CN116981287A - 显示器件及用于制作其的方法、装置、设备和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及一种显示器件及用于制作其的方法、装置、设备和存储介质。该方法包括:在第一基板的第一侧上布置光敏UV树脂光栅层;对所述UV树脂光栅层进行等离子体处理;以及将等离子处理后的UV树脂光栅层从所述第一基板上分离以用于显示器件的制作。通过本公开的方法,等离子体处理后的UV树脂光栅层润湿性和脱膜性更好,从而使得UV树脂光栅层能够快速从第一基板上脱模以用于下一阶段的处理。
Description
技术领域
本公开涉及显示技术领域,并且具体涉及一种显示器件及用于制作其的方法、装置、设备和存储介质。
背景技术
电子显示器是用于向各种设备和产品的用户传递信息的几乎无处不在的介质。最常采用的电子显示器包括阴极射线管(CRT)、等离子体显示板(PDP)、液晶显示器(LCD)、电致发光显示器(EL)、有机发光二极管(OLED)和有源矩阵OLED(AMOLED)显示器、电泳显示器(EP)以及采用机电或电流体光调制的各种显示器(例如,数字微镜设备、电润湿显示器等)。通常来说,电子显示器可以被分类为有源显示器(即发光的显示器)或无源显示器(即,调制由另一个源所提供的光的显示器)。有源显示器的最明显的示例是CRT、PDP和OLED/AMOLED。当考虑发射的光时,通常被分类为无源的显示器包括LCD和EP显示器。电子显示器从显示方式上又可划分为二维显示器和三维显示器,二维显示器用于显示二维图像内容,并且三维显示器用于显示三维图像内容。
发明内容
鉴于以上问题,本公开提供了一种显示器件及用于制作其的方法、装置、设备和计算机可读存储介质。
根据本公开的一个方面,提供了一种用于制作显示器件的方法,包括:在第一基板的第一侧上布置光敏UV树脂光栅层;对UV树脂光栅层进行等离子体处理;以及将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板上分离以用于显示器件的制作。
根据本公开的一个示例,该方法还包括:将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板上分离之后,将等离子处理后的UV树脂光栅层布置到第二基板的第一侧上;以及对第二基板上的等离子处理后的UV树脂光栅层进行压印以获得第一光栅结构图案,第一光栅结构图案使得显示器件的出射光线会聚到空间中的特定点。
根据本公开的一个示例,第一基板是软膜基板,第二基板是玻璃基板。
根据本公开的一个示例,UV树脂光栅层是硅氟树脂光栅。
根据本公开的一个方面,提供了一种显示器件,包括:第二基板;第一光栅结构图案,其被布置在第二基板的第一侧上,第一光栅结构图案使得显示器件的出射光线会聚到空间中的特定点;其中,第一光栅结构图案在被布置在第二基板的第一侧之前,第一光栅结构图案是通过对布置在第一基板的第一侧上的光敏UV树脂光栅层进行等离子体处理后,将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板上分离得到的。
根据本公开的一个示例,第一光栅结构图案是通过对从第一基板上分离得到的等离子处理后的UV树脂光栅层进行压印得到的。
根据本公开的一个方面,提供了一种用于制作显示器件的装置,装置包括:第一基板处理模块,用于在第一基板的第一侧上布置光敏UV树脂光栅层;等离子体处理模块,用于对UV树脂光栅层进行等离子体处理;和分离模块,用于将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板上分离以用于显示器件的制作。
根据本公开的一个示例,装置还包括第二基板处理模块和压印模块,其中,第二基板处理模块用于在将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板上分离之后,将等离子处理后的UV树脂光栅层布置到第二基板的第一侧上;并且压印模块用于对第二基板上的等离子处理后的UV树脂光栅层进行压印以获得第一光栅结构图案,第一光栅结构图案使得显示器件的出射光线会聚到空间中的特定点。
