JP6734950B2 - ズーム液晶レンズユニット及びその液晶レンズ構造 - Google Patents

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Description

本発明は、ズーム液晶レンズユニット及びその液晶レンズ構造に関し、特に球面レンズ又は非球面の特性を発揮することができる液晶レンズ構造、並びに当該液晶レンズ構造を使用したズーム液晶レンズユニットに関する。
一般的に、液晶レンズ構造は焦点距離を調整することのできるレンズである。液晶レンズ構造は液晶層及び液晶層の両側に設けられた1対の電極セットを含む。また、液晶層と2組の電極セットのそれぞれとの間に設けられた配向層を含んでもよい。2組の電極セットが外部回路から印加される駆動電圧を受けることによって、液晶層における液晶分子が電場によって駆動されて配向変化し、光学レンズ効果に類似するモードを有するように配列される。これにより、光は、液晶レンズ構造を通過した場合、液晶分子が配列する方式の影響を受け、焦点を合わせたり発散させたりする光学効果を奏する。
また、複数の液晶レンズ構造が互いに組み合わされて形成された液晶レンズでは、更に、各液晶レンズ構造における液晶層の液晶分子の配向変化のモードを調整することによって、ズーム(zoom−in/zoom−out)の効果を達成することができる。
しかしながら、既存の液晶レンズ構造では、球面レンズの効果しか奏することができない問題があった。
上述した課題を解決するために、本発明は、ズーム液晶レンズユニット及びその液晶レンズ構造を提供する。本発明に係る液晶レンズ構造は、第2の電極セットが少なくとも2つの電極構造を含む。本発明に係る液晶レンズ構造では、2つの電極構造を組み合わせて用いることでマトリックス式電場を生成することによって、球面及び非球面の液晶特性を同時に発揮することができる。
1つの実施例において、本発明に係る液晶レンズ構造は、第1の電極セット、第2の電極セット及び液晶層を含む。液晶層は、第1の電極セットと第2の電極セットとの間に設けられる。第2の電極セットは、第1の電極構造及び第2の電極構造を含む。第1の電極構造は、第1の透明絶縁層及び第1の透明絶縁層に設けられた第1の電極層を含む。第2の電極構造は、第2の透明絶縁層及び第2の透明絶縁層に設けられた第2の電極層を含む。第1の電極層は、複数の第1の導電配線を含む。第2の電極層は、複数の第2の導電配線を含む。液晶層に対してマトリックス式電場を提供するように、第1の導電配線と第2の導電配線とは、互いに分離すると共に交差するように設けられる。
他の実施例において、本発明に係る液晶レンズ構造は、第1の電極セット、第2の電極セット及び液晶層を含む。第2の電極セットは、複数の第1の導電配線及び複数の第1の導電配線と互いに分離された複数の第2の導電配線を含む。液晶層は、第1の電極セットと第2の電極セットとの間に設けられる。各第1の導電配線は、複数の第1の対応点を有する。各第2の導電配線は、複数の第2の対応点を有する。液晶層に対して複数の検出ポイントを有するマトリックス式電場を提供するように、複数の第1の導電配線における複数の第1の対応点と複数の第2の導電配線における複数の第2の対応点とは、互いに組み合わされる。各検出ポイントは、2つの互いに対応する第1の対応点と第2の対応点とから成る。
更に他の実施例において、本発明に係るズーム液晶レンズユニットは、2つの液晶レンズ構造を含む。2つの液晶レンズ構造はそれぞれ第1の電極セット、第2の電極セット、及び液晶層を含む。液晶層は、第1の電極セットと第2の電極セットとの間に設けられる。第2の電極セットは、第1の電極構造及び第2の電極構造を含む。第1の電極構造は、第1の透明絶縁層及び第1の透明絶縁層に設けられた第1の電極層を含む。第2の電極構造は、第2の透明絶縁層及び第2の透明絶縁層に設けられた第2の電極層を含む。第1の電極層は、複数の第1の導電配線を含む。第2の電極層は、複数の第2の導電配線を含む。液晶層に対してマトリックス式電場を提供するように、第1の導電配線と第2の導電配線とは、互いに分離すると共に交差するように設けられる。
