JP4111180B2 - 液晶表示装置、及び電子機器 - Google Patents
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Description
以下、本明細書では、この種の液晶表示装置のことを「半透過反射型液晶表示装置」という。
この要求に対応するカラーの半透過反射型液晶表示装置としては、カラーフィルタを備えた半透過反射型液晶表示装置が提案されている。このようなカラーの半透過反射型液晶表示装置では、反射モード時に液晶表示装置に入射した外光は、カラーフィルタを透過してから、反射板によって反射されて、再びカラーフィルタを透過するようになっている。
また、透過モード時には、バックライトからの光がカラーフィルタを透過するようになっている。また、反射モード時にも透過モード時にも同じカラーフィルタが使用される。
従って、上記特許文献1に開示の発明では、R(赤),G(緑),B(青)色に対応するサブ画素の反射層の面積も同じ面積となる。そのため、透過モード時から反射モード時に表示モードが切り替わった際に、例えば、原色(R,G,Bのうち1色)の背景に原色(R,G,Bのうち1色)の文字等の画像を表示していた場合、各画素を構成する異なる色のサブ画素毎の入射光に対する反射率が同じであるため、背景と文字等の境界に明度差が生じず、背景と文字等の境界を識別することができないという問題があった。これにより、反射モード時に観察者の視認性の低下を招いてしまった。
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、透過モード時に異なる色を表示する画素間の境界を反射モード時においても識別できることによって視認性を確保する液晶表示装置、及び電子機器を提供することにある。
前記透過領域が、前記画素内でカラー表示を行うための領域とされ、前記サブ画素の周辺に遮光部が設けられ、前記サブ画素の面積と前記反射領域の面積が共に、異なる色毎に異なり、前記各サブ画素内の前記反射領域における反射率が、異なる色の前記サブ画素毎に異なることを特徴とする。
本発明は、上記課題を解決するために、液晶層を挟んで対向配置された第1基板と第2基板とからなる一対の基板と、マトリクス状に配置された複数の画素と、前記第2基板に設けられ、前記第1基板側からの入射光を反射する反射層と、前記各画素を構成する複数のサブ画素と、前記各サブ画素に対応して異なる色の着色層が配列されたカラーフィルタと、前記第2基板の外面側に設けられた照明装置とを有し、前記各サブ画素に設けられた反射領域と透過領域とで表示を行う半透過反射型の液晶表示装置であって、前記各サブ画素の前記反射領域が、白黒表示又は単色の階調表示を行うための領域とされるとともに、
前記透過領域が、前記画素内でカラー表示を行うための領域とされ、前記各サブ画素の前記反射層に凹凸が設けられ、前記各サブ画素の前記反射層に設けられた前記凹凸による反射光の散乱度が、異なる色毎に異なり、前記各サブ画素内の前記反射領域における反射率が、異なる色の前記サブ画素毎に異なることを特徴とする。
従来、異なる色のサブ画素毎に設けられる反射領域の反射率は、全てのサブ画素において等しく形成されていた。即ち、第1基板側からの入射光は、異なる色の全てのサブ画素において同じ反射率によって反射され、この反射光が第1基板側の観察者によって視認されていた。
このような場合に、例えば、透過表示時、隣接(近接)する画素間において各々の画素が異なる色のサブ画素のいずれか1つのサブ画素により表示する場合を仮定する。透過表示時の場合、各々の画素は異なる色のサブ画素により表示しているため、隣接する画素間においては、色差及び/又は明度差が生じ、観察者は隣接する画素間の境界を識別することができる。
ここで例えば、白黒表示を考えた場合、反射表示時は、反射領域に着色層が存在しないため白黒表示となる。従って、隣接する画素の各々が、異なる色のサブ画素のいずれか1つのサブ画素により表示する場合、各画素のサブ画素に設けられる反射領域の反射率は等しいため、隣接する画素から射出される反射光の光量も等しくなる。よって、隣接する画素間においては、明度差が存在せず、もちろん色差もないため、観察者は隣接する画素間の境界を識別することができない。
