JP2015036737A - 液晶表示装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】非白色光源と、リア側偏光子2と、液晶セル3と、フロント側偏光子4とをこの順で有し、フロント側偏光子4よりも視認側に、フロント側偏光子4を透過した光を波長変換する光変換層5を有する、液晶表示装置である。
【選択図】図1
Description
また、近年、この照明手段(バックライト)として、単色光(特に青色光)を用い、この単色光を白色光に変換する光変換層を別途設けた液晶装置が知られている。
そこで、本発明は、色再現性に優れた液晶表示装置を提供することを課題とする。
すなわち、以下の構成により上記課題を達成することができることを見出した。
フロント側偏光子よりも視認側に、フロント側偏光子を透過した光を波長変換する光変換層を有する、液晶表示装置。
[2] リア側偏光子およびフロント側偏光子のうち、少なくともフロント側偏光子が、非白色光源の光源波長に対応した単色偏光子である、[1]に記載の液晶表示装置。
[3] 非白色光源と単色偏光子との対応関係が、下記式(1)を満たす対応関係である、[2]に記載の液晶表示装置。
A<{(B/2)+(C/2)} ・・・ (1)
(式中、Aは非白色光源の光源波長と単色偏光子の吸収波長とのピークトップにおける波長差を表し、Bは非白色光源の光源波長の半値幅を表し、Cは単色偏光子の吸収波長の半値幅を表す。)
[4] 単色偏光子が、二色性有機色素偏光子、ワイヤーグリッド型偏光子、または、コレステリック液晶型偏光子である、[2]または[3]に記載の液晶表示装置。
[5] 光変換層は、青色光、赤色光および緑色光に対応するそれぞれの量子ドットが分散されており、フロント側偏光子から透過した光を、青色光、赤色光および緑色光が混合した白色光に変換することができる層である、[1]〜[4]のいずれかに記載の液晶表示装置。
[6] 非白色光源から出射される光が、青色光、赤色光および緑色光のいずれかからなる単色光である、[1]〜[5]のいずれかに記載の液晶表示装置。
[7] フロント側偏光子を透過した光が、青色光、赤色光および緑色光のうちのいずれか1つの所定単色光である場合、
光変換層は、青色光、赤色光および緑色光のうち、所定単色光ではない光に対応するそれぞれの量子ドットが分散されており、所定単色光を透過させ、かつ、所定単色光に、青色光、赤色光および緑色光のうちの所定単色光でない光を混合して白色光に変換することができる層である、[1]〜[4]のいずれかに記載の液晶表示装置。
[8] 光変換層よりも視認側に、カラーフィルタを有する、[1]〜[7]のいずれかに記載の液晶表示装置。
本発明の液晶表示装置は、非白色光源と、リア側偏光子と、液晶層と、フロント側偏光子とをこの順で有し、フロント側偏光子よりも視認側に、フロント側偏光子を透過した光を波長変換する光変換層を有する液晶表示装置である。
なお、本明細書において、「〜」を用いて表される数値範囲は、「〜」の前後に記載される数値を下限値および上限値として含む範囲を意味する。
これは、詳細には明らかではないが、およそ以下のとおりと推測される。
すなわち、非白色光源から出射される光をリア側偏光子、液晶層およびフロント側偏光子を透過させた後に、光変換層によって白色光に変換することにより、偏光解消が起きなかったためと考えられる。
このことは、特許文献2の液晶表示装置に相当する後述する比較例1の構成(図2参照)では、光変換層として量子ドットを用いた場合には、偏光解消が生じ、その結果、色再現性が劣る結果からも推察することができる。
図1(A)および(B)に示すように、液晶表示装置10は、非白色光源(図示せず)を有するバックライトユニット1、リア側偏光子2、液晶層3、フロント側偏光子4、および、光変換層5をこの順に有する。
