原本可主要通过全内反射被制约在光导内且在光导内传播。由该光提取图案提取的光通过该光导的第一主表面和第二主表面中的至少一个主表面离开该光导。第一反射层和第二反射层中的每个反射层在预定波长范围内具有至少50%的平均镜面反射率。该光提取图案可由第一反射层和第二反射层重复成像以产生光提取图案的三维堆叠图像。
Description
背景技术
光导可用于在各种应用(诸如条带和面板照明)中提供照度。光导可包括多个凹口,使得撞击凹口的光被反射出光导。
发明内容
在本说明书的一些方面中,提供了一种显示系统,包括光导和设置在光导的相对侧上的第一反射层和第二反射层。光导具有相对的第一主表面和第二主表面,和第一侧表面,该第一侧表面在光导的第一端部处的在第一主表面和第二主表面之间延伸且将第一主表面和第二主表面接合,并且包括光提取图案,该光提取图案用于提取光,该光原本可主要通过全内反射制约在光导内且在光导内传播。由光提取图案提取的光通过光导的第一主表面和第二主表面中的至少一个主表面离开光导。第一反射层和第二反射层设置在光导的相对侧上与光导的相应的第一主表面和第二主表面相邻。第一反射层和第二反射层中的每个反射层的平均镜面反射率在预定波长范围内为至少50%。
在本说明书的一些方面中,提供了一种显示系统,包括光导,该光导夹置在基本上镜面反射的第一反射层和第二反射层之间,并且基本上与基本上镜面反射的第一反射层和第二反射层共延。当显示系统被激活时,沿光导的厚度方向堆叠显示多个相同的图像。所堆叠的图像的亮度沿厚度方向减小。
在本说明书的一些方面中,提供了一种显示系统,包括基本上平行的共延的第一反射层和第二反射层,该基本上平行的共延的第一反射层和第二反射层之间具有小于约5mm的基本均匀的间距。每个反射层在预定波长范围内具有至少85%的平均镜面反射率,并且反射层中的至少一个反射层在预定波长范围内具有约1%至约15%的平均镜面透射率。
在本说明书的一些方面中,提供了一种显示系统,包括基本上平行的共延的第一反射偏振器和第二反射偏振器,该基本上平行的共延的第一反射偏振器和第二反射偏振器之间具有小于约5mm的基本上均匀的间距。对于沿第一阻光轴偏振的光,第一反射偏振器在预定波长范围内具有至少85%的平均镜面反射率,并且对于沿第二阻光轴偏振的光,第二反射偏振器在预定波长范围内具有至少85%的平均镜面反射率。对于沿对应的阻光轴偏振的光,第一反射偏振器和第二反射偏振器中的至少一个反射偏振器在预定波长范围内具有约1%至约15%的平均镜面透射率。
附图说明
图1为显示系统的示意性剖视图;
图2为第一反射偏振器和第二反射偏振器的阻光轴和透光轴的示意图;
图3-图4为显示系统的示意性剖视图;
图5为弯曲光导的示意性剖视图;
图6为光导以及第一光源和第二光源的示意性平面图;
图7为显示系统的示意性平面图;
图8-图11为光导的示意性剖视图;
图12是光导的示意性平面图;
图13是第一反射器和第二反射器之间的光导的示意性剖视图;
图14-图18为光导的示意性剖视图;
图19为受照光导的一部分的图片;和
图20是受照显示系统的一部分的图片。
具体实施方式
在以下说明中参考附图,该附图形成本发明的一部分并且其中通过举例说明的方式示出各种实施方案。附图未必按比例绘制。应当理解,在不脱离本说明书的范围或实质的情况下,可设想并进行其他实施方案。因此,以下具体实施方式不应被视为具有限制意义。
在本说明书的一些实施方案中,显示系统包括在反射层之间的光导,其中反射层中的至少一个反射层允许一些透射,使得设置在光导中或光导上的提取图案的图像在距显示系统的预定观察距离处是可见的。在一些实施方案中,由提取图案提取的光在两个反射层之间经受多次反射,其中入射到反射层中的至少一个上的一部分光透射穿过反射层到观察者。在一些实施方案中,多次反射产生光提取图案的三维堆叠图像。例如,取决于所选取的提取图案,显示系统可用于显示信息或装饰图像。
图1是显示系统100的示意性剖视图,该显示系统100包括光导40,以及第一反射层52和第二反射层54,该第一反射层52和第二反射层54设置在光导40的相对侧上与光导40的相应的第一主表面42和第二主表面44相邻。光导40包括相对的第一主表面42和第二主表面44、第一侧表面46,该第一侧表面46在光导的第一端部处,在第一主表面42和第二主表面44之间延伸且使第一主表面42和第二主表面44接合,以及第二侧表面47,该第二侧表面47在光导的第二端部处,在第一主表面42和第二主表面44之间延伸且使第一主表面42和第二主表面44接合。图1中示出了x-y-z坐标系。光导40具有在z方向上的长度、在x方向上的宽度和在y方向上的厚度。光导40也包括光提取图案70,该光提取图案70用于提取光110,该光110原本可主要通过全内反射(TIR)制约在光导40内,并且在光导40内传播。由光提取图案70提取的光通过光导40的第一主表面42和第二主表面44中的至少一个主表面离开光导40。光112离开第一主表面42,并且朝向观察者88透射穿过反射层52。离开第一主表面42的光114从反射层52反射,并且然后透射穿过第一主表面42和第二主表面44且穿过反射层54。离开第一主表面42的光116从反射层52反射,并且然后透射穿过第一主表面42和第二主表面44,从反射层54反射的光116向回透射穿过光导40且朝向观察者88透射穿过反射层52。在离开显示系统之前,光116从第一反射层52和第二反射层54中的每个反射层反射一次。在离开显示系统之前,其它光线可从每个反射层反射多次。显示系统100的输出可提供到光导40的一侧或两侧上的观察者。在一些实施方案中,第二反射层54被选择为具有比第一反射层52更高的反射比,使得一般朝向观察者88引导从显示系统输出的大部分光。
在一些实施方案中,可选的第一缓冲层82设置在第一反射层52和光导40之间,并且附接到第一反射层52和光导40。在一些实施方案中,第一缓冲层82具有小于光导40的折射率的折射率。除非另外指示,折射率是指在预定波长范围内的平均波长处的折射率。例如,如果预定波长范围是从400nm至700nm,则折射率是在550nm处确定的折射率。在一些实施方案中,可选的第二缓冲层84设置在第二反射层54和光导40之间,并且附接到第二反射层54和光导40。在一些实施方案中,第二缓冲层84具有小于光导40的折射率的折射率。可包括第一缓冲层82和/或第二缓冲层84,以防止第一反射层52和第二反射层54与光导40的直接接触,从而防御光导内的光的全内反射(TIR)。