これに対して、本願発明によれば、サブ画素内の反射領域における反射率を、異なる色のサブ画素毎に異ならせているため、各サブ画素から射出される反射光の光量は異なる。従って、反射表示時においては、各画素のサブ画素の反射領域の反射率が異なるため、隣接する画素から射出される反射光の光量は異なり、隣接する画素間においては明度差が生じ、観察者は隣接する画素間の境界を識別することができる。また、透過表示時においては、従来と同様にカラー表示であるため、観察者は、隣接する画素間の色差及び/又は明度差を認識することができる。よって、本願発明では、隣接する画素間の境界を識別することが可能となり、反射表示時における観察者の視認性を確保することができる。
この構成によれば、異なる色のサブ画素毎に反射領域の面積を異ならせているため、異なる色のサブ画素毎に反射領域に入射する光量が異なる。これに伴い、各サブ画素毎の反射領域によって反射する反射光の光量を異ならせることができる。従って、隣接する画素間において、明度差が生じ、観察者は隣接する画素間の境界を識別することができる。
さらに、各サブ画素の反射領域の反射率を、反射領域の面積によって異ならせることができるため、各サブ画素毎の反射率の調整が容易となり、また、他の手段と比較してプロセスが容易となる。
前記サブ画素毎の透過領域の面積を異ならせることに応じて、前記反射領域の面積を異ならせることにより、異なる色の前記サブ画素毎に前記反射領域の反射率を異ならせることも好ましい。
一般的に、画素を構成する異なる色のサブ画素の外形の面積は、それぞれ等しくなるように設けられている。従って、本願発明によれば、各サブ画素の透過領域の面積を異ならせると、これに伴って反射領域の面積も変動することになる。これにより、上述したように隣接する画素間の境界を識別することができるとともに、例えば、観察者の視感度が弱い色に対応するサブ画素の透過領域の面積を他のサブ画素の透過領域の面積よりも大きくすることによって、観察者の視感度に近い感度特性を実現することができる。
この構成によれば、異なる色のサブ画素毎に遮光部の領域を異ならせているため、異なる色のサブ画素毎に反射領域が異なる。これに伴い、各サブ画素毎の反射領域によって反射する反射光の光量を異ならせることができる。従って、隣接する画素間において、明度差が生じ、観察者は隣接する画素間の境界を識別することができる。
この構成によれば、サブ画素の凹凸による反射光の散乱度が高い場合には、正反射の方向に弱く反射されるため、入射光の反射率が高く、観察者側に射出される光量は強くなる。一方、サブ画素の凹凸による散乱度が低い場合には、正反射の方向に強く反射されるため、反射光の反射率が低く、観察者側に射出される光量は低くなる。従って、各サブ画素の反射層に設けられた凹凸による反射光の散乱度を、異なる色のサブ画素毎に異ならせ、各サブ画素毎の反射領域によって反射する反射光の光量を異ならせることができる。従って、隣接する画素間において、明度差が生じ、観察者は隣接する画素間の境界を識別することができる。
一般的に、異なる色からなる各サブ画素は、基板上に金属等からなる反射層が設けられた構造となっている。従って、本願発明によれば、反射層に開口部を設け、反射層に開口部を設けた領域においては、入射した光は反射されることなく第2基板を通過する。よって、反射層に開口部を設けて、各サブ画素の反射層の反射率を異ならせることによって、各サブ画素毎の反射光の光量を異ならせることができる。その結果、隣接する画素間において、明度差が生じ、観察者は隣接する画素間の境界を識別することができる。
この構成によれば、スペーサーは、第1基板と第2基板との間に挟持されており、スペーサーの設置部分には液晶層が存在しない。従って、例えば、スペーサーが透明材料から形成されている場合、第1基板側から入射した光は、スペーサーを透過して第2基板の反射層によって反射され、再び第1基板に射出される。これにより、スペーサーの設ける数を増減させることによって、各サブ画素に設けられた反射領域の反射率を異ならせることができる。
