本发明专利技术提供一种液晶显示方法及液晶显示器,其中液晶显示器包括:液晶显示面板和偏光调制液晶面板,所述偏光调制液晶面板平行固定在所述液晶显示面板前面,所述偏光调制液晶面板包括:公共电极层、像素电极层和液晶层,所述公共电极层及所述像素电极层之间形成有电场,用于控制所述液晶层的扭曲状态,其中:所述像素电极层包括平行设置的多个条状电极,每个所述条状电极分别与所述液晶显示面板进行逐行扫描显示时的各行像素的尺寸相匹配。本发明专利技术无需插入黑图像,从而避免了对液晶显示面板刷新频率的要求及对显示图像亮度的影响。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及立体显示及液晶显示
,尤其涉及一种能够实现立体显示或双视显示的液晶显示方法及液晶显示器。
技术介绍
立体显示技术是使观看者的左眼和右眼分别看到具有视差的两幅图象,以产生立体效果。而双视显示技术是立体显示技术的衍生技术,是使不同观看者在同一个液晶显示器上看到不同图像的技术。现有的一种主动式快门眼镜立体显示技术采用串行显示方式,其原理是在第一时刻显示一幅图像,在另一时刻显示另一幅图像。当进行立体显示时,一个观看者使用一副快门眼镜,左右眼镜交替开关,第一时刻显示器显示左眼图象,眼镜的左眼镜片为开(透光), 右眼镜片为关(遮光);第二时刻显示器显示右眼图象,眼镜的右眼镜片为开,左眼镜片为关。利用图像在人眼中的视觉暂留性,使人感觉到是左右眼同时看到了左右眼图像,从而产生立体显示效果;当进行双视显示时,两个观看者各使用一副眼镜,且一副眼镜上的两个镜片同时开关,使戴不同眼镜的观看者分别看到不同的图像,从而实现双视显示效果。现有能够实现上述立体显示或双视显示的液晶显示器的结构主要有两种一种是采用120Hz的液晶显示器和液晶快门眼镜。第一时刻,由液晶显示器显示左眼图像,左眼的液晶快门眼镜显示为透光,右眼的液晶快门眼镜显示为遮光,使得只有左眼看到左眼图像;第二时刻,液晶显示器显示右眼图像,右眼的液晶快门眼镜显示为透光, 左眼的液晶快门眼镜显示为遮光,使得只有右眼看到了右眼图像。人脑就可以把左右眼图像合成一个立体图像。但是,现有液晶快门眼镜制作复杂,成本较高,而且还需要眼镜与液晶显示器进行精确同步,控制比较复杂。另一种是采用偏振眼镜技术,图1为现有液晶显示器的结构示意图,如图所示,该液晶显示器包括一个液晶显示面板和一个偏光调制液晶面板,偏光调制液晶面板固定在液晶显示面板前面。其中,偏光调制液晶面板包括上下玻璃基板,在玻璃基板上有透明的电极层,其中一个为公共电极层,另一个为像素电极层。透明电极层上分别设置有取向层,上下取向层的取向方向相互垂直,在两个取向层之间设置有液晶层,液晶分子的初始排列位置由取向层的取向方面确定。其中,电极层可以采用铟锡金属氧化物(Indium Tin Oxide s,简称ΙΤ0) 材料,取向层可以采用聚酰亚胺薄膜(简称ΡΙ膜)。另外,在上下玻璃基板间还设置有隔垫物,用于保持均勻盒厚,且四周用封框胶密封。图2A为现有液晶显示器的工作原理示意图,其中液晶层的扭曲状态不变,使出射光的偏振方向被液晶层旋转90° ;图2B为现有液晶显示器的工作原理示意图,其中在电场作用下液晶层的扭曲状态被破坏,使出射光的偏振方向保持不变。其中箭头表示光线的传播方向,箭头上的横线表示光线的偏振方向为水平方向,箭头上的点表示光线的偏振方向为垂直方向。从 液晶显示面板发出的光线的偏振方向是固定的,假设为水平方向,如图2A所示,在第一时刻,像素电极不上电,使液晶层保持扭曲状态,光线经过偏光调制液晶面板后偏振方向变为垂直方向,因此,只能通过垂直偏振镜片到达人眼,而不会通过水平偏振镜片;如图2B所示,在第二时刻,在像素电极的控制下破坏液晶层的扭曲状态,光线经过偏光调制液晶面板后偏振方向保持不变,仍然为水平方向,因此,只能通过水平偏振镜片到达人目艮,而不会通过垂直偏振镜片。现有技术中至少存在如下问题现有液晶显示面板通常都采用从上到下的逐行扫描方式,即依次扫描第一幅图像的第一行,第二行,第三行...,直到最后一行后,再回来扫描第二幅图像的第一行,第二行,第三行...,直到最后一行。由于当开始扫描第二图像时第一幅图像并未完全消失,这就造成除了扫描完一幅图像的最后一行的时刻是完整的一幅图像外,其他时刻都同时存在两幅图像,从而会造成串扰。为了解决这个问题,现有技术中通常采用的方法是在扫描完一幅图像的最后一行之后开始扫描第二幅图像之前扫描一幅黑图像,也就是说先通过插入一幅黑图像使第一幅图像完全消失后,再开始扫描第二幅图像,从而避免了两幅图像同时存在的情况。但是,由于黑图像本身是不希望被观看者察觉到的,因此这种作法需要液晶显示面板具有更高的刷新频率,例如240Hz,以便在同样的时间内扫描显示两幅图像及两幅黑图像。另外,由于这种作法使一幅图像与一幅黑图像同时存在,因此会显著降低显示图像的亮度。
