KR101279116B1 - 듀얼 뷰 디스플레이 장치 및 듀얼 뷰 액정 디스플레이 장치 - Google Patents

듀얼 뷰 디스플레이 장치 및 듀얼 뷰 액정 디스플레이 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 듀얼 뷰 디스플레이(Dual View Display) 장치 및 듀얼 뷰 디스플레이(Dual View Display)가 가능한 액정 디스플레이 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 디스플레이 장치는 베이스 기판; 베이스 기판상에 소정 간격 이격되어 형성되는 복수의 배리어(barrier); 베이스 기판상에 형성되는 컬러 필터; 및 컬러 필터와 배리어 사이에 형성되어 상기 컬러 필터와 상기 배리어의 이격 거리를 조절하는 투명막을 포함한다.
듀얼 뷰 디스플레이(Dual View Display), 시차 장벽, 배리어(barrier), 시청거리, 픽셀 피치(PXL pitch)

Description

듀얼 뷰 디스플레이 장치 및 듀얼 뷰 액정 디스플레이 장치{Dual View Display Appratus and Dual View Display Liquid Crystal Display Appratus}
도 1은 종래의 시차 배리어(barrier)가 형성된 구조를 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 듀얼 뷰 디스플레이 장치의 일례를 개략적으로 도시한 단면도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 시차 배리어(barrier)가 형성된 구조의 일례를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 시차 배리어(barrier)와 시청거리간의 관계를 설명하기 위한 도면이다.
도 5a 도 5b는 본 발명의 실시예에 따른 투명막의 두께와 시청거리간의 관계를 설명하기 위한 도면이다.
(도면의 주요부분에 대한 부호의 설명)
310: 베이스 기판 330: 배리어(barrier)
320: 편광판 300: 컬러 필터
350: 투명막 340: 블랙 매트릭스
본 발명은 듀얼 뷰 디스플레이(Dual View Display) 장치 및 듀얼 뷰 디스플레이(Dual View Display)가 가능한 액정 디스플레이 장치에 관한 것이다.
듀얼 뷰 디스플레이(Dual View Display) 장치는 다각도로 시청하는 여러 사용자가 동시에 화상을 볼 수 있도록 설계되어 오고 있다. 이러한 디스플레이 장치의 특성은 시청자(viewer)가 디스플레이 장치에 대해 상이한 각도에서 동일한 양질의 이미지를 볼 수 있도록 형성할 수도 있고, 상이한 각도에서 다른 이미지를 볼 수 있도록 형성할 수도 있다.
예컨대, 상이한 각도에서 동일한 이미지를 표시하는 방법은 여러 사용자가 공항 및 철도역에서의 출발 정보 같은 동일한 정보를 필요로 하는 경우에 효과적이다. 또한, 상이한 각도에서 다른 이미지를 표시하는 방법은 일례로 자동차에서 유용하게 사용될 수 있다. 즉, 동일한 디스플레이 장치로 운전자는 위성 내비게이션 데이터를 볼수 있고 승객은 영화를 볼 수 있는 것이다.
즉, 이러한 듀얼 뷰 디스플레이(Dual View Display)는 '2 방향(dual-view) 디스플레이'이며, 보통 멀티 뷰 디스플레이라 칭한다. 이는 둘 이상의 다른 이미지를 동시에 디스플레이할 수 있고 각각의 이미지는 특정 방향에서만 볼 수 있어서 한 방향으로 디스플레이 장치를 바라보는 관찰자는 하나의 이미지를 보게 될 것이고 다른 방향으로부터 디스플레이 장치를 바라보는 관찰자는 다른 이미지를 보게 될 것이다. 둘 이상의 사용자에게 다른 이미지들을 보여줄 수 있는 디스플레이는 둘 이상의 개별 디스플레이 장치를 사용하는 것에 비하여 공간 및 비용 측면에서 상당한 절약을 제공한다.
멀티 뷰 디스플레이의 가능한 용도는 앞서 기술되었지만, 다른 많은 용도가 있다. 예를 들면, 각각의 승객에게 고유한 개별 기내 오락 프로그램이 제공되는 항공기에서 사용될 수 있다. 오늘날 각각의 승객은 통상 앞줄 좌석의 뒷면에 개별 디스플레이 장치를 갖는다. 멀티 뷰 방향 디스플레이를 사용하게 되면 하나의 디스플레이가 둘 이상의 승객에게 서비스를 제공할 수 있으며 각각의 승객은 그 자신만의 영화를 선택할 수 있게 된다.
