TWI239423B - Display device - Google Patents

Display device Download PDF

Info

Publication number
TWI239423B
TWI239423B TW093125184A TW93125184A TWI239423B TW I239423 B TWI239423 B TW I239423B TW 093125184 A TW093125184 A TW 093125184A TW 93125184 A TW93125184 A TW 93125184A TW I239423 B TWI239423 B TW I239423B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
elements
light
display device
image
collection
Prior art date
Application number
TW093125184A
Other languages
English (en)
Other versions
TW200513749A (en
Inventor
Hisashi Watanabe
Original Assignee
Sharp Kk
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Kk filed Critical Sharp Kk
Publication of TW200513749A publication Critical patent/TW200513749A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI239423B publication Critical patent/TWI239423B/zh

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL 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
    • G02F1/00Devices 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
    • G02F1/01Devices 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 
    • G02F1/13Devices 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
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133526Lenses, e.g. microlenses or Fresnel lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL 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
    • G02F1/00Devices 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
    • G02F1/01Devices 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 
    • G02F1/13Devices 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
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL 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
    • G02F1/00Devices 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
    • G02F1/01Devices 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 
    • G02F1/13Devices 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
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133553Reflecting elements
    • G02F1/133555Transflectors
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL 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
    • G02F1/00Devices 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
    • G02F1/01Devices 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 
    • G02F1/13Devices 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
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133606Direct backlight including a specially adapted diffusing, scattering or light controlling members
    • G02F1/133607Direct backlight including a specially adapted diffusing, scattering or light controlling members the light controlling member including light directing or refracting elements, e.g. prisms or lenses

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)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
  • Planar Illumination Modules (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)

