CN103901668A - 液晶显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提出一种液晶显示装置,其包含液晶显示面板、灰阶反转补偿膜以及光源增强模块;液晶显示面板具有相对高的开口率、显示侧以及背侧;灰阶反转补偿膜是设置在液晶显示面板的显示侧;以及光源增强模块是设置在液晶显示面板的背侧。
Description
技术领域
本发明涉及一种液晶显示装置,尤其涉及一种设置有灰阶反转补偿膜的液晶显示装置。
背景技术
近年来,随着穿透式液晶显示(LCD)装置技术的迅速发展,其已经应用在各种不同的用途上,根据设置在LCD装置中的液晶(LC)分子的扭转形态,现有技艺中的现有LCD技术通常归类成以下几种模式:多区域垂直配向(Multi-domain Vertical Alignment,MVA)模式、面内切换(In-Plane Switching,IPS)模式以及扭转向列(Twisted Nematic,TN)模式等,在这些模式之中,TN模式由于具有高分辨率与高穿透率等优势,故其最为受到广泛的使用。
对于TN模式LCD装置的结构,LC分子是水平地夹置排列在上层配向膜与下层配向膜之间,上层与下层配向膜分别具有朝向第一摩擦配向与第二摩擦配向排列的配向导槽,这些配向导槽能够使水平地排列在配向膜邻近的LC分子,整齐地朝向第一摩擦配向与第二摩擦配向对齐,当LCD装置在开路状态下,水平夹置在上层与下层配向膜之间的静止LC分子,将因此螺旋地从第一摩擦配向而扭转到第二摩擦配向,呈现出扭转向列配向之特性;在闭路状态下,施加在上层与下层配向膜之间的电场,将启动具有指向性(director)的LC分子,使其改变为正交于上层与下层配向膜而垂直地排列。
图1(a)为从观察者视角所看到的现有TN模式LCD装置的立体示意图,图1(b)为从观察者视角所看到的对应地显示在图1(a)的现有TN模式LCD装置的横截面示意图。TN模式LCD装置100具有显示面110,用于显示TN模式LCD装置100所拟显示的数字内容,显示面110具有正面方向p,亦称为法线方向(normal direction),另外的参考方向q则是设定为与显示面110共同平面,并指向显示面110的下方,其中正面方向p与参考方向q是相互正交的。
通常,观察者并不会只从正面方向p,也还会从包含了视角-α或者α的不同方向t或者t’等方向,来观看TN模式LCD装置100,在这种情形下,发现如果从正面方向p观看TN模式LCD装置100的显示面110即屏幕,灰阶将可以在屏幕上适当地表现出来,然而,如果从下方倾斜方向t观看TN模式LCD装置100的屏幕,当达到某个临界视角-α时,灰阶将发生反转,即灰阶反转(graylevel inversion)现象将发生在屏幕上,这时显示质量当然因此而劣化。灰阶反转现象可以简单地如此辨识:当应该要显示较暗色状态的灰阶亮度突然变成高于应该要显示较亮色状态的灰阶亮度时,也就是当较暗色灰阶亮度高于较亮色灰阶亮度时,就会导致“灰阶反转现象”的发生,此时的下方观察视角之大小就达到并超过临界视角。
图1(c)显示在不同视角下对每一种灰阶亮度的测量结果图,其量测结果显示出发生在现有TN模式LCD装置上的灰阶反转现象。参照图1(c)可以发现,由于穿透率即亮度,是在小于-45度视角后产生反转,因此可以辨识出,灰阶反转约发生在区域G,此区域G是介于-45度到-55度之视角,因为较暗色灰阶亮度已经高于较亮色灰阶亮度。
简言之,灰阶反转现象会造成TN模式LCD屏幕画面变得还难看、导致影像质量低落等问题,据此,有需要解决存在于前述现有TN模式LCD装置上的灰阶反转的缺点。
职是之故,申请人鉴于习知技术中所产生之缺失,经过悉心试验与研究,并一本锲而不舍之精神,终构思出本发明的液晶显示装置,能够克服上述缺点,以下为本案之说明。
发明内容
根据本发明的构想,提出一种液晶显示装置,其包含液晶显示面板,其具有显示侧以及背侧;灰阶反转补偿膜,其设置在所述液晶显示面板的所述显示侧;以及光源增强模块,其设置在所述液晶显示面板的所述背侧。