멀티 뷰 방향 디스플레이의 다른 장점은 사용자들이 상호간의 시선으로부터 독립될 수 있다는 것이다. 이는 상기 컴퓨터 게임의 예뿐 아니라 자동 예금 인출 및 예입기(ATM)를 사용하는 경우와 같이 뱅킹 또는 영업 거래와 같이 보안을 요하는 용도에서 바람직하다.
멀티 뷰 방향 디스플레이의 다른 용도는 3차원 디스플레이의 제조이다. 정상 시각(vision)에서, 사람의 두 눈은 안면상에서의 상이한 위치로 인하여 상이한 시선으로 세상을 바라보게 된다. 이들 두 시선은 이후 뇌에 의해, 화면에 있는 다양한 물체들까지의 거리를 재는데 사용된다. 3차원 이미지를 효과적으로 디스플레이하는 디스플레이를 만들기 위해서는 이 상황을 재구성하여 소위 "양안시차적(stereoscopic) 이미지 쌍"을 관찰자의 각 눈에 하나씩 공급할 필요가 있다.
일반적으로, 3차원을 표현하는 입체 영상은 두 눈을 통한 스테레오 시각의 원리에 의하여 이루어지게 되는데, 두 눈의 시차 즉, 두 눈이 약 65㎜정도 떨어져서 존재하기 때문에 나타나게 되는 양안 시차는 입체감의 가장 중요한 요인이라 할 수 있다. 따라서, 좌, 우의 눈(좌안, 우안)은 각각 서로 다른 2차원 화상을 보게 되고, 이 두 화상이 망막을 통해 뇌로 전달되면 뇌는 이를 정확히 서로 융합하여 본래 3차원 영상의 깊이감과 실제감을 재생하는 것이다.
현재, 3차원 입체 영상을 표시하기 위해 제시된 기술로는, 특수 안경에 의한 입체 화상 디스플레이, 무안경식 입체 화상 디스플레이 및 홀로그래픽(Holographic) 디스플레이 방식이 있다.
이 중, 무안경식 입체 화상 디스플레이 방식은 좌우안에 해당하는 각각의 화상 앞에 세로격자 모양의 개구(Aperture)를 통하여 화상을 분리하여 관찰할 수 있게 하는 패러랙스 배리어(parallax barrier) 방식과, 반원통형 렌즈를 배열한 렌티큘러판(lenticular plate)를 이용하는 렌티큘러(lenticular) 방식 및 파리 눈 모양의 렌즈판을 이용하는 인테그럴(integral photography) 방식으로 나눌 수 있다.
이러한 무안경식 입체 영상 디스플레이 방식은 관찰 범위가 고정되어 소수 인원에 한정되지만, 특수 안경에 의한 입체 영상 디스플레이 방식과 같이 별도의 안경을 착용하지 않아 편리하고, 홀로그래픽 디스플레이 방식에 비해 구현이 쉽기 때문에 이들 중 더욱 선호되고 있다.
최근 들어서는, 무안경식 입체 영상 디스플레이에 있어서, 스테레오이미지(stereo image)를 이용하여 눈속임을 통해 가상으로 3차원 영상을 구현하는 방식인 패러랙스-배리어(parallax barrier)(이하, 시차 장벽)를 주로 채택하고 있다.
시차 장벽(parallax barrier)은 좌/우 두 눈에 해당하는 영상 앞에 세로 혹은 가로 형태의 슬릿을 구비함으로써, 슬릿을 통해 합성된 입체 영상을 분리하여 관찰하도록 함으로써 입체감을 느끼게 한다.
도 1은 종래의 시차 장벽(parallax barrier)이 형성된 구조를 나타낸 도면이다.
도 1에 도시한 바와 같이, 베이스 기판(110)과 베이스 기판(110)에 컬러 필터(100)가 형성된다. 베이스 기판(110) 전면에는 편광판(120)이 형성될 수 있고, 그 위에 소정 간격 이격되어 복수의 시차 장벽(130)이 형성된다. 시차 장벽(130) 상부에는 배리어 기판(140)이 형성되어 듀얼 뷰 디스플레이를 구현할 수 있다.
