WO2021071134A1 - 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치 - Google Patents

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WO2021071134A1
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이인회
한영주
김병숙
이권진
신준식
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엘지이노텍 주식회사
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    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/30Devices specially adapted for multicolour light emission
    • H10K59/38Devices specially adapted for multicolour light emission comprising colour filters or colour changing media [CCM]

Definitions

  • the embodiment relates to a light path control member that can be easily manufactured and has an improved front brightness and side shielding effect, and a display device including the same.
  • the shading film blocks the transmission of light from the light source, and is attached to the front of the display panel, which is a display device used for mobile phones, notebook computers, tablet PCs, vehicle navigation, and vehicle touch, and the incident angle of light when the display transmits the screen. It is used for the purpose of expressing clear image quality at the viewing angle required by the user by adjusting the viewing angle of light according to the method.
  • the shading film may be used for windows of vehicles or buildings to partially shield external light to prevent glare or to prevent the interior from being seen from the outside.
  • the light shielding film may be a light path conversion member that blocks light in a specific direction and transmits light in a specific direction by controlling a movement path of light. Accordingly, by controlling the transmission angle of light by the light shielding film, the viewing angle of the user can be controlled.
  • such a light-shielding film is a light-shielding film that can always control the viewing angle regardless of the surrounding environment or the user's environment, and a switchable light-shielding film that allows the user to turn on-off the viewing angle control according to the surrounding environment or the user's environment. Can be distinguished.
  • Such a switchable light-shielding film may be implemented by adding particles that move electrically to the receiving unit and changing the receiving unit into a light transmitting unit and a light blocking unit by dispersing and agglomeration of the particles.
  • charged particles that move according to the application of a voltage and a dispersion liquid for dispersing the charged particles may be disposed.
  • the receiving portion may be formed by immersing the substrate on which the receiving portion is formed in a jig containing a dispersion in which charged particles are dispersed, and injecting the dispersion to the pattern portion through a capillary phenomenon.
  • the embodiment relates to a light path control member that can be easily manufactured and has an improved front brightness and side shielding effect, and a display device including the same.
  • the optical path control member includes: a first substrate; A first electrode disposed on an upper surface of the first substrate; A second substrate disposed on the first substrate; A second electrode disposed on the lower surface of the second substrate; A light conversion unit disposed between the first electrode and the second electrode and defining a first direction and a second direction, and the light conversion unit includes a partition wall portion and a receiving portion alternately disposed in the first direction, ,
  • the receiving portion includes a plurality of cells spaced apart from each other in the second direction, at least one of the cells includes a first inner side and a second inner side connected to each other, and the first inner side and At least one inner surface of the second inner surface extends in a direction different from the first direction and the second direction.
  • the optical path control member and its manufacturing method according to the embodiment form a receiving portion having an intaglio shape and a predetermined size in the resin layer, so that the dispersion liquid can be easily filled in the receiving portion by a method such as squeezing or screen printing. .
  • the size of the receiving portion is controlled in a certain unit size, and filling while satisfying the filling property of the dispersion liquid even by squeezing or screen printing.
  • the front brightness of the light path control member can be improved by the shorting portion.
  • the optical path control member according to the embodiment may arrange the dispersion liquid disposed inside the receiving unit to be lower than the height of the receiving unit. Accordingly, when bonding the light conversion unit and the substrate through the adhesive layer, it is possible to prevent the adhesive material from contacting the dispersion liquid of the light conversion unit. Accordingly, the optical path control member according to the embodiment can prevent the adhesive property of the adhesive layer from deteriorating due to contact between the adhesive material and the dispersion, and thus can have improved reliability.
  • the optical path control member according to the embodiment can prevent stains due to overflow of the dispersion liquid, and thus can have improved visibility.
  • the light path control member according to the exemplary embodiment when used in adhesion to a display panel or the like, a moire phenomenon formed by overlapping with a pixel pattern included in the display panel may be prevented. That is, the size and separation distance of the receiving portions of the optical path control member are randomly formed, or the arrangement is randomly formed, so that the moire phenomenon that may occur when the pattern of the receiving portions and the pixel pattern overlap can be reduced. . Accordingly, accordingly, the moire phenomenon can be minimized and the visibility of the optical path control member can be improved.
  • FIG. 1 is a view showing a perspective view of a light path control member to which electrophoretic particles according to an embodiment are applied.
  • FIGS. 2 and 3 are views respectively showing perspective views of a first substrate and a first electrode, and a second substrate and a second electrode of an optical path control member according to an exemplary embodiment.
  • FIGS. 4 and 5 are views illustrating a cross-sectional view of an optical path control member according to an exemplary embodiment.
  • FIG 6 to 9 are views showing another cross-sectional view of the optical path control member according to the embodiment.
  • 10 to 14 are diagrams illustrating a top view of a light conversion layer of an optical path control member according to an exemplary embodiment.
  • 15 is a diagram illustrating a top view of a light conversion unit of an optical path control member according to another exemplary embodiment.
  • 16 and 17 are views illustrating a cross-sectional view taken along area A-A' of FIG. 15.
  • 18 and 19 are diagrams illustrating a cross-sectional view taken along area B-B' of FIG. 15.
  • 20 and 21 are views showing another top view of a light conversion unit of an optical path control member according to an embodiment
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a cross-sectional view of a display device to which an optical path control member according to an exemplary embodiment is applied.
  • 23 and 24 are views for explaining an embodiment of a display device to which an optical path control member according to the embodiment is applied.
  • first, second, A, B, (a), and (b) may be used in describing the constituent elements of the embodiment of the present invention. These terms are only for distinguishing the constituent element from other constituent elements, and are not limited to the nature, order, or order of the constituent element by the term.
  • a component when a component is described as being'connected','coupled' or'connected' to another component, the component is not only directly connected, coupled, or connected to the other component, but also with the component.
  • the case of being'connected','coupled', or'connected' due to another component between the other components may also be included.
  • top (top) or bottom (bottom) is one as well as when the two components are in direct contact with each other. It also includes the case where the above other component is formed or disposed between the two components.
  • optical path control member for a switchable optical path control member that drives in various modes according to the movement of electrophoretic particles by application of a voltage.
  • the optical path control member includes a first substrate 110, a second substrate 120, a first electrode 210, a second electrode 220, and a light conversion unit. It may include (300).
  • the first substrate 110 may support the first electrode 210.
  • the first substrate 110 may be rigid or flexible.
  • the first substrate 110 may be transparent.
  • the first substrate 110 may include a transparent substrate capable of transmitting light.
  • the first substrate 110 may include glass, plastic, or a flexible polymer film.
  • flexible polymer films include polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate (PC), acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS), and polymethylmethacrylic.
  • PET polyethylene terephthalate
  • PC polycarbonate
  • ABS acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer
  • PMMA Polymethyl Methacrylate
  • PEN Polyethylene Naphthalate
  • PES Polyether Sulfone
  • COC Cyclic Olefin Copolymer
  • Triacetylcellulose (TAC) film polyvinyl alcohol
  • Polyvinyl alcohol, PVA polyimide
  • PI polyimide
  • PS polystyrene
  • the first substrate 110 may be a flexible substrate having a flexible characteristic.
  • the first substrate 110 may be a curved or bent substrate. That is, the optical path control member including the first substrate 110 may also be formed to have a flexible, curved or bent characteristic. For this reason, the optical path control member according to the embodiment may be changed into various designs.
  • the first substrate 110 may have a thickness of 30 ⁇ m to 100 ⁇ m.
  • the first electrode 210 may be disposed on one surface of the first substrate 110.
  • the first electrode 210 may be disposed on the upper surface of the first substrate 110. That is, the first electrode 210 may be disposed between the first substrate 110 and the second substrate 120.
  • the first electrode 210 may include a transparent conductive material.
  • the first electrode 210 may include indium tin oxide, indium zinc oxide, copper oxide, tin oxide, and zinc oxide.
  • It may include a metal oxide such as titanium oxide (titanium oxide).
  • the first electrode 210 may be disposed on the first substrate 110 in a film shape.
  • the light transmittance of the first electrode 210 may be about 80% or more.
  • the first electrode 210 may have a thickness of 0.1 ⁇ m to 0.5 ⁇ m.
  • the first electrode 210 may include various metals to implement low resistance.
  • the first electrode 210 is chromium (Cr), nickel (Ni), copper (Cu), aluminum (Al), silver (Ag), molybdenum (Mo). It may include at least one metal of gold (Au), titanium (Ti), and alloys thereof.
  • the first electrode 210 may be disposed on the entire surface of the first substrate 110.
  • the first electrode 210 may be disposed as a surface electrode on one surface of the first substrate 110.
  • the embodiment is not limited thereto, and the first electrode 210 may be formed of a plurality of pattern electrodes having a predetermined pattern.
  • the first electrode 210 may include a plurality of conductive patterns.
  • the first electrode 210 may include a plurality of mesh lines crossing each other and a plurality of mesh openings formed by the mesh lines.
  • the first electrode 210 includes a metal
  • visibility may be improved because the first electrode is not visually recognized from the outside.
  • the luminance of the light path control member according to the embodiment may be improved.
  • the second substrate 120 may be disposed on the first substrate 110.
  • the second substrate 120 may be disposed on the first electrode 210 on the first substrate 110.
  • the second substrate 120 may include a material capable of transmitting light.
  • the second substrate 120 may include a transparent material.
  • the second substrate 120 may include the same material as or similar to the first substrate 110 described above.
  • the second substrate 120 may include glass, plastic, or a flexible polymer film.
  • flexible polymer films include polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate (PC), acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS), and polymethylmethacrylic.
  • PET polyethylene terephthalate
  • PC polycarbonate
  • ABS acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer
  • PMMA Polymethyl Methacrylate
  • PEN Polyethylene Naphthalate
  • PES Polyether Sulfone
  • COC Cyclic Olefin Copolymer
  • Triacetylcellulose (TAC) film polyvinyl alcohol
  • Polyvinyl alcohol, PVA polyimide
  • PI polyimide
  • PS polystyrene
  • the second substrate 120 may be a flexible substrate having flexible characteristics.
  • the second substrate 120 may be a curved or bent substrate. That is, the optical path control member including the second substrate 120 may also be formed to have a flexible, curved or bent characteristic. For this reason, the optical path control member according to the embodiment may be changed into various designs.
  • the second substrate 120 may have a thickness of 30 ⁇ m to 100 ⁇ m.
  • the second electrode 220 may be disposed on one surface of the second substrate 120.
  • the second electrode 220 may be disposed on the lower surface of the second substrate 120. That is, the second electrode 220 may be disposed on a surface of the second substrate 120 facing the first substrate 110. That is, the second electrode 220 may be disposed facing the first electrode 210 on the first substrate 110. That is, the second electrode 220 may be disposed between the first electrode 210 and the second substrate 120.
  • the second electrode 220 may include a transparent conductive material.
  • the second electrode 220 may include indium tin oxide, indium zinc oxide, copper oxide, tin oxide, and zinc oxide. , It may include a metal oxide such as titanium oxide (titanium oxide).
  • the second electrode 220 may be disposed on the second substrate 120 in a film shape.
  • the light transmittance of the second electrode 220 may be about 80% or more.
  • the second electrode 220 may have a thickness of 0.1 ⁇ m to 0.5 ⁇ m.
  • the second electrode 220 may include various metals to implement low resistance.
  • the second electrode 220 is chromium (Cr), nickel (Ni), copper (Cu), aluminum (Al), silver (Ag), molybdenum (Mo). It may include at least one metal of gold (Au), titanium (Ti), and alloys thereof.
  • the second electrode 220 may be disposed on the entire surface of the second substrate 120.
  • the second electrode 220 may be disposed as a surface electrode on one surface of the second substrate 120.
  • the embodiment is not limited thereto, and the second electrode 220 may be formed of a plurality of pattern electrodes having a predetermined pattern.
  • the second electrode 220 may include a plurality of conductive patterns.
  • the second electrode 220 may include a plurality of mesh lines crossing each other and a plurality of mesh openings formed by the mesh lines.
  • the second electrode 220 includes a metal
  • visibility may be improved because the second electrode is not visually recognized from the outside.
  • the luminance of the light path control member according to the embodiment may be improved.
  • the light conversion unit 300 may be disposed between the first substrate 110 and the second substrate 120. In detail, the light conversion unit 300 may be disposed between the first electrode 210 and the second electrode 220.
  • the light conversion unit 300 may be adhered to the first electrode 210 and the second electrode 220.
  • a buffer layer for improving adhesion to the light conversion unit 300 is disposed on the first electrode 210, and the first electrode 210 and the light conversion unit 300 through the buffer layer are Can be glued.
  • an adhesive layer 400 for bonding to the light conversion unit 300 is disposed under the second electrode 220, and the second electrode 220 and the light conversion unit ( 300) can be bonded
  • the light conversion unit 300 may include a partition wall portion 310 and a receiving portion 320.
  • the partition wall part 320 may be defined as a partition wall area that partitions the receiving part. That is, the partition wall portion 320 is a partition wall region that partitions a plurality of receiving portions.
  • the receiving part 320 may be defined as a region that changes into a light blocking part and a light transmitting part according to the application of a voltage.
  • the area of the partition wall portion 310 and the area of the receiving portion 320 may be alternately disposed with each other.
  • An area of the partition wall part 310 and an area of the receiving part 320 may have different widths.
  • a width of an area of the partition wall part 310 may be greater than a width of an area of the receiving part 320.
  • the partition wall portion 310 and the receiving portion 320 may be alternately disposed with each other.
  • the partition wall portion 310 and the receiving portion 320 may be alternately disposed with each other. That is, each partition wall portion 310 may be disposed between the receiving portions 320 adjacent to each other, and each receiving portion 320 may be disposed between the partition wall portions 310 adjacent to each other.
  • the partition 310 may include a transparent material.
  • the partition 310 may include a material capable of transmitting light.
  • the partition wall portion 310 may include a resin material.
  • the partition 310 may include a photo-curable resin material.
  • the partition 310 may include a UV resin or a transparent photoresist resin.
  • the partition wall portion 310 may include a urethane resin or an acrylic resin.
  • the partition wall portion 310 may transmit light incident on one of the first substrate 110 or the second substrate 120 toward another substrate.
  • light may be emitted in the direction of the first substrate 110 and light may be incident in the direction of the second substrate 120.
  • the partition 310 transmits the light. And, the transmitted light may move toward the second substrate 120.
  • a sealing part 500 for sealing the light path control member may be disposed on a side surface of the partition wall part, and the side surface of the light conversion part 300 may be sealed by the sealing part.
  • the receiving part 320 may include a dispersion liquid 320a and a light conversion particle 10. Specifically, the dispersion liquid 320a is injected and filled in the receiving part 320, and the dispersion liquid 320a is filled with the dispersion liquid 320a. A plurality of light conversion particles 10 may be dispersed.
  • the dispersion liquid 320a may be a material that disperses the light conversion particles 10.
  • the dispersion liquid 320a may include a transparent material.