根据本发明的构想,提出一种液晶显示装置,其具有液晶显示面板,所述液晶显示面板具有灰阶反转、第一侧以及相对于所述第一侧的第二侧,所述液晶显示装置包含补偿膜,其设置在所述第一侧以补偿所述灰阶反转;以及光源增强模块,其具有第一棱镜片与第二棱镜片且设置在所述第二侧,以使从所述第二侧发出的光线增强与准直,其中所述第一棱镜片具有介于10度到80度范围的第一特征指向,所述第二棱镜片具有介于100度到170度范围的第二特征指向。
根据本发明的构想,提出一种液晶显示装置,其包含液晶显示面板,其具有灰阶反转视角以及显示侧;以及光学补偿膜,其设置在所述液晶显示面板的所述显示侧,以补偿所述灰阶反转视角至少10度。
根据本发明的构想,提出一种液晶显示装置,其包含液晶显示面板,其具有显示侧;灰阶反转补偿膜,其设置在所述液晶显示面板的所述显示侧。
本发明这些实施例与其它面向以及本发明实施例在下列描述与所附图式结合检阅时将成为明显的,虽然本发明是经由所附申请专利范围而指出特殊性。
附图说明
因此本发明已经以通常用语描述,现在将参照所附图式,其不须要按比例描绘,以及其中:
图1(a)为从观察者视角所看到的现有TN模式LCD装置的立体示意图;
图1(b)为从观察者视角所看到的对应地显示在图1(a)的现有TN模式LCD装置的横截面示意图;
图1(c)显示在不同视角下对每一种灰阶亮度的测量结果图;
图2揭示配备有本发明的灰阶反转补偿膜的液晶显示装置结构的横截面分解示意图;
图3揭示本发明灰阶反转补偿膜示范性实施例的横截面示意图;
图4(a)是本发明光源增强模块示范性实施例的透视分解示意图;
图4(b)是本发明棱镜片的横截面示意图;
图5(a)与5(b)是本发明导光板示范性实施例的横断面示意图;
图6是本发明光源调整总成示范性实施例的分解示意图;
图7是显示当本发明光源调整总成中的第一夹角设定为20度而第二夹角设定为110度时,在不同视角下对每一种灰阶亮度的示范性测量结果图;以及
图8是显示当本发明光源调整总成中的第一夹角设定为45度而第二夹角设定为135度时,在不同视角下对每一种灰阶亮度的示范性测量结果图。
其中,附图中的主要组件符号说明如下:
100:TN模式LCD装置 110:显示面
p:正面方向 q:参考方向
t:不同方向 t’:不同方向
α:视角 –α:视角
G:区域
200:液晶显示装置 220:LCD面板
221:彩色滤光片层 222:画素阵列层
223:液晶层 224:第一基板
225:TFT阵列层 226:第二基板
227:彩色滤光片阵列层 230:灰阶反转补偿膜
240:光源增强模块 251:第一偏光膜
252:第一广视角膜 261:第二偏光板层
262:第二广视角膜 270:背光模块
271:光源 272:导光板
FDS:显示侧 RNS:背向非显示侧
300:灰阶反转补偿膜 310:基板
320:微结构 D:直径
400:光源增强模块 410:第一棱镜片
420:第二棱镜片 410f:前表面
420f:前表面 450:脊线
460:脊线 n:第一法线方向
s:第一排列指向 r:第一参考指向
θ1:第一夹角 n’:第二法线方向
s’:第二排列指向 r’:第二参考指向
θ2:第二夹角 470:棱镜体单元
430:顶点 440:谷点
500:导光板 510:第一表面
520:第二表面 530:沟槽
600:光源调整总成
具体实施方式
本发明某些实施例现在将参照所附图式还充分地在以下描述,本案将可由以下的实施例说明而得到充分了解,其中某些会展示,但不是本发明的所有实施例,本发明的各种实施例可以用很多不同形式实施且不应该被诠释为实施例之局限在此叙明,反而,如此提供这些实施例以使得熟习本技艺之人士可以据以完成之,并使本揭露满足适用的法律规范,然本案之实施并非可由下列实施案例而被限制其实施型态。
