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JP2008197620A - 表示装置 - Google Patents

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JP2008197620A
JP2008197620A JP2007248569A JP2007248569A JP2008197620A JP 2008197620 A JP2008197620 A JP 2008197620A JP 2007248569 A JP2007248569 A JP 2007248569A JP 2007248569 A JP2007248569 A JP 2007248569A JP 2008197620 A JP2008197620 A JP 2008197620A
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liquid crystal
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利範 上原
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圭二 瀧澤
Kunio Maruyama
邦雄 丸山
Kimitaka Kamijo
公高 上條
Tomoyuki Nakano
智之 中野
Hironori Sugiyama
裕紀 杉山
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Abstract

【課題】幅広い表現力を備えた表示特性の高い液晶表示装置及び液晶表示装置の駆動方法
を提供すること。
【解決手段】TFTアレイ基板4の内面のうち所定の領域に配置されているサブ画素10
内には光を全反射する光反射層45aが設けられており、それ以外のサブ画素10内には
光を散乱する光反射層45bが設けられているので、光反射層45aの光反射率と光反射
層45bとの光反射率とが異なるようにすることができる。この結果、光反射層45a及
び光反射層45bで反射された光によって形成される表示光に差をつけることができる。
これにより、表示光の明るさやコントラストの微細な調節が可能となるため、幅広い表現
力を備えた表示特性の高い液晶表示装置1を得ることができる。
【選択図】図4

Description

本発明は、表示装置に関する。
特許文献1などに示されるような液晶表示装置は、携帯電話などの電子機器の表示部と
して広く用いられている。例えば携帯電話の表示部として用いられる場合、待ち受け画面
等にメーカーロゴや特定の模様など、多彩な画像が表示される。
近年では、電子機器のデザイン性の向上が求められている。例えば携帯電話にしても、
待ち受け画面に画像を表示するだけではなく、電源オフ時にもこのような画像を表示でき
るようにし、表示部を含めた機器全体のデザイン性を高めようとする提案がなされている
。この場合、電源オフ時にも画像を表示できるような幅広い表現力を備えた表示部が必要
となる。
特開平11−101992号公報
しかしながら、特許文献1などに示されるような従来の液晶表示装置においては、電源
をオフにしたときには何も表示されない状態になってしまう。液晶表示装置の表示部に画
像を表示する際には、電源がオンの状態で液晶表示装置を駆動して表示する必要がある。
このため、電源オフ時に画像を表示するような幅広い表現が実現できない。
以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、電源をオフした状態においても、社名のよ
うな識別用の記号などを含む模様が表示される幅広い表現力を備えた表示特性の高い表示
装置を提供することにある。

上記目的を達成するため、本発明に係る表示装置は、光反射層からなる光反射領域を有
するサブ画素と、前記サブ画素をマトリクス状に配列してなる表示領域と、を備えた表示
装置であって、少なくとも2種類の異なる前記光反射層を用いることによって、該表示装
置を非駆動状態とした際に、前記表示領域に模様が表示されることを特徴とする。

本発明によれば、例えば、第1光反射パターンからなる第1のサブ画素と、第1光反射
パターンとは異なる第2光反射パターンからなる第2のサブ画素があるので、第1のサブ
画素と第2のサブ画素とで光反射率とが異なるようにすることができる。つまり、第1の
サブ画素と第2のサブ画素とで、反射された光によって形成される表示光に差をつけるこ
とができる。
これにより、液晶表示装置などの、様々な表示装置において、表示装置の電源をオフ、
つまり非駆動状態とした場合に、外光からなる入射光が出射する際に識別パターンなどの
模様を表示させておくことが可能となり、幅広い表現力を備えた表示特性の高い表示装置
を得ることができる。

また上記の表示装置において、前記サブ画素は、光透過領域と、前記光反射領域とを有
することを特徴とする。
本発明によれば、例えば別途光源を使って透過領域においては、この光源を用いて通常
の映像等表示も行うことが可能となる。
また上記の表示装置において、対向配置された第1基板及び第2基板と、前記第1基板
と前記第2基板とで挟持された液晶層と、を備えており、少なくとも前記光反射領域は、
非駆動状態において白表示となるノーマリーホワイトモードであることを特徴とする。

