CN1692289A - 滤光板及有滤光板的显示装置 - Google Patents

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Abstract

适用于显示装置的滤光板100包含具有透光性的支持体,在450~650nm的波长范围内的575±20nm的特定波长具有最大吸收率,该滤光板100在设支持体的中央部分对规定波长λ的透射率为T1(λ)、支持体的周边部分对规定波长λ的透射率为T2(λ)时,满足:0.75≤T1(λ)/T2(λ)≤0.90的关系,而且在400~700nm内的2个任意波长λ1、λ2的透射率,满足:0.95≤(T1(λ)/T2(λ1))/(T1(λ2)/T2(λ2))≤1.05的关系。

Description

滤光板及有滤光板的显示装置
发明领域
本发明涉及滤光板及有滤光板的显示装置,特别涉及配置于阴极射线管等的显示装置的面板外表面上的滤光板。
背景技术
对于作为显示装置有代表性的阴极射线管,例如根据特许第2801600号公报,为了改善对比度,揭示了采用在特定波长(例如450nm、530nm、550nm、630nm)上的透射率之比为规定范围那样的滤光板。
一般说,阴极射线管由于真空外壳的内部为高真空状态,故在真空外壳上产生压缩应力和拉伸应力。因此对真空外壳加上机械冲击时,就存在引起向心聚爆的危险性。因而,为确保阴极射线管充分的机械强度,真空外壳的面板其周边部分形成得比中央部分来得厚。
又,近年来对面板平坦化的要求在提高,为确保面板的机械强度,周边部分与中央部分之壁厚差进一步加大。这样的面板,中央部分的透射率高,周边部分的透射率显著下降。这样的透射率差越大,越容易看出辉度不均匀,产生显示图像的品位下降。上述的特许第2801600号公报提示的以往技术中,没有充分考虑因这种面板的壁厚差引起的透射率差。
为校正这种透射率差,例如根据特开平11-283530号公报提出分级涂层的方法,这是在面板的外表面上对应于面板壁厚较厚的部分形成透射率高的着色膜,对应于面板壁厚较薄的部分形成透射率低的着色膜。
然而,这种方法难以得到充分地对比率特性。即,作为评价对比度特性改善的指标,有用BCP的方法。该BCP法,是当设评价对象的阴极射线管的辉度相对于基准阴极射线的辉度的下降比例为ΔB、评价对象的阴极射线管的外来光反射率相对于基准阴极射线管的外来光反射率的下降比例为ΔRf时,可表示成
BCP = ΔB / ΔBf
该BCP法相当于将具备在特定波长上不具有最大吸收率的、即对可见光范围的光具有大致一定透射率的中性滤光层的阴极射线管为基准考虑时的对比度改善比。
在具备中性滤光层的阴极射线管中,BCP与透射率无关,大致为1.0,对比度的改善并不充分。在具备在特定波长上具有最大吸收率那样的光选择吸收滤光层的阴极射线管中,随着透射率的提高,可看到BCP的劣化,即是说对比度的降低显著。而且,在具备这种光选择吸收滤光层的阴极射线管的场合,当透射率过分降低时,BCP就改善,可提高对比度。但是,由于光选择吸收滤光层所含的氧化钕等在长波长有主吸收带的成分的影响,因外来光的作用会使光选择吸收滤光层本身的膜色改变。特别是在白炽灯下,光选择吸收滤光层的膜色变红。因此,当应用分级涂层法时,显示图像中局部带红色,有招致显示品位下降的担心。
发明内容
本发明乃鉴于上述的问题而作的,其目的在于提供使屏面全部范围的辉度均匀、可显示品位良好的显示图像的滤光板以及具备该滤光板的显示装置。
本发明第1形态的滤光板,包含具有透光性的支持体,在450~650nm的波长范围内的575±20nm的特定波长具有最大吸收率,其中,
设支持体的中央部分对规定波长λ的透射率为T1(λ)、支持体的周边部分对规定波长λ的透射率为T2(λ)时,满足:
0.75≤T1(λ)/T2(λ)≤0.90的关系,而且在400~700nm内的2个任意波长λ1、λ2的透射率,满足:
0.95≤(T1(λ)/T2(λ1))/(T1(λ2)/T2(λ2))≤1.05的关系。
本发明第2形态的显示装置,具有配置于显示图像的显示屏面上的滤光板,其中,
所述滤光板,包含具有透光性的支持体,在450~650nm的波长范围内的575±20nm的特定波长具有最大吸收率,同时,
