JP2006251143A - Liquid crystal display device - Google Patents

Liquid crystal display device Download PDF

Info

Publication number
JP2006251143A
JP2006251143A JP2005065329A JP2005065329A JP2006251143A JP 2006251143 A JP2006251143 A JP 2006251143A JP 2005065329 A JP2005065329 A JP 2005065329A JP 2005065329 A JP2005065329 A JP 2005065329A JP 2006251143 A JP2006251143 A JP 2006251143A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
liquid crystal
blue
light
green
crystal cell
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
JP2005065329A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Daiichi Suzuki
大一 鈴木
Kazuhiro Nishiyama
和廣 西山
Mitsutaka Okita
光隆 沖田
Morisuke Araki
盛右 新木
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Japan Display Central Inc
Original Assignee
Toshiba Matsushita Display Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Matsushita Display Technology Co Ltd filed Critical Toshiba Matsushita Display Technology Co Ltd
Priority to JP2005065329A priority Critical patent/JP2006251143A/en
Publication of JP2006251143A publication Critical patent/JP2006251143A/en
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate blueness during black display of an OCB liquid crystal display device. <P>SOLUTION: A liquid crystal display device has a liquid crystal cell 11 which has a bend-aligned liquid crystal layer 20 between a counter substrate 13 and an array substrate 12 and also has color filters of red, green, and blue on one of the substrates, a retardation plate 21 arranged on at least one side of the liquid crystal cell, two polarizing plates 23 and 24 arranged across the liquid crystal cell and retardation plate, and a blue and green light absorbing means 40 which is arranged on the path of light passing through the liquid crystal cell, retardation plate, and polarizing plates and absorbs light in the blue and green wavelength range. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

この発明は、液晶表示装置に係り、広視野角と高速応答の実現が可能なOCB(Optically Compensated Birefringence)技術を用いた液晶表示装置に関する。   The present invention relates to a liquid crystal display device, and more particularly, to a liquid crystal display device using an OCB (Optically Compensated Birefringence) technique capable of realizing a wide viewing angle and a high-speed response.

液晶表示装置は、軽量、薄型、低消費電力の特徴を生かして、各種用途に適用されている。   Liquid crystal display devices have been applied to various uses by taking advantage of light weight, thinness, and low power consumption.

現在、市場で広く利用されているツイステッド・ネマチック(TN)型液晶表示装置は、光学的に正の屈折率異方性を有する液晶材料が、基板間に略90°捩れ配列されて構成され、その捩れ配列の制御により入射光の旋光性を調節している。このTN型液晶表示装置は、比較的、容易に製造できるものの、その視野角は狭く、また応答速度が遅いため、特にTV画像等の動画表示には不向きであった。   Currently, a twisted nematic (TN) type liquid crystal display device widely used in the market is composed of a liquid crystal material having an optically positive refractive index anisotropy arranged approximately 90 ° between substrates, The optical rotation of incident light is adjusted by controlling the twisted arrangement. Although this TN liquid crystal display device can be manufactured relatively easily, its viewing angle is narrow and its response speed is slow, so that it is not particularly suitable for displaying moving images such as TV images.

一方、視野角及び応答速度を改善するものとしてOCB型液晶表示装置が注目されている。OCB型液晶表示装置は、基板間にベンド配列が可能な液晶材料が封入されてなるもので、TN型液晶表示装置に比して応答速度は一桁改善され、更に液晶材料の配列状態から光学的に自己補償されるため視野角が広いと言う利点がある。そして、このようなOCB型液晶表示装置を用いて画像表示を行う場合、複屈折性を制御し偏光板との組合せによって、例えば高電圧印加状態で光を遮断(黒表示)し、低電圧印加状態で光を透過(白表示)させることが考えられる。   On the other hand, an OCB type liquid crystal display device has attracted attention as an improvement in viewing angle and response speed. The OCB type liquid crystal display device is formed by sealing a liquid crystal material capable of bend alignment between substrates, and the response speed is improved by an order of magnitude compared to the TN type liquid crystal display device. Since this is self-compensated, there is an advantage that the viewing angle is wide. When an image is displayed using such an OCB type liquid crystal display device, light is blocked (black display) in a high voltage application state by controlling birefringence and combining with a polarizing plate, for example. It is conceivable to transmit light (display white) in a state.

しかしながら、黒表示状態では、液晶分子は高電圧印加により電界方向に沿って配列(基板に対して法線方向に配列)するが、基板近傍の液晶分子は配向膜との相互作用で法線方向に配列されず、光は所定方向に位相差の影響を受ける。このため、基板法線方向から観察した場合、黒表示時の透過率を十分に低減させることができず、コントラストの低下を招く。そこで、例えば一軸性の位相差板を組み合せることで、黒表示時の液晶層の位相差を補償し、透過率を十分に低減させることが知られている。また、斜め方向からの観察に対しても十分に黒表示、あるいは階調特性を補償する手法として、例えば特許文献1に開示されるように、ハイブリッド配列した光学負の位相差板を組み合せることも知られている。
特開平10−197862号公報
However, in the black display state, the liquid crystal molecules are aligned along the electric field direction by applying a high voltage (aligned in the normal direction to the substrate), but the liquid crystal molecules near the substrate are in the normal direction due to the interaction with the alignment film. The light is influenced by the phase difference in a predetermined direction. For this reason, when observed from the normal direction of the substrate, the transmittance during black display cannot be sufficiently reduced, leading to a decrease in contrast. Thus, for example, it is known to combine the uniaxial retardation plate to compensate for the retardation of the liquid crystal layer during black display and to sufficiently reduce the transmittance. In addition, as a method for sufficiently compensating for black display or gradation characteristics even when viewed from an oblique direction, for example, as disclosed in Patent Document 1, a hybrid array of optical negative retardation plates is combined. Is also known.
Japanese Patent Laid-Open No. 10-197862

ところで、カラー液晶表示装置は自然光や演色性の高いバックライト等の入射光を反射または透過させて各色フィルタを通して表示するものであり、全光波長領域にわたる光を各フィルタの波長通過帯域で選択している。   By the way, a color liquid crystal display device reflects or transmits incident light such as natural light or a backlight having high color rendering properties and displays it through each color filter, and selects light over the entire light wavelength region in the wavelength pass band of each filter. ing.

TN型液晶表示装置では表示に旋光性を用いるため、基板間で光が内部反射しても表示に与える影響はほとんどない。しかし、OCB液晶表示装置にあっては、内部反射の回数によって液晶層を通過する入射光が受けるリタデーションと位相差板のリタデーションとがずれ、これにより色味のバランスが崩れるという問題が生じる。更に、内部反射する反射光も波長分散を持つため、色味のバランスの崩れはより一層大きくなってしまう。とくに青紫−青−青緑で認識される青色に対する青フィルタの分担する波長範囲が他の色に比べて広く、青色フィルタ特性は広い通過帯域を有していることから、黒表示時に画像が青味を帯びるおそれがある。   Since the TN liquid crystal display device uses optical rotation for display, even if light is internally reflected between the substrates, there is almost no influence on the display. However, in the OCB liquid crystal display device, the retardation received by the incident light passing through the liquid crystal layer and the retardation of the retardation plate are shifted due to the number of internal reflections, thereby causing a problem that the color balance is lost. Furthermore, since the internally reflected reflected light also has wavelength dispersion, the color balance is further disrupted. In particular, the wavelength range shared by the blue filter for the blue color recognized by bluish purple-blue-blue-green is wider than other colors, and the blue filter characteristic has a wide passband. There is a risk of taste.

この発明は、高い応答速度と共に、色味のバランスに優れた液晶表示装置を提供することを目的としている。   An object of the present invention is to provide a liquid crystal display device having a high response speed and an excellent color balance.

本発明は、液晶セルを通過する光成分のうち、青緑光成分を吸収するフィルタ手段を設け、青色フィルタから漏れる不要な光を減衰することにより、色バランスを調節する。   The present invention provides a filter means that absorbs a blue-green light component of light components that pass through a liquid crystal cell, and adjusts the color balance by attenuating unnecessary light leaking from the blue filter.

本発明は、青色光の中心波長を450nmとしたときに、これよりも長波長の青色光を青緑光、短波長の光を青紫光として2分し、青緑光を吸収して減衰させるフィルタ手段すなわち青緑光吸収体を光源から発して液晶セル、偏光板を通過する光通路上に配置する。   In the present invention, when the center wavelength of blue light is set to 450 nm, filter means for absorbing and attenuating blue-green light by dividing the longer wavelength blue light into blue-green light and the shorter wavelength light as blue-violet light. That is, the blue-green light absorber is emitted from the light source and disposed on the light path passing through the liquid crystal cell and the polarizing plate.

