JP2007011370A - 液晶表示装置の画質検査装置及び方法 - Google Patents

液晶表示装置の画質検査装置及び方法 Download PDF

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Abstract

【課題】グレー反転現象及び色反転現象のうち少なくともいずれか一つを測定することができる液晶表示装置の画質検査装置及び方法を提供する。
【解決手段】液晶表示装置の画質検査装置及び方法は、テストパターンを表示する液晶表示装置と、液晶表示装置のテストパターンを撮影する撮像機と、撮像機を通じて撮影されたテストパターンの透過率を測定する測定機と、撮像機の撮影の際液晶表示装置及び撮像機のうち少なくともいずれか一つを回転させる回転手段と、を具備する。
【選択図】図1

Description

本発明は、液晶表示装置の画質検査装置及び方法に関し、特に、グレー反転現象及び色反転現象のうち少なくともいずれか一つを測定することができる液晶表示装置の画質検査装置及び方法に関する。
液晶表示装置は、電界を用いて液晶の光透過率を調節することで画像を表示する。そのための液晶表示装置は、液晶セルがマトリックス形態に配列された液晶表示パネルと、液晶表示パネルを駆動するための駆動回路と、を具備する。
液晶表示パネルは互いに対向する薄膜トランジスタ基板、カラーフィルタ基板、二つの基板の間に注入された液晶、及び二つの基板の間のセルギャップを保持するスペーサを具備する。
薄膜トランジスタ基板は、ゲートライン及びデータライン、そのゲートラインとデータラインの交差部毎にスイッチング素子から形成された薄膜トランジスタ、液晶セル単位で形成され薄膜トランジスタに接続された画素電極、及びその上に塗布された配向膜で構成される。ゲートラインとデータラインはそれぞれのパッド部を通じて駆動回路から信号の供給を受ける。薄膜トランジスタはゲートラインに供給されるスキャン信号に応答してデータラインに供給される画素信号を画素電極に供給する。
カラーフィルタ基板は、液晶セル単位で形成されたカラーフィルタと、カラーフィルタ間の区分及び外部光反射のためのブラックマトリックスと、液晶セルに共通的に基準電圧を供給する共通電極と、それらの上に塗布される配向膜と、で構成される。
従来、液晶表示装置は、画面を上下又は左右に回転させた時、明暗が反転するグレー反転現象と色の反転が起こる色反転現象が頻繁に発生しており、このようなグレー反転現象と色反転現象を測定する明確な方法なしに目で感じ評価されていたという問題点があった。このような背景から、最近はグレー反転現象と色反転現象を測定することができる装置が要求されつつある。
そこで、本発明は上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、グレー反転現象及び色反転現象のうち少なくともいずれか一つを測定することができる液晶表示装置の画質検査装置及び方法を提供することにある。
上記目的を達成するためになされた本発明による液晶表示装置の画質検査装置は、テストパターンを表示する液晶表示装置と、前記液晶表示装置の前記テストパターンを撮影する撮像機と、前記撮像機を通じて撮影された前記テストパターンの透過率を測定する測定機と、前記撮像機の撮影の際前記液晶表示装置及び撮像機のうち少なくともいずれか一つを回転させる回転手段と、を具備することを特徴とする。
ここで、前記液晶表示装置は、(2−1)〜(2−1)のグレーレベルのテストパターンを表示することを特徴とする(ここで、i、jは0を含む正の定数)。
具体的に、前記液晶表示装置はホワイト、ブルー、グリーン、レッド、シアン、マゼンタ、イエローのうち少なくともいずれか一つの色のテストパターンを具現することを特徴とする。
一方、前記撮像機は、CCDカメラであることを特徴とする。
一方、前記測定機は、前記液晶表示装置で具現される光の透過率が実際の透過率と異なるように見える視野角を測定することを特徴とする。
具体的に、前記測定機は前記テストパターンのグレー反転及び色反転のうち少なくともいずれか一つが起こる視野角を測定することを特徴とする。