Description

1239423 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明通常係關於一種顯示裝置,且特定言之係關於一 種使用自一背光單元所發射之光來引導一顯示操作之非發 射顯示裝置。 【先前技術】 非發射顯示裝置之實例包括液晶顯示器(LCD)、電鉻顯示 器及電泳顯示器。尤其LCD目前廣泛應用在個人電腦、移 動電活及邊多其它電子裝置中。 設計一 LCD以藉由改變在其圖像元素電極之開口處的液 晶層之光學特性來顯示影像、字母等,該等圖像元素電極 規則地排列在一矩陣圖案中,且驅動電壓施加至該等電極 上。又,在LCD中,各個圖像元素包括一作為開關元件的 薄膜電晶體(TFT)以控制相互獨立之各自圖像元素。 然而,若各個圖像元素包括一電晶體,則各個圖像元素 之面積減少且亮度下降。 另外,關於其電氣性能、製造技術及其它約束,難以減 少該等開關元件之尺寸及相互連接以小於特定限制。舉例 而言,一藉由光微影處理所完成之蝕刻精度通常為大約丄 μιη至大約10 μιη。因此,由於LCD之界定已被進—步增加 且由於其尺寸已被進-步減少,圖像元素間距變得越來越 小。結果,孔徑比進一步減少且亮度進一步降低。 為克服該低亮度問題,根據一提議之方法,可為一 [CD 之巨大數目的圖像元素之每一個提供一收集元件使得自一 95491.doc 1239423 背光單元所發射之光在該等圖像元素之每一個上被收集。 舉例而言,曰本專利特許公開申請案第2_12224號揭示一 種使用微透鏡之透射性彩色LCD。在該類型之lcd中,諸 多微透鏡盡可能密集地排列在一二維平面上,藉此實現如 在圖15B中所展示之亮顯示。由於該等微透鏡以如此可能密 集的圖案排列’ R、G與B彩色濾光片(及其相關圖像元素) 排列在一德耳塔(delta)圖案中,使得如在圖15A中所展示的 在一列上之每一組RGB彩色濾光片自前一列上之其相關的 RGB彩色濾光片組移動一個半間距。換言之在X方向(即 列方向)上之圖像元素間距與在y方向(即行方向)上之圖像 元素間距之比為2:/^3。 然而,為實現在曰本專利特許公開申請案第2_12224號中 所揭示之彳政透鏡排列,一 LCD之圖像元素需以預定間距排 列在該德耳塔圖案中。 一具有該德耳塔圖像元素排列之]LCD完成自然視訊之顯 示,且因此可有效地應用在電視機、攝像機探測器等等中。 然而,為了在個人電腦、移動電話等上顯示字母、圖形及 其它包括諸多線之物體,LCD較佳地採用一帶狀排列而非 德耳塔排列。在該帶狀排列中,通常三個矩形R、^及B圖 像元素組成一如在圖16中所示之大體上方形的像素。日本 專利特許公開申請案第2-12224號之微透鏡排列不可應用 至任何具有該帶狀排列之LCD。 不僅在上文所述之LCD中,在各種其它非發射顯示裝置 中,亦存在對於光學效率之進一步改良之增加的需求。 95491.doc 1239423 【發明内容】 為克服上文所述之該等問題,本發明之一目的為提供一 種顯示裝置,其可藉由改變與該等圖像元素相關之收集元 件(即光收集元件或光學聚光元件)之排列而不受該等圖像 元素之排列之限制來改良光學效率。 一根據本發明之一較佳實施例之顯示裝置包括一背光單 元,複數個圖像元素,及複數個收集元件。該背光單元較 佳向前發射光。該等圖像元素較佳地排列成行列以界定一 圖像元素平面,且該等圖像元素中的每一個較佳地具有一 透射區域以透射來自該背光單元之光。該等收集元件較佳 地排列在該背光單元前方以透射並收集在該圖像元素平面 上的光。該等收集元件中的每一個較佳地與該等圖像元素 中一個的透射區域相關。已藉由各個該收集元件透射之光 較佳地在該圖像元素平面上形成一光束光斑。該光束光斑 之中心較佳地位於與該收集元件相關之透射區域之内。在 一列方向上彼此相鄰之該等圖像元素中的兩個上形成之兩 個光束光斑較佳地使得其質量中心在該圖像元素平面之一 行方向上相互移動。 在本發明之一較佳實施例中,該等圖像元素較佳地在列 方向上以一間距P1排列,且包括在該列方向上彼此相鄰之 第一、第二及第三圖像元素。在第一、第二及第三圖像元 素中’與至少該第一圖像元素之透射區域相關之收集元件 之尺寸較佳地大於如在列方向上量測之P i。 在該特定較佳實施例中,與該第二圖像元素之透射區域 95491.doc 1239423 相關之收集元件之尺寸及與該第三圖像元素之透射區域相 關之收集70件之尺寸較佳均大於如在列方向上量測之ρι。 在另一較佳實施中,該等圖像元素較佳地在列方向上以 間距P1排列,且較佳地包括在列方向上彼此相鄰之第 一、第二及第三圖像元素。如在列方向上量測,與該第一 T像元素之透射區域相關之收集元件之尺寸較佳地不同於 /、Λ弟一圖像元素之透射區域相關之收集元件之尺寸。 仍在另一較佳實施例中,該顯示裝置可進一步包括一彩 色濾光片層,其包括排列在一帶狀圖案中之紅、綠及藍彩 色濾光片。 仍在另一較佳實施例中,該等收集元件可組成一微透鏡 之陣列。 仍在另一較佳實施例中,各個該圖像元素可具有一液晶 層。 在該It形下,各個該圖像元素較佳地具有一反射區域以 反射來自該顯示裝置前方之光,該顯示裝置可以一透射模 式或以一反射模式來選擇性地引導一顯示操作。 更特疋5之,各個該圖像元素之透射區域較佳地排列使 得該透射區域之中心大體上匹配該光束光斑之中心。 根據本發明之一較佳實施例之一顯示裝置修改與各自圖 像元素相關之收集元件之排列,因此(例如)不受該等圖像元 素之排列之限制而改良光學效率。又,在一較佳實施例中, 一特疋衫色之亮度被增加,藉此基於調色(C〇l〇r-by-C〇l〇r) 改變亮度並實現一更可視顯示。χ,當本發明作為一半透 95491.doc 1239423 射式LCD建構¥,可改變在反射模式與透射模式之間的 亮度比而不改變在反射電極與透射電極之間的面積比。 參看隨附圖式’自本發明之該等較佳實施例之下列詳細 描述,將更明瞭本發明之其它特徵、㈣、處理、步驟、 特性及優點。 【實施方式】 下文中,將參看隨附圖式描述本發明之該等較佳實施例。 本發明之下列該等說明性實施例假設應用至—半透射性 (一或半透反射式)LCD。然而,本發明決*限於該等特定較佳 實施例’而是可自然:地適用於如在_透射性⑽之非半透 反射式LCD中使用。而且,本發明亦可有效地應用在電泳 顯示器及其它非LCD顯示器中。 一半透反射式LCD近來已作為_LCD被研製,其甚至在 -明亮環境中亦可有效地應用,且可適用於如移動電話 中。在該半透反射式LCD中,各個圖像元素包括一用以透 射來自-背光之光的透射區域及一用以反射周圍之光的反 射區域。因此’該半透反射式lcd可根據操作環境改變其
