JP6202828B2 - 液晶表示装置 - Google Patents
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Description
1つの実施形態においては、上記第2の偏光板は、上記偏光部と上記プリズム部との間に偏光選択反射シートをさらに備える。
1つの実施形態においては、上記偏光選択反射シートは、透過軸に平行な方向の屈折率が互いに実質的に等しく、かつ、透過軸に直交する方向の屈折率が互いに異なる2種類の層を含む多層積層体である。
1つの実施形態においては、上記第2の偏光板において、上記偏光部の透過軸は、上記プリズムの稜線方向に実質的に直交である。
1つの実施形態においては、上記液晶セルは、電界が存在しない状態でホモジニアス配列に配向させた液晶分子を含む液晶層、または、電界が存在しない状態でホメオトロピック配列に配向させた液晶分子を含む液晶層を含む。
1つの実施形態においては、上記第2の偏光板は、上記プリズム部の上記偏光部側に該プリズム部を支持する基材部を備え、該基材部は実質的に光学的に等方性を有する。
1つの実施形態においては、上記第2の偏光板において、上記偏光部と上記プリズム部とは拡散粘着剤を含む粘着剤層を介して積層されている。
1つの実施形態においては、上記液晶表示装置は、光学補償フィルムをさらに備える。
本発明の別の液晶表示装置は、観察者側に設けられる第1の偏光板と背面側に設けられる第2の偏光板との間に液晶セルを備える液晶表示パネルと、該液晶表示パネルを背面側から照明する面光源装置と、を備える。面光源装置は、光源部と;該光源部からの光を、該光源部に対向する入光面から入射させ、該液晶表示パネルと対向する出光面から、光の導光方向と略平行な面内において該出光面の法線方向から所定の角度をなす方向に最大強度の指向性を有する光を出射する導光板と;を備える。第2の偏光板は、吸収型偏光子を含む偏光部と;該偏光部の導光板側に配置され、該導光板側に凸となる柱状の単位プリズムが複数配列されたプリズム部と;を備える。導光板から出射される光は、該出光面の法線方向を極角90°、該導光板の導光方向を方位角0°−180°方向としたときに、極角50°〜80°かつ方位角135°〜225°、ならびに0°〜45°および315°〜360°の範囲における出射光の積分強度Laと、全出射光の積分強度Ltとの比La/Ltが0.3以上である。
なお、図1を含め、以下に示す各図は、模式的に示した図であり、必要に応じて各部の寸法、寸法比および形状は、理解を容易にするために、適宜誇張している。
また、板、シート、フィルム等の言葉を使用しているが、これらは、一般的な使い方として、厚さの厚い順に、板、シート、フィルムの順で使用されており、本明細書中でもそれに倣って使用している。しかし、このような使い分けには、技術的な意味は無いので、特許請求の範囲の記載は、シートという記載で統一して使用した。従って、シート、板、フィルムの文言は、適宜置き換えることができるものとする。例えば、プリズムシートは、プリズムフィルムとしてもよいし、プリズム板としてもよい。
さらに、本明細書中に記載する各部材の寸法等の数値及び材料名等は、実施形態としての一例であり、これに限定されるものではなく、適宜選択して使用してよい。
条件A:頂角θ3以外の角となる断面三角形形状の基部22上に位置する底角の角度θ1、θ2が、25°以上45°以下である。
条件B:底辺の長さWaに対する、高さHaの比(Ha/Wa)が、0.2以上0.5以下である。
