液晶顯示裝置制造方法
【專利摘要】本發(fā)明的課題是提供抑制了高光溢出及著色的液晶顯示裝置。本發(fā)明的液晶顯示裝置依次具有第1偏振膜、第1相位差層、第2相位差層、液晶層、第3相位差層及第2偏振膜,其中,液晶層為4疇以下的VA模式,第1相位差層的Re(550)為190~260nm,第1相位差層的Rth(550)為80~130nm,第1相位差層的慢軸與第1偏振膜的吸收軸所成的角度為45°,第2相位差層的Re(550)的絕對(duì)值為10nm以下,第2相位差層的Rth(550)為150~350nm,第3相位差層的Re(550)為190~260nm,第3相位差層的Rth(550)為-80~-130nm,液晶層的Δn·d為250~450nm。
【專利說(shuō)明】液晶顯示裝置
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及液晶顯示裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]在近年的平板顯示器市場(chǎng)中,出于提高圖像質(zhì)量的目的而像素的高精細(xì)化不斷發(fā)展。特別是平板電腦、智能手機(jī)等以小型尺寸惹人注目、在TV用途中被稱為所謂4K2K的高精細(xì)TV也開始被出售。
[0003]液晶模式已知有TN(twisted nematic liquid crystal,扭曲向列液晶)模式、IPS (in-plane switching,面內(nèi)切換)模式、VA (vertical alignment,垂直取向)模式等,在TV用途中VA模式占大多數(shù),目前VA模式的主流是被稱為8疇(8D)的像素分割方式。
[0004]但是,由于像素結(jié)構(gòu)復(fù)雜,所以不適合高精細(xì)化,此外若進(jìn)行高精細(xì)化,則存在背光源光的利用效率降低的缺點(diǎn)。因而,為了結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且不降低背光源光利用效率,考慮使用降低了疇數(shù)(4疇(4D)、2疇(2D))的像素分割方式。
[0005]但是,若降低疇數(shù),則在從橫向觀察時(shí),產(chǎn)生圖像變得發(fā)白的“高光溢出(blownout highlights)”這樣的問(wèn)題。這是由于以“Y曲線”等名稱知曉的“灰度特性”(設(shè)橫軸為GRAY LEVEL、設(shè)縱軸為透射率時(shí)的特性)在正面和傾斜方向不同。針對(duì)該問(wèn)題,正在研究通過(guò)單元、薄膜來(lái)進(jìn)行改善(非專利文獻(xiàn)I及非專利文獻(xiàn)2)。
[0006]現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)
[0007]非專利文獻(xiàn)
[0008]非專利文獻(xiàn)1:SID06Digest69.3ρ.1946-1949
[0009]非專利文獻(xiàn)2:0ptics Letters Vol.38,N0.5ρ.799-801
【發(fā)明內(nèi)容】
[0010]發(fā)明所要解決的問(wèn)題
[0011]其中,非專利文獻(xiàn)I通過(guò)液晶單元來(lái)改善高光溢出。然而,當(dāng)通過(guò)液晶單元來(lái)改善高光溢出時(shí),存在液晶單元受到限定這樣的問(wèn)題。另一方面,非專利文獻(xiàn)2使用相位差薄膜來(lái)改善高光溢出。然而,存在容易著色這樣的問(wèn)題。
[0012]本發(fā)明的目的是解決所述問(wèn)題,其目的是提供在4疇以下的VA模式的液晶顯示裝置中抑制了高光溢出、并且抑制了著色的液晶顯示裝置。
[0013]用于解決問(wèn)題的方法
[0014]基于上述課題,本
【發(fā)明者】進(jìn)行了深入研究,結(jié)果通過(guò)下述方案〈1>、優(yōu)選通過(guò)〈2>?〈4>解決了上述課題。
[0015]〈1> 一種液晶顯示裝置,其至少依次具有第I偏振膜、第I相位差層、第2相位差層、液晶層、第3相位差層及第2偏振膜,
[0016]液晶層在4疇以下的無(wú)施加電壓時(shí)為垂直取向模式(VA模式),
[0017]第I偏振膜與第2偏振膜的吸收軸正交,
[0018]第I相位差層在波長(zhǎng)550nm下的面內(nèi)延遲Re (550)為190?260nm,第I相位差層在波長(zhǎng)550nm下的厚度方向的延遲Rth (550)為80?130nm,
