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JP2009015204A - 表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】透過率を低下させることなく表示画面の外周辺に対して斜め方向に出射側の偏光板の透過軸を設定することが可能で、これにより明るい表示が可能でありながらも偏向サングラスとのミスマッチが発生することのない表示装置を提供する。
【解決手段】駆動基板3−対向基板間に液晶層を挟持してなる液晶パネル17と、液晶パネル17における表示光の取出側に設けられた偏向板23とを備え、駆動基板3の液晶層側に共通電極と画素電極9とを絶縁状態で配置してなる表示装置1aにおいて、偏向板23は、その透過軸が表示画面の外周辺に対して斜めになるように配置されている。また、画素電極9は、略四角形の外形形状を構成する2つの長辺が偏向板23の透過軸に対して略平行(または略垂直)をなすと共に、その外形形状内に長辺と平行に延設された複数の電極部9aを有する。
【選択図】図1

Description

本発明は、表示装置に関し、特には、横電界モードで液晶分子を駆動する表示装置に関する。
横電界モードの液晶表示装置は、広視野角、高コントラストを実現する液晶モードとして注目されている。図13には、横電界モードの一つであるフリンジフィールドスイッチング(Fringe field switching(FFS))モードの液晶表示装置の動作を説明するための模式図を示す。図中においては光学軸を矢印で示している。
この図に示すように、FFSモードの液晶表示装置においては、ここでの図示を省略した駆動基板上に共通電極201が設けられ、この共通電極201上に絶縁膜を介して櫛歯状に画素電極202の電極部202aがパターン形成され、この画素電極202を覆う状態で配向膜203が設けられている。そして、駆動基板側の配向膜203と、対向基板(図示省略)の配向膜204形成面との間に、液晶層205が挟持されている。また、各基板を挟んでクロスニコルの状態で配置された2枚の偏光板206,207を備えている。ここで、2枚の配向膜203,204のラビング方向は、2枚の偏光板206,207の一方の透過軸と一致させている。図面においては出射側の偏光板207と一致させた場合を図示した。さらに、2枚の配向膜203,204のラビング方向および偏光板206,207の一方(ここでは偏向板207)の透過軸は、液晶分子mが回転する方向が規定される範囲で、画素電極の電極部202の延設方向と略平行に設定されている。
これにより、共通電極201−画素電極202間に電圧を印加していない状態では、液晶層205を構成する液晶分子mの軸が入射側の偏光板206の透過軸と垂直に、出射側の偏光板207の透過軸と平行に一致した状態となり、入射側の偏光板206から入射した光hは、液晶層205において位相差を生じることなく出射側の偏光板207に達し、ここで吸収された黒表示となる。一方、共通電極201−画素電極202間に電圧を印加した状態では、液晶分子mの配向方向が画素電極202間に生じる横電界により、画素電極202の延設方向に対して斜め方向に回転する。この際、液晶層205の厚み方向中央部の液晶分子mが約45°回転するように、白表示時の電界強度を最適化する。これにより、入射側の偏光板206から入射した光hが、液晶層205を通過することにより90°回転した直線偏光となり、出射側の偏光板207を透過して白表示となる。
このようなFFSモードの液晶表示装置においては、図14に示すように、駆動基板211における矩形の表示画面の外周辺に沿った行列状に、複数の走査線213と信号線215とが配線され、これらの各交差部に画素電極202が設けられている。各画素電極202は、走査線203と信号線205とで区画された略矩形状の画素領域a内に、略矩形の外形形状を有して設けられている。これらの画素電極202は、外形形状の矩形の長辺と平行に延設された複数の電極部202aを有する、いわゆる櫛歯状にパターニングされている(例えば下記特許文献1参照)。