本発明に係るズーム液晶レンズユニット及びその液晶レンズ構造は、「第1の電極層が複数の第1の導電配線を含み、第2の電極層が複数の第2の導電配線を含み、液晶層に対してマトリックス式電場を提供するように、第1の導電配線と第2の導電配線とが互いに分離すると共に交差するように設けられる」という技術的特徴と、「各第1の導電配線が複数の第1の対応点を有し、各第2の導電配線が複数の第2の対応点を有し、液晶層に対して複数の検出ポイントを有するマトリックス式電場を提供するように、複数の第1の導電配線における複数の第1の対応点と複数の第2の導電配線における複数の第2の対応点とが互いに組み合わされると共に、各検出ポイントが2つの互いに対応する第1の対応点と第2の対応点とから成る」という技術的特徴とにより、マトリックス式電場の各検出ポイントの電場強度を調整することで、対応する液晶層における液晶分子の配向変化の程度及び方向を調整することができるため、液晶レンズ構造における異なる位置の屈折率を制御することができる。従って、本発明に係るズーム液晶レンズユニット及びその液晶レンズ構造は、球面又は非球面レンズの効果を奏することができる。
本発明の1つの実施例に係る液晶レンズ構造を示す断面図である。 本発明の他の実施例に係る液晶レンズ構造を示す断面図である。 本発明の1つの実施例に係る液晶レンズ構造の第1の電極セット及び第2の電極セットを示す分解斜視図である。 本発明の1つの実施例に係る液晶レンズ構造の第1の導電配線及び第2の導電配線の相互の組み合わせを示す図である。 本発明の1つの実施例における液晶層が第1の電極セット及び第2の電極セットによって生成されたマトリックス式電場の影響を受けて得られた屈折率の変化曲線である。 本発明の他の実施例における液晶層が第1の電極セット及び第2の電極セットによって生成されたマトリックス式電場の影響を受けて得られた屈折率の変化曲線である。 本発明の実施例に係るズーム液晶レンズユニットを示す断面図である。
本発明の特徴及び技術内容を更に理解できるように、以下、図面を参照しながら詳細に説明する。但し、図面は説明の便宜上及び参考のために使用するに過ぎず、本発明を制限するものではない。
以下、特定の具体的な実施例に基づいて、本発明に係るズーム液晶レンズユニット及びその液晶レンズ構造の実施形態を説明する。当業者は、本明細書の記載内容に基づいて本発明の利点及び効果を理解することができる。本発明は、他の異なる具体的な実施例によって実施又は応用することが可能であり、本明細書の各細部についても異なる観点及び応用に基づいて、本発明の主旨を逸脱しない範囲において種々の修正及び変更を施すことが可能である。また、本発明の図面は説明を簡略化するためのものであって、実際の寸法によって描画されたものではない。以下の実施形態において、本発明の関連技術内容を詳細に説明するが、その内容は本発明の技術範囲を制限するものではない。
先ず、図1を用いて説明する。図1は、本発明の1つの実施例に係る液晶レンズ構造を示す断面図である。図1に示すように、液晶レンズ構造Lは、第1の電極セット2、第2の電極セット3及び液晶層1を含む。液晶層1は、第1の電極セット2と第2の電極セット3との間に設けられる。図1に示す実施例において、第1の電極セット2は液晶層1の下方に設けられ、第2の電極セット3は液晶層1の上方に設けられる。
この他に、本発明に係る液晶レンズ構造Lは、第1の配向層41及び第2の配向層42を更に含んでもよい。第1の配向層41は、第1の電極セット2と液晶層1との間に設けられる。第2の配向層42は、第2の電極セット3と液晶層1との間に設けられる。第1の配向層41及び第2の配向層42の主な機能は、液晶層1における液晶分子の配列方向を一致させることで、液晶分子が良好な回転効果を奏するようにすることである。
次いで、第1の電極セット2は、透明絶縁層21及び電極層22を含む。電極層22は、透明絶縁層21に設けられる。具体的には、第1の電極セット2は、基板としての透明絶縁層21及び導電配線から成る電極層22を含む。第2の電極セット3は、第1の電極構造31及び第2の電極構造32を含む。第1の電極構造31は、第1の透明絶縁層311及び第1の透明絶縁層311に設けられた第1の電極層312を含む。第2の電極構造32は、第2の透明絶縁層321及び第2の透明絶縁層321に設けられた第2の電極層322を含む。
換言すれば、図1に示す実施例において、第1の電極セット2は、単一の基板(透明絶縁層21)及び単一の導電配線(電極層22)構造のみを含み、第2の電極セット3は、2つの基板及び2つの導電配線構造を含む。即ち、第2の電極セット3の第1の電極構造31及び第2の電極構造32は、それぞれ一つの基板及び一つの導電配線構造である。
図1に示す実施例において、第1の電極層312は、第1の透明絶縁層311と第2の透明絶縁層321との間に設けられ、第2の電極層322は、第2の透明絶縁層321と液晶層1との間に設けられる。換言すれば、液晶層1寄りから液晶層1から離れる方向に向かって、第2の電極セット3における各層構造の配列順序は、第2の電極層322、第2の透明絶縁層321、第1の電極層312、第1の透明絶縁層311となっている。しかしながら、本発明において、第2の電極セット3における各層構造の配列順序は、これに限定されない。例えば、液晶層1寄りから液晶層1から離れる方向に向かって、第2の電極セット3における各層構造の配列順序は、第2の透明絶縁層321、第2の電極層322、第1の透明絶縁層311、第1の電極層312であってもよい。
