TWI632540B - 顯示裝置及其切換顯示視角的方法 - Google Patents

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Abstract

一種顯示裝置,包括光源模組、顯示模組以及光閘。光源模組包括多個第一色光源、多個第二色光源以及多個第三色光源。顯示模組包括多個第一色子畫素、多個第二色子畫素以及多個第三色子畫素。光閘包括對應第一色光源以及第一色子畫素的多個第一光閘子畫素、對應第二色光源以及第二色子畫素的多個第二光閘子畫素以及對應第三色光源以及第三色子畫素的多個第三光閘子畫素。此外,一種顯示裝置的切換顯示視角的方法亦被提出。

Description

顯示裝置及其切換顯示視角的方法
本發明是有關於一種電子裝置及其切換視角的方法,且特別是有關於一種顯示裝置及其切換顯示視角的方法。
近年來顯示器的相關研究領域中,顯示器的防窺功能逐漸受到重視。人們希望使用相關產品的同時,也可以保護個人的隱私,因此為顯示器加上防窺功能的需求越來越多。常見的防窺顯示器的適用範圍也由筆記型電腦、液晶監視器朝向可攜式消費型影音產品發展,如行動電話、平板等。為了實現防窺功能,常見的防窺設計的做法是於顯示器的前方外加防窺片。防窺片可具有利用百葉窗形狀的微結構來遮蔽大角度的顯示光線,以使顯示器可在正視視角或其附近的一定視角範圍下正常顯示影像而在較大角度的斜視視角下無法清楚呈現顯示影像。
然而,由於防窺片內微結構的週期設計,在某些情況下,防窺片內微結構可能會與顯示器的顯示畫素的週期產生干涉,進而在顯示器的顯示畫面上形成摩爾波紋(Moiré pattern)。使用者往往需要依據不同顯示器的型號(或解析度)來選擇與購買防窺片。防窺片的防窺角度往往為固定值,無法調整,這使得使用便利性受到限制。
本發明提供一種顯示裝置及其切換顯示視角的方法,可不需經過手動切換及額外配置光學調整結構而達到窄視角效果。
本發明的一實施例提供一種顯示裝置,包括光源模組、顯示模組以及光閘。光源模組包括多個第一色光源、多個第二色光源以及多個第三色光源。顯示模組包括多個第一色子畫素、多個第二色子畫素以及多個第三色子畫素,其中每一第一色子畫素、每一第二色子畫素以及每一第三色子畫素的寬度為P微米。光閘包括多個第一光閘子畫素、多個第二光閘子畫素以及多個第三光閘子畫素。多個第一光閘子畫素分別對應第一色光源以及第一色子畫素。多個第二光閘子畫素分別對應第二色光源以及第二色子畫素。多個第三光閘子畫素分別對應第三色光源以及第三色子畫素。其中,相鄰之第一光閘子畫素、第二光閘子畫素及第三光閘子畫素和對應之第一色子畫素、第二色子畫素及第三色子畫素構成第一單元。另外相鄰之第一光閘子畫素、第二光閘子畫素及第三光閘子畫素和對應之第一色子畫素、第二色子畫素及第三色子畫素構成與第一單元相鄰之第二單元。第一單元中之第一光閘子畫素與第一色子畫素之最短對角連線距離與法線方向形成角度q2。第一單元中之第一光閘子畫素與第二單元中的第一光閘子畫素對應的第一色子畫素之最短連線距離與法線方向形成角度q3。光閘與顯示模組相距T微米。一使用者相對於法線方向之視角為q1。第一單元中之第一色子畫素與第二單元中之第一色子畫素之距離為P×n微米,n=2或3。顯示裝置符合:P/tan[sin -1(sin q1/1.5)]≦T≦P×n/tan41.8°;tan q2=P/T;以及tan q3= P×n/T。