また画素電極の構成の他の例としては、図15に示すように、表示画面の外周辺に沿って配線された走査線213と信号線215とで区画された略矩形状の画素領域a内に、略矩形の外形形状を有して画素電極202が設けられ、この外形形状に対して斜めに複数の電極部202aを延設させる構成も提案されている(例えば下記特許文献2参照)。
そして、図14、図15の何れの構成であっても、その光学構成は図13を用いて説明したと同様である。すなわち、画素電極202(櫛歯状の電極部202a)に対して、2枚の配向膜203,204のラビング方向、および偏光板206,207の一方(図面においては偏向板7)の透過軸が略平行に設定されているのである。
特許第3742837号公報 米国特許US7145621
ところで、上述したような液晶表示装置を表示部に用いたモバイル機器の使用にあたっては、偏向サングラスを掛けた状態で表示部を見る場合がある。この場合、図16に示すように通常、水平方向に設定されるは偏向サングラス300の透過軸(矢印)と、表示部における出射側の偏向板の透過軸とが直交した方向になると、表示が見えなくなると言う大きな問題があった。
例えば、図14に示した構成の表示装置においては、駆動基板211における表示画面の外周辺と平行に櫛歯状の電極部201aが延設され、これに対して、配向膜103,104のラビング方向および出射側の偏光板107の透過軸が略平行に設定されている。このため、偏向サングラスの透過軸に対して出射側の偏光板7の透過軸が略垂直となり、上述した偏向サングラスとのミスマッチによる問題が発生する。また、偏向板206,207の透過軸が90°回転している構成であっても、近年のランドスケープ型のモバイル機器において表示部を90°回転させた場合には、上述と同様に出射側の偏光板207の透過軸が垂直となるため、同様の問題が発生する。
以上のような問題発生を防止するため、図14に示した構成の表示装置において、配向膜203,204のラビング方向および偏光板206,207の透過軸を、櫛歯状の電極部202aに対して(すなわち表示画面の外周辺に対して)斜めにずらすことも考えられる。しかしながら、このような構成とした場合、表示装置そのものの透過率が低下する。図17には、櫛歯状の電極部202aに対して、配向膜のラビング方向および偏光板の透過軸を回転させて斜めにずらした場合の回転角度に対する透過率を示す。このグラフに示すように、櫛歯状の電極部202aに対して配向膜のラビング方向および偏光板の透過軸が大きな回転角度でずれるほど、白表示における光透過率が低下することが分かる。これは、横電界の印加による液晶分子の最大回転角が、最も透過率が得られる45°よりも小さくなるためである。
一方、図15に示した構成の表示装置においては、表示画面の外周辺に対して斜めに櫛歯状の電極部202aが延設されており、これと略平行に配向膜203,204のラビング方向および出射側の偏光板207の透過軸が設定されている。このため、出射側の偏光板207の透過軸は、もともと表示画面の外周辺に対して斜めであり、上述した偏向サングラスを用いた場合の問題が発生し難い。しかしながら、このような構成の表示装置では、画素電極202の外周辺(特に長辺)に沿って、2本の電極部202aが平行とならない領域Aが発生する。このような領域Aは、電極間に電圧を印加しても、液晶分子を電極部202aに対して垂直方向に充分に回転させることができない配向不良領域となり、透過率を低減させる要因となっている。
そこで本発明は、透過率を低下させることなく表示画面の外周辺に対して斜め方向に出射側の偏光板の透過軸を設定することが可能で、これにより明るい表示が可能でありながらも偏向サングラスとのミスマッチが発生することのない表示装置を提供することを目的とする。