例如,第一缓冲层82和/或第二缓冲层84可为含氟聚合物层。合适的含氟聚合物包括氟化乙烯丙烯(FEP),该氟化乙烯丙烯(FEP)是六氟丙烯和四氟乙烯的共聚物。用于第一缓冲层82和/或第二缓冲层84的其它可用材料包括具有小于1.3的折射率的超低折射率(ULI)材料,诸如美国专利申请公布2012/0038990(Hao等人)中所述的纳米空隙材料。
显示系统100包括设置为靠近光导40的第一侧表面46的光源133。由光源133发射的光通过第一侧表面46进入光导40,并且主要通过全内反射在光导40内传播。例如,光118在由光提取图案70改变方向之前从第一主表面42反射(TIR)。在没有光提取图案70的情况下,光118将通过全内反射被制约在光导40内。光提取图案70提取传播的光118,并且从预定观察距离d对于观察者是可见的。在一些实施方案中,选择光提取图案70,使得在优选范围内的预定观察距离d处的观察者88经历优选的观察图案。在一些实施方案中,预定观察距离d大于约1米。在一些实施方案中,预定观察距离d小于约5米。通常,可假设具有20/20视觉的观察者88可在普通或变暗的室内照明条件下在预定观察距离d处看到观察图案,而不需要视觉辅助。在一些实施方案中,第二光源设置为靠近第二侧表面47(参见例如图6)。
在一些实施方案中,第一反射层52和第二反射层54中的每个反射层的平均镜面反射率在预定波长范围内为至少50%、或至少60%、或至少70%、或至少80%、或至少85%、或至少90%。在一些实施方案中,当在偏振态内求平均时,这些平均镜面反射率值保持,并且在一些实施方案中,对于至少一个偏振态(例如,对于沿阻光轴偏振的光或对于处于两个正交偏振态中的每个的光),这些平均镜面反射率值保持。当没有参考偏振态时,预定波长范围内的平均镜面反射率或漫反射率分别是指在法向入射镜面反射率或漫反射率的波长范围内和偏振态内的未加权平均值。当参考偏振态时,预定波长范围内的平均镜面反射率或漫反射率分别是指对于法向入射镜面反射率或漫反射率的给定偏振态,在波长范围内未加权平均值。在一些实施方案中,第一反射层52和第二反射层54中的一个但不是另一个的平均镜面反射率(在波长和偏振态内求平均的)在预定波长范围内为至少80%、或至少85%、或至少90%。在一些实施方案中,对于至少一个偏振态(例如,对于沿阻光轴偏振的光或对于处于两个正交偏振态中的每个中的光),第一反射层52和第二反射层54中的一个但不是另一个的平均镜面反射率在预定波长范围内为至少80%、或至少85%、或至少90%。在一些实施方案中,第一反射层52和第二反射层54中的至少一个反射层在预定波长范围内具有约1%至约5%、或至约10%、或至约15%的平均镜面透射率(在波长和偏振态内求平均的)。在一些实施方案中,对于至少一个偏振态(例如,对于沿阻光轴偏振的光或对于处于两个正交偏振态中的每个中的光),第一反射层52和第二反射层54中的至少一个反射层在预定波长范围内具有约1%至约5%、或至约10%、或至约15%的平均镜面透射率。在一些实施方案中,对于两个相互正交偏振态中的每个,第一反射层和第二反射层中的每个反射层的平均镜面反射率在预定波长范围内为至少50%、或至少60%、或至少70%、或至少80%、或至少85%、或至少90%。
在一些实施方案中,镜面反射率独立于或大约独立于入射光的偏振态。对于两个正交偏振态中的每个,在预定波长范围内具有至少80%的平均镜面反射率的反射器或反射层在本文中称为反射镜。在一些实施方案中,第一反射层52和第二反射层54是第一反射镜和第二反射镜或反射镜的第一部分和第二部分(参见例如图4)。在一些实施方案中,对于一个偏振态、或对于两个正交偏振态、或对于偏振态内的平均值,第一反射层52在预定波长范围内具有约1%至约5%的平均镜面透射率,并且对于一个偏振态、或对于两个正交偏振态、或对于偏振态内的平均值,第二反射层54在预定波长范围内具有至少80%、或至少85%、或至少90%的平均镜面反射率。
对于第一偏振态在预定波长范围内具有至少60%的平均镜面反射率且对于不同的第二偏振态在预定波长范围内具有至少60%的平均镜面透射率的反射层在本文中称为反射偏振器。在一些实施方案中,第一反射层52和第二反射层54中的一个为反射偏振器。在一些实施方案中,第一反射层52和第二反射层54中的另一个为反射镜。在一些实施方案中,第一反射层52和第二反射层54是第一反射偏振器和第二反射偏振器或反射偏振器的第一部分和第二部分。
图2示意性地示出了用于第一反射偏振器的正交的第一阻光轴403和第一透光轴405,以及用于第二反射偏振器的正交的第二阻光轴407和第二透光轴409。正交的第一阻光轴403和第一透光轴405(并且类似地,对于正交的第二阻光轴407和第二透光轴409)限定两个相互正交偏振态:偏振态413,其中电场沿第一阻光轴403偏振;以及偏振态415,其中电场沿第一透光轴405偏振。示出第一透光轴405和第二透光轴409之间的角度θ。如果反射偏振器中的每个的透光轴和阻光轴正交,则第一阻光轴403和第二阻光轴407之间的角度也为θ。在一些实施方案中,第二透光轴409平行于第一透光轴405(即,θ为零)。在一些实施方案中,第二透光轴409垂直于第一透光轴405(即,θ为90度)。在一些实施方案中,第二阻光轴407平行于第一阻光轴403(即,θ为零)。在一些实施方案中,第二阻光轴407垂直于第一阻光轴403(即,θ为90度)。在第二阻光轴407垂直于第一阻光轴403的实施方案中,可部分地由于设置在两个反射偏振器之间的光导或其它层(例如,可选的延迟片)的延迟而发生两个反射偏振器之间的多次反射。在一些实施方案中,第一透光轴405和第二透光轴409之间或第一阻光轴403和第二阻光轴407之间的角度θ在1度和89度之间、或在10度和80度之间。