  • the dispersion liquid 320a may contain a non-polar solvent.
  • the dispersion liquid 320a may include a material capable of transmitting light.
  • the dispersion 320a may include at least one of halocarbon oil, paraffin oil, and isopropyl alcohol.
  • the light conversion particles 10 may be dispersed and disposed in the dispersion liquid 320a.
  • the plurality of light conversion particles 10 may be disposed to be spaced apart from each other in the dispersion liquid 320a.
  • the light conversion particles 10 may be charged particles.
  • the light conversion particles 10 may have a color.
  • the light conversion particles 10 may include black charged carbon black particles.
  • the light transmittance of the receiving part 320 may be changed by the light conversion particles 10.
  • the light transmittance of the accommodating part 320 is changed by the light conversion particles 10 to be changed into a light blocking part and a light transmitting part. That is, the accommodating part 320 may change the light transmittance passing through the accommodating part 320 by dispersion and aggregation of the light conversion particles 10 disposed therein in the dispersion liquid 320a.
  • the optical path member according to the embodiment is changed from a first mode to a second mode or from a second mode to a first mode by a voltage applied to the first electrode 210 and the second electrode 220 Can be.
  • the receiving unit 320 in the first mode, may be a light blocking unit, and light of a specific angle may be blocked by the receiving unit 320. That is, the viewing angle of the user as viewed from the outside may be narrowed.
  • the receiving unit 320 in the second mode, the receiving unit 320 becomes a light transmitting unit, and the light path control member according to the embodiment is in the partition 310 and the receiving unit 320. All of them can be transmitted through light. That is, the viewing angle of the user as viewed from the outside may be widened.
  • the conversion from the first mode to the second mode that is, the conversion of the receiving part 320 from the light blocking part to the light transmitting part, will be implemented by the movement of the light conversion particles 10 of the receiving part 320.
  • the photoconversion particles 10 have electric charges on the surface, and may be moved in the direction of the first electrode or the second electrode according to the application of voltage according to the characteristics of the electric charge. That is, the light conversion particles 10 may be electrophoretic particles.
  • the receiving part 320 may be electrically connected to the first electrode 210 and the second electrode 220.
  • the accommodating part 320 may be driven as a light blocking part.
  • the light conversion particles 10 may be moved.
  • the light conversion particles 10 may be moved in the direction of one end or the other end of the receiving part 320 by the voltage transmitted through the first electrode 210 and the second electrode 220. I can. That is, the light conversion particles 10 may move toward the first electrode or the second electrode.
  • the light conversion particles 10 in a charged state may be moved in the direction of the (+) electrode of the first electrode 210 and the second electrode 220 using the dispersion 320a as a medium.
  • the light conversion particles 10 are the first electrode in the dispersion (320a). It may be moved in the direction of 210, that is, the light conversion particles 10 may be moved in one direction, and the receiving part 320 may be driven as a light transmitting part.
  • the light conversion particles 10 are uniformly dispersed in the dispersion solution 320a.
  • the receiving part 320 may be driven as a light blocking part.
  • the optical path control member according to the embodiment may be driven in two modes depending on the user's surrounding environment. That is, when the user desires light transmission only at a specific viewing angle, the receiving unit may be driven as a light blocking unit, or in an environment where the user requires a wide viewing angle and high luminance, the receiving unit may be driven as a light transmitting unit by applying a voltage have.
  • the optical path control member according to the embodiment can be implemented in two modes according to the user's request, the optical path member can be applied regardless of the user's environment.
  • FIG 6 to 9 are views showing another cross-sectional view of the optical path control member according to the embodiment.
  • the optical path control member according to the embodiment may be disposed so that the accommodating part 320 contacts the electrode differently from FIGS. 4 and 5.
  • the receiving part 320 may be disposed in direct or indirect contact with the first electrode 210.
  • the voltage applied from the first electrode 2100 can be smoothly transmitted to the receiving unit 320. I can.
  • the optical path control member according to the exemplary embodiment may be disposed while the receiving part 320 has a constant inclination angle ⁇ differently from FIGS. 4 and 5.
  • the receiving part 320 may be disposed with an inclination angle ⁇ of greater than 0° to less than 90° with respect to the first electrode 210.
  • the accommodating part 320 may extend upward while having an inclination angle ⁇ of greater than 0° to less than 90° with respect to one surface of the first electrode 210.
  • the light conversion unit 300 may include a receiving unit formed in a plurality of pattern shapes to control a viewing angle of light.
  • the front luminance decreases due to a decrease in the amount of light transmitted to the user by the receiving unit, so that the user's visibility may decrease.
  • the optical path control member according to the embodiment may have a plurality of short-circuiting portions formed in the accommodating portion, thereby improving front luminance of the optical path control member and improving process efficiency.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a perspective view of the light conversion unit
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a top view of the light conversion unit.
  • the light conversion unit 300 includes a resin layer 301 constituting the light conversion unit 300, and the resin layer 301 includes the partition wall portion 310 and The receiving part 320 may be formed.
  • the light conversion unit 300 may have a first direction 1A and a second direction 2A.
  • the first direction 1A may be defined as a long side direction of the light conversion unit
  • the second direction 2A may be defined as a short side direction of the light conversion unit.
  • first direction 1A and the second direction 2A may correspond to a filling direction of a dispersion containing light conversion particles filled in the receiving part 320. That is, the dispersion may be filled in one of the first direction 1A and the second direction 2A through a squeezing or screen printing process.
  • the receiving part 320 may be formed on the resin layer 301.
  • the receiving part 320 may be formed in the shape of an intaglio portion formed on the resin layer 301, and the intaglio portion may be formed to extend in the second direction.
  • the accommodating part 320 may extend and be disposed in the second direction.
  • the accommodating part 320 may include a plurality of accommodating portions spaced apart from each other in the first direction, and partition wall portions 310 may be disposed between the plurality of accommodating portions.
  • the accommodation part 320 may include a first accommodation part P1 and a second accommodation part P2 spaced apart from each other.
  • At least one accommodating portion of the first accommodating portion P1 and the second accommodating portion P2 may include a plurality of short-circuiting portions SA. That is, at least one accommodating portion of the first accommodating portion P1 and the second accommodating portion P2 may include a plurality of shorting portions that divide the accommodating portion into a plurality of cells SP.
  • At least one of the first accommodation part P1 and the second accommodation part P2 extending in the second direction may include a plurality of cells defined by the shorting part SA. have.
  • the cell SP may include a bottom surface BS and inner surfaces.
  • the inner surfaces may include a first inner surface IS1 and a second inner surface IS2 connected to each other.
  • At least one of the first inner surface IS1 and the second inner surface IS2 may extend in a direction different from the first direction and the second direction.
  • the first inner surface IS1 may extend in a direction different from the first direction, and the second inner surface IS2 corresponds to the second direction. It can be extended in the direction of being.
  • first inner surface IS1 and the second inner surface IS2 may be connected at an acute angle ⁇ 1 or an obtuse angle ⁇ 2.
  • first inner surface IS1 and the second inner surface IS2 may be connected at an acute angle of 35° to 55° or an obtuse angle of 125° to 145°.
  • the lower and upper surfaces of the cell may be formed in an overall trapezoidal shape as shown in FIGS. 10 and 11.
  • the dispersion liquid may be filled in each of the plurality of cells in one of the first direction 1A and the second direction 2A through a squeezing or screen printing process. .
  • the first inner surface IS1 and the second inner surface IS2 extend in a direction corresponding to the first direction and the second direction, respectively, and accordingly, when filling the dispersion liquid , As the filling direction is intentionally tilted and filled, there is a problem in that the process efficiency is deteriorated.
  • the optical path control member forms at least one of the inner surfaces of the cell filled with the filling liquid to be inclined in a direction different from the directions 1 and 2, so that when the dispersion is filled, Since filling can be performed in the same direction as in the first and second directions, process efficiency can be improved.
  • each cell SP may have a predetermined length.
  • the length of the cell SP may be defined as the maximum length of the cell SP.
  • the length L of the cell SP may be formed to have a length of about 50 ⁇ m to 150 ⁇ m.
  • the lengths of the plurality of cells SP may be the same or different from each other. That is, all of the plurality of cells SP may have the same length or may have different lengths within the above range.
  • the length of the cell SP may be related to the filling property of the dispersion liquid filled into the cell SP.
  • the length L of the cell SP is less than 50 ⁇ m, the short-circuit portion SA formed in each receiving portion is increased, so that the side shielding effect may be reduced.
  • the filling property of the dispersion to be filled into the cell (SP) may decrease.
  • the uniformity of filling of the dispersion liquid filled into each cell may be deteriorated.
  • each of the receiving portions may include a plurality of shorting portions SA.
  • the plurality of cells included in each receiving portion may be partitioned from each other by the shorting portions SA.
  • the shorting portion SA may be a region integrally formed with the partition wall portion 310. That is, the shorting portion SA may be a region through which light is transmitted irrespective of the application of a voltage in the receiving portions.
  • the length (l) of the shorting portion (SA) may be smaller than the width (w) of the cell (SP).
  • the length l of the shorting portion SA may be defined as the maximum length l of the shorting portion SA.
  • the length l of the shorting portion SA may be smaller than the length of the cell SP. In addition, the length l of the shorting portion SA may be smaller than the pitch p of the accommodating portions. In detail, the length l of the shorting portion SA may be smaller than the pitch p of the first accommodating portion P1 and the second accommodating portion P2.
  • the length l of the shorting portion SA may be less than or equal to 0.5 times the width w of the cell SP.
  • the length (l) of the short-circuit portion (SA) exceeds 0.5 times the width (w) of the cell (SP)
  • the side shielding effect of the optical path control member due to an increase in the area of the short-circuit portion (SA) May deteriorate.
  • short-circuiting portions formed in the receiving portions 320 of the light conversion unit 300 may be formed in different sizes in each receiving portion.
  • the accommodating part 320 includes a first accommodating part P1 and a plurality of accommodating parts spaced apart from the first accommodating part P1, and each accommodating part includes a first shorting part SA1 and a first accommodating part. It may include a two short-circuit portion (SA2).
  • first short-circuit portion SA1 and the second short-circuit portion SA2 may have different sizes. That is, the first short-circuit portion SA1 and the second short-circuit portion SA2 may have different lengths.
  • a length l1 of the first shorting portion SA1 and a length l2 of the second shorting portion SA2 may have different sizes.
  • the length l1 of the first shorting portion SA1 may be larger than the length l2 of the second shorting portion SA2.
  • short-circuiting portions formed in the receiving portion 320 of the light conversion unit 300 may have different sizes between the receiving portions.
  • the accommodation part 320 includes a first accommodation part P1 and a second accommodation part P2 spaced apart from each other through the first accommodation part P1 and the partition wall part 310, and the first The accommodating portion P1 may include a first shorting portion SA1, and the second accommodating portion P2 may include a second shorting portion SA2.
  • first short-circuit portion SA1 and the second short-circuit portion SA2 may have different sizes. That is, the first short-circuit portion SA1 and the second short-circuit portion SA2 may have different lengths.
  • a length l1 of the first shorting portion SA1 and a length l2 of the second shorting portion SA2 may have different sizes.
  • the length l1 of the first shorting portion SA1 may be smaller than the length l2 of the second shorting portion SA2.
  • short-circuiting portions formed in the receiving portion 320 of the light conversion unit 300 may be formed so that adjacent receiving portions do not overlap with each other.
  • the accommodation part 320 includes a first accommodation part P1 and a second accommodation part P2 spaced apart from each other through the first accommodation part P1 and the partition wall part 310, and the first The accommodating portion P1 may include a first shorting portion SA1, and the second accommodating portion P2 may include a second shorting portion SA2.
  • first short-circuit portion SA1 and the second short-circuit portion SA2 may be disposed so as not to overlap each other.
  • first shorting part SA1 and the second shorting part SA2 may be disposed at positions that do not overlap each other in the first direction A.
  • a receiving portion having an intaglio shape and a predetermined size is formed in the resin layer, and the dispersion liquid can be easily filled in the receiving portion by a method such as squeezing or screen printing.
  • the size of the receiving portion is controlled in a certain unit size, and filling while satisfying the filling property of the dispersion liquid even by squeezing or screen printing.
  • the front brightness of the light path control member can be improved by the shorting portion.
  • optical path control member according to another exemplary embodiment will be described with reference to FIGS. 15 to 21.
  • descriptions of the same and similar descriptions as those of the optical path control member according to the above-described embodiment are omitted, and the same reference numerals are assigned to the same configurations.
  • the light conversion unit 300 may include a plurality of accommodating portions 320 and a partition wall portion 310 between the accommodating portions 320.
  • the accommodation part 320 may include a plurality of accommodation parts spaced apart from each other.
  • the plurality of receiving portions may be formed to extend in one direction.
  • a partition wall portion 310 may be disposed in a spaced area between the receiving portions.
  • the receiving portion 320 includes a plurality of receiving portions.
  • the accommodating part 320 includes a plurality of unit accommodating cells.
  • the accommodating part 320 includes a plurality of unit accommodating cells spaced apart from each other.
  • Receptacles disposed in each row may be disposed to shift from each other. That is, each receiving portion disposed in each row may include an overlapping area OA and a non-overlapping area NOA.
  • FIGS. 16 and 17 are views showing a cross-sectional view of the optical path control member cut through the area AA′ of FIG. 15, and FIGS. 18 and 19 are cross-sectional views of the optical path control member cut through the area BB′ of FIG. 15 It is a drawing
  • An adhesive layer 400 may be disposed between at least one of the light conversion unit 300 and the first substrate 110 or between the light conversion unit 300 and the second substrate 120, and the The first substrate 110, the second substrate 120, and the light conversion unit 300 may be adhered by the adhesive layer 400.
  • the dispersion liquid 320a may be partially disposed inside the receiving part 320.
  • the height of the dispersion liquid 320a may be smaller than the height of the receiving part 320. That is, an area of the air layer 320b in which the dispersion liquid 320a and the dispersion liquid 320a are not disposed may be formed in the receiving part 320.
  • the air layer 320b may be disposed between the dispersion and the adhesive layer in the plurality of unit accommodating cells of the first accommodating part and the plurality of unit accommodating cells of the second accommodating part to be described below.
  • the adhesive layer 400 adhering to the light conversion part 300 may be adhered to the partition wall part 310.
  • the adhesive layer 400 may not be in contact with the dispersion liquid 320a and may only be adhered to the partition 310. That is, since the dispersion liquid 320a is disposed without completely filling the interior of the receiving part 310, the adhesive layer 400 may adhere only to the partition 310 and not the dispersion 320a. .
  • adhesion between the light conversion unit and the first and second substrates may be improved. That is, it is possible to prevent the adhesive layer that adheres the light conversion unit and the 1st and 2nd substrates from adhering to the dispersion before curing. That is, when the adhesive layer is in contact with the dispersion before curing, a reaction between the adhesive material and the dispersion may occur before curing, or the adhesive material may be dissolved in the dispersion by the material of the dispersion, so that the adhesive properties of the adhesive layer after curing may be deteriorated.