また、前記色反転及びグレー反転のうち少なくともいずれか一つは、前記液晶表示装置のデータライン及びゲートラインのうち少なくともいずれか一つの信号ラインに駆動信号を供給するパッドが形成された領域の反対側から前記液晶表示パネルの内側に約1/3程度の地点まで起こることを特徴とする。
一方、前記回転手段は前記撮像機の撮影範囲内で前記液晶表示装置を上又は下方向及び左又は右方向のうち少なくともいずれか一つの方向に回転させることを特徴とする。
又、上記目的を達成するためになされた本発明による液晶表示装置の画質検査装置は、少なくとも一つのグレーレベルを有するテストパターンを表示する液晶表示装置と、前記液晶表示装置の前記テストパターンを撮影する撮像機と、前記撮像機を通じて撮影された前記テストパターンの透過率が実際の透過率と異なるように見える視野角を測定する測定機と、前記撮像機の撮影の際前記液晶表示装置及び撮像機のうち少なくともいずれか一つを回転させる回転手段と、を具備することを特徴とする。
上記目的を達成するためになされた本発明による液晶表示装置の画質検査方法は、液晶表示装置にテストパターンを表示する段階と、前記液晶表示装置の周辺を撮像機が回転しながら前記テストパターンを撮影する段階と、前記撮影されたテストパターンの透過率を測定する段階と、を有することを特徴とする。
ここで、前記液晶表示装置にテストパターンを表示する段階は、前記液晶表示装置に(2―1)〜(2−1)のグレーレベルのテストパターンを表示する段階を含むことを特徴とする。
具体的に、前記液晶表示装置にテストパターンを表示する段階は、前記液晶表示装置にホワイト、ブルー、グリーン、レッド、シアン、マゼンタ、イエローのうち少なくともいずれか一つの色のテストパターンを具現する段階を含むことを特徴とする。
一方、前記液晶表示装置周辺を撮像機が回転しながら前記テストパターンを撮影する段階は、前記液晶表示装置の周辺を前記撮像機であるCCDカメラが回転しながら前記テストパターンを撮影する段階であることを特徴とする。
また、前記撮影されたテストパターンの透過率を測定する段階は、前記液晶表示装置で具現される光の透過率が実際の透過率と異なるように見える視野角を測定する段階であることを特徴とする。
具体的に、前記撮影されたテストパターンの透過率を測定する段階は、前記テストパターンのグレー反転及び色反転のうちいずれか一つが起こる視野角を測定する段階であることを特徴とする。
又、上記目的を達成するためになされた本発明による液晶表示装置の画質検査方法は、液晶表示装置にテストパターンを表示しながら前記液晶表示装置を回転させる段階と、前記テストパターンを、撮像機を用いて撮影する段階と、前記撮影されたテストパターンの透過率を測定する段階と、を有することを特徴とする。
ここで、前記液晶表示装置にテストパターンを表示しながら前記液晶表示装置を回転させる段階は、前記撮像機の撮影範囲内で前記液晶表示装置を上又は下方向及び左又は右方向のうち少なくともいずれか一方の方向に回転させる段階であることを特徴とする。
本発明による液晶表示装置の画質検査装置及び方法は、液晶表示装置及び検査カメラのうち少なくともいずれか一つを回転させながら液晶表示装置に具現されるテストパターンのグレー反転及び色反転現象が起こる視野角を検出する。
それにより、本発明による液晶表示装置の画質検査装置及び方法は、グレー反転及び色反転現象が起こる視野角を従来のように肉眼で測定する方法より誤差なく正確に測定することができる。
又、本発明による液晶表示装置の画質検査装置及び方法は、検査カメラ及び回転手段を用いてグレー反転及び色反転現象が起こる視野角を液晶表示装置の特性に従って標準化することができる。
次に、本発明の液晶表示装置の画質検査装置及び方法を実施するための最良の形態の具体例を、図面を参照しながらより詳細に説明する。
図1は、本発明の実施例1による液晶表示装置の画質測定装置を示すブロック図である。
図1に示すように、本発明による液晶表示装置の画質測定装置は、液晶表示装置152、液晶表示装置152で具現される画像を撮影する検査カメラ(撮像機)154、及び検査カメラ154で撮影された画像を判別する測定部(測定機)166を具備する。