顯示之模式自ϋ射模式進入反射模式m然,其甚I 可同時使用該等兩個模式。舉例而言,在日本專利特許公 開申請案第11-109417號中更全面地揭示一種半透反射 LCD 〇 白知半透反射式LCD需要一相對寬闊的反射區域。因 此,該透射區域之面積與各個圖像元素之面積之比可減少 女此夕使得在透射模式中亮度可降低。然而,本發明之下 95491.doc 1239423 列較佳實施例的半透反射式LCD在透射模式中可增加亮度 且在最小化之反射模式中減少亮度。 圖1示意性地闡述根據本發明之一特定較佳實施例之一 半透反射式LCD 200。 該半透反射式LCD 200包括一背光單元5〇(圖i中未展 示,但在圖8中展示),在該背光單元5〇之前所提供的一組 收集元件之54,及一在該組收集元件54之前所提供的顯示 面板100。應注意當某一構件定位在另一構件”前方,,時,在 此假設前者構件比後者構件較遲接收來自該背光單元之 光。 該顯示面板100包括一對透明基板1〇與U及在該等基板 1 0與11之間以行與列排列的複數個圖像元素Ρχ。該等圖像 元素Px包括分別發射紅、綠及藍光線之R、G及B圖像元素。 該等圖像元素Ρχ之每一個藉由一在列方向上延伸之遮光層 (即黑色矩陣)BL1與另一在行方向上延伸之遮光層BL2來界 疋。該遮光層BL1可藉由閘極線!來界定(見圖13),而該遮 光層BL2可藉由資料線2來界定(亦見圖13)。 该顯不面板100還包括一包括紅(R)彩色濾光片、綠(G)彩 色濾光片及藍(B)彩色濾光片之彩色濾光片層(未展示)。該 專R G及B彩色濾、光片排列在如圖16中所展示之條紋中。 在列方向上彼此相鄰之三個圖像元素ρχ分別透射r、G及b 光線通過R、G及Β彩色濾光片,且共同組成一像素。該等 圖像元素Ρχ之每一個包括一透射區域Tr與一反射區域^^。 該透射區域Tr為一在透射模式中引導一顯示操作之區域, 95491.doc -10- 1239423 而該反射區域Rf為一在反射模式中引導一顯示操作之區 域。 在該半透反射式LCD 200中,收集元件之組54包括複數個 收集元件54a,其各個與該等圖像元素^中一個的透射區域
Tr相關。在該較佳實施例中,提供一微透鏡陣列作為該等 收集元件54a之組54。 在該微透鏡陣列54中,該等微透鏡54a中的每一個用於其 相關圖像元素Ρχ之透射區域Tr。通過一微透鏡54a之光線41 在一平面上形成一光束光斑,該平面由圖像元素(其有時在 此被稱為”圖像元素平面”)與定位在光束光斑之相關圖像元 素Px之透射區域Tr内的該光束光斑之中心所界定。 在該較佳實施例中,各個彩色光線在其相關圖像元素ρχ 之透射區域Tr内被收集。然而,並非各個彩色光線必須在 該透射區域Tr内被收集,除了一已通過一微透鏡Ma之彩色 光線可在比接近該圖像元素平面更接近微透鏡54&之一點 被收集。或者,另一已通過另一微透鏡54a之彩色光線可在 比該圖像元素平面更遠之微透鏡54a之一點被收集。且,各 個色光線較佳地在其相關圖像元素之透射區域内被收 集,此係由於甚至當該透射區域心之面積減少時,亮度可 保持足夠高。 應注意除非另外聲明,”光束光斑,,在本文中指一彩色光 線在圖像元素平面上的光束截面(或剖面)。因此,該"光束 光斑”未必意味著一”焦點"(即_ μ光線具有最小橫截面 的點)。又,”該光束光斑之中心”在本文中根據在該圖像元 95491.doc -11 - 1239423 素平面上的光線強度分佈來界定且其對應於一張紙之質量 中心,其形狀由該光束光斑之光束截面來界定且其具有一 對應於光線強度分佈之密度分佈。若該光線強度分佈關於 β光束光斑之光束截面的幾何中心對稱,則·’該光束光斑之 中。匹配5亥幾何令心。然而,若該光線強度分佈(例如)由 於微透鏡之失常為非對稱的,則"該光束光斑之中心"與該 幾何中心偏離。 该較佳實施例之半透反射式LCD2〇〇之特徵為:藉由以一 預定圖案排列該等收集元件中,使得在列方向上彼此相鄰 之該等圖像70素中的兩個上所形成之兩個光束光斑使其質 量中心在該圖像元素平面上在行方向上相互移動。 在該情形下’若單一光束光斑中心在單一圖像元素上形 成,則一光束光斑之”質量中心”匹配該光束光斑之,,中心,,。 然而,若多光束光斑在單一圖像元素上形成,則該光束光 斑之,,質量中心”關於該等光束光斑中心被界定。 在下文中,將參看圖2至7更全面地描述在該較佳實施例 之LCD中的微透鏡陣列之特定排列,該等圖式為如垂直於 顯示螢幕所見之微透鏡陣列之平面圖。在圖2至7中,為簡 單起見,假設各個微透鏡之中心匹配其相關光束光斑之中 〇 圖2為一示意性闡述在LCD 2〇〇中的微透鏡54a、光束光斑 之中心41C及其相關透射區域Tr之間的例示性位置關係之 平面圖。該等圖像元素在列方向上以間距ρι排列且在行方 向上以間距P2排列在該等條紋中。在列方向上彼此相鄰之 95491.doc -12- 1239423 三個圖像元素px分別透射R、C}與B光線,且共同組成一像 素"亥專彳政透鏡54a經設置以使得各個光束光斑之中心41 c 在其相關透射區域Tr内形成且大體上匹配該透射區域。之 中心。在圖2中所闡明之該實例中,該等微透鏡關於排列在 该等條紋中的該等圖像元素盡可能密集地排列。 單一光束光斑中心41C在各個圖像元素ρχ中形成。因此, 各個光束光斑之中心41(:匹配其質量中心。如圖2所示,多 光束光斑各自之中心41C沿一列圖像元素排列在一之字形 圖案中。在任意兩個在列方向上彼此相鄰之圖像元素以上 的該等光束光斑之中心41 c在行方向上自彼此移動。換言 之,不存在中心41C在行方向上彼此對齊之成對的光束光 斑。