CN1648752A - 具有彩色滤光片整合晶体管结构的液晶显示器 - Google Patents
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Abstract
具有彩色滤光片整合晶体管结构的液晶显示器,有一基板、多个薄膜晶体管结构形成于基板上、滤色层以及形成于滤色层一侧的透明导电层。基板界定为多个像素区,滤色层形成于像素区之上。形成于同一像素区上之滤色层具有第一胆固醇液晶层、第二胆固醇液晶层与第三胆固醇液晶层。第一胆固醇液晶层反射一第二波长范围光线与第三波长范围光线以使一第一波长范围光线穿透。第二胆固醇液晶层反射一第一波长范围光线与第二波长范围光线使第二波长范围光线穿透。第三胆固醇液晶层反射第一波长范围光线与第二波长范围光线以使第三波长范围光线穿透。胆固醇液晶层内之部分胆固醇液晶可具有一相对于其余胆固醇液晶的倾斜角度,以形成多区块平面结构胆固醇液晶。
Description
【技术领域】
本发明系有关于一种具有彩色滤光片整合晶体管(Color Filter on Array,COA)结构的液晶显示器,特别是一种有关于使用胆固醇液晶的彩色滤光片整合晶体管结构的液晶显示器。
【背景技术】
如何善用由光源所发出的光线以降低能量的损耗与增加光线的利用率,是目前与光学有关之仪器或设备所持续发展的方向。
图1显示一传统之液晶显示器。如图1所示,当光线进入传统液晶显示器之导光板11之后,会通过一偏振片121使光线成为具有同一偏振方向之偏振光。之后,光线先后穿透薄膜晶体管层13、液晶层15与另一透明导电层17。当彩色滤光片18过滤掉部份光线之后,偏振方向与另一偏振片123平行之偏振光即可穿透偏振片123,与偏振片123不平行之光线则会被偏振片123过滤,而无法穿透。
由于现有之彩色滤光片18多以染料或其他可吸收特定波长光线之物质形成,故被过滤掉之光线会被吸收,而无法再被利用,所以不易提高光线利用率、且不易降低能量损耗。又因现有之彩色滤光片18系将可过滤光线之物质形成于一基底(未图示)上,再将彩色滤光片18与其固着之基底设置于液晶显示器之中,故因不易减少彩色滤光片18之厚度,进而不易减少液晶显示器之整体厚度。
如上所述,需发展出一液晶显示器结构,以降低光能量之损耗、增加光线利用率并减低液晶显示器之整体厚度。
【发明内容】
鉴于以上所述现有技术之缺点,本发明之一目的为提供一种彩色滤光片整合晶体管技术的液晶显示器,通过胆固醇液晶来过滤特定波长光线,并增加光线利用率,而达过滤光线及降低能量消耗的目的。
本发明之又一目的为提供一种彩色滤光片整合晶体管技术的液晶显示器,通过直接将胆固醇液晶形成于基板上,因此可减少液晶显示器之整体厚度。
本发明之又一目的为提供一种彩色滤光片整合晶体管技术的液晶显示器,通过使用多区块平面结构胆固醇液晶,以避免液晶显示器在大视角下产生的颜色位移或色偏的问题。
对照本发明与先前技术之功效,由于本发明利用胆固醇液晶来过滤特定波长光线,可增加光线利用率,而达过滤光线及降低能量消耗的目的。另外,本发明直接将胆固醇液晶形成于基板,可减少液晶显示器之整体厚度。此外,通过使用多区块平面结构胆固醇液晶,可避免液晶显示器在大视角下产生的颜色位移或色偏的问题,并提高液晶显示器在大视角下的色彩饱和度。
