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    • 2. 发明授权
    • 4-도메인 수직정렬 액정 모드의 그레이 레벨 개선을 위한 광학보상구조
    • 4维VA LC模式灰度改进的光学补偿结构
    • KR101441075B1
    • 2014-09-17
    • KR1020130021250
    • 2013-02-27
    • 동아대학교 산학협력단
    • 이기동문병준
    • G02F1/1335G02F1/13363G02F1/1337
    • 본 발명은 4-도메인 수직정렬 액정 모드의 그레이 레벨 개선을 위한 광학보상구조를 제공한다. 이와 같은 본 발명에 따른 4-도메인 수직정렬 액정 모드의 그레이 레벨 개선을 위한 광학보상구조는 뛰어난 명암비(contrast ratio), 광시야각 특성, 측면 빛샘이 없이 어두운 상태(dark state)를 구현하는 광학적 성능이 그대로 유지되면서 측면 시야각에서의 그레이 레벨(gray-level) 왜곡이 개선될 수 있도록 한 것이다.
      본 발명에 따른 4-도메인 수직정렬 액정 모드의 그레이 레벨 개선을 위한 광학보상구조는 전압을 인가하여 외부광의 투과율을 제어하게 되고, 4 방향으로 눕힌 액정으로 이루어지는 수직정렬 액정셀(20)과; 상기 수직정렬 액정셀(20)의 상측에 배치되는 상측 편광판(30)과; 상기 수직정렬 액정셀(20)의 하측에 배치되는 하측 편광판(40)과; 상기 수직정렬 액정셀(20)과 상측 편광판(30) 사이에 배치되는 이축 필름(biaxial film)(50) 및; 상기 수직정렬 액정셀(20)과 하측 편광판(40) 사이에 배치되고, 광축이 필름의 표면에 수직한 상태로 있는 일축성 복굴절 매질의 광학필름인 음의 C-플레이트(60)를 포함하되, 상기 수직정렬 액정셀(20)과 상측 편광판(30) 사이 및, 상기 수직정렬 액정셀(20)과 하측 편광판(40) 사이에 상측 광학적 보상필름(70)과 하측 광학적 보상필름(80)을 각각 배치시키는 것을 특징으로 한다.
    • 3. 发明公开
    • 4-도메인 수직정렬 액정 모드의 그레이 레벨 개선을 위한 광학보상구조
    • 4维VA LC模式灰度级改进的光学补偿结构
    • KR1020140106936A
    • 2014-09-04
    • KR1020130021250
    • 2013-02-27
    • 동아대학교 산학협력단
    • 이기동문병준
    • G02F1/1335G02F1/13363G02F1/1337
    • G02F1/133634G02F1/1335G02F1/1393G02F2001/133637G02F2413/11
    • The present invention provides an optical compensation structure for gray-level improvement of a 4-domain vertical alignment liquid crystal mode. The optical compensation structure for gray-level improvement of a 4-domain vertical alignment liquid crystal mode according to the present invention is to improve gray-level distortion at a side viewing angle while maintaining an excellent contrast ratio, wide viewing angle characteristics, and optical performance of realizing a dark state without a side light leak. The optical compensation structure for gray-level improvement of a 4-domain vertical alignment liquid crystal mode according to the present invention comprises: a vertical alignment liquid crystal cell (20) which controls transmittance of external light by applying a voltage and is made of a liquid crystal laid down in four directions; a top polarizer (30) which is arranged on the top of the vertical alignment liquid crystal cell (20); a bottom polarizer (40) which is arranged on the bottom of the vertical alignment liquid crystal cell (20); a biaxial film (50) which is arranged between the vertical alignment liquid crystal cell (20) and the top polarizer (30); and a negative C-plate (60) which is arranged between the vertical alignment liquid crystal cell (20) and the bottom polarizer (40) and is an optical film of a uniaxial birefringent medium, whose optical axis is vertical to the surface of the film. A top optical compensation film (70) and a bottom optical compensation film (80) are arranged between the vertical alignment liquid crystal cell (20) and the top polarizer (30) and between the vertical alignment liquid crystal cell (20) and the bottom polarizer (40), respectively.
