WO2021210834A1 - 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치 - Google Patents

광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2021210834A1
WO2021210834A1 PCT/KR2021/004249 KR2021004249W WO2021210834A1 WO 2021210834 A1 WO2021210834 A1 WO 2021210834A1 KR 2021004249 W KR2021004249 W KR 2021004249W WO 2021210834 A1 WO2021210834 A1 WO 2021210834A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
voltage
substrate
light
control member
path control
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2021/004249
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이인회
주찬미
김병숙
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Innotek Co Ltd
Original Assignee
LG Innotek Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020200045338A external-priority patent/KR102766615B1/ko
Priority claimed from KR1020210041154A external-priority patent/KR102935633B1/ko
Application filed by LG Innotek Co Ltd filed Critical LG Innotek Co Ltd
Priority to US17/995,256 priority Critical patent/US20230176406A1/en
Priority to CN202180028755.0A priority patent/CN115398310B/zh
Priority to EP21788641.5A priority patent/EP4137867B1/en
Priority to JP2022562375A priority patent/JP7395015B2/ja
Publication of WO2021210834A1 publication Critical patent/WO2021210834A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/1323Arrangements for providing a switchable viewing angle
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1339Gaskets; Spacers; Sealing of cells
    • G02F1/13394Gaskets; Spacers; Sealing of cells spacers regularly patterned on the cell subtrate, e.g. walls, pillars
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/137Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells characterised by the electro-optical or magneto-optical effect, e.g. field-induced phase transition, orientation effect, guest-host interaction or dynamic scattering
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/165Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field
    • G02F1/166Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field characterised by the electro-optical or magneto-optical effect
    • G02F1/167Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field characterised by the electro-optical or magneto-optical effect by electrophoresis
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/165Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field
    • G02F1/1675Constructional details
    • G02F1/1679Gaskets; Spacers; Sealing of cells; Filling or closing of cells
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/165Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field
    • G02F1/1685Operation of cells; Circuit arrangements affecting the entire cell
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/165Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field
    • G02F1/1675Constructional details
    • G02F1/16757Microcapsules
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F2201/00Constructional arrangements not provided for in groups G02F1/00 - G02F7/00
    • G02F2201/44Arrangements combining different electro-active layers, e.g. electrochromic, liquid crystal or electroluminescent layers

