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CN116583781A - 显示面板及显示装置 - Google Patents

显示面板及显示装置 Download PDF

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CN116583781A
CN116583781A CN202180003849.2A CN202180003849A CN116583781A CN 116583781 A CN116583781 A CN 116583781A CN 202180003849 A CN202180003849 A CN 202180003849A CN 116583781 A CN116583781 A CN 116583781A
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CN
China
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polarizer
haze
liquid crystal
layer
optical axis
Prior art date
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Pending
Application number
CN202180003849.2A
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English (en)
Inventor
方涛
范文丽
曾泽村
王宝强
朴相镇
杨义许
张天峰
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BOE Technology Group Co Ltd
Fuzhou BOE Optoelectronics Technology Co Ltd
Original Assignee
BOE Technology Group Co Ltd
Fuzhou BOE Optoelectronics Technology Co Ltd
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Publication date
Application filed by BOE Technology Group Co Ltd, Fuzhou BOE Optoelectronics Technology Co Ltd filed Critical BOE Technology Group Co Ltd
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
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    • GPHYSICS
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    • 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
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Abstract

一种显示面板及显示装置,该显示面板,包括:依次叠设的第一偏光片、第一液晶面板、第二偏光片、第三偏光片、第二液晶面板和第四偏光片;其中,第一偏光片、第二偏光片、第三偏光片和第四偏光片中的至少一种为具有光学补偿层的偏光片;第一偏光片的雾度小于第二偏光片的雾度,且第三偏光片的雾度大于第四偏光片的雾度;第一偏光片的光轴方向与第一液晶面板和第二液晶面板中一个的液晶分子的光轴方向平行,第二偏光片的光轴方向与第一液晶面板和第二液晶面板中另一个的液晶分子的光轴方向平行,第三偏光片的光轴方向与第二偏光片的光轴方向平行,且第四偏光片的光轴方向与第一偏光片的光轴方向平行。

Description

显示面板及显示装置 技术领域
本公开实施例涉及但不限于显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
液晶显示(Liquid Crystal Display,LCD)面板具有体积小、功耗低、无辐射等特点,近年来得到迅速发展。双层显示装置通常是一种两个液晶面板的堆叠贴合结构,然而,受限于像素设计、材料本身的散射、或者工艺制程限制等因素影响,目前的双层显示装置存在实际对比度损失较为严重、大视角色偏问题以及彩虹纹问题。
发明内容
以下是对本文详细描述的主题的概述。本概述并非是为了限制权利要求的保护范围。
一方面,本公开实施例提供了一种显示面板,包括:依次叠设的第一偏光片、第一液晶面板、第二偏光片、第三偏光片、第二液晶面板和第四偏光片;其中,
所述第一偏光片、所述第二偏光片、所述第三偏光片和所述第四偏光片中的至少一种为具有光学补偿层的偏光片;
所述第一偏光片的雾度小于所述第二偏光片的雾度,且所述第三偏光片的雾度大于所述第四偏光片的雾度;
所述第一偏光片的光轴方向与所述第一液晶面板和所述第二液晶面板中一个的液晶分子的光轴方向平行,所述第二偏光片的光轴方向与所述第一液晶面板和所述第二液晶面板中另一个的液晶分子的光轴方向平行,所述第三偏光片的光轴方向与所述第二偏光片的光轴方向平行,且所述第四偏光片的光轴方向与所述第一偏光片的光轴方向平行。
另一方面,本公开实施例还提供了一种显示装置,包括:上述实施例中所述的显示面板,其中,所述第一液晶面板包括:相对设置的第一阵列基板和第一对向基板,以及设置在所述第一阵列基板和所述第一对向基板之间的第一液晶层;所述第二液晶面板包括:相对设置的第二阵列基板和第二对向基板,以及设置在所述第二阵列基板和所述第二对向基板之间的第二液晶层。
本公开的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本公开而了解。本公开的其他优点可通过在说明书以及附图中所描述的方案来实现和获得。
在阅读并理解了附图和详细描述后,可以明白其他方面。
附图说明
附图用来提供对本公开技术方案的理解,并且构成说明书的一部分,与本公开的实施例一起用于解释本公开的技术方案,并不构成对本公开的技术方案的限制。附图中每个部件的形状和大小不反映真实比例,目的只是示意说明本公开内容。