设支持体的中央部分对规定波长λ的透射率为T1(λ)、支持体的周边部分对规定波长λ的透射率为T2(λ)时,满足:
0.75≤T1(λ)/T2(λ)≤0.90的关系,而且在400~700nm内的2个任意波长λ1、λ2的透射率,满足:
0.95≤(T1(λ)/T2(λ1))/(T1(λ2)/T2(λ2))≤1.05的关系。
附图说明
图1概略地示出本发明一实施形态的彩色阴极射线管装置构造的水平断面图。
图2概略地示出本发明一实施形态的滤光板构造的断面图。
图3概略地示出本发明一实施形态的滤光板另一构造的断面图。
图4示出在图2所示的滤光板的中央部分及周边部分的光谱透射率图。
图5示出仅分级涂敷光选择吸收滤光层时的中央部分及周边部分的光谱透射率图。
图6示出混合中性滤光层材料和光选择吸收滤光层材料作分级涂层时的中央部分及周边部分的光谱透射率图。
图7示出将本发明一实施形态的滤光板与阴极射线管组合时的从中央部分到周边部分的透射率分布图。
具体实施方式
以下参照附图说明本发明一实施形态的滤光板及具备该滤光板的显示装置。
如图1所示,作为显示装置的一实施形态的彩色阴极射线管具有由玻璃形成的真空外壳10。该真空外壳10具有实质上为矩形的面板22与跟该面板22接合成一体的玻锥24。面板22具有大致矩形的有效部分20、从有效部分20的边缘部分沿管轴Z方向延伸的裙边部分21。有效部分20的外表面形成大致平坦的形状。有效部分20的内表面由任意曲面构成。
荧光屏27形成于面板22的有效部分20的内表面上。该荧光屏27由分别发出红、绿、蓝光的点状或条状的3色荧光层与埋置于该3色荧光层之间的光吸收层构成。
电子枪组件36配置于玻锥24的小直径部分的圆筒形管颈34的内部。电子枪组件36向着荧光屏发射出沿水平轴H方向一字形排列的3电子束35R、35G、35B。电子枪组件36与通过面板22的有效部分20的中心、并大致垂直于面板22延伸的管轴Z大致同轴配置。
具有选色功能的荫罩29在真空外壳10的内部与荧光屏27相对地配置。该荫罩29具有使电子枪组件36发射的电子束35R、35G、35B通过的条形的多个开孔18。
偏转线圈37沿玻锥24的大直径部到管颈34的外表面配置。偏转线圈37发生非均匀偏转磁场,用来在水平轴H方向和垂直轴V方向上使电子枪组件36发射出的3电子束35R、35G、35B偏转。
在这样的彩色阴极射线管中,从电子枪36发射出的3电子束35R、35G、35B在荫罩29的开孔18附近一边会聚,一边利用偏转线圈37发生的偏转磁场进行偏转。
这样一来,3电子束35R、35G、35B通过荫罩29,在水平轴H方向和垂直轴V方向上对荧光屏27进行扫描。这时,通过将各电子束35R、35G、35B整形,并着屏于特定色的荧光层上,从而显示彩色图像。
上述的彩色阴极射线管装置具备在其显示图像的显示屏面即面板22的外表面上配置的滤光板100。如图2所示,滤光板100直接配置于阴极射线管的面板22上时,面板22本身起到具有透光性的支持体的作用。
又,如图3所示,滤光板100也可包含由聚对苯二甲酸乙二酯(PET)等具有透光性的高分子材料形成薄膜或薄板作为支持体101。这时,滤光板100通过支持体101配置于面板22上。
该滤光板100在450~650nm的波长范围的575±20nm的范围内的特定波长上具有最大吸收率。具有该最大吸收率的特定波长称为最大吸收波长。设显示屏面中央部分对规定波长λ的透射率为T1(λ)、显示屏面周边部分对规定波长λ的透射率为T2(λ)时,构成该滤光板100使满足关系式:
0.75≤T1(λ)/T2(λ)≤0.90而且,构成该滤光板100使对于400~700nm的任意的2个波长λ1、λ2的透射率,满足关系式:
0.95≤(T1(λ)/T2(λ1))/(T1(λ2)/T2(λ2))≤1.05
这样的滤光板100中,能控制显示屏面中央部分与周边部分的透射率,一面使中央部分的透射率降低、提高对比度,一面在不降低对比度的情况下使周边部分的透射率提高。这样,滤光板100便具有中央部分的透射率低于周边部分的透射率特性。