本発明によれば、液晶を用いるいわゆる液晶表示装置において、少なくとも光反射領域
は非駆動時において白表示となるように液晶層が規制されているので(いわゆるノーマリ
ーホワイトモード)、この白表示となるように規制された部分では、非駆動時であっても
光が常に透過することとなる。これにより液晶表示装置においても、非駆動状態の際に電
源をとした場合に、外光からなる入射光が出射する際に識別パターンなどの模様を表示さ
せておくことが可能となり、幅広い表現力を備えた表示特性の高い表示装置を得ることが
できる。

また、本発明に係る表示装置は、サブ画素をマトリクス状に配列してなる表示領域を備
えた表示装置であって、前記サブ画素には、光透過領域を有するサブ画素と、光反射層か
らなる光反射領域のみからなるサブ画素とがあり、前記光反射領域のみからなるサブ画素
に、少なくとも2種類の異なる前記光反射層を用いることによって、該表示装置を非駆動
状態とした際に、前記表示領域に模様が表示されることを特徴とする。

本発明によれば、光透過領域を有するサブ画素を用いて、駆動状態での表示装置の通常
の表示を行うと共に、光反射領域のみからなるサブ画素を用いて、非駆動状態で外光から
なる入射光が出射する際に識別パターンなどの模様を表示させておくことが可能となり、
幅広い表現力を備えた表示特性の高い表示装置を得ることができる。

また上記の表示装置において、対向配置された第1基板及び第2基板と、前記第1基板
と前記第2基板とで挟持された液晶層と、を備えており、少なくとも前記光反射領域は、
非駆動状態において白表示となるノーマリーホワイトモードであることを特徴とする。