Definitions

  • Embodiments relate to a light path control member and a display device including the same.
  • the light-shielding film blocks the transmission of light from the light source. It is attached to the front of the display panel, which is a display device used for mobile phones, laptops, tablet PCs, vehicle navigation, and vehicle touch, and the angle of incidence of light when the display transmits the screen. Accordingly, it is used for the purpose of expressing clear image quality at the required viewing angle by adjusting the viewing angle of the light.
  • the light-shielding film is used for windows of vehicles or buildings to partially shield external light to prevent glare or to prevent the inside from being seen from the outside.
  • the light blocking film may be a light path control member that controls a movement path of light to block light in a specific direction and transmit light in a specific direction. Accordingly, it is possible to control the viewing angle of the user by controlling the transmission angle of light by the light-shielding film.
  • such a light-shielding film is a light-shielding film that can always control the viewing angle regardless of the surrounding environment or the user's environment, and a switchable light-shielding film that allows the user to turn on/off the viewing angle control according to the surrounding environment or the user's environment. can be distinguished.
  • Such a switchable light blocking film can be implemented by filling the inside of the pattern part with particles that can move according to the application of a voltage and a dispersion liquid dispersing them, and the pattern part is changed into a light transmitting part and a light blocking part by dispersion and aggregation of the particles.
  • the pattern part can be driven as a light transmitting unit, and when converting into a light blocking unit, a negative voltage is applied to disperse the particles. It can be dispersed inside.
  • the embodiment relates to a light path control member capable of improving driving characteristics of a pattern portion that changes into a light transmitting portion and a light blocking portion.
  • An optical path control member includes: a first substrate; a first electrode disposed on the first substrate; a second substrate disposed on the first substrate; a second electrode disposed under the second substrate; and a light conversion unit disposed between the first electrode and the second electrode, wherein the light conversion unit comprises a barrier rib portion and a receiving unit which are alternately disposed, and the receiving unit comprises a dispersion liquid and light conversion particles dispersed in the dispersion liquid
  • the accommodating unit is driven in a public mode and a privacy mode depending on whether a voltage is applied, and when converted from the privacy mode to the public mode, a first voltage is applied and converted from the public mode to the privacy mode.
  • a second voltage and a third voltage are applied, at least one of the second voltage and the third voltage includes a pulse voltage.
  • the light path control member according to the embodiment may improve the driving speed and driving characteristics when the light path control member is converted from the public mode to the privacy mode.
  • the light conversion particles to be converted from the public mode to the privacy mode by applying a pulse voltage capable of uniformly dispersing the light conversion particles with a constant magnitude, time, and period, the light conversion particles are dispersed in the privacy mode can be uniformly dispersed in
  • the driving speed and driving characteristics of the optical path control member can be improved.
  • FIG 1 and 2 are views illustrating a perspective view of a light path control member according to an embodiment.
  • 3 and 4 are perspective views of the first substrate, the first electrode, the second substrate, and the second electrode of the light path control member according to the embodiment, respectively.
  • FIG. 5 is a perspective view for explaining that a sealing part is disposed on the light path control member according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a view showing a cross-sectional view taken along area A-A' of FIG. 5 .
  • FIG. 7 is a view showing a cross-sectional view taken along region B-B' of FIG. 5 .
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a perspective view for explaining that a sealing unit is disposed on a light path control member according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 9 is a view showing a cross-sectional view taken along region D-D' of FIG. 8 .
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a perspective view for explaining that a sealing part is disposed on a light path control member according to another embodiment.
  • 11 and 12 are views illustrating cross-sectional views taken along a region C-C' of FIG. 5 .
  • 13 to 16 are views illustrating cross-sectional views taken along region C-C′ of FIG. 5 for explaining the shapes of various accommodating parts excluding the sealing part in the light path control member according to the embodiment.
  • 17 to 20 are views for explaining a method of driving an optical path control member according to the first embodiment.
  • 21 to 25 are views for explaining a method of driving an optical path control member according to a third embodiment.
  • 26 to 34 are diagrams illustrating changes in voltage according to Examples and Comparative Examples.
  • 35 and 36 are cross-sectional views illustrating a display device to which a light path control member according to an exemplary embodiment is applied.
  • 37 to 39 are views for explaining an embodiment of a display device to which a light path control member according to an embodiment is applied.
  • the terms used in the embodiments of the present invention are for describing the embodiments and are not intended to limit the present invention.
  • the singular form may also include the plural form unless otherwise specified in the phrase, and when it is described as "at least one (or more than one) of A and (and) B, C", it can be combined with A, B, and C. It may include one or more of all possible combinations.
  • a component when it is described that a component is 'connected', 'coupled' or 'connected' to another component, the component is not only directly connected, coupled or connected to the other component, but also with the component It may also include a case of 'connected', 'coupled' or 'connected' due to another element between the other elements.
  • top (above) or bottom (below) is one as well as when two components are in direct contact with each other. Also includes a case in which another component as described above is formed or disposed between two components.
  • optical path control member relates to a switchable optical path control member driven in various modes according to electrophoretic particles moving by application of a voltage.
  • the light path control member includes a first substrate 110 , a second substrate 120 , a first electrode 210 , a second electrode 220 , and a light conversion unit. (300) may be included.
  • the first substrate 110 may support the first electrode 210 .
  • the first substrate 110 may be rigid or flexible.
  • the first substrate 110 may be transparent.
  • the first substrate 110 may include a transparent substrate capable of transmitting light.
  • the first substrate 110 may include glass, plastic, or a flexible polymer film.
  • the flexible polymer film is polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate (Polycabonate, PC), acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS), polymethyl methacrylic Polymethyl Methacrylate (PMMA), Polyethylene Naphthalate (PEN), Polyether Sulfone (PES), Cyclic Olefin Copolymer (COC), TAC (Triacetylcellulose) film, Polyvinyl alcohol ( It may be made of any one of a polyvinyl alcohol, PVA) film, a polyimide (PI) film, and a polystyrene (PS) film. This is only an example and is not necessarily limited thereto.
  • the first substrate 110 may be a flexible substrate having a flexible characteristic.
  • the first substrate 110 may be a curved or bent substrate. That is, the optical path control member including the first substrate 110 may also be formed to have flexible, curved, or bent characteristics. For this reason, the light path control member according to the embodiment may be changed into various designs.
  • the first substrate 110 may extend in a first direction 1A, a second direction 2A, and a third direction 3A.
  • the first substrate 110 extends in a first direction 1A corresponding to the length or width direction of the first substrate 110 and in a direction different from the first direction 1A, and the first substrate A second direction 2A corresponding to the length or width direction of 110 , and a direction different from the first direction 1A and the second direction 2A, the thickness direction of the first substrate 110 . and a third direction 3A corresponding to .
  • the first direction 1A may be defined as a longitudinal direction of the first substrate 110
  • the second direction 2A may be a first substrate ( 2A) perpendicular to the first direction 1A.
  • the third direction 3A may be defined as a thickness direction of the first substrate 110
  • the first direction 1A may be defined as a width direction of the first substrate 110
  • the second direction 2A may be perpendicular to the first direction 1A of the first substrate 110 .
  • the third direction 3A may be defined as a thickness direction of the first substrate 110 .
  • the first direction 1A is the longitudinal direction of the first substrate 110
  • the second direction 2A is the width direction of the first substrate 110
  • the second direction 1A is the width direction of the first substrate 110 .
  • the three directions 3A will be described as the thickness direction of the first substrate 110 .
  • the first electrode 210 may be disposed on one surface of the first substrate 110 .
  • the first electrode 210 may be disposed on the upper surface of the first substrate 110 . That is, the first electrode 210 may be disposed between the first substrate 110 and the second substrate 120 .
  • the first electrode 210 may include a transparent conductive material.
  • the first electrode 210 may include a conductive material having a light transmittance of about 80% or more.
  • the first electrode 210 may include indium tin oxide, indium zinc oxide, copper oxide, tin oxide, zinc oxide, It may include a metal oxide such as titanium oxide.
  • the first electrode 210 may have a thickness of about 0.1 ⁇ m to about 0.5 ⁇ m.
  • the first electrode 210 may include various metals to realize low resistance.
  • the first electrode 210 may include chromium (Cr), nickel (Ni), copper (Cu), aluminum (Al), silver (Ag), or molybdenum (Mo). At least one of gold (Au), titanium (Ti), and alloys thereof may be included.
  • the first electrode 210 may be disposed on the entire surface of one surface of the first substrate 110 .
  • the first electrode 210 may be disposed as a surface electrode on one surface of the first substrate 110 .
  • the embodiment is not limited thereto, and the first electrode 210 may be formed of a plurality of pattern electrodes having a uniform pattern such as a mesh or stripe shape.
  • the first electrode 210 may include a plurality of conductive patterns.
  • the first electrode 210 may include a plurality of mesh lines crossing each other and a plurality of mesh openings formed by the mesh lines.
  • the first electrode 210 includes a metal
  • the first electrode is not visually recognized from the outside, so that visibility may be improved.
  • the light transmittance is increased by the openings, so that the luminance of the light path control member according to the embodiment may be improved.
  • the second substrate 120 may be disposed on the first substrate 110 .
  • the second substrate 120 may be disposed on the first electrode 210 on the first substrate 110 .
  • the second substrate 120 may include a material capable of transmitting light.
  • the second substrate 120 may include a transparent material.
  • the second substrate 120 may include the same or similar material to the first substrate 110 described above.
  • the second substrate 120 may include glass, plastic, or a flexible polymer film.
  • the flexible polymer film is polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate (Polycabonate, PC), acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS), polymethyl methacrylic Polymethyl Methacrylate (PMMA), Polyethylene Naphthalate (PEN), Polyether Sulfone (PES), Cyclic Olefin Copolymer (COC), TAC (Triacetylcellulose) film, Polyvinyl alcohol ( It may be made of any one of a polyvinyl alcohol, PVA) film, a polyimide (PI) film, and a polystyrene (PS) film. This is only an example and is not necessarily limited thereto.
  • the second substrate 120 may be a flexible substrate having a flexible characteristic.
  • the second substrate 120 may be a curved or bent substrate. That is, the optical path control member including the second substrate 120 may also be formed to have flexible, curved, or bent characteristics. For this reason, the light path control member according to the embodiment may be changed into various designs.
  • the second substrate 120 may also extend in the first direction 1A, the second direction 2A, and the third direction 3A in the same manner as the first substrate 110 described above.
  • the second substrate 120 extends in a first direction 1A corresponding to the length or width direction of the second substrate 120 and in a direction different from the first direction 1A, and the second substrate A second direction 2A corresponding to the length or width direction of 120 , and a direction different from the first direction 1A and the second direction 2A, the thickness direction of the second substrate 120 . and a third direction 3A corresponding to .
  • first direction 1A may be defined as a longitudinal direction of the second substrate 120
  • second direction 2A may be a second substrate ( 2A) perpendicular to the first direction 1A
  • 120 may be defined in a width direction
  • third direction 3A may be defined in a thickness direction of the second substrate 120 .
  • the first direction 1A may be defined as a width direction of the second substrate 120
  • the second direction 2A may be a second substrate 120 perpendicular to the first direction 1A.
  • the third direction 3A may be defined as a thickness direction of the second substrate 120 .
  • the first direction 1A is the longitudinal direction of the second substrate 120
  • the second direction 2A is the width direction of the second substrate 120
  • the second direction 1A is the width direction of the second substrate 120 .
  • the three directions 3A will be described as the thickness direction of the second substrate 120 .
  • the second electrode 220 may be disposed on one surface of the second substrate 120 .
  • the second electrode 220 may be disposed on the lower surface of the second substrate 120 . That is, the second electrode 220 may be disposed on one surface of the second substrate 120 where the second substrate 120 and the first substrate 110 face each other. That is, the second electrode 220 may be disposed to face the first electrode 210 on the first substrate 110 . That is, the second electrode 220 may be disposed between the first electrode 210 and the second substrate 120 .
  • the second electrode 220 may include the same or similar material to the first electrode 210 described above.
  • the second electrode 220 may include a transparent conductive material.
  • the second electrode 220 may include a conductive material having a light transmittance of about 80% or more.
  • the second electrode 220 may include indium tin oxide, indium zinc oxide, copper oxide, tin oxide, zinc oxide, It may include a metal oxide such as titanium oxide.
  • the second electrode 220 may have a thickness of about 0.1 ⁇ m to about 0.5 ⁇ m.
  • the second electrode 220 may include various metals to realize low resistance.
  • the second electrode 220 may be chromium (Cr), nickel (Ni), copper (Cu), aluminum (Al), silver (Ag), or molybdenum (Mo). At least one of gold (Au), titanium (Ti), and alloys thereof may be included.
  • the second electrode 220 may be disposed on the entire surface of one surface of the second substrate 120 .
  • the second electrode 220 may be disposed as a surface electrode on one surface of the second substrate 120 .
  • the embodiment is not limited thereto, and the second electrode 220 may be formed of a plurality of pattern electrodes having a uniform pattern such as a mesh or stripe shape.
  • the second electrode 220 may include a plurality of conductive patterns.
  • the second electrode 220 may include a plurality of mesh lines crossing each other and a plurality of mesh openings formed by the mesh lines.
  • the second electrode 220 includes a metal
  • the second electrode is not visually recognized from the outside, so that visibility may be improved.
  • the light transmittance is increased by the openings, so that the luminance of the light path control member according to the embodiment may be improved.
  • the first substrate 110 and the second substrate 120 may have sizes corresponding to each other.
  • the first substrate 110 and the second substrate 120 may have the same or similar size to each other.
  • first length extending in the first direction 1A of the first substrate 110 is the same as the second length L2 extending in the first direction 1A of the second substrate 120 or They may have similar sizes.
  • the first length and the second length may have a size of 300 mm to 400 mm.
  • first width extending in the second direction 2A of the first substrate 110 may have the same or similar size as the second width extending in the second direction of the second substrate 120 . .
  • the first width and the second width may have a size of 150 mm to 200 mm.
  • a first thickness extending in the third direction 3A of the first substrate 110 may be the same as or similar to a second thickness extending in the third direction of the second substrate 120 . .
  • the first thickness and the second thickness may have a size of 30 ⁇ m to 200 ⁇ m.
  • first substrate 110 and the second substrate 120 may have different sizes.
  • the first length extending in the first direction 1A of the first substrate 110 is equal to the second length L2 extending in the first direction 1A of the second substrate 120 and 300 mm to It can have the same similar length within the size range of 400 mm.
  • a first width extending in the second direction 2A of the first substrate 110 may have a second width extending in the second direction of the second substrate 120 within a size range of 150 mm to 200 mm. may have different sizes.
  • the second width extending in the second direction of the second substrate 110 may be smaller than the size of the first width extending in the second direction 2A of the first substrate 110 .
  • the first substrate 110 and the second substrate 120 may be alternately disposed.
  • first substrate 110 and the second substrate 120 may be disposed at positions crossing each other in the first direction 1A.
  • first substrate 110 and the second substrate 120 may be disposed so that the side surfaces of the substrates are staggered from each other.
  • the first substrate 110 may be disposed to protrude in one direction of the first direction 1A, and the second substrate 120 may protrude in the other direction of the first direction 1A. can be placed.
  • the first substrate 110 may include a first protrusion protruding in one direction in the first direction 1A, and the second substrate 110 protruding in the other direction in the first direction 1A. It may include a second protrusion.
  • the region where the first electrode 210 is exposed on the first substrate 110 and the second electrode 220 are exposed under the second substrate 120 . It may include an area to be
  • the first electrode 210 disposed on the first substrate 110 is exposed at the first protrusion
  • the second electrode 220 disposed under the second substrate 120 is the The second protrusion may be exposed.
  • the first electrode 210 and the second electrode 220 exposed from the protrusions may be connected to an external printed circuit board through a pad part, which will be described below.
  • the first substrate 110 and the second substrate 120 may be disposed at positions corresponding to each other.
  • the first substrate 110 and the second substrate 120 may be arranged so that each side surface corresponds to each other.
  • the first substrate 110 may be disposed to protrude in one direction of the first direction 1A
  • the second substrate 120 may also be disposed in one direction of the first direction 1A, that is, the It may be disposed to protrude in the same direction as the first substrate 110 .
  • the first substrate 110 may include a first protrusion that protrudes in one direction in the first direction 1A, and the second substrate also protrudes in one direction in the first direction 1A. It may include a second protrusion.
  • first protrusion and the second protrusion may protrude in the same direction.
  • the region where the first electrode 210 is exposed on the first substrate 110 and the second electrode 220 are exposed under the second substrate 120 . It may include an area to be
  • the first electrode 210 disposed on the first substrate 110 is exposed at the first protrusion
  • the second electrode 220 disposed under the second substrate 120 is the The second protrusion may be exposed.
  • the first electrode 210 and the second electrode 220 exposed from the protrusions may be connected to an external printed circuit board through a connection part to be described below.
  • the light conversion unit 300 may be disposed between the first substrate 110 and the second substrate 120 .
  • the light conversion unit 300 may be disposed between the first electrode 210 and the second electrode 220 .
  • An adhesive layer or a buffer layer may be disposed between the light conversion unit 300 and the first substrate 110 or between at least one of the light conversion unit 300 and the second substrate 120 , and the adhesive layer and/or the first substrate 110 , the second substrate 120 , and the light conversion unit 300 may be adhered to each other by a buffer layer.
  • the light conversion unit 300 may include a plurality of barrier ribs and a receiving unit. Light conversion particles that move according to the application of voltage may be disposed in the accommodating part, and light transmission characteristics of the light path control member may be changed by the light conversion particles.
  • the light path control member may include a sealing part.
  • a sealing part may be disposed on the outer surface of the light path control member.
  • the sealing part 500 may be disposed while covering the outer surface of the light path control member.
  • the sealing part 500 may be disposed while partially covering the outer surface of the light path control member. That is, the sealing part 500 may be disposed while extending from the first substrate 110 to the second substrate 120 and partially covering the outer surface of the optical path control member.
  • the light path control member 1000 may include a plurality of side surfaces.
  • the light path control member 1000 may include side surfaces extending in the first direction 1A and facing each other and side surfaces extending in the second direction 2A and facing each other.
  • the sealing part 500 may be disposed while surrounding the side surfaces of the light path control member extending in the first direction 1A.
  • the sealing unit 500 may be disposed while surrounding the side surfaces of the light path control member to which the receiving unit 320 in which the light converting particles are disposed in the light converting unit 300 is exposed.
  • the accommodating part 320 may be disposed to extend from the light conversion part 300 in the second direction 2A with respect to the first substrate 110 and the second substrate 120 . . That is, the plurality of accommodating parts 320 may be disposed to extend in the second direction 2A while being spaced apart from each other.
  • the receiving part 320 may be exposed in both lateral directions of the first direction 1A of the light converting part 300 .
  • the sealing part 500 may be disposed while covering the accommodating part 320 exposed by the light converting part 300 to protect the light converting particles inside the exposed accommodating part.
  • the sealing part 500 may be disposed on a part of a side surface of the light conversion part 300 , a part of a lower surface of the first substrate 110 , and a part of an upper surface of the second substrate 120 . have.
  • the sealing part 500 surrounds the exposed accommodating part of the light conversion part and includes a part of a side surface of the light conversion part 300 , a part of the lower surface of the first substrate 110 and the second substrate ( 120) may be disposed on a portion of the upper surface.
  • the sealing part 500 may include a resin material having a viscosity of 300 cP or more.
  • the sealing part 500 may include a first sealing part 510 and a second sealing part 520 .
  • the first sealing part 510 is disposed on one side of the light converting part 300 in the first direction
  • the second sealing part 520 is the other side of the light converting part in the first direction. It may be disposed on the side.
  • the first sealing part 510 and the second sealing part 520 may be disposed to be spaced apart from each other.
  • first sealing part 510 and the second sealing part 520 may be integrally formed with each other.
  • first sealing part 510 and the second sealing part 520 may be disposed at both ends of the first substrate 110 or the second substrate 120 in the first direction in the second direction. may be in contact with each other while extending to
  • the first sealing part 510 and the second sealing part 520 may be disposed to face each other.
  • the first sealing part 510 and the second sealing part 520 may be respectively disposed on both side surfaces of the light conversion part 300 in the first direction 1A.
  • the first sealing part 510 and the second sealing part 520 may include a lower surface of the first substrate 110 and a side surface of the first substrate 110 , and the first electrode 210 . ) of the side surface in the first direction, the side surface of the buffer layer 410 in the first direction, the side surface of the accommodating part 320 in the first direction, the side surface of the adhesive layer 420 in the first direction, the The second electrode 220 may extend along the side surface in the first direction and the upper surface of the second substrate 120 and the side surface in the first direction to be disposed while partially enclosing the outer circumferential surface of the light path control member.
  • the first sealing part 510 and the second sealing part 520 may be partially disposed on both sides of the light converting part 300 extending in the first direction. . That is, the first sealing part 510 and the second sealing part 520 are the barrier rib parts 310 disposed at both ends at both sides of the light conversion part 300 extending in the first direction. It can be placed while covering with That is, the lengths of the first sealing part 510 and the second sealing part 520 extending in the first direction are greater than the lengths of both sides of the light conversion part 300 extending in the first direction, respectively. It can be placed small.
  • an area in which the sealing part 500 is disposed and an area in which the sealing part 500 is not disposed may be defined in the first substrate 110 and the second substrate 120 .
  • a second region in which a lower portion of the first substrate 110 or an upper portion of the second substrate 120 is exposed may be defined in which the sealing portion 510 and the second sealing portion 520 are not disposed.
  • the size of the first region may be larger than the size of the second region.
  • the area of the first region may be less than or equal to 10% of the total area of the first substrate 110 or the second substrate 120 .
  • the area of the first region may be 1% to 10% of the total area of the first substrate 110 or the second substrate 120 . In more detail, it may be 3% to 7% of the total area of the first substrate 110 or the second substrate 120 .
  • Transmittance of transmitted or incident light may be reduced by the sealing portion, thereby reducing overall luminance of the light path control member.
  • the area of the first region is less than 1% of the total area of the first substrate 110 or the second substrate 120, the first substrate 110 or the second substrate 120 Since the area of the sealing portion in contact with the light source is reduced, adhesive properties of the sealing portion may be deteriorated and the film may be removed, thereby reducing the reliability of the optical path control member.
  • the sealing part 500 may be disposed to have a length greater than the length of both sides of the light conversion part 300 extending in the first direction. That is, the sealing part 500 may be disposed while entirely covering both sides of the light conversion part 300 extending in the first direction.
  • the first sealing part 510 and the second sealing part 520 include a lower surface of the first substrate 110 and a side surface extending in the first direction, the A side surface extending in the first direction of the first electrode 210 , a side surface extending in the first direction of the buffer layer 410 , a side surface extending in the first direction of the receiving part 320 , the adhesive layer ( along the side surface extending in the first direction of 420 , the side surface extending in the first direction of the second electrode 220 , the upper surface of the second substrate 120 , and the side surface extending in the first direction It may extend and be disposed while partially surrounding the outer circumferential surface of the light path control member.
  • first sealing part 510 and the second sealing part 520 may include an upper surface of the first substrate 110 , a side surface of the first electrode 210 in the second direction, and the buffer layer 410 . ) of the side of the second direction, the above can be accommodated.
  • the dispersion 320a may include a non-polar solvent.
  • the dispersion 320a may include a material capable of transmitting light.
  • the dispersion liquid 320a may include at least one of a halocarbon-based oil, a paraffin-based oil, and isopropyl alcohol.
  • the sealing part 500 includes side surfaces of the light path controlling member extending in the first direction 1A and the light path controlling member extending in the second direction 2A. It may be disposed while enclosing the sides.
  • At least one of the side surfaces of the light conversion unit 300 in the second direction may also be entirely covered by the sealing unit 500 .
  • the outer surface of the light conversion unit 300 may be entirely sealed by the sealing unit 500 . That is, it is possible to prevent penetration of impurities, such as moisture and air, that may penetrate into the accommodating part from the side of the light conversion part 300 in the second direction.
  • the thicknesses of the side surfaces of the light conversion unit 300 in the second direction may be different from each other due to tolerance, and the width of any one of the side surfaces in the second direction is small. is formed so that impurities that can permeate into the accommodating part may permeate into the accommodating part through the partition wall part.
  • the sealing part on the side surface in the second direction of the light conversion part, it is possible to effectively prevent impurity penetration according to the size of the partition wall part.
  • the sealing unit is disposed on the outer surface of the light path member in FIGS. 5 to 10
  • the embodiment is not limited thereto, and may be disposed on the upper surface of the light conversion unit 300 .
  • the light conversion part 300 includes an accommodating part area not filled with the dispersion, and the sealing part fills the accommodating part area not filled with the dispersion liquid on the light conversion part 300 , and the adhesive layer 420 . ), the second electrode 220 and side surfaces of the second substrate 120 in the first direction and the upper surface of the second substrate 120 may be partially covered.
  • a sealing portion may be formed as shown in FIGS. 5 to 7 , and when a small-area light path control member is manufactured, the above The sealing part may be disposed on the light conversion part 300 while filling an area of the accommodating part where the dispersion liquid is not filled.
  • the light conversion unit 300 may include a partition wall unit 310 and a receiving unit 320 .
  • the partition wall part 310 may be defined as a partition wall area dividing the accommodation part. That is, the barrier rib portion 310 may transmit light as a barrier rib region dividing the plurality of accommodation units.
  • the accommodating part 320 may be defined as a region that changes into a light blocking part and a light transmitting part according to the application of a voltage.
  • the partition wall part 310 and the accommodating part 320 may be alternately disposed with each other.
  • the partition wall part 310 and the accommodating part 320 may be disposed to have different widths.
  • the width of the partition wall portion 310 may be greater than the width of the receiving portion 320 .
  • the partition wall part 310 and the accommodating part 320 may be alternately disposed with each other.
  • the partition wall part 310 and the accommodating part 320 may be alternately disposed with each other. That is, each of the partition wall portions 310 may be disposed between the accommodating portions 320 adjacent to each other, and each of the accommodating portions 320 may be disposed between the adjacent partition wall portions 310 .
  • the partition wall part 310 may include a transparent material.
  • the barrier rib part 310 may include a material capable of transmitting light.
  • the partition wall part 310 may include a resin material.
  • the barrier rib part 310 may include a photo-curable resin material.
  • the barrier rib part 310 may include a UV resin or a transparent photoresist resin.
  • the partition wall portion 310 may include a urethane resin or an acrylic resin.
  • the barrier rib part 310 may transmit light incident on one of the first substrate 110 and the second substrate 120 in the direction of the other substrate.
  • the barrier rib part 310 may transmit the light, and the transmitted light may move in the direction of the second substrate 120 .
  • the accommodating part 320 may include a dispersion 320a and light conversion particles 320b. Specifically, the accommodating part 320 is filled by injecting the dispersion 320a into the dispersion 320a. A plurality of light conversion particles 320b may be dispersed.
  • the dispersion liquid 320a may be a material for dispersing the light conversion particles 320b.
  • the dispersion 320a may include a transparent material.
  • the dispersion 320a may include a non-polar solvent.
  • the dispersion 320a may include a material capable of transmitting light.
  • the dispersion liquid 320a may include at least one of a halocarbon-based oil, a paraffin-based oil, and isopropyl alcohol.
  • the light conversion particles 320b may be dispersed in the dispersion 320a.
  • the plurality of light conversion particles 320b may be disposed to be spaced apart from each other in the dispersion 320a.
  • the light conversion particles 320b may include a material capable of absorbing light. That is, the light conversion particle 320b may be a light absorbing particle, and the light conversion particle 320b may have a color.
  • the light conversion particles 320b may have a black-based color.
  • the light conversion particles 320b may include carbon black particles.
  • the light conversion particle 320b may have a polarity due to its surface being charged.
  • the surface of the light conversion particle 320b may be negatively charged. Accordingly, according to the application of the voltage, the light conversion particles 320b may move in the direction of the first electrode 210 or the second electrode 220 .
  • the light transmittance of the receiving part 320 may be changed by the light conversion particles 320b.
  • the accommodating part 320 may be changed into a light blocking part and a light transmitting part by changing the light transmittance by the light conversion particles 320b. That is, the accommodating part 320 may change the transmittance of light passing through the accommodating part 320 by dispersion and aggregation of the light conversion particles 320b disposed therein in the dispersion 320a.
  • the light path member according to the embodiment changes from the first mode to the second mode or from the second mode to the first mode by a voltage applied to the first electrode 210 and the second electrode 220 .
  • the accommodating part 320 in the first mode, may be a light blocking part, and light at a specific angle may be blocked by the accommodating part 320 . That is, the viewing angle of the user viewing from the outside is narrowed, so that the light path control member may be driven in the privacy mode.
  • the accommodating part 320 becomes a light transmitting part
  • the partition wall 310 and the accommodating part 320 All light can be transmitted. That is, the viewing angle of the user viewing from the outside is widened, so that the light path control member may be driven in the open mode.
  • the conversion from the first mode to the second mode is implemented by the movement of the light conversion particles 320b of the accommodating part 320 .
  • the light conversion particle 320b has a charge on its surface, and may move in the direction of the first electrode or the second electrode according to the application of a voltage according to the characteristics of the charge. That is, the light conversion particle 320b may be an electrophoretic particle.
  • the receiving part 320 may be electrically connected to the first electrode 210 and the second electrode 220 .
  • the receiving unit 320 may be driven as a light blocking unit.
  • the light conversion particles 320b may move.
  • the light conversion particle 320b may be moved toward one end or the other end of the receiving unit 320 by a voltage transmitted through the first electrode 210 and the second electrode 220 .
  • the light conversion particles 320b may move in the direction of the first electrode 210 or the second electrode 220 .
  • the negatively charged light conversion particles 320b may move toward the positive electrode of the first electrode 210 and the second electrode 220 using the dispersion 320a as a medium.
  • the light conversion particle 10 is the first electrode in the dispersion 320a. It may move in the (210) direction, that is, the light conversion particles 320b may be moved in one direction, and the receiving unit 320 may be driven as a light transmitting unit.