条件A及び条件Bの少なくとも一方が満たされる場合、導光板21から出光する光のうち、出光側単位光学要素24の並列方向(X方向)に沿った成分について、偏光性を有しつつ導光板21の出光面21dの法線方向への集光作用を高めることができる。結果として、導光板から出射される偏光光(第1指向性光L1:後述)において、所望の出射光分布を得ることができる。
好ましくは、本実施形態の出光側単位光学要素24は、図4(b),図5(a)に現れる断面(出光側単位光学要素24が並列する方向に沿った断面)において、二等辺三角形形状であり、角度θ1,θ2は等しい。このような形態とすることにより、正面方向輝度を効果的に上昇させること、及び、出光側単位光学要素24の並列方向(X方向)に沿った面内での輝度の角度分布に対称性を付与することができる。
出光側単位光学要素24に関して、底部の幅Waは、20μm〜500μmとすることができ、高さHaは、4μm〜250μm以下とすることができる。また、出光側単位光学要素24の頂角θ3は、90°〜125°以下とすることができる。
基部22の厚さは、0.25mm〜10mmとすることができ、導光板21全体の厚さは、0.3mm〜10mmとすることができる。
裏面側単位光学要素26に関して、底部の幅Wbは、20μm〜500μmとすることができ、高さHbは、1μm〜10μmとすることができる。また、裏面側単位光学要素26の頂角θ6は、176.0°〜179.6°とすることができる。
sinθc=n2/n1 (式1)
導光板21内を導光する光は、裏面側単位光学要素26での全反射により出光面21dへの入射角θaが、この臨界角θcよりも小さくなったときに、導光板21から出射する。
60nm<Re1<140nm
1.1<Nz1<1.7
10nm<Re2<70nm
―120nm<Rth2<―40nm
ここで、Reは異方性光学素子の面内位相差であり、上記で定義したとおりである。Rthは異方性光学素子の厚み方向の位相差であり、Rth={(nx1+ny2)/2−nz2}×d2で表される。NzはNz係数であり、Nz=(nx1−nz1)/(nx1−ny1)で表される。ここで、nxおよびnyは、上記で定義したとおりである。nzは、光学部材(ここでは、第1の異方性光学素子または第2の異方性光学素子)の厚み方向の屈折率である。なお、添え字の「1」および「2」は、それぞれ第1の異方性光学素子および第2の異方性光学素子を表す。
あるいは、第1の異方性光学素子がnx1>nz1>ny1を満たし、かつ第2の異方性光学素子が、nx2=ny2>nz2を満たす、いわゆるネガティブCプレートであってもよい。なお、本明細書においては、例えば「nx=ny」は、nxとnyが厳密に等しい場合のみならず、nxとnyが実質的に等しい場合も包含する。本明細書において「実質的に等しい」とは、液晶表示装置の全体的な光学特性に実用上の影響を与えない範囲でnxとnyが異なる場合も包含する趣旨である。したがって、本実施形態におけるネガティブCプレートは、二軸性を有する場合を包含する。
第2の異方性光学素子は、目的や所望の特性に応じて省略されてもよい。
液晶表示装置の正面輝度値は、液晶表示装置を全画面白表示となるようにし、AUTRONIC MELCHERS社製コノスコープにて測定し、500cd/m2以上を◎、200cd/m2以上を○、200cd/m2未満を×とした。なお、正面輝度が200cd/m2以下となると、正面から見た時の画像が暗くなり、視認性が損なわれる。
(2)液晶表示装置の積算照度
液晶表示装置の積算照度は、液晶表示装置を全画面白表示となるようにし、AUTRONIC MELCHERS社製コノスコープにて極角0°〜80°における全方位の輝度を測定し、これらの測定値を角度積分し、算出した。算出値が、450lx以上となる場合を◎、350lx以上となる場合を○、350lx未満となる場合を×とした。なお、積算照度が350lx以下となると、あらゆる角度から見た時の画像が暗くなり、視認性が損なわれる。