在一些实施方案中,除了镜面反射率之外,第一反射层52和第二反射层54中的至少一个反射层具有漫反射率。漫反射率是指光在与镜面反射分量的方向不同的方向上的反射率。可通过在另外的镜面反射器上添加漫射层实现漫反射率。在一些实施方案中,第一反射层和第二反射层中的至少一个反射层的平均漫反射率(在波长和偏振状态内求平均)在预定波长范围内为至少1%。在一些实施方案中,在至少一个偏振态下(例如,对于沿阻光轴偏振的光或对于处于两个正交偏振态中的每个中的光),第一反射层和第二反射层中的至少一个的平均漫反射率在预定波长范围内为至少1%。
在一些实施方案中,第一反射层52和第二反射层54中的至少一个反射层的光学雾度在预定波长范围内在约0.5%至约5%之间。可使用如在ASTMD1003-13中所述的HAZE-GARD PLUS计量仪(购自美国马里兰州银泉市的毕克-加特纳公司(BYK-Gardner Inc.,Silver Springs,MD))确定光学雾度。
在一些实施方案中,第一反射层52和和第二反射层54为基本上平行且共延的,并且在第一反射层52和和第二反射层54之间具有小于约5mm或小于3mm的基本上均匀的间距t。在一些实施方案中,每个反射层在预定波长范围内具有至少80%、或至少85%、或至少90%的平均镜面反射率,并且反射层中的至少一个在预定波长范围内具有约1%至约5%、或至约10%、或至约15%的平均镜面透射率。在一些实施方案中,第二反射层54在预定波长范围内具有至少90%的平均镜面反射率,并且第一反射层52在预定的波长范围内具有约1%至约5%或至约10%的平均镜面透射率。在一些实施方案中,第一反射层52是第一反射镜,并且第二反射层54是与第一反射镜分离的第二反射镜。在其它实施方案中,第一反射层和第二反射层是连续反射镜的第一部分和第二部分,如本文其它地方另外描述的。
在一些实施方案中,第一反射层52和第二反射层54是第一反射偏振器和第二反射偏振器,该第一反射偏振器和第二反射偏振器基本上平行且共延,并且在第一反射偏振器和第二反射偏振器之间具有小于约5mm或小于3mm的基本上均匀的间距t。在一些实施方案中,对于沿第一阻光轴偏振的光,第一反射偏振器在预定波长范围内具有至少80%、或至少85%、或至少90%的平均镜面反射率,对于沿第二阻光轴偏振的光,第二反射偏振器在预定波长范围内具有至少80%、或至少85%、或至少90%的平均镜面反射率,并且对于沿对应的阻光轴偏振的光,反射偏振器中的至少一个在预定波长范围内具有约1%至约5%、或至约10%、或至约15%的平均镜面透射率。在一些实施方案中,对于沿第二阻光轴偏振的光,第二反射偏振器在预定波长范围内具有至少90%的平均镜面反射率,并且对于沿第一阻光轴偏振的光,第一反射偏振器在预定波长范围内具有约1%至约5%或至约10%的平均镜面透射率。
预定波长范围是显示系统被配置为提供期望输出的波长范围。在一些实施方案中,该波长范围在电磁光谱的可见范围内。在一些实施方案中,该波长范围是约400nm至约700nm的可见范围。在其它实施方案中,期望有限波长范围内的彩色输出,并且预定波长范围可为可见范围的某一子集。例如,如果期望红色输出,则预定波长范围可为从约600nm至约700nm。类似地,在其它实施方案中,预定波长范围可为从约400nm至约500nm、或从约500nm至约600nm、或在可见范围的某个其它子集内。
在一些实施方案中,第一反射层和第二反射层中的至少一个反射层与光导之间的间距为跨过光导不均匀的。这在图3中示出,图3是显示系统200的示意性剖视图,显示系统200包括光导140,以及第一反射层152和第二反射层154,该第一反射层152和第二反射层154分别设置在光导140的相对侧上与第一主表面142和第二主表面144相邻。除了第一反射层152和第二反射层154的取向之外,显示系统200可对应于显示系统100。在其它实施方案中,第一反射层152和第二反射层154中的一个但不是另一个平行于光导140的主表面。在其它实施方案中,第一反射层152和第二反射层154彼此平行,但不平行于光导140的主表面。
在一些实施方案中,第一反射层是第一反射器,并且第二反射层是与第一反射器分离的第二反射器。在其它实施方案中,第一反射层和第二反射层是连续反射器的第一部分和第二部分。这在图4中示出,图4是显示系统300的示意性剖视图,显示系统300包括光导240和连续反射器250,连续反射器250具有被设置成与第一主表面242相邻的第一部分252和被设置在光导240的相对侧上与第二主表面244相邻的第二部分254。除了反射器250的连续性之外,显示系统300可对应于显示系统100。在一些实施方案中,反射器250为反射镜。在一些实施方案中,反射器250为反射偏振器。连续反射器250可如图所示包在光导240的长度周围,或者可另选地包在光导240的宽度周围。
在一些实施方案中,光导为柔性的。柔性光导可弯折成弯曲形状。图5为弯曲的光导340的剖视图。在其它实施方案中,例如,光导为基本上平面的,如图1和图6所示。为标称平面但是由于普通制造变化而偏离平面的光导可被描述为基本上平面的。具有与平面性的其它小偏差(该其它小偏差不会显著影响显示系统的光学器件)的光导也可被认为是基本上平面的。
本说明书的显示系统中的任一个可包括第一光源,该第一光源设置为靠近光导的第一侧表面,使得由第一光源发射的光通过第一侧表面进入光导,并且主要通过全内反射在光导内传播。在一些实施方案中,光导的光提取图案以预定观察距离朝向观察者提取传播的光,使得在没有视觉辅助的情况下光提取图案对于观察者是可见的。在一些实施方案中,第二光源设置为靠近与第一侧表面相对的光导的第二侧表面,使得由第二光源发射的光通过第二侧表面进入光导,并且主要通过全内反射在光导内传播。
图6是光导640的示意性平面图,其中第一光源633设置为靠近光导640的第一侧646,并且可任选地被省略的第二光源635设置为靠近光导640的相对的第二侧647。光导640包括由多个离散间隔开的光提取器670限定的光提取图案。第一光源633包括多个光发射器634,并且第二光源635包括多个光发射器636。例如,光发射器634和光发射器636可为发光二极管(LED)。在一些实施方案中,第一光源633和/或第二光源635具有可改变的彩色输出。例如,第一光源633和/或第二光源635可包括彩色LED,该彩色LED可选择性地打开或关闭以提供颜色改变的光输出。
