KR20140053741A - 액정 렌즈, 이를 포함하는 액정 모듈 및 액정 모듈의 구동 방법 - Google Patents

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Abstract

액정 렌즈는 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제1 서브 액정부, 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제2 서브 액정부 및 상기 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부에 인가하는 전압을 제어하여, 인접하는 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부로 형성되는 렌즈부의 형성을 제어하는 제어부를 포함한다. 따라서, 하나의 액정 렌즈를 이용하여 여러 개의 초점 위치를 가지는 렌즈를 시분할 구동할 수 있다.

Description

액정 렌즈, 이를 포함하는 액정 모듈 및 액정 모듈의 구동 방법 {A LIQUID CRYSTAL LENS, A LIQUID CRYSTAL MODULE HAVING THE LIQUID CRYSTAL LENS AND A METHOD FOR DRIVING THE LIQUID CRYSTAL MODULE}
본 발명은 액정 렌즈, 이를 포함하는 액정 모듈 및 액정 모듈의 구동 방법 에 관한 것으로, 보다 상세하게는 하나의 액정 렌즈로 초점 위치가 다른 여러 개의 렌즈를 구현할 수 있는 액정 렌즈, 이를 포함하는 액정 모듈 및 액정 모듈의 구동 방법에 관한 것이다.
일반적으로 표시 장치에 있어서, 표현되는 이미지의 방향성을 확보하기 위하여, 표시 패널의 상부에 프레넬 렌즈를 사용한다. 프레넬 렌즈는 일반적인 렌즈를 평면 상에 형성한 렌즈이며, 상기 프레넬 렌즈를 통과한 빛은 일정한 방향으로 진행되기 때문에, 특히 삼차원 정보와 같은 이미지를 표현하는 데에 많이 사용된다.
도 1은 액정 렌즈가 구현되는 과정을 나타내는 단면도이다.
도 1을 참조하면, 두께를 가지는 일반 렌즈(10)를 평면 상에 구현한 것이 프레넬 렌즈(20)이다. 프레넬 렌즈(20)는 상대적으로 얇고 균일한 두께를 가질 수 있기 때문에, 광학 시트로 사용된다. 액정 렌즈(30)는 액정을 포함하는 기판에 상부 전극(31) 및 하부 전극(33)을 포함한다. 액정 렌즈(30)는 해당되는 위치에 액정의 굴절률을 서로 다르게 하여 상기 프레넬 렌즈(20)와 같은 기능을 수행한다.
하나의 표시 장치를 가지고, 고해상도와 표현되는 시점수를 동시에 늘리기 위해서는 표시 패널의 해상도가 증가하여야 한다. 하지만 표시 패널에 있어서 해상도를 증가하는 것은 공정상의 한계가 있다. 이러한 점에서 동일한 해상도의 표시 패널에서 시분할 렌즈를 사용하여 구동 속도를 높임으로써, 무안경 삼차원 이미지를 표현하는 표시 장치의 필요성이 중요시되고 있다.
이에 본 발명의 기술적 과제는 이러한 점에서 착안된 것으로, 본 발명의 목적은 시분할 구동이 가능한 액정 렌즈를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 상기 액정 렌즈를 포함하는 액정 모듈을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 상기 액정 렌즈를 포함하는 액정 모듈의 구동 방법을 제공하는 것이다.
상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위한 일 실시예에 따른 액정 렌즈는 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제1 서브 액정부, 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제2 서브 액정부 및 상기 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부에 인가하는 전압을 제어하여, 인접하는 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부로 형성되는 렌즈부의 형성을 제어하는 제어부를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 각각의 상기 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부는 상기 제어부와 전기적으로 연결되는 상부 전극 및 하부 전극을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 상부 전극 및 하부 전극은 서로 중첩되지 않는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 상부 전극 및 하부 전극의 간격은 상기 전극을 형성하는 최소 전극폭 이상인 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제어부의 제어에 의해 상기 액정 렌즈는 서로 다른 초점 위치를 가지도록 제어되는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 형성된 렌즈부에 인가된 전압은 인접하는 렌즈부 간에는 서로 반전된 것을 특징으로 할 수 있다.
상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위한 다른 실시예에 따른 액정 렌즈는 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제1 서브 액정부 내지 제n 서브 액정부, 상기 제1 서브 액정부 내지 제n 서브 액정부에 인가하는 전압을 제어하여, 인접하는 제1 서브 액정부 내지 제n 서브 액정부로 형성되는 렌즈부의 형성을 제어하는 제어부를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 각각의 상기 제1 서브 액정부 내지 제n 서브 액정부는 상기 제어부와 전기적으로 연결되는 상부 전극 및 하부 전극을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 상부 전극 및 하부 전극은 서로 중첩되지 않는 것을 특징으로 할 수 있다.
