WO2013143196A1 - 一种3d液晶面板、3d液晶显示装置和一种驱动方式 - Google Patents

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萧嘉强
陈峙彣
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深圳市华星光电技术有限公司
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    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
    • H04N13/337Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] using polarisation multiplexing

Definitions

  • 3D liquid crystal panel 3D liquid crystal display device and a driving method
  • the present invention relates to the field of 3D display, and more particularly to a 3D liquid crystal panel, a 3D liquid crystal display device, and a driving method.
  • Polarized 3D uses the principle of "vibration direction" of light to decompose the original image.
  • a polarizing plate By adding a polarizing plate to the display screen, two different polarization directions can be transmitted to the viewer, when the screen passes through the polarized glasses worn.
  • the left and right lenses of the polarized lens can only receive a picture with a polarization direction, so that the left and right eyes of the person can receive two different pictures, and then form a stereo image through the brain.
  • Figure 2 shows a stripe pattern of pixel design.
  • One scan line corresponds to three data lines, and provides data signals for sub-pixels 300R, G, and B.
  • an even number of pixels 300 It will be paired with an aligned left-eye phase retarder 410 (pattern retarder); when wearing a 3D eyepiece, the signal of even-numbered pixels 300 can only be seen with the left eye; and the odd-numbered pixels 300 will match Another type of aligned right-eye retarder film 420 (attern retarder), when wearing 3D glasses, the odd-numbered pixels 300 signal can only be seen with the right eye.
  • Figure 3 shows a three-gate (tri-gate) type of pixel design as shown above.
  • the three scan lines correspond to one data line, providing data signals to the sub-pixels 300R, G, and B, respectively.
  • an even-numbered pixel 300 When paired with a 3D phase retardation film, an even-numbered pixel 300 will be matched with an aligned left-eye phase retarder 410 (attern retarder); when wearing 3D glasses, even-numbered pixels 300 can only be used with the left eye.
  • Look The odd-numbered pixels 300 will be paired with another aligned right-eye retarder film 420 (attern retarder). When wearing 3D glasses, the odd-numbered pixels 300 signal can only be seen with the right eye.
  • the left eye cannot see the image corresponding to the right eye pixel 300, and the right eye cannot see the image of the left eye, and the two identical retardation films are separated by one pixel, that is, three sub-pixels, and the space spacing Large, in the space is formed a clear dark line, affecting the display quality.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a 3D liquid crystal panel, a 3D liquid crystal display device and a driving method for improving the 3D display effect.
  • a 3D liquid crystal panel includes a plurality of pixels, each of the pixels includes three sub-pixels respectively corresponding to different colors, and the light-emitting surface of the 3D liquid crystal panel is staggered with two different phase retardation films, and the phase delay is Each of the three adjacent sub-pixels covered by the film has a different color to form one of the pixels.
  • the sub-pixels are arranged in a vertical and horizontal direction, the sub-pixels of each row have the same color, the phase retardation films corresponding to the sub-pixels of each row are the same, and the sub-pixels of the adjacent two rows respectively correspond to different phase retardation films.
  • every six adjacent sub-pixels form a pixel group, and the pixel group forms a first pixel from top to bottom first, third, and five sub-pixels; second, fourth, and six sub-pixels Form the second pixel.
  • each of the pixels includes a first sub-pixel, a second sub-pixel and a third sub-pixel corresponding to three primary colors of red, green and blue, respectively;
  • the phase retardation film includes a left-eye phase delay for providing a left-eye viewing image. a film, and a right eye phase retardation film providing a right eye viewing image; the first pixel corresponding to the left An eye phase retardation film, the second pixel corresponding to the right eye phase retardation film.
  • each of the pixels includes a first sub-pixel, a second sub-pixel and a third sub-pixel corresponding to three primary colors of red, green and blue, respectively;
  • the phase retardation film includes a left-eye phase delay for providing a left-eye viewing image. a film, and a right-eye phase retardation film that provides a right-eye viewing image;
  • the first pixel corresponds to the right-eye phase retardation film, and the second pixel corresponds to the left-eye phase retardation film.
  • the sub-pixels are arranged in a vertical and horizontal direction, and the sub-pixels of each column have the same color, and the phase retardation films corresponding to the sub-pixels of each column are the same, and the sub-pixels of the adjacent two columns respectively correspond to different phase retardation films.