根据本公开的一个方面,提供了一种用于制作显示器件的设备,包括:处理器;以及存储器,其中存储计算机可读程序指令,其中,在计算机可读程序指令被处理器运行时执行用于制作显示器件的方法,方法包括:在第一基板的第一侧上布置光敏UV树脂光栅层;
对UV树脂光栅层进行等离子体处理;以及将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板上分离以用于显示器件的制作。
根据本公开的一个示例,方法还包括:将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板上分离之后,将等离子处理后的UV树脂光栅层布置到第二基板的第一侧上;以及对第二基板上的等离子处理后的UV树脂光栅层进行压印以获得第一光栅结构图案,第一光栅结构图案使得显示器件的出射光线会聚到空间中的特定点。
根据本公开的一个方面,提供了一种用于存储计算机可读指令的计算机可读存储介质,程序使得计算机执行用于制作显示器件的方法,方法包括:在第一基板的第一侧上布置光敏UV树脂光栅层;对UV树脂光栅层进行等离子体处理;以及将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板上分离以用于显示器件的制作。
根据本公开的一个示例,方法还包括:在第一基板的第一侧上布置光敏UV树脂光栅层;对UV树脂光栅层进行等离子体处理;以及将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板上分离以用于显示器件的制作。
通过本公开的上述方面,在显示器件的制作过程中,可以先对UV树脂光栅层进行等离子体处理,然后直接对等离子处理后的UV树脂光栅层进行脱模复刻,从而减少了处理时长。此外,等离子体处理能够使得UV树脂光栅层润湿性和脱膜性更好,从而使得UV树脂光栅层能够快速从第一基板上脱模以用于下一阶段的处理。
附图说明
通过结合附图对本公开实施例进行更详细的描述,本公开的上述以及其它目的、特征和优势将变得更加明显。附图用来提供对本公开实施例的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本公开实施例一起用于解释本公开,并不构成对本公开的限制。在附图中,相同的参考标号通常代表相同部件或步骤。
图1是根据本公开实施例的用于制作显示器件的方法的流程图;
图2是根据本公开实施例的用于制作显示器件的方法的示意图;
图3(a)是根据本公开实施例的对UV树脂光栅层进行等离子体处理之前的UV树脂光栅层的示意图;图3(b)是根据本公开实施例的对UV树脂光栅层进行等离子体处理之后的UV树脂光栅层的示意图;
图4是根据本公开实施例的用于制作显示器件的另一方法的流程图;
图5是根据本公开实施例的用于制作显示器件的示意图。
图6是根据本公开实施例的用于制作显示器件的装置的功能框图;
图7是根据本公开实施例的用于制作显示器件的设备的功能框图;
图8是根据本公开实施例的计算机可读存储介质的示意图。
具体实施方式
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本公开一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获取的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
本申请中使用了流程图用来说明根据本申请的实施例的方法的步骤。应当理解的是,前面或后面的步骤不一定按照顺序来精确的进行。相反,可以按照倒序或同时处理各种步骤。同时,也可以将其他操作添加到这些过程中,或从这些过程移除某一步或数步。
在显示器件的制作过程中,通常要在光敏(UV)树脂光栅层静置一定时间后才能对光敏(UV)树脂光栅层进行脱模复刻,例如对脱模后的UV树脂光栅层进行压印等处理以制作显示器件,该过程消耗时间通常比较长。
本公开在显示器件的制作过程中先对UV树脂光栅层进行等离子体处理,然后直接对等离子处理后的UV树脂光栅层进行脱模复刻,从而减少了处理时长。此外,等离子体处理能够使得UV树脂光栅层润湿性和脱膜性更好,从而使得UV树脂光栅层能够快速从第一基板上脱模以用于下一阶段的处理。
首先,参照图1-5来描述用于制作显示器件的方法。图1是根据本公开实施例的用于制作显示器件的方法的流程图。例如,该方法可以以软件、硬件、固件或其任意组合的方式实现。
