CN113366554A - 具备透明显示器的透明玻璃 - Google Patents
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Abstract
一种具备像素自发光的透明显示器(22)的透明玻璃(20)。透明玻璃(20)还具备将透明显示器(22)的背后覆盖的调光片(23)。能够在透明显示器(22)显示影像的过程中根据施加于调光片(23)的电压的大小来控制调光片(23)的明暗。调光片(23)的明暗的控制为:通过调光片(23)的透射率提高而调光片(23)变亮,并且通过调光片(23)的透射率降低而调光片(23)变暗。
Description
技术领域
本发明涉及透明玻璃,特别是具备像素自发光的透明显示器的透明玻璃。
背景技术
专利文献1中公开了一种液晶显示器沿上下以及左右方向排列而成的透明的分隔壁(0106段)。液晶显示器能够用有机EL显示器或者无机EL显示器替换(0118段)。
专利文献1:日本特开2007-061446号公报
非专利文献1:Kenta Kasuya,Hiroshi Sakamoto,Hitoshi Tsushima,ShinichiUehara,Yukio Endo and Takashi Fukui,“Visibility Evaluation of Direct-BondedSignage Display for Outdoor Use”,The Society for Information DisplayTechnical Digests consist of short papers and poster session content fromSID's annual symposium,Display Week.,First Published 30May 2018,25-4,p.324-327
液晶显示器的像素自身不发光。为了实现具备液晶显示器的分隔壁的透明化,必须在分隔壁的内侧另行设置背光源。一形态为使背光源的光在分隔壁的内侧的空间扩散。一形态为将侧边型的透明导光板和扩散板导入分隔壁。在该形态下,背光源难以到达分隔壁的中央。若从分隔壁的正面、背后照射光,则透明的液晶显示器上显示出的影像难以获得鲜明的色彩。影像具有鲜明的色彩的情况下,有损分隔壁的透明感。
有机EL显示器或者无机EL显示器的像素自发光。像素自发光的透明显示器的情况下,若从显示器的后侧照射明亮的光,则黑暗状态的像素也会变得明亮。因此,透明显示器所显示的影像的对比度降低。对于具备像素自发光的透明显示器的透明玻璃,会产生同样的课题。本发明涉及具备像素自发光的透明显示器的透明玻璃,以提供抑制显示于该透明玻璃的影像的对比度的降低的方法为课题。
发明内容
<1>一种透明玻璃,其具备像素自发光的透明显示器,其中,
该透明玻璃还具备将所述透明显示器的背后覆盖的调光片,
能够在所述透明显示器显示影像的过程中根据施加于所述调光片的电压的大小来控制所述调光片的明暗,
所述调光片的明暗的控制为:通过所述调光片的透射率提高而使得所述调光片变亮,并且通过所述调光片的透射率降低而使得所述调光片变暗。
<2>根据<1>所述的透明玻璃,其中,
所述透明玻璃具备相互对置的显示层玻璃和调光层玻璃,
在所述显示层玻璃粘贴有所述透明显示器,
在所述调光层玻璃粘贴有所述调光片。
<3>根据<2>所述的透明玻璃,其中,
在所述显示层玻璃和所述调光层玻璃之间设有空间
所述透明显示器和所述调光片分别设于所述空间侧。
<4>根据<3>所述的透明玻璃,其中,
该透明玻璃是具备所述显示层玻璃和所述调光层玻璃的多层玻璃,
所述空间被密封。
<5>根据<3>所述的透明玻璃,其中,
该透明玻璃还具备触摸面板,所述触摸面板设于所述显示层玻璃的与所述透明显示器相反的一侧的表面。
<6>根据<1>所述的透明玻璃,其中,
所述调光片的与所述透明显示器对置的部分按区域被分割开,因此能够按所述区域分别控制所述调光片的明暗。
<7>根据<1>所述的透明玻璃,其中,
所述调光片是SPD型、PDLC型、GHLC型以及电致变色型中的任一者,SPD即为悬浮粒子设备,PDLC即为聚合物分散液晶,GHLC即为宾主液晶。
<8>根据<7>所述的透明玻璃,其中,
若对所述调光片施加电压,则所述调光片变亮,另一方面,若不对所述调光片施加电压,则所述调光片变暗,或者
若对所述调光片施加电压,则所述调光片变暗,另一方面,若不对所述调光片施加电压,则所述调光片变亮。
<9>一种控制器,其与<1>~<8>中任一项所述的透明玻璃连接,其中,
该控制器将从外部接收的影像信号输入至所述透明显示器,同时,
基于从外部接收到的控制信号来改变施加于所述调光片的电压,从而控制所述调光片的明暗。
<10>根据<9>所述的控制器,其中,
若所述透明显示器的影像变亮,则利用所述调光片将该影像的背后调暗,
并且,若所述透明显示器的影像变暗,则利用所述调光片将该影像的背后调亮。
<11>一种透明显示设备,其中,
该透明显示设备具备:
<1>~<8>中任一项所述的透明玻璃;以及
控制器,所述控制器与所述透明玻璃连接,所述控制器将影像信号输入至所述透明显示器,同时,改变施加于所述调光片的电压,从而控制所述调光片的明暗。
<12>根据<11>所述的透明显示设备,其中,
该透明显示设备还具备照度传感器,所述照度传感器测量所述调光片的更背后的照度,
从所述照度传感器连续地或者定期地取得所述照度,
若所述照度增大,则所述控制器将所述调光片调暗,并且,若所述照度减小,则所述控制器将所述调光片调亮。
<13>根据<11>所述的透明显示设备,其中,
所述控制器与所述调光片的各区域分别连接,这里,所述调光片的与所述透明显示器对置的部分按区域被分割开,
所述影像信号包含彼此同时显示的渐变式表现和纯色的图形图案表现,
所述控制器使所述透明显示器中的所述渐变式表现的影像的背后的所述调光片的区域比所述透明显示器中的所述纯色的图形图案表现的影像的背后的所述调光片的区域暗。
<14>根据<13>所述的透明显示设备,其中,
所述纯色的图形图案表现包含二维码,
所述控制器将所述透明显示器中的所述二维码的影像的背后的所述区域例外地调暗。
<15>一种透明玻璃的用法,该透明玻璃的用法是运输工具中的<5>所述的透明玻璃的用法,其中,所述明玻璃的用法如下:
(A)通过网络从所述运输工具向服务器发送由乘客或者乘务员通过所述触摸面板输入的要求来作为基础信息;
(B)由所述服务器对所接收到的所述基础信息进行解析,并基于解析结果生成要提供给乘客或者乘务员的服务信息,且通过所述网络从所述服务器发送所述服务信息;
