相位差层、显示面板和显示装置制造方法及图纸

技术编号:17836470 阅读:43 留言:0更新日期:2018-05-03 18:33
本公开提供了一种相位差层,包括:第一介质,所述第一介质为条状,宽度为d,沿第一方向的折射率为Nx1;第二介质,所述第二介质为条状,宽度为d,沿所述第一方向的折射率为Nx2;其中,所述第一介质和所述第二介质交替分布,d小于λ/2,λ为预设波长,(Nx1‑Nx2)*d=λ。根据本发明专利技术的实施例,通过将第一介质和和第二介质按照交替分布的结构设置,并保证(Nx1‑Nx2)*d=λ,当波长为λ且沿第一方向偏振的偏振光射入相位差层后,经过第一介质和经过第二介质所产生的相位差Γ=2π*(Nx1‑Nx2)*d/λ=2π,从而可以相互叠加实现干涉增强,进而使得波长为λ且沿第一方向偏振的偏振光经过相位差层之后,亮度可以得到提高。

Phase difference layer, display panel and display device

The present disclosure provides a phase difference layer, including: a first medium, the first medium is a bar, the width is D, the refractive index in the first direction is Nx1; the second medium is a strip, the width is D, and the refractive index in the first direction is Nx2; the first medium and the second medium are alternately divided. Cloth, D is less than lambda /2, lambda is preset wavelength, (Nx1 Nx1 Nx2) *d = lambda. According to the embodiment of the present invention, by setting the first medium and the second medium in alternating distribution, and ensuring (Nx1 Nx2) *d = [lambda], when the wavelength is lambda and the polarized light polarized in the first direction is shot into the phase difference layer, the phase difference = 2 pi = 2 pi * (Nx1) *d/ [Nx2] = 2 = = 2 = 2. Thus, the interference enhancement can be achieved by superimposing each other so that the wavelength is lambda and the polarized light polarized in the first direction passes through the phase difference layer, and the brightness can be improved.

