WO2012015220A2 - 편광디스플레이장치 - Google Patents

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Kim Ju Won
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Definitions

  • the present invention relates to a polarization display device, and more particularly, to a polarization display device that can obtain a display effect in which a variety of contrast or color changes occur in a polarization zone or a birefringence zone using a polarization phenomenon.
  • Polarization phenomenon means that the direction of the electric field is constant in any plane where light is perpendicular to the direction of travel.
  • a typical example of such a polarization phenomenon is that the two polarizers are perpendicular to each other and the light is not transmitted when the polarization directions are perpendicular to each other.
  • the polarization phenomenon may be used to have polarization in a predetermined direction with respect to light using a polarizing film or the like, or to pass polarized light through a birefringent medium such as a birefringent film to have different polarization directions according to wavelengths. .
  • the present invention provides a polarization display device that uses a polarization phenomenon such that a variety of contrast or color change occurs in a region where light is irradiated to form a unique display.
  • An object of the present invention is to provide a polarization display device in which, in another aspect, a light irradiated from a light source does not cause visual disturbance to a person, and the region to which the light is irradiated forms a display of colorful contrast or color change.
  • an object of the present invention is to provide a polarized light source that emits polarized light of a specific unit color and polarization that can produce a variety of color representation and color change in the polarization zone according to the mixing of the color light emitted from them It is to provide a display device.
  • an object of the present invention is to produce a display effect by varying contrast or color of an area to which light is radiated from an interior of a building, a sign board or an exterior wall of a building, a glass window, etc. It is to provide a polarizing display device that can be used for enhancing the appearance of buildings.
  • the present invention comprises a polarization zone consisting of polarizing means for polarizing light; It comprises a polarized light source for irradiating light that is reflected in the polarization zone as polarized;
  • the polarization direction of the polarized light emitted from the polarization light source and the polarization direction of the polarization zone provides a polarization display device characterized in that the change between each other.
  • the polarized light source emits light whose polarization direction changes, and the polarization zone may be stationary.
  • the polarizing means constituting the polarization zone may be a polarizing film, a polarizing plate or a polarizing glass.
  • the polarization directions of the polarization zones are different from each other.
  • angles of the polarization directions of the polarization zones adjacent to each other may be sequentially different in the adjacent order.
  • the polarized light source comprises a light source, a polarizing means for polarizing the light of the light source, and a rotating means for rotating the polarizing means, the light from the light source passes through the polarizing means and polarized And the polarization direction is rotated to achieve a change in the polarization direction.
  • the rotating means may be to rotate the polarizing means or to rotate the light source and the polarizing means at the same time.
  • the polarized light source comprises a light source, a polarizing means for polarizing the light of the light source, and a liquid crystal element incident light polarized through the polarizing means, the voltage applied to the liquid crystal element
  • the polarization direction of the light passing through the liquid crystal device may vary depending on the intensity of the light.
  • the present invention comprises a polarization zone consisting of polarizing means for polarizing light; A polarized light source that irradiates light that is polarized and illuminates the polarization zone; A birefringent medium lying between the polarization light source and the polarization zone;
  • the polarization direction of the light irradiated from the polarized light source, the birefringence medium and the polarization zone provides a polarization display device characterized in that the rotation is relatively relative to each other.
  • polarization directions of the polarization zones may be different from each other.
  • angles of the polarization directions of the polarization zones adjacent to each other may be sequentially different in the adjacent order.
  • the rotation comprises rotation of some angle.
  • the polarizing means constituting the polarization zone is a polarizing film, a polarizing plate or a polarizing glass and the birefringence medium may be in the form of a film or plate.
  • the birefringence medium may be attached to the polarization zone in the form of a film or plate.
  • the polarization direction of the light irradiated from the polarized light source is rotated, the birefringent medium and the polarization zone may be stopped.
  • the birefringence medium is rotated, the polarization direction of the light irradiated from the polarization light source and the polarization zone may be stopped.
  • the birefringence medium may be attached to the polarized light source and rotate integrally with the polarized light source, and the polarization zone may be stopped.
  • the polarized light source comprises a light source, a polarizing means for polarizing the light of the light source, and a rotating means for rotating the polarizing means, the light from the light source passes through the polarizing means and polarized And the polarization direction is rotated to achieve a change in the polarization direction.
  • the rotating means may be to rotate the polarizing means or to rotate the light source and the polarizing means at the same time.
  • the polarized light source comprises a light source, a polarizing means for polarizing the light of the light source, and a liquid crystal element incident light polarized through the polarizing means, the voltage applied to the liquid crystal element
  • the polarization direction of the light passing through the liquid crystal device may vary depending on the intensity of the light.
  • the birefringence medium may be provided in front of the liquid crystal element in the polarized light source.
  • a birefringence zone including a birefringence medium in which birefringence is performed when light passes;
  • a polarized light source that is polarized, whose polarization direction is changed, and which irradiates light shining on the birefringence zone; It is disposed behind the birefringence zone, and provides a polarization display device comprising a polarization zone made of polarization means for polarizing light.
  • the birefringence characteristics of the birefringence zones may be different from each other.
  • the birefringence medium forming the birefringence zone is provided in the form of a film or plate
  • the polarization zone may be made of a polarizing film, a polarizing plate or a polarizing glass.
  • the birefringence medium in the form of a film or plate may be attached to the upper surface of the polarization zone.
  • the plurality of birefringence zones preferably form a specific shape.
  • the polarized light source comprises a light source, a polarizing means for polarizing the light of the light source, and a rotating means for rotating the polarizing means, the light from the light source passes through the polarizing means and polarized And the polarization direction is rotated to achieve a change in the polarization direction.
  • the rotating means may be to rotate the polarizing means or to rotate the light source and the polarizing means at the same time.
  • the polarized light source comprises a light source, a polarizing means for polarizing the light of the light source, and a liquid crystal element incident light polarized through the polarizing means, the voltage applied to the liquid crystal element
  • the polarization direction of the light passing through the liquid crystal device may vary depending on the intensity of the light.
  • the polarization zone consisting of polarizing means for polarizing light; It comprises a polarized light source for irradiating light of a specific color to the polarization zone as polarized;
  • the polarization direction of the polarized light emitted from the polarized light source and the polarization zone provides a polarization display device characterized in that the change between each other.
  • the polarized light source emits light whose polarization direction changes, and the polarization zone may be stationary.
  • polarization directions of the polarization zones may be different from each other.
  • angles of the polarization directions of the polarization zones adjacent to each other may be sequentially different in the adjacent order.
  • the polarization zone may be formed of a polarizing film, a polarizing plate or a polarizing glass.
  • a plurality of polarized light sources may be provided by irradiating light of different colors.
  • the polarized light source may be provided with three of R (red light), G (green light), B (blue light).
  • the polarized light source comprises a light source for emitting light of a specific color, a polarizing means for polarizing the light of the light source, and a rotating means for rotating the polarizing means, the light from the light source
  • the polarizing means may be passed through the polarization means, and the polarization direction may be rotated to achieve a change in the polarization direction.
  • the rotating means may be to rotate the polarizing means or to rotate the light source and the polarizing means at the same time.
  • the polarized light source comprises a light source for emitting a light of a specific color, a polarizing means for polarizing the light of the light source, and a liquid crystal element in which light polarized through the polarizing means is incident,
  • the polarization direction of light passing through the liquid crystal device may vary according to the intensity of the voltage applied to the liquid crystal device.
  • the present invention it is possible to obtain a display in which the area to which the light is irradiated causes a variety of contrast or color change without the light emitted from the light source causing visual disturbance to a person.
  • a polarized light source for emitting polarized light of a specific unit color is provided to obtain a display that produces a variety of color representation and color change in the polarization zone according to the mixing of the color light emitted from them have.
  • the polarization zone or the birefringence zone installed in the interior of the building, the sign board or the exterior wall of the building, the glass window, etc. forms the shape of the brand, logo, character, etc. The display effect is produced.
  • FIG. 1 shows a first embodiment according to the first aspect of the polarizing display device according to the present invention
  • FIG. 2 shows a polarization display device of a second embodiment according to the first aspect of the invention
  • FIG. 3 shows a polarization display field of a third embodiment according to the first aspect of the invention
  • FIG. 4 shows a polarization display device of a fourth embodiment according to the first aspect of the present invention
  • FIG. 5 is a view showing a case in which a polarization zone forms a character picture in the display device according to the first aspect of the present invention
  • FIG. 6 shows an exemplary polarization display device according to a second aspect of the present invention
  • FIG. 7 shows a first embodiment of a polarization display device according to a second aspect of the present invention.
  • FIG. 8 shows a second embodiment of a polarization display device according to a second aspect of the present invention.
  • FIG. 9 shows a third embodiment of a polarization display device according to a second aspect of the present invention.
  • FIG. 10 shows a fourth embodiment of a polarization display device according to a second aspect of the present invention.
  • FIG. 11 shows an exemplary polarization display device according to a third aspect of the present invention.
  • FIG. 12 shows a first embodiment of a polarization display device according to a third aspect of the present invention.
  • FIG. 13 shows a second embodiment of a polarization display device according to a third aspect of the present invention.
  • FIG. 14 shows a third embodiment of a polarization display device according to a third aspect of the present invention.
  • 15 is a view showing a case where the birefringence zone is cut out so that the arrangement direction is different in the birefringence film;
  • 16 and 17 show a first embodiment of a polarization display device according to a fourth aspect of the present invention.
  • FIG. 18 shows a second embodiment of a polarization display device according to a fourth aspect of the present invention.
  • FIG. 19 shows a third embodiment of a polarization display device according to a fourth aspect of the present invention.
  • FIG. 20 shows a fourth embodiment of a polarization display device according to a fourth aspect of the present invention.
  • FIG. 21 shows a fifth embodiment of a polarization display device according to the fourth aspect of the present invention.
  • 22 and 23 are views showing the structure of a polarized light source that emits polarized light having a changed polarization direction;
  • FIG. 24 shows a structure in which a birefringent medium is rotatably installed in front of a polarized light source that emits polarized light;
  • 25 is a view showing the structure of a liquid crystal element
  • FIG. 26 is a view showing a structure of a polarized light source that emits polarized light whose polarization direction is changed by using the liquid crystal device of FIG. 25; FIG.
  • FIG. 27 is a view showing a case in which a birefringent medium is provided in front of the liquid crystal device with respect to the polarized light source of FIG. 26, so that the polarization direction of the polarized light source is rotated and the birefringent medium is stopped;
  • FIG. 28 is a view showing a structure of polarized light sources of R, G, and B using the liquid crystal device of FIG. 25; FIG.
  • 1 to 5 show a polarization display device according to the first aspect of the present invention.
  • FIG. 1 shows a first embodiment 1000a according to the first aspect of the polarization display device according to the present invention.
  • a polarization zone 80 consisting of polarization means for polarizing light.
  • the base member 40 is provided and the polarization zone 80 is formed on the upper surface 48 of the base member 40.
  • the polarization zone 80 may be made of polarizing means such as a polarizing film, a polarizing plate or a polarizing glass to polarize light.
  • an A-shaped polarizing film or polarizing glass is attached to the upper surface 48 of the base member 40 to form an A-shaped polarizing zone 80.
  • a plurality of polarization zones may be provided.
  • the polarization directions of these polarization zones are preferably different from each other.
  • a polarized light source is provided, which is to emit polarized light to illuminate the polarization zone.
  • the polarization direction of the polarized light emitted from the polarization light source and the polarization direction of the polarization zone makes a change between each other.
  • a polarized light source 100 that emits light of varying polarization direction is provided and the polarization zone is stationary.
  • the polarized light source 100 that emits light whose polarization direction changes as polarized light has a light source 8 and polarizing means 84 for polarizing the light of the light source 8 as shown in FIGS. 22 and 23. ), And a rotating means 44 for rotating the polarizing means 84. Accordingly, the light emitted from the light source 8 passes through the polarization means 84 to be polarized, and the polarization direction is rotated to change the polarization direction.
  • a light source 8 is installed inside the body portion 81, and polarization means 84 such as a polarization filter is installed in front of the light source 8, and a motor 44 is provided. Rotates the body portion 81 to rotate the light source 8 and the polarizing means 84 at the same time.
  • a light source 8 is installed inside the body portion 81, and polarization means 84 such as a polarization filter is provided in front of the polarization means 84.
  • polarization means 84 such as a polarization filter is provided in front of the polarization means 84.
  • the enclosing gear 9 is provided, and the motor 44 is rotating the gear 9, and thus the polarizing means 84 is rotating.
  • Both the polarized light source 100 of FIGS. 22 and 23 have an operation unit 48 for operating the rotation of the motor and a control unit 46 for controlling the rotation of the motor to control the rotation of the motor. Accordingly, the range (rotation angle) and the rotation speed of the polarization direction of the polarized light emitted from the light source 80 can be adjusted.
  • the change in the polarization direction of the polarized light source 100 used the power of the motor but is not necessarily limited to this, it may be used manually.
  • a polarized light source 100 that emits light having polarization direction changes as polarized light may be provided using the liquid crystal device 400 as shown in FIG. 25.
  • the liquid crystal device 400 causing the change in the polarization direction fills the liquid crystal 490 in the space by securing a space between spacers (not shown) between the opposing glass substrates 410 and 410. The space is then sealed by sealant 430.
  • the transparent electrode 460 and the liquid crystal alignment layer 470 are sequentially stacked below the glass substrates 410 and 410.
  • the liquid crystal 490 changes its arrangement and accordingly, to one side of the liquid crystal element 400 (for example, from the direction of the lower glass substrate 410).
  • the polarized light is incident, the light passes through the liquid crystal 490 (from bottom to top), and the polarization direction is changed according to the intensity of the voltage applied to the liquid crystal, and then emitted to the other side (upward direction).
  • this structure is a structure in which the polarizer is removed from the LCD panel.
  • the polarized light source using the liquid crystal device 400 has an advantage that can change the polarization direction instantaneously.
  • FIG. 26 shows an example of a polarized light source 100 using the liquid crystal device 400 of FIG. 25.
  • the light source 8 is installed in the case member 900, and polarizing means 84 such as a polarizing film or a polarizing filter is installed in front of the case member 900, and the liquid crystal device 400 is installed in front of the case member 900.
  • polarizing means 84 such as a polarizing film or a polarizing filter is installed in front of the case member 900
  • the liquid crystal device 400 is installed in front of the case member 900.
  • the light irradiated from the light source 8 is polarized while passing through the polarization means 84, and is then output while the polarization direction is rotated while passing through the liquid crystal device 400.
  • the liquid crystal device 400 may change the polarization direction of the polarized light to an angle of 90 ° or 180 ° or more according to the intensity of the voltage applied to the liquid crystal.
  • the polarized light source 100 is installed to illuminate the polarization zone (80).
  • the polarized light source 100 irradiates the polarization zone 80 with light having a changed polarization direction.
  • the polarization zone 80 looks bright, but if only some of the light passes through the change of the polarization direction, or if the light does not pass at all, it becomes dark or It will look black.
  • the base member 40 has a color, the color of the base member 40 will be visible if all of the light is transmitted, and if it is partially transmitted, it will appear dark, and if it is not transmitted at all, Will look black.
  • the above description is when the light is reflected from the base member 40 when viewed from the light source side, if the base member 40 is a transparent or translucent material, some light is reflected from the base member 40 and some light is the base It passes through the member 40, the same as the case of the light passing through the base member 40 shows a change in contrast, even when viewed from the back of the base member 40, the same change in contrast of the same portion I can see it.
  • FIG. 2 shows a polarization display device 1000b of a second embodiment according to the first aspect of the invention.
  • two polarization zones 80 and 180a are provided, and the polarization directions of the polarization zones 80 and 180a are perpendicular to each other. have.
  • the peripheral portion of the A-shaped first polarization zone 80 forms the second polarization zone 180a, and the polarization direction 88 and the second polarization zone 180 of the first polarization zone 80
  • the polarization directions 188a are perpendicular to each other.
  • an A-shaped polarizing film for example, by attaching an A-shaped polarizing film to form a first polarization zone 80, and polarized so as to have a polarization direction 188a perpendicular to the polarization direction 88 of the first polarization zone 80 in the periphery thereof.
  • the film may be pasted to form the second polarization zone 180a.
  • the first polarization zone 80 may not pass through. Since the second polarization zone 180a is perpendicular to the second polarization zone 180a, the second polarization zone 180a cannot pass through the second polarization zone 180a.
  • the polarization directions of the first polarization zone 80 and the second polarization zone 180a are perpendicular to each other, and the polarization direction of the light of the polarization light source 100 is the polarization of the first polarization zone 80.
  • the direction is perpendicular to the polarization direction of the second polarization zone (180a) is a horizontal
  • the polarization direction of the first polarization zone (80a) when the direction perpendicular to the polarization direction of the second polarization zone (180a) And are horizontal.
  • the two polarization zones 80 and 180a of the polarization display device 1000b of the second embodiment are irradiated with light from the polarization light source 100, when one side is bright, the other side passes light. Blocked, dark or black.
  • the change in the contrast between the polarization zones 80 and 180a can be adjusted.
  • FIG 3 shows a polarization display field 1000c of a third embodiment according to the first aspect of the invention.
  • two polarization zones 80 and 180b are provided and the polarization directions of the polarization zones 80 and 180b are 45 There is a difference.
  • the peripheral portion of the A-shaped first polarization zone 80 forms the second polarization zone 180b, and the polarization direction 88 and the second polarization zone 180 of the first polarization zone 80
  • the polarization directions 188b have a 45 dB difference between them.
  • a polarization direction 188b having a difference of 45 kPa with a polarization direction 88 of the first polarization zone 80 around the periphery thereof.
  • the second polarization zone 180b may be formed by pasting a polarizing film so that the polarization film is formed.
  • the first polarization zone 80 does not pass therethrough.
  • the second polarization zone 180b may not pass through.
  • the light irradiated from the polarized light source 100 such that both sides are bright in one of the two polarization zones 80 and 180b, and one side becomes dark or black first, and one side is all dark first.
  • the change in the polarization direction eg, the rotation range or the rotational speed
  • the change in the contrast in the polarization zones 80 and 180b can be adjusted.
  • FIG 4 shows a polarization display apparatus 1000d of a fourth embodiment according to the first aspect of the present invention.
  • polarization display device 1000d of the fourth embodiment according to the first aspect of the present invention three polarization zones 80, 180c and 280 are provided and these polarization zones 80, 180c and 280 The polarization direction has a difference of 45 dB sequentially.