本発明によれば、それぞれ電極を有し、電極側が対向して配置されたアレイ基板および対向基板と、前記基板間に挟持されベンド配列される液晶層と、前記基板の一方に設けられた赤、緑、青の各色フィルタとからなる液晶セルと、
前記液晶セルの少なくとも一方に配置された位相差板と、
前記液晶セルおよび前記位相差板を挟んで配置される2枚の偏光板と、
前記液晶セル、前記位相差板および前記偏光板を通過する光の通路上に配置され青緑波長領域の光を吸収する青緑光吸収手段と、
を具備することを特徴とする液晶表示装置を得る。
According to the present invention, an array substrate and a counter substrate each having an electrode, the electrodes facing each other, a liquid crystal layer sandwiched between the substrates and arranged in a bend, and a red provided on one of the substrates A liquid crystal cell comprising green, blue and blue color filters,
A phase difference plate disposed on at least one of the liquid crystal cells;
Two polarizing plates disposed across the liquid crystal cell and the retardation plate,
A blue-green light absorbing means disposed on a passage of light passing through the liquid crystal cell, the retardation plate and the polarizing plate and absorbing light in a blue-green wavelength region;
To obtain a liquid crystal display device.

さらに、本発明は、それぞれ電極を有し、電極側が対向して配置されたアレイ基板および対向基板と、前記基板間に挟持されベンド配列される液晶層と、前記基板の一方に設けられた赤、緑、青の各色フィルタとからなる液晶セルと、
前記液晶セルの少なくとも一方に配置された位相差板と、
前記液晶セルおよび前記位相差板を挟んで配置される2枚の偏光板と、
前記液晶セル、前記位相差板および前記偏光板を通過する光を供給する光源と、
前記光源からの光の通路上に配置され青緑波長領域の光を吸収する青緑光吸収手段と、
を具備することを特徴とする液晶表示装置を得る。
Furthermore, the present invention provides an array substrate and a counter substrate each having an electrode, the electrodes facing each other, a liquid crystal layer sandwiched between the substrates and arranged in a bend, and a red provided on one of the substrates A liquid crystal cell comprising green, blue and blue color filters,
A phase difference plate disposed on at least one of the liquid crystal cells;
Two polarizing plates disposed across the liquid crystal cell and the retardation plate,
A light source for supplying light passing through the liquid crystal cell, the retardation plate and the polarizing plate;
A blue-green light absorbing means disposed on the light path from the light source for absorbing light in a blue-green wavelength region;
To obtain a liquid crystal display device.

この光源はランプとこのランプから発生した光を拡散して前記液晶セル側に入射させる導光板とからなり、前記青緑光吸収手段が前記導光板の前記液晶セル側に配置されていることが好ましい。   Preferably, the light source includes a lamp and a light guide plate that diffuses light generated from the lamp and enters the liquid crystal cell side, and the blue-green light absorbing means is disposed on the liquid crystal cell side of the light guide plate. .

または、前記青緑光吸収手段が前記ランプと前記導光板の間に配置されていることが好ましい。   Alternatively, the blue-green light absorbing means is preferably disposed between the lamp and the light guide plate.

青緑光吸収手段が青緑吸収ガラスまたは光干渉膜で容易に形成することができる。   The blue-green light absorbing means can be easily formed of blue-green absorbing glass or a light interference film.

吸収される青緑波長領域を450nm〜470nmとするのが好ましい。   The blue-green wavelength region to be absorbed is preferably 450 nm to 470 nm.

さらに、青緑光吸収手段の吸収率が青緑光の450nm〜470nmに対して30%以上であることが好ましい。   Furthermore, the absorptivity of the blue-green light absorbing means is preferably 30% or more with respect to 450 nm to 470 nm of blue-green light.

また、本発明によれば、青緑光吸収手段が前記対向基板とアレイ基板の少なくとも一方そのもので形成されることが好ましい。   According to the present invention, it is preferable that the blue-green light absorbing means is formed of at least one of the counter substrate and the array substrate.

さらに、前記アレイ基板及び対向基板の少なくとも一方が青緑光吸収ガラスであることが好ましい。   Furthermore, it is preferable that at least one of the array substrate and the counter substrate is blue-green light absorbing glass.

さらに、本発明は、それぞれ電極を有し、電極側が対向して配置されたアレイ基板および対向基板と、前記基板間に挟持されベンド配列される液晶層と、前記基板の一方に設けられた赤、緑、青の各色フィルタとからなる液晶セルと、
前記液晶セルの少なくとも一方に配置された位相差板と、
前記液晶セルの前記対向基板側に配置される偏光板と、
前記液晶セルの前記アレイ基板側に配置される反射板と、
前記液晶セルの対向基板側から入射し前記反射板で反射されて前記対向基板側に出射する光の通路上に配置され青緑波長領域の光を吸収する青緑光吸収手段と、
を具備すること反射型の液晶表示装置を得る。
Furthermore, the present invention provides an array substrate and a counter substrate each having an electrode, the electrodes facing each other, a liquid crystal layer sandwiched between the substrates and arranged in a bend, and a red provided on one of the substrates A liquid crystal cell comprising green, blue and blue color filters,
A phase difference plate disposed on at least one of the liquid crystal cells;
A polarizing plate disposed on the counter substrate side of the liquid crystal cell;
A reflector disposed on the array substrate side of the liquid crystal cell;
A blue-green light absorbing means for absorbing light in a blue-green wavelength region that is disposed on a path of light that is incident from the counter substrate side of the liquid crystal cell, is reflected by the reflector, and is emitted to the counter substrate side;
A reflective liquid crystal display device is obtained.

本発明は液晶セルを通過する光の通路上に、青緑光吸収体を配置して、青緑−青−青紫光と波長範囲の広い青色光領域のうち、青緑光成分の透過を抑止するので、青色光のリタデーション制御を容易にし、青色光の光漏れを防ぎ、黒表示時に生じる画像の青味を解消することができる。   In the present invention, a blue-green light absorber is disposed on the light path passing through the liquid crystal cell, so that transmission of a blue-green light component is suppressed in a blue light region of blue-green-blue-blue-violet light and a wide wavelength range. It is possible to easily control the retardation of blue light, prevent light leakage of blue light, and eliminate the bluishness of an image generated during black display.

以下、本発明の一実施形態の液晶表示装置について、図面を参照して説明する。   Hereinafter, a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

(実施形態1)
図1は、本実施形態のOCBモード方式による液晶表示装置の概略構成図である。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a liquid crystal display device according to the OCB mode system of the present embodiment.

この液晶表示装置1は、アスペクト比16:9、対角22型であって、光透過型のアクティブマトリクスタイプの液晶パネル100と、複数本の管状光源310(図10参照)が並置配列されて構成され液晶パネル背面に配置されるバックライト300と、液晶パネル100内に内蔵され走査線Yjに走査信号Vgを供給する走査線駆動回路Ydr1,Ydr2(図3参照)と、信号線Xi(図3参照)に信号電圧Vsigを供給するTCP(Tape Carrier Package)から構成される信号線駆動回路500と、対向電極Ecom(図2参照)に対向電極電圧Vcomを供給する共通電極駆動回路700と、走査線駆動回路Ydr1,Ydr2、信号線駆動回路500及び共通電極駆動回路700を制御すると制御回路900とを備え、液晶パネル100がバックライト300と額縁状のベゼル1000とに挟持されて構成されている。   This liquid crystal display device 1 has an aspect ratio of 16: 9 and a diagonal type of 22. The light transmission type active matrix liquid crystal panel 100 and a plurality of tubular light sources 310 (see FIG. 10) are arranged in parallel. A backlight 300 configured and disposed on the back of the liquid crystal panel, scanning line drive circuits Ydr1 and Ydr2 (see FIG. 3) that are included in the liquid crystal panel 100 and supply the scanning signal Vg to the scanning line Yj, and signal lines Xi (see FIG. 3). 3), a signal line driving circuit 500 configured by a TCP (Tape Carrier Package) for supplying the signal voltage Vsig, a common electrode driving circuit 700 for supplying the counter electrode voltage Vcom to the counter electrode Ecom (see FIG. 2), When the scanning line driving circuits Ydr1, Ydr2, the signal line driving circuit 500, and the common electrode driving circuit 700 are controlled, the control circuit 90 The liquid crystal panel 100 is sandwiched between a backlight 300 and a frame-shaped bezel 1000.

液晶パネル100は、図2に示すように、液晶セル110と、前面ハイブリッド位相差板200a、前面2軸位相差板210a、前面偏光板220a、後面ハイブリッド位相差板200b、後面2軸位相差板210b、後面偏光板220bから構成されている。尚、前面ハイブリッド位相差板200a、前面2軸位相差板210a及び前面偏光板220aは一体的に構成され、同様に後面ハイブリッド位相差板200b、後面2軸位相差板210b及び後面偏光板220bも一体的に構成され、液晶セル110の主表面にそれぞれ貼り付けられている。   As shown in FIG. 2, the liquid crystal panel 100 includes a liquid crystal cell 110, a front hybrid retardation plate 200a, a front biaxial retardation plate 210a, a front polarizing plate 220a, a rear hybrid retardation plate 200b, and a rear biaxial retardation plate. 210b and rear polarizing plate 220b. The front hybrid retardation plate 200a, the front biaxial retardation plate 210a, and the front polarizing plate 220a are integrally formed. Similarly, the rear hybrid retardation plate 200b, the rear biaxial retardation plate 210b, and the rear polarizing plate 220b are also formed. The liquid crystal cells 110 are integrally formed and attached to the main surface.