在一些实施方案中,由光提取图案提取的光具有跨过光导的基本上不均匀的亮度分布。例如,在光提取器670附近,亮度可为高的,并且在光提取器670之间的区域中,亮度可为低的。具有比暗部分亮至少20%的亮部分的亮度分布在本文中被描述为基本上不均匀的亮度分布。
在一些实施方案中,光导足够薄,并且第一反射层和第二反射层彼此足够靠近,使得光提取图案被第一反射层和第二反射层重复成像,以产生基本上霍氏镜像效应。基本上霍氏镜像效应是指光提取图案的重复图像,其中图像紧密间隔,并且具有诸如亮度或尺寸的变化属性。在一些实施方案中,在没有视觉辅助的情况下,光提取图案及其重复图像从预定观察距离(例如,在约1和约5米之间)对于观察者是可见的。在一些实施方案中,显示系统100包括光导40,该光导40夹置在第一反射层52和第二反射层54之间且基本上与第一反射层52和第二反射层54共延,该第一反射层52和第二反射层54中的每个反射层可为基本上镜面反射,使得当显示系统100被激活时,沿光导40的厚度方向堆叠地显示多个相同的图像。在两个层中较大层的区域的至少80%的公共区域之上延伸的两个层在本文中描述为基本上共延的。具有反射比为总反射比的至少80%的镜面反射分量的反射器在本文中描述为基本上镜面反射。
图7是示出了光提取特征结构的多个772相同图像771的显示系统的示意性平面图。沿光导的至少厚度方向(y方向)堆叠显示多个相同图像771。在一些实施方案中,堆叠图像的亮度沿厚度方向(y方向)减小。例如,亮度可在图像堆叠的顶部处看起来最高,并且可在远离堆叠顶部的y方向上看起来减小。在一些实施方案中,光提取器的图像足够紧密间隔,使得多个图像对于观察者看起来是受照管状结构774。在一些实施方案中,该管状结构774看起来从光导三维地延伸。在一些实施方案中,光提取器的图案产生管状结构的三维图案。为了便于说明,图7中仅示出了两个光提取特征结构的图像。在许多实施方案中,光导将包括基本上多于两个光提取特征结构(参见例如图6)。
光提取器中的任一个或所有可主要通过散射光、通过反射光或通过折射光来提取光。例如,可将漫射器施加到光导的外表面的一部分,以通过散射光来提取光。在这种情况下,漫射器中的散射物体(例如,珠子)是主要通过散射光来提取光的多个光提取器。光提取器可为形成在光导的外表面中的凹口或突起部。在一些实施方案中,至少一个光提取器是形成在光导的外表面中的凹口,并且至少一个光提取器是形成在光导的外表面上的突起部。在一些实施方案中,至少一个光提取器是形成在光导的外表面中的凹口,并且多个第一光提取器、第二光提取器和第三光提取器中的至少一个光提取器是形成在光导的外表面上的突起部。在一些实施方案中,光提取器中的每个主要通过反射光来提取光。在一些实施方案中,光提取器中的每个主要通过折射光来提取光。在一些实施方案中,光提取器中的每个主要通过反射光来提取光。在一些实施方案中,一个或多个光提取器主要通过漫射、反射或折射光中的一个来提取光,并且不同的光提取器主要通过漫射、反射或折射光中的不同的一个来提取光。在一些实施方案中,光提取图案的至少一部分设置在光导的第一主表面和第二主表面中的至少一个上。
图8是光导740的示意性剖视图,光导740具有相对的第一主表面742和第二主表面744,并且包括光提取器770,该光提取器770是形成在光导740的第二主表面744中的凹口,第二主表面744是光导740的外表面。光773在光导740内传播,并且主要通过全内反射制约在光导740内。通过从光提取器770反射光从光导740提取光773。另选地或除此之外,光提取器770可形成在第一主表面742中。
图9是光导840的示意性剖视图,光导840具有相对的第一主表面842和第二主表面844,并且包括光提取器870,该光提取器870是形成在光导840的第一主表面842上的突起部,第一主表面842是光导840的外表面。光873在光导840内传播,并且主要通过全内反射制约在光导840内。通过从光提取器870折射光从光导840提取光873。另选地或除此之外,光提取器870可形成在第二主表面844中。
光提取器可设置在第一主表面和第二主表面中的每个主表面上。图10是光导940的示意性剖视图,光导940包括在第一主表面942和第二主表面944中的每个上的光提取器。在所示实施方案中,通过从光提取器970散射光从光导940提取光973。在一些实施方案中,光提取器970是设置在第二主表面944上的漫射点。另选地或除此之外,光提取器970可形成在第一主表面942中。
在一些实施方案中,光提取图案的至少一部分设置在光导的第一主表面和第二主表面内和之间。在图11中示意性地示出光导1040的实施例,其中光提取图案1070设置在光导1040的第一主表面1042和第二主表面1044内和之间,图11是光导1040的示意性剖视图。例如,可通过提供光导1040的下部1040a、将光提取图案1070印刷或以其它方式设置在下部1040a上、将光导1040的上部1040b施加到光提取图案1070上来制备光导1040。光提取图案1070可包括漫射点,该漫射点主要通过散射光来提取光。
在一些实施方案中,光学透明的粘合剂层可设置在上部1040b的底表面上,以便于粘结到光提取图案1070和/或到下部1040a的上表面。光学透明粘合剂的折射率可与下部1040a和上部1040b中的一个或两个相匹配(例如,下部1040a和/或上部1040b与光学透明粘合剂的折射率之间的差值的绝对值可例如小于0.05、或小于0.02)。
在一些实施方案中,通过将珠子设置在被挤出以形成光导的树脂中,将光提取图案的至少一部分设置在光导的第一主表面和第二主表面内和第一主表面和第二主表面之间。然后,光提取图案是设置在所挤出的光导中的珠子的图案。
在一些实施方案中,光提取图案包括字母、文本、徽标、字母数字、符号、图片和图像中的一个或多个。图12是光导1240的示意性平面图,该光导1240包括光提取图案1270,光提取图案1270包括字母(mph)、文本(55mph)、徽标(星星)、字母数字(55mph)、符号(弯曲箭头)、图片(人的脸)和图像(星星、人的脸)。相对于没有阴影的区域,阴影区域表示高浓度的光提取器(例如,漫射点、凹口、突起部)。
