KR100686240B1 - liquid crystal display - Google Patents
liquid crystal display Download PDFInfo
- Publication number
- KR100686240B1 KR100686240B1 KR1020010018991A KR20010018991A KR100686240B1 KR 100686240 B1 KR100686240 B1 KR 100686240B1 KR 1020010018991 A KR1020010018991 A KR 1020010018991A KR 20010018991 A KR20010018991 A KR 20010018991A KR 100686240 B1 KR100686240 B1 KR 100686240B1
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- liquid crystal
- degrees
- discotic liquid
- film
- discotic
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/01—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/13—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
- G02F1/133—Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
- G02F1/1333—Constructional arrangements; Manufacturing methods
- G02F1/1335—Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
- G02F1/13363—Birefringent elements, e.g. for optical compensation
- G02F1/133632—Birefringent elements, e.g. for optical compensation with refractive index ellipsoid inclined relative to the LC-layer surface
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/01—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/13—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
- G02F1/133—Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
- G02F1/1333—Constructional arrangements; Manufacturing methods
- G02F1/1337—Surface-induced orientation of the liquid crystal molecules, e.g. by alignment layers
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/01—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/13—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
- G02F1/137—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells characterised by the electro-optical or magneto-optical effect, e.g. field-induced phase transition, orientation effect, guest-host interaction or dynamic scattering
- G02F1/139—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells characterised by the electro-optical or magneto-optical effect, e.g. field-induced phase transition, orientation effect, guest-host interaction or dynamic scattering based on orientation effects in which the liquid crystal remains transparent
- G02F1/1393—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells characterised by the electro-optical or magneto-optical effect, e.g. field-induced phase transition, orientation effect, guest-host interaction or dynamic scattering based on orientation effects in which the liquid crystal remains transparent the birefringence of the liquid crystal being electrically controlled, e.g. ECB-, DAP-, HAN-, PI-LC cells
- G02F1/1395—Optically compensated birefringence [OCB]- cells or PI- cells
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Nonlinear Science (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Polarising Elements (AREA)
- Liquid Crystal (AREA)
Abstract
서로 마주하는 두 절연 기판 사이에 네마틱 액정이 주입되어 있으며, 기판의 바깥쪽에 각각 보상 필름이 부착되어 있다. 보상 필름에는 디스코틱 액정이 고착되어 있어, 경로에 따른 리타데이션 값의 차이를 보상하여 시야각을 개선하는 역할을 한다. 보상 필름의 바깥쪽에 각각 편광판이 부착되어 있다. 이때, 네마틱 액정의 리타데이션 값이 0.35㎛ 내지 0.39㎛, 바람직하게는 0.363㎛, 네마틱 액정의 선경사각이 5도, 보상 필름으로 이축성 필름을 사용하며 이축성 필름의 리타데이션값 중에서 Re 및 Rth의 값이 각각 10㎚ 내지 60㎚ 및 40㎚ 내지 100㎚의 범위, 바람직하게는 Re 및 Rth의 값이 각각 20㎚, 60㎚, 디스코틱 액정층의 두께가 1.5㎛ 내지 3.0㎛, 바람직하게는 2.0㎛, 디스코틱 액정의 극각 θ1이 5도 내지 10도, θ2가 55도 내지 90도, 바람직하게는 θ1 및 θ2가 각각 7.5도 및 60.8도, 탄성 계수의 비율(K33/K11)이 0 내지 0.1의 범위, 바람직하게는 0.038을 가지면 우수한 특성의 시야각을 얻을 수 있다.Nematic liquid crystal is injected between two insulating substrates facing each other, and a compensation film is attached to the outside of the substrate, respectively. Discotic liquid crystal is fixed to the compensation film, and serves to improve the viewing angle by compensating for the difference in retardation value along the path. Polarizers are attached to the outside of the compensation film, respectively. At this time, the retardation value of the nematic liquid crystal is 0.35 μm to 0.39 μm, preferably 0.363 μm, and the pretilt angle of the nematic liquid crystal is 5 degrees, a biaxial film is used as a compensation film, and R is the retardation value of the biaxial film. The values of e and R th are in the range of 10 nm to 60 nm and 40 nm to 100 nm, respectively. Preferably, the values of R e and R th are 20 nm and 60 nm, respectively, and the thickness of the discotic liquid crystal layer is 1.5 μm to 3.0 μm, preferably 2.0 μm, polar angle θ 1 of the discotic liquid crystal is 5 to 10 degrees, θ 2 is 55 to 90 degrees, preferably θ 1 and θ 2 are 7.5 degrees and 60.8 degrees, respectively, and the elastic modulus When the ratio of K 33 / K 11 is in the range of 0 to 0.1, preferably 0.038, a viewing angle of excellent characteristics can be obtained.
네마틱, 디스코틱, 보상 필름, 이축성 필름, 리타데이션, 시야각Nematic, Discotic, Compensation Film, Biaxial Film, Retardation, Viewing Angle
Description
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치를 개략적으로 도시한 단면도이고,1 is a cross-sectional view schematically illustrating a liquid crystal display device according to an exemplary embodiment of the present invention.
