JP5219971B2 - 液晶表示装置 - Google Patents
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Description
液晶表示パネルは1対の透明基板と、これら透明基板の間に挟持される液晶層と、各透明基板の液晶層とは反対側の面にそれぞれ配置した1対の偏光板とを有し、液晶層に入射する光の偏光状態を変化させることで光の透過量を制御して画像を表示するものである。
液晶表示装置に用いられる偏光板は、一般にヨウ素系ポリマー偏光板である。このような偏光板は、例えばポリビニルアルコールをヨウ素で染色し、延伸することで得られる。ヨウ素系ポリマー偏光板のように色素分子の配列方向と吸収軸が平行であり、常光屈折率が異常光屈折率よりも小さく、常光線(Ordinary wave)の透過が異常光線(Extraordinary wave)よりも大きい偏光板のことをO型偏光層と呼ぶ。
O型偏光層は特に吸収軸と平行な方位において、斜め方向から入射する光に対する偏光度が正面方向よりも低くなる。このため、液晶表示装置の斜め方向でのコントラスト比の低下の一因となっている。
IPS方式の液晶表示装置では、1対(2枚)の偏光層を正面方向(視野角0°)から観察した際に互いの吸収軸が直交するように配置する。また、液晶層は1対の偏光層の間に、液晶分子の長軸(遅相軸)がどちらか一方の偏光層の吸収軸と平行となるように配置する。
図28(a)に示す通り、正面方向(視野角0°)から観察した場合、上側(観察者側)に配置する第1の偏光層の吸収軸200Aと下側に配置する第2の偏光層の吸収軸210Aは直交し、第2の偏光層の透過軸210Tと第1の偏光層の吸収軸200Aは平行となり一致する。このため、第2の偏光層を透過する光は第1の偏光層で吸収される。つまり、黒表示の際、正面方向では偏光層に起因する光漏れは理想的には生じない。
このため、例えば第1の偏光層の吸収軸に対し、方位角45°、極角45°(視野角45°)の斜め方向から観察する場合には、第2の偏光層の透過軸210Tと第1の偏光層の吸収軸200Aは角度α=約19.5°ずれてしまい光漏れが発生する。
つまり、1対のO型偏光層を使用する液晶表示装置の場合、斜め方向から観察すると偏光層の吸収軸が直交状態からずれるため、黒表示の際、光漏れが生じてコントラスト比が低下する。このことが、IPS方式の液晶表示装置において視野角特性が劣化する大きな原因である。
O型偏光層の場合、吸収軸と平行な方位において斜め方向から入射する光に対する偏光度は正面方向よりも低くなる。これに対し、E型偏光層では、理想的には吸収軸と平行な方位において斜め方向から入射する光に対する偏光度は正面方向と変わらない。このため、E型偏光層を追加することで、E型偏光層1250の吸収軸と平行な方位角においては斜め方向から観察した際のコントラスト比が向上する。
また、本発明のその他の目的や課題と新規な特徴については本明細書の記述及び添付図面を参照して明らかにする。
前記液晶層の前記第1の基板側に第1の偏光層を有し、
前記液晶層の前記第2の基板側に第2の偏光層を有し、
前記第1の偏光層と第2の偏光層の吸収軸は互いに直交しており、
前記第1の偏光層と第2の偏光層は共にO型偏光層であって、前記第1の偏光層と前記液晶層との間、もしくは、前記第2の偏光層と前記液晶層との間のいずれか一方に第3の偏光層を有し、
前記第3の偏光層が第1の偏光層と液晶層との間に配置される場合は、第3の偏光層の吸収軸は第1の偏光層の吸収軸と平行であり、第3の偏光層が第2の偏光層と液晶層との間に配置される場合は、第3の偏光層の吸収軸は第2の偏光層の吸収軸と平行であり、さらに前記第3の偏光層はE型偏光層であって、前記液晶層を構成する液晶分子は、少なくとも前記第1の基板または第2の基板の基板面に対して平行に配向しており、さらにその分子長軸が第3の偏光層の吸収軸と直交することを特徴とする液晶表示装置である。
