WO2014173148A1 - 一种反射板及透明显示装置 - Google Patents
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Definitions
- the power signal line and the control signal line of the reflector are connected to the PCB board;
- the power signal line and the control signal line of the display screen are both connected to the PCB board;
- the power signal line and the control signal line of the backlight are connected to the PCB board;
- the power signal line of the PCB board And a control signal line is connected to the main board; and a power signal line of the main board is connected to the power board.
- the PCB board is provided with a timing control chip for controlling a display scan line signal and a data line signal output;
- liquid crystal molecules in a bile phase are disposed in the reflector, and by changing the texture state of the liquid crystal molecules, the transparent display device can be in a transparent display state and non- Switching between transparent display states, and reflecting a part of light as a backlight in a transparent display state, and transmitting another part of light as an ambient light source, thereby realizing a transparent display state and a non-transparent display state without an ambient light source Flexible switching; and, because the ambient light source is omitted, the structure of the transparent display device is compressed to make it thinner and lighter, which helps the transparent display device to be applied to mobile phones, PADs, notebooks, etc. Small electronic products.
- a possible embodiment is to mix a chiral additive of a predetermined concentration C in the liquid crystal molecules, and the pitch P of the liquid crystal molecules can be changed by adding the chiral additive. , thereby changing the wavelength of the light to be reflected by the reflector ⁇ .
- P is a pitch of the liquid crystal molecules
- HTP is an inherent distortion energy constant of the liquid crystal molecules
- ⁇ is a birefringence of the liquid crystal molecules.
- the chiral additive has different molecular diffusion speeds under different ultraviolet light intensities.
- the greater the ultraviolet light intensity the faster the diffusion rate of the chiral additive molecules, and the chiral additive in the liquid crystal molecules near the ultraviolet light source can be
- the concentration is higher, and the concentration of the chiral additive in the liquid crystal molecules away from the ultraviolet light source is lower.
- a mixture of liquid crystal molecules, a polymerizable monomer, an ultraviolet light absorber, and a photoinitiator doped with the chiral additive is irradiated with ultraviolet light, and a concentration in the liquid crystal layer 230 may be set in a direction perpendicular to a surface of the substrate.
- the first substrate includes: a first substrate 221a disposed adjacent to the liquid crystal layer 230 of the first substrate 221a a first transparent electrode layer 221b on the side, and a first alignment layer 221c disposed on a side of the first transparent electrode layer 221b adjacent to the liquid crystal layer 230.
- first transparent electrode layer 221b and the second transparent electrode layer are electrically connected to form an electric field therebetween for changing the texture state of the liquid crystal molecules.
- the first alignment layer 221c and the second alignment layer are used for anti-parallel orientation of the liquid crystal molecules. It should be understood that the first alignment layer 221c and the second alignment layer may be omitted, and the liquid crystal molecules may be subjected to anti-parallel orientation, such as illumination, in other manners.
- the molecular texture of the left-handed liquid crystal molecules becomes a focal conic texture, and the liquid crystal molecules become random.
- the light of the light source 210 is scattered and reflected when passing through the left-handed liquid crystal molecules. Due to scattering, ambient light cannot be supplied to objects behind the display, and the object cannot be seen; the reflected light still provides backlighting for the display, enabling non-transparent display.
- the reflecting plate of this embodiment can realize transparent display without the assistance of the ambient light source, thereby achieving switching between the transparent display state and the non-transparent display state.
- the reflector of the embodiment is in a transparent display state when not energized, which is advantageous for reducing the power consumption of the transparent display device.
- the transparent display device further includes: a PCB board (printed circuit board) 350, a main board 360, and a power board 370.
- PCB board printed circuit board
- the power signal line and the control signal line of the reflector 340 are both connected to the PCB board 350; the power signal line and the control signal line of the display screen 310 are both connected to the PCB board 350; the power signal line and the control signal of the backlight 330
- the wires are all connected to the PCB board 350.
- the power signal line and control signal line of the PCB board 350 are connected to the main board 360; the power signal line of the main board 360 is connected to the power board 370.