도 2는 대비비를 색깔별로 나타낸 도면이고,2 is a view showing the contrast ratio by color,
도 3a 내지 도 3c는 액정 표시 장치에서 주입되어 있는 액정의 리타데이션값에 따른 시야각을 표시한 도면이고,3A to 3C are views showing viewing angles according to retardation values of liquid crystals injected into a liquid crystal display device;
도 4는 보상 필름에 부착되어 있는 디스코틱 액정의 극각을 도시한 도면이고,4 is a view showing the polar angle of the discotic liquid crystal attached to the compensation film,
도 5a 내지 도 5c는 보상 필름의 기판으로 사용되는 TAC 필름의 리타데이션값에 따른 시야각을 표시한 도면이고,5A to 5C are views showing a viewing angle according to a retardation value of a TAC film used as a substrate of a compensation film,
도 6a 내지 도 6c는 보상 필름에 부착되어 있는 디스코틱 액정의 두께에 따른 시야각을 표시한 도면이고,6a to 6c are views showing a viewing angle according to the thickness of the discotic liquid crystal attached to the compensation film;
도 7a 내지 도 7c는 액정 표시 장치에서 주입되어 있는 액정의 선경사각에 따른 시야각을 표시한 도면이고,7A to 7C are views illustrating viewing angles according to pretilt angles of liquid crystals injected into the liquid crystal display device.
도 8a 내지 도 8g는 보상 필름에 부착되어 있는 디스코틱 액정의 극각에 따른 시야각을 표시한 도면이고,8A to 8G are views showing viewing angles according to polar angles of a discotic liquid crystal attached to a compensation film;
도 9a 및 도 9b는 보상 필름으로 사용되는 이축성 필름의 리타데이션값에 따 른 시야각을 표시한 도면이다. 9A and 9B are views showing a viewing angle according to a retardation value of a biaxial film used as a compensation film.
본 발명은 액정 표시 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 광시야각을 확보하기 위한 액정 표시 장치에 관한 것이다.The present invention relates to a liquid crystal display device, and more particularly, to a liquid crystal display device for securing a wide viewing angle.
액정 표시 장치는 현재 가장 널리 사용되고 있는 평판 표시 장치 중의 하나로서, 전극이 형성되어 있는 두 장의 유리 기판과 그 사이에 삽입되어 있는 액정층으로 이루어져 있으며, 두 전극에 전압을 인가하여 액정층의 액정 분자들을 재배열시켜 투과되는 빛의 양을 조절하는 표시 장치이다. The liquid crystal display is one of the most widely used flat panel display devices. The liquid crystal display includes two glass substrates on which electrodes are formed and a liquid crystal layer interposed therebetween. A display device for controlling the amount of light transmitted by rearranging them.
이러한 액정 표시 장치의 한 기판은 전극에 인가되는 전압을 스위칭하는 박막 트랜지스터를 갖는 것이 일반적이며, 이러한 박막 트랜지스터 기판에는 박막 트랜지스터 외에도 게이트선 및 데이터선을 포함하는 배선, 외부로부터 신호를 인가받아 게이트선 및 데이터선으로 각각 전달하는 게이트 패드 및 데이터 패드가 형성되어 있다. 게이트선과 데이터선이 교차하여 정의되는 화소 영역에는 박막 트랜지스터와 전기적으로 연결되어 있는 화소 전극이 형성되어 있다.One substrate of such a liquid crystal display device generally includes a thin film transistor for switching a voltage applied to an electrode. In addition to the thin film transistor, the substrate includes a wiring including a gate line and a data line and a gate line receiving a signal from the outside. And gate pads and data pads respectively transferred to the data lines. A pixel electrode electrically connected to the thin film transistor is formed in the pixel region defined by the intersection of the gate line and the data line.
액정 표시 장치의 다른 한 기판에는 색 필터와 블랙 매트릭스가 형성되어 있고, 그 위에 공통 전극이 전면에 형성되어 있다.On the other substrate of the liquid crystal display, a color filter and a black matrix are formed, and a common electrode is formed on the entire surface thereon.
이러한 액정 표시 장치의 기판의 바깥쪽에는 각각 편광판이 부착되어 있으며, 각 기판과 편광판 사이에는 시야각을 개선하기 위한 보상 필름이 부착되어 있 다. 그러나, 이러한 보상 필름은 제품의 다양성이 없어서 최적화된 조건이 없기 때문에 시야각을 개선하는데 한계가 있다.Polarizers are attached to the outside of the substrate of the liquid crystal display, and a compensation film for improving the viewing angle is attached between the substrates and the polarizers. However, such a compensation film is limited in improving the viewing angle because there is no product variety and there is no optimized condition.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 시야각을 최대화하는 것이다.The technical problem to be achieved by the present invention is to maximize the viewing angle.
이러한 과제를 달성하기 위하여 본 발명에서는 보상 필름의 기판으로 이축성 필름을 사용한다.In order to achieve this problem, the present invention uses a biaxial film as a substrate of the compensation film.
본 발명에 따르면, 서로 마주하는 제1 및 제2 절연 기판의 바깥쪽에 각각 제1 및 제2 보상 필름이 부착되어 있으며, 제1 및 제2 보상 필름에는 각각 제1 및 제2 디스코틱 액정이 고착되어 있다. 제1 및 제2 보상 필름의 바깥쪽에 각각 제1 및 제2 편광판이 부착되어 있으며, 제1 기판과 제2 기판 사이에 네마틱 액정이 주입되어 있다. 여기서, 보상 필름으로 이축성 필름을 사용하며, 이축성 필름의 Re 와 Rth의 값이 각각 10㎚ 내지 60㎚ 및 40㎚ 내지 100㎚의 범위를 가지는 것이 바람직하다.According to the present invention, first and second compensation films are attached to the outside of the first and second insulating substrates facing each other, and the first and second discotic liquid crystals are attached to the first and second compensation films, respectively. It is. First and second polarizing plates are attached to the outside of the first and second compensation films, respectively, and a nematic liquid crystal is injected between the first and second substrates. Here, a biaxial film is used as the compensation film, and it is preferable that the values of R e and R th of the biaxial film have a range of 10 nm to 60 nm and 40 nm to 100 nm, respectively.
