[发明专利]一种触摸式裸眼3D光栅及显示装置有效

专利信息
申请号: 201310199291.7 申请日: 2013-05-24
公开(公告)号: CN103324001A 公开(公告)日: 2013-09-25
发明(设计)人: 龙君;刘俊国;张宏坤;李瑞 申请(专利权)人: 北京京东方光电科技有限公司
主分类号: G02F1/29 分类号: G02F1/29;G02B27/22;G06F3/044
代理公司: 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 代理人: 郭润湘
地址: 100176 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 触摸式 裸眼 光栅 显示装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种触摸式裸眼3D光栅及显示装置。

背景技术

目前,随着液晶显示技术的不断发展,三维显示技术已经备受关注,三维显示技术可以使得画面变得立体逼真,其最基本的原理是利用左右人眼分别接收不同画面,然后经过大脑对图像信息进行叠加重生,构成立体方向效果的影像。

为了实现三维显示,现有技术是在显示屏上增加一层裸眼3D光栅,裸眼3D光栅按照实现方式一般分为柱透镜光栅和狭缝光栅,两者都可利用液晶光栅实现,例如如图1所示的液晶光栅一般是由上偏光片1、下偏光片2、上基板3、下基板4、以及在两个基板之间的液晶层5组成,上基板3和下基板4分别具有板状电极6和条状电极7,其具体工作原理如下:

当条状电极7与板状电极6之间存在电位差而产生电场时,与条状电极7对应的液晶分子发生旋转,其他液晶分子保持原来形状,不发生旋转。此时,光线从下偏光片进入,与下偏光片2的透过轴平行的偏振光进入到液晶层5,偏振光通过发生旋转的液晶分子时会逐步改变振动方向,到达上偏振片1时偏振光的振动方向与上偏振片1的透过轴不一致,则光线不通过,在与条状电极7对应的区域形成了暗条纹;而偏振光通过未发生旋转的液晶分子时不会改变振动方向,到达上偏振片1时偏振光的振动方向和上偏振片1的透过轴一致,则光线通过,在与非条状电极对应的区域形成了明条纹,这样形成了沿条状电极长度延伸方向的视差光栅,实现了光栅式三维显示模式。在3D模式下,视差光栅控制由对应左眼图像的像素发出的光只射入左眼,控制由对应右眼图像的像素发出的光只进入右眼,通过将左右眼的可视画面分开,实现三维显示效果。

目前,随着触控屏幕技术的发展,出现了将触摸屏和三维显示相结合的3D显示装置,其结构是在三维显示屏上增加一层触控基板,这种结构及其生产工艺相对复杂,会增加模组整体的制作成本,同时由于需要额外增加一层触控基板会大大增加显示屏的厚度。

发明内容

本发明实施例提供了一种触摸式裸眼3D光栅及显示装置,该触摸式裸眼3D光栅的结构相对简单且能同时实现触控功能与三维显示功能。

本发明实施例提供的一种触摸式裸眼3D光栅,包括:上基板,与所述上基板相对设置的下基板,设置于所述下基板面向所述上基板一侧的条状电极,以及设置于所述上基板面向所述下基板一侧的板状电极,还包括:

设置于所述上基板与所述板状电极之间触控电极结构,所述触控电极结构与所述板状电极相互绝缘;其中,

所述触控电极结构具体包括:呈交叉排列且相互绝缘的多条第一触控感测线和多条第二触控感测线,以及位于相邻两条第一触控感测线与相邻两条第二触控感测线所限定区域内的触控电极;各所述触控电极分别与相邻的一条第一触控感测线以及相邻的一条第二触控感测线电性相连。

本发明实施例还提供了一种显示装置,包括显示面板和位于所述显示面板出光侧的触摸式裸眼3D光栅,所述触摸式裸眼3D光栅为本发明实施例提供的上述触摸式裸眼3D光栅。

本发明实施例的有益效果包括:

本发明实施例提供的一种触摸式裸眼3D光栅及显示装置,在现有的裸眼3D光栅内部增加位于上基板与板状电极之间的触控电极结构,该电极结构包括呈交叉排列且相互绝缘的多条第一触控感测线和多条第二触控感测线,位于相邻两条第一触控感测线与相邻两条第二触控感测线所限定区域内的触控电极;各触控电极与板状电极形成电容体,在发生触摸时,人体电场使触控电极上的带电量发生变化,通过检测与触控电极电性相连的第一触控感测线和第二触控感测线上的信号变化,实现触控功能。相对于现有技术在三维显示屏上增加一层触控基板的结构,仅需在上基板增加触控电极结构,简化了模组结构以及生产工艺,降低了模组整体的制作成本同时降低了显示屏的厚度。

附图说明

图1为现有技术中液晶光栅的结构示意图;

图2为本发明实施例提供的触摸式裸眼3D光栅的结构示意图;

图3为本发明实施例提供的触摸式裸眼3D光栅中触控电极结构的结构示意图;

图4为图3中A-A向的截面示意图;

图5为图3中B-B向的截面示意图。

具体实施方式

下面结合附图,对本发明实施例提供的触摸式裸眼3D光栅及显示装置的具体实施方式进行详细地说明。

附图中各层薄膜厚度和大小形状不反映裸眼3D光栅的真实比例,目的只是示意说明本发明内容。

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