本発明によれば、液晶を用いるいわゆる液晶表示装置において、少なくとも光反射領域
は非駆動時において白表示となるように液晶層が規制されているので(いわゆるノーマリ
ーホワイトモード)、この白表示となるように規制された部分では、非駆動時であっても
光が常に透過することとなる。これにより液晶表示装置においても、非駆動状態の際に電
源をとした場合に、外光からなる入射光が出射する際に識別パターンなどの模様を表示さ
せておくことが可能となり、幅広い表現力を備えた表示特性の高い表示装置を得ることが
できる。
本発明の実施の形態を図面に基き説明する。以下の図では、各部材を認識可能な大きさ
とするため、縮尺を適宜変更している。
[第1実施形態]
本発明の第1実施形態を図面に基づき説明する。以下の図では、各部材を認識可能な大
きさとするため、縮尺を適宜変更している。
図1は、液晶表示装置1の全体構成を示す図である。本実施形態では、スイッチング素
子に薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor、以下TFTという)素子を用いたアクテ
ィブマトリクス方式の半透過反射型液晶表示装置を例に挙げて説明する。
図1に示すように、液晶表示装置1は、液晶パネル2と、バックライト3とを主体とし
て構成されている。液晶パネル2とバックライト3とは平面視で重なるように配置されて
おり、図1では液晶パネル2のみが示されている。
液晶パネル2は、TFTアレイ基板(第1基板)4とカラーフィルタ基板(第2基板)
5とがシール材7によって貼り合わされると共に、このシール材7によって区画された領
域内に液晶層6が封入された構成になっている。シール材7の一部には液晶を注入する注
入口7aが設けられている。注入口7aは封止材7bにより封止されている。シール材7
の内側の領域には、遮光性材料からなる遮光膜(周辺見切り)8が設けられている。周辺
見切り8の内側の領域は、画像や動画等を表示する表示領域9になっている。表示領域9
には、複数のサブ画素10がマトリクス状に設けられている。複数のサブ画素10の間の
領域は画素間領域11である。なお、サブ画素10をマトリクス状に配置して形成された
表示領域9は、図1においては矩形状の表示領域を示しているが、表示領域9は矩形状に
限定されるものではない。例えば表示領域9が円形状や楕円形状となるようにサブ画素1
0を配置してもよい。また、所謂デルタ配置と呼ばれるようなサブ画素10の配置につい
ても、ここでいうマトリクス状の配置に含まれるのは当然である。
TFTアレイ基板4の周縁部は、カラーフィルタ基板5から張り出した張出領域になっ
ている。この張出領域のうち図中左辺側及び右辺側には、走査信号を生成する走査線駆動
回路12が形成されている。図中上辺側には、左右の走査線駆動回路12の間を接続する
配線14が引き回されている。図中下辺側には、データ信号を生成するデータ線駆動回路
13と、外部の回路等に接続するための接続端子15とが形成されている。走査線駆動回
路12と接続端子15との間の領域には、両者を接続する配線16が形成されている。カ
ラーフィルタ基板5の各角部には、TFTアレイ基板4とカラーフィルタ基板5との間で
電気的に接続するための基板間導通材17が設けられている。
図2は、図1のA−A断面に沿った構成を示す図である。
TFTアレイ基板4は、例えばガラスや石英等の透光性の高い材料から形成された基材
4aと、この基材4aの液晶側に形成された画素電極48と、この画素電極48に電気信
号を供給するスイッチング素子47と、光反射層45と、画素電極48、スイッチング素
子47及びこの光反射層45を覆うように形成された配向膜46と、基材4aの外側(液
晶層6とは反対側)に貼付された偏光板49とを主体として構成されている。
画素電極48は、サブ画素10に平面視で重なる領域に配置されており、例えばITO
(Indium Tin Oxide)等の透明な導電材料によって形成されている。スイッチング素子4
7は、画素間領域11内に配置されており、画素電極48に一対一で対応するように設け
られている。このようにサブ画素10ごとに独立して液晶層6の配向を規制することが可
能になっている。このスイッチング素子47は、例えば薄膜トランジスタからなる素子で
あり、図示しない走査線やデータ線に接続されている。配向膜46は、液晶層6との界面
に設けられており、液晶層6を構成する液晶分子の配向を規制する。なお、スイッチング
素子47は、画素間領域11内に配置されているが、この位置に限定されるものではなく
、サブ画素10に配置されていてもよい。具体的には、後述する光反射領域10bに形成
される光反射層45や画素電極48の下方に配置してもよい。こうすれば、スイッチング
素子47が、表示に利用される外光や、バックライト3からの光を邪魔することがないの
で、画素領域11を小さくすることができる。
光反射層45は、例えばアルミニウムなどからなる金属層であり、光をカラーフィルタ
基板5側へ反射するようになっている。この光反射層45は、画素電極48の液晶層6側
に平面視でサブ画素10内のほぼ半分を占める領域に設けられており、当該領域が光反射
領域10bになっている。光反射層45が設けられない領域は、バックライト3からの光
を液晶層6及びカラーフィルタ基板5へと透過する光透過領域10aになっている。光反
射層45の表面(液晶層6側の面)が反射面になっており、当該反射面には凹凸のパター
ンが形成されている。各光反射層45の厚さは一定になっている。なお、図において光反
射層45は、画素電極48の上方に形成されているが、画素電極48が透明性を備えてい
れば、光反射層45を画素電極48の下方に形成しても構わない。また光透過領域10a
の画素電極と48と光反射層45とが電気的に導通していれば、光反射領域10bにおい
ては、光反射層45が画素電極48を兼ねていても構わない。
一方、カラーフィルタ基板5は、基材5aと、カラーフィルタ層50と、遮光膜51と
、共通電極58と、配向膜56とを主体として構成されている。