液晶表示装置152は、図2に示すように液晶表示パネル110、液晶表示パネル110のデータライン(DL1〜DLm)にデータを供給するためのデータドライバ114、ゲートライン(GL1〜GLn)にスキャン信号を供給するためのゲートドライバ112、及びシステム102から供給される同期信号を用いてデータドライバ114とゲートドライバ112を制御するためのタイミング制御部106を具備する。
システム102は、グラフィック制御部(図示せず)のLVDS(Low−Voltage Differential Signaling)送信機を通じて垂直及び水平同期信号(V、H)、クロック信号(CLK)、及びデータ(デジタルビデオデータ)(R、G、B)をタイミング制御部106に供給する。
タイミング制御部106は、システム102のグラフィック制御部から入力されるデジタルビデオデータ(RGB)を再整列してデータドライバ114に供給する。
そして、タイミング制御部106は、システム102のグラフィック制御部から入力される垂直及び水平同期信号(V、H)とクロック信号(CLK)を用いてゲートドライバ112を制御するためのゲート制御信号(GCS)と、データドライバ114を制御するためのデータ制御信号(DCS)を発生する。
ゲートドライバ112を制御するためのゲート制御信号(GCS)には、ゲートスタートパルス(Gate Start Pulse:GSP)、ゲートシフトクロック(Gate Shift Clock:GSC)、ゲート出力信号(GOE)などが含まれる。データドライバ114を制御するためのデータ制御信号(DCS)には、ソーススタートパルス(SSP)、ソースシフトクロック(Source Shift Clock:SSC)、ソース出力信号(Source Output Enable:SOE)、及び極性信号(POL)などが含まれる。
データドライバ114は、タイミング制御部106からのデータ制御信号(DCS)に応答してデジタルビデオデータ(R、G、B)をグレー値に対応するアナログガンマ電圧に変換し、そのアナログガンマ電圧をデータライン(DL1〜DLm)に供給する。
ガンマ電圧発生部104は、アナログ形態のデータ信号を生成することができる様にデータドライバ114に複数からなる正極性ガンマ電圧及び負極性ガンマ電圧を供給する。
ゲートドライバ112は、タイミング制御部106からのゲート制御信号(GCS)に応答してスキャンパルスをゲートライン(GL1〜GLn)に順次に供給する。それにより、ゲートドライバ112は、ゲートライン(GL1〜GLn)に接続された薄膜トランジスタ(TFT)をゲートライン(GL)単位に駆動する。
液晶表示パネル110は、データライン(DL1〜DLm)及びゲートライン(GL1〜GLn)の交差部にマトリックス形態に複数個の液晶セル(Clc)を具備する。液晶セル(Clc)にそれぞれ形成されたTFTは、ゲートライン(GL)から供給されるスキャン信号に応答してデータライン(DL1〜DLm)から供給されるデータ信号を液晶セル(Clc)に供給する。また、液晶セル(Clc)それぞれにはストレージキャパシタ(Cst)が形成される。ストレージキャパシタ(Cst)は、液晶セル(Clc)の画素電極と前段ゲートラインとの間に形成されるか、液晶セル(Clc)の画素電極とストレージとの間に形成され、液晶セル(Clc)に充電された電圧を一定に保持する。
このような液晶表示パネル110にはテストパターンが表示される。テストパターンは、(2―1)〜(2−1)のグレーレベルのホワイト、ブルー、グリーン、レッド、シアン、マゼンタ、イエローのうち少なくともいずれか一つの色を表示する。ここで、i、jは0を含む正の定数である。例えば、テストパターンは、6ビットのデータドライバ114を用いる場合0〜63までのグレーレベルを表現し、8ビットのデータドライバ114を用いる場合0〜255までのグレーレベルを表現する。
