KR102612556B1 - 투명 표시 패널 및 이를 포함하는 투명 표시 장치 - Google Patents

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Abstract

투명 표시 패널은 투명 표시 구조물 및 광 투과율 조절 구조물을 포함한다. 투명 표시 구조물은 표시 영역과 투과 영역을 포함한다. 광 투과율 조절 구조물은 투명 표시 구조물의 상부 또는 하부에 위치하고, 외광의 세기에 응답하여 체적이 변하는 체적 변화 물질을 포함한다. 이에, 투명 표시 패널은 외광의 세기에 상관없이 영상의 명암비를 유지하여 영상의 화질을 효과적으로 개선할 수 있다.

Description

투명 표시 패널 및 이를 포함하는 투명 표시 장치{TRANSPARENT DISPLAY PANEL AND TRANSPARENT DISPLAY DEVICE INCLUDING THE SAME}
본 발명은 표시 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명은 광 투과율(light transmittance)을 조절 가능한 투명 표시 패널 및 이를 포함하는 투명 표시 장치에 관한 것이다.
최근, 사용자로 하여금 시각적 정보와 함께 후방에 위치한 사물을 볼 수 있게 하는 투명 표시 장치(예를 들어, 자동차 윈도우, 쇼 윈도우, 건물 유리창 등)에 대한 관심이 높아지고 있다. 일반적으로, 투명 표시 장치에서는 외광이 영상에 직접적인 영향을 주기 때문에, 외광의 세기(또는, 밝기)가 강한 경우 영상의 명암비가 떨어져 영상의 화질(또는, 시인성)이 저하된다. 이에, 종래의 투명 표시 장치는, 투명 표시 패널을 구성함에 있어 투명 표시 구조물의 상부 또는 하부에 액정 구조물을 구비하고, 외광의 세기에 따라 액정 구조물의 광 투과율을 조절함으로써, 외광의 세기에 상관없이 영상의 명암비를 유지하여 영상의 화질을 개선하였다. 그러나, 종래의 투명 표시 장치에서는 액정 구조물의 내부 구성(예를 들어, 박막 필름 트랜지스터, 액정층, 상부 전극, 하부 전극 등)에 의한 광 투과율 저하가 발생하고, 액정 구조물을 구동시키기 위해 불필요한 전력이 소모된다는 문제점이 있다.
본 발명의 일 목적은 액정 구조물을 구비하지 않고도 실외뿐 만 아니라 실내에서 외광의 세기에 따라 광 투과율을 자체적으로 조절함으로써, 외광의 세기에 상관없이 영상의 명암비를 유지하여 영상의 화질을 개선할 수 있는 투명 표시 패널을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 상기 투명 표시 패널을 포함함으로써 외광의 세기에 상관없이 사용자에게 고품질의 영상을 제공할 수 있는 투명 표시 장치를 제공하는 것이다.
다만, 본 발명의 목적은 상술한 목적들로 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 패널은 표시 영역과 투과 영역을 포함하는 투명 표시 구조물, 및 상기 투명 표시 구조물의 상부 또는 하부에 위치하고, 외광의 세기에 응답하여 체적(volume)이 변하는 체적 변화 물질을 포함하는 광 투과율 조절 구조물을 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 체적 변화 물질은 상기 외광이 상기 광 투과율 조절 구조물을 통과하는 것을 차단할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 외광의 상기 세기가 강할수록 상기 체적 변화 물질의 상기 체적이 커지고, 상기 외광의 상기 세기가 약할수록 상기 체적 변화 물질의 상기 체적이 작아질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 광 투과율 조절 구조물은 상기 투명 표시 구조물의 상기 표시 영역과 상기 투과 영역에 오버랩(overlap)될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 광 투과율 조절 구조물은, 상기 투명 표시 구조물의 상기 투과 영역에 오버랩되고, 상기 투명 표시 구조물의 상기 표시 영역에는 오버랩되지 않을 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 투명 표시 패널은 상기 광 투과율 조절 구조물의 주변에 위치하고 상기 투명 표시 구조물의 상기 표시 영역에 오버랩되는 버퍼 구조물을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 투명 표시 구조물은 액정 표시 구조물 또는 유기 발광 표시 구조물을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 패널은 표시 영역과 투과 영역을 포함하는 투명 표시 구조물, 및 상기 투명 표시 구조물의 상부 또는 하부에 위치하고, 외광의 세기에 응답하여 광 투과율이 변하는 포토크로믹(photochromic) 물질을 포함하는 광 투과율 조절 구조물을 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 포토크로믹 물질의 착색 정도에 따라 상기 포토크로믹 물질의 상기 광 투과율이 결정될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 외광의 상기 세기가 강할수록 상기 포토크로믹 물질의 상기 광 투과율이 작아지고, 상기 외광의 상기 세기가 약할수록 상기 포토크로믹 물질의 상기 광 투과율이 커질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 광 투과율 조절 구조물은 상기 투명 표시 구조물의 상기 표시 영역과 상기 투과 영역에 오버랩(overlap)될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 광 투과율 조절 구조물은, 상기 투명 표시 구조물의 상기 투과 영역에 오버랩되고, 상기 투명 표시 구조물의 상기 표시 영역에는 오버랩되지 않을 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 투명 표시 패널은 상기 광 투과율 조절 구조물의 주변에 위치하고 상기 투명 표시 구조물의 상기 표시 영역에 오버랩되는 버퍼 구조물을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 투명 표시 구조물은 액정 표시 구조물 또는 유기 발광 표시 구조물을 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 장치는 표시 영역과 투과 영역을 포함하는 투명 표시 구조물 및 상기 투명 표시 구조물의 상부 또는 하부에 위치하는 광 투과율 조절 구조물을 포함하고, 상기 투명 표시 구조물을 이용하여 영상을 표시하는 투명 표시 패널, 상기 투명 표시 패널에 스캔 신호를 제공하는 스캔 드라이버, 상기 투명 표시 패널에 데이터 신호를 제공하는 데이터 드라이버, 및 상기 스캔 드라이버 및 상기 데이터 드라이버를 제어하는 타이밍 컨트롤러를 포함할 수 있다. 이 때, 상기 광 투과율 조절 구조물의 광 투과율은 외광의 세기에 따른 내부 물질 변화에 기초하여 조절될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 광 투과율 조절 구조물은 상기 외광의 상기 세기에 응답하여 체적(volume)이 변하는 체적 변화 물질을 포함하고, 상기 체적 변화 물질은 상기 외광이 상기 광 투과율 조절 구조물을 통과하는 것을 차단할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 외광의 상기 세기가 강할수록 상기 체적 변화 물질의 상기 체적이 커지고, 상기 외광의 상기 세기가 약할수록 상기 체적 변화 물질의 상기 체적이 작아질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 광 투과율 조절 구조물은 상기 외광의 상기 세기에 응답하여 착색 정도가 변하는 포토크로믹(photochromic) 물질을 포함하고, 상기 착색 정도에 따라 상기 포토크로믹 물질의 상기 광 투과율이 결정될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 외광의 상기 세기가 강할수록 상기 포토크로믹 물질의 상기 광 투과율이 작아지고, 상기 외광의 상기 세기가 약할수록 상기 포토크로믹 물질의 상기 광 투과율이 커질 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 투명 표시 구조물은 액정 표시 구조물 또는 유기 발광 표시 구조물을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 패널은 투명 표시 구조물의 상부 또는 하부에 외광의 세기에 따라 체적이 변하는 체적 변화 물질을 포함하는 광 투과율 조절 구조물 또는 외광의 세기에 따라 광 투과율이 변하는 포토크로믹 물질을 포함하는 광 투과율 조절 구조물을 포함함으로써 외광의 세기에 상관없이 영상의 명암비를 유지하여 영상의 화질을 효과적으로 개선할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 장치는 상기 투명 표시 패널을 포함함으로써 외광의 세기에 상관없이 사용자에게 고품질의 영상을 제공할 수 있다.