また、図1(A)および(B)に示すように、液晶表示装置10は、液晶層3を挟持するためのリア側セル基板6およびフロント側セル基板7、ならびに、カラーフィルタ8を有しているのが好ましい。
ここで、図1(A)に示す偏光子の態様は、液晶層3とともに、リア側偏光子2、フロント側偏光子4および光変換層5を、リア側セル基板6およびフロント側セル基板7で挟持するインセルタイプであり、図1(B)に示す偏光子の態様は、液晶層3のみをリア側セル基板6およびフロント側セル基板7で挟持し、その上部(視認側)にフロント側偏光子4等を設けるアウトセルタイプである。
本発明の液晶表示装置が有する非白色光源は、出射される光が非白色光となる光源(例えば、冷陰極蛍光ランプ、キセノン蛍光ランプ、LED、有機ELなど)であれば特に限定されない。
非白色光源から出射される非白色光としては、具体的には、例えば、青色光、赤色光および緑色光のいずれかからなる単色光;紫外線;赤外線;等が挙げられる。
これらのうち、青色光、赤色光および緑色光のいずれかからなる単色光であるのが好ましく、中でも、エネルギーが高く、後述する光変換層における波長の変換が容易となる観点から、青色光であるのがより好ましい。
このようなバックライトユニットを構成する部材としては、例えば、「液晶表示装置構成材料の最新技術、飯村靖文 監修、シーエムシー出版」の第3章や、「液晶表示装置用バックライト技術、カランタル カリル 監修、シーエムシー出版」等に記載された部材を用いることができる。
本発明の液晶表示装置が有するリア側偏光子およびフロント側偏光子(以下、特に区別を要しない場合は、これらをまとめて単に「偏光子」ともいう。)は特に限定されず、従来公知の液晶表示装置に用いられる一般的な偏光子を用いることができる。
本発明においては、偏光子を薄くすることが可能となる等の理由から、リア側偏光子およびフロント側偏光子のうち、少なくともフロント側偏光子が、上述した非白色光源の光源波長に対応した単色偏光子であるのが好ましく、リア側偏光子およびフロント側偏光子のいずれもが、上述した非白色光源の光源波長に対応した単色偏光子であるのがより好ましい。
ここで、「非白色光源の光源波長に対応した単色偏光子」とは、非白色光源から出射される光を高い偏光度(例えば、偏光度95%以上)で直線偏光に偏光することができる偏光子をいう。
A<{(B/2)+(C/2)} ・・・ (1)
(式中、Aは非白色光源の光源波長と単色偏光子の吸収波長とのピークトップにおける波長差を表し、Bは非白色光源の光源波長の半値幅を表し、Cは単色偏光子の吸収波長の半値幅を表す。)
これらのうち、塗布により偏光子を形成することができるため、液晶表示装置の視差が小さくなるインセルタイプの偏光子を容易に作製することができる観点から、二色性有機色素偏光子であるのが好ましい。
二色性有機色素偏光子の作製方法としては、具体的には、例えば、二色性有機色素をポリビニルアルコールのような高分子材料に溶解または吸着させ、その膜を一方向にフィルム状に延伸して二色性色素を配向させる方法;論文(Dreyer,J.F.,Journal de Physique,1969,4,114.,“Light Polarization From Films of Lyotropic Nematic Liquid Crystals”)に記載されるガラスや透明フィルムなどの基板上に有機色素分子の分子間相互作用などを利用して二色性色素を配向させ、偏光子(異方性色素膜)を形成する方法;等が挙げられる。なお、上記ガラスや透明フィルムなどの基板上に有機色素分子の分子間相互作用などを利用して二色性色素を配向させることは湿式成膜法により達成される。
その他の作製方法としては、例えば、特開2010−152351号公報の[0022]段落、特開2011−213610号公報の[0211]段落等に記載されているように、透明支持体上に二色性色素組成物を塗布することで二色性色素を含む極めて薄い膜を形成し、分子間相互作用等を利用して該二色性色素を配向させる方法等が挙げられる。