이때, 이축성 필름의 리타데이션 값(Re, Rth)이 바람직하게는 (20㎚, 60㎚)이다.At this time, the retardation value (R e , R th ) of the biaxial film is preferably (20 nm, 60 nm).
한편, 제1 및 제2 디스코틱 액정층의 두께가 1.5㎛ 내지 3.0㎛, 바람직하게는 2.0㎛이다. 제1 및 제2 보상 필름에 가까운 제1 및 제2 디스코틱 액정의 광축과 제1 및 제2 보상 필름에 수직한 수직선이 이루는 극각 θ1이 5도 내지 10도, 제1 및 제2 보상 필름에서 먼 제1 및 제2 디스코틱 액정의 광축과 제1 및 제2 보상 필름에 수직한 수직선이 이루는 극각 θ2가 55도 내지 90도, 탄성 계수의 비율(K33/K11)이 0 내지 0.1의 범위를 가지며, 극각 θ1이 바람직하게는 7.5도, θ2가 바람직하게는 60.8도, 탄성 계수의 비율(K33/K11)이 바람직하게는 0.038이고, 네마틱 액정의 리타데이션 값이 0.35㎛ 내지 0.39㎛, 바람직하게는 0.363㎛이며, 네마틱 액정의 선경사각이 5도이다.On the other hand, the thicknesses of the first and second discotic liquid crystal layers are 1.5 µm to 3.0 µm, preferably 2.0 µm. Polar angle θ 1 between the optical axes of the first and second discotic liquid crystals close to the first and second compensation films and the vertical lines perpendicular to the first and second compensation films is 5 to 10 degrees, and the first and second compensation films The polar angle θ 2 between the optical axes of the first and second discotic liquid crystals and the vertical line perpendicular to the first and second compensation films far away from is 55 to 90 degrees, and the ratio of elastic modulus (K 33 / K 11 ) is 0 to It has a range of 0.1, the polar angle θ 1 is preferably 7.5 degrees, θ 2 is preferably 60.8 degrees, the ratio of the elastic modulus (K 33 / K 11 ) is preferably 0.038, the retardation value of the nematic liquid crystal It is 0.35 micrometer-0.39 micrometer, Preferably it is 0.363 micrometer, and the pretilt angle of a nematic liquid crystal is 5 degrees.
또한, 이축성 필름의 연신축(slow axis)은 디스코틱 액정의 배향 방향과 직교하며, 디스코틱 액정의 평균 광축 방향은 네마틱 액정의 배향 방향 및 선경사 방향과 일치하는 것이 바람직하다.In addition, the slow axis of a biaxial film is orthogonal to the orientation direction of a discotic liquid crystal, and it is preferable that the average optical axis direction of a discotic liquid crystal matches the orientation direction and the pretilt direction of a nematic liquid crystal.
이러한 본 발명에서는 보상 필름으로 이축성 필름을 사용하여 위와 같이 적절하게 리타데이션값과 액정의 조건을 조절하여 시야각을 개선할 수 있다. In the present invention, by using a biaxial film as a compensation film, the viewing angle can be improved by appropriately adjusting the conditions of the retardation value and the liquid crystal.
그러면, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치 에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 상세히 설명한다.Next, a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those skilled in the art can easily implement the same.
먼저, 도 1 및 도 2를 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치의 구조에 대하여 대략적으로 설명한다.First, the structure of a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 2.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치의 대략적인 구조를 도시한 도면이다.1 illustrates a schematic structure of a liquid crystal display according to an exemplary embodiment of the present invention.
도 1에서와 같이, 두 절연 기판(10, 11)의 안쪽에는 각각 전극(도시하지 않 음)이 형성되어 있으며, 기판(10, 11) 사이에 네마틱 액정(20)이 주입되어 있다. 두 기판(10, 11)의 바깥쪽에는 각각 보상 필름(30, 31)이 부착되어 있고, 각 보상 필름(30, 31)의 바깥쪽에는 편광판(40, 41)이 부착되어 있다. 이때, 편광판(40, 41)의 투과축(또는 흡수축)이 네마틱 액정(20)의 러빙 방향과 서로 직교하며, 두 편광판(40, 41)의 투과축(또는 흡수축)이 서로 직교한다. 보상 필름(30, 31)은 TAC(triacetyl cellulose) 따위의 필름 위에 하이브리드 디스코틱 액정(hybrid discotic liquid crystal)(50)이 코팅 경화되어 있는 것으로서, 경로에 따른 리타데이션 값의 차이를 보상하여 시야각을 개선하는 역할을 한다.As shown in FIG. 1, electrodes (not shown) are formed inside the two
이러한 TN(twisted nematic) 모드의 액정 표시 장치의 동작에 대하여 간략히 설명한다. 두 기판(10, 11)에 인접한 네마틱 액정(20)은 기판(10, 11)에 평행하게 배향되어 있고, 두 기판(10, 11)에 인접하지 않은 네마틱 액정(20)은 한 쪽 기판에서 다른 한 쪽 기판을 향하여 연속적으로 90도 비틀린 배향을 하고 있다. 두 기판(10, 11)의 전극에 전압을 인가하면 기판(10, 11) 사이에 전기장이 형성되고 전기장에 평행한 방향으로 액정이 배향된다. The operation of the liquid crystal display of the twisted nematic (TN) mode will be briefly described. The nematic
이러한 액정 표시 장치에서 보상 필름(30, 31)과 액정(20, 50)의 조건을 변화시켰을 때의 시야각의 변화를 시뮬레이션하여 살펴보았다.In the liquid crystal display, the change in the viewing angle when the conditions of the
시뮬레이션을 통해 얻은 도면은 화면 상에서의 시야각에 대한 대비비를 원으로 도시하였으며, 원 내에는 대비비에 따라 색이 다르게 표시되어 있고, 원 밖의 수는 각도를 나타낸다. 색깔에 따른 대비비는 도 2에 표시하였으며, 시야각은 대비비가 10 이상인 것을 말한다. The drawing obtained through the simulation shows the contrast ratio with respect to the viewing angle on the screen as a circle, the color is displayed differently according to the contrast ratio in the circle, and the number outside the circle represents the angle. The contrast ratio according to color is shown in FIG. 2, and the viewing angle indicates that the contrast ratio is 10 or more.