시차 장벽은 복수의 배리어(130)가 일정 간격으로 구비되어 컬러 필터의 우안 픽셀부(R)와 좌안 픽셀부(L)로부터의 빛을 선택적으로 차단시켜 시청하는 각도에 따라 다른 화면이 구현될 수 있도록 할 수 있다.
여기서, 이러한 종래의 구조에서는 시청거리를 조절하는데에 어려움이 있다. 일례로 배리어(130)와 컬러 필터의 픽셀(200)간의 거리는 시청거리와 밀접한 연관을 갖는데, 적정한 시청거리를 유지하기 위해서 배리어(130)와 컬러 필터의 픽셀(100)간의 거리가 중요한 요소가된다. 이때, 배리어(130)와 컬러 필터의 픽셀(200)사이에 형성되는 베이스 기판(110)은 두께를 조절하는데 한계가 있어 시청거리를 확보하기 어려운 문제가 있다.
또한, 베이스 기판(110)은 일례로 글래스로 이루어지는데, 글래스의 두께를 조절하는데 식각 공정이 더 필요하게 된다. 이렇게 글래스 기판이 얇아지면 파손의 위험성이 높아지는 문제점이 있다.
또한, 베이스 기판(110)과 배리어(130)와 배리어 기판(140)의 구조로 인하여 제조 공정상 얼라인이 어려운 문제점이 있다.
따라서, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 시청거리를 자유롭게 조절할 수 있는 듀얼 뷰 디스플레이(Dual View Display) 장치 및 듀얼 뷰 디스플레이(Dual View Display) 액정 장치를 제공하는 데 있다.
또한, 본 발명이 이루고자 하는 다른 기술적 과제는 제조 공정을 단축하고, 제조 단가를 절감할 수 있는 듀얼 뷰 디스플레이(Dual View Display) 장치 및 듀얼 뷰 디스플레이(Dual View Display) 액정 장치를 제공하는 데 있다.
또한, 본 발명이 이루고자 하는 또 다른 기술적 과제는 제조 공정상의 정확도를 향상시킬 수 있는 듀얼 뷰 디스플레이(Dual View Display) 장치 및 듀얼 뷰 디스플레이(Dual View Display) 액정 장치를 제공하는 데 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위해, 본 발명에 따른 디스플레이 장치는, 베이스 기판; 상기 베이스 기판상에 소정 간격 이격되어 형성되는 복수의 배리어(barrier); 상기 베이스 기판상에 형성되는 컬러 필터; 및 상기 컬러 필터와 상기 배리어 사이에 형성되어 상기 컬러 필터와 상기 배리어의 이격 거리를 조절하는 투명막을 포함한다.
여기서, 상기 컬러 필터는 복수의 색을 갖는 컬러필터 패턴을 포함하고, 상기 투명막과 상기 컬러 필터 사이 각 컬러필터 패턴의 경계부분에 대응하는 위치에 형성되는 블랙 매트릭스를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 투명막의 두께에 따라 시청거리 또는 시청영역이 조절되는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 투명막은 무기막 또는 유기막인 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 투명막의 두께는 10㎛ 이상 400㎛ 이하인 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 투명막의 두께는 30㎛ 이상 100㎛ 이하인 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 컬러필터 상에 형성되는 오버코트층을 더 포함하고, 상기 투명막은 상기 오버코트층과 동일한 재료로 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위해, 본 발명에 따른 다른 디스플레이 장치는,
상부 기판 및 하부 기판; 상기 상부 기판상에 소정 간격 이격되어 형성되는 복수의 배리어(barrier); 상기 상부 기판상에 형성되는 컬러 필터; 상기 컬러 필터와 상기 배리어 사이에 형성되어 상기 컬러 필터와 상기 배리어의 이격 거리를 조절하는 투명막; 및 상기 상부 기판과 상기 하부 기판 사이에 주입되는 액정층을 포함한다.