この構成によれば、少なくとも1つのサブ画素に入射光の光量を調整するフィルタを設けているため、フィルタを設けたサブ画素に入射する光量と、他のサブ画素に入射する光量とを異ならせることができる。これに伴い、異なる色のサブ画素毎の反射領域によって反射する反射光の光量を異ならせることができる。従って、隣接する画素間において、明度差が生じ、観察者は隣接する画素間の境界を識別することができる。
一般的に、R(赤),G(緑),B(青)のサブ画素の各々の面積は同じ大きさで設けられている。また、観察者にとっては、B(青)色に対応するサブ画素からの射出光である青色の光に対しては、G(緑)色に対応するサブ画素からの射出光である緑色の光よりも感度特性が弱くなっている。
本願発明によれば、R(赤),G(緑),B(青)に対応する各サブ画素の反射層の反射率は、G(緑)色に対応するサブ画素の反射層の反射率がR(赤)色に対応するサブ画素の反射層の反射率よりも大きくなるように形成され、R(赤)色に対応するサブ画素の反射層の反射率がB(青)に対応するサブ画素の反射層の反射率よりも小さくなるように形成されている。これにより、隣接する画素間の境界に明度差をつけて区別することが可能となり、反射表示時の視認性を確保することができるとともに、観察者の視感度に近い感度特性を実現することができる。
本願発明によれば、上記液晶表示装置を備えるため、視認性に優れ、かつ、表示品質を向上させた電子機器を実現することができる。
次に、本発明に係る実施形態について図面を参照して説明する。
<電気光学装置>
図1は、本実施形態の液晶表示装置の構成を模式的に示す平面図である。ここで、本実施形態の電気光学装置は、バックライト(図示省略)からの入射光を透過して表示する透過表示モードと、観察者側からの入射光を反射して表示する反射表示モードとを備える半反射透過型である。また、本実施形態では、スイッチング素子として二端子型非線形素子であるTFD(Thin Film Diode)素子を用いたアクティブマトリクス方式の液晶表示装置を採用している。
張出領域90には、第1基板3側に形成された後述する画素電極を駆動するための第1駆動IC201と、第2基板2側に形成された後述するデータ線を駆動するための第2駆動IC202とが実装されている。なお、各駆動IC201,202には図示しない外部接続端子が形成され、当該液晶表示装置100とは異なる外部機器から表示制御信号等を受信可能な構成となっている。
バックライト5は、複数のLED621(図2においては1個だけが図示されている。)と導光板622とを備えている。複数のLED621は、導光板622の側端面に対向するように配置され、この側端面に対して光を照射する。導光板622は、この側端面に入射したLED621からの光を、液晶表示パネル500の基板面(第2基板2の表面)に対して一様に導くための板状部材である。また、導光板622のうち液晶表示パネル500と対向する面には、当該導光板622からの出射光を液晶表示パネル500に対して一様に拡散させる拡散板等が貼着される一方、これとは反対側の面には、導光板622から液晶表示パネル500とは反対側に向かう光を液晶表示パネル500側に反射させる反射板が貼着される(いずれも図示省略)。
なお、上記透過領域521aの開口部は、第2基板2の表面が露出されるようにして、第2基板2上に形成される反射層521に形成しても良いし、透過領域521aの反射層521の膜厚をバックライト5からの光が通過することができる程度に薄く形成することも好ましい。
図4は、第2基板2上にマトリクス状に配列された複数のサブ画素の平面図である。
図4に示すように、各サブ画素551R,551G,551Bの反射層521の反射領域の面積は、サブ画素551Gの反射領域の面積がサブ画素551Rの反射領域の面積よりも大きくなるように形成され、サブ画素551Rの反射領域の面積がサブ画素551Bの反射領域の面積よりも大きくなるように形成されている。具体的なサブ画素551R,551G,551Bの反射領域の面積の割合(反射領域の面積と透過領域521aの面積の合計を100とする)は、サブ画素551Gを55%,サブ画素551Rを50%,サブ画素551Bを45%としている。各反射領域の面積は、各サブ画素551R,551G,551Bの反射領域の外形の面積は一定であるため、反射領域内に設けられる透過領域521aの面積を異ならせることにより調整することができる。即ち、反射領域の面積は、透過領域521aの面積の変動に伴って変動する。従って、本実施形態において、サブ画素551R,551G,551Bの透過領域521aの面積の割合は、サブ画素551Gが45%,サブ画素551Rを50%,サブ画素551Bを55%となる。