このために、テストパターンは、液晶表示パネル110をグレーレベル数分だけ領域を分けて各領域に互いに異なるグレーレベルを表現する。この際、テストパターンは図3に示すようにカラーフィルタ基板118によって露出され薄膜トランジスタ基板116上に形成されたパッド120に近づくほど0グレーからKグレーへとグレーレベルが高くなる。ここで、パッド120は、ゲートドライバ112及びデータドライバ114のうち少なくともいずれか一つと接続され、薄膜トランジスタ基板116上に含まれた信号ラインに駆動信号を供給する。
検査カメラ154は液晶表示パネル110に具現されるテストパターンを撮影する。この検査カメラ154は、例えば、CCD(Charge−Coupled Device)カメラである。
この検査カメラ154は、図4に示すようにガイド部160に沿って回転しながら固定部148に固定されている液晶表示装置152で具現されるテストパターンを撮影する。ガイド部160は、ガイド溝156と、ガイド溝156を備えるように形成されたガイドライン158を具備する。このガイド溝156は、検査カメラ154を回転移動させるため、図5に示すように検査カメラ154と連結された回転手段、例えば、ローラー162の移動経路の役割をする。
これとは反対に、検査カメラ154を図6に示すように固定されたままにし、液晶表示装置152を回転させることができる。液晶表示装置152は上下或いは左右に回転するようになり、このようにして、検査カメラ154は回転する液晶表示装置152で具現されるテストパターンを撮影する。このような液晶表示装置152は、例えば、コンベヤーベルト146に安着され、コンベヤーベルト146の進行方向に沿って回転する。コンベヤーベルト146に安着された液晶表示装置152の落下を防止するために防止段144がコンベヤーベルト146の両端に位置する。一方、検査カメラ154または液晶表示装置152を回転させるための回転手段は、ローラー162やコンベヤーベルト146に局限されることはない。
アナログデジタル変換器(ADC)164は検査カメラ154から供給されるテストパターンのアナログ電圧値をデジタル電圧値に変換して測定部166に供給する。
測定部166は、アナログデジタル変換器164を通じて変換されたデジタル値のデータパターンを分析してグレー反転現象及び色反転現象のうち少なくともいずれか一方の現象が起こる上側視野角(θU)または下側視野角(θD)を測定する。
このように、本発明の実施例1による表示装置の画質検査装置は、検査カメラ及び回転手段を用いて液晶表示装置に具現されるテストパターンのグレー反転及び色反転現象が起こる視野角を検出する。これにより、本発明による表示装置の画質検査装置は、グレー反転及び色反転現象が起こる視野角を従来のように肉眼で測定する方法より誤差なく正確に測定することができる。また、本発明による表示装置の画質検査装置は、液晶表示装置の特性によってグレー反転及び色反転現象が起こる視野角を標準化することができる。
図7は、本発明による液晶表示装置の画質検査方法を詳細に示す流れ図である。
まず、液晶表示装置の表示面にテストパターンを具現する(S1段階)。テストパターンは、例えば、6ビットのデータドライバ114を用いる場合0〜63までのグレーレベルを表現し、8ビットのデータドライバ114を用いる場合0〜255までのグレーレベルを表現する。
液晶表示装置に具現されるテストパターンを検査カメラ154、例えば、CCDカメラで撮影する(S2段階)。撮影の際、検査カメラまたは液晶表示装置が回転する。
検査カメラによって撮影されたテストパターンのアナログ電圧値はデジタル値に変換され測定部166に供給される。測定部166は、入力されたデジタル値のテストパターンを分析してグレー反転現象及び色反転現象のうちいずれか一方の現象が起こる角度を測定する(S3、S4段階)。
このような検査過程によってグレー反転及び色反転のうち少なくともいずれか一方の現象は、図3に示すようにパッド120の反対側から液晶表示パネルの内側に約1/3程度の地点まで起こることがわかる。この際。グレー反転及び色反転現象が起こる上側視野角(θU)は、測定部166による測定結果、視野角補償偏光板を用いる場合約30°地点、一般の偏光板を用いる場合約15°地点である。