基材5aは、基材4aと同様に例えばガラスや石英等の透光性の高い材料から形成され
た矩形の板状部材である。カラーフィルタ層50は、基材5aの液晶層6側に平面視でサ
ブ画素10に重なるように設けられた色層である。このカラーフィルタ層50は、例えば
赤色層50R、緑色層50G、青色層50Bの3色の色層からなる。
1つのサブ画素10には3色のうち1色のカラーフィルタ層50が設けられており、赤
色層50R、緑色層50G、青色層50Bは各々隣接する列に配置されている。互いに隣
接し異なる色層のカラーフィルタ層50を有する3つのサブ画素10が1組になって、1
つの画素を構成している。
遮光膜51は、光を反射又は吸収可能な材料からなる遮光部材であり、当該カラーフィ
ルタ層50の周囲に設けられている。共通電極58は、例えばITOなどの透明な導電材
料によって形成された電極であり、カラーフィルタ層50及び遮光膜51を覆うように設
けられている。共通電極58のうち、上記の光反射層45に平面視で重なる領域では、他
の領域に比べてやや厚く形成されている(図中斜線を反転した箇所)。この結果、光反射
層45の設けられた領域における液晶層6のギャップt2が、他の領域における液晶層6
のギャップt1に比べて小さくなっている。配向膜56は、液晶層6との界面に設けられ
ており、配向膜46との間で液晶層6を構成する液晶分子の配向を規制している。
液晶層6は、例えばフッ素系液晶化合物や非フッ素系液晶化合物等の液晶分子によって
構成されており、TFTアレイ基板4側の配向膜46とカラーフィルタ基板5側の配向膜
56との双方に接するように両基板に挟持されている。液晶分子の配向は、電圧を印加し
ない非駆動時に光を透過させるように、配向膜46及び配向膜56によって規制されてい
る(ノーマリーホワイトモード)。
このように構成された液晶表示装置1のうち、光反射層45のパターンをより具体的に
説明する。図3(a)及び図3(b)は、光反射層45の反射面に形成された2種類の反
射パターンを示している。
図3(a)に示す光反射層45aの反射パターンは、例えば表面を平坦にしており、当
該光反射層45aの反射面において光が全反射するように設計されたパターン(第1光反
射パターン)である。各光反射層45aの反射率は一定になっている。図3(b)に示す
光反射層45bの反射パターンは、例えば凹凸が不規則に配置されており、当該光反射層
45bの反射面において光が散乱するように設計されたパターン(第2光反射パターン)
である。この光反射層45aと光反射層45bとは、液晶パネルの面に垂直な方向におけ
る反射率が互いに異なるよう形成している。光反射層45aは表面を平坦にすることで液
晶パネルに垂直な方向から入射した光を全反射させ、光反射層45bは表面を凹凸にする
ことで液晶パネルに垂直な方向から入射した乱反射させているため、液晶パネルに垂直な
方向における反射率が光反射層45aに比べ低くなっている。
図4は、液晶表示装置1の平面構成を示す図であり、図1と同様の図である。表示領域
9内のサブ画素10のうち図中の斜線部で示した部分に位置するサブ画素10(第1サブ
画素)には光が全反射する光反射層45aが配置されており、それ以外の部分に位置する
サブ画素10(第2サブ画素)には光が散乱する光反射層45bが配置されている。なお
光反射層45は、本実施例においてABCDEを表示するように配置している。ただし、
実施例のようなアルファベットなどの文字を表示するような配置に限定されるものではな
い。具体的には、花柄や、幾何学模様などを表示するように配置してもよい。
図5は、この液晶表示装置1のTFTアレイ基板4の一部の構成を示した図である。
同図に示すように、複数のサブ画素10のうち、図中上側が光透過領域10aであり、
図中下側が光反射領域10bである。光反射領域10bには、上記の図3(a)に示す反
射パターンを有する光反射層45aと、上記の図3(b)に示す凹凸の反射パターンを有
する光反射層45bとが設けられている。なお、光反射領域10aと光反射領域10bに
光反射層45aを設けたサブ画素10をサブ画素20Aとし、光反射領域10aと光反射
領域10bに光反射層45bを設けたサブ画素10をサブ画素20Bとする。
サブ画素20Aは、図中左側から1列目、2列目、3列目の全行と、図中右側から1列
目、2列目、3列目の2行目及び3行目に設けられている。サブ画素20Bは、図中左側
から3列目、4列目、5列目の全行と、図中右側から1列目、2列目、3列目の1行目に
設けられている。図5には、光反射層45bが設けられた領域を斜線で示している。
このように構成された液晶表示装置1は、外光がカラーフィルタ基板5のカラーフィル
タ層50を透過し、ノーマリーホワイトモードの液晶層6を透過する。TFTアレイ基板
4のサブ画素10のうち光透過領域10aに入射した光は、画素電極48及び基材4aを
透過して偏光板49によって遮光される。光反射領域10bに入射した光は、光反射層4
5によって反射される。
サブ画素20Aの光反射層45aが設けられた領域に入射した光は全反射し、液晶層6
、カラーフィルタ層50を経てTFTアレイ基板4の表面(表示側)に射出される。サブ
画素20Bの光反射層45bが設けられた領域に入射した光は散乱して出射される。この
結果、電源をオフにした状態でも、図6に示すように、光反射層45aの配置パターンに
応じた画像が表示されることになる。
このように、本実施形態によれば、TFTアレイ基板4の内面のうち所定の領域に配置
されているサブ画素20Aには光を全反射する光反射層45aが設けられており、それ以
外のサブ画素20Bには光を散乱する光反射層45bが設けられているので、光反射層4
5aの光反射率と光反射層45bとの光反射率とが異なるようにすることができる。この
結果、光反射層45a及び光反射層45bで反射された光によって形成される表示光に差
をつけることができる。これにより、表示光の明るさやコントラストの微細な調節が可能
となるため、幅広い表現力を備えた表示特性の高い液晶表示装置1を得ることができる。