液晶セル110は、表示用画素電極をもつアレイ基板120、このアレイ基板の表示用画素電極に対向電極を対向させて配置された対向基板130、及びアレイ基板120と対向基板130との間にそれぞれ配向膜151、153を介して挟持された液晶層140とから構成されている。   The liquid crystal cell 110 includes an array substrate 120 having display pixel electrodes, a counter substrate 130 disposed so that a counter electrode faces the display pixel electrodes of the array substrate, and a space between the array substrate 120 and the counter substrate 130. The liquid crystal layer 140 is sandwiched between alignment films 151 and 153.

<アレイ基板の構成>
アレイ基板120について、図2乃至図7を参照して説明する。
<Configuration of array substrate>
The array substrate 120 will be described with reference to FIGS.

アレイ基板120は、透明なガラス基板GLS1上に、複数本のアルミニウム(Al)から構成される信号線Xiと複数本のモリブデン・タングステン合金(MoW)から構成される走査線Yjとが酸化シリコン(SiO2)膜からなる層間絶縁膜INS2を介してマトリクス状に配置されている。また、走査線Yjと並行して走査線Yjと同一工程で作成される補助容量線Cjが配置されている。   In the array substrate 120, a signal line Xi composed of a plurality of aluminum (Al) and a scanning line Yj composed of a plurality of molybdenum-tungsten alloys (MoW) are formed on a transparent glass substrate GLS1 with silicon oxide ( They are arranged in a matrix via an interlayer insulating film INS2 made of (SiO2) film. In addition, an auxiliary capacitance line Cj created in the same process as the scanning line Yj is arranged in parallel with the scanning line Yj.

信号線Xiと走査線Yjとの交点近傍には、多結晶シリコン(p−Si)膜を活性層としたトップゲート構造の薄膜トランジスタTFT上にパッシベーション膜INS3を介して透明電極としてITO(Indium Tin Oxide)からなる表示用画素電極Dpixが配置されている。より詳しくは、このTFTは、オフリーク電流を低減するためにダブルゲート構造に構成され、P型のソース・ドレイン領域p−Si(s),p−Si(d)、チャネル領域p−Si(c1),p−Si(c2)、チャネル領域p−Si(c1),p−Si(c2)間に配置される接続領域p−Si(i)をp−Si膜中に含み、ドレイン領域p−Si(d)はコンタクトホールCH1を介して信号線Xiに接続され、ソース領域p−Si(s)はコンタクトホールCH2を介してAlからなるソース配線EXTによって引き回され、コンタクトホールCH3を介して表示用画素電極Dpixに接続されている。   In the vicinity of the intersection of the signal line Xi and the scanning line Yj, ITO (Indium Tin Oxide) is used as a transparent electrode through a passivation film INS3 on a top gate thin film transistor TFT having a polycrystalline silicon (p-Si) film as an active layer. The display pixel electrode Dpix is formed. More specifically, this TFT has a double gate structure in order to reduce off-leakage current, and includes P-type source / drain regions p-Si (s), p-Si (d), channel region p-Si (c1). ), P-Si (c2), a connection region p-Si (i) disposed between the channel regions p-Si (c1) and p-Si (c2) in the p-Si film, and a drain region p- Si (d) is connected to the signal line Xi through the contact hole CH1, and the source region p-Si (s) is routed by the source wiring EXT made of Al through the contact hole CH2, and through the contact hole CH3. It is connected to the display pixel electrode Dpix.

p−Si膜上には、TEOSからなるゲート絶縁膜INS1が配置され、この上に走査線Yjから延在した第1ゲート電極G1が配置され、また走査線Yjの一部が第2のゲート電極G2として配線されている。そして、第1ゲート電極G1が第1チャネル領域p−Si(c1)に対応し、第2ゲート電極G2が第2チャネル領域p−Si(c2)に対応している。   A gate insulating film INS1 made of TEOS is disposed on the p-Si film, a first gate electrode G1 extending from the scanning line Yj is disposed thereon, and a part of the scanning line Yj is a second gate. It is wired as an electrode G2. The first gate electrode G1 corresponds to the first channel region p-Si (c1), and the second gate electrode G2 corresponds to the second channel region p-Si (c2).

また、このTFTのソース領域p−Si(s)はソース領域延在部p−Si(se)(図5)を含み、補助容量線Cjから伸び補助容量線Cjと同一工程で作成されるMoWからなる第1補助容量電極EC1上に層間絶縁膜INS2を介して配置される第2補助容量電極EC2にコンタクトホールCH4を介して電気的に接続している。この第2補助容量電極EC2は信号線Xiと同一工程で作成されるAlから構成されている。更に、この第2補助容量電極EC2上にパッシベーション膜INS3を介して表示用画素電極Dpixと同一工程で作成される相転移用画素電極Tpixが配置され、この相転移用画素電極TpixはコンタクトホールCH5を介して第2補助容量電極EC2と電気的に接続している。   Further, the source region p-Si (s) of this TFT includes a source region extension part p-Si (se) (FIG. 5), and is extended from the auxiliary capacitance line Cj and formed in the same process as the auxiliary capacitance line Cj. The second auxiliary capacitance electrode EC2 disposed on the first auxiliary capacitance electrode EC1 including the interlayer insulating film INS2 is electrically connected via the contact hole CH4. The second auxiliary capacitance electrode EC2 is made of Al formed in the same process as the signal line Xi. Further, a phase change pixel electrode Tpix formed in the same process as the display pixel electrode Dpix is disposed on the second auxiliary capacitance electrode EC2 via the passivation film INS3, and the phase change pixel electrode Tpix is formed in the contact hole CH5. Is electrically connected to the second auxiliary capacitance electrode EC2.

このような構成により、第1補助容量電極EC1と第2補助容量電極EC2との間で保持容量Cs(図3)が形成され、この保持容量Cs上に相転移用画素電極Tpixが配置されるため、開口率を損なうことなく効果的に大きな保持容量Csを確保することが可能となる。   With such a configuration, the storage capacitor Cs (FIG. 3) is formed between the first storage capacitor electrode EC1 and the second storage capacitor electrode EC2, and the phase change pixel electrode Tpix is disposed on the storage capacitor Cs. Therefore, it is possible to effectively secure a large storage capacity Cs without impairing the aperture ratio.

更に、この実施形態では、表示用画素電極Dpixと相転移用画素電極Tpixとは走査線Yjを跨いで配置され、TFTのソース領域p−Si(s)から独立したソース領域延在部p−Si(se)により接続されるため、仮に保持容量Csに短絡等があったとしても、ソース領域延在部p−Si(se)をレーザ照射等の手段で電気的に切り離すことで、容易に救済することができる。   Further, in this embodiment, the display pixel electrode Dpix and the phase transition pixel electrode Tpix are arranged across the scanning line Yj, and the source region extension portion p− independent from the source region p-Si (s) of the TFT. Since it is connected by Si (se), even if there is a short circuit or the like in the storage capacitor Cs, the source region extension portion p-Si (se) can be easily separated by means such as laser irradiation. Can be rescued.

また、補助容量線Cj上で隣接する次水平ラインの表示用画素電極Dpixと相転移用画素電極Tpixとは、対向する端辺が互いに噛合う櫛歯状に構成されている。これは、表示用画素電極Dpixと相転移用画素電極Tpixとの間に捩れた横方向電界を印加する事により均一にベンドの核形成をすることが可能となり、初期のスプレイ配列状態から均一にベンド配列状態に導くことが可能とするものである。この櫛歯ピッチは、例えば50μmよりも小さく、望ましくは20〜30μmよりも小さくすることにより低電圧で均一な配列に導くことを可能にする。   Further, the display pixel electrode Dpix and the phase transition pixel electrode Tpix in the next horizontal line adjacent on the storage capacitor line Cj are configured in a comb-teeth shape in which the opposite end sides mesh with each other. By applying a twisted lateral electric field between the display pixel electrode Dpix and the phase transition pixel electrode Tpix, it becomes possible to uniformly nucleate the bend, which is uniform from the initial spray arrangement state. It is possible to lead to a bend arrangement state. This comb tooth pitch is, for example, smaller than 50 μm, and desirably smaller than 20 to 30 μm, thereby making it possible to lead to a uniform arrangement at a low voltage.

