專利名稱:液晶快門以及使用該液晶快門的顯示系統的制作方法
技術領域:
本發明涉及一種液晶快門,更具體而言,涉及一種使用光學補償彎曲(OCB)模式 的液晶快門。
背景技術:
廣泛實際應用于顯示器的液晶技術還通過電信號應用于各種快門,例如能夠調整 透射性的窗以及能夠控制透射性和光阻擋效果的一對眼鏡。
液晶用于分別在三維顯示系統中具有高速響應特性的快門,這通過分時為右眼和 左眼示出視差圖像。最近,快門已經用于商業應用領域,例如娛樂、教育、廣播和醫療。
例如,日本專利申請特許公開NO.P1996-327961公開了使用具有用于右眼和左 眼的區域的液晶快門眼鏡的三維顯示系統。盡管引入扭曲向列(TN)型液晶、超扭曲向列 (STN)型液晶以及鐵電液晶來制造液晶快門,但是TN型或STN型的液晶具有不夠的響應速 度。此外,盡管鐵電液晶具有諸如高速響應的優越特性,但是鐵電液晶要求諸如抗震和溫度 特性的可靠性中的改進。
另一方面,提出了使用π盒的OCB(光學補償彎曲)液晶。在OCB模式中,由于使 用液晶的彎曲配向,所以獲得適用于液晶快門的高速響應。此外,因為使用向列液晶,所以 還沒有諸如抗震和溫度特性的可靠性問題。
在OCB模式中,在開啟電源時,液晶一次從最初的展曲(splay)配向轉變到彎曲配 向。在對液晶進行操作之后,液晶在關斷電源時從彎曲配向狀態返回至展曲配向狀態。如果 液晶配向的轉變進行得不均勻,則可能將在配向不同于其它區域的區域視為點狀不均勻。 因此,液晶快門的質量惡化。由于關斷電源時不施加諸如電信號的外力,所以難以控制配向 的轉變。發明內容
根據本發明的一方面,一種液晶快門包括第一支撐基板,具有形成在其上的第一 電極;第二支撐基板,具有形成在其上以與所述第一電極相對的第二電極;液晶層,夾置于 所述第一和第二電極之間并且具有切換區;所述切換區通過施加電壓從展曲配向狀態變為 彎曲配向狀態;以及核區形成部分,設置在所述第一支撐基板上,以在所述液晶層中與所述 核區形成部分對應的所述切換區中形成核區,其中所述展曲配向在所述核區中比在所述切 換區中更穩定。
根據本發明的另一方面,一種顯示系統包括顯示器單元以及具有第一和第二快門 的液晶快門,所述第一和第二快門均包括第一支撐基板,具有形成在其上的第一電極 ’第二支撐基板,具有形成在其上以與所述第一電極相對的第二電極;液晶層,夾置于所述第一 和第二電極之間并且具有切換區;所述切換區通過在所述第一和所述第二電極之間施加第 一電壓變為展曲配向狀態,并且通過施加大于所述第一電壓的第二電壓時變為彎曲配向狀 態;以及核區形成部分,設置在所述第一支撐基板上,以在所述液晶層中與所述核區形成部 分對應的所述切換區中形成核區,其中所述展曲配向在所述核區中比在所述切換區中更穩 定;并且其中,所述第一和第二快門與所述顯示器單元同步地在透射狀態和屏蔽狀態之間 切換。
并入且構成說明書的一部分的附圖示出了發明的實施例,并且與上面給出的概括 描述以及下面給出的實施例的具體描述一起用來解釋本發明的原理。
圖1是示出了根據本發明的第一實施例的液晶快門的示意性結構的分解透視圖。
圖2是示出了其中使用根據第一實施例的液晶快門的顯示系統的結構的圖。
圖3是沿著圖1中的線A-A截取的示出了根據本發明的第一實施例的液晶快門的 示意性結構的截面圖。
圖4是示出了根據本發明的第一實施例的液晶快門的示意性結構的平面圖。
圖5A至5C是示出了根據本發明的第一實施例的液晶快門的操作的截面圖。
圖6是示出了根據本發明的第一實施例的其它液晶快門的示意性結構的平面圖。
圖7是示出了根據本發明的第二實施例的液晶快門的示意性結構的截面圖。
圖8是示出了根據本發明的第三實施例的液晶快門的示意性結構的截面圖。
圖9A至9H是示出了根據本發明的實施例的液晶快門的成核區形成部分的結構的 示意性平面圖。
圖IOA和IOB是示出了根據本發明的第四實施例的液晶快門的示意性結構的截面圖。
圖11是示出了根據本發明的第五實施例的液晶快門的示意性結構的立體圖。
圖12是示出了根據本發明的第五實施例的其它液晶快門的示意性結構的立體 圖。
圖13A和1 是示出了根據本發明的第五實施例的其它液晶快門的示意性結構的 截面圖。
具體實施方式
現在將參考附圖描述根據本發明的示范實施例的液晶快門,其中在全部幾個視圖 中相同或類似的附圖標記表示相同或對應的部分。
另外,附圖是典型的或概念上的,各部分的厚度或寬度之間的關系的比率、以及各 部分之間的尺寸系數無需與實際的相同。此外,即使在示出了相同部分的情況下,也可以彼 此不同地示出彼此的尺寸和比率系數。
(第一實施例)
在下文中,將參考第一實施例解釋液晶快門,在第一實施例中,液晶快門用于適用 于三維顯示系統的顯示系統的一對眼鏡。
圖1是示出了根據本發明的第一實施例的液晶快門的示意性結構的分解透視圖。 圖2是示出了其中使用了根據第一實施例的液晶快門的顯示系統的結構的圖。
首先,將參考液晶快門用于適用于圖2中所示的三維顯示系統的顯示系統的眼鏡 的情況來解釋顯示系統的示意性結構。
如圖2所示,顯示系統1包括顯示器單元3和液晶快門眼鏡2。顯示系統1具有其 中觀察者觀察顯示在顯示器單元3上的用于左眼和右眼的視差圖像的三維操作模式。應注 意到顯示系統1可以具有其中觀察者觀察顯示在顯示器單元3的顯示表面301上的用于左 眼和右眼的相同圖像的二維操作模式。在下文中,將解釋其中觀察者觀看畫面為三維圖像 的操作模式。
顯示器單元3具有其中依次顯示用于左眼和右眼的視差圖像的顯示表面301。例 如,可以將工作在OCB模式下的有源矩陣液晶顯示器用于顯示器單元3。顯示器單元3具有 設置成矩陣行形狀的多個顯示像素,并且通過將場頻率轉換為120Hz,例如通過使用場存儲 器的數字信號處理來顯示視差圖像。
液晶快門眼鏡2具有分別設置成與觀察者的左眼和右眼對應的一對快門部分。作 為一對快門部分,使用第一快門部分101和第二快門部分102,例如裝備第一和第二快門部 分101和102,使得觀察者的兩只眼睛通過第一快門部分101和第二快門部分102面對顯 示器單元3。液晶快門眼鏡2是分時快門眼鏡,利用液晶快門眼鏡2,第一和第二快門部分 101和102依次與顯示器單元3的視差圖像同步地處于透射狀態和屏蔽狀態。
第一和第二快門部分101和102分別形成為單獨的部分,或者第一和第二快門部 分101和102可以集成地形成為一體。例如,在第一和第二快門部分101和102的每一個 中的兩個電極可以形成在相同的基板上。
在顯示系統1中,觀察者分時觀看用于左眼和右眼的視差圖像。例如,對于每個場 來說,與左眼和右眼對應的視差圖像交替地顯示在顯示器單元3上。此時,在用于左眼的視 差圖像顯示在顯示器單元3上的時間段中,用于左眼的快門部分101改變成透射狀態,而用 于右眼的快門部分102改變成屏蔽狀態。類似地,在用于右眼的視差圖像顯示在顯示器單 元3上的時間段中,用于右眼的快門部分102改變成透射狀態,而用于左眼的快門部分101 改變成屏蔽狀態。
此外,顯示系統1包括用于操作第一和第二快門部分101和102的控制器4。控制 器4的功能或者包括在顯示器單元3或液晶快門眼鏡2。通過有線或者無線系統來執行控 制器4和顯示器單元3之間、控制器4和液晶快門眼鏡2之間、以及顯示器單元3和液晶快 門眼鏡2之間的信號傳送。
如上所述,液晶快門眼鏡2控制左眼觀察用于左眼的視差圖像,而右眼觀察用于 右眼的視差圖像。因此,在顯示系統1中,可以通過佩戴液晶快門眼鏡2和觀察顯示器單元 3來感知三維圖像。根據該實施例構建液晶快門眼鏡2的第一和第二快門101和102中的 至少一個。
如圖1所示,根據本實施例的液晶快門100包括具有第一基板部分110和第二基 板部分120以及液晶層130的快門部分100s。液晶層130夾置于第一和第二基板部分110 和 120。
在圖1中,將第一基板部分110、液晶層130和第二基板部分120以分解的形式示出以有助于理解。實際上,第一和第二基板部分110和120分別與液晶層130接觸。
第一基板部分110具有形成在第一支撐基板111的主表面上的第一電極112。第 二基板部分120具有形成在第二支撐基板121的主表面上的第二電極122。設置第一基板 部分110和第二基板部分120使得第一電極112和第二電極122彼此相對。
將導電透明材料用于在液晶快門100中的透射和屏蔽操作中采用的第一和第二 電極112和122。當液晶快門100用于液晶快門眼鏡2時,例如將諸如ITO(氧化銦錫)和 ZnO的透明導電膜用于第一和第二電極112和122。
液晶層130夾置于第一電極112和第二電極122之間。此外,未示出的配向膜形 成在第一電極112和第二電極122的液晶層130層上。
第一電極112和第二電極122連接至外側驅動器330以接收來自驅動器330的信 號電壓。切換區133形成在液晶層130中。切換區133是其中第一電極112和第二電極 122彼此相對并且電壓施加在第一電極112和第二電極122之間的液晶層130的區域。