상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위한 다른 실시예에 따른 액정 모듈은 액정 렌즈 및 상기 액정 렌즈의 아래에 형성되며, 복수개의 픽셀을 포함하는 액정 패널을 포함한다. 상기 액정 렌즈는 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제1 서브 액정부, 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제2 서브 액정부, 상기 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부에 인가하는 전압을 제어하여, 인접하는 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부로 형성되는 렌즈부의 형성을 제어하는 제어부를 포함한다.
일 실시예에 있어서,각각의 상기 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부는 상기 제어부와 전기적으로 연결되는 상부 전극 및 하부 전극을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 상부 전극 및 하부 전극은 서로 중첩되지 않는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제어부에 의해 형성되는 렌즈부의 초점거리는 각각 상기 액정 패널의 픽셀의 절반씩 쉬프트 되는 것을 특징으로 할 수 있다.
상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위한 다른 실시예에 따른 액정 모듈의 구동 방법은 렌즈 형성 단계 및 렌즈 쉬프트 단계를 포함한다. 상기 렌즈 형성단계에서는 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제1 서브 액정부 및 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제2 서브 액정부에 인가하는 전압을 제어하여, 인접하는 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부로 렌즈부를 형성한다. 상기 렌즈 쉬프트 단계에서는 상기 제1 서브 액정부에 공급하는 전압의 크기는 유지하고, 상기 제2 서브 액정부에 공급하는 전압의 크기를 조절하여 상기 형성된 렌즈부를 쉬프트 한다.
일 실시예에 있어서, 상기 형성된 렌즈부 아래에는 액정 패널이 위치되고, 상기 액정패널은 상기 렌즈부가 쉬프트 되는 렌즈 쉬프트 단계 당 한 프레임씩 이미지를 표현하는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 렌즈부는 인접하는 렌즈부들 간에 서로 다른 극성을 가지는 전압이 제공되는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 렌즈 쉬프트 단계에서는 상기 제1 서브 액정부는 상기 렌즈 형성 단계와 같은 극성의 전압이 인가되고, 제2 서브 액정부에는 상기 렌즈 형성 단계와 반대 극성의 전압이 인가되는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 렌즈 쉬프트 단계 이후에는, 상기 제1 서브 액정부는 상기 렌즈 형성 단계와 반대 극성의 전압이 인가되고, 제2 서브 액정부에는 상기 렌즈 형성 단계와 반대 극성의 전압이 인가되는 반전 렌즈 형성 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 반전 렌즈 형성 단계 이후에는, 상기 제1 서브 액정부는 상기 렌즈 쉬프트 단계와 반대 극성의 전압이 인가되고, 제2 서브 액정부에는 상기 렌즈 쉬프트 단계와 반대 극성의 전압이 인가되는 반전 렌즈 쉬프트 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따르면, 액정 렌즈는 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부로 나누어져 형성될 대상 액정 렌즈에 따라 다르게 구동됨으로써, 하나의 액정 렌즈에서 여러 개의 액정렌즈를 구현할 수 있게 된다.
또한, 상기 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부들이 서로 구동되는 전압의 극성을 조절하여 구동하므로, 생성되는 액정 렌즈의 효율성 저하를 방지할 수 있다.
도 1은 액정 렌즈가 구현되는 과정을 나타내는 단면도이다.
도 2a 및 도2b는 서로 다른 프레넬 렌즈를 사용하는 표시 장치의 영상 표시를 나타내는 평면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 렌즈의 렌즈부가 구성되는 과정을 나타내는 단면도들이다.
도 4는 도 2의 렌즈를 구현하기 위한 액정 렌즈들을 나타내는 단면도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 렌즈를 나타내는 단면도이다.
도 6은 도 5의 실시예에 따른 액정 렌즈를 나타내는 평면도이다.
도 7a 내지 도 7c는 도 5의 실시예에 따른 액정 렌즈가 구동되는 방법을 나타내는 평면도들이다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정 렌즈를 나타내는 평면도이다.
도 9a 내지 도 9d는 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정 모듈의 액정 렌즈의 구동을 나타내는 그래프들이다.
이하, 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 보다 상세하게 설명하기로 한다.
도 2a 및 도2b는 서로 다른 프레넬 렌즈를 사용하는 표시 장치의 영상 표시를 나타내는 평면도이다.
도 2a을 참조하면, 액정 패널(50)에서 이미지를 출력하고, 상기 액정 패널(50)에서 출력된 이미지는 제1 렌즈부(L1)를 통하여 사용자에게 전달된다. 상기 액정 패널(50)은 복수개의 픽셀들을 포함하고 있으며, 각각의 픽셀 사이에는 블랙 매트릭스가 위치한다. 상기 블랙 매트릭스와 픽셀들이 공존하는 상태에서, 상기 제1 렌즈부(L1)을 통하여 삼차원 영상을 보게 되면, 상기 블랙 매트릭스로 인하여 밝은 영역과 어두운 영역이 교대로 나타난다. 도 2a에 표시된 사용자 중, 첫번째, 세번째, 다섯번째 및 일곱번째 사용자는 밝은 이미지를 보게 되고, 두번째, 네번째, 여섯번째, 여덟번째 사용자는 어두운 이미지를 보게 된다.