これを図8及び図9を参照して具体的に説明する。図8は、4.6μmのセルギャップ、3.4Vの画素電圧でブラックを表示、視野角補償用偏光板を用いる液晶表示装置のテストパターンを分析した結果である。図8に示すように液晶表示パネルに0〜63までのグレーレベルのホワイト(ブルー、レッド、グリーン)テストパターンを具現すると、約30°以上の上側視野角でグレー反転及び色反転が起こることがわかる。
図9は、4.6μmのセルギャップ、3.4Vの画素電圧でブラックを表示、一般偏光板を用いる液晶表示装置のテストパターンを分析した結果である。図9に示すように液晶表示パネルに0〜63までのグレーレベルのホワイト(ブルー、レッド、グリーン)テストパターンを具現すると、約15°以上の上側視野角でグレー反転及び色反転が起こることがわかる。
以下の表1乃至表4にグレーインバージョンを計算したシミュレーション結果を示す。これを説明するに先立て、人の視覚的特性を考慮したガンマ修正に対して説明する。関連液晶表示装置はグレー電圧に対する透過率が非線形特性を有する。この場合、グレー別透過率または画面の明るさが一定の間隔を保持せずブラックとホワイトグレーの方に偏って分布するので中間グレーを表現することは難しい。それにより、グレー電圧を非等間隔で適切に設定してガンマ特性の直線性を確保するようにする。しかし、図10に示すように、液晶表示装置のガンマ値が1.0であるとすると、人の視覚で見るときはグレー別明るさの変化が直線性を有しないと感じる。これは人の視感覚特性が照度計のように明るさに比例する線形特性を有しないからであり、ガンマ補正が行われるべきである。従って、液晶特性と人の視覚認知特性を考慮するとき、液晶表示素子において最適の視野角と輝度を得ることができるガンマ値は2.2〜2.6である。補正されたガンマ値を得ることができるようにグレー表現のための液晶電圧は、図11に示すように再配置され調整されなければならい。しかし、補正されたガンマ値とマッチングされる中間グレーの電圧及び透過率を見付けることは難しいのである。また、シミュレーションを通じて中間グレーの電圧を見付けることはできないが、中間グレー付近の電圧と透過率は表1〜表4のようにシミュレーションを通じて得ることができる。
4.5μmのセルギャップを有し視野角補償用偏光板を用いる液晶表示装置の場合
表1のように3.4V電圧でブラックを表示する液晶表示パネル110に0〜63のグレーレベルのホワイトパターンを具現すると、18〜26°の視野角では12〜21グレーを具現する領域までグレー反転が起こる。上記同一条件の液晶表示パネル110に0〜63のグレーレベルのブルーテストパターンを具現すると、20〜26°の視野角では12〜21グレーを具現する領域まで色反転が起こる。前記同一の条件の液晶表示パネル110に0〜63までのグレーレベルのグリーン(レッド)テストパターンを具現すると、18〜26°の視野角では12〜21グレーを具現する領域まで色反転が起こる。
4.6μmのセルギャップを有し視野角補償用偏光板を用いる液晶表示装置の場合
表2のように3.4V電圧でブラックを表示する液晶表示パネル110に0〜63のグレーレベルのホワイトパターンを具現すると、18〜26°の視野角では12〜21グレーを具現する領域までグレー反転が起こる。上記同一条件の液晶表示パネル110に0〜63のグレーレベルのブルーテストパターンを具現すると、20〜26°の視野角では12〜21グレーを具現する領域まで色反転が起こる。上記同一条件の液晶表示パネル110に0〜63までのグレーレベルのグリーン(レッド)テストパターンを具現すると、18〜26°の視野角では12〜21グレーを具現する領域まで色反転が起こる。
4.7μmのセルギャップを有し視野角補償用偏光板を用いる液晶表示装置の場合
表3のように3.4Vの電圧でブラックを表示する液晶表示パネル110に0〜63のグレーレベルのホワイトパターンを具現すると、18〜26°の視野角では12〜21グレーを具現する領域までグレー反転が起こる。上記同一条件の液晶表示パネル110に0〜63のグレーレベルのブルーテストパターンを具現すると、18〜26°の視野角では12〜21グレーを具現する領域まで色反転が起こる。上記同一条件の液晶表示パネル110に0〜63までのグレーレベルのグリーン(レッド)テストパターンを具現すると、18〜26°の視野角では12〜21グレーを具現する領域まで色反転が起こる。
