JP4899261B2 - カラー液晶ディスプレイ - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明はカラー液晶ディスプレイに係り、特にバックライト付透過型のカラー液晶ディスプレイに関する。
【0002】
【従来の技術】
液晶ディスプレイは、フラット型のディスプレイの一種であり、従来から電子ディスプレイの代表であるCRT(ブラウン管)がもつ奥行きと重量という欠点を解消するものとして用途が拡大している。液晶ディスプレイは、当初モノクロ表示であったが、CRTにおいて永年フルカラー化がなされていることから、液晶ディスプレイのフルカラー化は必然的な要請であった。
【0003】
従来のカラー液晶ディスプレイの用途は、ワードプロセッサー、パーソナルコンピュータ等のOA機器用が主であり、文字、図形、グラフ、表等をカラーで表示するものであった。ここで、赤、緑、青の3原色の色純度は、カラーフィルタの膜厚、色素の濃度の値を高めるほど向上するが、カラーフィルタの透過率は逆に低下して表示画像が暗くなる。このため、ノート型パーソナルコンピュータ用の液晶ディスプレイでは、バッテリー駆動時間をより長くするために、少ない消費電力の光源でより明るい表示が得られるよう、色純度よりも透過率に重点が置かれていた。
【0004】
しかし、据え置き型液晶ディスプレイの普及によりCRT並みの色純度が要求され、また、技術進歩による液晶ディスプレイの動画表示の可能化に伴い、赤、緑、青の色純度が高く、肌色のような中間調表示を含む高い色再現が要求されている。そこで、例えば、カラー液晶ディスプレイの光源として、狭い帯域の分光特性を有する光源を使用し、この光源のピーク波長とカラーフィルタの各色要素の透過波長領域のピーク波長とをほぼ一致させることにより、カラー液晶ディスプレイの色純度を高め、優れた色再現性を得ることが行なわれている(特開平7−253577号、特開平7−261167号等)。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
CRTを用いたカラーTVにおけるカラー表示として、従来からNTSC(National Television System Committee)方式によるカラー表示が標準となっており、このような背景のもとで、カラー液晶ディスプレイによるTV画像もNTSC方式が標準方式となっている。一方、カラー液晶ディスプレイにおける肌色として許容されるためには、色度図上の赤、緑、青の3原色を結ぶ三角形領域の面積が、NTSC方式のよる色範囲の面積の50%以上(対NTSC比50%以上)となる色再現範囲が必要であるという結果が報告されている(1999年映像情報メディア学会年次大会 7−8 109〜110頁)。
しかし、従来のカラー液晶ディスプレイは、赤、緑、青の色再現域、特に緑の色再現域が狭く、天然画像の再現が不十分なものであった。
本発明は、上記のような実情に鑑みてなされたものであり、肌色のような中間調表示に優れ、高品質のTV画像が得られるカラー液晶ディスプレイを提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】
このような目的を達成するために、本発明は、赤、緑、青の3色の画素を複数有するカラーフィルタと、液晶を開閉して各画素の透過光量を制御する複数の光シャッターと、光源と、を備えるカラー液晶ディスプレイにおいて、カラーフィルタは、青の透過波長領域のピーク波長が460〜465nmの範囲にあり該ピーク波長での青の透過率が75〜90%の範囲であり、緑の透過波長領域のピーク波長が531〜536nmの範囲にあり該ピーク波長での緑の透過率が88〜92%の範囲であり、610nm以上の範囲における赤の透過率が80%以上であり、光源は、青の光源相対輝度(最大値を1としたときの輝度)のピーク波長が430〜440nmの範囲であり該ピーク波長での光源相対輝度が0.7以上であり、緑の光源相対輝度のピーク波長が540〜550nmの範囲であり該ピーク波長での光源相対輝度が1.0であり、赤の光源相対輝度のピーク波長が610〜620nmの範囲であり該ピーク波長での光源相対輝度が0.7以上であり、緑の光源相対輝度のピーク波長より短波長側にピーク波長が520〜530nmの範囲であり該ピーク波長での光源相対輝度が0.2〜0.4であるサブピークを有し、カラーフィルタの緑の透過率が最大になる波長(緑の透過波長領域の前記ピーク波長)がλであるときに、λ±3nmの範囲における光源相対輝度の平均が0.1以上であり、カラーフィルタの青の透過波長領域のピーク波長より長波長側における青の透過率が、カラーフィルタの緑の透過波長領域のピーク波長より短波長側における緑の透過率と一致する波長が485〜490nmの範囲あり、該透過率が65〜80%の範囲であるような構成とした。
【0007】
また、本発明は、赤、緑、青の3色の画素を複数有するカラーフィルタと、液晶を開閉して各画素の透過光量を制御する複数の光シャッターと、光源と、を備えるカラー液晶ディスプレイにおいて、カラーフィルタの緑の透過率が最大となる波長がλであるときに、λ±3nmの範囲における光源相対輝度(最大値を1としたときの輝度)の平均が0.2以上であるような構成とした。
【0008】
さらに、本発明は、赤、緑、青の3色の画素を複数有するカラーフィルタと、液晶を開閉して各画素の透過光量を制御する複数の光シャッターと、光源と、を備えるカラー液晶ディスプレイにおいて、カラーフィルタの青の透過波長領域のピーク波長より長波長側における青の透過率が、カラーフィルタの緑の透過波長領域のピーク波長より短波長側における緑の透過率と一致する波長が490nm以下であるような構成とした。
【0009】
本発明の好ましい態様として、前記光源が蛍光ランプであるような構成とした。
本発明の好ましい態様として、前記光源が発光ダイオードであるような構成とした。
本発明の好ましい態様として、前記光源が電界発光素子であるような構成とした。
このような本発明では、カラーフィルタと光源が上記の条件を満足することにより、対NTSC比50%以上が可能となり、高画質のカラー液晶ディスプレイが可能となる。
【0010】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の最良の実施形態について図面を参照して説明する。
図1は本発明のカラー液晶ディスプレイの構成を示す概略構成図である。図1において、カラー液晶ディスプレイ1は、赤、緑、青の3色の画素を複数有するカラーフィルタ2と、液晶を開閉して各画素の透過光量を制御する複数の光シャッター3と、光源4と、を備えた透過型の液晶ディスプレイである。
【0011】
カラーフィルタ2は、透明基板上に赤色パターン、緑色パターンおよび青色パターンを所望のパターン形状で配列して画素を構成したものであり、通常、各画素間にブラックマトリックスが形成されている。
【0012】
光シャッタ3は、液晶を開閉して各画素の透過光量を制御するものであり、微小な複数の画素配列をなしている。このような光シャッタ3は、従来から液晶ディスプレイに用いられている公知の動作モードを採用することができ、例えば、アクティブマトリックス型にはTNモード、単純マトリックス型にはSTNモードを採用することができる。
【0013】
光源4は、通常、薄型、白色のバックライトであり、蛍光ランプ、発光ダイオード、電界発光素子等を使用することができ、使用するカラーフィルタを考慮しながら下記の条件を満足するものを適宜選択することができる。
【0014】
図2はカラーフィルタ2の透過特性の一例を破線、1点鎖線、2点鎖線で示し、光源4の分光特性の一例を実線で示した図である。図2に示されるように、本発明では、カラーフィルタ2の緑の透過率が最大となる波長をλとしたときに、λ±3nmの範囲(図中に斜線で示した範囲)での光源4の分光特性の相対輝度(最大値を1としたときの輝度)の平均が0.1以上であり、かつ、カラーフィルタ2の青の透過波長領域のピーク波長より長波長側における青の透過率が、カラーフィルタの緑の透過波長領域のピーク波長より短波長側における緑の透過率と一致する波長λ′が500nm以下となる。