图1为本公开示例性实施例中的显示面板的第一种结构示意图;
图2为本公开示例性实施例中的偏光片的结构示意图;
图3为本公开示例性实施例中的显示面板的第二种结构示意图;
图4为本公开示例性实施例中的显示面板的第三种结构示意图;
图5A为在红色画面下大视角色偏改善效果示意图;
图5B为在绿色画面下大视角色偏改善效果示意图;
图5C为在蓝色画面下大视角色偏改善效果示意图;
图6为本公开示例性实施例中的显示面板的对比度结果示意图;
图7为本公开示例性实施例中显示装置的结构示意图。
具体实施方式
本文描述了多个实施例,但是该描述是示例性的,而不是限制性的,在 本文所描述的实施例包含的范围内可以有更多的实施例和实现方案。尽管在附图中示出了许多可能的特征组合,并在示例性实施方式中进行了讨论,但是所公开的特征的许多其它组合方式是可能的。除非特意加以限制的情况以外,任何实施例的任何特征或元件可以与任何其它实施例中的任何其他特征或元件结合使用,或可以替代任何其它实施例中的任何其他特征或元件。
在描述具有代表性的实施例时,说明书可能已经将方法或过程呈现为特定的步骤序列。然而,在该方法或过程不依赖于本文步骤的特定顺序的程度上,该方法或过程不应限于的特定顺序的步骤。如本领域普通技术人员将理解的,其它的步骤顺序是可能的。因此,说明书中阐述的步骤的特定顺序不应被解释为对权利要求的限制。此外,针对该方法或过程的权利要求不应限于按照所写顺序执行它们的步骤,本领域技术人员可以容易地理解,这些顺序可以变化,并且仍然保持在本公开实施例的精神和范围内。
在附图中,有时为了明确起见,夸大表示了每个构成要素的大小、层的厚度或区域。因此,本公开的一个方式并不一定限定于该尺寸,附图中每个部件的形状和大小不反映真实比例。此外,附图示意性地示出了理想的例子,本公开的一个方式不局限于附图所示的形状或数值等。
在本公开示例性实施例中,“第一”、“第二”、“第三”等序数词是为了避免构成要素的混同而设置,而不是为了在数量方面上进行限定的。
在本公开示例性实施例中,为了方便起见,使用“中部”、“上”、“下”、“前”、“后”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示方位或位置关系的词句以参照附图说明构成要素的位置关系,仅是为了便于描述本说明书和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本公开的限制。构成要素的位置关系根据描述每个构成要素的方向适当地改变。因此,不局限于在说明书中说明的词句,根据情况可以适当地更换。
在本公开示例性实施例中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解。例如,可以是固定连接,或可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或通过中间件间接相连,或两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可 以根据情况理解上述术语在本公开中的含义。
在本公开示例性实施例中,“电连接”包括构成要素通过具有某种电作用的元件连接在一起的情况。“具有某种电作用的元件”只要可以进行连接的构成要素间的电信号的授受,就对其没有特别的限制。“具有某种电作用的元件”例如可以是电极或布线,或者是晶体管等开关元件,或者是电阻器、电感器或电容器等其它功能元件等。
在本公开示例性实施例中,晶体管是指至少包括栅电极(栅极或控制极)、漏电极(漏电极端子、漏区域或漏极)以及源电极(源电极端子、源区域或源极)这三个端子的元件。晶体管在漏电极与源电极之间具有沟道区域,并且电流能够流过漏电极、沟道区域以及源电极。注意,在本说明书中,沟道区域是指电流主要流过的区域。
在本公开示例性实施例中,为了区分晶体管除栅电极(栅极或控制极)之外的两极,直接描述了其中一极为第一极,另一极为第二极,其中,第一极可以为漏电极且第二极可以为源电极,或者,第一极可以为源电极且第二极可以为漏电极。在使用极性相反的晶体管的情况或电路工作中的电流方向变化的情况等下,“源电极”及“漏电极”的功能有时互相调换。因此,在本说明书中,“源电极”和“漏电极”可以互相调换。
在本公开示例性实施例中,晶体管可以为薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT)或场效应管(Field Effect Transistor,FET)或其它特性相同的器件。例如,薄膜晶体管为氧化物晶体管(Oxide TFT)或者低温多晶硅薄膜晶体管(Low Temperature Poly-silicon TFT,LTPS TFT)等。这里,本公开实施例对此不做限定。
在本公开示例性实施例中,“平行”是指两条直线形成的角度为-10°以上且10°以下的状态,因此,也包括该角度为-5°以上且5°以下的状态。另外,“垂直”是指两条直线形成的角度为80°以上且100°以下的状态,因此,也包括85°以上且95°以下的角度的状态。
在本公开示例性实施例中,“约”是指不严格限定界限,允许工艺和测量误差范围内的数值。
在本公开示例性实施例中,第一方向DR1可以是指行方向,第二方向 DR2可以是指列方向,第三方向DR3可以是指垂直于显示面板平面的方向或者显示面板的厚度方向等。其中,第一方向DR1与第二方向DR2交叉,第一方向DR1与第三方向DR3交叉。例如,第一方向DR1和第二方向DR2可以相互垂直,第一方向DR1和第三方向DR3可以相互垂直。
在本公开示例性实施例中,雾度是薄膜制品的重要光学性能之一。雾度反映的是薄膜对于可见光的散射能力。其中,雾度(H)可以划分为:表面雾度(Hs)和内部雾度(Hi)。
在本公开示例性实施例中,偏光片的表面处理可以包括:雾度(Haze)处理、或者防眩光(Anti-Glare,AG)处理等。