도 2b을 참조하면, 액정 패널(50)에서 이미지를 출력하고, 상기 액정 패널(50)에서 출력된 이미지는 제2 렌즈부(L2)을 통하여 사용자에게 전달된다. 상기 블랙 매트릭스와 픽셀들이 공존하는 상태에서, 상기 제2 렌즈부(L2)를 통하여 삼차원 영상을 보게 되면, 상기 블랙 매트릭스로 인하여 밝은 영역과 어두운 영역이 교대로 나타난다. 도 2b에 표시된 사용자 중, 첫번째, 세번째, 다섯번째 및 일곱번째 사용자는 어두운 이미지를 보게 되고, 두번째, 네번째, 여섯번째, 여덟번째 사용자는 밝은 이미지를 보게 된다.
따라서, 상기 제1 렌즈부(L1) 및 제2 렌즈부(L2)를 교대로 적용하여 반복적으로 상기 액정 패널(50)을 구동하면, 시점 분포의 밝은 부분과 어두운 부분이 한쪽눈에 교대로 나타나게 되어 시점수를 두 배 혹은 시점 빈도를 두배로 할 수 있게 된다. 이 때에, 상기 제1 렌즈부(L1) 및 제2 렌즈부(L2)가 각각 적용되었을 때에 왼쪽눈에 보여지는 영상 및 오른쪽 눈에 보여지는 영상을 각각 한프레임씩 출력하면, 한 프레임에서는 사용자의 왼쪽눈에는 왼쪽눈에 보여지는 영상이 비추어 지고, 동시에 오른쪽 눈에는 블랙 영상이 비추어진다. 다음 프레임에서는 사용자의 오른쪽 눈에는 오른쪽 눈에 보여지는 영상이 비추어 지고, 동이세 왼쪽 눈에는 블랙 영상이 비추어진다. 따라서 사용자에게 삼차원 이미지를 보여줄 수 있게 된다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 렌즈의 렌즈부가 구성되는 과정을 나타내는 단면도들이다.
도 3을 참조하면, 프레넬 렌즈(20a)의 부분이 액정 렌즈화 되는 것이 도시된다. 상기 프레넬 렌즈(20a)는 복수개의 작은 부분으로 구성된다. 상기 프레넬 렌즈(20a)는 렌즈 자체의 두께의 변화에 따라 빛의 굴절각을 변화시켜 빛을 원하는 방향으로 유도한다. 반면에 상기 액정 렌즈의 경우에는 각 위치에 따른 액정의 굴절률 변화로 렌즈를 구성한다. 도 3의 두번째 렌즈는 전극(33) 및 액정분자(35)로 구성된다. 상기 전극(33)에는 상기 프레넬 렌즈(20a)의 높이에 대응되는 전압이 인가되어 상기 액정 분자(35)를 원하는 형태로 배열한다. 상기 전극(33)에는 각각 다른 전압이 인가되어 상기 액정 분자(35)는 위치에 따라 다른 굴절률을 가지게 된다. 따라서, 도 3의 세번째 렌즈와 같이 상기 프레넬 렌즈(20a)의 부분과 유사한 형태로 렌즈가 형성된다. 상기 프레넬 렌즈(20a)은 복수개의 작은 부분들로 구성되는 것과 마찬가지로, 상기 액정 분자(35)의 배열 또한 복수개의 작은 부분들로 구성되며 각각의 영역에 대응되는 전극(33)들에 전압이 인가되어 전체적으로 하나의 프레넬 렌즈와 동일한 기능을 하는 렌즈를 형성한다.
도 4는 도 2의 렌즈를 구현하기 위한 액정 렌즈들을 나타내는 단면도이다.
도 4를 참조하면, 도 2의 실시예에 따른 렌즈를 구현하기 위한 제1 액정 렌즈(L1)는 기판(30), 상부전극(31), 하부전극(33) 및 액정층(50)을 포함한다. 또는 제2 액정 렌즈(L2)는 기판(30), 상부전극(31), 하부전극(33) 및 액정층(50)을 포함한다. 상기 제1 액정 렌즈(L1)는 상기 상부 전극(31) 및 하부 전극(33)에 해당하는 전압이 인가되어 상기 상부 전극(31) 및 하부 전극(33)에 의해 형성되는 전극이 상기 액정층(50)의 굴절률을 결정한다. 상기 상부 전극(31) 및 하부 전극(33)은 렌즈가 형성되는 형상에 대응하는 길이로 형성된다. 상기 제2 액정 렌즈(L2)도 상기 제1 액정 렌즈(L1)와 마찬가지로, 상기 상부 전극(31) 및 하부 전극(33)에 해당하는 전압이 인가되어 상기 액정층(50)의 굴절률을 결정한다.