[0019]第I相位差層的慢軸與第I偏振膜的吸收軸所成的角度為45°,
[0020]第I相位差層的慢軸與施加電壓時(shí)的液晶層的面內(nèi)慢軸平行,
[0021]第2相位差層的Re (550)的絕對(duì)值為1nm以下,第2相位差層的Rth(550)為150 ?350nm,
[0022]第3相位差層的Re (550)為190?260nm,第3相位差層的Rth (550)為一 80?一130nm,
[0023]第3相位差層的慢軸與第I相位差層的慢軸正交,
[0024]液晶層的厚度d(y m)與折射率各向異性Λη的積Λη.d為250?450nm。
[0025]<2>根據(jù)〈1>所述的液晶顯示裝置,其中,第I相位差層的Re(550)與第3相位差層的Re (550)的差的絕對(duì)值為1nm以下,第I相位差層的Rth (550)的絕對(duì)值與第3相位差層的Rth的絕對(duì)值的差為1nm以下。
[0026]<3>根據(jù)〈1>或〈2>所述的液晶顯示裝置,其中,第I相位差層、第2相位差層及第3相位差層中的至少I層為包含液晶化合物的光學(xué)各向異性層。
[0027]<4>根據(jù)〈1>?〈3>中任一項(xiàng)所述的液晶顯示裝置,其中,在第I偏振膜與第I相位差層之間、或第2偏振膜與第3相位差層之間具有第4相位差層。
[0028]發(fā)明的效果
[0029]能夠提供在4疇以下的VA模式的液晶顯示裝置中,抑制了高光溢出、并且抑制了著色的液晶顯示裝置。
【專利附圖】
【附圖說(shuō)明】
[0030]圖1是表示本發(fā)明的液晶顯示裝置的構(gòu)成的一個(gè)例子的簡(jiǎn)略圖。
[0031]圖2是表示現(xiàn)有技術(shù)的液晶顯示裝置的構(gòu)成的一個(gè)例子的簡(jiǎn)略圖。
[0032]圖3表示圖2的構(gòu)成在龐加萊球上的偏振變化。
[0033]圖4表示圖1的構(gòu)成在龐加萊球上的偏振變化。
[0034]圖5是表示本發(fā)明的液晶顯示裝置的構(gòu)成的另一個(gè)例子的簡(jiǎn)略圖。
[0035]符號(hào)說(shuō)明
[0036]1、11:第I偏振膜
[0037]2、12:第I相位差層
[0038]3、15:第2相位差層
[0039]4、14:液晶層
[0040]5、16:第3相位差層
[0041]6、17:第2偏振片
[0042]7、13:第4相位差層
【具體實(shí)施方式】
[0043]以下,對(duì)本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。另外,本說(shuō)明書中用“?”表示的數(shù)值范圍是指將其前后記載的數(shù)值作為下限值及上限值并包含在內(nèi)的范圍。
[0044]本說(shuō)明書中“慢軸”是指折射率達(dá)到最大的方向。
[0045]此外,在本說(shuō)明書中,只要沒(méi)有特別記述,例如所謂“45° ”、“平行”、“垂直”或“正交”是指小于精確的角度±5度的范圍內(nèi)。即,是大致45°、大致平行、大致垂直的意思。與精確的角度的誤差優(yōu)選小于±4度,更優(yōu)選小于±3度。此外,關(guān)于角度,“ + ”是指逆時(shí)針?lè)较?,“一”是指順時(shí)針?lè)较颉?br>
[0046]本發(fā)明的液晶顯示裝置的特征在于,其至少依次具有第I偏振膜、第I相位差層、第2相位差層、液晶層、第3相位差層及第2偏振膜,液晶層在4疇以下的無(wú)施加電壓時(shí)為垂直取向模式(VA模式),第I偏振膜與第2偏振膜的吸收軸正交,第I相位差層在波長(zhǎng)550nm下的面內(nèi)延遲Re (550)為190~260nm,第I相位差層在波長(zhǎng)550nm下的厚度方向的延遲Rth(550)為80~130nm,第I相位差層的慢軸與第I偏振膜的吸收軸所成的角度為45°,第I相位差層的慢軸與施加電壓時(shí)的液晶層的面內(nèi)慢軸平行,第2相位差層的Re(550)的絕對(duì)值為1nm以下,第2相位差層的Rth (550)為150~350醒,第3相位差層的Re (550)為190~260nm,第3相位差層的Rth (550)為一 80~一 130nm,第3相位差層的慢軸與第I相位差層的慢軸正交,液晶層的厚度(Kym)與折射率各向異性Λη的積An.d為250~450nm。通過(guò)具有這樣的構(gòu)成,可得到高光溢出被抑制、著色被抑制的液晶顯示裝置。這里,所謂著色是指當(dāng)在2片偏振膜之間放入Re超過(guò)λ /2的薄膜時(shí)會(huì)發(fā)生著色。