【技术实现步骤摘要】
相位差层、显示面板和显示装置
本公开涉及显示
,具体而言,涉及相位差层、显示面板和显示装置。
技术介绍
目前的显示装置中的显示面板,一般是由多个层结构组成的,例如阵列基板、彩膜基板层结构,这些层结构中或多或少的对光的透过率存在影响,从而在一定程度上降低了显示装置发光的亮度,为了保证显示装置具有较高的发光亮度,一直是显示
亟待解决的问题。
技术实现思路
为解决上述技术问题,本专利技术的实施例提出了相位差层、显示面板和显示装置。根据本专利技术实施例的第一方面,提出一种相位差层,包括:第一介质,所述第一介质为条状,宽度为d,沿第一方向的折射率为Nx1;第二介质,所述第二介质为条状,宽度为d,沿所述第一方向的折射率为Nx2;其中,所述第一介质和所述第二介质交替分布,d小于λ/2,λ为预设波长,(Nx1-Nx2)*d=λ。可选地,所述第一介质的材料为单轴晶体,所述第二介质的材料为单轴晶体,所述第一介质的光轴方向和所述第二介质的光轴方向以及所述第一方向相同。可选地,所述第一介质的材料为单轴晶体,所述第二介质的材料为双轴晶体,所述第一介质的光轴方向和所述第二介质的两个光轴中一个光轴方向以及所述第一方向相同。可选地,所述第一介质的材料为双轴晶体,所述第二介质的材料为单轴晶体,所述第一介质的两个光轴中一个光轴方向和所述第二介质的光轴方向以及所述第一方向相同。可选地,所述第一介质的材料为双轴晶体,所述第二介质的材料为双轴晶体,所述第一介质的两个光轴中一个光轴方向和所述第二介质的两个光轴中一个光轴方向以及所述第一方向相同。可选地,所述第一介质和所述第二介质的延伸方向与所述第一方向垂直。根据本专利技术实施例的第二方面,提出一种显示模组,包括上述任一实施例所述的相位差层,其中,所述显示模组用于向所述相位差层射入波长等于λ,且沿所述第一方向偏振的偏振光。可选地,所述显示模组还包括:液晶盒;上偏光片,设置在所述液晶盒的一侧;其中,所述相位差层设置在所述上偏光片远离所述液晶盒的一侧,所述第一方向与所述上偏光片的透过轴平行。可选地,所述显示模组还包括:液晶盒;下偏光片,设置在所述液晶的一侧;其中,所述相位差层设置在所述下偏光片靠近所述液晶盒的一侧,所述第一方向与所述下偏光片的透过轴平行。根据本专利技术实施例的第三方面,提出一种显示装置,包括上述任一实施例所述的显示模组。根据本专利技术的实施例,通过将第一介质和和第二介质按照交替分布的结构设置,并保证(Nx1-Nx2)*d=λ,当波长为λ且沿第一方向偏振的偏振光射入相位差层后,经过第一介质和经过第二介质所产生的相位差Γ=2π*(Nx1-Nx2)*d/λ=2π,从而可以相互叠加实现干涉增强,进而使得波长为λ且沿第一方向偏振的偏振光经过相位差层之后,亮度可以得到提高。附图说明为了更清楚地说明本公开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公开中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1示出了根据本专利技术一个实施例的相位差层的结构示意图;图2示出了图1所示相位差层沿AA’的截面示意图;图3示出了根据本专利技术一个实施例的一种显示模组的截面示意图。具体实施方式这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本专利技术相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本专利技术的一些方面相一致的装置和方法的例子。图1示出了根据本专利技术一个实施例的相位差层的结构示意图。图2示出了图1所示相位差层沿AA’的截面示意图。本实施例所述的相位差层可以应用于显示面板,例如液晶显示面板,有机发光二极管(OLED)显示面板。以下主要在相位差层应用于液晶显示面板的情况下,对本专利技术的实施例进行示例性说明。如图1和图2所示,所述相位差层包括:第一介质1,所述第一介质1为条状,宽度为d,沿第一方向y的折射率为Nx1;第二介质2,所述第二介质2为条状,宽度为d,沿所述第一方向y的折射率为Nx2;其中,所述第一介质1和所述第二介质2交替分布,d小于λ/2,λ为预设波长,(Nx1-Nx2)*d=λ。在一个实施例中,第一介质和第二介质可以通过图案化工艺形成,也可以通过纳米压印工艺形成。需要说明的是,第一介质和第二介质为透明介质,并且第一介质和第二介质的数目并不限于图1和图2所示的数目,可以根据需要设置数目。第一方向可以是如图1和图2所示的y方向,也可以是y的反方向。在一个实施例中,通过将第一介质和和第二介质按照交替分布的结构设置,并保证(Nx1-Nx2)*d=λ,当波长为λ且沿第一方向偏振的偏振光射入相位差层后,经过第一介质和经过第二介质所产生的相位差Γ=2π*(Nx1-Nx2)*d/λ=2π,从而可以相互叠加实现干涉增强,进而使得波长为λ且沿第一方向偏振的偏振光经过相位差层之后,亮度可以得到提高。据此,可以进一步将相位差层应用于显示模组,并设置显示模组中的光源可以向相位差层射入波长为λ且沿第一方向偏振的偏振光,进而可以提高偏振光通过相位差层后的亮度。可选地,所述第一介质的材料为单轴晶体,所述第二介质的材料为单轴晶体,所述第一介质的光轴方向和所述第二介质的光轴方向以及所述第一方向相同。可选地,所述第一介质的材料为单轴晶体,所述第二介质的材料为双轴晶体,所述第一介质的光轴方向和所述第二介质的两个光轴中一个光轴方向以及所述第一方向相同。可选地,所述第一介质的材料为双轴晶体,所述第二介质的材料为单轴晶体,所述第一介质的两个光轴中一个光轴方向和所述第二介质的光轴方向以及所述第一方向相同。可选地,所述第一介质的材料为双轴晶体,所述第二介质的材料为双轴晶体,所述第一介质的两个光轴中一个光轴方向和所述第二介质的两个光轴中一个光轴方向以及所述第一方向相同。在一个实施例中,第一介质的材料可以是单轴晶体也可以是双轴晶体,第二介质的材料可以是单轴晶体也可以是双轴晶体。若两者均为单轴晶体,只需保证两者光轴方向相同即可;若两者中一者为单轴晶体,另一者为双轴晶体,只需保证单轴晶体的光轴方向,与双轴晶体的一个光轴方向相同即可;若两者均为双轴晶体,只需保证两者至少具有一个相同方向的光轴即可。可选地,所述第一介质和所述第二介质的延伸方向与所述第一方向垂直。在一个实施例中,通过设置第一介质和第二介质的延伸方向与第一方向垂直,可以保证沿第一方向的光穿过第一介质和第二介质能够产生良好的狭缝干涉效果,有利于保证波长为λ且沿第一方向偏振的偏振光经过相位差层之后,亮度可以得到明显地提高。当然,第一介质和第二介质的延伸方向与第一方向也可以不垂直,仍然能够在一定程度上产生狭缝干涉效果,提高波长为λ且沿第一方向偏振的偏振光经过相位差层的亮度。可选地,所述显示模组包括上述任一实施例所述的相位差层,还包括:光源,其中,所述光源用于向所述相位差层射入波长等于λ,且沿所述第一方向偏振的偏振光。图3示出了根据本专利技术一个实施例的一种显示模组的截面示意图。在一个实施例中,如图3所示,显示模组可以为液晶显示模组,显示模组包括相位差层10,光源本文档来自技高网...
相位差层、显示面板和显示装置

【技术保护点】
一种相位差层,其特征在于,包括:第一介质,所述第一介质为条状,宽度为d,沿第一方向的折射率为Nx1;第二介质,所述第二介质为条状,宽度为d,沿所述第一方向的折射率为Nx2;其中,所述第一介质和所述第二介质交替分布,d小于λ/2,λ为预设波长,(Nx1‑Nx2)*d=λ。

【技术特征摘要】
1.一种相位差层,其特征在于,包括:第一介质,所述第一介质为条状,宽度为d,沿第一方向的折射率为Nx1;第二介质,所述第二介质为条状,宽度为d,沿所述第一方向的折射率为Nx2;其中,所述第一介质和所述第二介质交替分布,d小于λ/2,λ为预设波长,(Nx1-Nx2)*d=λ。2.根据权利要求1所述的相位差层,其特征在于,所述第一介质的材料为单轴晶体,所述第二介质的材料为单轴晶体,所述第一介质的光轴方向和所述第二介质的光轴方向以及所述第一方向相同。3.根据权利要求1所述的相位差层,其特征在于,所述第一介质的材料为单轴晶体,所述第二介质的材料为双轴晶体,所述第一介质的光轴方向和所述第二介质的两个光轴中一个光轴方向以及所述第一方向相同。4.根据权利要求1所述的相位差层,其特征在于,所述第一介质的材料为双轴晶体,所述第二介质的材料为单轴晶体,所述第一介质的两个光轴中一个光轴方向和所述第二介质的光轴方向以及所述第一方向相同。5.根据权利要求1所述的相位差层,其特征在于,所述第一介质...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵伟利
申请(专利权)人:京东方科技集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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