[实用新型]一种液晶盒及液晶透镜有效
申请号: | 201320893947.0 | 申请日: | 2013-12-31 |
公开(公告)号: | CN203705778U | 公开(公告)日: | 2014-07-09 |
发明(设计)人: | 阮小龙;王东岳;吴振忠;刘亮;陈魁;李岩;周鸣岐;何基强;李建华 | 申请(专利权)人: | 信利半导体有限公司 |
主分类号: | G02F1/1343 | 分类号: | G02F1/1343;G02F1/1333 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 王宝筠 |
地址: | 516600 广东省汕尾市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 液晶 透镜 | ||
本申请要求于2013年12月18日提交中国专利局、申请号为201320839631.3、发明名称为“一种液晶盒及液晶透镜”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本实用新型涉及成像技术领域,更具体的说是涉及一种液晶盒及液晶透镜。
背景技术
液晶透镜(liquid crystal lens)是一种利用液晶材料所具有的独特物理及光学特性所创造出的技术。不同于传统的玻璃透镜,液晶透镜可以依据施加于其上的电场来聚集或发散入射光,特别地,液晶透镜的焦距可以借由改变供电电压来进行调整。因为液晶透镜不需要使用到机械动作来调整焦距,因此,液晶透镜比传统玻璃透镜更适合应用在许多图像获取技术中。
请参考图1,图1为公知的液晶盒的示意图。液晶盒包含两个透明基板110和120、分别形成于两个透明基板110及120上的两个电极,上电极111及下电极121、以及位于上电极111和下电极121之间的液晶层130。如图2所示,为图1中上电极111的俯视图,所述上电极111为中间带有圆形孔洞的电极,在上电极111上施加电压V1,在下电极121上施加电压V2后,上电极与下电极之间在液晶层位置形成电场强度不均匀的电场,如图3所示,为该液晶盒的上下电极之间形成的电场强度分布示意图。液晶分子会根据不同位置电场不同,发生不同角度的偏转。现有技术中的液晶透镜通常为两个液晶盒,且二者之间通过粘胶层叠粘接在一起,在给两个液晶盒的上电极111和下电极121分别加上电压后,液晶分子即可根据电压控制液晶层130位置的电场,从而使得液晶盒内有效区域内的液晶进行相应的偏转,实现透镜效果。
但是发明人发现,现有技术中液晶透镜对电场分布的控制能力较差,无法实现凹透镜与凸透镜的双重显示效果,且在电压发生变化时,无法对电场分布曲线进行微调。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供一种液晶盒及液晶透镜,以解决现有技术中的液晶透镜无法实现凹透镜与凸透镜的双重显示效果,并且在电压发生变化时,无法实现对电场分布曲线进行微调的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种液晶盒,包括:
相对设置的第一基板与第二基板;
设置于所述第一基板与所述第二基板之间的液晶层;
设置于所述第一基板朝向所述液晶层表面的第一电极层,所述第一电极层包含多个子电极,所述多个子电极包括一个圆形实心电极,以及至少一个环绕所述圆形实心电极的环形电极;
设置于所述第一电极层朝向所述液晶层表面的缓冲层;
设置于所述缓冲层朝向所述液晶层表面的分压层;
设置于所述分压层朝向所述液晶层表面的第一定向层;
设置于所述第二基板朝向所述液晶层表面的第二电极层;
设置于所述第二电极层朝向所述液晶层表面的第二定向层。
优选地,所述多个子电极中至少有两个电极分别与不同的电压源连接。
优选地,所述多个子电极分别与不同的电压源连接。
优选地,所述多个子电极的个数为至少三个。
优选地,当所述子电极的个数为三个时,所述三个子电极分别与不同的电压源连接。
优选地,当所述子电极的个数为三个时,所述圆形实心电极与半径较小的环形电极相连,并连接同一个电压源,半径较大的环形电极与另一个电压源连接。
一种液晶透镜,包括至少两个上面所述的液晶盒。
优选地,所述液晶盒的个数为两个。
优选地,两个所述液晶盒通过粘胶剂粘接在一起。
经由上述的技术方案可知,本实用新型提供的液晶盒,用于形成液晶透镜,所述液晶盒包括相对设置的第一基板和第二基板,以及位于第一基板和第二基板之间的液晶层,还包括第一电极层和第二电极层、缓冲层、分压层以及定向层,其中,所述第一电极层包括多个子电极,所述多个子电极包括一个圆形实心电极,以及环绕所述圆形实心电极的多个环形电极。由于本实用新型提供的液晶盒相对于现有技术中用于液晶透镜的液晶盒,其上电极更换为多个子电极形成的第一电极层,以及增加了分压层和缓冲层,所述分压层通过缓冲层与所述第一电极层之间,以及所述分压层与所述第二电极层之间形成多个并联的微分电路,通过调节多个子电极上所接电压源的电压,调节并联的微分电路中的电容,从而在不影响现有液晶透镜电场分布的光滑度的情况下,实现对电场分布的微调。
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