  • the polarization direction 88 of the first polarization zone 80 is 90 Hz
  • the polarization direction 188c of the second polarization zone 180c is 45 Hz
  • the polarization direction of the third polarization zone 280 (288) is 0 ms.
  • an A-shaped first polarization zone 80 and a B-shaped third polarization zone 280 are provided and their periphery forms a second polarization zone 180c and these first polarization zones 80 ),
  • the polarization directions 88, 188c and 288 of the second polarization zone 180c and the third polarization zone 280 have a difference of 45 s in order.
  • the A-shaped polarizing film is attached to form a first polarization zone 80, and the B-shaped polarization film has a polarization direction 288 that is the polarization direction 88 of the first polarization zone 80.
  • the polarization direction of the first polarization zone 80 is formed around the first polarization zone 80 and the third polarization zone 280 by forming a third polarization zone 180c so as to have a difference of 90 Hz. 88) and a second polarization zone 180c may be formed by attaching a polarizing film to have a polarization direction 188c having a polarization direction 288 and a 45 ⁇ difference between the polarization direction 288 of the third polarization zone 280.
  • the first polarization zone 80 may not pass therethrough.
  • it is perpendicular to the second polarization zone 180c, it cannot pass through the second polarization zone 180b, and when it is perpendicular to the third polarization zone 280, it cannot pass through the third polarization zone 280. do.
  • the three polarization zones 80, 180c, and 280 are sequentially lightened or darkened, and changes in the polarization direction of the light irradiated from the polarized light source 100 (for example, rotation range or rotational speed). Etc.), it is possible to adjust the sequential change of the contrast in the polarization zones 80, 180c, 280.
  • FIG 5 shows a case in which a polarization zone forms a character picture in the display device according to the first aspect of the present invention.
  • polarization zones 80 ', 180', 280 ' are formed on the upper surface of the base member 40, the polarization zone 80' forms a character picture, and the polarization zone 280 'is a character picture. And the polarization zone 180 'forms a periphery.
  • angles of the polarization directions of these three polarization zones 80 ', 180', and 280 ' are sequentially different.
  • the polarization direction of the polarization zone 80 ' is 90 degrees
  • the polarization direction of the polarization zone 180' is 60 degrees
  • the polarization direction of the polarization zone 280 ' is 30 degrees.
  • the brightness and darkness are sequentially changed in the three polarization zones 80 ', 180', and 280 '.
  • the sequential change of the contrast in the polarization zones 80, 180c and 280 is adjusted. It may be.
  • the change speed and change range (angle of change) of the polarization direction of the light irradiated from the polarized light source 100 may be variously adjusted in consideration of the display effect.
  • a plurality of polarized light sources 100 may be installed.
  • the polarization directions of the light emitted from the polarized light sources 100 are initially coincident with each other, and as the change continues, the mismatch of polarization directions of the plurality of polarized light sources does not occur. Controls may be required for synchronization. This synchronization is not necessary and in some cases may not be synchronized to produce a unique effect. Meanwhile, in the case of the polarized light source using the liquid crystal device 500 of FIG. 25, synchronization may not be necessary.
  • the polarization zone may have a color, for example, the polarizing film constituting the polarization zone may have a color.
  • the polarization zone may have a base (base member) to have a color.
  • the colors may be different between the polarization zones or the color of the base (base member) below the polarization zone.
  • the base member 40 is a transparent or translucent material, the same change in contrast can be seen even when viewed from the back of the base member 40.
  • the display device according to the present invention can be applied in various forms in various fields, for example.
  • the above-described polarization zones may be singly or plurally gathered to have a shape of a picture, a brand, a logo, and the like.
  • the display device according to the present invention may be used as a sign board (advertising board) or interior decoration.
  • FIG. 6 to 10 show a polarization display device according to a second aspect of the present invention.
  • FIG. 6 shows an exemplary polarization display device according to a second aspect of the present invention.
  • a polarization zone 80 which consists of polarizing means for polarizing light.
  • the base member 40 is provided and the polarization zone 80 is formed on the upper surface 48 of the base member 40, the polarization zone 80 is a polarizing film, a polarizing plate or a polarizing glass and It can be made of the same polarizing means to polarize light.
  • an A-shaped polarizing film, a polarizing plate or a polarizing glass is attached to the upper surface 48 of the base member 40 to form an A-shaped polarizing zone 80.
  • a plurality of polarization zones may be provided.
  • the polarization directions of these polarization zones are preferably different from each other.
  • the polarization display device 2000 according to the second aspect of the invention also has a polarization light source that illuminates the polarization zone as emitting polarized light.
  • 6 to 10 show a case of using a polarized light source 100 to provide a light that is changed by rotating the polarization direction provided in the polarization display device according to the first aspect of the present invention, as described below It is not limited.
  • a birefringent medium 200 is disposed between the polarized light source 100 and the polarization zone 80.
  • the polarization direction of the light irradiated from the polarized light source and the birefringence medium 200 and the polarization zone 80 is relatively rotated with each other, such a relative rotation is Six cases are included.
  • the polarization direction of the light irradiated from the polarized light source and the birefringence medium 200 makes a relative rotation with each other and the polarization zone 80 is stopped.
  • This case includes the case where one of the polarization direction of the light irradiated from the polarized light source and the birefringent medium 200 is stopped and the other rotates, and the two rotate, but the rotation speed is different.
  • the polarization light source 100 described in the polarization display device according to the first aspect described above is to emit light that changes by rotating the polarization direction, the birefringence medium 200 is stopped, the polarization zone 80 is also stopped In this case, it can be subsumed and used in this first case.
  • the birefringent medium 200 is disposed in front of the liquid crystal device 400 in the case 900 with respect to the polarized light source 100 of FIG. 26, and the polarization direction of the polarized light source 100 rotates.
  • the birefringence medium 200 is included in the case where it is stopped.
  • the polarization direction of the light emitted from the polarized light source is constant and the birefringence medium 200 and the polarization zone 80 is relatively rotated with each other.
  • This case also includes a case in which one of the birefringent medium 200 and the polarization zone 80 is stopped and the other rotates, and a case in which both of them rotate and the rotation speed is different.
  • the light source 8 is installed inside the body portion 81, and the polarization means 84 is installed in front of the light source 8 to emit polarized light.
  • the birefringent medium 200 is rotatably installed in front of the polarizing means 84 and the birefringent medium 200 is rotated by the power of the motor 44, etc.,
  • the polarization direction of the polarization light source 70 is constant and the birefringence medium 200 corresponds to the case of rotation.
  • the birefringence medium 200 stops and the polarization direction of the light irradiated from the polarization light source and the polarization zone 80 rotate relative to each other.
  • This case also includes a case in which the polarization direction of the light irradiated from the polarized light source and one of the polarization zones 80 are stopped and the other rotates, and the rotation speed is different when both rotate.
  • the polarization light source 100 described in the polarization display device according to the first aspect of the present invention is to emit light that is changed by rotating the polarization direction, the birefringent medium 200 is stopped, the polarization zone 80
  • This stationary or polarizing zone 80 can be subsumed and used in this third case in the case where the polarization zone 80 rotates at a speed different from the rotational speed in the polarization direction of the light emitted from the polarized light source 80.
  • the polarization direction of the light emitted from the polarized light source and the birefringence medium 200 and the polarization zone 80 both rotate and the rotation speed between them has a difference. Even in this case, the polarized light source 100 described in the polarization display device according to the first aspect of the present invention may be used.
  • the polarization direction of the polarization light source and the birefringence medium 200 is rotated together and the polarization zone 80 is stopped.
  • the polarization light source 100 of FIG. 22 is in front of the polarization means 84 of the polarization light source 100 of FIG. 22.
  • the birefringence medium 200 may be installed.
  • the birefringence medium 200 in the form of a film may be attached to the entire surface of the polarization means 84 that is a polarization film.
  • polarization direction of the polarization light source and the birefringence medium 200 rotate together is a film on the front surface of the polarization means 84 that rotates in accordance with the rotation of the motor 44 in the polarization light source 100 of FIG. 23.
  • the birefringence medium 200 may be attached.
  • the polarization direction of light emitted from the polarized light source is constant, and the birefringent medium 200 and the polarization zone 80 rotate together.
  • FIG. 6 shows a case in which a polarized light source 100 that emits light that rotates in a polarization direction is provided and the birefringent medium 200 and the polarization zone 80 are stopped.
  • the birefringence medium 200 may be placed at various positions between the polarization light source 100 and the polarization zone 80.
  • the birefringence medium 200 may be formed in the form of a film or a plate to form the polarization zone 80. It may be attached to the front of the), birefringent medium 200 may be installed in the polarized light source 100 as shown in FIG.
  • a polarized light source 70 emitting polarized light may be provided, and the birefringent medium 200 may be rotated in front of the polarized light source 70.
  • the polarization direction of the light emitted by stopping the polarization light source 70 is constant, and the birefringence medium 200 rotates to make a relative rotation with the polarization zone 80.
  • the birefringent medium 200 is a birefringent light, an OPP film or cellophane film having a birefringence may be used, and a birefringent film specially prepared for birefringence may be used.
  • a birefringent medium a birefringent plate, a birefringent lens, or the like may be used.
  • the relative rotation between the polarization direction of the light irradiated from the polarized light source and the birefringence medium 200 and the polarization zone 80 includes a rotation of some angle. For example, rotation of 30 Hz, 60 Hz, 90 Hz or 180 Hz is included.
  • the polarization display device 2000 first the light irradiated by polarized light from the polarized light source 100 is incident on the birefringent medium 200 to form a birefringence and pass through the light Has different polarization directions according to its wavelength, and light having different polarization directions according to the wavelength enters the polarization zone 80.
  • the wavelength of the polarization direction perpendicular to the polarization direction of the polarization zone 80 passes through the polarization zone 80.
  • all or part of the pass is made depending on the polarization direction, and the polarization zone 80 mixes colors according to the passed wavelengths to display a specific color.
  • the polarization directions themselves varying for each wavelength while passing through the birefringent medium 200 Is changed, and the light entering the polarization zone 80 is in a state in which the polarization directions are different for each wavelength and the polarization directions for each wavelength are changed. Accordingly, the color appearing in the polarization zone 80 changes according to the change in the polarization direction of the polarization light source 100.
  • the change in color in the polarization zone is shown when the polarization direction of the light irradiated from the polarization light source and the birefringence medium 200 and the polarization zone 80 rotate relative to each other.
  • FIG. 7 shows a first embodiment 2000a of a polarization display device according to a second aspect of the present invention.
  • the A-shaped polarization zone 80 is formed on the upper surface 48 of the base member 40 and the birefringent medium 200 is attached to the upper surface.
  • the birefringence medium 200 does not need to cover all of the upper surface of the base member 40, but only covers the polarization zone 80.
  • a polarized light source 100 that emits light that rotates by changing the polarization direction is provided to irradiate the polarization zone 80.
  • a plurality of polarized light sources may be provided.
  • the light irradiated from the polarized light source 100 and passed through the birefringent medium 200 has different polarization directions according to the wavelengths, and at the same time, the polarization directions for each wavelength change again according to the rotation of the polarization direction of the polarized light source. It is.
  • the wavelength of the polarization direction perpendicular to the polarization direction of the polarization zone 80 is the polarization zone 80.
  • the polarized zone 80 is a color mixture of colors according to the passed wavelength appears, the polarization zone 80
  • the color appearing in the polarization zone 80 also changes. That is, the color is changed in the polarization zone 80 according to the change in the polarization direction of the polarization light source 100.
  • the base member 40 has a color, the color of the base member and the color of the transmitted light will appear to be mixed.
  • the above description is when the light is reflected from the base member 40 when viewed from the light source side, if the base member 40 is a transparent or translucent material, some light is reflected from the base member 40 and some light is the base It passes through the member 40, but the light passing through the base member 40 exhibits the same color change as when it is reflected, so that the same color change can be seen even when viewed from the back of the base member 40. It becomes possible.
  • the change in color appearing in the polarization zone 80 may be adjusted by adjusting a change in the polarization direction of the light emitted from the polarization light source 100 (for example, rotation range (rotation angle) or rotation speed).
  • FIG. 8 shows a second embodiment 2000b of a polarization display device according to a second aspect of the present invention.
  • two polarization zones 80 and 180a are provided, and the polarization directions of the polarization zones 80 and 180a are perpendicular to each other.
  • the periphery of the A-shaped first polarization zone 80 forms the second polarization zone 180a, and the polarization direction 88 of the first polarization zone 80 and the polarization of the second polarization zone 180.
  • the directions 188a are perpendicular to each other.
  • an A-shaped polarizing film for example, by attaching an A-shaped polarizing film to form a first polarization zone 80, and polarized so as to have a polarization direction 188a perpendicular to the polarization direction 88 of the first polarization zone 80 in the periphery thereof.
  • the film may be pasted to form the second polarization zone 180a.
  • the birefringence medium 200 in the form of a film is attached to the front of the two polarization zones 80 and 180a.
  • the change in color appearing in the polarization zones 80 and 180a may be adjusted by adjusting a change in the polarization direction of the light emitted from the polarization light source 100 (for example, a rotation range or a rotation speed).
  • FIG 9 shows a third embodiment 2000c of the polarization display device according to the second aspect of the present invention.
  • two polarization zones 80 and 180b are provided, and the polarization directions of the polarization zones 80 and 180b are 45 ⁇ difference from each other. .
  • the peripheral portion of the A-shaped first polarization zone 80 forms the second polarization zone 180b, and the polarization direction 88 and the second polarization zone 180 of the first polarization zone 80
  • the polarization directions 188a have a 45 dB difference between them.
  • a polarization direction 188b having a difference of 45 kPa with a polarization direction 88 of the first polarization zone 80 around the periphery thereof.
  • the second polarization zone 180b may be formed by pasting a polarizing film so that the polarization film is formed.
  • the birefringence medium 200 in the above-described film form is attached to the front of the two polarization zones 80 and 180b.
  • the change in the color appearing in the polarization zones 80 and 180b can be adjusted. have.
  • FIG. 10 shows a fourth embodiment 2000d of a polarization display device according to a second aspect of the present invention.
  • three polarization zones 80, 180c and 280 are provided, and the polarization directions of the polarization zones 80, 180c and 280 are sequentially It has a 45 ⁇ difference.
  • the polarization direction 88 of the first polarization zone 80 is 90 s
  • the polarization direction 188c of the second polarization zone 180c is 45 s
  • the polarization direction of the third polarization zone 280 ( 288) is 0 ms.
  • An A-shaped first polarization zone 80 and a B-shaped third polarization zone 280 are provided and their periphery forms a second polarization zone 180c, and these first polarization zones 80,
  • the polarization directions 88, 188c, and 288 of the second polarization zone 180c and the third polarization zone 280 sequentially have a difference of 45 dB.
  • the A-shaped polarizing film is attached to form a first polarization zone 80, and the B-shaped polarization film has a polarization direction 288 that is the polarization direction 88 of the first polarization zone 80.
  • the polarization direction of the first polarization zone 80 is formed around the first polarization zone 80 and the third polarization zone 280 by forming a third polarization zone 180c so as to have a difference of 90 Hz. 88) and a second polarization zone 180c may be formed by attaching a polarizing film to form a polarization direction 188c having a difference of 45 ⁇ from the polarization direction 288 of the third polarization zone 280.
  • the birefringence medium 200 having the above-described film form is attached to the front of the three polarization zones 80, 180c and 280.
  • each of these polarization zones 80, 180c and 280 is different, the wavelength of light passing through each zone becomes different, so that different colors change in each zone.
  • the color changes sequentially in the polarization zones 80, 180c and 280.
  • Change in color appearing in the polarization zones 80, 180c and 280 by adjusting a change in the polarization direction of the light irradiated from the polarization light source 100 for example, rotation range (rotation angle) or rotation speed). Can be adjusted.
  • the base member 40 has a color
  • the color of the base member and the color of the transmitted light will be mixed and appear in each of the polarization zones 80, 180c and 280.
  • the above description is when the light is reflected from the base member 40 when viewed from the light source side, if the base member 40 is a transparent or translucent material, some light is reflected from the base member 40 and some light is the base It passes through the member 40, but the light passing through the base member 40 exhibits the same color change as when it is reflected, so that the same color change can be seen even when viewed from the back of the base member 40. It becomes possible.
  • a plurality of polarized light sources may be installed.
  • the polarization display device can be applied in various forms in various fields, for example.
  • the above-mentioned polarization zones can be used alone or as a plurality of groups to have a shape of a picture, a brand, a logo, and the like. It can be used in various ways.
  • the polarization display device is that the polarization zone is expressed in color and changes in color as compared with the first aspect. Therefore, in comparison with the polarization display device according to the first aspect of the present invention, a more colorful expression is possible.
  • the polarization display device is a polarization zone is installed in the glass window of the building can produce a change in contrast or color according to the polarization zone in the glass window in this case can be used as a kind of sign board and to enhance the aesthetics of the building could be used.
  • This is also the case according to the third and fourth aspects described later.
  • the second, third and fourth aspects of the present invention, in which colorful colors appear may be more suitable.
  • the polarization display device of the present invention can be utilized in various ways.
  • a unique display effect may be obtained by combining the change of contrast according to the first aspect of the present invention and the change of color according to the second aspect.
  • the light irradiated from the polarized light source to the polarization zone is reduced in intensity but not visually disturbing. That is, the light itself irradiated to the polarization zone may use white light, and there is no visual disturbance since the color does not change. Therefore, when the polarization display device according to the present invention is installed, people can not cause visual disturbances and can live everyday. That is, the present invention provides a polarization display device in which a light irradiated from a light source does not cause a visual disturbance to a person, and a specific area to which the light is irradiated forms a display of various colors.
  • 11 to 15 show a polarization display device according to a third aspect of the present invention.
  • FIG. 11 exemplarily shows a polarization display apparatus 2000 ′ according to a third aspect of the present invention.
  • a birefringence zone (200) consisting of a birefringence medium that birefringence is made when light passes, referring to Figure 11, the birefringence zone (200) is a shape of the A It is made by forming.
  • These birefringence zones may be provided with a plurality of birefringent properties as described below.
  • a polarized light source for irradiating polarized light having a changed polarization direction is provided, and the polarized light source 100 in the aforementioned first aspect may be used.
  • the polarized light source 100 irradiates the birefringent zone 200 made of the birefringent medium.
  • a polarization zone 80 made of polarization means in which light is polarized is provided behind the birefringence zone 200.
  • the polarization zone 80 may be made of polarizing means such as a polarizing film, a polarizing plate or a polarizing glass.
  • the polarization zone 80 is, for example, polarized light. It is made of a film and attached to the base member 40.