【0015】
また、図3はCIE xy 色度図におけるNTSCでの色再現域(破線で示す三角形)と、本発明のカラー液晶ディスプレイの色再現域(1点鎖線で示す三角形)とを示した図である。図3において、NTSCでの色再現域の面積S1に対するカラー液晶ディスプレイの色再現域の面積S2の比(S2/S1×100)を、対NTSC比とする。この対NTSC比が大きいほど赤、緑、青の3原色の色純度が高く、天然画像の再現性に優れたものとなるが、対NTSC比を50%以上とすることにより、肌色として許容される画像表示が可能になる。
【0016】
本発明では、カラーフィルタ2と光源4が上記の条件を満足することにより、対NTSC比が50%以上となる。したがって、本発明のカラー液晶ディスプレイは、肌色のような中間調表示に優れ、高品質のTV画像表示が可能である。
【0017】
尚、光源4の分光特性の相対輝度の平均を規定する範囲が、例えば、緑透過率の最大波長λの±5nmのように、本発明の設定範囲(±3nm)よりも広くなるほど、相対輝度と対NTSC比との相関のリニア性が崩れ、対NTSC比を50%以上とするための制御が不安定となり好ましくない。
【0018】
また、本発明では、カラーフィルタ2の緑の透過率が最大となる波長をλとしたときに、λ±3nmの範囲での光源4の分光特性の相対輝度(最大値を1としたときの輝度)の平均を0.2以上に設定する。このように、相対輝度を上述の場合よりも高く設定することにより、上記の青の透過率曲線と緑の透過率曲線の交点の波長λ′の大きさに関係なく、対NTSC比が50%以上となり、本発明のカラー液晶ディスプレイは、肌色として許容される画像表示が可能なものとなる。
【0019】
さらに、本発明では、カラーフィルタ2の青の透過波長領域のピーク波長より長波長側における青の透過率が、カラーフィルタの緑の透過波長領域のピーク波長より短波長側における緑の透過率と一致する波長λ′を490nm以下に設定する。このように、青の透過率曲線と緑の透過率曲線の交点の波長λ′を上述の場合よりも低波長側に設定することにより、上記の光源相対輝度に関係なく、対NTSC比が50%以上となり、本発明のカラー液晶ディスプレイは、肌色として許容される画像表示が可能なものとなる。
【0020】
【実施例】
次に、実施例を示して本発明を更に詳細に説明する。
【0021】
[実施例1]
カラーフィルタとして、図4〜図8に示す透過特性をもった5種のカラーフィルタC−1〜C−5を準備した。各カラーフィルタの緑の最大透過率の波長λと、青の透過率曲線と緑の透過率曲線の交点の波長λ′を下記の表1に示した。尚、透過特性の測定はオリンパス光学工業(株)製の分光測色計OSP−SP200を使用した。
【0022】
また、光源として、図9〜図13に示す分光特性をもった5種の三波長管L−1〜L−5を準備した。これらの各光源(L−1〜L−5)について、上記の5種のカラーフィルタ(C−1〜C−5)との組み合わせにおけるλ±3nmの範囲での光源分光特性の相対輝度(最大値を1としたときの輝度)の平均を算出して、下記の表1に示した。尚、分光特性の測定は(株)トプコン製の分光輝度計SR−3を使用した。
【0023】
次に、上記の5種のカラーフィルタ(C−1〜C−5)と、5種の光源(L−1〜L−5)とをそれぞれ組み合わせて、単純マトリックス方式のカラー液晶ディスプレイ(試料1〜試料25)を作製した。そして、各カラー液晶ディスプレイ毎に色度図における色再現域の面積S2を算出し、NTSCでの色再現域の面積S1に対する比(S2/S1×100)を求めて、下記の表1に示した。尚、色度の測定は(株)トプコン製の分光輝度計SR−3を使用し、周囲からの入射光がない状態で分光輝度計をディスプレイの中心に対して法線方向に配置し、観測距離は50cmとした。
【0024】