前記液晶層の前記第1の基板側に第1の偏光層を有し、
前記液晶層の前記第2の基板側に第2の偏光層を有し、
前記第1の偏光層と前記第2の偏光層の吸収軸は互いに直交しており、
前記第1の偏光層と前記第2の偏光層は、一方がO型偏光層、他方がE型偏光層であり、
前記液晶層を構成する液晶分子は、少なくとも前記第1の基板または第2の基板の基板面に対して、平行に配向しており、さらにその分子長軸が前記第1または第2の偏光層のうち、E型偏光層から構成されるどちらか一方の偏光層の吸収軸と直交することを特徴とする液晶表示装置である。
前記液晶層の前記第1の基板側に第1の偏光層を有し、
前記液晶層の前記第2の基板側に第2の偏光層を有し、
前記第1の偏光層と前記第2の偏光層の吸収軸は互いに直交しており、
前記第1の偏光層と前記第2の偏光層は共にO型偏光層であって、前記第1の偏光層と液晶層との間、もしくは、第2の偏光層と液晶層との間のいずれか一方に第3の偏光層を有し、
前記第3の偏光層が前記第1の偏光層と前記液晶層との間に配置される場合は前記第3の偏光層の吸収軸は前記第1の偏光層の吸収軸と平行であり、前記第3の偏光層が前記第2の偏光層と前記液晶層との間に配置される場合は前記第3の偏光層の吸収軸は前記第2の偏光層の吸収軸と平行であり、さらに前記第3の偏光層はE型偏光層であって、前記液晶層は光学的等方の状態から電圧印加により光学的異方性が生じる性質を有するものであることを特徴とする液晶表示である。
前記液晶層の前記第1の基板側に第1の偏光層を有し、
前記液晶層の前記第2の基板側に第2の偏光層を有し、
前記第1の偏光層と前記第2の偏光層の吸収軸は互いに直交しており、
前記第1の偏光層と前記第2の偏光層は、一方がO型偏光層、他方がE型偏光層であり、
前記液晶層は、光学的等方の状態から電圧印加により光学的異方性が生じる性質を有するものであることを特徴とする液晶表示装置である。
本発明によれば、正面方向から観察する場合に互いの吸収軸を直交するように配置した1対の偏光層を斜め方向から観察したときに生じる光漏れを抑制することができる。さらに1対の偏光層の間に液晶層を備える液晶表示パネル及び液晶表示装置において、斜め方向から観察した際のコントラスト比を向上することができる。
本発明は偏光層を斜め方向から観察した際にO型偏光層とE型偏光層とで、吸収軸の変化の仕方に違いがあることを利用することで、斜め方向から観察した時の液晶表示装置のコントラスト比を効果的に向上するものである。さらに単にO型偏光層とE型偏光層を組み合わせるだけでは逆効果となる条件があることも考慮して、E型偏光層の吸収軸及びその配置位置と液晶層の状態を規定することで最も効果的な手段を実現するものである。
ここで、O型偏光層とE型偏光層について、面内方向で直交する2つの主軸(x軸及びy軸)、及びこれらの軸と直交する厚み方向の軸(z軸)で構成する直交座標系において、各軸方向の消衰係数kを用いて説明する。尚、消衰係数kと吸収係数aとの間には、波長をλとすると式(1)の関係が有る。
a=4πk/λ … 式(1)
換言すると、斜め方向から観察したときに、E型偏光層から構成される第3の偏光層(250)の吸収軸の角度がO型偏光層から構成される第2の偏光層(210)の透過軸角度に近づく、より望ましくは、第3の偏光層(E型,250)の吸収軸の角度が第2の偏光層(O型,210)の透過軸の角度と一致することで、第2の偏光層(O型,210)を透過した光は第3の偏光層(E型,250)で効率よく吸収されるため、斜め方向から観察した際の光漏れを抑制できる。
