JP4663019B2 - +a−プレートと+c−プレートを用いた視野角の補償フィルムを含むips液晶表示装置 - Google Patents
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Description
1)液晶層面に平行な電場が印加できる電極により供給される両基板の間に水平配向を有する液晶層が挟まれている。
2)一枚以上のA−プレートとC−プレートが両偏光板に挟まれている。
3)A−プレートの主光軸は、液晶層の主光軸に垂直である。
4)液晶層の位相差値がRLC、+C−プレートの位相差値R+C、A−プレートの位相差値R+Aは、次式を満たすように決められる。
[数1]
RLC:R+C:R+A≒1:0.5:0.25
5)A−プレートとC−プレートの位相差値に対し偏光板の保護フィルムの厚み方向の位相差値の関係が示されていない(TAC、COP、PNB)。
図1にIPS−LCDの基本構造が示されている。
IPS−LCDは、第一の偏光板1と、第二の偏光板2、及びIPS−LCDパネル3からなり、第一の偏光板の吸収軸4と第二の偏光板の吸収軸5とは相互垂直し、第一の偏光板の吸収軸4とIPS−LCDパネルの光軸6とは相互平行している。図2には、両偏光板の吸収軸4、5とIPS−LCDパネルの光軸6が示されている。
IPS−LCDにおける明状態は、直交偏光板の間でバックライトから入射された光を0°線偏光させ、この0°線偏光された光が液晶セルを通ることで90°回転した線偏光になって透過する原理を用いる。0°線偏光された光が90°回転した線偏光になるためには、液晶セルの位相差値が入射した光の波長の1/2になる必要がある。他の条件としては、reverse−TN(Twisted Nematic)、液晶セル内の液晶層の導波管(wave guide)特性を用いることで400nmになるように設計されている。液晶セルの位相差値の範囲は、用いる方式によって決められる。
LCDは、電極対を含むアクティブマトリクス駆動電極のモードによってIPS(In−Plane Switching)、またはSuper−IPS(Super−In−Plane−Switching)、またはFFS(Fringe−Field−Switching)とに大別される。本発明においてIPS−LCDとすれば、Super−IPS、FFS、reverse−TN IPS等も含む。
三軸方向の屈折率のうちの二軸方向の屈折率が異なる場合を一軸性位相差フィルムといい、一軸性位相差フィルムは、次のように定義することができる。
式1
Rin=d×(nx−ny)
前記式中、dは、フィルムの厚みを表す。
+A−プレートは、厚み方向の位相差値(thickness retardation value)がほぼ0であり、面内位相差値は、正の値を有するフィルムである。
式2
Rth=d×(nx−ny)
前記式中、dは、フィルムの厚みを表す。
+C−プレート11は、面内位相差値(in−plane retardation value)がほぼ0であり、厚み方向の位相差値は、正の値を有するフィルムである。
ここで、A−プレート12は、550nm波長で30〜500nmの範囲の面内位相差値を有することが好ましい。また、+C−プレート11は、550nm波長で30〜500nmの範囲の厚み方向の位相差値を有することが好ましい。
図4及び図5にそれぞれ例示された第一のIPS−LCDの補償フィルムと第二のIPS−LCDの補償フィルムは、その構造は相互同一であり、光源は相互逆に配されている。図15と図16は、同一の視野角特性を示す。
図4に示すような配置下において実際の位相差フィルムの設計値を適用した時におけるシミュレーションの結果を、図10及び表1に表している。
コントラスト比の値は、画面の鮮明度を決め付ける因子であって、コントラスト比の値が大きければ大きいほど鮮明にみえる。傾斜角70°を採択した理由は、傾斜角70°で最も悪いIPS−LCDの特性を示すためである。視野角の補償フィルムを使用しないIPS−LCDの最小のコントラスト比の値は、10:1以下である。前記表1は、傾斜角70°でコントラスト比の値が改善されることを表す表であって、傾斜角70°でのコントラスト比の値の改善は、全ての傾斜角でのコントラスト特性の改善がなされたことを意味するといえる。
前記のような配置は、IPS−LCDパネルの視野角特性に及ぼす影響が小さいため、直交偏光板の間に+A−プレートと+C−プレートが挟まれた場合と類似する場合に近似させることができる。A−プレートの光軸は、隣接している偏光板の吸収軸に直交する時に視野角の補償機能を果たすことから、A−プレートは、第一の偏光板の吸収軸に直交して始めて視野角の補償フィルムとして機能するようになる。
図6及び図7にそれぞれ例示された第三のIPS−LCDの補償フィルムと第四のIPS−LCDの補償フィルムは、その構造は相互同一であり、光源は相互逆に配されている。図6と図7は、同一の視野角特性を示す。