本發明的一實施例提供一種切換顯示視角之方法,包括下列步驟:提供上述的顯示裝置。執行廣視角模式,其中執行廣視角模式包括下列步驟:驅動第一色光源、第二色光源以及第三色光源。驅動第一光閘子畫素、第二光閘子畫素以及第三光閘子畫素;以及驅動顯示模組。執行窄視角模式,其中執行窄視角模式包括下列步驟:驅動第一色光源而不驅動第二色光源以及第三色光源,驅動第一光閘子畫素而不驅動第二光閘子畫素以及第三光閘子畫素,驅動第一單元之第一色子畫素,以及不驅動第二單元之第一色子畫素。
本發明的另一實施例提供一種切換顯示視角之方法,包括下列步驟:提供相似於上述的顯示裝置。其中顯示模組更包括多個白色子畫素。光閘更包括多個第四光閘子畫素。多個第四光閘子畫素分別對應白色子畫素。其中,相鄰之第一光閘子畫素、第二光閘子畫素、第三光閘子畫素及第四光閘子畫素和對應之第一色子畫素、第二色子畫素、第三色子畫素及白色子畫素構成第一單元。另外相鄰之第一光閘子畫素、第二光閘子畫素、第三光閘子畫素及第四光閘子畫素和對應之第一色子畫素、第二色子畫素、第三色子畫素及白色子畫素構成第二單元。執行廣視角模式,其中執行廣視角模式包括下列步驟:驅動第一色光源、第二色光源以及第三色光源,驅動第一光閘子畫素、第二光閘子畫素、第三光閘子畫素及第四光閘子畫素;以及驅動顯示模組。執行窄視角模式,其中執行窄視角模式包括下列步驟:驅動第一色光源而不驅動第二色光源以及第三色光源。驅動第一光閘子畫素而不驅動第二光閘子畫素以及第三光閘子畫素。驅動第一單元之第一色子畫素,以及不驅動第一單元之白色子畫素。
基於上述,本發明的顯示裝置可藉由控制光源模組、顯示模組及光閘的驅動狀態而控制光源模組所發出的光束。
本發明的目的之一為不需經過手動切換而達到切換視角的功能。
本發明的目的之一為不需經過手動切換而達到窄視角的效果。
本發明的目的之一為不需經過額外配置光學調整結構而達到切換視角的功能。
本發明的目的之一為不需經過額外配置光學調整結構而達到窄視角的效果。
為讓本發明的上述特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉實施例,並配合所附圖式作詳細說明如下。
圖1為本發明一實施例之顯示裝置的剖面示意圖。圖2為圖1之顯示裝置在執行窄視角模式的剖面示意圖。圖3為圖1之顯示裝置的正視方向及視角方向示意圖。圖4為圖1之顯示裝置的光源模組的示意圖。圖5為圖1之顯示裝置的光閘的示意圖。請參考圖1至圖5,在本實施例中,顯示裝置100包括光源模組110、顯示模組120、光閘130、第一偏光結構140、第二偏光結構150以及第三偏光結構160。顯示裝置100例如是從出光面SE提供出顯示光束。顯示模組120的法線方向D1與顯示光束的傳遞方向D2具有夾角q1,即顯示裝置100的視角。光閘130與顯示模組120之間具有一距離T(微米),距離T之詳細定義於后說明。
請參考圖4,光源模組110包括多個第一色光源112、多個第二色光源114以及多個第三色光源116。在本實施例中,第一色光源112、第二色光源114及第三色光源116例如分別為紅光光源、綠光光源及藍光光源。在本實施例中,光源模組110例如可為場色序(Field Sequential Color,FSC)背光模組,其中第一色光源112、第二色光源114及第三色光源116可依序被驅動而點亮,但本發明並不限於此。換言之,場色序背光模組是讓紅色、綠色與藍色光源快速切換(switch),由於切換時間短於人眼視覺所能分辨的時間,借助人眼的視覺殘留效應,就能產生混色效果。
顯示模組120 包括多個第一色子畫素122、多個第二色子畫素124以及多個第三色子畫素126,其中每一第一色子畫素122、每一第二色子畫素124以及每一第三色子畫素126的寬度P(微米)為相同寬度。顯示模組120包括第一基板SB1、配置於第一基板SB1上的顯示畫素陣列PDA以及第二基板SB2,顯示畫素陣列PDA位於第一基板SB1及第二基板SB2之間。顯示畫素陣列PDA係由包含顯示介質LC1及彩色濾光結構CF的多個顯示畫素PD所構成。