다만, 본 발명의 효과는 상술한 효과들로 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 패널을 나타내는 도면이다.
도 2a는 도 1의 투명 표시 패널이 상대적으로 세기가 약한 외광에 응답하여 광 투과율을 조절하는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 2b는 도 1의 투명 표시 패널이 상대적으로 세기가 강한 외광에 응답하여 광 투과율을 조절하는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 패널을 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 패널을 나타내는 도면이다.
도 5a는 도 4의 투명 표시 패널이 상대적으로 세기가 약한 외광에 응답하여 광 투과율을 조절하는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 5b는 도 4의 투명 표시 패널이 상대적으로 세기가 강한 외광에 응답하여 광 투과율을 조절하는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 패널을 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 8은 도 7의 투명 표시 장치에 포함된 투명 표시 패널의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 10a는 도 9의 전자 기기가 투명 텔레비전으로 구현된 일 예를 나타내는 도면이다.
도 10b은 도 9의 전자 기기가 투명 스마트폰으로 구현된 일 예를 나타내는 도면이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 실시예들을 보다 상세하게 설명하고자 한다. 도면 상의 동일한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 사용하고 동일한 구성 요소에 대해서 중복된 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 패널을 나타내는 도면이고, 도 2a는 도 1의 투명 표시 패널이 상대적으로 세기가 약한 외광에 응답하여 광 투과율을 조절하는 일 예를 나타내는 도면이며, 도 2b는 도 1의 투명 표시 패널이 상대적으로 세기가 강한 외광에 응답하여 광 투과율을 조절하는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 1 내지 도 2b를 참조하면, 투명 표시 패널(100)은 투명 표시 구조물(120) 및 광 투과율 조절 구조물(140)을 포함할 수 있다. 이 때, 광 투과율 조절 구조물(140)은 투명 표시 구조물(120)의 표시 영역(DR)과 투과 영역(TR)에 오버랩될 수 있다. 일 실시예에서, 도 1에 도시된 바와 같이, 광 투과율 조절 구조물(140)은 투명 표시 구조물(120)의 하부에 위치할 수 있다. 다른 실시예에서, 광 투과율 조절 구조물(140)은 투명 표시 구조물(120)의 상부에 위치할 수 있다. 한편, 도 1에서는 광 투과율 조절 구조물(140) 내에서 체적 변화 물질(VCM)이 투명 표시 구조물(120)의 표시 영역(DR) 아래와 투과 영역(TR) 아래에 모두 위치하는 것으로 도시되어 있으나, 실시예에 따라, 광 투과율 조절 구조물(140) 내에서 체적 변화 물질(VCM)은 투명 표시 구조물(120)의 표시 영역(DR) 아래에만 위치하거나 또는 투명 표시 구조물(120)의 투과 영역(TR) 아래에만 위치할 수도 있다. 예를 들어, 광 투과율 조절 구조물(140) 내에서 체적 변화 물질(VCM)이 표시 영역(DR) 아래에만 위치하는 경우, 체적 변화 물질(VCM)의 체적이 커질 때에만 체적 변화 물질(VCM)이 투명 표시 구조물(120)의 투과 영역(TR) 아래로 팽창하여 광 투과율 조절 구조물(140)의 광 투과율을 감소시킬 수 있다.
투명 표시 구조물(120)은 표시 영역(DR)과 투과 영역(TR)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 투명 표시 구조물(120)은 액정층을 구비한 적어도 하나 이상의 화소에 해당하는 액정 표시 구조물 및 투과창에 해당하는 투과 구조물을 포함할 수 있다. 즉, 표시 영역(DR)에 액정 표시 구조물이 형성되고, 투과 영역(TR)에 투과 구조물이 형성될 수 있다. 예를 들어, 액정 표시 구조물은 적색 화소 구조물, 녹색 화소 구조물 및 청색 화소 구조물 중에서 적어도 하나 이상을 포함하거나, 또는 적색 화소 구조물, 녹색 화소 구조물, 청색 화소 구조물, 백색 화소 구조물 중에서 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 투명 표시 구조물(120)은 유기 발광 다이오드를 구비한 적어도 하나 이상의 화소에 해당하는 유기 발광 표시 구조물 및 투과창에 해당하는 투과 구조물을 포함할 수 있다. 즉, 표시 영역(DR)에 유기 발광 표시 구조물이 형성되고, 투과 영역(TR)에 투과 구조물이 형성될 수 있다. 예를 들어, 유기 발광 표시 구조물은 적색 화소 구조물, 녹색 화소 구조물 및 청색 화소 구조물 중에서 적어도 하나 이상을 포함하거나, 또는 적색 화소 구조물, 녹색 화소 구조물, 청색 화소 구조물 및 백색 화소 구조물 중에서 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 이와 같이, 표시 영역(DR)에서 영상이 표시되고, 투과 영역(TR)에서 외광이 통과하기 때문에, 사용자는 투명 표시 패널(100)을 통해 시각적 정보(즉, 영상)와 함께 후방에 위치한 사물을 볼 수 있다. 한편, 설명이 편의를 위해, 도 1에서는 표시 영역(DR)과 투과 영역(TR)을 제외한 영역들(예를 들어, 배선 영역 등)이 생략되어 있다.