  • every six adjacent sub-pixels form a pixel group, and the pixel group forms a first pixel from top to bottom first, third, and five sub-pixels; second, fourth, and six sub-pixels Forming a second pixel; each of the pixels includes a first sub-pixel, a second sub-pixel, and a third sub-pixel corresponding to three primary colors of red, green, and blue, respectively;
  • the phase retardation film includes a left eye that provides a left-eye viewing image a phase retardation film, and a right-eye phase retardation film that provides a right-eye viewing image;
  • the first pixel corresponds to the left-eye phase retardation film, and the second pixel corresponds to the right-eye phase retardation film.
  • every six adjacent sub-pixels form a pixel group, and the pixel group forms a first pixel from top to bottom first, third, and five sub-pixels; second, fourth, and six sub-pixels Forming a second pixel; each of the pixels includes a first sub-pixel, a second sub-pixel, and a third sub-pixel corresponding to three primary colors of red, green, and blue, respectively;
  • the phase retardation film includes a left eye that provides a left-eye viewing image a phase retardation film, and a right-eye phase retardation film that provides a right-eye viewing image;
  • the first pixel corresponds to the right-eye phase retardation film, and the second pixel corresponds to the left-eye phase retardation film.
  • a 3D liquid crystal display device comprising the above-described 3D liquid crystal panel.
  • a driving method for the above 3D liquid crystal panel comprising the steps of:
  • each three adjacent sub-pixels corresponding to different colors covered with the same phase retardation film are defined as one pixel;
  • step B Drive according to the pixel output display signal defined in step A.
  • each sub-pixel corresponds to one phase retardation film
  • the phase retardation films of the adjacent two sub-pixels are different, so that the images seen by the left and right eyes at the same time are still different, which ensures the effect of the 3D display, due to the same phase.
  • the retardation film is separated by the width of one sub-pixel, corresponding to the image seen by the same glasses, and the dark bar generated in the middle has only the width of one sub-pixel, and only 1/3 of the width of the existing dark bar effectively enhances the viewing. effect.
  • 1 is a schematic diagram of the principle of a 3D liquid crystal display
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a current stripe design of a stripe type
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a conventional tri-gate type pixel design
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a pixel design according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a pixel design according to Embodiment 2 of the present invention.
  • a 3D liquid crystal display device comprising a 3D liquid crystal panel, the 3D liquid
  • the crystal panel includes a plurality of pixels, each of the pixels includes three sub-pixels corresponding to different colors, and two sub-pixels of different colors are respectively provided with different phase retardation films, and the same phase retardation film covers every three pixels. Adjacent sub-pixels form a pixel.
  • the 3D liquid crystal panel includes a horizontally arranged scan line 100 and a longitudinally arranged data line 200, forming a rectangular unit arranged in a matrix, and a rectangular unit corresponding to a sub-pixel.
  • the sub-pixels of each row correspond to the same color, and correspondingly, the phase retardation films corresponding to the sub-pixels of each row are the same.
  • each of the six adjacent sub-pixels in the data line direction constitutes a pixel group 500, and the pixel group 500 forms a first pixel 510 from top to bottom first, third, and five sub-pixels;
  • the second, fourth, and six sub-pixels form a second pixel 520.
  • Each of the pixels includes a first sub-pixel 310, a second sub-pixel 320, and a third sub-pixel 330 corresponding to three primary colors of red, green, and blue, respectively;
  • the phase retardation film includes a left-eye phase retardation film 410 that provides a left-viewing image.
  • a right-eye phase retardation film 420 that provides a right-eye view image; the first pixel corresponds to the left-eye phase retardation film, and the second pixel corresponds to the right-eye phase retardation film.
  • the first pixel corresponds to the right-eye phase retardation film, and the second pixel corresponds to the left-eye phase retardation film.
  • a driving method for the above 3D liquid crystal panel comprising the steps of:
  • Each three adjacent sub-pixels that are covered with the same phase retardation film and corresponding to different colors are defined as one pixel; that is, the sub-pixels between each pixel are not close together, and the sub-pixel of the same pixel It is separated by a sub-pixel of another pixel.