  • the birefringent medium constituting the birefringence zone 200 may be used in various ways, in the polarization display device 2000 ′ according to the third aspect of the present invention, for example, in the form of a film or a plate, the base member 40 is used. ) Is attached to the upper surface of the polarization zone (80).
  • the birefringent medium in the above-described film form may use an OPP film, a cellophane film, or the like having birefringence.
  • a birefringent film or a birefringent plate specially prepared for birefringence may be used.
  • the polarization display device 2000 ′ according to the third aspect of the present invention, first, the light irradiated by being polarized from the polarization light source 100 enters the birefringence zone 200 to form birefringence, and passes through the birefringence zone.
  • the polarization direction of the light is changed differently according to its wavelength, and light having different polarization directions enters the polarization zone 80 according to the wavelength.
  • the wavelength of the polarization direction perpendicular to the polarization direction of the polarization zone 80 passes through the polarization zone 80.
  • all or a part of the wavelength is passed depending on the polarization direction, and a specific color in which the colors according to the wavelength passed are displayed in the birefringence zone 200.
  • the polarization directions of the wavelengths of light passing through the birefringence zones are different between the birefringence zones according to the birefringence zones of the birefringence zones.
  • the polarization direction itself of the light output from the polarized light source 100 and incident on the birefringent zone 200 is changed, the light is changed by wavelength while passing through the birefringent zone 200.
  • each birefringence zone is changed differently according to the change in the polarization direction of the polarized light source. This will be described below by way of example.
  • FIG. 12 shows a first embodiment 2000'a of a polarization display device according to a third aspect of the present invention.
  • a polarization zone 80 is formed on the upper surface of the base member 40 and an A-shaped birefringence film is attached to the upper surface of the base member 40 to form the birefringence zone 200.
  • the birefringence film forming the birefringence zone 200 as described above, an OPP film or a cellophane film having birefringence may be used, and a birefringence film or a birefringence plate manufactured for birefringence may be used.
  • the polarized light source 100 irradiates polarized light, and may change the polarization direction of the irradiated light, and the irradiated light irradiates the birefringent zone 200 and the birefringent zone 200 in the polarized light source ( The color changes as the polarization direction of the light irradiated at 100) changes.
  • the change in the color appearing in the birefringence zone 80 may be adjusted by adjusting a change in the polarization direction of the light irradiated from the polarized light source 100 (for example, a rotation range (rotation angle) or a rotation speed).
  • the base member 40 when the base member 40 is a transparent or translucent material, some light is reflected from the base member 40 and some light passes through the base member 40, even in the case of light passing through the base member 40.
  • the same color as the case of reflection even when viewed from the back of the base member 40, the same color of the same portion can be seen.
  • Fig. 13 shows a second embodiment 2000'b of the polarization display device according to the third aspect of the present invention.
  • two birefringence zones 200 and 280a are provided and the birefringence characteristics of these birefringence zones 200 and 280a are different. That is, the peripheral portion of the A-shaped first birefringence zone 200 forms the second birefringence zone 280a, and the birefringence characteristics of these birefringence zones 200 and 280a are mutually different.
  • the birefringence characteristic refers to a characteristic in which birefringence is made differently such as the angle of refraction (speed in the medium) of each of the refracted light beams incident upon the birefringent medium, the direction of refraction or the distance of birefringence in the birefringence medium, and the like.
  • the birefringence medium itself can be used differently (for example, when the material is different, such as cellophane film and OPP film), or the birefringence properties can be varied, or even the same birefringence medium can have different thicknesses or different directions (e.g., For example, when placed in the horizontal direction and when placed in the longitudinal direction) or by the lamination order (for example, when laminating birefringence medium A and B having different birefringence characteristics in the order of AB and lamination by BA)
  • the birefringence characteristics can be different.
  • birefringence characteristics may be different from each other by using birefringence media of different materials.
  • birefringence media of different materials For example, one made of cellophane film and the other made of OPP film can be used.
  • the thickness can be different by changing the number of layers.
  • the birefringence zone 200 is made of one layer and the birefringence region 280a is made of two layers.
  • the birefringence characteristics may be different by different arrangement directions.
  • one cut out from the same birefringent film cell may be one cut in the horizontal direction and the other cut in the vertical direction.
  • the birefringent region 200 cuts from the same birefringent film cell 2 in which the letter A is erected in the longitudinal direction.
  • the birefringent region 280a is cut out after forming the letter A in the horizontal direction.
  • FIG. 15A For reference, the hatched portions in this drawing are cut out to show that empty spaces are formed.
  • the birefringence region 200 is disposed in the empty space portion 2808a of the birefringence region 280a, and their arrangement direction is different and birefringence characteristics are different from each other. (FIG. 15B)
  • a polarization zone 80 made of a polarizing film is disposed on the back of the two birefringence zones 200 and 280a.
  • the light passing through the birefringence zones 200 and 280a leaving the polarized light source 100 has different polarization directions depending on the wavelengths in the individual birefringence zones 200 and 280a, respectively.
  • the polarization directions of the wavelengths of the light passing through the respective birefringence zones 200 and 280a are also different, and the polarization of the light emitted from the polarization light source 100 is different.
  • the polarization direction for each wavelength is changed differently for each of the birefringence zones 200 and 280a.
  • the base member 40 is a transparent or translucent material, the same change can be seen from the back of the base member 40.
  • the change in the color appearing in the birefringence zones 20 and 280a may be adjusted by adjusting a change in the polarization direction of the light irradiated from the polarized light source 100 (for example, a rotation range or a rotation speed).
  • FIG. 14 shows a third embodiment 2000'c of a polarization display device according to a third aspect of the present invention.
  • three birefringence zones 200, 280b and 280c are provided and their birefringence characteristics are mutually different.
  • an A-shaped first birefringent zone 200 and a B-shaped third birefringent zone 280c are provided and their periphery forms a second birefringent zone 280b, and these birefringent zones 200 and 280b are provided.
  • the birefringence characteristic of 280c is mutually different.
  • the polarizing film of the above-described film form is attached to the back of the three birefringence zones 200, 280b and 280c to form a polarization zone 80.
  • the light leaving the polarized light source 100 passes through the birefringent zones 200, 280b, and 280c and has different polarization directions for different wavelengths for each of the birefringent zones 200, 280b, and 280c. .
  • the base member 40 is a transparent or translucent material, the same change can be seen from the back of the base member 40.
  • the change in the color appearing in the birefringence zones 200, 280b and 280c may be adjusted by adjusting the change in the polarization direction of the light irradiated from the polarized light source 100 (for example, rotation range or rotation speed). .
  • a plurality of polarized light sources 100 may be installed.
  • the polarization directions of the light emitted from the polarized light sources 100 are initially coincident with each other, and as the change continues, the mismatch of polarization directions of the plurality of polarized light sources does not occur. Controls may be required for synchronization. This synchronization is not necessary and in some cases may not be synchronized to produce a unique effect. Meanwhile, in the case of the polarized light source using the liquid crystal device 500 of FIG. 25, synchronization may not be necessary.
  • the polarization zone 80 may be formed of several polarization zones having different polarization directions. Accordingly, a plurality of polarization zones are formed behind the plurality of birefringence zones, thereby obtaining a display effect according to a combination thereof.
  • birefringence zones when a plurality of birefringence zones are provided, their birefringence characteristics are different from each other, and not all of the birefringence zones need to be different from each other.
  • the first birefringence zone 200 is sufficient if the birefringence characteristics are different from the adjacent second birefringence zone 280b, and the third The birefringence zone 280c may have the same birefringence characteristic.
  • a polarized display device is shown in a variety of colors in the birefringence area, the birefringence zone alone or a plurality of gathered to have the shape of a picture, brand, logo, character, etc. It can be used as a sign board (billboard) or indoor decoration to be visible, and may be used in various fields such as advertising promotion.
  • sign board billboard
  • indoor decoration to be visible, and may be used in various fields such as advertising promotion.
  • the birefringence zone is installed outside the building's glass window, so that the color can be changed according to the birefringence zone in the glass window.
  • it can be used as a kind of sign board and can be used to enhance the aesthetics of the building.
  • the light irradiated from the polarized light source does not cause visual disturbance as in the case of the first and second aspects described above.
  • 16 to 21 show a polarization display device according to a fourth aspect of the present invention.
  • 16 and 17 show a first embodiment 3000a of the polarization display device according to the fourth aspect of the present invention.
  • a polarization zone 80 made of polarization means for polarizing light is provided.
  • the polarization zone 80 may be made of polarizing means such as a polarizing film, a polarizing plate or a polarizing glass to polarize light.
  • an A-shaped polarizing film or polarizing glass is attached to the upper surface 48 of the base member 40 to form an A-shaped polarizing zone 80.
  • a plurality of polarization zones may be provided.
  • the polarization directions of these polarization zones are preferably different from each other.
  • a polarized light source is provided, which is to be irradiated with light of a specific color shining on the polarization zone 80 as polarized light.
  • the polarization direction of the polarized light emitted from the polarized light source and the polarization zone makes a change.
  • a polarized light source 100 ′ which emits polarized light having a changed polarization direction is provided and the polarization zone is stationary.
  • the polarized light source 100 ' is to irradiate polarized light of which the polarization direction of a specific color is changed.
  • a polarized light source 100' is the light source in the polarized light source 100 used in the first aspect of the present invention. It can be provided by replacing (8) with one that emits a specific color. For example, in the polarized light source 100 of Figs. 22, 23 and 26, it can be obtained by replacing the light source 8 with a light source emitting a specific color.
  • the polarized light source 100 ′ emitting polarized light having a changed polarization direction of a specific color irradiates the birefringence zone 80.
  • the light irradiated from the polarization light source 100 ′ illuminates the polarization zone 80
  • a specific color of the polarization light source 100 ′ appears in the polarization zone 80, and polarization of the light is performed.
  • the direction changes when the polarization direction of the light is perpendicular to the polarization direction of the polarization zone 80, the light does not pass through the polarization zone 80.
  • the polarization zone 80 When the light passes through the polarization zone 80 according to the change in the polarization direction of the light irradiated from the polarization light source 100 ′, the polarization zone 80 is the light of the polarization light source 100 ′. If the color is visible and the light cannot pass through, it will look dark or black.
  • the base member 40 has a color, the color of the light passing through and the color of the base member will be mixed.
  • the above description is when the light is reflected from the base member 40 when viewed from the light source side, if the base member 40 is a transparent or translucent material, some light is reflected from the base member 40 and some light is the base It passes through the member 40, but the light passing through the base member 40 exhibits the same color change as when it is reflected, so that the same color change can be seen even when viewed from the back of the base member 40. It becomes possible.
  • FIG. 18 shows a second embodiment 3000b of the polarization display device according to the fourth aspect of the present invention.
  • two polarization zones 80 and 180a are provided and the polarization directions of these polarization zones 80 and 180a are Each is vertical.
  • the peripheral portion of the A-shaped first polarization zone 80 forms the second polarization zone 180a, and the polarization direction 88 and the second polarization zone 180 of the first polarization zone 80
  • the polarization directions 188a are perpendicular to each other.
  • an A-shaped polarizing film is attached to the base member 40 to form a first polarization zone 80, and a polarization direction perpendicular to the polarization direction 88 of the first polarization zone 80 around the A-shaped polarization film.
  • the polarization film may be pasted to form the second polarization zone 180a to form the 188a.
  • the polarization directions of the first polarization zone 80 and the second polarization zone 180a are perpendicular to each other, and the polarization direction of the light of the polarization light source 100 'is the polarization direction of the first polarization zone 80.
  • the polarization direction of the second polarization zone 180a is perpendicular to the polarization direction when it is perpendicular to the polarization direction, and the polarization of the first polarization zone 80 when it is perpendicular to the polarization direction of the second polarization zone 180a. It is parallel to the direction.
  • the two polarization zones 80 and 180a of the polarization display device 3000b are darkened or black because one side of the polarization zone 80 and 180a blocks light passing through the other.
  • the change in color between the polarization zones 80 and 180a may be adjusted by adjusting a change in the polarization direction of the light irradiated from the polarization light source 100 '(for example, rotation range or rotation speed).
  • FIG. 19 shows a third embodiment 3000c of the polarization display device according to the fourth aspect of the present invention.
  • two polarization zones 80 and 180b are provided and the polarization directions of these polarization zones 80 and 180b are mutually different. It has a 45 ⁇ difference.
  • the peripheral portion of the A-shaped first polarization zone 80 forms the second polarization zone 180b, and the polarization direction 88 and the second polarization zone 180 of the first polarization zone 80
  • the polarization directions 188a have a 45 dB difference between them.
  • the A-shaped polarizing film is attached to the front surface 48 of the base member 40 to form a first polarization zone 80, and the polarization direction 88 of the first polarization zone 80 around the periphery.
  • the second polarization zone 180b may be formed by attaching a polarizing film so that a polarization direction 188b having a difference of about 45 ⁇ s is formed.
  • both sides of the two polarization zones 80 and 180b have the color of the light source, and either side becomes dark or black.
  • the change in color between the polarization zones 80 and 180b may be adjusted by adjusting a change in the polarization direction of the light emitted from the polarization light source 100 ′ (eg, rotation range or rotation speed).
  • FIG. 20 shows a fourth embodiment 3000d of the polarization display device according to the fourth aspect of the present invention.
  • three polarization zones 80, 180c and 280 are provided and these polarization zones 80, 180c and 280 are provided.
  • the polarization directions of are sequentially 45 ⁇ difference. That is, when the polarization direction 88 of the first polarization zone 80 is 90 kHz, the polarization direction 188c of the second polarization zone 180c is 45 ⁇ and the polarization direction 288 of the third polarization zone 280. ) Is 0 degrees.
  • an A-shaped first polarization zone 80 and a B-shaped third polarization zone 280 are provided, and their periphery forms a second polarization zone 180c, and these first polarization zones 80 ),
  • the polarization directions 88, 188c and 288 of the second polarization zone 180c and the third polarization zone 280 have a difference of 45 s in order.
  • the A-shaped polarizing film is attached to the upper surface 48 of the base member 40 to form the first polarization zone 80, and the B-shaped polarizing film has the polarization direction 288 of the first polarization.
  • the third polarization zone 180c is formed to have a difference of 90 ° from the polarization direction 88 of the zone 80, and is formed around the first polarization zone 80 and the third polarization zone 280.
  • a second polarized light by attaching a polarizing film to form a polarization direction 188c having a difference of 45 ° from the polarization direction 88 of the first polarization zone 80 and the polarization direction 288 of the third polarization zone 280.
  • Zone 180c may be formed.
  • the first polarization zone 80 cannot pass.
  • the first polarization zone 180c is perpendicular to the second polarization zone 180c, the second polarization zone 180b is not allowed to pass through the second polarization zone 180b, and the second polarization zone 180c passes through the third polarization zone 280. You won't be able to.
  • the three polarization zones 80, 180c, and 280 appear dark or black sequentially, and the portions of the three polarization zones 80, 180c, and 280 become light colors of the polarization light source 100 ′.
  • a plurality of polarized light sources 100 ' may be installed.
  • 21 is a fifth embodiment 3000e of the polarization display device according to the fourth aspect of the present invention.
  • the polarized light sources that irradiate the polarized light of which the polarization direction of a specific color is changed are three (100'a) (100'b) (which emits R (red), G (green), and B (blue)) colors. 100'c) is provided. Accordingly, it is possible to express various colors and to change color.
  • the polarization zones 80, 180c, and 280 may express colors of respective light sources.
  • R, G, and B can determine the color expressed in the polarization zone by determining their mixing ratio as the primary colors. Therefore, according to the present invention, it is possible to express various colors in the polarization zone, and as the polarization direction of the polarization light sources 100'a, 100'b, 100'c of R, G, and B is varied, The change of color becomes possible.
  • the polarized light sources 100'a, 100'b, 100'c of R (red), G (green), and B (blue) are disposed adjacent to each other and their irradiation ranges coincide, their light is mixed. It becomes white light and does not cause visual disturbances.
  • the determination of the mixing ratio can be achieved by adjusting the change in the polarization direction of the light of each polarized light source 100'a, 100'b, 100'c, while adjusting the amount of light of each polarized light source, This can be achieved by adjusting the position at which each polarized light source is irradiated. (For example, when the light from three light sources is concentrated in one place and scattered, etc.)
  • FIG. 28 shows the structure of polarized light sources 100'a, 100'b, and 100'c of R, G, and B using the liquid crystal device 400 of FIG.
  • the red polarized light source 100'a is provided with a light source 8R for emitting red light, and a polarizing means 84 such as a polarizing film or a polarizing filter is provided in front of the light source 8R, and the polarizing means 84
  • the liquid crystal element 400 is installed in front of the.
  • the green polarized light source 100'b is provided with a light source 8G for emitting green light, and a polarizing means 84 such as a polarizing film or a polarizing filter is provided in front of the light source 8G, and the polarizing means 84
  • the liquid crystal element 400 is installed in front of the.
  • the blue polarized light source 100c is provided with a light source 8B for emitting blue light, and a polarizing means 84 such as a polarizing film or a polarizing filter is provided in front of the light source 8B, and the polarizing means 84 is provided. In front of the liquid crystal element 400 is installed.
  • These polarized light sources 100'a, 100'b, and 100'c respectively emit red, green, and blue light from the light sources 8R, 8G, and 8B, and polarize while passing through the polarization means 84.
  • the polarization direction changes according to the intensity of the voltage applied to the liquid crystal element 400.
  • the polarization display device provides a polarized light source that emits polarized light of a specific color to produce a change in color in the polarization zone.
  • the polarization zone may be used alone or as a sign board (advertising board) or interior decoration to have a shape of a picture, a brand, a logo, a character, etc. It may be used in various fields such as advertising promotion.
  • the polarization zone is installed on the outside of the glass window, such as to produce a change in color according to the polarization zone in the glass window, in this case can be used as a kind of sign board and may be used to enhance the aesthetics of the building.
  • a polarized light source of unit colors of R, G, and B may be provided and a combination of these colors may be used to express various colors in the polarization zone and to produce a change thereof.
  • the colors of R, G, and B emitted from the polarized light source are mixed to form white light, the visual field is not disturbed at all.

Abstract

본 발명에 따른 편광디스플레이장치(1000a)는 빛을 편광시키는 편광수단으로 이루어진 편광구역(80)과; 편광된 것으로서 상기 편광구역(80)을 비추며 편광방향이 변하는 빛을 방출하는 편광광원(100)을 가진다.