虽然特定用语在此使用,它们只使用在上位与描述性概念且不为了限制之目的,所有的用语,包括技术与科学用语,如在此所使用的,具有如本发明所属领域中的普通技艺者所普遍地了解的相同意义除非某用语已经另外定义,还进一步对用语的了解是,如在普遍地使用之字典中所定义者,应该被解释为具有如本发明所属领域中具有普通技艺之人所普遍地了解的意义,还进一步对用语的了解是,如在普遍地使用之字典中所定义者,应该解释为具有与在相关领域以及本揭露的上下文中它们的意义一致的意义,如此普遍地使用之用语将不会解释成理想的或者过度刻板概念除非在此的揭露明白地如此另外定义。
本文中用语“较佳”是非排他性的,应理解成“较佳为但不限于”,任何说明书或请求项中所描述或者记载的任何步骤可按任何顺序执行,而不限于请求项中所述的顺序,本发明的范围应仅由所附请求项及其均等方案确定,不应由实施方式示例的实施例确定。
用语“包含”及其变化出现在说明书和请求项中时,是一个开放式的用语,不具有限制性含义,并不排除其它特征或步骤。
如在说明书以及所附请求项中所使用的,单数形式“一”以及“该”是包含复数的指涉除非上下文清楚地另外指出,例如,对“一棱镜片”的指涉包含复数如此的光阀结构。
图2揭示配备有本发明之灰阶反转补偿膜的液晶显示装置结构的横截面分解示意图。如图2所示,液晶显示(LCD)装置200主要包括LCD面板220、灰阶反转补偿膜230以及光源增强模块240,LCD装置200具有前显示侧FDS以及背向非显示侧RNS,在某些实施例中,灰阶反转补偿膜230是设置在LCD面板的前显示侧FDS上,而光源增强模块240是设置在LCD面板的背向非显示侧RNS上。
LCD面板220较佳地是具有相对高开口率(high aperture ratio、HAR)的LCD面板,例如:揭露在发明名称为“liquid crystal display panel and pixel arraysubstrate thereof”,且在2012年9月14日向美国专利商标局正式提出申请的美国专利申请第13/619,307号之中的LCD面板,美国专利申请第13/619,307号在此并入以供参考有如在此完全地提出;LCD面板220还具有前显示侧FDS以及背向非显示侧RNS,其分别与LCD装置200所具有的前显示侧FDS以及背向非显示侧RNS一致;前显示侧FDS是在LCD装置200与LCD面板220上的朝向观赏者的一个可视面。
LCD面板220还包括彩色滤光片层221、画素阵列层222以及液晶(LC)层223,画素阵列层222还包括第一基板224以及薄膜晶体管(TFT)阵列层225,TFT阵列层225包括形成在第一基板224上的由多个TFT(未示出)组成的TFT阵列,彩色滤光片层221还包括第二基板226以及彩色滤光片(CF)阵列层227,CF阵列层227包括形成在第二基板226上的由多个CF(未示出)组成的CF阵列。
在某些实施例中,较佳地一对第一偏光板层251与第二偏光板层261包夹住LCD面板220,即分别设置在LCD面板220的前显示侧FDS以及背向非显示侧RNS方向上,即彩色滤光片层221与画素阵列层222上,或者,较佳地一对额外的第一广视角膜252与第二广视角膜262先包夹住LCD面板220,即分别设置在LCD面板220的前显示侧FDS以及背向非显示侧RNS方向上,即彩色滤光片层221与画素阵列层222上,然后分别在第一广视角膜252与第二广视角膜262上再设置第一偏光板层251与第二偏光板层261,即第一广视角膜252是夹设在第一偏光板层251与彩色滤光片层221之间,第二广视角膜262是夹设在第二偏光板层261与画素阵列层222之间。在某些实施例中,灰阶反转补偿膜230是设置在前显示侧FDS的第一偏光膜251上,光源增强模块240则是设置在LCD面板的背向非显示侧RNS的第二偏光膜261处。
通常,背光模块270包括光源271以及导光板272,其设置在LCD装置200朝向背向非显示侧RNS的光源增强模块240处,光源271是用于对导光板272提供光线,导光板272接收光线并将其转换成为面光源,再将其提供至穿透式LCD面板220。