本発明の液晶表示装置が有する液晶層は特に限定されず、従来公知の液晶表示装置に用いられる一般的な液晶層を用いることができる。
このような液晶層を形成する材料(液晶材料)としては、通常の液晶表示装置に用いられているものを好適に利用できる。例えば、VA、IPS、TN、OCB、HAN、ECB、STN、DSTN、PSA、垂直配向型面内電界スイッチング液晶、強誘電性液晶、反強誘電性液晶、ブルー相液晶用などが挙げられ、具体的には、「液晶表示装置構成材料の最新技術、飯村靖文 監修、シーエムシー出版」の第3章に記載されているもの等が挙げられる。
これらのうち、上記液晶層は、正の誘電異方性を有するネマチック液晶材料を充填してなる層であるのが好ましい。
ここで、フロント側セル基板およびリア側セル基板としては、例えば、ガラス基板、プラスチック基板等が挙げられ、中でも、ガラス基板を用いるのが好ましい。
TNモードの液晶セルでは、電圧無印加時に棒状液晶性分子が実質的に水平配向し、更に60°〜120°にねじれ配向している。TNモードの液晶セルは、カラーTFT液晶表示装置として最も多く利用されており、多数の文献に記載がある。
VAモードの液晶セルでは、電圧無印加時に棒状液晶性分子が実質的に垂直に配向している。VAモードの液晶セルには、(1)棒状液晶性分子を電圧無印加時に実質的に垂直に配向させ、電圧印加時に実質的に水平に配向させる狭義のVAモードの液晶セル(特開平2−176625号公報記載)に加えて、(2)視野角拡大のため、VAモードをマルチドメイン化した(MVAモードの)液晶セル(SID97、Digest of tech.Papers(予稿集)28(1997)845記載)、(3)棒状液晶性分子を電圧無印加時に実質的に垂直配向させ、電圧印加時にねじれマルチドメイン配向させるモード(n−ASMモード)の液晶セル(日本液晶討論会の予稿集58〜59(1998)記載)及び(4)SURVIVALモードの液晶セル(LCDインターナショナル98で発表)が含まれる。また、PVA(Patterned Vertical Alignment)型、光配向型(Optical Alignment)、及びPSA(Polymer−Sustained Alignment)のいずれであってもよい。これらのモードの詳細については、特開2006−215326号公報、及び特表2008−538819号公報に詳細な記載がある。
IPSモードの液晶セルは、棒状液晶分子が基板に対して実質的に平行に配向しており、基板面に平行な電界が印加することで液晶分子が平面的に応答する。IPSモードは電界無印加状態で黒表示となり、上下一対の偏光板の吸収軸は直交している。光学補償シートを用いて、斜め方向での黒表示時の漏れ光を低減させ、視野角を改良する方法が、特開平10−54982号公報、特開平11−202323号公報、特開平9−292522号公報、特開平11−133408号公報、特開平11−305217号公報、特開平10−307291号公報などに開示されている。
本発明の液晶表示装置が有する光変換層は、上述したフロント側偏光子の上部(視認側)に設けられ、フロント側偏光子を透過した光を波長変換することができる層であれば特に限定されない。
ここで、量子ドットとは、量子閉じ込め効果(quantum confinement effect)を有する所定のサイズの半導体粒子をいう。
このような光変換層としては、例えば、フロント側偏光子を透過した光が青色光、赤色光、緑色光ではない他の単色光、紫外線または赤外線である場合において、光変換層に分散された青色量子ドット、赤色量子ドットおよび緑色量子ドットにより、透過光を青色、赤色および緑色にフィルタリングするようにしてもよい。