如图1所示,用于制作显示器件的方法100可以包括以下步骤S101-S103。
在步骤S101中,在第一基板的第一侧上布置光敏UV树脂光栅层。
在步骤S102中,对UV树脂光栅层进行等离子体处理。
在步骤S103中,将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板上分离以用于显示器件的制作。
图2所示为根据本公开实施例的显示器件的制作方法的示意图。
如图2所示,例如,对于步骤S101,可以在第一基板20的第一侧上布置/喷射UV树脂光栅22以在其上形成UV树脂光栅层21。例如,第一基板可以是软膜基板。例如,UV树脂光栅层21的尺寸以及形状等可以根据需要进行设置,这里不做限制。
例如,可以先利用UV灯23照射布置的UV树脂光栅层21特定时间,以使其达到期望的固化强度,以防止UV树脂光栅层21中的UV树脂光栅的流动,从而防止影响UV树脂光栅层21的厚度以及均匀度。应当认识到,可以根据需要控制UV灯23的照射时间和UV灯的照射角度,使得UV树脂光栅层21达到期望的固化强度。
接下来,可以对UV树脂光栅层进行等离子体处理(诸如大气等离子体(atmosphereplasma)、真空等离子体(vacuum plasma)等等离子处理方法)。该等离子体处理能够使得UV树脂光栅层润湿性和脱膜性更好,而不会破坏UV树脂光栅层本身的性能,从而使得UV树脂光栅层能够快速从第一基板上脱模以用于下一阶段的处理。
图3(a)所示为根据本公开实施例的对UV树脂光栅层进行等离子体处理之前的UV树脂光栅层的示意图。图3(b)所示为根据本公开实施例的对UV树脂光栅层进行等离子体处理之后的UV树脂光栅层的示意图。
如图3(a)所示,对UV树脂光栅层进行等离子体处理之前的UV树脂光栅层的扫描电子显微镜(SEM)图像的表面不平整,灰白差异显著。如图3(b)所示,对UV树脂光栅层进行等离子体处理之后的UV树脂光栅层的扫描电子显微镜(SEM)图像的表面平整,表面开裂现象越来越多,粗糙度变大,从而使得UV树脂光栅层润湿性和脱膜性更好。
表1所示为根据本公开实施例的对UV树脂光栅层进行等离子体处理之后和未对UV树脂光栅层进行等离子体处理的涤纶表面元素及其比率的变化。
表1树脂光栅表面元素及其比率的变化
从表1可以看出,根据等离子处理时间和树脂光栅润湿性的关系,经过等离子处理(如180秒),树脂光栅表面的O/C元素比率(体现表面能(surface energy)信息)会逐渐减少,并且在放置一段时间后趋于稳定,但仍比处理前小,表明了树脂光栅经等离子处理处理后的持久性。
作为一个示例,该UV树脂光栅可以是硅氟树脂光栅。AP等离子处理后的硅氟树脂光栅比常规树脂光栅具有更好的持久性和脱模效果。
下一步,可以将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板上进行脱模处理,并将其布置第二基板上,以用于显示器件的制作。例如,第二基板可以是玻璃基板。
图4示出了根据本公开实施例的另一显示器件的制作方法。如图4所示,显示器件的制作方法200还可以包括以下步骤S201-S202。
在步骤S201中,将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板上分离(脱模)之后,将等离子处理后的UV树脂光栅层布置到第二基板的第一侧上。
在步骤S202中,对第二基板上的等离子处理后的UV树脂光栅层进行压印以获得第一光栅结构图案,第一光栅结构图案使得显示器件的出射光线会聚到空间中的特定点。
图5示出了根据本公开实施例的显示器件的制作的示意图。如图5所示,可以将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板20上分离(脱模)并将其布置到第二基板30的第一侧上,然后对第二基板上的等离子处理后的UV树脂光栅层31进行压印以获得第一光栅结构图案。
例如,对UV树脂光栅层压印以形成间隔布置的多个第一光栅结构图案。例如,该第一光栅结构图案可以是通过对UV树脂光栅层进行纳米印刷工艺以形成所需的光栅结构,然后通过对所需的光栅结构进行掩模对齐得到。应当认识到,还可以利用其它工艺方法来获得第一光栅结构图案,这里不做限制。
