KR100954085B1 - 액정표시장치 - Google Patents

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Abstract

광 효율을 향상시킬 수 있는 액정표시장치가 개시된다. 액정표시패널은 다수의 단위 화소를 구비하는 제1 기판과 마주보는 면에 상에 다수의 볼록부가 연속하여 형성된 제2 기판을 구비한다. 액정표시패널로 제1 광을 제공하기 위한 백 라이트 유닛과 액정표시패널과의 사이에는 제1 광은 투과하고 액정패널을 통과한 후 입사된 제2 광은 반사하는 반투과 부재가 배치된다. 따라서, 다수의 볼록부에 의해서 제2 광을 집광하여 반투과 부재로 제공함으로써 액정표시장치의 광 효율을 향상시킬 수 있다.

Description

액정표시장치{LIQUID CRYSTAL DISPLAY}
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 반투과형 액정표시장치를 나타낸 단면도이다.
도 2는 도 1에 도시된 다수의 볼록부와 단위 화소의 관계를 나타낸 평면도이다.
도 3은 도 1에 도시된 액정표시패널을 구체적으로 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 반투과형 액정표시장치에 이용되는 액정표시패널을 구체적으로 나타낸 도면이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
100 : 제1 기판 200 : 제2 기판
220 : 차광막 230 : 컬러필터
240 : 집광막 300 : 액정층
400 : 액정표시패널 500 : 백 라이트 유닛
600 : 반투과 시트 700 : 액정표시장치
본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 광 효율을 향상시킬 수 있는 반투과형 액정표시장치에 관한 것이다.
정보처리장치에서 처리된 정보를 육안으로 확인하기 위하여 사용되는 디스플레이 장치 중에서 액정표시장치는 다른 디스플레이 장치에 비해 얇고 가벼우며, 낮은 소비 전력 및 낮은 구동 전압을 갖추고 있어서 다양한 전자 장치에 광범위하게 사용되고 있다.
이러한 액정표시장치는 액정의 특정한 분자 배열에 전압을 인가하여 액정의 광학적 성질의 변화를 시각 변화로 변환하는 것으로, 액정에 의한 빛의 변조를 이용하여 영상을 표시한다.
액정표시장치는 액정 패널의 후면에 위치한 백 라이트 유닛으로부터 제공되는 광을 이용하여 영상을 표시하는 투과형 액정표시장치, 외부의 자연광을 이용하여 영상을 표시하는 반사형 액정표시장치 및 외부 환경에 따라서 자체의 내장 광원을 이용하여 영상을 표시하거나 외부의 입사광을 반사하여 영상을 표시하는 반투과형 액정표시장치로 구분된다.
반투과형 액정표시장치는 제1 기판, 상기 제1 기판과 대향하여 배치된 제2 기판, 상기 제1 및 제2 기판 사이에 개재된 액정층으로 이루어진 액정패널 및 액정패널의 후면에 배치되는 백 라이트 유닛을 포함한다.
상기 제1 기판은 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor; 이하, TFT), 상기 TFT에 연결된 투명 전극 및 반사 전극으로 구성된다. 상기 투명 전극은 상기 백 라이트 유닛으로부터 발생하여 상기 제1 기판을 통해 입사하는 제1 광을 투과시킨다. 한편, 상기 반사 전극은 상기 제2 기판을 통해 입사하는 제2 광을 반사한다.
상기 제1 기판과 제2 기판 각각의 일측면에는 입사광을 편광하는 제1 편광판 및 제2 편광판이 각각 부착된다. 상기 제1 및 제2 편광판은 편광축이 서로에 대해 수직이 되도록 설치된다.
상기 제1 기판과 제1 편광판과의 사이에는 제1 1/4파장 위상차판이 배치되고, 상기 제2 기판과 제2 편광판과의 사이에는 제2 1/4파장 위상차판이 배치된다. 상기 제1 및 제2 1/4파장 위상차판은 위상차판의 광축에 평행하며 서로 수직인 두 편광 성분에 대하여 1/4 파장만큼의 위상차를 부여하여 선편광을 원편광으로 바꾸거나 원편광을 선편광으로 바꾸는 역할을 한다.