在一些实施方案中,光导夹置在基本上镜面反射的第一反射层和第二反射层之间,并且基本上与基本上镜面反射的第一反射层和第二反射层共延,使得当显示系统被激活时,沿光导的厚度方向堆叠显示多个相同的图像,堆叠图像的亮度沿厚度方向减小。第一反射层和第二反射层可为第一反射镜和第二反射镜或反射镜的第一部分和第二部分;或者可为第一反射偏振器和第二反射偏振器或反射偏振器的第一部分和第二部分,如本文其它地方另外描述的。在一些实施方案中,与光导的长度(例如,图1的z方向上的尺寸)和宽度(例如,图1的x方向上的尺寸)相比,光导具有很小的厚度(例如,图1的y方向上的尺寸)。例如,厚度可小于光导的长度和宽度中的每个的0.1倍、或小于0.05倍、或小于0.01倍。在一些实施方案中,光导的厚度小于5mm、或小于3mm,并且光导的宽度和长度中的每个大于5cm、或大于10cm。在其它实施方案中,与光导的长度相比,厚度可很小,但是光导的宽度可相当于厚度。在一些实施方案中,光导具有圆的截面轮廓、或圆形截面轮廓、或椭圆形截面轮廓、或蘑菇的截面轮廓、或多边形截面轮廓、或矩形截面轮廓或正方形截面轮廓。
图13是光导1340的示意性剖视图,光导1340夹置在第一反射层1352和第二反射层1354之间。光导1340以及第一反射层1352和第二反射层1354可基本上彼此共延。在一些实施方案中,第一反射层1352和第二反射层1354是第一反射镜和第二反射镜。在一些实施方案中,第一反射层1352和第二反射层1354中的一个是反射偏振器,并且第一反射层1352和第二反射层1354中的另一个是反射镜。在其它实施方案中,第一反射层1352和第二反射层1354是第一反射偏振器和第二反射偏振器。在其它实施方案中,第一反射层1352和第二反射层1354不是分离层,如图13所示,而是包在光导1340周围的反射层(例如,反射镜或反射偏振器)的不同部分。具有圆形截面轮廓的光导1340可用具有不同截面轮廓的光导替换。分别在图14-图18中示出合适的实施例光导。光导1440、光导1540、光导1640、光导1740和光导1840分别具有椭圆形、蘑菇、六边形、矩形和正方形截面轮廓。光导1340和光导1440每个是具有圆的截面轮廓的光导的实施例。光导1640、光导1740和光导1840每个是具有多边形截面轮廓的光导的实施例。
合适的反射层包括例如金属化(例如,银或铝)反射镜、电介质镜、聚合物多层双折射镜(例如,购自3M公司的增强镜面反射器(ENHANCED SPECULAR REFLECTOR)(ESR))、线栅反射偏振器和聚合物多层双折射反射偏振器(例如,都是购自3M公司的反射式偏光增亮薄膜(DBEF)或高级偏振膜(APF))。可通过调节金属层的厚度来调节通过金属化反射镜的透射率。可选择电介质或双折射反射器中的层的数量和层的折射率,以实现期望的透射率和反射率,如本领域中已知的。
例如,本说明书的光导可由光学透明的聚合物材料或玻璃制成。例如,合适的聚合物材料包括丙烯酸酯,诸如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚碳酸酯和聚氨酯。例如,具有光提取特征结构的光导可通过注塑模制制成。另选地,可通过首先形成不具有光提取特征结构的光导且然后通过后续处理步骤创建光提取特征结构制成光导。例如,可通过挤出或通过模制形成不具有光提取特征结构的光导。例如,然后可通过蚀刻、激光烧蚀或压花来形成光提取结构。
如本文所用,将在本领域普通技术人员使用的上下文中理解诸如“约”和“基本上”的术语。如果本领域普通技术人员在使用“约”和“基本上”的上下文中对“约”和“基本上”应用于表达特征尺寸、数量和物理特性的量的使用不清楚,则“约”和“基本上”将意味着在指定量的20%内。如果本领域普通技术人员在使用短语“基本上平行”或“基本上垂直”的上下文中对短语“基本上平行”或“基本上垂直”的使用不清楚,则“基本上平行”或“基本上垂直”将分别意味着在平行或垂直的20度内。
以下是示例性实施方案的列表。
实施方案1是一种显示系统,所述显示系统包括:
光导,所述光导包括:
相对的第一主表面和第二主表面,和第一侧表面,所述第一侧表面在光导的第一端部处的在第一主表面和第二主表面之间延伸且将第一主表面和第二主表面接合;和
光提取图案,所述光提取图案用于提取光,
所述光原本可主要通过全内反射制约在光导内且在所述光导内传播,由所述光提取图案提取的光通过光导的所述第一主表面和所述第二主表面中的至少一个主表面离开光导;和
第一反射层和第二反射层,所述第一反射层和所述第二反射层设置在所述光导的相对侧上与所述光导的相应的第一主表面和第二主表面相邻,所述第一反射层和所述第二反射层中的每个反射层的平均镜面反射率在预定波长范围内为至少50%。
实施方案2是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述第一反射层为第一反射器,并且所述第二反射层是与第一反射器分离的第二反射器。
实施方案3是根据实施方案2所述的显示系统,其中所述第一反射器为第一反射镜,并且所述第二反射器为第二反射镜。
实施方案4是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述第一反射层和所述第二反射层为连续反射器的第一部分和第二部分。
实施方案5是根据实施方案4所述的显示系统,其中所述连续反射器为反射镜。
实施方案6是根据实施方案1所述的显示系统,其中当光源设置在所述光导的第一侧表面处且由所述光源发射的光通过第一侧表面进入所述光导且主要通过全内反射在光导内传播时,光提取图案提取所传播的光,并且从预定观察距离对于观察者是可见的。
实施方案7是根据实施方案6所述的显示系统,其中所述预定观察距离小于约5米。
实施方案8是根据实施方案6所述的显示系统,其中所述预定观察距离大于约1米。
实施方案9是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述光导足够薄,并且所述第一反射层和所述第二反射层彼此足够靠近,使得所述光提取图案被所述第一反射层和所述第二反射层重复成像,以产生基本上霍氏镜像效应。