例如,當在切換區133中將第一電極112和第二電極122之間的電勢差Va設置成 第一電壓Vl時,液晶層130變為展曲配向狀態。類似地,當將第一電極112和第二電極122 之間的電勢差Va設置成具有比第一電壓Vl更大電壓值的第二電壓V2時,液晶層130變為 彎曲配向狀態。
第一電壓Vl是小電壓,例如0V。也就是說,在切換為關斷的時候液晶層130中的 切換區133配向為展曲配向。當施加具有比第一 Vl更大電壓值的第二電壓V2時,配向狀 態從展曲配向狀態改變至彎曲配向狀態。
在改變成彎曲配向狀態時,當向切換區133施加第一彎曲電壓VBl時,切換區133 變為第一彎曲配向狀態,并且當向切換區133施加電壓值大于第一彎曲電壓VBl的第二彎 曲電壓VB2時,切換區133變為第二彎曲配向狀態。液晶層130的第一和第二彎曲配向狀 態之間的光學特性(延遲)的差異表現為透射性的差異。即,液晶快門100執行光通過和 光屏蔽之間的切換操作。
因此,在切換區133中,當在第一電極112和第二電極122之間施加比閾值電壓更 大的電壓時,切換區133從展曲配向狀態變為彎曲配向狀態。
在彎曲配向狀態下,當施加OV的第一彎曲電壓VBl時,獲得第一光學特性狀態。另 一方面,當施加電壓值大于第一彎曲電壓VBl的第二彎曲電壓VB2時,獲得第二光學特性狀 態。根據透射性的差異,獲得液晶130的兩種光學特性狀態。
如果在預定的時間段期間第一電極112和第二電壓122之間的電壓狀態持續保持 為低(例如,0V),切換區133從彎曲配向狀態返回至展曲配向狀態。因此,需要周期性地在 第一電極112和第二電極122之間施加大于閾值電壓的電壓,使得在比預定的時間段更長 的時間段期間所施加的電壓不變為更低的值。
也就是說,與施加在第一電極112和第二電極122之間的電壓對應,切換區133相 互地從展曲配向狀態轉變為彎曲配向狀態,或者從彎曲配向狀態轉變為展曲配向狀態。此 外,切換區133配向成施加第一彎曲電壓VB 1的第一彎曲配向狀態,以及在彎曲配向狀態 下施加第二彎曲電壓VB2的第二彎曲配向狀態。
例如,直流電壓用于第一電壓Vl、第二電壓V2、第一彎曲電壓VBl和第二彎曲電壓 VB2,然而,交流電壓也可以用于電壓V1、V2、VB1和VB2。然而,期望使用交流電壓來抑制液晶層130中的電荷偏差。在本實施例中,使用交流電壓。
第一電壓Vl例如為0V,并且第二電壓V2是大于用于改變展曲配向至彎曲配向的 閾值電壓的電壓。相對大的電壓,例如10V-30V的電壓用于第二電壓V2以迅速地改變展曲 配向狀態為彎曲配向。然而,如果第二電壓V2的值大于閾值電壓,任意地確定值。如果第 二電壓V2足夠大,切換區133迅速地從展曲配向狀態改變為彎曲配向狀態。具體而言,可 以通過將大約幾百毫秒(ms)的正脈沖(+15V)與大約幾百毫秒(ms)的負脈沖(-15V)進行 組合得到第二電壓V2。通過例如大約1到2秒地施加這種第二電壓V2,切換區133從展曲 配向狀態轉變為彎曲配向狀態。
在本實施例中,第一彎曲電壓VBl例如是0V,而第二彎曲電壓VB2為士5V。然而, 在本發明中,第一彎曲電壓VBl和第二彎曲電壓VB2的值是任意確定的,而不限于上述電壓。
例如,通過在與液晶層130相對側上的第二基板部分120和第一基板部分110上 設置偏振元件(即,偏振板或者偏振膜),切換區133的延遲的改變作為透射性的改變。通 過延遲值和偏振元件的設置等等,可以任意地設置第一彎曲電壓VBl和第二電壓VB2之間 的透射性的差異(例如,透射/屏蔽)。
因此,液晶快門100工作在使用π盒(展曲配向盒)的OCB模式下。另外,可以 將各種延遲板(即,延遲膜或者光學補償膜)插入第一基板部分Iio或者第二基板部分120 與偏振元件之間,以調整延遲且補償視角特性。
在π盒中,在關斷電源時,也就是說在施加的電壓為0的操作時,液晶層130的 液晶配向從彎曲配向狀態返回至初始的展曲配向狀態。通過液晶材料的彈性以及相應的 第一電極112和第二電極122與液晶層130之間的界面處產生的配向調節力(alignment regulation force)來執行從彎曲配向狀態轉變到展曲配向狀態。因此,因為未使用諸如電 功率的外力,所以轉變的控制是困難的。結果,從彎曲配向狀態轉變為展曲配向狀態在液晶 層130的場中進行地不均勻。
在液晶快門100中,在從彎曲配向狀態轉變為展曲配向狀態時,也就是在反向轉 變時,與展曲配向區混合的彎曲配向區生成點狀不均勻,并且在長時間例如大約3分鐘被 看見。發現不均勻尤其導致嚴重的問題,也就是說,當將液晶快門100應用于顯示系統1所 用的液晶快門眼鏡2時導致質量惡化。如果從彎曲配向狀態到展曲配向狀態的轉變不均勻 地發生在液晶快門100的場中,則可以將兩種配向狀態退出混合的區域看成點狀,從而液 晶快門的質量惡化。
在液晶快門中,盡管大量的注意力集中到工作時的特性和用于改進這種特性的各 種器件,直到現在還沒有指出在關斷電源時產生的不均勻變成了實際的問題,并且對于這 種問題的有效測量也沒有進行。
在使用OCB模式下的液晶的有源矩陣驅動的顯示器中,形成為矩陣形狀的微小區 域(minute area)的畫面電極的每一個變為切換區。與畫面電極對應的切換區變為彎曲配 向狀態,并且在每個切換區中執行光的透射性的控制。另一方面,諸如在畫面電極附近的掃 描線和信號線的非像素區是未施加電壓的區域,因此保持展曲配向狀態。因此,在OCB模式 下的有源矩陣驅動顯示器中,即使如果展曲配向區形成在微小切換區的周圍,也不形成諸 如本實施例中的核區134的區域,其保持在展曲配向狀態。此外,在這種OCB模式下的有源矩陣驅動顯示器中,在電源關斷時,由于切斷背光并且顯示器的整個顯示表面變為暗的狀 態,所以即使在彎曲配向狀態和展曲配向狀態混合存在時也觀察不到不均勻。
另一方面,如果將OCB模式下的液晶快門應用于液晶快門眼鏡2,環境光進入液晶 快門眼鏡2。因此,觀察到液晶層130的配向的不均勻。當將OCB模式下的液晶應用到液晶 快門眼鏡2時,大面積的電極用于快門部分,并且切換區133的面積很大。出于這種原因, 在關斷電源時,從切換區133中的未指定部分以未特定形式不均勻地進行從彎曲配向狀態 到展曲配向狀態的轉變。由于完成切換區133的整個表面的轉變花費時間,所以觀察到點 狀不均勻,并且實際導致嚴重的問題。
本發明針對新發現的液晶快門眼鏡2中的上述問題。根據本實施例的液晶快門 100控制在關斷電源時從彎曲配向狀態轉變到展曲配向狀態,并且提供抑制不均勻的高質 量的液晶快門。
如圖1所示,在根據本實施例的液晶快門100中,第一基板部分110包括在液晶層 130中形成核區134的核區形成部分114,展曲配向狀態在核區134中比在切換區133中更穩定。
在這里,當切換區133處于彎曲配向狀態時,形成在切換區133的內側的核區134 保持展曲配向狀態。因此,當切換區133處于彎曲配向狀態時,“保持展曲配向狀態”是指 “展曲配向比在切換區133中更穩定”。
例如,當將在第一電極112和第二電極122之間的施加電壓值增加到大于閾值電 壓時,切換區133中的配向從展曲配向狀態改變為彎曲配向狀態。然而,在核區134中,配 向狀態不改變為彎曲配向狀態,并且一直保持展曲配向狀態。或者在核區134中,通過施加 比切換區133通過其轉變至彎曲配向狀態的電壓更大的電壓,配向狀態改變為彎曲配向狀 態。
在彎曲配向狀態下,當在第一電極112和第二電極122之間的施加電壓長時間不 是落在閾值電壓時,例如,在電源關斷時,核區134中的展曲配向用作從彎曲配向狀態轉變 至展曲配向狀態的起點,并且切換區133的整個表面的轉變均勻且迅速地完成。
在液晶快門100中,第一基板部分110和第二基板部分120可以相互地改變,并且 核區形成部分114形成在第一基板部分110或者第二基板部分120上,并且還可以形成在 第一基板部分110和第二基板部分120兩者上。在下文中,將解釋其中核區形成部分114 形成在第一基板部分110上的液晶層作為示例。
在根據本實施例的液晶快門100中,開口 11 !作為核區形成部分114形成在第一 電極112中。開口 Iiai沿著疊置的方向穿透第一電極112,在所述疊置方向上,疊置了第一 電極112、液晶層130以及第二電極122。在這里,將其中疊置了第一電極112、液晶層130 以及第二電極122的疊置方向定義為ζ軸方向。
因此,由于第一電極112中的開口 11 以預定的間隔形成為核區形成部分114,當 在第一電極112和第二電極122之間施加電壓時,比閾值電壓更大的電壓未施加至對著開 口 11 的液晶層130。在這里,大于閾值電壓的電壓是指其中在預定的時間段內液晶從展 曲配向狀態轉變為彎曲配向狀態的電壓。因此,即使將第一電極112和第二電極122之間 的電勢差Va設置成其中液晶顯示器轉變為彎曲配向狀態的第二電壓V2,液晶層130的對著 開口 11 !的部分保持展曲配向狀態,并且不轉變為彎曲配向狀態。即,當將第一電極112和第二電極122之間的電勢差Va設置成第二電壓V2時,液晶層130中的核區134處于展 曲配向狀態。