本发明提供一种具有彩色滤光片整合晶体管结构的液晶显示器,其具有一基板、多个薄膜晶体管结构形成于基板上、滤色层以及形成于滤色层一侧的透明导电层。其中,基板系界定为多个像素区,滤色层形成于这些像素区之上。形成于同一像素区上之滤色层具有第一胆固醇液晶层、第二胆固醇液晶层与第三胆固醇液晶层,其中,第一胆固醇液晶层、第二胆固醇液晶层与第三胆固醇液晶层形成于基板上。第一胆固醇液晶层可使一第一波长范围光线穿透,第二胆固醇液晶层可使一第二波长范围光线穿透,而第三胆固醇液晶层可使一第三波长范围光线穿透。
本发明另外提供一种具有彩色滤光片整合晶体管结构的液晶显示器,其具有一基板、多个薄膜晶体管结构形成于基板上、滤色层以及形成于滤色层一侧的透明导电层。其中,基板系界定为多个像素区,滤色层形成于这些像素区之上。形成于同一像素区上之滤色层具有第一胆固醇液晶层、第二胆固醇液晶层与第三胆固醇液晶层,其中,第一胆固醇液晶层、第二胆固醇液晶层与第三胆固醇液晶层形成于基板上。胆固醇液晶层内之部份胆固醇液晶与其余胆固醇液晶相比具有一倾斜角度,形成多区块平面结构胆固醇液晶。
于另一实施例中,本发明提供的具有彩色滤光片整合晶体管结构的液晶显示器进一步可包含一液晶模块、一显示模块及一背光模块。液晶模块则包含一基板、一滤色层位于该基板上,该基板上具有多个薄膜晶体管,而滤色层包含多个胆固醇液晶层。除了一般胆固醇液晶之外,每一该胆固醇液晶层中之部份胆固醇液晶可为与其余胆固醇液晶相比具有一倾斜角度r的胆固醇液晶。该显示模块包覆该液晶模块,该背光模块位于该显示模块及该液晶模块之一侧。
上述有关发明的内容及以下的实施方式详细说明为范例并非限制。其他不脱离本发明之精神的等效改变或修饰均应包含在的本发明的专利范围之内。
【附图说明】
图1显示一传统之液晶显示器;
图2显示本发明彩色滤光片整合于晶体管的滤光结构之一实施例;
图3显示本发明应用彩色滤光片整合晶体管结构之液晶显示器;
图4显示应用本发明彩色滤光片整合晶体管结构之液晶显示器的部份液晶层未作用时之态样。
图5显示胆固醇液晶的圆偏振二色性;
图6显示单一区块平面结构胆固醇液晶大视角下的颜色位移或色偏;
图7显示一种使用多区块平面结构胆固醇的液晶显示器;
图8A显示胆固醇液晶层中之红、绿、蓝颜色区块中之胆固醇液晶多区块平面结构;
图8B显示多区块平面结构胆固醇液晶在大角度的情况下入射光仍依原先预定被反射的情形;
图9显示多区块平面结构胆固醇液晶将不同入射角度的光反射;及
图10显示多区块平面结构胆固醇液晶的布拉格反射情形。
【具体实施方式】
在此必须说明的是以下描述之结构与元件并不包含完整之结构与元件。本发明可以通过各种技术与元件来实施,在此仅提及了解本发明所需之元件结构。以下将根据本发明所附图示做详细的说明。必需说明的是图示是一个极简化的格式而且并非按比例绘制。
本发明主要系提供一种具有彩色滤光片整合晶体管结构的液晶显示器,将于以下详述。本发明实施例仅为范例,而本发明所具之专利范围,并不以下述之图形与实施例的描述为限,而应以所申请之专利范围与精神为准。
本发明将彩色滤光片整合于晶体管(Color Filter On Array、COA)的滤光结构之实施例如图2所示,系形成于一第二基板21上,且该第二基板21上再具有多个薄膜晶体管23并界定为多个像素区211。而该滤光结构主要包括有一滤色层28,且该滤色层28所对应之每一像素区211中系具有第一胆固醇液晶层281、第二胆固醇液晶层282与第三胆固醇液晶层283,且该每一胆固醇液晶层系可供特定波长范围光线通过,为方便叙述以下将特定波长范围光线区分为第一、第二及第三波长范围光线,其中该第一波长范围光线(未图示)可穿透第一胆固醇液晶层281、第二波长范围光线(未图示)可穿透第二胆固醇液晶层282、第三波长范围光线(未图示)可穿透第三胆固醇液晶层283。又如图中所示,一第二透明导电层233形成于滤色层28之上,以薄膜晶体管23为控制开关。