而且,希望中央部分透射率T1(λ)相对于周边部分透射率T2(λ)之比T1(λ)/T2(λ)为75%以上、90%以下。而且,希望任意2个波长λ1和λ2的透射率比(T1(λ1)/T2(λ1))/(T1(λ2)/T2(λ2))为95%以上、105以下,实际上最好是100%。
通过应用具有这种透射率特性的滤光板100,能使显示装置中显示屏面整个范围内的透射率差均匀,能够显示好的显示品位的显示图像。
下面说明该滤光板100的具体构造例。
如图2所示,直接配置于面板22上的滤光板100具备:不具有特定波长最大吸收率、即对可见光范围波长的光具有大致一定的透射率的中性滤光层110、和在450~650nm的波长范围的575±20nm范围内的特定波长上具有最大吸收率的光选择吸收滤光层120。
中性滤光层110例如由树脂材料形成。该中性滤光层110由于其透射率不影响BCP特性,故形成为从中央部分向周边部分透射率逐渐增高。例如如图2所示,形成中性滤光层110使得在面板周边部分22B的膜厚比在中央部分22A的膜厚来得薄。这样一来,可以校正因面板22的中央部分22A与周边部分22B的壁厚差引起的透射率差所导致的辉度不均匀。
光选择吸收滤光层120例如由树脂材料形成。形成该光选择吸收滤光层120使在整个面上得到均匀的透射率特性。例如图2所示使整个面上膜厚均匀地形成光选择吸收滤光层120。这样,虽然底色有时带上全面均匀的红色,但BCP特性全面均匀,能提供良好的显示品位。
如图3所示,对于含有透光性支持体101的滤光板100,除了不是直接配置于面板22之外,具有同样的构造,可得到与图2所示的滤光板100相同的效果。
这种滤光板100,通过依次涂布液状中性滤光层材料及光选择吸收滤光层材料,使之成膜来形成。即,使用旋涂法或喷涂法涂布滤光板100的中性滤光层110及光选择吸收滤光层120。
用旋涂法形成对膜厚有分布的中性滤光层110时,中在形成支持体的中央部分比周边部分更为高温的温度分布后,通过涂布中性滤光层材料,可形成中央部分的膜厚比周边部分来得厚。又在形成光选择吸收滤光层120时,是使支持体的温度分布为全面均匀后,通过涂布光选择吸收滤光层材料,可形成大致均匀的膜厚。
用喷涂法形成对膜厚有分布的中性滤光层110的场合,在涂布中性滤光层材料时,通过改变喷嘴与支持体的之间相对距离(在中央部分的距离比周边部分的距离更近的轨道上移动喷嘴)、或者变更喷嘴与支持体之间的相对移动速度(使中央部分的移动速度比周边部分的移动速度更慢地移动喷嘴)等方法,可形成中央部分的膜厚比周边部分来得厚。又,在形成光选择吸收滤光层120的场合,涂布光选择滤层材料时,通过使喷嘴与支持体之间的相对距离为一定、或使喷嘴与支持体之间的相对速度为一定等方法,可形成均匀的膜厚。
图2和图3所示的例中,通过使周边部分的膜厚比中央部分来得薄,构成中性滤光层110,使从中央部分向周边部分的透射率增高,但是由于透射率并不单纯取决于膜厚,故中性滤光层110的构造不限定于该例。
又,图2和图3所示的例中,是将中性滤光层110配置于支持体上,再将光选择吸收滤光层120层叠于中性滤光层110上,但层叠顺序不限于此例。然而,为了更加提高BCP特性,将光选择吸收滤光层配置于表面侧较为理想。又,构成滤光板100的层数,并不限定于上述的2层构造,也不妨再增加。
而且,中性滤光层110和光选择收滤光层120的至少一方含有导电粒子也可以。这样,可防止在面板22表面上的滤光板100的带电。又,通过使滤光板100的电阻值为103Ω以下,也有可能减少通过面板22发射的电磁波。
以下说明上述构成的滤光板100的分光透射率的测定结果。这里,假设所谓中央部分相当于滤光板的几何中心,所谓周边部分相当于离中央部最远的角部。
如图4所示,上述构成的滤光板100通过全面地以均匀膜厚配置光选择吸收滤光层120,尽管在全部表面上带有红色,但中央部分和周边部分的光谱透射率的最大吸收波长几乎没有差别,只有绝对值不同,但具有大致相同的分布。即,对于400~700nm的任意2个波长λ1、λ2的透射率满足
0.95≤(T1(λ1)/T2(λ1))/(T1(λ2)/T2(λ2))≤1.05的关系。
