CN203224638U - 偏光器以及电子显示器 - Google Patents
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Abstract
公开了一种偏光器和电子显示器。本实用新型的一个目的在于提供一种配置为提供视觉输出的改进电子显示器,以及在电子设备中所使用的偏光器。依照一实施例,提供一种配置为提供视觉输出的电子显示器,其特征在于包括:光学快门;和与光学快门可操作连接的第一偏光器,第一偏光器包括光学过滤层;保护层;和定位在光学过滤层或者保护层的第一表面上的防潮层。本实用新型的一个技术效果在于提供一种配置为提供视觉输出的改进电子显示器,以及在电子设备中所使用的偏光器。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求2012年1月30日提交的题为“电子显示器的防潮层”的美国临时申请61/592,578和2012年11月30日提交的题为“电子显示器的防潮层”的美国实用新型申请13/690,556的优先权,其全文通过引用在此并入。
技术领域
[0001]本实用新型一般涉及电子设备,并尤其涉及用于电子设备的图形显示器。
背景技术
显示屏,其能够集成在电子设备上或者与电子设备相分离,可以为电子设备提供图形输出(或者在某些情况下提供输入)。这些显示器可以包括覆盖光导层(light transmitting layer)的玻璃或透明塑料。例如,通过以光学矩阵设置的液晶背光层操作的液晶显示器(LCD)。液晶基于电流而改变方向。当晶体重新定向时,它们与不同的彩色过滤对准以改变在显示器每个像素所显示的颜色。显示器还包括偏光器,来阻挡以预定偏振传输通过或者进入液晶中的光。然而,湿气可以渗入到包括多层的偏光器中或者从其中渗出。由于湿气渗入到偏光器中或者从偏光器中渗出,偏光器的一个或多个层可以在形状或尺寸上变化,其会影响显示器的形状和/或尺寸。例如,当显示器弯曲或弯时,在显示器和显示器外壳之间可以产生空间或间隙。这些空间或者间隙可以使得例如来自侧面发光或其他背光的光,沿着显示器的周围而逸出。此外,显示器的弯曲或弯可导致显示器和外壳附接点上的集中应力,其会导致裂纹或者机械故障。
发明内容
本发明的一个目的在于提供一种配置为提供视觉输出的改进电子显示器,以及在电子设备中所使用的偏光器。
本文中所描述的实施例的示例可以采用配置为提供视觉输出的电子显示器的形式。电子显示器包括光学快门和与光学快门可操作连接的第一偏光器,所述光学快门诸如配置为传输至少一种颜色光的光导层。第一偏光器包括光学过滤层、保护层和定位在光学过滤层或者保护层的第一表面上的防潮层。
本文中所描述的实施例的其他示例还可以采用移动电子设备的形式。电子设备可以包括配置为接收和执行指令的处理器以及与处理器相通信并且配置为提供视觉输出的显示器。显示器包括光导层和至少一个偏光器。至少一个偏光器包括三乙酰纤维素层、聚乙烯醇层、以及定位在三乙酰纤维素层或者聚乙烯醇层的至少一个表面上的不透水层。
本文中所描述的实施例的又一示例还可以采用配置为提供视觉输出的电子显示器的形式。电子显示器包括光学快门和与光学快门可操作连接的偏光器。所述偏光器可以包括光学过滤层、保护层、反射偏光器薄膜以及定位在光学过滤层、保护层、或者反射偏光器薄膜的第一表面上的防潮层。
依照一个实施例,提供一种配置为提供视觉输出的电子显示器,其特征在于,包括:光学快门;和与光学快门操作地连接的第一偏光器,第一偏光器包括光学过滤层;保护层;和定位在光学过滤层或者保护层的第一表面上的防潮层。
依照一个实施例,光学过滤层为聚乙烯醇。
依照一个实施例,保护层为三乙酰纤维素。
依照一个实施例,保护层还包括第一保护层和第二保护层,并且光学过滤层定位在第一保护层和第二保护层之间。
依照一个实施例,防潮层定位在第一保护层和光学过滤层之间。
依照一个实施例,防潮层定位在第二保护层和光学过滤层之间。
依照一个实施例,防潮层定位在光学过滤层相对侧的第一保护层上。
依照一个实施例,防潮层为无机材料。
依照一个实施例,防潮层具有大于80%的光透射率。
依照一个实施例,防潮层具有小于10克每平方米每日每大气压力的渗透性。