광 투과율 조절 구조물(140)은 외광의 세기에 응답하여 체적이 변하는 체적 변화 물질(VCM)을 포함할 수 있다. 이 때, 체적 변화 물질(VCM)은 외광이 광 투과율 조절 구조물(140)을 통과하는 것을 차단할 수 있다. 일 실시예에서, 체적 변화 물질은 광이성화(photoisomerization) 물질일 수 있다. 예를 들어, 광이성화 물질은 아조벤젠을 포함한 폴리머(polymer containing azobenzene), 비결정성 스피로옥사진(amorphous spirooxazine), 트랜스-아조벤젠(trans-azobenzene) 등일 수 있다. 다만, 이것은 예시적인 것으로서, 체적 변화 물질이 그에 한정되는 것은 아니다. 구체적으로, 외광의 세기가 강할수록 체적 변화 물질(VCM)의 체적이 커지고, 외광의 세기가 약할수록 체적 변화 물질(VCM)의 체적이 작아질 수 있다. 즉, 도 2a에 도시된 바와 같이, 외광의 세기가 약한 경우 체적 변화 물질(VCM)의 체적은 작아지고, 그에 따라, 광 투과율 조절 구조물(140)을 통과하는 외광이 증가(즉, TLA로 표시)하게 된다. 그 결과, 광 투과율 조절 구조물(140)의 광 투과율이 커질 수 있다. 반면에, 도 2b에 도시된 바와 같이, 외광의 세기가 강한 경우 체적 변화 물질(VCM)의 체적이 커지고, 그에 따라, 광 투과율 조절 구조물(140)을 통과하는 외광이 감소(즉, TLB로 표시)하게 된다. 그 결과, 광 투과율 조절 구조물(140)의 광 투과율이 작아질 수 있다. 일반적으로, 투명 표시 패널은 외광의 세기가 강할수록 블랙 색상을 구현하기 어렵기 때문에, 외광이 세기가 강한 조건에서는 투명 표시 패널에 표시되는 영상은 명암비(또는, 대조비)가 저하될 수밖에 없다. 그러나, 투명 표시 패널(100)에서는 외광의 세기가 강한 조건에서 체적 변화 물질(VCM)의 체적 증가에 따라 광 투과율 조절 구조물(140)의 광 투과율이 저절로 작아지기 때문에, 투명 표시 패널(100)에 표시되는 영상은 외광의 세기가 강한 조건에서도 명암비가 유지될 수 있고, 그에 따라, 상기 영상의 화질(또는, 시인성)은 크게 개선될 수 있다. 이 때, 광 투과율 조절 구조물(140)의 광 투과율이 감소하는 경우 전 파장에 걸쳐 유사한 비율로 감소하기 때문에, 투명 표시 패널(100)에 표시되는 영상과 외광이 통과하여 보이는 배경의 색상이 왜곡되지 않을 수 있다(즉, Color-Neutral Darkening으로 명명).
이와 같이, 투명 표시 패널(100)은 투명 표시 구조물(120)의 상부 또는 하부에 외광의 세기에 따라 체적이 변하는 체적 변화 물질(VCM)을 포함하는 광 투과율 조절 구조물(140)을 포함함으로써 외광의 세기에 상관없이 영상의 명암비를 유지하여 영상의 화질을 효과적으로 개선할 수 있다. 즉, 투명 표시 패널(100)에서는, 배경이 밝으면(즉, 외광의 세기가 강하면) 광 투과율 조절 구조물(140)의 광 투과율이 작아져 투명 표시 패널(100)에 표시되는 영상의 명암비가 유지(또는, 향상)될 수 있고, 배경이 어두우면(즉, 외광의 세기가 약하면) 광 투과율 조절 구조물(140)의 광 투과율이 커져 투명 표시 패널(100)에 표시되는 영상의 명암비가 유지(또는, 향상)될 수 있다. 그러므로, 투명 표시 패널(100)을 구비한 투명 표시 장치는 외광의 세기에 상관없이 사용자에게 고품질의 영상을 제공할 수 있다. 한편, 광 투과율 조절 구조물(140)에 포함된 체적 변화 물질(VCM)은 자외선뿐 만 아니라 가시광선에도 반응하기 때문에, 투명 표시 패널(100)은 실외뿐 만 아니라 가시광선이 주를 이루는 실내에서도 외광의 세기에 상관없이 영상의 명암비를 유지할 수 있다. 또한, 광 투과율 조절 구조물(140)에 포함된 체적 변화 물질(VCM)은 외광의 세기에 따라 체적이 저절로 변하므로, 종래의 투명 표시 패널과는 달리, 투명 표시 패널(100)은 광 투과율을 조절하기 위한 별도의 구동을 요구하지 않아 불필요한 전력을 소모하지 않을 수 있다. 실시예에 따라, 광 투과율 조절 구조물(140)은 필름 형태 또는 액상 형태로 형성되어 투명 표시 구조물(120)에 부착(또는, 점착)될 수 있다. 이 경우, 투명 표시 패널(100)은 투명 표시 구조물(120)에 광 투과율 조절 구조물(140)을 부착시키는 방식으로 제조되기 때문에, 투명 표시 패널(100)의 제조 공정은 간소화되고, 그에 따라, 투명 표시 패널(100)의 제조 비용이 감소될 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 패널을 나타내는 도면이다.