图3揭示本发明灰阶反转补偿膜示范性实施例的横截面示意图。灰阶反转补偿膜300包括基板310以及形成在基板310上的多个微结构320,在本实施例中,每个微结构320较佳地是凸透镜,并具有介于0.3μm到300μm范围的直径D,较佳地是介于20μm到30μm范围的直径,多个凸透镜的微结构320是以二维阵列的方式形成在基板310上。
多个凸透镜的微结构320可以用比没有设置具有微凸透镜结构的补偿膜的LCD面板的折射角还大的折射角来折射通过补偿膜的光线,其将使通过补偿膜的光线散射,并于此同时产生相对较广的视角,以补偿灰阶反转视角,亦即由LCD面板发出且通过补偿膜上微凸透镜结构的光线,将被这些微凸透镜以相对较大的折射角折射及散射,在某些实施例,光学补偿膜300较佳地可以补偿灰阶反转视角至少10度。
通常,TN模式LCD装置所显示出的灰阶值是取决于LC分子层所具有的穿透率(transmittance),并由LC分子层的垂直指向性(vertical director)所决定,而穿透率是经由对LC分子层所施加的电场来控制,当电场越强时穿透率将越低,故在相同的给定电场强度而不同的视角下,无论视角如何改变,施加电场与穿透率之间理应维持线性关系,然而当一个相对较低的电场反而产生出相对较低的穿透率,其原本应由相对较强的电场产生,则在此时的视角下,发生了一种灰阶的逆转现象,原本期待会比较亮的画面反而呈现出比较暗的画面,其导致所谓的灰阶反转现象的严重瑕疵,灰阶反转现象亦可理解为当超越某特定临界视角时,在较高电压而不是较低电压之下将获得较高之穿透率。
图4(a)是本发明光源增强模块示范性实施例的透视分解示意图。在此实施例之中,光源增强模块400包括双棱镜片,即第一棱镜片410以及第二棱镜片420,光源增强模块400是设置在背光模块270的前方,并位在LCD装置200的前显示侧FDS,请参照图2所示,光源增强模块400是用来使得由背光模块270发出的光线能够均匀、集中、增强以及准直,第一棱镜片410以及第二棱镜片420是是接触地或者相邻地彼此对准并相互重迭,如图4(a)所示,每片第一棱镜片410以及第二棱镜片420都具有前表面410f与420f以及相对于前表面410f与420f的背表面(未示出于图4(a))。
在图4(a)中,第一棱镜片410的前表面410f具有与z轴平行、并与前表面410f正交的第一法线方向n,其具有与前表面410f共平面、且经设定为水平指向的第一参考指向r,其中第一法线方向n以及第一参考指向r是相互垂直;相似地,第二棱镜片420的前表面420f也具有与z轴平行、并与前表面420f正交的第二法线方向n’,其具有与前表面420f共平面、且经设定为水平指向的第二参考指向r’,其中第二法线方向n’以及第二参考指向r’是相互垂直;在此实施例中,第一法线方向n和第二法线方向n’是指向相同的方向,第一参考指向r和第二参考指向r’也是指向相同的方向。
图4(b)是本发明棱镜片的横截面示意图。如图4(b)所示,每个片第一棱镜片410与第二棱镜片420都是由多个相邻并对准的棱镜体单元470所组成,每个棱镜体单元470分别具有相同或者不同的形状,每个棱镜体单元470都具有一个上表面,这个上表面具有选自由多边形、钻石形、菱形、圆形、三角形、波浪状、锯齿状、Z形及其组合所组成之群组其中之一的横断面形式,也因此,由多个经对齐的棱镜体单元470所组成的第一棱镜片410与第二棱镜片420的前表面410f与420f具有选自由波浪状、锯齿状、Z形及其组合所组成之群组其中之一的横断面形式。
每个片棱镜片410与420还具有多个顶点430以及多个谷点440,谷点440形成在前表面410f与420f上并位在每个个棱镜体470两两相接邻的边界处,多个顶点430以及多个谷点440连续地在前表面410f与420f上笔直地朝向特定指向延伸,而分别形成了多条脊线450与多条谷线460,每个条脊线450与谷线460是相互平行排列,并集体地形成了在第一棱镜片410前表面410f上的第一排列指向s,以及在第二棱镜片420前表面420f上的第二排列指向s’,换言之,第一棱镜片410以及第二棱镜片420分别具有第一排列指向s以及第二排列指向s’的结构特征,第一排列指向s以及第二排列指向s’是由彼此平行的多条脊线450与多条谷线460所构成。