  • the optical path control member according to the embodiment may prevent contact between the adhesive layer and the dispersion, thereby preventing a decrease in adhesive strength of the adhesive layer due to contact between the adhesive material and the dispersion before curing.
  • the light path control member according to the embodiment may prevent the dispersion from overflowing to the outside in the process of disposing the adhesive layer. That is, it is possible to prevent the dispersion liquid inside the receiving portion from overflowing to the outside of the receiving portion, that is, to the partition wall portion due to the pressure generated when the adhesive layer is formed. That is, by making the dispersion lower than the height of the receiving portion, it is possible to prevent the dispersion liquid from overflowing due to the formation of the adhesive layer, and thus overflowing the partition wall portion and being visually recognized by the user as a stain.
  • the optical path control member according to the embodiment may improve the adhesive property according to the adhesive layer, thereby improving the reliability of the optical path control member, and prevent the overflow characteristic of the dispersion liquid, thereby preventing a decrease in visibility due to stains.
  • the ratio of the dispersion liquid 320a and the air layer 320b in the receiving part 320 may be controlled within a certain range.
  • the height h1 of the dispersion liquid 320a and the height h2 of the air layer 320b may be different.
  • the height h1 of the dispersion liquid 320a may be greater than the height h2 of the air layer 320b.
  • the height h2 of the air layer 320b may be formed to be 2% to 20% of the height H of the receiving part 320.
  • the height (h2) of the air layer (320b) is less than 2%, that is, when the height (h1) of the dispersion (320a) is 98% or more, when placing the adhesive layer in the light conversion unit, the adhesive material by pressure When the over-dispersion is in contact, the adhesive property of the adhesive layer is deteriorated, and the adhesive strength may be lowered.
  • the height h2 of the air layer 320b exceeds 20%, that is, when the height h1 of the dispersion liquid 320a is 80% or less, the optical path control member is attached to the display device and used upright.
  • the height of the air layer increases, visibility may be lowered by the user being recognized as a stain, and the front luminance may decrease due to a change in the refractive index in the air layer.
  • the size of the receiving part 320 may be controlled within a certain range.
  • the first width w1, the second width w2, and the height H of the receiving part 320 may be controlled within a certain range.
  • the first width w1 of the accommodating part may be defined as a short width of the accommodating part.
  • the first width w1 may be 5 ⁇ m or more.
  • the first width w1 may be 5 ⁇ m to 50 ⁇ m.
  • the first width w1 is less than 5 ⁇ m, when the receiving portion serves as a light shielding portion, the viewing angle becomes wide, making it difficult to implement the desired viewing angle.
  • the first width w1 exceeds 50 ⁇ m, the pattern of the accommodating portion may be visually recognized by the user, so that visibility may be deteriorated.
  • the second width w2 of the accommodating part may be defined as a long width of the accommodating part.
  • the second width w2 may be greater than the first width w1.
  • the second width w2 may have a size of 3 to 20 times the size of the first width w1.
  • the second width w2 may be 15 ⁇ m to 1000 ⁇ m.
  • the viewing angle becomes narrow when the receiving portion serves as a light shielding, making it difficult to implement the desired viewing angle.
  • the second width w2 exceeds the size of the first width w1 by 20 times, when the light path control member is attached to the display device and used upright, the height of the air layer increases and makes the user uneven. As it is recognized, visibility may be deteriorated.
  • the height H of the receiving portion may be 50 ⁇ m to 300 ⁇ m.
  • the height (H) of the receiving portion is less than 50 ⁇ m, the viewing angle becomes narrow and it is difficult to implement the desired viewing angle.
  • the height (H) of the receiving portion exceeds 300 ⁇ m, the distance of the particles moving in the dispersion is increased, so that the moving speed of the light absorbing particles decreases, and accordingly, the driving characteristics of the optical path control member decrease. I can.
  • a sealing layer may be disposed on the upper portion of the receiving portion 320.
  • a sealing layer may be disposed on the upper portion of the receiving portion 320 to seal the dispersion from the outside.
  • the sealing layer may be disposed between the air layer and the dispersion.
  • the optical path control member according to another exemplary embodiment may arrange a dispersion liquid disposed inside the accommodating part to be lower than the height of the accommodating part. Accordingly, when bonding the light conversion unit and the substrate through the adhesive layer, it is possible to prevent the adhesive material from contacting the dispersion liquid of the light conversion unit. Accordingly, the optical path control member according to the embodiment can prevent the adhesive property of the adhesive layer from deteriorating due to contact between the adhesive material and the dispersion, and thus can have improved reliability.
  • the optical path control member according to the embodiment can prevent stains due to overflow of the dispersion liquid, and thus can have improved visibility.
  • the receiving part 320 may be arranged in various arrangements.
  • the accommodating part 320 may include a plurality of accommodating parts 321.
  • the receiving portions may be disposed to be spaced apart from each other in a column direction.
  • the receiving portion 321 may include first receiving portions 321a disposed in the first row 1A and second receiving portions 321b disposed in the second row 2A. .
  • the first accommodating portions 321a disposed in the first row may be disposed to be spaced apart from each other, and the second accommodating portions 321b disposed in the second row may be disposed to be spaced apart from each other.
  • the first accommodating portion 321a includes a plurality of unit accommodating cells spaced apart from each other in a first column direction
  • the second accommodating portion 321b is a plurality of unit accommodating cells spaced apart from each other in a second column direction It may include.
  • the first accommodating portion 321a includes an overlapping area OA overlapping the second accommodating portion 321b in a direction perpendicular to the first column direction and the second column direction, and a non-overlapping area NOA. ) Can be included.
  • the first accommodating portion 321a includes an overlapping area OA overlapping in a row direction with the second accommodating portion 321b disposed adjacent to each other, and a non-overlapping area NOA that does not overlap in the row direction.
  • the first accommodating portions 321a in the first column and the second accommodating portions 321b in the second column may be disposed so as to be partially shifted from each other in the row direction.
  • the visibility of the optical path control member can be improved. That is, when the light path control member is used in a device such as a notebook computer and used upright, a region in which an air layer is formed may be visually recognized by a user.
  • the first accommodating portions 321a of the first column and the second accommodating portions 321b of the second column are arranged to be partially offset from each other in the row direction, so that the air layer is formed in the respective patterns. It is possible to prevent the spots from being recognized in a linear shape.
  • the receiving portions may have different sizes.
  • the receiving portions may be formed with different second widths w2.
  • the receiving portions may be disposed to be spaced apart from each other in a column direction.
  • the receiving portions 321 may include first receiving portions 321a disposed in the first row 1A and second receiving portions 321b disposed in the second row 2A. .
  • the plurality of unit receiving cells of the first receiving portion 321a disposed in the first row may be disposed to be spaced apart from each other, and the plurality of unit receiving cells of the second receiving portion 321b disposed in the second row may be Can be placed at a distance.
  • the plurality of unit accommodating cells of the first accommodating part 321a may have different sizes, that is, different second widths w2.
  • a plurality of unit accommodating cells of the second accommodating part 321b may also have different second widths w2.
  • widths of the plurality of unit accommodation cells of the first accommodating part 321a and the widths of the plurality of unit accommodating cells of the second accommodating part 321b may be the same or different.
  • the visibility of the optical path control member can be improved. That is, when the light path control member is used in a device such as a notebook computer and used upright, a region in which an air layer is formed may be visually recognized by a user. At this time, by forming the first receiving portions 321a of the first row and the second receiving portions 321b of the second row to have different sizes, the stains according to the regions where the air layer is formed in each of the receiving portions are formed in a linear shape. It can prevent being recognized.
  • a moire phenomenon formed by overlapping with a pixel pattern included in the display panel may be prevented. That is, by randomly forming the sizes of the receiving portions of the optical path control member, a moire phenomenon that may occur when the receiving portions and the pixel pattern overlap can be reduced. Accordingly, accordingly, the moire phenomenon can be minimized and the visibility of the optical path control member can be improved.
  • the spaced distances of the accommodating portions may be spaced apart from each other in different sizes.
  • the receiving portions may be disposed to be spaced apart from each other in a column direction.
  • the accommodating portions 321 are a plurality of unit accommodating cells of the first accommodating portion 321a disposed in the first row 1A and the second accommodating portion 321b disposed in the second row 1A. ) May include a plurality of unit accommodation cells.
  • the plurality of unit receiving cells of the first receiving portion 321a disposed in the first row may be disposed to be spaced apart from each other, and the plurality of unit receiving cells of the second receiving portion 321b disposed in the second row may be Can be placed at a distance.
  • the separation distance d1 of the plurality of unit accommodating cells of the first accommodating portion 321a may be different from the separation distance d2 of the plurality of unit accommodating cells of the second accommodating portion 321b.
  • the separation distance d1 of each of the plurality of unit accommodating cells of the first accommodating part 321a may be different from each other.
  • the visibility of the optical path control member can be improved. That is, when the light path control member is used in a device such as a notebook computer and used upright, a region in which an air layer is formed may be visually recognized by a user.
  • the separation distance d1 of the plurality of unit accommodating cells of the first accommodating part 321a and the separation distance d2 of the plurality of unit accommodating cells of the second accommodating part 321b are different from each other, or In the first and second rows, the separation distances of the plurality of unit receiving cells of the first and second receiving portions are different from each other, so that spots according to the area where the air layer is formed in each of the receiving portions can be prevented from being visually recognized in a linear shape. have.
  • a moire phenomenon formed by overlapping with a pixel pattern included in the display panel may be prevented. That is, by randomly forming the spacing distances between the receiving portions of the optical path control member, a moire phenomenon that may occur when a pattern formed by the receiving portions and a pixel pattern overlap can be minimized. Accordingly, accordingly, the moire phenomenon can be minimized and the visibility of the optical path control member can be improved.
  • the light path control member 1000 may be disposed on the display panel 2000.
  • the display panel 2000 and the light path control member 1000 may be adhered to each other and disposed.
  • the display panel 2000 and the light path control member 1000 may be adhered to each other through an adhesive member 1500.
  • the adhesive member 1500 may be transparent.
  • the adhesive member 1500 may include an adhesive or an adhesive layer including an optically transparent adhesive material.
  • the adhesive member 1500 may include a release film.
  • the light path control member and the display panel may be adhered.
  • the display panel 2000 may include a first' substrate 2100 and a second' substrate 2200.
  • the light path control member may be formed under the liquid crystal panel. That is, when a surface viewed by the user from the liquid crystal panel is defined as the upper portion of the liquid crystal panel, the light path control member may be disposed under the liquid crystal panel.
  • a first' substrate 2100 including a thin film transistor (TFT) and a pixel electrode and a second' substrate 2200 including color filter layers are bonded with a liquid crystal layer therebetween. It can be formed into a structured structure.
  • TFT thin film transistor
  • a thin film transistor, a color filter, and a black electrolyte are formed on the first' substrate 2100, and the second' substrate 2200 is the first' substrate 2100 with a liquid crystal layer interposed therebetween.
  • a liquid crystal display panel having a color filter on transistor (COT) structure that is bonded to each other. That is, a thin film transistor may be formed on the first ′ substrate 2100, a protective layer may be formed on the thin film transistor, and a color filter layer may be formed on the protective layer. Further, a pixel electrode in contact with the thin film transistor is formed on the first ′ substrate 2100.
  • the black electrolyte may be omitted, and the common electrode may be formed to also serve as the black electrolyte.
  • the display device may further include a backlight unit that provides light from a rear surface of the display panel 2000.
  • the backlight unit may be disposed under the light path control member.
  • the light path control member may be disposed under the liquid crystal panel.
  • the light path control member may be formed on the organic light emitting diode panel. That is, when the surface viewed by the user of the organic light emitting diode panel is defined as the upper portion of the organic light emitting diode panel, the light path control member may be disposed on the organic light emitting diode panel.
  • the display panel 2000 may include a self-luminous device that does not require a separate light source.
  • a thin film transistor may be formed on a first ′ substrate 2100, and an organic light emitting device in contact with the thin film transistor may be formed.
  • the organic light-emitting device may include an anode, a cathode, and an organic light-emitting layer formed between the anode and the cathode.
  • a second' substrate 2200 serving as an encapsulation substrate for encapsulation on the organic light emitting device may be further included.
  • a polarizing plate may be further disposed between the light path control member 1000 and the display panel 2000.
  • the polarizing plate may be a linear polarizing plate or an anti-reflection polarizing plate.
  • the polarizing plate may be a linear polarizing plate.
  • the polarizing plate may be a polarizing plate for preventing reflection of external light.
  • an additional functional layer 1300 such as an anti-reflection layer or anti-glare may be further disposed on the light path control member 1000.
  • the functional layer 1300 may be adhered to one surface of the first substrate 110 of the light path control member.
  • the functional layer 1300 may be adhered to each other through the first substrate 110 of the optical path control member and an adhesive layer.
  • a release film for protecting the functional layer may be further disposed on the functional layer 1300.
  • a touch panel may be further disposed between the display panel and the light path control member.
  • the light path control member is disposed above the display panel, but embodiments are not limited thereto, and the light control member is a position at which light can be adjusted, that is, a lower portion of the display panel or the display panel It may be disposed in various positions, such as between the second substrate and the first substrate.
  • the optical path control member according to the embodiment may be applied to a vehicle.
  • the light path control member according to the embodiment may be applied to a display device displaying a display.
  • the receiving part when power is not applied to the light path control member as shown in FIG. 23, the receiving part functions as a light blocking unit, the display device is driven in a light-shielding mode, and power is applied to the light path control member as shown in FIG.
  • the receiving portion functions as a light transmitting portion, so that the display device can be driven in the open mode.
  • the user can easily drive the display device in the privacy mode or the normal mode according to the application of power.
  • the display device to which the light path control member according to the embodiment is applied may also be applied to the interior of a vehicle.
  • the display device including the light path control member may display vehicle information and an image confirming the movement path of the vehicle.
  • the display device may be disposed between a driver's seat and a passenger seat of a vehicle.
  • optical path control member may be applied to an instrument panel that displays a vehicle speed, an engine, and a warning signal.
  • the light path control member according to the embodiment may be applied to the windshield (FG) or left and right window glass of a vehicle.

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Abstract

실시예에 따른 광 경로 제어 부재는, 제 1 기판; 상기 제 1 기판의 상부면 상에 배치되는 제 1 전극; 상기 제 1 기판의 상부에 배치되는 제 2 기판; 상기 제 2 기판의 하부면에 배치되는 제 2 전극; 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 배치되고, 제 1 방향 및 제 2 방향이 정의되는 광 변환부를 포함하고, 상기 광 변환부는 상기 제 1 방향으로 교대로 배치되는 격벽부 및 수용부를 포함하고, 상기 수용부는 상기 제 2 방향으로 이격하여 배치되는 복수의 셀들을 포함하고, 상기 셀들 중 적어도 하나의 셀은 서로 연결되는 제 1 내측면 및 제 2 내측면을 포함하고, 상기 제 1 내측면 및 상기 제 2 내측면 중 적어도 하나의 내측면은 상기 제 1 방향 및 상기 제 2 방향과 다른 방향으로 연장한다.