(C)由所述运输工具将所接收到的所述服务信息以影像的形式显示于所述透明显示器,并基于所述服务信息来决定所述影像的背后的明暗,且利用所述调光片来控制所述影像的背后的明暗。
<16>一种透明玻璃的用法,该透明玻璃的用法是运输工具中的<1>~<4>、<7>以及<8>中任一项所述的透明玻璃的用法,其中,所述明玻璃的用法如下:
(A)通过网络从所述运输工具向服务器发送至少以下中的任一者的基础信息:
基于GPS信号的接收或者所述运输工具的外部的拍摄而得出的所述运输工具的位置;以及
基于所述运输工具的内部的拍摄而得到的所述运输工具内的信息,该信息包含或者不包含乘客或乘务员的信息;
(B)由所述服务器对所接收到的所述基础信息进行解析,并基于解析结果生成要提供给乘客或者乘务员的服务信息,且通过所述网络从所述服务器发送所述服务信息;
(C)由所述运输工具将所接收到的所述服务信息以影像的形式显示于所述透明显示器,并基于所述服务信息来决定所述影像的背后的明暗,且利用所述调光片来控制所述影像的背后的明暗。
<17>一种透明玻璃的用法,该透明玻璃的用法是运输工具中的<1>~<4>、<7>以及<8>中任一项所述的透明玻璃的用法,其中,所述明玻璃的用法如下:
以预先使所述透明显示器的正面面向所述运输工具内的乘客或者乘务员的位置的方式设置所述透明玻璃;
利用运输工具所具备的监视摄像机来取得所述乘客或者乘务员的视线方向;
基于所述乘客或者乘务员的视线方向来决定要显示于所述透明显示器的信息在所述透明显示器内的显示位置。
对于具备像素自发光的透明显示器的透明玻璃,能够抑制显示于该透明玻璃的影像的对比度的降低。
附图说明
图1是透明玻璃的立体图。
图2是透明玻璃的主视图1以及剖视图。
图3是透明玻璃的主视图2。
图4是透明玻璃的主视图3。
图5是透明玻璃的使用图1。
图6是透明显示器和调光片的立体图。
图7是调光片的使用图1。
图8是透明显示器的主视图。
图9是透明显示器和调光片的组合的使用图1。
图10是透明显示器和调光片的组合的使用图2。
图11是透明玻璃的使用图2。
图12是透明显示器和调光片的组合的使用图3。
图13是调光片的使用图2。
具体实施方式
图1示出了透明玻璃20的立体图。透明玻璃20是能够向其正面侧显示影像的玻璃板。根据图,透明玻璃20能够提供从正面侧即图中的左近前侧透过而看到位于背面侧即图中的右进深侧的物体Ob的状态。为了方便,将图中的左近前侧作为透明玻璃20的正面,图中的右进深侧作为透明玻璃20的背面或者背后。透明玻璃20具备主板21a。主板21a在一形态中为透明的平板玻璃。对于主板21a的表面,正面侧和背面侧都是光滑的。
在本说明书中,主板21a是光学部件。在本说明书中,光学部件是透明玻璃20的构成部件,是影响透明玻璃20的透射率的任何部件。在本说明书中,光学部件是外部光从其背后入射、入射的光从其内部透过、透过的光从其正面出射的部件。光学部件也可以是光学元件。在本实施方式中,考虑光学部件具有的可见光的透射率。主板21a以规定的透射率透射可见光。
在图1中,主板21a也可以是钢化玻璃。钢化玻璃是强度高于浮法玻璃的玻璃。钢化玻璃的一形态是通过热处理在玻璃表面生成了压缩应力层的玻璃。钢化玻璃的一形态是利用离子交换强化法对玻璃的表面进行了强化的玻璃。
在图1中,主板21a也可以是夹层玻璃。夹层玻璃是将两张以上的玻璃相互粘接成为一体而得到的玻璃。主板21a也可以是钢化玻璃的夹层玻璃。
在图1中,主板21a也可以是玻璃以外的材料层叠于玻璃基材而成的。玻璃以外的材料也可以是树脂。另外,进行了玻璃涂层的玻璃以外的材料被排除在主板21a的材料之外。
如图1所示,透明玻璃20还具备透明显示器22。在一形态中,透明显示器22位于主板21a的背后。透明显示器22具备显示面25。透明显示器22从显示面25在图中的左近前侧显示影像。透明显示器22是能够提供从显示面25的前侧即图中的左近前侧透过并看到位于显示面25的后侧即图中的右进深侧的物体Ob的状态的显示器。在本说明书中,透明显示器22是光学部件。透明显示器22自发光并且以规定的透射率供从外部入射的可见光透射。
在图1中,透明显示器22具有自发光的像素。在本实施方式中,“自发光”是指,像素从外部接收电能,在像素的内部将电能转化为光能,并将其释放到像素的外部。以下,有时将具有自发光的像素的显示器称为自发光型的(透明)显示器。自发光型意味着色彩呈现不依赖于背光、外光。自发光型的(透明)显示器即使在漆黑中也能够显示图像。
透明显示器22可以是全色也可以是单色。透明显示器22优选能够进行渐变式表现。透明显示器22优选能够显现纯色的图形图案。透明显示器22优选能够使纯色的图形图案的背景为黑暗。对于自发光型的透明显示器,黑暗是像素没有发光。即,黑暗看起来是透明的。
在图1中,透明显示器22也可以是透明有机EL(电致发光)显示器。透明有机EL显示器也可以由有源矩阵型的有机EL元件构成。也将有源矩阵型的有机EL元件称为AMOLED(有源矩阵有机发光二极管:active matrics organic light emitting diode)。AMOLED将TFT(薄膜晶体管)等有源元件配置于各像素来进行驱动。包含AMOLED的OLED(有机发光二极管:organic light emittingdiode)是通过电子和空穴的注入来激发的注入型EL元件。
在图1中,作为用于提高透明显示器22所用的透明有机EL显示器的透亮度的方法,首先,需要使EL元件的基板透明。基板可以是玻璃基板,也可以是树脂基板。树脂基板也可以由树脂膜构成。其中,EL元件的基板与主板21a不是同一部件。其次,也可以将驱动TFT用的驱动电路经由配置在透明显示器22的周边的打印膜或基板而配置在透明玻璃20外,以提高透亮度。也可以对主板21a实施印刷,以隐藏这些打印膜或基板。印刷可以配置在主板21a的正面侧以及背面侧这两面,也可以配置在其中某一侧。作为用于提高透亮度的其他方法,可以考虑使用至少粘接后是透明的粘接材料将透明显示器22粘贴于主板21a。此时,优选将显示面25的整个面粘贴于主板21a。粘接材料可以是以树脂为主要成分,也可以仅由树脂构成。粘接后的粘接材料的折射率与主板21a的折射率之差优选为以主板21a为基准的±8%以内。这样的粘接材料也被称为光学粘接材料或者光学树脂。
在图1中,透明显示器22也可以是透明无机EL显示器。透明无机EL显示器也可以由电场激发的真正EL元件构成。作为透明无机EL显示器,能够利用商品名:TASEL(Beneq社制),但不限于此。
从图1所示的透明显示器22排除例如几mm见方大小的像素以2cm~10cm的间隔配置的大尺寸显示器。对于这样的显示器,外光从像素间的间隙自如地透过。即使像素不透明,若从无法视觉观察到像素的大小的程度的远处观察显示器,则显示器实际上看起来也是透明的。这样的显示器例如非常适用于设于建筑物窗户的户外标牌。与此相对地,本实施方式的透明玻璃20为靠窗较近的人提供细致入微的显示。透明显示器22的像素以2cm以下的间隔稠密地排列。