    • 本发明提供了一种用于4域垂直取向液晶模式灰度改善的光学补偿结构。 根据本发明的4域垂直取向液晶模式的灰度改善的光学补偿结构是在保持优异的对比度,宽视角特性和光学特性的同时改善侧视角的灰度失真 实现黑暗状态而无侧面漏光的性能。 根据本发明的4域垂直取向液晶模式的灰度改善的光学补偿结构包括:垂直取向液晶单元(20),其通过施加电压来控制外部光的透射率,并且由 液晶放置在四个方向; 布置在垂直取向液晶单元(20)的顶部的顶部偏振器(30); 布置在垂直取向液晶单元(20)的底部的底部偏振器(40); 布置在垂直取向液晶单元(20)和上偏振器(30)之间的双轴膜(50); 以及设置在垂直取向液晶单元(20)和下偏振片(40)之间的负C板(60),是单轴双折射介质的光学膜,其光轴垂直于 电影。 在垂直取向液晶单元(20)和顶部偏振片(30)之间以及垂直取向液晶单元(20)和底部的液晶单元(20)之间,配置有顶部光学补偿膜(70)和底部光学补偿膜 偏振器(40)。
    • 4. 发明授权
    • 2D-3D 스위처블 액정렌즈의 설계방법
    • 2D-3D可切换LC镜头的设计方法
    • KR101307774B1
    • 2013-09-12
    • KR1020120054395
    • 2012-05-22
    • 동아대학교 산학협력단
    • 이기동문병준
    • G02B27/22G02B3/00G02F1/13
    • G02B27/225G02B27/26G02F1/133528
    • PURPOSE: A design method of a 2D-3D switchable liquid crystal (LC) lens is provided to have a stable 3D display function by utilizing a mauguin condition. CONSTITUTION: A design method of a 2D-3D switchable LC lens comprises an LC layer and film layers. In the LC layer, an LC arrangement direction can be changed by voltage. The film layers are laminated above the LC layer. A numeric value of a focal distance required to the 2D-3D switchable LC lens is set according to the watching characteristics of a display device having the 2D-3D switchable LC lens. A cell gap is set based on a mauguin condition. The property values of the LC layer and the film layers except the thickness of the film layers are calculated and are inputted in a focal distance equation to determine the thickness of the film layers. The cell gap of the LC layer is minimized to match the focal distance of the 2D-3D switchable LC lens with the set numerical value by the thickness of the film layers. [Reference numerals] (AA) Step of setting a focal distance; (BB) Step of setting a cell gap; (CC) Step of determining the thickness of a film layer; (DD) Understanding the watching characteristics of a display device; (EE) Set the numerical value of a focal distance required for a 2D-3D switchable LC lens; (FF) Step of detecting the numerical value of a morgan parameter; (GG) Step of calculating the numerical value of the cell gap; (HH) Set the numerical value of the cell gap of a liquid crystal layer; (II) Set the refractive indexes of the center and boundary of the liquid crystal layer; (JJ) Set the refractive indexes of the center and boundary of the film layer; (KK) Determine the thickness of the film layer
    • 目的:提供2D-3D可切换液晶(LC)透镜的设计方法,通过利用毛霉素条件具有稳定的3D显示功能。 构成:2D-3D可切换LC透镜的设计方法包括LC层和膜层。 在LC层中,可以通过电压来改变LC布置方向。 膜层层叠在LC层上。 根据具有2D-3D可切换LC透镜的显示装置的观看特性来设定2D-3D可切换LC透镜所需的焦距的数值。 基于毛霉素条件设定细胞间隙。 计算除了膜层厚度之外的LC层和膜层的特性值,并以焦距方程式输入以确定膜层的厚度。 使LC层的单元间隙最小化,以使2D-3D可切换LC透镜的焦距与设定的数值相乘膜层的厚度。 (附图标记)(AA)设定焦距的步骤; (BB)设置单元间隙的步骤; (CC)确定膜层厚度的步骤; (DD)了解显示设备的观看特性; (EE)设置2D-3D可切换LC镜头所需的焦距的数值; (FF)检测摩根参数的数值的步骤; (GG)计算细胞间隙数值的步骤; (HH)设定液晶层的单元间隙的数值; (II)设定液晶层的中心和边界的折射率; (JJ)设定薄膜层的中心和边界的折射率; (KK)确定薄膜层的厚度
    • 7. 发明公开
    • 표면고정에너지 제어가 가능한 액정표시장치 및 그 제조 방법 그리고 이를 위한 제조 장치
    • 具有可控表面锚定能的L C D和用于制造L C D的方法以及用于L C D的制造装置
    • KR1020150130801A
    • 2015-11-24
    • KR1020140057869
    • 2014-05-14
    • 동아대학교 산학협력단
    • 이기동문병준조정호박기웅백승민
    • G02F1/1337
    • G02F1/1337
    • 본발명은광배향제(photo alignment)와 RM(Reactive Mesogen)을혼합하여 UV 파장만으로배향및 RM의중합반응을유도하여표면고정에너지를제어할수 있도록한 표면고정에너지제어가가능한액정표시장치및 그제조방법그리고이를위한제조장치에관한것으로, 제 1 기판상에광배향제와 RM(Reactive Mesogen),광개시제가혼합되어형성되고, 제 1 파장대역의 UV 조사에의해광배향이이루어지고, 제 2 파장대역의 UV 조사에의해고분자네트워크가형성되어표면고정에너지가제어되는제 1 표면고정에너지제어혼합층;제 2 기판상에광배향제와 RM(Reactive Mesogen),광개시제가혼합되어형성되고, 제 1 파장대역의 UV 조사에의해광배향이이루어지고, 제 2 파장대역의 UV 조사에의해고분자네트워크가형성되어표면고정에너지가제어되는제 2 표면고정에너지제어혼합층;서로대향되는제 1 기판과제 2 기판사이에위치하는액정층;을포함하는것이다.
    • 本发明涉及一种液晶显示装置,其能够通过混合光取向剂和反应性液晶元(RM)来控制表面锚定能,以仅使用UV波长来引导RM的对准和聚合,其制造方法和制造装置 为此。 本发明的液晶显示装置包括:第一表面锚固能量控制混合层,其中将光取向剂RM和光引发剂混合以形成在第一基板上,光取向通过照射 第一波长带和聚合物网络通过照射第二波长带的UV来控制表面锚定能量而形成; 第二表面锚定能量控制混合层,其中光取向剂,RM和光引发剂混合以形成在第二基板上,通过照射第一波长带的UV进行光取向,并且聚合物网络是 通过照射第二波长带的UV来控制表面锚定能量; 以及位于第一和第二基板之间彼此面对的液晶层。