하나의 표시 장치에서 상기 제1 액정 렌즈(L1) 및 상기 제2 액정 렌즈(L2)를 교대로 형성하고, 이에 따라 이미지를 출력하여야 사용자에게 삼차원 영상을 공급할 수 있다. 따라서, 상기 제1 액정 렌즈(L1) 및 제2 액정 렌즈(L2)는 상기 표시 장치가 영상을 표시함에 따라 교대로 형성되어야 한다. 도 4에 도시된 상기 제1 및 제2 액정 렌즈(L1, L2)의 경우에는 전극의 형성이 영구적이기 때문에, 영상에 따른 렌즈의 변화를 발생할 수 없다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 렌즈를 나타내는 단면도이다. 도 6은 도 5의 실시예에 따른 액정 렌즈를 나타내는 단면도이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 렌즈는 하나의 액정 렌즈(LC)에 제1 액정 렌즈(L1) 및 제2 액정 렌즈(L2)를 모두 포함한다. 더욱 상세하게는 상기 액정 렌즈(LC)는 복수의 제1 서브 액정부(C2, C4, C6) 및 제2 서브 액정부(C1, C3, C5)를 포함하며, 상기 제1 서브 액정부(C2, C4, C6) 및 제2 서브 액정부(C1, C3, C5)들의 부분적인 전압인가에 따라 상기 제1 액정 렌즈(L1) 및 제2 액정 렌즈(L2)를 구현한다.
도 5를 참조하면, 상기 제1 액정 렌즈(L1) 및 제2 액정 렌즈(L2)의 전극들의위치에 따라 상기 액정 렌즈(LC)의 전극들이 위치가 결정 된다. 상기 제1 액정 렌즈(L1) 및 제2 액정 렌즈(L2)는 서로 형상은 동일하며, 상기 제2 액정 렌즈(L2)는 상기 제2 액정 렌즈(L1)에 비해서 초점의 중심이 일정 간격으로 시프트 되어 형성된다. 따라서, 상기 제1 액정 렌즈(L1)와 상기 제2 액정 렌즈(L2)는 공통되는 위치에 공통되는 전극인 오버랩 전극(LO)을 포함할 수 있다. 또한, 상기 제1 액정 렌즈(L1)와 상기 제2 액정 렌즈(L2)는 서로 공통되지 않은 전극인 분리 전극(LS)을 포함할 수 있다. 상기 오버랩 전극(LO)은 상기 제1 액정 렌즈(L1) 또는 상기 제2 액정 렌즈(L2)에 상관 없이 항상 구동 된다. 하지만 상기 분리 전극(LS)은 상기 제1 액정 렌즈(L1) 또는 제2 액정 렌즈(L2) 중 어느 렌즈의 형상을 형성하느냐에 따라 다른 부분이 구동 된다. 따라서, 상기 액정 렌즈(LC)에는 상기 제1 액정 렌즈(L1) 및 제2 액정 렌즈(L2)에서 공통되는 전극들은 공통되는 위치에 형성하고, 공통되지 않는 전극들은 분할하여 배치한다. 따라서, 상기 분할된 전극들이 부분적으로 다르게 전압을 인가함으로써, 마치 상기 제1 액정 렌즈(L1)의 전극의 형태를 구현하거나, 상기 제2 액정 렌즈(L2)의 형태를 구현할 수 있다.
다시 도6을 참조하면, 액정 렌즈(LC)는 복수의 제1 서브 액정부(C2, C4, C6) 및 제2 서브 액정부(C1, C3, C5)를 포함하고, 상기 제1 서브 액정부(C2, C4, C6) 및 제2 서브 액정부(C1, C3, C5)에 전압을 인가하여 렌즈부를 형성하는 제어부(미도시)를 포함한다. 상기 제1 서브 액정부(C2, C4, C6) 및 제2 서브 액정부(C1, C3, C5)들은 인가되는 전압에 따라 굴절률이 변화된다. 또한, 상기 제1 서브 액정부는 상기 제2 서브 액정부와 인접하게 형성될 수 있다.
상기 제1 서브 액정부(C2, C4, C6) 및 제2 서브 액정부(C1, C3, C5)는 상기 제어부와 전기적으로 연결되는 상부 전극 및 하부전극을 포함할 수 있다. 상기 상부 전극 및 하부 전극에는 각각의 상기 제1 및 제2 서브 액정부들에 해당하는 전압이 인가되고 상기 제1 및 제2 서브 액정부 내에 존재하는 액정들은 전압에 따른 굴절률을 형성하게 된다. 또한, 상기 상부 전극 및 하부 전극은 서로 중첩되지 않게 형성될 수 있다. 상기 전극들이 중첩되지 않고, 액정의 한 편에 형성됨으로써, 횡전계에 의한 액정의 배열이 형성될 수 있다.