(3)機械的強度
実施例および比較例で得られた液晶表示装置の機械的強度を「MIL−STD−810F 514.5Category24」に準じて評価した。具体的には、20Hz〜1000Hz:0.04G2/Hz、1000Hz〜2000Hz:−6dB/オクターブの条件で、上下、前後、左右の軸において各1時間ずつ振動させた。振動試験の後に、液晶表示装置を全画面白表示となるようにして、目視にて観察し、外観欠点(50μm以上)が生じなかったものを◎、1〜2個生じたものを○、3個以上生じたものを×とした。
(4)面光源からの出射特性
導光板の出射特性を面光源の光源配置と平行方向に出射した光の半値幅角で表示した。測定方法としては、実施例および比較例で得られた面光源装置について、前述したEZコントラストを用いて面光源の中央部分からの出射分布を測定し、ピーク輝度の1/2の値の輝度を示す面光源の光源配置と平行方向の角度幅として表示した。
また、LaおよびLtは、EZコントラストを用いて測定した出射分布を、極角1°おき、方位角1°おきの測定値として取り出し後、輝度をcos(極角)で補正後に、LaおよびLtに対応する角度範囲を積分して求めた。なお、全方位、全極角範囲で積分すると照度に相当する。
(5)位相差値および三次元屈折率
平行ニコル回転法を原理とする位相差計[王子計測機器(株)製、製品名「KOBRA−WPR」]を用いて、23℃における波長590nmの光で測定した。正面(法線)方向及びフィルムを40°傾けた際の位相差値を測定し、これらの値から、面内屈折率が最大となる方向、それと直交する方向、およびフィルムの厚み方向の屈折率nx、ny、nzを装置付属のプログラムにより算出した。これらの値及び厚み(d)から、面内位相差値:Re=(nx−ny)×d、及び、厚み方向の位相差値:Rth=((nx+ny)/2−nz)×dを求めた。なお、フィルムを40°傾けた際の位相差値測定において、第2の光学素子(ポジティブ二軸プレート)は進相軸中心、その他に関しては遅相軸中心でフィルムを傾斜させて測定した。なお、三次元屈折率の計算に際して必要となるフィルムの厚みは、アンリツ製デジタルマイクロメーター「KC−351C型」を使用して測定した。また、屈折率はアッベ屈折率計[アタゴ(株)製、製品名「DR−M4」]を用いて測定した。
(A)導光板の作製
光散乱材を含有したアクリル樹脂を用いて、基部となるシート上に出光側単位光学要素および裏面側単位光学要素を賦型することにより、図1および図4に示すような導光板を作製した。ここで、裏面側単位光学要素は、図4(a)とは異なり、1灯式の面光源装置に適応した形状(断面形状が配列方向に平行かつ厚み方向に平行な断面において非対称な形状を有する楔形状プリズム柱状)であった。裏面側単位光学要素の稜線方向は、光源部の点光源の配列方向(X方向)と平行とした。出光側単位光学要素は、図13に示すように二等辺三角柱形状に類似した形状(底角θ1=θ2=45°;プリズム先端部分を、ピッチを100%とした時に50%の部分を頂角140°のプリズムとした断面が五角形のプリズム形状)であり、その稜線方向は、裏面側単位光学要素の稜線方向に直交する方向(Y方向)とした。この導光板から出射される偏光光は、導光板の出光面の法線方向を極角90°、該導光板の導光方向を方位角0°−180°方向としたときに、極角50°〜80°かつ方位角0°〜45°、135°〜225°および315°〜360°の範囲における出射光の積分強度Laと、全出射光の積分強度Ltとの比La/Ltが0.82であった。以下、この導光板を便宜上「両面プリズムA」と称する場合がある。