ところで、図3に示すように、走査線Yjの両端は、それぞれガラス基板GLS1上に一体的に構成された走査線駆動回路Ydr1,Ydr2に電気的に接続されている。そして、走査線駆動回路Ydr1,Ydr2には、それぞれ垂直走査クロック信号YCK、垂直スタート信号YSTが入力される。補助容量線Cjは、それぞれ両端で接続配線Ccsに接続され、接続配線Ccsを介して補助容量電圧Vcsが入力される。信号線Xiは、選択スイッチSELを介して信号入力線xk(k=i/2)に接続されている。詳しくは、信号線Xiは奇数信号線Xi(i=1,3,5,・・・)と偶数信号線線Xi(i=2,4,6,・・・)とに区分され、隣接する一対の奇数信号線Xi,Xi+2が選択スイッチSEL1,SEL3を介して同一の信号入力線xkに接続され、隣接する一対の偶数信号線Xi+1,Xi+3が選択スイッチSEL2,SEL4を介して同一の信号入力線xk+1に接続されている。そして、奇数信号線対の一方に接続される選択スイッチSEL1と偶数信号線対の一方に接続される選択スイッチSEL4とが第1選択信号Vsel1で選択され、奇数信号線対の他方に接続される選択スイッチSEL3と偶数信号線対の他方に接続される選択スイッチSEL2とが第2選択信号Vsel2で選択されるよう配線されている。   Incidentally, as shown in FIG. 3, both ends of the scanning line Yj are electrically connected to scanning line driving circuits Ydr1 and Ydr2 integrally formed on the glass substrate GLS1, respectively. The vertical scanning clock signal YCK and the vertical start signal YST are input to the scanning line driving circuits Ydr1 and Ydr2, respectively. The auxiliary capacitance line Cj is connected to the connection wiring Ccs at both ends, and the auxiliary capacitance voltage Vcs is input through the connection wiring Ccs. The signal line Xi is connected to the signal input line xk (k = i / 2) via the selection switch SEL. Specifically, the signal line Xi is divided into an odd signal line Xi (i = 1, 3, 5,...) And an even signal line Xi (i = 2, 4, 6,. A pair of odd signal lines Xi, Xi + 2 are connected to the same signal input line xk via selection switches SEL1, SEL3, and a pair of adjacent even signal lines Xi + 1, Xi + 3 are input to the same signal via selection switches SEL2, SEL4. Connected to line xk + 1. The selection switch SEL1 connected to one of the odd signal line pairs and the selection switch SEL4 connected to one of the even signal line pairs are selected by the first selection signal Vsel1 and connected to the other of the odd signal line pairs. The selection switch SEL3 and the selection switch SEL2 connected to the other of the even signal line pair are wired so as to be selected by the second selection signal Vsel2.

例えば、図7(a)に示すように、一水平走査期間(1H)の前半で信号線X1に対応する表示画素電極Dpixに対向電極電圧Vcomに対して正極性(+)の信号電圧Vsig1が、信号線X4に対応する表示画素電極Dpixに対向電極電圧Vcomに対して負極性(−)の信号電圧Vsig4が書き込まれる。そして、一水平走査期間(1H)の後半で信号線X2に対応する表示画素電極Dpixに対向電極電圧Vcomに対して負極性(−)の信号電圧Vsig2が、信号線X3に対応する表示画素電極Dpixに対向電極電圧Vcomに対して正極性(+)の信号電圧Vsig3が書き込まれる。また、図7(b)に示すように、次フレームの一水平走査期間(1H)の前半で信号線X1に対応する表示画素電極Dpixに対向電極電圧Vcomに対して負極性(−)の信号電圧Vsig1が、信号線X4に対応する表示画素電極Dpixに対向電極電圧Vcomに対して正極性(+)の信号電圧Vsig4が書き込まれる。そして、一水平走査期間(1H)の後半で信号線X2に対応する表示画素電極Dpixに対向電極電圧Vcomに対して正極性(+)の信号電圧Vsig2が、信号線X3に対応する表示画素電極Dpixに対向電極電圧Vcomに対して負極性(−)の信号電圧Vsig3が書き込まれる。   For example, as shown in FIG. 7A, the signal voltage Vsig1 having a positive polarity (+) with respect to the counter electrode voltage Vcom is applied to the display pixel electrode Dpix corresponding to the signal line X1 in the first half of one horizontal scanning period (1H). The negative (−) signal voltage Vsig4 with respect to the counter electrode voltage Vcom is written to the display pixel electrode Dpix corresponding to the signal line X4. Then, in the latter half of one horizontal scanning period (1H), the display pixel electrode Dpix corresponding to the signal line X2 has a negative (−) signal voltage Vsig2 with respect to the counter electrode voltage Vcom, and the display pixel electrode corresponding to the signal line X3. A signal voltage Vsig3 having a positive polarity (+) with respect to the counter electrode voltage Vcom is written to Dpix. Further, as shown in FIG. 7B, a negative (−) signal with respect to the counter electrode voltage Vcom is applied to the display pixel electrode Dpix corresponding to the signal line X1 in the first half of one horizontal scanning period (1H) of the next frame. The voltage Vsig1 is written to the display pixel electrode Dpix corresponding to the signal line X4 as a signal voltage Vsig4 having a positive polarity (+) with respect to the counter electrode voltage Vcom. In the second half of one horizontal scanning period (1H), the display pixel electrode Dpix corresponding to the signal line X2 has a positive (+) signal voltage Vsig2 with respect to the counter electrode voltage Vcom, and the display pixel electrode corresponding to the signal line X3. A signal voltage Vsig3 having a negative polarity (−) with respect to the counter electrode voltage Vcom is written to Dpix.

このようにして、フレーム反転駆動及びドット反転駆動が行われ、これにより不所望な直流電圧の印加の防止と共に、フリッカの発生が効果的に防止される。更に、信号線駆動回路500と液晶パネル100との接続数は、信号線Xiの本数iに対してi/2に軽減されるため、接続工程が大幅に軽減されると共に、接続個所数が少ない事により製造歩留りの改善、耐衝撃性の向上等が達成される。また、高精細化に伴う接続ピッチ限界を広げることができ、例えば80μm以下の高精彩化も達成できる。   In this way, frame inversion driving and dot inversion driving are performed, thereby preventing the application of an undesired DC voltage and effectively preventing the occurrence of flicker. Further, since the number of connections between the signal line driving circuit 500 and the liquid crystal panel 100 is reduced to i / 2 with respect to the number i of the signal lines Xi, the connection process is greatly reduced and the number of connection points is small. As a result, improvement in manufacturing yield, improvement in impact resistance, and the like are achieved. Moreover, the connection pitch limit accompanying high definition can be expanded, and for example, high definition of 80 μm or less can be achieved.

ところで、上記実施形態では、一水平走査期間(1H)内に、ある信号入力線xkから入力される信号電圧Vsigを一つ置きの2本の信号線Xi,Xi+2にシリアルに振り分けるものとしたが、3本の信号線、あるいは4本の信号線に振り分けることも可能であり、このようにすることで接続数を更に低減することができる。しかしながら、この振り分け数を増大させる事は、各書き込み時間を短縮する事になるため、TFTの能力等に応じて適宜設計する必要がある。   In the above embodiment, the signal voltage Vsig input from a certain signal input line xk is serially distributed to every other two signal lines Xi and Xi + 2 within one horizontal scanning period (1H). It is also possible to distribute to three signal lines or four signal lines, and in this way, the number of connections can be further reduced. However, since increasing the number of distributions shortens each writing time, it is necessary to design appropriately according to the capability of the TFT.

<対向基板の構成>
対向基板130は、ガラス基板GLS2上に不所望な漏れ光を阻止するマトリクス状の遮光膜BM、カラー表示のために各表示画素電極Dpixに対応して設けられた赤R、緑G、青B各色のカラーフィルタCF(R),CF(G),CF(B)およびITOからなる透明な対向電極Ecomが設けられて構成されている。ここに図示しないがCF(G)、CF(B)はCF(R)に順次隣接して配列される。
<Configuration of counter substrate>
The counter substrate 130 is a matrix-shaped light-shielding film BM that blocks undesired leakage light on the glass substrate GLS2, and red R, green G, and blue B provided corresponding to each display pixel electrode Dpix for color display. Each color filter CF (R), CF (G), CF (B) and transparent counter electrode Ecom made of ITO is provided. Although not shown here, CF (G) and CF (B) are sequentially adjacent to CF (R).

また、図示しないが、対向電極Ecom上には樹脂性の柱スペーサが配置され、これによりアレイ基板110との間隙を維持するよう、複数画素に対して1つの割合で規則的に配置されている。アレイ基板上のスペーさ対応位置は図4に示す信号線上の幅広エリアXaである。   Although not shown, resinous column spacers are arranged on the counter electrode Ecom, and are regularly arranged at a ratio of one to a plurality of pixels so as to maintain a gap with the array substrate 110. . The position corresponding to the space on the array substrate is a wide area Xa on the signal line shown in FIG.

<液晶パネルの構成>
次に、この液晶パネル100の構成について更に詳細に説明する。
<Configuration of LCD panel>
Next, the configuration of the liquid crystal panel 100 will be described in more detail.