  • step B Display the signal as shown in step A.
  • the scan line driver is performed in the conventional method, but the data line driver is different, and the displayed data needs to be provided in accordance with the newly defined pixel structure.
  • the present invention redefines the original pixels, the red and blue sub-pixels in the new first pixel 510 and the green sub-pixel in the second pixel 520, with the left-eye phase retarder (attern retarder); and the second pixel
  • the red and blue sub-pixels in 520 and the green sub-pixels in the first pixel 510 are paired with a left-eye pupil retarder aside red and blue sub-pixels and a second pixel in the first pixel 510
  • the green sub-pixel in 520 displays the data of one eye; and the red and blue sub-pixels in the second pixel 520 and the green sub-pixel in the first pixel 510 display the data of the other eye. This can improve the spatial distribution of the original pixels, so that the original three sub-pixels will display the same eye image, and reduce it to a sub-pixel, which improves the display quality.
  • the 3D liquid crystal panel includes a horizontally arranged scan line 100 and a longitudinally arranged data line 200, forming a matrix-arranged rectangular unit, a rectangular unit.
  • the sub-pixels of each column correspond to the same color, and correspondingly, the phase retardation films corresponding to the sub-pixels of each column are the same.
  • the row arrangement is performed, that is, every six adjacent sub-pixels in the direction of the scan line form a pixel group 500, and the pixel group is counted from left to right, and the first, third, and five sub-pixels constitute the first pixel. 510;
  • the second, fourth, and six sub-pixels form a second pixel 520.
  • Each of the pixels includes a first sub-pixel 310, a second sub-pixel 320, and a third sub-pixel 330 corresponding to three primary colors of red, green, and blue, respectively;
  • the phase retardation film includes a left-eye phase retardation film 410 that provides a left-eye viewing image.
  • a right-eye phase retardation film 420 that provides a right-eye viewing image; the first pixel corresponds to the left-eye phase retardation film, and the second pixel corresponds to the right-eye phase retardation film.
  • the first pixel corresponds to the right-eye phase retardation film, and the second pixel corresponds to the left-eye phase retardation film.
  • a driving method for the above 3D liquid crystal panel comprising the steps of:
  • Each three adjacent sub-pixels that are covered with the same phase retardation film and corresponding to different colors are defined as one pixel; that is, the sub-pixels between each pixel are not close together, and the sub-pixel of the same pixel It is separated by a sub-pixel of another pixel.
  • step B Display the signal as shown in step A.
  • the scan line driver is performed in the conventional method, but the data line driver is different, and the displayed data needs to be provided in accordance with the newly defined pixel structure.
  • the present invention redefines the original pixels, the red and blue sub-pixels in the new first pixel 510 and the green sub-pixel in the second pixel 520, with the left-eye phase retarder (attern retarder); and the second pixel Red and blue sub-pixels in 520 and green sub-pixels in first pixel 510, with left
  • the at least retarder conducted red and blue sub-pixels in the first pixel 510 and the green sub-pixels in the second pixel 520 display data of one eye; and red and blue in the second pixel 520
  • the dice pixel and the green sub-pixel in the first pixel 510 display the data of the other eye. This can improve the spatial distribution of the original pixel, so that the original three sub-pixels will display the same eye image and be reduced to a sub-pixel. , improved display quality.