図示のように、一対のO型偏光層の場合、視野角が大きくなると、第1の偏光層(O型,200)の吸収軸角度θ1Aは減少し、第2の偏光層(O型,210)の透過軸の角度θ2Tは増加する。このため、その差Δθ12は大きくなる。つまり、視野角が大きくなると第2の偏光層(O型,210)を透過した光が第1の偏光層(O型,200)で吸収される割合が低下して光漏れが大きくなる。
kx=kzの場合、つまり、kx/kz=1.0の場合はkx/ky、つまり、第3の偏光層の面内方向での吸収係数の比に関わらずΔθ23は0度となり斜め方向から観察した際、効率よく光漏れを抑制できる。
但し、実際には消衰係数の関係が完全にkx=kz>kyとなるE型偏光層を実現することは容易ではない。ここで、kx/kz=1.0の場合に対し、光漏れの増加割合が1%以内であれば、kx=kzの場合と同等の高い光漏れ抑制効果が得られると考えると、Δθ23の絶対値が0.57度以下であれば良い。具体的には、図9に示すように第3の偏光層の消衰係数がkx/kz=0.5の場合にはkx/ky≧5、kx/kz=2.0の場合にはkx/ky≧10の条件を満たせばよい。
また、kx/kz=1.0以外の条件を考えると、kx/kzの値は1.0よりも小さくする方がΔθ23の値は小さくなり、斜め方向から観察した際により高い光漏れの抑制効果が得られる。つまり、kx/kz=1.0とすることが困難な場合には、面内方向の消衰係数kxよりも厚み方向の消衰係数kzが大きくなるような偏光層を選択すれば、斜め方向から観察した際により高い光漏れ抑制の効果を得ることができる。
ここで、kx/kz=1.0の場合と比べて光漏れの増加割合が1%以下に抑えられれば、kx=kzの場合と同等の高い光漏れ抑制効果が得られると考えると、Δθ23の絶対値は0.57度以下であれば良い。この場合、第3の偏光層(E型,250)の消衰係数がkx/ky≧5であれば1.3≧kx/kz≧0.5、kx/ky≧10であればkx/kz≦2.0の条件を満たせばよい。
つまり、kx/kyの値が大きくなればkx/kzの条件範囲は広くなる。
一方、本発明と同様に第3の偏光層を設ける場合であっても、液晶層300の遅相軸を第3の偏光層250の吸収軸と平行とする条件では、第3の偏光層250を設けない条件よりも寧ろ斜め方向における光漏れは増加して透過率が高くなってしまう。
一方、本発明と同様に第3の偏光層を設ける場合であっても、液晶層300の遅相軸を第3の偏光層250の吸収軸と平行とする条件では、第3の偏光層を設けない条件よりも斜め方向におけるコントラスト比が低下してしまう。これは、黒表示の際に第3の偏光層を設けているにも関わらず斜め方向での光漏れが増加し透過率が高くなるからである。
図中、第1の偏光層200の吸収軸を1A(●)、第2の偏光層210の透過軸を2T(○)、第3の偏光層250の吸収軸を3A(■)で示し、液晶層通過後の偏光状態(□)についても併記した。尚、図14及び図15は、定性的な説明を目的としており、ポアンカレ球上の座標を厳密に示すものではない。
なお、上記のように、各偏光層は透明基板の液晶層側の面とは反対側の面に配置されることが現実的ではあるが、本発明はこれに限定されるものではなく、各偏光層と液晶層との位置および光学軸(吸収軸と液晶分子長軸)の関係が図1に示す条件であれば効果が得られるものである。
なお、上記のように、各偏光層は透明基板の液晶層側の面とは反対側の面に配置されることが現実的ではあるが、本発明はこれに限定されるものではなく、各偏光層と液晶層との位置および光学軸(吸収軸と液晶分子長軸)の関係が図16に示す条件であれば効果が得られるものである。
なお、上記のように、各偏光層は透明基板の液晶層側の面とは反対側の面に配置されることが現実的ではあるが、本発明はこれに限定されるものではなく、各偏光層と液晶層との位置および光学軸(吸収軸と液晶分子長軸)の関係が図18に示す条件であれば効果が得られるものである。