4.6μmのセルギャップを有し一般の偏光板を用いた液晶表示装置の場合
表4のように3.4V電圧でブラックを表示する液晶表示パネル110に0〜63のグレーレベルのホワイトパターンを具現すると、8〜16°の視野角では12〜21グレーを具現する領域までグレー反転が起こる。上記同一条件の液晶表示パネル110に0〜63のグレーレベルのブルー(グリーン、レッド)テストパターンを具現すると、8〜16°の視野角では12〜21グレーを具現する領域まで色反転が起こる。
このように、表1乃至表4に示されたシミュレーション結果値と本発明の画質検査装置及び方法を用いて測定した値は類似することがわかる。
図12は、本発明の実施例2による液晶表示装置の画質検査装置を用いた表示パネルを示す図面である。
図12に示す表示パネルに適用される液晶表示装置の画質検査装置は、図1に示した液晶表示装置の画質検査装置と対比して液晶表示パネルに表示されるテストパターンが任意に二つのグレーレベルを選択して具現することを除いては同一の構成要素を具備する。それにより、構成要素に対する詳細な説明は省略する。
本発明の実施例2による液晶表示パネル110には、テストパターンが表示されている。テストパターンは少なくとも二つのグレーレベルのホワイト、レッド、ブルー、グリーン、シアン(Cyan)、マゼンタ(Magenta)、イエローのうち少なくともいずれか一つの色を表示する。
例えば、テストパターンは6ビットのデータドライバ114を用いる場合63グレーレベルと60グレーレベルを表現する。そのために、テストパターンは画質検査の際、液晶表示パネル110を少なくとも二つのグレーレベルを表現するように少なくとも二つの領域に分ける。この際、テストパターンは、色反転またはグレー反転が主に起こる場合をグレーレベルとして選択する。
このようなテストパターンは検査カメラ154、例えば、CCDカメラで撮影する。撮影の際、検査カメラまたは液晶表示装置を回転させる。
検査カメラによって撮影されたテストパターンのアナログ電圧値はデジタル値に変換され測定部166に供給される。測定部166は、入力されたデジタル値のテストパターンを分析してグレー反転現象及び色反転現象のうち少なくともいずれか一つの現象が起こる角度を測定する。
以上、本発明の実施例によって詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず、本発明が属する技術分野において通常の知識を有する者であれば、本発明の思想と精神を離れることなく、本発明を修正または変更できる。
本発明の実施例1による液晶表示装置の画質検査装置を示すブロック図である。 図1に示す液晶表示装置を示すブロック図である。 図2に示す液晶表示パネルを詳細に示す図面である。 図1に示す液晶表示装置が固定され検査カメラを回転させる状態を説明するための斜視図である。 図4に示す検査カメラが連結された回転手段とガイド部を詳細に示す斜視図である。 図1に示す検査カメラが固定され液晶表示装置を回転させる状態を説明するための斜視図である。 本発明による液晶表示装置の画質検査方法を説明するための流れ図である。 4.6μmのセルギャップ、3.4Vの画素電圧でブラックを表示、視野角補償用偏光板を用いる液晶表示装置のテストパターンを図1に示す検査装置を用いて分析した結果である。 4.6μmのセルギャップ、3.4Vの画素電圧でブラックを表示、一般偏光板を用いる液晶表示装置のテストパターンを図1に示す検査装置を用いて分析した結果である。 液晶表示装置のグレー対比透過率を示すグラフである。 液晶表示装置の液晶電圧対比透過率を示すグラフである。 本発明の実施例2による液晶表示装置の画質検査装置を用いた表示パネルを示す図面である。
符号の説明
102 システム
104 ガンマ電圧発生部
106 タイミング制御部
110 液晶表示パネル
112 ゲートドライバ
114 データドライバ