顯示介質LC1可包括液晶分子或是其它可適用的介質。在本發明下列實施例中的顯示介質係以液晶分子當作範例,但不限於此。再者,在本發明下列實施例中的液晶分子,較佳地,係以可被水平電場轉動或切換的液晶分子或者是可被垂直電場轉動或切換的液晶分子為範例,但不限於此。換句話說,在本實施例中,顯示模組120係為液晶顯示模組。
彩色濾光結構CF例如是由多個紅色濾光圖案R、多個綠色濾光圖案G以及多個藍色濾光圖案B所構成的彩色濾光片。第一色子畫素122包含紅色濾光圖案R、顯示介質LC1及第一色子畫素電極RP,第二色子畫素124包含綠色濾光圖案G、顯示介質LC1及第二色子畫素電極GP,第三色子畫素126包含藍色濾光圖案B、顯示介質LC1及第三色子畫素電極BP,而依序排列的第一色子畫素122、第二色子畫素124以及第三色子畫素126可形成單一個顯示畫素PD。
請同時參考圖1、圖4及圖5,光閘130包括多個第一光閘子畫素132、多個第二光閘子畫素134以及多個第三光閘子畫素136。第一光閘子畫素132包含共通電極E1、顯示介質LC2及第一光閘子畫素電極132E2,第二光閘子畫素134包含共通電極E1、顯示介質LC2及第二光閘子畫素電極134E2,第三光閘子畫素136包含共通電極E1、顯示介質LC2及第三光閘子畫素電極136E2。第一光閘子畫素132分別對應第一色光源112以及第一色子畫素122,第二光閘子畫素134分別對應第二色光源114以及第二色子畫素124,以及第三光閘子畫素136分別對應第三色光源116以及第三色子畫素126。光閘130包括第三基板SB3、光閘畫素陣列PSA以及第四基板SB4,光閘畫素陣列PSA位於第三基板SB3及第四基板SB4之間。光閘畫素陣列PSA係由包含顯示介質LC2的多個光閘畫素PS所構成。
在本實施例中,光閘130係為一液晶光閘,光閘130可不具有彩色濾光結構CF。而第一光閘子畫素132、第二光閘子畫素134及第三光閘子畫素136舉例係分別重疊並對應於第一色子畫素122、第二色子畫素124及第三色子畫素126。
第一偏光結構140位於第一光閘子畫素132與光源模組110之間。第二偏光結構150位於第一色子畫素122與第一光閘子畫素132之間。而第一色子畫素122位於第三偏光結構160以及第一光閘子畫素132之間。在本實施例中,第一偏光結構140、第二偏光結構150以及第三偏光結構160例如是偏光片或適於分別使特定偏振狀態的光通過等偏光結構,本發明並不加以限制。
請繼續參考圖1、圖4及圖5,在廣視角模式下,驅動光源模組110的第一色光源112、第二色光源114及第三色光源116並使之同時提供光束,光閘130中所有光閘子畫素132、134及136亦為同時驅動,以及驅動顯示模組120,使得第一色光源112、第二色光源114及第三色光源116所提供的光束LB0可通過光閘畫素PS以及顯示畫素PD中的子畫素。
請參考圖2,從廣視角模式切換為窄視角模式,執行窄視角模式,光源模組110的第一色光源112、第二色光源114及第三色光源116依時序驅動,且光閘130中第一光閘子畫素132、第二光閘子畫素134以及第三光閘子畫素136亦依時序驅動。舉例而言,當驅動光源模組110的第一色光源112時,驅動第一光閘子畫素132,且不驅動第二色光源114、第三色光源116、第二光閘子畫素134及第三光閘子畫素136。當驅動光源模組110的第二色光源114時,驅動第二光閘子畫素134,且不驅動第一色光源112、第三色光源116、第一光閘子畫素132及第三光閘子畫素136。當驅動光源模組110的第三色光源116時,驅動第三光閘子畫素136,且不驅動第一色光源112、第二色光源114、第一光閘子畫素132及第二光閘子畫素134。換句話說,光閘130中的第一光閘子畫素132、第二光閘子畫素134以及第三光閘子畫素136對應著光源模組110中的第一色光源112、第二色光源114及第三色光源116依時序分別開啟。