なお、上記のように、各偏光層は透明基板の液晶層側の面とは反対側の面に配置されることが現実的ではあるが、本発明はこれに限定されるものではなく、各偏光層と液晶層との位置および光学軸(吸収軸と液晶分子長軸)の関係が図19に示す条件であれば効果が得られるものである。
図20は、本発明の液晶表示装置に係る液晶表示パネルの画素1の主要部の概略構成を示す断面図である。また、図21は、本発明の液晶表示装置に係る液晶表示パネルの画素1の主要部の概略構成を示す平面図である。尚、図20は、図21のA−A’線に沿った断面構造を模式的に示す図である。また、図22は、本発明の液晶表示装置に係る液晶表示パネル100の全体のレイアウトの一例を模式的に示すブロック図である。
電極層125Aおよび電極層125Bとしては金属電極材料を用いればよく、例えばアルミニウム層の上下をチタン(Ti)やタングステン(W)などでサンドイッチした三層積層構造の膜を用いることができるが、これに限定されるものではない。電極層125Aおよび電極層125Bは、第1の層間絶縁層124に形成した開口を通して、半導体層121のソース領域とドレイン領域とそれぞれ電気的に接続される。
画素電極190は、図21に例示するとおり、櫛歯状に形成される。また、電極層125Bはデータ線7と接続され、ゲート電極123はゲート線8と接続されるが、それぞれデータ線7を引き出して電極層125Bとし、ゲート線8を引き出してゲート電極123としても良い。
第1の偏光層200及び第2の偏光層210はO型偏光層であり、例えば延伸したポリビニルアルコールにヨウ素を吸着させることにより偏光機能を付与した膜の両面に、トリアセチルセルロースの保護層を施したものを用いることができる。
第3の偏光層250はE型偏光層である。第3の偏光層250としては、例えば特許文献2や特許文献3、あるいは非特許文献2に記載されているような2色性色素からなるリオトロピック液晶を第1の偏光層、もしくは、第1の透明基板上に塗布し形成することで実現きる。例えば、第3の偏光層の材料として2色性色素からなるリオトロピック液晶を用いる場合、塗膜に応力を加えながら塗布できる塗布装置を用いると良い。例えば、スリットダイコーターは溶液状態の偏光層材料を塗布面に供給しつつ、当該材料へ圧力を加えながら塗布方向に引き伸ばすことができる。この工程により染料は配向し、固定化することでE型偏光層を形成することができる。この場合、偏光層の吸収軸は塗布方向と直交する方向となる。
また、上記理由からより望ましくは、kx=kz>kyの関係を満たすE型偏光層となればよい。
尚、本実施例では、第3の偏光層250の吸収軸250Aはデータ線7の延在長手方向7Aと直交する方向である。このため第3の偏光層250が2色性色素からなるリオトロピック液晶であり、第1の透明基板110上にせん断応力を掛けながら塗布することで実現する場合にはその塗布方向をデータ線の延在方向と平行な方向、つまり、第1の透明基板110の辺に平行な方向とすればよい。この場合は、例えばスリットダイコーターなどで第3の偏光層材料を塗布することを考慮すると、基板上に偏光層材料が塗布できない無効な領域が小さくできるという利点がある。また、第1の透明基板110を1枚の大きなマザー基板から切り出す場合は、マザー基板上において偏光層材料を塗布できない無効な領域を小さくできる。このため1枚のマザー基板からより多くの第1の透明基板を効率よく取得できるためコストを下げられるという効果がある。
画素1の駆動は1行目のゲート線G1からターンオン電圧を順次供給し、1フレーム期間内にm行のゲート線に対して順次この電圧(走査信号)を供給する。走査信号によってスイッチング素子120がオン状態になると、データ線7から画像信号に応じた電圧がスイッチング素子120を介して画素電極に供給される。つまり、あるゲート線にターンオン電圧が供給されている間はそのデータ線に接続されたスイッチング素子は全てオン状態となり、それに同期してn列のデータ線にデータ電圧が供給される。すなわち、液晶表示パネル1の駆動方法は従来のアクティブマトリクス駆動型のIPS方式の液晶表示装置と同じであるので詳細な説明は省略する。