通常,第一排列指向s以及第二排列指向s’较佳地是以与棱镜片的边缘相互平行或者正交的方式构形,在本实施例,第一排列指向s以及第二排列指向s’分别与棱镜片的边缘之间有一特定夹角,使用与图4(a)所示相同的坐标系统,由于第一参考指向r与第二参考指向r’皆平行于棱镜片的边缘,故以第一参考指向r与第二参考指向r’来代表棱镜片的边缘的指向,可以发现在第一排列指向s与第一参考指向r之间存在有第一夹角θ1,在第二排列指向s’与第二参考指向r’之间存在有第二夹角θ2,即,第一棱镜片410的第一排列指向s以及第二棱镜片420的第二排列指向s’之间将产生某特定角度之相交。
当光源增强模块240或400以及灰阶反转补偿膜230或300经组合而构成如图2所示的LCD装置200时,在灰阶反转可开始被观察到的情况下的灰阶反转视角将可良好的被补偿至少10度;在本实施例中,经过适当的量测之后,可发现当第一夹角θ1较佳地介于10度到80度的范围内,且第二夹角θ2较佳地介于100度到170度的范围内,尤其,当第一夹角θ1是20度且第二夹角θ2是110度时,或者,当第一夹角θ1是45度且第二夹角θ2是135度时,灰阶反转视角将可良好的被补偿至少10度。
图5(a)与5(b)是本发明导光板示范性实施例的横断面示意图。在本实施例之中,导光板500有两个表面,第一表面510以及相对于第一表面510的第二表面520,第一表面510以及第二表面520上形成有多个沟槽530,沟槽530较佳地是形成在导光板500的主体之中,例如,多个沟槽530形成在第一表面510、第二表面520或者第一表面510以及第二表面520上,如图5(a)与5(b)所示,每条沟槽530具有选自由V形切口、三角形、矩形、圆形、多边形、弧形及其组合所组成之群组其中之一的横断面形式,在本实施例之中,每条沟槽530较佳地具有V形切口的横断面形式。
在本实施例之中,导光板500用于在当可视亮度减少到正视亮度(从LCD面板的正面法线方向观看屏幕时所观察到的亮度)的一半时,提供观察者小于20度的视角,此视角亦称为半亮度视角。
图6是本发明光源调整总成示范性实施例的分解示意图。在本实施例,光源调整总成600是经由包括灰阶反转补偿膜230或300、具有双棱镜片410与420的该光源增强模块240或400以及该导光板500所形成,光源调整总成600可以应用到任何一种的TN模式LCD装置中,例如揭示在图2中的LCD装置,当光源调整总成600是经由包括灰阶反转补偿膜230或300、具有双棱镜片410与420的该光源增强模块240或400以及该导光板500而构形时,经过量测之后,可发现光源调整总成600可以在当可视亮度减少到正视亮度的一半时,提供观察者小于20度的视角,而不至于观察到灰阶反转现象。
图7是显示当本发明光源调整总成中的第一夹角设定为20度而第二夹角设定为110度时,在不同视角下对每个种灰阶亮度的示范性测量结果图;图8是显示当本发明光源调整总成中的第一夹角设定为45度而第二夹角设定为135度时,在不同视角下对每个种灰阶亮度的示范性测量结果图。参照图7与图8可发现,在图7与图8中并没有发生较暗色灰阶亮度高于较亮色灰阶亮度的情况,即未发生灰阶反转现象。
在本实施例中,LCD面板220较佳地是具有高开口率(high aperture ratio,HAR)结构的LCD面板,高开口率LCD面板具有以下几种的代表类型,例如:在发明名称为“Liquid crystal display panel and pixel array substrate thereof”且在2012年9月14日向美国专利商标局正式提出申请的美国专利申请第13/619,307号之中揭露了一种HUA类型的LCD面板结构、在发明名称为“Transmission typeliquid crystal display having an organic interlayer