Description

광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
실시예는 용이하게 제조할 수 있고, 향상된 정면 휘도 및 측면 차페 효과를 가지는 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치 관한 것이다.
차광 필름은 광원으로부터의 광이 전달되는 것을 차단하는 것으로, 휴대폰, 노트북, 태블릿 PC, 차량용 네비게이션, 차량용 터치 등에 사용되는 표시장치인 디스플레이 패널의 전면에 부착되어 디스플레이가 화면을 송출할 때 광의 입사 각도에 따라 광의 시야각을 조절하여 사용자가 필요한 시야 각도에서 선명한 화질을 표현할 수 있는 목적으로 사용되고 있다.
또한, 차광 필름은 차량이나 건물의 창문 등에 사용되어 외부 광을 일부 차폐하여 눈부심을 방지하거나, 외부에서 내부가 보이지 않도록 하는데도 사용할 수 있다.
즉, 차광 필름은 광의 이동 경로를 제어하여, 특정 방향으로의 광은 차단하고, 특정 방향으로의 광은 투과시키는 광 경로 변환 부재일 수 있다. 이에 따라, 차광 필름에 의해 광의 투과 각도를 제어하여, 사용자의 시야각을 제어할 수 있다.
한편, 이러한 차광 필름은 주변 환경 또는 사용자의 환경에 관계없이 항상 시야각을 제어할 수 있는 차광 필름과, 주변 환경 또는 사용자의 환경에 따라 사용자가 시야각 제어를 온-오프 할 수 있는 스위쳐블 차광 필름으로 구분될 수 있다.
이러한 스위쳐블 차광 필름은 수용부에 전기적으로 이동하는 입자를 첨가하여 입자의 분산 및 응집에 의해 수용부가 광 투과부 및 광 차단부로 변화되어 구현될 수 있다.
이때, 이러한 수용부의 내부에는 전압의 인가에 따라, 이동하는 대전입자 및 상기 대전입자를 분산시키기 위한 분산액이 배치될 수 있다.
이러한, 수용부는 수용부가 형성된 기재를 대전입자가 분산된 분산액이 담긴 지그에 침지하여 모세관 현상을 통해 패턴부에 분산액을 주입하여 형성할 수 있다.
그러나, 각 수용부들마다 동일한 속도로 동일한 양의 분산액을 주입하기 어렵고, 수용부의 크기가 커질수록 공정시간이 증가되는 문제가 있다.
따라서, 상기와 같은 문제점을 해결하면서 향상된 정면 휘도를 가지는 광 경로 제어 부재가 요구된다.
실시예는 용이하게 제조할 수 있고, 향상된 정면 휘도 및 측면 차페 효과를 가지는 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치 관한 것이다.
실시예에 따른 광 경로 제어 부재는, 제 1 기판; 상기 제 1 기판의 상부면 상에 배치되는 제 1 전극; 상기 제 1 기판의 상부에 배치되는 제 2 기판; 상기 제 2 기판의 하부면에 배치되는 제 2 전극; 상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 배치되고, 제 1 방향 및 제 2 방향이 정의되는 광 변환부를 포함하고, 상기 광 변환부는 상기 제 1 방향으로 교대로 배치되는 격벽부 및 수용부를 포함하고, 상기 수용부는 상기 제 2 방향으로 이격하여 배치되는 복수의 셀들을 포함하고, 상기 셀들 중 적어도 하나의 셀은 서로 연결되는 제 1 내측면 및 제 2 내측면을 포함하고, 상기 제 1 내측면 및 상기 제 2 내측면 중 적어도 하나의 내측면은 상기 제 1 방향 및 상기 제 2 방향과 다른 방향으로 연장한다.
실시예에 따른 광 경로 제어 부재 및 이의 제조 방법은 수지층에 음각 형상을 가지고 일정한 크기를 가지는 수용부를 형성하여, 수용부 내부에 스퀴징 또는 스크린 프린팅 등의 방법으로 분산액을 용이하게 충진할 수 있다.
즉, 상기 수용부에 단락부를 형성하여, 수용부의 크기를 일정한 단위의 크기로 제어하여, 스퀴징 또는 스크린 프린팅에 의해서도 분산액의 충진성을 만족하면서 충진할 수 있다.
또한, 수용부에 복수의 단락부들을 형성하여, 단락부에 의해 광 경로 제어 부재의 정면 휘도를 향상시킬 수 있다.
또한, 수용부의 서로 연결되는 내측면의 각도를 임의적으로 제어하여, 분산액 충진시 충진 방향을 임의적으로 틸팅하는 공정을 생략하여 공정 효율을 향상시킬 수 있다.
또한, 복수의 수용부들을 포함하는 수용부에서 각 수용부의 단락부 또는 복수의 수용부들끼리의 단락부의 배치를 제어하여, 사용하고자 하는 환경에 따라 용이하게 측면 차폐 및 정면 휘도를 제어하면서, 시인성을 향상시킬 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 상기 수용부의 내부에 배치되는 분산액을 상기 수용부의 높이보다 낮게 배치할 수 있다. 이에 따라, 접착층을 통해 광 변환부와 기판을 접착할 때, 접착 물질이 광 변환부의 분산액과 접촉하는 것을 방지할 수 있다. 이에 따라, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 접착 물질과 분산액의 접촉으로 인해 접착층의 접착 특성이 저하되는 것을 방지할 수 있어, 향상된 신뢰성을 가질 수 있다.
또한, 상기 접착층을 배치할 때, 접착 공정에 따른 압력에 의해 분산액이 외부 즉 격벽부로 넘치는 것을 방지할 수 있다. 이에 따라, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 분산액의 넘침으로 인한 얼룩을 방지할 수 있어, 향상된 시인성을 가질 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 표시 패널 등과 접착하여 사용할 때, 표시 패널에 포함되는 화소 패턴 등과 중첩되어 형성되는 무아레 현상을 방지할 수 있다. 즉, 상기 광 경로 제어 부재의 수용부들의 크기, 이격 거리를 랜덤하게 형성하거나 배열을 랜덤하게 형성하여, 상기 수용부들의 패턴과 화소 패턴이 중첩되었을 때 발생할 수 있는 무아레 현상을 쵯소화할 수 있다. 이에 따라, 이에 따라, 무아레 현상을 최소화하여 광 경로 제어 부재의 시인성을 향상시킬 수 있다.
도 1은 실시예에 따른 전기영동 입자가 적용되는 광 경로 제어 부재의 사시도를 도시한 도면이다.
도 2 및 도 3은 각각 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 제 1 기판 및 제 1 전극과 제 2 기판 및 제 2 전극의 사시도를 도시한 도면들이다.
도 4 및 도 5는 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 단면도를 도시한 도면들이다.
도 6 내지 도 9는 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 다른 단면도를 도시한 도면들이다.
도 10 내지 도 14는 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 광 변환층의 상면도를 도시한 도면이다.
도 15는 다른 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 광 변환부의 상면도를 도시한 도면이다.
도 16 및 도 17은 도 15의 A-A' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 18 및 도 19는 도 15의 B-B' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 20 및 도 21은 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 광 변환부의 다른 상면도를 도시한 도면이다
도 22는 실시예에 따른 광 경로 제어 부재가 적용되는 표시 장치의 단면도를 도시한 도면이다.
도 23 및 도 24는 실시예에 따른 광 경로 제어 부재가 적용되는 디스플레이 장치의 일 실시예를 설명하기 위한 도면들이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다. 다만, 본 발명의 기술 사상은 설명되는 일부 실시 예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있고, 본 발명의 기술 사상 범위 내에서라면, 실시예들간 그 구성 요소들 중 하나 이상을 선택적으로 결합, 치환하여 사용할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에서 사용되는 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는, 명백하게 특별히 정의되어 기술되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 이해될 수 있는 의미로 해석될 수 있으며, 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥상의 의미를 고려하여 그 의미를 해석할 수 있을 것이다.
또한, 본 발명의 실시예에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함할 수 있고, “A 및(와) B, C중 적어도 하나(또는 한개이상)”로 기재되는 경우 A, B, C로 조합할 수 있는 모든 조합 중 하나이상을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등으로 한정되지 않는다.
그리고, 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 '연결', '결합' 또는 '접속'된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결, 결합 또는 접속되는 경우뿐만 아니라, 그 구성 요소와 그 다른 구성요소 사이에 있는 또 다른 구성 요소로 인해 '연결', '결합' 또는 '접속'되는 경우도 포함할 수 있다.
또한, 각 구성 요소의 " 상(위) 또는 하(아래)"에 형성 또는 배치되는 것으로 기재되는 경우, 상(위) 또는 하(아래)는 두 개의 구성 요소들이 서로 직접 접촉되는 경우뿐만 아니라 하나 이상의 또 다른 구성 요소가 두 개의 구성 요소들 사이에 형성 또는 배치되는 경우도 포함한다.
또한 “상(위) 또는 하(아래)”으로 표현되는 경우 하나의 구성 요소를 기준으로 위쪽 방향뿐만 아니라 아래쪽 방향의 의미도 포함할 수 있다.
이하, 도면을 참조하여, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재를 설명한다. 이하에서 설명하는 광 경로 제어 부재는 전압의 인가에 의한 전기영동 입자의 이동에 따라 다양한 모드로 구동하는 스위쳐블 광 경로 제어 부재에 대한 것이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는, 제 1 기판(110), 제 2 기판(120), 제 1 전극(210), 제 2 전극(220), 광 변환부(300)를 포함할 수 있다.
상기 제 1 기판(110)은 상기 제 1 전극(210)을 지지할 수 있다. 상기 제 1 기판(110)은 리지드(rigid)하거나 또는 플렉서블(flexible)할 수 있다.
또한, 상기 제 1 기판(110)은 투명할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 기판(110)은 광을 투과할 수 있는 투명 기판을 포함할 수 있다.
상기 제 1 기판(110)은 유리, 플라스틱 또는 연성의 고분자 필름을 포함할 수 있다. 예를 들어, 연성의 고분자 필름은 폴리에틸렌 테레프탈레이트(Polyethylene Terephthalate, PET), 폴리카보네이트(Polycabonate, PC), 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 수지(acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, ABS), 폴리메틸메타아크릴레이트(Polymethyl Methacrylate, PMMA), 폴리에틸렌나프탈레이트(Polyethylene Naphthalate, PEN), 폴리에테르술폰(Polyether Sulfone, PES), 고리형 올레핀 고분자(Cyclic Olefin Copolymer, COC), TAC(Triacetylcellulose) 필름, 폴리비닐알코올(Polyvinyl alcohol, PVA) 필름, 폴리이미드(Polyimide, PI) 필름, 폴리스틸렌(Polystyrene, PS) 중 어느 하나로 이루어질 수 있으며, 이는 하나의 예시일 뿐 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
또한, 상기 제 1 기판(110)은 유연한 특성을 가지는 플렉서블(flexible) 기판일 수 있다.
또한, 상기 제 1 기판(110)은 커브드(curved) 또는 벤디드(bended) 기판일 수 있다. 즉, 상기 제 1 기판(110)을 포함하는 광 경로 제어 부재도 플렉서블, 커브드 또는 벤디드 특성을 가지도록 형성될 수 있다. 이로 인해, 실시예에 따른 광경로 제어 부재는 다양한 디자인으로 변경이 가능할 수 있다.
상기 제 1 기판(110)은 30㎛ 내지 100㎛의 두께를 가질 수 있다.
상기 제 1 전극(210)은 상기 제 1 기판(110)의 일면 상에 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 전극(210)은 상기 제 1 기판(110)의 상면 상에 배치될 수 있다. 즉, 상기 제 1 전극(210)은 상기 제 1 기판(110)과 상기 제 2 기판(120) 사이에 배치될 수 있다.
상기 제 1 전극(210)은 투명한 전도성 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 전극(210)은 인듐 주석 산화물(indium tin oxide), 인듐 아연 산화물(indium zinc oxide), 구리 산화물(copper oxide), 주석 산화물(tin oxide), 아연 산화물(zinc oxide), 티타늄 산화물(titanium oxide) 등의 금속 산화물을 포함할 수 있다.
상기 제 1 전극(210)은 필름 형상으로 상기 제 1 기판(110) 상에 배치될 수 있다. 또한, 상기 제 1 전극(210)의 광 투과율은 약 80% 이상일 수 있다
상기 제 1 전극(210)은 0.1㎛ 내지 0.5㎛의 두께를 가질 수 있다.
또는, 상기 제 1 전극(210)은 저저항을 구현하기 위해 다양한 금속을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 전극(210)은 크롬(Cr), 니켈(Ni), 구리(Cu), 알루미늄(Al), 은(Ag), 몰리브덴(Mo). 금(Au), 티타튬(Ti) 및 이들의 합금 중 적어도 하나의 금속을 포함할 수 있다.
상기 제 1 전극(210)은 상기 제 1 기판(110)의 일면의 전면 상에 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 전극(210)은 상기 제 1 기판(110)의 일면 상에 면전극으로 배치될 수 있다. 그러나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 제 1 전극(210)은 일정한 패턴을 가지는 복수의 패턴 전극으로 형성될 수도 있다.
예를 들어, 상기 제 1 전극(210)은 복수 개의 전도성 패턴을 포함할 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 전극(210)은 서로 교차하는 복수 개의 메쉬선들 및 상기 메쉬선들에 의해 형성되는 복수 개의 메쉬 개구부들을 포함할 수 있다.
이에 따라, 상기 제 1 전극(210)이 금속을 포함하여도, 외부에서 상기 제 1 전극이 시인되지 않아 시인성이 향상될 수 있다. 또한, 상기 개구부들에 의해 광 투과율이 증가되어, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 휘도가 향상될 수 있다.
상기 제 2 기판(120)은 상기 제 1 기판(110) 상에 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 기판(120)은 상기 제 1 기판(110) 상의 제 1 전극(210) 상에 배치될 수 있다.
상기 제 2 기판(120)은 광을 투과할 수 있는 물질을 포함할 수 있다. 상기 제 2 기판(120)은 투명한 물질을 포함할 수 있다. 상기 제 2 기판(120)은 앞서 설명한 상기 제 1 기판(110)과 동일 또는 유사한 물질을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 2 기판(120)은 유리, 플라스틱 또는 연성의 고분자 필름을 포함할 수 있다. 예를 들어, 연성의 고분자 필름은 폴리에틸렌 테레프탈레이트(Polyethylene Terephthalate, PET), 폴리카보네이트(Polycabonate, PC), 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 수지(acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, ABS), 폴리메틸메타아크릴레이트(Polymethyl Methacrylate, PMMA), 폴리에틸렌나프탈레이트(Polyethylene Naphthalate, PEN), 폴리에테르술폰(Polyether Sulfone, PES), 고리형 올레핀 고분자(Cyclic Olefin Copolymer, COC), TAC(Triacetylcellulose) 필름, 폴리비닐알코올(Polyvinyl alcohol, PVA) 필름, 폴리이미드(Polyimide, PI) 필름, 폴리스틸렌(Polystyrene, PS) 중 어느 하나로 이루어질 수 있으며, 이는 하나의 예시일 뿐 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
또한, 상기 제 2 기판(120)은 유연한 특성을 가지는 플렉서블(flexible) 기판일 수 있다.
