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公开(公告)号:CN102830522B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201110163486.7
申请日:2011-06-17
Applicant: 苏州汉朗光电有限公司
IPC: G02F1/1333 , G02F1/1343
Abstract: 本发明公开了一种高亮度、高对比度的近晶相液晶显示屏,它包括图像显示模块和背板,图像显示模块包括第一基体层和第二基体层,第一基体层与第二基体层之间设有混合层,混合层由近晶相液晶、导电物、隔离物、增亮物混合而成或者该混合层包括封装在聚合物结构中由近晶相液晶、导电物、隔离物和增亮物组成的混合物,第一基体层朝向混合层的一侧设有第一导电电极层,第二基体层朝向混合层的一侧设有第二导电电极层,第一导电电极层和/或第二导电电极层上设有浮动控制电极层,第一导电电极层、第二导电电极层和浮动控制电极层与驱动控制电路连接。本发明显示屏的亮度高,对比度强,可视角度大,可作为电子纸类、广告类产品使用。
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公开(公告)号:CN102830522A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201110163486.7
申请日:2011-06-17
Applicant: 苏州汉朗光电有限公司
IPC: G02F1/1333 , G02F1/1343
Abstract: 本发明公开了一种高亮度、高对比度的近晶相液晶显示屏,它包括图像显示模块和背板,图像显示模块包括第一基体层和第二基体层,第一基体层与第二基体层之间设有混合层,混合层由近晶相液晶、导电物、隔离物、增亮物混合而成或者该混合层包括封装在聚合物结构中由近晶相液晶、导电物、隔离物和增亮物组成的混合物,第一基体层朝向混合层的一侧设有第一导电电极层,第二基体层朝向混合层的一侧设有第二导电电极层,第一导电电极层和/或第二导电电极层上设有浮动控制电极层,第一导电电极层、第二导电电极层和浮动控制电极层与驱动控制电路连接。本发明显示屏的亮度高,对比度强,可视角度大,可作为电子纸类、广告类产品使用。
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公开(公告)号:CN102419315B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201110265448.2
申请日:2011-09-08
Applicant: 苏州汉朗光电有限公司
IPC: G01N21/49
Abstract: 本发明公开了一种近晶态液晶空间散射度测量方法及适用于该方法的装置,其通过光线垂直入射近晶态液晶测试片、旋转测试片并取其方位角、通过调整到一定待测视场方向角的光电探测器测量散射光强度等步骤来对近晶态液晶空间散射度进行测量,通过数据测量和分析计算测知光线通过近晶态液晶后的散射光分布情况,以更客观的评价近晶态液晶材料。这种方式可以测量单光谱的散射分布,也可以测量全光谱的散射分布;可以测量透射光的散射分布,也可以测反射光的散射分布,还可以同时测量两者,从而更全面地评价近晶态液晶材料。
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公开(公告)号:CN102466914B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201010534282.5
申请日:2010-11-02
Applicant: 苏州汉朗光电有限公司
IPC: G02F1/1335 , G02F1/1343 , G02F1/1333
CPC classification number: G02F1/133514 , G02F1/1418 , G02F2001/133342 , G02F2001/13756
Abstract: 本发明公开了一种近晶态液晶彩色显示器,它包括第一基体层和第二基体层,该第一基体层与该第二基体层之间设有混合层,该混合层由近晶态液晶和添加物混合而成,该第一基体层朝向该混合层的一侧设有第一导电电极层,该第二基体层朝向该混合层的一侧设有第二导电电极层,在该第一导电电极层的其中一侧或该第二导电电极层的其中一侧设有彩膜层。本发明显示器可双面同时全色彩显示图像,可视范围广,对比度高,显示效果好,轻薄,环保无辐射。
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公开(公告)号:CN102778775A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201110119268.3
申请日:2011-05-10
Applicant: 苏州汉朗光电有限公司
IPC: G02F1/1335 , G02F1/1343 , G02F1/1333 , G02F1/13357
Abstract: 本发明公开了一种双面显示近晶相液晶彩色显示器,它包括液晶显示模块,液晶显示模块包括第一和第二基体层,第一基体层与第二基体层之间设有混合层,混合层由近晶相液晶、导电物、隔离物混合而成或者混合层包括封装在聚合物结构中由近晶相液晶、导电物和隔离物组成的混合物;第一基体层朝向混合层的一侧设有第一导电电极层,第二基体层朝向混合层的一侧设有第二导电电极层,在第一基体层的其中一侧或第二基体层的其中一侧设有彩色像素层。本发明可在前后两面同时显示一幅图像,实现双面显示效果,两面所显示的图像效果良好,且本发明光利用率高,无辐射,能耗低,轻薄,显示对比度强,成本低,可作为电子纸类产品、广告装置等。