Description

편광디스플레이장치
본 발명은 편광디스플레이장치에 관한 것으로서, 더욱 상세히는 편광현상을 이용하여 편광구역 또는 복굴절구역에서 다채로운 명암의 변화 또는 색상의 변화가 일어나는 디스플레이 효과를 얻을 수 있는 편광디스플레이장치에 관한 것이다.
편광현상은 빛이 진행방향에 수직한 임의의 평면에서 전기장의 방향이 일정하게 되는 것을 말한다. 이러한 편광현상의 대표적인 예는 두 개의 편광자를 상호간에 편광방향이 수직이 되게 놓고 빛을 통과시키는 경우 빛의 투과가 없게 되는 것이다.
이러한 편광현상을 이용하여 편광필름 등을 이용하여 빛에 대하여 일정방향의 편광성을 가지게 하거나, 편광된 빛을 복굴절 필름과 같은 복굴절 매질을 통과시켜 파장에 따라 각기 다른 편광방향을 가지도록 할 수 있다.
본 발명은 이와 같은 편광현상을 이용하여 빛이 조사되는 구역에서 다채로운 명암 또는 색상의 변화가 일어나 독특한 디스플레이를 이루는 편광디스플레이 장치를 제공한다.
본 발명의 목적은 편광현상을 이용하여 빛이 조사되는 구역에서 다채로운 명암 또는 색상의 변화가 일어나는 독특한 디스플레이 효과를 얻을 수 있는 편광디스플레이장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 목적은, 다른 측면에서, 광원으로부터 조사되는 빛이 사람에게 시각적 방해를 일으키지 않으면서 상기 빛이 조사되는 구역이 다채로운 명암 또는 색상의 변화를 일으키는 디스플레이를 이루는 편광디스플레이 장치를 제공하는 것이다.
또 다른 측면에서 본 발명의 목적은 특정 단위색상의 편광된 빛을 방출하는 편광광원을 제공하여 이들로부터 방출되는 색상 빛의 혼합에 따라 편광구역에서 다채로운 색상의 표현과 색상의 변화를 연출할 수 있는 편광디스플레이장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 측면에서 본 발명의 목적은 건물의 내부나 사인보드 또는 건물의 외벽, 유리창 등에서 빛이 조사되는 구역이 명암이나 색상이 다채롭게 변화하여 보이는 디스플레이 효과가 연출되어 장식이나 광고, 홍보 또는 건물의 미관증진 등을 위하여 사용될 수 있는 편광디스플레이장치를 제공하는 것이다.
본 발명은 빛을 편광시키는 편광수단으로 이루어진 편광구역과; 편광된 것으로서 상기 편광구역을 비추는 빛을 조사하는 편광광원을 포함하여 이루어지고; 여기서, 상기 편광광원에서 방출되는 편광된 빛의 편광방향과 상기 편광구역의 편광방향은 상호간에 변화를 이루는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치를 제공한다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광광원은 편광방향이 변화하는 빛을 방출하며, 상기 편광구역은 정지되어 있을 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광구역을 이루는 편광수단은 편광필름, 편광판 또는 편광유리일 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광구역은 다수개가 존재할 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광구역들의 편광방향은 상호간에 인접한 것은 서로 다른 것이 바람직하다.
본 발명에 따를 경우, 상기 상호간에 인접한 편광구역들의 편광방향의 각도는 인접된 순서를 따라 순차적으로 차이를 가지는 것일 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광광원은 광원과, 상기 광원의 빛을 편광시키는 편광수단과, 상기 편광수단을 회전시키는 회전수단을 포함하여 이루어져, 상기 광원으로부터 나온 빛이 상기 편광수단을 통과하여 편광을 이루고 편광방향이 회전되어 편광방향의 변화를 이루는 것일 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 회전수단은 상기 편광수단을 회전시키거나 또는 상기 광원과 편광수단을 동시에 회전시키는 것일 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광광원은 광원과, 상기 광원의 빛을 편광시키는 편광수단과, 상기 편광수단을 통과하여 편광 된 빛이 입사되는 액정소자를 포함하여 이루어져, 상기 액정소자에 가하여진 전압의 세기에 따라 상기 액정소자를 통과하는 빛의 편광방향이 변하는 것일 수 있다.
본 발명은 다른 측면에서, 빛을 편광시키는 편광수단으로 이루어진 편광구역과; 편광된 것으로서 상기 편광구역을 비추는 빛을 조사하는 편광광원과; 상기 편광광원과 상기 편광구역 사이에 놓이는 복굴절매질을 포함하여 이루어지며; 여기서, 상기 편광광원에서 조사되는 빛의 편광방향과 상기 복굴절매질과 상기 편광구역은 상호간에 상대적으로 회전을 이루는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치를 제공한다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광구역은 다수개가 존재할 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광구역들의 편광방향은 상호간에 인접한 것은 서로 다를 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 상호간에 인접한 편광구역들의 편광방향의 각도는 인접된 순서를 따라 순차적으로 차이를 가지는 것일 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 회전은 일부 각도의 회전을 포함한다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광구역을 이루는 편광수단은 편광필름, 편광판 또는 편광유리이고 상기 복굴절매질은 필름 또는 판 형태일 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 복굴절매질은 필름 또는 판 형태로서 상기 편광구역에 부착되어 있을 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광광원에서 조사되는 빛의 편광방향이 회전을 이루고, 상기 복굴절매질과 상기 편광구역은 정지되어 있을 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 복굴절매질이 회전을 이루고, 상기 편광광원에서 조사되는 빛의 편광방향과 상기 편광구역은 정지되어 있을 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 복굴절매질은 상기 편광광원에 부착되어 상기 편광광원과 일체로 회전하고, 상기 편광구역은 정지되어 있을 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광광원은 광원과, 상기 광원의 빛을 편광시키는 편광수단과, 상기 편광수단을 회전시키는 회전수단을 포함하여 이루어져, 상기 광원으로부터 나온 빛이 상기 편광수단을 통과하여 편광을 이루고 편광방향이 회전되어 편광방향의 변화를 이루는 것일 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 회전수단은 상기 편광수단을 회전시키거나 또는 상기 광원과 편광수단을 동시에 회전시키는 것일 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광광원은 광원과, 상기 광원의 빛을 편광시키는 편광수단과, 상기 편광수단을 통과하여 편광 된 빛이 입사되는 액정소자를 포함하여 이루어져, 상기 액정소자에 가하여진 전압의 세기에 따라 상기 액정소자를 통과하는 빛의 편광방향이 변하는 것일 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 복굴절매질은 상기 편광광원에서 상기 액정소자의 전방에 설치되어 있을 수 있다.
본 발명은 또 다른 측면에서 빛이 통과할 때 복굴절이 이루어지는 복굴절매질로 이루어진 복굴절구역과; 편광된 것으로서, 그 편광방향이 변화하며, 상기 복굴절구역을 비추는 빛을 조사하는 편광광원과; 상기 복굴절구역의 뒤에 배치되는 것으로서 빛이 편광되는 편광수단으로 이루어진 편광구역을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치를 제공한다.
본 발명에 따를 경우, 상기 복굴절구역은 다수개가 존재할 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 복굴절구역들의 복굴절특성은 상호간에 인접한 것은 서로 다른 것일 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 복굴절구역을 이루는 복굴절매질은 필름 또는 판 형태의 것이 제공되고, 상기 편광구역은 편광필름, 편광판 또는 편광유리로 이루어질 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 필름 또는 판 형태의 복굴절매질이 상기 편광구역의 상면에 부착되어 있을 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 다수개의 복굴절구역은 특정한 모양을 형성하는 것이 바람직하다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광광원은 광원과, 상기 광원의 빛을 편광시키는 편광수단과, 상기 편광수단을 회전시키는 회전수단을 포함하여 이루어져, 상기 광원으로부터 나온 빛이 상기 편광수단을 통과하여 편광을 이루고 편광방향이 회전되어 편광방향의 변화를 이루는 것일 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 회전수단은 상기 편광수단을 회전시키거나 또는 상기 광원과 편광수단을 동시에 회전시키는 것일 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광광원은 광원과, 상기 광원의 빛을 편광시키는 편광수단과, 상기 편광수단을 통과하여 편광 된 빛이 입사되는 액정소자를 포함하여 이루어져, 상기 액정소자에 가하여진 전압의 세기에 따라 상기 액정소자를 통과하는 빛의 편광방향이 변하는 것일 수 있다.
본 발명은, 또 다른 측면에서, 빛을 편광시키는 편광수단으로 이루어진 편광구역과; 편광된 것으로서 상기 편광구역을 비추는 특정색상의 빛을 조사하는 편광광원을 포함하여 이루어지고; 여기서, 상기 편광광원에서 방출되는 편광된 빛의 편광방향과 상기 편광구역은 상호간에 변화를 이루는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치를 제공한다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광광원은 편광방향이 변화하는 빛을 방출하며, 상기 편광구역은 정지되어 있을 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광구역은 다수개가 존재할 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광구역들의 편광방향은 상호간에 인접한 것은 서로 다를 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 상호간에 인접한 편광구역들의 편광방향의 각도는 인접된 순서를 따라 순차적으로 차이를 가질 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광구역은 편광필름, 편광판 또는 편광유리로 형성될 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광광원은 각각 서로 다른 색상의 빛을 조사하는 것으로 다수개가 제공될 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광광원은 R(적색광), G(녹색광), B(청색광)의 세 개가 제공될 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광광원은 특정색상의 빛을 방출하는 광원과, 상기 광원의 빛을 편광시키는 편광수단과, 상기 편광수단을 회전시키는 회전수단을 포함하여 이루어져, 상기 광원으로부터 나온 빛이 상기 편광수단을 통과하여 편광을 이루고 편광방향이 회전되어 편광방향의 변화를 이루는 것일 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 회전수단은 상기 편광수단을 회전시키거나 또는 상기 광원과 편광수단을 동시에 회전시키는 것일 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광광원은 특정색상의 빛을 방출하는 광원과, 상기 광원의 빛을 편광시키는 편광수단과, 상기 편광수단을 통과하여 편광 된 빛이 입사되는 액정소자를 포함하여 이루어져, 상기 액정소자에 가하여진 전압의 세기에 따라 상기 액정소자를 통과하는 빛의 편광방향이 변하는 것일 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 편광현상을 이용하여 빛이 조사되는 구역에서 다채로운 명암 또는 색상의 변화가 일어나는 독특한 디스플레이 효과를 얻을 수 있다.
또한 본 발명에 따를 경우, 광원으로부터 조사되는 빛이 사람에게 시각적 방해를 일으키지 않으면서 상기 빛이 조사되는 구역이 다채로운 명암 또는 색상의 변화를 일으키는 디스플레이를 얻을 수 있다.
또한 본 발명에 따를 경우, 특정 단위색상의 편광된 빛을 방출하는 편광광원이 제공되어 이들로부터 방출되는 색상 빛의 혼합에 따라 편광구역에서 다채로운 색상의 표현과 색상의 변화를 연출하는 디스플레이를 얻을 수 있다.
나아가서 본 발명에 따를 경우, 건물의 내부나 사인보드 또는 건물의 외벽, 유리창 등에 설치된 편광구역 또는 복굴절 구역이 브랜드, 로고, 그림 캐릭터 등의 모양을 형성하고 이들 모양의 명암이나 색상이 다채롭게 변화하여 보이는 디스플레이 효과가 연출된다.
도 1은 본 발명에 따른 편광디스플레이장치의 첫 번째 측면에 따른 제1실시예를 보이는 도면;
도 2는 본 발명의 첫 번째 측면에 따른 제2실시예의 편광디스플레이장치를 보이는 도면;
도 3은 본 발명의 첫 번째 측면에 따른 제3실시예의 편광디스플레이장를 보이는 도면;
도 4는 본 발명의 첫 번째 측면에 따른 제4실시예의 편광디스플레이장치를 보이는 도면;
도 5는 본 발명의 첫 번째 측면에 따른 디스플레이장치에서 편광구역이 캐릭터 그림을 형성한 경우를 보이는 도면;
도 6은 본 발명의 두 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치를 예시적으로 보이는 도면;
도 7은 본 발명의 두 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제1실시예를 보이는 도면;
도 8은 본 발명의 두 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제2실시예를 보이는 도면;
도 9는 본 발명의 두 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제3실시예를 보이는 도면;
도 10은 본 발명의 두 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제4실시예를 보이는 도면;
도 11은 본 발명의 세 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치를 예시적으로 보이는 도면;
도 12는 본 발명의 세 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제1실시예를 보이는 도면;
도 13은 본 발명의 세 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제2실시예를 보이는 도면;
도 14는 본 발명의 세 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제3실시예를 보이는 도면;
도 15는 복굴절필름에서 배치방향이 다르도록 복굴절구역을 오려낸 경우를 보이는 도면;
도 16 및 도 17은 본 발명의 네 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제1실시예를 보이는 도면;
도 18은 본 발명의 네 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제2실시예를 보이는 도면;
도 19는 본 발명의 네 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제3실시예를 보이는 도면;
도 20은 본 발명의 네 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제4실시예를 보이는 도면;
도 21은 본 발명의 네 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제5실시예를 보이는 도면;
도 22와 도 23은 편광방향이 변화하는 편광된 빛을 방출하는 편광광원의 구조를 보이는 도면;
도 24는 편광된 빛을 방출하는 편광광원의 전방에 복굴절매질이 회전가능하도록 설치된 구조를 보이는 도면;
도 25는 액정소자의 구조를 보이는 도면;
도 26은 액정소자를 도 25의 액정소자를 이용하여 편광방향이 변화하는 편광된 빛을 방출하는 편광광원의 구조를 보이는 도면;
도 27은 도 26의 편광광원에 대하여 액정소자의 전방에 복굴절매질을 설치하여 편광광원의 편광방향은 회전하고 복굴절매질은 정지된 경우를 보이는 도면;
도 28은 도 25의 액정소자를 이용한 R, G, B의 편광광원의 구조를 보이는 도면.
이제 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참고로 하여 상세히 설명하기로 한다.
도 1에서 도 5는 본 발명의 첫 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치를 보인다.
먼저, 도 1은 본 발명에 따른 편광디스플레이장치의 첫 번째 측면에 따른 제1실시예(1000a)를 보인다.
본 발명의 첫 번째 측면에 따를 경우, 빛을 편광시키는 편광수단으로 이루어진 편광구역(80)이 제공된다.
본 실시예에서, 베이스부재(40)가 제공되고 상기 베이스부재(40)의 상면(48)에 편광구역(80)이 형성되고 있다.
상기 편광구역(80)은 편광필름, 편광판이나 편광유리와 같은 편광수단으로 이루어져 빛을 편광시킬 수 있다.
도면을 참고로 할 경우, A자 형상의 편광필름이나 편광유리가 상기 베이스부재(40)의 상면(48)에 부착되어 A자 형상의 편광구역(80)을 이루고 있다.
이러한 편광구역은, 후술하듯이 다수개가 제공될 수 있고, 다수개의 편광구역이 제공되는 경우 이들 편광구역의 편광방향은 상호간에 인접한 것은 서로 다른 것이 바람직하다.
본 발명의 첫 번째 측면에 따를 경우, 편광광원이 제공되는데, 상기 편광광원은 편광된 빛을 방출하여 상기 편광구역을 비추는 것이다.
또한 본 발명의 첫 번째 측면에 따를 경우, 상기 편광광원에서 방출되는 편광된 빛의 편광방향과 상기 편광구역의 편광방향은 상호간에 변화를 이룬다. 이와 같은 경우의 예로서, 본 발명의 첫 번째 측면에 따른 편광광원의 실시예들에서 편광방향이 변화하는 빛을 방출하는 편광광원(100)이 제공되고 상기 편광구역은 정지되어 있다.
이와 같이, 편광된 것으로서 편광방향이 변화하는 빛을 방출하는 편광광원(100)은 도 22와 도 23에서 보이는 것과 같이 광원(8)과, 상기 광원(8)의 빛을 편광시키는 편광수단(84)과, 상기 편광수단(84)을 회전시키는 회전수단(44)을 포함하여 이루어 질 수 있다. 이에 따라서, 상기 광원(8)으로부터 나온 빛이 상기 편광수단(84)을 통과하여 편광을 이루게 되고 편광방향이 회전되어 편광방향의 변화를 이루게 된다.
도 22의 편광광원(100)은 몸체부(81)의 내부에 광원(8)이 설치되고 상기 광원(8)의 전방에 편광필터와 같은 편광수단(84)이 설치되고 있으며, 모터(44)가 상기 몸체부(81)를 회전시켜 상기 광원(8)과 편광수단(84)을 동시에 회전시키고 있다.
도 23의 편광광원(100)은 몸체부(81)의 내부에 광원(8)이 설치되고 그 전방에 편광필터와 같은 편광수단(84)이 설치되고 있는데, 편광수단(84)은 그 주위를 둘러 기어(9)가 설치되어 있으며 모터(44)가 상기 기어(9)를 회전시키고 있으며 이에 따라 상기 편광수단(84)이 회전을 이루고 있다.
도 22 및 도 23의 편광광원(100)은 모두 모터의 회전을 조작하는 조작부(48)와 모터의 회전을 제어하는 제어부(46)를 가져 모터의 회전을 제어할 수 있다. 이에 따라서 광원(80)으로부터 방출되는 편광된 빛의 편광방향의 회전의 범위(회전각)와 회전속도 등을 조절 할 수 있게 된다.
상기 편광광원(100)의 편광방향의 변화는 모터의 동력을 이용하였는데, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 수동을 이용할 수도 있다.
한편 편광된 것으로서 편광방향이 변화하는 빛을 방출하는 편광광원(100)은 도 25에서 보이는 것과 같은 액정소자(400)를 이용하여 제공될 수 있다.
상기 편광방향의 변화를 일으키는 액정소자(400)는 대향하는 유리기판(410)(410)사이에 스페이서(spacer)(미도시)를 개재하여 공간을 확보하여 상기 공간에 액정(490)을 충진하고 이후 상기 공간은 실런트(430)에 의하여 밀봉된다. 상기 유리기판(410)(410)의 하부에는 투명전극(460)과 액정배향층(470)이 순차적으로 적층된다.
상기 투명전극(460)(460)에 전압이 인가되면 상기 액정(490)은 그 배열을 변화하며 이에 따라 상기 액정소자(400)의 한쪽(예를 들어 아래쪽의 유리기판(410) 방향으로부터)으로 편광된 빛을 입사시키면 빛은 액정(490)을 (아래에서 위쪽 방향으로) 통과하면서 액정에 인가되는 전압의 세기에 따라 편광방향이 변하게 된 후 다른 쪽(위쪽 방향으로)으로 방출되게 된다. 실질적으로 이러한 구조는 LCD 패널에서 편광판이 제거된 구조이다. 이러한 액정소자(400)를 사용한 편광광원은 편광방향을 순간적으로 변화시킬 수 있는 장점이 있다.