먼저, 기판 사이에 주입되어 있는 네마틱 액정의 리타데이션(Δn·d) 값에 따른 시야각 변화를 도 3a 내지 도 3c를 참조하여 설명한다. First, the change in the viewing angle according to the retardation (Δn · d) value of the nematic liquid crystal injected between the substrates will be described with reference to FIGS. 3A to 3C.
도 3a 내지 도 3c는 네마틱 액정의 리타데이션 값을 각각 0.363㎛, 0.378㎛, 0.401㎛으로 변화시켰을 때 시야각을 표시한 도면이다. 이 세 가지 경우에 있어서 네마틱 액정의 리타데이션 값을 제외한 나머지 조건은 모두 동일하다. 보상 필름의 기판으로 일축성 필름을 사용하였으며 리타데이션 값(Re, Rth)이 (0㎚, 40㎚)이고, 디스코틱 액정층의 두께는 2.0㎛이다. 또한, 디스코틱 액정의 극각(polar angle)은 보상 필름 기판에 인접한 디스코틱 액정의 경우에는 7.6도, 보상 필름 기판에서 먼 쪽의 디스코틱 액정의 경우에는 52.6도이다. 디스코틱 액정의 탄성 계수 비율인 K33/K11이 1.15이고, 네마틱 액정의 선경사각(pretilt angle)이 5도이다. 여기서, K33은 액정의 휨 탄성 계수이고, K11은 퍼짐 탄성 계수인데, 이 두 계수의 상호 작용에 의하여 디스코틱 액정의 배향이 결정된다. Re는 d·(nx-ny)이고 Rth는 d·(nx-nz)이며, 일축성 필름의 경우에는 nx=ny이다. 한편, 극각은 디스코틱 액정의 광축과 보상 필름 기판에 수직한 수직선이 이루는 각인데, 디스코틱 액정의 광축은 액정의 중심을 통과하므로 도 4에서와 같이 극각(θ)을 정의할 수 있으며, 보상 필름에 인접한 디스코틱 액정의 극각을 θ1, 보상 필름에서 먼 쪽의 디스코틱 액정의 극각을 θ2로 정의하였다.3A to 3C are views showing viewing angles when the retardation values of nematic liquid crystals are changed to 0.363 μm, 0.378 μm, and 0.401 μm, respectively. In these three cases, all conditions except for the retardation value of a nematic liquid crystal are the same. A uniaxial film was used as a substrate of the compensation film, and the retardation values R e and R th were (0 nm and 40 nm), and the thickness of the discotic liquid crystal layer was 2.0 μm. In addition, the polar angle of the discotic liquid crystal is 7.6 degrees for the discotic liquid crystal adjacent to the compensation film substrate and 52.6 degrees for the discotic liquid crystal farther from the compensation film substrate. The elastic modulus ratio K 33 / K 11 of the discotic liquid crystal is 1.15, and the pretilt angle of the nematic liquid crystal is 5 degrees. Here, K 33 is the bending elastic modulus of the liquid crystal, K 11 is the spreading elastic modulus, the orientation of the discotic liquid crystal is determined by the interaction of these two coefficients. R e is d · (n x −n y ), R th is d · (n x −n z ), and in the case of a uniaxial film, n x = n y . Meanwhile, the polar angle is an angle formed by the optical axis of the discotic liquid crystal and a vertical line perpendicular to the compensation film substrate. Since the optical axis of the discotic liquid crystal passes through the center of the liquid crystal, the polar angle θ may be defined as shown in FIG. 4. The polar angle of the discotic liquid crystal adjacent to the film was defined as θ 1 , and the polar angle of the discotic liquid crystal farther from the compensation film was defined as θ 2 .
도 3a 및 도 3b에서와 같이, 네마틱 액정의 리타데이션 값이 0.35㎛ 내지 0.39㎛, 바람직하게는 0.36㎛ 내지 0.38㎛에서 상부 및 좌우 시야각이 가장 좋게 나타나며, 이 범위를 벗어나는 경우에는 도 3c에서와 같이 좌우 시야각이 나빠진다.As shown in FIGS. 3A and 3B, the retardation value of the nematic liquid crystal is 0.35 μm to 0.39 μm, preferably 0.36 μm to 0.38 μm, and the upper and left viewing angles appear best. As shown below, the left and right viewing angles become worse.
다음, 보상 필름 기판으로 사용되는 TAC 필름의 리타데이션 값(Re, Rth)의 변화에 따른 시야각 변화를 도 5a 내지 도 5c를 참조하여 설명한다. Next, the change in the viewing angle according to the change in the retardation values R e and R th of the TAC film used as the compensation film substrate will be described with reference to FIGS. 5A to 5C.
