量子点背光源及液晶显示装置的制造方法

文档序号:9686558阅读:324来源:国知局
量子点背光源及液晶显示装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种可实现光谱分离3D显示的量子点背光源及液晶显示装置。
【背景技术】
[0002]背光源是液晶显示设备的重要部件,由于液晶分子本身并不发光,所以需要额外的设备来为它提供光源。现有背光光源多数为LED光源,但是目前使用蓝光LED搭配荧光粉出射白光的方案由于光谱较宽而导致液晶显示设备的色域较低。目前在液晶显示方面对色域有大幅度提升的技术是量子点技术,其基本原理是蓝光LED激发量子点荧光粉而发射红光和绿光,三者再合为白光。
[0003]光谱分离技术是目前较为先进的一种3D显示技术,其基本原理是将红色、绿色和蓝色三原色对应的光谱再细分,例如把红光成分再细分为红光I和红光2,把绿光成分再细分为绿光I和绿光2,把蓝光成分再细分为蓝光I和蓝光2,红色、绿色和蓝色三原色各自被细分的两部分光之间没有光谱重叠,红光1、绿光I和蓝光I组成的图像进入人的一只眼睛,红光2、绿光2和蓝光2组成的图像进入人的另外一只眼睛,由此形成3D图像。其中细分红光、绿光和蓝光的设备一般为窄带滤光眼镜。
[0004]光谱分离立体成像技术与传统的立体成像技术最大的区别在于:它采用光谱分离的方法实现左右眼立体像的高度分离,根据不同色光的波长不同将图像进行分离,没有任何的信号转换处理过程,因此也被称为被动立体成像。相对于传统的立体成像技术,光谱分离立体成像技术具有以下优点:1、左右立体像对被严格滤波和高度分离,戴上眼镜观看立体图像时无重影现象;2、图象质量好、无闪烁、舒适性好、持久观看无头晕现象;3、眼镜不需要配备电源和复杂的电路、眼镜轻便,因此舒适感更好;4、不需信号同步发射器,头部可随意移动,配戴者互相之间不会产生干扰,可满足大量观众场合应用。
[0005]但是,目前的液晶显示装置普遍还无法实现光谱分离的3D显示。