- the PCB board 350 is provided with a T-con timing control chip, and the T-con timing control chip is used to control the display scan line signal and the data line signal output. Mainly by switching off or providing power to achieve the switching between the transparent display state and the non-transparent display state of the reflector 340, therefore, as long as an external power switch can be, or a built-in photosensitive switch with an infrared receiver, through the outside The infrared remote control switch performs switching control.
- the control switch and the T-con timing control chip may be combined in one control chip, and the timing of the output of the timing control chip may be controlled by the control chip.
- the control signal is associated with a switching control signal that controls the reflector, such that the transparent display device switches between a transparent display state and a non-transparent display state as the display screen changes.
- the control chip can read the timing control signal outputted by the T-con timing control chip, determine the currently displayed picture, and select the display state of the reflector.
- the control chip determines that the display screen is a goldfish swimming in the water according to the timing control signal outputted by the T-con timing control chip, switching to the transparent display state, thereby making the transparent display
- the real scene such as algae and pebbles behind the device serves as the background of the above display screen to create a display effect of combination of virtual and real; and when the control chip determines that the display image is grassland scenery according to the timing control signal outputted by the T-con timing control chip, The display status is transparent and displayed in the normal display mode.
- the main board 360 and the power board 370 are integrated on the same circuit board to improve the integration of the display device and reduce the volume thereof.
- the transparent display device can be used for large items such as ice rejection, cabinet rejection, light boxes, etc., and can also be used for mobile devices such as mobile phones, PADs, and notebooks.
- the PCB board 350, the main board 360, and the power board 370 are disposed outside the transparent display area of the transparent display device, such as an empty periphery of a display screen of a mobile phone or a PAD, or a display The base, or the area under the keyboard of the laptop, etc.