図6に示すような配置下において実際の位相差フィルムの設計値を適用した時におけるコントラスト特性に関するシミュレーションの結果を、図12及び表2に表している。
しかも、第二の+C−プレート11は、550nm波長で90〜400nmの範囲の位相差値を有することが好ましい(表4参照)。
図8には、第三の参考態様に係る第五のIPS−LCDの補償フィルムの構造が例示されており、図9には、第三の参考態様に係る第六のIPS−LCDの補償フィルムの構造が例示されている。
図8及び図9にそれぞれ例示された第五のIPS−LCDの補償フィルムと第六のIPS−LCDの補償フィルムは、その構造は相互同一であり、光源は相互逆に配されている。図8と図9は、同一の視野角特性を示す。
図8に示すような配置下において実際の位相差フィルムの設計値を適用した時におけるコントラスト特性に関するシミュレーションの結果を、図14及び表4に表している。
第四の参考態様は、第一の偏光板1と、第一の+A−プレート11と、IPSパネル液晶セル3と、第二のA−プレート13と、+C−プレート15、及び第二の偏光板2の順に配されており、第一のA−プレートの光軸12は、第一の偏光板の吸収軸4に平行し、第二のA−プレートの光軸14は、第二の偏光板の吸収軸6に平行していることを特徴とするLCD素子を提供する。
ここで、C−プレート13は、550nm波長で50〜400nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。
図15及び図16にそれぞれ例示された第七のIPS−LCDの補償フィルムと第八のIPS−LCDの補償フィルムは、その構造は相互同一であり、光源は相互逆に配されている。図15と図16は、同一の視野角特性を示す。
図15と図16に示すような配置下において実際の位相差フィルムの設計値を適用した時におけるコントラスト特性に関するシミュレーションの結果を、表5及び図27に示している。
第一のA−プレート11は、550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。第二のA−プレート13は、550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。
図17と図18に示すような配置下において実際の位相差フィルムの設計値を適用した時におけるコントラスト特性に関するシミュレーションの結果を、表6及び図28に示している。
ここで、第一の+C−プレート16は、550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。第二の+C−プレート15は、550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。
第一のA−プレート11は、550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。第二のA−プレート13は、550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。
図19と図20に示すような配置下において実際の位相差フィルムの設計値を適用した時におけるコントラスト特性に関するシミュレーションの結果を、表7及び図29に示している。
ここで、第一の+C−プレート16は、550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。第二の+C−プレート15は、550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。
図21と図22に示すような配置下において実際の位相差フィルムの設計値を適用した時におけるコントラスト特性に関するシミュレーションの結果を、表8及び図30に示している。
ここで、第一の+C−プレート16は、550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。第二の+C−プレート15は、550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。
第一のA−プレート11は、550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。第二のA−プレート13は、550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。
図23と図24に示すような配置下において実際の位相差フィルムの設計値を適用した時におけるコントラスト特性に関するシミュレーションの結果を、表9及び図31に示している。