实施方案10是根据实施方案9所述的显示系统,其中当光源设置在所述光导的所述第一侧表面处且由所述光源发射的光通过所述第一侧表面进入所述光导且主要通过全内反射在所述光导内传播时,所述光提取图案提取所传播的光,所述光提取图案及其所述重复图像从预定的观察距离对于观察者是可见的。
实施方案11是根据实施方案1所述的显示系统,其中由光提取图案提取的光通过所述光导的所述第一主表面和所述第二主表面中的至少一个主表面离开光导,所述光具有跨过所述光导的基本上不均匀的亮度分布。
实施方案12是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述第一反射层和所述第二反射层中的至少一个反射层的平均镜面透射率在所述预定波长范围内为从约1%至约15%。
实施方案13是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述第一反射层和所述第二反射层中的至少一个反射层的平均镜面透射率在所述预定波长范围内为从约1%至约10%。
实施方案14是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述第一反射层和所述第二反射层中的至少一个反射层的平均镜面透射率在所述预定波长范围内为从约1%至约5%。
实施方案15是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述第一反射层和所述第二反射层中的每个反射层的平均镜面反射率在所述预定波长范围内为至少80%。
实施方案16是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述第一反射层和所述第二反射层中的至少一个反射层与所述光导之间的间距为跨过所述光导不均匀的。
实施方案17是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述第一反射层和所述第二反射层中的至少一个反射层的平均漫反射率在所述预定波长范围内为至少1%。
实施方案18是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述第一反射层和所述第二反射层中的至少一个反射层的光学雾度在所述预定波长范围内在约0.5%至约5%之间。
实施方案19是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述第一反射层和所述第二反射层中的一个反射层,但不是另一个反射层的平均镜面反射率在所述预定波长范围内为至少90%。
实施方案20是根据实施方案1所述的显示系统,所述显示系统还包括第一缓冲层,所述第一缓冲层设置在所述第一反射层和所述光导之间,并且附接到所述第一反射层和所述光导,并且具有小于所述光导的折射率的折射率。
实施方案21是根据实施方案20所述的显示系统,所述显示系统还包括第二缓冲层,所述第二缓冲层设置在所述第二反射层和所述光导之间,并且附接到所述第二反射层和所述光导,并且具有小于所述光导的折射率的折射率。
实施方案22是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述光提取图案的至少一部分设置在光导的所述第一主表面和所述第二主表面中的至少一个主表面上。
实施方案23是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述光提取图案的至少一部分设置在所述光导的所述第一主表面和所述第二主表面内和之间。
实施方案24是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述光导为柔性的。
实施方案25是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述光导为弯曲的。
实施方案26是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述光导为基本上平面的。
实施方案27是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述预定波长范围在电磁光谱的可见范围内。
实施方案28是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述预定波长范围为从约400nm至约700nm。
实施方案29是根据实施方案1所述的显示系统,所述显示系统还包括第一光源,所述第一光源设置为靠近所述第一侧表面,由所述光源发射的光通过所述第一侧表面进入所述光导且主要通过全内反射在所述光导内传播,所述光提取图案提取所传播的光,所提取的光在预定观察距离处朝向观察者传播且在没有视觉辅助的情况下使所述光提取图案对于所述观察者是可见的。
实施方案30是根据实施方案29所述的显示系统,其中第一光源包括颜色改变光源。
实施方案31是根据实施方案29所述的显示系统,所述显示系统还包括第二光源,所述第二光源设置为靠近与所述第一侧表面相对的所述光导的第二侧表面。
实施方案32是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述光提取图案包括多个离散间隔开的光提取器。
实施方案33是根据实施方案32所述的显示系统,其中每个光提取器为形成在所述光导的外表面中的凹口。
实施方案34是根据实施方案32所述的显示系统,其中每个光提取器为形成在所述光导的外表面上的突起部。
实施方案35是根据实施方案32所述的显示系统,其中每个光提取器主要通过散射所述光来提取光。
实施方案36是根据实施方案32所述的显示系统,其中每个光提取器主要通过反射所述光来提取光。
实施方案37是根据实施方案32所述的显示系统,其中每个光提取器主要通过折射所述光来提取光。
实施方案38是根据实施方案1所述的显示系统,其中所述光提取图案包括字母、文本、徽标、字母数字、符号、图片和图像中的一个或多个。
实施方案39是一种显示系统,所述显示系统包括光导,所述光导夹置在基本上镜面反射的第一反射层和第二反射层之间,并且基本上与所述基本上镜面反射的第一反射层和第二反射层共延,使得当所述显示系统被激活时,沿所述光导的厚度方向堆叠显示多个相同的图像,所堆叠的图像的亮度沿所述厚度方向减小。