여기서, 상기 컬러 필터는 복수의 색을 갖는 컬러필터 패턴을 포함하고, 상기 투명막과 상기 컬러 필터 사이 각 컬러필터 패턴의 경계부분에 대응하는 위치에 형성되는 블랙 매트릭스를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 투명막의 두께에 따라 시청거리 또는 시청영역이 조절되는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 투명막은 무기막 또는 유기막인 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 투명막의 두께는 10㎛ 이상 400㎛ 이하인 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 투명막의 두께는 30㎛ 이상 100㎛ 이하인 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 컬러필터 상에 형성되는 오버코트층을 더 포함하고, 상기 투명막은 상기 오버코트층과 동일한 재료로 형성되는 것을 특징으로 한다.
이하, 도 2 내지 도 5을 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 듀얼 뷰 디스플레이(Dual View Display) 장치에 대하여 상세히 설명한다.
도 2는 본 발명의 듀얼 뷰 디스플레이 장치의 일례를 개략적으로 도시한 단면도면이다.
도 2에 도시한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 멀티 뷰 디스플레이 일례로 듀얼 뷰 디스플레이 장치(200)는 화상 디스플레이 장치를 구성하는 입체 광 변조기(SLM)(4)와, 시차 배리어(8)를 포함한다. 도2의 SLM은 일례로 베이스 기판 예컨대, 박막 트랜지스터(TFT)인 하부 기판(6) 또는 상부 기판(7), 및 상기 기판과 대향 기판 사이에 배치되는 액정 층(미도시)을 갖는 액정 디스플레이 장치(LCD)의 형태로 형성할 수 있다. 상기 SLM은 다수의 독립적으로 접근가능한 화소를 한정하는 어드레싱 전극(도시되지 않음)을 구비하며, 또한 액정 층을 정렬하기 위한 정렬 층(도시되지 않음)을 구비한다. 각각의 기판(6, 7)의 외표면 상에는 편광판(10)이 제공된다. 백라이트(도시되지 않음)로부터 조명(11)이 공급된다.
상기 시차 배리어(8)는 베이스 기판 즉, 박막 트랜지스터(TFT)인 하부 기판(6) 또는 상부 기판(7)상에 형성된다.
여기서, 상부 기판(7)상에는 컬러 필터(미도시)층이 형성되고, 상부 기판(7)과 컬러 필터 사이에는 컬러 필터와 배리어의 이격 거리를 조절하는 투명막이 형성될 수 있는데, 이에 대한 자세한 구성은 도 3에서 설명하고자 한다.
시차 배리어(8)는 SLM(4) 복수개 형성되고, 각각의 시차 배리어는 소정 간격 이격되어 사이에 시차 배리어 개구부(P)가 형성되어 빛을 통과시키게 된다.
이러한 멀티 뷰 디스플레이(1)는 좌안 이미지와 우안 이미지를 형성하며, 좌안과 우안이 좌안 뷰잉 윈도우(2) 및 우안 뷰잉 윈도우(3)와 각각 일치하도록 머리를 위치시키는 관찰자는 3차원 이미지를 볼 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 시차 배리어(barrier)가 형성된 구조의 일례를 나타낸 도면이다.
도 3에 도시한 바와 같이, 베이스 기판(310)과 베이스 기판(310)상에 각각 소정 간격 이격되어 있는 복수의 시차 배리어(barrier, 330)가 형성된다. 또한, 베이스 기판(310) 상에 컬러 필터(300)가 형성될 수 있다.
여기서, 컬러 필터(300)는 복수의 색을 갖는 컬러필터 패턴을 포함하고, 투명막(350)과 컬러 필터 사이 각 컬러필터 패턴이 경계부분에 대응하는 위치에는 블랙 매트릭스(340)가 더 형성될 수 있다. 또한, 도면에 도시하지는 않았지만 컬러 필터(300) 층상에는 컬러필터층을 보호하고 단차를 없애기 위한 오버코트층이 형성될 수 있다.
베이스 기판(310) 과 배리어(330) 사이에는 컬러 필터(300)와 배리어(330)의 이격 거리를 조절하도록 투명막(350)을 형성시킬 수 있다.
이러한 투명막(350)은 무기막 또는 유기막으로 형성시켜 두께 조절의 자유도를 높일 수 있다. 또한, 투명막(350)을 상술한 오버코트층과 동일한 재료로 형성하여 제조 공정을 간단히 할 수 있다.