도 3을 참조하면, 투명 표시 패널(200)은 투명 표시 구조물(220) 및 광 투과율 조절 구조물(240)을 포함할 수 있다. 도 3에 도시된 바와 같이, 투명 표시 구조물(220)은 표시 영역(DR)과 투과 영역(TR)을 포함할 수 있고, 광 투과율 조절 구조물(240)은 외광의 세기에 응답하여 체적이 변하는 체적 변화 물질(VCM)을 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 체적 변화 물질(VCM)은 외광이 광 투과율 조절 구조물(240)을 통과하는 것을 차단할 수 있다. 이 때, 광 투과율 조절 구조물(240)은 투명 표시 구조물(220)의 투과 영역(TR)에만 오버랩되고, 투명 표시 구조물(220)의 표시 영역(DR)에는 오버랩되지 않을 수 있다. 즉, 투명 표시 패널(200)에 있어 외광이 실질적으로 통과해야 하는 영역은 투과창에 해당하는 투과 구조물이 형성되는 투명 표시 구조물(220)의 투과 영역(TR)이므로, 광 투과율 조절 구조물(240)이 불필요하게 투명 표시 구조물(220)의 표시 영역(DR)에까지 오버랩될 필요가 없기 때문에, 투명 표시 패널(200)에서는 광 투과율 조절 구조물(240)이 투명 표시 구조물(220)의 투과 영역(TR)에만 오버랩되는 것이다. 한편, 투명 표시 패널(200)에서 광 투과율 조절 구조물(240)이 투명 표시 구조물(220)의 투과 영역(TR)에만 오버랩되고, 투명 표시 구조물(220)의 표시 영역(DR)에는 오버랩되지 않으면, 광 투과율 조절 구조물(240)에 의한 빈 공간(즉, 단차)에 기인하여 크랙(crack) 등이 발생할 수 있다. 따라서, 실시예에 따라, 투명 표시 패널(200)은 광 투과율 조절 구조물(240)의 주변에 위치하고 투명 표시 구조물(220)의 표시 영역(DR)에 오버랩되는 버퍼 구조물(260)을 더 포함할 수 있다. 이 경우, 버퍼 구조물(260)이 광 투과율 조절 구조물(240)에 의한 빈 공간을 채우기 때문에, 투명 표시 패널(200)에 상기 빈 공간에 기인하여 발생할 수 있는 크랙 등이 방지될 수 있다. 일 실시예에서, 도 3에 도시된 바와 같이, 광 투과율 조절 구조물(240)은 투명 표시 구조물(220)의 하부에 위치할 수 있다. 다른 실시예에서, 광 투과율 조절 구조물(240)은 투명 표시 구조물(220)의 상부에 위치할 수 있다. 한편, 도 3에 도시된 투명 표시 패널(200)은, 광 투과율 조절 구조물(240)이 투명 표시 구조물(220)의 표시 영역(DR)에는 오버랩되지 않는다는 점을 제외하고는, 도 1에 도시된 투명 표시 패널(100)과 실질적으로 동일하므로, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 4는 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 패널을 나타내는 도면이고, 도 5a는 도 4의 투명 표시 패널이 상대적으로 세기가 약한 외광에 응답하여 광 투과율을 조절하는 일 예를 나타내는 도면이며, 도 5b는 도 4의 투명 표시 패널이 상대적으로 세기가 강한 외광에 응답하여 광 투과율을 조절하는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 4 내지 도 5b를 참조하면, 투명 표시 패널(300)은 투명 표시 구조물(320) 및 광 투과율 조절 구조물(340)을 포함할 수 있다. 이 때, 광 투과율 조절 구조물(340)은 투명 표시 구조물(320)의 표시 영역(DR)과 투과 영역(TR)에 오버랩될 수 있다. 일 실시예에서, 도 4에 도시된 바와 같이, 광 투과율 조절 구조물(340)은 투명 표시 구조물(320)의 하부에 위치할 수 있다. 다른 실시예에서, 광 투과율 조절 구조물(340)은 투명 표시 구조물(320)의 상부에 위치할 수 있다.
투명 표시 구조물(320)은 표시 영역(DR)과 투과 영역(TR)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 투명 표시 구조물(320)은 액정층을 구비한 적어도 하나 이상의 화소에 해당하는 액정 표시 구조물 및 투과창에 해당하는 투과 구조물을 포함할 수 있다. 즉, 표시 영역(DR)에 액정 표시 구조물이 형성되고, 투과 영역(TR)에 투과 구조물이 형성될 수 있다. 예를 들어, 액정 표시 구조물은 적색 화소 구조물, 녹색 화소 구조물 및 청색 화소 구조물 중에서 적어도 하나 이상을 포함하거나, 또는 적색 화소 구조물, 녹색 화소 구조물, 청색 화소 구조물, 백색 화소 구조물 중에서 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 투명 표시 구조물(320)은 유기 발광 다이오드를 구비한 적어도 하나 이상의 화소에 해당하는 유기 발광 표시 구조물 및 투과창에 해당하는 투과 구조물을 포함할 수 있다. 즉, 표시 영역(DR)에 유기 발광 표시 구조물이 형성되고, 투과 영역(TR)에 투과 구조물이 형성될 수 있다. 예를 들어, 유기 발광 표시 구조물은 적색 화소 구조물, 녹색 화소 구조물 및 청색 화소 구조물 중에서 적어도 하나 이상을 포함하거나, 또는 적색 화소 구조물, 녹색 화소 구조물, 청색 화소 구조물 및 백색 화소 구조물 중에서 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 이와 같이, 표시 영역(DR)에서 영상이 표시되고, 투과 영역(TR)에서 외광이 통과하기 때문에, 사용자는 투명 표시 패널(300)을 통해 시각적 정보(즉, 영상)와 함께 후방에 위치한 사물을 볼 수 있다. 한편, 설명이 편의를 위해, 도 4에서는 표시 영역(DR)과 투과 영역(TR)을 제외한 영역들(예를 들어, 배선 영역 등)이 생략되어 있다.