接下来,可以将第一光栅结构图案和第二基板用于下一阶段的处理。例如,可以在多个第一光栅结构图案上依次涂覆OCA(Optically Clear Adhesive)胶水和FOG雾面屏幕等以形成裸眼3D显示器件。
通过本公开的3D导光板的制作方法,可以在对UV树脂光栅层进行脱模之前,对UV树脂光栅层进行等离子体处理,从而使得UV树脂光栅层润湿性和脱膜性更好。
以上参考图1-5描述了根据本公开实施例的显示器件的制作方法。以下,将描述根据本公开实施例的显示器件的制作装置。
如图6所示为根据本公开实施例的用于制作显示器件的装置1000的功能框图。根据本公开实施例的制作显示器件的装置1000包括第一基板处理模块1001、等离子体处理模块1002、分离模块1003、第二基板处理模块1004和压印模块1005。本领域的技术人员理解:这些单元模块可以单独由硬件、单独由软件或者由其组合以各种方式实现,并且本公开不限于它们的任何一个。例如,可以通过中央处理单元(CPU)、文本处理器(GPU)、张量处理器(TPU)、现场可编程逻辑门阵列(FPGA)或者具有数据处理能力和/或指令执行能力的其它形式的处理单元以及相应计算机指令来实现这些单元。
例如,第一基板处理模块1001可以用于在第一基板的第一侧上布置光敏UV树脂光栅层。例如,第一基板可以是软膜基板。
例如,等离子体处理模块1002可以用于对UV树脂光栅层进行等离子体处理。该等离子体处理能够使得UV树脂光栅层润湿性和脱膜性更好,而不会破坏UV树脂光栅层本身的性能,从而使得UV树脂光栅层能够快速从第一基板上脱模以用于下一阶段的处理。
例如,分离模块1003可以用于将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板上分离以用于显示器件的制作。
例如,第二基板处理模块1004可以用于在将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板上分离之后,将等离子处理后的UV树脂光栅层布置到第二基板的第一侧上。例如,第二基板可以是玻璃基板。
例如,压印模块1005可以用于对第二基板上的等离子处理后的UV树脂光栅层进行压印以获得第一光栅结构图案,第一光栅结构图案使得显示器件的出射光线会聚到空间中的特定点。
例如,对UV树脂光栅层压印以形成间隔布置的多个第一光栅结构图案。例如,该第一光栅结构图案可以是通过对UV树脂光栅层进行纳米印刷工艺以形成所需的光栅结构,然后通过对所需的光栅结构进行掩模对齐得到。应当认识到,还可以利用其它工艺方法来获得第一光栅结构图案,这里不做限制。
通过本公开的3D导光板的制作装置,可以在对UV树脂光栅层进行脱模之前,对UV树脂光栅层进行等离子体处理,从而使得UV树脂光栅层润湿性和脱膜性更好。
下面,参照图7描述根据本公开实施例的用于制作显示器件的装置设备1600。图7是根据本公开实施例的用于制作显示器件的设备的示意图。由于本实施例的用于制作显示器件的设备的功能与在上文中参照图1描述的方法的细节相同,因此在这里为了简单起见,省略对相同内容的详细描述。
本公开的用于制作显示器件的设备1600包括:处理器;以及
存储器,其中存储计算机可读程序指令,其中,在计算机可读程序指令被处理器运行时执行用于制作显示器件的方法,方法包括:在第一基板的第一侧上布置光敏UV树脂光栅层;对UV树脂光栅层进行等离子体处理;以及将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板上分离以用于显示器件的制作。
关于不同实施例中的用于制作显示器件的装置1000和用于制作显示器件的设备1600的技术效果可以参考本公开的实施例中提供的用于制作显示器件的方法的技术效果,这里不再赘述。
用于制作显示器件的装置1000和用于制作显示器件的设备1600可以用于各种适当的电子设备。
图8是根据本公开实施例的计算机可读存储介质1200的示意图。
如图8所示,本公开还包括一种用于存储计算机可读指令1201的计算机可读存储介质1200,程序使得计算机执行用于制作显示器件的方法,方法包括:在第一基板的第一侧上布置光敏UV树脂光栅层;对UV树脂光栅层进行等离子体处理;以及将等离子处理后的UV树脂光栅层从第一基板上分离以用于显示器件的制作。