藉由排列該等微透鏡,使得在一列上與兩個相鄰圖像 元素相關之該等微透鏡之中心(即該等光束光斑之中心)以 此方式在行方向上相互移動,該等微透鏡亦可甚至關於排 列在該等條紋中之該等圖像元素而盡可能密集地排列。在 上文所提及之曰本專利特許公開申請案第2_12224號中所 揭示之排列中,與各個列圖像元素相關之該等微透鏡之中 心(即該等光束光斑之中心)在行方向上彼此對齊。因此,為 盡可能密集地排列該等微透鏡,該等圖像元素需要排列在 如上文所述之一德耳塔圖案中。 如圖2所不,該等光束光斑中心41C排列在一之字形圖案 中,使得該等光束光斑中心41C之兩列在各個列圖像元素上 形成以在行方向上定位在兩個彼此不同的級別上。在該等 兩列光束光斑中心41C中的每一列上,該等光束光斑中心 95491.doc -13- 1239423 41 C以2P1之間距Mx排列在列方向上。換言之,在該等圖像 元素之相同列上,兩列光束光斑中心41 C具有其被改變 Mx/2(==P1)之間距。又,在該較佳實施例中,排列該等圖像 元素Px與該等光束光斑中心41C使得在行方向上的間距P2 與My滿足P2=2My。因此,具有一圓形截面之微透鏡5乜可 在平行於该顯示螢幕之平面上以一理想圖案(即,盡可能 密集地)排列。圖2所示之該等微透鏡54a滿足Mx:My=2:v/~3 且在一微透鏡陣列平面上(即被界定的平行於該顯示螢幕 之一平面)的該等微透鏡54a之充填密度最大化為πγΛ3/6 = 0.906。因此,已自在顯示面板ι〇〇上的背光單元5〇入射之 光的王部數夏之90.6%可在相關透射區域上被收集且可用 於顯不目的。由於該原因,即使由於液晶面板之界定進一 步增加而使得各個透射區域之面積減少,仍可完成一亮透 射模式。又,即使各個透射區域與其相關圖像元素ρχ之面 積與在一反射模式中相比被減少以增加亮度,亦仍可完成 一亮透射模式。又,在反射與透射模式之間的亮度比可藉 由改變透鏡設計來改變而無需改變在反射電極與透射電極 之間的面積比。 圖4與5為一闡述在比較實例中該等微透鏡與該等光束光 斑中心之例示性排列的示意性平面圖。 在圖4中所展不之微透鏡排列中,若將列方向上之圖像元 素間距Ρ1與行方向上之圖像元素間距ρ2之比為1:3作為一 標準排列,則該等微透鏡254a具有最多為π/12=〇·262之充填 密度。因此,可在透射模式顯示操作中使用之光的最大數 95491.doc -14- 1239423 1為自月光單元的入射在液晶面板上之光的全部數量之 26.2% 〇 在圖5所展示之排列中,其中三個微透鏡255&經排列以用 於各個圖像元^Ρχ,若p1:P2 = 1:3,則該等微透鏡具有 最夕為π/4= 0.785之充填密度。因此,可在透射模式顯示操 作中使用之光的最大數量為自背光單元入射在液晶面板上 之光的全部數量之78.5%。 在圖2中所闡明之實例中,各個微透鏡在一平行於該顯示 螢幕所界定之平面上具有一圓形截面。然而,待用kLCD 200中之該等透鏡未必具有此圓形截面。或者,該等透鏡可 具有例如一如圖3所示之六角形截面。在圖3所展示之微透 鏡陣列中,多矩形六角微透鏡55a排列在一蜂巢形圖案中。 設計該微透鏡陣列使得各個微透鏡55a之各個邊與一相鄰 Μ透鏡5 5 a之一邊接觸。因此,在該微透鏡陣列平面上,該 等微透鏡55a可以一幾乎ι00%之充填密度來排列。因此,與 在圖2中所展示之該等微透鏡54a相比,透鏡充填密度可進 一步增加且實現一較亮透射模式。 因此,可見,用於LCD之入射光可比在圖4與5中所展示 之比較性實例中更有效地用於在圖2與3中所展示之微透鏡 排列中。 在上文所述之該較佳實施例中,該等圖像元素Ρχ排列在 LCD 200之該等條紋中。或者,該等圖像元素以亦可排列在 (舉例而言)一德耳塔圖案中。 圖6為一示思性闡述當圖像元素px排列在一德耳塔圖案 95491.doc -15- 1239423 中時’-微透鏡56a、―光束光斑41C之中心及其相關透射 區域Tr之間的例示性位置關係之平面圖。即使該等圖像元 素Ρχ排列在該德耳塔圖案中,圖6所示之光束光斑中心4ic 亦正如圖2所示之光束光斑中心41匚排列。 在上文所描述之本發明的較佳實施例中,該等微透鏡盡 可能密集地排列或至少相當密集地排列。然而,本發明決 不限於該等特定較佳實施例。
相反’藉由獲得與在一圖像元素列上彼此相鄰之兩個圖 像元素相關並在行方向上相互移動之該等微透鏡之中心 (即該等光束光斑之中心),該等微透鏡可以各種其它圖案排 列且可達成衆多效果。 首/先,如已描述之用於可能最密集之排列,微透鏡W 之直徑可大於在列方向上的圖像元素間距P1。因此,光學 效率可猎由使用比圖4與5中所示之微透鏡大的微透鏡來增 加’而不受圖像元素間距P1之限制。
在圖2、3與6中所闡明之實例中,在列方向上所量測之 個微透鏡中每—個之尺寸大於圖像元素間距P1。然而, 發明決不限於該等特練佳實施例。若在列方向上所量 之各個微透鏡之尺寸大於圖像元素間距P1,則與在尺寸 於間距P1之情形下相比,來自f光單元之光可在透射區: 上更有效地收集° '然而,微透鏡之尺寸可適當地根據透g 區域與圖像元素卜面積之比與透射區域在該圖像元素& 的位置來確定。因此’在列方向上的微透鏡之尺寸可小2 圖像凡素間距P1。儘管如此,在反射與透射模式之間的; 95491.doc -16- 1239423 度&可猎φ改變(例如)透鏡設計來改變,而不改變在反射電 極與透射電極之間的面積比。 或者,並非所有微透鏡而是僅自#所選之一在列方向上 可具有大於圖像元素間距P1之尺寸。舉例而言,藉由選擇 性地增加與R、GAB圖像元素中的—個或兩個色彩之圖傳 ^素的透射區域相關之微透鏡之尺寸,可增加具體色彩之 :度又,藉由基於調色改變亮度來實現一可視顯示。又,
右R G與B衫色濾光片具有相同厚度,則可補償一具體色 彩所減少之亮度。 圖7為-示意性闡述在僅與具有一增加直徑之r、g或b圖 像兀素之透射區域相關的微透鏡57&之情形下,該等微透鏡 57a及58a、s亥等光束光斑中心41C及其相關透射區域^之間 的例示性位置關係之平面圖。藉由在圖7中所展示之該等微 透鏡所形成的光束光斑中心亦正如藉由圖2中之微透鏡“a 所形成之光束光斑中心一般排列。