그러나 이러한 1/4파장 위상차판은 투과형 액정표시장치에 비하여 상기 반사-투과형 액정표시장치의 제품 원가를 상승시킨다. 또한, 투과 모드에서 동작할 경우 상기 투과형 액정표시장치에 비하여 투과율이 감소하고 대비비가 저하된다.
따라서, 최근 반투과형 액정표시장치는 상기 투과형 액정표시장치의 액정패널을 그대로 사용하면서 상기 액정패널의 외부에서 광을 반사 또는 투과할 수 있는 구조를 채택하고 있다. 즉, 상기 반투과형 액정표시장치는 상기 액정패널과 백 라이트 유닛과의 사이에 배치되어, 상기 제1 광은 투과하고 상기 제2 광은 반사하는 반투과 시트를 구비한다.
그러나, 이러한 구조를 갖는 반투과형 액정표시장치에서 상기 제2 광은 여러번 제1 및 제2 기판을 통과하고 상기 제1 및 제2 기판 상에 형성된 다수의 층들을 통과하게 되는 경로로 진행한다. 따라서, 상기 제2 광이 층들 사이에서 산란되고, 그로 인해서 상기 반투과 시트에 의한 반사 효과가 저하된다. 즉, 상기 제2 기판으로 입사된 상기 제2 광의 광량에 비하여 상기 반투과 시트에 의해서 반사된 후 다시 상기 제2 기판으로 출사된 상기 제2 광의 광량이 현저하게 저하되어 상기 액정표시장치의 광 효율이 저하되는 문제가 발생된다.
따라서, 본 발명의 목적은 광 효율을 향상시키기 위한 액정표시장치를 제공하는 것이다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정표시장치는, 다수의 단위 화소를 구비하는 제1 기판, 상기 제1 기판과 마주보는 면 상에 다수의 볼록부가 연속하여 형성된 제2 기판 및 상기 제1 기판과 상기 제2 기판과의 사이에 개재된 액정층을 포함하는 액정패널; 상기 액정패널로 제1 광을 제공하기 위한 백 라이트 유닛; 및 상기 액정패널과 상기 백 라이트 유닛과의 사이에 배치되어, 상기 제1 광은 투과하고 상기 액정패널을 통과한 후 입사된 제2 광은 반사하는 반투과 부재를 포함하고, 상기 다수의 볼록부는 상기 제2 광을 집광하여 상기 반투과 부재로 제공한다.
이러한 액정표시장치에 따르면, 액정표시패널은 제2 기판 상에 형성된 다수의 볼록부를 구비함으로써, 백 라이트 유닛과 액정표시패널과의 사이에는 배치되는반투과 부재로 제공되는 제2 광을 집광한다. 따라서, 액정표시장치의 광 효율을 향상시킬 수 있다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 반투과형 액정표시장치를 나타낸 단면도이고, 도 2는 도 1에 도시된 다수의 볼록부와 단위 화소의 관계를 나타낸 평면도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 반투과형 액정표시장치(700)는 영상을 표시하는 액정표시패널(400), 제1 광(L1)을 발생하여 상기 액정표시패널(400)로 제공하는 백 라이트 유닛(500) 및 상기 액정표시패널(400)과 상기 백 라이트 유닛(500)과의 사이에 개재된 반투과 시트(600)를 포함한다.
상기 액정표시패널(400)은 제1 기판(100), 상기 제1 기판(100)에 대향하는 제2 기판(200) 및 상기 제1 기판(100)과 제2 기판(200)과의 사이에 개재된 액정층(300)으로 이루어진다.
상기 제1 기판(100)은 제1 유리기판(110) 상에 다수의 단위 화소(140)가 매트릭스 형태로 형성된 기판이다. 구체적으로, 상기 단위 화소들(140)은 외부로부터 제공되는 신호에 의해서 행 단위로 순차적으로 구동된다.