当将本发明之彩色滤光片整合晶体管的滤光结构应用至一液晶模块中时,其可配合背光模块而成为一液晶显示器。如图3所示,液晶模块至少具有一第一基板29、一第二基板21、一液晶层25、一第二透明导电层233、一第一透明导电层27以及一滤光结构;其中,该第一基板29与该第二基板21系相对设置,并可界定出多个像素区211,且于该第二基板21上进一步形成有多个薄膜晶体管23,而该液晶层25系设置于该第一基板29与该第二基板21间;该第一透明导电层27系形成于该第一基板29与该液晶层25间;该第二透明导电层233,其形成于该第二基板21与该液晶层25间,利用上述构成,该液晶层25系经由第一、二透明导电层27、233及薄膜晶体管23,以薄膜晶体管23作为控制开关,使第一、二透明导电层27、233间产生电场,而可用以控制液晶层25之状态;另,该结构系设置于该第二基板21与该第二透明导电层233间,其主要包括有一滤色层28,且该滤色层28所对应之每一像素区211中系具有第一胆固醇液晶层281、第二胆固醇液晶层282与第三胆固醇液晶层283,且该每一胆固醇液晶层系可供特定波长范围光线通过,为方便叙述以下将特定波长范围光线区分为第一、第二及第三波长范围光线L1、L2与L3。
其中,第一胆固醇液晶层281具有第二胆固醇液晶2与第三胆固醇液晶3;第二胆固醇液晶层282具有第一胆固醇液晶1与第三胆固醇液晶3;第三胆固醇液晶层283具有第一胆固醇液晶1与第二胆固醇液晶2。其中,该第一胆固醇液晶1之螺距范围系可反射第一波长范围光线L1,以下将称此螺距范围为第一螺距,该第二胆固醇液晶2之螺距范围系可反射第二波长范围光线L2,以下将称此螺距范围为第二螺距,该第三胆固醇液晶3之螺距范围系可反射第三波长范围光线L3,以下将称此螺距范围为第三螺距。
综合前述,该第一胆固醇液晶1、第二胆固醇液晶2与第三胆固醇液晶3分别是具有不同螺距之胆固醇液晶。当符合Bragg反射条件:
nop<λ<nep
其中,λ是入射光波长,no是正常光之折射率,ne是异常光之折射率。利用胆固醇液晶的螺旋结构,并假设使用的胆固醇液晶系为右旋胆固醇液晶,则当入射光的波长λ符合Bragg反射条件时,呈现左旋圆偏振状态的入射光可穿透右旋的胆固醇液晶,而呈现右旋圆偏振状态的入射光便会被右旋的胆固醇液晶反射。故通过调整第一胆固醇液晶1、第二胆固醇液晶2与第三胆固醇液晶3的第一螺距、第二螺距与第三螺距后,便可依需求而反射不同波长范围的光线,而让特定波长范围的光线通过。
所以,当第一胆固醇液晶1为一右旋结构的胆固醇液晶,第一波长范围光线L1为一右旋圆偏振状态的光线,且第一波长范围光线L1之波长λ符合Bragg反射条件而配合第一胆固醇液晶1的第一螺距时,第一波长范围光线L1便会被第一胆固醇液晶1反射。同样地,控制第二波长范围光线L2与第三波长范围光线L3为右旋圆偏振光,并使其波长分别配合第二胆固醇液晶2与第三胆固醇液晶3之第二螺距与第三螺距以符合Bragg反射条件,便可使第二胆固醇液晶2反射第二波长范围光线L2,使第三胆固醇液晶3反射第三波长范围光线L3。