このような光変換層としては、例えば、フロント側偏光子を透過した光が青色光の場合、少なくとも赤色量子ドットおよび緑色量子ドットを含むものである。すなわち、赤色量子ドットにより、青色光の一部を620nm〜750nmの波長領域を有する赤色光に変換し、緑色量子ドットにより、青色光の一部を495nm〜570nmの波長領域を有する緑色光に変換し、赤色光および緑色光に変換されない青色光はそのまま光変換層を透過することにより、光変換層において青色光、赤色光および緑色光が混合した白色光が生成される。
同様に、フロント側偏光子を透過した光が赤色光の場合、光変換層は、青色量子ドットおよび緑色量子ドットを含むものであり、フロント側偏光子を透過した光が緑色光の場合、光変換層は、青色量子ドットおよび赤色量子ドットを含むものである。
本発明の液晶表示装置は、上述した光変換層の外光(自然光)による影響を低減し、色再現性がより良好となる理由から、必要に応じて、光変換層よりも視認側に、カラーフィルタを有していてもよい(図1参照)。
カラーフィルタは、一般的に、基板上に赤色、緑色、青色のドット状画像をそれぞれマトリクス状に配置し、その境界をブラックマトリクスなどの濃色離画壁で区分した構造を有する。
カラーフィルタは、顔料を色材に用いたものと染料を色材に用いたものがあるが、本発明においては、いずれも好適に利用することができる。
顔料や染料としては、例えば、特開2009−139616号公報中に記載されているものが挙げられる。
また、カラーフィルタの作製方法としては、例えば、染色法、印刷法、着色レジスト法、転写法、インクジェット法、印刷法等が挙げられる。
クロロホルム99質量部に、下記式で表される、青色LED光源に対応したイエロー二色性アゾ色素(A−4:特開2011−213610号公報の[0238]〜[0242]段落に記載された例示化合物A−4)を1質量部加え、撹拌し溶解させた後に濾過することにより、二色性色素組成物の塗布液を調製した。
次いで、予めガラス基板上に形成しラビングした下記ポリビニルアルコール配向膜上に、上記塗布液を塗布し、室温でクロロホルムを自然乾燥して配向状態を固定化した。
次いで、下記記載の酸素遮断層用塗布液を塗布し、100℃で2分間乾燥した。さらに、下記記載の透明樹脂硬化層用塗布液Aを塗布し、100℃で2分間乾燥した。その後、窒素雰囲気下(酸素濃度100ppm以下)5Jの紫外線を照射して重合し、光吸収異方性層(層厚0.4μm)の表面に、層厚1μmの酸素遮断層、層厚2μmの透明樹脂硬化層が順次積層された偏光素子を作製した。
なお、作製した偏光素子の吸収波長のピークトップは460nmであり、半値幅は110nmであった。
下記組成物をミキシングタンクに投入し、撹拌して酸素遮断層用塗布液とした。
ポリビニルアルコール(PVA205、クラレ社製)3.2質量部、ポリビニルピロリドン(PVP K−30、日本触媒社製)1.5質量部、メタノール44質量部、および、水56質量部を添加して撹拌した。
次いで、孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過して、酸素遮断層用塗布液を調製した。
下記組成物をミキシングタンクに投入し、撹拌して透明樹脂硬化層塗布液Aとした。
トリメチロールプロパントリアクリレート(ビスコート#295、大阪有機化学社製)7.5質量部に、質量平均分子量15000のポリ(グリシジルメタクリレート)2.7質量部、メチルエチルケトン7.3質量部、シクロヘキサノン5.0質量部、および、重合開始剤(イルガキュア184、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製)0.5質量部を添加して撹拌した。
次いで、孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過してハードコート層用の塗布液として、透明樹脂硬化層用塗布液Aを調製した。
特開2001−141926号公報の実施例1に従い、延伸したポリビニルアルコールフィルムにヨウ素を吸着させて膜厚20μmの偏光子(ヨウ素偏光子)を作製した。