另一方面,如果在第一電極112和第二電極122之間的未形成開口 11 的區域中 施加電壓,則電壓沒有減小地施加至液晶。因此,如果特定的第二電壓V2施加至第一電極 112和第二電極122,則與其中未形成開口 11 !的區域對應的液晶轉變為彎曲配向狀態。其 中未形成開口 Iiai的區域變為切換區133。
其中展曲配向狀態比在切換區133中更穩定的核區134形成在對著開口 11 的 液晶層130中作為形成在第一基板部分110上的核區形成部分114。
即使核區134周圍的切換區133變為彎曲配向狀態,在核區134中保持展曲配向 狀態。因此,核區134的展曲配向狀態作為在關斷液晶快門100的電源時從彎曲配向狀態 轉變至展曲配向狀態的核。迅速且均勻地執行該轉變。
因此,在液晶快門100中,當將第一電極112和第二電極122之間的電勢差Va設 置成其中切換區133轉變至彎曲配向狀態的第二電壓V2時,施加至核區134的電壓小于施 加至切換區133的電壓。具體而言,未向液晶層130中的核區134施加大于其中切換區133 轉變至彎曲配向狀態的閾值電壓的電壓。因此,在核區134中保持展曲配向狀態。
從而,控制在關斷電源時從彎曲配向狀態轉變至展曲配向狀態,并且可以提供抑 制不均勻的高質量液晶快門。
在未形成核區形成部分114的對比示例的情況下,在關斷電源時產生展曲配向狀 態的未指定區域,并且隨著時間的過去該未指定區域擴大。因此,因此花費長時間完成整個 切換區133從彎曲配向狀態轉變至展曲配向狀態,并且在此期間,展曲和彎曲配向狀態的 未指定混合不均勻地起作用。所述不均勻是可視的,并且導致液晶快門質量不好。
此外,即使在第一電極112和第二電極122之間施加大于閾值電壓的電壓,在液晶 層130的切換區133的第一電極112和第二電極112不相對的外圍區域保持展曲配向狀態。 在關斷電源時,從圍繞切換區133的外圍區域或者未指定區域作為起始點開始從彎曲配向 狀態到展曲配向狀態的相變。然而,由于相變可能從切換區133的外圍區域或者未指定區 域發生,在對比示例中,在關斷電源時花費長時間以便整個切換區133轉變至展曲配向狀 態。因此,可以長時間看到不均勻,并且導致液晶快門質量不好。
另一方面,在根據本實施例的液晶快門100中,通過提供核區形成部分114,可以 在切換區133中形成展曲配向狀態比切換區133中更穩定的核區134。因此,可以加速在切 換區133中從彎曲配向狀態到展曲配向狀態的相變,并且可以在短時間內完成該相變。
如上所解釋,在切換區133中形成展曲配向狀態比在切換區133中更穩定的核區 134。從而,設置催促展曲配向狀態至切換區133的內側的核區134,并且迅速地執行到切換 區133的配向狀態的相變。
此外,在切換區133中分散地設置與形成在第一電極112中的開口 11 對應的多 個核區134。因此,更快地完成切換區133的整個表面中到展曲配向狀態的相變。
通過在切換區133中以適當的間隔設置多個核區134,可以迅速且均勻地執行從 彎曲配向狀態到展曲配向狀態的相變。因此,可以控制和抑制不均勻。
另外,通過在第一基板部分110或者第二基板部分120上形成核區形成部分114 來形成核區134,核區形成部分114的設置變得容易。從而,在液晶層130中設置核區134的可控性變得高,并且可以在更穩定的條件下執行切換區133的整個表面中的到展曲配向 狀態的轉變。
圖3是沿著在示出了根據本發明的第一實施例的液晶快門的示意性結構的圖1中 的線A-A截取的截面圖。圖4是示出了根據第一實施例的液晶快門的示意性結構的平面圖。 也就是說,圖4是示出了形成在液晶快門100的第一電極112中的核區形成部分114的構 圖的平面圖。
如圖3所示,液晶快門100包括具有第一電極112的第一基板部分110、具有第二 電極122的第二基板部分120、以及夾置于第一電極112和第二電極122之間的液晶層130。
液晶快門100還包括在第一基板部分110和第二基板部分120之間形成為框架形 狀以便圍繞液晶層130的密封元件180。
此外,液晶快門100包括均勻保持液晶層130的厚度的間隔體(未示出)。期望 通過構圖樹脂等在一個基板上集成形成柱狀間隔體,以抑制未指定的光學泄漏。將液晶層 130的厚度設置成例如4μπι-5μπι(微米)范圍內的值。
此外,液晶快門100包括形成在第一基板部分110的背側(液晶層130的相對側) 上的第一偏振板160以及形成在第一基板部分110和第一偏振板160之間的第一光學補償 板140。類似地,液晶快門100包括形成在第二基板部分120的背側(液晶層130的相對 側)上的第二偏振板170以及形成在第二基板部分120和第二偏振板170之間的第二光學 補償板150。
第一基板部分110和第二基板部分120具有由諸如玻璃板的透明板制成的透明第 一支撐基板111和第二透明支撐基板121,并且第一透明電極112和第二透明電極122分別 形成在第一支撐基板111和第二支撐基板121的主表面上。
第一和第二配向膜113和123形成在第一和第二電極112和122上,以便分別與 液晶層130接觸。
聚酰亞胺用于第一和第二配向膜113和123,對用作第一和第二配向膜113和123 的聚酰亞胺膜執行摩擦處理,并且設置第一基板部分110和第二基板部分120,使得在配向 膜113和123中摩擦方向變為彼此平行。
向列液晶材料用于液晶層130,并且液晶層130的液晶分子通過第一和第二配向 膜113和123的作用在第一基板部分110和第二基板部分120附近具有高預傾角。液晶層 130配向為展曲配向狀態(其中未施加電壓的初始狀態),并且在施加電壓的情況下轉變為 彎曲配向狀態。因此,液晶快門100工作在OCB模式下。
雙軸膜用于第一光學補償板140和第二光學補償板150,所述雙軸膜包含由設置 為混合配向的迪斯科(discotheque)液晶化合物形成的光學各向異性層。
第一基板部分110包括核區形成部分114。形成在第一電極112中的開口 11 用 作核區形成部分114。在本實施例中,開口 Iiai穿透第一電極112到第一支撐基板111。
開口 Iiai具有矩形構圖形式,其中矩形長邊的長度為15μπι,并且短邊的長度為 IOum0期望將開口 Iiai的長邊的方向設置成基本上與液晶層130的液晶分子的長軸的方 向平行。液晶層130的液晶分子的長軸的方向基本上平行于第一和第二配向膜113和123 的摩擦方向。
盡管液晶層130的厚度(單元間隙)或者液晶材料的粘彈性存在一些變化,但是開口 Iia1在與開口 Iiai中的液晶分子的長軸方向相交的方向上的長度影響特性,以便保 持展曲配向狀態。當開口 Iiai沿著液晶分子的長軸的長度不小于10μm時,必定保持展曲 配向狀態,為了在開口 Iiai中保持展曲配向狀態,期望將開口 Iiai沿著液晶分子的長軸的 長度設置成不小于 ο μ m,更期望不小于15 μ m。
另一方面,由于在開口中發生一些光學泄漏,所以期望更小的開口尺寸。因此,期 望開口 112h的尺寸為100 μ mX 100 μ m或者更小。
此外,在本實施例中將相鄰開口 11 !的間隔設置成大約800 μ m。將開口 11 的 間隔設置成1500 μ m或更小,更期望設置成1000 μ m或者更小,以便在關斷電壓時促進從彎 曲配向狀態均勻轉變至展曲配向狀態(反向轉變)。此時,期望以基本上相等的間隔設置相 鄰開口 112h。
盡管如上所述,液晶層130的厚度(單元間隙)或者液晶層130的液晶材料的粘 彈性等存在一些變化,但是花費大約3分鐘用于整個液晶快門,也就是說,在開口 11 未形 成的情況下切換區133轉變至展曲配向狀態。
另一方面,在本實施例中,當開口 11 的間隔為1500μπι或者更小時,整個切換區 可以在10秒內轉變至展曲配向狀態,并且對于可見性來說不會變為嚴重的問題。當與本實 施例一樣開口 Iiai的間隔是800 μ m時,在整個切換區133中從彎曲配向狀態到展曲配向 狀態的相變能夠在大約4秒內完成。
然而,核區形成部分114的形式的各種變型是可能的,并且不限于本實施例。開口 11 !形成在第一電極112的分布中。核區134形成在與核區形成部分114(開口 112h)對 應的液晶層130中,并且與第一電極112除了開口 11 !之外對應的區域變為切換區133。 核區134布滿整個切換區133,并且設置核區134使得它們由切換區133包圍。