如图中所示,当第一波长范围光线L1、第二波长范围光线L2与第三波长范围光线L3同时入射至滤光结构时,第二胆固醇液晶2与第三胆固醇液晶3分别反射第二波长范围光线L2与第三波长范围光线L3,第一波长范围光线L1穿透第一胆固醇液晶层281;第一胆固醇液晶1与第三胆固醇液晶3分别反射第一波长范围光线L1与第三波长范围光线L3,第二波长范围光线L2则穿透第二胆固醇液晶层282;第一胆固醇液晶1与第二胆固醇液晶2分别反射第一波长范围光线L1与第二波长范围光线L2,第三波长范围光线L3则穿透第三胆固醇液晶层283。而被反射的第一波长范围光线L1、第二波长范围光线L2与第三波长范围光线L3即可被再利用,以减少能量的损耗。而其再利用之方式,容后再述。
亦即,当胆固醇液晶之结构为右旋状态时,控制入射的光线为右旋圆偏振光,即可达到反射的效果。若胆固醇液晶之结构为左旋状态,控制入射的光线为左旋圆偏振光,便可达到反射的效果。
如图中所示,于此实施例中背光模块包含一发光二极管光源41与一导光板31、一反射片37设置于该导光板31之一侧。而该显示模块进一步具有第二偏光板331、第一偏光板333、一第二玻片351与一第一玻片353(二者均为1/4λ玻片),第二偏光板331与第一偏光板333系设置于液晶模块之两侧,其中,第二偏光板331系设置于液晶模块与背光模块之间。第二玻片351设置于第二偏光板331与液晶模块之间,第一玻片353则设置于第一偏光板333与液晶模块之间。
此外,所述发光二极管光源41系设置于导光板31之侧边,其可发出一光线,其中,该光线系包含有第一波长范围光线L1、第二波长范围光线L2与第三波长范围光线L3。当发光二极管光源41发出之光线进入导光板31之后,部份光线经导光板31传导而入射至第一偏光片331,部份光线则先被入射至反射片37,再经由反射片37反射,而穿透导光板31入射至第一偏光片331。当光线经过第一偏光片331后,即会成为线偏振光;本实施例中之第二玻片351系为一四分之一波长之玻片(1/4λ玻片),故线偏振光穿透第二玻片351后形成具有固定旋转方向之圆偏振光,故该第一波长范围光线L1、第二波长范围光线L2与第三波长范围光线L3具有固定旋转方向。
于此实施例中,因第一胆固醇液晶1、第二胆固醇液晶2与第三胆固醇液晶3系为右旋胆固醇液晶,且透过第一偏光片331与第二玻片351作用之第一波长范围光线L1、第二波长范围光线L2与第三波长范围光线L3亦为右旋偏振光,所以该第一胆固醇液晶1将会反射第一波长范围光线L1,而让第二、三波长范围光线L2、L3通过,该第二胆固醇液晶2将会反射第二波长范围光线L2,而让第一、三波长范围光线L1、L3通过,该第三胆固醇液晶3将会反射第三波长范围光线L3,而让第一、二波长范围光线L1、L2通过。
但是,当第一、二、三范围波长光线L1、L2、L3通过液晶层25时,经过液晶层25之作用将使光线增加一相位差π,故原为右旋圆偏振状态之第一波长范围光线L1、第二波长范围光线L2与第三波长范围光线L3,于穿透第一胆固醇液晶层281、第二胆固醇液晶层282与第三胆固醇液晶层283以及液晶层25后、将会形成左旋圆偏振状态而穿出于第一基板29。若第一偏振片333之偏振方向平行于第二偏振片331,且第一玻片353亦为一四分之一波长玻片(1/4λ玻片),则已形成左旋圆偏振状态之第一波长范围光线L1、第二波长范围光线L2与第三波长范围光线L3于经过第一玻片353后会形成一偏振方向与第一偏光片333平行之线偏振光,以穿透第一偏光片333。