本発明の実施例に係る液晶レンズ構造Lは、液晶分子の配向変化の程度を変更することによって、光が液晶レンズ構造Lを通過した後、光学レンズに類似する効果を奏することができるものである。そのため、液晶レンズ構造Lの各層構造は、光が液晶レンズ構造Lを通過できるように、光透過材料によって製造されることが好ましい。
従って、本発明の実施例において、第1の電極セット2の透明絶縁層21と第2の電極構造3の第1の透明絶縁層311及び第2の透明絶縁層321とは、いずれも光を通過させることができる。例えば、透明絶縁層21、第1の透明絶縁層311及び第2の透明絶縁層321は、いずれもガラス材料から形成される。
また、第1の電極セット2の電極層22と第2の電極セット3の第1の電極層312及び第2の電極層322とは、光を透過させる透明導電材料から成る。例えば、第1の電極セット2の電極層22と第2の電極セット3の第1の電極層312及び第2の電極層322とは、酸化インジウムスズ(Indium tin oxide,ITO)、酸化インジウム亜鉛(Indium zinc oxide,IZO)又は酸化インジウムガリウム亜鉛(Indium gallium zinc oxide,IGZO)から成る。しかしながら、本発明はこれに限定されない。
この他に、光が通過する液晶レンズ構造Lの効果は液晶レンズ構造Lの各層構造の厚さによる影響を受け、更に液晶層1における液晶分子に配向変化をもたらすために提供される電場の大きさも同様に各層構造の厚さの影響を受ける。更に、既存の電子製品はいずれも超小型化が求められる傾向にあり、また既存の液晶レンズ構造又は液晶レンズ構造を含む液晶レンズは、既に携帯型電子製品に幅広く応用されているため、液晶レンズ構造L又は関連製品は、軽薄短小の特性を有していなければならず、さもなければ、製品が軽量小型で、携帯上便利であることという機能に対する需要を満たすことができない。従って、本発明の実施例において、液晶レンズ構造Lの各層構造、特に電極セットにおける透明絶縁層21、第1の透明絶縁層311及び第2の透明絶縁層321の厚さは、適切な範囲内に収まるようにしなければならない。
例えば、本発明の実施例において、透明絶縁層21、第1の透明絶縁層311及び第2の透明絶縁層321は、いずれも0.01mm〜0.2mmの厚さを有する。好ましくは、透明絶縁層21、第1の透明絶縁層311及び第2の透明絶縁層321は、いずれも0.01mm〜0.1mmの厚さを有する。最も好ましくは、透明絶縁層21、第1の透明絶縁層311及び第2の透明絶縁層321は、いずれも0.01mm〜0.05mmの厚さを有する。
具体的には、透明絶縁層21、第1の透明絶縁層311及び第2の透明絶縁層321がいずれも上述した範囲内の厚さを有する場合、液晶レンズ構造Lの全体の体積は大幅に低減される。既存の液晶レンズ構造における導電配線の基板としてのガラス層が一般的に0.5mm以上の厚さを有するのに比べ、本発明の実施例では厚さが0.05mmのガラス層を透明絶縁層21、第1の透明絶縁層311及び第2の透明絶縁層321として採用しているため、液晶レンズ構造Lの全体の厚さは1.35mmまで低減される。
次いで、図3を合わせて用いて説明する。図3は、本発明の1つの実施例に係る液晶レンズ構造の第1の電極セット及び第2の電極セットを示す分解斜視図である。図3に示すように、第1の電極層312は、複数の第1の導電配線312A、312B、312Cを含み、第2の電極層322は、複数の第2の導電配線322A、322B、322Cを含む。第1の導電配線312A、312B、312Cと第2の導電配線322A、322B、322Cとは、互いに分離すると共に交差するように設けられる。図3に示す実施例において、複数の第1の導電配線312A、312B、312C及び第2の導電配線322A、322B、322Cの配線方向は互いに垂直をなす。
第2の電極セット3における第1の電極構造31及び第2の電極構造32の構成により、本発明の実施例に係る液晶レンズ構造Lの第1の電極セット2及び第2の電極セット3は、第1の電極セット2と互いに組み合わされてマトリックス式電場を生成することができる。具体的には、図1に示すように、本発明の実施例に係る液晶レンズ構造Lは、ドライバ5(図7を参照)を更に含む。ドライバ5は、第1の電極セット2及び第2の電極セット3に電気的に接続される。ドライバ5は、第2の電極セット3の第1の電極構造31及び第2の電極構造32に対して互いに同一又は異なる電圧を提供することができるため、液晶レンズ構造Lの第1の電極セット2と第2の電極セット3との間に電圧差が生じ、第1の電極セット2と第2の電極セット3の間に設けられた液晶層1に電場を提供することができる。