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Abstract

一种3D液晶面板,其包括多个画素(510,520),每个画素(510,520)包括三个分别跟不同颜色对应的子画素(310,320,330)。该3D液晶面板的出光面交错设置有两种不同的相位延迟膜(410,420)。成排或者成列相邻的两个不同颜色的子画素(310,320,330)对应设有不同的相位延迟膜(410,420)。相同的相位延迟膜(410,420)覆盖的每三个相邻的子画素(310,320,330)的颜色各不相同,以构成一个画素(510,520)。一种3D液晶显示装置,包括该3D液晶面板。一种驱动方法,驱动该3D液晶面板。该3D液晶面板的暗条宽度只有现有暗条宽度的1/3,提升了观影效果。

Description

一种 3D液晶面板、 3D液晶显示装置和一种驱动方式
【技术领域】
本发明涉及 3D显示领域, 更具体的说, 涉及一种 3D液晶面板、 3D液晶显 示装置和一种驱动方式。
【背景技术】
偏振式 3D是利用光线有 "振动方向" 的原理来分解原始图像的, 通过在 显示屏幕上加分偏光板, 可以向观看者输送两幅偏振方向不同的画面, 当画面 经过佩戴的偏振眼镜时, 偏振式的目艮镜的左右镜片只能接收一个偏振方向的画 面, 这样人的左右眼就能接收两组不同的画面, 再经过大脑形成立体图像。
如图 1所示,当光经过 LCD的彩膜基板基板( CF基板)侧的前偏光板( PF ) 11出来后形成线性偏极化光, 再经过 λ/2的偏振片 12及各向同性层后, 光会形 成相互垂直的线性偏极化光。两道线性偏极化光经过夹角皆为 45度的 λ /4偏振 片 13后, 会形成左手圓偏振光及右手圓偏振光, 左手圓偏振光及右手圓偏振光 经过眼镜上的 λ /4圓形偏振镜片 14后, 会形成线偏光, 再经过 3D眼镜 15上的 偏光板后, 分别到达左、 右眼。
图 2所示为一种条纹(stripe )型式的画素设计, 一条扫描线对应三条数 据线, 分别给子画素 300R、 G、 B提供资料信号, 当搭配 3D相位延迟膜时, 偶 数条画素 300上方会搭配一种配向的左目艮相位延迟膜 410 ( pattern retarder ); 在 佩戴好 3D目艮镜的时候, 偶数条画素 300的信号只能用左眼才能看到; 而奇数条 画素 300上方会搭配另一种配向的右目艮相位延迟膜 420 ( attern retarder ), 在佩 戴好 3D眼镜的时候, 奇数条画素 300的信号只能用右眼才能看到。
图 3所示为一种三闸极(tri-gate )型式的画素设计如上图, 三条扫描线会 对应一条数据线, 分别给子画素 300R、 G、 B提供资料信号。 当搭配 3D相位延 迟膜时, 偶数条画素 300 上方会搭配一种配向的左眼相位延迟膜 410 ( attern retarder ); 在佩戴好 3D眼镜的时候, 偶数条画素 300的信号只能用左眼才能看 到; 而奇数条画素 300 上方会搭配另一种配向的右目艮相位延迟膜 420 ( attern retarder ), 在佩戴好 3D眼镜的时候, 奇数条画素 300的信号只能用右眼才能看 到。
由于在同一时刻, 左眼不能看到右眼画素 300对应的图像, 而右眼也不能 看到左眼的图像, 而两个相同的延迟膜之间相隔一个像素, 即三个子像素, 空 间间距大, 在空间是形成明显的暗线, 影响显示品质。
【发明内容】
本发明所要解决的技术问题是提供一种改善 3D显示效果的 3D液晶面板、 3D液晶显示装置和一种驱动方式。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种 3D液晶面板, 包括多个画素, 每个画素包括与三个分别跟不同颜色对 应的子画素, 所述 3D液晶面板的出光面交错设置有两种不同的相位延迟膜, 所 的相位延迟膜覆盖的每三个相邻的子画素的颜色各不相同, 以构成一个所述画 素。