한편, 상기 제2 기판(200)은 상기 제1 기판(100)과 마주보는 제2 유리기판(110) 일면 상에 상기 제1 기판(100)을 향하여 돌출된 다수의 볼록부(241)를 갖는 집광막(240)이 형성된 기판이다. 상기 다수의 볼록부(241)는 상기 제2 유리기판(210)을 통과한 후 상기 반투과 시트(600)로 제공되는 제2 광(L2)을 집광하여 상기 반투과 시트(600)의 반사율을 향상시킨다. 또한, 상기 다수의 볼록부(241) 는 상기 반투과 시트(600)로부터 반사된 후 입사되는 상기 제2 광(L2) 및 상기 반투과 시트(600)를 투과하여 입사되는 상기 제1 광(L1)을 확산한다. 따라서, 상기 반투과형 액정표시장치(700)의 시야각을 향상시킬 수 있다.
도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 다수의 볼록부(241) 각각은 소정의 곡률을 갖고 형성된 볼록 렌즈 형상을 갖는다. 또한, 상기 다수의 볼록부(241) 각각은 세 개의 상기 단위 화소에 대응하는 크기로 형성된다.
도 2에서는 상기 다수의 볼록부(241)가 상기 제2 유리기판(210) 측에서 볼 때, 원형 또는 타원형의 형상을 갖는 구조를 제시하였지만, 상기 다수의 볼록부(241)는 상기 단위 화소들(140)에 대응하도록 사각형 형상을 가질 수도 있다.
이후, 상기 제1 기판(100)과 상기 제2 기판(200)이 결합되면, 상기 제1 기판(100)과 상기 제2 기판(200)과의 사이에는 상기 액정층(300)이 개재된다. 상기 액정층(300)은 90°트위스트된 네마틱(Twisted Nematic; TN) 액정 조성물을 이용하여 형성된다.
한편, 상기 백 라이트 유닛(500)은 광을 발생하는 램프 유닛(510), 상기 광을 상기 액정표시패널(400) 측으로 가이드하는 도광판(520)으로 이루어진다.
상기 램프 유닛(510)은 상기 제1 광(L1)을 발생하는 램프(511) 및 상기 제1 광(L1)을 상기 도광판(520) 측으로 반사하기 위한 램프 반사판(513)으로 이루어진다. 상기 램프 유닛(510)은 상기 도광판(520)의 일측면에 배치된다.
상기 도광판(520)은 상기 제1 광(L1)을 출사하는 출사면, 상기 제1 광(L1)을 반사하는 반사면 및 상기 출사면과 반사면을 연결하는 다수의 측면으로 이루어진다. 상기 다수의 측면 중 일측면에는 상기 램프 유닛(510)이 배치되고, 상기 일측면을 통해 상기 광이 입사된다.
상기 백 라이트 유닛(500)은 상기 도광판(520)의 하부에 배치되어 상기 반사면으로부터 누설된 광을 반사하는 반사판(미도시) 및 상기 도광판의 상부에 배치되어 상기 출사면으로부터 출사된 상기 제1 광(L1)의 광학 특성을 향상시키는 다수의 광학 시트(미도시)를 더 구비할 수 있다.
상기 액정표시패널(400)과 상기 백 라이트 유닛(500)과의 사이에는 상기 반투과 시트(600)가 개재된다. 상기 반투과 시트(600)는 서로 다른 굴절률을 갖는 두 개의 투명한 층 즉, 제1 및 제2 층이 교대로 적층된 구조를 갖는다. 구체적으로, 상기 반투과 시트(600)의 두께 방향을 z 방향이라 하고, 면을 x-y면이라 할 때, 상기 제1 층과 상기 제2 층의 x 및 z 방향의 굴절률이 서로 동일하고 y 방향의 굴절률이 서로 다르다. 상기 반투과 시트(600)에 편광되지 않은 광이 수직 방향(즉, z 방향)으로 입사하면, 프레넬의 식(Fresnel's equation)에 의해 x 방향의 편광 성분은 모두 투과되고 y 방향의 편광 성분은 모두 반사된다.