ここで、第一の+C−プレート16は、550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。第二の+C−プレート15は、550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。
第一のA−プレート11は、550nm波長で1〜400nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。第二のA−プレート13は、550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することが好ましい。
図25と図26に示すような配置下において実際の位相差フィルムの設計値を適用した時におけるコントラスト特性に関するシミュレーションの結果を、表10及び図32に示している。
IPS−LCDの視野角補償特性は、偏光素子の保護のために使用される保護フィルムにより影響を受ける。一般に、偏光板は、偏光素子であるヨードで染着された延伸PVA(Streched PolyvinyleAlchol)から作製され、偏光板に使用される保護フィルムとしては、厚み方向の位相差値を有するTAC(Triacetate Cellulose)、PNB(polynobonene)、厚み方向の位相差値がない無延伸COP(cyclo−olefin)等が適用可能である。TACフィルムのように、厚み方向の位相差値を有している保護フィルムを使用すれば、視野角補償特性が低下するという問題点がある。無延伸COPのような等方性フィルムを偏光板の保護フィルムとして使用すれば、優れた視野角補償特性が確保できる。
図4に示すように、IPS−LCDは、2.9μmのセルギャップ、プレティルト角は3°、誘電異方性△ε=+7、複屈折△η=0.1の液晶で充填されたIPS液晶セルから構成されている。+C−プレート11は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、550nm波長で厚み方向の位相差値はRth=174nmである。A−プレート12は、延伸されたPCフィルムで作製され、面内位相差値はRin=53nmである。第一の偏光板1の内部保護フィルムとしては、等方性COPを使用し、第二の偏光板2の内部保護フィルムとしては、厚み方向の位相差値がRth=−130nmのPNBフィルムを使用した。白色光を使用した時における、全ての方位角に対する0°〜80°の範囲の傾斜角でのコントラスト特性を図10に示した。
図10において、円の中心は傾斜角が0の場合であり、円の半径が増すにつれて傾斜角が増すことを示す。図10に円の半径が増すにつれて数値が増している20、40、60、80は、傾斜角(inclination angle)を示す。
図5に示すように、IPS−LCDは、2.9μmのセルギャップ、プレティルト角は3°、誘電異方性△ε=+7、複屈折△η=0.1の液晶で充填されたIPS液晶セルから構成されている。+C−プレート11は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、550nm波長で厚み方向の位相差値はRth=70nmである。A−プレート12は、延伸されたPCフィルムで作製され、面内位相差値はRin=110nmである。両偏光板1、2の内部保護フィルムとしては、厚み方向の位相差値がRth=−32nmの40μm TACフィルムを使用した。
白色光を使用した時における、全ての方位角に対する0°〜80°の範囲の傾斜角でのコントラスト特性を図11に示した。図11から分かるように、傾斜角80°で50:1以上の優れたコントラスト特性を示す。
図6に示すように、IPS−LCDは、2.9μmのセルギャップ、プレティルト角は3°、誘電異方性△ε=+7、複屈折△η=0.1の液晶で充填されたIPS液晶セルから構成されている。+C−プレート11は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、550nm波長で厚み方向の位相差値はRth=91nmである。A−プレート12は、延伸されたPCフィルムで作製され、面内位相差値はRin=148nmである。両偏光板1、2の内部保護フィルムとしては、等方性フィルムであるCOP保護フィルムを使用した。白色光を使用した時における、全ての方位角に対する0°〜80°の範囲の傾斜角でのコントラスト特性を図12に示した。図12から分かるように、傾斜角80°で200:1以上の優れたコントラスト特性を示す。