116 薄膜トランジスタ基板
118 カラーフィルタ基板
120 パッド
144 防止段
146 コンベヤーベルト
148 固定部
152 液晶表示装置
154 検査カメラ(撮像機)
156 ガイド溝
158 ガイドライン
160 ガイド部
162 ローラー(回転手段)
164 アナログデジタル変換器
166 測定部(測定機)

Claims (26)

  1. テストパターンを表示する液晶表示装置と、
    前記液晶表示装置の前記テストパターンを撮影する撮像機と、
    前記撮像機を通じて撮影された前記テストパターンの透過率を測定する測定機と、
    前記撮像機の撮影の際前記液晶表示装置及び撮像機のうち少なくともいずれか一つを回転させる回転手段と、
    を具備することを特徴とする液晶表示装置の画質検査装置。
  2. 前記液晶表示装置は、(2−1)〜(2−1)のグレーレベルのテストパターンを表示することを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の画質検査装置。(ここで、i、jは0を含む正の定数)
  3. 前記液晶表示装置は、ホワイト、ブルー、グリーン、レッド、シアン、マゼンタ、イエローのうち少なくともいずれか一つの色のテストパターンを具現することを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の画質検査装置。
  4. 前記撮像機は、CCDカメラであることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の画質検査装置。
  5. 前記測定機は、前記液晶表示装置で具現される光の透過率が実際の透過率と異なるように見える視野角を測定することを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の画質検査装置。
  6. 前記測定機は、前記テストパターンのグレー反転及び色反転のうち少なくともいずれか一つが起こる視野角を測定することを特徴とする請求項5記載の液晶表示装置の画質検査装置。
  7. 前記回転手段は、前記撮像機の撮影範囲内で前記液晶表示装置を上又は下方向及び左又は右方向のうち少なくともいずれか一方の方向に回転させることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の画質検査装置。
  8. 前記液晶表示装置は、
    前記テストパターンを具現する液晶表示パネルと、
    前記液晶表示パネルのデータラインを駆動するためのデータドライバと、
    前記液晶表示パネルのゲートラインを駆動するためのゲートドライバと、を含むことを特徴とする請求項6記載の液晶表示装置の画質検査装置。
  9. 前記色反転及びグレー反転のうち少なくともいずれか一つは、前記液晶表示装置のデータライン及びゲートラインのうち少なくともいずれか一つの信号ラインに駆動信号を供給するパッドが形成された領域の反対側から前記液晶表示パネルの内側に約1/3程度の地点まで起こることを特徴とする請求項8記載の液晶表示装置の画質検査装置。
  10. 液晶表示装置にテストパターンを表示する段階と、
    前記液晶表示装置の周辺を撮像機が回転しながら前記テストパターンを撮影する段階と、
    前記撮影されたテストパターンの透過率を測定する段階と、
    を有することを特徴とする液晶表示装置の画質検査方法。
  11. 前記液晶表示装置にテストパターンを表示する段階は、前記液晶表示装置に(2―1)〜(2−1)のグレーレベルのテストパターンを表示する段階を含むことを特徴とする請求項10記載の液晶表示装置の画質検査方法(ここで、i、jは0を含む正の定数)。
  12. 前記液晶表示装置にテストパターンを表示する段階は、前記液晶表示装置にホワイト、ブルー、グリーン、シアン、マゼンタ、イエローのうち少なくともいずれか一つの色のテストパターンを具現する段階を含むことを特徴とする請求項11記載の液晶表示装置の画質検査方法。