在圖2 3、6與7中所闡明之該等實例中,該微透鏡為具 有□幵/透射區域之球形透鏡。然而,本發明決不限於該 等特定較佳實施例。或者,該等微透鏡亦可為非球面透鏡 或費淫透鏡。X,透射區域之形狀可適當地根據如光束光 斑之形狀來確定。 被透鏡較佳地具有_長焦距(即自微透鏡之中心至焦點 之距離)。此係由於若該焦距較長,則甚至當液晶面板100 包括相對較厚基板10時,可正如所要的在相關透射區域 Tr上收集自背光單元5〇所發射之光束。 95491.doc -17- 1239423 微透鏡陣列54可藉由一已知方法來形成。具體言之,可 藉由執行下列處理步驟來獲得微透鏡陣列54。 , 首先’準備一重現具有精度的所要微透鏡陣列54之形狀 · 之壓鑄模。接著,將一UV固化樹脂注入該壓鑄模與液晶面 板100之基板10之間的間隙中。隨後,所注入之UV固化樹 脂曝露在紫外光線下,並藉由紫外光線固化。在該UV固化 樹脂已完全固化之後,將其小心地移出該模。 根據該方法’可很容易製造一具有高光學特性之微透鏡 0 陣列亚具有較高大量生產率。微透鏡陣列54之物質較佳為 备το全固化時展現較高透明度及較小雙折射之uv固化樹 月曰。或者,亦可藉由離子交換方法或光微影處理來形成該 微透鏡陣列。 在上文所述之该等較佳實施例中,微透鏡用作收集元 件視清況,亦可代替地使用稜鏡或任何其它類型之光學 元件。 下文中,將祂述用於該較佳實施例之半透反射式[CD 籲 中的背光單元5〇與顯示面板1〇〇。 背光單元 用於該較佳實施例中之背光單元5〇為一使用單一 led作 為其光源之背光。為獲得來自該背光單元5〇之藉由收集元 件54充分收集之^ ’自該背光單心所發射之光較佳地卩 . 有高度平行性(即所發射光之亮度的半寬度較佳地在心 ; =内)。下文待描述之f光單元5G可以—預定方向發射具有 高度平行性之光。 95491.doc -18- 1239423 如圖8所示’該背光單元50包括一光導板24,一在該光導 板24後方提供之反射器3〇’ 一靠近該光導板24之一拐角24t 排列之LED 21(見圖10與12),及一在該光導板24前方提供 之稜鏡片25。由Kalil Kalantar等人在IDW '02之第509-512 頁更全面地描述在S亥較佳實施例中所使用之背光單元5 〇。 自LED 21所發射之光入射在該光導板24上且其藉由該光 V板24向内反射。結果,光被透射幾乎通過該光導板之 整個射出平面。已通過該光導板24之下表面的光由反射器 3〇反射,再次入射在該光導板Μ上,且接著被透射通過該 光導板24之射出平面。自該光導板24出來之光入射在該稜 鏡片25上且其由該稜鏡片25垂直於該光導板以折射。 該反射器30可例如由一|呂薄膜製成。該光導板24可由諸 如聚碳酸脂或聚甲基丙烯酸甲脂的某些透明物質製成。該 光導板24包括複數個稜鏡22,其用於獲得由該等反射表面 22a所向内反射的入射光且接著將該入射光透射通過該光 導板24。料㈣22在該料板24m形成且以如圖 12所示之矩陣排列。如圖8所示,該等稜鏡22中的每一個具 有-具有兩個反射表面22a之三角形凹槽形狀。提供該等棱 鏡22之反射表面22a以在一垂直於γ方向(第一方向)之X方 向上(第二方向)延伸,如圖12展示,其為以㈣Η為中心 圍繞其界^之-圓的徑向方向。換言之,該等稜鏡22作為 在X方向上延伸之凹槽形成。界^該等反射表面仏之傾斜 角度使得在該光導板24中的内部光可垂直有效地透射通過 該光導板24。在圖12中所闇明之實例中,為簡單起見,該 95491.doc -19- 1239423 等稜鏡22以規則間隔來排列。’然而實際上,較佳地設計該 等稜鏡22以使得其間隔隨光線遠離咖21而減少。
圖^展示在光射出平面上所量測之背光單元㈣光學特 性。藉由將在具有如圖Π)所示將LED 21界定為其中心之背 光單元5〇之光射出平面上所畫的三條弧線上之三點a、b及 C處量測的亮度平均來獲得圖9所示之結果。在該情形下, 將LED 2 1作為巾圍繞其所晝之_圓的徑向方向稱為"γ方 向”且垂直於該Y方向之方向稱為”χ方向,,。
如圖9所示,在X方向上的射出光之亮度具有大約士3度之 半寬度(即FWHM),而在Υ方向上的射出光之亮度具有大約 幻5度之半寬度。因此,可見在父方向上之方向性高於γ方 向上之方向性(即,在X方向上的射出光比在γ方向上的射出 光具有高度平行性)。換言之,在方向之間明確地存在 差別。因Α射出光在光射出平面上展現分散方向,&。圖 不意性地闡述該方向性之分散。圖i 1Β展示在圖丨丨Α中所展 示之橢圓表示什麼。如自圖11B可見,橢圓之主軸方向表示 f方向性(即低度平行性),而橢圓之次軸表示強方向性(即 高度平行性)。 以此方式,該背光單元50之射出光在光射出平面之又與丫 方向上展現不同方向性。然而,藉由使用一由在平行於顯 示螢幕(見圖1與2)所界定之一平面上具有圓形截面之微透 鏡54a所組成的微透鏡陣列54,甚至可充分地收集在X方向 上之高方向性光。結果,大體上在LCD 2〇〇整個顯示螢幕之 上方貫現一高亮度顯示。 95491.doc -20- 1239423 應注意,用於該較佳實施例中之背光單元未必具有上文 所述之組態。或者,LED 21可藉由光導板24之一側面之中 心來排列或可使用兩個或多個LED。視情況,該LED可使用 例如一螢光燈來代替。 顯示面板 下文中,將參看圖13與14描述用於圖1中所示之半透反射 式LCD 200中的顯示面板1〇〇之結構與功能。圖13為該顯示 面板100之TFT基板1 ooa之平面圖。圖14為包括如在圖13中 藉由XIV-XIV所表示之平面上所見的tft基板丨00A之顯示 面板100之部分截面圖。 如圖14所示,該顯示面板1〇〇包括TFT基板i〇〇A,一彩色 濾光片基板100B及一夾於該等兩個基板丨ooa與1〇〇B之間 的液晶層23。可提供一偏光板,一四分之一波板及/或一配 向膜(alignment film)(在圖14中皆未展示)以用於該TFT基 板100A與該彩色濾光片基板1〇〇B。 如圖13所示,包括在顯示面板1〇〇中之TFT基板1〇〇八包括 薄膜電晶體(TFT)5,在玻璃、石英或任何其它適當物質之 透明基板上的閘極匯流排線1及源極匯流排線2。