상기 제1 서브 액정부(C2, C4, C6)는 상기 제1 액정 렌즈(L1) 및 제2 액정 렌즈(L2)가 공통적으로 형성되는 위치에 형성된다. 상기 제1 서브 액정부(C2, C4, C6)은 상기 액정 렌즈(LC)가 상기 제1 액정 렌즈(L1)의 렌즈부를 형성하거나, 상기 제2 액정 렌즈(L2)의 렌즈부를 형성할 때에 동일한 크기의 전압을 유지한다. 상기 제2 서브 액정부(C1, C3, C6)은 상기 제1 액정 렌즈(L1) 및 제2 액정 렌즈(L2)가 공통적으로 형성되지 않는 위치에 형성된다. 상기 제2 서브 액정부(C2, C4, C6)은 상기 액정 렌즈(LC)가 상기 제1 액정 렌즈(L1)의 렌즈부를 형성할 때 또는 상기 제2 액정 렌즈(L2)의 렌즈부를 형성할 때에 각각 다른 전압을 인가 받는다. 상기 제2 서브 액정부(C2, C4, C6)가 변화되는 전압을 인가 받으면서, 실질적으로 상기 액정 렌즈(LC)는 서로 다른 초점 위치를 가지는 상기 제1 액정 렌즈(L1) 및 제2 액정 렌즈(L2)를 번갈아 가면서 형성할 수 있다.
도 7a 내지 도 7c는 도 5의 실시예에 따른 액정 렌즈가 구동되는 방법을 나타내는 평면도들이다.
도 7a를 참조하면, 상기 액정 렌즈(LC)는 제1 서브 액정부(C2, C4, C6) 및 제2 서브 액정부(C1, C3, C5)에 각각 전압이 인가되어 상기 제1 액정 렌즈(L1)에 해당하는 렌즈부를 형성한다. 상기 제1 및 제2 서브 액정부(C1, C2, C3, C4, C5, C6) 중 첫번째 제2 서브 액정부(C1) 및 첫번째 제1 서브 액정부(C2)는 마치 상기 제1 액정 렌즈(L1)의 첫번째 영역(Z1)과 일치하게 작동되어, 상기 제1 액정 렌즈(L1)와 동일한 형태의 렌즈부(L1)를 형성한다.
상기 첫번째 제2 서브 액정부(C1) 및 첫번째 제1 서브 액정부(C2) 뿐 아니라, 상기 두번째 제2 서브 액정부(C3) 및 두번째 제1 서브 액정부(C4), 상기 세번째 제2 서브 액정부(C5) 및 세번째 제1 서브 액정부(C6)은 각각 상기 제1 액정 렌즈(L1)의 두번째 영역(Z2) 및 세번쩨 영역(Z3)과 일치하게 작동되어, 상기 제1 액정 렌즈(L1)와 동일한 현태의 렌즈부(L1)을 형성한다.
도 7b를 참조하면, 상기 액정 렌즈(LC)는 제1 서브 액정부(C2, C4, C6) 및 제2 서브 액정부(C1, C3, C5)에 각각 전압이 인가되어 상기 제2 액정 렌즈(L2)에 해당하는 렌즈부를 형성한다. 상기 제1 및 제2 서브 액정부(C1, C2, C3, C4, C5, C6) 중 첫번째 제1 서브 액정부(C2) 및 두번째 제2 서브 액정부(C3)는 마치 상기 제2 액정 렌즈(L2)의 첫번째 영역(Z1)과 일치하게 작동되어, 상기 제2 액정 렌즈(L2)와 동일한 형태의 렌즈부(L2)를 형성한다.
상기 첫번째 제1 서브 액정부(C2) 및 두번째 제2 서브 액정부(C3) 뿐 아니라, 상기 두번째 제2 서브 액정부(C3) 및 두번째 제1 서브 액정부(C4), 상기 세번째 제2 서브 액정부(C5) 및 세번째 제1 서브 액정부(C6)은 각각 상기 제1 액정 렌즈(L1)의 두번째 영역(Z2) 및 세번쩨 영역(Z3)과 일치하게 작동되어, 상기 제1 액정 렌즈(L1)와 동일한 현태의 렌즈부(L1)을 형성한다.
또한, 도면에는 도시되지 않았지만, 상기 액정 렌즈(LC) 하부에는 액정 패널이 위치할 수 있다. 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정 모듈은 상기 액정 렌즈(LC) 및 액정 패널을 포함한다. 상기 액정 패널로부터 생성되는 이미지는 상기 액정 렌즈를 통하여 사용자에게 전달된다. 상기 액정 패널은 블랙매트릭스를 포함하는 복수개의 픽셀을 포함할 수 있다. 상기 액정 렌즈(LC)가 구현하는 제1 액정 렌즈(L1) 및 제2 액정 렌즈(L2)는 상기 액정 패널의 픽셀의 절반씩 쉬프트될 수 있다. 도 2a 및 도 2b에서 설명한 바와 같이 상기 제1 및 제2 액정 렌즈들이 상기 액정 패널의 픽셀의 절반씩 쉬프트되는 경우에는 상기 블랙 매트릭스에 의해 형성되는 블랙 영상 및 상기 액정 패널에 의해 형성되는 밝은 이미지를 사용자에게 번갈아 가면서 공급할 수 있어서, 사용자는 삼차원 영상을 보는 효과를 가질 수 있게 된다.