도 5a 내지 도 5c는 보상 필름 기판의 리타데이션 값(Re, Rth)을 각각 다르게 한 액정 표시 장치에서 시야각을 나타낸 도면이다. 도 5a 내지 도 5c의 각각의 (Re, Rth)는 (0㎚, 0㎚), (0㎚, 40㎚), (0㎚, 80㎚)이며, nx와 ny 가 동일한 값을 갖는 일축성 필름이며, 보상 필름 기판의 Rth값을 제외한 나머지 조건은 모두 동일하다. 네마틱 액정의 리타데이션 값은 0.363㎛이고, 디스코틱 액정층의 두께는 2.0㎛이며, 극각이 보상 필름 기판에 인접한 디스코틱 액정의 경우에는 7.6도, 보상 필름 기판에서 먼 쪽의 디스코틱 액정의 경우에는 52.6도, 디스코틱 액정의 K33/K11이 1.15이고, 네마틱 액정의 선경사각이 5도이다. 5A to 5C are views illustrating a viewing angle in a liquid crystal display device in which retardation values R e and R th of the compensation film substrate are different from each other. Each of (R e , R th ) in FIGS. 5A-5C is (0 nm, 0 nm), (0 nm, 40 nm), (0 nm, 80 nm), and n x and n y have the same value. It is a uniaxial film which has, and all conditions except the R th value of a compensation film substrate are the same. The retardation value of the nematic liquid crystal is 0.363 μm, the thickness of the discotic liquid crystal layer is 2.0 μm, and in the case of the discotic liquid crystal whose polar angle is adjacent to the compensation film substrate, it is 7.6 degrees. In the case of 52.6 degrees, K 33 / K 11 of the discotic liquid crystal is 1.15, and the pretilt angle of the nematic liquid crystal is 5 degrees.
도 5a 내지 도 5c에서와 같이, Rth를 각각 0㎚, 40㎚, 80㎚으로 변화시켰을 때 40㎚에서 가장 좋은 시야각을 나타내었다. 이러한 결과로부터 디스코틱 액정에 따라 최적의 Rth값이 있음을 의미한다.5A to 5C, the best viewing angles were obtained at 40 nm when R th was changed to 0 nm, 40 nm and 80 nm, respectively. From these results, it means that there is an optimal R th value according to the discotic liquid crystal.
다음, 디스코틱 액정층의 두께의 변화에 따른 시야각 변화를 도 6a 내지 도 6c를 참조하여 설명한다. Next, the change in the viewing angle according to the change in the thickness of the discotic liquid crystal layer will be described with reference to FIGS. 6A to 6C.
도 6a 내지 도 6c는 디스코틱 액정층의 두께를 각각 1.6㎛, 2.0㎛ 및 2.4㎛로 변화시켰을 때 시야각을 표시한 도면이다. 이 세 가지 경우에 있어서 디스코틱 액정층의 두께를 제외한 나머지 조건은 모두 동일하다. 보상 필름의 기판으로 일축성 필름을 사용하였으며 (Re, Rth)는 (0㎚, 40㎚)이다. 네마틱 액정의 리타데이션 값은 0.363㎛이다. 극각이 보상 필름 기판에 인접한 디스코틱 액정의 경우에는 7.6도, 보상 필름 기판에서 먼 쪽의 디스코틱 액정의 경우에는 52.6도, 디스코틱 액정의 K33/K11이 1.15이고, 네마틱 액정의 선경사각이 5도이다. 6A to 6C are views showing viewing angles when the thickness of the discotic liquid crystal layer is changed to 1.6 μm, 2.0 μm, and 2.4 μm, respectively. In all three cases, all conditions except for the thickness of the discotic liquid crystal layer are the same. A uniaxial film was used as a substrate of the compensation film and (R e , R th ) was (0 nm, 40 nm). The retardation value of a nematic liquid crystal is 0.363 micrometers. The polar angle is 7.6 degrees for the discotic liquid crystal adjacent to the compensation film substrate, 52.6 degrees for the discotic liquid crystal farther from the compensation film substrate, K 33 / K 11 of the discotic liquid crystal is 1.15, and the diameter of the nematic liquid crystal The square is 5 degrees.
도 6a 내지 도 6c에서와 같이, 좌우 시야각은 디스코틱 액정층의 두께가 두꺼울수록 특성이 좋아지나, 상하 시야각은 2.0㎛인 경우에 가장 특성이 좋았다. 따라서, 상하 좌우 시야각을 모두 좋게 하기 위해서는 디스코틱 액정의 극각의 분포를 최적화해야 한다.As shown in FIGS. 6A to 6C, the left and right viewing angles have better characteristics as the thickness of the discotic liquid crystal layer is thicker, but the upper and lower viewing angles have the best characteristics when the upper and lower viewing angles are 2.0 μm. Therefore, in order to improve both the up, down, left, and right viewing angles, it is necessary to optimize the distribution of the polar angles of the discotic liquid crystal.
다음, 네마틱 액정의 선경사각의 변화에 따른 시야각의 변화를 도 7a 내지 도 7c를 참조하여 설명한다.Next, the change of the viewing angle according to the change of the pretilt angle of the nematic liquid crystal will be described with reference to FIGS. 7A to 7C.
도 7a 내지 도 7c는 배향막의 러빙 방법을 달리하여 네마틱 액정의 선경사각을 각각 2도, 5도, 8도로 변화시켰을 때 시야각을 표시한 도면이다. 이 세 가지 경우에 있어서 네마틱 액정의 선경사각을 제외한 나머지 조건은 모두 동일하다. 보상 필름의 기판으로 일축성 필름을 사용하였으며 리타데이션 값(Re, Rth)이 (0㎚, 40㎚)이다. 네마틱 액정의 리타데이션 값은 0.363㎛이다. 디스코틱 액정층의 두께는 2.0㎛이며, 극각이 보상 필름 기판에 인접한 디스코틱 액정의 경우에는 7.6 도, 보상 필름 기판에서 먼 쪽의 디스코틱 액정의 경우에는 52.6도, 디스코틱 액정의 K33/K11이 1.15이다. 7A to 7C are views showing the viewing angle when the pretilt angles of the nematic liquid crystals are changed to 2 degrees, 5 degrees, and 8 degrees, respectively, by varying the rubbing method of the alignment layer. In all three cases, all conditions except for the pretilt angle of the nematic liquid crystal are the same. A uniaxial film was used as the substrate of the compensation film, and the retardation values R e and R th were (0 nm, 40 nm). The retardation value of a nematic liquid crystal is 0.363 micrometers. The thickness of the discotic liquid crystal layer is 2.0 μm, the polar angle is 7.6 degrees for the discotic liquid crystal adjacent to the compensation film substrate, 52.6 degrees for the discotic liquid crystal farther from the compensation film substrate, and K 33 / K 11 is 1.15.