LCD的主体结构包括对盒(CELL)的薄膜晶体管阵列(Thin Film Transistor,TFT)基板和对向基板,液晶(Liquid Crystal,LC)分子填充在阵列基板和对向基板之间,通过控制公共电极和像素电极来形成驱动液晶偏转的电场,实现灰阶显示。BD Cell显示技术通过两个液晶面板叠加在一起,形成双层(Dual Cell)显示产品,采用将液晶面板分为数百万个单独区域的局部背光调制(Local Diming)技术,能够在亚毫米量级范围内进行更精细的亮度调节。如下公式(1)所示,按照对比度定义,BD Cell产品的对比度(Contrast Ratio,CR)为BD Cell产品的L255(亮态)亮度除以BD Cell产品的L0(暗态)亮度,即BD Cell产品的对比度等于主显示面板(Main Cell)的对比度乘以子显示面板(Sub Cell)的对比度。例如,实测单层ADS(高级超维场转换)液晶面板的对比度一般在1000至2000之间,因此,BD Cell的理论对比度可达百万级别以上。但是,目前制作的BD Cell产品的对比度损失严重,实际测试中对比度大约分布在几万到几十万之间(30万以内),与理论值(百万以上)差距较大。例如,以31.5英寸UHD(Ultra High Definition,超高清)BD Cell产品为例,Main Cell和Sub Cell的对比度可以分别为1000:1和1700:1,但是,贴合后得到的BD Cell产品的实际测试对比度只有19.1万,距离理论值相差约89%。
在公式(1)中,CR表示双层显示产品的对比度,Br L255表示双层显示产 品的L255亮度,Br L0表示双层显示产品的L0亮度,Br BLU表示背光模组(Back Ligth Unit,BLU)的亮度,Tr Sub-L255表示子显示面板的L255透过率,Tr Sub-L0表示子显示面板的L0透过率,Tr Main-L255表示主显示面板的L255透过率,Tr Main-L0表示主显示面板的L0透过率。
此外,由于BD Cell产品一般具备上下左右视角89°的优势,但是,随着视角增大,画面显示会逐渐出现失真的现象,表现为色偏,导致显示品质降低。从而,影响了产品在监视器、医疗等领域的推广和应用。由于BD Cell产品通过Main Cell和Sub Cell贴合而成,光线经过周期性的像素排列后出现衍射现象会造成彩虹纹问题。
因此,如何实现BD Cell百万对比度,并兼容解决大视角色偏问题和彩虹纹问题,显得尤为重要。
本公开实施例提供一种显示面板。图1为本公开示例性实施例中的显示面板的第一种结构示意图,如图1所示,在垂直于显示面板的方向(第三方向DR3)上,该显示面板可以包括:依次叠设的第一偏光片11、第一液晶面板12、第二偏光片13、第三偏光片14、第二液晶面板15和第四偏光片16;其中,第一偏光片11、第二偏光片13、第三偏光片14和第四偏光片16中的至少一种为具有光学补偿层的偏光片;第一偏光片11的雾度小于第二偏光片13的雾度,且第三偏光片14的雾度大于第四偏光片的雾度;第一偏光片11的光轴方向与第一液晶面板12和第二液晶面板15中一个的液晶分子的光轴方向平行,第二偏光片13的光轴方向与第一液晶面板12和第二液晶面板15中另一个的液晶分子的光轴方向平行,第三偏光片14的光轴方向与第二偏光片13的光轴方向平行,且第四偏光片16的光轴方向与第一偏光片11的光轴方向平行。
如此,在本公开实施例提供的显示面板中,通过采用具有光学补偿层的偏光片、经雾度处理的偏光片、并且使得偏光片的光轴方向与液晶分子的光轴方向匹配相结合,一方面可以降低暗态漏光,可以降低显示面板暗态亮度,可以提升显示面板的对比度,并改善大视角色偏问题。另一方面,可以改变光路的准直度,可以抑制彩虹纹问题。
在一种示例性实施例中,第一偏光片的雾度大于第四偏光片的雾度。例 如,第一偏光片的雾度(Haze)值可以约为55%,第四偏光片的雾度可以约为40%或者42%。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,第二偏光片的雾度和第三偏光片的雾度相等。例如,第二偏光片的雾度可以约为80%,第三偏光片的雾度可以约为80%。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,显示面板可以满足如下条件中的任意一种或多种:第一偏光片的雾度与第二偏光片的雾度之间的比值可以约为0.6至0.7;第一偏光片的雾度与第三偏光片的雾度之间的比值可以约为0.6至0.7;第一偏光片的雾度与第四偏光片的雾度之间的比值可以约为1.25至1.4;第二偏光片的雾度与第三偏光片的雾度之间的比值可以约为0.95至1.05;第二偏光片的雾度与第四偏光片的雾度之间的比值可以约为1.8至2;以及第三偏光片的雾度与第四偏光片的雾度之间的比值可以约为1.8至2。这里,本公开实施例对此不做限定。
举例来说,第一偏光片的雾度与第二偏光片的雾度之间的比值可以包括但不限于:0.6、0.61、0.62、0.63、0.64、0.65、0.67、0.68、0.69或者0.7等。例如,以第一偏光片的雾度与第二偏光片的雾度之间的比值可以约为0.69为例,第一偏光片的雾度可以约为55%,第二偏光片的雾度可以约为80%。这里,本公开实施例对此不做限定。
举例来说,第一偏光片的雾度与第三偏光片的雾度之间的比值可以包括但不限于:0.6、0.61、0.62、0.63、0.64、0.65、0.67、0.68、0.69或者0.7等。例如,以第一偏光片的雾度与第三偏光片的雾度可以约为0.68至0.69之间为例,第一偏光片的雾度可以约为55%,第三偏光片的雾度可以约为80%。这里,本公开实施例对此不做限定。
举例来说,第一偏光片的雾度与第四偏光片的雾度之间的比值可以包括但不限于:1.25、1.26、1.27、1.28、1.29、1.3、1.31、1.32、1.33、1.34、1.35、1.36、1.37、1.38、1.39或者1.4等。例如,以第一偏光片的雾度与第四偏光片的雾度之间的比值可以约为1.31,第一偏光片的雾度可以约为55%,第四偏光片的雾度可以约为42%。或者,以第一偏光片的雾度与第四偏光片的雾度之间的比值可以约为1.38为例,第一偏光片的雾度可以约为55%,第四偏 光片的雾度可以约为40%。这里,本公开实施例对此不做限定。
举例来说,第二偏光片的雾度与第三偏光片的雾度之间的比值可以包括但不限于:0.95、0.96、0.97、0.98、0.99、1、1.01、1.02、1.03、1.04或者1.05等。例如,以第二偏光片的雾度与第三偏光片的雾度之间的比值约为1为例,第二偏光片的雾度可以约为80%,第三偏光片的雾度可以约为80%。这里,本公开实施例对此不做限定。