図7に示すように、IPS−LCDは、2.9μmのセルギャップ、プレティルト角は3°、誘電異方性△ε=+7、複屈折△η=0.1の液晶で充填されたIPS液晶セルから構成されている。第一の+C−プレート11は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、550nm波長で厚み方向の位相差値はRth=175nmである。A−プレート12は、延伸されたPCフィルムで作製され、面内位相差値はRin=170nmである。第一の偏光板の内部保護フィルムとしては、厚み方向の位相差値がRth=−32nmの40μm TACを使用した。第二の偏光板の内部保護フィルムとしては、厚み方向の位相差値がRth=−64nmの80μm TACを使用した。白色光を使用した時における、全ての方位角に対する0°〜80°の範囲の傾斜角でのコントラスト特性を図13に示した。図13から分かるように、傾斜角80°で50:1以上の優れたコントラスト特性を示す。
図8、図9に示すように、IPS−LCDは、2.9μmのセルギャップ、プレティルト角は3°、誘電異方性△ε=+7、複屈折△η=0.1の液晶で充填されたIPS液晶セルから構成されている。
第一のC−プレート11は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、面内位相差値はRih=100nmである。第二のC−プレート14は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、550nm波長で厚み方向の位相差値はRth=173nmである。第二のA−プレート12は、延伸されたCOPフィルムで作製され、面内位相差値はRin=125nmである。第一の偏光板と第二の偏光板の内部保護フィルムとしては、厚み方向の位相差値がRth=−64nmの80μm TACフィルムを使用した。白色光を使用した時における、全ての方位角に対する0°〜80°の範囲の傾斜角でのコントラスト特性を図14に示した。図14から分かるように、傾斜角80°で200:1以上の優れたコントラスト特性を示す。
図15、図16に示すように、IPS−LCDは、3.1μmのセルギャップ、プレティルト角は1°、誘電異方性△ε=+7、複屈折△η=0.1の液晶で充填されたIPS液晶セルから構成されている。+C−プレート15は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、550nm波長で厚み方向の位相差値はRth=60nmである。第二のA−プレート13は、延伸されたCOPフィルムで作製され、面内位相差値はRin=160nmである。第一のA−プレート11は、延伸されたCOPフィルムで作製され、面内位相差値は、Rin=80nmである。第一の偏光板1の内部保護フィルムとしては、厚み方向の位相差値がRth=−30nmの40μm TACを使用し、第二の偏光板2の内部保護フィルムとしては、厚み方向の位相差値がほぼない無延伸等方性COPフィルムを使用した。白色光を使用した時における、全ての方位角に対する0°〜80°の範囲の傾斜角でのコントラスト特性を図27に示した。
図17、図18に示すように、IPS−LCDは、3.1μmのセルギャップ、プレティルト角は1°、誘電異方性△ε=+7、複屈折△η=0.1の液晶で充填されたIPS液晶セルから構成されている。第一のA−プレート11は、延伸されたCOPフィルムで作製され、面内位相差値はRth=100nmである。第一の+C−プレート16は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、550nm波長で厚み方向の位相差値はRth=20nmである。第二のA−プレート13は、延伸されたCOPフィルムで作製され、面内位相差値はRin=140nmである。第二の+C−プレート15は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、550nm波長で厚み方向の位相差値はRth=90nmである。第一の偏光板1の内部保護フィルムとしては、厚み方向の位相差値がRth=−30nmの40μm TACを使用し、第二の偏光板2の内部保護フィルムとしては、厚み方向の位相差値がほぼない無延伸等方性COPフィルムを使用した。白色光を使用した時における、全ての方位角に対する0°〜80°の範囲の傾斜角でのコントラスト特性を図28に示した。
図19、図20に示すように、IPS−LCDは、3.1μmのセルギャップ、プレティルト角は1°、誘電異方性△ε=+7、複屈折△η=0.1の液晶で充填されたIPS液晶セルから構成されている。第一のA−プレート11は、延伸されたCOPフィルムで作製され、面内位相差値はRin=20nmである。第一の+C−プレート16は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、550nm波長で厚み方向の位相差値はRth=110nmである。第二のA−プレート13は、延伸されたCOPフィルムで作製され、面内位相差値はRin=130nmである。第二の+C−プレート15は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、550nm波長で厚み方向の位相差値はRth=170nmである。第一の偏光板1と第二の偏光板2の内部保護フィルムとしては、厚み方向の位相差値がRth=−30nmの40μm TACを使用した。白色光を使用した時における、全ての方位角に対する0°〜80°の範囲の傾斜角でのコントラスト特性を図29に示した。