도 7c를 참조하면, 상기 액정 렌즈(LC)는 제1 서브 액정부(C2, C4, C6) 및 제2 서브 액정부(C1, C3)를 포함한다. 상기 제2 서브 액정부 중 일부(P1)가 해당 전극의 최소 전극폭 보다 작은 경우에는 인접하는 서브 액정부와 함께 형성할 수 있다. 이 경우 상기 서브 액정부는 가장 인접한 서브 액정부(C6)에 병합될 수 있다. 상기 최소 전극폭은 상기 액정 렌즈(LC)를 제조하는 공정에서, 형성할 수 있는 최소한의 전극폭을 의미 한다. 상기 액정 렌즈(LC)의 제조 공정에서 형성할 수 없는 범위의 전극 분할은 실질적으로 제작할 수 없기 때문에 인접한 전극과 병합하여 사용 한다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정 렌즈를 나타내는 평면도이다.
도 8을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정 렌즈(LC)는 제1 서브 액정부(C3, C6, C9), 제2 서브 액정부(C2, C5, C8), 제3 서브 액정부(C1, C4, C7) 및 상기 제1 내지 제3 서브 액정부(C1, C2, C8, C9)를 제어하는 제어부(미도시)를 포함한다.
상기 액정 렌즈(LC)는 제1 액정 렌즈(L1), 제2 액정 렌즈(L2) 및 제3 액정 렌즈(L3)에 해당하는 렌즈부를 형성할 수 있다. 상기 첫번째 제1 서브 액정부(C3), 첫번째 제2 서브 액정부(C2) 및 첫번째 제3 서브 액정부(C1)은 상기 제1 액정 렌즈(L1)의 제1 영역(Z1)에 해당하는 렌즈부를 형성한다. 마찬가지로, 상기 두번째 제3 서브 액정부(C4), 첫번째 제1 서브 액정부(C3) 및 첫번째 제2 서브 액정부(C2)는 상기 제2 액정 렌즈(L2)의 제1 영역(Z1`)에 해당하는 렌즈부를 형성한다. 상기 두번째 제2 서브 액정부(C5), 두번째 제3 서브 액정부(C4) 및 첫번째 제1 서브 액정부(C3)은 상기 제3 액정 렌즈(L3)의 제1 영역(Z1*)에 해당하는 렌즈부를 형성한다.
본 발명의 액정 렌즈는 위와 같이 세 종류의 서브 액정부를 포함할 수 있을 뿐 아니라, 필요한 경우 n 종류의 서브 액정부를 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 액정 렌즈는 제1 서브 액정부에서 부터 제n 서브 액정부를 포함할 수 있다. 상기 액정 렌즈가 제n 서브 액정부를 포함하는 경우에는 모두 n가지 형태의 렌즈를 형성할 수 있다. 이에 따라 표시 장치에서는 n 종류의 이미지를 사용자에게 공급할 수 있다.
도 9a 내지 도 9d는 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정 모듈의 구동을 나타내는 그래프들이다.
본 실시예에 따른 액정 모듈의 구동은 렌즈 형성 단계 및 렌즈 쉬프트 단계를 포함한다. 상기 렌즈 형성 단계는 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제1 서브 액정부(C1, C3) 및 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제2 서브 액정부(C2)에 인가하는 전압을 제어하여, 인접하는 제1 서브 액정부(C1, C3) 및 제2 서브 액정부(C2)로 렌즈부를 형성한다. 상기 렌즈 쉬프트 단계는 상기 제1 서브 액정부(C1, C3)에 공급하는 전압의 크기는 유지하고, 상기 제2 서브 액정부(C2)에 공급하는 전압의 크기를 조절하여 상기 형성된 렌즈부를 쉬프트 한다.
도 9a를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 렌즈의 구동 중 렌즈 형성 단계에서는 상기 렌즈 형성 단계는 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제2 서브 액정부(C1, C3) 및 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제1 서브 액정부(C2)에 인가하는 전압을 제어하여, 인접하는 제2 서브 액정부(C1, C3) 및 제1 서브 액정부(C2)로 렌즈부를 형성한다.
상기 액정 렌즈에 의해 구현되는 렌즈부를 형성함에 있어서, 하나의 렌즈부와 그와 인접하는 렌즈부에는 서로 다른 극성의 전압이 인가된다. 도 9a에는, 첫번째 렌즈부에서는 (+)극성의 전압이 인가되고, 두번째 렌즈부에는 (-)극성의 전압이 인가된다. 각 렌즈부의 극성을 반전하여 적용함으로써, 상기 렌즈부와 렌즈부 사이에 발생할 수 있는 렌즈의 성능 저하를 방지할 수 있다.