特に、本実施形態では、光反射層45aがカラーフィルタ基板5からの光を全反射する
ようになっており、光反射層45bがカラーフィルタ基板5からの光を散乱するようにな
っているので、視認者における視認方向での光の反射量が光反射層45aと光反射層45
bとで大きく異なっている。したがって、光反射層45a及び光反射層45bの配置を設
定することによって、任意のパターンの表示光を形成することができる。
加えて、本実施形態では、液晶層6の配向がいわゆるノーマリーホワイトモードとなる
ように規制されているので、電源オフ時であっても光が透過することとなる。これにより
、電源オフ時であっても画像を表示することができるので、画像の表現の幅が一層広がる
ことになる。
第1実施形態において、光反射層45a、光反射層45bの部分にもカラーフィルタ基
板5にはカラーフィルタ層50が設けられているが、この部分にカラーフィルタ層50を
設けなくてもよい。この場合、電源オフ時に表示されているものはモノクロの表示となる
また、光反射層45aは表面を平坦にして、液晶パネルの面に垂直方向での光が全反射
するように設計しているが、表面に凹凸を形成して光が乱反射するように設計してもよい
。この場合光反射層45aと光反射層45bとで、液晶パネルの面に垂直な方向での反射
率が互いに異なるようしなければならない。
[第2実施形態]
次に、本発明の第2実施形態を説明する。第1実施形態と同様、以下の図では、各部材
を認識可能な大きさとするため、縮尺を適宜変更している。
図7は、本実施形態に係る液晶表示装置101の断面構成を示す図であり、第1実施形
態における図2に対応している。
同図に示すように、液晶表示装置101は、液晶パネル102と、バックライト103
とを有している。液晶パネル102は、TFTアレイ基板104と、カラーフィルタ基板
105と、これらの基板に挟持された液晶層106とを主体として構成されている。液晶
層106は、第1実施形態と同様、液晶分子の配向は、電圧を印加しないときに光を透過
させるように、配向膜146及び配向膜156によって規制されている(ノーマリーホワ
イトモード)。
カラーフィルタ基板105は、第1実施形態と同様、基材105aと、カラーフィルタ
層150と、遮光膜151と、共通電極158と、配向膜156とを主体として構成され
ている。カラーフィルタ層150は、赤色層150R、緑色層150G、青色層150B
、白色層150Wの4色の色層からなる。なお、白色層150Wの色層は単に透明な層で
形成すればよい。赤色層150R、緑色層150G、青色層150B、白色層150Wは
各々隣接する列に配置されている。互いに隣接し異なる色層のカラーフィルタ層150を
有する4つのサブ画素110が1組になって1つの画素を構成している。
光反射層145は、第1実施形態と同様、例えばアルミニウムなどからなる金属層であ
り、光をカラーフィルタ基板105側へ反射するようになっている。
図8は、液晶表示装置101のTFTアレイ基板104の一部の構成を示す図であり、
第1実施形態の図5に対応している。
赤色層150R、緑色層150G、青色層150Bに平面視で重なるサブ画素110に
は、当該サブ画素110の半分を占める領域(例えば図中下側)に光反射層145bが設
けられている。
このサブ画素110は、光反射層145bの設けられた領域が光反射領域110bにな
っており、光反射層145bの設けられていない領域が光透過領域110aになっている
。光反射層145bの光反射面には、光を散乱するパターンが形成されている。光反射層
145bは、サブ画素110の間で同一のパターンとなるように形成されている。このた
め、表示光が上記のサブ画素110の間で均一に形成されるようになっている。
白色層150Wに平面視で重なるサブ画素110には、当該サブ画素110の全面に光
反射層145c又は光反射層145dが設けられている。光反射層145dの設けられた
サブ画素110を図7中に斜線で示した。このサブ画素110は、全体が光反射領域にな
っている。光反射層145cの光反射面には光を散乱するパターンが形成されており、光
反射層145dの光反射面には光を全反射するパターンが形成されている。
このように構成された液晶表示装置101は、外光がカラーフィルタ基板105のカラ
ーフィルタ層150を透過し、ノーマリーホワイトモードの液晶層106を透過する。T
FTアレイ基板104のサブ画素110のうち光透過領域110aに入射した光は、画素
電極148及び基材104aを透過して偏光板149によって遮光される。光反射領域1
10bに入射した光は、光反射層145によって反射される。
光反射層145dが設けられた領域に入射した光は全反射し、液晶層106、カラーフ
ィルタ層150を経てTFTアレイ基板104の表面(表示側)に射出される。光反射層
145b及び光反射層145cが設けられた領域に入射した光は散乱して出射される。こ
の結果、電源をオフにした状態でも、光反射層145dの配置パターンに応じた画像が表
示されることになる。
この液晶表示装置101を駆動する際には、図9に示すように、バックライト3が点灯
しているときに全面に光反射領域の設けられたサブ画素110cが黒表示となるように液
晶層106の配向を規制することが好ましい。この結果、サブ画素110において光は液
晶層106に吸収されることになる。
本発明によれば、光反射層145c、145dがサブ画素110の全面に設けられてい
るので、当該サブ画素110を反射表示用のサブ画素として用いることができる。これに
より、サブ画素110において白表示及び黒表示を独立して設定することができる。特に
本実施形態では、液晶表示装置101を駆動する際、バックライト3が点灯しているとき
に光反射層145c、145dの設けられたサブ画素110が黒表示となるように液晶層
6の配向を規制するので、表示光が混合するのを防ぐことができる。これにより、制御系
を複雑化させること無く表示特性の高い表示が可能となる。
なお、第2実施形態では、サブ画素110の内、光反射層145bを設けたサブ画素は