도 26은 도 25의 액정소자(400)를 이용한 편광광원(100)의 일예를 보인다.
케이스부재(900)에 광원(8)이 설치되고 그 전방에 편광필름 또는 편광필터와 같은 편광수단(84)이 설치되며 그 전방에 액정소자(400)가 설치된다.
상기 광원(8)으로부터 조사되는 빛이 상기 편광수단(84)을 통과하면서 편광 되고 이후 상기 액정소자(400)를 통과하면서 편광방향이 회전되면서 출력된다.
이 경우 상기 액정소자(400)는 액정에 인가되는 전압의 세기에 따라 편광된 빛의 편광방향을 90ㅀ또는 180ㅀ또는 그 이상의 각도까지 변화되도록 하는 것이 바람직하다.
이러한 편광광원(100)은 상기 편광구역(80)을 비추도록 설치된다.
본 발명의 첫 번째 측면에 따른 제1실시예의 편광디스플레이장치(1000a)의 작동을 설명하면 아래와 같다.
상기 편광광원(100)은 편광방향이 변화하는 빛을 상기 편광구역(80)으로 조사한다.
이 경우, 상기 편광광원(100)으로부터 조사되는 편광방향이 변하는 빛은 상기 편광구역(80)을 통과하게 되는데, 상기 편광방향이 상기 편광구역(80)의 편광방향과 수직을 이루는 지점에 이루면 그 빛은 상기 편광구역(80)을 통과하지 못하게 된다.
상기 편광방향의 변화에 따라 빛이 전부 통과되는 경우는 상기 편광구역(80)은 밝게 보이지만, 편광방향의 변화에 따라 빛의 통과가 일부만 이루어지거나 또는 빛의 통과가 전혀 이루어지지 못하는 경우는 어두워지거나 검게 보이게 된다.
만일 베이스부재(40)가 색깔을 가지는 경우, 빛이 전부 투과가 되는 경우에는 베이스부재(40)의 색깔이 보일 것이고, 빛이 일부 투과되는 경우에는 어두운 색깔로 보일 것이고, 전혀 투과되지 못하는 경우에는 검은 색으로 보이게 될 것이다.
한편, 앞의 서술은 베이스부재(40)에서 빛이 반사되어 광원 쪽에서 본 경우인데, 만일 베이스부재(40)가 투명 또는 반투명 재질인 경우 일부 빛은 베이스부재(40)에서 반사되고 일부 빛은 베이스부재(40)를 통과하게 되는데, 베이스부재(40)를 통과한 빛의 경우에도 반사되는 경우와 동일하게 명암의 변화를 나타내어 베이스부재(40)의 뒷면에서 볼 때에도 동일한 부분의 동일한 명암의 변화를 볼 수 있게 된다.
상기 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향의 변화(예를 들어 회전범위 또는 회전속도 등)를 조정함으로써 상기 편광구역(80)에 대한 명암의 변화를 조정할 수 있게 된다.
도 2는 본 발명의 첫 번째 측면에 따른 제2실시예의 편광디스플레이장치(1000b)를 보인다.
본 발명의 첫 번째 측면에 따른 제2실시예의 편광디스플레이장치(1000b)의 경우 두개의 편광구역(80)(180a)이 제공되며 이들 편광구역(80)(180a)의 편광방향은 각각 수직을 이루고 있다.
즉 A자 형상의 제1편광구역(80)에 대하여 그 주변부가 제2편광구역(180a)을 이루고 있으며, 제1편광구역(80)의 편광방향(88)과 제2편광구역(180)의 편광방향(188a)은 상호간에 수직을 이루고 있다.
예를 들어 A자형상의 편광필름을 붙여 제1편광구역(80)을 형성하고, 그 주변에 상기 제1편광구역(80)의 편광방향(88)과 수직인 편광방향(188a)을 가지도록 편광필름을 붙여 제2편광구역(180a)을 형성할 수 있다.
상기 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향이 변화됨에 따라, 상기 편광방향이 상기 제1편광구역(80)의 편광방향과 수직이 되면 상기 제1편광구역(80)은 통과되지 못하며, 이후 상기 제2편광구역(180a)과 수직을 이루게 되면 제2편광구역(180a)을 통과하지 못하게 된다.
이 경우, 상기 제1편광구역(80)과 상기 제2편광구역(180a)의 편광방향은 상호간에 수직으로서, 편광광원(100)의 빛의 편광방향은 상기 제1편광구역(80)의 편광방향과 수직일 때 상기 제2편광구역(180a)의 편광방향과는 수평을 이루고, 역으로 상기 제2편광구역(180a)의 편광방향과 수직일 때 상기 제1편광구역(80)의 편광방향과는 수평을 이루게 된다.
이에 따라, 제2실시예의 편광디스플레이장치(1000b)의 두 개의 편광구역(80)(180a)은, 편광광원(100)으로부터 빛을 조사받음에 따라, 한쪽이 밝을 때 다른 쪽은 빛의 통과가 차단되어 어두워지거나 검게 보이게 된다.
상기 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향의 변화(예를 들어 회전범위 또는 회전속도 등)를 조정함으로써 상기 편광구역(80)(180a) 사이의 명암의 변화를 조정할 수 있게 된다.
도 3은 본 발명의 첫 번째 측면에 따른 제3실시예의 편광디스플레이장(1000c)를 보인다.
본 발명의 첫 번째 측면에 따른 제3실시예의 편광디스플레이장치(1000c)의 경우, 두개의 편광구역(80)(180b)이 제공되며 이들 편광구역(80)(180b)의 편광방향은 상호간에 45ㅀ차이를 가지고 있다.
즉 A자 형상의 제1편광구역(80)에 대하여 그 주변부가 제2편광구역(180b)을 이루고 있으며, 제1편광구역(80)의 편광방향(88)과 제2편광구역(180)의 편광방향(188b)은 상호간에 45ㅀ차이를 가지고 있다.
예를 들어 A자형상의 편광필름을 붙여 제1편광구역(80)을 형성하고, 그 주변에 상기 제1편광구역(80)의 편광방향(88)과 45ㅀ의 차이를 가지는 편광방향(188b)이 형성되도록 편광필름을 붙여 제2편광구역(180b)을 형성할 수 있다.
이러한 경우 상기 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향이 변화를 이루면서, 상기 제1편광구역(80)의 편광방향과 수직이 되면 상기 제1편광구역(80)은 통과되지 못하며, 이후 상기 제2편광구역(180b)과 수직을 이루게 되면 제2편광구역(180b)을 통과하지 못하게 된다.
이에 따라 상기 두 개의 편광구역(80)(180b)에서 양쪽이 모두 밝다가 어느 한쪽이 먼저 어두워지거나 검게 되며, 또 모두 어둡다가 어느 한쪽이 먼저 밝아지는 등, 상기 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향의 변화(예를 들어 회전범위 또는 회전속도 등)를 조정함으로써 상기 편광구역(80)(180b)에서의 명암의 변화를 조정할 수 있게 된다.
도 4는 본 발명의 첫 번째 측면에 따른 제4실시예의 편광디스플레이장치(1000d)를 보인다.
본 발명의 첫 번째 측면에 따른 제4실시예의 편광디스플레이장치(1000d)의 경우, 세 개의 편광구역(80)(180c)(280)이 제공되며 이들 편광구역(80)(180c)(280)의 편광방향은 순차적으로 45ㅀ차이를 가지고 있다.
예를 들어, 제1편광구역(80)의 편광방향(88)이 90ㅀ이면, 제2편광구역(180c)의 편광방향(188c)은 45ㅀ이고, 제3편광구역(280)의 편광방향(288)은 0ㅀ이다.
구체적으로, A자 형상의 제1편광구역(80)과 B자 형상의 제3편광구역(280)이 제공되고 이들의 주변부가 제2편광구역(180c)을 이루고 있으며 이들 제1편광구역(80), 제2편광구역(180c) 및 제3편광구역(280)의 편광방향(88)(188c)(288)은 순차적으로 45ㅀ의 차이를 가지고 있다.
예를 들어 A자형상의 편광필름을 붙여 제1편광구역(80)을 형성하고, B자 형상의 편광필름을 그 편광방향(288)이 상기 제1편광구역(80)의 편광방향(88)과 90ㅀ의 차이를 가지도록 붙여 제3편광구역(180c)을 형성하고, 이들 제1편광구역(80)과 제3편광구역(280)의 주변에 상기 제1편광구역(80)의 편광방향(88) 및 상기 제3편광구역(280)의 편광방향(288)과 45ㅀ차이의 편광방향(188c)을 가지도록 편광필름을 붙여 제2편광구역(180c)을 형성할 수 있다.
이러한 경우, 상기 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향이 변화됨에 따라, 상기 제1편광구역(80)의 편광방향과 수직이 되면 상기 제1편광구역(80)은 통과되지 못하며, 이후 상기 제2편광구역(180c)과 수직을 이루게 되면 제2편광구역(180b)을 통과하지 못하게 되고 다음 상기 제3편광구역(280)과 수직을 이루게 되면 제3편광구역(280)을 통과하지 못하게 된다.
이에 따라 상기 세 개의 편광구역(80)(180c)(280)이 순차적으로 밝아지거나 또는 어두워지게 되며, 상기 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향의 변화(예를 들어 회전범위 또는 회전속도 등)를 조정함으로써 상기 편광구역(80)(180c)(280)에서의 순차적인 명암의 변화를 조정할 수 있게 된다.
도 5는 본 발명의 첫 번째 측면에 따른 디스플레이장치에서 편광구역이 캐릭터 그림을 형성한 경우를 보인다.
세 개의 편광구역(80')(180')(280')이 베이스부재(40)의 상면에 형성되고, 편광구역(80')은 캐릭터 그림을 형성하고, 편광구역(280')은 캐릭터 그림의 뒷머리를 형성하며, 편광구역(180')은 주변부를 형성한다.
이들 세 개의 편광구역(80')(180')(280')의 편광방향의 각도가 순차적으로 차이를 가진다. 예를 들어 편광구역(80')의 편광방향이 90ㅀ이고 편광구역(180')의 편광방향이 60ㅀ이고 편광구역(280')의 편광방향이 30ㅀ이다.
편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향이 변화되면서 세 개의 편광구역(80')(180')(280')에서 순차적으로 명암의 변화가 생긴다.
상기 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향의 변화(예를 들어 회전범위 또는 회전속도 등)를 조정함으로써 상기 편광구역(80)(180c)(280)에서의 순차적인 명암의 변화를 조정할 수도 있다.
본 발명에 따를 경우, 편광광원(100)에서 조사되는 빛의 편광방향의 변화속도 및 변화범위(변화각도)는 디스플레이 효과를 고려하여 다양하게 조정될 수 있다.
또한 본 발명에 따를 경우, 편광광원(100)은 다수 개 설치될 수 있다. 편광광원(100)이 다수 개 설치되는 경우, 이들 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향이 초기에 일치하도록 하고 이후 변화가 계속됨에 따라 다수개의 편광광원의 편광방향의 불일치가 발생하지 않도록 동기화를 위한 제어장치가 필요할 수 있다. 이러한 동기화가 반드시 필요한 것은 아니며 경우에 따라서는 독특한 효과를 연출하기 위하여 동기화를 이루지 않을 수도 있다. 한편, 도 25의 액정소자(500)를 이용한 편광광원의 경우 동기화가 필요하지는 않을 것이다.
본 발명에 따를 경우, 편광구역은 색상을 가질 수 있는데, 예를 들어, 편광구역을 이루는 편광필름이 색상을 가질 수 있다.
한편, 편광구역은 바탕(베이스부재)이 색상을 가지도록 할 수 있다. 다수개의 편광구역이 제공되는 경우, 편광구역 사이에 색상을 달리하거나 편광구역 하부의 바탕(베이스부재)의 색상을 달리할 수 있다.
또한 베이스부재(40)가 투명 또는 반투명 재질인 경우 베이스부재(40)의 뒷면에서 볼 때에도 동일한 명암의 변화를 볼 수 있게 된다.
본 발명에 따른 디스플레이 장치는 다양한 분야에서 다양한 형태로 응용이 가능한데, 예를 들어. 전술한 편광구역이 단독으로 또는 다수개가 모여 그림, 브랜드, 로고 등의 모양을 가지도록 하여, 본 발명에 따른 디스플레이장치는 사인보드(광고판) 또는 실내장식 등으로 사용될 수 있다.
도 6에서 도 10은 본 발명의 두 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치를 보인다.
먼저 도 6은 본 발명의 두 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치를 예시적으로 보인다.
본 발명의 두 번째 측면에 따를 경우, 빛을 편광시키는 편광수단으로 이루어진 편광구역(80)이 제공된다.
본 실시예에서, 베이스부재(40)가 제공되고 상기 베이스부재(40)의 상면(48)에 편광구역(80)이 형성되고 있는데, 상기 편광구역(80)은 편광필름, 편광판이나 편광유리와 같은 편광수단으로 이루어져 빛을 편광 시킬 수 있다.
도면을 참고로 할 경우, A자 형상의 편광필름, 편광판이나 편광유리가 상기 베이스부재(40)의 상면(48)에 부착되어 A자 형상의 편광구역(80)을 이루고 있다.
이러한 편광구역은, 후술하듯이 다수개가 제공될 수 있고, 다수개의 편광구역이 제공되는 경우 이들 편광구역의 편광방향은 상호간에 인접한 것은 서로 다른 것이 바람직하다.
본 발명의 두 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치(2000)는 또한 편광된 빛을 방출하는 것으로서 상기 편광구역을 비추는 편광광원을 가진다. 도 6에서 도 10은 본 발명의 첫 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치에서 제공되는 편광방향이 회전하여 변하는 빛을 제공하는 편광광원(100)을 사용하는 경우를 보이고 있지만, 아래에서 설명되는 것과 같이 이에 한정되지 않는다.
본 발명의 두 번째 측면에 따를 경우, 상기 편광광원(100)과 상기 편광구역(80)의 사이에는 복굴절매질(200)이 놓인다.
본 발명의 두 번째 측면에 따를 경우, 상기 편광광원에서 조사되는 빛의 편광방향과 상기 복굴절매질(200)과 상기 편광구역(80)은 상호간에 상대적으로 회전을 이루는데 이와 같은 상대적 회전은 아래의 6가지 경우를 포함한다.
첫째, 상기 편광광원에서 조사되는 빛의 편광방향과 상기 복굴절매질(200)이 상호간에 상대적 회전을 이루고 상기 편광구역(80)이 정지되어 있는 경우이다. 이 경우는 상기 편광광원에서 조사되는 빛의 편광방향과 상기 복굴절매질(200) 중의 하나가 정지되고 다른 하나가 회전하는 경우 그리고 양자가 회전되는데 그 회전속도가 다른 경우를 포함한다.
이때, 전술한 첫 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치에서 설명된 편광광원(100)은 편광방향이 회전하여 변하는 빛이 방출되는 것으로서, 복굴절매질(200)이 정지되고, 상기 편광구역(80)도 정지된 경우에 본 첫 번째 경우에 포섭되어 사용될 수 있다.
한편 도 27에서 보이는 것과 같이, 도 26의 편광광원(100)에 대하여 케이스(900)에서 액정소자(400)의 전방에 복굴절매질(200)을 설치한 것도 편광광원(100)의 편광방향은 회전하고 복굴절매질(200)은 정지된 경우에 포함된다.
둘째, 상기 편광광원으로부터 방출되는 빛의 편광방향은 일정하고 상기 복굴절매질(200)과 상기 편광구역(80)이 상호간에 상대적으로 회전을 이루는 경우이다. 이 경우도 상기 복굴절매질(200)과 상기 편광구역(80) 중의 하나가 정지되고 다른 하나가 회전하는 경우 그리고 양자가 회전하는데 그 회전속도가 다른 경우를 포함한다.
이때, 도 24에서 보이는 것과 같이, 몸체부(81)의 내부에 광원(8)이 설치되고 상기 광원(8)의 전방에 편광수단(84)이 설치되어 편광된 빛을 방출하는 편광광원(70)에 대하여, 상기 몸체부(81)에서 상기 편광수단(84)의 전방에 복굴절매질(200)을 회전가능하게 설치하고 상기 복굴절매질(200)을 모터(44) 등의 동력으로 회전하는 경우, 편광광원(70)의 편광방향은 일정하고 상기 복굴절매질(200)은 회전하는 경우에 해당된다.
이러한 경우에, 모터(44)의 회전을 조작하는 조작부(48)와 모터의 회전을 제어하는 제어부(46)를 제공할 수 있으며, 이에 따라서 복굴절매질(200)의 회전의 범위(회전각)와 회전속도 등을 조절 할 수 있게 된다.
셋째, 상기 복굴절매질(200)이 정지를 이루고 상기 편광광원에서 조사되는 빛의 편광방향과 상기 편광구역(80)이 상호간에 상대적으로 회전을 이루는 경우이다. 이 경우도 상기 편광광원에서 조사되는 빛의 편광방향과 상기 편광구역(80) 중의 하나가 정지되고 다른 하나가 회전하는 경우 그리고 양자가 회전하는데 그 회전속도가 다른 경우를 포함한다.
이때, 전술한 본 발명의 첫 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치에서 설명된 편광광원(100)은 편광방향이 회전하여 변하는 빛을 방출하는 것으로서, 복굴절매질(200)이 정지되고, 편광구역(80)이 정지되거나 또는 편광구역(80)이 편광광원(80)으로부터 방출되는 빛의 편광방향의 회전속도와 다른 속도로 회전하는 경우에 본 세 번째 경우에 포섭되어 사용될 수 있다.
넷째, 상기 편광광원에서 방출되는 빛의 편광방향과 상기 복굴절매질(200)과 상기 편광구역(80)이 모두 회전을 이루고 이들 간의 회전속력이 차이를 가지는 경우이다. 이 경우에도 본 발명의 첫 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치에서 설명된 편광광원(100)이 사용될 수 있다.
다섯째, 상기 편광광원의 편광방향과 상기 복굴절매질(200)이 같이 회전을 이루고 상기 편광구역(80)은 정지된 경우이다.
상기 편광광원의 편광방향과 상기 복굴절매질(200)이 같이 회전을 이루는 경우로는, 도 22의 편광광원(100)에 대하여, 도 22의 편광광원(100)의 편광수단(84)의 전방에 복굴절매질(200)을 설치한 것이 있을 수 있다. 예를 들어, 도 22의 편광광원(100)에서 편광필름인 편광수단(84)의 전면에 필름형태의 복굴절매질(200)을 부착시킨 것이 될 수 있다.
