Элемент жидкокристаллического дисплея
Элемент жидкокристаллического дисплея содержит слой жидкого кристалла (ЖК) между двумя подложками с прозрачными электродами и триаду светофильтров, производящую селекцию цвета на три первичные длины волн: R, G, B. Селекция цветов производится посредством трех фазовых линз Френеля. Линзы Френеля формируются при приложении напряжения к слою ЖК ("активные линзы"). Каждая из линз фокусирует свет одной длины волны в щели выходной маски. Модуляция интенсивности каждой из длин волн производится изменением величины приложенного напряжения без применения поляроидов. Технический результат - повышение светосилы. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к индикаторной технике, в частности к цветным жидкокристаллическим дисплеям, в которых селекция цветов в пределах каждого элемента (пикселя) производится разнесенными по его плоскости светофильтрами с тремя первичными цветами (триадами), а модуляция каждого из цветов производится посредством жидкого кристалла (ЖК).
Известен элемент ЖК дисплея, содержащий слой ЖК, размещенного между двумя подложками с прозрачными электродами и ориентирующими покрытиями на внутренних сторонах и триаду светофильтров, пропускающих свет одной из трех первичных длин волн: R - красный, G - зеленый, В - синий /1/. Светофильтры триады выполнены из полимера с внедренным красителем одного из первичных цветов. Напротив каждого из светофильтров расположен участок ЖК, который с помощью поляроидов при приложении напряжения регулирует количество света, проходящего сквозь каждый из светофильтров, благодаря чему и создается цветное изображение. Недостатками известного дисплея являются малая светосила (большая доля света поглощается светофильтром) и высокая стоимость, обусловленная технологическими трудностями при изготовлении: на обычно легкоплавкий полимер нужно наносить прозрачные электроды и ориентирующие покрытия, а это обычно процессы высокотемпературные. Долговечность элемента ограничена, т.к. ЖК может химически реагировать с полимером светофильтра и/или с красителем. Это может привести к его деградации и потере работоспособности. Наиболее близким по технической сущности к настоящему изобретению является элемент ЖК дисплея, аналогичный по конструкции, но для селекции цветов используются полоски фотополимера, способного при освещении УФ-излучением изменять величину двулучепреломления. В каждой из полосок триады светофильтров наведена разная величина двулучепреломления такая, что при соответствующем расположении поляроидов, каждая из полосок пропускает свет с длиной волны одного из первичных цветов /2/. Достоинством такого исполнения триады светофильтров в известном элементе дисплея является более высокая светосила, т.к. нет красителей, поглощающих свет. Остальные недостатки те же, что и у предыдущего технического решения, т. е. технологические трудности при изготовлении и, следовательно, высокая стоимость и возможность деградации ЖК за счет химического взаимодействия ЖК и полимерного светофильтра. Техническим результатом изобретения является повышение светосилы и упрощение технологии изготовления, приводящее к снижению стоимости и увеличению долговечности. Указанный технический результат достигается созданием элемента жидкокристаллического дисплея, содержащего слой ЖК, заключенный между двумя подложками с электродами на внутренних сторонах и элементы, образующие триаду светофильтров, пропускающие свет трех первичных длин волн. Каждый из светофильтров триады представляет собой линзу Френеля, которая формируется из участков слоя ЖК с исходной (без приложения управляющего напряжения) и нарушенной (после приложения напряжения) ориентацией. Нарушение исходной ориентации происходит за счет наличия на одном из электродов системы электрически изолированных полосок, ширины которых подчиняются определенному закону, и приложения к ним напряжения. Фокусные расстояния линз Френеля зависят от длины волны света. В предлагаемом решении фокусные расстояния каждой из линз заданы одинаковыми, но для разных первичных длин волн в каждом из светофильтров триады. Элемент снабжен выходной маской со щелями и положение щелей согласовано с фокусами линз таким образом, что сфокусированный свет одной первичной длины волны проходит сквозь щель выходной маски, а две другие длины волны поглощаются маской. Таким образом, сформированные в ЖК посредством полосок электродов и управляющего напряжения линзы Френеля производят селекцию цветов без применения красителей или полимеров, поглощающих свет, благодаря чему светосила элемента существенно увеличивается. Одновременно с селекцией производится и модуляция интенсивности света, проходящего сквозь щели. Это происходит за счет того, что в отсутствие напряжения линзы Френеля отсутствуют и сквозь щели выходной маски проходит небольшая часть света (паразитная фоновая засветка), соответствующая площади щели. Эта неуправляемая часть света принимается за нулевой, исходный уровень. После подачи напряжения и формирования линзы в слое ЖК через эту же щель начинает проходить свет с одной из первичных длин волн с максимальной интенсивностью, т. е. происходит модуляция света. Поскольку модуляция осуществляется без использования поляроидов, которые в лучшем случае поглощали бы как минимум 50% света (одну поляризацию), то светосила элемента увеличится на эти 50%. В варианте по п.2 в элементе установлена контрастирующая маска с непрозрачными участками, поглощающая долю света, проходящую сквозь щели выходной маски в отсутствие сформированной линзы Френеля, и повышающая контраст. Поскольку в элементе отсутствуют полимерные светофильтры, то нет проблем химического их взаимодействия с ЖК, следовательно долговечность элемента больше. Сущность настоящего решения поясняется на чертежах, где на фиг.1 приведена конструкция одного элемента дисплея (пикселя), а на фиг.2 приведен ход лучей в одной из линз (светофильтре триады). Элемент жидкокристаллического дисплея состоит из слоя ЖК 1 с любым поляризационным электрооптическим эффектом. ЖК заключен между двумя подложками 2 и 3 с прозрачными электродами сплошным 4 и разделенным на три участка (триады) с группами полосок 5. Элемент снабжен выходной маской 6 со щелями 7, расположенной на расстоянии f от слоя ЖК. Это расстояние может быть задано, например толщиной подложки 3. В варианте по п.2 в элемент введена контрастирующая маска 8 с непрозрачными участками 9, расположенными напротив щелей выходной маски. В исходном состоянии (управляющие напряжения не включены) свет внешнего источника 10 проходит сквозь подложки и слой ЖК и основная его часть поглощается выходной маской 6. Небольшая его доля проходит сквозь щели выходной маски и поступает на выход, создавая паразитную фоновую подсветку или (по п. 2) поглощается непрозрачными участками 9 контрастирующей маски 8, повышая контраст изображения. Известно, что система концентрических прозрачных и непрозрачных колец действует на проходящий сквозь нее свет как положительная линза (линза Френеля) при условии, что радиусы их выбраны из следующего отношения: Rk = (2k



Формула изобретения
1. Элемент жидкокристаллического дисплея, содержащий слой жидкого кристалла (ЖК), заключенный между двумя подложками с прозрачными электродами, и элементы, образующие триаду светофильтров с первичными длинами волн, отличающийся тем, что введена выходная маска со щелями, элементы, образующие триаду светофильтров, выполнены в виде линз Френеля, сформированных из ЖК с разной ориентацией, и групп полосок, на которые разделен один из электродов, фокусы сформированных линз Френеля выбраны одинаковыми, но для трех разных длин волн, положение фокусов совмещено со щелями выходной маски. 2. Элемент по п. 1, отличающийся тем, что в нем введена контрастирующая маска с непрозрачными участками, расположенными напротив щелей выходной маски.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2