依照一个实施例,渗透性小于1克每平方米每日每大气压力。
依照一个实施例,电子显示器还包括第二偏光器,其包括第二光学过滤层和第二保护层。
依照一个实施例,第二偏光器还包括第二防潮层,其配置为基本上防止湿气进入或离开第二保护层。
依照一个实施例,防潮层和第二防潮层彼此不同。
依照一个实施例,防潮层是氧化硅,而第二防潮层是氧化铝。
依照一个实施例,防潮层具有等于或大于90%的光透射率。
依照一个实施例,防潮层包括粘土材料。
依照一个实施例,电子显示器是与智能手机或膝上电脑通信的电子显示器,并且为智能手机或膝上电脑提供视觉输出。
依照一个实施例,光学快门是液晶层。
依照一个实施例,防潮层基本上防止湿气从其中透过。
依照一个实施例,第一偏光器是反射偏光薄膜。
依照一个实施例,防潮层是氧化硅。
依照一个实施例,防潮层是氧化铝。
依照一个实施例,防潮层是位于保护层上的真空。
依照一个实施例,提供一种偏光器,其操作地连接到配置为提供视觉输出的电子显示器中的光学快门,所述电子显示器还包括偏光器,其特征在于,偏光器包括:光学过滤层;保护层;以及定位于光学过滤层或者保护层的第一表面上的防潮层。
依照一个实施例,光学过滤层为聚乙烯醇。
依照一个实施例,保护层为三乙酰纤维素。
依照一个实施例,保护层还包括第一保护层和第二保护层,并且光学过滤层定位在第一保护层和第二保护层之间。
依照一个实施例,防潮层定位在第一保护层和光学过滤层之间。
依照一个实施例,防潮层定位在第二保护层和光学过滤层之间。
依照一个实施例,防潮层定位在光学过滤层相对侧的第一保护层上。
依照一个实施例,防潮层为无机材料。
依照一个实施例,防潮层具有大于80%的光透射率。
依照一个实施例,防潮层具有小于10克每平方米每日每大气压力的渗透性。
依照一个实施例,渗透性小于1克每平方米每日每大气压力。
依照一个实施例,防潮层具有等于或大于90%的光透射率。
依照一个实施例,防潮层包括粘土材料。
依照一个实施例,防潮层基本上防止湿气从其中透过。
依照一个实施例,第一偏光器是反射偏光薄膜。
依照一个实施例,防潮层是氧化硅。
依照一个实施例,防潮层是氧化铝。
依照一个实施例,防潮层是位于保护层上的真空。
本发明的一个技术效果在于提供一种配置为提供视觉输出的改进电子显示器,以及在电子设备中所使用的偏光器。
附图说明
图1是包括显示器的电子设备的透视图。
图2是沿着图1中的线2-2的电子设备的剖视图。
图3是图2的显示器剖视图的放大视图。
图4是图3显示器的偏光器的放大视图。
图5是图4显示器的三乙酰纤维素层的剖视图,其例示了水分子渗透通过。
图6A是包括图4偏光器的显示器的剖视图,其中湿气被聚乙烯醇层吸收。
图6B是包括图4偏光器的显示器的剖视图,其中湿气从聚乙烯醇层中渗出。
图7A是包括防潮层的偏光器的放大剖视图。
图7B是包括防潮层的偏光器的放大剖视图的另一示例。
图8是包括第二防潮层的图7A的偏光器的放大剖视图。
图9是三乙酰层和防潮层防止水渗透通过三乙酰层的放大剖视图。
图10是包括防潮层的第二偏光器的简易剖视图。
具体实施方式
本公开一般涉及一种显示器,其包括防潮层用于防止显示器一个或多个组件或层之间的湿气渗透。显示器可以为诸如智能手机、平板电脑、膝上电脑、台式机等的电子设备提供输出和/或输入功能。例如,显示器可以呈现图形用户界面、展示文本、图像、视频等,以及显示其他类型的视觉输出。此外,显示器可以包括一个或多个传感器用于提供输入,诸如电容网格或红外网格来感测电容、电阻和/或近端输入。
在一些实施例中,显示器可以包括一个或多个光偏光器、两个或多个基底、以及用于产生光的导光层。一个或两个偏光器可以包括诸如三乙酰纤维素(TAC)层)保护层,诸如聚乙烯醇(PVA)层的光学过滤层,一个或多个阻滞层,以及诸如压敏胶(PSA)的一个或多个粘合剂,其将其他层固定在一起。偏光器还包括防潮层或者阻挡层,诸如不透水性材料或组件。防潮层可以是独立层或组件,或者防潮层可以集成到显示器堆叠的其他层中的一个上。防潮层可以基本上防止湿气渗入到显示器的所选择层或部分中,或者防止湿气从其中渗出。例如,防潮层可以定位在PVA层的至少一部分的上方、下方、附件或相邻,来防止湿气从PVA层中逸出或者进入到PVA层。在其他实施例中,防潮层可以定位在PVA层上方的一个或多个层的上方,诸如在TAC层上方,TAC层可以定位在偏光器堆叠内的PVA层的上方。