- liquid crystal molecules having a cholesteric phase are disposed in the reflective plate, and by changing the texture state of the liquid crystal molecules, the transparent display device can be in a transparent display state and a non-transparent display state. Switching between and reflecting a part of the light as a backlight in the transparent display state, and transmitting another part of the light as an ambient light source, thereby enabling flexible switching between the transparent display state and the non-transparent display state without the ambient light source Moreover, since the environmental light source is omitted, the device structure of the transparent display device is compressed, making it thinner and lighter, which is advantageous for applying the transparent display device to mobile phones, PADs, notebooks, and the like. In electronic products.
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Abstract
一种反射板,包括:第一基板(221)、第二基板(222),以及设置于第一基板(221)和第二基板(222)之间的液晶层(230);液晶层(230)中的液晶分子呈胆甾相,液晶层(250)还包括手性添加剂,手性添加剂混合于液晶分子中,手性添加剂的浓度(C)沿着垂直于第一基板(221)和第二基板(222)的方向变化。还提供了一种透明显示装置。
Description
一种反射板及透明显示装置 技术领域
本发明的实施例涉及一种反射板及透明显示装置。 背景技术
图 la和图 lb是一种现有的透明显示装置及显示原理示意图, 在从显示 侧到陈列物品侧的方向上, 该透明显示装置包括: 显示屏 160、 导光板 150 和 PDLC ( polymer dispersed liquid crystal, 聚合物分散液晶) 器件, 该透明 显示装置还包括布置在导光板 150侧部的光源 170。 所述 PDLC器件包括: 第一透明电极 120、 与第一透明电极 120平行相对设置的第二透明电极 140, 以及设置在所述第一透明电极 120和第二透明电极 140之间的 PDLC 130。 陈列物品 110放置于所示 PDLC器件的非显示侧。
当 PDLC 130处于关态 (即断电状态) 时, 参见图 la, PDLC器件中的
PDLC处于散射态、 不透光, 该 PDLC器件在导光板 150后充当反射板, 此 时只能看到显示屏 160上的显示内容。 当 PDLC 130处于开态(即通电状态) 时, 参见图 lb, PDLC器件处于透明态, 照射在后方的陈列物品 110上的环 境光 180经陈列物品 110散射后可以通过 PDLC器件, 可在显示屏侧看到陈 列物品 110。 基于上述原理, 该透明显示装置能实现透明显示状态和非透明 显示状态之间的切换。
但是, 这种透明显示装置处于透明显示状态时需要环境光源辅助, 在设 计上存在明显缺陷。 也就是说, 在当前的透明显示装置中, 均需在显示屏后 方提供环境光以显示物体。 因此, 整个显示装置的结构复杂, 只能应用于冰 拒、 橱拒、 灯箱等大型物品, 较难应用在薄型显示器件中, 如手机、 PAD、 笔记本电脑 (Notebook), 限制了透明显示装置的进一步应用。 发明内容
本发明实施例的目的之一是提供一种反射板及透明显示装置, 克服透明 显示装置对环境光的依赖, 以筒化透明显示装置的器件结构。
为解决上述目的, 本发明提供一种反射板, 包括: 第一基板、 与第一基 板平行相对设置的第二基板, 以及设置于所述第一基板和第二基板之间的液 晶层; 其中, 所述液晶层中的液晶分子呈胆甾相。
所述液晶层还包括手性添加剂, 所述手性添加剂混合于所述液晶分子之 间, 所述手性添加剂在所述液晶层中的浓度沿垂直于第一基板的方向变化。
所述液晶分子中的所述手性添加剂的浓度 C的计算公式如下:
C=1/(P HTP);
= /An .
其中, P为所述液晶分子的螺距, HTP为所述液晶分子固有的扭曲能量 常数, 为选择要被所述反射板反射的光的波长, An为所述液晶分子的双折 射率。