一个计算机可读存储介质可能有多种形式,包括有形的存储介质,载波介质或物理传输介质等。稳定的储存介质可以包括:光盘或磁盘,以及其他计算机或类似设备中使用的,能够实现图中所描述的系统组件的存储系统。不稳定的存储介质可以包括动态内存,例如计算机平台的主内存等。有形的传输介质可以包括同轴电缆、铜电缆以及光纤,例如计算机系统内部形成总线的线路。载波传输介质可以传递电信号、电磁信号、声波信号或光波信号等。这些信号可以由无线电频率或红外数据通信的方法所产生。通常的计算机可读介质包括硬盘、软盘、磁带、任何其他磁性介质;CD-ROM、DVD、DVD-ROM、任何其他光学介质;穿孔卡、任何其他包含小孔模式的物理存储介质;RAM、PROM、EPROM、FLASH-EPROM,任何其他存储器片或磁带;传输数据或指令的载波、电缆或传输载波的连接装置、任何其他可以利用计算机读取的程序代码和/或数据。这些计算机可读介质的形式中,会有很多种出现在处理器在执行指令、传递一个或更多结果的过程之中。
本申请中的“模块”指的是存储在硬件、固件中的逻辑或一组软件指令。这里所指的“模块”能够通过软件和/或硬件模块执行,或被存储于任何一种计算机可读的非临时媒介或其他存储设备中。在一些实施例中,一个软件模块可以被编译并连接到一个可执行的程序中。显然,这里的软件模块可以对自身或其他模块传递的信息做出回应,并且/或者可以在检测到某些事件或中断时做出回应。可以在一个计算机可读媒介上提供软件模块,该软件模块可以被设置为在计算设备上(例如处理器220)执行操作。这里的计算机可读媒介可以是光盘、数字光盘、闪存盘、磁盘或任何其他种类的有形媒介。也可以通过数字下载的模式获取软件模块(这里的数字下载也包括存储在压缩包或安装包内的数据,在执行之前需要经过解压或解码操作)。这里的软件模块的代码可以被部分的或全部的储存在执行操作的计算设备的存储设备中,并应用在计算设备的操作之中。软件指令可以被植入在固件中,例如可擦可编程只读存储器(EPROM)。显然,硬件模块可以包含连接在一起的逻辑单元,例如门、触发器,以及/或包含可编程的单元,例如可编程的门阵列或处理器。这里的模块或计算设备的功能优选的作为软件模块实施,但是也可以被表示在硬件或固件中。一般情况下,这里所说的模块是逻辑模块,不受其具体的物理形态或存储器的限制。一个模块能够与其他的模块组合在一起,或被分隔成为一系列子模块。
另外,上述实施方式的说明中使用的框图示出了以功能为单位的块。这些功能块(结构单元)通过硬件和/或软件的任意组合来实现。此外,各功能块的实现手段并不特别限定。即,各功能块可以通过在物理上和/或逻辑上相结合的一个装置来实现,也可以将在物理上和/或逻辑上相分离的两个以上装置直接地和/或间接地(例如通过有线和/或无线)连接从而通过上述多个装置来实现。
本说明书中说明的各方式/实施方式可以单独使用,也可以组合使用,还可以在执行过程中进行切换来使用。此外,本说明书中说明的各方式/实施方式的处理步骤、序列、流程图等只要没有矛盾,就可以更换顺序。例如,关于本说明书中说明的方法,以示例性的顺序给出了各种各样的步骤单元,而并不限定于给出的特定顺序。
本说明书中使用的“根据”这样的记载,只要未在其它段落中明确记载,则并不意味着“仅根据”。换言之,“根据”这样的记载是指“仅根据”和“至少根据”这两者。
本说明书中使用的对使用“第一”、“第二”等名称的单元的任何参照,均非全面限定这些单元的数量或顺序。这些名称可以作为区别两个以上单元的便利方法而在本说明书中使用。因此,第一单元和第二单元的参照并不意味着仅可采用两个单元或者第一单元必须以若干形式占先于第二单元。
在本说明书或权利要求书中使用“包括(including)”、“包含(comprising)”、以及它们的变形时,这些用语与用语“具备”同样是开放式的。进一步地,在本说明书或权利要求书中使用的用语“或(or)”并非是异或。
本领域技术人员可以理解,本申请的各方面可以通过若干具有可专利性的种类或情况进行说明和描述,包括任何新的和有用的工序、机器、产品或物质的组合,或对他们的任何新的和有用的改进。相应地,本申请的各个方面可以完全由硬件执行、可以完全由软件(包括固件、常驻软件、微码等)执行、也可以由硬件和软件组合执行。以上硬件或软件均可被称为“数据块”、“模块”、“引擎”、“单元”、“组件”或“系统”。此外,本申请的各方面可能表现为位于一个或多个计算机可读介质中的计算机产品,该产品包括计算机可读程序编码。