由于防潮层可以基本上不渗透诸如水的液体,所以可以防止湿气渗透到显示器的一个或多个层中。这可以基本上防止显示器的一个或多个层由于湿气变化诸如湿度增加或减少而弯曲或在尺寸或形状上以其他方式变化。这是因为PVA层(或其它光学过滤层)在其吸收或释放湿气时可以在形状或尺寸上发生变化。防潮层可以因此导致甚至在外部环境变化时,显示器堆叠内的湿气水平,至少对于PVA层,保持基本恒定。因此,在潮湿环境下显示器堆叠的PVA层内的湿度水平可以保持与沙漠或干燥环境下的湿度水平基本上相同。防潮层可以帮助显示器在不同环境中提供相对一致的性能,以及帮助确保显示器的各种层的至少一个尺寸保持基本上恒定,而与显示器的外部环境无关。
现在转向附图,图1是电子设备100的透视图,其包括显示器102和环绕显示器102的至少一部分的外壳104。如图1所示,显示器102可以集成到电子设备100中。然而,在其它实施例中,显示器102可以与电子设备100分离,采用单独计算机监视器、电视显示器等形式。外壳104可以将显示器102的至少一部分固定到设备100并且可以围绕显示器102的外周边缘延伸。在其它实施例中,显示器102可以基本上与外壳104的边缘齐平或者定位在外壳104的一部分上。尽管未示出,但是显示器102还可以与诸如处理器的传统电子或计算设备一个或多个组件通信,来为设备100提供输出/输入。
在一些实施例中,粘合剂、胶水或其它固定元件可以用于将显示器102固定到外壳104。图2是沿着图1中线2-2的显示器102的剖视图。如图2所示,显示器102通过固定元件106而可操作地连接到基座或基底108。固定元件106,其可以是粘合剂,定位在显示器102的底部表面上并且可以接触基底108的外表面。基底108还可以为显示器102的组件提供到处理器的电子连接,诸如一个或多个晶体管、电极,或者其它驱动电路来改变显示器102的色彩和输出。
在一些实施例中,显示器102可以跨越在外壳104的两个内边缘110、112之间。显示器102可以配置为与外壳的内边缘110、112接触使得在外壳104的内边缘110、112以及显示器边缘102之间仅有微小空间或没有空间。换句话说,显示器的边缘102可以基本上与外壳104的内边缘110、112齐平。这种类型的定位可以防止光线环绕显示器102的边缘泄漏,以帮助确保仅仅从电子设备100发射的光可以被发射通过显示器102。然而,如如下关于附图6A和图6B更详细描述的,水或其它液体会影响显示器102的形状和/或与外壳104的连接,并且光线会围绕显示器102的边缘泄露。
显示器102可以包括以堆叠布置的多层。图3是显示器102的一部分的放大剖视图。显示器102可以包括第一偏光器114、过滤基底116、导光层118、晶体管基底124、以及后偏光器126。在一些实施例中,显示器102可以包括氧化铟锡(ITO)或者用于电容或其它感应的其它传感器机构。
在一些实施例中,导光层118可以具有液晶层、光学快门、或者其它光特征变化的子层、一个或多个彩色过滤器(层)102、以及驱动元件或晶体管122。晶体管122可以是薄膜晶体管(TFT)或其它开关元件,并且可以通过改变施加在其上的电流来改变液晶的方向或对齐。当液晶被重新定向时,它们可以与不同的彩色过滤器120对齐,使得当光传输(例如从背光)通过导光层118时,光的色彩随着液晶对齐的改变而改变。例如,背光(未示出)可以通过显示器102传输白光,并且光学晶体的方向(以及由此对齐特定的光学过滤器)可以确定显示器102的特定像素的色彩输出。
过滤基底116和晶体管基底124可以分别支撑彩色过滤器120和晶体管122。每个过滤基底116和晶体管基底124可以是透明的以允许光传输进入或离开导光层118。据比,在一些实施例中,过滤基底116和晶体管基底124可以是玻璃、塑料或者其它类似透明材料。