优选的, 所述子画素呈纵横排列, 所述每一行的子画素对应的颜色相同, 每一行的子画素对应的相位延迟膜相同, 相邻两行的子画素分别对应不同的相 位延迟膜。 此为应用在条纹(stripe )型式的画素设计的液晶面板的技术方案, 即一条扫描线对应三条数据线。
优选的, 按列排布, 每六个相邻的所述子画素组成一个画素组, 画素组从 上至下第一、 三、 五个子画素组成第一画素; 第二、 四、 六个子画素组成第二 画素。 此为重新定义的画素结构。
优选的, 所述每个画素包括分别跟红、 绿、 蓝三原色对应的第一子画素、 第二子画素和第三子画素; 所述相位延迟膜包括提供左眼观看图像的左眼相位 延迟膜, 以及提供右眼观看图像的右眼相位延迟膜; 所述第一画素对应所述左 眼相位延迟膜, 所述第二画素对应所述右眼相位延迟膜。 此为三种子画素对应 的具体颜色, 以及一种三种子画素跟相位延迟膜的具体对应结构。
优选的, 所述每个画素包括分别跟红、 绿、 蓝三原色对应的第一子画素、 第二子画素和第三子画素; 所述相位延迟膜包括提供左眼观看图像的左眼相位 延迟膜, 以及提供右眼观看图像的右眼相位延迟膜; 所述第一画素对应所述右 眼相位延迟膜, 所述第二画素对应所述左眼相位延迟膜。 此为三种子画素对应 的具体颜色, 以及另一种三种子画素跟相位延迟膜的具体对应结构。
优选的, 所述子画素呈纵横排列, 所述每一列的子画素对应的颜色相同, 每一列的子画素对应的相位延迟膜相同, 相邻两列的子画素分别对应不同的相 位延迟膜。此为应用在三闸极( tri-gate )型式的画素设计的液晶面板的技术方案, 即一条扫描线对应三条数据线。
优选的, 按行排布, 每六个相邻的所述子画素组成一个画素组, 画素组从 上至下第一、 三、 五个子画素组成第一画素; 第二、 四、 六个子画素组成第二 画素; 所述每个画素包括分别跟红、 绿、 蓝三原色对应的第一子画素、 第二子 画素和第三子画素; 所述相位延迟膜包括提供左眼观看图像的左眼相位延迟膜, 以及提供右眼观看图像的右眼相位延迟膜; 所述第一画素对应所述左眼相位延 迟膜, 所述第二画素对应所述右眼相位延迟膜。 此为重新定义的画素结构、 每 个画素三种子画素对应的具体颜色, 以及一种三种子画素跟相位延迟膜的具体 对应结构。
优选的, 按行排布, 每六个相邻的所述子画素组成一个画素组, 画素组从 上至下第一、 三、 五个子画素组成第一画素; 第二、 四、 六个子画素组成第二 画素; 所述每个画素包括分别跟红、 绿、 蓝三原色对应的第一子画素、 第二子 画素和第三子画素; 所述相位延迟膜包括提供左眼观看图像的左眼相位延迟膜, 以及提供右眼观看图像的右眼相位延迟膜; 所述第一画素对应所述右眼相位延 迟膜, 所述第二画素对应所述左眼相位延迟膜。 此为重新定义的画素结构、 每 个画素三种子画素对应的具体颜色, 以及另一种三种子画素跟相位延迟膜的具 体对应结构。
一种 3D液晶显示装置, 包括上述的一种 3D液晶面板。
一种上述的 3D液晶面板的驱动方法, 包括步骤:
A: 将覆盖有相同相位延迟膜的每三个相邻的、 分别跟不同颜色对应的子画 素定义为一个画素;
B: 按步骤 A定义的画素输出显示信号进行驱动。
本发明由于釆用每个子画素对应一种相位延迟膜, 相邻两个子画素的相位 延迟膜不同, 这样左右眼在同一时刻看到的图像依然不同, 保障了 3D显示的效 果, 由于相同的相位延迟膜只隔了一个子画素的宽度, 对应的, 同一眼镜看到 的影像, 中间产生的暗条也只有一个子画素的宽度, 只有现有暗条宽度的 1/3 , 有效提升了观影效果。
【附图说明】
图 1是 3D液晶显示的原理示意图;
图 2是现有的一种条纹(stripe )型式的画素设计示意图;
图 3是现有的一种三闸极(tri-gate )型式的画素设计示意图;
图 4是本发明实施例一的画素设计示意图;
图 5是本发明实施例二的画素设计示意图;