圖5是示出了根據本發明的第一實施例的液晶快門的工作的截面圖。圖5A-5C放 大示出了一個開口 Iiai及其周圍,并且圖5A對應于關斷電源時的狀態(施加第一電壓Vl 時),并且圖5B對應于當開啟電源時在彎曲配向狀態下施加第一彎曲電壓VBl時的狀態,并 且圖5C對應于彎曲配向狀態下施加具有比第一彎曲電壓VBl大的電壓值的第二彎曲電壓 VB2時的狀態。在本實施例中,當施加第一彎曲電壓VBl時,液晶快門100處于透射狀態,并 且當施加第二彎曲電壓VB2時,液晶快門100處于屏蔽狀態。如上所解釋,另一切換操作是 可能的。也就是說,當施加第一彎曲電壓VBl時,液晶快門100改變為屏蔽狀態,并且當施 加第二彎曲電壓VB2時,液晶快門100改變為透射狀態。
如圖5A所示,在液晶快門100中,液晶層130的液晶分子1301的配向在關斷電源 時處于展曲配向狀態。在液晶快門100中,向液晶層130施加用于轉變至彎曲配向狀態的 第二電壓V2的預定轉變電壓。然后,執行初始化處理以將液晶層130中的切換區133的配 向狀態從展曲配向狀態轉變至彎曲配向狀態。作為轉變電壓,期望施加正的/負的交流電 壓,例如可以使用士 15V的電壓使得在操作時不保留直流電壓。用于從展曲配向狀態轉變 至彎曲配向狀態可以在大約3秒內完成初始化處理,盡管這取決于環境溫度。
因此,如圖5B和5C所示,液晶層130在切換區133中處于彎曲配向狀態。在例如 施加OV的第一彎曲電壓VBl的狀態(圖5B)和例如施加士 IOV的第二彎曲電壓的狀態之 間執行切換操作。也就是說,在切換區133中,在液晶快門100的操作期間液晶分子1301 保持處于彎曲配向狀態,并且如果改變施加到彎曲配向狀態的液晶分子1301的電壓,則改變配向狀態。與配向狀態的改變對應,通過夾置液晶層130的第一偏振板160和第二偏振 板170來獲取透射狀態和屏蔽狀態。
液晶快門100適用于具有第一快門部分101和第二快門部分102的液晶快門眼鏡 2。在這種情況下,第一快門部分101和第二快門部分102執行依次重復透射狀態和屏蔽狀 態的操作。例如,第一快門部分101在奇數場中處于屏蔽狀態,并且在偶數場中處于透射狀 態。另一方面,第二快門部分102在奇數場中處于透射狀態,并且在偶數場中處于屏蔽狀 態。
在第一快門部分101中,向第一場中的液晶層130施加+IOV的電壓(第二彎曲電 壓VB2),并且第一快門部分101改變至屏蔽狀態。接下來,向接下來第二場中的液晶層130 施加OV的電壓(第一彎曲電壓VBl),并且第一快門部分101改變至透射狀態。然后,向第 三場中的液晶層130施加-IOV的電壓(第二彎曲電壓VB^,從而第一快門部分101改變至 屏蔽狀態。接下來,向第四場中的液晶層130施加OV的電壓(第一彎曲電壓VB 1),并且第 一快門部分101改變至透射狀態。此外,向第二快門部分102施加在第一快門部分101中 的奇數場和偶數場的交替電壓。因此,向液晶層130施加正的/負的交流電壓,從而可以在 驅動操作時防止圖像殘影現象。在一個場的時間段中,可以施加交流電壓。例如,可以施加 突發信號狀波形(也就是說,在奇數場中的比場頻更高頻的士 IOV電壓以及偶數場中的OV 電壓)。當液晶快門100應用于液晶快門眼鏡2時,由于在操作期間在短期內改變開啟和關 斷,在長時間段內不保持低壓狀態。從而保持彎曲狀態。
如圖5B和5C所示,即使在第一電極112和第二電極122之間施加第二電壓V2 (用 于轉變為彎曲配向狀態的電壓)、第一彎曲電壓VBl以及第二彎曲電壓VB2,未向與作為核 區形成部分114的開口 11 !相對的液晶層130施加比用于轉變為彎曲配向狀態的閾值電 壓更大的電壓。因此,在與開口 Iiai相對(也就是說,與核區形成部分114相對)的液晶 層130中保持展曲配向狀態。
在液晶快門100中,在關斷電源時,一旦在使得第一電極112和第二電極122短路 的同時,在第一電極112和第二電極122之間持續預定時間,例如持續1秒施加OV的電壓。 然后,切斷電源。因此,切換區133中的液晶分子1301的配向狀態從彎曲配向狀態轉變為 展曲配向狀態。此時,由于在與核區形成部分114(開口 112h)對應的液晶層130中局部地 保持展曲配向狀態,所以通過每一個核區形成部分114作為轉變的起點,切換區133迅速地 從彎曲配向狀態轉變為展曲配向狀態。
在未形成核區形成部分114的情況下,花費三分鐘在液晶快門100的整個表面中 完成從彎曲配向狀態轉變為展曲配向狀態。另一方面,根據本實施例,花費四秒在液晶快門 100的整個表面從彎曲配向狀態轉變為展曲配向狀態。此外,由于以相等的間隔設置開口 liai,所以在場中均勻地進行從彎曲配向狀態到展曲配向狀態的相變,并且在轉變的過程 中也未檢測到不期望的應力。
根據圖5A-5C示出的實施例,在液晶層130中與核區形成部分114(開口 112h)對 應的核區134中保持展曲配向狀態。然而,該核區134中的展曲配向狀態可以改變為與圖 5A-5C中所示的展曲配向狀態不同的其它形式。在圖5A-5C中所示的核區134中,在第一 電極112和第二電極122之間的整個區域處于展曲配向狀態并且不具有彎曲配向狀態的部 分。本發明并不限于本實施例。即,根據變型,核區形成部分114(開口 112h)中的配向包括第二電極122附近的彎曲配向狀態以及第一電極112附近的展曲配向狀態。配向狀態被 稱為(“展曲-彎曲配向狀態”)。類似地,根據其它變型,核區形成部分114(開口 112h)中 的配向包括第二電極122附近的展曲配向狀態以及第一電極112附近的彎曲配向狀態,配 向狀態被稱為(“彎曲-展曲配向狀態”)。另一方面,在“彎曲配向”中,第一電極112和 第二電極122附近是彎曲配向狀態。因此,由于核區形成部分114具有比在切換區133中 更穩定的展曲配向狀態,所以在變型中第一電極112和第二電極122的至少一側可以是展 曲配向。
根據上述結構,與核區形成部分114對應的液晶層130處于“展曲-彎曲配向狀 態”和“彎曲-展曲配向狀態”在一個核區134中共存的狀態,并且因此未檢測到彎曲配向 的相變。
如上所述,期望將開口 Iiai沿著液晶分子的長軸的長度設置成不小于 ομπι,并 且更優選地不小于15μπι。在這種情況下,與開口 Iiai對應的液晶層130(核區形成部分 114)處于展曲配向狀態,或者處于上述在一個核區134中“展曲-彎曲配向狀態”和“彎 曲-展曲配向狀態”共存的狀態。因此,正確地抑制了核區形成部分114變為彎曲配向狀 態。此外,轉變時間縮短。
盡管通過形成開口 Iia1將向與開口 Iiai對應的液晶層130施加的電壓設置成變 為低于施加至切換區133的電壓,但是開口 Iiai的外周部分中來自第一電極112和第二電 極122的泄漏電場穿透切換區133。泄漏的電場包含橫向電場,所述橫向電場包括相對于 從第一電極112到第二電極122的方向垂直分量。如果開口 11 !的尺寸變小,外圍部分的 泄漏的電場的影響變大。因此,如果開口 Iiai的尺寸變小,通過泄漏的電場保持展曲配向 狀態變得困難。更具體地,如果開口 Iiai的尺寸變小,則通過泄漏的電場上述“展曲-彎曲 配向狀態”和“彎曲-展曲配向狀態”共存變得困難。因此,核區134可以轉變至彎曲配向 狀態。由于泄漏的電場還取決于液晶層130的厚度,或者其它的規范,考慮泄漏電場的影響 來設計開口 U2h。期望將開口 Iiai的長度(沿著液晶分子的長軸的長度)設置成不小于 10 μ m,并且實際上更期望設置成不小于15 μ m。
在第一電極112中作為核區形成部分114的開口 11 與用作第一電極112的導 電膜的構圖同時形成。由于不需要用于制造核區形成部分114的其它工藝,所以可以提供 高質量的液晶快門而不影響生產率。
在根據本實施例的液晶快門100中,使用穿透第一電極112作為核區形成部分114 的開口 112h,使得在液晶層130中施加到核區134的電壓變得小于施加至切換區133的電 壓。然而,本發明并不限于開口。例如,形成在第一電極112中的凹陷部分填充絕緣材料, 并且施加至核區134的電壓可以小于施加至液晶層130中的切換區133的電壓。可以將諸 如非有機材料和有機材料的絕緣材料來填充凹陷部分以形成絕緣部分。在該結構中,形成 在第一電極112的液晶層130側中的絕緣部分用作核區形成部分114。
圖6是示出了根據本發明的第一實施例的其它類型的液晶快門的示意性結構的 平面圖。如圖6所示,在根據本發明的其它液晶快門IOOa中,絕緣凸起部分115形成在第一 基板部分110中的第一電極112的表面上,其與第二電極122相對。諸如非有機材料和有 機材料的絕緣材料用作絕緣凸起部分115。絕緣凸起部分115變為核區形成部分114。與 絕緣凸起部分115對應的液晶層130用作核區134。并且其中未形成絕緣凸起部分115的區域用作切換區133。