举例来说,第二偏光片的雾度与第四偏光片的雾度之间的比值可以包括但不限于:1.8、1.81、1.82、1.83、1.84、1.85、1.86、1.87、1.88、1.89、1.9、1.91、1.92、1.93、1.94、1.95、1.96、1.97、1.98、1.99或者2等。例如,以第二偏光片的雾度与第四偏光片的雾度之间的比值约为2为例,第二偏光片的雾度可以约为80%,第四偏光片的雾度可以约为40%。或者,以第二偏光片的雾度与第四偏光片的雾度之间的比值约为1.9为例,第二偏光片的雾度可以约为80%,第四偏光片的雾度可以约为42%。这里,本公开实施例对此不做限定。
举例来说,第三偏光片的雾度与第四偏光片的雾度之间的比值可以包括但不限于:1.8、1.81、1.82、1.83、1.84、1.85、1.86、1.87、1.88、1.89、1.9、1.91、1.92、1.93、1.94、1.95、1.96、1.97、1.98、1.99或者2等。例如,以第三偏光片的雾度与第四偏光片的雾度之间的比值约为2为例,第三偏光片的雾度可以约为80%,第四偏光片的雾度可以约为40%。或者,以第三偏光片的雾度与第四偏光片的雾度之间的比值约为1.9为例,第三偏光片的雾度可以约为80%,第四偏光片的雾度可以约为42%。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,显示面板可以满足如下条件中的任意一种或多种:第一偏光片的雾度可以约为45%至65%;第二偏光片的雾度可以约为70%至90%;第三偏光片的雾度可以约为70%至90%;并且第四偏光片的雾度可以约为30%至50%。这里,本公开实施例对此不做限定。
举例来说,第一偏光片的雾度可以包括但不限于:45%、50%、55%、60%或者65%等。例如,第一偏光片的雾度可以约为55%。这里,本公开实施例对此不做限定。其中,第一偏光片的雾度可以是指第一偏光片的内部雾度, 例如在第一偏光片的雾度层中分散颗粒分散于压敏胶内。如此,由于第一偏光片位于第一显示液晶显示面板的外表面,因此,可以降低显示面板的磨砂感,提升用户体验。
举例来说,第二偏光片的雾度可以包括但不限于:70%、75%、80%、85%或者90%等。例如,第二偏光片的雾度可以约为80%。这里,本公开实施例对此不做限定。
举例来说,第三偏光片的雾度可以包括但不限于:70%、75%、80%、85%或者90%等。例如,第三偏光片的雾度可以约为80%。这里,本公开实施例对此不做限定。
举例来说,第四偏光片的雾度可以包括但不限于:30%、35%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、或者50%等。例如,第四偏光片的雾度可以为40%或者42%。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,显示面板可以满足如下条件中的任意一种或多种:第一偏光片的雾度可以约为55%;第二偏光片的雾度可以约为80%;第三偏光片的雾度可以约为80%;并且第四偏光片的雾度可以约为40%或者42%。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,如图2所示,在垂直于显示面板的方向上,具有光学补偿层的偏光片包括:依次叠设的保护层21、第一支持层22、偏光层23、第二支持层24、光学补偿层25、粘着层26和离型层27。
在一种示例性实施例中,偏光片中起偏振作用的是偏光层。例如,偏光层可以包括但不限于采用聚乙烯醇(Professional Video Assistant,PVA)材料形成。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,光学补偿层25可以包括:一层补偿层或者两层补偿层。例如,一层补偿层可以为Z型补偿层。例如,两层补偿层可以包括:叠设的+B型补偿层和-B型补偿层,或者,叠设的+A型补偿层和+C型补偿层。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,Z型补偿层的面内光程差补偿值RoZ的范围可以约为:220nm≤RoZ≤320nm;Z型补偿层的厚度方向上光程差补偿值RthZ 的范围为:0nm≤RoZ≤1nm。例如,Z型补偿层的面内光程差补偿值RoZ可以约为270nm(纳米),且Z型补偿层的厚度方向上光程差补偿值RthZ可以约为0.5nm。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,+B型补偿层的面内光程差补偿值Ro+B的范围为:14nm≤Ro+B≤34nm;+B型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth+B的范围为:-100nm≤Rth+B≤-75nm;-B型补偿层的面内光程差补偿值Ro-B的范围为:106nm≤Ro-B≤126nm;-B型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth-B的范围为:71nm≤Rth-B≤91nm。例如,+B型补偿层的面内光程差补偿值Ro+B可以约为27nm;+B型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth+B可以约为:-87nm;-B型补偿层的面内光程差补偿值Ro-B可以约为:116nm;-B型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth-B可以约为:81nm。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,+A型补偿层的面内光程差补偿值Ro+A的范围为:115nm≤Ro+A≤135nm;+A型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth+A的范围为:52nm≤Rth+A≤72nm;+C型补偿层的面内光程差补偿值Ro+C的范围为:0nm≤Ro+C≤5nm;+C型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth+C的范围为:-107nm≤Rth+C≤-67nm。