CN2418497Y - 一种新型反射式液晶显示器 - Google Patents

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朱新羽
荆海
郑陈伟
杨柏梁
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黄锡珉
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Abstract

本发明属于光电子学技术领域,涉及一种对反射式液晶显示器的改进。解决色散严重、视角窄、对比度低的问题,它由偏振片、玻璃基板、液晶层、驱动电极、光延迟膜和反射板组成,驱动电极采用共面电极,以实现液晶分子的共面转换模式。本发明通过将光延迟膜放置在液晶层与反射板之间,从而使得反射式显示器具有高对比度和低色散的优点。通过使用共面电极,实现了液晶分子的共面转换模式,从而获得宽视角显示,满足彩色和视频显示的要求。

Description

一种新型反射式液晶显示器
本发明属于光电子学技术领域,涉及一种对反射式液晶显示器的改进。
常规反射式液晶显示器(如TN和STN型)都采用双偏振片结构,但是在反射式中由于入射光连续四次通过偏振片,使得入射光被大量吸收,导致光反射率很低。而常规的采用单偏振片结构的反射式液晶显示器,由于光延迟膜放置在偏振片之下、液晶层之上,使其色散严重、对比度低,不适合于彩色显示,另外电极在上下两块ITO玻璃表面,当外加电压时,由于液晶分子分布的非对称性,使得显示视角窄。
本发明的目的是解决已有技术上色散严重、视角窄、对比度低的问题,提供一种色散低、视角宽、对比度高和高反射率的新型反射式液晶显示器。
本发明的详细内容如图1、图2所示,它由偏振片(1)、玻璃基板(2)、液晶层(3)、驱动电极(4)、光延迟膜(5)和反射板(6)组成,在液晶层(3)和反射板(6)之间安置驱动电极(4)和光延迟膜(5),且驱动电极(4)和光延迟膜(5)的位置可以互换,驱动电极(4)采用共面电极,以实现液晶分子的共面转换模式(In Plane SwitchingMode)。
本发明的动态工作过程:在常白显示模式中,当共面电极不加电压时,外部入射光通过偏振片后变成线偏振光,线偏振光经过液晶层和光延迟膜后,被反射板反射,再依次经过光延迟膜和液晶层,此时光的偏振状态依然是线偏振的,并且偏振方向平行于偏振片的光透过方向,从而在常白模式中呈现亮态显示。当共面电极上外加电压逐渐增加并达到液晶显示器件的饱和电压时,外部入射光通过偏振片后变成线偏振光,线偏振光经过液晶层和光延迟膜后,被反射板反射,再依次经过光延迟膜和液晶层,此时光的偏振状态依然是线偏振的,但是偏振方向垂直于偏振片的光透过方向,从而在常白模式中呈现暗态显示。
在常黑显示模式中,当共面电极不加电压时,外部入射光通过偏振片后变成线偏振光,线偏振光经过液晶层和光延迟膜后,被反射板反射,再依次经过光延迟膜和液晶层,此时光的偏振状态依然是线偏振的,但是偏振方向垂直于偏振片的光透过方向,从而在常黑模式中呈现暗态显示。当共面电极上外加电压逐渐增加并达到液晶显示器件的饱和电压时,外部入射光通过偏振片后变成线偏振光,线偏振光经过液晶层和光延迟膜后,被反射板反射,再依次经过光延迟膜和液晶层,此时光的偏振状态依然是线偏振的,并且偏振方向平行于偏振片的光透过方向,从而在常黑模式中呈现亮态显示。
本发明的积极效果:已有技术中光延迟膜放置在偏振片之下、液晶层之上,使其色散严重、对比度低,不适合于彩色显示,本发明通过将光延迟膜放置在液晶层与反射板之间,从而使得反射式显示器具有高对比度和低色散的优点。另外已有技术中,电极放置在上下两块ITO玻璃表面,当外加电压时,由于液晶分子分布的非对称性,使得显示视角窄,本发明通过使用共面电极,实现了液晶分子的共面转换模式,从而获得宽视角显示。
本发明的附图说明:
图1是本发明的结构示意图
图2是本发明共面电极的俯视图
图3是本发明常白显示模式的第一种配置示意图
图4是本发明常白显示模式的第二种配置示意图
图5是本发明常黑显示模式的第一种配置示意图
图6是本发明常黑显示模式的第二种配置示意图
本发明的实施例:
对于常白显示模式,可选择两种方案:
第一种方案:如图3所示。初始时液晶层(3)无扭曲;偏振片(1)的透过方向(7)平行(实线箭头所示)或垂直(虚线箭头所示)于液晶分子排列方向(8);共面电极(4)的取向(9)与液晶分子排列方向(8)成30至60度角:光延迟膜(5)的光轴方向(10)平行于液晶分子排列方向(8),光延迟膜(5)的光程差可选择四分之一波长;共面电极(4)与光延迟膜(5)置于反射板(6)上面,且共面电极(4)与光延迟膜(5)的位置可以互换。
第二种方案:如图4所示。初始时液晶层(3)扭曲30至60度角;偏振片(1)的透过方向(7)平行(实线箭头所示)或垂直(虚线箭头所示)于液晶层(3)上表面处液晶分子排列方向(11);共面电极(4)的取向(9)与液晶层(3)上表面处液晶分子排列方向(11)垂直;光延迟膜(5)的光轴方向(10)与液晶层(3)上表面处液晶分子排列方向(11)成30至60度角,光延迟膜(5)的光程差可选择四分之一波长;共面电极(4)与光延迟膜(5)置于反射板(6)上面。
对于常黑显示模式,也可选择两种方案:
笫一种方案:如图5所示。初始时液晶层(3)无扭曲;偏振片(1)的透过方向(7)平行(实线箭头所示)或垂直(虚线箭头所示)于液晶分子排列方向(8);共面电极(4)的取向(9)与液晶分子排列方向(8)成30至60度角;光延迟膜(5)的光轴方向(10)与液晶分子排列方向(8)成30至60度角,光延迟膜(5)的光程差可选择四分之一波长;共面电极(4)与光延迟膜(5)置于反射板(6)上面。
第二种方案:如图6所示。初始时液晶层(3)扭曲30至60度角;偏振片(1)的透过方向(7)平行(实线箭头所示)或垂直(虚线箭头所示)于液晶层(3)上表面处液晶分子排列方向(11);共面电极(4)的取向(9)与液晶层(3)上表面处液晶分子排列方向(11)垂直;光延迟膜(5)的光轴方向(10)平行于液晶层(3)上表面处液晶分子排列方向(11),光延迟膜(5)的光程差可选择四分之一波长;共面电极(4)与光延迟膜(5)置于反射板(6)上面。

Claims (1)

1、一种新型反射式液晶显示器,它由偏振片(1)、玻璃基板(2)、液晶层(3)、驱动电极(4)、光延迟膜(5)和反射板(6)组成,其特征在于:在液晶层(3)和反射板(6)之间安置驱动电极(4)和光延迟膜(5),且驱动电极(4)和光延迟膜(5)的位置可以互换,驱动电极(4)采用共面电极,以实现液晶分子的共面转换模式。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109212796A (zh) * 2018-10-24 2019-01-15 北京航空航天大学 一种负性液晶反射式空间光调制器

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