技术实现思路
本专利技术提供一种能够实现立体显示或双视显示的液晶显示方法及液晶显示器,用以避免插入黑图像,且不降低显示图像的亮度。本专利技术一实施例提供一种液晶显示器,其中包括液晶显示面板和偏光调制液晶面板,所述偏光调制液晶面板平行固定在所述液晶显示面板前面,所述偏光调制液晶面板包括公共电极层、像素电极层和液晶层,所述公共电极层及所述像素电极层之间形成有电场,用于控制所述液晶层的扭曲状态,其中所述像素电极层包括平行设置的多个条状电极,每个所述条状电极分别与所述液晶显示面板进行逐行扫描显示时的各行像素的尺寸相匹配。本专利技术另一实施例提供一种基于上述液晶显示器的液晶显示方法,其中包括液晶显示面板扫描显示第一幅图像的第N行像素,同时向偏光调制液晶面板上与所述第N行像素相匹配的条状电极输入第一电压;当所述第一幅图像的所有行像素完成扫描显示后,所述液晶显示面板扫描显示第二幅图像的第N行像素,同时向偏光调制液晶面板上与所述第N行像素相匹配的条状电极输入第二电压,其中,N为从1到所述液晶显示面板的像素总行数的自然数。本专利技术所述液晶显示方法及液晶显示器中,通过设置具有条状电极结构的像素电极层,随着液晶显示面板对待显示图像的逐行扫描显示,同步改变相应条状电极的电压,从而同步控制射出光线的偏振方向,从而避免了两幅图像同时存在而造成的串扰问题,因此, 无需插入黑图像,从而避免了对液晶显示面板刷新频率的要求及对显示图像亮度的影响。附图说明为了更清楚地说明本专利技术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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为现有液晶显示器的结构示意图;图2A为现有液晶显示器的工作原理示意图,其中偏振方向保持不变;图2B为现有液晶显示器的工作原理示意图,其中偏振方向发生改变;图3为本专利技术所述液晶显示器实施例一的结构示意图;图4为图3中所示像素电极的结构示意图;图5为本专利技术所述液晶显示器实施例二的结构示意图;图6为本专利技术所述液晶显示方法实施例的流程图;图7A为本专利技术所述液晶显示面板进行像素扫描时的举例示意图;图7B为与图7A所示液晶显示面板匹配的像素电极层的举例示意图。具体实施例方式为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。图3为本专利技术所述液晶显示器实施例一的结构示意图,如图所示,该液晶显示器包括液晶显示面板20和偏光调制液晶面板10,该偏光调制液晶面板10平行固定在所述液晶显示面板20前面。所述偏光调制液晶面板包括公共电极层和像素电极层,所述公本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种液晶显示器,包括:液晶显示面板和偏光调制液晶面板,所述偏光调制液晶面板平行固定在所述液晶显示面板前面,所述偏光调制液晶面板包括:公共电极层、像素电极层和液晶层,所述公共电极层及所述像素电极层之间形成有电场,用于控制所述液晶层的扭曲状态,其特征在于:所述像素电极层包括平行设置的多个条状电极,每个所述条状电极分别与所述液晶显示面板进行逐行扫描显示时的各行像素的尺寸相匹配。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:武延兵,
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:11
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