또한, 상기 제 2 기판(120)은 커브드(curved) 또는 벤디드(bended) 기판일 수 있다. 즉, 상기 제 2 기판(120)을 포함하는 광 경로 제어 부재도 플렉서블, 커브드 또는 벤디드 특성을 가지도록 형성될 수 있다. 이로 인해, 실시예에 따른 광경로 제어 부재는 다양한 디자인으로 변경이 가능할 수 있다.
상기 제 2 기판(120)은 30㎛ 내지 100㎛의 두께를 가질 수 있다.
상기 제 2 전극(220)은 상기 제 2 기판(120)의 일면 상에 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 전극(220)은 상기 제 2 기판(120)의 하부면 상에 배치될 수 있다. 즉, 상기 제 2 전극(220)은 상기 제 2 기판(120)이 상기 제 1 기판(110)과 마주보는 면 상에 배치될 수 있다. 즉, 상기 제 2 전극(220)은 상기 제 1 기판(110) 상의 상기 제 1 전극(210)과 마주보며 배치될 수 있다. 즉, 상기 제 2 전극(220)은 상기 제 1 전극(210)과 상기 제 2 기판(120) 사이에 배치될 수 있다.
상기 제 2 전극(220)은 투명한 전도성 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 전극(220)은 인듐 주석 산화물(indium tin oxide), 인듐 아연 산화물(indium zinc oxide), 구리 산화물(copper oxide), 주석 산화물(tin oxide), 아연 산화물(zinc oxide), 티타늄 산화물(titanium oxide) 등의 금속 산화물을 포함할 수 있다.
상기 제 2 전극(220)은 필름 형상으로 상기 제 2 기판(120) 상에 배치될 수 있다. 또한, 상기 제 2 전극(220)의 광 투과율은 약 80% 이상일 수 있다
상기 제 2 전극(220)은 0.1㎛ 내지 0.5㎛의 두께를 가질 수 있다.
또는, 상기 제 2 전극(220)은 저저항을 구현하기 위해 다양한 금속을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 전극(220)은 크롬(Cr), 니켈(Ni), 구리(Cu), 알루미늄(Al), 은(Ag), 몰리브덴(Mo). 금(Au), 티타튬(Ti) 및 이들의 합금 중 적어도 하나의 금속을 포함할 수 있다.
상기 제 2 전극(220)은 상기 제 2 기판(120)의 일면의 전면 상에 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 전극(220)은 상기 제 2 기판(120)의 일면 상에 면전극으로 배치될 수 있다. 그러나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 제 2 전극(220)은 일정한 패턴을 가지는 복수의 패턴 전극으로 형성될 수도 있다.
예를 들어, 상기 제 2 전극(220)은 복수 개의 전도성 패턴을 포함할 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 전극(220)은 서로 교차하는 복수 개의 메쉬선들 및 상기 메쉬선들에 의해 형성되는 복수 개의 메쉬 개구부들을 포함할 수 있다.
이에 따라, 상기 제 2 전극(220)이 금속을 포함하여도, 외부에서 상기 제 2 전극이 시인되지 않아 시인성이 향상될 수 있다. 또한, 상기 개구부들에 의해 광 투과율이 증가되어, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 휘도가 향상될 수 있다.
상기 광 변환부(300)는 상기 제 1 기판(110)과 상기 제 2 기판(120) 사이에 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 광 변환부(300)는 상기 제 1 전극(210)과 상기 제 2 전극(220) 사이에 배치될 수 있다.
상기 광 변환부(300)는 상기 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극(220)과 접착될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 전극(210) 상에는 상기 광 변환부(300)와의 접착력을 향상시키기 위한 버퍼층이 배치되고, 상기 버퍼층을 통해 상기 제 1 전극(210)과 상기 광 변환부(300)는 접착될 수 있다. 또한, 상기 제 2 전극(220) 하부에는 상기 광 변환부(300)와의 접착을 위한 접착층(400)이 배치되고, 상기 접착층(400)을 통해 상기 제 2 전극(220)과 상기 광 변환부(300)는 접착될 수 있다
도 4 및 도 5를 참조하면, 상기 광 변환부(300)는 격벽부(310)와 수용부(320)를 포함할 수 있다.
상기 격벽부(320)는 수용부를 구획하는 격벽 영역으로 정의될 수 있다. 즉, 상기 격벽부(320)는 복수의 수용부를 구획하는 격벽 영역이다. 또한, 상기 수용부(320)는 전압의 인가에 따라 광 차단부 및 광 투과부로 가변되는 영역으로 정의될 수 있다.
상기 격벽부(310)의 영역과 상기 수용부(320)의 영역은 서로 교대로 배치될 수 있다. 상기 격벽부(310)의 영역과 상기 수용부(320)의 영역은 서로 다른 폭으로 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 격벽부(310) 영역의 폭은 상기 수용부(320) 영역의 폭보다 클 수 있다.
상기 격벽부(310)와 상기 수용부(320)는 서로 교대로 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 격벽부(310)와 상기 수용부(320)는 서로 번갈아가며 배치될 수 있다. 즉, 각각의 격벽부(310)는 서로 인접하는 상기 수용부(320)들 사이에 배치되고, 각각의 수용부(320)는 서로 인접하는 상기 격벽부(310)들 사이에 배치될 수 있다.
상기 격벽부(310)는 투명한 물질을 포함할 수 있다. 상기 격벽부(310)는 광을 투과할 수 있는 물질을 포함할 수 있다.
상기 격벽부(310)는 수지 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 격벽부(310)는 광 경화성 수지 물질을 포함할 수 있다. 일례로, 상기 격벽부(310)는 UV 수지 또는 투명한 포토레지스트 수지를 포함할 수 있다. 또는 상기 격벽부(310)는 우레탄 수지 또는 아크릴 수지 등을 포함할 수 있다.
상기 격벽부(310)는 상기 제 1 기판(110) 또는 상기 제 2 기판(120) 중 어느 하나의 기판으로 입사되는 광을 다른 기판 방향으로 투과시킬 수 있다.
예를 들어, 도 4 및 도 5에서는 상기 제 1 기판(110) 방향에서 광이 출사되어 상기 제 2 기판(120) 방향으로 광이 입사될 수 있다, 상기 격벽부(310)는 상기 광을 투과하고, 투과된 광은 상기 제 2 기판(120) 방향으로 이동될 수 있다.
상기 격벽부의 측면에는 상기 광 경로 제어 부재를 밀봉하는 밀봉부(500)가 배치되고, 상기 밀봉부에 의해 상기 광 변환부(300)의 측면은 밀봉될 수 있다.
상기 수용부(320)는 분산액(320a) 및 광 변환 입자(10)를 포함할 수 있다, 자세하게, 상기 수용부(320)에는 상기 분산액(320a)이 주입되어 충진되고, 상기 분산액(320a) 내에는 복수의 광 변환 입자(10)들이 분산될 수 있다.
상기 분산액(320a)은 상기 광 변환 입자(10)를 분산시키는 물질일 수 있다. 상기 분산액(320a)은 투명한 물질을 포함할 수 있다. 상기 분산액(320a)은 비극성 용매를 포함할 수 있다. 또한, 상기 분산액(320a)은 광을 투과할 수 있는 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 분산액(320a)은 할로카본(Halocarbon)계 오일, 파라핀계 오일 및 이소프로필 알콜 중 적어도 하나의 물질을 포함할 수 있다.
상기 광 변환 입자(10)는 상기 분산액(320a) 내에 분산되어 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 복수의 광 변환 입자(10)들은 상기 분산액(320a) 내에서 서로 이격하며 배치될 수 있다.
상기 광 변환 입자(10)는 대전 입자일 수 있다. 상기 광 변환 입자(10)는 색을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 광 변환 입자(10)는 블랙의 대전된 카본블랙 입자를 포함할 수 있다.
상기 수용부(320)는 상기 광 변환 입자(10)에 의해 광 투과율이 변화될 수 있다. 자세하게, 상기 수용부(320)는 상기 광 변환 입자(10)에 의해 광 투과율이 변화되어 광 차단부 및 광 투과부로 변화될 수 있다. 즉, 상기 수용부(320)는 상기 분산액(320a)에 내부에 배치되는 상기 광 변환 입자(10)의 분산 및 응집에 의해 상기 수용부(320)를 통과하는 광 투과율을 변화시킬 수 있다.
예를 들어, 실시예에 따른 광 경로 부재는 상기 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극(220)에 인가되는 전압에 의해 제 1 모드에서 제 2 모드 또는 제 2 모드에서 제 1 모드로 변화될 수 있다.
자세하게, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 제 1 모드에서는 상기 수용부(320)가 광 차단부가 되고, 상기 수용부(320)에 의해 특정 각도의 광이 차단될 수 있다. 즉, 외부에서 바라보는 사용자의 시야각이 좁아질 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 제 2 모드에서는 상기 수용부(320)가 광 투과부가 되고, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 상기 격벽부(310) 및 상기 수용부(320)에서 모두 광이 투과될 수 있다. 즉, 외부에서 바라보는 사용자의 시야각이 넓어질 수 있다.
상기 제 1 모드에서 제 2 모드로의 전환 즉, 상기 수용부(320)가 광 차단부에서 광 투과부로의 변환되는 것은 상기 수용부(320)의 광 변환 입자(10)의 이동에 의해 구현될 수 있다. 즉, 광 변환 입자(10)는 표면에 전하를 가지고 있고, 전하의 특성에 따라 전압의 인가에 따라 제 1 전극 또는 제 2 전극 방향으로 이동될 수 있다. 즉, 상기 광 변환 입자(10)는 전기영동 입자일 수 있다.
자세하게, 상기 수용부(320)는 상기 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극(220)과 전기적으로 연결될 수 있다.
이때, 외부에서 광 경로 제어 부재에 전압이 인가되지 않는 경우, 상기 수용부(320)의 상기 광 변환 입자(10)는 상기 분산액(320a) 내에 균일하게 분산되고 이에 따라, 상기 수용부(320)는 상기 광 변환 입자(10)에 의해 광이 차단될 수 있다. 이에 따라, 상기 제 1 모드에서는 상기 수용부(320)는 광 차단부로 구동될 수 있다.
또는, 외부에서 광 경로 제어 부재에 전압이 인가되는 경우, 상기 광 변환 입자(10)가 이동될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극(220)을 통해 전달되는 전압에 의해 상기 광 변환 입자(10)가 상기 수용부(320)의 일 끝단 또는 타 끝단 방향으로 이동될 수 있다. 즉, 상기 광 변환 입자(10)는 상기 제 1 전극 또는 상기 제 2 전극 방향으로 이동될 수 있다.
자세하게, 제 1 전극(210) 및/또는 제 2 전극(220)에 전압을 인가하는 경우, 상기 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극(220) 사이에서 전계(Eletric Field)가 형성되고, 대전된 상태인 광 변환 입자(10)는 분산액(320a)을 매질로 하여 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극(220) 중 (+)극의 전극 방향으로 이동될 수 있다.
즉, 상기 제 1 전극(210) 및/또는 제 2 전극(220)에 전압이 인가되는 경우, 도 4에 도시되어 있듯이, 상기 광 변환 입자(10)는 상기 분산액(320a) 내에서 제 1 전극(210) 방향으로 이동될 수 있다, 즉, 상기 광 변환 입자(10)가 한쪽 방향으로 이동되고, 상기 수용부(320)는 광 투과부로 구동될 수 있다.
또는, 상기 제 1 전극(210) 및/또는 제 2 전극(220)에 전압이 인가되지 않는 경우, 도 5에 도시되어 있듯이, 상기 광 변환 입자(10)는 상기 분산액(320a) 내에 균일하게 분산되어 상기 수용부(320)는 광 차단부로 구동될 수 있다.
이에 따라, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는, 사용자의 주변 환경 등에 따라 2가지 모드로 구동될 수 있다. 즉, 사용자가 특정 시야 각도에서만 광 투과를 원하는 경우, 상기 수용부를 광 차단부로 구동하고, 또는, 사용자가 넓은 시야각 및 높은 휘도를 요구하는 환경에서는 전압을 인가하여 상기 수용부를 광 투과부로 구동할 수 있다.
따라서, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 사용자의 요구에 따라 두 가지 모드로 구현 가능하므로, 사용자의 환경 등에 따라 구애받지 않고, 광 경로 부재를 적용할 수 있다.
도 6 내지 도 9는 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 다른 단면도를 도시한 도면들이다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 도 4 및 도 5와 다르게 수용부(320)가 전극과 접촉하며 배치될 수 있다.
예를 들어, 상기 수용부(320)는 상기 제 1 전극(210)과 직접 또는 간접적으로 접촉하며 배치될 수 있다.
이에 따라, 상기 제 1 전극(210)과 상기 수용부(320)가 이격되지 않고, 직접 접촉하며 배치되므로, 상기 제 1 전극(2100에서 인가되는 전압이 상기 수용부(320)로 원활하게 전달될 수 있다.
이에 따라, 상기 수용부(320) 내부의 광 변환 입자(10)의 이동 속도를 향상시킬 수 있어 광 경로 제어 부재의 구동 특성을 향상시킬 수 있다.
또한, 도 8 및 도 9를 참조하면, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 도 4 및 도 5와 다르게 수용부(320)가 일정한 경사각도(θ)를 가지면서 배치될 수 있다.
자세하게, 도 8 및 도 9를 참조하면, 상기 수용부(320)는 상기 제 1 전극(210)에 대해 0° 초과 내지 90°미만의 경사각도(θ)를 가지면서 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 수용부(320)는 상기 제 1 전극(210)의 일면에 대해 0° 초과 내지 90°미만의 경사각도(θ)를 가지면서 상부 방향으로 연장할 수 있다.
이에 따라, 상기 광 경로 부재가 표시 패널과 함께 사용될 때, 표시 패널의 패턴과 광 경로 부재의 수용부(320)의 중첩 현상에 따른 무아레를 방지하여, 사용자의 시인성을 향상시킬 수 있다.
앞서 설명한 것과 같이. 상기 광 변환부(300)는 광의 시야각을 제어하기 위해 복수의 패턴 형상으로 형성되는 수용부를 포함할 수 있다.
따라서, 상기 수용부에 의해 상기 광 경로 제어 부재를 통해 디스플레이 등을 시인하는 사용자의 시인성이 저하될 수 있다. 즉, 상기 수용부에 의해 사용자 방향으로 투과되는 광량이 감소로 정면 휘도가 감소되어, 사용자의 시인성이 저하될 수 있다.
또한, 일 방향으로 연장되는 수용부의 패턴 형상의 폭이 커짐에 따라 수용부 내부에 전기영동 입자를 포함하는 분산액을 충진하는데 있어 공정 효율이 저하되는 문제점이 있다.