例如,+A型补偿层的面内光程差补偿值Ro+A可以约为125nm;+A型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth+A可以约为62nm;+C型补偿层的面内光程差补偿值Ro+C可以约为0nm;并且+C型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth+C可以约为-97nm。又例如,+A型补偿层的面内光程差补偿值Ro+A可以约为125nm;+A型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth+A可以约为62nm;+C型补偿层的面内光程差补偿值Ro+C可以约为0nm;并且+C型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth+C可以约为-78nm。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,偏光层极易水解,为了保证偏光层特性,因此,可以在偏光层的两侧分别设置具有高光透过率、耐水性好又有一定机械强度的支持层进行防护,即在偏光片中可以通过第一支持层22和第二支持层24对偏光层23进行防护。
在一种示例性实施例中,第一支持层22和第二支持层24中的任意一种 或多种可以包括但不限于采用:三醋酸纤维素(Tri-cellulose Acetate,TAC)材料、聚对苯二甲酸乙二醇酯(Polyethylene terephthalate,PET)材料、亚克力材料、环烯烃聚合物(Cyclo Olefin Polymer,COP)材料等形成。例如,TAC可以是无相差三醋酸纤维素(No retardation tac,NRT)。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,第一支持层22和第二支持层24中的任意一种或多种可以为带有HC(Hard Coding)表面处理的材料,拥有较高硬度且防水防油性较高的HC层,能够防止偏光片产生划伤,且更易清洁。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,第一支持层22的材料和第二支持层24的材料可以不相同。
在一种示例性实施例中,第一支持层22的厚度和第二支持层24的厚度可以不相同。
例如,第一支持层22可以采用PET材料形成,第一支持层22的厚度可以约为84微米,并且第二支持层24可以采用NRT材料形成,第二支持层24的厚度可以约为40微米。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,粘着层26可以包括但不限于采用压敏胶(Pressure Sensitive Adhesive,PSA)材料形成。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,粘着层26可以为雾度层,雾度层可以包括:压敏胶(PSA)和分散颗粒,分散颗粒至少分散于所述压敏胶内。如此,粘着层26起到粘附与其相邻的膜层的作用的同时,可以分散光线传播方向。例如,在第二偏光片、第三偏光片和第四偏光片中的任意一种或多种的雾度层中,一部分分散颗粒可以分散于压敏胶内,另一部分分散颗粒可以分散于压敏胶表面,此时,偏光片的雾度包括:内部雾度和表面雾度。例如,在第一偏光片的雾度层中,所有分散颗粒可以均分散于压敏胶内,此时,第一偏光片的雾度是指内部雾度,如此,由于第一偏光片位于第一显示液晶显示面板的外表面,因此,可以降低显示面板的磨砂感,提升用户体验。
在一种示例性实施例中,分散颗粒的直径可以约为1微米至10微米。例 如,分散颗粒的直径可以约为1微米、2微米、3微米、4微米、5微米、6微米、7微米、8微米、9微米或者10微米等。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,粘着层26的厚度可以约为18微米。
在一种示例性实施例中,离型层27的厚度可以约为38微米。
在一种示例性实施例中,离型层27可以采用PET材料形成。
在一种示例性实施例中,保护层21的厚度可以约为50微米。
在一种示例性实施例中,第一液晶面板中液晶分子为正性液晶,且第二液晶面板中液晶分子为负性液晶。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,第一液晶面板可以为垂直电场型显示面板,例如,垂直取向(Vertical Alignment,VA)显示模式等。如此,可以实现第一液晶面板的配向方向为90度,即第一液晶面板中液晶分子的光轴方向可以为90度。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,第二液晶面板可以为水平电场型显示面板,例如,高级超维场转换(Advanced Super Dimension Switch,ADS)显示模式或者平面转换(In Plane Switching,IPS)显示模式等。如此,可以实现第二液晶面板的配向方向为0度,即第一液晶面板中液晶分子的光轴方向可以为0度。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,第一液晶面板中液晶分子的光轴方向与第二液晶面板中液晶分子的光轴方向垂直。
在一种示例性实施例中,该显示面板还包括:位于第二偏光片与第三偏光片之间的贴合胶层。贴合胶层被配置为将第二偏光片与第三偏光片贴合在一起,以使第一液晶面板和第二液晶面板贴合在一起。例如,贴合胶层的材料可以包括但不限于:光学胶(Optically Clear Adhensive,OCA)或者OCR(Optical ClearResin,光学透明树脂)等。这里,本公开实施例对此不做限定。
此外,本公开实施例中的显示面板除了可以包括上述所列出的结构以外,还可以包括其它必要的组成和结构,例如,栅线、数据线、像素电极或者公 共电极等部件。本领域技术人员可根据该显示面板的种类进行相应地设计和补充,在此不再赘述。
本公开实施例还提供一种显示面板。图3为本公开示例性实施例中的显示面板的第二种结构示意图,如图3所示,显示面板可以包括:依次叠设的第一偏光片11、第一液晶面板12、第二偏光片13、第三偏光片14、第二液晶面板15和第四偏光片16;其中,
第一偏光片11、第二偏光片13、第三偏光片14和第四偏光片16均为具有光学补偿层的偏光片;
第一偏光片11的雾度小于第二偏光片13的雾度,第二偏光片13的雾度与第三偏光片14的雾度相等,且第三偏光片14的雾度大于第四偏光片的雾度;