反射シートとして、基材(PETシート)の表面に銀を蒸着した銀反射シートを用いた。
点光源としてLED光源を用い、これを複数配列して光源部とした。
上記の導光板、反射シートおよび点光源を図1に示すような配置で組み立てて、面光源装置を作製した。なお、本実施例および以下で示す実施例および比較例で用いた面光源装置は、図1および図4に示す面光源装置とは異なり、すべて1灯式である。
(E−1)IPS用補償板付偏光板の作製
(E−1−1)第1の異方性光学素子の作製
環状ポリオレフィン系ポリマーを主成分とする市販の高分子フィルム[オプテス社製、
商品名「ゼオノアフィルム ZF14−130(厚み:60μm、ガラス転移温度:13
6℃)」]を、テンター延伸機を用いて、温度158℃で、フィルム幅が元のフィルム幅
の3.0倍となるように幅方向に固定端一軸延伸した(横延伸工程)。得られたフィルム
は、搬送方向に進相軸を有するネガティブ二軸プレートであった。このネガティブ二軸プ
レートの正面位相差は118nm、Nz係数は1.16であった。
(E−1−2)第2の異方性光学素子の作製
スチレン−無水マレイン酸共重合体(ノヴァ・ケミカル・ジャパン社製、製品名「ダイ
ラーク D232」)のペレット状樹脂を、単軸押出機とTダイを用いて、270℃で押出し、シート状の溶融樹脂を冷却ドラムで冷却して厚み100μmのフィルムを得た。このフィルムを、ロール延伸機を用いて、温度130℃、延伸倍率1.5倍で、搬送方向に自由端一軸延伸して、搬送方向に進相軸を有する位相差フィルムを得た(縦延伸工程)。得られたフィルムを、テンター延伸機を用いて、温度135℃で、フィルム幅が前記縦延伸後のフィルム幅の1.2倍となるように幅方向に固定端一軸延伸して、厚み50μmの二軸延伸フィルムを得た(横延伸工程)。得られたフィルムは、搬送方向に進相軸を有するポジティブ二軸プレートであった。このポジティブ二軸プレートの正面位相差Reは20nm、厚み位相差Rthは−80nmであった。
(E−1−3)IPS用補償板付偏光板の作製
メチロールメラミン50重量部を純水に溶解し、固形分濃度3.7重量%の水溶液を調製し、この水溶液100重量部に対して、正電荷を有するアルミナコロイド(平均粒子径15nm)を固形分濃度10重量%で含有する水溶液を調製した。アセトアセチル基を有するポリビニルアルコール系樹脂(平均重合度1200、ケン化度98.5%、アセトアセチル化度5モル%)100重量部に対して、この水溶液18重量部を加え、アルミナコロイド含有接着剤を調製した。得られたアルミナコロイド含有接着剤を、トリアセチルセルロース(TAC)フィルム(コニカミノルタ社製、製品名「KC4UW」、厚み:40μm)の片面に塗布した。一方、ポリビニルアルコールを主成分とする高分子フィルム[クラレ製、商品名「9P75R(厚み:75μm、平均重合度:2,400、ケン化度99.9モル%)」]を水浴中に1分間浸漬させつつ搬送方向に1.2倍に延伸した後、ヨウ素濃度0.3重量%の水溶液中で1分間浸漬することで、染色しながら、搬送方向に、全く延伸していないフィルム(原長)を基準として3倍に延伸し、ホウ酸濃度4重量%、ヨウ化カリウム濃度5重量%の水溶液中に浸漬しながら、搬送方向に、原長基準で6倍に延伸し、70℃で2分間乾燥することにより、偏光子を作製した。得られた偏光子の片面に、上記のTACフィルム/アルミナコロイド含有接着剤の積層体を、両者の搬送方向が平行となるようにロール・トゥー・ロールで積層した。続いて、偏光子の反対側の面に、上記アルミナコロイド含有接着剤を片面に塗布した第1の異方性光学素子を、両者の搬送方向が平行となるようにロール・トゥー・ロールで積層した。その後、55℃で6分間乾燥させて、波長589nmの単体透過率が43.2%の偏光板(第1の光学異方性素子/偏光子/TACフィルム)を得た。この偏光板の第1の光学異方性素子表面に、第2の光学異方性素子を、アクリル系粘着剤(厚み5μm)を介して、これらの搬送方向が平行となるようにロール・トゥー・ロールで積層することにより、IPS用補償板付偏光板を得た。