  13. 前記液晶表示装置周辺を撮像機が回転しながら前記テストパターンを撮影する段階は、前記液晶表示装置周辺を前記撮像機であるCCDカメラが回転しながら前記テストパターンを撮影する段階であることを特徴とする請求項10記載の液晶表示装置の画質検査方法。
  14. 前記撮影されたテストパターンの透過率を測定する段階は、前記液晶表示装置で具現される光の透過率が実際の透過率と異なるように見える視野角を測定する段階であることを特徴とする請求項10記載の液晶表示装置の画質検査方法。
  15. 前記撮影されたテストパターンの透過率を測定する段階は、前記テストパターンのグレー反転及び色反転のうち少なくともいずれか一つが起こる視野角を測定する段階であることを特徴とする請求項14記載の液晶表示装置の画質検査方法。
  16. 液晶表示装置にテストパターンを表示しながら前記液晶表示装置を回転させる段階と、
    前記テストパターンを、撮像機を用いて撮影する段階と、
    前記撮影されたテストパターンの透過率を測定する段階と、
    を有することを特徴とする液晶表示装置の画質検査方法。
  17. 前記液晶表示装置にテストパターンを表示しながら前記液晶表示装置を回転させる段階は、前記液晶表示装置に(2―1)〜(2−1)のグレーレベルのテストパターンを表示する段階を含むことを特徴とする請求項16記載の液晶表示装置の画質検査方法(ここで、i、jは0を含む正の定数)。
  18. 前記液晶表示装置にテストパターンを表示しながら前記液晶表示装置を回転させる段階は、前記液晶表示装置にホワイト、ブルー、グリーン、シアン、マゼンタ、イエローのうち少なくともいずれか一つの色のパターンを具現する段階を含むことを特徴とする請求項17記載の液晶表示装置の画質検査方法。
  19. 前記液晶表示装置にテストパターンを表示しながら前記液晶表示装置を回転させる段階は、前記撮像機の撮影範囲内で前記液晶表示装置を上又は下方向及び左又は右方向のうち少なくとも一方の方向に回転させる段階であることを特徴とする請求項16記載の液晶表示装置の画質検査方法。
  20. 前記撮影されたテストパターンの透過率を測定する段階は、前記液晶表示装置で具現される光の透過率が実際の透過率と異なるように見える視野角を測定する段階であることを特徴とする請求項16記載の液晶表示装置の画質検査方法。
  21. 前記撮影されたテストパターンの透過率を測定する段階は、前記テストパターンのグレー反転及び色反転のうち少なくともいずれか一つが起こる視野角を測定する段階であることを特徴とする請求項20記載の液晶表示装置の画質検査方法。
  22. 少なくとも一つのグレーレベルを有するテストパターンを表示する液晶表示装置と、
    前記液晶表示装置の前記テストパターンを撮影する撮像機と、
    前記撮像機を通じて撮影された前記テストパターンの透過率が実際の透過率と異なるように見える視野角を測定する測定機と、
    前記撮像機の撮影の際前記液晶表示装置及び撮像機のうち少なくともいずれか一つを回転させる回転手段と、
    を具備することを特徴とする液晶表示装置の画質検査装置。
  23. 前記液晶表示装置は、(2―1)〜(2−1)のグレーレベルのホワイト、ブルー、グリーン、レッド、シアン、マゼンタ、イエローのうち少なくともいずれか一つの色を具現するテストパターンを表示することを特徴とする請求項22記載の液晶表示装置の画質検査装置(ここで、i、jは0を含む正の定数)。
  24. 前記測定機は、前記テストパターンのグレー反転及び色反転のうち少なくともいずれか一つが起こる視野角を測定することを特徴とする請求項23記載の液晶表示装置の画質検査装置。
  25. 前記回転手段は、前記撮像機の撮影範囲内で前記液晶表示装置を上又は下方向及び左又は右方向のうち少なくともいずれか一方の方向に回転させることを特徴とする請求項22記載の液晶表示装置の画質検査装置。
  26. 前記回転手段は、液晶表示装置の撮影範囲内で前記撮像機を回転させることを特徴とする請求項22記載の液晶表示装置の画質検査装置。
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