图1所示的透明显示器22的透射率可以基于JIS R 3106:1998来测量。透明显示器22的透射率也可以基于ISO8478:1996来测量。在本说明书中,对于透明显示器22以及其它光学部件的透射率,在没有特别说明的情况下,表示可见光的透射率。在本说明书中,透明显示器22以及其它光学部件的紫外光、红外光的透射率能够任意设定。
如图1所示,透明玻璃20还具备调光片23。优选在调光片23较亮时透明显示器22具有10%~80%的透射率。优选在调光片23较暗时透明显示器22具有30%~80%的透射率。
如图1所示,调光片23将透明显示器22的背后覆盖。调光片23可以是与透明显示器22相同的大小,也可以比透明显示器22大。透明显示器22与调光片23之间的间隔优选为30mm以下。
在图1中,调光片23是所谓的光闸。在一形态中,能够利用施加于调光片23的电压的大小来控制调光片23的明暗。所施加的电压可以是交流,也可以是直流。调光片23的明暗控制能够在透明显示器22显示影像的过程中进行。
在图1中,调光片23不仅仅是遮光板。即,在将调光片23组装于透明玻璃20之前控制调光片23的透射率且在组装之后其透射率固定的情况不满足调光片23所需的功能。
在图1中,调光片23的透射率提高,从而调光片23变亮。此外,调光片23的透射率下降,从而调光片23变暗。调光片23也可以不是专靠散射增加而透射率下降。调光片23也可以将要透射的散射光都遮挡。另外,调光片23具有从要透射它的光产生散射光的附带功能,对此不排除在调光片23的技术范围之外。另一方面,调光片23引起的透射率的变化也可以是因光在调光片23中的扩散现象引起的。作为这样的材料,有染料掺杂的G-H(宾-主)材料。掺杂的染料是二色性染料。二色性染料是宾体。供二色性染料掺杂的物质是液晶。液晶是主体。二色性染料沿着液晶分子的取向而取向。二色性染料在该状态下吸收特定波长的光。因而,二色性染料将调光片23着色成特定的颜色。若因施加电压而液晶分子的取向发生变化,则受液晶分子的影响,二色性染料的取向也发生变化。二色性染料在该状态下吸收与先前的特定波长不同的波长的光。因而,二色性染料将调光片23着色成与先前的特定颜色不同的颜色。该材料在小雾度的透明玻璃状的状态和大雾度的磨砂玻璃状的状态之间变化。由该材料构成的调光片23不遮挡要透射的散射光。由该材料构成的调光片23专靠散射的增加而透射率下降。由该材料构成的调光片23也可以仅使要从调光片23的背面侧到达透明显示器22的透射光散射,根本不隔绝该透射光。由该材料构成的调光片23会因其透射率提高而变亮。对于由该材料构成的调光片23,即使其透射率下降,调光片23也会保持亮度。由染料掺杂的G-H(宾-主)材料构成的调光片23的种类并不特别限定。
在图1中,调光片23的透射率的变化量的最大值优选为20~60个百分点的值。变化量可以为30、40以及50个百分点中的任一者。这里,1个百分点表示透射率之差为1%。优选能够使调光片23在该区间自如地明暗变化。在一个例子中,调光片23的透射率30%~70%地变化。在控制下,调光片23的透射率也可以维持、持续在明暗之间的中间值。在调光片23较亮时,优选调光片23的透射率为40%以上。调光片23的透射率可以基于JIS R 3106:1998来测量。调光片23的透射率也可以基于ISO8478:1996来测量。在本说明书中,调光片23是光学部件。调光片23以根据控制来变化的透射率让可见光透射。调光片23也可以有时实际上不透射可见光。
在图1中,调光片23在一形态中也可以是在未被施加电压的状态下不透明。引用液晶技术的术语,调光片23也可以是“常黑”。即,若对调光片23施加电压,则调光片23变亮,而若不对调光片23施加电压,则调光片23变暗。这样的调光片23可以是SPD(悬浮粒子设备:Suspended Particle Device)型和PDLC(聚合物分散液晶:Polymer Dispersed LiquidCrystal)型中的任一者。在一个例子中,SPD型的调光片在几秒内明暗转换。调光片23也可以是:若对调光片23施加电压,则调光片23变透明,若不对调光片23施加电压,则调光片23变为磨砂玻璃状。这样的调光片也可以为GHLC(宾主液晶:Guest Host Liquid Crystal)型。GHLC(Guest Host Liquid Crystal)型的调光片也可以由染料掺杂的G-H(宾-主)材料构成。在一个例子中,GHLC型的调光片以0.1秒左右明暗转换。调光片23也可以是双稳型或者存储型。双稳型或者存储型的调光片的例子是电致变色型的调光片。对于电致变色型的调光片23,若在暗状态下施加电压,则调光片23变为透明。对于双稳型或者存储型的调光片23,若持续未给予阈值以上的电压变化的状态,则维持调光片23透明。在双稳型或者存储型的调光片23处于透明状态时,若对调光片23施加电压,则调光片23变为比较不透明的状态。对于双稳型或者存储型的调光片23,若持续未给予阈值以上的电压变化的状态,则维持调光片23为比较不透明的状态。在一个例子中,电致变色型的调光片在20~180秒前后明暗转换。
此时,作为调光片23,也可以使用多张相同种类或不同种类的调光片。能够通过使用多张调光片来实现明状态和暗状态的中间状态。对于成为中间状态的部分,不十分暗或者十分亮。能够通过使用中间状态而在更短的时间内明暗转换。
此外,也可以在调光片23加设传感器。也可以通过使用传感器来根据周围环境自动地转换明暗状态。也可以利用该传感器来控制调光片的阈值电压。通过将阈值电压受到控制的调光片和从GHLC型、PDLC型、SPD型以及电致变色型中选出的任一调光片组合,从而能够在明暗的中间状态、足够暗的状态、足够亮的状态之间转换。与不使用传感器的情况相比,使用该中间状态能够在更短的时间内明暗转换。
在图1中,调光片23在一形态中也可以是在未被施加电压的状态下透明。引用液晶技术的术语,调光片23也可以是“常白”。若对调光片23施加电压,则调光片23变暗,而若不对调光片23施加电压,则调光片23变亮。作为调光片23,也可以使用常见的液晶快门。常见的液晶快门能够根据设在液晶快门中的偏振片的方向来进行常黑和常白转换。作为其它液晶快门,例如也可以使用AGC制的Transmart。Transmart在小雾度的透明玻璃状的状态和大雾度的磨砂玻璃状的状态之间变化。在未施加电压的状态下,Transmart是透明的。