本申请使用了特定词语来描述本申请的实施例。如“一个实施例”、“一实施例”、和/或“一些实施例”意指与本申请至少一个实施例相关的某一特征、结构或特点。因此,应强调并注意的是,本说明书中在不同位置两次或多次提及的“一实施例”或“一个实施例”或“一替代性实施例”并不一定是指同一实施例。此外,本申请的一个或多个实施例中的某些特征、结构或特点可以进行适当的组合。
除非另有定义,这里使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有与本公开所属领域的普通技术人员共同理解的相同含义。还应当理解,诸如在通常字典里定义的那些术语应当被解释为具有与它们在相关技术的上下文中的含义相一致的含义,而不应用理想化或极度形式化的意义来解释,除非这里明确地这样定义。
以上对本公开进行了详细说明,但对于本领域技术人员而言,显然,本公开并非限定于本说明书中说明的实施方式。本公开在不脱离由权利要求书的记载所确定的本公开的宗旨和范围的前提下,可以作为修改和变更方式来实施。因此,本说明书的记载是以示例说明为目的,对本公开而言并非具有任何限制性的意义。
Claims (10)
1.一种用于制作显示器件的方法,包括:
在第一基板的第一侧上布置光敏UV树脂光栅层;
对所述UV树脂光栅层进行等离子体处理;以及
将等离子处理后的UV树脂光栅层从所述第一基板上分离以用于显示器件的制作。
2.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括:
将等离子处理后的UV树脂光栅层从所述第一基板上分离之后,将所述等离子处理后的UV树脂光栅层布置到第二基板的第一侧上;以及
对所述第二基板上的所述等离子处理后的UV树脂光栅层进行压印以获得第一光栅结构图案,所述第一光栅结构图案使得所述显示器件的出射光线会聚到空间中的特定点。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述第一基板是软膜基板,所述第二基板是玻璃基板。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其中所述UV树脂光栅层是硅氟树脂光栅。
5.一种显示器件,包括:
第二基板;
第一光栅结构图案,其被布置在所述第二基板的第一侧上,所述第一光栅结构图案使得所述显示器件的出射光线会聚到空间中的特定点;
其中,所述第一光栅结构图案在被布置在所述第二基板的第一侧之前,所述第一光栅结构图案是通过对布置在第一基板的第一侧上的光敏UV树脂光栅层进行等离子体处理后,将等离子处理后的UV树脂光栅层从所述第一基板上分离得到的。
6.根据权利要求5所述的显示器件,其中,
所述第一光栅结构图案是通过对从所述第一基板上分离得到的所述等离子处理后的UV树脂光栅层进行压印得到的。
7.一种用于制作显示器件的装置,所述装置包括:
第一基板处理模块,用于在第一基板的第一侧上布置光敏UV树脂光栅层;
等离子体处理模块,用于对所述UV树脂光栅层进行等离子体处理;和
分离模块,用于将等离子处理后的UV树脂光栅层从所述第一基板上分离以用于显示器件的制作。
8.根据权利要求7所述的装置,其中,所述装置还包括第二基板处理模块和压印模块,其中,
所述第二基板处理模块用于在将等离子处理后的UV树脂光栅层从所述第一基板上分离之后,将所述等离子处理后的UV树脂光栅层布置到第二基板的第一侧上;并且
所述压印模块用于对所述第二基板上的所述等离子处理后的UV树脂光栅层进行压印以获得第一光栅结构图案,所述第一光栅结构图案使得所述显示器件的出射光线会聚到空间中的特定点。
9.一种用于制作显示器件的设备,包括:
处理器;以及
存储器,其中存储计算机可读程序指令,
其中,在所述计算机可读程序指令被所述处理器运行时执行如权利要求1-4任一项所述的方法。
10.一种用于存储计算机可读指令的计算机可读存储介质,所述程序使得计算机执行如权利要求1-4任一项所述的方法。
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