elements film between pixelelectrodes and switching”且在2000年6月12日向美国专利商标局正式提出申请的美国专利第6,195,138号之中揭露了一种HAR类型的LCD面板结构、以及在发明名称为“Method of manufacturing a thin film transistor”且在1990年4月2日向美国专利商标局正式提出申请的美国专利第5,166,085号之中揭露了一种H2AR类型的LCD面板结构,前述三篇美国专利申请以及美国专利皆在此并入以供参考有如在此完全地提出。
与现有的TN模式LCD装置相比,前述三种LCD面板具有相对较高的开口率,如表1所列示。参照表1,其记载对现有的TN模式LCD装置与前述三种具有相对较高开口率LCD面板所量测到的实际开口率,前述三种具有相对较高开口率LCD面板包括HUA类型,HAR类型以及H2AR类型等三种类型的高开口率LCD面板。
表1
根据表1所显示的数据数据,可轻易确定前述三种LCD面板包括HUA类型,HAR类型以及H2AR类型等三种类型的高开口率LCD面板,相较于现有TN模式LCD装置具有还高的开口率,在本实施例中,在LCD装置200中的LCD面板220较佳地是前述三种类型的高开口率LCD面板的其中之一,此高开口率LCD面板将与本发明的光源调整总成共同组合而形成LCD装置200,使得LCD装置200能构减轻灰阶反转现象,进而提高LCD装置200的影像质量。
在此所提出的本发明多个变型与其它实施例将促使本发明所属领域技艺者想到具有前述描述与相关图式之教示所呈现的益处,因此,须了解本发明并不受限于所揭露之特定实施例与变型,且其它实施例系意欲被包含在所附请求项之范围内。
虽然前述描述与相关图式在组件及/或功能之某些示范性组合的上下文中描述了示范性实施例,应该受到欢迎的是组件及/或功能之不同组合可经由不违背所附请求项之范围的替代实施例而提供,就此而言,例如,除前述明白地描述者以外的组件及/或功能之不同组合也被预期可以在某些所附请求项中提出,虽然特定用语在此使用,它们只使用在上位与描述性概念且不为了限制之目的。
即以上所述仅为本发明之最佳实施例,当不能以之限定本发明所实施之范围,本发明之范围应以申请专利范围为准,即大凡依本发明申请专利范围所作之均等变化与修饰,皆应仍属于本发明专利涵盖之范围内。
Claims (19)
1.一种液晶显示装置,包含:
液晶显示面板,其具有显示侧以及背侧;
灰阶反转补偿膜,其设置在所述液晶显示面板的所述显示侧;以及
光源增强模块,其设置在所述液晶显示面板的所述背侧。
2.如权利要求1所述的液晶显示装置,还包含:
第一偏光膜,其设置在所述灰阶反转补偿膜与所述液晶显示面板之间;
第二偏光膜,其设置在所述光源增强模块与所述液晶显示面板之间;以及
背光模块,其包含光源以及导光板,所述背光模块是朝向所述背侧而设置在所述光源增强模块后方。
3.如权利要求2所述的液晶显示装置,其中所述灰阶反转补偿膜是设置在所述第一偏光膜与所述第二偏光膜其中之一上,所述第一偏光膜与所述第二偏光膜其中之一还包含广视角膜。
4.如权利要求2所述的液晶显示装置,其中所述导光板具有第一表面以及相对于所述第一表面的第二表面,以及形成在所述第一与所述第二表面其中之一上的复数沟槽,其中每个沟槽具有选自由V形切口、三角形、矩形、圆形、多边形、弧形及其组合所组成的群组其中之一的横断面形式,所述导光板用于在当可视亮度减少到正视亮度的一半时提供小于20度的半亮度视角。
5.如权利要求1所述的液晶显示装置,其中所述灰阶反转补偿膜具有基板以及形成于所述基板上的复数微结构,每个微结构是选自由基于微凸透镜的结构、基于液晶的结构及其组合所组成的群组其中之一。
6.如权利要求5所述的液晶显示装置,其中每个复数微凸透镜具有介于0.3μm到300μm范围的直径,以及所述等微凸透镜是以阵列形式形成于所述基板上。
7.如权利要求6所述的液晶显示装置,其中所述微凸透镜具有介于20μm到30μm范围的直径。