도 7a 내지 도 7c에서와 같이, 네마틱 액정의 선경사각을 변화시켰을 때 좌우 시야각의 변화는 거의 없으나 선경사각이 크면 상측으로 작으면 하측으로 대비비가 이동한다. 따라서, 네마틱 액정의 선경사각을 변화시키는 것만으로 상하 좌우 시야각의 특성을 좋게 하기가 어렵다.As shown in FIGS. 7A to 7C, when the pretilt angle of the nematic liquid crystal is changed, there is almost no change in the left and right viewing angles, but when the pretilt angle is large, the contrast ratio moves downward when the pretilt angle is large. Therefore, it is difficult to improve the characteristics of the vertical and horizontal viewing angles only by changing the pretilt angle of the nematic liquid crystal.
다음, 디스코틱 액정의 극각의 변화에 따른 시야각 변화를 도 8a 내지 도 8g를 참조하여 설명한다.Next, a change in the viewing angle according to the change in the polar angle of the discotic liquid crystal will be described with reference to FIGS. 8A to 8G.
도 8a 내지 도 8g는 액정의 극각의 분포에 따른 시야각을 표시한 도면이다. 극각의 분포를 각각 보상 필름에 인접한 디스코틱 액정의 극각을 θ1, 보상 필름에서 먼 쪽의 디스코틱 액정의 극각을 θ2, 디스코틱 액정의 K33/K11 값을 (θ1, θ2, K33/K11)로 표기하였고, 도 8a 내지 도 8g는 각각 (7.0도, 52.2도, 5.00), (7.6도, 52.6도, 1.15), (7.5도, 52.6도, 0.28), (7.5도, 52.9도, 0.086), (7.5도, 53.4도, 0.00), (7.5도, 60.8도, 0.038), (5.0도, 58.3도, 0.053)이며, 나머지 조건은 모두 동일하다. 보상 필름의 기판으로 일축성 필름을 사용하였으며 리타데이션 값(Re, Rth)이 (0㎚, 40㎚)이며, 디스코틱 액정층의 두께는 2.0㎛이다. 네마틱 액정의 리타데이션 값은 0.363㎛이고, 네마틱 액정의 선경사각은 5도이다.8A to 8G are views showing viewing angles according to distribution of polar angles of liquid crystals. The polar angle distribution is respectively the polar angle of the discotic liquid crystal adjacent to the compensation film θ 1 , the polar angle of the discotic liquid crystal farthest from the compensation film is θ 2 , and the K 33 / K 11 value of the discotic liquid crystal (θ 1 , θ 2 , K 33 / K 11 ), and FIGS. 8A to 8G (7.0 degrees, 52.2 degrees, 5.00), (7.6 degrees, 52.6 degrees, 1.15), (7.5 degrees, 52.6 degrees, 0.28), (7.5 Degrees, 52.9 degrees, 0.086), (7.5 degrees, 53.4 degrees, 0.00), (7.5 degrees, 60.8 degrees, 0.038), (5.0 degrees, 58.3 degrees, 0.053), and all other conditions are the same. A uniaxial film was used as the substrate of the compensation film, and the retardation values R e and R th were (0 nm and 40 nm), and the thickness of the discotic liquid crystal layer was 2.0 μm. The retardation value of the nematic liquid crystal is 0.363 mu m, and the pretilt angle of the nematic liquid crystal is 5 degrees.
여기서, 디스코틱 액정의 극각의 두께 프로파일의 계산식은 [수학식 1]과 같 다.Here, the formula of the thickness profile of the polar angle of the discotic liquid crystal is shown in [Equation 1].
여기서, θ는 극각이고 z는 디스코틱 액정층의 극각에 따른 두께이며, 이다.Where θ is the polar angle and z is the thickness according to the polar angle of the discotic liquid crystal layer, to be.
도 8a 내지 도 8g에서와 같이, 도 8a, 도 8b, 도 8c, 도 8d, 도 8e, 도 8g, 도 8f의 순으로 상하 좌우 시야각이 좋아짐을 알 수 있다. 이는 이 순서대로 액정의 극각이 큰 부분이 두꺼울수록, 즉 보상 필름 기판에 대하여 액정의 서 있는 부분이 많을수록 시야각이 좋아짐을 의미한다. 한편, 상하 시야각 중에서 상측 부분은 액정층의 분포에 대하여 변화가 있으나, 하측 부분은 그 변화가 적다.As shown in FIGS. 8A to 8G, it can be seen that the top, bottom, left, and right viewing angles are improved in the order of FIGS. 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8G, and 8F. This means that the greater the polar part of the liquid crystal in this order, the greater the standing portion of the liquid crystal relative to the compensation film substrate, the better the viewing angle. On the other hand, the upper portion of the upper and lower viewing angles changes with respect to the distribution of the liquid crystal layer, but the lower portion has little change.