第一偏光片11的光轴方向与第一液晶面板12的液晶分子的光轴方向平行,第二偏光片13的光轴方向与第二液晶面板15的液晶分子的光轴方向平行,第三偏光片14的光轴方向与第二偏光片13的光轴方向平行,且第四偏光片16的光轴方向与第一偏光片11的光轴方向平行。
在一种示例性实施例中,第一液晶面板中液晶分子的光轴方向可以为90度,第二液晶面板中液晶分子的光轴方向可以为0度,第一偏光片的光轴方向为90度,第二偏光片的光轴方向可以为0度,第三偏光片的光轴方向为0度,且第四偏光片的光轴方向为90度。
在一种示例性实施例中,第一偏光片的雾度可以约为55%;第二偏光片的雾度可以约为80%;第三偏光片的雾度可以约为80%;并且第四偏光片的雾度可以约为42%。
本公开实施例还提供一种显示面板。图4为本公开示例性实施例中的显示面板的第三种结构示意图,如图4所示,该显示面板可以包括:依次叠设的第一偏光片11、第一液晶面板12、第二偏光片13、第三偏光片14、第二液晶面板15和第四偏光片16;其中,
第一偏光片11、第二偏光片13、第三偏光片14和第四偏光片16均为具有光学补偿层的偏光片;
第一偏光片11的雾度小于第二偏光片13的雾度,第二偏光片13的雾度与第三偏光片14的雾度相等,且第三偏光片14的雾度大于第四偏光片的雾度;
第一偏光片11的光轴方向与第二液晶面板15的液晶分子的光轴方向平行,第二偏光片13的光轴方向与第一液晶面板12的液晶分子的光轴方向平行,第三偏光片14的光轴方向与第二偏光片13的光轴方向平行,且第四偏光片16的光轴方向与第一偏光片11的光轴方向平行。
在一种示例性实施例中,第一液晶面板中液晶分子的光轴方向为90度,第二液晶面板中液晶分子的光轴方向为0度,第一偏光片的光轴方向为0度,第二偏光片的光轴方向为90度,第三偏光片的光轴方向为90度,且第四偏光片的光轴方向为0度。
在一种示例性实施例中,第一偏光片的雾度可以约为55%;第二偏光片的雾度可以约为80%;第三偏光片的雾度可以约为80%;并且第四偏光片的雾度可以约为42%。
下面以在显示面板为31.5UHD BD Cell产品为例,第一液晶面板使用正性宽温液晶,配向方向为90度;第二液晶面板使用负性液晶,配向方向为0度为例,通过实验对本公开实施例提供的显示面板进行说明。
表1为不同偏光片对应的L0亮度、L255亮度和对比度(CR)实验结果图,其中,第一种偏光片中无光学补偿层的偏光片,第二种偏光片为具有Z型补偿层的偏光片,第三种偏光片为具有叠设的+B型补偿层和-B型补偿层的偏光片,第四种偏光片为具有叠设的+A型补偿层和+C型补偿层的偏光片。
如表1所示,对比第一种偏光片和第二种偏光片的实验结果可以发现:在显示面板中设置第二种偏光片之后,可以使得显示面板的L0亮度大幅度下降了约70%,而L255亮度仅仅下降了约17%,因此,可以大幅度提升BD Cell对比度,从19.7万提高到179.9万(此实验未考虑大视角色偏和彩虹纹 问题),能够实现高对比度的显示面板。
第一种偏光片 第二种偏光片 第三种偏光片 第四种偏光片
L0 0.0057 0.0005 0.0005 0.0005
L255 1122.9 899.625 913.53 938.32
CR 19.7万 179.9万 182.7万 187.7万
表1 不同偏光片对应的L0亮度、L255亮度和对比度(CR)
如表1所示,对比第一种偏光片和第三种偏光片的实验结果可以发现:在显示面板中设置第三种偏光片之后,可以使得显示面板的L0亮度大幅度下降,从而0.0057尼特(nit)下降到0.0005尼特,而L255亮度仅仅小幅度下降,从1122.9尼特降低到913.53尼特,从而,可以大幅度提升BD Cell对比度,从19.7万提高到182.7万(此实验未考虑大视角色偏和彩虹纹问题),能够实现高对比度的显示面板。
如表1所示,对比第一种偏光片和第四种偏光片的实验结果可以发现:在显示面板中设置第四种偏光片之后,可以使得显示面板的L0亮度大幅度下降,从而0.0057尼特下降到0.0005尼特,而L255亮度仅仅小幅度下降,从1122.9尼特降低到938.32尼特,从而,可以大幅度提升BD Cell对比度,从19.7万提高到187.7万(此实验未考虑大视角色偏和彩虹纹问题),能够实现高对比度的显示面板。
通过以上分析可知,在显示面板中使用具有光学补偿层的偏光片所得到的对比度远大于在显示面板中使用不具有光学补偿层的偏光片所得到的对比度,能够达到百万级别以上。
图5A为在红色画面下大视角色偏改善效果示意图,图5B为在绿色画面下大视角色偏改善效果示意图,图5C为在蓝色画面下大视角色偏改善效果示意图,其中,每一组对比图中,上图表示在显示面板中使用普通(Normal)偏光片,即不具有光学补偿层的偏光片,下左图表示在显示面板中使用具有光学补偿层的偏光片,且匹配O-mode,下右图表示在显示面板中使用具有光学补偿层的偏光片,且匹配E-mode。其中,在本公开示例性实施中,在工作模式匹配O-mode时,第一液晶面板中液晶分子的光轴方向为90度,第二 液晶面板中液晶分子的光轴方向为0度,第一偏光片的光轴方向为0度,第二偏光片的光轴方向可以为90度,第三偏光片的光轴方向为90度,且第四偏光片的光轴方向为0。在本公开示例性实施例中,在工作模式匹配E-mode下,第一液晶面板中液晶分子的光轴方向为90度,第二液晶面板中液晶分子的光轴方向为0度,第一偏光片的光轴方向为90度,第二偏光片的光轴方向为0度,第三偏光片的光轴方向为0度,且第四偏光片的光轴方向为90度。
大视角色偏问题本质上表现为斜视角下的漏光,在红色、绿色和蓝色画面下混色不同造成不同程度的色彩漂移。如图5A至图5C所示,相比于使用不具有光学补偿层的偏光片所得到的色偏效果,使用具有光学补偿层的偏光片后,通过补偿偏振光的光程差,可以达到抑制漏光的效果,从而可以改善色偏问题。此外,匹配O-mode色偏改善效果优于E-mode色偏改善效果。
彩虹纹产生机理是第二液晶面板的黑矩阵(BM)遮挡透过第一液晶面板的光线,并且遮挡的位置随观看角度移动,从而形成周期性的彩虹纹。经测试发现:偏振光经过雾度处理后的偏光片改变了光路的准直度,虽然会导致侧视角的亮度稍微增大,降低一点点对比度,但是,使用高雾度偏光片可以明显抑制彩虹纹。