  • the accommodating part 320 may be driven as a light blocking part.
  • the light path control member according to the embodiment may be driven in two modes according to the user's surrounding environment. That is, when the user wants to transmit light only at a specific viewing angle, the receiving unit is driven as a light blocking unit, or in an environment in which the user requires a wide viewing angle and high luminance, a voltage is applied to drive the receiving unit as a light transmitting unit. have.
  • the light path control member according to the embodiment can be implemented in two modes according to the user's request, the light path member can be applied regardless of the user's environment.
  • the accommodating part may be arranged in a different shape in consideration of driving characteristics and the like.
  • both ends of the receiving part 320 are in contact with the buffer layer 410 and the adhesive layer 420 differently from FIGS. 11 and 12 , and may be disposed. have.
  • a lower portion of the receiving portion 320 may be disposed in contact with the buffer layer 410 , and an upper portion of the receiving portion 320 may be disposed in contact with the adhesive layer 420 .
  • the distance between the accommodating part 320 and the first electrode 210 may be reduced, so that the voltage applied from the first electrode 210 may be smoothly transmitted to the accommodating part 320 .
  • the moving speed of the light conversion particle 320b inside the receiving part 320 may be improved, and thus the driving characteristics of the light path control member may be improved.
  • the receiving part 320 may be disposed while having a constant inclination angle ⁇ , unlike FIGS. 11 and 12 .
  • the accommodating part 320 may be disposed with an inclination angle ⁇ of greater than 0° to less than 90° with respect to the first substrate 110 .
  • the accommodating part 320 may extend upwardly while having an inclination angle ⁇ of greater than 0° to less than 90° with respect to one surface of the first substrate 110 .
  • moire caused by the overlapping phenomenon between the pattern of the display panel and the receiving portion 320 of the light path member may be alleviated, thereby improving user visibility.
  • the light path control member may control the magnitude and time of an applied voltage to improve the movement characteristics of the light conversion particles.
  • the optical path control member according to the embodiment When the optical path control member according to the embodiment is converted into the first mode (privacy mode), the second mode (public mode), and the first mode (privacy mode), the characteristics of the applied voltage are variously changed, so that the second When the mode is changed to the first mode, the light shielding property of the light path controlling member may be improved, and the driving speed of the light path controlling member may be improved.
  • the light path control member in a state in which no voltage is applied maintains the first mode. Subsequently, when a first voltage having a positive voltage is applied to the first electrode 210 or the second electrode 220 , the light conversion particles 320b may move and change to the second mode.
  • a first voltage having a positive voltage is applied to the first electrode 210 or the second electrode 220 .
  • the light conversion particles 320b having a negative charge move in the direction of the first electrode 210 , and the receiving part 320 . may be aggregated in the direction of the first electrode 210 . Accordingly, the light path control member may be converted from the first mode to the second mode.
  • the light conversion particles 320b having a negative charge move in the opposite direction to the first electrode 210 in the receiving part 320 . It can be moved to and dispersed again in the dispersion 320a. Accordingly, the light path control member may change from the second mode to the first mode.
  • the light conversion particles 320b can be uniformly dispersed in the dispersion 320a.
  • the optical path control member applies a second voltage having a negative voltage and a third voltage having a pulse voltage together when converting from the second mode (public mode) to the first mode (privacy mode).
  • the second voltage may be first applied, and then the third voltage may be applied thereafter.
  • the second voltage may move the light conversion particles 320b.
  • the light conversion particles 320b may move in a direction away from the first electrode 210 .
  • the magnitude of the second voltage may be the same as or similar to the magnitude of the first voltage.
  • the magnitude of the first voltage and the magnitude of the second voltage may be defined as the magnitude of an absolute value of the voltage.
  • the magnitude of the second voltage may have a magnitude of 50% to 150% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitude of the second voltage may have a magnitude of 70% to 130% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitude of the second voltage may have a magnitude of 80% to 120% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitude of the second voltage may have a magnitude of 90% to 110% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitude of the second voltage may have a magnitude of 95% to 105% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitude of the second voltage may have a magnitude of 99% to 101% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitude of the second voltage may have a magnitude of about +35V to -45V.
  • the third voltage may have a pulse voltage that repeats a positive voltage and a negative voltage.
  • the third voltage may disperse the light conversion particles 320b.
  • the light conversion particles 320b, the dispersion ( 320a) may be uniformly dispersed therein.
  • magnitudes of the positive voltage and the negative voltage may be the same as or similar to those of the first voltage.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage of the third voltage may be defined as the magnitude of the absolute value of the voltage.
  • magnitudes of the positive voltage and the negative voltage of the third voltage may be the same as or different from each other.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage in the third voltage may have a magnitude of 25% to 150% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage in the third voltage may have a magnitude of 50% to 130% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitudes of the positive voltage and the negative voltage may have a magnitude of 80% to 120% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitudes of the positive voltage and the negative voltage in the third voltage may have a magnitude of 90% to 110% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage may have a magnitude of 95% to 105% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitudes of the positive voltage and the negative voltage in the third voltage may have a magnitude of 99% to 101% of the magnitude of the first voltage.
  • the positive voltage of the third voltage may have a magnitude of +10V to +65V
  • the negative voltage is -10V to -65V can have the size of
  • a difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage may be the same as or similar to a difference in magnitude between the first voltage and the second voltage.
  • a difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage may have a magnitude of 50% to 150% with respect to a magnitude difference between the first voltage and the second voltage.
  • a difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage may have a magnitude of 70% to 130% with respect to a magnitude difference between the first voltage and the second voltage.
  • the difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage may have a magnitude of 80% to 120% of the magnitude difference between the first voltage and the second voltage.
  • the difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage may have a magnitude of 90% to 110% of the magnitude difference between the first voltage and the second voltage.
  • the difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage in the third voltage may have a magnitude of 95% to 105% of the magnitude difference between the first voltage and the second voltage.
  • a difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage may have a magnitude of 99% to 101% with respect to a magnitude difference between the first voltage and the second voltage.
  • the third voltage may be repeated at a predetermined number of cycles in which the negative voltage and the positive voltage are repeated.
  • the negative voltage and the positive voltage may be repeated in a cycle of about 10 to 15 times.
  • Each of the second voltage and the third voltage may be applied at a constant time.
  • the total application time which is the sum of the application time of the second voltage and the application time of the third voltage, may be 3 seconds or less.
  • the conversion time from the second mode to the first mode of the optical path control member is increased to increase the optical path
  • the overall driving speed of the control member may be reduced.
  • the application time of the second voltage and the application time of the third voltage may be applied such that the total application time is equal to or greater than 3 seconds.
  • the application time of the third voltage for dispersing the light conversion particles may be greater than the application time of the second voltage.
  • 17 to 20 are diagrams for explaining the movement of light conversion particles according to the application of voltage according to the first embodiment.
  • the light conversion particles 320b may move in the direction of the first electrode 210 .
  • the light conversion particles 320b may move in a direction opposite to the first electrode 210 as indicated by an arrow. That is, the light conversion particles 320b may move in the direction of the second electrode 220 .
  • the light conversion particles 320b move repeatedly in the direction of the first electrode 210 and the second electrode 220 as shown in the arrow direction. As it is, it may be dispersed in the dispersion 320a.
  • the light conversion particles 320b may be uniformly dispersed in the dispersion liquid 320a.
  • the optical path control member according to the second embodiment applies a second voltage having a negative voltage and a third voltage having a pulse voltage together when switching to the second mode (public mode) and the first mode (privacy mode).
  • the second voltage may be first applied, and then the third voltage may be applied thereafter.
  • the driving method of the optical path control member according to the second embodiment may be the same as the driving method of the optical path control member according to the first embodiment, except that the driving method of the third voltage is different.
  • the application time of the positive voltage and the negative voltage in the third voltage having a pulse voltage may be different.
  • the application time of the negative voltage in the third voltage may be longer than the application time of the positive voltage.
  • the application time of the negative voltage and the application time of the positive voltage may be greater than 1:1 to 9:1.
  • the application time of the negative voltage and the application time of the positive voltage may be greater than 1:1 to 7:1.
  • the application time of the negative voltage and the application time of the positive voltage may be greater than 1:1 to 5:1.
  • the application time of the negative voltage and the application time of the positive voltage may be greater than 1:1 to 3:1.
  • the light conversion particles may be uniformly dispersed in various environments. That is, when the magnitude of the second voltage that moves the light conversion particles is applied to be smaller than the desired magnitude or the application time of the second voltage is applied to be smaller than the desired time, the time of the negative voltage of the third voltage is greater than the time of the positive voltage.
  • the light conversion particles can be uniformly dispersed in the dispersion.
  • the optical path control member according to the third embodiment applies the second voltage having the pulse voltage and the third voltage having the pulse voltage together when switching to the second mode (public mode) and the first mode (privacy mode).
  • the second voltage may be first applied, and then the third voltage may be applied thereafter.
  • the light path control member according to the third exemplary embodiment may have a pulse voltage as well as the second voltage, unlike the first and second exemplary embodiments described above.
  • the second voltage may have a pulse voltage that repeats a positive voltage and a negative voltage.
  • the second voltage may move and disperse the light conversion particles 320b.
  • the light conversion particles 320b move in the direction of the first electrode 210 in the dispersion 320a, and the negative voltage and the positive voltage of the second voltage
  • the dispersion liquid 320a may be uniformly dispersed in the inside.
  • the second voltage may be a pulse voltage in which the negative voltage is first applied, and then the positive voltage and the negative voltage are repeated.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage in the second voltage may be the same as or similar to the magnitude of the first voltage.
  • the initial negative voltage level of the second voltage may be the same as or similar to the positive voltage level of the first voltage.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage of the second voltage may be defined as an absolute value magnitude of the voltage.
  • magnitudes of the positive voltage and the negative voltage of the second voltage may be the same as or different from each other.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage in the second voltage may have a magnitude of 25% to 150% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage in the second voltage may have a magnitude of 50% to 130% of the magnitude of the second voltage.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage in the second voltage may have a magnitude of 80% to 120% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage in the second voltage may have a magnitude of 90% to 110% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage in the second voltage may have a magnitude of 95% to 105% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage in the second voltage may have a magnitude of 99% to 101% of the magnitude of the first voltage.
  • the positive voltage of the second voltage may have a magnitude of +10V to +65V
  • the negative voltage is -10V to -65V can have the size of
  • a difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage may be the same as or similar to a difference in magnitude between the initial voltages of the first voltage and the second voltage.
  • the difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage in the second voltage may have a magnitude of 50% to 150% with respect to a magnitude difference between the initial voltages of the first voltage and the second voltage.
  • the difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage in the second voltage may have a magnitude of 70% to 130% with respect to a magnitude difference between the magnitudes of the initial voltages of the first voltage and the second voltage.
  • the difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage in the second voltage may have a magnitude of 80% to 120% with respect to a magnitude difference between the initial voltages of the first voltage and the second voltage.
  • the difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage in the second voltage may have a magnitude of 90% to 110% with respect to a magnitude difference between the initial voltage of the first voltage and the second voltage.
  • the difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage in the second voltage may have a magnitude of 95% to 105% of a magnitude difference between the initial voltage of the first voltage and the second voltage.
  • the difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage in the second voltage may have a magnitude of 99% to 101% of the magnitude difference between the initial voltage of the first voltage and the second voltage.
  • the second voltage may be repeated at a predetermined number of cycles in which the negative voltage and the positive voltage are repeated.
  • the negative voltage and the positive voltage may be repeated in a cycle of about 3 to 5 times.
  • the application time of the negative voltage of the second voltage and the application time of the positive voltage may be different.
  • the application time of the negative voltage may be longer than the application time of the positive voltage.
  • the application time of the negative voltage and the application time of the positive voltage may be greater than 1:1 to 9:1.
  • the application time of the negative voltage and the application time of the positive voltage may be greater than 1:1 to 8:1.
  • the application time of the negative voltage and the application time of the positive voltage may be greater than 1:1 to 7:1.
  • the third voltage may have a pulse voltage that repeats a positive voltage and a negative voltage.
  • the third voltage may disperse the light conversion particles 320b.
  • the light conversion particles 320b, the dispersion ( 320a) may be uniformly dispersed therein.
  • magnitudes of the positive voltage and the negative voltage may be the same as or similar to those of the first voltage.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage of the third voltage may be defined as the magnitude of the absolute value of the voltage.
  • magnitudes of the positive voltage and the negative voltage of the third voltage may be the same as or different from each other.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage in the third voltage may have a magnitude of 25% to 150% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitudes of the positive voltage and the negative voltage in the third voltage may have a magnitude of 50% to 130% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage in the third voltage may have a magnitude of 80% to 120% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage in the third voltage may have a magnitude of 90% to 110% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitudes of the positive voltage and the negative voltage in the third voltage may have a magnitude of 95% to 105% of the magnitude of the first voltage.
  • the magnitude of the positive voltage and the negative voltage may have a magnitude of 99% to 101% of the magnitude of the first voltage.
  • the positive voltage of the third voltage may have a magnitude of +10V to +65V
  • the negative voltage is -10V to -65V can have the size of
  • a difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage may be the same as or similar to a difference in magnitude between the initial voltages of the first voltage and the second voltage.
  • the difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage in the third voltage may have a magnitude of 50% to 150% of the magnitude difference between the initial voltages of the first voltage and the second voltage.
  • the difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage in the third voltage may have a magnitude of 70% to 130% of the magnitude difference between the initial voltages of the first voltage and the second voltage.
  • the difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage in the third voltage may have a magnitude of 80% to 120% of the magnitude difference between the magnitudes of the initial voltages of the first voltage and the second voltage.
  • the difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage in the third voltage may have a magnitude of 90% to 110% of the magnitude difference between the initial voltages of the first voltage and the second voltage.
  • the difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage in the third voltage may have a magnitude of 95% to 105% of the magnitude difference between the initial voltages of the first voltage and the second voltage.
  • the difference in magnitude between the negative voltage and the positive voltage in the third voltage may have a magnitude of 99% to 101% of the magnitude difference between the initial voltages of the first voltage and the second voltage.
  • the third voltage may be repeated at a predetermined number of cycles in which the negative voltage and the positive voltage are repeated.
  • the number of cycles of the third voltage may be different from the number of cycles of the second voltage.
  • the number of cycles of the third voltage may be greater than the number of cycles of the second voltage.
  • the negative voltage and the positive voltage may be repeated in a cycle of about 7 to 13 times.
  • Each of the second voltage and the third voltage may be applied at a constant time.
  • the total application time which is the sum of the application time of the second voltage and the application time of the third voltage, may be 3 seconds or less.
  • the conversion time from the second mode to the first mode of the optical path control member is increased to increase the optical path
  • the overall driving speed of the control member may be reduced.
  • the application time of the second voltage and the application time of the third voltage may be applied such that the total application time is equal to or greater than 3 seconds.
  • the application time of the third voltage for dispersing the light conversion particles may be greater than the application time of the second voltage.
  • 21 to 25 are diagrams for explaining the movement of light conversion particles according to the application of voltage according to the third embodiment.
  • the light conversion particles 320b may move in the direction of the first electrode 210 .
  • the light conversion particles 320b may move in the opposite direction of the first electrode 210 as shown in the arrow direction of FIG. 22 . . That is, the light conversion particles 320b may move in the direction of the second electrode 220 .
  • the light conversion particles 320b are dispersed in the dispersion liquid 320a while the movement in the direction of the first electrode 210 and the second electrode 220 is repeated as indicated by the arrow direction.
  • the light conversion particles 320b move again in the direction of the first electrode 210 and the second electrode 220 as shown in the arrow direction. As it is repeated, it may be dispersed in the dispersion 320a.
  • the light conversion particles 320b may be uniformly dispersed in the dispersion liquid 320a.
  • the optical path control member applies a second voltage having a pulse voltage and a third voltage having a pulse voltage together when switching to the second mode (public mode) and the first mode (privacy mode) can do.
  • the second voltage may be first applied, and then the third voltage may be applied thereafter.
  • the driving method of the optical path controlling member according to the fourth embodiment may be the same as the driving method of the optical path controlling member according to the fourth embodiment, except that the driving method of the third voltage is different.
  • the application time of the positive voltage and the negative voltage may be different from the third voltage having a pulse voltage.
  • the application time of the negative voltage in the third voltage may be longer than the application time of the positive voltage.
  • the application time of the negative voltage and the application time of the positive voltage may be greater than 1:1 to 9:1.
  • the application time of the negative voltage and the application time of the positive voltage may be greater than 1:1 to 7:1.
  • the application time of the negative voltage and the application time of the positive voltage may be greater than 1:1 to 5:1.
  • the application time of the negative voltage and the application time of the positive voltage may be greater than 1:1 to 3:1.
  • the light conversion particles may be uniformly dispersed in various environments. That is, when the magnitude of the second voltage moving the light conversion particles is applied to be smaller than the desired magnitude or the application time of the second voltage is applied to be smaller than the desired time, the time of the negative voltage of the third voltage is greater than the time of the positive voltage.
  • the light conversion particles can be uniformly dispersed in the dispersion.
  • the light path control member may improve the dispersibility of the light conversion particles when converting to the second mode (public mode) and the first mode (privacy mode), thereby improving shielding properties in the first mode have.
  • the step of dispersing the light conversion particles by applying a pulse voltage is included, the light conversion particles are more uniformly dispersed in the dispersion liquid in the second mode, so that the first mode of the light path control member light transmittance may be reduced.
  • the driving characteristics and driving speed of the optical path control member can be improved.
  • the light transmittance of the light path control member described below is determined by the luminance A of light emitted from the light source in a state in which the light path control member is not disposed, and the light from the light source by disposing the light path control member on the light source. After measuring the luminance (B) of the light emitted at an angle of 45° through the path control member, it may be defined as the measured light transmittance by (B/A)*100.
  • the pulse voltage applied to the optical path control member described below may be measured by checking the on/off voltage of the oscilloscope device. That is, voltage application patterns of both electrodes were measured by biting voltage measuring terminals to both electrodes using an oscilloscope device.
  • the first light transmittance in the initial mode in which no voltage was applied was measured.
  • a voltage of -40V is applied for a time of 1.4 seconds, a pulse voltage having negative and positive voltages of -20V and -10V is repeated for 1.6 seconds as many as 13 cycles, and then the voltage is adjusted to 0V to control the optical path The absence was converted to privacy mode.
  • the voltage was adjusted to 0V, except that the optical path control member was converted to privacy mode.
  • the difference between the second light transmittance and the first light transmittance was measured.
  • a voltage of -40V is applied for a time of 1.6 seconds, and the pulse voltages having negative and positive voltages of -20V and +20V are repeated as many as 12 cycles for 1.4 seconds, and then the voltage is adjusted to 0V to control the optical path control member.
  • the difference between the second light transmittance and the first light transmittance was measured in the same manner as in Example 1 except that the privacy mode was converted.
  • a voltage of -40V is applied for a time of 1.6 seconds, and the pulse voltages having negative and positive voltages of -40V and +40V are repeated as many as 12 cycles for 1.4 seconds, and then the voltage is adjusted to 0V to control the optical path control member.
  • the difference between the second light transmittance and the first light transmittance was measured in the same manner as in Example 1 except that the privacy mode was converted.
  • the first light transmittance in the initial mode in which no voltage was applied was measured.
  • pulse voltages having negative and positive voltages of -40V and +40 were applied to the optical path control member in the initial mode to which no voltage was applied.
  • the ratio of the application time of the negative voltage of -40V to the application time of the positive voltage of +40 was 7:1, and the pulse voltage was repeated at 4 cycles.
  • the voltage was adjusted to 0V to convert the optical path control member into the privacy mode.
  • the ratio of the application time of the negative voltage of -40V to the application time of the positive voltage of +40 was 8:1, and the pulse voltage was repeated 3 cycles, and the pulse voltage having negative and positive voltages of -40V and +40V.
  • the second light transmittance and the first light transmittance were the same as in Example 5, except that the voltage was adjusted to 0V to convert the optical path control member into the privacy mode. The difference in transmittance was measured.
  • the ratio of the application time of the negative voltage of -40V and the positive voltage of +40 was 9:1, and the pulse voltage was repeated 3 cycles, and the pulse voltage having negative and positive voltages of -40V and +40V.
  • the second light transmittance and the first light transmittance were the same as in Example 5, except that the voltage was adjusted to 0V to convert the light path control member into the privacy mode. The difference in transmittance was measured.
  • the first light transmittance in the initial mode in which no voltage was applied was measured.
  • the difference between the second light transmittance and the first light transmittance was measured in the same manner as in Comparative Example 1, except that the light path control member was converted to the privacy mode by applying a voltage of -40V for a time of 1.6 seconds.
  • Example 1 Light transmittance difference (%) Example 1 1.9 Example 2 1.9 Example 3 1.4 Example 4 1.4 Example 5 1.7 Example 6 0.93 Example 7 0.97 Comparative Example 1 4.61 Comparative Example 2 4.30
  • 26 to 34 are diagrams illustrating a change in voltage and a flow of a pulse voltage according to Examples and Comparative Examples.
  • FIG. 26 is Example 1
  • Fig. 27 is Example 2
  • Fig. 28 is Example 3
  • Fig. 29 is Example 4
  • Fig. 30 is Example 5
  • Fig. 31 is Example 6
  • Fig. 32 is Example 7
  • FIG. 33 is a view for Comparative Example 1
  • FIG. 34 is a view for Comparative Example 2.
  • the X-axis represents time (seconds)
  • the Y-axis represents voltage (V).
  • the difference between the second light transmittance and the first light transmittance of the light path controlling member according to the embodiments is smaller than that of the light path controlling member according to the comparative examples. That is, it can be seen that, in the light path control member according to the embodiments, the transmittance in the privacy mode is substantially similar to the light transmittance in the initial mode.
  • the light path control member uses a pulse voltage appropriately to make the dispersion of the light conversion particles uniform in a time within about 3 seconds when converting from the public mode to the privacy mode to achieve the primacy mode. light transmittance may be reduced.
  • the light path control member can control the difference in light transmittance between the privacy mode and the initial mode to 4% or less, specifically 3% or less, more specifically, 2% or less, more specifically, 1% or less. have.
  • the difference between the light transmittance in the initial mode and the light transmittance when converted to the privacy mode after conversion to the public mode is 4% or less, specifically 3% or less, more specifically, 2% or less, more specifically, , can be controlled to 1% or less.
  • the optical path control member according to the embodiment may improve the driving speed and driving characteristics of the optical path control member by using the pulse voltage.
  • the light path control member 1000 may be disposed on or under the display panel 2000 .
  • the display panel 2000 and the light path control member 1000 may be disposed to adhere to each other.
  • the display panel 2000 and the light path control member 1000 may be bonded to each other through an adhesive member 1500 .
  • the adhesive member 1500 may be transparent.
  • the adhesive member 1500 may include an adhesive or an adhesive layer including an optically transparent adhesive material.
  • the adhesive member 1500 may include a release film.
  • the light path control member and the display panel may be adhered after the release film is removed.
  • one end or one end and the other end of the light path control member may protrude, and the light conversion unit may not be disposed at the protruding portion.
  • the protrusion region is an electrode connection portion to which the first electrode 210 and the second electrode 220 are exposed, and may connect an external printed circuit board and an optical path control member through the electrode connection portion.
  • the display panel 2000 may include a first' substrate 2100 and a second' substrate 2200 .
  • the light path control member may be formed under the liquid crystal panel. That is, when the user-viewed side of the liquid crystal panel is defined as the upper portion of the liquid crystal panel, the light path control member may be disposed below the liquid crystal panel.
  • a first substrate 2100 including a thin film transistor (TFT) and a pixel electrode and a second substrate 2200 including color filter layers are bonded to each other with a liquid crystal layer interposed therebetween. can be formed into a structured structure.
  • TFT thin film transistor
  • a thin film transistor, a color filter, and a black electrolyte are formed on a first substrate 2100, and the second substrate 2200 has a liquid crystal layer interposed therebetween.
  • It may be a liquid crystal display panel having a color filter on transistor (COT) structure that is bonded to the liquid crystal display panel. That is, a thin film transistor may be formed on the first substrate 2100 , a protective film may be formed on the thin film transistor, and a color filter layer may be formed on the protective film.
  • a pixel electrode in contact with the thin film transistor is formed on the first substrate 2100 .
  • the black electrolyte may be omitted, and the common electrode may also serve as the black electrolyte.
  • the display device may further include a backlight unit 3000 providing light from a rear surface of the display panel 2000 .
  • the light path control member is disposed below the liquid crystal panel and above the backlight unit 3000 , and the light path control member is disposed between the backlight unit 3000 and the display panel 2000 . can be placed in
  • the light path control member may be formed on the organic light emitting diode panel. That is, when the surface viewed by the user of the organic light emitting diode panel is defined as the upper portion of the organic light emitting diode panel, the light path control member may be disposed on the organic light emitting diode panel.
  • the display panel 2000 may include a self-luminous device that does not require a separate light source.
  • a thin film transistor may be formed on a first substrate 2100 , and an organic light emitting diode contacting the thin film transistor may be formed.
  • the organic light emitting device may include an anode, a cathode, and an organic light emitting layer formed between the anode and the cathode.
  • a second 'substrate 2200 serving as an encapsulation substrate for encapsulation may be further included on the organic light emitting device.
  • the light emitted from the display panel 2000 or the backlight unit 3000 may move from the second substrate 120 of the light path control member to the first substrate 110 .
  • a polarizing plate may be further disposed between the light path control member 1000 and the display panel 2000 .
  • the polarizing plate may be a linear polarizing plate or an external light reflection preventing polarizing plate.
  • the polarizing plate may be a linear polarizing plate.
  • the polarizing plate may be an external light reflection preventing polarizing plate.
  • an additional functional layer 1300 such as an anti-reflection layer or anti-glare may be further disposed on the light path control member 1000 .
  • the functional layer 1300 may be adhered to one surface of the first substrate 110 of the light path control member.
  • the functional layer 1300 may be bonded to the first substrate 110 of the light path control member through an adhesive layer.
  • a release film for protecting the functional layer may be further disposed on the functional layer 1300 .
  • a touch panel may be further disposed between the display panel and the light path control member.
  • the embodiment is not limited thereto, and the light control member is positioned at a position where light can be controlled, that is, a lower portion of the display panel or the display panel. It may be disposed in various positions, such as between the second substrate and the first substrate of the .
  • the light conversion unit of the light path control member according to the embodiment is shown in a direction parallel or perpendicular to the outer surface of the second substrate, but the light conversion unit is formed to be inclined at a predetermined angle from the outer surface of the second substrate. may be Accordingly, a moire phenomenon occurring between the display panel and the light path control member may be reduced.
  • the light path control member according to the embodiment may be applied to various display devices.
  • the light path control member according to the embodiment may be applied to a display device displaying a display.
  • the receiving unit when power is applied to the light path controlling member as shown in FIG. 37 , the receiving unit functions as a light transmitting unit, so that the display device can be driven in the open mode, and power is supplied to the light path controlling member as shown in FIG. 38 .
  • the receiving unit When not applied, the receiving unit functions as a light blocking unit, so that the display device may be driven in a light blocking mode.
  • the user can easily drive the display apparatus in the privacy mode or the normal mode according to the application of power.
  • the light emitted from the backlight unit or the self-luminous device may move from the first substrate to the second substrate.
  • the light emitted from the backlight unit or the self-luminous device may also move from the second substrate to the first substrate.
  • the display device to which the light path control member according to the embodiment is applied may also be applied to the interior of a vehicle.
  • the display device including the light path control member may display vehicle information and an image confirming a moving path of the vehicle.
  • the display device may be disposed between a driver's seat and a passenger seat of the vehicle.
  • the light path control member according to the embodiment may be applied to an instrument panel that displays a vehicle speed, an engine, and a warning signal.
  • the light path control member according to the embodiment may be applied to the windshield FG or left and right window glass of a vehicle.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Electrochromic Elements, Electrophoresis, Or Variable Reflection Or Absorption Elements (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)