特開2012−027221号公報の[0073]〜[0077]に記載された実施例1に従い、ワイヤーグリッド型偏光子を作製した。
特開2004−258405号公報の[0072]〜[0077]に記載された実施例1に従い、コレステリック液晶型偏光子を作製した。
透明電極を有するガラス基板(セル基板)にポリイミドの配向膜を形成し、ラビングによる配向処理を行った。
ラビング処理後のガラス基板と、同様の処理を行った別のガラス基板(セル基板)とを、互いのラビング処理面を対向させ、2.8μmの均一粒径スペーサーを介することで、液晶セルギャップを4.2μmとし、液晶組成物(ZLI1132、メルク社製)を基板間に滴下注入で封入することで、液晶セルを作製した。
作製した液晶セルの上下に、先に作製した二色性有機色素偏光子の吸収軸が液晶セルのセル基板のラビング方向と互いに一致するように、粘着剤を介して貼り合わせた。
次いで、フロント側偏光子の上部(視認側)に、赤色量子ドットおよび緑色量子ドットが分散された光変換層を形成し、さらに形成した光変換層の表面に液晶セルのRGBと対応するようにRGBのカラーフィルタを形成した。
次いで、リア側偏光子の下部にバックライト(光源:青色LED、光源ピークトップ:465nm、半値幅:30nm)を取り付けることにより、図1(B)に示すタイプの液晶表示装置を作製した。
なお、作製した液晶表示装置は、A=465−460=5nm、B=30nm、C=110nmであり、下記式(1)を満たしていた。
A<{(B/2)+(C/2)} ・・・ (1)
(式中、Aは非白色光源の光源波長と単色偏光子の吸収波長とのピークトップにおける波長差を表し、Bは非白色光源の光源波長の半値幅を表し、Cは単色偏光子の吸収波長の半値幅を表す。)
使用する二色性有機色素偏光子の作製において、イエロー二色性アゾ色素(A−4)を下記式で表される、マゼンタ二色性色素(A−46:特開2011−213610号公報の[0098]段落に記載された例示化合物A1−46)に変更した以外は、実施例1と同様の方法で、液晶表示装置を作製した。
なお、作製した偏光素子の吸収波長のピークトップは565nmであり、半値幅は130nmであった。
また、作製した液晶表示装置は、A=565−465=100nm、B=30nm、C=130nmであり、下記式(1)を満たさないものであった。
A<{(B/2)+(C/2)} ・・・ (1)
(式中、Aは非白色光源の光源波長と単色偏光子の吸収波長とのピークトップにおける波長差を表し、Bは非白色光源の光源波長の半値幅を表し、Cは単色偏光子の吸収波長の半値幅を表す。)
(1)フロント側偏光子付液晶セル基板の形成
液晶セル基板の透明電極面上に、実施例1と同様に作製した光変換層を配置した。その上に、粘着フィルムを介して、先に作製したヨウ素偏光子を貼合した。さらにその上に、実施例1と同様、ポリイミドの配向膜を形成し、ラビングによる配向処理を行った。
次いで、上記液晶セル基板の透明電極とは反対の面に、作製する液晶セルのRGBと対応するように、RGBのカラーフィルタを形成し、フロント側偏光子付液晶セル基板を形成した。
(2)リア側偏光子付液晶セル基板の形成
液晶セル基板の透明電極面上に、先に作製したヨウ素偏光子を貼合し、さらにその上に実施例1と同様、ポリイミドの配向膜を形成し、ラビングによる配向処理を行い、リア側偏光子付液晶セル基板を形成した。
上記作製した液晶セル基板を用い、実施例1と同様に液晶セルを作製し、リア側偏光子の下部にバックライト(光源:青色LED)を取り付けることにより、図1(A)に示すタイプの液晶表示装置を作製した。
二色性有機色素偏光子に代えて、先に作製したワイヤーグリッド型偏光子を用いた以外は、実施例1と同様の方法で、液晶表示装置を作製した。
二色性有機色素偏光子に代えて、先に作製したコレステリック液晶型偏光子を用いた以外は、実施例1と同様の方法で、液晶表示装置を作製した。