如圖1 3與 14中所不,在由兩個閘極匯流排線1與兩個源極匯流排線2 所圍繞之各個區域内提供如由IT〇所製成之一透明電極 I3,及例如由Α1所製成之一反射電極15以製成一圖像元素 電極4。 在該等閘極匯流排線與源極匯流排線1與2之間的各個交 又點附近提供TFT 5。如圖13所示,該等閘極匯流排線1連 9549l.d0< -21 - 1239423 接至TFT 5之閘極電極6且該等源極匯流排線2連接至τρτ 5 之源極電極7。儘管未在圖13中展示,但若排列該圖像元素 黾極4以致重豐該等閘極匯流排線與源極匯流排線1與2,則 圖像元素之孔徑比可有效地增加。 如自該顯示面板1〇〇上方(即垂直於其顯示螢幕)所見,排 列在矩陣中之多圖像元素Px中的每一個包括一透射區域h 與一反射區域Rf。該透射區域Tr藉由具有將電壓施加至液 晶層23之電極功能及透射入射光之功能的TFT基板i〇〇a之 一區域來界定。另一方面,該反射區域以藉由具有將電壓 施加至液晶層23之電極功能及反射入射光之功能的TFT基 板100A之一區域來界定。 在該TFT基板100A之透明基板10上,提供一閘極絕緣薄 膜12以覆蓋該等閘極匯流排線丨(見圖13)及閘極電極6。一半 導體層5a沈積在該閘極絕緣薄膜12上以正確地定位在該等 閘極電極6之上方。又,該半導體層5a經由半導體接觸層〜 與8a分別電連接至源極電極與汲極電極7與8,藉此製成 5。該TFT 5之汲極電極8電連接至透明電極13並在樹脂層i4 之-接觸孔9處進-步連接至反射電極15。在閘極絕緣薄膜 12上提供透明電極13以定位在由該等問極匯流排線與源極 匯k排線1與2所圍繞之區域的中心周圍。 具有曝露該等透明電極13之通路14a的樹脂層14在其上 沈積以幾乎覆蓋透明基板10之整個表面。在該樹脂層“上 提供反射電極15以圍繞該等通路14a。該樹脂層14之表面且 有如一連續波之不平坦性,其上提供該反射電極15。因此, 95491.doc -22- 1239423 该反射電極1 5亦具有一相似表面形狀且展現一適度擴散及 反射特性。具有連續波形表面之樹脂層14可例如由感光樹 脂來製成。 在彩色濾光片基板100B之透明基板ιι(由玻璃、石英或任 何其它適當物質製成)上提供一彩色濾光片層且在其上進 一步提供一計數器電極(透明電極)丨8以面向液晶層23。該彩 色濾光片層包括紅色(R)濾光片16A、綠色(G)濾光片、藍色 (B)濾光片及一充滿在該等彩色濾光片之間的間隙之黑矩 陣16D。在該較佳實施例之1^(3〇 2〇〇中,該等彩色濾光片排 歹J在如圖1 6中所展示之條紋中。舉例而言,該計數器電極 18可由ITO製成。 應注意,待包括在該半透反射式LCD 2〇〇中的顯示面板不 一疋具有如此組態,而是可為任何其它已知顯示面板。用 於該半透反射式LCD 200中的顯示面板不為—彩色顯 示類型而是亦可為一單一顯示類型。 種根據上文所述之本發明該等各種較佳實施例中任一 個之顯示裝置可不受任何具體圖像元素排列之限制而增加 光學效率,且可有效地用於諸如—LCD之非發射顯示裝置 中。 儘管已關於較佳實施例描述了本發明,但熟知此項技術 者將明瞭所揭示之發明可以多種方式被修改,且除上文所 述之該等特定實施例可呈現諸多實施例。因此,希望藉由 該等附加中請專利範圍來涵蓋在本發明之真正精神與i圍 内的發明之所有修改。 95491.doc 23- 1239423 【圖式簡單說明】 圖1為一示意性闡述根據本發明之一特定較佳實施例之 半透反射式LCD之透視圖。 圖2為一示意性闡述在圖1中所展示之[CD之一微透鏡、 一光束光斑之中心及其相關透射區域之間的例示性位置關 係的平面圖。 圖3為一示意性闡述在圖1之所展示之[CD之一微透鏡、 一光束光斑之中心及其相關透射區域之間的另一例示性位 置關係的平面圖。 圖4為一示意性闡述在一比較實例中微透鏡與光束光斑 之中心之排列的平面圖。 圖5為一示意性闡述在另一比較實例中微透鏡與光束光 斑之中心之排列的平面圖。 圖ό為一示意性闡述當圖像元素排列在一德耳塔圖案中 時,一微透鏡、一光束光斑之中心及其相關透射區域之間 的例示性位置關係的平面圖。 圖7為一不意性闡述在僅與具有一增加直徑之r、〇或β圖 像元素之透射區域相關之微透鏡之情形下,在微透鏡、光 束光斑之中心及其相關透射區域之間的例示性位置關係的 平面圖。 圖8為一示意性闡述用於圖1所展示之半透反射式lcd中 之一背光單元之截面圖。 圖9為一展示如在其光射出平面上所量測之背光單元之 光學特性之圖形。 95491.doc -24- 1239423 圖1 〇為一展示如何在背光單元之光射出平面上量測光學 特性之示意圖。 圖11Α示意性地闡述在圖9中所展示的方向性之分散。 圖11Β展示在圖ha中所展示之橢圓展示什麼。 圖12闡述在圖8中所展示之背光單元之光導板。 圖13為一闡述用於圖丨中所展示之半透反射式lCD之一 半透反射式液晶面板之TFT基板的平面圖。 圖14為一包括在圖13中所展示之如在圖13中藉由 χιν_χιν所表示之平面上所見的TFT基板之液晶面板之部 分截面圖。 圖15A為一展示如在日本專利特許公開申請案第2_12224 號所揭示之圖像元素之德耳塔排列之示意圖。 【主要元件符號說明】 圖15B為一展示其透鏡排列之示意圖。 圖16為一展示一帶狀圖像元素排列之示意圖。 1 閘極線 2 資料線 4 圖像元素電極 5 薄膜電晶體 5a 半導體層 6 閘極電極 7 源極電極 7a ^ 8a 半導體接觸層 8 没極電極 95491.doc -25- 1239423 9 10、11 12 13 14 14a 15 16A 16D 18 21 22 22a 23 24 24 25 30 41 50 54 55a 56a、57a、58a、 254a、255a 接觸孔 透明基板 閘極絕緣膜 透明電極 樹脂層 通路 反射電極 紅色渡光片 黑矩陣 計數器電極 LED 稜鏡 反射表面 液晶層 光導板 拐角 稜鏡片 反射器 光線 背光單元 一組收集元件 矩形六角微透鏡 微透鏡 95491.doc -26- 1239423 100 100A 100B 200
顯示面板 TFT基板 彩色濾光片基板 半透反射式LCD 95491.doc -27-