8.如权利要求6所述的液晶显示装置,其中由所述液晶显示面板发出并通过所述微凸透镜的光线是经由所述微凸透镜以相对大的折射角而被折射。
9.如权利要求1所述的液晶显示装置,其中所述光源增强模块还包含第一与第二棱镜片,其中每个所述第一与所述第二棱镜片是接触地或者相邻地彼此对准并相互重迭,且每个所述第一与所述第二棱镜片还包含复数棱镜单元,每个棱镜单元具有复数脊线以及复数谷线,所述等复数脊线以及复数谷线分别具有第一排列指向以及第二排列指向。
10.如权利要求9所述的液晶显示装置,其中所述第一排列指向以及参考指向之间形成第一夹角,所述第一夹角是介于10度到80度的范围内,所述第二排列指向以及所述参考指向之间形成第二夹角,所述第二夹角是介于100度到170度的范围内。
11.如权利要求10所述的液晶显示装置,其中当所述第一夹角是20度时所述第二夹角是110度,当所述第一夹角是45度时所述第二夹角是135度。
12.如权利要求2所述的液晶显示装置,其中所述灰阶反转补偿膜、所述光源增强模块以及所述导光板形成光源调整总成,所述光源调整总成用于在当可视亮度减少到正视亮度的一半时提供小于20度的半亮度视角。
13.如权利要求1所述的液晶显示装置,其中所述液晶面板还包含:
画素阵列层,其设置在所述背侧,包含:
第一基板;
复数闸极线,其设置在所述第一基板上;
复数资料线,其设置在所述第一基板上病与所述等闸极线交错,其中复数画素区域是定义在所述等数据线以及所述等闸极线之间;
复数薄膜晶体管,其分别对应所述等画素区域,其中每个薄膜晶体管具有耦接于每个所述等闸极线其中之一的第一终端、耦接于每个所述
等资料线其中之一的第二终端以及第三终端;
第一绝缘层,其覆盖所述等数据线、所述等闸极线、所述等画素区域以及所述等薄膜晶体管,并具有复数第一通孔;
透明导电层,其覆盖所述第一绝缘层以提供共同电压位准,且具有复数第三通孔;
第二绝缘层,其具有复述第二通孔,其中所述等第一通孔、所述等第二通孔以及所述等第三通孔是对应到每个所述等薄膜晶体管;
复数画素电极,其设置在所述第二绝缘层上并分别对应于所述等画素区域,每个所述等画素电极是透过对应的所述等第一通孔、所述等第二通孔、所述等第三通孔其中之一而电性耦接到每个所述等薄膜晶体管的所述第三终端,其中所述第二绝缘层是设置在所述透明导电层以及所述等画素电极之间;以及
彩色滤光片层,其设置在所述显示侧,并对应到所述画素阵列层且与所述画素阵列层之间具有间隔;以及
扭转向列液晶层,其设置在所述画素阵列层以及所述彩色滤光片层之间。
14.如权利要求13所述的液晶显示装置,其中所述扭转向列液晶层具有介于250到480范围的相位延迟值,所述扭转向列液晶层具有介于3到10范围的非等向性介电常数。
15.如权利要求13所述的液晶显示装置,其中每个所述等画素区域具有设置在所述等薄膜晶体管上的至少一个开口,所述至少一个开口具有选自由S形、E形、Z形、条状、格栅状、梳子状、曲折状及其组合所组成的群组其中之一的形状。
16.如权利要求13所述的液晶显示装置,还包含设置在所述第一绝缘层与所述第二绝缘层之间并贯通所述透明导电层的开口。
17.如权利要求16所述的液晶显示装置,其中所述开口是设置在所述等薄膜晶体管以及所述等闸极线其中之一上。
18.一种液晶显示装置,其具有一液晶显示面板,所述液晶显示面板具有灰阶反转、第一侧以及相对于所述第一侧的第二侧,所述液晶显示装置包含:
补偿膜,其设置在所述第一侧以补偿所述灰阶反转;以及
光源增强模块,其具有第一棱镜片与第二棱镜片且设置在所述第二侧,以使从所述第二侧发出的光线增强与准直,其中所述第一棱镜片具有介于10度到80度范围的第一特征指向,所述第二棱镜片具有介于100度到170度范围的第二特征指向。
19.一种液晶显示装置,包含:
液晶显示面板,其具有灰阶反转视角以及显示侧;以及
光学补偿膜,其设置在所述液晶显示面板的所述显示侧,以补偿所述灰阶反转视角至少10度。
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