도 9b를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 렌즈의 구동 중 렌즈 쉬프트 단계에서는 상기 제1 서브 액정부(C2)에 공급하는 전압의 극성은 유지하고, 상기 제2 서브 액정부(C1, C3)에 공급하는 전압의 크기를 조절하여 상기 형성된 렌즈부를 쉬프트 한다. 상기 제2 서브 액정부(C1, C3)는 상기 렌즈 형성 단계에 공급되는 전압의 극성과는 반대의 극성이 공급된다.
상기 렌즈 쉬프트 단계에 의해 형성된 렌즈부는 상기 렌즈 형성 단계에서 형성된 렌즈보다 일정 간격 쉬프트 된 렌즈부로 형성된다. 상기의 쉬프트 간격은 상기 제1 서브 액정부(C2) 및 제2 서브 액정부(C1, C3)의 넓이에 따라 제어될 수 있으며, 상기 제1 서브 액정부(C2) 및 제2 서브 액정부(C1, C3)의 설계시에 제1 액정 렌즈(Z1) 및 제2 액정 렌즈(Z1)의 위치를 고려하여 형성한다.
본 실시예에 따른 액정 모듈의 구동 방법에서는 반전 렌즈 형성 단계 및 반전 렌즈 쉬프트 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 반전 렌즈 형성 단계에서는 상기 제1 서브 액정부(C2)는 상기 렌즈 형성 단계와 반대 극성의 전압이 인가되고, 제2 서브 액정부에(C1, C3)는 상기 렌즈 형성 단계와 같은 극성의 전압이 인가된다. 하지만, 상기 반전 렌즈 형성 단계에서 형성되는 렌즈의 형태는 상기 렌즈 형성 단계에서 형성되는 렌즈의 형태와 동일하다.
또한, 상기 반전 렌즈 쉬프트 단계에서는 상기 제1 서브 액정부(C2)는 상기 렌즈 형성 단계와 같은 극성의 전압이 인가되고, 제2 서브 액정부(C1, C3)에는 상기 렌즈 형성 단계와 반대 극성의 전압이 인가되어 렌즈를 형성한다. 상기 반전 렌즈 쉬프트 단계에서 형성되는 렌즈는 상기 렌즈 쉬프트 단계에서 형성되는 렌즈부와 동일한 형상을 가진다.
도 9c를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 모듈의 구동 중 반전 렌즈 형성 단계에서는 상기 렌즈 형성 단계와 비교하며 볼 때에, 상기 제1 서브 액정부(C2)에 공급하는 전압의 극성 및 상기 제2 서브 액정부(C1, C3)에 공급하는 전압의 극성은 모두 반전된 상태에서 공급된다. 상기 렌즈 쉬프트 단계와 비교하여 볼 때에는, 상기 제1 서브 액정부(C2)의 전압은 극성이 반전되고, 상기 제2 서브 액정부(C1, C3)의 극성은 유지된다.
전체적으로는 상기 렌즈 형성 단계와 비교하여 볼 때에, 반전된 극성의 전압이 공급되어 렌즈부가 형성된다. 하지만, 전압의 극성만 다를 뿐, 제공되는 전압의 크기는 동일하기 때문에, 상기 렌즈 형성 단계에 의해 형성된 렌즈와 상기 반전 렌즈 형성 단계에 의해 형성된 렌즈는 동일한 형상을 유지한다.
도 9d를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 모듈의 구동 중 반전 렌즈 쉬프트 단계에서는 상기 렌즈 쉬프트 단계와 비교하며 볼 때에, 상기 제1 서브 액정부(C2)에 공급하는 전압의 극성 및 상기 제2 서브 액정부(C1, C3)에 공급하는 전압의 극성은 모두 반전된 상태에서 공급된다. 상기 반전 렌즈 형성 단계와 비교하여 볼 때에는, 상기 제1 서브 액정부(C2)의 전압은 극성이 동일하고, 상기 제2 서브 액정부(C1, C3)의 극성은 반전된다.
전체적으로는 상기 렌즈 쉬프트 단계와 비교하여 볼 때에, 반전된 극성의 전압이 공급되어 렌즈부가 형성된다. 하지만, 전압의 극성만 다를 뿐, 제공되는 전압의 크기는 동일하기 때문에, 상기 렌즈 쉬프트 단계에 의해 형성된 렌즈와 상기 반전 렌즈 쉬프트 단계에 의해 형성된 렌즈는 동일한 형상을 유지한다.
이와 같은 본 발명의 실시예들에 따르면, 액정 렌즈는 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부로 나누어져 형성될 대상 액정 렌즈에 따라 다르게 구동됨으로써, 하나의 액정 렌즈에서 여러 개의 액정렌즈를 구현할 수 있게 된다.
또한, 상기 제1 서브 액정부 및 제2 서부 액정부들이 서로 구동되는 전압의 극성을 조절하여 구동하므로, 생성되는 액정 렌즈의 효율성 저하를 방지할 수 있다.