이러한 투명막(350)의 두께는 예컨대, 10㎛ 이상 400㎛ 이하에서 조절할 수 있다. 또한, 투명막(350)의 두께를 30㎛ 이상 100㎛ 이하로 조절할 수 도 있는데, 이에 대한 자세한 설명은 도 5에서 하기로 한다.
또한, 이러한 투명막(350)의 두께에 따라 시청거리가 조절될 수 있는데, 이에 대한 자세한 설명은 도 4에서 하기로 한다.
여기서, 베이스 기판(310)은 상부 기판 또는 하부 기판이 될 수 있다.
또한, 베이스 기판(310) 전면에는 편광판(320)이 형성될 수 있다.
복수의 배리어(330)는 일정 간격으로 구비되어 컬러 필터의 우안 픽셀부(R)와 좌안 픽셀부(L)로부터의 빛을 선택적으로 차단시켜 시청하는 각도에 따라 다른 화면이 구현될 수 있도록 할 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 시차 배리어(barrier)와 시청거리간의 관계를 설명하기 위한 도면이다.
도 4를 참고하면 시청거리와 관련된 설계 인자들을 나타내었는데, 이를 설명 하면 다음과 같다.
P: 디스플레이 픽셀 피치(PXL Pitch)
E: 시청자간 거리
S: 컬러필터층-배리어 간 거리
M: 배리어 폭
D: 시청 거리
R, R': 편측 시청 영역(시청마진)
이에 따른 시청거리 D는 하기의 수학식을 만족한다.
D ≒ S * E / P
여기서, 시청거리 D는 픽셀 피치 P, 시청자간 거리 E, 컬러필터층-배리어 간 거리 S와 연관이 깊다. 픽셀 피치 P는 해상도에 의해 결정되고, 시청자간 거리 E는 디스플레이 설치 환경에 따라 결정된다. 예컨대 카 네이비게이션 시스템(Car Navigation System)의 경우 차량환경에 의해 결정된다. 이와 같이, 픽셀 피치 P와 시청자간 거리 E는 미리 설정되는 값이다.
따라서, 시청 거리 D 또는 시청 영역 R 을 확보하기 위해서는 컬러필터층-배리어 간 거리 S를 조절할 수 있어야 하는데, 본 발명에서 그것이 가능한 것이다. 즉, 배리어(330)와 컬러 필터(300) 사이에 투명막(350)을 형성하여 투명막(350)의 두께를 조절하여 컬러필터층-배리어 간 거리 S를 조절할 수 있다. 여기서, 컬러필 터층-배리어 간 거리 S와 시청거리 D는 비례관계이다. 또한, 이러한 시청거리 D는 시청영역 R 과도 밀접한 관계가 있다. 즉, 시청거리 D가 멀수록 시청영역 R도 넓어지게 되는 비례관계에 있게 된다. 또한, 시청자간 거리 E와 시청 영역 R도 비례관계이게 된다. 따라서, 상술한 요인들에 따라 시청 거리 D 와 시청 영역 R 이 조절되는 것이다.
이와 같이 본 발명의 실시예에서는 설계의 자유도를 향상시킴으로써 시청 거리 및 시청 영역을 최적화시킬 수 있게 된다.
종래에는 배리어(330)와 컬러 필터(300) 사이에 글래스 기판이 있어서 두께의 제한이 컸지만 본 발명의 실시예에 따른 투명막(350)은 두께 조절에 제약이 없어서 설계의 자유도를 높일 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 구조는 종래에 배리어(330)를 위해 추가되었던 배리어 기판의 구성을 제거할 수 있어서 제조 단가를 절감할 수 있게 된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 투명막의 구조로 인해 공정상의 얼라인 문제를 해결하여 공정 오차를 줄이고 제작의 정확도를 향상시킬 수 있게 된다.
이와 같이 본 발명은 설계의 자유도를 높일 수 있는데, 본 발명의 투명막의 두께 조절에 대한 실시예를 살펴보면 다음 도 5와 같다.
도 5a 도 5b는 본 발명의 실시예에 따른 투명막의 두께와 시청거리간의 관계를 설명하기 위한 도면이다.