詳しく述べると、第1の電極構造31の第1の電極層312の各第1の導電配線312A、312B、312Cにおいて、ドライバ5から提供された駆動電圧は同一又は異なっていてもよい。また、第2の電極構造32の第2の電極層322の各第2の導電配線322A、322B、322Cにおいて、ドライバ5から提供された駆動電圧は同一又は異なっていてもよい。換言すれば、第1の導電配線312a及び第1の導電配線312bには同一の又は異なる駆動電圧が提供されてもよく、第2の導電配線322a及び第2の導電配線322bには同一の又は異なる駆動電圧が提供されてもよい。これにより、第1の透明絶縁層311及び第2の透明絶縁層321にそれぞれに設けられた第1の導電配線312A、312B、312C及び第2の導電配線322A、322B、322Cが、第1の電極セット2に対していずれも電圧差を有しているため、液晶層1に対して電場が提供される。具体的には、第1の導電配線312A、312B、312C及び第2の導電配線322A、322B、322Cと第1の電極セット2とによって液晶層1に提供された電場は、マトリックス式電場である。
本発明の実施例において、「マトリックス式電場」は、電場においてマトリックスの方式によって複数の検出ポイントを構成することができるものを指す。「マトリックス式電場」は、第1の導電配線312A、312B、312C及び第2の導電配線322A、322B、322Cに印加される電圧を制御することにより、複数の検出ポイントが同一の又は異なる電場強度を有する。
図3に示すように、第1の導電配線312A、312B、312Cは、複数の第1の対応点X1、X2、X3を有し、第2の導電配線322A、322B、322Cは、複数の第2の対応点Y1、Y2、Y3を有する。液晶層1に対して複数の検出ポイントを有するマトリックス式電場を提供するように、第1の導電配線312A、312B、312Cにおける複数の第1の対応点X1、X2、X3と第2の導電配線322A、322B、322Cにおける複数の第2の対応点Y1、Y2、Y3とは、互いに組み合わされる。各検出ポイントは、2つの互いに対応する第1の対応点X1、X2、X3及び第2の対応点Y1、Y2、Y3から成る。
図3において、表示された第1の対応点x1、第1の対応点x2、第1の対応点x3は、第1の電極層312の異なる導電配線上に位置し、表示された第2の対応点y1、第2の対応点y2及び第2の対応点y3は、いずれも第2の導電配線322a上に位置する。表示方式は後続の説明の便宜上用いるものであって、本発明を制限するものではない。本発明において、任意の第1の対応点は、任意の第1の導電配線上の任意の位置に位置してもよく、任意の第2の対応点は、任意の第2の導電配線上の任意の位置に位置してもよい。第1の対応点及び第2の対応点が互いに対応しさえすれば、マトリックス式電場における検出ポイントが形成される。
換言すれば、図3に示す実施例において、マトリックス式電場の検出ポイントの電場は、2層の電極層における導電配線に印加された電圧が互いに重ねられることにより生成される。2層の電極層における導電配線に印加された電圧を調整することで異なる電場強度を有する検出ポイントを生成する技術手段の詳細については、後述する。
このように、マトリックス式電場における異なる検出ポイントは、同一の又は異なる電場強度を有しているため、マトリックス式電場における各検出ポイントに対応する液晶層1の異なる位置は強度の異なる電場の影響を受け、液晶分子に異なる程度の配向変化を生じさせる。換言すれば、ドライバ5を介して駆動電圧が第1の電極セット2及び第2の電極セット3に提供されると、液晶層1内部の液晶分子は、マトリックス式電場の各ポイントの電場強度に基づいて異なる配向変化の形態を生成することができる。
次に、図4を用いて説明する。図4は、本発明の1つの実施例に係る液晶レンズ構造の第1の導電配線及び第2の導電配線の相互の組み合わせを示す図である。図3に示す第2の電極セット3と第1の電極セット2との組み合わせによって得られたマトリックス式電場の各検出ポイントが図4に表示される。第2の電極セット3の第1の電極構造31において、第1の電極層312の第1の導電配線312A、312B、312Cは、y軸に沿って配列される。第2の電極セット3の第2の電極構造において、第2の電極層322の第2の導電配線322A、322B、322Cはx軸に沿って配列される。これにより、複数の検出ポイントを有するマトリックス式電場を構成することができると共に、各検出ポイントの位置が座標(x,y)によって表される。