所述第一基板包括: 第一衬底基板以及第一透明电极层, 第一透明电极 层设置在所述第一衬底基板上靠近所述液晶层一侧;
所述第二基板包括: 第二衬底基板以及第二透明电极层, 第二透明电极 层设置在所述第二衬底基板上靠近所述液晶层一侧;
所述第一透明电极层和第二透明电极层被施加电压后形成改变所述液晶 分子的织构状态的电场。
所述第一基板还包括第一取向层, 第一取向层设置在所述第一透明电极 层上靠近所述液晶层一侧;
所述第二基板还包括第二取向层, 第二取向层设置在所述第二透明电极 层上靠近所述液晶层一侧;
第一取向层和第二取向层用于对所述液晶分子进行反平行取向。
本发明还提供了一种包括所述反射板的透明显示装置, 所述透明显示装 置还包括: 导光板、 光源和显示屏;
所述反射板设置在所述导光板上设置有网点的一侧;
所述显示屏设置在所述导光板的出光侧;
所述光源设置在所述导光板的入光侧。
所述导光板可以采用纳米导光板。
所述透明显示装置还包括: PCB板、 主板和电源板;
所述反射板的电源信号线和控制信号线均与所述 PCB板相连接;
所述显示屏的电源信号线和控制信号线均与所述 PCB板相连接; 所述背光源的电源信号线和控制信号线均与所述 PCB板相连接; 所述 PCB板的电源信号线和控制信号线与所述主板相连接; 以及 所述主板的电源信号线与所述电源板相连接。
所述 PCB板上设置有用于控制显示屏扫描线信号和数据线信号输出的 时序控制芯片;
所述时序控制芯片输出的时序控制信号与用于控制所述反射板的切换控 制信号配合, 以使所述透明显示装置随显示画面的改变而在透明显示状态和 非透明显示状态之间切换。
所述 PCB板、主板和电源板设置在所述透明显示装置的透明显示区域之 外的区域。
本发明所述反射板及采用所述反射板的透明显示装置, 在反射板中设置 呈胆 相的液晶分子, 通过改变该液晶分子的织构状态, 可以令透明显示装 置在透明显示状态和非透明显示状态之间切换, 并在透明显示状态时反射一 部分光线作为背光源, 同时透射另外一部分光线作为环境光源, 从而可以在 无环境光源的情况下,实现透明显示状态和非透明显示状态之间的灵活切换; 并且, 由于省略了环境光源, 筒化了透明显示装置的结构, 使其更加轻薄, 有助于将该透明显示装置应用于手机、 PAD (平板电脑) 、 Notebook (笔记 本电脑)等小件电子产品中。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对实施例的附图作 筒单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅涉及本发明的一些实施例, 而非对本发明的限制。
图 la和图 lb是现有技术中的一种透明显示装置及显示原理示意图; 图 2a和图 2b是根据本发明的一个实施例的反射板及其光路图; 图 2c是图 2a和图 2b中所示的反射板的结构示意图;
图 3a是根据本发明另一实施例的透明显示装置的局部结构示意图; 图 3b是根据本发明另一实施例的透明显示装置的电路连接示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本发 明实施例的附图,对本发明实施例的技术方案进行清楚、 完整地描述。显然, 所描述的实施例是本发明的一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于所描 述的本发明的实施例, 本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获 得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
本发明实施例的方案在实现透明显示和非透明显示切换的同时, 去掉了 环境光源, 筒化了器件结构,可使透明显示装置进一步应用在薄型显示器件, 扩展了透明显示的应用范围。以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明。 实施例 1
为了在无环境光源时实现透明显示, 需对背光源结构及光学设计作进一 步优化, 本发明的实施例提供了一种反射板, 其中:
1 )当该反射板处于透明显示状态时,该反射板可反射一部分光线作为显 示屏的背光源使用, 而透射另外一部分光线作为环境光源使用;
2 )当该反射板处于非透明显示状态时,该反射板可反射大部分光线作为 显示屏的背光源使用, 而散射一部分光线出去。
图 2a和图 2b分别是本发明的实施例 1的反射板结构图及其光路图。 如 图 2a所示, 所述反射板包括: 第一基板 221、 与第一基板平行相对设置的第 二基板 222 ,以及设置于所述第一基板 221和第二基板 222之间的液晶层 230 , 其中, 所述液晶层 230中的液晶分子呈胆甾相。
呈胆 相的液晶分子, 为左旋向液晶分子或者右旋向液晶分子。 以左旋 向液晶分子为例, 在平面织构状态下, 该液晶分子平行排列在平面内, 但相 邻平面内液晶分子的取向方向稍有变化, 沿平面的法线方向作螺旋状变动, 取向方向经历 360°变化的距离称作螺矩 P。 这样的左旋向液晶分子能对入射 光进行一部分的布拉格反射,反射光为左旋圓偏振光,而透射右旋圓偏振光, 从而实现了选择性反射。
为了设定选择反射的光的波长 , 例如, 一种可行的实施方式是在所述 液晶分子中混合预定浓度 C的手性添加剂, 通过添加所述手性添加剂可以改 变所述液晶分子的螺距 P, 从而改变选择的要被所述反射板反射的光的波长
λ。
当 一定时, 通过下列公式可以确定所述手性添加剂的浓度 C:
C=1/(P HTP);
= /An .