第一和第二偏光器114、126可以基于光的偏振而选择性地阻挡光。特别地,第一偏光器114可以定位在显示器102的前部并且可以阻挡以预定偏振传输通过导光层118的光传输离开显示器102,以及第二偏光器126可以定位在显示器106的背部或后部,并且阻挡以预定偏振传输的光传输进入导光层118中。
每个偏光器114、126可以包括一个或多个子层。图4是图3剖面图的放大视图,其例示了第一偏光器114的传统层。尽管图4示出了第一偏光器114的层,但是应当注意到,在一些实施例中,第二偏光器126可以基本上相同。如图4所示,在一些典型的LCD面板中,第一偏光器114可以包括表面处理层130、涂层132、诸如第一TAC层134的第一保护层、诸如PVA层136的光学过滤层、诸如第二TAC层138的第二保护层、第一阻滞层140、第一粘合元件142、第二阻滞层144、和/或第二粘合元件142。
表面处理层130可以是涂层诸如防闪光和/或防反射涂层来最小化显示器102的闪光和/或反射。在这些情况下,表面处理层130可以被应用作为第一偏光器114的薄膜涂层。涂层132可以与表面处理层130相组合或者可以与其分离。在一些实施例中,涂层132可以是硬质涂层,其可以帮助保持偏光器114的化学组分,以及还可以减少划痕等损伤偏光器114,因为偏光器可以形成显示器102的外部表面。
第一和第二保护层或者TAC层134、138可以定位在PVA层136的任意侧。TAC层134、138可以形成PVA层136的保护层,因为PVA层136会易碎的和/或尺寸不定的。TAC层134、138可以辅助保持PVA层136的尺寸,以及防止PVA层裂开等。应当注意,除了TAC外的其它材料也可以用于PVA层136的保护层。例如,其他纤维素聚合物,酯聚合物诸如聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN),烯聚合物诸如环烯烃聚合物(COP)、非晶聚烯烃诸如聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)等等,可以用于取代TAC。
PVA层136,其作为偏振光学滤光层,可以是偏振二向色薄膜或者可以另外包括二向色染料。例如,PVA层136可以是定向光学滤光层来选择性地阻挡具有预定偏振的光。如上述简要描述的,PVA层136可以展开来形成薄膜并且如此会相对易碎和/或尺寸不定。因此,PVA层136可以夹在两TAC层134、136之间,其提供结构和保护。
第一阻滞层140可操作地连接到第二TAC层138的底部表面。第二阻滞层144通过第一粘合元件142而可操作地连接到第一阻滞层140。阻滞层140、144可以以预定角度和/或方向来阻带特定波长的光。在该方法中,阻滞层140、144可以补偿和/或改善显示器102的倾斜角度质量。
第一粘合元件142可以将第一阻滞层140和第二阻滞层144相互连接。第二粘合元件146可以将第二阻滞层140和过滤基底116相互连接,或者在第二偏光器126的情况下,可以连接到基底108。粘合元件142、146可以以离散位置定位在其各自层上(例如,在预定层的角落位置处)或者可在堆叠内形成其自身的层。在一些实施例中,粘合元件142、146可以是压敏胶(PSA)层或者类似粘合剂。
关于如图4所示的偏光器114,湿气能渗入堆叠的一个或多个层。图5是第一TAC层的剖视图,其例示了水分子148在TAC分子150的散布之间渗透。这是可行的,因为TAC分子150一般以分散或稀疏方式散布。此外,TAC会至少有点亲水性,并且水和其他液体能够相当易于渗透进入到TAC材料中。
由于湿气可以进入并且通过TAC层134、138,诸如水的液体可以进入到PVA层136。如上所述,PVA层136可以有些尺寸不定并且当额外的湿气被吸收或释放时,PVA层136可以改变形状和/或尺寸。例如,PVA层136可以弯曲或弯,例如参见附图6A和图6B。而且,PVA可以易于根据外部环境(例如,处于湿润或干燥环境中)吸收和/或释放湿气。