因此,以驅動第一色光源112及第一光閘子畫素132為例,第一色光源所發出之不同傳遞路徑的第一色光束LB1、LB2、LB3、LB4、LB5傳遞路徑如下說明。第一色光束LB1依序傳遞通過第一光閘子畫素132及第一色子畫素122並從出光面SE射出。第一色光束LB2、LB3分別傳遞通過第一光閘子畫素132至第二色子畫素124及第三色子畫素126,以被第二色子畫素124及第三色子畫素126濾除或反射。第一色光束LB4、LB5分別傳遞通過第二光閘子畫素134及第三光閘子畫素136至第二偏光結構150,則會因第二光閘子畫素134及第三光閘子畫素136未被驅動以調制第一色光束LB4、LB5的偏振方向而被第二偏光結構150濾除,如圖2所繪示。如此一來,可使得具有較大視角的第一色光束LB2、LB3、LB4、LB5不會從出光面SE射出,進而使顯示裝置100不需經過手動切換及/或額外配置光學調整結構而達到窄視角效果。
圖6為圖1之顯示裝置的顯示模組及光閘的剖面示意圖。請同時參考圖3及圖6,為了方便說明,圖6僅繪示顯示畫素PD及光閘畫素PS。在本實施例中,連續緊密排列之第一光閘子畫素132_1、第二光閘子畫素134_1及連續緊密排列之第三光閘子畫素136_1和對應之第一色子畫素122_1、第二色子畫素124_1及第三色子畫素126_1構成一第一單元G1。而另外連續緊密排列第一光閘子畫素132_2、第二光閘子畫素134_2及第三光閘子畫素136_2和對應之第一色子畫素122_2、第二色子畫素124_2及第三色子畫素126_2構成與第一單元G1相鄰之一第二單元G2。其中,上段說明中所述的“相鄰”可為“彼此相鄰”或“連續緊密排列”,本發明並不限於此。換句話說,每一單元G1或G2即包含了相對應的顯示畫素PD以及光閘畫素PS,且相鄰此單元中相對應的顯示畫素PD以及光閘畫素PS即為相鄰此單元的另一單元。
在本實施例中,顯示裝置100符合下列條件式: P/tan[sin -1(sinq1/1.5)]≦T≦P×n/tan41.8°; tan q2=P/T;以及 tan q3= P×n/T。 其中, P為第一、第二及第三色子畫素122_1、122_2、124_1、124_2、124_1、126_2的寬度(微米); q1為使用者相對於法線方向D1之視角夾角; T為光閘130之第四基板SB4之上表面與顯示模組120之第一基板SB1之下表面間的距離(微米); n為位在兩相鄰之第一色子畫素122_1、122_2之間的子畫素數量; q2為第一單元G1中之第一光閘子畫素132_1之第一光閘子畫素電極132E2與第一色子畫素122_1之濾光圖案的最短對角連線距離L1的方向D3與法線方向D1的夾角,法線方向D1為垂直於出光面SE之方向;以及 q3為第一單元G1中之第一光閘子畫素132_1之第一光閘子畫素電極132E2與第二單元G2中的第一光閘子畫素132_2對應的第一色子畫素122_2之濾光圖案的最短連線距離L2的方向D4與法線方向D1的夾角。
舉例而言,在本實施例中,n值為2,且第一單元G1之第二色子畫素124_1及第三色子畫素126_1係位於第一單元G1之第一色子畫素122_1以及第二單元G2之第一色子畫素122_2之間。因此,顯示裝置100符合P/tan[sin -1(sin q1/1.5)]≦T≦2P/tan41.8°;tan q2=P/T;以及tan q3= 2P/T。