このような目的を達成するための本発明は、一対の基板間に液晶層を挟持してなる液晶パネルと、当該液晶パネルにおける表示光の取出側に設けられた偏向板とを備えており、一対の基板のうちの一方の基板における液晶層側に、共通電極と画素電極とを絶縁状態で配置してなる表示装置であり、横電界モードで液晶層を駆動する表示装置である。このうち偏向板は、その透過軸が表示画面の外周辺に対して斜めになるように配置されている。またこれと共に、画素電極は、略四角形の外形形状を有しており、この外形形状を構成する2つの長辺が偏向板の透過軸に対して略平行または略垂直をなしている。さらにこの画素電極は、その外形形状内に長辺と平行に延設された複数の電極部を有する。
このような構成の表示装置では、表示画面の外周辺に対して斜めに配置された偏向板の透過軸に対して、画素電極の外形形状の長辺が略平行または略垂直を成しており、この外形形状の長辺と平行に複数の電極部を有し画素電極が構成されている。このため、横電界の印加による液晶分子の回転角度が充分に大きく保った状態で、透過率の高い表示が行われる。また、画素電極は、その外形形状の長辺と平行に複数の電極部を有していることから、2本の電極部が平行とならない領域、すなわち横電界によって液晶分子が充分に回転しない配向不良領域が、外形形状の長辺に沿って形成されることもなく、液晶分子の配向不良による透過率の低下も防止される。
以上説明したように本発明の表示装置によれば、透過率を低下させることなく表示画面の外周辺に対して斜め方向に出射側の偏光板の透過軸を設定することが可能であり、これにより明るい表示が可能でありながらも偏向サングラスとのミスマッチの発生を防止することが可能である。
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
<第1実施形態>
図1は第1実施形態の表示装置の構成を説明する模式図である。図中においては光学軸を矢印で示している。
この図に示す表示装置1aは、FFSモードの液晶表示装置であり、駆動基板3上には、表示画面の外周辺に沿った行列状に複数の走査線5および信号線7が配線されている。そして、これらの走査線5および信号線7の各交差部に、後で説明するように本第1実施形態で特徴的な形状の画素電極9が設けられている。各画素電極9は、櫛歯状にパターニングされており、スイッチング用のトランジスタTrを介して走査線5および信号線7に接続されている。
またここでの図示は省略したが、駆動基板3上には、各画素に共通の共通電極が設けられており、この共通電極上に絶縁膜を(図示省略)介して画素電極9が積層配置されている。この共通電極は、例えば、走査線5と同一層において走査線5と平行に設けられた共通配線11に接続されていることとする。また、共通電極11は、画素電極9よりも下層であって、走査線5および信号線7とは異なる層であれば、全面にベタ膜状に設けられても良い。この場合、共通配線11を設ける必要はない。
このような駆動基板3上には、画素電極9を覆う状態で配向膜13が設けられている。そして、駆動基板3側の配向膜13と、ここでの図示を省略した対向基板(図示省略)の配向膜15形成面との間に、液晶層(図示省略)を挟持して液晶パネル17が構成されている。液晶層は、正または負の誘電異方性を有する液晶分子で構成されていることとする。またこれらの配向膜13,15は、配向処理方向(例えばラビング方向)が、表示画面の外周辺に対して斜め(回転角度で5°以上)になるように設けられている。
尚、図面における駆動基板3および配向膜13,15の矩形の外形形状が、表示画面の外周形状に対応していることとする。ここでは、例えば表示画面の垂直方向xに対して右回りに30°の角度で反平行となるように、配向膜13,15の配向方向が設定されていることとする。
そして、駆動基板3と対向基板との間の配向膜13,15間に液晶層を挟持してなる液晶パネル17の両側面に、2枚の偏光板21,23がクロスニコルに配置されている。これらの偏向板21,23は、そのうちの一方の透過軸を配向膜13,15の配向方向と一致させるように設けられていることとする。図面においては、出射側(表示側)の偏向板23の透過軸を配向膜21,23の配向方向と一致させた状態を示している。これにより、出射側の偏向板23が、表示画面の垂直方向xに対して右回りに30°の角度で斜めに設定され、入射側の偏向板23が表示画面の水平方向yに対して左回りに30°の角度で斜めとなるように設定された状態となっている。