一方、第2基板2の外面側(外側の表面)には、1/4波長板18と、下偏光板19とが設けられている。
図5に示すように、液晶表示装置100の画像表示領域においては、複数の画素615がマトリクス状に構成されている。また、液晶表示装置100は第1駆動IC201及び第2駆動IC202を含んでおり、複数の走査線14(対向電極23に相当)と、該走査線14と交差する複数のデータ線527とが設けられ、データ線527は第1駆動IC201からの信号を、走査線14は第2駆動IC202からの信号を各画素615に供給する。そして、各画素615において、データ線527と走査線14との間にTFD素子515と液晶表示要素16(液晶層)とが直列に接続されている。なお、図2では、TFD素子515がデータ線527側に接続され、液晶表示要素16が走査線14側に接続されているが、これとは逆にTFD素子515を走査線14側に、液晶表示要素16をデータ線527側に設ける構成としても良い。
上記液晶表示装置100が透過型表示する場合、まず、バックライト5から光が射出され、第2基板2に入射する。第2基板2への入射光は、反射層521の透過領域521a及び所定の着色部522等を通過することによって、所定の色に着色される。そして、所定の色に着色された入射光は、オーバーコート層524,データ線527,配向膜9,液晶4,第1基板3の画素電極513,第1基板3を通過し、観察側へと射出される。このように、バックライト5から射出された光が一対の第1基板3及び第2基板2を通過することにより、所定の色に着色された光が射出され、観察者にカラー表示として視認されるようになっている。
以上説明したように、本実施形態の液晶表示装置100は、透過表示時(バックライト点灯時)にはカラー表示をし、反射表示時(バックライト消灯時)には白黒表示をすることが可能となっている。
本実施形態の液晶表示装置は、第2基板の複数のサブ画素R,G,B毎に形成される反射層の外形の面積が略等しく形成され、さらに、反射層に設けられる透過領域の面積も略等しく形成されている。
この液晶表示装置において、透過表示時の場合、赤表示領域ではサブ画素Rのみがバックライトからの射出光を通過させるため、観察者は、R(赤)色を認識する。同様にして、緑表示領域では観察者はG(緑)色を認識する。
続けて、反射表示の場合、赤表示領域では、バックライトが消灯しており、透過領域521a,着色層を光が透過しないため、サブ画素R,G,Bから観察側に着色された光は射出されない。一方、サブ画素Rでは、第1基板に形成されるTFD素子がオン状態となっているため、外光等からの入射光が反射層によって反射され観察側に射出される。このとき、射出光は着色されていないため白色光となり、サブ画素Rは白色表示領域となる。他のサブ画素G,Bでは、第1基板に形成されるTFD素子がオフ状態となっているため、外光等の入射光は、サブ画素G,Bに対応する液晶層を通過することができない。従って、外光等の入射光が反射されることはなく、係るサブ画素は黒色表示領域となる。
同様にして、緑表示領域でも、バックライトが消灯しているため観察側に光は射出されない。一方、外光等からの入射光により、サブ画素Gの反射層では外光等からの入射光が反射され観察側に射出される。
図5に示すように、従来の液晶表示装置と異なる点は、第2基板2の複数のサブ画素551に形成される反射層521の外形の面積が略等しく形成され、この反射層521に設けられる透過領域521aの面積の大きさが、各サブ画素551R,551G,551B毎に異なるよう形成されている点である。なお、透過表示時については、透過領域521aを通過する光の透過率は各サブ画素551毎に異なるが、その他は従来の液晶表示装置の場合と同様の構成であるため説明を省略する。
同様にして、緑表示領域でも、サブ画素551Gでは、外光等からの入射光が反射層521によって反射され観察側に射出される。このとき、射出される光は着色されていないため白色光となり、サブ画素551Gは白色表示領域となる。他のサブ画素551R,551Bでは、外光等の入射光は反射されることはなく、サブ画素551G,551Bは黒色表示領域となる。
