[发明专利]蓝相液晶显示装置以及显示设备有效
申请号: | 201210262870.7 | 申请日: | 2012-07-26 |
公开(公告)号: | CN102789087A | 公开(公告)日: | 2012-11-21 |
发明(设计)人: | 赵伟利;柳在健 | 申请(专利权)人: | 京东方科技集团股份有限公司 |
主分类号: | G02F1/1335 | 分类号: | G02F1/1335;G02F1/137 |
代理公司: | 北京中博世达专利商标代理有限公司 11274 | 代理人: | 申健 |
地址: | 100015 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 液晶 显示装置 以及 显示 设备 | ||
技术领域
本发明属于液晶显示器技术领域,具体涉及一种蓝相液晶显示装置以及包括该蓝相液晶显示装置的显示设备。
背景技术
蓝相液晶是液晶中的一个特殊相态,在不加电压时可等效认为呈球形,各向同性,不会对通过的光产生光程差;加电压时可等效认为被拉伸成粒状,且长轴与电场方向一致,各向异性,根据双折射原理(克尔效应),会对通过的光产生光程差。蓝相液晶具有以下优点:1、响应速度快(小于1ms),所以可以省去彩膜,实现场序色控;2、可直接利用电场诱导双折射原理实现显示,不需取向层和摩擦处理;3、在不加电时蓝相液晶各向同性,暗态无漏光,视角宽。因此,蓝相液晶是一种有前景的液晶显示材料。
因为显示器的光都是垂直经过液晶盒的,如果要使光产生双折射,就必须将蓝相液晶横向拉伸,所以现有的蓝相液晶显示装置的驱动方式基本上都是使用横向电场,例如平面转换(In-Plane Switching,IPS)模式,蓝相液晶在位于同一平面的像素电极和公共电极附近被驱动拉伸而产生各向异性。由于液晶显示装置横向的长、宽尺寸要比其厚度大很多倍,且横向电场无法渗透到整个液晶层,因此横向电场驱动需要很大的驱动电压,所以现有的蓝相液晶显示装置存在驱动电压过高的技术难点。
发明内容
本发明实施例提供了一种蓝相液晶显示装置以及包括该蓝相液晶显示装置的显示设备,解决了现有的蓝相液晶显示装置的驱动电压过高的技术难点。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
该蓝相液晶显示装置,包括下基板、上基板,以及位于下基板与上基板之间的蓝相液晶和若干反射片,其中若干反射片平行排列于下基板与上基板之间,且与下基板和上基板呈45°夹角;蓝相液晶位于若干反射片的间隙中。
该显示设备,包括上述蓝相液晶显示装置。
与现有技术相比,本发明所提供的上述技术方案具有如下优点:
本发明实施例提供的蓝相液晶显示装置可以在上基板与下基板之间施加垂直方向的电场来驱动蓝相液晶,施加电场之后可等效认为蓝相液晶在垂直方向上被拉伸呈粒状,且其长轴为垂直方向,短轴为水平方向。背光源发出的光垂直透过下基板射入液晶盒之后,首先经蓝相液晶的长轴穿过,因此不会产生光程差;然后经反射片的第一反射面反射,因为反射片与上、下基板呈45°夹角,所以经反射后光沿横向传播;之后光将会经蓝相液晶的短轴穿过,根据双折射原理产生光程差;再经过另一反射片的第二反射面反射之后,沿垂直方向经蓝相液晶的长轴穿过,最后垂直透过上基板,实现显示功能。
综上所述,本发明实施例提供的蓝相液晶显示装置可以用垂直电场驱动蓝相液晶,同时使光经蓝相液晶的短轴穿过,实现显示功能,因此可以大大降低驱动电压,从而解决了现有的蓝相液晶显示装置的驱动电压过高的技术难点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1a和图1b分别为本发明的实施例1所提供的蓝相液晶显示装置在不施加电场和施加电场时的结构示意图;
图2a和图2b分别为本发明的实施例1所提供的蓝相液晶显示装置在不施加电场和施加电场时的具体结构示意图;
图3a和图3b为本发明的实施例1中所描述的蓝相液晶显示装置应当避免的情况的示意图;
图4a和图4b分别为本发明的实施例2所提供的蓝相液晶显示装置在不施加电场和施加电场时的具体结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1:
如图1a和图1b所示,本发明实施例所提供的包括下基板1、上基板2,以及位于下基板1与上基板2之间的蓝相液晶3和若干反射片4,其中若干反射片4平行排列于下基板1与上基板2之间,且与下基板1和上基板2呈45°夹角;蓝相液晶3位于若干反射片4的间隙中。
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