【发明内容】

[0006]基于此,本发明提供一种可实现光谱分离3D显示的量子点背光源及液晶显示装置,以有效解决现有技术存在的问题。
[0007]—种量子点背光源,其包括:第一光源、第二光源、具有第一光谱波段的第一量子点荧光粉、具有第二光谱波段的第二量子点荧光粉及光学元件,所述第一光源发出的第一光线激发所述第一量子点荧光粉产生第一光谱波段光,并经所述光学元件进入观看者的左目艮,所述第二光源发出的第二光线激发所述第二量子点荧光粉产生第二光谱波段光,并经所述光学元件进入观看者的右眼。
[0008]本发明一较佳实施方式中,所述光学元件包括第一导光板,所述第一量子点荧光粉和所述第二量子点荧光粉分别设置于所述第一导光板的不同侧边。
[0009]本发明一较佳实施方式中,所述第一量子点荧光粉和所述第二量子点荧光粉分别设置于所述第一导光板的相对的两个侧边。
[0010]本发明一较佳实施方式中,所述光学元件包括层叠设置第二导光板和第三导光板,所述第一量子点荧光粉和所述第二量子点荧光粉分别设置于所述第二导光板的侧边和所述第三导光板的侧边。
[0011]本发明一较佳实施方式中,所述第一量子点荧光粉和所述第二量子点荧光粉分别设置于所述第二导光板和所述第三导光板的同一侧的侧边。
[0012]本发明一较佳实施方式中,所述光学元件包括扩散片,所述扩散片的下方交替设置多个所述第一量子点荧光粉和多个所述第二量子点荧光粉,所述第一量子点荧光粉和所述第二量子点荧光粉的下方分别对应设置有所述第一光源和所述第二光源。
[0013]本发明一较佳实施方式中,所述第一光源和所述第二光源的下方还设置有反射膜,所述反射膜平行于所述扩散膜设置。
[0014]本发明一较佳实施方式中,所述第一光源包括第一蓝色激光器及将所述第一蓝色激光器的点光源转换为线光源的第一线光源转换装置,所述第二光源包括第二蓝色激光器及将所述第二蓝色激光器的点光源转换为线光源的第二线光源转换装置。
[0015]本发明一较佳实施方式中,所述第一量子点荧光粉中含有第一红色量子点荧光粉和第一绿色量子点荧光粉,所述第二量子点荧光粉中含有第二红色量子点荧光粉和第二绿色量子点荧光粉,所述第一红色量子点荧光粉和所述第二红色量子点荧光粉受激分别发射不同光谱的红光,所述第一绿色量子点荧光粉和所述第二绿色量子点荧光粉受激分别发射不同光谱的红光。
[0016]本发明另外提供一种液晶显示装置,其包括所述量子点背光源及依次设置于所述量子点背光源的上方的光学膜和液晶面板。
[0017]相对于现有技术,本发明提供的量子点背光源利用不同光谱波段的第一量子点荧光粉和第二量子点荧光粉,分别发射第一光谱波段光和第二光谱波段光并通过第一导光板分别进入观看者的左眼和右眼,可以有效地使具有所述量子点背光源的液晶显示装置实现光谱分离的3D显示。
【附图说明】
[0018]图1为本发明第一实施例提供的量子点背光源的俯视图;
[0019]图2为图1所示量子点背光源的侧视图;
[0020]图3为具有图1所示量子点背光源的液晶显示装置的侧视图;
[0021 ]图4为通过图3所示液晶显示装置显示3D图像的流程图;
[0022]图5为利用图3所不液晶显不装置显不3D图像的效果图;
[0023]图6为本发明第二实施例提供的量子点背光源的侧视图;
[0024]图7为具有图6所示量子点背光源的液晶显示装置的侧视图;
[0025]图8为本发明第三实施例提供的量子点背光源的侧视图;
[0026]图9为具有图8所示量子点背光源的液晶显示装置的侧视图。
【具体实施方式】
[0027]为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳实施方式。以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
[0028]除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
[0029]本发明提供一种量子点背光源,其第一光源、第二光源、具有第一光谱波段的第一量子点荧光粉、具有第二光谱波段的第二量子点荧光粉及光学元件,所述第一光源发出的第一光线激发所述第一量子点荧光粉产生第一光谱波段光,并经所述光学元件进入观看者的左眼,所述第二光源发出的第二光线激发所述第二量子点荧光粉产生第二光谱波段光,并经所述光学元件进入观看者的右眼。
[0030]本发明中,所述光学元件可以为导光板或扩散板。
[0031 ] 实施例一
[0032]请一并参阅图1和图2,本发明第一实施例提供一种量子点背光源100,其包括第一光源10、第二光源20、具有第一光谱波段的第一量子点焚光粉30、具有第二光谱波段的第二量子点荧光粉40及第一导光板50,所述第一光源10发出的第一光线激发所述第一量子点荧光粉30产生第一光谱波段光,并经所述第一导光板进入观看者的左眼,所述第二光源20发出的第二光线激发所述第二量子点荧光粉产生第二光谱波段光,并经所述第一导光板进入观看者的右眼。
[0033]可以理解的是,本实施例中,所述光学元件包括所述第一导光板50。
[0034]所述第一光源10和所述第二光源20用于产生激发光,分别激发所述第一量子点荧光粉30和所述第二量子点荧光粉40,使所述第一量子点荧光粉30和所述第二量子点荧光粉40受激分别产生第一光谱波段光和第二光谱波段光。
[0035]本实施例中,所述第一光源10包括第一蓝色激光器11及将所述第一蓝色激光器11的点光源转换为线光源的第一线光源转换装置13,所述第二光源20包括第二蓝色激光器21及将所述第二蓝色激光器21的点光源转换为线光源的第二线光源转换装置23。所述第一蓝色激光器11和所述第二蓝色激光器21具有不同的波长,例如可以是450nm和473nm,即所述第一蓝色激光器11和所述第二蓝色激光器21发出的激光分别为具有不同波长的第一蓝光和第二蓝光。所述第一线光源转换装置13和所述第二蓝色激光器21分别用于将所述第一蓝色激光器11和所述第二蓝色激光器21的点光源转换为线光源。
[0036]本实施例中,所述第一量子点荧光粉30中含有第一红色量子点荧光粉和第一绿色量子点荧光粉,所述第二量子点荧光粉40中含有第二红色量子点荧光粉和第二绿色量子点荧光粉,所述第一红色量子点荧光粉和所述第二红色量子点荧光粉受激分别发射不同光谱的红光,所述第一绿色量子点荧光粉和所述第二绿色量子点荧光粉受激分别发射不同光谱的绿光。
[0037]本实施例中,所述第一量子点荧光粉30和所述第二量子点荧光粉40分别设置于所述第一导光板50的不同侧边。优选地,所述第一量子点荧光粉30和所述第二量子点荧光粉40分别设置于所述第一导光板50的相对的两个侧边,并分别对应所述第一线光源转换装置13和所述第二线光源转换装置23。
[0038]所述第一蓝色激光器11和所述第二蓝色激光器21分别耦合入所述第一线光源转换装置13和所述第二线光源转换装置23,相应的点光源均被转换为线光源。所述第一蓝色激光器11和第二蓝色激光器21分别发射的不同波长的蓝光分别激发所述第一量子点荧光粉30和所述第二量子点荧光粉40产生受激发光,具体地,所述第一量子点荧光粉30中的第一红色量子点荧光粉受激产生第一红光,第一绿色量子点荧光粉受激产生第一绿光;所述第二量子点荧光粉40中的第二红色量子点荧光粉受激产生第二红光,第二绿色量子点荧光粉受激产生第二绿光。可以理解的是,第一蓝光中没有激发第一量子点荧光粉的部分将直接出射,第二蓝光中没有激发第二量子点荧光粉的部分也将直接出射。由此,所述第一导光板50的相对的两个侧边所发射的光的光谱是不同的(红
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