因此当部份液晶层25不作用时,原为右旋圆偏振状态之第一波长范围光线L1、第二波长范围光线L2与第三波长范围光线L3在穿过不作用的液晶层25后仍为右旋圆偏振状态;如图4所示,穿过不作用的液晶层25的光线系为第二波长范围光线L2,故在经过第一玻片353后的线偏振方向系为垂直于第一偏光片333之偏振方向,因此无法穿透第一偏光片333。而穿过作用中的液晶层25的第一波长范围光线L1与第三波长范围光线L3则会穿透第一偏光片333。
由于本发明所利用之胆固醇液晶,其特性便是会反射特定波光之光线,所以无法通过第一胆固醇液晶1、第二胆固醇液晶2与第三胆固醇液晶3之第一波长范围光线L1、第二波长范围光线L2与第三波长范围光线L3会被反射至反射片37,而该些光线将被反射片37再度反射至液晶模块,藉以重复利用无法穿透滤光结构而被反射的光线,进而提升光线利用率,减少能量的损耗。
又因本发明之第一胆固醇液晶层281、第二胆固醇液晶层282与第三胆固醇液晶层283形成于第二基板21之上,无需如现有技术般需另外利用一基底及染料等会吸收光线的物质形成一彩色滤光片,所以利用本发明之结构可有效减少液晶显示器的整体厚度。
本发明之实施例如上所述;因本发明之液晶显示器之各元件可因应液晶显示器之整体设计而进行变化,故各元件之设置位置与元件本身之设计可进行改变,甚或减略部份元件。若有其他元件或方法可使发光二极管光源41所发出之光线为固定旋转方向的圆偏振光,则可依需求而适当省略第二玻片351或第一玻片353。而发光二极管光源41亦可依液晶显示器之整体设计,而使其设置于背光模块之其他部份,如将发光二极管光源41由导光板31之侧边,改为设计于导光板31之背面。而第一波长范围光线L1之波长可定义其系介于大约580奈米至660奈米之间,而为一红色光,第二波长范围光线L2之波长可定义其系介于大约520奈米至570奈米之间,而为一绿色光,第三波长范围光线L3之波长可定义其系大约介于430奈米至500奈米之间,而为一蓝色光。因此本发明之使用胆固醇液晶的彩色滤光片整合晶体管结构的液晶显示器不仅可减少整体液晶显示器之整体厚度,进一步可以提升液晶显示器的开口率,以及有效提升液晶显示器的亮度。
以上的实施例中,本发明之彩色滤光片整合晶体管结构的液晶显示器所使用的液晶分子包含一种胆固醇液晶。胆固醇液晶为一螺旋结构,每一层结构皆为向列型液晶,且每一层导轴的方向皆有一小角度的旋转,因此定义胆固醇液晶的角度旋转为2π时,胆固醇液晶的长度为其螺距(Pitch)。当胆固醇液晶的螺旋轴垂直于基板时,胆固醇液晶即具有平面结构(Planar Texture),亦即胆固醇液晶的螺旋轴垂直于基板。若入射光波长λ满足布拉格反射(Bragg reflection)条件:
n0P0cosθr<λ<nep0cosθr
则胆固醇液晶对圆偏振光的二色性将会发生,其中p0为螺旋轴的螺距,ne、n0分别为液晶的异常光与正常光折射率,θr为折射角。如图5所示,当考虑右旋胆固醇液晶时,以右圆偏振光入射于右旋胆固醇液晶,在液晶的波长等于液晶螺距p0/2附近之处显著反射,但左圆偏振光几乎自由透过右旋胆固醇液晶。而在左旋胆固醇液晶中,以左圆偏振光入射于左旋胆固醇液晶,在液晶的波长等于液晶螺距p0/2附近之处显著反射,但右圆偏振光几乎自由透过左旋胆固醇液晶。另一异常效果,是当右圆偏振光入射于右旋胆固醇液晶而反射时,反射的光仍为右圆偏振光。此结果显示构成右圆偏振光的两线偏振光之一的相位因反射而逆旋了π,因入射光与反射光的行进方向相反,若都是右圆偏振光,则表示圆偏振光旋转的方向因反射而被逆旋。