次に、以上のように配向膜13,15および偏向板21,23の光学軸が設定された構成の表示装置1aに設けられる画素電極9の構成を説明する。
画素電極9は、いわゆる櫛歯状の画素電極であり、略平行四辺形の外形形状にパターニングされている。これらの画素電極9の外形形状を構成する2つの長辺は、配向膜13,15の配向方向および偏向板23の透過軸に対して略平行をなしている。またさらに、画素電極9の櫛歯状を構成する複数の電極部9が、偏向板23の透過軸および配向膜13,15の配向方向に対して略平行に延設されているところが特徴的である。これにより、画素電極9の外形形状の長辺および電極部9aの延設方向は、表示装置1aにおける表示画面の表示画面の垂直方向に対して右回りに略30°の角度で斜めに設定されていることになる。
尚、画素電極9の外形形状の長辺および電極部9aの延設方向は、液晶層を構成する液晶分子mが回転する方向が一方向に規定される範囲の角度を保って、配向膜13,15の配向方向および偏向板23の透過軸に対して略平行であることとする。このため、例えば、配向膜13,15の配向方向に対してさらに±5°程度の角度を保った略平行となるように、画素電極9の外形形状の長辺および電極部9aの延設方向が設定されていることとする。
以上のような構成の画素電極9は、先に述べたように表示画面の外周辺に沿って行列状に配線された複数の走査線5および信号線7の各交差部に設けられている。そしてここでは、走査線5の延方向に画素電極9の短辺方向を一致させ、さらに信号線7の延設方向に画素電極9の長辺方向を一致させた状態で、表示装置1aの表示画面に画素電極9が配列されていることとする。
ただし、画素電極9の外形形状の長辺は、表示装置1aにおける表示画面の垂直方向xに対して右回りに略30°の角度で斜めに設定されている。このため、信号線7を表示画素内に配置したくない場合には、図示したように信号線7を画素電極9の外形形状に沿って屈曲させた形状として配線することが好ましい。
以上のような構成の表示装置1aは、櫛歯状の画素電極9の電極部9aに対して略平行な配向方向の配向膜13−15間に液晶層を挟持してなる液晶パネル17を備え、この液晶パネル17を挟んだ両側に、配向膜13,15の配向方向に対して透過軸を垂直または平行に保ったクロスニコルに2枚の偏光板21,23が配置されている。
このため、この表示装置1aの動作は、図13を用いて説明した一般的なFFSモードの液晶表示装置の動作と同様である。すなわち、画素電極9−共通電極間に電圧を印加していない状態では、液晶層を構成する液晶分子の軸が入射側の偏光板21の透過軸と垂直、出射側の偏光板23の透過軸と平行に配向する。このため、入射側の偏光板21から入射した光は、液晶層において位相差を生じることなく出射側の偏光板23に達し、ここで吸収されて黒表示となる。
一方、画素電極9−共通電極間に電圧を印加した状態では、液晶分子の配向方向が画素電極9の電極部9a間に生じる横電界により、電極部9aの延設方向に対して斜め方向に回転する。尚、この際、液晶層205の厚み方向中央部の液晶分子mが約45°回転するように、液晶層のギャップが調整されていることは、従来と同様である。これにより、入射側の偏光板21から入射した光が、液晶層を通過することにより90°回転した直線偏光となり、出射側の偏光板を透過して白表示となる。
そして特に、本第1実施形態の表示装置1aにおいては、表示画面の外周辺に対して斜めに配置された偏向板23の透過軸および配向膜13,15の配向方向に対して、画素電極9の外形形状の長辺が略平行(または略垂直)を成すように構成され、さらにこの外形形状の長辺と平行に複数の電極部9aを有して画素電極9が構成されている。このため、電極部9a間への横電界の印加による液晶分子の回転角度が充分に大きく保たれた、透過率の高い表示が行われる。そして、画素電極9は、その外形形状の長辺と平行に複数の電極部9aを有していることから、2本の電極部9aが平行とならない領域、すなわち横電界によって液晶分子が充分に回転しない配向不良領域が、画素電極9の外形形状の長辺に沿って形成されることもない。したがって、液晶分子の配向不良による透過率の低下を防止することができる。