在图1中,调光片23的明暗也可以由控制器(未图示)控制。控制器一边向透明显示器22输入影像信号,一边还对调光片23施加电压。控制器通过使电压变化来控制调光片23的明暗。通过将透明玻璃20和控制器组合,能够提供透明显示设备。也可以在透明显示设备进一步加设各种通信单元、传感器类、可编程微型计算机。
如图1所示,透明玻璃20还可以具备子板21b。在一形态中,子板21b设于调光片23的背后。子板21b在一形态中为透明的平板玻璃。对于子板21b的表面,正面侧和背面侧都是光滑的。在一个例子中,主板21a和子板21b的组合的透射率为85%~95%。在一个例子中,主板21a和子板21b各自的透射率彼此相等。主板21a和子板21b的组合的透射率可以基于ISO9050:2003或JIS R 3106:1998来测量。在本说明书中,子板21b是光学部件。子板21b以规定的透射率让可见光透射。
图1所示的子板21b的一形态是隐私玻璃。该隐私玻璃优选具有30%-70%的可见透光率。使用这样的隐私玻璃型的子板21b,从而将透明玻璃20的透射率保持在规定范围,且提高影像的对比度。隐私玻璃优选含有着色材料,具体而言,作为着色材料,优选在玻璃中含有Fe、Ti、Ce、Co、Se、Cr、Cu、Ni中任一种。
在其他形态中,子板21b本身兼具与调光片23同等的功能。在其他形态中,将子板21b和调光片23合并。在一形态中,子板21b是带调光功能的玻璃。在一形态中,带调光功能的玻璃是能够通过玻璃本身变色而改变自身的透射率从而确保隐私的玻璃。在子板21b的外侧较亮的情况下,子板21b变色而起到百叶窗、窗帘的作用。在子板21b的外侧较暗的情况下,子板21b提高自身的透射率,从而确保观察者的视野。在一形态中,子板21b吸收照射自身的阳光,从而利用该能量主动地使室内升温。
在一个例子中,带调光功能的玻璃具有在两张玻璃板之间夹着调光功能材料的构造。两张玻璃板从外部保护调光功能材料。在一形态中,对两张玻璃板中的至少一者涂敷调光功能材料而形成薄膜。在其他形态中,在两张玻璃板之间配置固体或者凝胶状的调光功能材料。作为调光功能材料,例如,能够列举出电致变色材料。电致变色材料是由于电引起的可逆氧化还原反应而着色或消色的高分子材料。能够通过对电致变色材料施加电压,从而使其颜色变化。调光功能材料也可以是电致变色材料以外的材料。作为其他调光功能材料的例子,能够列举出SPD、液晶以及高分子分散型液晶。
也可以在透明显示器22和调光片23之间设置加设的子板(以下,称为“其他子板”)。该情况下,调光片23设于子板21b与其他子板之间。该情况下,透明显示器22设于主板21a与其他子板之间。在本说明书中,其他子板是光学部件。其他子板以规定的透射率透射可见光。在本说明书中,透明玻璃20所包含的光学部件不局限于目前为止所列举的部件。
在图1中,子板21b与主板21a同样地可以是钢化玻璃,也可以是夹层玻璃,也可以是将玻璃以外的材料层叠于玻璃的基材而成的结构。也可以将主板21a以及子板21b中的任一者替换为玻璃以外的材料的板。玻璃以外的材料也可以是树脂。树脂也可以是聚碳酸酯。
图1所示的透明玻璃20的透射率也可以基于ISO9050:2003或JIS R 3106:1998来测量。优选在调光片23较亮时透明玻璃20具有8%~80%的透射率。优选在调光片23较暗时透明玻璃20具有0.5%~60%的透射率。透明玻璃20在明暗之间透射率之差为20个百分点以上较佳。这里,1个百分点表示透射率之差为1%。
透明玻璃的透射率Tg(%)的上限和下限能够通过将各光学部件的透射率简单地相乘来获得。在一个例子中,调光片23的透射率30%~70%地变化。在一个例子中,主板21a和子板21b的组合的透射率为90%。透明显示器22的透射率为Td(%)。在一个例子中,除此之外,透明玻璃20未加设其他子板、其他光学部件。此时,若将透明玻璃的透射率Tg(%)的从暗到明的范围用式子表达,则0.27Td<Tg<0.63Td。在图1中,若使透明显示器22的透射率Td(%)的透射率变化,则能够如下述表1所述那样设定透明玻璃20的透射率。这些是示例,不作为任何对发明的限定的解释。
[表1]
图1所示的透明玻璃20也可以用于移动体。移动体也可以是有人的运输工具。透明玻璃20也可以用于运输工具的窗户。运输工具至少包含铁路车辆、飞机、船舶、汽车、电梯、载人系统以及缆车。透明玻璃20也可以用于非移动体的窗户。作为非移动体的例子,能够列举出建筑物、固定式建筑机械、施工机械的驾驶舱。透明玻璃20可以用作墙壁用的窗户,也可以用作天窗。透明玻璃20也可以不用于窗户,而是用于地板用的玻璃、透明的隔板。对于作为地下空间的外界与室内之间没有窗户的空间,也能够有效地利用透明玻璃。透明玻璃20也可以用于标牌。标牌既可以是设于屋内的也可以是设于屋外的。透明玻璃20也可以用于操作面板。
<例1>
在图2的左侧示出了透明玻璃20的主视图。主视图中用单点划线和箭头表示的是剖切位置。透明玻璃20的在该剖切位置的剖视图示出于图2的右侧。
如图2所示,透明玻璃20是多层玻璃。该多层玻璃具备显示层玻璃和调光层玻璃。透明玻璃20具备作为显示层玻璃的主板21a。透明玻璃20具备作为调光层玻璃的子板21b。主板21a和子板21b相互对置。
如图2的剖视图所示,在主板21a粘贴有透明显示器22。主板21a的背面与透明显示器22的显示面25粘贴在一起。在子板21b粘贴有调光片23。调光片23粘贴于子板21b的正面侧。可以将透明显示器22的包含显示面25在内的整个面通过透明的粘接材料粘贴于主板21a。也可以将透明显示器22的一部分通过透明的粘接材料粘贴于主板21a,其余部分不粘接于主板21a。可以将调光片23的整个面通过透明的粘接材料粘贴于子板21b。也可以将调光片23的一部分通过透明的粘接材料粘贴于子板21b,其余部分不粘贴于子板21b。调光片23也可以粘贴于位于透明玻璃20内的其他光学部件。但是,条件在于调光片23位于透明显示器22的背后。例如也可以在调光片23的正面侧还粘贴有其他子板。粘贴也可以通过粘接来进行。
如图2所示,在主板21a与子板21b之间设有空间Sp。透明显示器22设于主板21a的面向空间Sp的一侧。调光片23设于子板21b的面向空间Sp的一侧。透明显示器22以及调光片23设置在空间Sp内。
如图2所示,透明玻璃20还具备密封件26。密封件26使透明玻璃20中的空间Sp与外部隔绝。透明玻璃20是在其内部具有密封的空间Sp的多层玻璃。密封件26可以透明,也可以不透明。在一形态中,密封件26没有遗漏地绕主板21a和子板21b的外周一整周地进行密封。透明玻璃20也可以不具备密封件26。透明玻璃20也可以仅是显示层玻璃和调光层玻璃面对面的构造。