이에 따라, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 수용부에 복수의 단락부를 형성하여, 광 경로 제어 부재의 정면 휘도를 향상시키고, 향상된 공정 효율을 가질 수 있다.
이하에서는, 도 10 내지 도 14를 참조하여, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 광 변환부를 상세하게 설명한다.
도 10은 상기 광 변환부의 사시도를 도시한 도면이고, 도 11은 상기 광 변환부의 상면도를 도시한 도면이다.
도 10 및 도 11을 참조하면, 상기 광 변환부(300)는 상기 광 변환부(300)를 구성하는 수지층(301)을 포함하고, 상기 수지층(301)에는 상기 격벽부(310)와 상기 수용부(320)가 형성될 수 있다.
상기 광 변환부(300)는 제 1 방향(1A) 및 제 2 방향(2A)이 정의될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 방향(1A)은 상기 광 변환부의 장변 방향으로 정의될 수 있고, 상기 제 2 방향(2A)은 상기 광 변환부의 단변 방향으로 정의될 수 있다.
또한, 상기 제 1 방향(1A) 및 상기 제 2 방향(2A)은 상기 수용부(320) 내부에 충진되는 광 변환 입자를 포함하는 분산액의 충진 방향과 대응될 수 있다. 즉, 상기 분산액은 스퀴징(Squeezing) 또는 스크린 프린팅(Screen Printing) 공정을 통해 상기 제 1 방향(1A) 및 상기 제 2 방향(2A) 중 어느 하나의 방향으로 충진될 수 있다.
상기 수용부(320)는 상기 수지층(301)에 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 수용부(320)는 상기 수지층(301)에 형성되는 음각부의 형상으로 형성되고, 상기 음각부는 상기 제 2 방향으로 연장하며 형성될 수 있다.
즉, 상기 수용부(320)는 상기 제 2 방향으로 연장하며 배치될 수 잇다. 또한, 상기 수용부(320)는 상기 제 1 방향으로 서로 이격하는 복수의 수용부들을 포함할 수 있고, 복수의 수용부들 사이에는 격벽부(310)들이 배치될 수 있다.
예를 들어, 상기 수용부(320)는 서로 이격하는 제 1 수용부(P1) 및 제 2 수용부(P2)를 포함할 수 있다.
상기 제 1 수용부(P1) 및 상기 제 2 수용부(P2) 중 적어도 하나의 수용부는 복수의 단락부(SA)들을 포함할 수 있다. 즉, 상기 제 1 수용부(P1) 및 상기 제 2 수용부(P2) 중 적어도 하나의 수용부는 수용부를 복수의 셀(SP)로 구획하는 복수의 단락부들을 포함할 수 있다.
이에 따라, 상기 제 2 방향으로 연장하는 상기 제 1 수용부(P1) 및 상기 제 2 수용부(P2) 중 적어도 하나의 수용부는 상기 단락부(SA)에 의해 정의되는 복수의 셀들을 포함할 수 있다.
상기 셀(SP)은 상기 수지층(301)에 음각 형상으로 형성됨에 따라, 바닥면(BS) 및 내측면들을 포함할 수 있다. 또한, 상기 내측면들은 서로 연결되는 제 1 내측면(IS1) 및 제 2 내측면(IS2)을 포함할 수 있다.
이때, 상기 제 1 내측면(IS1) 및 상기 제 2 내측면(IS2) 중 적어도 하나는 상기 제 1 방향 및 상기 제 2 방향과 다른 방향으로 연장할 수 있다.
예를 들어, 도 10 및 도 11을 참조하면, 상기 제 1 내측면(IS1)은 상기 제 1 방향과 다른 방향으로 연장될 수 있고, 상기 제 2 내측면(IS2)은 상기 제 2 방향과 대응되는 방향으로 연장될 수 있다.
이에 따라, 상기 제 1 내측면(IS1)과 상기 제 2 내측면(IS2)은 예각(θ1) 또는 둔각(θ2)의 각도로 연결될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 내측면(IS1)과 상기 제 2 내측면(IS2)은 35° 내지 55°의 예각의 각도로 연결되거나 또는 125° 내지 145°의 둔각의 각도로 연결될 수 있다.
즉, 상기 셀의 하면 및 상면은 도 10 및 도 11과 같이 전체적으로 사다리꼴 형상으로 형성될 수 있다.
이에 따라, 복수의 셀에 분산액을 용이하게 충진할 수 있다. 자세하게, 상기 분산액은 스퀴징(Squeezing) 또는 스크린 프린팅(Screen Printing) 공정을 통해 상기 제 1 방향(1A) 및 상기 제 2 방향(2A) 중 어느 하나의 방향으로 복수의 셀들 각각에 충진될 수 있다.
이때, 상기 제 1 내측면(IS1) 및 상기 제 2 내측면(IS2) 중 적어도 하나는 상기 제 1 방향 및 상기 제 2 방향과 다른 방향으로 연장하므로, 상기 분산액은 상기 제 1 방향(1A) 및 상기 제 2 방향(2A) 중 어느 하나의 방향으로 상기 셀 내부에 분산액을 충진할 수 있다.
즉, 종래에는, 상기 제 1 내측면(IS1) 및 상기 제 2 내측면(IS2)이 각각 상기 제 1 방향 및 상기 제 2 방향과 대응되는 방향으로 연장하고, 이에 따라, 상기 분산액을 충진할 때, 충진 방향을 의도적으로 틸팅(tilting) 하여 충진함에 따라, 공정 효율이 저하되는 문제점이 있었다.
반면에, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 상기 충진액이 충진되는 셀의 내측면들 중 적어도 하나의 내측면을 1, 2 방향과 다른 방향으로 경사지게 형성함에 따라, 상기 분산액을 충진할 때, 1, 2 방향과 동일한 방향으로 충진을 할 수 있으므로, 공정 효율을 향상시킬 수 있다.
한편, 도 11을 참조하면, 각각의 셀(SP)은 일정한 길이로 형성될 수 있다. 여기서, 상기 셀(SP)의 길이는 상기 셀(SP)의 최대 길이로 정의될 수 있다.
자세하게, 상기 셀(SP)의 길이(L)는 약 50㎛ 내지 150㎛의 길이로 형성될 수 있다.
복수의 셀(SP)들의 길이는 서로 동일하거나 또는 상이할 수 있다. 즉, 복수의 셀(SP)들의 길이는 모두 동일하게 형성되거나 또는 상기 범위 내에서 서로 다른 길이로 형성될 수 있다.
상기 셀(SP)의 길이는 상기 셀(SP) 내부로 충진되는 분산액의 충진성과 관계될 수 있다. 자세하게, 상기 셀(SP)의 길이(L)가 50㎛ 미만으로 형성되는 경우, 각각의 수용부에 형성되는 단락부(SA) 영역이 증가되어, 측면 차폐 효과가 저하될 수 있다.
또한, 상기 셀(SP)의 길이(L)가 150㎛을 초과하여 형성되는 경우, 상기 셀(SP)의 길이 증가로 인해, 상기 셀(SP) 내부로 충진되는 분산액의 충진성이 저하될 수 있고, 각각의 셀 내부로 충진되는 분산액의 충진 균일성이 저하될 수 있다.
도 10 및 도 11을 참조하면, 각각의 수용부들은 복수의 단락부(SA)들을 포함할 수 있다.
각각의 수용부가 포함하는 상기 복수의 셀들은 상기 단락부(SA)들에 의해 서로 구획될 수 있다.
상기 단락부(SA)는 상기 격벽부(310)와 일체로 형성되는 영역일 수 있다. 즉, 상기 단락부(SA)는 상기 수용부들에서 전압의 인가에 관계없이 광이 투과되는 영역일 수 있다.
상기 단락부(SA)의 길이(l)는 상기 셀(SP)의 폭(w)보다 작을 수 있다. 여기서, 상기 단락부(SA)의 길이(l)는 상기 단락부(SA)의 최대 길이(l)로 정의될 수 있다.
또한, 상기 단락부(SA)의 길이(l)는 상기 셀(SP)의 길이보다 작을 수 있다. 또한, 상기 단락부(SA)의 길이(l)는 상기 수용부들의 피치(p)보다 작을 수 있다. 자세하게, 상기 단락부(SA)의 길이(l)는 제 1 수용부(P1) 및 상기 제 2 수용부(P2)의 피치(p)보다 작을 수 있다.
예를 들어, 상기 단락부(SA)의 길이(l)는 상기 셀(SP) 폭(w)의 0.5 배 이하의 크기일 수 있다. 상기 단락부(SA)의 길이(l)가 상기 셀(SP) 폭(w)의 0.5배를 초과하는 크기일 경우, 상기 단락부(SA)의 영역 증가로 인해 광 경로 제어 부재의 측면 차폐 효과가 저하될 수 있다.
이하, 도 12 내지 도 14를 참조하여, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 다양한 실시예를 설명한다.
도 12를 참조하면, 상기 광 변환부(300)의 수용부(320)들에 형성되는 단락부들은 각 수용부에서 서로 다른 크기로 형성될 수 있다.
자세하게, 상기 수용부(320)는 제 1 수용부(P1) 및 상기 제 1 수용부(P1)와 이격하는 복수의 수용부들을 포함하고, 각각의 수용부들은 제 1 단락부(SA1) 및 제 2 단락부(SA2)를 포함할 수 있다.
이때, 상기 제 1 단락부(SA1) 및 상기 제 2 단락부(SA2)는 서로 다른 크기로 형성될 수 있다. 즉, 상기 제 1 단락부(SA1) 및 상기 제 2 단락부(SA2)는 서로 다른 길이로 형성될 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 단락부(SA1)의 길이(l1)과 상기 제 2 단락부(SA2)의 길이(l2)는 서로 다른 크기로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단락부(SA1)의 길이(l1)가 상기 제 2 단락부(SA2)의 길이(l2)보다 크게 형성될 수 있다.
이에 따라, 각각의 수용부에서 단락부의 길이를 다르게 제어함으로써, 사용하고자 하는 환경에 따라, 정면 휘도 및 측면 차폐 효과를 용이하게 제어할 수 있다.
도 13을 참조하면, 상기 광 변환부(300)의 수용부(320)에 형성되는 단락부들은 수용부들끼리 서로 다른 크기로 형성될 수 있다.
자세하게, 상기 수용부(320)는 제 1 수용부(P1) 및 상기 제 1 수용부(P1)와 격벽부(310)를 통해 서로 이격하는 제 2 수용부(P2)를 포함하고, 상기 제 1 수용부(P1)는 제 1 단락부(SA1)를 포함하고, 상기 제 2 수용부(P2)는 제 2 단락부(SA2)를 포함할 수 있다.
이때, 상기 제 1 단락부(SA1) 및 상기 제 2 단락부(SA2)는 서로 다른 크기로 형성될 수 있다. 즉, 상기 제 1 단락부(SA1) 및 상기 제 2 단락부(SA2)는 서로 다른 길이로 형성될 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 단락부(SA1)의 길이(l1)과 상기 제 2 단락부(SA2)의 길이(l2)는 서로 다른 크기로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단락부(SA1)의 길이(l1)가 상기 제 2 단락부(SA2)의 길이(l2)보다 작게 형성될 수 있다.
이에 따라, 각각의 수용부에서 단락부의 길이를 다르게 제어함으로써, 사용하고자 하는 환경에 따라, 정면 휘도 및 측면 차폐 효과를 용이하게 제어할 수 있다.
도 14를 참조하면, 상기 광 변환부(300)의 수용부(320)에 형성되는 단락부들은 인접하는 수용부들끼리 서로 중첩되지 않도록 형성될 수 있다.
자세하게, 상기 수용부(320)는 제 1 수용부(P1) 및 상기 제 1 수용부(P1)와 격벽부(310)를 통해 서로 이격하는 제 2 수용부(P2)를 포함하고, 상기 제 1 수용부(P1)는 제 1 단락부(SA1)를 포함하고, 상기 제 2 수용부(P2)는 제 2 단락부(SA2)를 포함할 수 있다.
이때, 상기 제 1 단락부(SA1) 및 상기 제 2 단락부(SA2)는 서로 중첩되지 않도록 배치될 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 단락부(SA1)와 상기 제 2 단락부(SA2)는 상기 제 1 방향(A)에서 서로 중첩되지 않는 위치에 각각 배치될 수 있다.
이에 따라, 광 경로 제어 부재의 일 영역에 단락부가 집중되는 것을 방지하여, 단락부가 시인되는 것을 방지할 수 있고, 일 영역에서 측면 차폐 효과가 저하되는 것을 방지할 수 있다.
실시예에 따른 광 경로 제어 부재 제조 방법은 수지층에 음각 형상을 가지고 일정한 크기를 가지는 수용부를 형성하여, 수용부 내부에 스퀴징 또는 스크린 프린팅 등의 방법으로 분산액을 용이하게 충진할 수 있다.
즉, 상기 수용부에 단락부를 형성하여, 수용부의 크기를 일정한 단위의 크기로 제어하여, 스퀴징 또는 스크린 프린팅에 의해서도 분산액의 충진성을 만족하면서 충진할 수 있다.
또한, 수용부에 복수의 단락부들을 형성하여, 단락부에 의해 광 경로 제어 부재의 정면 휘도를 향상시킬 수 있다.
또한, 수용부의 서로 연결되는 내측면의 각도를 임의적으로 제어하여, 분산액 충진시 충진 방향을 임의적으로 틸팅하는 공정을 생략하여 공정 효율을 향상시킬 수 있다.
또한, 복수의 수용부들을 포함하는 수용부에서 각 수용부의 단락부 또는 복수의 수용부들끼리의 단락부의 배치를 제어하여, 사용하고자 하는 환경에 따라 용이하게 측면 차폐 및 정면 휘도를 제어하면서, 시인성을 향상시킬 수 있다.
이하, 도 15 내지 도 21을 참조하여, 다른 실시예에 따른 광 경로 제어 부재를 설명한다. 다른 실시예에 따른 광 경로 제어 부재에 대한 설명에서는 앞서 설명한 실시예에 따른 광 경로 제어 부재와 동일 유사한 설명에 대해서는 설명을 생략하며, 동일한 구성에 대해서는 동일한 도면 부호를 부여한다.
도 15는 다른 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 광 변환부(300)의 상면도를 도시한 도면이다. 도 15를 참조하면, 상기 광 변환부(300)에는 복수의 수용부(320)와 상기 수용부(320) 사이의 격벽부(310)를 포함할 수 있다.
상기 수용부(320)는 서로 이격하는 복수의 수용부들을 포함할 수 있다. 상기 복수의 수용부들은 일 방향으로 연장하여 형성될 수 있다. 상기 수용부들의 이격 영역에는 격벽부(310)가 배치될 수 있다.
즉, 상기 수용부(320)는 복수의 수용부를 포함한다. 자세하게, 상기 수용부(320)는 복수의 단위 수용셀들을 포함한다. 더 자세하게, 상기 수용부(320)는 서로 이격하는 복수의 단위 수용셀들을 포함한다.
