立體顯示模組的制作方法
【技術領域】
[0001]本發明涉及顯示模組技術領域,具體地,涉及一種立體顯示模組。
【背景技術】
[0002]目前由于顯示科技的提升以及顯示器硬件的進步,市面上已有越來越多可提供觀賞者立體視覺效果的立體顯示模組。通常立體顯示模組包括背光源單元、液晶顯示面板、粘合于液晶顯示屏上的液晶透鏡、以及粘合于液晶透鏡上的觸摸屏,液晶透鏡包括第一玻璃基板和第二玻璃基板及設于第一玻璃基板和第二玻璃基板之間的液晶層,其中背光源單元用于提供光源,液晶顯示面板用于作為基本的影像輸出元件輸出二維(2D)影像,液晶透鏡則將液晶顯示面板輸出的2D影像轉換為3D影像輸出,觸摸屏則作為觸控元件,實現對顯示屏的觸摸操作控制。
[0003]現有技術的立體顯示模組為多層疊加結構,自然光從上至下透過立體顯示模組時,多層疊加會形成具不同折射率的多介質的反射,導致立體模組反射率增加,造成對比度下降,影響3D效果。
[0004]所以,有必要對上述結構的立體顯示模組進行進一步的改進,以避免上述缺陷。
【發明內容】
[0005]為解決上述立體顯示模組因多層疊加結構帶來的反射率增加的技術問題,本發明提供一種反射率低、3D立體影像串擾低且立體顯示效果好的立體顯示模組。
[0006]本發明提供一種立體顯示模組,包括顯示面板、液晶透鏡、光學膜及觸控層,所述顯示面板用于輸出二維影像,所述液晶透鏡用于將所述顯示面板出射的顯示光線導向預定空間,所述液晶透鏡設于所述顯示面板的顯示側,所述液晶透鏡包括第一基板、第二基板及液晶層,所述第一基板與所述第二基板相對間隔設置,所述液晶層設于所述第一基板與所述第二基板之間,所述第二基板設于所述顯示面板的一側表面;所述光學膜用于過濾干擾所述顯示面板出射的顯示光線的雜光,所述光學膜具粘膠特性和偏光功能,所述光學膜疊設于所述第一基板;所述觸控層用于實現對所述顯示面板的觸摸操作控制,所述觸控層設于所述光學膜。
[0007]在本發明提供的立體顯示模組一較佳實施例中,所述光學膜設于所述第一基板的表面,所述觸控層設于所述光學膜的表面。
[0008]在本發明提供的立體顯示模組一較佳實施例中,所述觸控層設于所述第一基板與所述光學膜之間。
[0009]在本發明提供的立體顯示模組一較佳實施例中,所述光學膜包括第二光學膠層和偏光層,所述第二光學膠層疊設于所述偏光層表面且和所述偏光層復合成型。
[0010]在本發明提供的立體顯示模組一較佳實施例中,所述偏光層包括聚氯乙烯膜、分別設于所述聚氯乙烯膜二相對表面的三醋酸纖維素膜及夾設于所述第二光學膠層與所述三醋酸纖維素膜之間的保護膜。
[0011]在本發明提供的立體顯示模組一較佳實施例中,所述光學膜為將碘和/或碘化物溶入光學膠經拉伸處理形成。
[0012]在本發明提供的立體顯示模組一較佳實施例中,所述觸控層和所述光學膜為全貼合粘接。
[0013]在本發明提供的立體顯示模組一較佳實施例中,所述第一基板和所述第二基板為透明導電玻璃基板。
[0014]相較于現有技術,本發明提供的立體顯示模組具有以下有益效果:
[0015]—、通過在第一基板表面貼設具偏光功能的光學膜,經所述液晶透鏡出射的光線中混合被第一基板、第二基板及液晶層散射、折射等形成的雜光,經過所述光學膜的過濾后,僅偏光方向與所述偏光片一致的有效顯示光線出射進入觀看者眼中。同時,外界光線也會通過所述光學膜進入所述液晶透鏡,并經第一基板、第二基板及液晶層多次散射、折射后再次出射,同樣的,這些出射光偏振方向混亂,對有效顯不光線來講屬于干擾光,所述光學膜可過濾外界光線形成的干擾光線,從而使出射光線更加純凈,從而減小對有效顯示光的干擾。設置光學膜后,反射率可下降約25%,3D立體影像串擾可降低15%,而且立體顯示模組的整體亮度僅損失10 %以內,大大改善立體顯示效果。
[0016]二、設有觸控層的立體顯示模組可實現對顯示面板的觸摸操作控制,通過將第二光學膠層和所述光學膜復合成型,可降低立體顯示模組的厚度,同時還可以減少一道加工工序,提高組裝效率。
[0017]三、將碘和/或碘化物溶入光學膠經拉伸處理形成的光學膜,不但同時具有偏光特性和粘接特性,而且立體顯示模組的厚度可降低0.2-0.4毫米,符合立體顯示模組技術發展趨勢。
【附圖說明】
[0018]為了更清楚地說明本發明實施例中的技術方案,下面將對實施例描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其它的附圖,其中:
[0019]圖1是本發明提供的立體顯示模組的一實施例的結構示意圖;
[0020]圖2為圖1所示立體顯示模組對顯示面板的出射光線的光路示意圖;
[0021]圖3為圖1所示立體顯示模組對外界自然光的光路示意圖;
[0022]圖4是圖1所示立體顯示模組的光學膜的一實施例的結構示意圖。
【具體實施方式】
[0023]下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅是本發明的一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其它實施例,都屬于本發明保護的范圍。
[0024]請參閱圖1,是本發明提供的立體顯示模組的一實施例的結構示意圖。
[0025]所述立體顯示模組1包括顯示面板11、第一光學膠層12、液晶透鏡13、光學膜14及觸控層17,所述液晶透鏡13設置于所述顯示面板11的顯示側,并通過所述第一光學膠層12連接,所述光學膜14疊設于所述液晶透鏡13,所述觸控層17設于所述光學膜14。
[0026]所述顯示面板11包括但不限于TFT (Thin Film Transistor)顯示模組、OLED(Organic Light-Emitting D1de)顯不模組、PDP(Plasma Display Panel)顯不模組、EL (electro-luminescence)顯示模組等,用于作為基本的影像元件輸出2D影像。
[0027]當所述顯示面板11為TFT液晶顯示面板時,所述立體顯示模組1還包括設置在TFT液晶顯示面板另一側的背光源單元15,所述背光源單元15用于提供TFT液晶顯示面板的用于顯示的光線。
[0028]所述液晶透鏡13用于將所述顯示面板11出射的顯示光線導向預定空間,其包括第一基板131、第二基板133及液晶層135,所述第一基板131和所述第二基板133相對間隔設置,所述液晶層135夾設于所述第一基板131與所述第二基板133之間且分別與所述第一基板131和所述第二基板133貼合連接,所述第二基板133設于所述顯示面板的一側表面。所述液晶透鏡13與所述顯示面板11的連接方式具體為所述第二基板133與所述顯示面板11通過所述第一光學膠層12連接。所述第一基板131和所述第二基板133均為透明導電玻璃基板。
[0029]請結合參閱圖2及圖3,圖2為圖1所示立體顯示模組對顯示面板的出射光線的光路示