図2に示すように、各アレイ及び対向基板120,130のそれぞれの主面に配置される配向膜151,153はラビング方向Ra、Rb(図8、図9参照)が基板120,130で画面上下方向に、互いに略並行方向にかつ同方向になるようにラビング処理が施されている。そして、プレチルト角(θ)はほぼ10°に設定されている。そして、これらの両基板120,130間に液晶層140が挟持されている。液晶層140には、表示画素電極Dpixと対向電極Ecomに所定の電圧が印加された状態で、その液晶分子がベンド配列になる誘電率異方性が正のp形ネマティック液晶が用いられる。   As shown in FIG. 2, the alignment films 151 and 153 arranged on the main surfaces of the arrays and the counter substrates 120 and 130 have the rubbing directions Ra and Rb (see FIGS. 8 and 9) on the substrates 120 and 130, respectively. The rubbing process is performed in the vertical direction so as to be substantially parallel to and in the same direction. The pretilt angle (θ) is set to approximately 10 °. A liquid crystal layer 140 is sandwiched between the two substrates 120 and 130. For the liquid crystal layer 140, a p-type nematic liquid crystal having a positive dielectric anisotropy in which the liquid crystal molecules bend in the state where a predetermined voltage is applied to the display pixel electrode Dpix and the counter electrode Ecom is used.

ところで、図9(a)に示すように、表示画素電極Dpixと対向電極Ecom間に電圧が無印加の状態では液晶層140の液晶分子140aはスプレイ配列状態をとる。このため、電源投入時に、表示画素電極Dpixと対向電極Ecomとの間に数十V程度の高電圧を印加することでベンド配列状態に移行させる。この相転移を確実に行うため、高電圧印加に際し、隣接する水平画素ライン毎に逆極性の電圧を順次書き込むことにより、隣接する表示画素電極Dpixと相転移用画素電極Tpixとの間に横方向のねじれ電位差を与えることで核形成を行い、この核を中心に相転移を行う。このような動作を略1秒間程度行う事によりスプレイ配列状態からベンド配列状態に移行させ、更に表示画素電極Dpixと対向電極Ecomとの間の電位差を同電位とすることで不所望な履歴を一度消去する。   By the way, as shown in FIG. 9A, the liquid crystal molecules 140a of the liquid crystal layer 140 are in a splay alignment state when no voltage is applied between the display pixel electrode Dpix and the counter electrode Ecom. For this reason, when the power is turned on, a high voltage of about several tens V is applied between the display pixel electrode Dpix and the counter electrode Ecom to shift to the bend arrangement state. In order to surely perform this phase transition, when a high voltage is applied, a voltage having a reverse polarity is sequentially written for each adjacent horizontal pixel line, so that a horizontal direction is provided between the adjacent display pixel electrode Dpix and the phase transition pixel electrode Tpix. Nucleation is performed by giving a torsional potential difference of, and phase transition is performed around this nucleus. By performing such an operation for about 1 second, the splay arrangement state is shifted to the bend arrangement state, and the potential difference between the display pixel electrode Dpix and the counter electrode Ecom is set to the same potential, thereby causing an undesired history once. to erase.

このようにしてベンド配列状態とした後、動作中は図9(b)のように液晶分子140aにベンド配列状態が維持される低いオフ電圧Voff以上の電圧が印加される。このオフ電圧とこれよりも高い電圧のオン電圧Vonと間で電圧を変化させることにより、同図(b)から(c)の間で配列状態を変化させ、液晶層140のリタデーション値をλ/2変化させ透過率を制御する。   After making the bend alignment state in this way, during operation, a voltage equal to or higher than the low off voltage Voff at which the bend alignment state is maintained is applied to the liquid crystal molecules 140a as shown in FIG. 9B. By changing the voltage between this off-voltage and the higher on-voltage Von, the alignment state is changed between (b) to (c) in the figure, and the retardation value of the liquid crystal layer 140 is changed to λ / 2 to change the transmittance.

このような動作を達成するために、図8に示すように、オン電圧Von印加時に黒表示となるように一対の偏光板220a,220bの吸収軸Aa,Abを互いに直交させ、ラビング方向Ra,Rbとπ/4ずらした配列とする。   In order to achieve such an operation, as shown in FIG. 8, the absorption axes Aa and Ab of the pair of polarizing plates 220a and 220b are orthogonal to each other so as to display black when the on voltage Von is applied, and the rubbing direction Ra, The arrangement is shifted from Rb by π / 4.

また、アレイ基板120及び対向基板130の外表面と偏光板220a,220bとの間に貼り付けられる前面ハイブリッド位相差板200aと後面ハイブリッド位相差板200bは、オン電圧時(黒表示時)の液晶層140のリタデーション値RLCon例えば80nmを補償するもので、更に黒表示時の正面及び斜め方向からの不所望な光漏れを防止するものである。即ち、このハイブリッド位相差板200a,200bを構成するディスコティック液晶は、屈折率nxとnyとが等しく、光軸方向の屈折率nzがnx,nyよりも小さい光学負の材料であって、図2および図8に示すように分子光軸Doptが液晶層140の液晶分子140aの光軸の傾斜方向とはそれぞれ逆方向に傾斜し、その傾斜角が膜厚方向に徐々に変化して構成されるものであって、リタデーション値RDはそれぞれ‐40nmで構成されている。従って、黒表示時の液晶層140のリタデーションRLConが80nmであることから、黒表示時の位相差は相殺され、これにより不所望な光漏れが防止される。   Further, the front hybrid phase difference plate 200a and the rear hybrid phase difference plate 200b attached between the outer surfaces of the array substrate 120 and the counter substrate 130 and the polarizing plates 220a and 220b are liquid crystal at the time of on-voltage (black display). It compensates for the retardation value RLCon of the layer 140, for example, 80 nm, and further prevents unwanted light leakage from the front and oblique directions during black display. That is, the discotic liquid crystal constituting the hybrid phase difference plates 200a and 200b is an optical negative material in which the refractive indexes nx and ny are equal and the refractive index nz in the optical axis direction is smaller than nx and ny. 2 and 8, the molecular optical axis Dopt is inclined in the opposite direction to the optical axis inclination direction of the liquid crystal molecules 140a of the liquid crystal layer 140, and the inclination angle is gradually changed in the film thickness direction. Each of the retardation values RD is -40 nm. Accordingly, since the retardation RLCon of the liquid crystal layer 140 at the time of black display is 80 nm, the phase difference at the time of black display is canceled, thereby preventing unwanted light leakage.

更にハイブリッド位相差板200a,200bと偏光板220a,220bとの間には、2軸位相差板210a,210bがそれぞれ配置されている。この2軸位相差板210a,210bは、斜め方向における液晶層140の旋光性に起因した光漏れを防止するものであって、それぞれ偏光板220a,220bの吸収軸Aa,Abに遅相軸Adを一致させている。従って、偏光板220a,220bとの組合せによって正面方向からの位相差はほぼ零にすることができ、実質的に斜め方向の波長分散のみを選択的に改善することができる。   Further, biaxial retardation plates 210a and 210b are disposed between the hybrid retardation plates 200a and 200b and the polarizing plates 220a and 220b, respectively. The biaxial retardation plates 210a and 210b prevent light leakage due to the optical rotation of the liquid crystal layer 140 in an oblique direction. The biaxial retardation plates 210a and 210b are respectively connected to the absorption axes Aa and Ab of the polarizing plates 220a and 220b. Are matched. Therefore, the phase difference from the front direction can be made substantially zero by the combination with the polarizing plates 220a and 220b, and only the chromatic dispersion in the oblique direction can be selectively improved.

<バックライトの構成>
背面の偏光板220bに面して配置されるバックライト300について図10を参照して説明する。
<Backlight configuration>
The backlight 300 disposed facing the back polarizing plate 220b will be described with reference to FIG.

このバックライト300は、例えば同図(a)に示すように並置配列された複数本の管状光源310と、この管状光源310からの光を効率よく前面に出射すると共に管状光源310を収納する樹脂製のリフレクタ320と、偏光板220b(図2参照)と管状光源310との間に配置される光学シートと、更に光学シートと管状光源310との間に配置される青緑光吸収体330とを備えて構成されている。   The backlight 300 includes, for example, a plurality of tubular light sources 310 arranged side by side as shown in FIG. 5A, and a resin that efficiently emits light from the tubular light sources 310 to the front surface and accommodates the tubular light sources 310. A reflector 320 made of light, an optical sheet disposed between the polarizing plate 220b (see FIG. 2) and the tubular light source 310, and a blue-green light absorber 330 disposed between the optical sheet and the tubular light source 310. It is prepared for.

光学シートは、例えば輝度均一性を確保するためのツジデン社製の拡散板340、管状光源310から出射される光源光を集光する複数のプリズム列が配列された例えば3M社製BEFIII等のプリズムシート350,360から構成される。   The optical sheet is a prism such as 3M BEFIII in which a diffusion plate 340 made by Tsujiden Co., for example, to ensure luminance uniformity, and a plurality of prism rows that collect light source light emitted from the tubular light source 310 are arranged. It is composed of sheets 350 and 360.