也就是說,在其中形成絕緣凸起部分115的部分中,由于在第一電極112和第二電 極122之間設置液晶層130和絕緣凸起部分115,所以在第一電極112和第二電極122之間 施加的電壓劃分為到液晶層130和絕緣凸起部分115的多個電壓。
因此,施加至在其中形成絕緣凸起部分115的液晶層130中的核區134的電壓變 得小于施加至其中未形成絕緣凸起部分115的切換區133的電壓。從而,核區134變得比 切換區133中更穩定的展曲配向狀態。
也就是說,核區134在比切換區133通過其轉變為彎曲配向狀態的電壓更高的電 壓處轉變為彎曲配向狀態,或者核區134未轉變為彎曲配向狀態,但是一直保持展曲配向 狀態。另一方面,在關斷電源時,核區134在切換區133轉變為展曲配向狀態處的電壓更高 的電壓處轉變為展曲配向狀態,或者核區134 —直保持在展曲配向狀態,而與施加的電壓無關。
因此,根據液晶快門100a,控制從彎曲配向狀態到展曲配向狀態的轉變,從而獲得 其中抑制不均勻的高質量的液晶快門。
(第二實施例)
根據第二實施例,通過局部將液晶層130的厚度制造得小來形成其中展曲配向穩 定的核區134。圖7是示出了根據本發明的第二實施例的液晶快門的示意性結構的截面圖。
如圖7所示,在根據第二實施例的液晶快門IOOb中,在第一基板部分110中的第 一支撐基板111和第一電極112之間形成凸起部分116。也就是說,核區形成部分114是在 第一電極112和第二電極122之間局部減小厚度的凸起部分116。根據本實施例,凸起部分 116覆蓋有第一電極112。
作為用于形成凸起部分116的材料,使用諸如除了丙烯酸樹脂和聚酰亞胺樹脂的 有機材料之外的氧化硅和氮化硅的非有機材料的絕緣材料。此外,還使用諸如金屬和半導 體的導電材料。即,通過凸起部分116使第一電極112和第二電極122之間的間隙局部變 窄,從而該部分的液晶層130的厚度局部減小。
將凸起部分116的構圖形式制造得與圖4中所示的核區形成部分114的平面形式 的相同。
多個凸起部分116形成在其上形成第一電極112的第一支撐基板111的表面上。 凸起部分116變為核區形成部分114,并且其中未形成凸起部分116的部分用作切換區 133。在這種情況下,設置核區形成部分114(凸起部分116)使得核區134由切換區133包圍。
在其中形成凸起部分116的核區134中,由于液晶層130的厚度薄于切換區133, 所以在核區134中在液晶層130與相應的第一和第二基板部分110和120之間的界面處產 生的配向調節力大于在切換區133中的。
因此,當施加的電壓增加時,與厚部分相比,在液晶層130薄厚度內的部分中難以 從早期的展曲配向狀態轉變為彎曲配向狀態。因此,在核區134中,在比切換區133轉變為 彎曲配向的電壓處更高的電壓處配向轉變為彎曲配向狀態,或者核區134不轉變為彎曲配 向,但是一直保持展曲配向狀態。因此,對應于使用凸起部分116的核區形成部分114來形 成核區134.
上述凸起部分116形成在第一電極112上而在液晶層130側未覆蓋有第一電極 112。在這種情況下,如果將絕緣材料用于凸起部分116,可以實現通過凸起部分116局部 減小液晶層130的厚度的效果以及減小施加至液晶層130的電壓的另一效果兩者。也就是 說,在第一電極112的液晶層130側中形成凸起部分116。因此,獲得更迅速地從彎曲配向 轉變為展曲配向的高質量的液晶快門。
根據本實施例,在液晶層130的厚度d為5μπι的情況下,將上述凸起部分116的 高度(厚度)設置成2.5 μ m。然而,如果凸起部分116的高度(厚度)大于(dXl/幻μπι, 則將獲得足夠的效果。另外,期望將相鄰凸起部分116的間隔設置成1500 μ m或者更小,并 且更期望將其設置成1000 μ m或者更小,以促進從彎曲配向到展曲配向的均勻轉變(相對 轉變)。
(第三實施例)
在第三實施例中,通過局部改變液晶層130的液晶分子的配向狀態來形成其中展 曲配向穩定的核區134。圖8是示出了根據本發明的第三實施例的液晶快門的示意性結構 的截面圖。
如圖8所示,在根據本實施例的液晶快門IOOc中,第一配向膜113形成在第一電 極112的液晶層130側,而第二配向膜123形成在第二電極122的液晶層130側。
在第一配向膜113中,其中對液晶層130的液晶分子的特性不同于其它的核區配 向膜IHb形成在第一配向膜113中。核區配向膜11 用作核區形成部分114。核區134 形成在與核區配向膜11 對應的液晶層130中,并且切換區133形成在與除了核區配向膜 113b之外的配向膜113a對應的液晶層130中。
S卩,第一基板部分110包括形成在第一電極112的液晶層130側中以配向液晶 層130的第一配向膜113。配向膜113包括形成在垂直于ζ軸的方向的平面中的第一區 Pl (113a)和第二區P2 (11 ),并且第二區P2 (113b)的配向特性不同于第一區域Pl (113a) 的配向特性。核區形成部分114是第二區P2 (113b)的配向膜。
核區配向膜11 是使得液晶分子的預傾角比其它配向膜113更小的部分。核區 配向膜11 如下所示形成在第一配向層113中。例如,通過具有孔徑的掩模向由聚酰亞胺 制成的第一配向層113輻射UV光。通過輻射UV光可以將預傾角選擇性地制造地小,以便 局部惡化第一配向膜113的表面狀態。即,通過制造包含在聚酰亞胺分離中的長鏈烷基惡 化用于配向膜113的聚酰亞胺。
因此,與第一配向膜113中的第二區P2 (113b)接觸的液晶層130的預傾角的絕對 值小于與第一區Pl (113a)接觸的液晶層130的預傾角的絕對值。
實際上,與第一配向膜113中第一區Pl接觸的液晶層130的預傾角θ 1是8度, 并且與第一配向膜113中第二區Ρ2接觸的液晶層130的預傾角θ 2基本上是0度。與先 前實施例一樣,第一區Ρ2的間隔為1500 μ m或更小,并且更期望為1000 μ m或更小,以促進 從彎曲配向到展曲配向的均勻轉變(相對轉變)。
盡管取決于液晶材料粘彈性,但期望第二區P2的尺寸不小于25 μ mX 25 μ m,使得 與第二區P2對應的核區受周圍彎曲配向的影響不從展曲配向狀態轉變為彎曲配向狀態。
可以將第二區P2的構圖形式制造得與如圖4所示的核區形成部分114的平面形 式的相同。
在預傾角小的區域中,與預傾角大的區域相比,難以從展曲配向狀態轉變到彎曲 配向狀態。因此,即使施加的電壓增加,也難以從早期的展曲配向狀態轉變為彎曲配向狀 態。因此,在比切換區133轉變為彎曲配向狀態的電壓處更高的電壓處,核區134轉變為彎 曲配向狀態。或者核區134不轉變為彎曲配向狀態,但是一直保持展曲配向狀態。
因此,根據液晶快門100c,控制從彎曲配向狀態轉變為展曲配向狀態,并且獲得可 以抑制顯示不均勻的高質量的液晶快門。
在以上實施例中,要求第一配向膜113的第二區P2(核區配向膜113b)的配向特 性不同于第一區Pl (配向膜113a)的。例如,諸如預傾角、錨定能量、以及相干長度(其中 用于配向的調節力從配向膜達到液晶層的距離)的特性中的至少一個彼此不同。
也就是說,在第一配向膜113中的第二區P2與液晶層130的調節力大于第一區Pl 與液晶層130的調節力。
通過例如使用偏振顯微鏡觀察液晶層130,以及向第一電極112和第二電極122施 加電壓同時改變施加的電壓,可探測到第一區Pl(配向膜113a)和第二區P2(核區配向膜 113b)之間的配向特性的差異。即,如果在液晶層130中存在電-光特性與其它區局部不同 的區域,則假設形成其中第一配向膜113的特性局部不同于其它的區域,在電極是平坦的 這種條件下,向液晶層130施加均勻的電壓,并且液晶層130的厚度是均勻的。作為其它方 法,通過AFM(原子力顯微鏡)觀察第一配向膜113的表面以發現表面狀態不同于其它的區 域。當觀察到其中在膜上表面狀態不同于其它的區域時,假設該區域為第二區P2。
除了通過具有開口的掩模輻射UV光的方法之外,應用以下一些方法來形成第二 區P2。例如以下方法是可用的在掃描的同時利用點激光輻射配向膜的方法、通過其中在 膜的表面中制備掩模的干法或者濕法處理的惡化膜表面的方法、通過在膜的表面噴射粒子 來形成惡化部分的方法、以及在膜的表面上粘帖郵票的方法、以及形成諸如膜上的刮痕的 局部受影響的部分的方法。
此外,下列用于形成第二區P2的方法也是可用的例如設置其特性在第一電極 112的表面上的不同位置中彼此不同的兩種配向膜的方法、以及在其特性不同于第一膜的 第二膜上形成第一膜的方法。
如上所述,至少將下列一種結構應用于核區形成部分114,例如其中對液晶層130 施加的電壓局部改變的結構(例如,形成在第一電極112中的開口 Iiao、其中液晶層130 的厚度局部改變的結構(例如,形成在第一基板部分110中的凸起部分116)、以及其中對液 晶層130的配向特性局部改變的結構(例如,形成在配向膜113中的第二區P2)。例如,可 以同時應用兩種或者更多中的上述結構。