따라서, 상기 반투과 시트(600)는 상기 제2 광(L2) 중 일부는 반사하고 나머지 일부는 투과한다.
상기 반투과형 액정표시장치(700)의 외부에서 제공되는 상기 제2 광(L2)에 의해서 영상을 표시할 경우, 상기 제2 광(L2)은 상기 제2 기판(200)을 통해 상기 반투과형 액정표시장치(700)로 제공된다. 상기 제2 기판(200)을 통해 입사된 제2 광(L2)은 상기 다수의 볼록부(241)에 의해서 집광되어 상기 반투과 시트(600)로 제공된다.
이후, 상기 반투과 시트(600)는 입사된 상기 제2 광(L2)을 반사하여 다시 상기 액정표시패널(400)로 제공하고, 상기 액정층(300)을 통과하여 영상 정보를 포함하는 상기 제2 광(L2)은 상기 다수의 볼록부(241)에 의해서 확산된다. 따라서, 상기 반투과형 액정표시장치(700)는 상기 다수의 볼록부(241)에 의해서 외부로부터 제공되는 상기 제2 광(L2)의 광 효율을 향상시킬 수 있고, 전체적인 시야각을 확장시킬 수 있다.
도 3은 도 1에 도시된 액정표시패널을 구체적으로 나타낸 도면이다
도 3을 참조하면, 상기 액정표시패널(400)은 제1 기판(100), 상기 제1 기판(100)에 대향하는 제2 기판(200) 및 상기 제1 기판(100)과 제2 기판(200)과의 사이에 개재된 액정층(300)으로 이루어진다. 상기 액정표시패널(400)의 하부에는 상기 반투과 시트(600)가 배치된다.
상기 제1 기판(100)은 다수의 단위 화소(140)가 매트릭스 형태로 형성된 기판이다. 상기 다수의 단위 화소(140) 각각은 데이터 라인(미도시), 게이트 라인(미도시), TFT(120) 및 화소전극(130)으로 이루어진다. 구체적으로, 제1 유리기판(110) 상에 제1 방향으로 연장된 데이터 라인, 상기 제1 방향과 직교하는 제2 방향으로 연장된 게이트 라인이 형성된다. 상기 데이터 라인 및 게이트 라인에 의해서 구획된 영역에는 상기 데이터 라인 및 게이트 라인에 연결되는 상기 TFT(120)가 형성된다. 또한, 상기 영역에는 상기 TFT(120)에 연결되고, 투명하면서 도전성 물질인 인듐 틴 옥사이드(Indium Tin Oxide; 이하, ITO)로 이루어진 화소 전극(130)이 형성된다.
한편, 상기 제2 기판(200)은 제2 유리기판(210) 상에 컬러필터(230), 차광막(220), 집광막(240) 및 공통전극(250)이 형성된 기판이다. 구체적으로, 상기 차광막(220)은 상기 제2 유리기판(210) 중 상기 TFT(120), 데이터 라인 및 게이트 라인에 대응하는 위치와 같이 상기 TFT 기판(100)의 비유효 디스플레이 영역을 커버한다. 이후, 상기 제2 유리기판(200) 상에는 포토 레지스트 공정에 의해서 R(Red), G(Green), B(Blue) 색화소로 이루어진 컬러필터(230)가 형성된다. 상기 컬러필터(230)는 상기 화소전극(130)에 대응하는 위치에 형성된다. 상기 각 색화소들 사이에는 상기 차광막(220)이 개재되어 있어 상기 반투과형 액정표시장치(700)의 대비비를 증가시킨다.