この結果、第1実施形態の表示装置1aによれば、上述したように透過率を維持した明るい表示が可能でありながらも、表示画面に対して出射側の偏向板23の透過軸を斜めに設定した構成が実現され、配置偏向サングラスとのミスマッチの発生を防止することが可能である。
<第2実施形態>
図2は、第2実施形態の表示装置の構成を説明する模式図である。尚、図2においては駆動基板3の構成を1画素分だけ示した。また図中においては光学軸を矢印で示している。
この図に示す第2実施形態の表示装置1bが上述した第1実施形態の表示装置1aと異なるところは、偏向板21−23間に位相差層25を追加したところにあり、その他の構成は第1実施形態と同様である。
すなわち追加された位相差層25は、視野角特性を改善するためのものであり、液晶パネル17の一方の面に配置されていることとする。ここでは、液晶パネル17と入射側の偏向板21との間に位相差層25を追加することとする。尚、液晶パネル17の外面がカバー層で覆われている場合には、このカバー層よりも内側であっても良い。
この位相差層25は、視野角特性を改善するためのものであるため、表示光に対してλ/2の位相差を備えていることとし、位相差200nm〜330nmの範囲で有ることが好ましい。またこの位相差層25は、図3に示すように、平面方向の屈折率をnx,nyとし、膜厚方向の屈折率をnzとした場合に(nx−nz)/(nx−ny)で表されるNz係数が、0.3〜0.7程度であることが好ましい。
以上のような位相差層25は、その遅相軸を、配向膜13,15の配向方向と一致させて設けられることが重要である。
以上のような位相差層25を追加した表示装置1bでは、上述した第1実施形態の効果と共に、表示画面の垂直方向および水平方向に対して視野角特性を広げることが可能になる。
尚、本第2実施形態は、以降の実施形態とも同様に組み合わせることが可能であり、同様の効果を得ることができる。
<第3実施形態>
図4は第3実施形態の表示装置の構成を説明する模式図である。図中においては光学軸を矢印で示している。
この図に示す第3実施形態の表示装置1cは、マルチドメイン構成の表示装置である。この表示装置1cが、上述した第1実施形態の表示装置1aと異なるところは、画素電極9’の形状にあり、その他の構成は同様である。
すなわち、画素電極9’は、第1実施形態と同様の櫛歯状の画素電極であるが、配向膜13,15の配向方向および偏向板23の透過軸と略平行な長辺を、略中央部で屈曲させた外形形状で構成されている。そして、この長辺と平行に設けられた電極部9a’も、延設方向の略中央部で屈曲した形状となっている。
ここで、図5に示すように、画素電極9’の長辺は、表示画面の垂直方向xに対して第1の角度θ1を成す部分と第2の角度θ2を成す部分とで構成される。これらの角度θ1,θ2は、液晶層を構成する液晶分子がそれぞれの角度部分において、それぞれ同一方向に回転する範囲の角度を保って、配向膜13,15の配向方向および偏向板23の透過軸に対して略平行であることとする。そして、これらの角度θ1とθ2の平均の角度が、第1実施形態における画素電極の長辺の配置角度と同様であれば良く、この平均角度が配向膜13,15の配向方向に対してさらに±5°程度の角度を保った略平行となるように、画素電極9の外形形状の長辺および電極部9aの延設方向が設定されていることとする。
以上のような構成の表示装置1cでは、第1実施形態と同様の効果を、マルチドメイン構成の表示装置において得ることが可能になる。
<第4実施形態>
図6は第4実施形態の表示装置の構成を説明する模式図である。図中においては光学軸を矢印で示している。
この図に示す第4実施形態の表示装置1dは、IPSモードの表示装置である。この表示装置1dが、上述した第1実施形態の表示装置1aまたは第2実施形態の表示装置1bと異なるところは、櫛歯状の画素電極9と同一層に共通電極29が設けられているところにあり、その他の構成は同様である。