光透過領域110aと光反射領域110bとからなるが、光反射層145bを設けないで
サブ画素を光透過領域110aのみで形成してもよい。この場合、電源オフ時の表示は全
面に光反射領域の設けられたサブ画素110cの光反射層145cと、光反射層145d
の反射率の違いにより実現されることになる。
〔第3実施例〕
次に、本発明の第3実施形態を説明する。第1実施形態、第2実施形態と同様、以下の
図では、各部材を認識可能な大きさとするため、縮尺を適宜変更している。
図10は、本実施形態に係る表示装置の表示領域9における、非駆動状態を示している
。非駆動状態における表示装置の表示領域9には、図のような模様70が表示され、視認
することができる。
この模様70は、第1実施形態の非駆動状態で表示されている「ABCDE」とは異なって
いる。つまり、第1実施形態で表示されている模様は、白と黒の2値だけで表示されてい
るが、模様70は図のように白と黒の中間の階調も使って表示されている。
そして、この模様70を表示するために、表示装置はサブ画素210a、210b、2
10c(実際には3つ以上でも構わない)を用いている。
このサブ画素210a、210b、210cは、光反射領域の光反射層、より詳しくは
光反射領域における光反射層の反射パターンがそれぞれ異なっている。サブ画素210a
に形成された反射パターン245aは、凹凸が密に形成され、サブ画素210bに形成さ
れた反射パターン245bは、反射パターン245aよりも凹凸が疎に形成されている。
そしてサブ画素210cに形成された反射パターン245cは、他のサブ画素に比べ凹凸
が一番少なく形成されている。
このように、反射パターンが異なるサブ画素を複数用いることで、模様70のような白
と黒の中間の階調も容易に表示することが可能となる。
本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しな
い範囲で適宜変更を加えることができる。
例えば、上記実施形態においては、光を全反射する光反射層の光反射率が一定であると
して説明したが、これに限られることは無く、例えばサブ画素110ごとに光反射率が異
なるように設計しても構わない。これにより、サブ画素110の間で表示光の明るさ及び
コントラストに差をつけることができるので、表現の幅が一層広がることになる。
また、上記実施形態においては、光を全反射する光反射層の厚さが一定であるとして説
明したが、これに限られることは無く、例えばサブ画素110ごとに厚さが異なるように
設計しても構わない。これにより、サブ画素110の間でセルギャップに差をつけること
ができる。セルギャップに差をつけることにより、表示光の明るさ及びコントラストに差
をつけることができるので、表現の幅が一層広がることになる。
また、上記実施形態においては、液晶層の全領域がいわゆるノーマリーホワイトモード
となるように配向が規制されていたが、これに限られることは無い。例えば光反射層で全
反射を行うサブ画素の領域のみノーマリーホワイトモードとなるように、液晶層の配向を
部分的に規制するようにしても構わない。
また、上記実施形態においては、全てのサブ画素に光反射層を配置する構成としたが、
これに限られることはない。例えば電源をオフにしたときに特定のパターンを表示する部
分にのみ光反射層を配置し、残りの部分には光反射層を配置しない構成としても構わない
また、第1実施形態等で、光反射領域における光反射層について、凹凸からなる反射パ
ターンについて説明したが、光反射層については、反射パターンのみに限定されるもので
はない。つまり本発明は、反射される光量によって濃淡を実現することで、表示装置を非
駆動状態とした際に模様を表示させるものであるため、異なる光反射層とは、凹凸による
反射パターンだけでなく、例えば、光反射層の厚みを変えることによって、反射される光
量を変えるもでもよい。
また、第1実施形態等では、非駆動状態において模様を表示しているサブ画素の光反射
領域について、液晶表示装置の駆動状態にも液晶層6における液晶分子の配向を変えるよ
う、画素電極48を形成したりしているが、この部分の画素電極48を設けない等により
、液晶表示装置の駆動状態において、液晶分子の配向を変えないようにしておいてもよい
また、第1実施形態、第2実施形態においては、液晶表示装置について説明したが、表
示装置としては液晶表示装置に限定されるものではなく、いわゆる有機EL、電子ペーパ
ーといわれるような他の表示装置にも適用できるものである。
本発明の第1実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す平面図。 本実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す断面図。 本実施形態に係る液晶表示装置の一部の構成を示す平面図。 本実施形態に係る液晶表示装置の一部の構成を示す平面図。 本実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す平面図。 本実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す平面図。 本発明の第2実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す断面図。 本実施形態に係る液晶表示装置の一部の構成を示す平面図。 本実施形態に係る液晶表示装置の駆動時の様子を示す平面図。 本発明の第3実施形態に係る表示装置の一部の構成を示す平面図。
符号の説明
1、101…液晶表示装置 2、102…液晶パネル 3、103…バックライト 4
、104…TFTアレイ基板 5、105…カラーフィルタ基板 6、106…液晶層
9…表示領域 10、110、110c…サブ画素 10b、110b…光反射領域 1
0a…光透過領域 45、145…光反射層 45a、45b、145b、145c、1
45d…光反射層 50、150…カラーフィルタ層 50R、150R…赤色層 50
G、150G…緑色層 50B、150B…青色層 150W…白色層