管状光源310としては、3波長冷陰極蛍光管を代表とする高演色性ランプで構成され、一例として図11の曲線Aに示すような発光スペクトルを有しており、610nmにピークのある赤色光領域、540nmにピークをもつ緑色光領域、435nmにピークをもつ青色光領域を有している。ランプの放電ガスにキセノンガスを用いた場合の147nm紫外線に励起される発光蛍光体として、赤色用にY:Eu蛍光体、緑色用にLaPO:Ce,Tb蛍光体、青用にBAM螢光体が使用されるが、他の蛍光体が用いられることも多く、高演色性を得るための発光スペクトルとしては大差がない。 The tubular light source 310 is composed of a high color rendering lamp typified by a three-wavelength cold cathode fluorescent tube. As an example, the tubular light source 310 has an emission spectrum as shown by a curve A in FIG. 11 and has a peak at 610 nm. The region has a green light region having a peak at 540 nm and a blue light region having a peak at 435 nm. As a light emitting phosphor excited by 147 nm ultraviolet rays when xenon gas is used as a discharge gas of a lamp, Y 2 O 3 : Eu phosphor for red, LaPO 4 : Ce, Tb phosphor for green, and blue Although a BAM phosphor is used, other phosphors are often used, and there is no great difference in the emission spectrum for obtaining high color rendering properties.

各カラーフィルタCF(R),CF(G),CF(B)はこれらの光波長を分担する通過特性を有し、赤フィルタCF(R)は580nm以上、緑フィルタCF(G)は580〜510nm、青フィルタCF(B)は550〜400nmを通過特性としている。青フィルタCF(B)のもつ通過帯域は広く、すなわち青フィルタCF(B)の通過領域に、ランプの発光スペクトルの435nmの鋭いピーク、450nmの低い幅広のピークおよび490nmの低い鋭いピークが含まれ、450nm波長を境にして青紫領域(青を含む)と青緑領域に2分することができる。   Each of the color filters CF (R), CF (G), and CF (B) has transmission characteristics that share these light wavelengths, the red filter CF (R) is 580 nm or more, and the green filter CF (G) is 580 to The 510 nm blue filter CF (B) has a pass characteristic of 550 to 400 nm. The pass band of the blue filter CF (B) is wide, that is, the pass region of the blue filter CF (B) includes a sharp peak at 435 nm, a low wide peak at 450 nm, and a low sharp peak at 490 nm in the emission spectrum of the lamp. , It can be divided into a blue-violet region (including blue) and a blue-green region with a wavelength of 450 nm as a boundary.

青緑光吸収体330はこの青緑の少なくとも一部の分光領域を吸収する。図11の曲線Bに示すように、吸収特性は波長450〜470nmで30%以上の吸収率を示しており、吸収率が高いほど、不所望な光漏れを阻止することができる。なお、曲線Cは液晶パネル100の色フィルタの特性であり、赤C、緑C、青Cのフィルタ特性を有する。 The blue-green light absorber 330 absorbs at least a part of the blue-green spectral region. As shown by a curve B in FIG. 11, the absorption characteristic shows an absorption rate of 30% or more at a wavelength of 450 to 470 nm, and an undesired light leakage can be prevented as the absorption rate is higher. A curve C is the characteristic color of the liquid crystal panel 100 filter has red C R, green C G, the filter characteristics of blue C B.

図12に示すように、黒表示時の分光放射輝度は吸収体を青緑光吸収ガラス板で形成したときの特性を示しており、吸収ガラスがある場合に、この領域で著しく低下することがわかる。ここにDは吸収ガラスがある場合、Aは吸収ガラスがない場合の特性を示している。   As shown in FIG. 12, the spectral radiance at the time of black display shows the characteristics when the absorber is formed of a blue-green light absorbing glass plate, and it can be seen that when there is an absorbing glass, it is significantly reduced in this region. . Here, D shows the characteristics when there is an absorbing glass, and A shows the characteristics when there is no absorbing glass.

図10(a)の本実施形態は、青緑光吸収体330を管状光源310上に配置した構造であって、この青緑光吸収体330として例えばホルミウム(元素記号:Ho)を組成成分とする厚み約2.5μmであって、図11の曲線Bに示す吸収特性のガラス板を使用した。   10A has a structure in which a blue-green light absorber 330 is disposed on a tubular light source 310, and the blue-green light absorber 330 has a thickness including, for example, holmium (element symbol: Ho) as a composition component. A glass plate having an absorption characteristic of about 2.5 μm and indicated by curve B in FIG. 11 was used.

同図(b)は本実施形態の変形例で、バックライトとしてサイドライト型の面光源を用いた場合であって、アクリル樹脂等からなる導光板370、導光板370の側面に配置される管状光源310、管状光源310からの光源光を効率よく導光板370に導くリフレクタ380、更に導光板310の出射面上に配置される青緑光吸収体330、この上に配置される拡散板340、更にこの上に配置されるプリズムシート350,360とから構成されている。このような構成としても、上記と同様の効果を達成することができる。   FIG. 6B shows a modification of the present embodiment, in which a side light type surface light source is used as a backlight, and a light guide plate 370 made of acrylic resin or the like, and a tubular tube disposed on the side surface of the light guide plate 370. A light source 310, a reflector 380 that efficiently guides the light source light from the tubular light source 310 to the light guide plate 370, a blue-green light absorber 330 disposed on the exit surface of the light guide plate 310, a diffuser plate 340 disposed thereon, and It is composed of prism sheets 350 and 360 disposed thereon. Even with such a configuration, the same effects as described above can be achieved.

同図(c)は本実施形態の他の変形例で、同図(b)とは青緑光吸収体330の配置位置が、管状光源310と導光板370との間に変更されている他は同様の構成を要している。このような構成とする事により、上記の実施例および変形例に比べて小型に形成できる利点がある。   FIG. 10C is another modification of the present embodiment. The arrangement position of the blue-green light absorber 330 is changed between the tubular light source 310 and the light guide plate 370. A similar configuration is required. By adopting such a configuration, there is an advantage that it can be formed in a smaller size as compared with the above-described embodiments and modifications.

また、上記の実施例および変形例に代えて管状光源310を構成するランプ外囲器自体を青緑光吸収ガラスで形成することもできる。   Moreover, it can replace with said Example and modification, and the lamp envelope itself which comprises the tubular light source 310 can also be formed with a blue-green light absorption glass.

<表示動作>
上記の構成により、図8に示すように管状光源310から出射される光は光通路L上の吸収体330を経て偏光板220bを透過する。ここで、偏光板220bの吸収軸Aa,Abと直交する透過軸を通過した偏光光のみが出射され、後面2軸位相差板210b及び後面ハイブリッド位相差板200bを経て液晶セル110に入射される。
<Display operation>
With the above configuration, the light emitted from the tubular light source 310 passes through the polarizer 220b through the absorber 330 on the light path L as shown in FIG. Here, only the polarized light that has passed through the transmission axis orthogonal to the absorption axes Aa and Ab of the polarizing plate 220b is emitted and is incident on the liquid crystal cell 110 through the rear biaxial retardation plate 210b and the rear hybrid retardation plate 200b. .

法線方向におけるオン電圧時の液晶層140と全位相差板の合計のリタデーションは略零なので、偏光光はそのまま通過し、前面側の偏光板220aに至る。偏光板220a,220bはクロスニコル配置であるから、偏光光は前面偏光板220aにより吸収され遮断され黒表示が得られる。   Since the total retardation of the liquid crystal layer 140 and all the retardation plates at the on voltage in the normal direction is substantially zero, the polarized light passes through as it is and reaches the polarizing plate 220a on the front side. Since the polarizing plates 220a and 220b have a crossed Nicols arrangement, the polarized light is absorbed and blocked by the front polarizing plate 220a to obtain a black display.

オン電圧とオフ電圧間の電圧印加状態に応じ液晶層140のリタデーションが変化し全位相差板のリタデーションとの差が変化するため、前面2軸位相差板210aから出射される入射光は楕円偏光となって前面偏光板220aに達し、偏光状態に対応して光が透過する。このように印加電圧可変することにより、諧調表示が可能になる。   Since the retardation of the liquid crystal layer 140 changes according to the voltage application state between the on-voltage and the off-voltage, and the difference from the retardation of all the retardation plates changes, the incident light emitted from the front biaxial retardation plate 210a is elliptically polarized. Thus, the light reaches the front polarizing plate 220a, and light is transmitted corresponding to the polarization state. By varying the applied voltage in this way, gradation display is possible.

ここで青色光に着目すると、管状光源310から出射された光は青緑光吸収体330により、450〜470nmの波長成分が十分に減衰しているので、青色光に対するリタデーションを波長450nm以下、例えば440nmで零に成るように合わせることができる。したがって波長が440nmから離れるにしたがって位相差が増加して、特に長波長の光に対する制御が十分でなくしかも青色フィルタCF(B)の通過帯域が広くて阻止領域にずれがあっても、青−青紫分光領域の光を制御することにより、青色光の光漏れを阻止することが可能になる。   When attention is paid to blue light, the wavelength component of 450 to 470 nm is sufficiently attenuated by the blue-green light absorber 330 in the light emitted from the tubular light source 310, so that the retardation for blue light is 450 nm or less, for example, 440 nm. Can be adjusted to zero. Therefore, the phase difference increases as the wavelength moves away from 440 nm. Even if the control for long wavelength light is not sufficient, and the pass band of the blue filter CF (B) is wide and the blocking region is shifted, the blue- By controlling the light in the blue-violet spectral region, it becomes possible to prevent light leakage of blue light.