다음, 보상 필름의 기판으로 TAC 필름을 쓰는 대신 이축성 필름을 사용하는 경우의 시야각 변화를 도 9a 및 도 9b를 참조하여 설명한다. Next, the change in the viewing angle when the biaxial film is used instead of the TAC film as the substrate of the compensation film will be described with reference to FIGS. 9A and 9B.
도 9a 내지 도 9c는 앞서 설명한 디스코틱 액정의 극각 분포에 따른 시야각 특성에서 가장 우수한 시야각을 보인 도 8f의 조건에서 보상 필름 기판으로 이축성 필름을 사용한 경우의 시야각을 도시한 도면이다. 이때, 도 9a 및 도 9b에서 이축성 필름의 (Re, Rth)의 값이 각각 (20㎚, 60㎚), (40㎚, 80㎚)이고 이외의 조건은 도 8f의 경우와 같다. 9A to 9C are views illustrating a viewing angle when a biaxial film is used as a compensation film substrate under the condition of FIG. 8F showing the best viewing angle in the viewing angle characteristic according to the polar angle distribution of the discotic liquid crystal described above. At this time, the values of (R e , R th ) of the biaxial film in FIGS. 9A and 9B are (20 nm, 60 nm) and (40 nm, 80 nm), respectively, and the other conditions are the same as those in FIG. 8F.
도 8f의 액정 표시 장치에서 상하 시야각이 나빠지지 않으면서 대칭을 이루도록 하기 위해 액정의 리타데이션 값 또는 선경사각을 변화시켰을 때 시야각의 변화가 거의 없었다. In the liquid crystal display of FIG. 8F, there was little change in the viewing angle when the retardation value or the pretilt angle of the liquid crystal was changed to achieve symmetry without deteriorating the viewing angle.
한편, 보상 필름의 기판을 이축성 필름을 사용하여 Re와 Rth 값을 변화시킨 결과 (Re, Rth)이 (20㎚, 60㎚)인 도 9a의 경우에 가장 좋은 시야각 특성을 나타냈으며, 도 9b에서와 같이 이축성(biaxiality)이 너무 큰 (40㎚, 80㎚)인 경우에는 도 8f와 반대로 상하측의 시야각이 역전되는 현상이 발생한다. On the other hand, as a result of changing the values of R e and R th using the biaxial film of the substrate of the compensation film, the best viewing angle characteristic is shown in FIG. 9A in which (R e , R th ) is (20 nm, 60 nm). As shown in FIG. 9B, when the biaxiality is too large (40 nm and 80 nm), a phenomenon in which the viewing angles of the upper and lower sides are reversed occurs in contrast to FIG. 8F.
이와 같이 여러 가지 조건을 변화시켜 시야각을 시뮬레이션한 결과 도 9a의 액정 표시 장치, 즉 네마틱 액정의 리타데이션 값이 0.363㎛, 네마틱 액정의 선경사각이 5도, 보상 필름 기판을 이축성 필름으로 사용하고 그 리타데이션 값(Re, Rth)이 (20㎚, 60㎚), 보상 필름 기판에 고착되어 있는 디스코틱 액정층의 두께가 2.0㎛, 디스코틱 액정의 극각(θ1, θ2)이 (7.5도, 60.8도), 탄성 계수의 비율(K33/K11)이 0.038일 때 가장 좋은 시야각 특성을 보여주고 있다.As a result of simulating the viewing angle by changing various conditions, the retardation value of the liquid crystal display device of FIG. The retardation values R e and R th are (20 nm and 60 nm), the thickness of the discotic liquid crystal layer adhered to the compensation film substrate is 2.0 μm, and the polar angles of the discotic liquid crystals (θ 1 , θ 2) ) Shows the best viewing angle characteristics when (7.5 degrees, 60.8 degrees) and elastic modulus ratio (K 33 / K 11 ) is 0.038.
이때, 이축성 필름의 연신축(slow axis)은 디스코틱 액정의 배향 방향과 직교하도록 하며, 디스코틱 액정의 평균 광축 방향은 네마틱 액정의 배향 방향 및 선경사 방향과 일치시키는 것이 바람직하다.In this case, it is preferable that the draw axis of the biaxial film is orthogonal to the alignment direction of the discotic liquid crystal, and the average optical axis direction of the discotic liquid crystal coincides with the alignment direction and the pretilt direction of the nematic liquid crystal.
한편, 보상 필름 기판인 이축성 필름의 Re가 10㎚ 내지 60㎚, Rth가 40㎚ 내지 100㎚, 보상 필름 기판에 고착되어 있는 디스코틱 액정층의 두께가 1.5㎛ 내지 3.0㎛, 디스코틱 액정의 극각 θ1이 5도 내지 10도, θ2가 55도 내지 90도, 탄성 계수의 비율(K33/K11)이 0 내지 0.1의 범위에 들어가는 액정 표시 장치의 경우에도 어느 정도의 시야각을 확보할 수 있다. On the other hand, the thickness of the discotic liquid crystal layer fixed to R e of 10 nm to 60 nm, R th of 40 nm to 100 nm, and the compensation film substrate of the biaxial film as the compensation film substrate is 1.5 μm to 3.0 μm, and discotic. Even in the case of a liquid crystal display device in which the polar angle θ 1 of the liquid crystal is 5 degrees to 10 degrees, θ 2 is 55 degrees to 90 degrees, and the ratio of elastic modulus (K 33 / K 11 ) falls within the range of 0 to 0.1 Can be secured.