도 5a 및 도 5b 에 도시한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 투명막(350)은 두께 조절이 용이하다. 예컨대, 적정한 시청거리를 확보하기 위해 투명막(350) 의 두께는 예컨대, 10㎛ 이상 400㎛ 이하에서 조절될 수 있다. 이 중 30㎛ 이상 100㎛ 이하로 조절될 수도 있다.
즉, 도 5a 에서와 같이 시청거리 D1가 상대적으로 먼 경우, 수학식에서 상술한 바대로 컬러필터층-배리어 간 거리 S1와 시청거리 D1는 비례관계이므로 컬러필터층-배리어 간 거리 S1를 크게 조절하여 시청거리 D1를 확보할 수 있다.
또한, 도 5b 에서와 같이 시청거리 D2가 상대적으로 가까운 경우, 수학식에서 상술한 바대로 컬러필터층-배리어 간 거리 S2와 시청거리 D2는 비례관계이므로 컬러필터층-배리어 간 거리 S2를 크게 조절하여 시청거리 D2를 확보할 수 있다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다.
따라서, 이상에서 기술한 실시예들은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이므로, 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 하며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
본 발명에 따르면, 시청거리를 자유롭게 조절할 수 있고, 제조 공정을 간단하고 정확하게 할 수 있다. 또한, 본 발명에 따르면 제조 단가를 절감하여 생산성을 향상시킬 수 있다.

Claims (14)

  1. 베이스 기판;
    상기 베이스 기판상에 소정 간격 이격되어 형성되는 복수의 배리어(barrier);
    상기 베이스 기판상에 형성되는 컬러 필터; 및
    상기 컬러 필터와 상기 배리어 사이에 형성되어 상기 컬러 필터와 상기 배리어의 이격 거리를 조절하는 투명막을 포함하고,
    상기 투명막의 두께는 300㎛ 이상 400㎛ 이하이고,
    상기 컬러필터 상에 형성되는 오버코트층을 더 포함하고, 상기 투명막은 상기 오버코트층과 동일한 재료로 형성되는 것을 특징으로 하는 듀얼 뷰 디스플레이 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 컬러 필터는 복수의 색을 갖는 컬러필터 패턴을 포함하고, 상기 투명막과 상기 컬러 필터 사이 각 컬러필터 패턴의 경계부분에 대응하는 위치에 형성되는 블랙 매트릭스를 더 포함하는 듀얼 뷰 디스플레이 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 투명막의 두께에 따라 시청거리 또는 시청영역이 조절되는 것을 특징으로 하는 듀얼 뷰 디스플레이 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 투명막은 무기막 또는 유기막인 것을 특징으로 하는 듀얼 뷰 디스플레이 장치.
  5. 삭제
  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 상부 기판 및 하부 기판;
    상기 상부 기판 상에 소정 간격 이격되어 형성되는 복수의 배리어;
    상기 상부 기판 상에 형성되는 컬러 필터;
    상기 컬러 필터와 상기 배리어 사이에 형성되어 상기 컬러 필터와 상기 배리어의 이격 거리를 조절하는 투명막; 및
    상기 상부 기판과 상기 하부 기판 사이에 주입되는 액정층을 포함하고,
    상기 투명막의 두께는 300㎛ 이상 400㎛ 이하이고,
    상기 컬러필터 상에 형성되는 오버코트층을 더 포함하고, 상기 투명막은 상기 오버코트층과 동일한 재료로 형성되는 것을 특징으로 하는 듀얼 뷰 디스플레이가 가능한 액정 디스플레이 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 컬러 필터는 복수의 색을 갖는 컬러필터 패턴을 포함하고, 상기 투명막과 상기 컬러 필터 사이 각 컬러필터 패턴의 경계부분에 대응하는 위치에 형성되는 블랙 매트릭스를 더 포함하는 듀얼 뷰 디스플레이가 가능한 액정 디스플레이 장치.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 투명막의 두께에 따라 시청거리 또는 시청영역이 조절되는 것을 특징으로 하는 듀얼 뷰 디스플레이가 가능한 액정 디스플레이 장치.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 투명막은 무기막 또는 유기막인 것을 특징으로 하는 듀얼 뷰 디스플레이가 가능한 액정 디스플레이 장치.
  12. 삭제
  13. 삭제
  14. 삭제
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