상기 편광광원의 편광방향과 상기 복굴절매질(200)이 같이 회전을 이루는 또 다른 예는 도 23의 편광광원(100)에서 모터(44)의 회전에 따라 회전하는 편광수단(84)의 전면에 필름형태의 복굴절매질(200)을 부착시킨 것이 될 수 있다.
여섯째, 상기 편광광원으로부터 방출되는 빛의 편광방향은 일정하고, 상기 복굴절매질(200)과 상기 편광구역(80)이 같이 회전을 이루는 경우이다.
이러한 여러 가지 경우에 대하여, 도 6은 편광방향이 회전하여 변하는 빛을 방출하는 편광광원(100)이 제공되고 복굴절매질(200)과 편광구역(80)이 정지된 경우를 보인다.
상기 복굴절매질(200)은 상기 편광광원(100)과 상기 편광구역(80)의 사이에서 다양한 위치에 놓일 수 있는데, 상기 복굴절매질(200)은 필름 또는 판 형태의 것이 사용되어 상기 편광구역(80)의 전면에 부착될 수 있고, 도 27과 같이 편광광원(100)에 복굴절매질(200)이 설치될 수 도 있다.
한편 도 24와 같이 편광된 빛을 방출하는 편광광원(70)을 제공하고 상기 편광광원(70)의 전방에서 복굴절매질(200)을 회전하도록 설치 할 수도 있다. 이 경우는 편광광원(70)은 정지하여 방출되는 빛의 편광방향은 일정하고, 상기 복굴절매질(200)이 회전하여 상기 편광구역(80)과 상대적 회전을 이루는 경우에 속하게 된다.
상기 복굴절매질(200)은 빛을 복굴절시키는 것으로서, 복굴절성을 가지는 OPP 필름이나 셀로판필름 등이 사용될 수 있고 또한 복굴절을 위하여 특별히 제조된 복굴절필름이 사용될 수 있다. 복굴절매질로서 복굴절판, 복굴절렌즈 등이 이용될 수 있음은 물론이다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광광원에서 조사되는 빛의 편광방향과 상기 복굴절매질(200)과 상기 편광구역(80) 상호간의 상대적 회전은 일부 각도의 회전을 포함한다. 예를 들어, 30ㅀ, 60ㅀ, 90ㅀ 또는 180ㅀ등의 회전을 포함한다.
이와 같은 본 발명의 두 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치(2000)에 따를 경우, 우선 편광광원(100)으로부터 편광 되어 조사된 빛이 상기 복굴절매질(200)에 입사되어 복굴절을 이루게 되고 이를 통과하면서 빛은 그 파장에 따라 각기 다른 편광방향을 가지게 되고, 상기 편광구역(80)에는 파장에 따라 각기 다른 편광방향을 가지는 빛이 진입하게 된다.
이렇게 파장별로 각기 다른 편광방향을 가지는 빛이 상기 편광구역(80)에 진입하는 경우, 그 편광방향이 상기 편광구역(80)의 편광방향과 수직을 이루는 파장의 것은 상기 편광구역(80)을 통과하지 못하고, 이외의 파장의 것들의 경우 편광방향에 따라 전부 또는 일부 통과를 이루게 되어, 상기 편광구역(80)에는 통과된 파장에 따른 색들이 혼합되어 특정한 색상이 나타난다.
그런데, 본 발명에 따를 경우, 편광광원(100)으로부터 출력되어 복굴절매질(200)에 입사하는 빛의 편광방향 자체가 변화됨에 따라, 복굴절매질(200)을 통과하면서 파장별로 각기 달라지는 편광방향들 자체가 변화하게 되고, 상기 편광구역(80)으로 진입하는 빛은 각 파장별로 편광방향이 다르고 이들 각 파장별 편광방향들이 변화하는 상태가 된다. 이에 따라, 상기 편광구역(80)에 나타나는 색상은 편광광원(100)의 편광방향의 변화에 따라 변화하게 된다.
이것은 상기 복굴절매질(200)이 회전을 이루는 경우도 마찬가지로서, 편광광원(100)으로부터 조사된 편광 된 빛이 상기 회전하는 복굴절매질(200)을 통과하면서 각 파장별로 편광방향의 변화가 있게 되며, 각 파장별 편광방향은 변화하게 되어, 상기 편광구역(80)에는 파장별 색상이 혼합되어 나타나는 색상이 변화하게 된다.
이와 같이 편광구역에서 색상이 변화하는 것은 상기 편광광원에서 조사되는 빛의 편광방향과 상기 복굴절매질(200)과 상기 편광구역(80)이 상호간에 상대적으로 회전을 이루는 경우 나타나게 된다.
만일 편광구역이 다수 개 존재하는 경우, 편광방향이 다른 편광구역들의 사이에서는 서로 다른 색상이 서로 다르게 변화하여 나타나게 되는데, 이를 아래에서 예시적으로 설명하기로 한다.
도 7은 본 발명의 두 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제1실시예(2000a)를 보인다.
도시된 바와 같이, 베이스부재(40)의 상면(48)에 A자 형상의 편광구역(80)이 형성되고 그 상면에 복굴절매질(200)이 부착되어 있다.
상기 복굴절매질(200)은 베이스부재(40)의 상면을 모두 덮을 필요는 없으며 단지 편광구역(80)만을 덮는 것으로도 족하다.
본 실시예의 경우 편광방향이 회전하여 변화하는 빛을 방출하는 편광광원(100)이 제공되어 상기 편광구역(80)을 조사하고 있다. 본 발명에 따를 경우, 편광광원은 다수개가 제공될 수 있다.
이러한 본 발명의 두 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제1실시예(2000a)의 작동을 설명하면 아래와 같다.
상기 편광광원(100)으로부터 방출된 편광방향이 회전하는 빛은 상기 복굴절매질(200)을 통과하여 상기 편광구역(80)으로 조사된다.
이 경우, 상기 편광광원(100)으로부터 조사되어 상기 복굴절매질(200)을 통과한 빛은 파장에 따라 각기 다른 편광방향을 가지며 동시에 편광광원의 편광방향의 회전에 따라 각 파장별 편광방향이 다시 변화하는 것이다.
이렇게 파장별로 각기 다르면서 변화하는 편광방향을 가지는 빛이 상기 편광구역(80)에 진입하게 되면, 편광방향이 상기 편광구역(80)의 편광방향과 수직을 이루는 파장의 것은 상기 편광구역(80)을 통과하지 못하고, 이외의 파장의 것들의 경우 편광방향에 따라 전부 또는 일부 통과를 이루게 되어, 상기 편광구역(80)에는 통과된 파장에 따른 색들이 혼합된 색상이 나타나게 되며, 편광구역(80)에 진입하는 빛이 파장별로 편광방향이 변화를 함에 따라 편광구역(80)에 나타나는 색상도 변화를 하게 된다. 즉 상기 편광구역(80)에는 편광광원(100)의 편광방향의 변화에 따라 색상이 변화하여 나타나게 된다.
만일 베이스부재(40)가 색상을 가지는 경우, 베이스부재의 색상과 통과된 빛의 색상이 혼합되어 나타날 것이다.
한편, 앞의 서술은 베이스부재(40)에서 빛이 반사되어 광원 쪽에서 본 경우인데, 만일 베이스부재(40)가 투명 또는 반투명 재질인 경우 일부 빛은 베이스부재(40)에서 반사되고 일부 빛은 베이스부재(40)를 통과하게 되는데, 베이스부재(40)를 통과한 빛의 경우에도 반사되는 경우와 동일한 색상의 변화를 나타내어 베이스부재(40)의 뒷면에서 볼 때에도 동일한 부분의 동일한 색상의 변화를 볼 수 있게 된다.
상기 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향의 변화(예를 들어 회전범위(회전 각) 또는 회전속도 등)를 조정함으로써 상기 편광구역(80)에 나타나는 색상의 변화를 조정할 수 있다.
도 8은 본 발명의 두 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제2실시예(2000b)를 보인다.
본 제2실시예에 따른 편광디스플레이장치(2000b)의 경우, 두개의 편광구역(80)(180a)이 제공되며 이들 편광구역(80)(180a)의 편광방향은 각각 수직을 이루고 있다.
A자 형상의 제1편광구역(80)에 대하여 그 주변부가 제2편광구역(180a)을 이루고 있으며, 제1편광구역(80)의 편광방향(88)과 제2편광구역(180)의 편광방향(188a)은 상호간에 수직을 이루고 있다.
예를 들어 A자형상의 편광필름을 붙여 제1편광구역(80)을 형성하고, 그 주변에 상기 제1편광구역(80)의 편광방향(88)과 수직인 편광방향(188a)을 가지도록 편광필름을 붙여 제2편광구역(180a)을 형성할 수 있다.
두 개의 편광구역(80)(180a)의 전면에 필름형태의 복굴절매질(200)이 부착되고 있다.
이러한 경우, 이들 편광구역(80)(180a) 각각의 편광방향이 다름에 따라, 각각의 구역을 통과하는 빛의 파장은 다르게 되어, 각각의 구역에서 서로 다른 색상이 변화하여 나타나는데, 편광광원(100)의 편광방향이 회전함에 따라 일 구역에 나타난 색상이 시간차를 두고 다른 구역에 나타나게 된다.
상기 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향의 변화(예를 들어 회전범위 또는 회전속도 등)를 조정함으로써 상기 편광구역(80)(180a)에 나타나는 색상의 변화를 조정할 수 있다.
도 9는 본 발명의 두 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제3실시예(2000c)를 보인다.
본 제3실시예에 따른 편광디스플레이장치(2000c)의 경우, 두개의 편광구역(80)(180b)이 제공되며 이들 편광구역(80)(180b)의 편광방향은 상호간에 45ㅀ차이를 이루고 있다.
즉 A자 형상의 제1편광구역(80)에 대하여 그 주변부가 제2편광구역(180b)을 이루고 있으며, 제1편광구역(80)의 편광방향(88)과 제2편광구역(180)의 편광방향(188a)은 상호간에 45ㅀ차이를 가지고 있다.
예를 들어 A자형상의 편광필름을 붙여 제1편광구역(80)을 형성하고, 그 주변에 상기 제1편광구역(80)의 편광방향(88)과 45ㅀ의 차이를 가지는 편광방향(188b)이 형성되도록 편광필름을 붙여 제2편광구역(180b)을 형성할 수 있다.
이러한 두 개의 편광구역(80)(180b)의 전면에 전술한 필름형태의 복굴절매질(200)이 부착되고 있다.
이러한 경우, 이들 편광구역(80)(180b) 각각의 편광방향이 다름에 따라, 각각의 구역을 통과하는 빛의 파장은 다르게 되어, 각각의 구역에서 서로 다른 색상이 변화하여 나타나는데, 편광광원(100)의 편광방향이 회전함에 따라 상기 편광구역(80)(180b)에서 순차적으로 색상이 변화한다.
상기 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향의 변화(예를 들어 회전범위(회전각) 또는 회전속도 등)를 조정함으로써 상기 편광구역(80)(180b)에 나타나는 색상의 변화를 조정할 수 있다.
도 10은 본 발명의 두 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제4실시예(2000d)를 보인다.
본 제4실시예에 따른 편광디스플레이장치(2000d)의 경우, 세 개의 편광구역(80)(180c)(280)이 제공되며 이들 편광구역(80)(180c)(280)의 편광방향은 순차적으로 45ㅀ차이를 가지고 있다. 예를 들어, 제1편광구역(80)의 편광방향(88)이 90ㅀ인 경우 제2편광구역(180c)의 편광방향(188c)은 45ㅀ이고 제3편광구역(280)의 편광방향(288)은 0ㅀ이다.
A자 형상의 제1편광구역(80)과 B자 형상의 제3편광구역(280)이 제공되고 이들의 주변부가 제2편광구역(180c)을 이루고 있으며 이들 제1편광구역(80), 제2편광구역(180c) 및 제3편광구역(280)의 편광방향(88)(188c)(288)은 순차적으로 45ㅀ의 차이를 가지고 있다.
예를 들어 A자형상의 편광필름을 붙여 제1편광구역(80)을 형성하고, B자 형상의 편광필름을 그 편광방향(288)이 상기 제1편광구역(80)의 편광방향(88)과 90ㅀ의 차이를 가지도록 붙여 제3편광구역(180c)을 형성하고, 이들 제1편광구역(80)과 제3편광구역(280)의 주변에 상기 제1편광구역(80)의 편광방향(88) 및 상기 제3편광구역(280)의 편광방향(288)과 45ㅀ의 차이를 가지는 편광방향(188c)이 형성되도록 편광필름을 붙여 제2편광구역(180c)을 형성할 수 있다.
이러한 세 개의 편광구역(80)(180c)(280)의 전면에 전술한 필름형태의 투명의 복굴절매질(200)이 부착되고 있다.
이러한 경우, 이러한 경우, 이들 편광구역(80)(180c)(280) 각각의 편광방향이 다름에 따라, 각각의 구역을 통과하는 빛의 파장은 다르게 되어, 각각의 구역에서 서로 다른 색상이 변화하여 나타나는데, 특별히, 본 실시예의 경우, 상기 편광구역(80)(180c)(280)에서 순차적으로 색상이 변화한다.
상기 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향의 변화(예를 들어 회전범위(회전각) 또는 회전속도 등)를 조정함으로써 상기 편광구역(80)(180c)(280)에 나타나는 색상의 변화를 조정할 수 있다.
만일 베이스부재(40)가 색상을 가지는 경우, 베이스부재의 색상과 통과된 빛의 색상이 혼합되어 각각의 편광구역(80)(180c)(280)에서 나타날 것이다.
한편, 앞의 서술은 베이스부재(40)에서 빛이 반사되어 광원 쪽에서 본 경우인데, 만일 베이스부재(40)가 투명 또는 반투명 재질인 경우 일부 빛은 베이스부재(40)에서 반사되고 일부 빛은 베이스부재(40)를 통과하게 되는데, 베이스부재(40)를 통과한 빛의 경우에도 반사되는 경우와 동일한 색상의 변화를 나타내어 베이스부재(40)의 뒷면에서 볼 때에도 동일한 부분의 동일한 색상의 변화를 볼 수 있게 된다.
본 발명에 따를 경우, 편광광원은 다수 개가 설치될 수 있다.
이러한 본 발명의 두 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치는 다양한 분야에서 다양한 형태로 응용이 가능한데, 예를 들어. 전술한 편광구역이 단독으로 또는 다수개가 모여 그림, 브랜드, 로고 등의 모양을 가지도록 하고 이들에서 색상이 변화하여 보이도록 하여 사인보드(광고판) 또는 실내장식으로 사용될 수 있고, 광고 홍보 등의 분야에서 다양하게 활용될 수 있을 것이다.
본 두 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치는 첫 번째 측면에 따른 것과 비교하여 편광구역이 색상이 표현되고 색상이 변화한다는 것이다. 따라서 본 발명의 첫 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치와 비교하여, 더욱 다채로운 표현이 가능해진다.
한편 본 발명에 따른 편광디스플레이장치는 편광구역이 건물의 유리창에 설치되어 유리창에서 편광구역에 따라 명암 또는 색상의 변화를 연출 할 수 있고 이러한 경우 일종의 사인보드로서도 사용될 수 있고 건물의 미관을 증진시키기 위하여 사용될 수도 있을 것이다. 이것은 후술하는 세 번째 및 네 번째 측면에 따른 경우도 마찬가지이다. 특별히 이러한 경우는 다채로운 색상이 나타나는 본 발명의 두 번째, 세 번째 및 네 번째 측면이 더욱 적합할 수 있다. 이외 본 발명의 편광디스플레이장치는 다양하게 활용될 수 있다.
한편 본 발명의 첫 번째 측면에 따른 명암의 변화와 두 번째 측면에 따른 색상의 변화를 조합하여 독특한 디스플레이효과를 얻도록 할 수도 있을 것이다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광광원으로부터 상기 편광구역으로 조사되는 빛은 그 세기가 감소되기는 하지만 시각적으로 방해를 일으키는 것은 아니다. 즉 편광구역에 조사되는 빛 자체는 백색광을 사용할 수 있고 또한 색상이 변화하지 않아 시각적인 방해는 없다. 따라서 본 발명에 따른 편광디스플레이장치가 설치된 경우, 사람들은 시각적 방해를 일으키지 않게 되어 일상적으로 생활 할 수 있게 된다. 즉 본 발명은 광원으로부터 조사되는 빛이 사람에게 시각적 방해를 일으키지 않으면서 상기 빛이 조사되는 특정구역이 다양한 색상의 변화를 일으키는 디스플레이를 이루는 편광디스플레이 장치가 제공된다.
도 11에서 도 15는 본 발명의 세 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치를 보인다.
먼저 도 11은 본 발명의 세 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치(2000')를 예시적으로 보인다.
본 발명의 세 번째 측면에 따를 경우, 빛이 통과할 때 복굴절이 이루어지는 복굴절매질로 이루어진 복굴절구역(200)이 제공되는데, 도 11을 참고로, 상기 복굴절구역(200)은 복굴절 필름을 A자의 형상으로 형성하여 이루어지고 있다. 이러한 복굴절구역은 후술하는 바와 같이 복굴절 특성이 다른 여러 개의 것이 제공될 수 있다.
본 발명의 세 번째 측면에 따를 경우, 편광방향이 변화하는 편광된 빛을 조사하는 편광광원이 제공되며, 전술한 첫 번째 측면에서의 편광광원(100)이 사용될 수 있다. 이와 같은 편광광원(100)은 상기 복굴절매질로 이루어지는 복굴절구역(200)을 조사한다.
본 발명의 세 번째 측면에 따를 경우, 상기 복굴절구역(200)의 뒤편에는 빛이 편광되는 편광수단으로 이루어진 편광구역(80)이 제공된다.
이러한 편광구역(80)은 편광필름, 편광판이나 편광유리와 같은 편광수단으로 이루어질 수 있는데, 본 세 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치(2000')에서 상기 편광구역(80)은, 예를 들어, 편광필름으로 이루어지고 베이스부재(40)에 부착되고 있다.
상기 복굴절구역(200)을 이루는 복굴절매질은 다양한 것이 사용될 수 있는데, 본 세 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치(2000')에서, 예를 들어, 필름 또는 판형태의 것이 사용되어, 상기 베이스부재(40)에 부착된 편광구역(80)의 상면에 부착되고 있다.