其中, P为所述液晶分子的螺距, HTP为所述液晶分子固有的扭曲能量 常数, Δη为所述液晶分子的双折射率。
根据上述原理, 在所述液晶层 230中设置浓度沿着垂直于基板表面的方 向变化的所述手性添加剂, 使所述液晶层 230中液晶分子的螺距沿着垂直于 基板表面的方向呈梯度分布, 以对预定波长范围内的光进行反射。 这样, 通 过设置选择被所述液晶层 230反射的光的波长范围大于或等于所述光源发出 的光的波长范围, 可以提高对光源发出的光的利用率。 例如, 被所述液晶层 230反射的光的波长范围可以为可见光, 也可以为其他波长范围的光, 例如 红外光或者紫外光层。
所述手性添加剂在不同的紫外光强度下其分子扩散速度不同, 紫外光强 度越大, 手性添加剂分子的扩散速度越快, 可以使靠近紫外光源处的液晶分 子中所述手性添加剂的浓度较高, 远离紫外光源处的液晶分子中所述手性添 加剂的浓度较低。 采用紫外光照射掺杂所述手性添加剂的液晶分子、 可聚合 单体、 紫外光吸收剂以及光引发剂形成的混合物, 可以在所述液晶层 230中 设置浓度沿着垂直于基板表面的方向变化的所述手性添加剂, 并通过可聚合 单体的聚合将不同区域的胆甾相液晶的螺距进行固定, 从而形成了液晶螺距 在垂直于基板表面方向上的稳定的梯度分布。 可以理解的是, 还可以采用其 他的制备方法来形成胆甾相液晶螺距梯度分布。 为了对预定波长范围内的光 进行反射, 液晶层 230中靠近第一基板的液晶分子的螺距较大, 靠近第二基 板的液晶分子的螺距较小, 或者, 靠近第二基板的液晶分子的螺距较大, 靠 近第一基板的液晶分子的螺距较小。
图 2c是所述第一基板 221的结构示意图, 如图 2c所示, 所述第一基板 包括: 第一衬底基板 221a, 设置在所述第一衬底基板 221a的靠近所述液晶 层 230—侧的第一透明电极层 221b, 以及设置在所述第一透明电极层 221b 的靠近所述液晶层 230—侧的第一取向层 221c。
所述第二基板 222与所述第一基板 221结构相同, 其包括: 第二衬底基
板,设置在所述第二村底基板的靠近所述液晶层 230—侧的第二透明电极层, 以及设置在所述第二透明电极层的靠近所述液晶层 230—侧的第二取向层。
其中,所述第一透明电极层 221b和第二透明电极层加电后在其间形成电 场,用于改变所述液晶分子的织构状态。所述第一取向层 221c和第二取向层 用于对所述液晶分子进行反平行取向。 应当理解的是, 所述第一取向层 221c 和第二取向层可以省略, 这时可以采用其他方式对所述液晶分子进行反平行 取向, 例如光照。
以下对本发明的实施例一所述反射板的工作原理说明如下:
仍旧 H殳所述液晶层 230中的液晶分子为左旋向液晶分子, 参见图 2a, 在默认状态下 (即非通电状态下)第一取向层和第二取向层对所述液晶分子 进行反平行取向后, 所述左旋向液晶分子呈平面织构, 该织构状态下, 所述 左旋向液晶分子能对光源 210发出的入射光进行一部分的布拉格反射, 反射 光为左旋圓偏振光, 而透射光为右旋圓偏振光, 从而实现选择性反射。 反射 的左旋圓偏振光经过导光板后均匀的出射到显示屏, 可以作为显示屏的背光 源; 而被透射的右旋圓偏振光, 可以提供环境光, 因此, 可看到屏后方的物 体。
参见图 2b, 当通过所述第一透明电极和第二透明电极对所述左旋向液晶 分子施加电场时, 所述左旋向液晶分子的分子织构变为焦锥织构, 液晶分子 变为随机分布的状态, 光源 210的光线经过所述左旋向液晶分子时, 会发生 散射和反射。 由于发生散射, 不能为显示屏后方的物体提供环境光, 无法看 清该物体; 而反射的光线, 仍能为显示屏提供背光, 从而实现非透明显示。
通过改变呈胆 相的液晶分子的织构状态, 该实施例所述反射板可以在 无环境光源辅助的情况下能够实现透明显示, 从而实现透明显示状态和非透 明显示状态之间的切换。 而且, 本实施例所述反射板在非通电时为透明显示 状态, 有利于降低透明显示装置的功耗。 实施例 2