作为图2所示的密封件26的材料,能够列举出丁基系密封材料、硅系密封材料、聚硫化物系密封材料以及聚氨酯系密封材料。该材料的密封性高,特别是水蒸气的透过率低。使用这样的密封材料,能够提高透明玻璃20的气密性。例如即使设置在建筑工地等污染区域的情况下,也能够显示清晰的影像。
在图2中,将透明玻璃20与控制器30电连接。在本说明书中,“电连接”表示人为地连接起来,以传输电压变化、电信号。因而,“电连接”并非仅表示短路。另外,因寄生电容等引起的非人为的连接不包含在内。
在图2中,控制器30设在透明玻璃20的外部。控制器30与透明显示器22所具备的驱动电路电连接。控制器30还与调光片23电连接。控制器30向透明显示器22和调光片23供给驱动电力。控制器30具有驱动透明玻璃20所需的电力容量。通过将透明玻璃20和控制器30组合,能够提供透明显示设备。
在图2中,控制器30一边向透明显示器22输入影像信号,一边还使施加于调光片23的电压变化。由此,能够与显示于透明显示器22的影像的变化相应地控制调光片23的明暗。透明玻璃20能够在控制器30的控制下,与显示于显示面25的影像的性质相应地,进行透明显示器22的背后的明暗转换。控制器30也可以从外部接收影像信号。控制器30也可以从外部接收明暗的控制信号,并根据控制信号来控制调光片23的明暗。
在图3示出了透明玻璃20的主视图。省略了在主板21a的外周配置的密封件26的图示。在控制器30的控制下,透明玻璃20的一部分变得不透明。这是调光片23变暗引起的。透明显示器22什么也没有显示。在图2中,原本可透过透明玻璃20看到的物体Ob的形态被调光片23遮挡。在图3中,完全看不见物体Ob。
图4示出了透明玻璃20的主视图。控制器30将影像信号输入透明显示器22。因此,在显示面25显示出山的影像。抑制了在图2中透过透明玻璃20看到的物体Ob的形态与影像重叠。另外,防止了影像的因外光引起的光晕(白化)。
在图4中,显示于显示面25的影像的种类不受限制。影像也可以包含渐变式表现的图案Gr1。图示的影像中的山、近前的树木、空中的云等也可以用图案Gr1那样的渐变式表现来表现。图案Gr1那样的渐变式表现也可以包含风景等写实影像。这样的渐变式表现的图案也可以是高对比度的图像、高分辨率的图像。
在图4中,影像包含位于影像的右上方的山的符号、文字“52m”这样的纯色的图形图案表现。显示面25上的图案Pn1是纹理简单且为纯色(plain)的图形图案。纯色的图形图案的情况下,图形内的各像素被浓度和色调都相同的颜色紧密地(solid)充满(filled)。纯色的图形图案是所谓的非渐变的图案。
用纯色的图形图案显示的事物的例子有几何图形、符号、文字。用纯色的图形图案的集合显示的事物的例子有电脑绘图、动漫制图、车站名牌等以文字列为中心的信息显示、彩条这样的几何图案以及标识等。在本说明书中,为了方便起见,将由纯色的图形图案的集合显示的事物也视为纯色的图形图案的一种。集合中也可以包含具有不同颜色的图形。但是,在用纯色的图形图案的集合表现颜色的浓度梯度(变化率)的情况下,视为渐变式表现。即使图形图案,在其内部用渐变式表现来表现的情况下,也视为渐变式表现。
在图4中,图案Pn1不局限于仅完全为纯色的图案。图案Pn1也包含进行了修边、三维表现的图形。图案Pn1的背景也可以用与图案Pn1浓淡的不同的颜色涂满。图案Pn1的背景也可以是黑暗的。
在图4中,控制器30的影像信号包含这些渐变式表现、纯色的图形图案表现的信号。控制器30从外部接收这样的影像信号。
在图4中,控制器30在透明显示器22显示影像,使透明显示器22变亮,并相应地利用调光片23使透明显示器22的背后变暗。另外,自发光型的透明显示器22是透明的,也可以说在透明显示器22显示黑暗的影像(图2)。例如也可以在开始向透明显示器22的影像信号输入时使调光片23变暗。
图4所示的是与透明显示器22的影像变亮相应地利用调光片23使透明显示器22的背后变暗的控制。对于使调光片23变暗和使透明显示器22变亮的时机,使用者能够利用控制器30任意地设定。例如也可以使它们同时进行。
也能够将从图4返回图3、之后返回图2的行程相反地进行。此时,控制器30与透明显示器22的影像变暗相应地利用调光片23使透明显示器22的背后变亮。例如也可以在结束向透明显示器22的影像信号输入时使调光片23变亮。结果,如图2所示,能够透过透明玻璃20看到物体Ob。
图5是透明玻璃20的使用图。透明玻璃20用于运行中的铁路车辆的车窗。透明显示器的显示面25朝向车内显示影像。显示面25仅占透明玻璃20的一部分。因而,乘客Ps能够一边欣赏透过车窗看到的景色,一边观看影像。影像能够展示对乘客Ps有益的信息。例如能够将铁路车辆的目的地的风景在透明玻璃20放映。另外,能够显示铁路车辆的当前位置的海拔。当影像显示停止时,透明玻璃20恢复为原来的透明车窗。在本说明书中,乘客Ps能够替换为乘务员。乘客Ps是在运输工具中由运输工具运送的人的示例。
<例2>
图6示出了透明显示器22和调光片33。在图中省略了主板和子板。调光片33按区域被分割开这一点与上述调光片不同。调光片33具备区域34a、34b以及34c。这些区域分别占据调光片33的上部、中央部以及下部。没有如上述那样进行分割的调光片也能够适用于透明玻璃。与此相对地,调光片33能够进一步针对各区域控制明暗。因而,对于显示面25的背部的亮度,能够针对上部、中央部以及下部地进行控制。分割的方向可以为纵向,也可以为横向。分割也可以利用纵横的组合分割成瓷砖状。
在图6中,调光片33的与透明显示器22对置的部分按区域被分割开。在图中,整个调光片33都是与透明显示器22对置的部分。因而,整个调光片33被分割开。
如图6所示,控制器30与调光片33的各区域分别电连接。控制器30与区域34a、34b以及34c分别电连接。控制器30分别控制区域34a、34b以及34c的明暗。
图7示出了使用调光片33的情形。控制器30使区域34a变暗。因而,对于区域34a的背后的景色,无法透过区域34a看到,或者是几乎看不到。另一方面,控制器30使区域34b以及34c变亮。因而,区域34b以及34c的背后的景色能够透过区域34b或者透过34c看到。在图中,能够看到山脉和山区铁路。
图8示出了使用透明显示器22的情形。控制器30与透明显示器22电连接。控制器30向透明显示器22输入影像信号。影像信号包含彼此同时显示的渐变式表现(图案Gr2以及Gr3)和纯色的图形图案表现(图案Pn2以及Pn3)。
如图8所示,在显示面25的上部显示了包含图案Gr2以及Gr3和图案Pn2的影像。显示面25的从中央部到下部显示了包含图案Pn3的影像。这些影像作为一个整体显示于显示面25。其中,影像中的背景是黑暗的。即,从自发光型的透明显示器22的背后射出的光透过透明显示器22。