其中: 11、 前偏光板; 12、 λ /2偏振片; 13、 λ /4偏振片; 14、 λ /4 圓形 偏振镜片; 15、 3D眼镜; 100、 扫描线; 200、 数据线; 300、 画素; 310、 第一 子画素; 320、 第二子画素; 330、 第三子画素; 410、 左眼相位延迟膜; 420、 右眼相位延迟膜; 500、 画素组; 510、 第一画素; 520、 第二画素。
【具体实施方式】
下面结合附图和较佳的实施例对本发明作进一步说明。
一种 3D液晶显示装置, 液晶显示装置包括一种 3D液晶面板, 所述 3D液 晶面板包括多个画素, 每个画素包括与三个分别跟不同颜色对应的子画素, 相 邻两个不同颜色的子画素对应设有不同的相位延迟膜, 相同的相位延迟膜覆盖 的每三个相邻的子画素构成一个画素。
实施例一
如图 4所示, 为一种条纹(stripe )型式的画素设计, 3D液晶面板包括横 向排列的扫描线 100和纵向排列的数据线 200, 形成矩阵排列的矩形单元, 一个 矩形单元对应一个子画素, 每一行的子画素对应的颜色相同, 相应的, 每一行 的子画素对应的相位延迟膜相同。
具体的, 按列排布, 即按数据线方向每六个相邻的所述子画素组成一个画 素组 500, 画素组 500从上至下第一、 三、 五个子画素组成第一画素 510; 第二、 四、 六个子画素组成第二画素 520。 每个画素包括分别跟红、 绿、 蓝三原色对应 的第一子画素 310、 第二子画素 320和第三子画素 330; 所述相位延迟膜包括提 供左目艮观看图像的左目艮相位延迟膜 410,以及提供右目艮观看图像的右目艮相位延迟 膜 420;第一画素对应所述左眼相位延迟膜,第二画素对应所述右眼相位延迟膜。 当然, 第一画素对应所述右眼相位延迟膜, 第二画素对应所述左眼相位延迟膜 也是可以的。
一种上述的 3D液晶面板的驱动方法, 包括步骤:
A: 将覆盖有相同相位延迟膜的每三个相邻的、分别跟不同颜色对应的子画 素定义为一个画素; 即每个画素之间的子画素不是紧挨在一起, 同一画素的子 画素之间隔着一个其他画素的子画素。
B: 按步骤 A定义的画素输出显示信号。 扫描线驱动釆用常规方法进行, 但数据线驱动不同, 需要按照新定义的像素结构来提供显示的数据。
本发明将原本有的画素重新定义, 新的第一画素 510 中的红色及蓝色子画 素及第二画素 520中的绿色子画素, 搭配左目艮相位延迟膜 ( attern retarder ); 而 第二画素 520中的红色及蓝色子画素及第一画素 510中的绿色子画素, 搭配左 目艮位延迟膜 ( pattern retarder )„ 第一画素 510中的红色及蓝色子画素及第二画素 520中的绿色子画素, 显示一只眼睛的资料; 而第二画素 520中的红色及蓝色子 画素及第一画素 510 中的绿色子画素, 显示另一只眼睛的资料。 如此可以改善 原本画素的空间分布, 使得原本是三个子画素才会显示同一眼的影像, 缩小为 一个子画素, 改善了显示品质。
实施例二
如图 5所示, 为一种三闸极 ( tri-gate )型式的画素设计, 3D液晶面板包括 横向排列的扫描线 100和纵向排列的数据线 200, 形成矩阵排列的矩形单元, 一 个矩形单元对应一个子画素, 每一列的子画素对应的颜色相同, 相应的, 每一 列的子画素对应的相位延迟膜相同。
具体的, 按行排布, 即按扫描线方向每六个相邻的所述子画素组成一个画 素组 500, 画素组从左至右算起, 第一、 三、 五个子画素组成第一画素 510; 第 二、 四、 六个子画素组成第二画素 520。 每个画素包括分别跟红、 绿、 蓝三原色 对应的第一子画素 310、 第二子画素 320和第三子画素 330; 所述相位延迟膜包 括提供左眼观看图像的左眼相位延迟膜 410,以及提供右眼观看图像的右眼相位 延迟膜 420; 第一画素对应所述左眼相位延迟膜, 第二画素对应所述右眼相位延 迟膜。 当然, 第一画素对应所述右眼相位延迟膜, 第二画素对应所述左眼相位 延迟膜也是可以的。
一种上述的 3D液晶面板的驱动方法, 包括步骤:
A: 将覆盖有相同相位延迟膜的每三个相邻的、分别跟不同颜色对应的子画 素定义为一个画素; 即每个画素之间的子画素不是紧挨在一起, 同一画素的子 画素之间隔着一个其他画素的子画素。
B: 按步骤 A定义的画素输出显示信号。 扫描线驱动釆用常规方法进行, 但数据线驱动不同, 需要按照新定义的像素结构来提供显示的数据。
本发明将原本有的画素重新定义, 新的第一画素 510 中的红色及蓝色子画 素及第二画素 520中的绿色子画素, 搭配左目艮相位延迟膜 ( attern retarder ); 而 第二画素 520中的红色及蓝色子画素及第一画素 510中的绿色子画素, 搭配左 目艮位延迟膜 ( attern retarder )„ 第一画素 510中的红色及蓝色子画素及第二画素 520中的绿色子画素, 显示一只眼睛的资料; 而第二画素 520中的红色及蓝色子 画素及第一画素 510 中的绿色子画素, 显示另一只眼睛的资料。 如此可以改善 原本画素的空间分布, 使得原本是三个子画素才会显示同一眼的影像, 缩小为 一个子画素, 改善了显示品质。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明, 不 能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。 本发明只是改变了相位延迟膜的 排列, 从而在 3D显示的时候重新定义像素结构, 但对应的彩色滤光片的排布并 没有改变,因此在 2D显示的时候驱动不用做任何改变,简化了设计,方便 3D/2D 之间的切换。 对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说, 在不脱离本发明 构思的前提下, 还可以做出若干简单推演或替换, 都应当视为属于本发明的保 护范围。

Claims

权利要求
1、 一种 3D液晶面板, 包括多个画素, 每个画素包括与三个分别跟不同颜 色对应的子画素, 所述 3D 液晶面板的出光面交错设置有两种不同的相位延迟 相同的相位延迟膜覆盖的每三个相邻的子画素的颜色各不相同, 以构成一个所 述画素。
2、 如权利要求 1所述的一种 3D液晶面板, 其中, 所述子画素呈纵横排列, 所述每一行的子画素对应的颜色相同, 每一行的子画素对应的相位延迟膜相同 , 相邻两行的子画素分别对应不同的相位延迟膜。
3、 如权利要求 2所述的一种 3D液晶面板, 其中, 按列排布, 每六个相邻 的所述子画素组成一个画素组, 画素组从上至下第一、 三、 五个子画素组成第 一画素; 第二、 四、 六个子画素组成第二画素。
4、 如权利要求 3所述的一种 3D液晶面板, 其中, 所述每个画素包括分别 跟红、 绿、 蓝三原色对应的第一子画素、 第二子画素和第三子画素; 所述相位 延迟膜包括提供左目艮观看图像的左眼相位延迟膜, 以及提供右目艮观看图像的右 眼相位延迟膜; 所述第一画素对应所述左眼相位延迟膜, 所述第二画素对应所 述右眼相位延迟膜。
5、 如权利要求 3所述的一种 3D液晶面板, 其中, 所述每个画素包括分别 跟红、 绿、 蓝三原色对应的第一子画素、 第二子画素和第三子画素; 所述相位 延迟膜包括提供左目艮观看图像的左眼相位延迟膜, 以及提供右目艮观看图像的右 眼相位延迟膜; 所述第一画素对应所述右眼相位延迟膜, 所述第二画素对应所 述左眼相位延迟膜。
6、 如权利要求 1所述的一种 3D液晶面板, 其中, 所述子画素呈纵横排列, 所述每一列的子画素对应的颜色相同, 每一列的子画素对应的相位延迟膜相同, 相邻两列的子画素分别对应不同的相位延迟膜。
7、 如权利要求 6所述的一种 3D液晶面板, 其中, 按行排布, 每六个相邻 的所述子画素组成一个画素组, 画素组从上至下第一、 三、 五个子画素组成第 一画素; 第二、 四、 六个子画素组成第二画素; 所述每个画素包括分别跟红、 绿、 蓝三原色对应的第一子画素、 第二子画素和第三子画素; 所述相位延迟膜 包括提供左目艮观看图像的左眼相位延迟膜, 以及提供右目艮观看图像的右眼相位 延迟膜; 所述第一画素对应所述左眼相位延迟膜, 所述第二画素对应所述右眼 相位延迟膜。