이후, 상기 차광막(220) 및 컬러필터(230)가 형성된 상기 제2 유리기판(210) 상에는 상기 제2 유리기판(210)을 통해 입사된 제2 광(L2)을 집광하여 상기 반투과 시트(600)로 제공하기 위한 상기 집광막(240)이 형성된다. 구체적으로, 상기 집광막(240)에는 상기 TFT 기판(100)을 향하여 돌출된 다수의 돌출부(241)가 형성된다. 상기 다수의 돌출부(241) 각각은 볼록 렌즈 형상으로 형성되는데, 상기 다수의 볼록부(241) 각각은 세 개의 상기 단위 화소(140)에 대응하는 크기를 갖는다.
따라서, 상기 다수의 볼록부(241) 각각은 R.G.B 색화소에 대응하는데, 특히 상기 다수의 볼록부(241) 각각의 피치는 상기 G 색화소에 대응하는 것이 바람직하다. 즉, 상기 G 색화소는 R 및 B 색화소에 비하여 시인성 영향에 크게 반응하기 때 문에 상기 G 색화소에 대응하는 영역은 R 및 G 색화소에 대응하는 영역보다 큰 곡률을 갖는다.
다음, 상기 집광막(240) 상에는 상기 공통 전극(250)이 균일한 두께로 적층되어 상기 제2 기판(200)이 완성된다. 그러나, 상기 공통 전극(250)은 상기 집광막(240) 상에 플랫한 표면 구조를 갖도록 형성될 수도 있다.
상기 다수의 돌출부(241)를 갖는 상기 집광막(240)을 형성하는 방법은 다양하지만, 여기서는 대표적으로 두 가지 만을 제시한다.
첫 번째는 포토 레지스트 공정에 의해서 상기 다수의 돌출부(241)를 형성하는 방법이 제시된다. 구체적으로, 상기 차광막(220)과 상기 컬러필터(230)가 형성된 상기 제2 유리기판(210) 상에 감광성 유기 절연막(미도시)을 도포한다. 이후, 상기 다수의 돌출부(241)에 대응하는 패턴이 형성된 마스크를 상기 감광성 유기 절연막 상에 형성하고, 다음에 상기 감광성 유기 절연막을 노광한다. 노광된 상기 감광성 유기 절연막을 현상액에 반응시켜 현상하면, 요철 구조를 갖는 절연층(미도시)이 형성된다. 이후, 상기 절연층을 베이크하면, 볼록 렌즈 형상의 상기 다수의 돌출부(241)가 형성된 상기 집광막(240)이 완성된다.
두 번째는 패터닝된 롤러(미도시)를 이용하여 상기 다수의 돌출부(241)가 형성된 상기 집광막(240)을 형성하는 방법이 제시된다. 구체적으로, 상기 차광막(220) 및 상기 컬러필터(230)가 형성된 상기 제2 유리기판(210) 상에는 제1 층(미도시)이 형성되고, 상기 롤러에는 상기 다수의 돌출부(241)에 대응하는 패턴이 형성된 제2 층(미도시)이 형성된다. 이후, 상기 롤러를 상기 제1 층 상에 배치 시킨 후, 소정의 압력으로 상기 제1 층을 누르면서 특정 방향으로 회전 이동시킨다. 따라서, 상기 제1 층에는 상기 다수의 돌출부(241)에 대응하는 패턴이 형성된다. 이로써, 상기 다수의 돌출부(241)가 형성된 상기 집광막(240)이 완성된다.
이상에서는 상기 집광막(240)을 형성하는 두 가지의 방법을 설명하였지만, 상기 집광막(240)은 상기 두 가지의 방법 이외의 다른 방법으로 충분히 형성될 수 있다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 반사-투과형 액정표시장치에 이용되는 액정표시패널을 구체적으로 나타낸 단면도이다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정표시패널(400)은 제1 기판(100), 상기 제1 기판(100)에 대향하는 제2 기판(200) 및 상기 제1 기판(100)과 제2 기판(200)과의 사이에 개재된 액정층(300)으로 이루어진다. 상기 액정표시패널(400)의 하부에는 상기 반투과 시트(600)가 배치된다.