この際、映像情報発生部(不図示)から伝えられる映像情報に対応した駆動電圧を画素電極190に印加し、画素電極190と共通電極170との間に電位差を生じさせ電界を形成することで液晶分子の配向方向を変えることが出来る。この作用により液晶層300を通過する光の偏光状態を変化させて、第3の偏光層250及び、第1の偏光層210を透過する光の量を制御することができる。
次に、本発明の他の実施例について説明する。図25は、本発明の液晶表示装置を構成する液晶表示パネルの画素の主要部の概略構成を示す断面図である。また、図26は、本発明の液晶表示パネルの画素1の主要部の概略構成を示す平面図である。なお、図25は、図26のB−B’線に沿った断面構造を模式的に示す図である。また、図27は、この液晶表示装置を正面からみたときの第1の偏光板200の吸収軸200Aと、第2の偏光板210の吸収軸210Aと、第3の偏光層250の吸収軸250Aと、データ線7の延在長手方向7Aの関係の一例を示す説明図である。本実施例においても、第1の偏光層と第2の偏光層の吸収軸は直交しており、第3の偏光層の吸収軸は第1の偏光層の吸収軸と平行である。
なお、前記実施例に記載の液晶表示パネルと同一機能を有するものには同じ符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。
ただし、実際の液晶表示パネルでは、面内で一様な電界分布とならず、それにより誘起される複屈折性も一様ではないため、より明るい表示を得るためには、液晶層310のリタデーションΔndはλ/2よりも多少多め、例えば、波長550nmの光に対しては、275nm≦Δnd≦400nmの範囲内から選択するとよい。
また、上記実施例と同様、本実施例においても第1の偏光層200及び第2の偏光層210はO型偏光層であり、例えば延伸したポリビニルアルコールにヨウ素を吸着させることにより偏光機能を付与した膜の両面に、トリアセチルセルロースの保護層を施したものを用いることができる。
また、本実施例では、図27に示すように、第3の偏光層250の吸収軸250Aはデータ線7の延在長手方向7Aと直交する方向である。
このため、第3の偏光層250として、2色性色素からなるリオトロピック液晶を用い、第1の透明基板110上にせん断応力を掛けながら塗布することで実現する場合には、その塗布方向をデータ線の延在方向と平行な方向、つまり、第1の透明基板110の辺に平行な方向とすればよい。この場合は、例えばスリットダイコーターなどで第3の偏光層材料を塗布することを考慮すると、基板上に偏光層材料が塗布できない無効な領域が小さくできるという利点がある。また、第1の透明基板110を1枚の大きなマザー基板から切り出す場合は、マザー基板上において偏光層材料を塗布できない無効な領域を小さくできる。このため1枚のマザー基板からより多くの第1の透明基板を効率よく取得できるためコストを下げられるという効果がある。
この際、映像情報発生部から伝えられる映像情報に対応した駆動電圧を画素電極に印加すると、画素電極190と共通電極170との間に電圧差が生じ、液晶層310に電界が形成されて複屈折性が誘起される。この作用により液晶層310を通過する光の偏光状態は変化するため、第3の偏光層250及び第1の偏光層200を透過する光の量を制御することができる。
例えば、駆動電圧が0V、つまり、画素電極190と共通電極170とに電圧差がなく液晶層310に電界が形成されない場合、液晶層310は、光学的に等方な状態であるため、これを通過する光の偏光状態は維持される。このため、液晶層310を通過した光の大部分は、第3の偏光層250及び第1の偏光層200で吸収されるため黒(暗)表示となる。