すなわち、共通電極29は、櫛歯状の画素電極9における各電極部9a間に配置された櫛歯状の共通電極部29aを備えた構成となっている。各共通電極部29aは、画素電極9の電極部9aと平行に配置されており、共通電極部29a−電極部9a間に横電界を発生させる構成となっている。
このようなIPSモードの表示装置1dであっても、第1実施形態と同様の効果を得ることができる。
<第5実施形態>
図7は第5実施形態の表示装置の構成を説明する模式図である。図中においては光学軸を矢印で示している。
この図に示す第5実施形態の表示装置1eは、第1実施形態の表示装置の変形例であり、信号線7が表示画面の外周辺に沿って直線的に配置されている。例えば、信号線7を構成する材料としてITO(indium tin oxide)に代表されるような透明導電性材料が用いられている場合、信号線7’の表示への影響が少ない。このため、本第5実施形態で示すように、画素電極9と重なるように信号線7’を直線的に配線しても良い。
これにより、上述した第1実施形態の効果に加えて、信号線7’自体の配線距離が短縮され、表示装置の駆動速度を維持することができる。
尚、本第5実施形態は、上述した第2実施形態〜第4実施形態に対して同様に組み合わせても良く、同様の効果を得ることが可能である。
また、上述した第1〜第5実施形態においては、走査線5の延方向に画素電極9の短辺方向を一致させ、さらに信号線7の延設方向に画素電極9の長辺方向を一致させた構成を例示した。しかしながら、これとは逆に、走査線5の延設方向に画素電極9の長辺方向を一致させ、信号線7の延設方向に画素電極9の短辺方向を一致させた構成への適用も可能である。この場合、上述した信号線と走査線とを入れ替えれば良い。ただし、信号線および走査線と、画素電極9やトランジスタTrとの接続状態は同様に維持する。このような構成であっても、同様の効果を得ることが可能である。
<適用例>
以上説明した本発明に係る表示装置は、図8〜図12に示す様々な電子機器、例えば、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置、ビデオカメラなど、電子機器に入力された映像信号、若しくは、電子機器内で生成した映像信号を、画像若しくは映像として表示するあらゆる分野の電子機器の表示装置に適用することが可能である。以下に、本発明が適用される電子機器の一例について説明する。
図8は、本発明が適用されるテレビを示す斜視図である。本適用例に係るテレビは、フロントパネル102やフィルターガラス103等から構成される映像表示画面部101を含み、その映像表示画面部101として本発明に係る表示装置を用いることにより作成される。
図9は、本発明が適用されるデジタルカメラを示す図であり、(A)は表側から見た斜視図、(B)は裏側から見た斜視図である。本適用例に係るデジタルカメラは、フラッシュ用の発光部111、表示部112、メニュースイッチ113、シャッターボタン114等を含み、その表示部112として本発明に係る表示装置を用いることにより作製される。
図10は、本発明が適用されるノート型パーソナルコンピュータを示す斜視図である。本適用例に係るノート型パーソナルコンピュータは、本体121に、文字等を入力するとき操作されるキーボード122、画像を表示する表示部123等を含み、その表示部123として本発明に係る表示装置を用いることにより作製される。
図11は、本発明が適用されるビデオカメラを示す斜視図である。本適用例に係るビデオカメラは、本体部131、前方を向いた側面に被写体撮影用のレンズ132、撮影時のスタート/ストップスイッチ133、表示部134等を含み、その表示部134として本発明に係る表示装置を用いることにより作製される。
図12は、本発明が適用される携帯端末装置、例えば携帯電話機を示す図であり、(A)は開いた状態での正面図、(B)はその側面図、(C)は閉じた状態での正面図、(D)は左側面図、(E)は右側面図、(F)は上面図、(G)は下面図である。本適用例に係る携帯電話機は、上側筐体141、下側筐体142、連結部(ここではヒンジ部)143、ディスプレイ144、サブディスプレイ145、ピクチャーライト146、カメラ147等を含み、そのディスプレイ144やサブディスプレイ145として本発明に係る表示装置を用いることにより作製される。