如图6所示,与使用不具有光学补偿层的偏光片所得到的对照显示面板相比,在不兼顾改善大视角色偏和彩虹纹问题的情况下,仅在显示面板中使用本公开示例性实施例中提供的具有光学补偿层的偏光片,可以将对比度从19.7万提高到179.9万;而与使用不具有光学补偿层的偏光片所得到的显示面板相比,本公开示例性实施例中提供的显示面板,通过采用具有光学补偿层的偏光片、经雾度处理的偏光片、并且使得偏光片的光轴方向与液晶分子的光轴方向匹配相结合,可以实现在兼顾改善大视角色偏和彩虹纹问题的情况下,将对比度从19.7万提高到99.1万。因此,本公开示例性实施例中提供的显示面板,可以实现在兼顾改善大视角色偏改善和明显抑制彩虹纹的同时,达成百万对比度。
本公开实施例还提供一种显示装置,如图7所示,该显示装置可以包括:上述一个或多个实施例中的显示面板,其中,第一液晶面板12可以包括:相 对设置的第一阵列基板121和第一对向基板122,以及设置在第一阵列基板121和第一对向基板122之间的第一液晶层123;第二液晶面板15可以包括:相对设置的第二阵列基板151和第二对向基板152,以及设置在第二阵列基板151和第二对向基板152之间的第二液晶层153。
在一种示例性实施例中,第一液晶层123中液晶分子的光轴方向为90度;第二液晶层153中液晶分子的光轴方向为0度;第一偏光片的光轴方向为90度;第二偏光片的光轴方向为0度;第三偏光片的光轴方向为0度;并且第四偏光片的光轴方向为90度。
在一种示例性实施例中,如图7所示,该显示装置还可以包括:背光模组31,设置在显示面板的非显示侧,被配置为向第二液晶面板15提供初始背光。第二液晶面板15可以称为子显示面板(Sub Cell)、调光面板或者控光面板。第二液晶面板15,被配置为对背光模组30提供的初始背光进行调节,向第一液晶面板12提供调节后的背光。第一液晶面板12可以称为主显示面板(Main Cell)。第一液晶面板12,被配置为接收调节后的背光,进行不同灰阶颜色的显示。这样,通过第一液晶面板的液晶层中液晶分子的偏转角度可以对提供给第二液晶面板的背光的亮度进行分区域控制。
在一种示例性实施例中,第一液晶面板和第二液晶面板可以具有相同的外观尺寸及功能尺寸。例如,第一液晶面板和第二液晶面板的形状及大小均相同,第二液晶面板中的显示区域与第一液晶面板中的控光区域的形状及大小均相同,以使对位贴合第一液晶面板和第二液晶面板后,控光区域可以与显示区域相对应,从而背光模组发出的背光在经控光区域调控之后被提供至显示区域。例如,第一液晶面板中的显示区域包括:多个显示像素;第二液晶面板中的控光区域包括:多个控光像素。
在一种示例性实施例中,第一液晶面板可以为设置彩膜层的液晶面板。第二液晶面板可以为未设置彩膜层的黑白液晶面板。
在一种示例性实施例中,如图7所示,第一液晶面板12还可以包括:同层设置的彩膜层124和黑矩阵(图中未示出)。例如,彩膜层124可以设置在第一阵列基板121的靠近第一液晶层123的一侧,或者,彩膜层124可以设置在第一对向基板122的靠近第一液晶层123的一侧。这里,本公开实施 例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,彩膜层可以包括:周期性排布的第一彩膜单元、第二彩膜单元和第三彩膜单元,第一彩膜单元被配置为对经过第一彩膜单元的光线进行过滤,过滤出第一颜色光线;第二彩膜单元被配置为对经过第二彩膜单元的光线进行过滤,过滤出第二颜色光线;第三彩膜单元被配置为对经过第三彩膜单元的光线进行过滤,过滤出第三颜色光线。例如,彩膜层可以包括:周期性排列的红色(R)彩膜单元、绿色(G)彩膜单元和蓝色(B)彩膜单元,或者,周期性排列的红色彩膜单元、绿色彩膜单元、蓝色彩膜单元和白色(W)彩膜单元。这里,本公开实施例对此不做限定。
在一种示例性实施例中,该显示装置可以包括但不限于为手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框或者导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。这里,本公开实施例对显示装置的类型不做限定。对于该显示装置的其它必不可少的组成部分均为本领域的普通技术人员应该理解具有的,在此不做赘述,也不应作为对本公开的限制。
以上显示装置实施例的描述,与上述显示面板实施例的描述是类似的,具有同显示面板实施例相似的有益效果。对于本公开显示装置实施例中未披露的技术细节,本领域的技术人员请参照本公开显示面板实施例中的描述而理解,这里不再赘述。
虽然本公开所揭露的实施方式如上,但上述的内容仅为便于理解本公开而采用的实施方式,并非用以限定本公开。任何本公开所属领域内的技术人员,在不脱离本公开所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化,但本公开的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (22)

  1. 一种显示面板,包括:依次叠设的第一偏光片、第一液晶面板、第二偏光片、第三偏光片、第二液晶面板和第四偏光片;其中,
    所述第一偏光片、所述第二偏光片、所述第三偏光片和所述第四偏光片中的至少一种为具有光学补偿层的偏光片;
    所述第一偏光片的雾度小于所述第二偏光片的雾度,且所述第三偏光片的雾度大于所述第四偏光片的雾度;
    所述第一偏光片的光轴方向与所述第一液晶面板和所述第二液晶面板中一个的液晶分子的光轴方向平行,所述第二偏光片的光轴方向与所述第一液晶面板和所述第二液晶面板中另一个的液晶分子的光轴方向平行,所述第三偏光片的光轴方向与所述第二偏光片的光轴方向平行,且所述第四偏光片的光轴方向与所述第一偏光片的光轴方向平行。
  2. 根据权利要求1所述的显示面板,其中,所述第一偏光片的雾度大于所述第四偏光片的雾度。
  3. 根据权利要求1所述的显示面板,其中,所述第二偏光片的雾度和所述第三偏光片的雾度相等。
  4. 根据权利要求1所述的显示面板,其中,所述显示面板满足如下条件中的任意一种或多种:
    所述第一偏光片的雾度与所述第二偏光片的雾度之间的比值为0.6至0.7;所述第一偏光片的雾度与所述第三偏光片的雾度之间的比值为0.6至0.7;所述第一偏光片的雾度与所述第四偏光片的雾度之间的比值为1.25至1.4;所述第二偏光片的雾度与所述第三偏光片的雾度之间的比值为0.95至1.05;所述第二偏光片的雾度与所述第四偏光片的雾度之间的比值为1.8至2;以及所述第三偏光片的雾度与所述第四偏光片的雾度之间的比值为1.8至2。
