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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN102116989A*(12)发明专利申请(10)申请公布号CN102116989A(43)申请公布日2011.07.06(21)申请号201010273970.0G02F1/1343(2006.01)(22)申请日2010.09.02G02B27/22(2006.01)H04N13/00(2006.01)(30)优先权数据10-2009-01356862009.12.31KR(71)申请人乐金显示有限公司地址韩国首尔(72)发明人金成佑李秉州(74)专利代理机构北京律诚同业知识产权代理有限公司11006代理人徐金国(51)Int.Cl.G02F1/29(2006.01)G02F1/133(2006.01)G02F1/1337(2006.01)权利要求书1页说明书10页附图7页(54)发明名称电驱动液晶透镜及使用该透镜的立体显示器件(57)摘要本发明公开一种电驱动液晶透镜及使用该透镜的立体显示器件。该电驱动液晶透镜包括:第一基板和第二基板,彼此相对布置并且分别包括多个透镜区域;多个第一电极,其形成在第一基板上并且在每个透镜区域中,并且在确定的方向上彼此分开,其中从每个透镜区域的中心到边缘逐渐增加的电压被施加到各第一电极;第二电极,形成在该第二基板的整个表面上;第一取向膜,形成在包括第一电极的第一基板的整个表面上,其中第一取向膜在相对于所述第一电极的纵向呈30~90度角的条件下经受摩擦,并被取向为具有预倾角;以及液晶层,填充在所述第一基板和第二基板之间。由此可获得改进的透镜轮廓和透镜对称性。CN102698ACCNN110211698902116994A权利要求书1/1页1.一种电驱动液晶透镜,包括:第一基板和第二基板,所述第一基板和第二基板彼此相对布置并且分别包括多个透镜区域;多个第一电极,其形成在该第一基板上并且在每个透镜区域中,并且在确定的方向上彼此分开,其中从每个透镜区域的中心到边缘逐渐增加的电压被施加到各所述第一电极;第二电极,其形成在该第二基板的整个表面上;第一取向膜,其形成在包括所述第一电极的第一基板的整个表面上,其中该第一取向膜在相对于所述第一电极的纵向呈30~90度角的条件下经受摩擦,并被取向为具有预倾角;以及液晶层,其填充在所述第一基板和第二基板之间。2.根据权利要求1的透镜,其中该第一取向膜的预倾角在4~45度的范围内。3.根据权利要求1的透镜,其中形成该液晶层的液晶具有正介电各向异性。4.根据权利要求1的透镜,其中该第一取向膜的预倾角在0~0.5度的范围内。5.根据权利要求4的透镜,其中该第一取向膜的预倾角由紫外线照射限定。6.根据权利要求1的透镜,还包括在该第二电极上的第二取向膜。7.根据权利要求6的透镜,其中该第二取向膜具有与该第一取向膜的摩擦方向反平行的摩擦方向。8.一种立体显示器件,包括:发射2维图像信号的显示面板;以及电驱动液晶透镜,该电驱动液晶透镜直接发射来自该显示面板的2维图像信号,或者将所述2维图像信号转换为3维图像信号以发射所述3维图像信号,其中该电驱动液晶透镜包括:第一基板和第二基板,所述第一基板和第二基板彼此相对布置并且分别包括多个透镜区域;多个第一电极,其形成在该第一基板上并且在每个透镜区域中,并且在确定的方向上彼此分开,其中从每个透镜区域的中心到边缘逐渐增加的电压被施加到各所述第一电极;第二电极,其形成在该第二基板的整个表面上;第一取向膜,其形成在包括所述第一电极的第一基板的整个表面上,其中该第一取向膜在相对于所述第一电极的纵向呈30~90度角的条件下经受摩擦,并被取向为具有预倾角;以及液晶层,其填充在所述第一基板和第二基板之间。9.根据权利要求8的器件,其中在极化光从该显示面板传输到该电驱动液晶透镜时,所述极化光的传输轴与包含在该电驱动液晶透镜中的第一取向膜的摩擦方向一致。2CCNN110211698902116994A说明书1/10页电驱动液晶透镜及使用该透镜的立体显示器件[0001]本申请要求2009年12月31日提交的韩国专利申请No.10-2009-0135686的优先权,在此通过参考将其并入本文,就如在此完全阐述一样。技术领域[0002]本发明涉及一种电驱动液晶透镜,更具体地,涉及一种将摩擦方向限定在相对于电极纵向为30~90度范围内以获得改进的透镜轮廓和透镜对称性的电驱动液晶透镜以及使用该透镜的立体显示器件。背景技术[0003]目前,基于高速信息通信网络构造的用于快速传播信息的服务已经从简单的“听说”服务诸如载波电话发展成基于用于高速处理字符、语音和图像的数字终端的“视听”多媒体型服务,并且期望最终将其开发成多维空间3维立体信息通信服务,其能够实现不受时间和空间限制的虚拟现实和立体观看。[0004]一般而言,基于通过观看者眼