(E−2)第2の偏光板の作製
基材部としてトリアセチルセルロース(TAC)フィルム(富士写真フイルム社製、製品名「フジタックZRF80S」、厚み:80μm)を用いた。当該TACを配置した所定の金型に、プリズム用材料としての紫外線硬化型ウレタンアクリレート樹脂を充填し、紫外線を照射してプリズム用材料を硬化させることにより、図8に示すようなプリズムシートを作製した。基材部の面内位相差Re=0nmおよび厚み位相差Rth=5nmであり、実質的に光学的に等方性を有していた。単位プリズムは、三角柱プリズムであり、配列方向に平行かつ厚み方向に平行な断面形状が不等辺三角形状であり、光源部側の第1斜面が、他方の第2斜面よりも急斜面(φ1<φ2)であった(図8参照)。
一方、上記(E−1)で得られたIPS用補償板付偏光板を、上記のプリズムシートおよび偏光選択反射シートと貼り合わせることにより、第2の光学異方性素子/第1の光学異方性素子/偏光子/TACフィルム/偏光選択反射シート/プリズムシート(プリズム部)の構成を有するプリズムシート付偏光板(第2の偏光板)を作製した。なお、偏光選択反射シートとして、透過軸に平行な方向の屈折率が互いに実質的に等しく、かつ、透過軸に直交する方向の屈折率が互いに異なる2種類の層を含む多層積層体(3M社製、製品名「APF−V2」)を用いた。また、プリズム部の単位プリズムの稜線方向と偏光板の透過軸とは直交し、偏光板の透過軸と偏光選択反射シートの透過軸は平行になるように一体化した。
(F)液晶表示装置の作製
IPSモードの液晶表示装置(Apple社製、商品名「iPad2」)から液晶表示パネルを取り出し、当該液晶表示パネルから偏光板等の光学部材を取り除き、液晶セルを取り出した。液晶セルは、その両表面(それぞれのガラス基板の外側)を洗浄して用いた。この液晶セルの上側(視認側)に市販の偏光板(日東電工社製、製品名「CVT1764FCUHC」)を第1の偏光板として貼り付けた。さらに、偏光サングラスをかけて液晶表示装置を観察した際の視認性を向上させるために、第1の偏光板の上にλ/4板(カネカ社製、商品名「UTZフィルム#140」)を、その遅相軸が第1の偏光板の吸収軸と45°の角度をなすようにアクリル系粘着剤を介して貼り付けた。また、液晶セルの下側(光源側)に上記(E)で得られたプリズムシート付偏光板を第2の偏光板としてアクリル系粘着剤を介して貼り付けて、液晶表示パネルを得た。このとき、それぞれの偏光板の透過軸が互いに直交するように貼り付けた。この液晶表示パネルに上記(D)で作製した面光源装置を組み込み、図1に示すような液晶表示装置を作製した。なお、面光源装置は、導光板の出光側単位光学要素の稜線方向と第2の偏光板のプリズム部の単位プリズムの稜線方向とが直交するようにして組み込んだ。得られた液晶表示装置を上記(1)〜(4)の評価に供した。結果を表1に示す。さらに、振動試験(機械的強度試験)後の液晶表示装置の全画面白表示の状態を、比較例2と比較して図14に示す。
反射シートを白色のPETシートとし、導光板から出射される偏光光のLa/Ltが0.42となるようにしたこと以外は実施例1と同様にして液晶表示装置を作製した。得られた液晶表示装置を上記(1)〜(4)の評価に供した。結果を表1に示す。