虽然胆固醇液晶具有圆偏振二色性可将选择的光反射,但是大角度的入射光则会有往短波长反射的现象,在色彩显示表现上会造成些许的问题。如图6所示,图中显示三红、绿、蓝(R、G、B)颜色区块的单一区块平面结构胆固醇液晶,其中绿色区块在波长λ为633nm的红光以小射角入射时将被反射,仅有波长λ为550nm的绿光得以穿透。但当入射角往大射角移动时,符合布拉格反射条件的入射光波长将往短波长移动,因此随着视角增大,反射波的颜色会有位移(Color Shift)的现象,造成大视角下的颜色位移或色偏的问题。
为了改进上述的问题,在本发明的另一实施例中,本发明的彩色滤光片整合晶体管结构的液晶显示器使用一种多区块平面结构(Poly-Domain PlanarTexture)胆固醇液晶。参考图7所示,显示由液晶模块、背光模块与显示模块所构成的一种使用多区块平面结构胆固醇的液晶液晶显示器。其中滤色层28所对应之每一像素区211中的第一胆固醇液晶层281、第二胆固醇液晶层282与第三胆固醇液晶层283内可填充多区块平面结构胆固醇液晶,且该每一胆固醇液晶层系可供特定波长范围光线通过。第一胆固醇液晶层281具有第二胆固醇液晶2与第三胆固醇液晶3。第二胆固醇液晶层282具有第一胆固醇液晶1与第三胆固醇液晶3。第三胆固醇液晶层283具有第一胆固醇液晶1与第二胆固醇液晶2。胆固醇液晶1、2与3为多区块平面结构胆固醇液晶。第一胆固醇液晶1、第二胆固醇液晶2与第三胆固醇液晶3分别是具有不同螺距之胆固醇液晶。
图8A显示上述胆固醇液晶层281、282与283中之红、绿、蓝(R、G、B)颜色区块中之胆固醇液晶1、2与3多区块平面结构。与图2所示红、绿、蓝(R、G、B)颜色区块中之单一区块平面结构胆固醇液晶相比,胆固醇液晶1、2与3中之部份胆固醇液晶与其余胆固醇液晶相比具有一倾斜角度,以解决当光源入射角往大射角移动时,符合布拉格反射条件的入射光波长往短波长移动所导致反射波的颜色位移(Color Shift)或色偏的问题。红色光波长范围系介于大约580奈米至660奈米之间,绿色光波长范围系介于大约520奈米至570奈米之间,蓝色光波长范围系介于430奈米至500奈米之间。图8B显示绿色区块在波长λ为633nm的红光以小射角入射时被反射,仅有波长λ为550nm的绿光得以穿透。当入射角往大射角移动时,符合布拉格反射条件的入射光波长往短波长移动,但由于胆固醇液晶1中之部份胆固醇液晶与其余胆固醇液晶相比具有一倾斜角度,因此即使随着视角增大,入射光在大角度的情况下,原先预定被反射的光仍会被反射,而不会有颜色位移或色偏的问题。
图9显示多区块平面结构胆固醇液晶将不同入射角度的光反射,而图10显示多区块平面结构胆固醇液晶的布拉格反射情形。对于多区块平面结构胆固醇液晶而言,布拉格反射条件为:
nP0cos r=λv
λv=P0ncos r{sin-1(sinФI/n)/2+sin-1(sinФR/n)2}
2r=ФI’+ФR’
其中n为多区块平面结构胆固醇液晶的折射率平均值、ФI為入射角、ФR为反射角、λv為入射光的波长、P0为胆固醇液晶的螺距、ФI’與ФR’分别为对应于ФI與ФR于多区块平面结构胆固醇液晶内的折射角。因此当选定入射角ФI与入射光的波长λv后(P0、n为已知),利用上式则可计算出r角度。如此便可以控制胆固醇液晶倾斜的角度,来反射大角度入射的光。
以上所述仅为本发明之较佳实施例,并非用以限定本发明之申请专利范围;凡其它未脱离本发明所揭示之精神下所完成之等效改变或修饰,均应包含在下述之申请专利范围内。