각각의 열에 배치되는 수용부들은 서로 어긋나게 배치될 수 있다. 즉, 각각의 열에 배치되는 각각의 수용부는 중첩 영역(OA) 및 비중첩 영역(NOA)을 포함할 수 있다.
도 16 및 도 17은 도 15의 A-A' 영역을 절단한 광 경로 제어 부재의 단면도를 도시한 도면이고, 도 18 및 도 19는 도 15의 B-B' 영역을 절단한 광 경로 제어 부재의 단면도를 도시한 도면이다
상기 광 변환부(300)와 상기 제 1 기판(110) 사이 또는 상기 광 변환부(300)와 상기 제 2 기판(120) 사이 중 적어도 하나의 사이에는 접착층(400)이 배치될 수 있고, 상기 접착층(400)에 의해 상기 제 1 기판(110), 상기 제 2 기판(120) 및 상기 광 변환부(300)가 접착될 수 있다.
도 16 내지 도 19를 참조하면, 상기 분산액(320a)은 상기 수용부(320) 내부에 부분적으로 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 분산액(320a)의 높이는 상기 수용부(320)의 높이보다 작을 수 있다. 즉, 상기 수용부(320)에는 상기 분산액(320a) 및 상기 분산액(320a)이 배치되지 않는 공기층(320b) 영역이 형성될 수 있다.
즉, 상기 공기층(320b)은 이하에서 설명하는 상기 제 1 수용부의 복수의 단위 수용셀 및 상기 제 2 수용부의 복수의 단위 수용셀의 내부에서 상기 분산액과 상기 접착층 사이에 배치될 수 있다.
상기 광 변환부(300)를 접착하는 접착층(400)은 상기 격벽부(310)와 접착될 수 있다. 자세하게, 상기 접착층(400)은 상기 분산액(320a)과는 접촉하지 않고, 상기 격벽부(310)와만 접착될 수 있다. 즉, 상기 분산액(320a)이 상기 수용부(310) 내부를 완전히 채우지 않고 배치되므로, 상기 접착층(400)은 상기 격벽부(310)와만 접착하고, 상기 분산액(320a)과는 접착하지 않을 수 있다.
이에 따라, 상기 광 변환부와 상기 제 1, 2 기판의 접착력을 향상시킬 수 있다. 즉, 상기 광 변환부와 1, 2 기판을 접착하는 접착층이 경화전에 분산액과 접착되는 것을 방지할 수 있다. 즉, 접착층이 경화 전 분산액과 접촉하는 경우, 경화 전 접착 물질과 분산액의 반응이 일어나거나 분산액의 물질에 의해 접착 물질이 분산액에 용해될 수 있어, 경화 후 접착층의 접착 특성이 저하될 수 있다. 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 접착층과 분산액의 접촉을 방지하여 경화 전 접착 물질과 분산액의 접촉으로 인해 접착층의 접착력이 저하되는 것을 방지할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 접착층을 배치하는 공정에서 분산액이 외부로 넘치는 것을 방지할 수 있다. 즉, 접착층을 형성할 때 발생하는 압력에 의해 수용부 내부의 분산액이 수용부 외부 즉 격벽부로 넘치는 것을 방지할 수 있다. 즉, 상기 분산액을 수용부의 높이보다 낮게하여, 접착층 형성에 따른 분산액 넘침 현상을 방지하여 격벽부에 넘쳐 사용자에게 얼룩으로 시인되는 것을 방지할 수 있다.
따라서, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 접착층에 따른 접착 특성을 향상시켜, 광 경로 제어 부재의 신뢰성을 향상시킬 수 있고, 분산액의 넘침 특성을 방지하여 얼룩에 따른 시인성 저하를 방지할 수 있다.
상기 수용부(320) 내부에서 상기 분산액(320a)과 상기 공기층(320b)의 비율은 일정한 범위로 제어될 수 있다. 자세하게, 상기 분산액(320a)의 높이(h1)와 상기 공기층(320b)의 높이(h2)는 상이할 수 있다. 더 자세하게, 상기 분산액(320a)의 높이(h1)의 높이는 상기 공기층(320b)의 높이(h2)보다 클 수 있다.
예를 들어, 상기 공기층(320b)의 높이(h2)는 상기 수용부(320)의 높이(H)에 대해 2% 내지 20%의 높이로 형성될 수 있다. 상기 공기층(320b)의 높이(h2)가 2% 미만인 경우, 즉, 상기 분산액(320a)의 높이(h1)가 98% 이상인 경우, 상기 광 변환부에 접착층을 배치할 때, 압력에 의해 접착 물질과 분산액이 접촉되어, 접착층의 접착 특성이 저하되어, 접착력이 저하될 수 있다. 또한, 상기 공기층(320b)의 높이(h2)가 20% 초과하는 경우, 즉, 상기 분산액(320a)의 높이(h1)가 80% 이하인 경우, 광 경로 제어 부재를 디스플레이 장치에 부착하여 세워서 사용할 때, 공기층의 높이가 증가하여 사용자에게 얼룩으로 시인되어 시인성이 저하될 수 있고, 공기층에서의 굴절률 변화에 의해 정면휘도가 저하될 수 있다.
또한, 상기 수용부(320)의 크기는 일정한 범위로 제어될 수 있다. 자세하게, 상기 수용부(320)의 제 1 폭(w1), 제 2 폭(w2) 및 높이(H)는 일정한 범위로 제어될 수 있다.
상기 수용부의 제 1 폭(w1)은 상기 수용부의 단폭으로 정의될 수 있다. 상기 제 1 폭(w1)은 5㎛ 이상일 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 폭(w1)은 5㎛ 내지 50㎛일 수 있다. 상기 제 1 폭(w1)이 5㎛ 미만인 경우, 상기 수용부가 차광 역할을 할 때, 시야각이 넓어지게 되어 구현하고자 하는 시야각을 구현되기 어렵다. 또한, 상기 제 1 폭(w1)이 50㎛ 초과하는 경우, 상기 수용부의 패턴이 사용자에게 시인될 수 있어, 시인성이 저하될 수 있다.
상기 수용부의 제 2 폭(w2)은 상기 수용부의 장폭으로 정의될 수 있다. 상기 제 2 폭(w2)은 상기 제 1 폭(w1)보다 클 수 있다. 상기 제 2 폭(w2)은 상기 제 1 폭(w1)의 크기에 대해 3배 내지 20배의 크기를 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 폭(w2)은 15㎛ 내지 1000㎛일 수 있다
상기 제 2 폭(w2)이 상기 제 1 폭(w1)의 크기에 대해 3배 미만인 경우,상기 수용부가 차광 역할을 할 때, 시야각이 좁아지게 되어 구현하고자 하는 시야각을 구현되기 어렵다. 또한, 상기 제 2 폭(w2)이 상기 제 1 폭(w1)의 크기에 대해 20배 초과하는 경우, 광 경로 제어 부재를 디스플레이 장치에 부착하여 세워서 사용할 때, 공기층의 높이가 증가하여 사용자에게 얼룩으로 시인되어 시인성이 저하될 수 있다.
상기 수용부의 높이(H)는 50㎛ 내지 300㎛일 수 있다. 상기 수용부의 높이(H)가 50㎛ 미만인 경우, 시야각이 좁어지게 되어 구현하고자 하는 시야각을 구현되기 어렵다. 또한, 상기 수용부의 높이(H)가 300㎛ 초과하는 경우, 상기 분산액 내에서 이동하는 입자의 거리가 증가되어 광 흡수 입자의 이동속도가 감소하고, 이에 따라 광 경로 제어 부재의 구동특성이 저하될 수 있다.
또한, 도면에는 도시되지 않았지만, 상기 수용부(320)의 상부에는 실링층이 배치될 수 있다, 자세하게, 상기 수용부(320)의 상부에는 상기 분산액을 외부와 밀봉하는 실링층이 배치될 수 있다. 상기 실링층이 더 배치되는 경우, 상기 실링층은 상기 공기층과 상기 분산액 사이에 배치될 수 있다.
앞서 설명하였듯이. 다른 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 상기 수용부의 내부에 배치되는 분산액을 상기 수용부의 높이보다 낮게 배치할 수 있다. 이에 따라, 접착층을 통해 광 변환부와 기판을 접착할 때, 접착 물질이 광 변환부의 분산액과 접촉하는 것을 방지할 수 있다. 이에 따라, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 접착 물질과 분산액의 접촉으로 인해 접착층의 접착 특성이 저하되는 것을 방지할 수 있어, 향상된 신뢰성을 가질 수 있다.
또한, 상기 접착층을 배치할 때, 접착 공정에 따른 압력에 의해 분산액이 외부 즉 격벽부로 넘치는 것을 방지할 수 있다. 이에 따라, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 분산액의 넘침으로 인한 얼룩을 방지할 수 있어, 향상된 시인성을 가질 수 있다.
한편, 상기 수용부(320)는 다양한 배열로 배치될 수 있다.
도 15를 참조하면, 상기 수용부(320)는 복수의 수용부(321)들을 포함할 수 있다.
상기 수용부들은 열 방향으로 서로 이격하여 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 수용부(321)는 제 1 열(1A)에 배치되는 제 1 수용부(321a)들 및 제 2 열(2A)에 배치되는 제 2 수용부(321b)들을 포함할 수 있다.
상기 제 1 열에 배치되는 제 1 수용부(321a)들은 서로 이격하여 배치될 수 있고, 상기 제 2 열에 배치되는 제 2 수용부(321b)들도 서로 이격하여 배치될 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 수용부(321a)는 제 1 열 방향에서 서로 이격하는 복수의 단위 수용셀을 포함하고, 상기 제 2 수용부(321b)는 제 2 열 방향에서 서로 이격하는 복수의 단위 수용셀을 포함할 수 있다.
상기 제 1 수용부(321a)는 상기 제 2 수용부(321b)와 상기 제 1 열 방향 및 상기 제 2 열 방향과 수직한 방향으로 중첩되는 중첩 영역(OA) 및 중첩되지 않는 비중첩 영역(NOA)을 포함할수 있다.
자세하게, 상기 제 1 수용부(321a)는 인접하여 배치되는 상기 제 2 수용부(321b)와 행 방향으로 중첩되는 중첩 영역(OA) 및 행 방향으로 중첩되지 않는 비중첩 영역(NOA)을 포함할 수 있다. 즉, 상기 제 1 열의 제 1 수용부(321a)들과 상기 제 2 열의 제 2 수용부(321b)들은 행방향으로 서로 부분적으로 어긋나도록 배치될 수 있다.
이에 따라, 상기 광 경로 제어 부재의 시인성을 향상시킬 수 있다. 즉, 상기 광 경로 제어 부재를 노트북 등의 장치에 사용하여 세워서 사용할 때, 공기층이 형성되는 영역이 사용자에게 시인될 수 있다. 이때, 상기 제 1 열의 제 1 수용부(321a)들과 상기 제 2 열의 제 2 수용부(321b)들을 행방향으로 서로 부분적으로 어긋나도록 배치하여, 각각의 패턴들에서 공기층이 형성되는 영역에 따른 얼룩들이 선 형상으로 시인되는 것을 방지할 수 있다.
이에 따라, 사용자가 보았을 때, 이러한 얼룩이 시인되는 것을 최소화할 수 있어, 광 경로 제어 부재의 시인성을 향상시킬 수 있다.
또한, 도 20을 참조하면, 상기 수용부들은 서로 다른 크기로 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 수용부들은 서로 다른 제 2 폭(w2)으로 형성될 수 있다.
상기 수용부들은 열 방향으로 서로 이격하여 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 수용부(321)들은 제 1 열(1A)에 배치되는 제 1 수용부(321a)들 및 제 2 열(2A)에 배치되는 제 2 수용부(321b)들을 포함할 수 있다.
상기 제 1 열에 배치되는 제 1 수용부(321a)의 복수의 단위 수용셀들은 서로 이격하여 배치될 수 있고, 상기 제 2 열에 배치되는 제 2 수용부(321b)의 복수의 단위 수용셀들도 서로 이격하여 배치될 수 있다.
상기 제 1 수용부(321a)의 복수의 단위 수용셀들은 서로 다른 크기 즉, 서로 다른 제 2 폭(w2)을 가질 수 있다. 또한, 상기 제 2 수용부(321b)의 복수의 단위 수용셀들도 서로 다른 제 2 폭(w2)을 가질 수 있다.
또한, 상기 제 1 수용부(321a)의 복수의 단위 수용셀들의 폭과 상기 제 2 수용부(321b)의 복수의 단위 수용셀들의 폭은 동일하거나 또는 상이할 수 있다.
이에 따라, 상기 광 경로 제어 부재의 시인성을 향상시킬 수 있다. 즉, 상기 광 경로 제어 부재를 노트북 등의 장치에 사용하여 세워서 사용할 때, 공기층이 형성되는 영역이 사용자에게 시인될 수 있다. 이때, 상기 제 1 열의 제 1 수용부(321a)들과 상기 제 2 열의 제 2 수용부(321b)들을 서로 다른 크기로 형성하여 각각의 수용부들에서 공기층이 형성되는 영역에 따른 얼룩들이 선 형상으로 시인되는 것을 방지할 수 있다.
이에 따라, 사용자가 보았을 때, 이러한 얼룩이 시인되는 것을 최소화할 수 있어, 광 경로 제어 부재의 시인성을 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 광 경로 제어 부재를 표시 패널 등과 접착하여 사용할 때, 표시 패널에 포함되는 화소 패턴 등과 중첩되어 형성되는 무아레 현상을 방지할 수 있다. 즉, 상기 광 경로 제어 부재의 수용부들의 크기를 랜덤하게 형성함으로써, 상기 수용부들과 화소 패턴이 중첩되었을 때 발생할 수 있는 무아레 현상을 쵯소화할 수 있다. 이에 따라, 이에 따라, 무아레 현상을 최소화하여 광 경로 제어 부재의 시인성을 향상시킬 수 있다.
또한, 도 21을 참조하면, 상기 수용부들의 이격 거리는 서로 다른 크기로 이격될 수 있다.
상기 수용부들은 열 방향으로 서로 이격하여 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 수용부(321)들은 제 1 열(1A)에 배치되는 제 1 수용부(321a)의 복수의 단위 수용셀들 및 제 2 열(1A)에 배치되는 제 2 수용부(321b)의 복수의 단위 수용셀들을 포함할 수 있다.
상기 제 1 열에 배치되는 제 1 수용부(321a)의 복수의 단위 수용셀들은 서로 이격하여 배치될 수 있고, 상기 제 2 열에 배치되는 제 2 수용부(321b)의 복수의 단위 수용셀들도 서로 이격하여 배치될 수 있다.
상기 제 1 수용부(321a)의 복수의 단위 수용셀들의 이격 거리(d1)는 상기 제 2 수용부(321b)의 복수의 단위 수용셀들의 이격 거리(d2)와 다를 수 있다. 또한, 상기 제 1 열에서 상기 제 1 수용부(321a)의 복수의 단위 수용셀들의 각각의 이격거리(d1)는 서로 상이할 수 있다.