광 투과율 조절 구조물(340)은 외광의 세기에 응답하여 광 투과율이 변하는 포토크로믹 물질(PCM)을 포함할 수 있다. 이 때, 포토크로믹 물질(PCM)의 착색 정도에 따라 포토크로믹 물질(PCM)의 광 투과율(즉, 광 투과율 조절 구조물(340)의 광 투과율)이 결정될 수 있다. 예를 들어, 포토크로믹 물질(PCM)이 외광의 세기에 응답하여 착색되면, 포토크로믹 물질(PCM)의 광 투과율이 작아지고, 포토크로믹 물질(PCM)이 외광의 세기에 응답하여 투명해지면, 포토크로믹 물질(PCM)의 광 투과율이 커질 수 있다. 구체적으로, 외광의 세기가 강할수록 포토크로믹 물질(PCM)의 광 투과율이 작아지고, 외광의 세기가 약할수록 포토크로믹 물질(PCM)의 광 투과율이 커질 수 있다. 즉, 도 5a에 도시된 바와 같이, 외광의 세기가 약한 경우 포토크로믹 물질(PCM)의 광 투과율은 커지고(즉, 포토크로믹 물질(PCM)이 투명해짐), 그에 따라, 광 투과율 조절 구조물(340)을 통과하는 외광이 증가(즉, TLA로 표시)하게 된다. 그 결과, 광 투과율 조절 구조물(340)의 광 투과율이 커질 수 있다. 반면에, 도 5b에 도시된 바와 같이, 외광의 세기가 강한 경우 포토크로믹 물질(PCM)의 광 투과율이 작아지고(즉, 포토크로믹 물질(PCM)이 착색됨), 그에 따라, 광 투과율 조절 구조물(340)을 통과하는 외광이 감소(즉, TLB로 표시)하게 된다. 그 결과, 광 투과율 조절 구조물(340)의 광 투과율이 작아질 수 있다. 일반적으로, 투명 표시 패널은 외광의 세기가 강할수록 블랙 색상을 구현하기 어렵기 때문에, 외광이 세기가 강한 조건에서는 투명 표시 패널에 표시되는 영상은 명암비(또는, 대조비)가 저하될 수밖에 없다. 그러나, 투명 표시 패널(300)에서는 외광의 세기가 강한 조건에서 포토크로믹 물질(PCM)의 광 투과율 감소에 따라 광 투과율 조절 구조물(340)의 광 투과율이 저절로 작아지기 때문에, 투명 표시 패널(300)에 표시되는 영상은 외광의 세기가 강한 조건에서도 명암비가 유지될 수 있고, 그에 따라, 상기 영상의 화질(또는, 시인성)은 크게 개선될 수 있다. 이 때, 광 투과율 조절 구조물(340)의 광 투과율이 감소하는 경우 전 파장에 걸쳐 유사한 비율로 감소하기 때문에, 투명 표시 패널(300)에 표시되는 영상과 외광이 통과하여 보이는 배경의 색상이 왜곡되지 않을 수 있다.
이와 같이, 투명 표시 패널(300)은 투명 표시 구조물(320)의 상부 또는 하부에 외광의 세기에 따라 광 투과율이 변하는 포토크로믹 물질(PCM)을 포함하는 광 투과율 조절 구조물(340)을 포함함으로써 외광의 세기에 상관없이 영상의 명암비를 유지하여 영상의 화질을 효과적으로 개선할 수 있다. 즉, 투명 표시 패널(300)에서는, 배경이 밝으면(즉, 외광의 세기가 강하면) 광 투과율 조절 구조물(340)의 광 투과율이 작아져 투명 표시 패널(300)에 표시되는 영상의 명암비가 유지(또는, 향상)될 수 있고, 배경이 어두우면(즉, 외광의 세기가 약하면) 광 투과율 조절 구조물(340)의 광 투과율이 커져 투명 표시 패널(300)에 표시되는 영상의 명암비가 유지(또는, 향상)될 수 있다. 그러므로, 투명 표시 패널(300)을 구비한 투명 표시 장치는 외광의 세기에 상관없이 사용자에게 고품질의 영상을 제공할 수 있다. 한편, 광 투과율 조절 구조물(340)에 포함된 포토크로믹 물질(PCM)은 자외선뿐 만 아니라 가시광선에도 반응하기 때문에, 투명 표시 패널(300)은 실외뿐 만 아니라 가시광선이 주를 이루는 실내에서도 외광의 세기에 상관없이 영상의 명암비를 유지할 수 있다. 또한, 광 투과율 조절 구조물(340)에 포함된 포토크로믹 물질(PCM)은 외광의 세기에 따라 광 투과율이 저절로 변하므로, 종래의 투명 표시 패널과는 달리, 투명 표시 패널(300)은 광 투과율을 조절하기 위한 별도의 구동을 요구하지 않아 불필요한 전력을 소모하지 않을 수 있다. 실시예에 따라, 광 투과율 조절 구조물(340)은 필름 형태 또는 액상 형태로 형성되어 투명 표시 구조물(320)에 부착(또는, 점착)될 수 있다. 이 경우, 투명 표시 패널(300)은 투명 표시 구조물(320)에 광 투과율 조절 구조물(340)을 부착시키는 방식으로 제조되기 때문에, 투명 표시 패널(300)의 제조 공정은 간소화되고, 그에 따라, 투명 표시 패널(300)의 제조 비용이 감소될 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 패널을 나타내는 도면이다.