由上述條件式可知,本實施例的顯示裝置100可藉由調整第一、第二及第三色子畫素的寬度值P或調整光閘130與顯示模組120的距離值T,而使顯示裝置100所發出之顯示光束僅會傳遞通過同一單元之顯示子畫素與光閘子畫素。而傳遞通過其中一單元的顯示子畫素與相鄰單元的光閘子畫素之顯示光束,則因入射光閘子畫素的角度條件產生全反射現象。如此一來,可防止顯示光束從相鄰單元之光閘子畫素通過,進而將顯示裝置100的視角控制在q1以下,以達到窄視角的效果。
圖7為本發明另一實施例之顯示裝置的顯示模組及光閘的剖面示意圖。請參考圖7,本實施例的顯示裝置100A類似於圖6的顯示裝置100,惟兩者不同之處在於,在本實施例中,第一單元G1’以及第二單元G2’中之每一個更包括位於顯示畫素PD內的白色子畫素128_1,以及位於光閘畫素PS內的第四光閘子畫素138_1。第二單元G2’之第一色子畫素122_2至第三色子畫素126_2係位於第一單元G1’之白色子畫素128_1以及第二單元G2’之白色子畫素128_2之間。
在本實施例中,單一個顯示畫素PD’由第一色子畫素122_1、第二色子畫素124_1、第三色子畫素126_1及白色子畫素128_1所組成,且這些子畫素中所對應彩色濾光結構的部分分別為紅色濾光圖案、綠色濾光圖案、藍色濾光圖案及透明圖案。
相較於圖6的實施例,本實施例在執行廣視角模式時,在驅動第一光閘子畫素132_1、132_2、第二光閘子畫素134_1、134_2及第三光閘子畫素136_1、136_2的同時還驅動第四光閘子畫素138_1、138_2。而從廣視角模式下切換為窄視角模式,執行窄視角模式,在驅動第一單元G1’之第一色子畫素122_1的同時還驅動第二單元G2’之第一色子畫素122_2,並且不驅動第一單元G1之白色子畫素128_1。此外,在本實施例中,可進一步不驅動第四光閘子畫素138_1,但本發明並不限於此。
因此,在本實施例中,n值為3,且第一單元G1’之第二色子畫素124_1及第三色子畫素126_1係位於第一單元G1’之第一色子畫素122_1以及第二單元G2’之第一色子畫素122_2之間。顯示裝置100A符合P/tan[sin -1(sin q1/1.5)]≦T≦3P/tan41.8°;tan q2=P/T;以及tan q3= 3P/T。
由上述條件式可知,在相同於先前實施例的第一、第二及第三色子畫素的寬度P或光閘130’與顯示模組120’之間距離值T的條件之下,本實施例的顯示裝置100A能提供更好的窄視角效果。
圖8為本發明一實施例之顯示模組的俯視示意圖。請參考圖8,在本實施例中,顯示模組120A中的每個顯示畫素PD之第一色子畫素122A、第二色子畫素、第三色子畫素126A及白色子畫素128A的長度為一個顯示畫素PD的長度,寬度為四分之一的顯示畫素PD的寬度,並且以長邊為相鄰邊的方式依序排列形成顯示畫素PD,顯示畫素PD的長度和寬度舉例係為相等。因此,在執行窄視角模式時,在水平方向上的相鄰透光區域將相隔四分之三的顯示畫素PD長,且每個透光區域的長度為四分之一的顯示畫素PD長。
圖9為本發明另一實施例之顯示模組的俯視示意圖。請參考圖9,在本實施例中,顯示模組120B類似於圖8的顯示模組120A,其兩者差別在於,顯示模組120B中的每個顯示畫素PD之第一色子畫素122B、第二色子畫素124B、第三色子畫素126B及白色子畫素128B的長度與寬度分別為半個顯示畫素PD的長度與寬度,並且以2×2陣列方式排列形成顯示畫素PD,顯示畫素PD的長度和寬度舉例係為相等。此外,本實施例在相鄰的顯示畫素PD中更進一步的將陣列中的兩行或兩列交錯配置如圖9所繪示。因此,在執行窄視角模式時,在水平方向上的相鄰透光區域將相隔二分之三顯示畫素PD長,且每個透光區域的長度為二分之一的顯示畫素PD長。在垂直方向上的相鄰透光區域將相隔二分之一顯示畫素PD長,且每個透光區域的長度為二分之一的顯示畫素PD長。