图 3a是根据本发明的实施例 2的透明显示装置的局部结构示意图,如图 3a所示,所述透明显示装置除了包括实施例 1所述的反射板 340外,还包括: 导光板 320、 光源 330和显示屏 310。
例如, 反射板 340平行设置在导光板 320上设置有网点的一侧; 显示屏 310平行设置在导光板 320的出光侧;光源 330设置在导光板 320的入光侧。 源的光线射到各个网点时, 反射光会往各个角度扩散, 然后破坏反射条件由 导光板正面射出, 形成均匀的照明。
导光板 320需要具有较高的透过率, 可以采用超薄高透导光板, 例如, 纳米导光板。导光板 320一般为侧入式导光板。背光源 330可以采用 LED(发 光二极管)灯条,并且 LED灯条可以设置在导光板 320的单侧、两侧或四侧, 也可以设置在导光板 320的边角上。 本实施例中, LED灯条对称设置在所述 导光板 320的两侧。
图 3b是根据本发明的实施例 2的透明显示装置的电路连接示意图,如图 3b所示, 所述透明显示装置进一步包括: PCB板(印刷电路板) 350、 主板 360和电源板 370。
例如, 反射板 340的电源信号线和控制信号线均与 PCB板 350相连接; 显示屏 310的电源信号线和控制信号线均与 PCB板 350相连接; 背光源 330 的电源信号线和控制信号线均与 PCB板 350相连接。 PCB板 350的电源信 号线和控制信号线与主板 360相连接; 主板 360的电源信号线与电源板 370 相连接。
PCB板 350上设置有 T-con时序控制芯片, T-con时序控制芯片用于控 制显示屏扫描线信号和数据线信号输出。 主要是通过切断或提供电源来实现 反射板 340在透明显示状态和非透明显示状态之间的切换, 因此, 只要一个 外置电源开关即可, 或内置一个带红外接收器的光敏开关, 通过外部的红外 遥控开关进行切换控制。 当反射板 340的切换要随着特定显示画面的改变而 改变, 可将其控制开关与 T-con时序控制芯片合并在一个控制芯片中, 通过 该控制芯片可以将所述时序控制芯片输出的时序控制信号与控制所述反射板 的切换控制信号关联起来, 使所述透明显示装置随显示画面的改变而在透明 显示状态和非透明显示状态之间切换。 例如, 控制芯片可以读取 T-con时序 控制芯片输出的时序控制信号, 确定当前显示的画面, 从而选 4奪反射板的显 示状态。 比如, 当控制芯片根据 T-con时序控制芯片输出的时序控制信号确 定显示画面为在水中游动的金鱼时, 切换至透明显示状态, 从而令透明显示
装置后方的水藻、 卵石等实景作为上述显示画面的背景, 以营造虚实结合的 显示效果; 而当控制芯片根据 T-con时序控制芯片输出的时序控制信号确定 显示画面为草原风光时, 切换至非透明显示状态, 按照普通的显示方式进行 显示。
本实施例中,所述主板 360与所述电源板 370集成设置于同一电路板上, 以提高所述显示装置的集成度, 减小其体积。 所述透明显示装置可以用于冰 拒、橱拒、 灯箱等大件物品, 也可以用于手机、 PAD, Notebook等移动设备。 进一步地, 例如, 将所述 PCB板 350、 主板 360和电源板 370设置在所述透 明显示装置的透明显示区域之外的区域, 比如放入手机或 PAD 的显示屏的 空余周边, 或者显示器的底座, 或者笔记本电脑的键盘下方区域等。
根据本发明实施例的反射板及透明显示装置, 在反射板中设置呈胆甾相 的液晶分子, 通过改变该液晶分子的织构状态, 可以使透明显示装置在透明 显示状态和非透明显示状态之间切换, 并在透明显示状态时反射一部分光线 作为背光源, 同时透射另外一部分光线作为环境光源, 从而可以在无环境光 源的情况下, 实现透明显示状态和非透明显示状态之间的灵活切换; 并且, 由于省略了环境光源,从而筒化了透明显示装置的器件结构,使其更加轻薄, 有利于将该透明显示装置应用于手机、 PAD (平板电脑) 、 Notebook (笔记 本电脑)等小件电子产品中。