图9示出了将调光片33和透明显示器22同时使用的情形。区域34a将显示面25的上部的背后覆盖为较暗。因而,图案Gr2以及Gr3和图案Pn2同样地浮现于暗的背景中。另一方面,区域34b以及34c使透明显示器22的从显示面25的中央部到下部的背后明亮。因而,图案Pn3与明亮的景色重叠。
发明人发现:与纯色的图形图案和现实的景色重叠的情况相比,若自发光型的透明显示器所显示的渐变式表现的图案和现实的景色重叠,则难以看到该图案。这表明渐变式表现的图案容易受到外光引起的光晕的影响。
在本例中,如图9所示,渐变式表现的影像、即图案Gr2以及Gr3的背后的区域34a比纯色的图形图案表现的影像、即图案Pn3的背后的区域34b以及34c暗。另外,在图中,纯色的图形图案表现的影像、即图案Pn2也重叠于区域34a。
如图9所示,利用调光片33,能够仅限于使用渐变式表现的图案的区域地使透明显示器22的背后较暗。因而,在不使用渐变式表现的图案的区域,能够看到景色。另外,在使用渐变式表现的图案的区域,不管景色的亮度如何都能够容易地看到渐变式表现的图案。
如图9所示,作为纯色的图形图案的图案Pn3能够与景色中的对象物对准位置地显示。在图中,图案Pn3与景色中的铁路车辆的行进线路对准位置地显示。
<例3>
图10示出了透明显示器22以及调光片38。调光片38除了以下方面之外,与图9所示的调光片33相同。调光片38具备区域34d以及区域34e来替代图9所示的区域34c。区域34e是将图9所示的区域34c的一部分分割出来而成的。区域34d是剩余的部分。
如图10所示,影像还包含作为纯色的图形图案的图案Pn4。图案Pn4是二维码的影像。区域34e是透明显示器22的图案Pn4的背后的区域。区域34d为了让风景的影像透射而较亮。区域34e是作为纯色的图形图案的图案Pn4的背后的区域。因而,区域34e也是本来可以调亮的区域。然而,在本例中,例外地将区域34e调暗。由此,能够将图案Pn4中的二维码更清晰地显示。因而,能利用智能手机等便携式信息终端容易地扫描影像中所显示的二维码。
<例4>
图11示出配置在运输工具Tp内的透明玻璃40的使用图。图中包含左侧视的透明玻璃40。透明玻璃40除了以下方面之外,与图1~5所示的透明玻璃20相同。另外,图中省略了连接主板21a和子板21b的密封件。
如图11所示,透明玻璃40具备进一步设在主板21a的正面侧的触摸面板28。触摸面板28设在隔着主板21a与透明显示器22相反的一侧。触摸面板28与显示面25对置。乘客Ps能够用手指触碰触摸面板28。触摸面板28可以是静电电容方式,也可以是红外线扫描方式,还可以是电阻膜方式。触摸面板28的检测方式没有任何限制。
在图11中,透明玻璃40用作运输工具Tp内的隔板或者将运输工具Tp的内外分隔的窗户。这里,对用作窗户的情形进行说明。透明玻璃40的正面朝向运输工具Tp内的乘客Ps的位置。透明玻璃40的正面是显示面25的正面的一侧。
在图11中,乘客Ps通过触摸面板28输入乘客Ps的要求(request)。要求的例子是运输工具Tp内提供的饮料、土特产的订购。透明玻璃40通过网络Nw从运输工具Tp向服务器45发送基础信息。这里,基础信息是指输入的要求。
在图11中,服务器45接收基础信息。服务器45解析基础信息。服务器45还基于解析结果生成要提供给乘客Ps的服务信息。服务信息的例子是被订购的商品的结算用的二维码。服务器45通过网络Nw发送服务信息。
在图11中,运输工具Tp接收服务信息。运输工具Tp将接收到的服务信息以影像的形式显示于透明显示器22。若服务信息是二维码,则透明显示器22也可以如图10所示那样显示该二维码。此时,显示面25所显示的影像的背后的明暗也可以根据服务信息来决定。影像的背后的明暗由调光片23控制。若服务信息为二维码,则也可以替代调光片23而使用图10所示的调光片38。
在图11中,向服务器45发送的基础信息不局限于通过触摸面板28输入的要求。在一形态中,也可以将运输工具Tp的当前位置作为基础信息。在本形态中,也可以不在透明玻璃40加设触摸面板28。运输工具Tp具备GPS(Global Positioning System)信号的接收器41。运输工具Tp用接收器41接收信号。接收器41或者其它装置执行对信号的运算。作为运算结果,运输工具Tp取得运输工具Tp的当前位置。
在一形态中,如图11所示,运输工具Tp也可以具备摄像机42。摄像机42拍摄运输工具Tp的外部而得到图像。运输工具Tp对图像进行解析而取得运输工具Tp的当前位置。
在图11中,运输工具Tp以运输工具Tp的当前位置为基础信息并通过网络Nw发送给服务器45。服务器45接收该基础信息。服务器45根据运输工具Tp的当前位置,生成从运输工具Tp能够看到的风景的相关信息来作为服务信息。服务器45将该服务信息发送给运输工具Tp。运输工具Tp接收该服务信息。运输工具Tp将该服务信息显示于透明玻璃40。例如图9所示,透明显示器22也可以将下一站以图案Pn2显示。
在图11所示的一形态中,基础信息也可以是运输工具Tp内的信息。在本形态中,也可以不在透明玻璃40加设触摸面板28。该基础信息是与乘客Ps相关的信息。该基础信息是基于运输工具Tp的内部的拍摄而得到的。运输工具Tp具备摄像机44。摄像机44拍摄运输工具Tp的内部而得到图像。运输工具Tp对图像进行解析而取得与乘客Ps相关的信息。与乘客Ps相关的信息的例子是乘客Ps的位置信息。这里,以乘客Ps在透明玻璃40之前这样的信息为例。
在图11中,运输工具Tp以乘客Ps的存在为基础信息并通过网络Nw发送给服务器45。服务器45接收该基础信息。服务器45根据乘客Ps的存在,生成从运输工具Tp能够看到的风景的相关信息来作为服务信息。服务器45将该服务信息发送给运输工具Tp。运输工具Tp接收该服务信息。运输工具Tp将该服务信息显示于透明玻璃40。例如图9所示,透明显示器22也可以将对铁路的介绍以图案Pn3显示。
<例5>
图12示出了透明显示器22和调光片33在运输工具Tp内的使用图。运输工具Tp具备计算机50。计算机50既可以是微型计算机,也可以是通用计算机。计算机50经由控制器30而向透明显示器22发送影像信号。计算机50向控制器30发送用于控制调光片33的明暗的信号。
在图12中,运输工具Tp具备内侧传感器51。内侧传感器51是位于透明显示器22的正面侧的照度传感器。透明显示器22的正面是运输工具Tp的内侧。运输工具Tp还具备外侧传感器52。外侧传感器52是位于调光片33的更背后的一侧的照度传感器。调光片33的更背后是运输工具Tp的外侧。