当PVA层136吸收湿气时,其会在形状和/或一个或多个尺寸上变化。图6A是包括图4中所示的第一偏光器114的显示器106的剖视图,其中湿气被吸收。如图6A所示,当湿气进入到PVA层136时,PVA层136可以扩展或伸展,其可以改变显示器102的总体尺寸。这会导致显示器102远离基底108向上弯曲。当显示器102弯曲时,在显示器102的边缘和外壳104的内边缘110、112之间产生一个或多个空间160。这些空间160允许光,诸如来自背光(未示出)的光,从显示器102的周围泄露。该光泄漏会影响显示器102上的图像外观,以及会围绕显示器102的至少一部分或总体产生光晕效应。例如,泄漏光可以是白光,其可以与发射通过显示器102的经彩色滤光的光形成对照。
正如湿气可以进入并且可被吸收,湿气可以从PVA层136中逸出。图6B是具有第一偏光器114的显示器102的剖视图,其示出了湿气从PVA层136离开。如图6B所示,当湿气可从PVA层136渗透通过TAC层134、138时,PVA层136会收缩或在尺寸或形状上以其他方式变化。作为示例,如果显示器102暴露到干燥环境,PVA层136中的水分或其它液体会从中蒸发。该蒸发可以导致PVA层136收缩或者在形状或尺寸以其他方式变化,作为一个示例,PVA层136向内弯曲。
当显示器102通过固定元件106紧固到基底108时,显示器102在形状或尺寸上有变化(即,PVA层136),显示器102中的张力可以集中在固定元件106的接触点处。该增加的张力会增加显示器102机械故障的可能性和/或显示器102内的裂纹。而且,如图6A中的显示器102,当PVA层136改变尺寸和/或形状时,在外壳104的内边缘110、112和显示器102的外边缘之间可以限定一个或多个空间162。类似于图6A,该空间162可以使得壳从设备100围绕显示器102处逸出,影响显示器102的总体性能。
为了防止PVA层136由于湿气吸收或湿气损失而畸形,防潮层可以基本上防止湿气进入PVA层136或从中离开。图7A是包括一个或多个防潮层210的偏光器214的放大剖视图。如图7A所示,防潮层210可以定位在第一保护层(诸如第一TAC层134)和光学滤光层(诸如PVA层136)之间。图9是TAC层134和防潮层210的放大剖视图。如图9所示,防潮层210可以包括密集排列的分子168,其可以基本上防止进入TAC层134的水分子148从TAC层134的底部表面传输出去。此外,防潮层210的密集分子的排列可以防止防潮层210下方的任何水分子148传输进入到TAC层134。
防潮层210可以与TAC层134分离、涂覆在TAC层134上、或者混合到TAC层134中。防潮层210可以定位在TAC层134的内表面或外表面上。图7B是包括定位在TAC层134外表面上的防潮层210的偏光器214的放大剖视图。参考图7B,防潮层210可以定位在TAC层134和硬涂层132(或者偏光器214的外部表面之间)之间或者参考图7A,可以定位在TAC层134和PVA层136之间。此外,防潮层210也可以定位在PVA层136的顶部和/或底部。然而,在防潮层210定位在第一TAC层134顶部表面的实施例中,如图7B所示,防潮层210能够更好地防止湿气渗透进入到PVA层136中。这是因为防潮层210可以完全防止湿气进入到TAC层134,而不仅仅防止湿气从TAC层134进入到PVA层136。在防潮层210定位在第一TAC层134内表面上(临近PAC层136)的实施例中,防潮层210可以更好的避免损害或移除。
在一些实施例中,偏光器214可以包括第二防潮层。图8是具有第一防潮层210和第二防潮层212的偏光器214的剖视图。在该实施例中,防潮层210、212可以夹住PVA层136。换句话说,PVA层136的每个前表面和后表面可以与防潮层210、212接触,其随后与各自TAC层134、138接触。
而且,在一些实施例中,防潮层210、212可以与表面处理层130和/或硬涂层132层结合。在这些实施例中,偏光器214的厚度堆叠可以保持基本上相同,同时提供防潮层210、212的功能。