实施方案40是根据实施方案39所述的显示系统,其中所述光导具有圆的截面轮廓。
实施方案41是根据实施方案39所述的显示系统,其中所述光导具有圆形截面轮廓。
实施方案42是根据实施方案39所述的显示系统,其中所述光导具有椭圆形截面轮廓。
实施方案43是根据实施方案39所述的显示系统,其中所述光导具有蘑菇截面轮廓。
实施方案44是根据实施方案39所述的显示系统,其中所述光导具有多边形截面轮廓。
实施方案45是根据实施方案39所述的显示系统,其中所述光导具有矩形截面轮廓。
实施方案46是根据实施方案39所述的显示系统,其中所述光导具有正方形截面轮廓。
实施方案47是根据实施方案39所述的显示系统,其中所述第一反射层和所述第二反射层为第一反射镜和第二反射镜。
实施方案48是根据实施方案39所述的显示系统,其中所述第一反射层和所述第二反射层为反射镜的第一部分和第二部分。
实施方案49是根据实施方案39所述的显示系统,其中所述第一反射层为第一反射偏振器。
实施方案50是根据实施方案49所述的显示系统,其中所述第二反射层为反射镜。
实施方案51是根据实施方案49所述的显示系统,其中所述第二反射层为第二反射偏振器。
实施方案52是根据实施方案51所述的显示系统,其中所述第一反射偏振器具有第一透光轴,所述第二反射偏振器具有第二透光轴,并且所述第二透光轴平行于所述第一透光轴。
实施方案53是根据实施方案51所述的显示系统,其中所述第一反射偏振器具有第一透光轴,所述第二反射偏振器具有第二透光轴,并且所述第二透光轴垂直于所述第一透光轴。
实施方案54是根据实施方案51所述的显示系统,其中所述第一反射偏振器具有第一透光轴,所述第二反射偏振器具有第二透光轴,并且所述第一透光轴和所述第二透光轴之间的角度在1度和89度之间。
实施方案55是根据实施方案39所述的显示系统,其中所述第一反射层和所述第二反射层为反射偏振器的第一部分和第二部分。
实施方案56是根据实施方案39所述的显示系统,其中所述第一反射层和所述第二反射层基本上平行、基本上共延,并且在所述第一反射层和所述第二反射层之间具有小于约5mm的基本上均匀的间距。
实施方案57是一种显示系统,所述显示系统包括基本上平行的共延的第一反射层和第二反射层,所述基本上平行的共延的第一反射层和第二反射层之间具有小于约5mm的基本上均匀的间距,每个反射层在预定波长范围内具有至少85%的平均镜面反射率,所述反射层中的至少一个反射层在所述预定波长范围内具有约1%至约15%的平均镜面透射率。
实施方案58是根据实施方案57所述的显示系统,其中每个反射层在所述预定波长范围内具有至少90%的平均镜面反射率,并且所述反射层中的至少一个反射层在所述预定波长范围内具有约1%至约10%的平均镜面透射率。
实施方案59是根据实施方案57所述的显示系统,其中每个反射层在所述预定波长范围内具有至少90%的平均镜面反射率,并且所述反射层中的至少一个反射层在所述预定波长范围内具有约1%至约5%的平均镜面透射率。
实施方案60是根据实施方案57所述的显示系统,其中所述第一反射层为第一反射镜,并且所述第二反射层为与所述第一反射镜分离的第二反射镜。
实施方案61是根据实施方案57所述的显示系统,其中所述第一反射层和所述第二反射层为连续反射镜的第一部分和第二部分。
实施方案62是根据实施方案57至61中任一项所述的显示系统,所述显示系统还包括光导,所述光导设置在所述第一反射层和所述第二反射层之间,使得当所述显示系统被激活时,沿所述光导的厚度方向堆叠显示多个相同的图像,所堆叠的图像的亮度沿所述厚度方向减小。
实施方案63是一种显示系统,所述显示系统包括基本上平行的共延的第一反射偏振器和第二反射偏振器,所述基本上平行的共延的第一反射偏振器和第二反射偏振器之间具有小于约5mm的基本上均匀的间距,对于沿第一阻光轴偏振的光,所述第一反射偏振器在预定波长范围内具有至少85%的平均镜面反射率,对于沿第二阻光轴偏振的光,所述第二反射偏振器在所述预定波长范围内具有至少85%的平均镜面反射率,对于沿对应的阻光轴偏振的光,所述第一反射偏振器和所述第二反射偏振器中的至少一个反射偏振器在所述预定波长范围内具有约1%至约15%的平均镜面透射率。
实施方案64是根据实施方案63所述的显示系统,其中对于沿所述第二阻光轴偏振的光,所述第二反射偏振器在预定波长范围内具有至少90%的平均镜面反射率,并且对于沿所述第一阻光轴偏振的光,所述第一反射偏振器在所述预定波长范围内具有约1%至约10%的平均镜面透射率。
实施方案65是根据实施方案63所述的显示系统,其中对于沿所述第一阻光轴偏振的光,所述第一反射偏振器在预定波长范围内具有至少90%的平均镜面反射率,对于沿所述第二阻光轴偏振的光,所述第二反射偏振器在所述预定波长范围内具有至少90%的平均镜面反射率,并且对于沿对应的阻光轴偏振的光,所述第一反射偏振器和所述第二反射偏振器中的至少一个反射偏振器在所述预定波长范围内具有约1%至约5%的平均镜面透射率。
实施方案66是根据实施方案63所述的显示系统,其中所述第二阻光轴平行于所述第一阻光轴。
实施方案67是根据实施方案63所述的显示系统,其中所述第二阻光轴垂直于所述第一阻光轴。
实施方案68是根据实施方案63所述的显示系统,其中所述第一阻光轴和所述第二阻光轴之间的角度在1度和89度之间。
实施方案69是根据实施方案63所述的显示系统,所述显示系统还包括光导,所述光导设置在所述第一反射偏振器和所述第二反射偏振器之间,使得当所述显示系统被激活时,沿所述光导的厚度方向堆叠显示多个相同的图像,所堆叠的图像的亮度沿所述厚度方向减小。
实施方案70是根据实施方案57至61或63至68中任一项所述的显示系统,所述显示系统还包括光导,所述光导包括:
相对的第一主表面和第二主表面,和第一侧表面,所述第一侧表面在所述光导的第一端部处,在所述第一主表面和所述第二主表面之间延伸且将所述第一主表面和所述第二主表面接合;和
光提取图案,所述光提取图案用于提取光,所述光原本可主要通过全内反射制约在所述光导内且在所述光导内传播,由所述光提取图案提取的光通过所述光导的所述第一主表面和所述第二主表面中的至少一个主表面离开所述光导。