反射シートを白色のPETシートとし、かつ、裏面側にドット状の光拡散層が形成された導光板を用いた。この導光板は、裏面側単位光学要素および出光側単位光学要素を有さず、導光板の光散乱層は、光源部から遠ざかるに従って、そのドットの大きさが大きくなるようなグラデーションパターンを有していた。この導光板から出射される偏光光のLa/Ltが0.26であったこと以外は実施例1と同様にして液晶表示装置を作製した。得られた液晶表示装置を上記(1)〜(4)の評価に供した。結果を表1に示す。
プリズムシートを第2の偏光板とは別部材として提供したこと以外は実施例1と同様にして液晶表示装置を作製した。具体的には、実施例1の(E−2)で得られたプリズムシートを(D)の面光源装置に組み込み、かつ、第2の偏光板として実施例1の(E−1)で得られたIPS用補償板付偏光板を用いたこと以外は実施例1と同様にして液晶表示装置を作製した。得られた液晶表示装置を上記(1)〜(4)の評価に供した。結果を表1に示す。さらに、振動試験(機械的強度試験)後の液晶表示装置を全画面白表示の状態を、比較例2と比較して図14に示す。
図8に示すようなプリズムシートの代わりに図9に示すようなプリズムシートを用いて第2の偏光板を作製したこと以外は実施例1と同様にして液晶表示装置を作製した。得られた液晶表示装置を上記(1)〜(4)の評価に供した。結果を表1に示す。なお、用いたプリズムシートの単位プリズムは、第2斜面が傾斜角度の異なる2つの平坦面を有する不等辺四角形状であり、第2斜面において単位プリズムの頂点に近い平坦面がプリズムシートの出光面(シート面)に対する法線となす角度が大きかった(φ2>φ3:図9参照)。
IPS液晶セルの上側(視認側)に、上記(E−1)で得られたIPS用補償板付き偏光板を第1の偏光板として貼りつけた。この際、TACフィルムが視認側に、第2の光学補償フィルムが液晶セル側となるようにした。一方、第2の偏光板を以下のようにして作製した。プリズムシートの基材部として二軸延伸PETフィルム(東洋紡社製、品名「A4300」、厚み:125μm)を用いた。この延伸PETフィルムの面内位相差Reは6000nmであった。このプリズムシートを用い、基材部(延伸PETフィルム)の遅相軸が偏光部の透過軸と30°の角度をなすようにし、市販の偏光板(日東電工社製、製品名「CVT1764FCUHC」)を上記プリズムシートおよび偏光選択反射シートと貼り合せることにより、第2の偏光板を作製した。このような第1および第2の偏光板を用いたこと、および、導光板の出光側単位光学要素の稜線方向と第2の偏光板のプリズム部の単位プリズムの稜線方向とが直交するようにして面光源装置を組み込んだこと以外は実施例3と同様にして液晶表示装置を作製した。得られた液晶表示装置を上記(1)〜(4)の評価に供した。結果を表1に示す。
出光側単位光学要素の断面形状が異なる導光板(以下、両面プリズムBと称する場合がある)を、実施例1の両面プリズムAと同様にして作製した。具体的には、両面プリズムBにおいては、出光側単位光学要素は、断面が直角二等辺三角柱形状(底角θ1=θ2=45°、頂角90°)のプリズム形状であり、その稜線方向は、裏面側単位光学要素の稜線方向に直交する方向(Y方向)とした。この両面プリズムBを両面プリズムAの代わりに導光板として用いたこと以外は実施例4と同様にして液晶表示装置を作製した。得られた液晶表示装置を上記(1)〜(4)の評価に供した。結果を表1に示す。なお、この導光板から出射される偏光光のLa/Ltは0.78であった。
出光側単位光学要素の断面形状が異なる導光板(以下、両面プリズムCと称する場合がある)を、実施例1の両面プリズムAと同様にして作製した。具体的には、両面プリズムCにおいては、出光側単位光学要素は、断面が二等辺三角柱形状(底角θ1=θ2=20°、頂角140°)のプリズム形状であり、その稜線方向は、裏面側単位光学要素の稜線方向に直交する方向(Y方向)とした。この両面プリズムCを両面プリズムAの代わりに導光板として用いたこと以外は実施例4と同様にして液晶表示装置を作製した。得られた液晶表示装置を上記(1)〜(4)の評価に供した。結果を表1に示す。なお、この導光板から出射される偏光光のLa/Ltは0.86であった。