上述した本発明の表示装置および比較例の表示装置をそれぞれ次のように作製し、透過率を測定した。
<実施例1>
図1を用いて説明した第1実施形態と同様の表示装置1aを作製した。表示画面の垂直方向xに対する偏向板23の透過軸および配向膜13の配向方向を30°の回転角度でずらした。また、偏向板23の透過軸および配向膜13の配向方向に対して画素電極9の長辺および電極部分9aの延設方向は、電圧印加時に液晶分子が同一方向に回転する範囲で略平行とした。
<実施例2>
図4を用いて説明した第3実施形態と同様の表示装置1cを作製した。表示画面の垂直方向xに対する偏向板23の透過軸および配向膜13の配向方向を30°の回転角度でずらした。また、偏向板23の透過軸および配向膜13の配向方向に対して画素電極9の長辺および電極部分9aの延設方向は、第1の角度θ1の部分と第2の角度θ2の部分とで、電圧印加時に液晶分子がそれぞれの同一方向に回転する範囲で略平行とした。
<比較例1>
図14を用いて説明した従来の表示装置を作製した。表示画面の垂直方向に対する偏向板の透過軸および配向膜の配向方向は平行とした。また、偏向板の透過軸および配向膜の配向方向に対して画素電極の長辺および電極部分の延設方向は、電圧印加時に液晶分子が同一方向に回転する範囲で略平行とした。
<比較例2>
比較例1の表示装置において、表示画面の垂直方向に対する偏向板の透過軸および配向膜の配向方向のみを30°の回転角度でずらした。
<比較例3>
<比較例1>
図15を用いて説明した従来の表示装置を作製した。表示画面の垂直方向に対する偏向板の透過軸および配向膜の配向方向は平行とした。表示画面の垂直方向に対する偏向板の透過軸および配向膜の配向方向をの回転角度でずらした。また、偏向板の透過軸および配向膜の配向方向に対して画素電極の電極部分の延設方向は、電圧印加時に液晶分子が同一方向に回転する範囲で略平行とした。ただし、画素電極の長辺は、表示画面の垂直方向と略平行のままとした。
以上のようにして作製した各表示装置において白表示の際の透過率を測定した。この結果を、下記表1に示す。尚、比較例1の透過率を100%として測定結果を示した。
Figure 2009015204
この表1に示すように、本発明を適用した構成の実施例1,2の表示装置においては、表示画面に対して偏向板の透過軸を回転させても、表示画面に対して偏向板の透過軸を平行にしている比較例1と同程度に白表示の際の透過率を良好に保つことができていることが確認された。また、本発明を適用した構成の実施例1,2の表示装置においては、表示画面に対して偏向板の透過軸を回転させているため、図16に示した偏向サングラスを介して良好に表示を見ることが確認された。
<実施例3〜8>
図1を用いて説明した第1実施形態と同様の表示装置1aにおいて、表示画面の垂直方向xに対する偏向板23の透過軸および配向膜13の配向方向を0°〜45°の各回転角度でずらした。また、偏向板23の透過軸および配向膜13の配向方向に対して画素電極9の長辺および電極部分9aの延設方向は、電圧印加時に液晶分子が同一方向に回転する範囲で略平行とした。回転角度は、下記表2に示す通りである。
Figure 2009015204
以上のようにして作製した各表示装置の表示を、図16に示した偏向サングラスを介して見たところ、回転角度5°以上で良好に表示を見ることが可能であり、回転角度30°以上ではさらに良好に表示を見ることが可能であることが確認された。