例えば、液晶層1の表面の中心点に位置する検出ポイントの位置座標は(0,0)であり、この検出ポイントはV(0,0)で表される。図に示す中心点右上方(正x、正y方向)に位置する検出ポイントの位置座標は(1,1)であり、この検出ポイントはV(1,1)で表される。マトリックス式電場におけるその他の検出ポイントに位置する座標は、上述した方式に基づいて設定される。また、本実施例において、マトリックス式電場における検出ポイントの数は、第1の導電配線312A、312B、312C及び第2の導電配線322A、322B、322Cの数によって決まり、実際の必要に応じて調整することができる。他の実施例において、更に液晶層1及び第2の電極セット3に第3の電極セットを設けることによって検出ポイントの数を増加させてもよい。
次に、図2を用いて説明する。図2は、本発明の他の実施例に係る液晶レンズ構造を示す断面図である。上述した第1の電極構造及び第2の電極構造に加え、本発明の他の実施例に係る液晶レンズ構造Lの第2の電極セット3は、第3の電極層332及び第3の透明絶縁層331を更に含んでもよい。換言すれば、図2に示すように、1つの実施例において、液晶レンズ構造Lの第2の電極セット3は、第3の電極構造33を更に含む。第3の電極層332は、液晶層1と第3の透明絶縁層331との間に設けられる。第2の電極層322は、第3の透明絶縁層331と第2の透明絶縁層321との間に設けられる。第1の電極層312は、第2の透明絶縁層321と第1の透明絶縁層311との間に設けられる。
第3の電極構造33の第3の電極層332における第3の導電配線(図示せず)の配列方式は、第1の導電配線312A、312B、312C又は第2の導電配線322A、322B、322Cの配列方式に対して垂直又は平行であってよく、又は、第1の導電配線312A、312B、312C及び第2の導電配線322A、322B、322Cの配列方向に対して垂直又は平行とはならない他の方向に沿って配列されてもよい。換言すれば、第1の電極セット2及び第2の電極セット3によって形成されるマトリックス式電場の検出ポイントを増加させるのに用いることが出来さえすれば、又はマトリックス式電場内の検出ポイントの電場強度を調整することが出来さえすれば、第3の電極構造の構成方法は製品の需要に応じて調整することができる。
以下、実施例によって、二層電極層(第1の電極層312及び第2の電極層322)と第1の電極セット2とを組み合わせてマトリックス式電場を形成することで、液晶層1内の液晶分子に配向変化を生じさせる技術手段を説明する。図5は本発明の1つの実施例における液晶層が第1の電極セット及び第2の電極セットによって生成されたマトリックス式電場の影響を受けて得られた屈折率の変化曲線である。図4及び図5に示す実施例において、第1の電極層312及び第2の電極層322のそれぞれに印加される電圧を制御することによって、本発明に係る液晶レンズ構造Lは、球面レンズの効果を奏することができる。
具体的には、図4に示す第2の電極セット3と第1の電極セット2によって形成されたマトリックス式電場において、破線で構成された円上に位置する各検出ポイントは、同一の電場強度を有する。例えば、V(1,1)、V(1,−1)、V(−1,−1)及びV(−1,1)の4つの検出ポイントは、同一の電場強度aを有する。また、マトリックス式電場の中心に位置する検出ポイントV(0,0)の電場は0である。
図4においては、図面の内容が明瞭となるように、破線で構成される円の内部に描画された検出ポイントの数は限られている。しかしながら、上述した通り、破線で構成された円上の検出ポイントの数は、第1の導電配線312A、312B、312C及び第2の導電配線322A、322B、322Cの数を調整することによって変更することができる。又は、検出ポイントの数を増加させるために、第3の電極層332を新たに追加してもよい。
液晶レンズ構造Lが球面レンズの効果を発揮できるように、検出ポイントV(0,0)と破線で構成された円との間の検出ポイントの電場強度は、0とaの間であり、検出ポイントの電場強度は、検出ポイントと検出ポイントV(0,0)との間の距離が短くなるにつれて増加する。例えば、検出ポイントV(1,0)は、0とaの間の電場強度を有する。これにより、マトリックス式電場における検出ポイントの電場は、その所在する座標位置によって異なる。即ち、マトリックス式電場における電場強度は、勾配分布を有する。