이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
L1 : 제1 액정 렌즈 L2 : 제2 액정 렌즈
LC : 액정 렌즈

Claims (19)

  1. 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제1 서브 액정부;
    인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제2 서브 액정부; 및
    상기 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부에 인가하는 전압을 제어하여, 인접하는 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부로 형성되는 렌즈부의 형성을 제어하는 제어부를 포함하는 액정 렌즈.
  2. 제1항에 있어서,
    각각의 상기 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부는 상기 제어부와 전기적으로 연결되는 상부 전극 및 하부 전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 렌즈.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 상부 전극 및 하부 전극은 서로 중첩되지 않는 것을 특징으로 하는 액정 렌즈.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 상부 전극 및 하부 전극의 간격은 상기 전극을 형성하는 최소 전극폭 이상인 것을 특징으로 하는 액정 렌즈.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제어부의 제어에 의해 상기 액정 렌즈는 서로 다른 초점 위치를 가지도록 제어되는 것을 특징으로 하는 액정 렌즈.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 형성된 렌즈부에 인가된 전압은 인접하는 렌즈부 간에는 서로 반전된 것을 특징으로 하는 액정 렌즈.
  7. 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제1 서브 액정부 내지 제n 서브 액정부;
    상기 제1 서브 액정부 내지 제n 서브 액정부에 인가하는 전압을 제어하여, 인접하는 제1 서브 액정부 내지 제n 서브 액정부로 형성되는 렌즈부의 형성을 제어하는 제어부를 포함하는 액정 렌즈.
  8. 제7항에 있어서,
    각각의 상기 제1 서브 액정부 내지 제n 서브 액정부는 상기 제어부와 전기적으로 연결되는 상부 전극 및 하부 전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 렌즈.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 상부 전극 및 하부 전극은 서로 중첩되지 않는 것을 특징으로 하는 액정 렌즈.
  10. 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제1 서브 액정부, 상기 제1 서브 액정부와 인접하여 형성되고 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제2 서브 액정부, 상기 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부에 인가하는 전압을 제어하여, 인접하는 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부로 형성되는 렌즈부의 형성을 제어하는 제어부를 포함하는 액정 렌즈; 및
    상기 액정 렌즈의 아래에 형성되며, 복수개의 픽셀을 포함하는 액정 패널을 포함하는 액정 모듈.
  11. 제10항에 있어서,
    각각의 상기 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부는 상기 제어부와 전기적으로 연결되는 상부 전극 및 하부 전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 모듈.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 상부 전극 및 하부 전극은 서로 중첩되지 않는 것을 특징으로 하는 액정 모듈.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 제어부에 의해 형성되는 렌즈부의 초점거리는 각각 상기 액정 패널의 픽셀의 절반씩 쉬프트 되는 것을 특징으로 하는 액정 모듈.
  14. 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제1 서브 액정부 및 상기 제1 서브 액정부와 인접하여 형성되고 인가되는 전압에 따라 굴절률을 변화하는 복수개의 제2 서브 액정부에 인가하는 전압을 제어하여, 인접하는 제1 서브 액정부 및 제2 서브 액정부로 렌즈부를 형성하는 렌즈 형성 단계; 및
    상기 제1 서브 액정부에 공급하는 전압의 극성은 유지하고, 상기 제2 서브 액정부에 공급하는 전압을 조절하여 상기 형성된 렌즈부를 쉬프트 하는 렌즈 쉬프트 단계를 포함하는 액정 모듈의 구동 방법.
  15. 제14 항에 있어서,
    상기 형성된 렌즈부 아래에는 액정 패널이 위치되고,
    상기 액정패널은 상기 렌즈부가 쉬프트 되는 렌즈 쉬프트 단계 당 한 프레임씩 이미지를 표현하는 것을 특징으로 하는 액정 모듈의 구동 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 렌즈부는 인접하는 렌즈부들 간에 서로 다른 극성을 가지는 전압이 공되는 것을 특징으로 하는 액정 모듈의 구동 방법.
  17. 제14항에 있어서,
    상기 렌즈 쉬프트 단계에서는 상기 제1 서브 액정부는 상기 렌즈 형성 단계와 같은 극성의 전압이 인가되고,
    제2 서브 액정부에는 상기 렌즈 형성 단계와 반대 극성의 전압이 인가되는 것을 특징으로 하는 액정 모듈의 구동 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 렌즈 쉬프트 단계 이후에는,
    상기 제1 서브 액정부는 상기 렌즈 형성 단계와 반대 극성의 전압이 인가되고, 제2 서브 액정부에는 상기 렌즈 형성 단계와 반대 극성의 전압이 인가되는 반전 렌즈 형성 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 모듈의 구동 방법.
  19. 제17항에 있어서,
    상기 반전 렌즈 형성 단계 이후에는,
    상기 제1 서브 액정부는 상기 렌즈 쉬프트 단계와 반대 극성의 전압이 인가되고, 제2 서브 액정부에는 상기 렌즈 쉬프트 단계와 반대 극성의 전압이 인가되는 반전 렌즈 쉬프트 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 모듈의 구동 방법.
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