更に、液晶セル110内で不所望に反射することで液晶層140と全位相差板とのリタデーションにずれが生じても、管状光源310から出射された光は青緑光吸収体330により、450〜470nmの波長成分が十分に減衰しているので、透過光の着色を軽減することができる。   Furthermore, even if the retardation between the liquid crystal layer 140 and the entire retardation plate is shifted due to undesired reflection in the liquid crystal cell 110, the light emitted from the tubular light source 310 is 450 to 450 by the blue-green light absorber 330. Since the wavelength component of 470 nm is sufficiently attenuated, coloring of transmitted light can be reduced.

上記の実施形態では、いずれも吸収体330を管状光源310と光学フィルムとの間に配置したが、液晶パネル110と光学フィルムとの間に吸収体330を配置しても構わない。   In each of the above embodiments, the absorber 330 is disposed between the tubular light source 310 and the optical film. However, the absorber 330 may be disposed between the liquid crystal panel 110 and the optical film.

(実施形態2)
図13は、本実施形態の液晶セル110を示しており、上記の実施形態とは吸収体330の配置に代えて対向基板130を構成するガラス基板GSL2を青緑色吸収ガラスで形成されている他は、同様の構成を有している。このような構成とすることにより、最終的に液晶セル110を透過する青緑光の光漏れが阻止でき、黒表示に青味が発生するのを防止することができる。
(Embodiment 2)
FIG. 13 shows the liquid crystal cell 110 of the present embodiment, which is different from the above-described embodiment in that the glass substrate GSL2 constituting the counter substrate 130 is formed of blue-green absorbing glass instead of the arrangement of the absorber 330. Have the same configuration. By adopting such a configuration, it is possible to prevent light leakage of blue-green light that finally passes through the liquid crystal cell 110, and it is possible to prevent bluishness from occurring in black display.

この他に、例えば図14に示すように、アレイ基板120を構成するガラス基板GSL1を青緑光吸収ガラスで形成することもできる。これによりバックライト300から液晶セル110に入射する光の青緑光成分をフィルタして、液晶層140に同成分が入射するのを防止することができ、実施形態1の効果と同様の効果を得ることができる。   In addition, for example, as shown in FIG. 14, the glass substrate GSL1 constituting the array substrate 120 can be formed of blue-green light absorbing glass. Thereby, the blue-green light component of the light incident on the liquid crystal cell 110 from the backlight 300 can be filtered to prevent the same component from entering the liquid crystal layer 140, and the same effect as that of the first embodiment can be obtained. be able to.

さらに、アレイ及び対向基板120,130を構成するガラス基板GSL1,GSL2のそれぞれに青緑光吸収ガラスを使用することもできる。   Further, blue-green light absorbing glass can be used for each of the glass substrates GSL1 and GSL2 constituting the array and the counter substrates 120 and 130.

実施形態2は、可視光の全波長成分を有する自然光を透過光として利用する場合にも有用である。   The second embodiment is also useful when natural light having all visible light wavelength components is used as transmitted light.

また、図15に示すように、ガラス基板GSL1,GSL2自体を青緑光吸収ガラスとせずに透明ガラスとし、例えばアレイ基板120外面に光干渉膜150を形成することもできる。この膜は高屈折率材と低屈折率材の層の交互積層構造により、容易に任意の波長の吸収特性を得ることができ、しかも急峻な吸収特性が得られる利点がある。本実施形態では、SiO層とAl層とを1/4波長厚で3層、積層して十分な効果を得ることができる。 Further, as shown in FIG. 15, the glass substrates GSL1 and GSL2 themselves may be transparent glass instead of the blue-green light absorbing glass, and for example, the light interference film 150 may be formed on the outer surface of the array substrate 120. This film has an advantage that an absorption characteristic of an arbitrary wavelength can be easily obtained and an abrupt absorption characteristic can be obtained due to an alternate laminated structure of layers of a high refractive index material and a low refractive index material. In the present embodiment, a sufficient effect can be obtained by stacking three layers of SiO 2 layers and Al 2 O 3 layers with a quarter wavelength thickness.

(実施形態3)
本実施形態はOCBモードの反射型液晶表示装置を示す。なお、図8と同符号の部分は同様部分を示し、説明を省略する。なお、液晶セル110のリタデーションは反射型である事を考慮して上記実施形態の1/2となるよう液晶材料の複屈折異方性あるいはセルギャップが調整されている。
(Embodiment 3)
This embodiment shows an OCB mode reflective liquid crystal display device. 8 denote the same parts, and a description thereof will be omitted. In consideration of the retardation of the liquid crystal cell 110 being a reflection type, the birefringence anisotropy or the cell gap of the liquid crystal material is adjusted to be ½ that of the above embodiment.

この反射型液晶表示装置2は、偏光板としては前面側に1枚の偏光板220aを配置すればよく、一方、液晶セル110の背面側に反射板160を配置する。偏光板220aに入射した自然光は偏光板220aの透過軸Taの成分の直線偏光となり、2軸位相差板210a、前面ハイブリッド位相差板200a、液晶セル110を通過し、反射板160で反射し、位相を反転して90°ずれて復路を戻り、再び偏光板220aに至る。この間、各素子により位相差を受けない場合は、直線偏光は偏光板220aで吸収され黒表示となる。液晶セル110のリタデーション可変により、位相差の影響を受け楕円偏光になると、戻り光の一部が偏光板220aを透過し、諧調表示が可能となる。なお、各素子を光が2回通過するので、それに合わせて厚み、リタデーションなどを調整する必要があることは上記した通りである。   In the reflection type liquid crystal display device 2, as a polarizing plate, one polarizing plate 220 a may be arranged on the front side, while a reflecting plate 160 is arranged on the back side of the liquid crystal cell 110. Natural light incident on the polarizing plate 220a becomes linearly polarized light having a component of the transmission axis Ta of the polarizing plate 220a, passes through the biaxial retardation plate 210a, the front hybrid retardation plate 200a, and the liquid crystal cell 110, and is reflected by the reflection plate 160. The phase is inverted and shifted by 90 ° to return to the return path and reach the polarizing plate 220a again. In the meantime, when the phase difference is not received by each element, the linearly polarized light is absorbed by the polarizing plate 220a and becomes black display. If the retardation of the liquid crystal cell 110 is changed to make elliptically polarized light due to the influence of the phase difference, a part of the return light is transmitted through the polarizing plate 220a and gradation display is possible. Since light passes through each element twice, as described above, it is necessary to adjust the thickness, retardation and the like accordingly.

ところで、この液晶セル110を構成するの対向基板130のガラス基板GSL2は青緑光吸収ガラスで構成されるため、液晶セル110を往復2回通過する自然光のうちの青緑光成分が吸収され、したがって青色画素のリタデーション制御を青色光のうちの狭い領域で行うことができ、光漏れを容易に防止することができて、青色漏れによる黒表示時の青味画像の発生を防ぐことができる。   By the way, since the glass substrate GSL2 of the counter substrate 130 constituting the liquid crystal cell 110 is made of blue-green light absorbing glass, the blue-green light component of the natural light passing through the liquid crystal cell 110 twice is absorbed. Pixel retardation control can be performed in a narrow region of blue light, light leakage can be easily prevented, and the occurrence of a bluish image during black display due to blue leakage can be prevented.

本発明の一実施形態の液晶表示装置の概略構成図1 is a schematic configuration diagram of a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention. 一実施形態の液晶セルの一部拡大略断面図Partially enlarged schematic sectional view of a liquid crystal cell of one embodiment 一実施形態の液晶セルの概略等価回路図Schematic equivalent circuit diagram of the liquid crystal cell of one embodiment 一実施形態のアレイ基板の一部概略正面図The partial schematic front view of the array substrate of one Embodiment 一実施形態のアレイ基板の一部概略正面図The partial schematic front view of the array substrate of one Embodiment (a)は図5中BB線に沿って切断したアレイ基板の一部概略断面図であり、(b)はCC線に沿って切断したアレイ基板の一部概略断面図(A) is a partial schematic sectional view of the array substrate cut along the BB line in FIG. 5, (b) is a partial schematic sectional view of the array substrate cut along the CC line. 一実施形態の表示状態を説明するための図The figure for demonstrating the display state of one Embodiment 一実施形態の液晶セルの概略構成図Schematic configuration diagram of a liquid crystal cell of one embodiment (a)、(b)、(c)は一実施形態の動作を説明する略図(A), (b), (c) is the schematic explaining operation | movement of one Embodiment. (a)、(b)、(c)は実施形態1のバックライトの略断面図(A), (b), (c) is schematic sectional drawing of the backlight of Embodiment 1. FIG. バックライトのランプの分光放射輝度特性、青緑光吸収体の吸収特性および赤、緑、青色フィルタの通過特性を示す曲線図Curve diagram showing spectral radiance characteristics of backlight lamp, absorption characteristics of blue-green light absorber and transmission characteristics of red, green and blue filters 黒表示時の分光放射輝度特性を示す曲線図Curve diagram showing spectral radiance characteristics during black display 本発明の実施形態2の液晶セルの構造っを示す略断面図Schematic sectional view showing the structure of a liquid crystal cell according to Embodiment 2 of the present invention. 実施形態2の液晶セルの変形例を示す略断面図Schematic cross-sectional view showing a modification of the liquid crystal cell of Embodiment 2. 実施形態2の液晶セルの他の変形例を示す略断面図Schematic sectional view showing another modification of the liquid crystal cell of Embodiment 2. 他の実施形態の液晶セルの概略構成図Schematic configuration diagram of a liquid crystal cell of another embodiment