이와 같이 본 발명에서는 네마틱 액정의 리타데이션 값이 0.363㎛, 네마틱 액정의 선경사각이 5도, 보상 필름 기판을 이축성 필름으로 사용하고 그 리타데이션 값(Re, Rth)이 (20㎚, 60㎚), 보상 필름 기판에 고착되어 있는 디스코틱 액정층의 두께가 2.0㎛, 디스코틱 액정의 극각(θ1, θ2)이 (7.5도, 60.8도), 탄성 계수의 비율(K33/K11)이 0.038일 때 가장 좋은 시야각 특성을 보여주고 있다.As described above, in the present invention, the retardation value of the nematic liquid crystal is 0.363 μm, the pretilt angle of the nematic liquid crystal is 5 degrees, and the compensation film substrate is used as the biaxial film, and the retardation values R e and R th are (20). Nm, 60 nm), the thickness of the discotic liquid crystal layer adhered to the compensation film substrate is 2.0 µm, the polar angles (θ 1 , θ 2 ) of the discotic liquid crystal (7.5 degrees, 60.8 degrees), and the ratio of the elastic modulus (K 33 / K 11 ) shows the best viewing angle characteristic when 0.038.
Claims (11)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020010018991A KR100686240B1 (en) | 2001-04-10 | 2001-04-10 | liquid crystal display |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020010018991A KR100686240B1 (en) | 2001-04-10 | 2001-04-10 | liquid crystal display |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR20020078831A KR20020078831A (en) | 2002-10-19 |
KR100686240B1 true KR100686240B1 (en) | 2007-02-22 |
Family
ID=27700520
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1020010018991A KR100686240B1 (en) | 2001-04-10 | 2001-04-10 | liquid crystal display |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR100686240B1 (en) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100925462B1 (en) | 2003-02-14 | 2009-11-06 | 삼성전자주식회사 | Liquid crystal display panel |
JP4253259B2 (en) * | 2003-08-15 | 2009-04-08 | 富士フイルム株式会社 | Liquid crystal display |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH06194646A (en) * | 1992-12-25 | 1994-07-15 | Fuji Photo Film Co Ltd | Tn type liquid crystal display element provided with optical compensation film |
JPH095521A (en) * | 1995-06-21 | 1997-01-10 | Teijin Ltd | Optical compensating film and liquid crystal display device |
JP2000056131A (en) * | 1998-08-10 | 2000-02-25 | Nitto Denko Corp | Phase difference plate, laminated polarizing plate and liquid crystal display device |
KR20010021234A (en) * | 1999-08-06 | 2001-03-15 | 마찌다 가쯔히꼬 | Liquid crystal display apparatus |
JP2001091745A (en) * | 1999-09-22 | 2001-04-06 | Nitto Denko Corp | Composite phase difference plate, optical compensation polarizing plate and liquid crystal display device |
-
2001
- 2001-04-10 KR KR1020010018991A patent/KR100686240B1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH06194646A (en) * | 1992-12-25 | 1994-07-15 | Fuji Photo Film Co Ltd | Tn type liquid crystal display element provided with optical compensation film |
JPH095521A (en) * | 1995-06-21 | 1997-01-10 | Teijin Ltd | Optical compensating film and liquid crystal display device |
JP2000056131A (en) * | 1998-08-10 | 2000-02-25 | Nitto Denko Corp | Phase difference plate, laminated polarizing plate and liquid crystal display device |
KR20010021234A (en) * | 1999-08-06 | 2001-03-15 | 마찌다 가쯔히꼬 | Liquid crystal display apparatus |
JP2001091745A (en) * | 1999-09-22 | 2001-04-06 | Nitto Denko Corp | Composite phase difference plate, optical compensation polarizing plate and liquid crystal display device |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20020078831A (en) | 2002-10-19 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5133308B2 (en) | Liquid crystal display | |
KR100350639B1 (en) | Liquid crystal displays and viewing-angle control methods in the same | |
KR100486799B1 (en) | Reflection-type liquid crystal display apparatus | |
KR101030538B1 (en) | In-Plane Switching Mode Liquid Crystal Display Device | |
KR100966230B1 (en) | Viewing angle controllable liquid crystal display device | |
KR20030057472A (en) | Active matrix type liquid crystal display | |
JP2005521920A (en) | Liquid crystal display device with compensation film | |
KR100686240B1 (en) | liquid crystal display | |
US8384866B2 (en) | Liquid crystal display device comprising first and second organic alignment films having slow axes arranged to cross each other by aligning polymer chains | |
US7151584B2 (en) | Thin film transistor liquid crystal display device for reducing color shift | |
KR19990086583A (en) | Liquid Crystal Display in Vertical Orientation Mode with Multiple Domains | |
JP2005535916A (en) | Substrate and liquid crystal display device including the same | |
KR20080017612A (en) | Liquid crystal display apparatus | |
KR100697570B1 (en) | Normally-white tn-mode lcd device | |
KR100255931B1 (en) | In-plane switching mode lcd | |
US7102719B2 (en) | In-plane switching mode thin film transistor liquid crystal display device with alternating pixel and common electrode bones | |
JP2009042759A (en) | Liquid crystal display device | |
KR20030037821A (en) | Vertical alignment mode liquid crystal display device | |
CN100470329C (en) | Liquid crystal display device | |
KR101192630B1 (en) | Array substrate for In-Plane switching mode LCD | |
KR20020057671A (en) | Liquid crystal display | |
KR20040071451A (en) | Liquid crystal display | |
KR100735203B1 (en) | OCB mode LCD device | |
KR20020078832A (en) | Liquid crystal display | |
JP3452481B2 (en) | Liquid crystal display |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A201 | Request for examination | ||
E701 | Decision to grant or registration of patent right | ||
GRNT | Written decision to grant | ||
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20130115 Year of fee payment: 7 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20140129 Year of fee payment: 8 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20150130 Year of fee payment: 9 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20160129 Year of fee payment: 10 |
|
LAPS | Lapse due to unpaid annual fee |