前述した検出ポイントの電場強度の配置を通じて、第1の電極セット2及び第2の電極セット3によって形成されるマトリックス式電場に対応する液晶層1における液晶分子は、異なる電場強度に基づいて異なる程度の配向変化を生じる。液晶層1の各位置の光に対する屈折率は、液晶分子の配向変化する角度によって決まる。図4に示す第2の電極セット3及び第1の電極セット2によって形成されるマトリックス式電場において、液晶層1における屈折率の変化は、図5に示す通りである。上述した通り、図5は、第1の電極セットの中央の第1の導電配線の方向に沿った、液晶層1の屈折率の変化曲線である。その横軸は、液晶層1において第2の電極セット32の第2の電極層322に対応する座標値(即ち図4におけるx軸)であり、縦軸は、屈折率である。
マトリックス式電場による駆動を受けると、液晶層1の中央の液晶分子は、受ける電圧が弱いため、液晶の配向変化の角度が小さく、一方、液晶層1の周縁の液晶分子は、受ける電圧が強く、液晶の回転角度が大きい。従って、図5に示すように、液晶層1内部の屈折率は曲線変化を有し、液晶層1の中央の屈折率は高く、液晶層1の周縁寄りの屈折率は低い。これにより、マトリックス式電場における各検出ポイントの電場強度を調整することにより、液晶層1に球面レンズに似た効果をもたせることができる。換言すれば、本発明の第1の電極セット2及び第2の電極セット3の組み合わせによって、従来の円形パターン電極を使用することで液晶層1内部の液晶分子に配向変化を生じさせる効果を奏することができる。
更に言えば、マトリックス式電場における各検出ポイントの電場強度が同一又は異なるものとなるように、又はマトリックス式電場における各検出ポイントが所要の電場強度を有するように、第1の電極層312及び第2の電極層322に交差するように設けられた2本の導電配線に印加された電圧を制御する必要がある。即ち、各第1の導電配線312A、312B、312Cにおける複数の第1の対応点X1、X2、X3、及び各第2の導電配線322A、322B、322Cにおける複数の第2の対応点Y1、Y2、Y3に印加される電圧を制御する必要がある。
図4に示すように、上述した通り、検出ポイントV(1,1)及び検出ポイントV(1,−1)は、同一の電場強度を有する。検出ポイントV(1,1)と検出ポイントV(1,−1)との間に位置する検出ポイントV(1,0)が検出ポイントV(1,1)及び検出ポイントV(1,−1)よりも小さい電場強度を有するようにするために、検出ポイントV(1,−1)の第1の対応点及び第2の対応点に対応して印加される電圧値、即ち、第1の対応点x2及び第2の対応点y2に印加される電圧値を調整することができる。
上述した異なる検出ポイント間の電場強度に差を設けるために、例えば、第2の電極層322における第2の導電配線322aに対して1Vの電圧を印加してもよい。同時に、第1の電極層312における第1の導電配線312a及び第1の導電配線312cのいずれにも1Vの電圧を印加し、第1の電極層312における第1の導電配線312bには全く電圧を印加しない。これにより、第2の導電配線322a上に位置する第2の対応点y1、第2の対応点y2及び第2の対応点y3のいずれにも1Vの電圧が印加される。第1の導電配線312a上に位置する第1の対応点x1及び第1の導電配線312c上に位置する第1の対応点x3のいずれにも1Vの電圧が印加される。また、第1の導電配線312b上に位置する第1の対応点x2には電圧は印加されない。
上述した内容から、第1の対応点x1及び第2の対応点y1から成る検出ポイントV(1,1)の電場強度は、第1の対応点x3と第2の対応点y3とから成る検出ポイントV(1,−1)の電場強度と同等であり、第1の対応点x2及び第2の対応点y2から成る検出ポイントV(1,0)の電場強度は検出ポイントV(1,1)及び検出ポイントV(1,−1)の電場強度よりも小さいことを推知できる。
換言すれば、二層電極層の異なる導電配線に対して異なる駆動電圧を印加することによって、マトリックス式電場における各検出ポイントの電場強度を精確に制御することができ、ひいては各検出ポイントに対応する液晶層1における液晶分子の配向変化の角度を制御することができる。これにより、実際の必要に応じて液晶層1における各ポイントの屈折率を調整することで、液晶レンズ構造Lはズームの目的を達成することができる。
次いで、図6を用いて説明する。図6は、他のマトリックス式電場の影響下で、第1の電極セットの中央の第1の導電配線の方向に沿った、液晶層の屈折率の変化曲線である。図5に示す屈折率の変化曲線と異なる点は、図6に示す実施例においては、第1の導電配線312A、312B、312C及び第2の導電配線322A、322B、322Cに印加される電圧を調整することにより、液晶レンズ構造Lが非球面レンズに似た効果を奏するのに'用いられることである。図6に示す屈折率曲線を達成するために、第1の導電配線上における各第1の対応点X1、X2、X3及び第2の導電配線上における第2の対応点Y1、Y2、Y3に印加される電圧値を制御しさえすれば、対応する第1の対応点X1、X2、X3及び第2の対応点Y1、Y2、Y3から成る検出ポイントの電場強度を制御することができ、ひいては液晶層1の対応する位置の屈折率を制御することができる。
