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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号(10)申请公布号CN104464590A(43)申请公布日(43)申请公布日2015.03.25(21)申请号201310727418.8(22)申请日2013.12.25(30)优先权数据10-2013-01128042013.09.23KR(71)申请人乐金显示有限公司地址韩国首尔(72)发明人李荣福许太荣(74)专利代理机构北京三友知识产权代理有限公司11127代理人吕俊刚刘久亮(51)Int.Cl.G09G3/20(2006.01)G02B27/22(2006.01)H04N13/00(2006.01)权利要求书2页说明书8页附图7页(54)发明名称3D图像显示设备(57)摘要3D图像显示设备。一种3D图像显示设备包括:显示图像的显示面板;透镜面板,其设置在显示面板上并具有由不同的材料形成的多个层,所述多个层的折射率根据从外部提供的驱动电压而变化;以及透镜面板驱动器,其向透镜面板提供驱动电压。CN104464590ACN104464590A权利要求书1/2页1.一种三维3D图像显示设备,该3D图像显示设备包括:显示图像的显示面板;透镜面板,其设置在所述显示面板上并具有由不同的材料形成的多个层,所述多个层的折射率根据从外部提供的驱动电压而变化;以及透镜面板驱动器,其向所述透镜面板提供所述驱动电压。2.一种三维3D图像显示设备,该3D图像显示设备包括:显示图像的显示面板;透镜面板,其位于所述显示面板上,所述透镜面板由折射率由于氧化还原反应而变化的材料组成;以及透镜面板驱动器,其向所述透镜面板提供所述驱动电压以引起所述氧化还原反应。3.根据权利要求1所述的3D图像显示设备,其中,所述透镜面板包括:透镜层,其由双凸透镜型导电聚合物组成;以及电解质层,其由电解质组成。4.根据权利要求3所述的3D图像显示设备,其中,所述透镜面板还包括:下基板;上基板,其与所述下基板隔开并且面对所述下基板;下电极,其形成在所述下基板上;上电极,其形成在所述上基板上并且面对所述下电极;所述透镜层形成在所述下基板上;以及所述电解质层形成在所述透镜层上。5.根据权利要求4所述的3D图像显示设备,其中,当在提供给所述下电极的第一驱动电压与提供给所述上电极的第二驱动电极之间产生了电压差时,所述透镜面板折射从所述显示面板入射的光,并且当提供给所述下电极的所述第一驱动电压与提供给所述上电极的所述第二驱动电极之间未产生电压差时,所述透镜面板不加改变地透射从所述显示面板入射的光。6.根据权利要求1所述的3D图像显示设备,其中,所述透镜面板驱动器输出第一驱动电压和第二驱动电压,其中,所述第一驱动电压和所述第二驱动电压中的一方从第一电位摆动至第二电位,并且所述第一驱动电压和所述第二驱动电压中的另一方维持在第三电位,并且其中,所述第三电位与所述第一电位或所述第二电位相等。7.根据权利要求6所述的3D图像显示设备,其中,当所述显示面板被选择为3D模式时,所述透镜面板驱动器产生按照以至少N个帧单位切换的所述第一驱动电压和所述第二驱动电压中的电压差,其中N是1或更大的整数。8.根据权利要求4所述的3D图像显示设备,其中,所述下电极和所述上电极根据所述下基板和所述上基板的尺寸形成为整个表面电极型。9.根据权利要求4所述的3D图像显示设备,其中,所述下电极和所述上电极中的一方根据所对应的基板的尺寸形成为整个表面电极型,并且所述下电极和所述上电极中的另一方形成为条状电极型。10.根据权利要求4所述的3D图像显示设备,其中,所述下电极和所述上电极根据所述2CN104464590A权利要求书2/2页下基板和所述上基板的尺寸形成为条状电极型。3CN104464590A说明书1/8页3D图像显示设备技术领域[0001]本发明涉及一种三维(3D)图像显示设备。背景技术[0002]随着信息技术的发展,作为用户与信息之间的连接介质的显示设备的市场正在增长。因此,诸如液晶显示器(LCD)、有机发光二极管显示器(OLED)、电泳显示器(EPD)、等离子体显示面板(PDP)的显示设备已被越来越多地使用。[0003]上述显示设备中的一些被实现为三维(3D)图像显示设备。3D图像显示设备分为立体技术和自动立体技术。[0004]立体技术使用具有很大的3D效果的左眼和右眼的视差图像。立体技术被分为眼镜方法和无眼镜方法,这两种方法都已经投入实际使用。[0005]在现有技术中,无眼镜方法通过使用诸如双凸透镜片的固定透镜阵列来改变光路。然而,这种方法具有不能在二维(2D)图像和3D图像之间进行切换的缺点。为了解决这种缺点,已经研究并商业化了诸如液晶填充方法、液晶透镜方法和偏振透镜方法的能够在2D图像与3D图像之间进行切换的无眼镜方法。[000