实施方案71是根据实施方案70所述的显示系统,所述显示系统还包括光源,所述光源设置为靠近所述第一侧表面,由所述光源发射的光通过所述第一侧表面进入所述光导且主要通过全内反射在光导内传播,所述光提取图案提取所传播的光,所提取的光在预定观察距离处朝向观察者传播且在没有视觉辅助的情况下使所述光提取图案对于观察者是可见的。
实施方案72是根据实施方案70所述的显示系统,其中所述光提取图案包括字母、文本、徽标、字母数字、符号、图片和图像中的一个或多个。
实施例
通过挤出聚氨酯膜制成具有约1.2mm的厚度、约19cm的宽度和约58cm的长度的光导。然后,提取器使用CO2激光形成在光导的主表面上。包括红色、绿色和蓝色LED的LED条带附接到光导的一个边缘。图19中示出受照光导的一部分的图片,在图19中可看到光提取器的图案。两个镜膜(购自明尼苏达州圣保罗的3M公司(3M Company,St.Paul,MN)且具有至少98%的平均镜面反射率的增强镜面反射器(ESR))被放置成与光导相邻在光导上面和下面。图20中示出所得的受照显示系统的图片。光提取图案提供了三维效果,其中光提取器的图像堆叠形成得如此紧密,使得图像堆叠看起来是从光导三维延伸的连续管状结构。随着亮度在光导的厚度方向上减小,管状结构在结构的顶部处看起来最亮。
除非另外指明,否则针对附图中元件的描述应被理解为同样应用于其它附图中的对应元件。虽然本文已经例示并描述了具体实施方案,但本领域的普通技术人员将会知道,在不脱离本公开范围的情况下,可用多种另选的和/或等同形式的具体实施来代替所示出和所描述的具体实施方案。本申请旨在涵盖本文所讨论的具体实施方案的任何改型或变型。因此,本公开旨在仅受权利要求及其等同形式的限制。
Claims (11)
1.一种显示系统,所述显示系统包括:
光导,所述光导包括:
相对的第一主表面和第二主表面,和第一例表面,所述第一例表面在所述光导的第一端部处,在所述第一主表面和所述第二主表面之间延伸且将所述第一主表面和所述第二主表面接合;和
光提取图案,所述光提取图案用于提取光,
所述光原本可主要通过全内反射限制在所述光导内且在所述光导内传播,由所述光提取图案提取的光通过所述光导的所述第一主表面和所述第二主表面中的至少一个主表面离开所述光导;和
第一反射层和第二反射层,所述第一反射层和所述第二反射层设置在所述光导的相对侧上与所述光导的相应的第一主表面和第二主表面相邻,所述第一反射层和所述第二反射层中的每个反射层的平均镜面反射率在预定波长范围内为至少50%,其中,所述第一反射层和所述第二反射层中的至少一个反射层的平均镜面透射率在所述预定波长范围内为从约1%至约15%。
2.根据权利要求1所述的显示系统,其中,当光源设置在所述光导的所述第一例表面处且由所述光源发射的光通过所述第一例表面进入所述光导且主要通过全内反射在所述光导内传播时,所述光提取图案提取所传播的光,并且从预定观察距离对于观察者是可见的。
3.根据权利要求1所述的显示系统,其中,所述光导足够薄,并且所述第一反射层和所述第二反射层彼此足够靠近,使得所述光提取图案被所述第一反射层和所述第二反射层重复成像,以产生基本上霍氏镜像效应。
4.根据权利要求1所述的显示系统,其中,由所述光提取图案提取的光通过所述光导的所述第一主表面和所述第二主表面中的至少一个主表面离开所述光导,所述光具有跨过所述光导的基本上不均匀的亮度分布。
5.根据权利要求1所述的显示系统,所述显示系统还包括第一光源,所述第一光源设置为靠近所述第一例表面,由所述光源发射的光通过所述第一例表面进入所述光导且主要通过全内反射在所述光导内传播,所述光提取图案提取所传播的光,所提取的光在预定观察距离处朝向观察者传播且在没有视觉辅助的情况下使所述光提取图案对于所述观察者是可见的。
6.根据权利要求1所述的显示系统,其中,所述光提取图案包括字母、文本、徽标、字母数字、符号、图片和图像中的一个或多个。
7.根据权利要求1所述的显示系统,其中,当所述显示系统被激活时,沿所述光导的厚度方向堆叠显示多个相同的图像,所堆叠的图像的亮度沿所述厚度方向减小。
8.一种显示系统,所述显示系统包括基本上平行的共延的第一反射层和第二反射层,所述基本上平行的共延的第一反射层和第二反射层之间具有小于约5mm的基本上均匀的间距,每个反射层在预定波长范围内具有至少85%的平均镜面反射率,所述反射层中的至少一个反射层在所述预定波长范围内具有约1%至约15%的平均镜面透射率,其中,所述显示系统还包括光导,所述光导设置在所述第一反射层和所述第二反射层之间,所述光导包括光提取图案,所述光提取图案用于提取光,所述光原本可主要通过全内反射限制在所述光导内且在所述光导内传播。
9.根据权利要求8所述的显示系统,其中,每个反射层在所述预定波长范围内具有至少90%的平均镜面反射率,并且所述反射层中的至少一个反射层在所述预定波长范围内具有约1%至约5%的平均镜面透射率。
10.一种显示系统,所述显示系统包括基本上平行的共延的第一反射偏振器和第二反射偏振器,所述基本上平行的共延的第一反射偏振器和第二反射偏振器之间具有小于约5mm的基本上均匀的间距,对于沿第一阻光轴偏振的光,所述第一反射偏振器在预定波长范围内具有至少85%的平均镜面反射率,对于沿第二阻光轴偏振的光,所述第二反射偏振器在所述预定波长范围内具有至少85%的平均镜面反射率,对于沿对应的阻光轴偏振的光,所述第一反射偏振器和所述第二反射偏振器中的至少一个反射偏振器在所述预定波长范围内具有约1%至约15%的平均镜面透射率,其中,所述显示系统还包括光导,所述光导设置在所述第一反射偏振器和所述第二反射偏振器之间,所述光导包括光提取图案,所述光提取图案用于提取光,所述光原本可主要通过全内反射限制在所述光导内且在所述光导内传播。
11.根据权利要求10所述的显示系统,其中,对于沿所述第二阻光轴偏振的光,所述第二反射偏振器在预定波长范围内具有至少90%的平均镜面反射率,并且对于沿所述第一阻光轴偏振的光,所述第一反射偏振器在所述预定波长范围内具有约1%至约10%的平均镜面透射率。
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