綜上所述,本發明的顯示裝置可藉由控制光源模組、顯示模組及光閘的驅動狀態而控制光源模組所發出的光束。因此,可不需經過手動切換及/或額外配置光學調整結構而達到切換視角,進而達到窄視角效果。
雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明的精神和範圍內,當可作些許的更動與潤飾,故本發明的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。
100、100A‧‧‧顯示裝置
110‧‧‧光源模組
120、120’、120A、120B‧‧‧顯示模組
122、122_1、122_2、122A、122B‧‧‧第一色子畫素
124、124_1、124_2、124A、124B‧‧‧第二色子畫素
126、126_1、126_2、126A、126B‧‧‧第三色子畫素
128_1、128_2、128A、128B‧‧‧白色子畫素
130、130’‧‧‧光閘
132、132_1、132_2‧‧‧第一光閘子畫素
132E2‧‧‧第一光閘子畫素電極
134、134_1、134_2‧‧‧第二光閘子畫素
134E2‧‧‧第二光閘子畫素電極
136、136_1、136_2‧‧‧第三光閘子畫素
136E2‧‧‧第三光閘子畫素電極
138_1、138_2‧‧‧第四光閘子畫素
140‧‧‧第一偏光結構
150‧‧‧第二偏光結構
160‧‧‧第三偏光結構
CF、CF’‧‧‧彩色濾光結構
R‧‧‧紅色濾光圖案
G‧‧‧綠色濾光圖案
B‧‧‧藍色濾光圖案
D1‧‧‧法線方向
D2、D3、D4‧‧‧方向
G1、G1’‧‧‧第一單元
G2、G2’‧‧‧第二單元
LC1、LC2‧‧‧顯示介質
RP‧‧‧第一色子畫素電極
GP‧‧‧第二色子畫素電極
BP‧‧‧第三色子畫素電極
E1‧‧‧共通電極
PD、PD’‧‧‧顯示畫素
PDA‧‧‧顯示畫素陣列
PS‧‧‧光閘畫素
PSA‧‧‧光閘畫素陣列
SB1‧‧‧第一基板
SB2‧‧‧第二基板
SB3‧‧‧第三基板
SB4‧‧‧第四基板
SE‧‧‧出光面
LB0‧‧‧光束
LB1、LB2、LB3、LB4、LB5‧‧‧第一色光束
P‧‧‧寬度
T、L1、L2‧‧‧距離
q1、q2、q3‧‧‧夾角
圖1為本發明一實施例之顯示裝置的剖面示意圖。 圖2為圖1之顯示裝置在執行窄視角模式的剖面示意圖。 圖3為圖1之顯示裝置的正視方向及視角方向示意圖。 圖4為圖1之顯示裝置的光源模組的示意圖。 圖5為圖1之顯示裝置的光閘的示意圖。 圖6為圖1之顯示裝置的顯示模組及光閘的剖面示意圖。 圖7為本發明另一實施例之顯示裝置的顯示模組及光閘的剖面示意圖。 圖8為本發明一實施例之顯示模組的俯視示意圖。 圖9為本發明另一實施例之顯示模組的俯視示意圖。

Claims (11)

  1. 一種顯示裝置,包括: 一光源模組,包括多個第一色光源、多個第二色光源以及多個第三色光源; 一顯示模組,包括多個第一色子畫素、多個第二色子畫素以及多個第三色子畫素形成於一基板上,其中每一該些第一色子畫素、每一該些第二色子畫素以及每一該些第三色子畫素的寬度為P微米;以及 一光閘,包括: 多個第一光閘子畫素,分別對應該些第一色光源以及該些第一色子畫素; 多個第二光閘子畫素,分別對應該些第二色光源以及該些第二色子畫素;以及 多個第三光閘子畫素,分別對應該些第三色光源以及該些第三色子畫素, 