出光側単位光学要素の断面形状が異なる導光板(以下、両面プリズムDと称する場合がある)を、実施例1の両面プリズムAと同様にして作製した。具体的には、両面プリズムDにおいては、出光側単位光学要素は、断面が二等辺三角柱形状に類似した形状(底角θ1=θ2=20°、頂角140°の二等辺三角形の底辺部分が断面曲線状とされた形状)のプリズム形状であり、その稜線方向は、裏面側単位光学要素の稜線方向に直交する方向(Y方向)とした。この両面プリズムDを両面プリズムAの代わりに導光板として用いたこと以外は実施例4と同様にして液晶表示装置を作製した。得られた液晶表示装置を上記(1)〜(4)の評価に供した。結果を表1に示す。なお、この導光板から出射される偏光光のLa/Ltは0.88であった。
プリズムシートの基材部としてTACフィルムの代わりにアクリル系樹脂フィルム(面内位相差Re=3nm、厚み方向位相差Rth=10nm、厚み=40μm)を用いて第2の偏光板を作製したこと以外は実施例3と同様にして液晶表示装置を作製した。得られた液晶表示装置を上記(1)〜(4)の評価に供した。結果を表1に示す。なお、このアクリル系樹脂フィルムは、以下のようにして作製した:特開2010−284840号公報の製造例1に記載のイミド化MS樹脂100重量部およびトリアジン系紫外線吸収剤(アデカ社製、商品名:T−712)0.62重量部を、2軸混練機にて220℃にて混合し、樹脂ペレットを作製した。得られた樹脂ペレットを、100.5kPa、100℃で12時間乾燥させ、単軸の押出機にてダイス温度270℃でTダイから押出してフィルム状に成形した(厚み160μm)。さらに当該フィルムを、その搬送方向に150℃の雰囲気下に延伸し(厚み80μm)、次いでフィルム搬送方向と直交する方向に150℃の雰囲気下に延伸して、厚み40μmのフィルムを得た。
IPSモードの液晶表示装置の代わりにMVAモードの液晶表示装置(SONY社製、商品名「KDL20J3000」)から液晶表示パネルを取り出し、このパネルの液晶セルを用いたこと以外は実施例3と同様にして液晶表示装置を作製した。得られた液晶表示装置を上記(1)〜(4)の評価に供した。結果を表1に示す。
表1から明らかなように、本発明の実施例の液晶表示装置は、機械的強度と積算照度および正面輝度(明るさ)とを良好なレベルで両立できる。一方、導光板からの偏光光の出射光分布が本発明とは異なる比較例1の液晶表示装置は積算照度および正面輝度(明るさ)が不十分である。さらに、図14からも明らかなように、第2の偏光板とプリズムシートを別部材として用いた比較例2の液晶表示装置は、機械的強度試験後の外観が著しく劣った。
10 光源部
10a 点光源
11 反射板
12 液晶セル
13 第1の偏光板
14 第2の偏光板
14a 偏光部
14b プリズム部
15 液晶表示パネル
20 面光源装置
21 導光板
24 出光側単位光学要素
26 裏面側単位光学要素
33 単位プリズム
34 第1斜面
35 第2斜面
Claims (11)
- 観察者側に設けられる第1の偏光板と背面側に設けられる第2の偏光板との間に液晶セルを備える液晶表示パネルと、該液晶表示パネルを背面側から照明する面光源装置と、を備え、
該面光源装置は、光源部と;該光源部からの光を、該光源部に対向する入光面から入射させ、該液晶表示パネルと対向する出光面から、光の導光方向と略平行な面内において該出光面の法線方向から所定の角度をなす方向に最大強度の指向性を有する偏光光を出射する導光板と;を備え、