次に、本実施形態の液晶表示装置について図を参照して説明する。
上記第1実施形態と異なる点は、各サブ画素551R,551G,551Bの反射層521の反射率をサブ画素551を区画するブラックマトリクス523の面積を変えることによって、各サブ画素551R,551G,551Bの反射層521の反射率を異ならせている点である。その他の液晶表示装置の基本構成は第1の実施形態と同様であり、共通の構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
図6に示すように、第2基板2上には、サブ画素551R,551G,551Bの順に規則的に配列されている。また、これらのサブ画素551R,551G,551Bは所定の間隔を空けて形成され、これらの間隙部にはブラックマトリクス523が形成されている。
本実施形態においては、各サブ画素551R,551G,551Bの反射領域の面積は、各サブ画素551R,551G,551Bの反射層521を区画するブラックマトリクス523の面積の大きさを異ならせることによって設定する。例えば、サブ画素551の長辺方向に隣接するサブ画素551,551との間隙部のブラックマトリクス523の幅Hを伸縮させることにより調整することができる。具体的には、サブ画素551G,551G間のブラックマトリクス523の幅H2を、サブ画素551R,551R間のブラックマトリクス523の幅H1よりも小さく設定する。同様に、サブ画素551R,551R間のブラックマトリクス523の幅H1を、サブ画素551B,551B間のブラックマトリクス523の幅H3よりも小さく設定する。
次に、本実施形態の液晶表示装置について図を参照して説明する。
上記第1実施形態と異なる点は、各サブ画素551R,551G,551Bの反射層521の反射率を、各サブ画素551R,551G,551Bに対応する反射層521に凹凸を形成することによって、各サブ画素R,G,Bの反射層521の反射率を異ならせている点である。その他の液晶表示装置の基本構成は第1の実施形態と同様であり、共通の構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
図7に示すように、第2基板2上には、各サブ画素551R,551G,551B毎に対応して、反射層521が存在する反射領域と、反射層521が存在しない領域に透過領域521aとが形成されている。そして、各サブ画素551R,551G,551Bの透過領域521a上には、着色層522R,522G,522Bがそれぞれ形成されている。
次に、本実施形態の液晶表示装置について図を参照して説明する。
上記第1実施形態と異なる点は、各サブ画素551R,551G,551Bの反射層521の反射率を、サブ画素の反射層521に透過領域521aの開口部とは異なる開口部20を形成することによって、各サブ画素551R,551G,551Bの反射層521の反射率を異ならせている点である。その他の液晶表示装置の基本構成は第1の実施形態と同様であり、共通の構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
図8に示すように、第2基板2上には、サブ画素551R,551G,551Bの順に規則的に配列されている。各サブ画素551R,551G,551Bの反射層521の反射領域の面積は、サブ画素551Gの反射領域の面積がサブ画素551Rの反射領域の面積よりも大きくなるように形成され、サブ画素551Rの反射領域の面積がサブ画素551Bの反射領域の面積よりも大きくなるように形成されている。
図8に示すように、サブ画素551Bの反射領域に形成される開口部20の面積は、サブ画素551Rの反射領域に形成される開口部20の面積よりも大きくなるように形成されている。一方、サブ画素551Gの反射領域には開口部20は形成されていない。これにより、上述したように、サブ画素551Gの反射領域の面積がサブ画素551Rの反射領域の面積よりも大きくなるように形成し、サブ画素551Rの反射領域の面積がサブ画素551Bの反射領域の面積よりも大きくなるように形成することができる。この結果、各サブ画素551R,551G,551B毎に、反射領域の反射率を異ならせることができる。なお、上記反射領域に形成する開口部20上には、透過領域521aと異なり、着色層522R,522G,522Bが形成されていない。また、各サブ画素551R,551G,551Bの反射領域に形成する開口部20の位置は、反射領域内であれば任意の位置に形成することができ、さらに、複数の開口部20を形成することも好ましい。