圖9A到9H是示出了根據本發明的實施例的液晶快門的核區形成部分114的結構 的示意性平面圖。也就是說,該圖示出了當相對于ζ軸在垂直平面上切割核區形成部分114 時的平面構圖。核區形成部分114的平面構圖可以具有除了如圖4中所示的矩形之外的其 它形式。
例如,如圖9A和9B所示,將核區形成部分114的平面構圖制造成各向同性形狀的 圓形和正方形。此外,可以將一些多邊形用作核區形成部分114的平面構圖。
另外,如圖9C-9H所示,例如將各向異性形狀用作核區形成部分114的平面構圖, 例如圖9c中所示的橢圓形、圖9D中所示的六邊形、圖9E中所示的平行四邊形、圖9F中所示的菱形、圖9G中所示的梯形以及圖9H中所示的三角形。
當核區形成部分114的平面構圖是各向異性時,將核區形成部分114的平面構圖 的軸設置成與液晶分子1301的指向平行,也就是說,與配向膜113的摩擦方向平行,或者可 以彼此垂直地設置,并且還可以設置成彼此滿足0度到90度的角度。例如根據核區形成部 分114的軸和液晶分子1301的指向所得到的角度,很容易地在切換區133和核區134的每 一個中改變展曲配向狀態和彎曲配向狀態之間的相變。因此,考慮到在切換區133中從展 曲配向狀態到彎曲配向狀態的容易性以及在核區134中展曲配向狀態的穩定性,適當地設 置上述角度。
如上所述,可以將核區形成部分114形成在第一基板部分110和第二基板部分120 兩者上,并且在第一基板部分110上的核區形成部分114的平面構圖形式可以不同于第二 基板部分120的平面構圖形式。當將在第一基板部分110和第二基板部分120上的核區形 成部分114設置成彼此面對時,可以確保核區134的形成。
核區形成部分114中的平面構圖的相應尺寸可以彼此相同或者不同。例如,核區 形成部分114的相應尺寸可以從第一電極112和第二電極122沿著外圍部分前進的方向面 對的中心部分改變。
此外,相鄰核區形成部分114的間隔可以彼此相等和不同。例如,相鄰核區形成部 分114的間隔還可以從第一電極112和第二電極122沿著外圍部分前進的方向面對的中心 部分改變。
此外,可以設計液晶快門,使得在關斷電源時通過控制核區形成部分114的設置 來顯露核區形成部分114的構圖。從而,改進液晶快門的設計使用,作為構圖形式,例如可 以使用每個制造者的標志等等。
例如,當將液晶快門1應用于顯示系統1的眼鏡2時,將與人眼的瞳孔對應的核區 形成部分114的尺寸制造得小于其它部分,并且還將相鄰核區形成部分114的間隔制造得 大。因此,核區形成部分114和核區134難以變得引人注目的,并且更加改進了快門質量。
(第四實施例)
圖IOA和IOB是示出了根據本發明的第四實施例的液晶快門的示意性結構的截面 圖。如圖IOA所示,在根據本實施例液晶快門IOOd中,第一基板部分110還包括用于屏蔽 核區形成部分114的屏蔽層190。也就是說,屏蔽層190形成在第一支撐基板111和第一電 極112之間,并且絕緣層191形成在屏蔽層190和第一電極112之間。除此之外,該結構與 圖3中所示的液晶快門100的結構相同。
此外,如圖IOB所示,在根據本實施的另一液晶快門IOOe中,第二基板部分120還 包括屏蔽核區形成部分114的屏蔽層190。也就是說,屏蔽層190形成在第二支撐部分121 和第二電極122之間。除此之外,該結構與圖3中所示的液晶快門100的結構相同。
因此,屏蔽層190或者形成在第一基板部分110上,或者形成在第二基板部分120 上。在垂直于ζ軸的平面內屏蔽層190與核區形成部分114重疊。
由于通過核區形成部分114形成在液晶層130中的核區134的光學特性不同于切 換區133的光學特性,所以在切換區133處于屏蔽狀態時核區134可以處于透射狀態。因 此,光可以從核區形成部分114泄漏。此時,通過形成屏蔽核區形成部分114的屏蔽層190 來抑制泄漏光,從而可以提供具有更高快門質量的液晶快門。
屏蔽層190無需完全中斷光,并且可以僅降低對應于核區形成部分114產生的泄 漏光的強度。將具有光學吸收特性的樹脂膜、金屬膜以及各種復合膜等等用作屏蔽層190。 此外,將導電膜或者絕緣膜用作屏蔽層190。然而,當采用其中使用形成在第一電極112中 的開口 Iiai作為核區形成部分114來局部減小施加到液晶層130的電壓的結構時,將絕緣 膜用作屏蔽層190。從而可以保持核區形成部分114的功能。此外,當通過在第一電極112 和屏蔽層190之間插入絕緣層191而在第一基板部分110中形成屏蔽層190時,可以使用 導電屏蔽層190。
在根據先前實施例的液晶快門100a、100b、IOOc中,還形成屏蔽層190。
在圖IOA中所示的液晶快門IOOd中,由于絕緣層191形成在屏蔽層190和第一電 極112之間,可以將導電金屬用作屏蔽層190。在液晶層130的外側,例如在密封部分180 的外側,利用用作屏蔽層190的金屬膜形成島狀平面構圖的轉移部分(電極提取部分)。轉 移部分與第二電極122連接。也就是說,在第一基板部分110上執行到第一和第二電極112 和122的信號供應。
此外,還可以將導電屏蔽層190設置成與第二電極122具有相同的電勢。在這種 情況下,由于將核區形成部分114強制地設置成相同的電勢而不受第一電極112的開口的 尺寸的影響,所以展曲配向變得容易保持。
S卩,如上所述,由于泄漏電場的影響根據開口 Iiai的尺寸而變大,所以期望將開 口 Iiai中的尺寸(也就是說在沿著液晶分子的軸的方向上的長度)成大于預定的值,例 如,不小于10 μ m,并且更期望不小于15 μ m,以便保持展曲配向。
相反地,即使在沿著液晶分子的長軸方向中的開口 11 !的長度設置為小,通過將 屏蔽層190和第二電極122設置成相同的電勢也容易保持展曲配向狀態。
例如,當將屏蔽層190和第二電極122設置成相同的電勢時,即使將開口 11 在 沿著液晶分子的軸的方向上的長度通過明顯地縮短而設置成5 μ m,也保持與開口 11 對 應的核區134中的展曲配向。當例如通過400 μ m的規則間隔來設置在沿著液晶分子的軸 的方向上其長度是5 μ m的開口 11 時,在關斷電源時花費大約2秒的極短時間用于將整 個切換區133轉變為展曲配向。
由于在該結構中可以將開口 11 !形成為非常小,所以可以將燈使用效率中的減 小抑制到最小值。此外,由于設置了屏蔽層190,還抑制了光學泄漏。結果,當將液晶快門 IOOd用于顯示系統1中的液晶快門眼鏡2時,在用來改變用于左眼的圖像和用于右眼的圖 像的時間不足夠時可以有效地抑制三維顯示系統獨有的三維串擾的生成。
(第五實施例)
圖11是示出了根據本發明的第五實施例的液晶快門的示意性結構的立體圖。如 圖11所示,根據本實施例的液晶快門IOOm包括兩個快門部分。
也就是說,液晶快門IOOm包括第一快門部分101。第一液晶層130a夾置于形成 在第一基板部分110上的第一電極112和形成在第二基板部分120上第二電極122之間。 在液晶快門IOOm的第一切換區133a中,當將第一電極112和第二電極122之間的電勢差 設置成第一電壓Vl時,第一切換區133a變為展曲配向狀態。另一方面,當將第一電極112 和第二電極122之間的電勢差設置成大于第一電壓Vl的第二電壓V2時,第一切換區133a 變為彎曲配向狀態。
也就是說,第一液晶層130a夾置于第一電極112和第二電極122之間,并且當將 大于閾值電壓的電壓施加在第一電極112和第二電極122之間時,第一液晶層130a從展曲 配向轉變為彎曲配向。
第一基板部分110包括其中第一核區13 形成在第一液晶層130a中的第一核區 形成部分lHa。在第一核區134中,展曲配向狀態比在第一切換區133a中更穩定。
此外,液晶快門IOOm包括與第一快門部分101并置的第二快門部分102。
第二液晶層130b夾置于形成在第三基板部分IlOb上的第三電極112b和形成在 第四基板部分120b上的第四電極122b之間。在液晶快門IOOm中的第二切換區13 中, 當將第三電極112b和第四電極122b之間的電勢差設置成第三電壓V3時,第二切換區13 變為展曲配向狀態。另一方面,當將第三電極112b和第四電極122b之間的電勢差設置成 大于第三電壓V3的第四電壓V4時,第二切換區13 變為彎曲配向狀態。
也就是說,與第一液晶層130a—樣,第二液晶層130b夾置于第一電極112b和第 二電極122b之間。并且當將大于閾值電壓的電壓施加在第一電極112b和第二電極122b 之間時,第二液晶層130b從展曲配向狀態轉變為彎曲配向狀態。
第三基板部分IlOb包括其中第二核區134b形成在第二液晶層130b中的第二核 區形成部分114b。在第二核區134b中,展曲配向狀態比在第二切換區13 中更穩定。
將在先前實施例中示出的核區形成部分114的結構應用于第一核區形成部分 114a和第二核區形成部分114b。