Claims (5)

  1. 光反射層からなる光反射領域を有するサブ画素と、
    前記サブ画素をマトリクス状に配列してなる表示領域と、を備えた表示装置であって、
    少なくとも2種類の異なる前記光反射層を用いることによって、該表示装置を非駆動状
    態とした際に、前記表示領域に模様が表示されることを特徴とする表示装置。
  2. 前記サブ画素は、光透過領域と、前記光反射領域とを有することを特徴とする請求項1
    に記載の表示装置。
  3. 対向配置された第1基板及び第2基板と、
    前記第1基板と前記第2基板とで挟持された液晶層と、を備えており、
    少なくとも前記光反射領域は、非駆動状態において白表示となるノーマリーホワイトモ
    ードであることを特徴とする請求項1又は2に記載の表示装置。

  4. サブ画素をマトリクス状に配列してなる表示領域を備えた表示装置であって、
    前記サブ画素には、光透過領域を有するサブ画素と、光反射層からなる光反射領域のみ
    からなるサブ画素とがあり、
    前記光反射領域のみからなるサブ画素に、少なくとも2種類の異なる前記光反射層を用
    いることによって、該表示装置を非駆動状態とした際に、前記表示領域に模様が表示され
    ることを特徴とする表示装置。

  5. 対向配置された第1基板及び第2基板と、
    前記第1基板と前記第2基板とで挟持された液晶層と、を備えており、
    少なくとも前記光反射領域は、非駆動状態において白表示となるノーマリーホワイトモ
    ードであることを特徴とする請求項4に記載の表示装置。
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