また、図7に示すように、本発明に係るズーム液晶レンズユニットは、2つの液晶レンズ構造L1、L2を含む。具体的には、本発明に係るズーム液晶レンズユニットは、上述した実施例で述べた液晶レンズ構造Lを2つ以上含む。これにより、ズーム(zoon−in/zoom−out)の効果を達成することができる。ズーム液晶レンズユニットが液晶レンズ構造Lを3つ含む場合、オリジナルの画像を少なくとも2倍に拡大することができる。本実施例において、ズーム液晶レンズユニットに含まれる液晶レンズ構造Lの数は制限されない。
具体的には、ズーム液晶レンズユニットに含まれる各液晶レンズ構造L1、L2は、第1の電極セット2、第2の電極セット3及び第1の電極セット2と第2の電極セット3との間に設けられた液晶層1を含む。上述した通り、第2の電極セット3は、第1の電極構造31及び第2の電極構造32を含む。第1の電極構造31は、第1の透明絶縁層311及び第1の透明絶縁層311に設けられた第1の電極層312を含む。第2の電極構造32は、第2の透明絶縁層321及び第2の透明絶縁層321に設けられた第2の電極層322を含む。第1の電極層312は、複数の第1の導電配線312A、312B、312Cを含む。第2の電極層322は、複数の第2の導電配線322A、322B、322Cを含む。液晶層1に対してマトリックス式電場を提供するように、第1の導電配線312A、312B、312Cと第2の導電配線322A、322B、322Cとは互いに分離すると共に交差するように設けられる。ズーム液晶レンズユニットにおける液晶レンズ構造L1、L2の細部については、上述した実施例に述べた通りであるため、詳しい説明は省略する。
<実施例の効果>
本発明は、以下の効果を奏する。即ち、本発明に係るズーム液晶レンズユニット及びその液晶レンズ構造Lは、「第1の電極層312が複数の第1の導電配線312A、312B、312Cを含み、第2の電極層322が複数の第2の導電配線322A、322B、322Cを含み、液晶層1に対してマトリックス式電場を提供するように、第1の導電配線312A、312B、312Cと第2の導電配線322A、322B、322Cとが互いに分離すると共に交差するように設けられる」という技術的特徴と、「各第1の導電配線312A、312B、312Cが複数の第1の対応点X1、X2、X3を有し、各第2の導電配線322A、322B、322Cが複数の第2の対応点Y1、Y2、Y3を有し、液晶層1に対して複数の検出ポイントVを有するマトリックス式電場を提供するように、複数の第1の導電配線312A、312B、312Cにおける複数の第1の対応点X1、X2、X3と複数の第2の導電配線322A、322B、322Cにおける複数の第2の対応点Y1、Y2、Y3とが互いに組み合わされると共に、各検出ポイントVが2つの互いに対応する第1の対応点X1、X2、X3と第2の対応点Y1、Y2、Y3とから成る」という技術的特徴とにより、マトリックス式電場の各検出ポイントVの電場強度を調整することで、対応する液晶層1における液晶分子の配向変化の程度及び方向を調整することができ、それにより、液晶レンズ構造Lにおける異なる位置の屈折率を制御することができる。従って、本発明に係るズーム液晶レンズユニット及びその液晶レンズ構造Lは、球面又は非球面レンズの効果を奏することができる。
以上は、本発明の好ましい実施例を述べたものに過ぎず、本発明の特許請求の範囲を制限するものではない。従って、本発明の明細書及び図面の内容に基づいてなされた等価の技術的変更は、いずれも本発明の範囲に含まれる。
L、L1、L2 液晶レンズ構造
1 液晶層
2 第1の電極セット
21 透明絶縁層
22 電極層
3 第2の電極セット
31 第1の電極構造
311 第1の透明絶縁層
312 第1の電極層
312a、312b、312c 第1の導電配線
32 第2の電極構造
321 第2の透明絶縁層
322 第2の電極層
322a、322b、322c 第2の導電配線
33 第3の電極構造
331 第3の透明絶縁層
332 第3の電極層
41 第1の配向層
42 第2の配向層
5 ドライバ
x1、x2、x3 第1の対応点
y1、y2、y3 第2の対応点
V 検出ポイント

Claims (8)

  1. 第1の電極セットと、
    第2の電極セットと、
    前記第1の電極セットと前記第2の電極セットとの間に設けられた液晶層と、
    を含み、