以上所述仅是本发明的示范性实施方式, 而非用于限制本发明的保护范 围, 本发明的保护范围由所附的权利要求确定。
Claims
1. 一种反射板, 包括: 第一基板、与第一基板平行相对设置的第二基板, 以及设置于所述第一基板和第二基板之间的液晶层,
其中, 所述液晶层中的液晶分子呈胆甾相;
所述反射板具有透明显示状态和非透明显示状态, 通过改变所述液晶分 子的织构状态,所述反射板可以在透明显示状态和非透明显示状态之间切换。
2. 根据权利要求 1所述的反射板, 其中, 所述液晶层中的液晶分子的螺 距沿着垂直于第一基板的方向呈梯度分布, 所述反射板可反射照射在其上的 光线的一部分作为背光源, 并透射照射在其上的光线的另外一部分作为环境 光源, 所述反射板处于透明显示状态。
3. 根据权利要求 1所述的反射板, 其中, 所述液晶层中的液晶分子的螺 距沿着垂直于第一基板的方向呈梯度分布, 所述反射板可反射照射在其上的 光线的大部分作为背光源, 并散射照射在其上的光线的其他部分, 所述反射 板处于非透明显示状态。
4. 根据权利要求 1至 3中任何一项所述的反射板, 其中, 所述液晶层还 包括手性添加剂, 所述手性添加剂混合于所述液晶分子之间。
5. 根据权利要求 4所述的反射板, 其中, 所述手性添加剂在所述液晶分 子中的浓度 C的计算公式如下:
C=1/(P HTP);
= /An;
其中, P为所述液晶分子的螺距, HTP为所述液晶分子固有的扭曲能量 常数, 为选择的被所述反射板反射的光的波长, Δη为所述液晶分子的双折 射率。
6. 根据权利要求 1至 5中任何一项所述的反射板, 其中, 在沿着第一基 板至第二基板的方向上, 所述液晶分子的螺距逐渐增大或者逐渐减 'J、。
7. 根据权利要求 5或 6所述的反射板, 其中, 的范围包括可见光、 红 外光和紫外光。
8. 根据权利要求 1至 7中任何一项所述的反射板, 其中,
所述第一基板包括: 第一衬底基板, 设置在所述第一衬底基板的靠近所
述液晶层一侧的第一透明电极层;
所述第二基板包括: 第二村底基板, 设置在所述第二村底基板的靠近所 述液晶层一侧的第二透明电极层;
所述第一透明电极层和第二透明电极层之间形成用于改变所述液晶分子 的织构状态的电场。
9. 根据权利要求 8所述的反射板, 其中,
所述第一基板还包括, 设置在所述第一透明电极层的靠近所述液晶层一 侧的第一取向层;
所述第二基板还包括, 设置在所述第二透明电极层的靠近所述液晶层一 侧的第二取向层;
所述第一取向层和第二取向层用于对所述液晶分子进行反平行取向。
10. 一种透明显示装置, 其包括权利要求 1至 9任一项所述的反射板, 所述透明显示装置还包括: 导光板、 光源和显示屏;
所述反射板设置在所述导光板上设置有网点的一侧;
所述显示屏设置在所述导光板的出光侧;
所述光源设置在所述导光板的入光侧。
11. 根据权利要求 10所述的透明显示装置, 其还包括: PCB板、 主板 和电源板;
所述反射板的电源信号线和控制信号线均与所述 PCB板相连接; 所述显示屏的电源信号线和控制信号线均与所述 PCB板相连接; 所述背光源的电源信号线和控制信号线均与所述 PCB板相连接; 所述 PCB板的电源信号线和控制信号线与所述主板相连接; 以及 所述主板的电源信号线与所述电源板相连接。
12. 根据权利要求 10或 11所述的透明显示装置, 其中, 所述导光板采 用纳米导光板。
13. 根据权利要求 11所述的透明显示装置, 其中,
所述 PCB板上设置有用于控制显示屏扫描线信号和数据线信号输出的 时序控制芯片;
所述时序控制芯片输出的时序控制信号与用于控制所述反射板的切换控 制信号配合, 以令所述透明显示装置随显示画面的改变而在透明显示状态和
非透明显示状态之间切换。
14. 根据权利要求 11所述的透明显示装置, 其中, 所述 PCB板、 主板 和电源板设置在所述透明显示装置的透明显示区域之外的区域。
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