8、 如权利要求 6所述的一种 3D液晶面板, 其中, 按行排布, 每六个相邻 的所述子画素组成一个画素组, 画素组从上至下第一、 三、 五个子画素组成第 一画素; 第二、 四、 六个子画素组成第二画素; 所述每个画素包括分别跟红、 绿、 蓝三原色对应的第一子画素、 第二子画素和第三子画素; 所述相位延迟膜 包括提供左目艮观看图像的左眼相位延迟膜, 以及提供右目艮观看图像的右眼相位 延迟膜; 所述第一画素对应所述右眼相位延迟膜, 所述第二画素对应所述左眼 相位延迟膜。
9、 一种 3D液晶显示装置, 包括一种 3D液晶面板, 所述 3D液晶面板包括 多个画素, 每个画素包括与三个分别跟不同颜色对应的子画素, 所述 3D液晶面 板的出光面交错设置有两种不同的相位延迟膜, 所述成排或成列相邻的两个不 同颜色的子画素对应设有不同的相位延迟膜, 相同的相位延迟膜覆盖的每三个 相邻的子画素的颜色各不相同, 以构成一个所述画素。
10、 如权利要求 9所述的一种 3D液晶显示装置, 其中, 所述子画素呈纵横 排列, 所述每一行的子画素对应的颜色相同, 每一行的子画素对应的相位延迟 膜相同, 相邻两行的子画素分别对应不同的相位延迟膜。
11、 如权利要求 10所述的一种 3D液晶显示装置, 其中, 按列排布, 每六 个相邻的所述子画素组成一个画素组, 画素组从上至下第一、 三、 五个子画素 组成第一画素; 第二、 四、 六个子画素组成第二画素。
12、 如权利要求 11所述的一种 3D液晶显示装置, 其中, 所述每个画素包 括分别跟红、 绿、 蓝三原色对应的第一子画素、 第二子画素和第三子画素; 所 述相位延迟膜包括提供左眼观看图像的左眼相位延迟膜, 以及提供右眼观看图 像的右眼相位延迟膜; 所述第一画素对应所述左眼相位延迟膜, 所述第二画素 对应所述右眼相位延迟膜。
13、 如权利要求 11所述的一种 3D液晶显示装置, 其中, 所述每个画素包 括分别跟红、 绿、 蓝三原色对应的第一子画素、 第二子画素和第三子画素; 所 述相位延迟膜包括提供左眼观看图像的左眼相位延迟膜, 以及提供右眼观看图 像的右眼相位延迟膜; 所述第一画素对应所述右眼相位延迟膜, 所述第二画素 对应所述左眼相位延迟膜。
14、 如权利要求 9所述的一种 3D液晶显示装置, 其中, 所述子画素呈纵横 排列, 所述每一列的子画素对应的颜色相同, 每一列的子画素对应的相位延迟 膜相同, 相邻两列的子画素分别对应不同的相位延迟膜。
15、 如权利要求 14所述的一种 3D液晶显示装置, 其中, 按行排布, 每六 个相邻的所述子画素组成一个画素组, 画素组从上至下第一、 三、 五个子画素 组成第一画素; 第二、 四、 六个子画素组成第二画素; 所述每个画素包括分别 跟红、 绿、 蓝三原色对应的第一子画素、 第二子画素和第三子画素; 所述相位 延迟膜包括提供左目艮观看图像的左眼相位延迟膜, 以及提供右目艮观看图像的右 眼相位延迟膜; 所述第一画素对应所述左眼相位延迟膜, 所述第二画素对应所 述右眼相位延迟膜。
16、 如权利要求 14所述的一种 3D液晶显示装置, 其中, 按行排布, 每六 个相邻的所述子画素组成一个画素组, 画素组从上至下第一、 三、 五个子画素 组成第一画素; 第二、 四、 六个子画素组成第二画素; 所述每个画素包括分别 跟红、 绿、 蓝三原色对应的第一子画素、 第二子画素和第三子画素; 所述相位 延迟膜包括提供左目艮观看图像的左眼相位延迟膜, 以及提供右目艮观看图像的右 眼相位延迟膜; 所述第一画素对应所述右眼相位延迟膜, 所述第二画素对应所 述左眼相位延迟膜。
17、 一种如权利要求 1所述的 3D液晶面板的驱动方法, 包括步骤: A: 将覆盖有相同相位延迟膜的每三个相邻的、 分别跟不同颜色对应的子画 素定义为一个画素;
B: 按步骤 A定义的画素输出显示信号进行驱动。
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