第1実施形態の表示装置の構成を説明する模式図である。 第2実施形態の表示装置の構成を説明する模式図である。 第2実施形態の表示装置に設ける位相差層の構成を説明する図である。 第3実施形態の表示装置の構成を説明する模式図である。 第3実施形態の画素電極の形状を説明する模式図である。 第4実施形態の表示装置の構成を説明する模式図である。 第5実施形態の表示装置の構成を説明する模式図である。 本発明が適用されるテレビを示す斜視図である。 本発明が適用されるデジタルカメラを示す図であり、(A)は表側から見た斜視図、(B)は裏側から見た斜視図である。 本発明が適用されるノート型パーソナルコンピュータを示す斜視図である。 本発明が適用されるビデオカメラを示す斜視図である。 本発明が適用される携帯端末装置、例えば携帯電話機を示す図であり、(A)は開いた状態での正面図、(B)はその側面図、(C)は閉じた状態での正面図、(D)は左側面図、(E)は右側面図、(F)は上面図、(G)は下面図である。 FFSモードの液晶表示装置の動作を説明する図である。 従来の液晶表示装置の構成例を説明する図である。 従来の液晶表示装置の他の構成例を説明する図である。 偏向サングラスを示す図である。 画素電極とラビング方向および偏向板の透過軸方向との回転角度に対する透過率を示すグラフである。
符号の説明
1a,1b,1c,1d,1e…表示装置、3…駆動基板、5…走査線、7,7’…信号線、9,9’…画素電極、9a,9a’…電極部、17…液晶パネル、21…偏向板(出射側)、23…配向版(入射側)、25…λ/2の位相差層、29…共通電極、29a…共通電極部、m…液晶分子、Tr…トランジスタ(スイッチング素子)

Claims (9)

  1. 一対の基板間に液晶層を挟持してなる液晶パネルと、当該液晶パネルにおける表示光の取出側に設けられた偏向板とを備え、前記基板のうちの一方の基板における前記液晶層側に共通電極と画素電極とを絶縁状態で配置してなる表示装置において、
    前記偏向板は、その透過軸が表示画面の外周辺に対して斜めになるように配置され、
    前記画素電極は、略四角形の外形形状を構成する2つの長辺が前記偏向板の透過軸に対して略平行または略垂直をなすと共に、当該外形形状内に当該長辺と平行に延設された複数の電極部を有する
    ことを特徴とする表示装置。
  2. 請求項1記載の表示装置において、
    前記液晶層に対して電圧無印加の状態では、当該液晶層に電圧を印加した際に当該液晶層を構成する液晶分子の回転方向が規定される範囲で、当該液晶分子が前記電極部の延設方向に略平行に配向している
    ことを特徴とする表示装置。
  3. 請求項1記載の表示装置において、
    前記画素電極は、前記共通電極の前記液晶層側に絶縁膜を介して積層されている
    ことを特徴とする表示装置。
  4. 請求項1記載の表示装置において、
    前記共通電極は、前記画素電極と同一層に配置され、当該画素電極の電極部間に当該電極部と平行に延設配置された共通電極部を有し、
    ことを特徴とする表示装置。
  5. 請求項1記載の表示装置において、
    表示光の取出側に設けられた前記偏向板との間に前記液晶パネルを挟持する状態で、当該偏向板に対してクロスニコルに入射側の偏向板が配置されている
    ことを特徴とする表示装置。
  6. 請求項1記載の表示装置において、
    前記画素電極が設けられた前記基板上には、当該画素電極に接続されたスイッチング素子と共に当該スイッチング素子を駆動する走査線および信号線が配線されており、
    前記信号線または走査線のうちの少なくとも一方が前記画素電極の外形形状に沿って配線されている
    ことを特徴とする表示装置。
  7. 請求項1記載の表示装置において、
    前記偏向板の透過軸は、前記表示画面の外周辺に対して5°以上の角度で斜めに傾いている
    ことを特徴とする表示装置。
  8. 請求項1記載の表示装置において、
    前記液晶パネルの一方の面に、視野角特性を改善するためのλ/2の位相差層が設けられている
    ことを特徴とする表示装置。
  9. 請求項1記載の表示装置において、
    前記画素電極の外形形状を構成する長辺および当該画素電極を構成する各電極部が、延設方向の略中央部で屈曲している
    ことを特徴とする表示装置。
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