도 6을 참조하면, 투명 표시 패널(400)은 투명 표시 구조물(420) 및 광 투과율 조절 구조물(440)을 포함할 수 있다. 도 6에 도시된 바와 같이, 투명 표시 구조물(420)은 표시 영역(DR)과 투과 영역(TR)을 포함할 수 있고, 광 투과율 조절 구조물(440)은 외광의 세기에 응답하여 광 투과율이 변하는 포토크로믹 물질(PCM)을 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 포토크로믹 물질(PCM)의 착색 정도에 따라 포토크로믹 물질(PCM)의 광 투과율(즉, 광 투과율 조절 구조물(440)의 광 투과율)이 결정될 수 있다. 이 때, 광 투과율 조절 구조물(440)은 투명 표시 구조물(420)의 투과 영역(TR)에만 오버랩되고, 투명 표시 구조물(420)의 표시 영역(DR)에는 오버랩되지 않을 수 있다. 즉, 투명 표시 패널(400)에 있어 외광이 실질적으로 통과해야 하는 영역은 투과창에 해당하는 투과 구조물이 형성되는 투명 표시 구조물(420)의 투과 영역(TR)이므로, 광 투과율 조절 구조물(440)이 불필요하게 투명 표시 구조물(420)의 표시 영역(DR)에까지 오버랩될 필요가 없기 때문에, 투명 표시 패널(400)에서는 광 투과율 조절 구조물(440)이 투명 표시 구조물(420)의 투과 영역(TR)에만 오버랩되는 것이다. 한편, 투명 표시 패널(400)에서 광 투과율 조절 구조물(440)이 투명 표시 구조물(420)의 투과 영역(TR)에만 오버랩되고, 투명 표시 구조물(420)의 표시 영역(DR)에는 오버랩되지 않으면, 광 투과율 조절 구조물(440)에 의한 빈 공간(즉, 단차)에 기인하여 크랙 등이 발생할 수 있다. 따라서, 실시예에 따라, 투명 표시 패널(400)은 광 투과율 조절 구조물(440)의 주변에 위치하고 투명 표시 구조물(420)의 표시 영역(DR)에 오버랩되는 버퍼 구조물(460)을 더 포함할 수 있다. 이 경우, 버퍼 구조물(460)이 광 투과율 조절 구조물(440)에 의한 빈 공간을 채우기 때문에, 투명 표시 패널(400)에 상기 빈 공간에 기인하여 발생할 수 있는 크랙 등이 방지될 수 있다. 일 실시예에서, 도 6에 도시된 바와 같이, 광 투과율 조절 구조물(440)은 투명 표시 구조물(420)의 하부에 위치할 수 있다. 다른 실시예에서, 광 투과율 조절 구조물(440)은 투명 표시 구조물(420)의 상부에 위치할 수 있다. 한편, 도 6에 도시된 투명 표시 패널(400)은, 광 투과율 조절 구조물(440)이 투명 표시 구조물(420)의 표시 영역(DR)에는 오버랩되지 않는다는 점을 제외하고는, 도 4에 도시된 투명 표시 패널(300)과 실질적으로 동일하므로, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 장치를 나타내는 블록도이고, 도 8은 도 7의 투명 표시 장치에 포함된 투명 표시 패널의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 7 및 도 8을 참조하면, 투명 표시 장치(500)는 투명 표시 패널(510), 스캔 드라이버(520), 데이터 드라이버(530), 타이밍 컨트롤러(540)를 포함할 수 있다.
투명 표시 패널(510)은 복수의 화소들을 구비하고, 텍스트, 이미지 등을 포함한 영상을 표시할 수 있다. 즉, 투명 표시 패널(510)은 투명하기 때문에 사용자로 하여금 시각적 정보와 함께 후방에 위치한 사물을 볼 수 있게 할 수 있다. 도 8에 도시된 바와 같이, 투명 표시 패널(510)은 표시 영역(DR)과 투과 영역(TR)을 포함하는 투명 표시 구조물 및 투명 표시 구조물의 상부 또는 하부에 위치하는 광 투과율 조절 구조물을 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나의 표시 영역(DR)과 하나의 투과 영역(TR)이 하나의 단위 영역(UR)을 구성할 수 있다. 투명 표시 패널(510)은 투명 표시 구조물을 이용하여 영상을 표시할 수 있고, 광 투과율 조절 구조물을 이용하여 투명 표시 패널(510)의 투명도를 조절할 수 있다. 이 때, 투명 표시 패널(510)의 투명도는 광 투과율 조절 구조물의 광 투과율에 기초하여 결정되고, 광 투과율 조절 구조물의 광 투과율은 외광의 세기에 따른 내부 물질 변화(즉, 체절 변화 물질 또는 포토크로믹 물질)에 기초하여 조절될 수 있다. 일 실시예에서, 광 투과율 조절 구조물은 외광의 세기에 응답하여 체적이 변하는 체적 변화 물질을 포함할 수 있다. 이 때, 체적 변화 물질(예를 들어, 광이성화 물질)은 외광이 광 투과율 조절 구조물을 통과하는 것을 차단할 수 있다. 예를 들어, 체적 변화 물질은 아조벤젠을 포함한 폴리머, 비결정성 스피로옥사진, 트랜스-아조벤젠 등일 수 있다. 다만, 이것은 예시적인 것으로서, 체적 변화 물질이 그에 한정되는 것은 아니다. 상술한 바와 같이, 외광의 세기가 강할수록 체적 변화 물질의 체적이 커지고, 외광의 세기가 약할수록 체적 변화 물질의 체적이 작아지기 때문에, 투명 표시 패널(510)은 외광의 세기에 상관없이 영상의 명암비를 유지할 수 있다. 다른 실시예에서, 광 투과율 조절 구조물은 외광의 세기에 응답하여 착색 정도가 변하는 포토크로믹 물질을 포함할 수 있다. 이 때, 포토크로믹 물질의 착색 정도에 따라 포토크로믹 물질의 광 투과율이 결정될 수 있다. 즉, 포토크로믹 물질이 외광의 세기에 응답하여 착색되면, 포토크로믹 물질의 광 투과율이 작아지고, 포토크로믹 물질이 외광의 세기에 응답하여 투명해지면, 포토크로믹 물질의 광 투과율이 커질 수 있다. 상술한 바와 같이, 외광의 세기가 강할수록 포토크로믹 물질의 광 투과율이 작아지고, 외광의 세기가 약할수록 포토크로믹 물질의 광 투과율이 커지기 때문에, 투명 표시 패널(510)은 외광의 세기에 상관없이 영상의 명암비를 유지할 수 있다.