7…データ線、7A…データ線の延在方向
8…ゲート線
10…バックライト、11…光源、12…導光体、13…反射シート、14…光学フィルム類、20…観察者
50…フレキシブルプリント回路板(FPC)
100…液晶表示パネル
110…第1の透明基板
111…第2の透明基板
113…下地膜
120…スイッチング素子
121…半導体層
122…ゲート絶縁層
123…ゲート電極
124…層間絶縁層
125A,125B…電極層
126…絶縁層
127…絶縁層
170…共通電極
180…絶縁層
190…画素電極
195…スルーホール
200…第1の偏光層(O型)、200A…第1の偏光層の吸収軸
210…第2の偏光層(O型)、210A…第2の偏光層の吸収軸
250…第3の偏光層(E型)、250A…第3の偏光層の吸収軸
300…液晶層、300A…液晶配向方向、d…厚さ、
310…液晶層
Claims (6)
- 第1の基板と、第2の基板と、前記第1の基板と前記第2の基板との間に挟持される液晶層と、前記第1もしくは第2の基板に形成され、前記液晶層を駆動する画素電極及び共通電極とを有する液晶表示パネルを備えた液晶表示装置であって、
前記液晶層の前記第1の基板側に第1の偏光層を有し、
前記液晶層の前記第2の基板側に第2の偏光層を有し、
前記第1の偏光層と前記第2の偏光層の吸収軸は互いに直交しており、
前記第1の偏光層と前記第2の偏光層は、一方がO型偏光層、他方がE型偏光層であり、
前記液晶層を構成する液晶分子は、少なくとも前記第1の基板または前記第2の基板の基板面に対して、平行に配向しており、さらにその分子長軸が前記第1または第2の偏光層のうち、E型偏光層から構成されるどちらか一方の偏光層の吸収軸と直交することを特徴とする液晶表示装置。 - 第1の基板と、第2の基板と、前記第1の基板と前記第2の基板との間に挟持される液晶層と、前記第1もしくは第2の基板に前記液晶層を駆動する画素電極及び共通電極とを有する液晶表示パネルを備えた液晶表示装置であって、
前記液晶層の前記第1の基板側に第1の偏光層を有し、
前記液晶層の前記第2の基板側に第2の偏光層を有し、
前記第1の偏光層と前記第2の偏光層の吸収軸は互いに直交しており、
前記第1の偏光層と前記第2の偏光層は、一方がO型偏光層、他方がE型偏光層であり、
前記液晶層は、光学的等方の状態から電圧印加により光学的異方性が生じる性質を有するものであることを特徴とする液晶表示装置。 - 請求項1又は請求項2に記載の液晶表示装置において、
前記第1の偏光層と前記第2の偏光層のうち、E型偏光層である偏光層の面内における吸収軸方向の消衰係数をkx、これと直交する面内方向の消衰係数をky、厚さ方向の消衰係数をkzとすると、kx=kz>kyの関係を満たすことを特徴とする液晶表示装置。 - 請求項1又は請求項2に記載の液晶表示装置において、
前記第1の偏光層と前記第2の偏光層のうち、E型偏光層である偏光層の面内における吸収軸方向の消衰係数をkx、これと直交する面内方向の消衰係数をky、厚さ方向の消衰係数をkzとすると、kx/ky≧5の場合は1.3≧kx/kz≧0.5、kx/ky≧10の場合はkx/kz≦2.0の条件を満たすことを特徴とする液晶表示装置。 - 請求項1又は請求項2に記載の液晶表示装置において、
前記第1の偏光層は、前記第1の基板の前記液晶層側の面とは反対側の面に形成され、
前記第2の偏光層は、前記第2の基板の前記液晶層側の面とは反対側の面に形成されていることを特徴とする液晶表示装置。 - 請求項5に記載の液晶表示装置において、
前記第1の基板の前記液晶層側の面とは反対側の面が観察者側であることを特徴とする液晶表示装置。
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