又,图4所示的例中,在规定波长λ上的中央部分和周边部分的透射率比T1(λ)/T2(λ)约为0.75。当透射率比T1(λ)/T2(λ)低于0.75时,中央部分的辉度便过分低,整个屏面看起来发暗。又若透射率比T1(λ)/T2(λ)超过0.90时,则不能充分校正中央部分与周边部分的透射率差。因此,希望透射率比T1(λ)/T2(λ)为0.75以上、0.90以下。
与之不同的是,只使光选择吸收滤光层从中央部分向周边部分的透射率增高而构成的场合,便成为图5所示的光谱透射率。即是说,中央部分和周边部分的光谱透射率的最大吸收波长发生差异。即,中央部带红色,随着朝向周边部分红色变淡,底色产生差异,产生不和谐感。此外,BCP特性不能全面均匀。因此招致显示品位的下降。
此外,混合中性滤光层材料与光选择吸收滤光层材料使从中央部分向周边部分的透射率增高而构成的场合,便成为图6所示的光谱透射率。即是说,通过具有透射率校正效果的中性滤光层的分级涂层,中央部分与周边部分的透射率比T1(λ)/T2(λ)大致为0.75,能够校正显示屏面配置时的透射率差异。但是,中央部分和周边部分的光谱透射率的最大吸收波长发生差异。即在中央部分与周边部分的底色产生差异,产生不和谐感。因此招致显示品位的下降。
如上说明,根据上述构成的滤光板,则如图7所示,其本身的透射率构成得随着从中央部分朝向周边部分而增高(点划线)。作为显示装置,在周边部分的玻璃壁厚比中央部来得厚的阴极射线管中,中央部分的透射率高于周边部分(实线)。对具有这种透射率差异的阴极射线管,通过组合上述的滤光板,如图7所示可使中央部分与周边部分的透射率差相同(虚线)。因此能使整个屏面上的辉度均匀。此外,在滤光板全部上为均匀的底色,在整个屏面上可得到良好的BCP特性。
又,本发明不限定上述各实施形态,在不脱离实施阶段中其要点的范围内,能够进行各种的变形、变更。即是说,在上述实施形态中,作为显示装置以阴极射线管装置为例作了说明,但只要是在周边部分与中央部分具有不同的辉度分布的显示装置,都可应用本发明,例如也可适用于液晶显示装置等。此外,各实施形态在可能的范围内也可适当组合加以实施,这时可得到组合产生的效果。
工业上的实用性
如上所述,根据本发明,可以提供使整个屏面的辉度均匀、可显示品位良好的显示图像的滤光板以及具备该滤光板的显示装置。

Claims (8)

1.一种滤光板,包含具有透光性的支持体,在450~650nm的波长范围内的575±20nm的特定波长具有最大吸收率,其特征在于,
设支持体的中央部分对规定波长λ的透射率为T1(λ)、支持体的周边部分对规定波长λ的透射率为T2(λ)时,满足:
0.75T1(λ)/T2(λ)≤0.90的关系,而且在400~700nm内的2个任意波长λ1、λ2的透射率,满足:
0.95≤(T1(λ)/T2(λ1))/(T1(λ2)/T2(λ2))≤1.05的关系。
2.如权利要求1所述的滤光板,其特征在于,
所述支持体由具有透光性的玻璃材料或高分子材料构成。
3.如权利要求1所述的滤光板,其特征在于,
具有在所述支持体上层叠在特定波长上有最大吸收率的光选择吸收滤光层、与在450~650nm波长范围有大致一定透射率的中性滤光层的构成。
4.如权利要求3所述的滤光板,其特征在于,
所述光选择吸收滤光层及所述中性滤光层中至少一方含有导电性粒子。
5.如权利要求3所述的滤光板,其特征在于,
所述中性滤光层在所述支持件的周边部的膜厚比中央部的膜厚来得薄。
6.一种显示装置,具有配置于显示图像的显示屏面上的滤光板,其特征在于,
所述滤光板包含具有透光性的支持体,在450~650nm的波长范围内的575±20nm的特定波长具有最大吸收率,同时,
设支持体的中央部分对规定波长λ的透射率为T1(λ)、支持体的周边部分对规定波长λ的透射率为T2(λ)时,满足:
0.75≤T1(λ)/T2(λ)≤0.90的关系,而且在400~700nm内的2个任意波长λ1、λ2的透射率,满足:
0.95≤(T1(λ)/T2(λ1))/(T1(λ2)/T2(λ2))≤1.05的关系。
7.如权利要求6所述的显示装置,其特征在于,
所述滤光板配置于其内表面具备荧光屏的玻璃制的面板的外表面上。
8.如权利要求6所述的显示装置,其特征在于,
所述面板的外表面为大致平坦形。
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