一种显示板的制作方法

文档序号:2673679阅读:262来源:国知局
专利名称:一种显示板的制作方法
技术领域
本发明涉及非主动发光型显示面板,尤其涉及一种应用了光学量子隧道效应和逆压电效应的光调制器阵列。具体地说是利用一种新型光调制器阵列对外光源进行调制而使其达到显示的目的的一种显示板。
背景技术
目前电子显示器可分为主动发光型和非主动发光型。前者是利用信息来调制各像素的发光亮度和颜色,进行直接显示;后者本身不发光,而是利用信息调制外光源而使其达到显示的目的。在自然界中,人类所获得的视觉信息中,90%以上是靠外部物体的反射光, 而并非物体本身的发光,所以被动显示更适合于人眼视觉,不易引起眼部疲劳。液晶显示板是目前常用的一种非主动发光型显示面板,下面简述其工作原理。液晶是一种介于固态和液态之间的物质,是具有规则性分子排列的有机化合物,如果把它加热会呈现透明状的液体状态,把它冷却则会出现结晶颗粒的混浊固体状态。正是由于它的这种特性,所以被称之为液晶。液晶电视是在两张玻璃之间的液晶内,加入电压,通过分子排列变化及曲折变化来控制背光源的光线透过与否在需要的地方让光线透过,不需要的地方阻断光线,从而显示画面。以扭曲向列型液晶为例,如

图1、图2所示,液晶盒两侧有偏振片,其中上方的偏振片为线性起偏器,下方的偏振片为线性检偏器。他们的偏光轴互相平行,并都与液晶盒顶部基片内表面处的液晶分子去向一致。当未加外电场时,入射光到达盒的底部时,光的偏振面将与检偏器的偏光轴垂直,光线被检偏器挡住,从背面看过去液晶盒不透明,如图1所示。外加电场后,入射光经过液晶盒时不发生偏转,能从检偏器穿过,液晶盒仿佛是透明的,如图2所示。当液晶分子介于这两个状态之间时,光线具有一定的透过率。为了提高显示效果,目前液晶显示板通过薄膜场效应晶体管阵列进行有源驱动。液晶显示板的工作原理决定了这种器件具有一定的缺陷1,结构十分复杂,薄膜场效应晶体管阵列制作工艺要求高,成品率低;2,由于背光源发出的光都要通过一个起偏器,将自然光转换成偏振光,所以造成损失一半的光能量,使得面板的发光效率不高,造成能耗较高,渐渐难以满足能耗标准的要求;3,电光响应速度慢,因此在动态图像方面的表现不理想,会出现拖尾等现象;4,光透过和关闭都不彻底,即开状态时仍有光被阻挡,关状态时仍有光透过, 使得面板对比度差;5,由各个方向观看显示板时,液晶分子排列不一样,造成透过光线也不一样,所以可视角度小。当电磁波从折射率为Ii1介质射入折射率为H2的介质,入射角α工与折射角α 2满足折射定律=I^sina i = n2*sina2。若叫大于n2,则a 2大于a i,即当电磁波从光密介质射向光疏介质时,折射角将大于入射角。当入射角为某一数值时,折射角将等于90°,此入射角称临界角。临界角c = arCSin(Ii2Ai1)。这时在光疏介质中将不出现折射波。若入射角大于临界角,则无折射,全部电磁波均返回到光密介质,此现象称为全反射。这时没有电磁波射出到光疏介质中,但光疏介质中产生了某种波的扰动,这种波被称为瞬逝波,它不携带任何能量,这种波的扰动随着离界面距离的增加而迅速减弱至消失。由数学计算可得,这种波的电场强度可以表示为

权利要求
1.一种显示板,其特征在于,包括从上至下依次平行排列的前基板(1)、光调制器阵列 (5)、后基板(3)和背光源(7),所述前基板(1)和后基板(3)均为透明玻璃基板,在前基板 (1)的下表面等间距平行排列有条状的扫描电极(4),在后基板(3)的上表面等间距平行排列有条状的寻址电极(6),所述扫描电极(4)与寻址电极(6)垂直,所述光调制器阵列(5)封装在前基板(1)与后基板(3)之间,光调制器阵列(5)由按阵列排列的光调制器(2)组成, 每个所述光调制器(2)位于扫描电极(4)和寻址电极(6)的相交节点;所述光调制器(2)包括两块上下相对放置的直角三角棱柱形的介质,两介质的斜角面相对并有间隙,所述间隙构成光学量子隧道结构(14),上侧介质的一个直角面与扫描电极 (4)相连,下侧介质的一个直角面与寻址电极(6)相连,所述的介质为具有逆压电效应的材料。
2.根据权利要求1所述的显示板,其特征在于,所述扫描电极(4)和寻址电极(6)均为透明导电电极。
3.根据权利要求1所述的显示板,其特征在于,所述扫描电极(4)与寻址电极(6)的宽度相同。
4.根据权利要求1所述的显示板,其特征在于,所述的光调制器(2)的光学量子隧道结构的宽度变化范围为(Γ3. 5倍入射光波长。
5.根据权利要求1所述的显示板,其特征在于,所述后基板(3)和背光源(7)之间依次设置有棱形板(8)和散射板(9)。
全文摘要
一种显示板,包括前基板、光调制器阵列、后基板、背光源,在前基板的下表面等间距平行排列有条状的扫描电极,在后基板的上表面等间距平行排列有条状的寻址电极,光调制器阵列封装在前基板与后基板之间,光调制器阵列由按阵列排列的光调制器组成。本发明应用了光学量子隧道效应和逆压电效应的光调制器阵列,工作时由前、后基板上的电极控制光调制器阵列对背光源提供的外光源进行调制,从而达到显示信息的目的,具有制造工艺简单,工作效率高的优点。
文档编号G02F1/1343GK102445795SQ20111040514
公开日2012年5月9日 申请日期2011年12月8日 优先权日2011年12月8日
发明者匡文剑, 李青, 王保平, 金潮, 陈禹翔, 鞠霞 申请人:东南大学
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