스캔 드라이버(520)는 복수의 스캔 라인들을 통해 투명 표시 패널(510)에 연결될 수 있다. 이에, 스캔 드라이버(520)는 투명 표시 패널(510)에 스캔 신호(SS)를 제공할 수 있다. 데이터 드라이버(520)는 복수의 데이터 라인들을 통해 투명 표시 패널(510)에 연결될 수 있다. 이에, 데이터 드라이버(530)는 투명 표시 패널(510)에 데이터 신호(DS)를 제공할 수 있다. 타이밍 컨트롤러(540)는 제어 신호들(CTL1, CTL2)을 생성하여 스캔 드라이버(520)와 데이터 드라이버(530)를 제어할 수 있다. 실시예에 따라, 타이밍 컨트롤러(540)는 외부로부터 영상 데이터(DATA)를 입력받아 소정의 프로세싱(예를 들어, 열화 보상 등)을 수행한 후 데이터 드라이버(530)에 제공할 수 있다. 일반적으로, 투명 표시 장치(500)에서는 외광이 영상에 직접적인 영향을 주기 때문에, 외광의 세기가 강한 경우 투명 표시 패널(510)에 표시되는 영상의 명암비가 떨어져 영상의 화질(또는, 시인성)이 저하된다. 이러한 문제점을 해결하기 위해, 투명 표시 장치(500)는, 투명 표시 구조물의 상부 또는 하부에 외광의 세기에 따라 체적이 변하는 체적 변화 물질을 포함하는 광 투과율 조절 구조물 또는 외광의 세기에 따라 광 투과율이 변하는 포토크로믹 물질을 포함하는 광 투과율 조절 구조물을 포함하는 투명 표시 패널(510)을 구비함으로써, 외광의 세기에 상관없이 영상의 명암비를 유지하여 영상의 화질을 효과적으로 개선할 수 있다. 그 결과, 투명 표시 장치(500)는 외광의 세기에 상관없이 사용자에게 고품질의 영상을 제공할 수 있다. 일 실시예에서, 투명 표시 장치(500)는 유기 발광 표시 장치일 수 있다. 이 경우, 투명 표시 패널(510) 내 투명 표시 구조물은 유기 발광 다이오드를 구비한 적어도 하나 이상의 화소에 해당하는 유기 발광 표시 구조물 및 투과창에 해당하는 투과 구조물을 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 투명 표시 장치(500)는 액정 표시 장치일 수 있다. 이 경우, 투명 표시 패널(510) 내 투명 표시 구조물은 액정층을 구비한 적어도 하나 이상의 화소에 해당하는 액정 표시 구조물 및 투과창에 해당하는 투과 구조물을 포함할 수 있다. 다만, 이것은 예시적인 것으로서, 투명 표시 장치(500)가 그에 한정되는 것은 아니다.
도 9는 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이고, 도 10a는 도 9의 전자 기기가 투명 텔레비전으로 구현된 일 예를 나타내는 도면이며, 도 10b은 도 9의 전자 기기가 투명 스마트폰으로 구현된 일 예를 나타내는 도면이다.
도 9 내지 도 10b를 참조하면, 전자 기기(1000)는 프로세서(1010), 메모리 장치(1020), 스토리지 장치(1030), 입출력 장치(1040), 파워 서플라이(1050) 및 투명 표시 장치(1060)를 포함할 수 있다. 이 때, 투명 표시 장치(1060)는 도 7의 투명 표시 장치(500)에 상응할 수 있다. 전자 기기(1000)는 비디오 카드, 사운드 카드, 메모리 카드, USB 장치 등과 통신하거나, 또는 다른 시스템들과 통신할 수 있는 여러 포트(port)들을 더 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 도 10a에 도시된 바와 같이, 전자 기기(1000)는 투명 텔레비전으로 구현될 수 있다. 다른 실시예에서, 도 10b에 도시된 바와 같이, 전자 기기(1000)는 투명 스마트폰으로 구현될 수 있다. 다만, 이것은 예시적인 것으로서 전자 기기(1000)가 그에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 전자 기기(1000)는 투명 표시 패널을 구비하는 휴대폰, 비디오폰, 스마트패드(smart pad), 스마트 워치(smart watch), 태블릿(tablet) PC, 차량용 네비게이션, 컴퓨터 모니터, 노트북, 헤드 마운트 디스플레이(head mounted display; HMD) 등으로 구현될 수도 있다.
프로세서(1010)는 특정 계산들 또는 태스크(task)들을 수행할 수 있다. 실시예에 따라, 프로세서(1010)는 마이크로프로세서(micro processor), 중앙 처리 유닛, 어플리케이션 프로세서 등일 수 있다. 프로세서(1010)는 어드레스 버스(address bus), 제어 버스(control bus) 및 데이터 버스(data bus) 등을 통해 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다. 실시예에 따라, 프로세서(1010)는 주변 구성 요소 상호 연결(Peripheral Component Interconnect; PCI) 버스와 같은 확장 버스에도 연결될 수 있다. 메모리 장치(1020)는 전자 기기(1000)의 동작에 필요한 데이터들을 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리 장치(1020)는 이피롬(Erasable Programmable Read-Only Memory; EPROM) 장치, 이이피롬(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory; EEPROM) 장치, 플래시 메모리 장치(flash memory device), 피램(Phase Change Random Access Memory; PRAM) 장치, 알램(Resistance Random Access Memory; RRAM) 장치, 엔에프지엠(Nano Floating Gate Memory; NFGM) 장치, 폴리머램(Polymer Random Access Memory; PoRAM) 장치, 엠램(Magnetic Random Access Memory; MRAM), 에프램(Ferroelectric Random Access Memory; FRAM) 장치 등과 같은 비휘발성 메모리 장치 및/또는 디램(Dynamic Random Access Memory; DRAM) 장치, 에스램(Static Random Access Memory; SRAM) 장치, 모바일 DRAM 장치 등과 같은 휘발성 메모리 장치를 포함할 수 있다. 스토리지 장치(1030)는 솔리드 스테이트 드라이브(Solid State Drive; SSD), 하드 디스크 드라이브(Hard Disk Drive; HDD), 씨디롬(CD-ROM) 등을 포함할 수 있다. 입출력 장치(1040)는 키보드, 키패드, 터치패드, 터치스크린, 마우스 등과 같은 입력 수단 및 스피커, 프린터 등과 같은 출력 수단을 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 투명 표시 장치(1060)는 입출력 장치(1040)에 포함될 수도 있다. 파워 서플라이(1050)는 전자 기기(1000)의 동작에 필요한 파워를 공급할 수 있다.