図21、図22に示すように、IPS−LCDは、3.1μmのセルギャップ、プレティルト角は1°、誘電異方性△ε=+7、複屈折△η=0.1の液晶で充填されたIPS液晶セルから構成されている。第一のA−プレート11は、延伸されたCOPフィルムで作製され、面内位相差値はRin=70nmである。第一の+C−プレート16は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、550nm波長で厚み方向の位相差値はRth=50nmである。第二のA−プレート13は、延伸されたCOPフィルムで作製され、面内位相差値はRin=90nmである。第二の+C−プレート15は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、550nm波長で厚み方向の位相差値はRth=80nmである。第一の偏光板1の内部保護フィルムとしては、厚み方向の位相差値がRth=−50nmの80μm TACを使用し、第二の偏光板2の内部保護フィルムとしては、厚み方向の位相差値がRth=−30nmの40μm TACを使用した。白色光を使用した時における、全ての方位角に対する0°〜80°の範囲の傾斜角でのコントラスト特性を図30に示した。
図23、図24に示すように、IPS−LCDは、3.1μmのセルギャップ、プレティルト角は1°、誘電異方性△ε=+7、複屈折△η=0.1の液晶で充填されたIPS液晶セルから構成されている。第一のA−プレート11は、延伸されたCOPフィルムで作製され、面内位相差値はRin=60nmである。第一の+C−プレート16は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、550nm波長で厚み方向の位相差値はRth=60nmである。第二のA−プレート13は、延伸されたCOPフィルムで作製され、面内位相差値はRin=100nmである。第二の+C−プレート15は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、550nm波長で厚み方向の位相差値はRth=120nmである。第一の偏光板1と第二の偏光板2の内部保護フィルムとしては、厚み方向の位相差値がRth=−50nmの80μm TACを使用した。白色光を使用した時における、全ての方位角に対する0°〜80°の範囲の傾斜角でのコントラスト特性を図31に示した。
図25、図26に示すように、IPS−LCDは、3.1μmのセルギャップ、プレティルト角は1°、誘電異方性△ε=+7、複屈折△η=0.1の液晶で充填されたIPS液晶セルから構成されている。第一のA−プレート11は、延伸されたCOPフィルムで作製され、面内位相差値はRin=250nmである。第一の+C−プレート16は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、550nm波長で厚み方向の位相差値はRth=100nmである。第二のA−プレート13は、延伸されたCOPフィルムで作製され、面内位相差値はRin=150nmである。第二の+C−プレート15は、UV硬化型垂直配向された液晶フィルムで作製され、550nm波長で厚み方向の位相差値はRth=350nmである。第一の偏光板1と第二の偏光板2の内部保護フィルムとしては、厚み方向の位相差値がRth=−30nmの40μm TACを使用した。白色光を使用した時における、全ての方位角に対する0°〜80°の範囲の傾斜角でのコントラスト特性を図32に示した。
2 第二の偏光板
3 IPS−LCDパネル
4 第一の偏光板の吸収軸
5 第二の偏光板の吸収軸
6 IPS−LCDパネルの光軸
15 ガラス基板
16 ガラス基板
Claims (6)
- 第一の偏光板と、正の誘電異方性(△ε>0)を有する液晶で充填された水平配向された液晶セル、及び第二の偏光板を備え、
液晶セル内の液晶の光軸が偏光板に平行な面内に配置されているIPS液晶表示装置であって、
第一の偏光板の吸収軸と第二の偏光板の吸収軸とが直交し、液晶セル内の液晶の光軸が第一の偏光板の吸収軸に平行し、
第二の偏光板と液晶セルとの間に、+A−プレート(nx>ny=nz)と+C−プレート(nx=ny<nz)とを含む一対の補償フィルムが挟まれ、
ここで、nx、nyは、面内屈折率を表し、nzは、フィルムの厚み方向の屈折率を表し、
+A−プレートは、面内位相差値Rin=d×(nx−ny)を有し、ここで、dは、位相差フィルムの厚みを表し、
+C−プレートは、厚み方向の位相差値Rth=d×(nz−ny)を有し、
傾斜角70°での最小のコントラスト比の値は20:1以上であり、