应当注意到,尽管图7A和8关于第一偏光器214进行了描述,但是在一些实施例中,防潮层210、212可以集成在显示器102的第二或后偏光器中。在这些实施例中,第二偏光器,其可以定位在导光层118的下方,并且可以基本上与图7A和8中所示的相同。而且,在一些实施例中,前后偏光器都可以包括防潮层210、212。然而,应当注意到,在一些实施例中,仅仅第一或前偏光器214会需要防潮层210、212,而后或第二偏光器126可以移除防潮层。这是因为后偏光器在显示器102堆叠内可以定位在多个层的下方,并且因此一旦防潮层210、212定位在第一偏光器的上方,其可以基本上防止湿气传输到第二偏光器。即,在一些应用中,期望包括在第二偏光器上的防潮层。例如,防潮层可以防止湿气渗进或渗出第二偏光器,其可以帮助防止两个偏光器彼此不平衡。
作为一个示例,后偏光器可以包括作为底层的防潮层。图10是包括防潮层的第二偏光器的简化剖视图。参照图3和图10,第二偏光器可以被定位在基底124或者显示器玻璃310的下方并且防潮层可以定位在第二偏光器的底部。在一些情况下,第一偏光器上的防潮层足以防止湿气渗入堆叠或从堆叠渗出。然而,在一些情况下,湿气会从底部渗入到第二偏光器,并且因此在没有第二偏光器附加防潮层的情况下两个偏光器会不平衡。因此,如图10所示,可以向第二偏光器增加防潮层310。
参照图10,保护层334、338、PVA336、以及PSA层可以基本上分别类似于图7A、图7B和图8中所示的TAC层134、138、PSA层142、146,以及PVA层136。然而,如图10所示,保护层334、338可以或者为支撑层(诸如TAC层),或者为阻滞层。应当注意,保护层的材料类型可以根据偏光器的特定应用。
此外,如图10所示,在一些实施例中,防潮层310可以定位在反射偏光器308的上方。反射偏光器308可以加强光效率。例如,反射偏光器308可以为反射偏光器薄膜,诸如3M制造的高级偏光薄膜(APF)、高级偏光受控薄膜(APCF)、或者双亮度增强薄膜(DBEF)。
在一些实施例中,防潮层210、212、310可以是光透射率等于或大于85%的无机材料。在一些实施例中,光透射率可等于或大于90%。此外,防潮层210、212、310可以具有范围在10克每平方米每日每大气压到1克每平方米每日每大气压的水渗透性或水通过特性。然而,这些值仅仅是说明性的,而其它值也是预想的。
在一些实施例中,防潮层210、212、310可以是氧化硅(SiO、SiO2、SiOx)或者氧化铝(Al2O3、AlOx)。氧化硅或氧化铝中的氧含量“x”意在指出“x”可以是基层氧状态的任意值。在其它实施例中,防潮层210、212可以是氧化镁、氧化钠或者周期表中周期3和4的金属氧化物。在又一实施例中,防潮层210、212、310可以是粘土材料,或者包含粘土组分的混合物。而且,在包含第二防潮层212的实施例中,第一防潮层210可以与第二防潮层212、310相同或不同。例如,第一防潮层210可以是氧化硅,而第二防潮层212可以是氧化铝。然而,在其它实施例中,两个防潮层210、212可以基本上相同。
防潮层210、212、310可以施加为单独层,可以作为在其它层中的一个的涂层,或者可以与偏光器214的层中的一个相组合。例如,防潮层210、212、310可以是设置在TAC层134、138上的真空,可以喷洒在TAC层134、138上,或者可以采用水基溶液或其它溶液类型的湿涂层而提供。
在一些实施例中,防潮层210、212、310可以横跨TAC层134、138的整个长度和宽度而施加。然而,在一些实施例中,防潮层210、212也可以仅沿着长度和/或宽度的一部分而施加。在一些情况下,防潮层可以仅仅布置在TAC层134、138的一部分上。
结论
前述描述具有广泛的应用。例如,尽管本文所公开的示例聚焦于电子设备的显示器上,但是应当意识到本文所公开的原理可以等同地应用于其它应用中所使用的偏光器。类似地,尽管关于PVA讨论了防潮层,但是本文所公开的技术等同地也可以应用到其它树脂薄膜或过滤层。据此,任意实施例的讨论仅仅只是示例,并且并不旨在建议本发明的保护范围(包括权利要求)受限于这些示例。
Claims (42)
1.一种配置为提供视觉输出的电子显示器,其特征在于,包括:
光学快门;和
与光学快门操作地连接的第一偏光器,第一偏光器包括:
光学过滤层;
保护层;和
定位在光学过滤层或者保护层的第一表面上的防潮层。
2.如权利要求1的电子显示器,其特征在于,光学过滤层为聚乙烯醇。