    前記第2の電極セットは、
    第1の透明絶縁層及び前記第1の透明絶縁層に設けられた第1の電極層を含む第1の電極構造と、
    第2の透明絶縁層及び前記第2の透明絶縁層に設けられた第2の電極層を含む第2の電極構造と、
    を含む液晶レンズ構造であって、
    前記第1の電極層は複数の第1の導電配線を含み、
    前記第2の電極層は複数の第2の導電配線を含み、
    前記液晶層に対して複数の検出ポイントを備えるマトリックス式電場を提供するように、前記第1の導電配線と前記第2の導電配線とは互いに分離すると共に交差するように設けられ、
    前記第1の導電配線は、複数の第1の対応点を有し、前記第2の導電配線は、複数の第2の対応点を有し、
    前記複数の検出ポイントのそれぞれは、互いに対応する、1つの前記第1の対応点と1つの前記第2の対応点とから成り、
    前記液晶レンズ構造はさらにドライバを含み、
    前記ドライバは、前記第1の電極セット及び前記第2の電極セットに電気的に接続され、
    前記ドライバは、前記第1の導電配線及び前記第2の導電配線における、複数の導電配線のそれぞれ又は複数の導電配線それぞれの組み合わせに対して、同じ又は異なる駆動電圧を供給することにより、前記マトリックス式電場における少なくとも2つの前記検出ポイントに互いに異なる電場を与える、
    ことを特徴とする液晶レンズ構造。
  2. 前記第2の電極セットは、第3の電極層及び第3の透明絶縁層を更に含み、
    前記第3の電極層は、前記液晶層と前記第3の透明絶縁層との間に設けられ、
    前記第2の電極層は、前記第3の透明絶縁層と前記第2の透明絶縁層との間に設けられ、
    前記第1の電極層は、前記第2の透明絶縁層と前記第1の透明絶縁層との間に設けられる、
    ことを特徴とする請求項1に記載の液晶レンズ構造。
  3. 前記第1の透明絶縁層、前記第2の透明絶縁層及び前記第3の透明絶縁層は、いずれもガラス材料からなる
    ことを特徴とする請求項2に記載の液晶レンズ構造。
  4. 前記第1の透明絶縁層、前記第2の透明絶縁層及び前記第3の透明絶縁層は、いずれも0.01mm〜0.2mmの厚さを有する
    ことを特徴とする請求項2に記載の液晶レンズ構造。
  5. 前記第1の透明絶縁層、前記第2の透明絶縁層及び前記第3の透明絶縁層は、いずれも0.01mm〜0.05mmの厚さを有する
    ことを特徴とする請求項2に記載の液晶レンズ構造。
  6. 前記第1の電極セットと前記液晶層との間に設けられた第1の配向層と、
    前記第2の電極セットと前記液晶層との間に設けられた第2の配向層と、
    を更に含む
    ことを特徴とする請求項1に記載の液晶レンズ構造。
  7. 前記第1の電極層、前記第2の電極層及び前記第3の電極層は、いずれも酸化インジウムスズから成る
    ことを特徴とする請求項2に記載の液晶レンズ構造。
  8. 第1の電極セットと、
    第2の電極セットと、
    前記第1の電極セットと前記第2の電極セットとの間に設けられた液晶層と、
    を含む液晶レンズ構造を2つ含み、
    各前記液晶レンズ構造において、前記第2の電極セットは、第1の透明絶縁層及び前記第1の透明絶縁層に設けられた第1の電極層を含む第1の電極構造と、第2の透明絶縁層及び前記第2の透明絶縁層に設けられた第2の電極層を含む第2の電極構造とを含み、
    各前記液晶レンズ構造において、前記第1の電極層は複数の第1の導電配線を含み、前記第2の電極層は複数の第2の導電配線を含み、前記液晶層に対して複数の検出ポイントを備えるマトリックス式電場を提供するように、前記第1の導電配線と前記第2の導電配線とは互いに分離すると共に交差するように設けられ、
    前記第1の導電配線は、複数の第1の対応点を有し、前記第2の導電配線は、複数の第2の対応点を有し、
    前記複数の検出ポイントのそれぞれは、互いに対応する、1つの前記第1の対応点と1つの前記第2の対応点とから成り、
    各前記液晶レンズ構造はさらにドライバを含み、
    前記ドライバは、前記第1の電極セット及び前記第2の電極セットに電気的に接続され、
    前記ドライバは、前記第1の導電配線及び前記第2の導電配線における、複数の導電配線のそれぞれ又は複数の導電配線それぞれの組み合わせに対して、同じ又は異なる駆動電圧を供給することにより、前記マトリックス式電場における少なくとも2つの前記検出ポイントに互いに異なる電場を与える、
    ことを特徴とするズーム液晶レンズユニット。
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