ヨウ素偏光子に代えて、先に作製したワイヤーグリッド型偏光子を用いた以外は、実施例3と同様の方法で、液晶表示装置を作製した。
ヨウ素偏光子に代えて、先に作製したコレステリック液晶型偏光子を用いた以外は、実施例3と同様の方法で、液晶表示装置を作製した。
ヨウ素偏光子に代えて、先に作製した二色性有機色素偏光子を用いた以外は、実施例3と同様の方法で、液晶表示装置を作製した。
実施例1と同様の方法により、液晶セルを作製した。
作製した液晶セルの上部(視認側)に、赤色量子ドットおよび緑色量子ドットが分散された光変換層を形成した積層体を作製した。
次いで、作製した積層体の上下に、先に作製したヨウ素偏光子の吸収軸が液晶セルのセル基板のラビング方向と互いに一致するように、粘着剤を介して貼り合わせた。
次いで、リア側のヨウ素偏光子の下部にバックライトを取り付けることにより、図2(符号11:バックライトユニット,符号12:リア側偏光子,符号13:液晶層,符号14:フロント側偏光子,符号15:光変換層,符号16:リア側セル基板,符号17:フロント側セル基板,符号18:カラーフィルタ,符号20:液晶表示装置)に示すタイプの液晶表示装置を作製した。
作製した各液晶表示装置の色再現性、視差、視認性(正面/斜め)を以下に示す方法および基準でA〜Cの3段階(A良好〜C不良)で記載した。これらの結果を下記第1表に示す。
色再現性は、一般的に、赤、緑、青の画素から放射される光の色で決まり、それぞれの画素のCIE 1931XYZ表色系における色度を(xR、yR)、(xG、yG)、(xB、yB)としたとき、x−y色度図上のこれらの三点で囲まれる三角形の面積で表される。即ち、この三角形の面積が大きいほど鮮やかなカラー画像が再現できることになる。この三角形の面積は、通常、アメリカNational Television System Committee(NTSC)により定められた標準方式の3原色、赤(0.67、0.33)、緑(0.21、0.71)、青(0.14,0.08)の三点で形成される三角形を基準として、この三角形の面積に対する比(単位%、以下「NTSC比」と略す。)として表現される。
作製した各液晶表示装置のNTSC比を算出し、以下の基準で評価した。
A:90%以上である。
B:60%以上90%未満である。
C:60%未満である。
作製した液晶表示装置について、暗室において、斜め45°方向の黒表示および白表示の輝度値をトプコン社製BM−5Aを用いて測定し、白輝度/黒輝度を算出し、以下の基準で評価した。
A:100以上。
B:60以上100未満。
C:60未満。
作製した液晶表示装置を黒表示させ、液晶パネルの法線方向(略垂直方向)より漏れてくる光(直交透過光:漏れ光)の量を目視観察し、以下の基準で正面視認性を評価した。
また、黒表示時の略垂直方向から見たときの色度(u(⊥)、v(⊥))と表示面の法線方向から最大60°まで傾けた方位よりから見たときの色度(u(45)、v(45))をトプコン社製BM−5Aにて測定し、色差Δu‘v’を算出し、0≦θ≦60°でのΔu’v’の最大値を求め、以下の基準で斜め視認性を評価した。
<正面視認性>
A:暗い画像でもはっきり見える(=コントラスト高い)
B:暗い画像がはっきり見えない(=コントラスト低い)
<斜め視認性>
A:Δu'v'≦0.02
B:0.02<Δu'v'≦0.03
C:Δu'v>0.03
実施例および比較例で用いた偏光子について、耐久性を評価した。
具体的には、偏光子をガラス基板に粘着剤を介して貼り付けた形態で次のように行った。
まず、ガラス基板上に偏光子を貼り付けたサンプル(約5cm×5cm)を2つ作製した。
次いで、作製したサンプルのフィルム側を光源に向けてセットし、UV3100PC(島津製作所社製)を用いて380nm〜780nmの範囲で直交透過率を測定し、410nmにおける測定値を採用した。なお、2つのサンプルについて各々測定し、その平均値を各偏光子の直交透過率とした。