Abstract

실시예에 따른 광 경로 제어 부재는, 제 1 기판; 상기 제 1 기판 상에 배치되는 제 1 전극; 상기 제 1 기판 상에 배치되는 제 2 기판; 상기 제 2 기판 하부에 배치되는 제 2 전극; 및 상기 제 1 전극 및 상기 제 2 전극 사이에 배치되는 광 변환부를 포함하고, 상기 광 변환부는 교대로 배치되는 격벽부 및 수용부를 포함하고, 상기 수용부는 분산액 및 상기 분산액 내에 분산되는 광 변환 입자를 포함하고, 상기 수용부는 전압의 인가 유무에 따라 공개 모드, 프라이버시 모드로 구동되고, 상기 프라이버시 모드에서 상기 공개 모드로 변환될 때, 제 1 전압이 인가되고, 상기 공개 모드에서 상기 프라이버시 모드로 변환될 때, 제 2 전압 및 제 3 전압이 인가되고, 상기 제 2 전압 및 상기 제 3 전압 중 적어도 하나의 전압은 펄스 전압을 포함한다.

Description

광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
실시예는 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치 관한 것이다.
차광 필름은 광원으로부터의 광이 전달되는 것을 차단하는 것으로, 휴대폰, 노트북, 태블릿 PC, 차량용 네비게이션, 차량용 터치 등에 사용되는 표시장치인 디스플레이 패널의 전면에 부착되어 디스플레이가 화면을 송출할 때 광의 입사 각도에 따라 광의 시야각을 조절하여 사용자가 필요한 시야 각도에서 선명한 화질을 표현할 수 있는 목적으로 사용되고 있다.
또한, 차광 필름은 차량이나 건물의 창문 등에 사용되어 외부 광을 일부 차폐하여 눈부심을 방지하거나, 외부에서 내부가 보이지 않도록 하는데도 사용할 수 있다.
즉, 차광 필름은 광의 이동 경로를 제어하여, 특정 방향으로의 광은 차단하고, 특정 방향으로의 광은 투과시키는 광 경로 제어 부재일 수 있다. 이에 따라, 차광 필름에 의해 광의 투과 각도를 제어하여, 사용자의 시야각을 제어할 수 있다.
한편, 이러한 차광 필름은 주변 환경 또는 사용자의 환경에 관계없이 항상 시야각을 제어할 수 있는 차광 필름과, 주변 환경 또는 사용자의 환경에 따라 사용자가 시야각 제어를 온-오프 할 수 있는 스위쳐블 차광 필름으로 구분될 수 있다.
이러한 스위쳐블 차광 필름은 패턴부 내부에 전압의 인가에 따라 이동할 수 있는 입자 및 이를 분산하는 분산액을 충진하여 입자의 분산 및 응집에 의해 패턴부가 광 투과부 및 광 차단부로 변화되어 구현될 수 있다.
예를 들어, 음전하로 대전된 입자에 정전압을 인가하여 상기 입자를 전극 방향으로 이동시켜, 패턴부를 광 투과부롤 구동할 수 있고, 광 차단부로 변환시키고자 하는 경우 음전압을 인가하여 상기 입자를 분산액 내부로 분산시킬 수 있다.
이때, 광 차단부에서 광 투과부로 변화시킬 때, 입자의 분산이 잘 이루어지지 않거나, 입자가 분산되는 시간이 증가함으로써, 광 경로 제업 부재의 차폐 특성이 저하되거나 구동 특성이 저하되는 문제점이 있다.
따라서, 상기와 같은 입자의 분산성 문제를 해결할 수 있는 새로운 구조의 광 경로 제어 부재가 요구된다.
실시예는 광 투과부 및 광 차단부로 변화하는 패턴부의 구동 특성을 향상시킬 수 있는 광 경로 제어 부재에 관한 것이다.
실시예에 따른 광 경로 제어 부재는, 제 1 기판; 상기 제 1 기판 상에 배치되는 제 1 전극; 상기 제 1 기판 상에 배치되는 제 2 기판; 상기 제 2 기판 하부에 배치되는 제 2 전극; 및 상기 제 1 전극 및 상기 제 2 전극 사이에 배치되는 광 변환부를 포함하고, 상기 광 변환부는 교대로 배치되는 격벽부 및 수용부를 포함하고, 상기 수용부는 분산액 및 상기 분산액 내에 분산되는 광 변환 입자를 포함하고, 상기 수용부는 전압의 인가 유무에 따라 공개 모드, 프라이버시 모드로 구동되고, 상기 프라이버시 모드에서 상기 공개 모드로 변환될 때, 제 1 전압이 인가되고, 상기 공개 모드에서 상기 프라이버시 모드로 변환될 때, 제 2 전압 및 제 3 전압이 인가되고, 상기 제 2 전압 및 상기 제 3 전압 중 적어도 하나의 전압은 펄스 전압을 포함한다.
실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 광 경로 제어 부재가 공개 모드에서 프라이버시 모드로 변환될 때 구동속도 및 구동 특성을 향상시킬 수 있다.
자세하게, 공개 모드에서 프라이버시 모드로 변환되기 위해 광 변환 입자를 이동시킬 때, 광 변환 입자를 균일하게 분산할 수 있는 펄스 전압을 일정한 크기, 시간 및 주기로 인가함으로써, 프라이버시 모드에서 상기 광 변환 입자가 분산액에 균일하게 분산될 수 있다.
이에 따라, 특정 영역에 광 변환 입자가 집중되는 현상을 방지함으로써, 광 경로 제어 부재의 구동 속도 및 구동 특성을 향상시킬 수 있다.
도 1 및 도 2는 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 사시도를 도시한 도면이다.
도 3 및 도 4는 각각 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 제 1 기판 및 제 1 전극과 제 2 기판 및 제 2 전극의 사시도를 도시한 도면들이다.
도 5는 실시예에 따른 광 경로 제어 부재에 실링부가 배치되는 것을 설명하기 위한 사시도를 도시한 도면이다.
도 6은 도 5의 A-A' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 7은 도 5의 B-B' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 8은 다른 실시예에 따른 광 경로 제어 부재에 실링부가 배치되는 것을 설명하기 위한 사시도를 도시한 도면이다.
도 9는 도 8의 D-D' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 10은 또 다른 실시예에 따른 광 경로 제어 부재에 실링부가 배치되는 것을 설명하기 위한 사시도를 도시한 도면이다.
도 11 및 도 12는 도 5의 C-C' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면들이다.
도 13 내지 도 16은 실시예에 따른 광 경로 제어 부재에서 실링부를 제외한 다양한 수용부 형상을 설명하기 위한 도 5의 C-C' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면들이다.
도 17 내지 도 20은 제 1 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 구동 방법을 설명하기 위한 도면들이다.
도 21 내지 도 25는 제 3 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 구동 방법을 설명하기 위한 도면들이다.
도 26 내지 도 34는 실시예들 및 비교예들에 따른 전압의 변화를 도시한 도면들이다.
도 35 및 도 36은 실시예에 따른 광 경로 제어 부재가 적용되는 표시 장치의 단면도를 도시한 도면이다.
도 37 내지 도 39는 실시예에 따른 광 경로 제어 부재가 적용되는 디스플레이 장치의 일 실시예를 설명하기 위한 도면들을 도시한 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다. 다만, 본 발명의 기술 사상은 설명되는 일부 실시 예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있고, 본 발명의 기술 사상 범위 내에서라면, 실시예들간 그 구성 요소들 중 하나 이상을 선택적으로 결합, 치환하여 사용할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에서 사용되는 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는, 명백하게 특별히 정의되어 기술되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 이해될 수 있는 의미로 해석될 수 있으며, 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥상의 의미를 고려하여 그 의미를 해석할 수 있을 것이다.
또한, 본 발명의 실시예에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함할 수 있고, “A 및(와) B, C중 적어도 하나(또는 한개이상)”로 기재되는 경우 A, B, C로 조합할 수 있는 모든 조합 중 하나이상을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등으로 한정되지 않는다.
그리고, 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 '연결', '결합' 또는 '접속'된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결, 결합 또는 접속되는 경우뿐만 아니라, 그 구성 요소와 그 다른 구성요소 사이에 있는 또 다른 구성 요소로 인해 '연결', '결합' 또는 '접속'되는 경우도 포함할 수 있다.
또한, 각 구성 요소의 " 상(위) 또는 하(아래)"에 형성 또는 배치되는 것으로 기재되는 경우, 상(위) 또는 하(아래)는 두 개의 구성 요소들이 서로 직접 접촉되는 경우뿐만 아니라 하나 이상의 또 다른 구성 요소가 두 개의 구성 요소들 사이에 형성 또는 배치되는 경우도 포함한다.
또한 “상(위) 또는 하(아래)”으로 표현되는 경우 하나의 구성 요소를 기준으로 위쪽 방향뿐만 아니라 아래쪽 방향의 의미도 포함할 수 있다.
이하, 도면을 참조하여, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재를 설명한다. 이하에서 설명하는 광 경로 제어 부재는 전압의 인가에 의해 이동하는 전기영동 입자에 따라 다양한 모드로 구동되는 스위쳐블 광 경로 제어 부재에 대한 것이다.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는, 제 1 기판(110), 제 2 기판(120), 제 1 전극(210), 제 2 전극(220), 광 변환부(300)를 포함할 수 있다.
상기 제 1 기판(110)은 상기 제 1 전극(210)을 지지할 수 있다. 상기 제 1 기판(110)은 리지드(rigid)하거나 또는 플렉서블(flexible)할 수 있다.
또한, 상기 제 1 기판(110)은 투명할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 기판(110)은 광을 투과할 수 있는 투명 기판을 포함할 수 있다.
상기 제 1 기판(110)은 유리, 플라스틱 또는 연성의 고분자 필름을 포함할 수 있다. 예를 들어, 연성의 고분자 필름은 폴리에틸렌 테레프탈레이트(Polyethylene Terephthalate, PET), 폴리카보네이트(Polycabonate, PC), 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 수지(acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, ABS), 폴리메틸메타아크릴레이트(Polymethyl Methacrylate, PMMA), 폴리에틸렌나프탈레이트(Polyethylene Naphthalate, PEN), 폴리에테르술폰(Polyether Sulfone, PES), 고리형 올레핀 고분자(Cyclic Olefin Copolymer, COC), TAC(Triacetylcellulose) 필름, 폴리비닐알코올(Polyvinyl alcohol, PVA) 필름, 폴리이미드(Polyimide, PI) 필름, 폴리스틸렌(Polystyrene, PS) 중 어느 하나로 이루어질 수 있다. 이는 하나의 예시일 뿐 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
또한, 상기 제 1 기판(110)은 유연한 특성을 가지는 플렉서블(flexible) 기판일 수 있다.
또한, 상기 제 1 기판(110)은 커브드(curved) 또는 벤디드(bended) 기판일 수 있다. 즉, 상기 제 1 기판(110)을 포함하는 광 경로 제어 부재도 플렉서블, 커브드 또는 벤디드 특성을 가지도록 형성될 수 있다. 이로 인해, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 다양한 디자인으로 변경이 가능할 수 있다.
상기 제 1 기판(110)은 제 1 방향(1A), 제 2 방향(2A) 및 제 3 방향(3A)으로 연장될 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 기판(110)은 상기 제 1 기판(110)이 길이 또는 폭 방향과 대응하는 제 1 방향(1A), 상기 제 1 방향(1A)과 다른 방향으로 연장하고, 상기 제 1 기판(110)의 길이 또는 폭 방향과 대응되는 제 2 방향(2A) 및 상기 제 1 방향(1A) 및 상기 제 2 방향(2A)과 다른 방향으로 연장하고, 상기 제 1 기판(110)의 두께 방향과 대응되는 제 3 방향(3A)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 방향(1A)은 상기 제 1 기판(110)의 길이 방향으로 정의될 수 있고, 상기 제 2 방향(2A)은 상기 제 1 방향(1A)과 수직한 제 1 기판(110)의 폭 방향으로 정의될 수 있고, 상기 제 3 방향(3A)은 제 1 기판(110)의 두께 방향으로 정의될 수 있다. 또는, 상기 제 1 방향(1A)은 상기 제 1 기판(110)의 폭 방향으로 정의될 수 있고, 상기 제 2 방향(2A)은 상기 제 1 방향(1A)과 수직한 제 1 기판(110)의 길이 방향으로 정의될 수 있고, 상기 제 3 방향(3A)은 제 1 기판(110)의 두께 방향으로 정의될 수 있다.
이하에서는, 설명의 편의를 위해 상기 제 1 방향(1A)을 상기 제 1 기판(110)의 길이 방향으로, 상기 제 2 방향(2A)을 상기 제 1 기판(110)의 폭 방향으로, 상기 제 3 방향(3A)을 상기 제 1 기판(110)의 두께 방향으로 설명한다.
상기 제 1 전극(210)은 상기 제 1 기판(110)의 일면 상에 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 전극(210)은 상기 제 1 기판(110)의 상면 상에 배치될 수 있다. 즉, 상기 제 1 전극(210)은 상기 제 1 기판(110)과 상기 제 2 기판(120)의 사이에 배치될 수 있다.
상기 제 1 전극(210)은 투명한 전도성 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 전극(210)은 약 80% 이상의 광 투과율을 가지는 전도성 물질을 포함할 수 있다. 일례로, 상기 제 1 전극(210)은 인듐 주석 산화물(indium tin oxide), 인듐 아연 산화물(indium zinc oxide), 구리 산화물(copper oxide), 주석 산화물(tin oxide), 아연 산화물(zinc oxide), 티타늄 산화물(titanium oxide) 등의 금속 산화물을 포함할 수 있다.
상기 제 1 전극(210)은 약 0.1㎛ 내지 약 0.5㎛의 두께를 가질 수 있다.
또는, 상기 제 1 전극(210)은 저저항을 구현하기 위해 다양한 금속을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 전극(210)은 크롬(Cr), 니켈(Ni), 구리(Cu), 알루미늄(Al), 은(Ag), 몰리브덴(Mo). 금(Au), 티타튬(Ti) 및 이들의 합금 중 적어도 하나의 금속을 포함할 수 있다.
도 3을 참조하면, 상기 제 1 전극(210)은 상기 제 1 기판(110)의 일면의 전면 상에 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 전극(210)은 상기 제 1 기판(110)의 일면 상에 면 전극으로 배치될 수 있다. 그러나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 제 1 전극(210)은 메쉬 또는 스트라이프 형상 등의 일정한 패턴을 가지는 복수의 패턴 전극으로 형성될 수도 있다.
예를 들어, 상기 제 1 전극(210)은 복수 개의 전도성 패턴을 포함할 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 전극(210)은 서로 교차하는 복수 개의 메쉬선들 및 상기 메쉬선들에 의해 형성되는 복수 개의 메쉬 개구부들을 포함할 수 있다.
이에 따라, 상기 제 1 전극(210)이 금속을 포함하여도, 외부에서 상기 제 1 전극이 시인되지 않아 시인성이 향상될 수 있다. 또한, 상기 개구부들에 의해 광 투과율이 증가되어, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 휘도가 향상될 수 있다.
상기 제 2 기판(120)은 상기 제 1 기판(110) 상에 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 기판(120)은 상기 제 1 기판(110) 상의 제 1 전극(210) 상에 배치될 수 있다.
상기 제 2 기판(120)은 광을 투과할 수 있는 물질을 포함할 수 있다. 상기 제 2 기판(120)은 투명한 물질을 포함할 수 있다. 상기 제 2 기판(120)은 앞서 설명한 상기 제 1 기판(110)과 동일 또는 유사한 물질을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 2 기판(120)은 유리, 플라스틱 또는 연성의 고분자 필름을 포함할 수 있다. 예를 들어, 연성의 고분자 필름은 폴리에틸렌 테레프탈레이트(Polyethylene Terephthalate, PET), 폴리카보네이트(Polycabonate, PC), 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 수지(acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, ABS), 폴리메틸메타아크릴레이트(Polymethyl Methacrylate, PMMA), 폴리에틸렌나프탈레이트(Polyethylene Naphthalate, PEN), 폴리에테르술폰(Polyether Sulfone, PES), 고리형 올레핀 고분자(Cyclic Olefin Copolymer, COC), TAC(Triacetylcellulose) 필름, 폴리비닐알코올(Polyvinyl alcohol, PVA) 필름, 폴리이미드(Polyimide, PI) 필름, 폴리스틸렌(Polystyrene, PS) 중 어느 하나로 이루어질 수 있다. 이는 하나의 예시일 뿐 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
또한, 상기 제 2 기판(120)은 유연한 특성을 가지는 플렉서블(flexible) 기판일 수 있다.
또한, 상기 제 2 기판(120)은 커브드(curved) 또는 벤디드(bended) 기판일 수 있다. 즉, 상기 제 2 기판(120)을 포함하는 광 경로 제어 부재도 플렉서블, 커브드 또는 벤디드 특성을 가지도록 형성될 수 있다. 이로 인해, 실시예에 따른 광경로 제어 부재는 다양한 디자인으로 변경이 가능할 수 있다.
상기 제 2 기판(120)도 앞서 설명한 상기 제 1 기판(110)과 동일하게 제 1 방향(1A), 제 2 방향(2A) 및 제 3 방향(3A)으로 연장될 수 있다.
자세하게, 상기 제 2 기판(120)은 상기 제 2 기판(120)의 길이 또는 폭 방향과 대응하는 제 1 방향(1A), 상기 제 1 방향(1A)과 다른 방향으로 연장하고, 상기 제 2 기판(120)의 길이 또는 폭 방향과 대응되는 제 2 방향(2A) 및 상기 제 1 방향(1A) 및 상기 제 2 방향(2A)과 다른 방향으로 연장하고, 상기 제 2 기판(120)의 두께 방향과 대응되는 제 3 방향(3A)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 방향(1A)은 상기 제 2 기판(120)의 길이 방향으로 정의될 수 있고, 상기 제 2 방향(2A)은 상기 제 1 방향(1A)과 수직한 제 2 기판(120)의 폭 방향으로 정의될 수 있고, 상기 제 3 방향(3A)은 제 2 기판(120)의 두께 방향으로 정의될 수 있다.
또는, 상기 제 1 방향(1A)은 상기 제 2 기판(120)의 폭 방향으로 정의될 수 있고, 상기 제 2 방향(2A)은 상기 제 1 방향(1A)과 수직한 제 2 기판(120)의 길이 방향으로 정의될 수 있고, 상기 제 3 방향(3A)은 제 2 기판(120)의 두께 방향으로 정의될 수 있다.
이하에서는, 설명의 편의를 위해 상기 제 1 방향(1A)을 상기 제 2 기판(120)의 길이 방향으로, 상기 제 2 방향(2A)을 상기 제 2 기판(120)의 폭 방향으로, 상기 제 3 방향(3A)을 상기 제 2 기판(120)의 두께 방향으로 설명한다.
상기 제 2 전극(220)은 상기 제 2 기판(120)의 일면 상에 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 전극(220)은 상기 제 2 기판(120)의 하부면 상에 배치될 수 있다. 즉, 상기 제 2 전극(220)은 상기 제 2 기판(120)과 상기 제 1 기판(110)이 서로 마주보는 상기 제 2 기판(120)의 일면 상에 배치될 수 있다. 즉, 상기 제 2 전극(220)은 상기 제 1 기판(110) 상의 상기 제 1 전극(210)과 마주보며 배치될 수 있다. 즉, 상기 제 2 전극(220)은 상기 제 1 전극(210)과 상기 제 2 기판(120)의 사이에 배치될 수 있다.
상기 제 2 전극(220)은 앞서 설명한 상기 제 1 전극(210)과 동일하거나 유사한 물질을 포함할 수 있다.
상기 제 2 전극(220)은 투명한 전도성 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 전극(220)은 약 80% 이상의 광 투과율을 가지는 전도성 물질을 포함할 수 있다. 일례로, 상기 제 2 전극(220)은 인듐 주석 산화물(indium tin oxide), 인듐 아연 산화물(indium zinc oxide), 구리 산화물(copper oxide), 주석 산화물(tin oxide), 아연 산화물(zinc oxide), 티타늄 산화물(titanium oxide) 등의 금속 산화물을 포함할 수 있다.
상기 제 2 전극(220)은 약 0.1㎛ 내지 약 0.5㎛의 두께를 가질 수 있다.
또는, 상기 제 2 전극(220)은 저저항을 구현하기 위해 다양한 금속을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 전극(220)은 크롬(Cr), 니켈(Ni), 구리(Cu), 알루미늄(Al), 은(Ag), 몰리브덴(Mo). 금(Au), 티타튬(Ti) 및 이들의 합금 중 적어도 하나의 금속을 포함할 수 있다.
도 4를 참조하면, 상기 제 2 전극(220)은 상기 제 2 기판(120)의 일면의 전면 상에 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 전극(220)은 상기 제 2 기판(120)의 일면 상에 면 전극으로 배치될 수 있다. 그러나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 제 2 전극(220)은 메쉬 또는 스트라이프 형상 등의 일정한 패턴을 가지는 복수의 패턴 전극으로 형성될 수도 있다.
예를 들어, 상기 제 2 전극(220)은 복수 개의 전도성 패턴을 포함할 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 전극(220)은 서로 교차하는 복수 개의 메쉬선들 및 상기 메쉬선들에 의해 형성되는 복수 개의 메쉬 개구부들을 포함할 수 있다.
이에 따라, 상기 제 2 전극(220)이 금속을 포함하여도, 외부에서 상기 제 2 전극이 시인되지 않아 시인성이 향상될 수 있다. 또한, 상기 개구부들에 의해 광 투과율이 증가되어, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 휘도가 향상될 수 있다.
상기 제 1 기판(110)과 상기 제 2 기판(120)은 서로 대응되는 크기를 가질 수 있다. 상기 제 1 기판(110)과 상기 제 2 기판(120)은 서로 동일하거나 유사한 크기를 가질 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 기판(110)의 제 1 방향(1A)으로 연장하는 제 1 길이는 상기 제 2 기판(120)의 제 1 방향(1A)으로 연장하는 제 2 길이(L2)와 서로 동일하거나 유사한 크기를 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 길이와 상기 제 2 길이는 300㎜ 내지 400㎜의 크기를 가질 수 있다.
또한, 상기 제 1 기판(110)의 제 2 방향(2A)으로 연장하는 제 1 폭은 상기 제 2 기판(120)의 제 2 방향으로 연장하는 제 2 폭은 서로 동일하거나 유사한 크기를 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 폭과 상기 제 2 폭은 150㎜ 내지 200㎜의 크기를 가질 수 있다.
또한, 상기 제 1 기판(110)의 제 3 방향(3A)으로 연장하는 제 1 두께는 상기 제 2 기판(120)의 제 3 방향으로 연장하는 제 2 두께와 서로 동일하거나 유사한 크기를 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 두께와 상기 제 2 두께는 30㎛ 내지 200㎛의 크기를 가질 수 있다.
또는, 상기 제 1 기판(110)과 상기 제 2 기판(120)은 서로 다른 크기를 가질 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 기판(110)의 제 1 방향(1A)으로 연장하는 제 1 길이는 상기 제 2 기판(120)의 제 1 방향(1A)으로 연장하는 제 2 길이(L2)와 300㎜ 내지 400㎜의 크기 범위 내에서 동일 유사한 길이를 가질 수 있다.
또한, 상기 제 1 기판(110)의 제 2 방향(2A)으로 연장하는 제 1 폭은 상기 제 2 기판(120)의 제 2 방향으로 연장하는 제 2 폭은 150㎜ 내지 200㎜의 크기 범위 내에서 서로 다른 크기를 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 제 2 기판(110)의 제 2 방향으로 연장하는 제 2 폭은 상기 제 1 기판(110)의 제 2 방향(2A)으로 연장하는 제 1 폭의 크기보다 작을 수 있다.
도 1을 참조하면, 상기 제 1 기판(110)과 상기 제 2 기판(120)은 서로 엇갈려서 배치될 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 기판(110)과 상기 제 2 기판(120)은 상기 제 1 방향(1A)으로 서로 엇갈리는 위치에 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 기판(110)과 상기 제 2 기판(120)은 각각 기판의 측면이 서로 엇갈리도록 배치될 수 있다.
이에 따라, 상기 제 1 기판(110)은 상기 제 1 방향(1A)의 일 방향으로 돌출되어 배치될 수 있고, 상기 제 2 기판(120)은 상기 제 1 방향(1A)의 타 방향으로 돌출되어 배치될 수 있다.
즉, 상기 제 1 기판(110)은 상기 제 1 방향(1A)의 일 방향으로 돌출되는 제 1 돌출부를 포함할 수 있고, 상기 제 2 기판은 상기 제 1 방향(1A)의 타 방향으로 돌출되는 제 2 돌출부를 포함할 수 있다.
이에 따라, 상기 광 경로 제어 부재(1000)는 상기 제 1 기판(110) 상에서 제 1 전극(210)이 노출되는 영역과 상기 제 2 기판(120)의 하부에서 상기 제 2 전극(220)이 노출되는 영역을 포함할 수 있다.
즉, 상기 제 1 기판(110) 상에 배치되는 상기 제 1 전극(210)은 상기 제 1 돌출부에서 노출되고, 상기 제 2 기판(120)의 하부에 배치되는 상기 제 2 전극(220)은 상기 제 2 돌출부에서 노출될 수 있다.
상기 돌출부들에서 노출되는 상기 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극(220)은 이하에서 설명하는 패드부 등을 통해 외부의 인쇄회로기판과 연결될 수 있다.
또는, 도 2를 참조하면, 상기 제 1 기판(110)과 상기 제 2 기판(120)은 서로 대응되는 위치에 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 기판(110)과 상기 제 2 기판(120)은 각각의 측면이 서로 대응되도록 배치될 수 있다.
이에 따라, 상기 제 1 기판(110)은 상기 제 1 방향(1A)의 일 방향으로 돌출되어 배치될 수 있고, 상기 제 2 기판(120)도 상기 제 1 방향(1A)의 일 방향 즉, 상기 제 1 기판(110)과 동일한 방향으로 돌출되어 배치될 수 있다.
즉, 상기 제 1 기판(110)은 상기 제 1 방향(1A)의 일 방향으로 돌출되는 제 1 돌출부를 포함할 수 있고, 상기 제 2 기판도 상기 제 1 방향(1A)의 일 방향으로 돌출되는 제 2 돌출부를 포함할 수 있다.
즉, 상기 제 1 돌출부와 상기 제 2 돌출부는 동일한 방향으로 돌출될 수 있다.
이에 따라, 상기 광 경로 제어 부재(1000)는 상기 제 1 기판(110) 상에서 제 1 전극(210)이 노출되는 영역과 상기 제 2 기판(120)의 하부에서 상기 제 2 전극(220)이 노출되는 영역을 포함할 수 있다.
즉, 상기 제 1 기판(110) 상에 배치되는 상기 제 1 전극(210)은 상기 제 1 돌출부에서 노출되고, 상기 제 2 기판(120)의 하부에 배치되는 상기 제 2 전극(220)은 상기 제 2 돌출부에서 노출될 수 있다.
상기 돌출부들에서 노출되는 상기 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극(220)은 이하에서 설명하는 연결부 등을 통해 외부의 인쇄회로기판과 연결될 수 있다.
상기 광 변환부(300)는 상기 제 1 기판(110)과 상기 제 2 기판(120) 사이에 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 광 변환부(300)는 상기 제 1 전극(210)과 상기 제 2 전극(220) 사이에 배치될 수 있다.
상기 광 변환부(300)와 상기 제 1 기판(110) 사이 또는 상기 광 변환부(300)와 상기 제 2 기판(120) 사이 중 적어도 하나의 사이에는 접착층 또는 버퍼층이 배치될 수 있고, 상기 접착층 및/또는 버퍼층에 의해 상기 제 1 기판(110), 상기 제 2 기판(120) 및 상기 광 변환부(300)가 접착될 수 있다.
상기 광 변환부(300)는 복수의 격벽부 및 수용부를 포함할 수 있다. 상기 수용부에는 전압의 인가에 따라 이동하는 광 변환 입자가 배치될 수 있고, 상기 광 변환 입자에 의해 광 경로 제어 부재의 광 투과 특성이 변화될 수 있다.
상기 광 경로 제어 부재는 실링부를 포함할 수 있다.
도 5 내지 도 10을 참조하면, 상기 광 경로 제어 부재의 외면에는 실링부가 배치될 수 있다.
도 5 내지 도 7을 참조하면, 상기 실링부(500)는 상기 광 경로 제어 부재의 외면을 덮으면서 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 실링부(500)는 상기 광 경로 제어 부재의 외면을 부분적으로 덮으면서 배치될 수 있다. 즉, 상기 실링부(500)는 상기 제 1 기판(110)에서 상기 제 2 기판(120) 방향으로 연장하면서 상기 광 경로 제어 부재의 외면을 부분적으로 덮으면서 배치될 수 있다.
상기 광 경로 제어 부재(1000)는 복수의 측면들을 포함할 수 있다. 자세하게, 상기 광 경로 제어 부재(1000)는 상기 제 1 방향(1A)으로 연장하며 서로 마주보는 측면들과 상기 제 2 방향(2A)으로 연장하며 서로 마주보는 측면들을 포함할 수 있다.
상기 실링부(500)는 상기 제 1 방향(1A)으로 연장하는 상기 광 경로 제어 부재의 측면들을 감싸면서 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 실링부(500)는 상기 광 변환부(300)에서 광 변환 입자가 배치되는 수용부(320)가 노출되는 상기 광 경로 제어 부재의 측면들을 감싸면서 배치될 수 있다.
자세하게, 상기 수용부(320)는 상기 제 1 기판(110) 및 상기 제 2 기판(120)을 기준으로, 상기 광 변환부(300)에서 상기 제 2 방향(2A)으로 연장하며 배치될 수 있다. 즉, 복수의 수용부(320)들은 서로 이격하면서 상기 제 2 방향(2A)으로 연장하며 배치될 수 있다.