如图12所示,在一形态中,控制器30经由计算机50而与内侧传感器51电连接。内侧传感器51测量透明显示器22的正面的照度。内侧传感器51将测量出的照度的值发送给计算机50。计算机50连续地或者定期地接收照度的值。计算机50根据照度的值来决定显示于透明显示器22的影像的亮度。计算机50调整影像信号的亮度。计算机50根据照度的值来决定调光片33的亮度。分别对区域34a、34b以及34c决定调光片33的亮度。计算机50生成用于控制调光片33的亮度的控制信号。计算机50将影像信号和控制信号发送给控制器30。控制器30接收影像信号和控制信号。控制器30将影像信号进一步发送给透明显示器22。控制器30根据控制信号来决定要分别施加于区域34a、34b以及34c的电压。控制器30分别对区域34a、34b以及34c施加电压,或者降低已施加的电压。
如图12所示,在一形态中,控制器30经由计算机50而与外侧传感器52电连接。外侧传感器52测量调光片33的更背后的照度。外侧传感器52将测量出的照度的值发送给计算机50。计算机50连续地或者定期地接收照度的值。计算机50根据照度的值来决定显示于透明显示器22的影像的亮度。计算机50调整影像信号的亮度。计算机50根据照度的值来决定调光片33的亮度。分别对区域34a、34b以及34c决定调光片33的亮度。计算机50生成用于控制调光片33的亮度的控制信号。计算机50将影像信号和控制信号发送给控制器30。控制器30接收影像信号和控制信号。控制器30将影像信号进一步发送给透明显示器22。控制器30根据控制信号来决定要分别施加于区域34a、34b以及34c的电压。控制器30分别对区域34a、34b以及34c施加电压,或者降低已施加的电压。
图13示出了调光片33的使用图。在上半部,调光片33的背后的照度增大。控制器30将调光片33调暗。调光片33的暗度在区域34a与在区域34b以及34c的组合中不同。尽可能地使区域34a变暗。区域34b以及34c的组合为明暗中间的状态。区域34a如图9所示那样适用于渐变式表现的图案Gr2以及Gr3的显示。区域34b以及34c的组合如图9所示那样适用于纯色的图形图案表现的图案Pn3的显示。区域34b以及34c的组合还用作遮阳帘。区域34b以及34c的组合减轻从调光片33的背后射向正面的阳光。
在图13的下半部,调光片33的背后的照度减小。控制器30将调光片33调亮。调光片33的暗度在区域34a与在区域34b以及34c的组合中不同。区域34a为明暗中间的状态。尽可能地使区域34b以及34c的组合变亮。区域34a如图9所示那样适用于渐变式表现的图案Gr2以及Gr3的显示。区域34b以及34c的组合如图9所示那样适用于纯色的图形图案表现的图案Pn3的显示。区域34b以及34c的组合用于采光。
<例6>
返回图12。运输工具Tp具备摄像机54。预先使透明显示器22的正面面向运输工具Tp内的乘客Ps的位置。即,透明显示器22的正面面向客舱。摄像机54是监视摄像机。摄像机54监视乘客Ps的视线方向。摄像机54连续地或者定期地取得视线方向。摄像机54将视线方向发送给计算机50。计算机50连续地或者定期地取得视线方向。
在图12中,决定要显示于透明显示器22的信息在透明显示器22内的显示位置。作为该信息的例子,在图中示出了纯色的图形表现的图案Pn5。作为该显示位置,从正面观察透明显示器22,从左侧起按顺序示出了位置55a、55b以及55c。透明显示器22将图案Pn5显示于位置55a、55b以及55c中的任一者。在图中,透明显示器22将图案Pn5显示于中央的位置55b。
在图12中,计算机50根据乘客Ps的视线方向来决定图案Pn5的显示位置。在图中,图案Pn5的显示位置在中央。计算机50基于显示位置生成影像信号。计算机50将影像信号发送给控制器30。控制器30接收影像信号。控制器30将影像信号进一步发送给透明显示器22。透明显示器22显示影像。在影像中,图案Pn5位于位置55b。
<例7>
在图9中,能够将显示于透明玻璃的作为纯色的图形图案表现的图案Pn3进一步替换为低渐变式表现。低渐变式表现是指“接近单色的表现”。“单色”是指以透明显示器的发光像素例如红、蓝、绿各色或各色的组合在不进行电调整的状态下发光的颜色。“接近单色的表现”是指在单色的定义的基础上各发光元件包含轻微电调整的发光色。
在图9中,图案Pn3还能够替换为暖色系表现。“暖色系表现”是指红、黄色等给看的人留下温暖感觉的印象的颜色。
在图9中,图案Pn3也可以是低渐变式表现并且暖色系表现。“低渐变式表现并且暖色系表现”是指红、黄色等给看的人留下温暖感觉的印象且包含电调整的颜色。
在图9中,显示于透明玻璃的作为渐变式表现的图案Gr2、Gr3还能够替换为高渐变式表现。高渐变式表现是“包含多阶段颜色的表现”。“多阶段颜色”是指包含多种颜色、亮度的浓淡的颜色。另外,“包含多阶段颜色的表现”是像风景照片、人物照片等那样无法用单色表现的表现。
在图9中,图案Gr2、Gr3还能够替换为暗色/冷色系表现。“暗色/冷色系表现”是指含有大量蓝色系的从视觉上给人冷的印象的表现。
在图9中,图案Gr2、Gr3也可以是高渐变式表现并且暗色/冷色系表现。“高渐变式表现并且暗色/冷色系表现”是指包含多种颜色、亮度的浓淡的蓝色系且在视觉上给人冷的印象的颜色。
在图9中,例如也可以是图案Gr2、Gr3为高渐变式表现,图案Pn3为低渐变式表现。该情况下,使图案Gr2、Gr3的背后的区域34a比图案Pn3的背后的区域34b以及34c的组合暗。由此,能够获得包含颜色、亮度的浓淡的表现的对比度良好这样的效果。
在图9中,例如也可以是图案Gr2、Gr3为暗色/冷色系表现,图案Pn3为暖色系表现。该情况下,使图案Gr2、Gr3的背后的区域34a比图案Pn3的背后的区域34b以及34c的组合暗。由此,能够获得包含颜色、亮度的浓淡的表现的对比度良好这样的效果。
高渐变式表现与暖色系表现形成对比。高渐变式表现与暖色系表现的对比能够以颜色的浓淡的数量、或亮度的浓淡的数量、或者黑色表现的数量为指标。在图9中,例如也可以是图案Gr2、Gr3为高渐变式表现,图案Pn3为暖色系表现。此时,使图案Gr2、Gr3的背后的区域34a比图案Pn3的背后的区域34b以及34c的组合暗。由此,能够获得包含颜色、亮度的浓淡的表现的对比度良好这样的效果。
暗色/冷色系表现与低渐变式表现形成对比。暗色/冷色系表现与低渐变式表现的对比能够以颜色的浓淡的数量、或亮度的浓淡的数量、或者黑色表现的数量为指标。在图9中,例如也可以是图案Gr2、Gr3为暗色/冷色系表现,图案Pn3为低渐变式表现。此时,使图案Gr2、Gr3的背后的区域34a比图案Pn3的背后的区域34b以及34c的组合暗。由此,能够获得包含颜色、亮度的浓淡的表现的对比度良好这样的效果。
<例8>
