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[發明專利]立體顯示設備和液晶屏障設備無效

專利信息
申請號: 201110225321.8 申請日: 2011-08-03
公開(公告)號: CN102378026A 公開(公告)日: 2012-03-14
發明(設計)人: 井上雄一 申請(專利權)人: 索尼公司
主分類號: H04N13/00 分類號: H04N13/00;G09G3/36;G02B27/22;G02F1/133
代理公司: 北京東方億思知識產權代理有限責任公司 11258 代理人: 宋鶴
地址: 日本*** 國省代碼: 日本;JP
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摘要:
搜索關鍵詞: 立體 顯示 設備 液晶 屏障
【說明書】:

技術領域

本公開涉及通過視差屏障(parallax?barrier)方法來執行立體顯示的立體顯示設備,并且涉及用于這種立體顯示設備的液晶屏障設備。

背景技術

現今,已關注能夠進行立體顯示的顯示設備(立體顯示設備)。在立體顯示中,其間有視差(具有不同視點)的左眼圖像和右眼圖像被顯示,并且,當觀看者用雙眼觀看各自的圖像時,觀看者可感覺到深度的立體圖像。另外,已經開發了顯示設備,其顯示其間有視差的三個或更多個圖像,使得能夠向觀看者提供更加自然的立體圖像。

這種立體顯示設備被粗略地分為兩類:一類利用特殊的眼鏡,而另一類不利用特殊的眼鏡。由于特殊眼鏡對觀看者而言通常是不舒服的,因此,一般期望不利用特殊眼鏡的類型。不具有特殊眼鏡的顯示設備包括例如柱狀透鏡類型和視差屏障類型(例如,參見日本未審查專利申請公開No.2009-104105)。在這種類型中,其間帶有視差的多個圖像(視點圖像)被同時顯示,并且,觀看者取決于在顯示設備和觀看者之間的相對位置關系(角度)觀看到不同的圖像。

在視差屏障類型中,光屏障通常由液晶(液晶屏障)配置而成。在液晶屏障(液晶屏障設備)中,液晶分子取決于所施加的電壓而旋轉,并且所旋轉部分的折射率由此改變,其引起光調制,并由此光被控制以被透過或阻擋。

這種液晶屏障具有多個用于如上所述地控制光被透過或阻擋的開閉部件(opening-and-closing?section)。各自的開閉部件具有用于這種控制的電極,并且電極被布置為彼此分隔開來以使其電絕緣。這無可避免地導致從在鄰近開閉部件之間的這種電極產生的邊界區域(開閉邊界或電極間邊界)。

但是,在開閉部件邊界中,不利地,由于當電壓被施加到液晶分子時所生成的傾斜電場,通過邊界區域發生光泄漏(光逃離)。當這種光泄漏發生時,亮度在黑顯示(black?display)期間不利地增強,其導致顯示對比度的降低和由此的圖像質量的降低。

期望提供一種液晶屏障設備,其可降低通過開閉部件邊界(電極間邊界)的光泄漏,并且期望提供一種利用這種液晶屏障設備的立體顯示設備。

發明內容

根據本公開的實施例的第一立體顯示設備包括顯示部件和液晶屏障部件。該液晶屏障部件包括多個開閉部件,該開閉部件的每一個由液晶元件配置而成,以在光屏障表面沿著預定方向延伸。液晶元件中的液晶分子在無電壓施加下在光屏障平面中的朝向不同于開閉部件中的每一個的延伸方向。

根據本公開的實施例的第一液晶屏障設備具有多個開閉部件,每個開閉部件包括液晶元件并且在光屏障平面中沿著預定方向延伸。液晶元件中的液晶分子在無電壓施加下的朝向不同于光屏障表面中每個開閉部件的延伸方向。

在根據本公開的實施例的第一立體顯示設備和第一液晶屏障設備中,液晶元件中的液晶分子在無電壓施加下的朝向不同于在光屏障表面中的每個開閉部件的延伸方向。因此,當在施加電壓期間在開閉部件之間的邊界區域(開閉部件邊界)中生成傾斜電場時,液晶分子的朝向在邊界區域中很難改變(幾乎不改變)。

根據本公開的實施例的第二立體顯示設備包括顯示部件和液晶屏障部件。該液晶屏障部件具有:一對基底;液晶層,該液晶層設在基底對之間并包含液晶分子;公共電極,該公共電極設在基底對中的一個基底的液晶層側上;以及多個電極,該多個電極設在基底對中的另一個基底的液晶層側上,以沿著預定方向延伸。液晶分子在無電壓施加下在基底平面中的朝向不同于每個電極的延伸方向。

根據本公開的實施例的第二液晶屏障設備具有:一對基底;液晶層,該液晶層設在基底對之間并包含液晶分子;公共電極,該公共電極設在基底對中的一個基底的液晶層側上;以及多個電極,該多個電極設在基底對中的另一個基底的液晶層側上,以沿著預定方向延伸。液晶分子在無電壓施加下在基底平面中的朝向不同于電極中的每一個的延伸方向。

在根據本公開的實施例的第二立體顯示設備和第二液晶屏障設備中,液晶層中的液晶分子在無電壓施加下的朝向不同于基底表面中每個電極的延伸方向。因此,當在施加電壓期間在多個電極之間的邊界區域(電極間區域)中生成傾斜電場時,液晶分子的朝向在邊界區域中幾乎不改變。

根據本公開的實施例的第一立體顯示設備和第一液晶屏障設備,液晶元件中的液晶分子在無電壓施加下的朝向不同于光屏障表面中每個開閉部件的延伸方向,其允許液晶分子的朝向在施加電壓期間在開閉部件邊界中幾乎不改變。這使得可以減少通過開閉部件邊界的光泄漏,其導致顯示對比度的提高和由此的圖像質量的提高。

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