該第2の偏光板は、吸収型偏光子を含む偏光部と;該偏光部の導光板側に配置され、該導光板側に凸となる柱状の単位プリズムが複数配列されたプリズム部と;を備え、
該導光板から出射される偏光光は、該出光面の法線方向を極角0°、該導光板の導光方向を方位角0°−180°方向としたときに、極角50°〜80°かつ方位角135°〜225°、ならびに0°〜45°および315°〜360°の範囲における出射光の積分強度Laと、全出射光の積分強度Ltとの比La/Ltが0.3以上である、
液晶表示装置。 - 前記単位プリズムが、前記光源部側の第1斜面と該光源部から遠い側の第2斜面とを有し、該第1斜面と法線方向とがなす角をφ1とし、該第2斜面と法線方向とがなす角をφ2としたとき、φ1<φ2である、請求項1に記載の液晶表示装置。
- 前記第2の偏光板が、前記偏光部と前記プリズム部との間に偏光選択反射シートをさらに備える、請求項1または2に記載の液晶表示装置。
- 前記偏光選択反射シートが、透過軸に平行な方向の屈折率が互いに実質的に等しく、かつ、透過軸に直交する方向の屈折率が互いに異なる2種類の層を含む多層積層体である、請求項3に記載の液晶表示装置。
- 前記第2の偏光板において、前記偏光部の透過軸が、前記プリズムの稜線方向に実質的に直交である、請求項1から4のいずれかに記載の液晶表示装置。
- 前記液晶セルが、電界が存在しない状態でホモジニアス配列に配向させた液晶分子を含む液晶層、または、電界が存在しない状態でホメオトロピック配列に配向させた液晶分子を含む液晶層を含む、請求項1から5のいずれかに記載の液晶表示装置。
- 前記第2の偏光板が、前記プリズム部の前記偏光部側に該プリズム部を支持する基材部を備え、該基材部が実質的に光学的に等方性を有する、請求項1から6のいずれかに記載の液晶表示装置。
- 前記第2の偏光板において、前記偏光部と前記プリズム部とが拡散粘着剤層または拡散接着剤層を介して積層されている、請求項1から7のいずれかに記載の液晶表示装置。
- 前記液晶セルと前記第1の偏光板および/または前記第2の偏光板との間に光学補償フィルムをさらに備える、請求項1から8のいずれかに記載の液晶表示装置。
- 観察者側に設けられる第1の偏光板と背面側に設けられる第2の偏光板との間に液晶セルを備える液晶表示パネルと、該液晶表示パネルを背面側から照明する面光源装置と、を備え、
該面光源装置は、光源部と;該光源部からの光を、該光源部に対向する入光面から入射させ、該液晶表示パネルと対向する出光面から、光の導光方向と略平行な面内において該出光面の法線方向から所定の角度をなす方向に最大強度の指向性を有する光を出射する導光板と;を備え、
該第2の偏光板は、吸収型偏光子を含む偏光部と;該偏光部の導光板側に配置され、該導光板側に凸となる柱状の単位プリズムが複数配列されたプリズム部と;を備え、
該導光板から出射される光は、該出光面の法線方向を極角0°、該導光板の導光方向を方位角0°−180°方向としたときに、極角50°〜80°かつ方位角135°〜225°、ならびに0°〜45°および315°〜360°の範囲における出射光の積分強度Laと、全出射光の積分強度Ltとの比La/Ltが0.3以上である、
液晶表示装置。 - 前記単位プリズムが、前記光源部側の第1斜面と該光源部から遠い側の第2斜面とを有し、該第1斜面と法線方向とがなす角をφ1とし、該第2斜面と法線方向とがなす角をφ2としたとき、φ1<φ2である、請求項10に記載の液晶表示装置。
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