其中: 相鄰之該第一光閘子畫素、該第二光閘子畫素及該第三光閘子畫素和對應之該第一色子畫素、該第二色子畫素及該第三色子畫素構成一第一單元; 另外相鄰之該第一光閘子畫素、該第二光閘子畫素及該第三光閘子畫素和對應之該第一色子畫素、該第二色子畫素及該第三色子畫素構成與該第一單元相鄰之一第二單元; 一使用者相對於該基板之一法線方向之視角為q1; 該第一單元中之該第一光閘子畫素與該第一色子畫素之最短對角連線距離的方向與該法線方向形成角度q2; 該第一單元中之該第一光閘子畫素與該第二單元中的該第一光閘子畫素對應的該第一色子畫素之最短連線距離的方向與該法線方向形成角度q3; 該光閘與該顯示模組相距T微米; 該第一單元中之該第一色子畫素與該第二單元中之該第一色子畫素之距離為P×n微米,n=2或3;以及 該顯示裝置符合: (1)P/tan[sin -1(sin q1/1.5)]≦T≦P×n/tan41.8°; (2)tan q2=P/T;以及 (3)tan q3= P×n/T。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的顯示裝置,其中n=2,該第一單元之該第二色子畫素及該第三色子畫素係位於該第一單元之該第一色子畫素以及該第二單元之該第一色子畫素之間。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的顯示裝置,其中n=3,該第一單元以及該第二單元中之每一個更包括一白色子畫素位於該顯示模組內以及一第四光閘子畫素位於該光閘內,該第二單元之該第一色子畫素、該第二子畫素以及該第三色子畫素係位於該第一單元之該白色子畫素以及該第二單元之該白色子畫素之間。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的顯示裝置,更包括: 一第一偏光結構,位於該些第一光閘子畫素與該光源模組之間; 一第二偏光結構,位於該些第一色子畫素與該些第一光閘子畫素之間;以及 一第三偏光結構,其中該些第一色子畫素位於該第三偏光結構以及該些第一光閘子畫素之間。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的顯示裝置,其中該顯示模組係為一液晶顯示模組,該光閘係為一液晶光閘。
  6. 一種切換顯示視角之方法,包括: 提供一顯示裝置,該顯示裝置包括: 一光源模組,包括多個第一色光源、多個第二色光源以及多個第三色光源; 一顯示模組,包括多個第一色子畫素、多個第二色子畫素以及多個第三色子畫素形成於一基板上;以及 一光閘,包括: 多個第一光閘子畫素分別對應該些第一色光源以及該些第一色子畫素; 多個第二光閘子畫素分別對應該些第二色光源以及該些第二色子畫素;以及 多個第三光閘子畫素分別對應該些第三色光源以及該些第三色子畫素, 其中: 相鄰之該第一光閘子畫素、該第二光閘子畫素及該第三光閘子畫素和對應之該第一色子畫素、該第二色子畫素及該第三色子畫素構成一第一單元; 另外相鄰之該第一光閘子畫素、該第二光閘子畫素及該第三光閘子畫素和對應之該第一色子畫素、該第二色子畫素及該第三色子畫素構成與該第一單元相鄰之一第二單元; 執行一廣視角模式,包括: 驅動該些第一色光源、該些第二色光源以及該些第三色光源; 驅動該些第一光閘子畫素、該些第二光閘子畫素以及該些第三光閘子畫素;以及 驅動該顯示模組;以及 執行一窄視角模式,包括: 驅動該些第一色光源而不驅動該些第二色光源以及該些第三色光源; 驅動該些第一光閘子畫素而不驅動該些第二光閘子畫素以及該些第三光閘子畫素; 驅動該第一單元之該第一色子畫素;以及 不驅動該第二單元之該第一色子畫素。