上記第1の実施形態と異なる点は、各サブ画素551R,551G,551Bの反射層521に設ける透過領域521aの位置を変えることにより、各サブ画素551R,551G,551Bの反射層521の反射率を異ならせている点である。変形例においては、透過領域521aである開口部が、各サブ画素551R,551G,551Bの反射層521の図9中下方に形成されている。
また、各サブ画素551R,551G,551Bの反射層521に設ける透過領域521aの開口部を複数設けることにより、各サブ画素551R,551G,551Bの反射層521の反射率を異ならせることも可能である。
図10は、本発明に係る電子機器の一例を示す斜視構成図である。
図10に示す映像モニタ1200は、上記実施形態の液晶表示装置を備えた表示部1201と、筐体1202と、スピーカ1203等を備えて構成されている。そして、この映像モニタ1200は、上記液晶表示装置を搭載することにより高輝度、高画質であり、かつムラの少ない表示が可能である。
次に、上述した液晶表示装置を備えた電子機器の例について、図10を用いて説明する。図1は、液晶表示テレビジョンの斜視図である。上述した液晶表示装置は、液晶表示テレビジョン300の筐体内部に配置されている。
また、異なる色のサブ画素551毎に反射領域の反射率を異ならせる手段として、各サブ画素551内に走査線14、データ線527を形成することにより、各サブ画素551毎に反射領域の反射率を異ならせることも可能である。
また、異なる色のサブ画素551毎に反射領域の反射率を異ならせる手段として、各サブ画素551の反射層521に重なるように、セルギャップを規定するためのスペーサーを形成することにより、各サブ画素551毎に反射領域の反射率を異ならせることも可能である。
また、異なる色のサブ画素551毎に反射領域の反射率を異ならせる手段として、各サブ画素551内に入射する光量を調整するフィルタを形成することにより、各サブ画素551毎に反射領域の反射率を異ならせることも可能である。
また、上記各実施形態では、反射領域に着色層を設けない構成としたが、反射領域に対応する単一色の着色層、例えば、緑の着色層を設けて単色の階調表示領域とし、白黒表示ではなく単色の階調表示としても良い。この場合、単一色の着色層を、透過領域に対応する着色層と同時に形成し、反射領域に重なる領域に配置することができる。
また、上記各実施形態では、反射層としたが、反射層は反射電極であっても良い。
また、白黒表示又は単色の階調表示に実質的に影響を与えない範囲で、反射領域の一部に着色層を配置することも可能である。
また、上記各実施形態では、アクティブ素子としてTFD素子を用いた液晶表示装置を例に説明したが、アクティブ素子としてTFTを用いた液晶表示装置に本発明を適用してもよい。さらに、横電界駆動方式の液晶表示装置に本発明を適用しても良い。
さらに、上記各実施形態では、着色層を、赤(R)、緑(G)、青(B)に対応させたが、赤(R)、緑(G)、青(B)以外、例えば、イエロー、シアン、マゼンタなどに対応させても良い。
Claims (12)
- 液晶層を挟んで対向配置された第1基板と第2基板とからなる一対の基板と、マトリクス状に配置された複数の画素と、前記第2基板に設けられ、前記第1基板側からの入射光を反射する反射層と、前記各画素を構成する複数のサブ画素と、前記各サブ画素に対応して異なる色の着色層が配列されたカラーフィルタと、前記第2基板の外面側に設けられた照明装置とを有し、前記各サブ画素に設けられた反射領域と透過領域とで表示を行う半透過反射型の液晶表示装置であって、
前記各サブ画素の前記反射領域が、白黒表示又は単色の階調表示を行うための領域とされるとともに、
前記透過領域が、前記画素内でカラー表示を行うための領域とされ、
前記サブ画素の周辺に遮光部が設けられ、