이에 따라, 상기 광 변환부(300)의 상기 제 1 방향(1A)의 양 측면 방향으로는 상기 수용부(320)가 노출될 수 있다. 상기 실링부(500) 상기 광 변환부(300)에서 노출되는 상기 수용부(320)를 덮으면서 배치되어, 노출되는 수용부 내부의 광 변환 입자를 보호할 수 있다.
즉, 상기 실링부(500)는 상기 광 변환부(300)의 측면의 일부, 상기 제 1 기판(110)의 하부면의 일부 및 상기 제 2 기판(120)의 상부면의 일부에 배치될 수 있다. 다시 말해, 상기 실링부(500)는 상기 노출되는 광 변환부의 수용부를 감싸면서 상기 광 변환부(300)의 측면의 일부, 상기 제 1 기판(110)의 하부면의 일부 및 상기 제 2 기판(120)의 상부면의 일부에 배치될 수 있다.
상기 실링부(500)는 300cP 이상의 점도를 가지는 수지 물질을 포함할 수 있다.
상기 실링부(500)는 제 1 실링부(510) 및 제 2 실링부(520)를 포함할 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 실링부(510)는 상기 광 변환부(300)의 상기 제 1 방향의 일 측면 상에 배치되고, 상기 제 2 실링부(520)는 상기 광 변환부의 상기 제 1 방향의 타 측면 상에 배치될 수 있다.
상기 제 1 실링부(510)와 상기 제 2 실링부(520)는 서로 이격하여 배치될 수 있다.
또는, 상기 제 1 실링부(510)와 상기 제 2 실링부(520)는 서로 일체로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 실링부(510)와 상기 제 2 실링부(520)는 상기 제 1 기판(110) 또는 상기 제 2 기판(120)의 상기 제 1 방향의 양 끝단에서 상기 제 2 방향으로 연장하면서 서로 접촉될 수 있다.
상기 제 1 실링부(510) 및 상기 제 2 실링부(520)는 서로 마주보며 배치될 수 있다. 상기 제 1 실링부(510) 및 상기 제 2 실링부(520)는 상기 광 변환부(300)의 상기 제 1 방향(1A)의 양 측면에 각각 배치될 수 있다.
자세하게, 도 6을 참조하면, 상기 제 1 실링부(510) 및 상기 제 2 실링부(520)는 상기 제 1 기판(110)의 하부면 및 상기 제 1 방향의 측면, 상기 제 1 전극(210)의 상기 제 1 방향의 측면, 상기 버퍼층(410)의 상기 제 1 방향의 측면, 상기 수용부(320)의 상기 제 1 방향의 측면, 상기 접착층(420)의 상기 제 1 방향의 측면, 상기 제 2 전극(220)의 상기 제 1 방향의 측면 및 상기 제 2 기판(120)의 상부면 및 상기 제 1 방향의 측면을 따라 연장하여, 상기 광 경로 제어 부재의 외주면을 부분적으로 감싸면서 배치될 수 있다.
또한, 도 7을 참조하면, 상기 제 1 실링부(510) 및 상기 제 2 실링부(520)는 상기 제 1 방향으로 연장하는 상기 광 변환부(300)의 양 측면에 부분적으로 배치될 수 있다. 즉, 상기 제 1 실링부(510) 및 상기 제 2 실링부(520)는 상기 제 1 방향으로 연장하는 상기 광 변환부(300)의 양 측면에서 양 끝단에 배치되는 격벽부(310)는 부분적으로 덮으면서 배치될 수 있다. 즉, 상기 제 1 실링부(510) 및 상기 제 2 실링부(520)의 상기 제 1 방향으로 연장하는 길이는 각각 상기 제 1 방향으로 연장하는 상기 광 변환부(300)의 양 측면의 길이보다 작게 배치될 수 있다.
이에 따라, 상기 제 1 기판(110) 및 상기 제 2 기판(120)에는 상기 실링부(500)가 배치되는 영역과 배치되지 않는 영역이 정의될 수 있다,
자세하게, 상기 제 1 기판(110)의 하부 및 상기 제 2 기판(120)의 상부 각각에는 상기 제 1 실링부(510) 및 상기 제 2 실링부(520)가 배치되는 제 1 영역과 상기 제 1 실링부(510) 및 상기 제 2 실링부(520)가 배치되지 않고, 상기 제 1 기판(110)의 하부 또는 상기 제 2 기판(120)의 상부가 노출되는 제 2 영역이 정의될 수 있다.
이때, 상기 제 1 영역의 크기는 상기 제 2 영역의 크기보다 클 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 영역의 면적은 상기 제 1 기판(110) 또는 상기 제 2 기판(120)의 전체 면적에 대해 10% 이하일 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 영역의 면적은 상기 제 1 기판(110) 또는 상기 제 2 기판(120)의 전체 면적에 대해 1% 내지 10%일 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 1 기판(110) 또는 상기 제 2 기판(120)의 전체 면적에 대해 3% 내지 7%일 수 있다.
상기 제 1 영역의 면적이 상기 제 1 기판(110) 또는 상기 제 2 기판(120)의 전체 면적에 대해 10%를 초과하는 경우, 상기 제 1 기판(110) 또는 상기 제 2 기판(120)에서 투과 또는 입사되는 광의 투과율이 상기 실링부에 의해 감소되어, 광 경로 제어 부재의 전체적인 휘도가 감소될 수 있다.
또한, 상기 제 1 영역의 면적이 상기 제 1 기판(110) 또는 상기 제 2 기판(120)의 전체 면적에 대해 1%를 미만인 경우, 상기 제 1 기판(110) 또는 상기 제 2 기판(120)과 접촉되는 실링부의 면적이 감소되어 실링부의 접착특성이 저하되고 탈막될 수 있어 광 경로 제어 부재의 신뢰성이 감소될 수 있다.
도 8 및 도 9를 참조하면, 상기 실링부(500)는 상기 제 1 방향으로 연장하는 상기 광 변환부(300)의 양 측면의 길이보다 큰 길이로 배치될 수 있다. 즉, 상기 실링부(500)는 상기 제 1 방향으로 연장하는 상기 광 변환부(300)의 양 측면을 전체적으로 덮으면서 배치될 수 잇다.
자세하게, 도 8 및 도 9를 참조하면, 상기 제 1 실링부(510) 및 상기 제 2 실링부(520)는 상기 제 1 기판(110)의 하부면 및 상기 제 1 방향으로 연장하는 측면, 상기 제 1 전극(210)의 상기 제 1 방향으로 연장하는 측면, 상기 버퍼층(410)의 상기 제 1 방향으로 연장하는 측면, 상기 수용부(320)의 상기 제 1 방향으로 연장하는 측면, 상기 접착층(420)의 상기 제 1 방향으로 연장하는 측면, 상기 제 2 전극(220)의 상기 제 1 방향으로 연장하는 측면 및 상기 제 2 기판(120)의 상부면 및 상기 제 1 방향으로 연장하는 측면을 따라 연장하여, 상기 광 경로 제어 부재의 외주면을 부분적으로 감싸면서 배치될 수 있다.
또한, 상기 제 1 실링부(510) 및 상기 제 2 실링부(520)는 상기 제 1 기판(110)의 상부면, 상기 제 1 전극(210)의 상기 제 2 방향의 측면, 상기 버퍼층(410)의 상기 제 2 방향의 측면, 상기 수용할 수 있다. 상기 분산액(320a)은 비극성 용매를 포함할 수 있다. 또한, 상기 분산액(320a)은 광을 투과할 수 있는 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 분산액(320a)은 할로카본(Halocarbon)계 오일, 파라핀계 오일 및 이소프로필 알콜 중 적어도 하나의 물질을 포함할 수 있다.
또한, 도 10을 참조하면, 상기 실링부(500)는 상기 제 1 방향(1A)으로 연장하는 상기 광 경로 제어 부재의 측면들과 상기 제 2 방향(2A)으로 연장하는 상기 광 경로 제어 부재의 측면들을 감싸면서 배치될 수 있다.
이에 따라, 상기 광 변환부(300)의 제 2 방향의 측면들 중 적어도 하나의 측면도 상기 실링부(500)에 의해 전체적으로 감싸질 수 있다.
이에 따라, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 상기 광 변환부(300)의 외측면이 실링부(500)에 의해 전체적으로 밀봉될 수 있다. 즉, 상기 광 변환부(300)의 제 2 방향의 측면에서 수용부 내부로 침투될 수 있는 수분, 공기 등의 불순물 침투를 방지할 수 있다.
즉, 광 경로 제어 부재의 제조 공정 중 상기 광 변환부(300)의 제 2 방향의 측면들의 두께는 공차에 의해 서로 달라질 수 있고, 제 2 방향의 측면들 중 어느 하나의 측면의 폭이 작은 폭으로 형성되어, 수용부 내부로 침투될 수 있는 불순물이 격벽부를 통해 수용부 내부로 침투될 수 있다.
실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 상기 광 변환부의 제 2 방향의 측면에도 실링부를 배치함으로써, 이러한 격벽부 크기에 따른 불순물 침투를 효과적으로 방지할 수 있다.
한편, 도 5 내지 도 10에서는 실링부가 광 경로 부재의 외면에 배치되는 것을 도시하였으나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 광 변환부(300)의 상면에 배치될 수도 있다.
예를 들어, 상기 광 변환부(300)에는 분산액이 충진되지 않는 수용부 영역을 포함하고, 상기 실링부는 상기 광 변환부(300) 상에서 분산액이 충진되지 않는 수용부 영역을 메우고, 상기 접착층(420), 상기 제 2 전극(220) 및 상기 제 2 기판(120)의 제 1 방향의 측면 및 상기 제 2 기판(120)의 상면을 부분적으로 덮으면서 배치될 수도 있다.
즉, 대면적의 광 경로 제어 부재를 절단하여 복수 개의 광 경로 제어 부재를 제조하는 경우, 도 5 내지 도 7과 같이 실링부가 형성될 수 있고, 소면적의 광 경로 제어 부재를 제조하는 경우, 상기 실링부는 상기 광 변환부(300) 상에서 분산액이 충진되지 않는 수용부 영역을 메우면서 배치될 수 있다.
도 11 및 도 12를 참조하면, 상기 광 변환부(300)는 격벽부(310)와 수용부(320)를 포함할 수 있다.
상기 격벽부(310)는 수용부를 구획하는 격벽 영역으로 정의될 수 있다. 즉, 상기 격벽부(310)는 복수의 수용부를 구획하는 격벽 영역으로서 광을 투과할 수 있다. 또한, 상기 수용부(320)는 전압의 인가에 따라 광 차단부 및 광 투과부로 가변되는 영역으로 정의될 수 있다.
상기 격벽부(310)와 상기 수용부(320)는 서로 교대로 배치될 수 있다. 상기 격벽부(310)와 상기 수용부(320)는 서로 다른 폭으로 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 격벽부(310)의 폭은 상기 수용부(320)의 폭보다 클 수 있다.
상기 격벽부(310)와 상기 수용부(320)는 서로 교대로 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 격벽부(310)와 상기 수용부(320)는 서로 번갈아가며 배치될 수 있다. 즉, 각각의 격벽부(310)는 서로 인접하는 상기 수용부(320)들 사이에 배치되고, 각각의 수용부(320)는 서로 인접하는 상기 격벽부(310)들 사이에 배치될 수 있다.
상기 격벽부(310)는 투명한 물질을 포함할 수 있다. 상기 격벽부(310)는 광을 투과할 수 있는 물질을 포함할 수 있다.
상기 격벽부(310)는 수지 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 격벽부(310)는 광 경화성 수지 물질을 포함할 수 있다. 일례로, 상기 격벽부(310)는 UV 수지 또는 투명한 포토레지스트 수지를 포함할 수 있다. 또는 상기 격벽부(310)는 우레탄 수지 또는 아크릴 수지 등을 포함할 수 있다.
상기 격벽부(310)는 상기 제 1 기판(110) 또는 상기 제 2 기판(120) 중 어느 하나의 기판으로 입사되는 광을 다른 기판 방향으로 투과시킬 수 있다.
예를 들어, 도 11 및 도 12에서는 상기 제 1 기판(110)의 하부에 배치되는 광원에 의해 상기 제 1 기판(110)에서 광이 출사되어 상기 제 2 기판(120) 방향으로 광이 입사될 수 있다, 이때, 상기 격벽부(310)는 상기 광을 투과하고, 투과된 광은 상기 제 2 기판(120) 방향으로 이동될 수 있다.
상기 수용부(320)는 분산액(320a) 및 광 변환 입자(320b)를 포함할 수 있다, 자세하게, 상기 수용부(320)에는 상기 분산액(320a)이 주입되어 충진되고, 상기 분산액(320a) 내에는 복수의 광 변환 입자(320b)들이 분산될 수 있다.
상기 분산액(320a)은 상기 광 변환 입자(320b)를 분산시키는 물질일 수 있다. 상기 분산액(320a)은 투명한 물질을 포함할 수 있다. 상기 분산액(320a)은 비극성 용매를 포함할 수 있다. 또한, 상기 분산액(320a)은 광을 투과할 수 있는 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 분산액(320a)은 할로카본(Halocarbon)계 오일, 파라핀계 오일 및 이소프로필 알콜 중 적어도 하나의 물질을 포함할 수 있다.
상기 광 변환 입자(320b)는 상기 분산액(320a) 내에 분산되어 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 복수의 광 변환 입자(320b)들은 상기 분산액(320a) 내에서 서로 이격하며 배치될 수 있다.
상기 광 변환 입자(320b)는 광을 흡수할 수 있는 물질을 포함할 수 있다. 즉, 상기 광 변환 입자(320b)는 광 흡수 입자일 수 있다, 상기 광 변환 입자(320b)는 색을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 광 변환 입자(320b)는 블랙 계열의 색을 가질 수 있다. 일례로, 상기 광 변환 입자(320b)는 카본블랙 입자를 포함할 수 있다.
상기 광 변환 입자(320b)는 표면이 대전되어 극성을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 광 변환 입자(320b)은 표면이 음(-)전하로 대전될 수 있다. 이에 따라, 전압의 인가에 따라, 광 변환 입자(320b)는 상기 제 1 전극(210) 또는 상기 제 2 전극(220) 방향으로 이동될 수 있다.
상기 수용부(320)는 상기 광 변환 입자(320b)에 의해 광 투과율이 변화될 수 있다. 자세하게, 상기 수용부(320)는 상기 광 변환 입자(320b)에 의해 광 투과율이 변화되어 광 차단부 및 광 투과부로 변화될 수 있다. 즉, 상기 수용부(320)는 상기 분산액(320a)에 내부에 배치되는 상기 광 변환 입자(320b)의 분산 및 응집에 의해 상기 수용부(320)를 통과하는 광 투과율을 변화시킬 수 있다.
예를 들어, 실시예에 따른 광 경로 부재는 상기 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극(220)에 인가되는 전압에 의해 제 1 모드에서 제 2 모드 또는 제 2 모드에서 제 1 모드로 변화될 수 있다.
자세하게, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 제 1 모드에서는 상기 수용부(320)가 광 차단부가 되고, 상기 수용부(320)에 의해 특정 각도의 광이 차단될 수 있다. 즉, 외부에서 바라보는 사용자의 시야각이 좁아져서, 상기 광 경로 제어 부재는 프라이버시 모드로 구동될 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 제 2 모드에서는 상기 수용부(320)가 광 투과부가 되고, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 상기 격벽부(310) 및 상기 수용부(320)에서 모두 광이 투과될 수 있다. 즉, 외부에서 바라보는 사용자의 시야각이 넓어져서 상기 광 경로 제어 부재는 공개 모드로 구동될 수 있다.
상기 제 1 모드에서 제 2 모드로의 전환 즉, 상기 수용부(320)가 광 차단부에서 광 투과부로의 변환되는 것은 상기 수용부(320)의 광 변환 입자(320b)의 이동에 의해 구현될 수 있다. 즉, 광 변환 입자(320b)는 표면에 전하를 가지고 있고, 전하의 특성에 따라 전압의 인가에 따라 제 1 전극 또는 제 2 전극 방향으로 이동될 수 있다. 즉, 상기 광 변환 입자(320b)는 전기영동 입자일 수 있다.
자세하게, 상기 수용부(320)는 상기 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극(220)과 전기적으로 연결될 수 있다.
이때, 외부에서 광 경로 제어 부재에 전압이 인가되지 않는 경우, 상기 수용부(320)의 상기 광 변환 입자(320b)는 상기 분산액(320a) 내에 균일하게 분산되고 이에 따라, 상기 수용부(320)는 상기 광 변환 입자(320b)에 의해 광이 차단될 수 있다. 이에 따라, 상기 제 1 모드에서는 상기 수용부(320)는 광 차단부로 구동될 수 있다.
또는, 외부에서 광 경로 제어 부재에 전압이 인가되는 경우, 상기 광 변환 입자(320b)가 이동될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극(220)을 통해 전달되는 전압에 의해 상기 광 변환 입자(320b)가 상기 수용부(320)의 일 끝단 또는 타 끝단 방향으로 이동될 수 있다. 즉, 상기 광 변환 입자(320b)는 상기 제 1 전극(210) 또는 상기 제 2 전극(220) 방향으로 이동될 수 있다.
자세하게, 제 1 전극(210) 및/또는 제 2 전극(220)에 전압을 인가하는 경우, 상기 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극(220) 사이에서 전계(Eletric Field)가 형성되고, 음극으로 대전된 상태인 광 변환 입자(320b)는 분산액(320a)을 매질로 하여 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극(220) 중 양극의 전극 방향으로 이동될 수 있다.
즉, 상기 제 1 전극(210) 및/또는 제 2 전극(220)에 전압이 인가되는 경우, 도 11에 도시되어 있듯이, 상기 광 변환 입자(10)는 상기 분산액(320a) 내에서 제 1 전극(210) 방향으로 이동될 수 있다, 즉, 상기 광 변환 입자(320b)가 한쪽 방향으로 이동되고, 상기 수용부(320)는 광 투과부로 구동될 수 있다.
또는, 상기 제 1 전극(210) 및/또는 제 2 전극(220)에 전압이 인가되지 않는 경우, 도 12에 도시되어 있듯이, 상기 광 변환 입자(320b)는 상기 분산액(320a) 내에 균일하게 분산되어 상기 수용부(320)는 광 차단부로 구동될 수 있다.
이에 따라, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는, 사용자의 주변 환경 등에 따라 2가지 모드로 구동될 수 있다. 즉, 사용자가 특정 시야 각도에서만 광 투과를 원하는 경우, 상기 수용부를 광 차단부로 구동하고, 또는, 사용자가 넓은 시야각 및 높은 휘도를 요구하는 환경에서는 전압을 인가하여 상기 수용부를 광 투과부로 구동할 수 있다.
따라서, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 사용자의 요구에 따라 두 가지 모드로 구현 가능하므로, 사용자의 환경 등에 따라 구애받지 않고, 광 경로 부재를 적용할 수 있다.
한편, 상기 수용부는 구동 특성 등을 고려하여, 다른 형상으로 배치될 수 있다.
도 13 및 도 14를 참조하면, 다른 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 도 11 및 도 12와 다르게 수용부(320)의 양 끝단이 버퍼층(410) 및 접착층(420)과 접촉하며 배치될 수 있다.
예를 들어, 상기 수용부(320) 하부는 상기 버퍼층(410)과 접촉하며 배치되고, 상기 수용부(320)의 상부는 상기 접착층(420)과 접촉하며 배치될 수 있다.
이에 따라, 상기 수용부(320)와 상기 제 1 전극(210) 사이의 거리를 감소하여, 상기 제 1 전극(210)에서 인가되는 전압이 상기 수용부(320)로 원활하게 전달될 수 있다.
이에 따라, 상기 수용부(320) 내부의 광 변환 입자(320b)의 이동 속도를 향상시킬 수 있어 광 경로 제어 부재의 구동 특성을 향상시킬 수 있다.
또한, 도 15 및 도 16을 참조하면, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 도 11 및 도 12와 다르게 수용부(320)가 일정한 경사각도(θ)를 가지면서 배치될 수 있다.
자세하게, 도 15 및 도 16을 참조하면, 상기 수용부(320)는 상기 제 1 기판(110)에 대해 0° 초과 내지 90°미만의 경사각도(θ)를 가지면서 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 수용부(320)는 상기 제 1 기판(110)의 일면에 대해 0° 초과 내지 90°미만의 경사각도(θ)를 가지면서 상부 방향으로 연장할 수 있다.
이에 따라, 상기 광 경로 부재가 표시 패널과 함께 사용될 때, 표시 패널의 패턴과 광 경로 부재의 수용부(320)의 중첩 현상에 따른 무아레를 완화하여, 사용자의 시인성을 향상시킬 수 있다.
한편, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 인가되는 전압의 크기, 시간을 제어하여, 광 변환 입자의 이동 특성을 향상시킬 수 있다.
이하에서는, 광 변환 입자의 이동 특성을 향상시킬 수 있는 광 경로 제어 부재에 인가되는 전압의 크기 및 시간을 구체적으로 설명한다.
실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 제 1 모드(프라이버시 모드), 제 2 모드(공개 모드), 제 1 모드(프라이버시 모드)로 변환할 때, 인가되는 전압의 특성을 다양하게 변화하여, 제 2 모드에서 제 1 모드로 변환될 때 광 경로 제어 부재의 광 차폐 특성을 향상시킬 수 있고, 광 경로 제어 부재의 구동 속도를 향상시킬 수 있다.
전압이 인가되지 않은 상태인 광 경로 제어 부재는 제 1 모드를 유지한다. 이어서, 상기 제 1 전극(210) 또는 상기 제 2 전극(220)에 양전압을 가지는 제 1 전압을 인가하면 상기 광 변환 입자(320b)가 이동하여 제 2 모드로 변화될 수 있다. 이하의 설명에서는 설명의 편의를 위해 상기 제 1 전극(210)에 제 1전압을 인가하는 경우를 중심으로 설명한다.
자세하게, 상기 제 1 전극(210)에 양전압을 가지는 제 1 전압을 인가하면, 음전하를 가지는 상기 광 변환 입자(320b)는 상기 제 1 전극(210) 방향으로 이동하여, 상기 수용부(320)에서 상기 제 1 전극(210) 방향에 응집될 수 있다. 이에 따라, 상기 광 경로 제어 부재는 상기 제 1 모드에서 상기 제 2 모드로 변환될 수 있다.
이어서, 상기 제 1 전극(210)에 음전압을 가지는 제 2 전압을 인가하면, 음전하를 가지는 상기 광 변환 입자(320b)는 상기 수용부(320) 내부에서 상기 제 1 전극(210)의 반대 방향으로 이동되어 상기 분산액(320a) 내부에 다시 분산될 수 있다. 이에 따라, 상기 광 경로 제어 부재는 상기 제 2 모드에서 상기 제 1 모드로 변화될 수 있다.
실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 제 2 모드(공개 모드), 제 1 모드(프라이버시 모드)로 변환할 때, 상기 광 변환 입자(320b)를 상기 분산액(320a) 내부에서 균일하게 분산할 수 있는 구동 방법을 제공하고자 한다.
먼저, 제 1 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 구동 방법을 설명한다.
제 1 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 제 2 모드(공개 모드)에서 제 1 모드(프라이버시 모드)로 변환할 때, 음전압을 가지는 제 2 전압 및 펄스 전압을 가지는 제 3 전압을 함께 인가할 수 있다. 자세하게, 제 2 전압을 먼저 인가한 후, 이어서 제 3 전압을 인가할 수 있다.
상기 제 2 전압은 상기 광 변환 입자(320b)를 이동시킬 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 전압의 인가에 따라, 상기 광 변환 입자(320b)는 상기 제 1 전극(210)에서 멀어지는 방향으로 이동될 수 있다.
상기 제 2 전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기와 동일하거나 유사할 수 있다. 여기서, 상기 제 1 전압의 크기 및 상기 제 2 전압의 크기는 전압의 절대값의 크기로 정의될 수 있다.
자세하게, 상기 제 2 전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 50% 내지 150%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 70% 내지 130%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 80% 내지 120%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 90% 내지 110%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 95% 내지 105%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 99% 내지 101%의 크기를 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 제 2 전압의 크기는 약 +35V 내지 -45V의 크기를 가질 수 있다.
상기 제 3 전압은 양전압 및 음전압을 반복하는 펄스전압을 가질 수 있다. 상기 제 3 전압은 상기 광 변환 입자(320b)를 분산시킬 수 있다. 자세하게, 상기 제 3 전압의 인가에 따라, 상기 광 변환 입자(320b) 상기 분산액(320a) 내부에서 상기 제 1 전극(210) 방향 및 상기 제 2 전극(220) 방향으로 반복 이동하면서, 상기 분산액(320a) 내부에 균일하게 분산될 수 있다.
상기 제 3 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기와 동일하거나 유사할 수 있다. 여기서, 상기 제 3 전압의 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 전압의 절대값 크기로 정의될 수 있다.
또한, 상기 제 3 전압의 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 서로 동일하거나 또는 다를 수 있다.
자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 25% 내지 150%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 50% 내지 130%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 80% 내지 120%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 90% 내지 110%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 95% 내지 105%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 99% 내지 101%의 크기를 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 전압이 +35V 내지 +45V의 크기를 가질 때, 상기 제 3 전압의 상기 양전압은 +10V 내지 +65V의 크기를 가질 수 있고, 상기 음전압은 -10V 내지 -65V의 크기를 가질 수 있다.
또한, 상기 제 3 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 크기 차이와 동일하거나 유사할 수 있다.
자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 크기 차이에 대해 50% 내지 150%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 크기 차이에 대해 70% 내지 130%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 크기 차이에 대해 80% 내지 120%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 크기 차이에 대해 90% 내지 110%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 크기 차이에 대해 95% 내지 105%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 크기 차이에 대해 99% 내지 101%의 크기를 가질 수 있다.
상기 제 3 전압은 음전압 및 양전압이 반복되는 일정한 수의 주기로 반복될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 3 전압은 상기 음전압 및 양전압이 약 10회 내지 15회의 주기로 반복될 수 있다.
상기 제 2 전압과 상기 제 3 전압은 각각 일정한 시간으로 인가될 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 전압의 인가시간과 상기 제 3 전압의 인가시간을 합한 총 인가시간은 3초 이하일 수 있다. 상기 제 2 전압의 인가시간과 상기 제 3 전압의 인가시간을 합한 총 인가시간은 3초를 초과하는 경우, 상기 광 경로 제어 부재의 제 2 모드에서 제 1 모드로 변환되는 시간이 증가되어 광 경로 제어 부재의 전체적인 구동 속도가 저하될 수 있다.
예를 들어, 상기 제 2 전압의 인가시간과 상기 제 3 전압의 인가시간은 총 인가 시간이 3초 이내인 범위에서 서로 동일하거나 또는 어느 전압의 인가시간이 크도록 인가될 수 있다. 바람직하게는, 상기 광 변환 입자를 분산하는 상기 제 3 전압의 인가시간을 상기 제 2 전압의 인가시간보다 더 크게 할 수 있다.
도 17 내지 도 20은 제 1 실시예에 따른 전압의 인가에 따른 광 변환 입자의 이동을 설명하기 위한 도면이다.
도 17을 참조하면, 상기 제 1 전압을 인가하는 경우, 상기 광 변환 입자(320b)는 상기 제 1 전극(210) 방향으로 이동될 수 있다.
이어서, 도 18을 참조하면, 상기 제 2 전압을 인가하는 경우, 상기 광 변환 입자(320b)는 화살표 방향과 같이 상기 제 1 전극(210)의 반대 방향으로 이동될 수 있다. 즉, 상기 광 변환 입자(320b)는 상기 제 2 전극(220) 방향으로 이동될 수 있다.
이어서, 도 19를 참조하면, 상기 제 3 전압을 인가하는 경우, 상기 광 변환 입자(320b)는 화살표 방향과 같이 상기 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극 방향(220)으로의 이동이 반복되면서, 상기 분산액(320a)에 분산될 수 있다.
이어서, 도 20을 참조하면, 펄스 전압의 종단인 0V가 되는 경우, 상기 광 변환 입자(320b)는 상기 분산액(320a)에 균일하게 분산될 수 있다.
이하, 제 2 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 구동 방법을 설명한다.
제 2 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 제 2 모드(공개 모드), 제 1 모드(프라이버시 모드)로 변환할 때, 음전압을 가지는 제 2 전압 및 펄스 전압을 가지는 제 3 전압을 함께 인가할 수 있다. 자세하게, 제 2 전압을 먼저 인가한 후, 이어서 제 3 전압을 인가할 수 있다.
상기 제 2 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 구동 방법은 제 3 전압의 구동 방법이 다른 것을 제외하고는 제 1 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 구동방법과 동일할 수 있다.
제 2 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 구동 방법은 펄스 전압을 가지는 제 3 전압에서 양전압과 음전압의 인가시간을 다르게 할 수 있다.
자세하게, 제 2 실시예에서는 상기 제 3 전압에서 음전압의 인가시간을 상기 양전압의 인가시간보다 더 길게 할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 3 전압에서 음전압의 인가시간과 상기 양전압의 인가시간은 1:1 초과 내지 9:1일 수 있다. 자세하게, 상기 제 3 전압에서 음전압의 인가시간과 상기 양전압의 인가시간은 1:1 초과 내지 7:1일 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 음전압의 인가시간과 상기 양전압의 인가시간은 1:1 초과 내지 5:1일 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 음전압의 인가시간과 상기 양전압의 인가시간은 1:1 초과 내지 3:1일 수 있다.