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公开(公告)号:CN102466913A
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010534281.0
申请日:2010-11-02
Applicant: 苏州汉朗光电有限公司
IPC: G02F1/1335 , G02F1/1333 , G02F1/1343 , G02F1/13357
Abstract: 本发明公开了一种近晶态液晶染色彩色显示器,它包括第一基体层和第二基体层,该第一基体层与该第二基体层之间设有混合层,该混合层由近晶态液晶、添加物、二色性染料混合而成,该第一基体层朝向该混合层的一侧设有第一导电电极层,该第二基体层朝向该混合层的一侧设有第二导电电极层,在该第一导电电极层的其中一侧或该第二导电电极层的其中一侧设有彩膜层;该二色性染料为黑色;在该第二基体层朝向外部的一侧设有背光源。本发明显示器采用散射和透射方式成像原理实现了全色彩显示图像的效果。
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公开(公告)号:CN103676343A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210331990.8
申请日:2012-09-10
Applicant: 苏州汉朗光电有限公司
IPC: G02F1/1343 , G02F1/1333
Abstract: 本发明公开了一种电控调光介质用定频调压驱动方法,包括步骤:将一对频率和电压幅值相同、相位相反的交流正负电压信号分别加载到两个导电电极层上,该对交流正负电压信号的频率取设定频率范围内的任一个频率且固定不变,通过在设定电压范围10~250V内相应连续变化电压幅值,使电控调光介质在电压幅值连续变化过程中实现在所需呈现的各个灰阶状态之间的转换,设定频率范围由该电控调光介质的该混合层的厚度和组成决定。本发明采用定频调压方式驱动,施加的交流正负电压信号的频率取设定频率范围内某一频率值且固定不变,只要通过连续改变交流正负电压信号的电压幅值,即可使电控调光介质实现在所需呈现的各个状态间的转换。
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公开(公告)号:CN103676343B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201210331990.8
申请日:2012-09-10
Applicant: 苏州汉朗光电有限公司
IPC: G02F1/1343 , G02F1/1333
Abstract: 本发明公开了一种电控调光介质用定频调压驱动方法,包括步骤:将一对频率和电压幅值相同、相位相反的交流正负电压信号分别加载到两个导电电极层上,该对交流正负电压信号的频率取设定频率范围内的任一个频率且固定不变,通过在设定电压范围10~250V内相应连续变化电压幅值,使电控调光介质在电压幅值连续变化过程中实现在所需呈现的各个灰阶状态之间的转换,设定频率范围由该电控调光介质的该混合层的厚度和组成决定。本发明采用定频调压方式驱动,施加的交流正负电压信号的频率取设定频率范围内某一频率值且固定不变,只要通过连续改变交流正负电压信号的电压幅值,即可使电控调光介质实现在所需呈现的各个状态间的转换。
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公开(公告)号:CN102466914A
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010534282.5
申请日:2010-11-02
Applicant: 苏州汉朗光电有限公司
IPC: G02F1/1335 , G02F1/1343 , G02F1/1333
CPC classification number: G02F1/133514 , G02F1/1418 , G02F2001/133342 , G02F2001/13756
Abstract: 本发明公开了一种近晶态液晶彩色显示器,它包括第一基体层和第二基体层,该第一基体层与该第二基体层之间设有混合层,该混合层由近晶态液晶和添加物混合而成,该第一基体层朝向该混合层的一侧设有第一导电电极层,该第二基体层朝向该混合层的一侧设有第二导电电极层,在该第一导电电极层的其中一侧或该第二导电电极层的其中一侧设有彩膜层。本发明显示器可双面同时全色彩显示图像,可视范围广,对比度高,显示效果好,轻薄,环保无辐射。
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公开(公告)号:CN102419315A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110265448.2
申请日:2011-09-08
Applicant: 苏州汉朗光电有限公司
IPC: G01N21/49
Abstract: 本发明公开了一种近晶态液晶空间散射度测量方法及适用于该方法的装置,其通过光线垂直入射近晶态液晶测试片、旋转测试片并取其方位角、通过调整到一定待测视场方向角的光电探测器测量散射光强度等步骤来对近晶态液晶空间散射度进行测量,通过数据测量和分析计算测知光线通过近晶态液晶后的散射光分布情况,以更客观的评价近晶态液晶材料。这种方式可以测量单光谱的散射分布,也可以测量全光谱的散射分布;可以测量透射光的散射分布,也可以测反射光的散射分布,还可以同时测量两者,从而更全面地评价近晶态液晶材料。
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