Claims (1)

1239423 十、申請專利範圍: L 一種顯示裝置,其包括: 一用於向前發射光之背光單元; 複數個圖像兀素,其排列成行列以界定一圖像元素平 面’且該等圖像元素各具有一透射區域,用以透射來自 該背光單元之光;及 後數個收集元件,其排列在該背光單元前方以透射並 收木在该圖像it素平面上之光,該等收集元件中的每一 個與該等圖像元素中一個的透射區域相關, 其中已被透射通過各個該收集元件之光在該圖像元素 平面上形成一光束光斑,該光束光斑之中心定位在與該 收集元件相關之該透射區域内,及 其中在一列方向上彼此相鄰之該等圖像元素中的兩個 上形成之兩個光束光斑,使其質量中心在該圖像元素平 面上在一行方向上相互移動。 2·如請求項丨之顯示裝置,其中該等圖像元素以一間距”在 列方向上排列,且包括在該列方向上彼此相鄰之第一、 第二與第三圖像元素,及 其中在該第一、該第二與該第三圖像元素中,與至少 忒第一圖像元素之該透射區域相關的該收集元件之尺寸 大於在該列方向上所量測之P1。 3·如請求項2之顯示裝置,其中與該第二圖像元素之該透射 區域相關之該收集元件之尺寸及與該第三圖像元素之該 透射區域相關之该收集元件之尺寸均大於在該列方向上 95491.doc 1239423 所量測之P1。 4. 如請求項1至3中任一項之顯示萝 A〆各 只丨攻置,其中該等圖像70素 以一間距P1在列方向上排列, J 且包括在列方向上彼此相 鄰之第一、第二與第三圖像元素,及 其中如在列方向上所量測, 射區域相關之該收集元件之尺 素之該透射區域相關之該收集 與該第一圖像元素之該透 寸不同於與該第二圖像元 元件之尺寸。 5. 6_ 如請求項!之顯示裝置,其進—步包含一包括排列在一帶 狀圖案中之紅色、綠色及藍色濾光片之彩色濾光片層。 如請求項1之顯示裝置’其中該等收集it件組成-微透鏡 之陣列。 7.如請求項丨之顯示裝置,其中各個該圖像元素具有一液晶 層0 8·如凊求項7之顯示裝置,其中各個該圖像元素具有一反射 區域以反射來自該背光單元之光,及 其中該顯示裝置以一透射模式或以一反射模式選擇性 地引導一顯示操作。 9·如請求項8之顯示裝置,其中各個該圖像元素之該透射區 域經排列使得該透射區域之中心大體上匹配該光束光斑 之中心。 95491.doc
TW093125184A 2003-08-20 2004-08-20 Display device TWI239423B (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2003296179A JP4255334B2 (ja) 2003-08-20 2003-08-20 表示装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW200513749A TW200513749A (en) 2005-04-16
TWI239423B true TWI239423B (en) 2005-09-11