Claims (15)
1、一种液晶显示器包含:
一第一基板;
一晶体管阵列,形成于该基板上;及
一滤色层形成于该晶体管阵列上,该滤色层包含至少两胆固醇液晶层,且该胆固醇液晶层具有至少一单一角度的胆固醇液晶。
2、根据权利要求1所述的液晶显示器,其特征在于,所述胆固醇液晶层进一步包含:
一具有倾斜角度r的胆固醇液晶。
3、根据权利要求2所述的液晶显示器,其特征在于,该倾斜角度r系满足以下条件,
λV=P0ncos r{sin-1(sinΦI/n)/2+sin-1(sinΦR/n)2}
2r=ΦI’+ΦR’,nP0cos r=λV
其中,n为胆固醇液晶的折射率平均值、ΦI为入射角、ΦR为反射角、λV为入射光的波长、P0为胆固醇液晶的螺距、ΦI’与ΦR’分别为对应于ΦI与ΦR于胆固醇液晶内的折射角。
4、根据权利要求1所述的液晶显示器,其特征在于,这些胆固醇液晶包括一第一胆固醇液晶层,提供一第一波长范围光线之波长通过;一第二胆固醇液晶层,提供一第二波长范围光线之波长通过;以及一第三胆固醇液晶层,提供一第三波长范围光线之波长通过。
5、根据权利要求4所述的液晶显示器,其特征在于,该第一波长范围光线的波长系介于大约580奈米至660奈米之间;该第二波长范围光线的波长系介于大约520奈米至570奈米之间;以及该第三波长范围光线的波长介于大约430奈米至500奈米之间。
6、根据权利要求4所述的液晶显示器,其特征在于,所述第一胆固醇液晶层系由一第二胆固醇液晶与一第三胆固醇液晶所构成,其中,该第二胆固醇液晶之螺距范围系可反射该第二波长范围光线,而该第三胆固醇液晶之螺距范围系可反射该第三波长范围光线。
7、根据权利要求4所述的液晶显示器,其特征在于,所述第二胆固醇液晶层系由一第一胆固醇液晶与一第三胆固醇液晶所构成,其中,该第一胆固醇液晶之螺距范围系可反射该第一波长范围光线,而该第三胆固醇液晶之螺距范围系可反射该第三波长范围光线。
8、根据权利要求4所述的液晶显示器,其特征在于,所述第三胆固醇液晶层系由一第一胆固醇液晶与一第二胆固醇液晶所构成,其中,该第一胆固醇液晶之螺距范围系可反射该第一波长范围光线,而该第二胆固醇液晶之螺距范围系可反射该第二波长范围光线。
9、根据权利要求1所述的液晶显示器,其特征在于,进一步包含:
一第一透明导电层位于该滤色层上;
一液晶层位于该透明导电层上;
一第二透明导电层位于该液晶层上;以及
一第二基板,位于该第二透明导电层上。
10、根据权利要求9所述的液晶显示器,其特征在于,进一步包含一第一玻片与一第二玻片,该第一玻片设置于该第一基板之一侧,该第二玻片设置于该第二基板之一侧。
11、根据权利要求10所述的液晶显示器,其特征在于,进一步包含一第一偏光片设置于该第一玻片之一侧与一第二偏光片设置于该第二玻片之一侧。
12、根据权利要求10所述的液晶显示器,其特征在于,所述第一玻片与该第二玻片系为四分之一波长玻片,其中当光线经过该第一偏光片后,即会成为线偏振光,当线偏振光穿透该第二玻片后形成具有固定旋转方向的圆偏振光。
13、根据权利要求9所述的液晶显示器,其特征在于,进一步包含:
一背光模块。
14、根据权利要求13所述的液晶显示器,其特征在于,所述背光模块包含一发光二极管光源与一导光板。
15、根据权利要求14所述的液晶显示器,其特征在于,进一步包含:
一反射片设置于该导光板的一侧。
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