전술한 필름형태의 복굴절매질은 복굴절성을 가지는 OPP 필름이나 셀로판필름 등을 이용할 수 있으며, 이외 복굴절을 위하여 특별히 제조된 복굴절필름이나 복굴절 판 등을 이용할 수 있다.
이와 같은 본 발명의 세 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치(2000')에 따를 경우, 우선 편광광원(100)으로부터 편광 되어 조사된 빛이 상기 복굴절구역(200)에 입사하여 복굴절을 이루게 되고 이를 통과하면서 빛은 그 파장에 따라 각각 편광방향이 달리 바뀌고, 상기 편광구역(80)에는 파장에 따라 각기 다른 편광방향을 가지는 빛이 진입하게 된다.
이렇게 파장별로 각기 다른 편광방향을 가지는 빛이 상기 편광구역(80)에 진입하는 경우, 그 편광방향이 상기 편광구역(80)의 편광방향과 수직을 이루는 파장의 것은 상기 편광구역(80)을 통과하지 못하고, 이외의 파장의 것들의 경우 편광방향에 따라 전부 또는 일부 통과를 이루게 되며, 통과된 파장에 따른 색들이 혼합된 특정색상이 상기 복굴절구역(200)에 나타나게 된다.
만일, 복굴절 특성이 다른 복굴절구역이 다수 개 존재하는 경우, 복굴절구역별 복굴절 특성에 따라 각 복굴절구역을 통과한 빛의 파장별 편광방향이 복굴절 구역간에 다르게 되어 복굴절구역별로 서로 다른 색상이 나타나게 된다.
그런데, 본 발명의 세 번째 측면에 따를 경우, 편광광원(100)으로부터 출력되어 복굴절구역(200)에 입사하는 빛의 편광방향 자체가 변화됨에 따라, 복굴절구역(200)을 통과하면서 파장별로 각기 달라지는 편광방향들 자체가 변화하게 되고, 상기 편광구역(80)으로 진입하는 빛은 각 파장별로 편광방향이 다르고 이들 편광방향들이 변화하는 상태가 된다. 이에 따라, 상기 복굴절구역(200)에 나타나는 색상은 편광광원(100)의 편광방향의 변화에 따라 변화하게 된다.
그리고 복굴절 특성이 다른 복굴절구역이 다수 개 존재하는 경우, 편광광원의 편광방향의 변화에 따라 각 복굴절구역별 색상이 서로 다르게 변화하는 모습으로 나타나게 된다. 이를 아래에서 예시적으로 설명하기로 한다.
도 12는 본 발명의 세 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제1실시예(2000'a)를 보인다.
베이스부재(40)의 상면에 편광구역(80)이 형성되고 그 상면에 A자 형상의 복굴절필름이 부착되어 복굴절구역(200)을 형성하고 있다. 상기 복굴절구역(200)을 이루는 복굴절필름은 전술한 바와 같이 복굴절성을 가지는 OPP필름이나 셀로판필름 등이 사용될 수 있으며 복굴절을 위하여 제조된 복굴절필름 또는 복굴절판을 이용할 수 있다.
편광광원(100)은 편광된 빛을 조사하며, 그 조사하는 빛의 편광방향을 변화시킬 수 있고, 이렇게 조사된 빛은 상기 복굴절구역(200)을 조사하며 상기 복굴절구역(200)에서는 편광광원(100)에서 조사되는 빛의 편광방향의 변화에 따라 색상이 변화하여 나타난다.
상기 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향의 변화(예를 들어 회전범위(회전각) 또는 회전속도 등)를 조정함으로써 상기 복굴절구역(80)에 나타나는 색상의 변화를 조정할 수 있다.
한편, 베이스부재(40)가 투명 또는 반투명 재질인 경우 일부 빛은 베이스부재(40)에서 반사되고 일부 빛은 베이스부재(40)를 통과하는 바, 베이스부재(40)를 통과한 빛의 경우에도 반사되는 경우와 동일한 색상의 변화를 나타내어 베이스부재(40)의 뒷면에서 볼 때에도 동일한 부분의 동일한 색상의 변화를 볼 수 있게 된다.
도 13은 본 발명의 세 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제2실시예(2000'b)를 보인다.
본 발명의 세 번째 측면에 따른 제2실시예(2000'b)의 경우, 두개의 복굴절구역(200)(280a)이 제공되며 이들 복굴절구역(200)(280a)의 복굴절 특성은 다르다. 즉 A자 형상의 제1복굴절구역(200)에 대하여 그 주변부가 제2복굴절구역(280a)을 이루고 있고, 이들 복굴절구역(200)(280a)의 복굴절 특성은 상호간에 다르다.
복굴절특성은 광선이 복굴절매질에 입사되어 복굴절되는 각 굴절광의 굴절각(매질에서의 속도), 굴절방향 또는 복굴절매질 속에서 복굴절되어 진행되는 거리 등과 같이 복굴절이 다르게 이루어지게 하는 특성을 말한다.
복굴절매질 자체를 다른 것을 사용하여 (예를 들어 셀로판필름과 OPP필름과 같이 재질이 다른 경우) 복굴절 특성을 달리할 수 있고, 또는 동일한 복굴절매질이라도 그 두께를 달리하거나 그 배치방향을 달리하거나(예를 들어 가로방향으로 놓는 경우와 세로방향으로 놓는 경우) 또는 그 적층순서를 달리하여 (예를 들어 복굴절 특성이 서로 다른 복굴절매질 A와 B를 A-B의 순서로 적층하는 경우와 B-A로 적층하는 경우) 복굴절 특성을 다르게 할 수 있다.
위 복굴절구역(200)(280a)의 경우, 각각이 서로 다른 재질의 복굴절매질을 사용하여 복굴절 특성을 상호간에 다르게 할 수 있다. 예를 들어, 하나는 셀로판 필름으로 이루어진 것을 다른 하나는 OPP 필름으로 이루어진 것을 사용할 수 있다.
또한 동일한 복굴절매질이라도 두께를 달리 하여 이들 간의 복굴절 특성을 달리할 수 있는데, 관련되어, 겹수를 달리하여 두께를 달리할 수 있다. 예를 들어, 복굴절구역(200)은 1겹으로 하고 복굴절구역(280a)은 2겹으로 하는 것과 같은 경우이다.
또한 동일한 복굴절매질이라도 배치방향을 달리하여 복굴절 특성을 다르게 할 수 있다. 예를 들어, 동일한 복굴절필름 전지(全紙)로부터 오려낸 것이라도 하나는 가로방향에서 자른 것이고 다른 하나는 세로방향에서 자른 것을 사용할 수 있다.
예를 들어 도 15에서 보이는 것과 같이, 동일한 복굴절 필름 전지(2)로부터 복굴절영역(200)은 A자가 세로방향으로 세워진 것을 자른다. 상기 복굴절영역(280a)은 A자를 가로방향으로 형성한 후 잘라낸다. (도 15의 (a)) 참고적으로 본 도면에서 빗금 친 부분은 잘라내어 빈공간부가 형성된 것을 나타낸다.
이후 상기 복굴절영역(200)을 상기 복굴절영역(280a)의 빈공간부(2808a)에 배치하는데, 이들의 배치방향이 다르며 복굴절 특성이 상호간에 다르게 된다. (도 15의 (b))
다시 도 13에서, 두 개의 복굴절구역(200)(280a)의 뒷면에 편광필름으로 이루어진 편광구역(80)이 배치된다.
이러한 경우, 상기 편광광원(100)을 떠나 상기 복굴절구역(200)(280a)을 통과하는 빛은 개개의 복굴절구역(200)(280a)에서 파장에 따라 각기 다른 편광방향을 가지게 되는데, 개개의 복굴절구역(200)(280a)의 복굴절 특성이 다름에 따라 개개의 복굴절구역(200)(280a)을 통과한 빛의 파장별 편광방향도 각각 다르게 되며, 상기 편광광원(100)에서 조사되는 빛의 편광방향은 변화하는 것으로서 개개의 복굴절구역(200)(280a)별로 서로 각기 다르게 파장별 편광방향이 변화를 일으키게 된다.
이렇게 복굴절구역(200)(280a)별로 파장별 편광방향이 변화된 빛이 상기 편광구역(80)으로 진입되어 상기 편광구역(80)의 편광방향과 수직인 편광방향의 파장은 통과를 이루지 못하고 이외의 파장들은 전부 또는 일부 통과를 이루어, 개개의 복굴절구역(200)(280a)별로 서로 다른 색상이 나타나게 되고 또 이것이 편광광원(100)에서 편광방향을 변화시킴에 따라 각각 다르게 변화를 이루게 된다.
마찬가지로 베이스부재(40)가 투명 또는 반투명 재질인 경우 동일한 변화를 베이스부재(40)의 뒷면에서 볼 수 있게 된다.
상기 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향의 변화(예를 들어 회전범위 또는 회전속도 등)를 조정함으로써 상기 복굴절구역(20)(280a)에 나타나는 색상의 변화를 조정할 수 있다.
도 14는 본 발명의 세 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제3실시예(2000'c)를 보인다.
본 발명의 세 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제3실시예(1000c)의 경우, 세 개의 복굴절구역(200)(280b)(280c)이 제공되고 이들의 복굴절 특성은 상호간에 다르다.
즉 A자 형상의 제1복굴절구역(200)과 B자 형상의 제3복굴절구역(280c)이 제공되고 이들의 주변부가 제2복굴절구역(280b)을 이루고 있으며 이들 복굴절구역(200)(280b)(280c)의 복굴절 특성은 상호간에 다르다.
이러한 세 개의 복굴절구역(200)(280b)(280c)의 뒷면에 전술한 필름형태의 편광필름이 부착되어 편광구역(80)을 이루고 있다.
이러한 경우, 상기 편광광원(100)을 떠난 빛은 상기 복굴절구역(200)(280b)(280c)을 통과하면서 이들 복굴절구역(200)(280b)(280c)마다 다르게 파장별로 다른 편광방향을 가지게 된다.
이렇게 복굴절구역(200)(280b)(280c)마다 다르게 파장별로 다른 편광방향을 가지는 빛이 편광구역(80)을 통과하면서 상기 편광구역(80)의 편광방향과 수직을 이루는 편광방향의 파장은 통과를 이루지 못하고 이외의 파장들은 전부 또는 일부 통과를 이루게 되어 복굴절구역(200)(280b)(280c)마다 서로 다른 색상이 보이게 된다.
이때, 상기 편광광원(100)의 빛의 편광방향이 변화되고 있으므로, 복굴절구역(200)(280b)(280c)마다 서로 다른 색상의 변화를 볼 수 있다.
베이스부재(40)가 투명 또는 반투명 재질인 경우 동일한 변화를 베이스부재(40)의 뒷면에서 볼 수 있게 된다.
상기 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향의 변화(예를 들어 회전범위 또는 회전속도 등)를 조정함으로써 상기 복굴절구역(200)(280b)(280c)에 나타나는 색상의 변화를 조정할 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 상기 편광광원(100)은 다수 개가 설치될 수 있다.
편광광원(100)이 다수 개 설치되는 경우, 이들 편광광원(100)으로부터 조사되는 빛의 편광방향이 초기에 일치하도록 하고 이후 변화가 계속됨에 따라 다수개의 편광광원의 편광방향의 불일치가 발생하지 않도록 동기화를 위한 제어장치가 필요할 수 있다. 이러한 동기화가 반드시 필요한 것은 아니며 경우에 따라서는 독특한 효과를 연출하기 위하여 동기화를 이루지 않을 수도 있다. 한편, 도 25의 액정소자(500)를 이용한 편광광원의 경우 동기화가 필요하지는 않을 것이다.
한편 상기 편광구역(80)은 그 편광방향이 다른 여러 개의 편광구역으로 이루어질 수 있다. 이에 따라서 다수개의 복굴절구역의 뒤쪽에 다수개의 편광구역이 형성되어 이들의 조합에 따른 디스플레이 효과를 얻을 수 있다.
본 발명에 따를 경우, 복굴절구역이 다수개가 제공될 때 이들의 복굴절 특성은 상호간에 인접한 것이 다르고, 모든 복굴절구역이 상호간에 복굴절특성이 다를 필요는 없다.
예를 들어, 도 14를 참고로 할 경우, 세 개의 복굴절구역(200)(280b)(280c)에서 제1복굴절구역(200)은 인접한 제2복굴절구역(280b)과 복굴절 특성이 다르면 족하고 제3복굴절구역(280c)과는 복굴절 특성이 같을 수 있다.
본 세 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치는 복굴절영역에서 다채로운 색상이 변화하여 나타나게 되는데, 복굴절구역이 단독으로 또는 다수개가 모여 그림, 브랜드, 로고, 캐릭터 등의 모양을 가지도록 하고 이들에서 색상이 변화하여 보이도록 하여 사인보드(광고판) 또는 실내장식으로 사용될 수 있고, 광고 홍보 등의 분야에서 다양하게 활용될 수 있을 것이다.
또한 복굴절구역이 건물의 유리창 등 외부에 설치되어 유리창 등에서 복굴절구역에 따라 색상의 변화를 연출 할 수 있고 이러한 경우 일종의 사인보드로서도 사용될 수 있고 건물의 미관을 증진시키기 위하여 사용될 수도 있다.
한편, 상기 편광광원으로부터 상기 조사되는 빛은 시각적 방해를 일으키지 않음은 전술한 첫 번째 및 두 번째 측면에 따른 경우와 같다.
도 16에서 도 21은 본 발명의 네 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치를 보인다.
먼저 도 16 및 도 17은 본 발명의 네 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제1실시예(3000a)를 보인다.
우선, 빛을 편광시키는 편광수단으로 이루어진 편광구역(80)이 제공된다.
상기 편광구역(80)은 편광필름, 편광판이나 편광유리와 같은 편광수단으로 이루어져 빛을 편광시킬 수 있다.
도면을 참고로 할 경우, A자 형상의 편광필름이나 편광유리가 상기 베이스부재(40)의 상면(48)에 부착되어 A자 형상의 편광구역(80)을 이루고 있다.
이러한 편광구역은, 후술하듯이 다수개가 제공될 수 있고, 다수개의 편광구역이 제공되는 경우 이들 편광구역의 편광방향은 상호간에 인접한 것은 서로 다른 것이 바람직하다.
본 발명의 네 번째 측면에 따를 경우, 편광광원이 제공되는데, 상기 편광광원은 편광된 것으로서 상기 편광구역(80)을 비추는 특정색상의 빛을 조사하는 것이다.
또한 본 발명의 네 번째 측면에 따를 경우, 상기 편광광원에서 방출되는 편광된 빛의 편광방향과 상기 편광구역은 상호간에 변화를 이룬다. 이와 같은 경우의 예로서, 본 발명의 네 번째 측면에 따른 편광광원의 실시예들에서 편광방향이 변화하는 편광된 빛을 방출하는 편광광원(100')이 제공되고 상기 편광구역은 정지되어 있다.
따라서 상기 편광광원(100')은 특정색상의 편광방향이 변하는 편광된 빛을 조사하는 것인데, 이와 같은 편광광원(100')은 본 발명의 첫 번째 측면에서 사용된 편광광원(100)에서 상기 광원(8)을 특정색상을 방출하는 것으로 대체함으로써 제공될 수 있다. 예를 들어, 도 22, 도 23 및 도 26의 편광광원(100)에서 광원(8)을 특정색상을 방출하는 광원으로 대체하여 얻어질 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 네 번째 측면에 따를 경우, 특정색상의 편광방향이 변하는 편광된 빛을 방출하는 편광광원(100')은 상기 복굴절구역(80)을 조사한다.
이 경우, 상기 편광광원(100')으로부터 조사되는 빛이 상기 편광구역(80)을 비춤에 따라 상기 편광구역(80)에는 상기 편광광원(100')의 특정색상이 나타나게 되고, 상기 빛의 편광방향이 변화함에 따라 상기 빛의 편광방향이 상기 편광구역(80)의 편광방향과 수직을 이루는 지점에 이루면 그 빛은 상기 편광구역(80)을 통과하지 못하게 된다.
상기 편광광원(100')으로부터 조사되는 빛의 편광방향의 변화에 따라, 상기 편광구역(80)에서 빛의 통과가 이루어지는 경우는 상기 편광구역(80)은 상기 편광광원(100')의 빛의 색상이 보이고, 빛의 통과가 이루어지지 못하는 경우는 어두워지거나 검게 보이게 된다.
만일 베이스부재(40)가 색상을 가지는 경우, 통과된 빛의 색과 베이스부재의 색이 혼합되어 보일 것이다.
한편, 앞의 서술은 베이스부재(40)에서 빛이 반사되어 광원 쪽에서 본 경우인데, 만일 베이스부재(40)가 투명 또는 반투명 재질인 경우 일부 빛은 베이스부재(40)에서 반사되고 일부 빛은 베이스부재(40)를 통과하게 되는데, 베이스부재(40)를 통과한 빛의 경우에도 반사되는 경우와 동일한 색상의 변화를 나타내어 베이스부재(40)의 뒷면에서 볼 때에도 동일한 부분의 동일한 색상의 변화를 볼 수 있게 된다.
도 18은 본 발명의 네 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제2실시예(3000b)를 보인다.
본 발명의 네 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제2실시예에 따(3000b)의 경우, 두개의 편광구역(80)(180a)이 제공되며 이들 편광구역(80)(180a)의 편광방향은 각각 수직을 이루고 있다.
즉 A자 형상의 제1편광구역(80)에 대하여 그 주변부가 제2편광구역(180a)을 이루고 있으며, 제1편광구역(80)의 편광방향(88)과 제2편광구역(180)의 편광방향(188a)은 상호간에 수직을 이루고 있다.
예를 들어 A자형상의 편광필름을 상기 베이스부재(40)에 붙여 제1편광구역(80)을 형성하고, 그 주변에 상기 제1편광구역(80)의 편광방향(88)과 수직인 편광방향(188a)이 형성되도록 편광필름을 붙여 제2편광구역(180a)을 형성할 수 있다.
상기 편광광원(100')으로부터 조사되는 특정색상의 빛의 편광방향이 변화됨에 따라, 상기 특정색상의 빛의 편광방향이 상기 제1편광구역(80)의 편광방향과 수직이 되면 상기 제1편광구역(80)은 통과되지 못하며, 이후 상기 제2편광구역(180a)과 수직을 이루게 되면 제2편광구역(180a)을 통과하지 못하게 된다.