從而,在第一快門部分101和第二快門部分102中,可以在關斷電源時促進從彎曲 配向狀態均勻轉變為展曲配向狀態(反向轉變),并且獲得高質量的液晶快門。
通過使用兩個快門部分101和102將液晶快門IOOm用作液晶快門眼鏡2a。例如, 液晶快門眼鏡加包括用于將第一快門部分101與第二快門部分102連接的連接元件340、 用于左耳的左支撐元件351、以及用于右耳的右支撐元件352。左支撐元件351具有左耳鉤 部分353,并且右支撐元件352具有右耳鉤部分354。
圖12是示出了根據本發明的第五實施例的其它液晶快門的示意性結構的立體 圖。如圖12中所示,根據該實施例的液晶快門IOOn也包括第一快門部分101和第二快門 部分102。然而,第一基板部分110和第三基板部分IlOb形成在相同的支撐基板411中,并 且第二基板部分120和第四基板部分120b形成在相同的支撐基板421中。
也就是說,第一電極112形成在支撐基板411的一部分中,并且與第一電極112并 置的第三電極112b形成在支撐基板411的另一部分中。其中形成第一電極112的部分用作 第一基板部分110,并且其中形成第三電極112b的部分用作第三基板部分110b。類似地, 第二電極122形成在另一支撐基板421的一部分中,并且與第二電極122并置的第四電極 122b形成在支撐基板421的另一部分中。其中形成第二電極122的部分用作第二基板部分 120,并且其中形成第四電極122b的部分用作第四電極部分120b。
因此,第一快門部分101和第二快門部分102集成地形成在一體中。
當將液晶快門應用于液晶快門眼鏡2b時,第一核區形成部分11 和第二核區形 成部分114b形成在接近耳朵的側或者遠離耳朵的側的基板部分中。
在使用形成在第一電極112的開口和形成在第三電極112b中的開口的情況下,與 第一核區形成部分IHa和第二核區形成部分114b —樣,通過適當地協調用于形成開口的第一電極112和第三電極112b的光學特性來設置保持元件351和352與第 一基板部分110和第三基板部分IlOb的配向。
例如,當將諸如ITO的透明導電膜用于第一電極112、第二電極122、第三電極112b 以及第四電極122b時,其中作為一個光學特性的透射性變為最高的膜厚度不必與具有良 好加工性的膜厚度一致。
因此,期望將設置在用戶眼睛附近側的例如第二電極122和第四電極122b的透明 電極的膜厚度設置成具有高透射性的相當厚度,使得抑制第一快門部分101和第二快門部 分102中的內反射光。
期望將設置在遠離用戶眼睛側的例如第一電極112和第三電極112b的透明電極 的膜厚度設置成相當薄的膜厚度,使得加工性變好。
因此,就電極的厚度而言,也就是說,對于設置在遠離用戶眼睛側的第一電極112 和第三電極112b的厚度而言,期望第一電極112和第三電極112b薄于設置在用戶眼睛附 近側的第二電極122和第四電極12 。
具有良好加工性的第一電極112和第三電極112b設置成遠離用戶的眼睛,并且核 區形成部分IHa和114b也設置在遠離用戶的眼睛側。
因此,通過觀察者頭部處的保持部分360 (例如,左支撐元件351和右支撐元件 352)來安裝第一快門部分101和第二快門部分102。第二基板部分120設置在其中形成第 一核區形成部分IHa的第一基板部分110和左支撐元件351之間。類似地,第四基板部分 120b也設置在其中形成第二核區形成部分114b的第三基板部分IlOb和右支撐元件352之 間。根據本實施例,將第一核區形成部分11 和第二核區形成部分114b設置在遠離用戶 的眼睛的側,并且使得開口的加工性和光學特性協調,并且可以提供高質量的液晶快門。另 外,作為液晶快門,保持部分360可以是帶狀以及護目鏡狀形式。
圖13A和1 是示出了根據本發明的第五實施例的其它液晶快門的示意性結構的 截面圖。如圖13A所示,在根據本實施例的液晶快門IOOo中,第一基板部分110位于遠離 用戶的眼鏡501的一側,并且第二基板部分120位于接近眼睛501的一側。用作核區形成 部分114的開口 11 !形成在第一基板部分110中的第一電極112中,并且屏蔽層190形成 在第二基板部分120上。
形成屏蔽層190,使得其與作為核區形成部分114的開口 11 重疊。也就是說, 屏蔽層190在垂直于ζ軸的平面中與核區形成部分114重疊。即,核區形成部分114(開口 112h)的相應構圖形式的中心與相應屏蔽層190的構圖形式的中心基板上一致。
在圖13B中所示的液晶快門IOOp中,根據用戶眼睛的觀察角度來設置形成在第二 基板部分120中的相應屏蔽層190。
也就是說,在與用戶眼睛501對應的中心觀察區域451中,相應屏蔽層190與用作 核區形成部分114的開口 Iiai重疊,并且核區形成部分114(開口 112h)的相應構圖形式 的中心與相應屏蔽層190的構圖形式的中心一致。
另一方面,在與中心觀察區域451相鄰的外圍觀察區域452中,將相應屏蔽層190 的中心設置成偏移至中心觀察區域451側。
在液晶快門IOOp中,用戶不僅看見相對于液晶快門IOOp從垂直方向進入的光而 且還看見來自傾斜方向的光。由于僅需要能夠屏蔽通過核區134的入射光,所以在外圍觀察區域452中將相應屏蔽層設置成偏移至中心觀察區域451,即,相應核區形成部分114的 中心與相應屏蔽層190的中心不一致。
因此,如果屏蔽層190能夠基本上屏蔽核區形成部分114,則屏蔽層190無需與核 區形成部分114重疊。
將上述液晶快門lOOmUOOnUOOo以及IOOp應用于液晶快門眼鏡2,2a以及2b。
在用于顯示系統1的液晶快門眼鏡2、加以及2b中,當觀看三維圖像時,如上所 述,依次切換第一快門部分101和第二快門部分102,并且依次操作透射狀態和屏蔽狀態的 改變,然而,當觀看二維圖像時,第一快門部分101和第二快門部分102總是保持在透射狀 態。例如,與顯示器單元3的顯示狀態同步地,在二維圖像顯示的情況下,第一快門部分101 和第二快門部分102總是保持在透射狀態,并且在三維圖像顯示的情況下,驅動第一快門 部分101和第二快門部分102,使得快門依次在透射狀態和屏蔽狀態之間切換。
當將根據本實施例的液晶快門應用于顯示系統1中的液晶快門眼鏡2、加以及2b 時,將液晶快門的響應時間(透射狀態和屏蔽狀態之間的改變所要求的時間)設置成基本 上相同或者短于顯示器單元3的畫面的改變的時間。在第一快門部分101和第二快門部分 102的任一個在每一場中轉變為透射狀態的情況下,可能導致右和左視差圖像的串擾問題。 為了防止這種串擾問題,優選在每場的第一快門部分101和第二快門部分102兩者同時轉 變為屏蔽狀態的期間插入一時間段。因此,可以執行三維顯示而不降低顯示質量。
此外,由于根據本發明的實施例的液晶快門可以在關斷電源時將快門設置成均勻 的透射狀態,所以還可以將第一快門部分101和第二快門部分102用在關斷電源的狀態中。
盡管在實施例中,將能夠工作在OCB模式下的有源矩陣液晶顯示器用于顯示器單 元3,但是顯示器單元3不限于OCB模式。可以將大多數具有高速響應的顯示器單元3用在 顯示系統1中。例如,可以將有機電致發光顯示器和等離子體顯示器等用作顯示器單元3。
盡管在上述實施例中解釋的液晶快門作為示例用于其中三維顯示是可能的顯示 系統1的液晶快門眼鏡2、加以及2b,根據本發明的液晶快門不限于這種應用。所述快門還 可以應用于其它產品,例如窗玻璃、陳列櫥、水箱以及一對太陽鏡。
在上述實施例中,可以通過控制轉變來促進從彎曲配向狀態轉變為展曲配向狀態 時的轉變。從而獲得可以抑制不均勻的高質量的液晶快門。
本發明不直接限于上述實施例。實際上,可以改變結構性元件而不偏離本發明的 精神。可以通過正確地組合在實施例中公開的結構性元件來得到各種發明。例如,可以從 所公開的實施例中的所有結構性元件省略一些結構性元件。此外可以適當地組合在不同實 施例中的結構性元件。因此,應理解在所附權利要求的范圍內,可以除了如特定公開之外的 來實踐本發明。
權利要求
1.一種液晶快門,包括第一支撐基板,具有形成在其上的第一電極; 第二支撐基板,具有形成在其上以與所述第一電極相對的第二電極; 液晶層,夾置于所述第一和第二電極之間并且具有切換區;所述切換區通過施加電壓 從展曲配向狀態變為彎曲配向狀態;以及核區形成部分,設置在所述第一支撐基板上,以在所述液晶層中與所述核區形成部分 對應的所述切換區中形成核區,其中所述展曲配向在所述核區中比在所述切換區中更穩 定。
2.根據權利要求1所述的液晶快門,其中,所述核區形成部分由形成在所述第一電極 中的孔徑構成。
3.根據權利要求2所述的液晶快門,其中,所述孔徑穿透所述第一電極到達所述第一支撐基板。
4.根據權利要求2所述的液晶快門,其中,所述孔徑填充有絕緣材料。