Family

ID=34191134

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW093125184A TWI239423B (en) 2003-08-20 2004-08-20 Display device

Country Status (5)

Country Link
US (2) US7245335B2 (zh)
JP (1) JP4255334B2 (zh)
KR (1) KR100654258B1 (zh)
CN (1) CN100356243C (zh)
TW (1) TWI239423B (zh)

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4255334B2 (ja) * 2003-08-20 2009-04-15 シャープ株式会社 表示装置
KR20060086628A (ko) * 2005-01-27 2006-08-01 삼성전자주식회사 광 조절 플레이트와 이를 포함한 액정표시장치
JP2006337543A (ja) * 2005-05-31 2006-12-14 Hitachi Maxell Ltd 半透過型液晶表示装置
KR20060134538A (ko) * 2005-06-23 2006-12-28 삼성전자주식회사 기판 어셈블리 및 이를 갖는 표시 장치
FR2891063A1 (fr) * 2005-09-19 2007-03-23 Franck Andre Marie Guigan Ecran electronique a reseau lenticulaire en nid d'abeilles
JP4668281B2 (ja) * 2005-12-20 2011-04-13 シャープ株式会社 表示装置および液晶表示装置
JP4835165B2 (ja) * 2006-01-18 2011-12-14 日立化成工業株式会社 金属反射膜を有する拡散反射層の開口部形成方法
TW200819829A (en) * 2006-10-27 2008-05-01 Innolux Display Corp Transflective LCD panel and LCD device using same
US8243237B2 (en) * 2006-11-07 2012-08-14 Sony Mobile Communications Ab Transmissive and transflective device display
US20100085511A1 (en) * 2006-11-20 2010-04-08 Hisashi Watanabe Display device
JP5303834B2 (ja) * 2006-12-19 2013-10-02 日亜化学工業株式会社 発光装置
JP5011009B2 (ja) 2007-07-06 2012-08-29 株式会社ジャパンディスプレイイースト 液晶表示装置
JP4384214B2 (ja) 2007-09-27 2009-12-16 株式会社 日立ディスプレイズ 面発光素子,画像表示素子及びそれを用いた画像表示装置
TW200931130A (en) * 2008-01-04 2009-07-16 Univ Chung Yuan Christian Structure for increasing the light usage ratio and luminance of display
US9113114B2 (en) * 2010-05-12 2015-08-18 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for automatically controlling image brightness in image photographing device
TWI450005B (zh) 2010-08-10 2014-08-21 Chunghwa Picture Tubes Ltd 半穿透半反射式液晶顯示面板及其製作方法
WO2013028460A1 (en) * 2011-08-19 2013-02-28 Barnesandnoble.Com Llc Planar front illumination system having a light guide with micro lenses formed thereon and method of manufacturing the same
WO2013028467A1 (en) 2011-08-19 2013-02-28 Barnesandnoble.Com Llc Planar front illumination system having a light guide with micro scattering features formed thereon and method of manufacturing the same
US8602628B2 (en) * 2011-12-09 2013-12-10 Skc Haas Display Films Co., Ltd. Light guide plates having a two-dimensional pattern comprising substantially identical micro-lenses
US8602629B2 (en) * 2011-12-16 2013-12-10 Skc Haas Display Films Co., Ltd. Light guide plate having a pseudo two-dimensional pattern
US9025112B2 (en) * 2012-02-02 2015-05-05 Apple Inc. Display with color mixing prevention structures
WO2014030800A1 (ko) * 2012-08-20 2014-02-27 Baek Yong-Seung 돌출부 또는 돌출부재가 구비되는 바형 단말기용 보호 케이스
TWI452344B (zh) * 2012-10-05 2014-09-11 Univ Nat Cheng Kung 立體顯示器模組
JP6221480B2 (ja) * 2013-08-07 2017-11-01 セイコーエプソン株式会社 電気光学装置、電気光学装置の製造方法、および電子機器
CN107505764A (zh) * 2017-09-28 2017-12-22 重庆秉为科技有限公司 半穿透半反射式液晶显示
CN107976728A (zh) * 2017-12-28 2018-05-01 武汉华星光电技术有限公司 微结构、显示装置及其显示面板
CN107945760B (zh) 2018-01-02 2020-08-14 京东方科技集团股份有限公司 液晶显示面板及其驱动方法、显示装置
JP7122673B2 (ja) 2018-06-29 2022-08-22 パナソニックIpマネジメント株式会社 表示器、表示システム、移動体
US11307351B2 (en) * 2018-12-07 2022-04-19 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for shaping optical waveform
CN110045512A (zh) * 2019-05-25 2019-07-23 成都工业学院 基于微透镜的高分辨率集成成像双视3d显示装置及方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0769533B2 (ja) 1988-06-30 1995-07-31 シャープ株式会社 液晶表示装置
JP2974099B2 (ja) 1992-12-14 1999-11-08 株式会社日立製作所 透過型液晶パネル及び投写形液晶表示装置
CN1133893C (zh) * 1995-11-02 2004-01-07 皇家菲利浦电子有限公司 图像显示装置
US6195140B1 (en) 1997-07-28 2001-02-27 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display in which at least one pixel includes both a transmissive region and a reflective region
JP3293589B2 (ja) * 1999-04-13 2002-06-17 松下電器産業株式会社 液晶表示装置
US6643067B2 (en) * 2000-11-22 2003-11-04 Seiko Epson Corporation Electro-optical device and electronic apparatus
JP2002333619A (ja) 2001-05-07 2002-11-22 Nec Corp 液晶表示素子およびその製造方法
JP2003255318A (ja) 2002-03-07 2003-09-10 Hitachi Ltd 部分透過型液晶表示装置
JP4255334B2 (ja) 2003-08-20 2009-04-15 シャープ株式会社 表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN100356243C (zh) 2007-12-19
US7522233B2 (en) 2009-04-21
JP2005062741A (ja) 2005-03-10
CN1584705A (zh) 2005-02-23
US20050041177A1 (en) 2005-02-24
KR100654258B1 (ko) 2006-12-06
US20070206128A1 (en) 2007-09-06
TW200513749A (en) 2005-04-16
US7245335B2 (en) 2007-07-17
KR20050020669A (ko) 2005-03-04
JP4255334B2 (ja) 2009-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI239423B (en) Display device
KR100922659B1 (ko) 표시 장치
TWI491957B (zh) 液晶顯示用之對向基板及液晶顯示裝置
JP4011591B2 (ja) マイクロレンズ付き液晶表示パネルの製造方法
US20060262253A1 (en) Liquid crystal display device
TW200538817A (en) Display apparatus and electronic device
JP2007133037A (ja) マイクロレンズアレイ付き液晶表示パネルおよびその製造方法
US20100085511A1 (en) Display device
WO2009141953A1 (ja) 液晶表示装置
JP6169482B2 (ja) 液晶装置、電子機器及び液晶装置製造方法
JP4668281B2 (ja) 表示装置および液晶表示装置
US20150146132A1 (en) Surface light source device, display device, and lighting device
KR100459647B1 (ko) 디스플레이장치
JP2003157711A (ja) 照明装置および液晶表示装置
JP2000338476A (ja) 反射型液晶表示装置用カラーフィルター基板
TWI363208B (en) Large view angle liquid crystal display
JP2007193346A (ja) 表示装置
CN114930234B (zh) 显示面板及其制造方法、显示装置
JP2004118106A (ja) 半透過型液晶表示装置およびその製造方法
JP2004013059A (ja) 液晶表示装置および電子機器
KR101041612B1 (ko) 마이크로랜즈를 가지는 액정표시장치 및 그 제조방법
CN115708011A (zh) 一种显示基板及其制备方法、显示装置
JP2000066186A (ja) 反射型液晶表示装置
JP2009098541A (ja) 表示装置及び表示装置の製造方法
JP2009093110A (ja) 液晶表示装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Annulment or lapse of patent due to non-payment of fees