透明玻璃的影像的评价、校准也可以以例如非专利文献1所述的BSCR(BrightnessSense’s Contrast Ratio,知觉对比度)为指标来进行。例如,对于测量环境,能够使用白色屏幕,使LED光源照射白色屏幕,使用间接光来再现屋外亮度的环境并进行测量。作为可视性的指标,明亮环境下的可视性包含取决于优先亮度还是优先色调的感应成分,因此,为了尽可能地排除该感应部分,以增加亮度并看到特定文字或图案的点为指标。
本申请主张以2018年12月11日提出申请的日本申请特愿2018-231268为基础的优先权,并将其公开的全部内容并入本说明书。
附图标记说明
20…透明玻璃;21a…主板;21b…子板;22…透明显示器;23…调光片;25…显示面;26…密封件;28…触摸面板;30…控制器;33…调光片;34a-34e…区域;38…调光片;40…透明玻璃;41…接收器;42…摄像机;44…摄像机;45…服务器;50…计算机;51…内侧传感器;52…外侧传感器;54…摄像机;55a-55c…位置;Gr1-Gr3…渐变式表现的图案;Nw…网络;Ob…物体;Pn1-Pn5…纯色的图形图案;Ps…乘客;Sp…空间;Tp…运输工具。
Claims (17)
1.一种透明玻璃,其具备像素自发光的透明显示器,其中,
该透明玻璃还具备将所述透明显示器的背后覆盖的调光片,
能够在所述透明显示器显示影像的过程中根据施加于所述调光片的电压的大小来控制所述调光片的明暗,
所述调光片的明暗的控制为:通过所述调光片的透射率提高而使得所述调光片变亮,并且通过所述调光片的透射率降低而使得所述调光片变暗。
2.根据权利要求1所述的透明玻璃,其中,
所述透明玻璃具备相互对置的显示层玻璃和调光层玻璃,
在所述显示层玻璃粘贴有所述透明显示器,
在所述调光层玻璃粘贴有所述调光片。
3.根据权利要求2所述的透明玻璃,其中,
在所述显示层玻璃和所述调光层玻璃之间设有空间
所述透明显示器和所述调光片分别设于所述空间侧。
4.根据权利要求3所述的透明玻璃,其中,
该透明玻璃是具备所述显示层玻璃和所述调光层玻璃的多层玻璃,
所述空间被密封。
5.根据权利要求3所述的透明玻璃,其中,
该透明玻璃还具备触摸面板,所述触摸面板设于所述显示层玻璃的与所述透明显示器相反的一侧的表面。
6.根据权利要求1所述的透明玻璃,其中,
所述调光片的与所述透明显示器对置的部分按区域被分割开,因此能够按所述区域分别控制所述调光片的明暗。
7.根据权利要求1所述的透明玻璃,其中,
所述调光片是SPD型、PDLC型、GHLC型以及电致变色型中的任一者,SPD即为悬浮粒子设备,PDLC即为聚合物分散液晶,GHLC即为宾主液晶。
8.根据权利要求7所述的透明玻璃,其中,
若对所述调光片施加电压,则所述调光片变亮,另一方面,若不对所述调光片施加电压,则所述调光片变暗,或者
若对所述调光片施加电压,则所述调光片变暗,另一方面,若不对所述调光片施加电压,则所述调光片变亮。
9.一种控制器,其与权利要求1~8中任一项所述的透明玻璃连接,其中,
该控制器将从外部接收到的影像信号输入至所述透明显示器,同时,
基于从外部接收到的控制信号来改变施加于所述调光片的电压,从而控制所述调光片的明暗。
10.根据权利要求9所述的控制器,其中,
若所述透明显示器的影像变亮,则利用所述调光片将该影像的背后调暗,
并且,若所述透明显示器的影像变暗,则利用所述调光片将该影像的背后调亮。
11.一种透明显示设备,其中,
该透明显示设备具备:
权利要求1~8中任一项所述的透明玻璃;以及
控制器,所述控制器与所述透明玻璃连接,所述控制器将影像信号输入至所述透明显示器,同时,改变施加于所述调光片的电压,从而控制所述调光片的明暗。
12.根据权利要求11所述的透明显示设备,其中,
该透明显示设备还具备照度传感器,所述照度传感器测量所述调光片的更背后的照度,
从所述照度传感器连续地或者定期地取得所述照度,
若所述照度增大,则所述控制器将所述调光片调暗,并且,若所述照度减小,则所述控制器将所述调光片调亮。
13.根据权利要求11所述的透明显示设备,其中,
所述控制器与所述调光片的各区域分别连接,这里,所述调光片的与所述透明显示器对置的部分按区域被分割开,
所述影像信号包含彼此同时显示的渐变式表现和纯色的图形图案表现,
所述控制器使所述透明显示器中的所述渐变式表现的影像的背后的所述调光片的区域比所述透明显示器中的所述纯色的图形图案表现的影像的背后的所述调光片的区域暗。
14.根据权利要求13所述的透明显示设备,其中,
所述纯色的图形图案表现包含二维码,
所述控制器将所述透明显示器中的所述二维码的影像的背后的所述区域例外地调暗。
15.一种透明玻璃的用法,该透明玻璃的用法是运输工具中的权利要求5所述的透明玻璃的用法,其中,所述明玻璃的用法如下:
(A)通过网络从所述运输工具向服务器发送由乘客或者乘务员通过所述触摸面板输入的要求来作为基础信息;
(B)由所述服务器对所接收到的所述基础信息进行解析,并基于解析结果生成要提供给乘客或者乘务员的服务信息,且通过所述网络从所述服务器发送所述服务信息;
(C)由所述运输工具将所接收到的所述服务信息以影像的形式显示于所述透明显示器,并基于所述服务信息来决定所述影像的背后的明暗,且利用所述调光片来控制所述影像的背后的明暗。
16.一种透明玻璃的用法,该透明玻璃的用法是运输工具中的权利要求1~4、7以及8中任一项所述的透明玻璃的用法,其中,所述透明玻璃的用法如下:
(A)通过网络从所述运输工具向服务器发送至少以下中的任一者的基础信息:
基于GPS信号的接收或者所述运输工具的外部的拍摄而得出的所述运输工具的位置;以及
基于所述运输工具的内部的拍摄而得到的所述运输工具内的信息,该信息包含或者不包含乘客或乘务员的信息;
(B)由所述服务器对所接收到的所述基础信息进行解析,并基于解析结果生成要提供给乘客或者乘务员的服务信息,且通过所述网络从所述服务器发送所述服务信息;
(C)由所述运输工具将所接收到的所述服务信息以影像的形式显示于所述透明显示器,并基于所述服务信息来决定所述影像的背后的明暗,且利用所述调光片来控制所述影像的背后的明暗。
17.一种透明玻璃的用法,该透明玻璃的用法是运输工具中的权利要求1~4、7以及8中任一项所述的透明玻璃的用法,其中,所述透明玻璃的用法如下:
以预先使所述透明显示器的正面面向所述运输工具内的乘客或者乘务员的位置的方式设置所述透明玻璃;
利用运输工具所具备的监视摄像机来取得所述乘客或者乘务员的视线方向;
基于所述乘客或者乘务员的视线方向来决定要显示于所述透明显示器的信息在所述透明显示器内的显示位置。
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