상기 제 3 전압에서 상기 음전압의 인가시간과 상기 양전압의 인가시간을 다르게 함으로써, 다양한 환경에서 상기 광 변환 입자를 균일하게 분산시킬 수 있다. 즉, 광 변환 입자를 이동하는 제 2 전압의 크기가 원하는 크기보다 작게 인가되거나 제 2 전압의 인가시간이 원하는 시간보다 작게 인가되는 경우, 제 3 전압의 음전압의 시간을 양전압의 시간보다 크게하여, 상기 광 변환 입자를 상기 분산액 내부에 균일하게 분산시킬 수 있다.
이하, 제 3 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 구동 방법을 설명한다.
제 3 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 제 2 모드(공개 모드), 제 1 모드(프라이버시 모드)로 변환할 때, 펄스전압을 가지는 제 2 전압 및 펄스 전압을 가지는 제 3 전압을 함께 인가할 수 있다. 자세하게, 제 2 전압을 먼저 인가한 후, 이어서 제 3 전압을 인가할 수 있다. 즉, 제 3 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 앞서 설명한 제 1, 2 실시예와 다르게 제 2 전압도 펄스 전압을 가질 수 있다.
상기 제 2 전압은 양전압 및 음전압을 반복하는 펄스전압을 가질 수 있다. 상기 제 2 전압은 상기 광 변환 입자(320b)를 이동 및 분산시킬 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 전압의 음전압의 인가에 따라, 상기 광 변환 입자(320b) 상기 분산액(320a) 내부에서 상기 제 1 전극(210) 방향으로 이동하고, 상기 제 2 전압의 음전압 및 양전압의 인가에 따라, 상기 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극(220) 방향으로 반복 이동하면서, 상기 분산액(320a) 내부에 균일하게 분산될 수 있다.
즉, 상기 제 2 전압은 상기 음전압이 먼저 인가되고, 이어서, 양전압과 음전압이 반복되는 펄스 전압일 수 있다,
상기 제 2 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기와 동일하거나 유사할 수 있다. 또한, 상기 제 2 전압의 초기 음전압 크기는 상기 제 1 전압의 양전압의 크기와 동일하거나 유사할 수 있다. 여기서, 상기 제 2 전압의 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 전압의 절대값 크기로 정의될 수 있다.
또한, 상기 제 2 전압의 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 서로 동일하거나 또는 다를 수 있다.
자세하게, 상기 제 2 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 25% 내지 150%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 2 전압의 크기에 대해 50% 내지 130%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 80% 내지 120%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 90% 내지 110%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 95% 내지 105%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 99% 내지 101%의 크기를 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 전압이 +35V 내지 +45V의 크기를 가질 때, 상기 제 2 전압의 상기 양전압은 +10V 내지 +65V의 크기를 가질 수 있고, 상기 음전압은 -10V 내지 -65V의 크기를 가질 수 있다.
또한, 상기 제 2 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 초기 전압의 크기 차이와 동일하거나 유사할 수 있다.
자세하게, 상기 제 2 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 초기 전압의 크기 차이에 대해 50% 내지 150%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 초기 전압의 크기 차이에 대해 70% 내지 130%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 초기 전압의 크기 차이에 대해 80% 내지 120%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 초기 전압의 크기 차이에 대해 90% 내지 110%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 초기 전압의 크기 차이에 대해 95% 내지 105%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 초기 전압의 크기 차이에 대해 99% 내지 101%의 크기를 가질 수 있다.
상기 제 2 전압은 음전압 및 양전압이 반복되는 일정한 수의 주기로 반복될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 전압은 상기 음전압 및 양전압이 약 3회 내지 5회의 주기로 반복될 수 있다.
상기 제 2 전압의 음전압의 인가시간과 양전압의 인가시간은 다를 수 있다.
상기 제 2 전압에서 음전압의 인가시간을 상기 양전압의 인가시간보다 더 길게 할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 2 전압에서 음전압의 인가시간과 상기 양전압의 인가시간은 1:1 초과 내지 9:1일 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 전압에서 음전압의 인가시간과 상기 양전압의 인가시간은 1:1 초과 내지 8:1일 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 전압에서 음전압의 인가시간과 상기 양전압의 인가시간은 1:1 초과 내지 7:1일 수 있다.
상기 제 3 전압은 양전압 및 음전압을 반복하는 펄스전압을 가질 수 있다. 상기 제 3 전압은 상기 광 변환 입자(320b)를 분산시킬 수 있다. 자세하게, 상기 제 3 전압의 인가에 따라, 상기 광 변환 입자(320b) 상기 분산액(320a) 내부에서 상기 제 1 전극(210) 방향 및 상기 제 2 전극(220) 방향으로 반복 이동하면서, 상기 분산액(320a) 내부에 균일하게 분산될 수 있다.
상기 제 3 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기와 동일하거나 유사할 수 있다. 여기서, 상기 제 3 전압의 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 전압의 절대값 크기로 정의될 수 있다.
또한, 상기 제 3 전압의 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 서로 동일하거나 또는 다를 수 있다.
자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 25% 내지 150%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 50% 내지 130%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 80% 내지 120%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 90% 내지 110%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 95% 내지 105%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 양전압 및 상기 음전압의 크기는 상기 제 1 전압의 크기에 대해 99% 내지 101%의 크기를 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 전압이 +35V 내지 +45V의 크기를 가질 때, 상기 제 3 전압의 상기 양전압은 +10V 내지 +65V의 크기를 가질 수 있고, 상기 음전압은 -10V 내지 -65V의 크기를 가질 수 있다.
또한, 상기 제 3 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 초기 전압의 크기 차이와 동일하거나 유사할 수 있다.
자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 초기 전압의 크기 차이에 대해 50% 내지 150%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 초기 전압의 크기 차이에 대해 70% 내지 130%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의초기 전압의 크기 차이에 대해 80% 내지 120%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 초기 전압의 크기 차이에 대해 90% 내지 110%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 초기 전압의 크기 차이에 대해 95% 내지 105%의 크기를 가질 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 상기 음전압과 상기 양전압의 크기 차이는 상기 제 1 전압과 상기 제 2 전압의 초기 전압의 크기 차이에 대해 99% 내지 101%의 크기를 가질 수 있다.
상기 제 3 전압은 음전압 및 양전압이 반복되는 일정한 수의 주기로 반복될 수 있다. 상기 제 3 전압의 주기수는 상기 제 2 전압의 주기수와 다를 수 있다. 자세하게, 상기 제 3 전압의 주기수는 상기 제 2 전압의 주기수보다 클 수 있다.
예를 들어, 상기 제 3 전압은 상기 음전압 및 양전압이 약 7회 내지 13회의 주기로 반복될 수 있다.
상기 제 2 전압과 상기 제 3 전압은 각각 일정한 시간으로 인가될 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 전압의 인가시간과 상기 제 3 전압의 인가시간을 합한 총 인가시간은 3초 이하일 수 있다. 상기 제 2 전압의 인가시간과 상기 제 3 전압의 인가시간을 합한 총 인가시간은 3초를 초과하는 경우, 상기 광 경로 제어 부재의 제 2 모드에서 제 1 모드로 변환되는 시간이 증가되어 광 경로 제어 부재의 전체적인 구동 속도가 저하될 수 있다.
예를 들어, 상기 제 2 전압의 인가시간과 상기 제 3 전압의 인가시간은 총 인가 시간이 3초 이내인 범위에서 서로 동일하거나 또는 어느 전압의 인가시간이 크도록 인가될 수 있다. 바람직하게는, 상기 광 변환 입자를 분산하는 상기 제 3 전압의 인가시간을 상기 제 2 전압의 인가시간보다 더 크게 할 수 있다.
도 21 내지 도 25는 제 3 실시예에 따른 전압의 인가에 따른 광 변환 입자의 이동을 설명하기 위한 도면이다.
도 21을 참조하면, 상기 제 1 전압을 인가하는 경우, 상기 광 변환 입자(320b)는 상기 제 1 전극(210) 방향으로 이동될 수 있다.
이어서, 도 22 및 도 23을 참조하면, 상기 제 2 전압을 인가하는 경우, 상기 광 변환 입자(320b)는 도 22의 화살표 방향과 같이 상기 제 1 전극(210)의 반대 방향으로 이동될 수 있다. 즉, 상기 광 변환 입자(320b)는 상기 제 2 전극(220) 방향으로 이동될 수 있다. 또한, 도 23을 참조하면, 상기 광 변환 입자(320b)는 화살표 방향과 같이 상기 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극 방향(220)으로의 이동이 반복되면서, 상기 분산액(320a)에 분산될 수 있다.
이어서, 도 24를 참조하면, 상기 제 3 전압을 인가하는 경우, 상기 광 변환 입자(320b)는 화살표 방향과 같이 상기 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극 방향(220)으로의 이동이 다시 반복되면서, 상기 분산액(320a)에 분산될 수 있다.
이어서, 도 25를 참조하면, 펄스 전압의 종단인 0V가 되는 경우, 상기 광 변환 입자(320b)는 상기 분산액(320a)에 균일하게 분산될 수 있다.
이하, 제 4 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 구동 방법을 설명한다.
제 4 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 제 2 모드(공개 모드), 제 1 모드(프라이버시 모드)로 변환할 때, 펄스전압을 가지는 제 2 전압 및 및 펄스 전압을 가지는 제 3 전압을 함께 인가할 수 있다. 자세하게, 제 2 전압을 먼저 인가한 후, 이어서 제 3 전압을 인가할 수 있다.
상기 제 4 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 구동 방법은 제 3 전압의 구동 방법이 다른 것을 제외하고는 제 4 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 구동방법과 동일할 수 있다.
제 4 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 구동 방법은 펄스 전압을 가지는 제 3 전압에서 양전압과 음전압의 인가시간을 다르게 할 수 있다.
자세하게, 제 4 실시예에서는 상기 제 3 전압에서 음전압의 인가시간을 상기 양전압의 인가시간보다 더 길게 할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 3 전압에서 음전압의 인가시간과 상기 양전압의 인가시간은 1:1 초과 내지 9:1일 수 있다. 자세하게, 상기 제 3 전압에서 음전압의 인가시간과 상기 양전압의 인가시간은 1:1 초과 내지 7:1일 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 음전압의 인가시간과 상기 양전압의 인가시간은 1:1 초과 내지 5:1일 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 3 전압에서 음전압의 인가시간과 상기 양전압의 인가시간은 1:1 초과 내지 3:1일 수 있다.
상기 제 3 전압에서 상기 음전압의 인가시간과 상기 양전압의 인가시간을 다르게 함으로써, 다양한 환경에서 상기 광 변환 입자를 균일하게 분산시킬 수 있다. 즉, 광 변환 입자를 이동하는 제 2 전압의 크기가 원하는 크기보다 작게 인가되거나 제 2 전압의 인가시간이 원하는 시간보다 작게 인가되는 경우, 제 3 전압의 음전압의 시간을 양전압의 시간보다 크게하여, 상기 광 변환 입자를 상기 분산액 내부에 균일하게 분산시킬 수 있다.
실시예들에 따른 광 경로 제어 부재는 제 2 모드(공개 모드), 제 1 모드(프라이버시 모드)로 변환할 때 광 변환 입자의 분산성을 향상시켜, 제 1 모드에서의 차폐 특성을 향상시킬 수 있다.
즉, 펄스 전압을 인가하는 것에 의해 상기 광 변환 입자를 분산시키는 단계가 포함되므로, 상기 제 2 모드에서 상기 광 변환 입자가 분산액 내부에 보다 더 균일하게 분산되므로, 상기 광 경로 제어 부재의 제 1 모드에서의 광 투과율을 감소시킬 수 있다.
이에 따라, 상기 광 경로 제어 부재의 구동 특성 및 구동 속도를 향상시킬 수 있다.
이하, 실시예들 및 비교예들에 따른 광 경로 제어 부재의 투과율 측정을 통하여 본 발명을 좀더 상세하게 설명한다. 이러한 실시예는 본 발명을 좀더 상세하게 설명하기 위하여 예시로 제시한 것에 불과하다. 따라서 본 발명이 이러한 실시예에 한정되는 것은 아니다.
한편, 이하에서 설명하는 광 경로 제어 부재의 광 투과율은 광 경로 제어 부재가 배치되지 않은 상태에서의 광원에서 출사되는 광의 휘도(A)와 광원 상에 광 경로 제어 부재를 배치하고 상기 광원에서 상기 광 경로 제어 부재를 통해 45°의 각도로 출사되는 광의 휘도(B)를 측정한 후, (B/A)*100을 하여 측정된 광 투과율로 정의될 수 있다.
또한, 이하에서 설명하는 광 경로 제어 부재에 인가되는 펄스 전압은 오실로스코프 장치의 온/오프 전압을 확인하여 측정할 수 있다. 즉, 오실로스코프 장치를 이용하여 양 전극에 전압 측정 단자를 물려 양 전극의 전압 인가 패턴을 측정하였다.
실시예 1
전압이 인가되지 않은 최초 모드에서의 제 1 광 투과율을 측정하였다.
이어서, 전압이 인가되지 않은 최초 모드의 광 경로 제어 부재에 +40V의 전압을 인가하여 광 경로 제어 부재를 공개 모드로 변환하였다.
이어서, -40V의 전압을 1.4초의 시간으로 인가하고, -20V 및 -10V의 음전압 및 양전압을 가지는 펄스 전압을 1.6초 동안 13 주기수만큼 반복한 후, 전압을 0V로 조정하여 광 경로 제어 부재를 프라이버시 모드로 변환하였다.
상기 광 경로 제어 부재가 프라이버시 모드로 완전히 전환되면 상기 광 경로 제어 부재에 별도의 전압을 인가하지 않았다.
이어서, 프라이버시 모드에서의 제 2 광 투과율을 측정하였다.
이어서, 상기 제 2 광 투과율과 상기 제 1 광 투과율의 차이를 측정하였다.
실시예 2
-20V 및 +20V의 음전압 및 양전압을 가지는 펄스 전압을 1.6초 동안 13 주기수만큼 반복한 후, 전압을 0V로 조정하여 광 경로 제어 부재를 프라이버시 모드로 변환하였다는 점을 제외하고는 실시예 1과 동일하게 상기 제 2 광 투과율과 상기 제 1 광 투과율의 차이를 측정하였다.
실시예 3
-40V의 전압을 1.6초의 시간으로 인가하고, -20V 및 +20V의 음전압 및 양전압을 가지는 펄스 전압을 1.4초 동안 12 주기수만큼 반복한 후, 전압을 0V로 조정하여 광 경로 제어 부재를 프라이버시 모드로 변환하였다는 점을 제외하고는 실시예 1과 동일하게 상기 제 2 광 투과율과 상기 제 1 광 투과율의 차이를 측정하였다.
실시예 4
-40V의 전압을 1.6초의 시간으로 인가하고, -40V 및 +40V의 음전압 및 양전압을 가지는 펄스 전압을 1.4초 동안 12 주기수만큼 반복한 후, 전압을 0V로 조정하여 광 경로 제어 부재를 프라이버시 모드로 변환하였다는 점을 제외하고는 실시예 1과 동일하게 상기 제 2 광 투과율과 상기 제 1 광 투과율의 차이를 측정하였다.
실시예 5
전압이 인가되지 않은 최초 모드에서의 제 1 광 투과율을 측정하였다.
이어서, 전압이 인가되지 않은 최초 모드의 광 경로 제어 부재에 -40V 및 +40의 음전압 및 양전압을 가지는 펄스 전압을 인가하였다.
이때, -40V의 음전압과 +40의 양전압의 인가시간의 비율은 7:1의 비율로 하였고, 펄스 전압은 4 주기수로 반복하였다.
-40V 및 +40V의 음전압 및 양전압을 가지는 펄스 전압을 1.1초 동안 9 주기수만큼 반복한 후, 전압을 0V로 조정하여 광 경로 제어 부재를 프라이버시 모드로 변환하였다.
이어서, 프라이버시 모드에서의 제 2 광 투과율을 측정하였다.
이어서, 상기 제 2 광 투과율과 상기 제 1 광 투과율의 차이를 측정하였다.
실시예 6
-40V의 음전압과 +40의 양전압의 인가시간의 비율은 8:1의 비율로 하였고, 펄스 전압은 3 주기수로 반복하였으며, -40V 및 +40V의 음전압 및 양전압을 가지는 펄스 전압을 1.6초 동안 9 주기수만큼 반복한 후, 전압을 0V로 조정하여 광 경로 제어 부재를 프라이버시 모드로 변환하였다는 점을 제외하고는 실시예 5와 동일하게 상기 제 2 광 투과율과 상기 제 1 광 투과율의 차이를 측정하였다.
실시예 7
-40V의 음전압과 +40의 양전압의 인가시간의 비율은 9:1의 비율로 하였고, 펄스 전압은 3 주기수로 반복하였으며, -40V 및 +40V의 음전압 및 양전압을 가지는 펄스 전압을 1.4초 동안 10 주기수만큼 반복한 후, 전압을 0V로 조정하여 광 경로 제어 부재를 프라이버시 모드로 변환하였다는 점을 제외하고는 실시예 5와 동일하게 상기 제 2 광 투과율과 상기 제 1 광 투과율의 차이를 측정하였다.
비교예 1
전압이 인가되지 않은 최초 모드에서의 제 1 광 투과율을 측정하였다.
이어서, 전압이 인가되지 않은 최초 모드의 광 경로 제어 부재에 +40V의 전압을 인가하여 광 경로 제어 부재를 공개 모드로 변환하였다.
이어서, -40V의 전압을 1.5초의 시간으로 인가하여 광 경로 제어 부재를 프라이버시 모드로 변환하였다.
이어서, 프라이버시 모드에서의 제 2 광 투과율을 측정하였다.
이어서, 상기 제 2 광 투과율과 상기 제 1 광 투과율의 차이를 측정하였다.
비교예 2
-40V의 전압을 1.6초의 시간으로 인가하여 광 경로 제어 부재를 프라이버시 모드로 변환하였다는 점을 제외하고는 비교예 1과 동일하게 상기 제 2 광 투과율과 상기 제 1 광 투과율의 차이를 측정하였다.
광투과율 차이(%)
실시예1 1.9
실시예2 1.9
실시예3 1.4
실시예4 1.4
실시예5 1.7
실시예6 0.93
실시예7 0.97
비교예1 4.61
비교예2 4.30
도 26 내지 도 34는 실시예들 및 비교예들에 따른 전압의 변화 및 펄스 전압의 흐름을 도시한 도면들이다.
자세하게, 도 26은 실시예 1, 도 27은 실시예2, 도 28은 실시예 3, 도 29는 실시예 4, 도 30은 실시예 5, 도 31은 실시예 6, 도 32는 실시예 7에 대한 도면이고, 도 33은 비교예 1, 도 34는 비교예 2에 대한 도면이다. 또한, 도 23 내지 도 31에서 X축인 시간(초)이고, Y축은 전압(V)를 나타낸다.
표 1을 참조하면, 실시예들에 따른 광 경로 제어 부재는 비교예들에 따른 광 경로 제어 부재에 비해 제 2 광 투과율과 제 1 광 투과율의 차이가 작은 것을 알 수 있다. 즉, 실시예들에 따른 광 경로 제어 부재는 프라이버시 모드에서의 투과율이 최초 모드에서의 광 투과율과 거의 유사한 것을 알 수 있다.
즉, 실시예들에 따른 광 경로 제어 부재는 펄스 전압을 적절하게 사용하여, 공개 모드에서 프라이버시 모드로 변환할 때, 약 3초 이내의 시간에서 광 변환 입자의 분산성을 균일하게 하여 프라이머시 모드에서의 광 투과율을 감소시킬 수 있다.
즉, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 프라이버시 모드와 최초 모드의 광 투과율 차이를 4% 이하, 자세하게는 3% 이하, 더 자세하게는, 2% 이하, 더 자세하게는, 1% 이하로 제어할 수 있다.
다시 말해, 상기 최초 모드에서 광 투과율과 상기 공개 모드로 변환된 후 상기 프라이버시 모드로 변환되었을 때의 광 투과율 차이는 4% 이하, 자세하게는 3% 이하, 더 자세하게는, 2% 이하, 더 자세하게는, 1% 이하로 제어할 수 있다.
즉, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 펄스 전압을 이용하여 광 경로 제어 부재의 구동 속도 및 구동 특성을 향상시킬 수 있다.
이하. 도 35 내지 도 39를 참조하여, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재가 적용되는 표시 장치 및 디스플레이 장치를 설명한다.
도 35 및 도 36을 참조하면, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재(1000)는 표시 패널(2000) 상에 또는 하부에 배치될 수 있다.
상기 표시 패널(2000)과 상기 광 경로 제어 부재(1000)는 서로 접착하며 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 표시 패널(2000)과 상기 광 경로 제어 부재(1000)는 접착 부재(1500)를 통해 서로 접착될 수 있다. 상기 접착 부재(1500)는 투명할 수 있다. 예를 들어, 상기 접착 부재(1500)는 광학용 투명 접착 물질을 포함하는 접착제 또는 접착층을 포함할 수 있다.
상기 접착 부재(1500)는 이형 필름을 포함할 수 있다. 자세하게, 상기 광 경로 부재와 표시 패널을 접착할 때, 이형 필름을 제거한 후, 상기 광 경로 제어 부재 및 상기 표시 패널을 접착할 수 있다,
한편, 도 35 및 도 36을 참조하면 상기 광 경로 제어 부재는 일단 또는 일단 및 타단이 돌출되고, 돌출된 부분에는 광 변환부가 배치되지 않을 수 있다. 상기 돌출 영역은 상기 제 1 전극(210) 및 상기 제 2 전극(220)이 노출되는 전극 연결부로서, 상기 전극 연결부를 통해 외부의 인쇄회로기판과 광 경로 제어 부재를 연결할 수 있다.
상기 표시 패널(2000)은 제 1' 기판(2100) 및 제 2' 기판(2200)을 포함할 수 있다. 상기 표시 패널(2000)이 액정표시패널인 경우, 상기 광 경로 제어 부재는 상기 액정 패널의 하부에 형성될 수 있다. 즉, 액정 패널에서 사용자가 바라보는 면이 상기 액정 패널의 상부로 정의할 때, 상기 광 경로 제어 부재는 상기 액정 패널의 하부에 배치될 수 있다. 상기 표시 패널(2000)은 박막트랜지스터(Thin Film Transistor,TFT)와 화소전극을 포함하는 제 1' 기판(2100)과 컬러필터층들을 포함하는 제 2' 기판(2200)이 액정층을 사이에 두고 합착된 구조로 형성될 수 있다.
또한, 상기 표시 패널(2000)은 박막트랜지스터, 칼라필터 및 블랙전해질가 제 1' 기판(2100)에 형성되고, 제 2' 기판(2200)이 액정층을 사이에 두고 상기 제 1' 기판(2100)과 합착되는 COT(color filter on transistor)구조의 액정표시패널일 수도 있다. 즉, 상기 제 1' 기판(2100) 상에 박막 트랜지스터를 형성하고, 상기 박막 트랜지스터 상에 보호막을 형성하고, 상기 보호막 상에 컬러필터층을 형성할 수 있다. 또한, 상기 제 1' 기판(2100)에는 상기 박막 트랜지스터와 접촉하는 화소전극을 형성한다. 이때, 개구율을 향상하고 마스크 공정을 단순화하기 위해 블랙전해질을 생략하고, 공통 전극이 블랙전해질의 역할을 겸하도록 형성할 수도 있다.
또한, 상기 표시 패널(2000)이 액정표시패널인 경우, 상기 표시 장치는 상기 표시 패널(2000) 배면에서 광을 제공하는 백라이트 유닛(3000)을 더 포함할 수 있다.
즉, 도 35와 같이 상기 광 경로 제어 부재는 상기 액정 패널의 하부 및 상기 백라이트 유닛(3000)의 상부에 배치되어, 상기 광 경로 제어 부재는 상기 백라이트 유닛(3000)과 상기 표시 패널(2000) 사이에 배치될 수 있다.
또는, 도 36과 같이 상기 표시 패널(2000)이 유기발광 다이오드 패널인 경우, 상기 광 경로 제어 부재는 상기 유기발광 다이오드 패널의 상부에 형성될 수 있다. 즉, 유기발광 다이오드 패널에서 사용자가 바라보는 면이 상기 유기발광 다이오드 패널의 상부로 정의할 때, 상기 광 경로 제어 부재는 상기 유기발광 다이오드 패널의 상부에 배치될 수 있다. 상기 표시 패널(2000)은 별도의 광원이 필요하지 않은 자발광 소자를 포함할 수 있다. 상기 표시 패널(2000)은 제 1' 기판(2100) 상에 박막트랜지스터가 형성되고, 상기 박막트랜지스터와 접촉하는 유기발광소자가 형성될 수 있다. 상기 유기발광소자는 양극, 음극 및 상기 양극과 음극 사이에 형성된 유기발광층을 포함할 수 있다. 또한, 상기 유기발광소자 상에 인캡슐레이션을 위한 봉지 기판 역할을 하는 제 2' 기판(2200)을 더 포함할 수 있다.
즉, 상기 표시 패널(2000) 또는 상기 백라이트 유닛(3000)에서 출사되는 광은 상기 광 경로 제어 부재의 제 2 기판(120)에서 제 1 기판(110) 방향으로 이동할 수 있다.
또한, 도면에는 도시되지 않았지만, 상기 광 경로 제어 부재(1000)와 상기 표시 패널(2000) 사이에는 편광판이 더 배치될 수 있다. 상기 편광판은 선 편광판 또는 외광 반사 방지 편광판 일 수 있다. 예를 들면, 상기 표시 패널(2000)이 액정표시패널인 경우, 상기 편광판은 선 편광판일 수 있다. 또한, 상기 표시 패널(2000) 이 유기발광 다이오드 패널인 경우, 상기 편광판은 외광 반사 방지 편광판 일 수 있다.
또한, 상기 광 경로 제어 부재(1000) 상에는 반사 방지층 또는 안티글레어 등의 추가적인 기능층(1300)이 더 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 기능층(1300)은 상기 광 경로 제어 부재의 상기 제 1 기판(110)의 일면과 접착될 수 있다. 도면에는 도시되지 않았지만, 상기 기능층(1300)은 상기 광 경로 제어 부재의 제 1 기판(110)과 접착층을 통해 서로 접착될 수 있다. 또한, 상기 기능층(1300) 상에는 상기 기능층을 보호하는 이형 필름이 더 배치될 수 있다.
또한, 상기 표시 패널과 광 경로 제어 부재 사이에는 터치 패널이 더 배치될 수 있다.
도면상에는 상기 광 경로 제어 부재가 상기 표시 패널의 상부에 배치되는 것에 대해 도시되었으나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 광 제어 부재는 광 조절이 가능한 위치 즉, 상기 표시 패널의 하부 또는 상기 표시 패널의 제 2 기판 및 제 1 기판 사이 등 다양한 위치에 배치될 수 있다.
또한, 도면에서는 실시예에 따른 광 경로 제어 부재의 광 변환부가 상기 제 2 기판의 외측면과 평행 또는 수직한 방향으로 도시 되었으나, 상기 광 변환부는 상기 제 2 기판의 외측면과 일정 각도 경사지게 형성할 수도 있다. 이를 통해 상기 표시 패널과 상기 광 경로 제어 부재 사이에 발생하는 무아레 현상을 줄일 수 있다.
도 37 내지 도 39를 참조하면, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 다양한 디스플레이 장치에 적용될 수 있다.
도 37 내지 도 39를 참조하면, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 디스플레이를 표시하는 디스플레이 장치에 적용될 수 있다.
예를 들어, 도 37과 같이 광 경로 제어 부재에 전원이 인가되는 경우, 상기 수용부가 광 투과부로 기능하여, 디스플레이 장치가 공개 모드로 구동될 수 있고, 도 38과 같이 광 경로 제어 부재에 전원이 인가되지 않는 경우에는 상기 수용부가 광 차단부로 기능하여, 디스플레이 장치가 차광 모드로 구동될 수 있다.
이에 따라, 사용자가 전원의 인가에 따라 디스플레이 장치를 프라이버시 모드 또는 일반 모드로 용이하게 구동할 수 있다.
상기 백라이트 유닛 또는 자발광 소자에서 출사되는 광은 상기 제 1 기판에서 상기 제 2 기판 방향으로 이동할 수 있다. 또는, 상기 백라이트 유닛 또는 자발광 소자에서 출사되는 광은 상기 제 2 기판에서 상기 제 1 기판 방향으로도 이동할 수 있다.
또한, 도 39를 참조하면, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재가 적용되는 디스플레이 장치는 차량의 내부에도 적용될 수 있다.
예를 들어, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재를 포함하는 디스플레이 장치는 차량의 정보, 차량의 이동 경로를 확인하는 영상을 표현할 수 있다. 상기 디스플레이 장치는 차량의 운전석 및 조수석 사이에 배치될 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 차량의 속도, 엔진 및 경고 신호 등을 표시하는 계기판에 적용될 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광 경로 제어 부재는 차량의 전면 유리(FG) 또는 좌우 창문 유리에 적용될 수 있다.
상술한 실시예에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함되며, 반드시 하나의 실시예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의하여 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
또한, 이상에서 실시예들을 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시예들에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부한 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (10)