第一の偏光板、第一の+C−プレート、第一の+A−プレート、液晶セル、第二の+A−プレート、第二の+C−プレート、第二の偏光板の順に配され、第一の+A−プレートの光軸が第一の偏光板の吸収軸に平行し、第二の+A−プレートの光軸が第二の偏光板の吸収軸に平行しており、
液晶セルの位相差値は、550nm波長で200〜450nmの範囲であり、
第一の+A−プレートと第二の+A−プレートは、それぞれ550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有し、かつ、
第一の+C−プレートと第二の+C−プレートは、それぞれ550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することを特徴とする、IPS液晶表示装置。 - 第一の偏光板と、正の誘電異方性(△ε>0)を有する液晶で充填された水平配向された液晶セル、及び第二の偏光板を備え、
液晶セル内の液晶の光軸が偏光板に平行な面内に配置されているIPS液晶表示装置であって、
第一の偏光板の吸収軸と第二の偏光板の吸収軸とが直交し、液晶セル内の液晶の光軸が第一の偏光板の吸収軸に平行し、
第二の偏光板と液晶セルとの間に、+A−プレート(nx>ny=nz)と+C−プレート(nx=ny<nz)とを含む一対の補償フィルムが挟まれ、
ここで、nx、nyは、面内屈折率を表し、nzは、フィルムの厚み方向の屈折率を表し、
+A−プレートは、面内位相差値Rin=d×(nx−ny)を有し、ここで、dは、位相差フィルムの厚みを表し、
+C−プレートは、厚み方向の位相差値Rth=d×(nz−ny)を有し、
傾斜角70°での最小のコントラスト比の値は20:1以上であり、
第一の偏光板、第一の+C−プレート、第一の+A―プレート、液晶セル、第二の+C−プレート、第二の+A−プレート、第二の偏光板の順に配され、第一の+A−プレートの光軸が第一の偏光板の吸収軸に平行し、第二の+A−プレートの光軸が第二の偏光板の吸収軸に直交しており、
液晶セルの位相差値は、550nm波長で200〜450nmの範囲であり、
第一の+A−プレートと第二の+A−プレートは、それぞれ550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有し、かつ、
第一の+C−プレートと第二の+C−プレートは、それぞれ550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することを特徴とする、IPS液晶表示装置。 - 第一の偏光板と、正の誘電異方性(△ε>0)を有する液晶で充填された水平配向された液晶セル、及び第二の偏光板を備え、
液晶セル内の液晶の光軸が偏光板に平行な面内に配置されているIPS液晶表示装置であって、
第一の偏光板の吸収軸と第二の偏光板の吸収軸とが直交し、液晶セル内の液晶の光軸が第一の偏光板の吸収軸に平行し、
第二の偏光板と液晶セルとの間に、+A−プレート(nx>ny=nz)と+C−プレート(nx=ny<nz)とを含む一対の補償フィルムが挟まれ、
ここで、nx、nyは、面内屈折率を表し、nzは、フィルムの厚み方向の屈折率を表し、
+A−プレートは、面内位相差値Rin=d×(nx−ny)を有し、ここで、dは、位相差フィルムの厚みを表し、
+C−プレートは、厚み方向の位相差値Rth=d×(nz−ny)を有し、
傾斜角70°での最小のコントラスト比の値は20:1以上であり、
第一の偏光板、第一の+A−プレート、第一の+C―プレート、液晶セル、第二の+A−プレート、第二の+C−プレート、第二の偏光板の順に配され、第一の+A−プレートの光軸が第一の偏光板の吸収軸に直交し、第二の+A−プレートの光軸が第二の偏光板の吸収軸に平行しており、
液晶セルの位相差値は、550nm波長で200〜450nmの範囲であり、
第一の+A−プレートと第二の+A−プレートは、それぞれ550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有し、かつ、
第一の+C−プレートと第二の+C−プレートは、それぞれ550nm波長で1〜500nmの範囲の位相差値を有することを特徴とする、IPS液晶表示装置。 - 第一の偏光板の内部保護フィルムと第二の偏光板の内部保護フィルムのいずれか一方、または両方は、0または負の厚み方向の位相差値を有することを特徴とする、請求項1乃至3のいずれか一項に記載のIPS液晶表示装置。
- +A−プレートは、一つ以上の偏光板の内部保護フィルムとして使用されることを特徴とする、請求項2又は3に記載のIPS液晶表示装置。
- +C−プレートは、一つ以上の偏光板の内部保護フィルムとして使用されることを特徴とする、請求項1乃至3のいずれか一項に記載のIPS液晶表示装置。
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