3.如权利要求1的电子显示器,其特征在于,保护层为三乙酰纤维素。
4.如权利要求1的电子显示器,其特征在于,保护层还包括第一保护层和第二保护层,并且光学过滤层定位在第一保护层和第二保护层之间。
5.如权利要求4的电子显示器,其特征在于,防潮层定位在第一保护层和光学过滤层之间。
6.如权利要求4的电子显示器,其特征在于,防潮层定位在第二保护层和光学过滤层之间。
7.如权利要求4的电子显示器,其特征在于,防潮层定位在光学过滤层相对侧的第一保护层上。
8.如权利要求1的电子显示器,其特征在于,防潮层为无机材料。
9.如权利要求1的电子显示器,其特征在于,防潮层具有大于80%的光透射率。
10.如权利要求1的电子显示器,其特征在于,防潮层具有小于10克每平方米每日每大气压力的渗透性。
11.如权利要求10的电子显示器,其特征在于,渗透性小于1克每平方米每日每大气压力。
12.如权利要求1的电子显示器,其特征在于,还包括第二偏光器,其包括第二光学过滤层和第二保护层。
13.如权利要求12的电子显示器,其特征在于,第二偏光器还包括第二防潮层,其配置为基本上防止湿气进入或离开第二保护层。
14.如权利要求12的电子显示器,其特征在于,防潮层和第二防潮层彼此不同。
15.如权利要求14的电子显示器,其特征在于,防潮层是氧化硅,而第二防潮层是氧化铝。
16.如权利要求1的电子显示器,其特征在于,防潮层具有等于或大于90%的光透射率。
17.如权利要求1的电子显示器,其特征在于,防潮层包括粘土材料。
18.如权利要求1的电子显示器,其特征在于,电子显示器是与智能手机或膝上电脑通信的电子显示器,并且为智能手机或膝上电脑提供视觉输出。
19.如权利要求1的电子显示器,其特征在于,光学快门是液晶层。
20.如权利要求1的电子显示器,其特征在于,防潮层基本上防止湿气从其中透过。
21.如权利要求1的电子显示器,其特征在于,第一偏光器是反射偏光薄膜。
22.如权利要求1的电子显示器,其特征在于,防潮层是氧化硅。
23.如权利要求1的电子显示器,其特征在于,防潮层是氧化铝。
24.如权利要求1的电子显示器,其特征在于,防潮层是位于保护层上的真空。
25.一种偏光器,其操作地连接于到配置为提供视觉输出的电子显示器中的光学快门,所述电子显示器还包括偏光器,其特征在于,所述偏光器包括:
光学过滤层;
保护层;以及
定位于光学过滤层或者保护层的第一表面上的防潮层。
26.如权利要求25所述的偏光器,其特征在于,光学过滤层为聚乙烯醇。
27.如权利要求25所述的偏光器,其特征在于,保护层为三乙酰纤维素。
28.如权利要求25所述的偏光器,其特征在于,保护层还包括第一保护层和第二保护层,并且光学过滤层定位在第一保护层和第二保护层之间。
29.如权利要求28所述的偏光器,其特征在于,防潮层定位在第一保护层和光学过滤层之间。
30.如权利要求28所述的偏光器,其特征在于,防潮层定位在第二保护层和光学过滤层之间。
31.如权利要求28所述的偏光器,其特征在于,防潮层定位在光学过滤层相对侧的第一保护层上。
32.如权利要求25所述的偏光器,其特征在于,防潮层为无机材料。
33.如权利要求25所述的偏光器,其特征在于,防潮层具有大于80%的光透射率。
34.如权利要求25所述的偏光器,其特征在于,防潮层具有小于10克每平方米每日每大气压力的渗透性。
35.如权利要求34所述的偏光器,其特征在于,渗透性小于1克每平方米每日每大气压力。
36.如权利要求25所述的偏光器,其特征在于,防潮层具有等于或大于90%的光透射率。
37.如权利要求25所述的偏光器,其特征在于,防潮层包括粘土材料。
38.如权利要求25所述的偏光器,其特征在于,防潮层基本上防止湿气从其中透过。
39.如权利要求25所述的偏光器,其特征在于,第一偏光器是反射偏光薄膜。
40.如权利要求25所述的偏光器,其特征在于,防潮层是氧化硅。
41.如权利要求25所述的偏光器,其特征在于,防潮层是氧化铝。
42.如权利要求25所述的偏光器,其特征在于,防潮层是位于保护层上的真空。
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