[发明专利]用于自由运行方式和受限运行方式的显示屏有效

专利信息
申请号: 201680069467.9 申请日: 2016-11-24
公开(公告)号: CN108292062B 公开(公告)日: 2019-12-13
发明(设计)人: 斯特潘·阿尔希门科;马库斯·克里普斯坦恩;A·P·纳里;尤韦·施勒特尔;约尔根·施瓦茨 申请(专利权)人: 矽光学有限公司
主分类号: G02F1/13357 分类号: G02F1/13357;G02F1/13
代理公司: 11021 中科专利商标代理有限责任公司 代理人: 靖亮
地址: 德国*** 国省代码: 德国;DE
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摘要:
搜索关键词: 运行方式 背光装置 成像装置 受限 出射 发光机构 显示屏 板状光导体 光导体 透射式成像装置 穿过 平面方式 散射颗粒 再现区域 出射光 光叠加 可视性 平面式 热弹性 热塑性 透明的 源图像 散射 关断 入射 反射 伸展 接通 塑料 图像 外部 自由
【说明书】:

发明涉及一种显示屏(1),所述显示屏能够在至少两种运行方式即针对自由看视模式的B1和针对受限看视模式的B2下运行。显示屏(1)在此包括呈平面式伸展的背光装置(2),所述背光装置按照两种运行方式出射光,按照运行方式B1出射到不受限的角度范围内并且按照运行方式B2出射到受限的角度范围内。沿看视方向在背光装置(2)前方布置有透射式成像装置(5)。在看视方向上在成像装置(5)的有源图像再现区域外部布置有发光机构(4),并且在看视方向上在成像装置前方布置有板状光导体(3),所述板状光导体由透明的热塑性或者热弹性塑料以及分布于其中的散射颗粒组成。在运行方式B1下将发光机构(4)关断,使得从背光装置(2)发出并随后穿过成像装置(5)的光基本上不受影响地通过光导体(3)。在运行方式B2下将发光机构(4)接通,使得从背光装置(2)在受限在角度范围内出射并穿过成像装置(5)的光与这样的光叠加:所述光由于来自光导体(3)的光的入射而被分散地和/或定向地散射或反射回看视空间中,和/或由其以平面方式在大的角度范围上出射到看视空间中。由此减少所述的受限角度范围以外的在成像装置(5)上呈现的图像的残余可视性。

技术领域

近年来,在扩宽LCD视角方面取得重大进步。但是经常存在如下状况,就是显示屏的非常大的看视范围可能是不利的。越来越多地也可以在移动设备(诸如笔记本电脑和平板电脑)上提供信息,诸如银行数据或其他私人数据和敏感数据。与此相应地需要监控的是:哪些人被允许看到这些敏感数据;使用者必须能够在宽的视角内作出选择,以便在其显示器上与其他人分享信息,例如在观看假期照片或者针对广告用途时。另一方面,当使用者想要秘密处理图像信息时,其需要很小的视角。

背景技术

基于微片层(Mikro-Lamellen)的附膜已经用于移动显示器,以便对显示器实现视觉上的数据保护——所谓的私密模式。但是,所述膜不能变换,其必须总是手动加设,之后再移除。这种膜还必须在不需要时,独立于显示器运送。这种片层膜的重要的使用缺陷还与入射光的损耗有关。

US 6,765,550介绍了这种借助于微片层的视域保护。在这里,最大的缺点在于这种过滤器的机械移除或机械加装以及在保护模式下的光损耗。

在US 5,993,940中介绍了如下的膜的使用,这种膜具有均匀布置在其表面上的、小的棱镜条,以便实现隐私模式。但研发和制造都相当复杂。

在WO 2012/033583中,通过操控所谓的“发色”层之间的液晶而在自由视域与受限视域之间切换。在此,产生光损耗,耗费也相当高。

文献US 2009/0067156公开了大量构思,用于构造发光系统和显示屏设备。在其中在图3A和图3B中绘出的变型特别是应用两个背光装置(所谓的背光)和LCD面板,背光装置由楔形的光导体构成,其中后部背光40应当强制产生宽的发光角,前部背光38则应当强制产生窄的发光角。但在此情况下,工作原理还不清楚的是,背光38应当如何产生窄的发光角,而不使发出自背光40的、具有宽发光角的光在通过背光38时明显变换成具有窄发光角的光。

针对根据US 2009/0067156的图5的构造,需要注意的是:两个光导体46和48分别产生“窄光”,也就是具有窄的发光角的光。光导体48的光首先通过需要复杂地利用棱镜结构设定的分光镜50变换成“宽光”,也就是具有宽的发光角的光。这种变换极大地削减光强度,因为首先以窄的发光角出射的、作为唯一的光被提供的光以很大的发光角(一般为半空间)发散。这使得:视参数而定,亮度以5或更高的系数降低(就光密度而言)。这因而是在实践中不太重要的设计方案。

在根据US 2009/0067156的图7的设计中,强制需要的是磷光层,磷光层应当将紫外光变换成可见光。耗费是很大的,并且当希望从背光中获得足够的光以便可读地照亮LCD面板时,需要非常高强度的紫外光。这一过程随之也是昂贵而且复杂的并且从屏蔽所需要的紫外辐射方面考虑就已经无法付诸实施了。

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