  1. 제 1 기판;
    상기 제 1 기판 상에 배치되는 제 1 전극;
    상기 제 1 기판 상에 배치되는 제 2 기판;
    상기 제 2 기판 하부에 배치되는 제 2 전극; 및
    상기 제 1 전극 및 상기 제 2 전극 사이에 배치되는 광 변환부를 포함하고,
    상기 광 변환부는 교대로 배치되는 격벽부 및 수용부를 포함하고,
    상기 수용부는 분산액 및 상기 분산액 내에 분산되는 광 변환 입자를 포함하고,
    상기 수용부는 전압의 인가 유무에 따라 공개 모드, 프라이버시 모드로 구동되고,
    상기 프라이버시 모드에서 상기 공개 모드로 변환될 때, 제 1 전압이 인가되고,
    상기 공개 모드에서 상기 프라이버시 모드로 변환될 때, 제 2 전압 및 제 3 전압이 인가되고,
    상기 제 2 전압 및 상기 제 3 전압 중 적어도 하나의 전압은 펄스 전압을 포함하는 광 경로 제어 부재.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제 2 전압은 음전압을 가지고,
    상기 제 3 전압은 음전압 및 양전압이 연속하여 반복하는 펄스 전압을 가지는 광 경로 제어 부재.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 제 3 전압의 음전압의 인가시간은 양전압의 인가시간보다 긴 광 경로 제어 부재.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 제 2 전압 및 상기 제 3 전압은 음전압 및 양전압이 반복하는 펄스 전압을 가지는 광 경로 제어 부재.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 제 3 전압의 주기수는 상기 제 2 전압의 주기수보다 큰 광 경로 제어 부재.
  6. 제 4항에 있어서,
    상기 제 2 전압의 음전압의 인가시간은 양전압의 인가시간보다 긴 광 경로 제어 부재.
  7. 제 4항에 있어서,
    상기 제 3 전압의 음전압의 인가시간은 양전압의 인가시간보다 긴 광 경로 제어 부재.
  8. 제 4항에 있어서,
    상기 제 2 전압은 음전압이 인가된 후 양전압이 인가되는 광 경로 제어 부재.
  9. 광원을 포함하는 표시 패널; 및
    상기 표시 패널 상에 배치되고, 제 1항 내지 제 12항 중 어느 한 항의 광 경로 제어 부재를 포함하는 디스플레이 장치.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 패널은 백라이트 유닛 및 액정 표시 패널을 포함하고,
    상기 광 경로 제어 부재는 상기 백라이트 유닛과 상기 액정 표시 패널 사이에 배치되고,
    상기 백라이트 유닛에서 출사되는 광은 상기 제 2 기판에서 상기 제 1 기판 방향으로 이동하는 디스플레이 장치.
PCT/KR2021/004249 2020-04-14 2021-04-06 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치 Ceased WO2021210834A1 (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/995,256 US20230176406A1 (en) 2020-04-14 2021-04-06 Optical path control member and display device comprising same
CN202180028755.0A CN115398310B (zh) 2020-04-14 2021-04-06 光路控制构件及包括其的显示装置
EP21788641.5A EP4137867B1 (en) 2020-04-14 2021-04-06 Optical path control member and display device comprising same
JP2022562375A JP7395015B2 (ja) 2020-04-14 2021-04-06 光経路制御部材及びこれを含むディスプレイ装置