[0047]研究了各種改善高光溢出的方法。在上述非專利文獻(xiàn)l(SID06Digest)中,公開了通過(guò)制成以A像素(4疇)和B像素(4疇)來(lái)改變電壓的施加方式的顯示來(lái)輸出平均的圖像。即,該文獻(xiàn)中,通過(guò)單元本身來(lái)改善高光溢出。
[0048]另一方面,在非專利文獻(xiàn)2(0ptics Letters Vol.38,N0.5)中,使用相位差薄膜來(lái)改善高光溢出。然而,本
【發(fā)明者】進(jìn)行了研究,結(jié)果獲知該文獻(xiàn)中發(fā)生了著色。用圖對(duì)這點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。
[0049]圖1是表示本發(fā)明的液晶顯示裝置的構(gòu)成的一個(gè)例子的簡(jiǎn)略圖,自上側(cè)起依次層疊第I偏振膜1、第I相位差層2、第2相位差層3、液晶層4、第3相位差層5、第2偏振片6。與此相對(duì),非專利文獻(xiàn)2 (Optics Letters Vol.38,N0.5)中為圖2所示的構(gòu)成。與圖1進(jìn)行對(duì)比,為自上側(cè)起依次為第I偏振膜11、第I相位差層12、第4相位差層13、液晶層14、第2相位差層15、第3相位差層16、第2偏振片17的構(gòu)成。其中,作為圖1及圖2的構(gòu)成的各相位差層在波長(zhǎng)550nm下的延遲的值,例示出以下的值(單位為nm)。
[0050]表1
[0051]
【權(quán)利要求】
1.一種液晶顯示裝置,其至少依次具有第I偏振膜、第I相位差層、第2相位差層、液晶層、第3相位差層及第2偏振膜, 液晶層在4疇以下的無(wú)施加電壓時(shí)為垂直取向模式即VA模式, 第I偏振膜與第2偏振膜的吸收軸正交, 第I相位差層在波長(zhǎng)550nm下的面內(nèi)延遲Re (550)為190?260nm,第I相位差層在波長(zhǎng)550nm下的厚度方向的延遲Rth (550)為80?130nm, 第I相位差層的慢軸與第I偏振膜的吸收軸所成的角度為45°, 第I相位差層的慢軸與施加電壓時(shí)的液晶層的面內(nèi)慢軸平行, 第2相位差層的Re (550)的絕對(duì)值為1nm以下,第2相位差層的Rth (550)為150?350nm, 第3相位差層的Re(550)為190?260nm,第3相位差層的Rth(550)為一 80?一130nm, 第3相位差層的慢軸與第I相位差層的慢軸正交, 液晶層的厚度d與折射率各向異性Λη的積Λη.d為250?450nm,所述厚度d的單位為μ m。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的液晶顯示裝置,其中,第I相位差層的Re(550)與第3相位差層的Re (550)的差的絕對(duì)值為1nm以下,第I相位差層的Rth (550)的絕對(duì)值與第3相位差層的Rth的絕對(duì)值的差為1nm以下。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的液晶顯示裝置,其中,第I相位差層、第2相位差層及第3相位差層中的至少I層為包含液晶化合物的光學(xué)各向異性層。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的液晶顯示裝置,其中,在第I偏振膜與第I相位差層之間、或者在第2偏振膜與第3相位差層之間具有第4相位差層。
5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的液晶顯示裝置,其中,在第I偏振膜與第I相位差層之間、或者在第2偏振膜與第3相位差層之間具有第4相位差層。
6.根據(jù)權(quán)利要求3所述的液晶顯示裝置,其中,在第I偏振膜與第I相位差層之間、或者在第2偏振膜與第3相位差層之間具有第4相位差層。
【文檔編號(hào)】G02F1/13363GK104133321SQ201410171738
【公開日】2014年11月5日 申請(qǐng)日期:2014年4月25日 優(yōu)先權(quán)日:2013年5月2日
【發(fā)明者】矢內(nèi)雄二郎, 齊藤之人, 佐藤寬 申請(qǐng)人:富士膠片株式會(huì)社