符号の説明Explanation of symbols

110:液晶セル
120:アレイ基板
130:対向基板
CF(R),CF(G),CF(B):カラーフィルタ
140:液晶層
200a,200b:ハイブリッド位相差板
210a,210b:2軸位相差板
220a,220b:偏光板
300:バックライト
330:青緑光吸収体
110: Liquid crystal cell 120: Array substrate 130: Counter substrate CF (R), CF (G), CF (B): Color filter 140: Liquid crystal layer 200a, 200b: Hybrid retardation plate 210a, 210b: Biaxial retardation plate 220a, 220b: Polarizing plate 300: Backlight 330: Blue-green light absorber

Claims (11)

電極を有し、電極側が対向して配置されたアレイ基板および対向基板と、前記基板間に挟持されベンド配列される液晶層と、前記基板の一方に設けられた赤、緑、青の各色フィルタとからなる液晶セルと、
前記液晶セルの少なくとも一方に配置された位相差板と、
前記液晶セルおよび前記位相差板を挟んで配置される2枚の偏光板と、
前記液晶セル、前記位相差板および前記偏光板を通過する光の通路上に配置され青緑波長領域の光を吸収する青緑光吸収手段と、
を具備することを特徴とする液晶表示装置。
An array substrate having electrodes and an electrode substrate facing each other, a liquid crystal layer sandwiched between the substrates and arranged in a bend, and red, green, and blue color filters provided on one of the substrates A liquid crystal cell consisting of
A phase difference plate disposed on at least one of the liquid crystal cells;
Two polarizing plates disposed across the liquid crystal cell and the retardation plate,
A blue-green light absorbing means disposed on a passage of light passing through the liquid crystal cell, the retardation plate and the polarizing plate and absorbing light in a blue-green wavelength region;
A liquid crystal display device comprising:
それぞれ電極を有し、電極側が対向して配置されたアレイ基板および対向基板と、前記基板間に挟持されベンド配列される液晶層と、前記基板の一方に設けられた赤、緑、青の各色フィルタとからなる液晶セルと、
前記液晶セルの少なくとも一方に配置された位相差板と、
前記液晶セルおよび前記位相差板を挟んで配置される2枚の偏光板と、
前記液晶セル、前記位相差板および前記偏光板を通過する光を供給する光源と、
前記光源からの光の通路上に配置され青緑波長領域の光を吸収する青緑光吸収手段と、
を具備することを特徴とする液晶表示装置。
An array substrate and an opposing substrate each having an electrode, the electrodes facing each other, a liquid crystal layer sandwiched between the substrates and arranged in a bend, and red, green, and blue colors provided on one of the substrates A liquid crystal cell comprising a filter;
A phase difference plate disposed on at least one of the liquid crystal cells;
Two polarizing plates disposed across the liquid crystal cell and the retardation plate,
A light source for supplying light passing through the liquid crystal cell, the retardation plate and the polarizing plate;
A blue-green light absorbing means disposed on the light path from the light source for absorbing light in a blue-green wavelength region;
A liquid crystal display device comprising:
前記光源はランプとこのランプから発生した光を拡散して前記液晶セル側に入射させる導光板とからなり、前記青緑光吸収手段が前記導光板の前記液晶セル側に配置されていることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置。 The light source includes a lamp and a light guide plate that diffuses light generated from the lamp and enters the liquid crystal cell, and the blue-green light absorbing means is disposed on the liquid crystal cell side of the light guide plate. The liquid crystal display device according to claim 2. 前記光源はランプとこのランプから発生した光を拡散して前記液晶セル側に入射させる導光板とからなり、前記青緑光吸収手段が前記ランプと前記導光板の間に配置されていることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置。 The light source includes a lamp and a light guide plate that diffuses light generated from the lamp and enters the liquid crystal cell side, and the blue-green light absorbing means is disposed between the lamp and the light guide plate. The liquid crystal display device according to claim 2. 前記青緑光吸収手段が青緑吸収ガラスでなる請求項1または2記載の液晶表示装置。 3. A liquid crystal display device according to claim 1, wherein the blue-green light absorbing means is made of blue-green absorbing glass. 前記青緑光吸収手段が光干渉膜である請求項1または2記載の液晶表示装置。 3. The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the blue-green light absorbing means is a light interference film. 吸収される青緑波長領域が450nm〜470nmである請求項1乃至6のいずれかに記載の液晶表示装置。 The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the blue-green wavelength region to be absorbed is 450 nm to 470 nm. 前記青緑光吸収手段の青緑波長領域の450nm〜470nmの吸収率が30%以上である請求項1乃至7のいずれかに記載の液晶表示装置。 The liquid crystal display device according to any one of claims 1 to 7, wherein the blue-green light absorbing means has an absorptance of 450 nm to 470 nm in a blue-green wavelength region of 30% or more. 前記青緑光吸収手段が前記アレイ基板と対向基板の少なくとも一方に形成されてなる請求項1記載の液晶表示装置。 2. The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the blue-green light absorbing means is formed on at least one of the array substrate and the counter substrate. 前記アレイ基板及び対向基板の少なくとも一方が青緑光吸収ガラスである請求項9記載の液晶表示装置。 The liquid crystal display device according to claim 9, wherein at least one of the array substrate and the counter substrate is blue-green light absorbing glass. それぞれ電極を有し、電極側が対向して配置されたアレイ基板および対向基板と、前記基板間に挟持されベンド配列される液晶層と、前記基板の一方に設けられた赤、緑、青の各色フィルタとからなる液晶セルと、
前記液晶セルの少なくとも一方に配置された位相差板と、
前記液晶セルの前記対向基板側に配置される偏光板と、
前記液晶セルの前記アレイ基板側に配置される反射板と、
前記液晶セルの対向基板側から入射し前記反射板で反射されて前記対向基板側に出射する光の通路上に配置され青緑波長領域の光を吸収する青緑光吸収手段と、
を具備すること反射型の液晶表示装置。
An array substrate and an opposing substrate each having an electrode, the electrodes facing each other, a liquid crystal layer sandwiched between the substrates and arranged in a bend, and red, green, and blue colors provided on one of the substrates A liquid crystal cell comprising a filter;
A phase difference plate disposed on at least one of the liquid crystal cells;
A polarizing plate disposed on the counter substrate side of the liquid crystal cell;
A reflector disposed on the array substrate side of the liquid crystal cell;
A blue-green light absorbing means for absorbing light in a blue-green wavelength region that is disposed on a path of light that is incident from the counter substrate side of the liquid crystal cell, is reflected by the reflector, and is emitted to the counter substrate side;
A reflective liquid crystal display device.
JP2005065329A 2005-03-09 2005-03-09 Liquid crystal display device Withdrawn JP2006251143A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005065329A JP2006251143A (en) 2005-03-09 2005-03-09 Liquid crystal display device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005065329A JP2006251143A (en) 2005-03-09 2005-03-09 Liquid crystal display device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2006251143A true JP2006251143A (en) 2006-09-21

Family

ID=37091753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005065329A Withdrawn JP2006251143A (en) 2005-03-09 2005-03-09 Liquid crystal display device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2006251143A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008111648A1 (en) * 2007-03-13 2008-09-18 Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd. Liquid crystal display

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008111648A1 (en) * 2007-03-13 2008-09-18 Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd. Liquid crystal display
US7868979B2 (en) 2007-03-13 2011-01-11 Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd. Liquid crystal display device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4836580B2 (en) Liquid crystal display
JP5049493B2 (en) Liquid crystal display
US8319921B2 (en) Liquid crystal display device
KR101332154B1 (en) liquid crystal display device and method of fabricating the same
WO2009139198A1 (en) Liquid crystal display device
WO2011016267A1 (en) Liquid crystal display device
JP5044121B2 (en) Liquid crystal display cell
US7692745B2 (en) Transflective liquid crystal display device having particular pixel electrodes and counter electrodes arrangement
TWI308307B (en) Image display system
EP3040769B1 (en) Liquid crystal display device
JP2006251143A (en) Liquid crystal display device
EP1462845A1 (en) Liquid crystal display
JP5779525B2 (en) Liquid crystal display
JP2005128171A (en) Liquid crystal display device
JP4978056B2 (en) Optical functional device, color display device, and flat display device
JPH0990335A (en) Liquid crystal display element
KR101692076B1 (en) Liquid Crystal Display Device
JP2007286534A (en) Wavelength shift type light control element, method for manufacturing the same, and planar display device
JP2009042419A (en) Optical control device
KR20080071274A (en) Liquid crystal display device
KR20110075187A (en) In-plane switching mode transflective type liquid crystal display device

Legal Events

Date Code Title Description
A300 Withdrawal of application because of no request for examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300

Effective date: 20080513