さらに、各カラー液晶ディスプレイ毎に、高精細カラーデジタル標準データ(ISO/JIS−SCID JIS X9201準拠 日本規格協会発行)から人物を含んだ特定の画像(N1A)を表示し、この画像を下記の方法で評価して、その結果を下記の表1に示した。
(画像評価方法)
作製したカラー液晶ディスプレイおよびCRTの画面中心部に評価用の画像を表示し、5段階の評価尺度により画像を評価した。被験者は50人であり、年齢25歳から35歳までの正常視(矯正視力を含む)の成人とした。観察距離は、ディスプレイを見る場合の通常の視認距離(50cm〜70cm)とし、ディスプレイ面に対して法線方向から観察した。各カラー液晶ディスプレイの中で、CRTと同等の評価が得られている、平均評価値が3.5以上のカラー液晶ディスプレイを良好とした。
【0025】
【表1】
【表2】
【0026】
表1に示されるように、λ±3nmの範囲での分光特性の相対輝度の平均が0.1以上である光源と、青の透過率曲線と緑の透過率曲線の交点の波長λ′が500nm以下のカラーフィルタとの組み合わせからなるカラー液晶ディスプレイは、いずれも対NTSC比が50%以上であり、肌色画質を含む画像表示の評価は良好であった。特に、青の透過率曲線と緑の透過率曲線の交点の波長λ′が490nm以下のカラーフィルタを用いた場合、λ±3nmの範囲での光源の分光特性の相対輝度の平均が0.1未満(試料3、試料8)であっても、対NTSC比が50%以上であり、肌色画質を含む画像表示の評価は良好であった。
【0027】
一方、λ±3nmの範囲での光源分光特性の相対輝度の平均が0.1以上であっても、青の透過率曲線と緑の透過率曲線の交点の波長λ′が500nmを超えるカラーフィルタを組み合わせたカラー液晶ディスプレイ(試料21)では、対NTSC比は50%未満であり、肌色画質を含む画像表示の評価は悪いものであった。
【0028】
また、λ±3nmの範囲での分光特性の相対輝度の平均が0.2以上の光源を使用したカラー液晶ディスプレイ(試料2、4、5、7、9〜11、15、17、19、20、22、24、25)では、青の透過率曲線と緑の透過率曲線の交点の波長λ′に関係なく、対NTSC比は50%以上であり、肌色画質を含む画像表示の評価は良好であった。
【0029】
[実施例2]
実施例1と同様の5種のカラーフィルタC−1〜C−5を準備した。
また、光源として、図14〜図16に示す分光特性をもった3種の発光ダイオードL−I〜L−IIIを準備した。これらの各光源(L−I〜L−III)について、上記の5種のカラーフィルタ(C−1〜C−5)との組み合わせにおけるλ±3nmの範囲での光源分光特性の相対輝度(最大値を1としたときの輝度)の平均を算出して、下記の表2に示した。尚、分光特性の測定は(株)トプコン製の分光輝度計SR−3を使用した。
【0030】
次に、上記の5種のカラーフィルタ(C−1〜C−5)と、3種の光源(L−I〜L−III)とをそれぞれ組み合わせて、単純マトリックス方式のカラー液晶ディスプレイ(試料I〜試料XV)を作製した。そして、各カラー液晶ディスプレイ毎に色度図における色再現域の面積S2を算出し、NTSCでの色再現域の面積S1に対する比(S2/S1×100)を求めて、下記の表2に示した。尚、色度の測定は(株)トプコン製の分光輝度計SR−3を使用し、周囲からの入射光がない状態で分光輝度計をディスプレイの中心に対して法線方向に配置し、観測距離は50cmとした。
さらに、各カラー液晶ディスプレイ毎に実施例1と同様の方法で画像の評価を行い、その結果を下記の表2に示した。
【0031】
【表3】
【0032】
表2に示されるように、いずれのカラー液晶ディスプレイも、使用している光源が、λ±3nmの範囲での分光特性の相対輝度の平均が0.2以上であるため、対NTSC比が50%以上であり、肌色画質を含む画像表示の評価は良好であった。