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020200045338A KR102766615B1 (ko) 2020-04-14 2020-04-14 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
KR10-2020-0045338 2020-04-14
KR10-2020-0055057 2020-05-08
KR20200055057 2020-05-08
KR10-2021-0041154 2021-03-30
KR1020210041154A KR102935633B1 (ko) 2020-05-08 2021-03-30 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021210834A1 true WO2021210834A1 (ko) 2021-10-21

Family

ID=78085072

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/004249 Ceased WO2021210834A1 (ko) 2020-04-14 2021-04-06 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20230176406A1 (ko)
EP (1) EP4137867B1 (ko)
JP (1) JP7395015B2 (ko)
CN (1) CN115398310B (ko)
WO (1) WO2021210834A1 (ko)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20240092900A (ko) * 2022-12-15 2024-06-24 엘지디스플레이 주식회사 광경로 제어 부재, 및 이를 포함하는 표시 장치
CN118401040B (zh) * 2024-04-29 2025-05-23 惠科股份有限公司 显示面板及其显示装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20090054278A (ko) * 2007-11-26 2009-05-29 삼성코닝정밀유리 주식회사 전기영동을 이용한 디스플레이 장치용 다기능 광학 필름
US20140139501A1 (en) * 2012-11-16 2014-05-22 E Ink Corporation Active matrix display with dual driving modes
WO2014142589A1 (ko) * 2013-03-13 2014-09-18 주식회사 나노브릭 반사형 표시 장치 및 그 제어 방법
KR20190050370A (ko) * 2017-11-03 2019-05-13 주식회사 엘지화학 투과도 가변 장치
KR20190078831A (ko) * 2017-12-27 2019-07-05 엘지디스플레이 주식회사 프라이버시 보호 필름 및 이를 포함하는 표시 장치

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4573516B2 (ja) * 2002-10-29 2010-11-04 パナソニック株式会社 表示装置
WO2005024769A1 (en) * 2003-09-08 2005-03-17 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Electrophoretic display activation with blanking frames
US7751667B2 (en) * 2005-12-21 2010-07-06 Xerox Corporation Microfabricated light collimating screen
US9217906B2 (en) * 2009-03-26 2015-12-22 Hewlett-Packard Development Company, L.P. In-plane electro-optical display
JP2011048001A (ja) * 2009-08-25 2011-03-10 Fuji Xerox Co Ltd 画像表示駆動装置、画像表示装置、及び画像表示プログラム
JP5556762B2 (ja) * 2011-08-01 2014-07-23 日立化成株式会社 懸濁粒子装置,懸濁粒子装置を用いた調光装置及びそれらの駆動方法
KR102449065B1 (ko) * 2015-12-30 2022-09-28 엘지디스플레이 주식회사 반사형 표시장치
JP6813987B2 (ja) * 2016-08-10 2021-01-13 イー インク コーポレイション 電気泳動表示装置の製造方法
US10908473B2 (en) * 2017-12-11 2021-02-02 Tianma Japan, Ltd. Light beam direction controlling device and driving method for a light beam direction control element
KR102521144B1 (ko) * 2018-08-10 2023-04-12 이 잉크 캘리포니아 엘엘씨 쌍안정 전기영동 유체를 포함하는 전환가능한 광 시준층에 대한 구동 파형들

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20090054278A (ko) * 2007-11-26 2009-05-29 삼성코닝정밀유리 주식회사 전기영동을 이용한 디스플레이 장치용 다기능 광학 필름
US20140139501A1 (en) * 2012-11-16 2014-05-22 E Ink Corporation Active matrix display with dual driving modes
WO2014142589A1 (ko) * 2013-03-13 2014-09-18 주식회사 나노브릭 반사형 표시 장치 및 그 제어 방법
KR20190050370A (ko) * 2017-11-03 2019-05-13 주식회사 엘지화학 투과도 가변 장치
KR20190078831A (ko) * 2017-12-27 2019-07-05 엘지디스플레이 주식회사 프라이버시 보호 필름 및 이를 포함하는 표시 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP4137867A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN115398310B (zh) 2025-09-09
EP4137867A1 (en) 2023-02-22
CN115398310A (zh) 2022-11-25
US20230176406A1 (en) 2023-06-08
JP2023522606A (ja) 2023-05-31
EP4137867B1 (en) 2025-11-26
JP7395015B2 (ja) 2023-12-08
EP4137867A4 (en) 2024-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021118268A1 (en) Display apparatus having display module and method of manufacturing the same
WO2022005124A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2021230509A1 (ko) 디스플레이 모듈을 포함하는 디스플레이 장치 및 그 제조 방법
WO2021020802A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 표시 장치
WO2022050745A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2021221358A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2022025529A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2021210834A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2021066368A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2022005123A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2022025474A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2021071133A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2021060750A1 (ko) 광 경로 제어 부재
WO2023096132A1 (ko) 디스플레이 장치
WO2021145619A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2018004138A1 (ko) 지문센서 커버, 지문센싱 장치, 및 이를 포함하는 터치 디바이스
WO2023096141A1 (ko) 디스플레이 모듈을 포함하는 디스플레이 장치 및 그 제조 방법
WO2021230541A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2021225326A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2021071134A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2023210964A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2021225297A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2023128288A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2022025578A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2023128290A1 (ko) 광 경로 제어 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21788641

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022562375

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021788641

Country of ref document: EP

Effective date: 20221114

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 202180028755.0

Country of ref document: CN

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 2021788641

Country of ref document: EP