前記サブ画素の面積と前記反射領域の面積が共に、異なる色毎に異なり、
前記各サブ画素内の前記反射領域における反射率が、異なる色の前記サブ画素毎に異なることを特徴とする液晶表示装置。 - 前記遮光部が、前記各サブ画素同士の間に設けられた遮光膜又は配線からなることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
- 液晶層を挟んで対向配置された第1基板と第2基板とからなる一対の基板と、マトリクス状に配置された複数の画素と、前記第2基板に設けられ、前記第1基板側からの入射光を反射する反射層と、前記各画素を構成する複数のサブ画素と、前記各サブ画素に対応して異なる色の着色層が配列されたカラーフィルタと、前記第2基板の外面側に設けられた照明装置とを有し、前記各サブ画素に設けられた反射領域と透過領域とで表示を行う半透過反射型の液晶表示装置であって、
前記各サブ画素の前記反射領域が、白黒表示又は単色の階調表示を行うための領域とされるとともに、
前記透過領域が、前記画素内でカラー表示を行うための領域とされ、
前記各サブ画素の前記反射層に凹凸が設けられ、
前記各サブ画素の前記反射層に設けられた前記凹凸による反射光の散乱度が、異なる色毎に異なり、
前記各サブ画素内の前記反射領域における反射率が、異なる色の前記サブ画素毎に異なることを特徴とする液晶表示装置。 - 前記各サブ画素の前記反射領域の面積を、異なる色の前記サブ画素毎に異ならせることにより、異なる色の前記サブ画素毎に前記反射領域の反射率を異ならせることを特徴とする請求項3に記載の液晶表示装置。
- 前記サブ画素毎の面積は同じであり、前記サブ画素毎の透過領域の面積を異ならせることに応じて、前記反射領域の面積を異ならせることにより、異なる色の前記サブ画素毎に前記反射領域の反射率を異ならせることを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。
- 前記サブ画素内の前記反射領域に対応する遮光部が設けられ、
前記サブ画素毎に設けられた前記遮光部の面積を異ならせることに応じて、前記反射領域の面積を異ならせることにより、異なる色の前記サブ画素毎に前記反射領域の反射率を異ならせることを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。 - 前記遮光部が、前記各サブ画素同士の間に設けられた遮光膜又は配線からなることを特徴とする請求項6に記載の液晶表示装置。
- 少なくとも2つの前記サブ画素の前記反射層に開口部を設け、前記2つのサブ画素の開口部の面積を異ならせることにより、異なる色の前記サブ画素毎に前記反射領域の反射率を異ならせることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
- 少なくとも2つの前記サブ画素の前記反射層に重なるように、セルギャップを規定するためのスペーサーを設け、前記各サブ画素内の前記スペーサーの占有面積を異ならせることにより、異なる色の前記サブ画素毎に前記反射領域の反射率を異ならせることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
- 少なくとも2つの前記サブ画素内に、入射する光の強度を調整するフィルタを設け、前記各サブ画素内の前記フィルタの占有面積又は光透過性を異ならせることにより、異なる色の前記サブ画素毎に前記反射領域の反射率を異ならせることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
- 異なる色の前記着色部が、R(赤),G(緑),B(青)の各色に対応して設けられ、
前記R(赤),G(緑),B(青)の異なる色からなる前記サブ画素の前記反射層の反射率が、G(緑)のサブ画素、R(赤)のサブ画素、B(青)のサブ画素、の順に高いことを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項に記載の液晶表示装置。 - 請求項1乃至11のいずれか1項に記載の液晶表示装置を備える電子機器。
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