투명 표시 장치(1060)는 상기 버스들 또는 다른 통신 링크를 통해서 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다. 상술한 바와 같이, 투명 표시 장치(1060)는 투명 표시 구조물의 상부 또는 하부에 외광의 세기에 따라 체적이 변하는 체적 변화 물질을 포함하는 광 투과율 조절 구조물 또는 외광의 세기에 따라 광 투과율이 변하는 포토크로믹 물질을 포함하는 광 투과율 조절 구조물을 포함하는 투명 표시 패널을 구비할 수 있다. 따라서, 투명 표시 장치(1060)는 외광의 세기에 상관없이 영상의 명암비를 유지하여 영상의 화질을 효과적으로 개선할 수 있고, 그에 따라, 외광의 세기에 상관없이 사용자에게 고품질의 영상을 제공할 수 있다. 이를 위해, 투명 표시 장치(1060)는 투명 표시 패널, 스캔 드라이버, 데이터 드라이버 및 타이밍 컨트롤러를 포함할 수 있다. 투명 표시 패널은, 표시 영역과 투과 영역을 포함하는 투명 표시 구조물 및 투명 표시 구조물의 상부 또는 하부에 위치하는 광 투과율 조절 구조물을 포함하고, 투명 표시 구조물을 이용하여 영상을 표시할 수 있다. 스캔 드라이버는 투명 표시 패널에 스캔 신호를 제공할 수 있다. 데이터 드라이버는 투명 표시 패널에 데이터 신호를 제공할 수 있다. 타이밍 컨트롤러는 스캔 드라이버 및 데이터 드라이버를 제어할 수 있다. 이 때, 광 투과율 조절 구조물의 광 투과율은 외광의 세기에 따른 내부 물질 변화(즉, 체적 변화 물질의 변화 또는 포토크로믹 물질의 변화)에 기초하여 조절될 수 있다. 다만, 이에 대해서는 상술한 바 있으므로, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
본 발명은 투명 표시 장치 및 이를 포함하는 전자 기기에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명은 휴대폰, 스마트폰, 스마트패드, 스마트 워치, 태블릿 PC, 차량용 네비게이션, 텔레비전, 컴퓨터 모니터, 노트북, 헤드 마운트 디스플레이 등에 적용될 수 있다.
이상에서는 본 발명의 예시적인 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
100, 200, 300, 400: 투명 표시 패널
120, 220, 320, 420: 투명 표시 구조물
140, 240, 340, 440: 광 투과율 조절 구조물
260, 460: 버퍼 구조물
500: 투명 표시 장치 510: 투명 표시 패널
520: 스캔 드라이버 530: 데이터 드라이버
540: 타이밍 컨트롤러 1000: 전자 기기

Claims (20)

  1. 표시 영역과 투과 영역을 포함하는 투명 표시 구조물; 및
    상기 투명 표시 구조물의 상부 또는 하부에 위치하고, 외광의 세기에 응답하여 체적(volume)이 변하는 체적 변화 물질을 포함하는 광 투과율 조절 구조물을 포함하고,
    상기 체적 변화 물질은 상기 외광이 상기 광 투과율 조절 구조물을 통과하는 것을 차단하며,
    상기 외광의 상기 세기가 강할수록 상기 체적 변화 물질의 상기 체적이 커지고, 상기 외광의 상기 세기가 약할수록 상기 체적 변화 물질의 상기 체적이 작아지며,
    상기 광 투과율 조절 구조물은, 상기 투명 표시 구조물의 상기 투과 영역에만 오버랩되고, 상기 투명 표시 구조물의 상기 표시 영역에는 오버랩되지 않으며,
    상기 광 투과율 조절 구조물의 주변에 상기 투명 표시 구조물의 상기 표시 영역에 오버랩되는 버퍼 구조물이 위치하는 것을 특징으로 하는 투명 표시 패널.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 삭제
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 투명 표시 구조물은 액정 표시 구조물 또는 유기 발광 표시 구조물을 포함하는 것을 특징으로 하는 투명 표시 패널.
  8. 삭제
  9. 삭제
  10. 삭제
  11. 삭제
  12. 삭제
  13. 삭제
  14. 삭제
  15. 표시 영역과 투과 영역을 포함하는 투명 표시 구조물 및 상기 투명 표시 구조물의 상부 또는 하부에 위치하는 광 투과율 조절 구조물을 포함하고, 상기 투명 표시 구조물을 이용하여 영상을 표시하는 투명 표시 패널;
    상기 투명 표시 패널에 스캔 신호를 제공하는 스캔 드라이버;
    상기 투명 표시 패널에 데이터 신호를 제공하는 데이터 드라이버; 및
    상기 스캔 드라이버 및 상기 데이터 드라이버를 제어하는 타이밍 컨트롤러를 포함하고,
    상기 광 투과율 조절 구조물의 광 투과율은 외광의 세기에 따른 내부 물질 변화에 기초하여 조절되며,
    상기 광 투과율 조절 구조물은 상기 외광의 상기 세기에 응답하여 체적(volume)이 변하는 체적 변화 물질을 포함하고, 상기 체적 변화 물질은 상기 외광이 상기 광 투과율 조절 구조물을 통과하는 것을 차단하며,
    상기 외광의 상기 세기가 강할수록 상기 체적 변화 물질의 상기 체적이 커지고, 상기 외광의 상기 세기가 약할수록 상기 체적 변화 물질의 상기 체적이 작아지며,
    상기 광 투과율 조절 구조물은, 상기 투명 표시 구조물의 상기 투과 영역에만 오버랩되고, 상기 투명 표시 구조물의 상기 표시 영역에는 오버랩되지 않으며,
    상기 광 투과율 조절 구조물의 주변에 상기 투명 표시 구조물의 상기 표시 영역에 오버랩되는 버퍼 구조물이 위치하는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치.
  16. 삭제
  17. 삭제
  18. 삭제
  19. 삭제
  20. 제 15 항에 있어서, 상기 투명 표시 구조물은 액정 표시 구조물 또는 유기 발광 표시 구조물을 포함하는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치.
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