  7. 如申請專利範圍第6項所述的切換顯示視角之方法,其中: 一使用者相對於該基板之一法線方向之視角為q1; 每一該第一色子畫素、每一該第二色子畫素以及每一該第三色子畫素之寬度為P微米,該第一單元中之該第一光閘子畫素與該第一色子畫素之最短對角連線距離的方向與該法線方向形成角度q2; 該第一單元中之該第一光閘子畫素與該第二單元中之該第一光閘子畫素對應之該第一色子畫素之最短連線距離的方向與該法線方向形成角度q3; 該光閘與該顯示模組相距T微米; 該第一單元中之該第一色子畫素與該第二單元中之該第一色子畫素之距離為P × n微米,n=2;以及 該顯示裝置符合: (1)P/tan[sin -1(sin q1/1.5)]≦T≦P×n/tan41.8°; (2)tan q2=P/T;以及 (3)tan q3= P×n/T。
  8. 一種切換顯示視角之方法,包括: 提供一顯示裝置,該顯示裝置包括: 一光源模組,包括多個第一色光源、多個第二色光源以及多個第三色光源; 一顯示模組,包括多個第一色子畫素、多個第二色子畫素、多個第三色子畫素以及多個白色子畫素形成於一基板上;以及 一光閘,包括: 多個第一光閘子畫素分別對應該些第一色光源以及該些第一色子畫素; 多個第二光閘子畫素分別對應該些第二色光源以及該些第二色子畫素; 多個第三光閘子畫素分別對應該些第三色光源以及該些第三色子畫素;以及 多個第四光閘子畫素分別對應該些白色子畫素, 其中: 相鄰之該第一光閘子畫素、該第二光閘子畫素、該第三光閘子畫素及該第四光閘子畫素和對應之該第一色子畫素、該第二色子畫素、該第三色子畫素及該白色子畫素構成一第一單元; 另外相鄰之該第一光閘子畫素、該第二光閘子畫素、該第三光閘子畫素及該第四光閘子畫素和對應之該第一色子畫素、該第二色子畫素、該第三色子畫素及該白色子畫素構成與該第一單元相鄰之一第二單元; 執行一廣視角模式,包括: 驅動該些第一色光源、該些第二色光源以及該些第三色光源; 驅動該些第一光閘子畫素、該些第二光閘子畫素、該些第三光閘子畫素以及該些第四光閘子畫素;以及 驅動該顯示模組;以及 執行一窄視角模式,包括: 驅動該些第一色光源而不驅動該些第二色光源以及該些第三色光源; 驅動該些第一光閘子畫素而不驅動該些第二光閘子畫素以及該些第三光閘子畫素; 驅動該第一單元之該第一色子畫素;以及 不驅動該第一單元之該白色子畫素。
  9. 如申請專利範圍第8項所述的切換顯示視角之方法,其中: 一使用者相對於該基板之一法線方向之視角為q1; 每一該第一色子畫素、每一該第二色子畫素、每一該第三色子畫素以及每一該白色子畫素之寬度為P微米,該第一單元中之該第一光閘子畫素與該第一色子畫素之最短對角連線距離的方向與該法線方向形成角度q2; 該第一單元中之該第一光閘子畫素與該第二單元中之該第一光閘子畫素對應之該第一色子畫素之最短連線距離的方向與該法線方向形成角度q3; 該光閘與該顯示模組相距T微米; 該第一單元中之該第一色子畫素與該第二單元中之該第一色子畫素之距離為P × n微米,n=3;以及 該顯示裝置符合: (1)P/tan[sin -1(sin q1/1.5)]≦T≦P×n/tan41.8°; (2)tan q2=P/T;以及 (3)tan q3= P×n/T。
  10. 如申請專利範圍第8項所述的切換顯示視角之方法,於執行該窄視角模式之步驟中,更包括不驅動該些第四光閘子畫素。
  11. 如申請專利範圍第8項所述的切換顯示視角之方法,其中該第二單元之該白色子畫素係位於該第一單元之該第三色子畫素以及該第二單元之該第一色子畫素之間。
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