이에 따라, 상기 광 경로 제어 부재의 시인성을 향상시킬 수 있다. 즉, 상기 광 경로 제어 부재를 노트북 등의 장치에 사용하여 세워서 사용할 때, 공기층이 형성되는 영역이 사용자에게 시인될 수 있다. 이때, 상기 제 1 수용부(321a)의 복수의 단위 수용셀들의 이격 거리(d1)와 상기 제 2 수용부(321b)의 복수의 단위 수용셀들의 이격 거리(d2)를 서로 다르게 하거나, 상기 제 1, 2 열에서 상기 제 1, 2 수용부들의 복수의 단위 수용셀들의 각각의 이격거리들을 서로 다르게하여 각각의 수용부들에서 공기층이 형성되는 영역에 따른 얼룩들이 선 형상으로 시인되는 것을 방지할 수 있다.
이에 따라, 사용자가 보았을 때, 이러한 얼룩이 시인되는 것을 최소화할 수 있어, 광 경로 제어 부재의 시인성을 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 광 경로 제어 부재를 표시 패널 등과 접착하여 사용할 때, 표시 패널에 포함되는 화소 패턴 등과 중첩되어 형성되는 무아레 현상을 방지할 수 있다. 즉, 상기 광 경로 제어 부재의 수용부들의 이격 거리를 랜덤하게 형성함으로써, 상기 수용부들이 형성하는 패턴과 화소 패턴이 중첩되었을 때 발생할 수 있는 무아레 현상을 최소화할 수 있다. 이에 따라, 이에 따라, 무아레 현상을 최소화하여 광 경로 제어 부재의 시인성을 향상시킬 수 있다.
이하. 도 22 내지 도 24를 참조하여, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재가 적용되는 표시 장치 및 디스플레이 장치를 설명한다.
도 22를 참조하면, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재(1000)는 표시 패널(2000) 상에 배치될 수 있다.
상기 표시 패널(2000)과 상기 광 경로 제어 부재(1000)는 서로 접착하며 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 표시 패널(2000)과 상기 광 경로 제어 부재(1000)는 접착부재(1500)를 통해 서로 접착될 수 있다. 상기 접착부재(1500)는 투명할 수 있다. 예를 들어, 상기 접착부재(1500)는 광학용 투명 접착 물질을 포함하는 접착제 또는 접착층을 포함할 수 있다.
상기 접착부재(1500)는 이형 필름을 포함할 수 있다. 자세하게, 상기 광 경로 부재와 표시 패널을 접착할 때, 이형 필름을 제거한 후, 상기 광 경로 제어 부재 및 상기 표시 패널을 접착할 수 있다,
상기 표시 패널(2000)은 제 1' 기판(2100) 및 제 2' 기판(2200)을 포함할 수 있다. 상기 표시 패널(2000)이 액정표시패널인 경우, 상기 광 경로 제어 부재는 상기 액정 패널의 하부에 형성될 수 있다. 즉, 액정 패널에서 사용자가 바라보는 면이 상기 액정 패널의 상부로 정의할 때, 상기 광 경로 제어 부재는 상기 액정 패널의 하부에 배치될 수 있다. 상기 표시 패널(2000)은 박막트랜지스터(Thin Film Transistor,TFT)와 화소전극을 포함하는 제 1' 기판(2100)과 컬러필터층들을 포함하는 제 2' 기판(2200)이 액정층을 사이에 두고 합착된 구조로 형성될 수 있다.
또한, 상기 표시 패널(2000)은 박막트랜지스터, 칼라필터 및 블랙전해질이 제 1' 기판(2100)에 형성되고, 제 2' 기판(2200)이 액정층을 사이에 두고 상기 제 1' 기판(2100)과 합착되는 COT(color filter on transistor)구조의 액정표시패널일 수도 있다. 즉, 상기 제 1' 기판(2100) 상에 박막 트랜지스터를 형성하고, 상기 박막 트랜지스터 상에 보호막을 형성하고, 상기 보호막 상에 컬러필터층을 형성할 수 있다. 또한, 상기 제 1' 기판(2100)에는 상기 박막 트랜지스터와 접촉하는 화소전극을 형성한다. 이때, 개구율을 향상하고 마스크 공정을 단순화하기 위해 블랙전해질을 생략하고, 공통 전극이 블랙전해질의 역할을 겸하도록 형성할 수도 있다.
또한, 상기 표시 패널(2000)이 액정표시패널인 경우, 상기 표시 장치는 상기 표시 패널(2000) 배면에서 광을 제공하는 백라이트 유닛을 더 포함할 수 있다. 상기 백라이트 유닛은 상기 광 경로 제어 부재의 하부에 배치될 수 있다.
즉, 도 22와 같이 상기 광 경로 제어 부재는 상기 액정 패널의 하부에 배치될 수 있다.
또는, 상기 표시 패널(2000)이 유기발광 다이오드 패널인 경우, 상기 광 경로 제어 부재는 상기 유기발광 다이오드 패널의 상부에 형성될 수 있다. 즉, 유기발광 다이오드 패널에서 사용자가 바라보는 면이 상기 유기발광 다이오드 패널의 상부로 정의할 때, 상기 광 경로 제어 부재는 상기 유기발광 다이오드 패널의 상부에 배치될 수 있다. 상기 표시 패널(2000)은 별도의 광원이 필요하지 않은 자발광 소자를 포함할 수 있다. 상기 표시 패널(2000)은 제 1' 기판(2100) 상에 박막트랜지스터가 형성되고, 상기 박막트랜지스터와 접촉하는 유기발광소자가 형성될 수 있다. 상기 유기발광소자는 양극, 음극 및 상기 양극과 음극 사이에 형성된 유기발광층을 포함할 수 있다. 또한, 상기 유기발광소자 상에 인캡슐레이션을 위한 봉지 기판 역할을 하는 제 2' 기판(2200)을 더 포함할 수 있다.
또한, 도면에는 도시되지 않았지만, 상기 광 경로 제어 부재(1000)와 상기 표시 패널(2000) 사이에는 편광판이 더 배치될 수 있다. 상기 편광판은 선 편광판 또는 외광 반사 방지 편광판 일 수 있다. 예를 들면, 상기 표시 패널(2000)이 액정표시패널인 경우, 상기 편광판은 선 편광판일 수 있다. 또한, 상기 표시 패널(2000) 이 유기발광 다이오드 패널인 경우, 상기 편광판은 외광 반사 방지 편광판 일 수 있다.
또한, 상기 광 경로 제어 부재(1000) 상에는 반사 방지층 또는 안티글레어 등의 추가적인 기능층(1300)이 더 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 기능층(1300)은 상기 광 경로 제어 부재의 상기 제 1 기판(110)의 일면과 접착될 수 있다. 도면에는 도시되지 않았지만, 상기 기능층(1300)은 상기 광 경로 제어 부재의 제 1 기판(110)과 접착층을 통해 서로 접착될 수 있다. 또한, 상기 기능층(1300) 상에는 상기 기능층을 보호하는 이형 필름이 더 배치될 수 있다.
또한, 상기 표시 패널과 광 경로 제어 부재 사이에는 터치 패널이 더 배치될 수 있다.
도면상에는 상기 광 경로 제어 부재가 상기 표시 패널의 상부에 배치되는 것에 대해 도시되었으나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 광 제어 부재는 광 조절이 가능한 위치 즉, 상기 표시 패널의 하부 또는 상기 표시 패널의 제 2 기판 및 제 1 기판 사이 등 다양한 위치에 배치될 수 있다.
도 23 및 도 24를 참조하면, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 차량에 적용될 수 있다.
도 23 및 도 24를 참조하면, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 디스플레이를 표시하는 디스플레이 장치에 적용될 수 있다.
예를 들어, 도 23과 같이 광 경로 제어 부재에 전원이 인가되지 않는 경우에는 상기 수용부가 광 차단부로 기능하여, 디스플레이 장치가 차광 모드로 구동되고, 도 24와 같이 광 경로 제어 부재에 전원이 인가되는 경우, 상기 수용부가 광 투과부로 기능하여, 디스플레이 장치가 공개 모드로 구동될 수 있다.
이에 따라, 사용자가 전원의 인가에 따라 디스플레이 장치를 프라이버시 모드 또는 일반 모드로 용이하게 구동할 수 있다.
또한, 도면에는 도시되지 않았지만. 실시예에 따른 광 경로 제어 부재가 적용되는 디스플레이 장치는 차량의 내부에도 적용될 수 있다.
예를 들어, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재를 포함하는 디스플레이 장치는 차량의 정보, 차량의 이동 경로를 확인하는 영상을 표현할 수 있다. 상기 디스플레이 장치는 차량의 운전석 및 조수석 사이에 배치될 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 차량의 속도, 엔진 및 경고 신호 등을 표시하는 계기판에 적용될 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 차량의 전면 유리(FG) 또는 좌우 창문 유리에 적용될 수 있다.
상술한 실시예에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함되며, 반드시 하나의 실시예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의하여 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
또한, 이상에서 실시예들을 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시예들에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부한 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (10)

  1. 제 1 기판;
    상기 제 1 기판 상에 배치되는 제 1 전극;
    상기 제 1 기판의 상에 배치되는 제 2 기판;
    상기 제 2 기판 하에 배치되는 제 2 전극;
    상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 배치되고, 제 1 방향 및 제 2 방향이 정의되는 광 변환부를 포함하고,
    상기 광 변환부는 상기 제 1 방향으로 교대로 배치되는 격벽부 및 수용부를 포함하고,
    상기 수용부는 상기 제 2 방향으로 이격하여 배치되는 복수의 셀들을 포함하고,
    상기 셀들 중 적어도 하나의 셀은 서로 연결되는 제 1 내측면 및 제 2 내측면을 포함하고,
    상기 제 1 내측면 및 상기 제 2 내측면 중 적어도 하나의 내측면은 상기 제 1 방향 및 상기 제 2 방향과 다른 방향으로 연장하는 광 경로 제어 부재.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 수용부는 상기 제 2 방향으로 이웃하는 셀들 사이에 배치되는 적어도 하나의 단락부를 포함하는 광 경로 제어 부재.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 내측면 또는 상기 제 2 내측면은 상기 제 1 방향 또는 상기 제 2 방향과 대응되는 방향으로 연장하는 광 경로 제어 부재.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 내측면과 상기 제 2 내측면은 35도° 내지 55° 또는 125° 내지 145°의 각도로 경사지는 광 경로 제어 부재.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 셀들의 길이는 50㎛ 내지 150㎛인 광 경로 제어 부재.
  6. 제 2항에 있어서,
    상기 단락부의 길이는 상기 셀의 폭의 0.5배 이하인 광 경로 제어 부재.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 단락부와 상기 격벽부는 일체로 형성되는 광 경로 제어 부재.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 수용부는 분산액 및 상기 분산액 내에 분산되는 광 변환 입자를 포함하고,
    상기 제 1 방향 및 상기 제 2 방향 중 적어도 하나의 방향은 상기 분산액이 충진되는 방향으로 정의되는 광 경로 제어 부재.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 수용부들은 상기 제 1 방향으로 서로 이격하는 제 1 수용부 및 제 2 수용부를 포함하고,
    상기 단락부의 길이는 상기 제 1 수용부 및 상기 제 2 수용부의 피치보다 작은 광 경로 제어 부재.
  10. 표시 패널; 및
    상기 표시 패널에 배치되는 광 경로 제어 부재를 포함하고,
    상기 광 경로 제어 부재는,
    제 1 기판;
    상기 제 1 기판의 상부면 상에 배치되는 제 1 전극;
    상기 제 1 기판의 상부에 배치되는 제 2 기판;
    상기 제 2 기판의 하부면에 배치되는 제 2 전극;
    상기 제 1 전극과 상기 제 2 전극 사이에 배치되고, 제 1 방향 및 제 2 방향이 정의되는 광 변환부를 포함하고,
    상기 광 변환부는 상기 제 1 방향으로 교대로 배치되는 격벽부 및 수용부를 포함하고,
    상기 수용부는 상기 제 2 방향으로 이격하여 배치되는 복수의 셀들을 포함하고,
    상기 셀들 중 적어도 하나의 셀은 서로 연결되는 제 1 내측면 및 제 2 내측면을 포함하고,
    상기 제 1 내측면 및 상기 제 2 내측면 중 적어도 하나의 내측면은 상기 제 1 방향 및 상기 제 2 방향과 다른 방향으로 연장하는 디스플레이 장치.
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116482887A (zh) * 2023-03-30 2023-07-25 惠科股份有限公司 显示装置、控制电路和车辆

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080015239A (ko) * 2006-08-14 2008-02-19 삼성전자주식회사 전기 영동 표시 패널 및 그 제조 방법
US20080136990A1 (en) * 2006-10-31 2008-06-12 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Liquid crystal display device and electronic device
KR20130020483A (ko) * 2011-08-19 2013-02-27 엘지디스플레이 주식회사 전기영동 표시장치의 제조방법
KR20190050136A (ko) * 2017-11-02 2019-05-10 엘지이노텍 주식회사 광 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
KR20190054484A (ko) * 2017-11-13 2019-05-22 엘지이노텍 주식회사 광 제어 부재 및 이를 포함하는 표시 장치

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008139518A (ja) * 2006-11-30 2008-06-19 Brother Ind Ltd 表示媒体
KR101756506B1 (ko) * 2014-04-29 2017-07-11 (주)엘지하우시스 광 투과율 가변 필름 및 이를 포함한 표시 장치
US9897832B2 (en) * 2014-09-12 2018-02-20 Nlt Technologies, Ltd. Optical element, and display device, electronic apparatus, lighting device using the same
KR20180004879A (ko) * 2016-07-04 2018-01-15 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치
CN107621722B (zh) * 2017-09-22 2021-01-22 京东方科技集团股份有限公司 出光方向调整元件及其控制方法和显示装置
JP7036312B2 (ja) 2017-09-29 2022-03-15 天馬微電子有限公司 光線方向制御タッチパネル装置及び表示装置
KR102481663B1 (ko) * 2017-10-31 2022-12-27 엘지이노텍 주식회사 차광 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
JP7083101B2 (ja) * 2017-11-24 2022-06-10 Tianma Japan株式会社 表示装置
US11397366B2 (en) 2018-08-10 2022-07-26 E Ink California, Llc Switchable light-collimating layer including bistable electrophoretic fluid

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080015239A (ko) * 2006-08-14 2008-02-19 삼성전자주식회사 전기 영동 표시 패널 및 그 제조 방법
US20080136990A1 (en) * 2006-10-31 2008-06-12 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Liquid crystal display device and electronic device
KR20130020483A (ko) * 2011-08-19 2013-02-27 엘지디스플레이 주식회사 전기영동 표시장치의 제조방법
KR20190050136A (ko) * 2017-11-02 2019-05-10 엘지이노텍 주식회사 광 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
KR20190054484A (ko) * 2017-11-13 2019-05-22 엘지이노텍 주식회사 광 제어 부재 및 이를 포함하는 표시 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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