5.根據權利要求1所述的液晶快門,其中,所述核區形成部分由設置在所述第一電極 上的絕緣凸起形成。
6.根據權利要求1所述的液晶快門,其中,所述核區形成部分由設置在所述第一支撐 基板上并且覆蓋有所述第一電極的絕緣凸起形成。
7.一種液晶快門,包括第一支撐基板,具有形成在其上的第一電極; 第二支撐基板,具有形成在其上以與所述第一電極相對的第二電極; 液晶層,夾置于所述第一和第二電極之間并且具有第一切換區;所述切換區在接收所 述第一和第二電極之間的第一電壓時變為展曲配向狀態,并且在接收大于所述第一電壓的 第二電壓時變為彎曲配向狀態;以及核區形成部分,設置在所述第一支撐基板上,以在所述液晶層中與所述核區形成部分 對應的所述切換區中形成核區,其中所述展曲配向在所述核區中比在所述切換區中更穩 定。
8.根據權利要求7所述的液晶快門,其中,當在所述第一和第二電極之間施加所述第 二電壓時,在所述核區中的所述液晶層保持所述展曲配向狀態。
9.根據權利要求7所述的液晶快門,其中,當在所述第一和第二電極之間施加所述第 二電壓時,施加到所述核區中的所述液晶層的電壓小于施加到所述切換區中的所述液晶層 的電壓。
10.一種液晶快門,包括第一支撐基板,具有形成在其上的第一電極; 第二支撐基板,具有形成在其上以與所述第一電極相對的第二電極; 液晶層,夾置于所述第一和第二電極之間并且具有切換區;所述切換區接收所述第一 和第二電極之間的電壓大于閾值電壓時從展曲配向狀態變為彎曲配向狀態;以及核區形成部分,設置在所述第一支撐基板上,以在所述液晶層中與所述核區形成部分 對應的所述切換區中形成核區,其中所述展曲配向在所述核區中比在所述切換區中更穩 定。
11.根據權利要求10所述的液晶快門,其中,所述核區形成部分由形成在所述第一電 極中的孔徑構成。
12.根據權利要求11所述的液晶快門,其中,所述孔徑穿透所述第一電極到達所述第一支撐基板。
13.根據權利要求11所述的液晶快門,其中,所述孔徑填充有絕緣材料。
14.根據權利要求10所述的液晶快門,其中,所述核區形成部分由設置在所述第一電 極上的絕緣凸起形成。
15.根據權利要求10所述的液晶快門,其中,所述核區形成部分由設置在所述第一支 撐基板上并且覆蓋有所述第一電極的絕緣凸起形成。
16.根據權利要求10所述的液晶快門,其中,所述第一支撐基板包括設置在與所述第二電極相對的所述第一電極上的第一和 第二配向膜,以配向所述液晶層,并且所述第一和第二配向膜的配向特性彼此不同,并且其中,所述第一配向膜用于所述切換區并且所述第二配向膜用于所述核區作為所述核 區形成部分。
17.根據權利要求16所述的液晶快門,其中,在所述第二配向膜處與所述液晶層接觸 的預傾角的絕對值小于在所述第一配向膜處與所述液晶層接觸的預傾角的絕對值。
18.根據權利要求16所述的液晶快門,其中,所述第二配向膜的配向調節力強于所述 第一配向膜的配向調節力。
19.根據權利要求10所述的液晶快門,還包括用于屏蔽形成在所述第一和第二支撐基 板中的至少一個上的所述核區形成部分的屏蔽層。
20.根據權利要求19所述的液晶快門,其中,所述第一支撐基板包括由金屬制成的所 述屏蔽層,并且將所述屏蔽層的電勢設置成與所述第二電極的電勢相同。
21.一種液晶快門,包括第一快門部分,所述第一快門部分包括 第一支撐基板,具有形成在其上的第一電極; 第二支撐基板,具有形成在其上以與所述第一電極相對的第二電極; 液晶層,夾置于所述第一和第二電極之間并且具有第一切換區;所述切換區在接收所 述第一和第二電極之間的第一電壓時變為展曲配向狀態,并且在接收大于所述第一電壓的 第二電壓時變為彎曲配向狀態;以及第一核區形成部分,設置在所述第一支撐基板上,以在所述液晶層中與所述第一核區 形成部分對應的所述第一切換區中形成第一核區,其中所述展曲配向在所述第一核區中比 在所述第一切換區中更穩定;以及第二快門部分,所述第二快門部分包括 第三基板,具有形成在其上的第三電極;第四支撐基板,具有形成在其上以與所述第三電極相對的第四電極; 第二液晶層,夾置于所述第三和第四電極之間并且具有第二切換區;所述第二切換區 在接收所述第三和第四電極之間的第三電壓時變為所述展曲配向狀態,并且在接收大于所 述第三電壓的第四電壓時變為所述彎曲配向狀態;以及第二核區形成部分,設置在所述第三支撐基板上,以在所述液晶層中與所述第二核區形成部分對應的所述第二切換區中形成第二核區,其中所述展曲配向在所述第二核區中比 在所述第二切換區中更穩定。
22.根據權利要求21所述的液晶快門,還包括用于將所述第一和第二快門部分中的至 少一個安裝到頭部的保持元件。
23.根據權利要求22所述的液晶快門,其中,所述第二支撐基板設置在所述第一支撐 基板和所述保持元件之間,并且所述第四支撐基板設置在所述第三支撐基板和所述保持元 件之間。
24.根據權利要求21所述的液晶快門,其中,單獨地形成所述第一和第二快門部分,并 且通過連接元件彼此連接相應的快門部分。
25.根據權利要求21所述的液晶快門,其中,集成地形成所述第一和第二快門部分,使 得集成地形成相應的第一和第三支撐基板。
26.根據權利要求21所述的液晶快門,其中,所述第一和第二快門實現到一對眼鏡中。
27.根據權利要求21所述的液晶快門,其中,所述第一支撐基板包括用于屏蔽所述第 一核形成部分的屏蔽層。
28.根據權利要求27所述的液晶快門,其中,所述第一快門中的所述核區形成部分和 相應屏蔽層的構圖形狀的中心一致。
29.根據權利要求27所述的液晶快門,其中,所述第一快門包括與人眼對應的中心觀 察區和相鄰于所述中心觀察區的周圍外圍觀察區,所述相應屏蔽層的所述構圖形狀的所述 中心與所述中心觀察區中的所述核區形成部分的所述中心一致,設置所述屏蔽層的所述構 圖形狀的所述中心以在所述周圍外圍觀察區中偏移至所述中心觀察區側。
30.一種顯示系統,包括顯示器單元;以及液晶快門,具有第一和第二快門,所述第一和第二快門均包括第一支撐基板,具有形成在其上的第一電極;第二支撐基板,具有形成在其上以與所述第一電極相對的第二電極;液晶層,夾置于所述第一和第二電極之間并且具有切換區;所述切換區通過在所述第 一和所述第二電極之間施加第一電壓變為展曲配向狀態,并且通過施加大于所述第一電壓 的第二電壓變為彎曲配向狀態;以及核區形成部分,設置在所述第一支撐基板上,以在所述液晶層中與所述核區形成部分 對應的所述切換區中形成核區,其中所述展曲配向在所述核區中比在所述切換區中更穩 定;并且其中,所述第一和第二快門與所述顯示器單元的畫面同步地在透射狀態和屏蔽狀態之 間切換。
31.根據權利要求30所述的顯示系統,還包括控制器,所述控制器用于控制所述第一 和第二快門在所述透射狀態和所述屏蔽狀態之間的切換操作。
32.根據權利要求30所述的顯示系統,其中,所述控制器實現在所述快門中。
33.根據權利要求30所述的顯示系統,其中,所述控制器實現在所述顯示器單元中。
34.根據權利要求30所述的顯示系統,其中,所述顯示系統針對與左眼和右眼交替對 應的畫面的顯示器的每場執行分時操作,并且當在所述顯示器上顯示用于左眼的所述畫面的時間段中,用于左眼的所述第一快門改變為所述透射狀態,用于右眼的所述第二快門改 變為所述屏蔽狀態,并且當在所述顯示器上顯示用于右眼的所述畫面的時間段中,用于所 述右眼的所述第二快門改變為所述透射狀態,用于所述左眼的所述第一快門改變為所述屏 蔽狀態。
35.根據權利要求30所述的顯示系統,其中,所述第一和第二快門實現在一對眼鏡結 構中。
36.根據權利要求30所述的顯示系統,其中,在三維畫面的情況下,所述第一快門和所 述第二快門輪流在所述透射狀態和所述屏蔽狀態之間切換,并且在二維畫面的情況下,所 述第一快門和所述第二快門總是與所述顯示器單元的所述顯示同步地保持所述透射狀態。
37.根據權利要求30所述的顯示系統,其中,在所述透射狀態和所述屏蔽狀態之間的 所述改變所需的時間等于或者短于用于改變所述顯示器的所述畫面的時間。
38.根據權利要求37所述的顯示系統,其中,控制所述第一和第二快門,以便具有所述 第一和第二快門兩者同時處于所述屏蔽狀態的時間段。
全文摘要
一種液晶快門,包括具有第一電極的第一支撐基板以及具有與所述第一電極相對的第二電極的第二支撐基板。液晶層夾置于所述第一和第二電極之間以具有切換區。當向所述液晶層施加電壓時,所述切換區從展曲配向狀態變為彎曲配向狀態。核區形成部分設置在所述第一支撐基板上,以在所述液晶層中與所述核區形成部分對應的所述切換區中形成核區,其中所述展曲配向在所述核區中比在所述切換區中更穩定。
文檔編號G02F1/1337GK102033354SQ20101051083
公開日2011年4月27日 申請日期2010年10月8日 優先權日2009年10月7日
發明者小島徹也, 新木盛右, 日向野敏行, 深海徹夫, 西山和廣 申請人:東芝移動顯示器有限公司