  5. 根据权利要求1所述的显示面板,其中,所述显示面板满足如下条件中的任意一种或多种:
    所述第一偏光片的雾度为45%至65%;所述第二偏光片的雾度为70%至90%;所述第三偏光片的雾度为70%至90%;并且所述第四偏光片的雾度为 30%至50%。
  6. 根据权利要求1至5任一项所述的显示面板,其中,所述显示面板满足如下条件中的任意一种或多种:
    所述第一偏光片的雾度为55%;所述第二偏光片的雾度为80%;所述第三偏光片的雾度为80%;并且所述第四偏光片的雾度为40%或者42%。
  7. 根据权利要求1所述的显示面板,其中,所述具有光学补偿层的偏光片包括:光学补偿层,所述光学补偿层包括:一层补偿层或者两层补偿层,所述一层补偿层为Z型补偿层,所述两层补偿层包括:叠设的+B型补偿层和-B型补偿层,或者,叠设的+A型补偿层和+C型补偿层。
  8. 根据权利要求7所述的显示面板,其中,所述Z型补偿层的面内光程差补偿值RoZ的范围为:220nm≤RoZ≤320nm;所述Z型补偿层的厚度方向上光程差补偿值RthZ的范围为:0nm≤RoZ≤1nm。
  9. 根据权利要求8所述的显示面板,其中,所述Z型补偿层的面内光程差补偿值RoZ为270nm,且所述Z型补偿层的厚度方向上光程差补偿值RthZ为0.5nm。
  10. 根据权利要求7所述的显示面板,其中,所述+B型补偿层的面内光程差补偿值Ro+B的范围为:14nm≤Ro+B≤34nm;所述+B型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth+B的范围为:-100nm≤Rth+B≤-75nm;所述-B型补偿层的面内光程差补偿值Ro-B的范围为:106nm≤Ro-B≤126nm;所述-B型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth-B的范围为:71nm≤Rth-B≤91nm。
  11. 根据权利要求10所述的显示面板,其中,所述+B型补偿层的面内光程差补偿值Ro+B为27nm;所述+B型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth+B为:-87nm;所述-B型补偿层的面内光程差补偿值Ro-B为:116nm;所述-B型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth-B为:81nm。
  12. 根据权利要求7所述的显示面板,其中,所述+A型补偿层的面内光程差补偿值Ro+A的范围为:115nm≤Ro+A≤135nm;所述+A型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth+A的范围为:52nm≤Rth+A≤72nm;所述+C型补偿层的面内光程差补偿值Ro+C的范围为:0nm≤Ro+C≤5nm;所述+C型 补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth+C的范围为:-107nm≤Rth+C≤-67nm。
  13. 根据权利要求12所述的显示面板,其中,所述+A型补偿层的面内光程差补偿值Ro+A为125nm;所述+A型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth+A为62nm;所述+C型补偿层的面内光程差补偿值Ro+C为0nm;所述+C型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth+C为-97nm。
  14. 根据权利要求12所述的显示面板,其中,所述+A型补偿层的面内光程差补偿值Ro+A为125nm;所述+A型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth+A为62nm;所述+C型补偿层的面内光程差补偿值Ro+C为0nm;所述+C型补偿层的厚度方向上光程差补偿值Rth+C为-78nm。
  15. 根据权利要求12所述的显示面板,其中,在所述显示面板的厚度方向上,所述具有光学补偿层的偏光片包括:依次叠设的保护层、第一支持层、偏光层、第二支持层、光学补偿层、粘着层和离型层。
  16. 根据权利要求15所述的显示面板,其中,所述粘着层为雾度层,所述雾度层包括:压敏胶和分散颗粒,所述分散颗粒至少分散于所述压敏胶内。
  17. 根据权利要求1所述的显示面板,其中,所述第一液晶面板中液晶分子为正性液晶,且所述第二液晶面板中液晶分子为负性液晶。
  18. 根据权利要求1或17所述的显示面板,其中,所述第一液晶面板中液晶分子的光轴方向与所述第二液晶面板中液晶分子的光轴方向垂直。
  19. 根据权利要求18所述的显示面板,其中,所述第一液晶面板中液晶分子的光轴方向为90度,所述第二液晶面板中液晶分子的光轴方向为0度,所述第一偏光片的光轴方向为90度,所述第二偏光片的光轴方向为0度,所述第三偏光片的光轴方向为0度,且所述第四偏光片的光轴方向为90度。
  20. 根据权利要求18所述的显示面板,其中,所述第一液晶面板中液晶分子的光轴方向为90度,所述第二液晶面板中液晶分子的光轴方向为0度,所述第一偏光片的光轴方向为0度,所述第二偏光片的光轴方向为90度,所述第三偏光片的光轴方向为90度,且所述第四偏光片的光轴方向为0度。
  21. 一种显示装置,包括:如权利要求1至20任一项所述的显示面板,其中,所述第一液晶面板包括:相对设置的第一阵列基板和第一对向基板, 以及设置在所述第一阵列基板和所述第一对向基板之间的第一液晶层;所述第二液晶面板包括:相对设置的第二阵列基板和第二对向基板,以及设置在所述第二阵列基板和所述第二对向基板之间的第二液晶层。
  22. 根据权利要求21所述的显示装置,其中,所述第一液晶层中液晶分子的光轴方向为90度;所述第二液晶层中液晶分子的光轴方向为0度;所述第一偏光片的光轴方向为90度;所述第二偏光片的光轴方向为0度;所述第三偏光片的光轴方向为0度;所述第四偏光片的光轴方向为90度;所述第一偏光片的雾度为55%;所述第二偏光片的雾度为80%;所述第三偏光片的雾度为80%;以及所述第四偏光片的雾度为42%。
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