その後、80℃、相対湿度90%の環境下で336時間保存した後について同様の手法で直交透過率を測定した。なお、調湿なしの環境下での相対湿度は、0%〜20%の範囲であった。
経時前後の直交透過率の変化を求め、以下の基準で、偏光子の耐久性を評価した。これらの結果を下記第1表に示す。
A:0.6%未満である。
B:0.6%〜1.0%である。
C:1.0%を超える。
これに対し、フロント側偏光子よりも視認側に光変換層を設けた実施例1〜8の構成(図1)では、非白色光源から出射される光をリア側偏光子、液晶層およびフロント側偏光子を透過させた後に、光変換層によって白色光に変換しているため、偏光解消が起きず、色再現性が良好となることが分かった。
特に、実施例1と実施例2との対比から、非白色光源と単色偏光子との対応関係が、上記式(1)を満たす対応関係であると、視認性が良好となることが分かった。
また、実施例3と他の実施例との対比から、単色偏光子として、二色性有機色素偏光子、ワイヤーグリッド型偏光子、または、コレステリック液晶型偏光子を用いた場合には、偏光子の耐久性が良好となることが分かった。
また、実施例1と実施例8との対比などから、偏光子をインセルタイプとすることにより、視差が少なくなることが分かった。
2,12 リア側偏光子
3,13 液晶層
4,14 フロント側偏光子
5,15 光変換層
6,16 リア側セル基板
7,17 フロント側セル基板
8,18 カラーフィルタ
10,20 液晶表示装置
Claims (8)
- 非白色光源と、リア側偏光子と、液晶層と、フロント側偏光子とをこの順で有し、
前記フロント側偏光子よりも視認側に、前記フロント側偏光子を透過した光を波長変換する光変換層を有する、液晶表示装置。 - 前記リア側偏光子および前記フロント側偏光子のうち、少なくともフロント側偏光子が、前記非白色光源の光源波長に対応した単色偏光子である、請求項1に記載の液晶表示装置。
- 前記非白色光源と前記単色偏光子との対応関係が、下記式(1)を満たす対応関係である、請求項2に記載の液晶表示装置。
A<{(B/2)+(C/2)} ・・・ (1)
(式中、Aは前記非白色光源の光源波長と前記単色偏光子の吸収波長とのピークトップにおける波長差を表し、Bは前記非白色光源の光源波長の半値幅を表し、Cは前記単色偏光子の吸収波長の半値幅を表す。) - 前記単色偏光子が、二色性有機色素偏光子、ワイヤーグリッド型偏光子、または、コレステリック液晶型偏光子である、請求項2または3に記載の液晶表示装置。
- 前記光変換層は、青色光、赤色光および緑色光に対応するそれぞれの量子ドットが分散されており、前記フロント側偏光子から透過した光を、青色光、赤色光および緑色光が混合した白色光に変換することができる層である、請求項1〜4のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
- 前記非白色光源から出射される光が、青色光、赤色光および緑色光のいずれかからなる単色光である、請求項1〜5のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
- 前記フロント側偏光子を透過した光が、青色光、赤色光および緑色光のうちのいずれか1つの所定単色光である場合、
前記光変換層は、青色光、赤色光および緑色光のうち、前記所定単色光ではない光に対応するそれぞれの量子ドットが分散されており、前記所定単色光を透過させ、かつ、前記所定単色光に、青色光、赤色光および緑色光のうちの前記所定単色光でない光を混合して白色光に変換することができる層である、請求項1〜4のいずれか1項に記載の液晶表示装置。 - 前記光変換層よりも視認側に、カラーフィルタを有する、請求項1〜7のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
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