이 경우, 상기 제1편광구역(80)과 상기 제2편광구역(180a)의 편광방향은 상호간에 수직으로서, 편광광원(100')의 빛의 편광방향은 상기 제1편광구역(80)의 편광방향과 수직일 때 상기 제2편광구역(180a)의 편광방향과는 수평을 이루고, 역으로 상기 제2편광구역(180a)의 편광방향과 수직일 때 상기 제1편광구역(80)의 편광방향과는 수평을 이루게 된다.
이에 따라 상기 편광디스플레이장치(3000b)의 두 개의 편광구역(80)(180a)은 한쪽이 광원의 색을 띄울 때 다른 쪽은 빛의 통과가 차단되어 어두워지거나 검게 보이게 된다.
상기 편광광원(100')으로부터 조사되는 빛의 편광방향의 변화(예를 들어 회전범위 또는 회전속도 등)를 조정함으로써 상기 편광구역(80)(180a) 사이의 색상의 변화를 조정할 수 있게 된다.
도 19는 본 발명의 네 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제3실시예(3000c)를 보인다.
본 발명의 네 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제3실시예(3000c)의 경우, 두개의 편광구역(80)(180b)이 제공되며 이들 편광구역(80)(180b)의 편광방향은 상호간에 45ㅀ차이를 가지고 있다.
즉 A자 형상의 제1편광구역(80)에 대하여 그 주변부가 제2편광구역(180b)을 이루고 있으며, 제1편광구역(80)의 편광방향(88)과 제2편광구역(180)의 편광방향(188a)은 상호간에 45ㅀ차이를 가지고 있다.
예를 들어 A자형상의 편광필름을 상기 베이스부재(40)의 전면(48)에 붙여 제1편광구역(80)을 형성하고, 그 주변에 상기 제1편광구역(80)의 편광방향(88)과 45ㅀ의 차이를 가지는 편광방향(188b)이 형성되도록 편광필름을 붙여 제2편광구역(180b)을 형성할 수 있다.
이러한 경우 상기 편광광원(100')으로부터 조사되는 특정색상의 빛의 편광방향이 변화함에 따라 상기 빛의 편광방향이 상기 제1편광구역(80)의 편광방향과 수직이 되면 상기 제1편광구역(80)은 통과되지 못하며, 이후 상기 제2편광구역(180b)과 수직을 이루게 되면 제2편광구역(180b)을 통과하지 못하게 된다.
이에 따라 상기 두 개의 편광구역(80)(180b)에서 양쪽이 모두 광원의 색을 띄다가 어느 한쪽이 어두워지거나 검게 된다.
상기 편광광원(100')으로부터 조사되는 빛의 편광방향의 변화(예를 들어 회전범위 또는 회전속도 등)를 조정함으로써 상기 편광구역(80)(180b) 사이의 색상의 변화를 조정할 수 있게 된다.
도 20은 본 발명의 네 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제4실시예(3000d)를 보인다.
본 발명의 네 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제4실시예(3000d)의 경우, 세 개의 편광구역(80)(180c)(280)이 제공되며 이들 편광구역(80)(180c)(280)의 편광방향은 순차적으로 45ㅀ차이를 이루고 있다. 즉 제1편광구역(80)의 편광방향(88)이 90ㅀ인 경우 제2편광구역(180c)의 편광방향(188c)은 45ㅀ를 이루고 있고 제3편광구역(280)의 편광방향(288)은 0ㅀ도를 이루고 있다.
즉 A자 형상의 제1편광구역(80)과 B자 형상의 제3편광구역(280)이 제공되고, 이들의 주변부가 제2편광구역(180c)을 이루고 있으며, 이들 제1편광구역(80), 제2편광구역(180c) 및 제3편광구역(280)의 편광방향(88)(188c)(288)은 순차적으로 45ㅀ의 차이를 가지고 있다.
예를 들어 A자형상의 편광필름을 베이스부재(40)의 상면(48)에 붙여 제1편광구역(80)을 형성하고, B자 형상의 편광필름을 그 편광방향(288)이 상기 제1편광구역(80)의 편광방향(88)과 90ㅀ의 차이를 가지도록 붙여 제3편광구역(180c)을 형성하고, 이들 제1편광구역(80)과 제3편광구역(280)의 주변에 상기 제1편광구역(80)의 편광방향(88) 및 상기 제3편광구역(280)의 편광방향(288)과 45ㅀ의 차이를 가지는 편광방향(188c)이 형성되도록 편광필름을 붙여 제2편광구역(180c)을 형성할 수 있다.
이러한 경우 상기 편광광원(100')으로부터 조사되는 특정색상의 빛의 편광방향이 변화함에 따라 상기 제1편광구역(80)의 편광방향과 수직이 되면 상기 제1편광구역(80)은 통과되지 못하며, 이후 상기 제2편광구역(180c)과 수직을 이루게 되면 제2편광구역(180b)을 통과하지 못하게 되고 다음 상기 제3편광구역(280)과 수직을 이루게 되면 제3편광구역(280)을 통과하지 못하게 된다.
이에 따라 상기 세 개의 편광구역(80)(180c)(280)이 순차적으로 어두워지거나 검게 보이고 이외의 부분은 편광광원(100')의 빛의 색상을 띄게 된다.
본 발명의 네 번째 측면에 따를 경우, 상기 편광광원(100')은 다수개가 설치될 수 있다.
도 21은 본 발명의 네 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치의 제5실시예(3000e)이다.
이 경우 특정 색상의 편광방향이 변하는 편광 된 빛을 조사하는 편광광원은 R(적색), G(녹색), B(청색)의 색상을 방출하는 세 개(100'a)(100'b)(100'c)가 제공되고 있다. 이에 따라서 다양한 색상을 표현하고 색상의 변화를 연출할 수 있게 된다.
즉 다른 두 개는 끄고 하나만의 편광광원을 작동할 경우, 작동된 편광광원의 색상이 상기 편광구역(80)(180c)(280)을 조사하게 되며 이 경우의 효과는 도 20을 참고로 설명한 경우와 같다.
만일 하나의 광원은 끄고 다른 두 개를 작동할 경우, 상기 편광구역(80)(180c)(280)에서는 각각의 광원의 색상이 혼합되어 표현될 것이다.
세 개의 광원을 모두 작동하는 경우는 상기 편광구역(80)(180c)(280)에서 이들 세개의 광원의 색상의 혼합으로서 표현될 것이다.
R, G, B는 기본색으로서 이들의 혼합비율을 결정함으로써 편광구역에 표현되는 색상을 결정할 수 있게 된다. 그러므로 본 발명에 따를 경우 편광구역에 다양한 색상을 표현할 수 있고 이러한 R, G, B의 편광광원(100'a)(100'b)(100'c)의 편광방향이 변화를 함에 따라 구역별로 다양한 색상의 변화의 연출이 가능해지는 것이다.
한편 R(적색), G(녹색), B(청색)의 편광광원(100'a)(100'b)(100'c)을 인접하게 배치하고 조사범위를 일치할 경우 이들의 빛은 혼합되어 백색광이 되고 시각적 방해를 일으키지 않는다.
이러한 혼합비율의 결정은 각각의 편광광원(100'a)(100'b)(100'c)의 빛의 편광방향의 변화를 조정하여 이룰 수 있고, 한편 각각의 편광광원의 광량을 조절하거나, 각각의 편광광원이 조사되는 위치를 조절하여 이룰 수 있다. (예를 들어, 세 개의 광원의 빛이 한곳에 집중되는 경우와 분산되는 경우 등)
도 28은 도 25의 액정소자(400)를 이용한 R, G, B의 편광광원(100'a)(100'b)(100'c)의 구조를 보인다.
적색편광광원(100'a)은 적색의 빛을 방출하는 광원(8R)이 제공되고 상기 광원(8R)의 전방에 편광필름이나 편광필터와 같은 편광수단(84)이 설치되고 상기 편광수단(84)의 전방에 액정소자(400)가 설치된다.
녹색편광광원(100'b)은 녹색의 빛을 방출하는 광원(8G)이 제공되고 상기 광원(8G)의 전방에 편광필름이나 편광필터와 같은 편광수단(84)이 설치되고 상기 편광수단(84)의 전방에 액정소자(400)가 설치된다.
또한 청색편광광원(100c)은 청색의 빛을 방출하는 광원(8B)이 제공되고 상기 광원(8B)의 전방에 편광필름이나 편광필터와 같은 편광수단(84)이 설치되고 상기 편광수단(84)의 전방에 액정소자(400)가 설치된다.
이들 편광광원(100'a)(100'b)(100'c)은 각각 광원(8R)(8G)(8B)으로부터 적색, 녹색 및 청색의 빛이 방출되고 편광수단(84)을 통과하면서 편광되고 액정소자(400)에 걸리는 전압의 세기에 따라 편광방향이 변화한다.
본 네 번째 측면에 따른 편광디스플레이장치는 특정색상의 편광된 빛을 방출하는 편광광원을 제공하여 편광구역에서 색상의 변화를 연출한다. 본 발명의 다른 측면과 같이 편광구역이 단독으로 또는 다수개가 모여 그림, 브랜드, 로고, 캐릭터 등의 모양을 가지도록 하고 이들에서 색상이 변화하여 보이도록 하여 사인보드(광고판) 또는 실내장식으로 사용될 수 있고, 광고 홍보 등의 분야에서 다양하게 활용될 수 있다.
또한 편광구역이 건물의 유리창 등 외부에 설치되어 유리창 등에서 편광구역에 따라 색상의 변화를 연출 할 수 있고 이러한 경우 일종의 사인보드로서도 사용될 수 있고 건물의 미관을 증진시키기 위하여 사용될 수도 있다.
나아가서 본 발명의 네 번째 측면에 따를 경우 R, G, B의 단위색상의 편광광원을 제공하고 이들의 색상을 조합하여 편광구역에서 다채로운 색상을 표현하고 이들의 변화를 연출할 수 있다. 한편 편광광원으로부터 방출되는 R, G, B의 색상이 혼합되어 백색광을 이루는 경우, 시야에 전혀 방해가 없게 된다.
본 발명은 실시예를 중심으로 설명되었지만 이에 한정되지는 않으며 권리범위는 다음의 청구범위에 의한다.

Claims (43)

  1. (a) 빛을 편광시키는 편광수단으로 이루어진 편광구역과;
    (b) 편광된 것으로서 상기 편광구역을 비추는 빛을 조사하는 편광광원을 포함하여 이루어지고; 여기서,
    (c) 상기 편광광원에서 방출되는 편광된 빛의 편광방향과 상기 편광구역의 편광방향은 상호간에 변화를 이루는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 편광광원은 편광방향이 변화하는 빛을 방출하며, 상기 편광구역은 정지되어 있는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 편광구역을 이루는 편광수단은 편광필름, 편광판 또는 편광유리인 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 편광구역은 다수개가 존재하는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 편광구역들의 편광방향은 상호간에 인접한 것은 서로 다른 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 상호간에 인접한 편광구역들의 편광방향의 각도는 인접된 순서를 따라 순차적으로 차이를 가지는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  7. 제2항에 있어서,
    상기 편광광원은 광원과, 상기 광원의 빛을 편광시키는 편광수단과, 상기 편광수단을 회전시키는 회전수단을 포함하여 이루어져, 상기 광원으로부터 나온 빛이 상기 편광수단을 통과하여 편광을 이루고 편광방향이 회전되어 편광방향의 변화를 이루는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 회전수단은 상기 편광수단을 회전시키거나 또는 상기 광원과 편광수단을 동시에 회전시키는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  9. 제2항에 있어서,
    상기 편광광원은 광원과, 상기 광원의 빛을 편광시키는 편광수단과, 상기 편광수단을 통과하여 편광 된 빛이 입사되는 액정소자를 포함하여 이루어져, 상기 액정소자에 가하여진 전압의 세기에 따라 상기 액정소자를 통과하는 빛의 편광방향이 변하는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  10. (a) 빛을 편광시키는 편광수단으로 이루어진 편광구역과;
    (b) 편광된 것으로서 상기 편광구역을 비추는 빛을 조사하는 편광광원과;
    (c) 상기 편광광원과 상기 편광구역 사이에 놓이는 복굴절매질을 포함하여 이루어지며; 여기서, 상기 편광광원에서 조사되는 빛의 편광방향과 상기 복굴절매질과 상기 편광구역의 편광방향은 상호간에 상대적으로 회전을 이루는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 편광구역은 다수개가 존재하는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 편광구역들의 편광방향은 상호간에 인접한 것은 서로 다른 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 상호간에 인접한 편광구역들의 편광방향의 각도는 인접된 순서를 따라 순차적으로 차이를 가지는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  14. 제10항부터 제13항에 있어서,
    상기 회전은 일부 각도의 회전을 포함하는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 편광구역을 이루는 편광수단은 편광필름, 편광판 또는 편광유리이고 상기 복굴절매질은 필름 또는 판 형태인 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 복굴절매질은 필름 또는 판 형태로서 상기 편광구역에 부착되어 있음을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  17. 제14항에 있어서,
    상기 편광광원에서 조사되는 빛의 편광방향이 회전을 이루고, 상기 복굴절매질과 상기 편광구역은 정지되어 있음을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  18. 제14항에 있어서,
    상기 복굴절매질이 회전을 이루고, 상기 편광광원에서 조사되는 빛의 편광방향과 상기 편광구역은 정지되어 있음을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  19. 제14항에 있어서,
    상기 복굴절매질은 상기 편광광원에 부착되어 상기 편광광원과 일체로 회전하고, 상기 편광구역은 정지되어 있음을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  20. 제14항에 있어서,
    상기 편광광원은 광원과, 상기 광원의 빛을 편광시키는 편광수단과, 상기 편광수단을 회전시키는 회전수단을 포함하여 이루어져, 상기 광원으로부터 나온 빛이 상기 편광수단을 통과하여 편광을 이루고 편광방향이 회전되어 편광방향의 변화를 이루는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 회전수단은 상기 편광수단을 회전시키거나 또는 상기 광원과 편광수단을 동시에 회전시키는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  22. 제14항에 있어서,
    상기 편광광원은 광원과, 상기 광원의 빛을 편광시키는 편광수단과, 상기 편광수단을 통과하여 편광 된 빛이 입사되는 액정소자를 포함하여 이루어져, 상기 액정소자에 가하여진 전압의 세기에 따라 상기 액정소자를 통과하는 빛의 편광방향이 변하는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 복굴절매질은 상기 편광광원에서 상기 액정소자의 전방에 설치되어 있음을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  24. (a) 빛이 통과할 때 복굴절이 이루어지는 복굴절매질로 이루어진 복굴절구역과;
    (b) 편광된 것으로서, 그 편광방향이 변화하며, 상기 복굴절구역을 비추는 빛을 조사하는 편광광원과;
    (c) 상기 복굴절구역의 뒤에 배치되는 것으로서 빛이 편광되는 편광수단으로 이루어진 편광구역을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 복굴절구역은 다수개가 존재하는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 복굴절구역들의 복굴절특성은 상호간에 인접한 것은 서로 다른 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  27. 제24항부터 제26항 중 어느 일 항에 있어서,
    상기 복굴절구역을 이루는 복굴절매질은 필름 또는 판 형태의 것이 제공되고, 상기 편광구역은 편광필름, 편광판 또는 편광유리로 이루어지는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 필름 또는 판 형태의 복굴절매질이 상기 편광구역의 상면에 부착되어 있음을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  29. 제27항에 있어서,
    상기 다수개의 복굴절구역은 특정의 모양을 형성하는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  30. 제24항부터 제26항 중 어느 일 항에 있어서,
    상기 편광광원은 광원과, 상기 광원의 빛을 편광시키는 편광수단과, 상기 편광수단을 회전시키는 회전수단을 포함하여 이루어져, 상기 광원으로부터 나온 빛이 상기 편광수단을 통과하여 편광을 이루고 편광방향이 회전되어 편광방향의 변화를 이루는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 회전수단은 상기 편광수단을 회전시키거나 또는 상기 광원과 편광수단을 동시에 회전시키는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  32. 제24항부터 제26항 중 어느 일 항에 있어서,
    상기 편광광원은 광원과, 상기 광원의 빛을 편광시키는 편광수단과, 상기 편광수단을 통과하여 편광 된 빛이 입사되는 액정소자를 포함하여 이루어져, 상기 액정소자에 가하여진 전압의 세기에 따라 상기 액정소자를 통과하는 빛의 편광방향이 변하는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  33. (a) 빛을 편광시키는 편광수단으로 이루어진 편광구역과;
    (b) 편광된 것으로서 상기 편광구역을 비추는 특정색상의 빛을 방출하는 편광광원을 포함하여 이루어지고; 여기서,
    (c) 상기 편광광원에서 방출되는 편광된 빛의 편광방향과 상기 편광구역의 편광방향은 상호간에 변화를 이루는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  34. 제33항에 있어서,
    상기 편광광원은 편광방향이 변화하는 빛을 방출하며, 상기 편광구역은 정지되어 있는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  35. 제33항 또는 제34항에 있어서,
    상기 편광구역은 다수개가 존재하는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  36. 제35항에 있어서,
    상기 편광구역들의 편광방향은 상호간에 인접한 것은 서로 다른 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  37. 제36항에 있어서,
    상기 상호간에 인접한 편광구역들의 편광방향의 각도는 인접된 순서를 따라 순차적으로 차이를 가지는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  38. 제37항에 있어서,
    상기 편광구역은 편광필름, 편광판 또는 편광유리로 형성되는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  39. 제33항에서부터 제38항에 있어서,
    상기 편광광원은 다수개가 제공됨을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  40. 제39항에 있어서,
    상기 편광광원은 R(적색광), G(녹색광), B(청색광)의 세 개의 종류가 제공되는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  41. 제33항에서부터 제38항에 있어서,
    상기 편광광원은 특정색상의 빛을 방출하는 광원과, 상기 광원의 빛을 편광시키는 편광수단과, 상기 편광수단을 회전시키는 회전수단을 포함하여 이루어져, 상기 광원으로부터 나온 빛이 상기 편광수단을 통과하여 편광을 이루고 편광방향이 회전되어 편광방향의 변화를 이루는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  42. 제41항에 있어서,
    상기 회전수단은 상기 편광수단을 회전시키거나 또는 상기 광원과 편광수단을 동시에 회전시키는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
  43. 제33항에서부터 제38항에 있어서,
    상기 편광광원은 특정색상의 빛을 방출하는 광원과, 상기 광원의 빛을 편광시키는 편광수단과, 상기 편광수단을 통과하여 편광 된 빛이 입사되는 액정소자를 포함하여 이루어져, 상기 액정소자에 가하여진 전압의 세기에 따라 상기 액정소자를 통과하는 빛의 편광방향이 변하는 것을 특징으로 하는 편광디스플레이장치.
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