【0033】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によればカラーフィルタの緑の透過率が最大となる波長がλであるときに、λ±3nmの範囲における光源相対輝度の平均を0.1以上とし、かつ、カラーフィルタの青の透過波長領域のピーク波長より長波長側における青の透過率が、カラーフィルタの緑の透過波長領域のピーク波長より短波長側における緑の透過率と一致する波長を500nm以下とし、あるいは、カラーフィルタの緑の透過率が最大となる波長がλであるときに、λ±3nmの範囲における光源相対輝度の平均を0.2以上とし、あるいは、カラーフィルタの青の透過波長領域のピーク波長より長波長側における青の透過率が、カラーフィルタの緑の透過波長領域のピーク波長より短波長側における緑の透過率と一致する波長を490nm以下とするので、対NTSC比50%以上が可能となり、色純度が高く、色再現性に優れた高画質のカラー液晶ディスプレイが得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のカラー液晶ディスプレイの構成を示す概略構成図である。
【図2】カラーフィルタの透過特性と光源の分光特性を示した図である。
【図3】CIE xy 色度図におけるNTSCでの色再現域と本発明のカラー液晶ディスプレイの色再現域とを示した図である。
【図4】実施例で使用したカラーフィルタの透過特性を示した図である。
【図5】実施例で使用したカラーフィルタの透過特性を示した図である。
【図6】実施例で使用したカラーフィルタの透過特性を示した図である。
【図7】実施例で使用したカラーフィルタの透過特性を示した図である。
【図8】実施例で使用したカラーフィルタの透過特性を示した図である。
【図9】実施例1で使用した光源の分光特性を示した図である。
【図10】実施例1で使用した光源の分光特性を示した図である。
【図11】実施例1で使用した光源の分光特性を示した図である。
【図12】実施例1で使用した光源の分光特性を示した図である。
【図13】実施例1で使用した光源の分光特性を示した図である。
【図14】実施例2で使用した光源の分光特性を示した図である。
【図15】実施例2で使用した光源の分光特性を示した図である。
【図16】実施例2で使用した光源の分光特性を示した図である。
【符号の説明】
1…カラー液晶ディスプレイ
2…カラーフィルタ
3…光シャッタ
4…光源
Claims (1)
- 赤、緑、青の3色の画素を複数有するカラーフィルタと、液晶を開閉して各画素の透過光量を制御する複数の光シャッターと、光源と、を備えるカラー液晶ディスプレイにおいて、
カラーフィルタは、青の透過波長領域のピーク波長が460〜465nmの範囲にあり該ピーク波長での青の透過率が75〜90%の範囲であり、緑の透過波長領域のピーク波長が531〜536nmの範囲にあり該ピーク波長での緑の透過率が88〜92%の範囲であり、610nm以上の範囲における赤の透過率が80%以上であり、
光源は、青の光源相対輝度(最大値を1としたときの輝度)のピーク波長が430〜440nmの範囲にあり該ピーク波長での光源相対輝度が0.7以上であり、緑の光源相対輝度のピーク波長が540〜550nmの範囲にあり該ピーク波長での光源相対輝度が1.0であり、赤の光源相対輝度のピーク波長が610〜620nmの範囲にあり該ピーク波長での光源相対輝度が0.7以上であり、緑の光源相対輝度のピーク波長より短波長側にピーク波長が520〜530nmの範囲であり該ピーク波長での光源相対輝度が0.2〜0.4であるサブピークを有し、
カラーフィルタの緑の透過率が最大になる波長(緑の透過波長領域の前記ピーク波長)がλであるときに、λ±3nmの範囲における光源相対輝度の平均が0.1以上であり、
カラーフィルタの青の透過波長領域のピーク波長より長波長側における青の透過率が、カラーフィルタの緑の透過波長領域のピーク波長より短波長側における緑の透過率と一致する波長が485〜490nmの範囲あり、該透過率が65〜80%の範囲であることを特徴とするカラー液晶ディスプレイ。
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