상기 제2 기판(200)은 제2 유리기판(210) 상에 컬러필터(230), 차광막(220), 집광막(260) 및 공통전극(250)이 형성된 기판이다. 구체적으로, 상기 제2 유리기판(210) 상에는 R(Red), G(Green), B(Blue) 색화소로 이루어진 컬러필터(230) 및 상기 각 색화소들 사이에 개재된 상기 차광막(220)이 형성된다.
이후, 상기 차광막(220) 및 컬러필터(230)가 형성된 상기 제2 유리기판(210) 상에는 상기 제2 유리기판(210)을 통해 입사된 제2 광(L2)을 집광하여 상기 반투과 시트로 제공하기 위한 집광막(260)이 형성된다. 구체적으로, 상기 집광막(260)에는 상기 TFT 기판(100)을 향하여 돌출된 다수의 돌출부(261)가 형성된다. 상기 다수의 돌출부(261) 각각은 볼록 렌즈 형상으로 형성되고, 상기 다수의 볼록부(261) 각각은 한 개의 상기 단위 화소(140)에 대응하는 크기를 갖는다.
다음, 상기 집광막(260) 상에는 상기 공통 전극(250)이 균일한 두께로 적층되어 상기 제2 기판(200)이 완성된다.
도 4에서는 상기 다수의 볼록부(261)가 형성된 집광막(260)이 상기 차광막(220) 및 상기 컬러필터(230) 상에 형성된 구조를 제시하였다. 그러나, 상기 집광막(220)은 상기 컬러필터(230)에 일체로 형성될 수 있다. 즉, 상기 컬러필터(230)의 각 색화소들을 볼록 렌즈 형상으로 패터닝한다. 따라서, 상기 각 색화소들은 상기 제2 유리기판(210)을 통해 입사되는 상기 제2 광(L2)을 집광하여 상기 반투과 시트(600)로 제공한다.
이와 같은 액정표시장치에 따르면, 액정표시패널은 제2 기판 상에 다수의 볼록부를 구비함으로써, 백 라이트 유닛과 액정표시패널과의 사이에는 배치되는 반투과 부재로 제공되는 제2 광을 집광한다.
따라서, 상기 반투과 시트로 제공되는 상기 제2 광의 광량을 증가시켜 상기 반투과 시트의 반사 효율을 향상시키고, 상기 액정표시장치의 광 효율을 향상시킬 수 있다.
이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이 다.

Claims (6)

  1. 다수의 단위 화소를 구비하는 제1 기판, 상기 제1 기판과 마주보는 제1 면과 상기 제1 면에 대향하는 제2 면을 포함하고 상기 제1 면 상에 다수의 볼록부가 형성된 제2 기판 및 상기 제1 기판과 상기 제2 기판의 제1 면과의 사이에 개재된 액정층을 포함하는 액정패널;
    상기 액정패널에 제1 광을 제공하기 위한 백 라이트 유닛; 및
    상기 액정패널과 상기 백 라이트 유닛과의 사이에 배치되어, 상기 제1 광은 투과하고 상기 액정패널을 경유하여 입사된 제2 광은 반사하는 반사부재를 포함하고,
    상기 다수의 볼록부는 상기 제2 광을 집광하여 상기 반사부재로 제공하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제2 기판은,
    R, G, B 색화소로 이루어진 컬러필터;
    상기 컬러필터 상에 형성되고, 상기 다수의 볼록부가 형성된 집광막; 및
    상기 집광막 상에 적층된 투명전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 다수의 볼록부 각각은 볼록 렌즈 형상을 갖는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 다수의 볼록부 각각은 상기 단위 화소에 각각 대응하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  5. 제1항에 있어서, 상기 다수의 볼록부 각각은 세 개의 상기 단위 화소로 이루어진 하나의 화소에 대응하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  6. 삭제
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