TWI414844B - 液晶顯示面板 - Google Patents
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Description
本發明是有關於一種液晶顯示面板,且特別是有關於一種扭轉向列型(Twisted Nematic Mode,TN-Mode)液晶顯示面板。
「液晶」為液晶顯示器中最重要的元素,面板中所使用的液晶材料,會因液晶的旋光性(optical rotation)、操作電壓及操作溫度等液晶的基本特性差異而影響光學性質,因此液晶的選擇為設計上的首要課題。一般而言,在扭轉向列型(Twisted Nematic Mode,TN-Mode)液晶顯示面板中,液晶材料在選擇上以左旋液晶為主,但左旋液晶有其光學限制,無法同時滿足客戶所指定灰階反轉發生角度及避開面板出光太陽眼鏡吸收軸的方向,因此為了因應客戶多元化的光學需求,傳統的左旋液晶已不敷使用,故右旋液晶亦開始使用於TN-mode液晶顯示面板中。
此外,液晶顯示面板上的光學補償膜(optical compensation film)是針對暗態時受上下方之配向膜影響而未全然站立的液晶分子所設計。然而,傳統的光學補償膜在設置上皆針對左旋液晶進行設計,不適用於右旋液晶的架構,導致採用右旋液晶的TN-Mode液晶顯示面板所表現的中心對比及視角等光學性質皆遜於左旋液晶者。另一方面,現行左旋液晶架構的液晶顯示面板在光學性質上仍有改善空間,其光學補償膜的設置方案仍未臻理想。
本發明提出一種液晶分子配向搭配光學補償膜的設計方案,可適用於採用左旋液晶或右旋液晶作為顯示介質的液晶顯示面板,其中藉由調整液晶分子的扭轉角以及光學補償膜之光吸收軸的相對關係,來提升液晶顯示面板之顯示面的中心對比及視角等光學性質,以達到良好的顯示效果。
為具體描述本發明之內容,在此提出一種液晶顯示面板,其具有一顯示面,且液晶顯示面板包括一主動元件陣列基板、一對向基板、一液晶層、一第一配向膜、一第二配向膜、一第一光學補償膜以及一第二光學補償膜。對向基板與主動元件陣列基板相對設置。液晶層配置於主動元件陣列基板與對向基板之間,且液晶層包括多個液晶分子。第一配向膜配置於主動元件陣列基板與液晶層之間,且第一配向膜對液晶分子提供一第一配向方向。第二配向膜配置於對向基板與液晶層之間,且第二配向膜對液晶分子提供一第二配向方向。第一配向方向在顯示面上的投影沿順時鐘方向旋轉一角度為△θ之後,會與第二配向方向反向,且90°≦△θ≦100°。第一光學補償膜與第一配向膜分別位於主動元件陣列基板的相對兩側,且第一光學補償膜具有一第一光吸收軸。第二光學補償膜與第二配向膜分別位於對向基板的相對兩側,且第二光學補償膜具有一第二光吸收軸。在此,定義逆時針方向為正值,由顯示面上的一X軸正向逆時針旋轉至第一配向方向在顯示面上的投影的旋轉角度為θA
,由X軸正向逆時針旋轉至第一光吸收軸在顯示面上的投影的旋轉角度為θAE
,且△θA
=θA
-θAE
。此外,由X軸正向逆時針旋轉至第二配向方向的反向在顯示面上的投影的旋轉角度為θC
,由X軸正向逆時針旋轉至第二光吸收軸在顯示面上的投影的旋轉角度為θCE
,且△θC
=θC
-θCE
。則,△θA
與△θC
至少一者滿足下列條件:0.5°≦△θA
≦3°或-3°≦△θC
≦-0.5°。
本發明更提出一種液晶顯示面板,其具有一顯示面,且液晶顯示面板包括一主動元件陣列基板、一對向基板、一液晶層、一第一配向膜、一第二配向膜、一第一光學補償膜以及一第二光學補償膜。對向基板與主動元件陣列基板相對設置。液晶層配置於主動元件陣列基板與對向基板之間,且液晶層包括多個液晶分子。第一配向膜配置於主動元件陣列基板與液晶層之間,且第一配向膜對液晶分子提供一第一配向方向。第二配向膜配置於對向基板與液晶層之間,且第二配向膜對液晶分子提供一第二配向方向。第一配向方向在顯示面上的投影沿逆時鐘方向旋轉一角度為△θ之後,會與第二配向方向反向,且90°≦△θ≦100°。第一光學補償膜與第一配向膜分別位於主動元件陣列基板的相對兩側,且第一光學補償膜具有一第一光吸收軸。第二光學補償膜與第二配向膜分別位於對向基板的相對兩側,且第二光學補償膜具有一第二光吸收軸。在此,定義逆時針方向為正值,由顯示面上的一X軸正向逆時針旋轉至第一配向方向在顯示面上的投影的旋轉角度為θA
,由X軸正向逆時針旋轉至第一光吸收軸在顯示面上的投影的旋轉角度為θAE
,且△θA
=θA
-θAE
。此外,由X軸正向逆時針旋轉至第二配向方向的反向在顯示面上的投影的旋轉角度為θC
,由X軸正向逆時針旋轉至第二光吸收軸在顯示面上的投影的旋轉角度為θCE
,且△θC
=θC
-θCE
。則,△θA
與△θC
至少一者滿足下列條件:-3°≦△θA
<0°或0°<△θC
≦3°。
在一實施例中,所述液晶顯示面板更包括一第一偏光片以及一第二偏光片。第一偏光片與第一配向膜分別位於主動元件陣列基板的相對兩側。第二偏光片與第二配向膜分別位於對向基板的相對兩側。
在一實施例中,所述第一光學補償膜更具有偏光功能。
在一實施例中,所述第二光學補償膜更具有偏光功能。
為讓本發明之上述特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉實施例,並配合所附圖式作詳細說明如下。
本申請針對TN-mode液晶顯示面板提供新的設計規範來增益其光學性質。主要是利用改變液晶分子的扭轉角(Twist angle)與光學補償膜(optical compensation film)的相對關係來提升左旋或右旋液晶架構所表現的中心對比及大視角對比。
圖1繪示本申請提出的一種TN-mode液晶顯示面板的架構。液晶顯示面板100包括主動元件陣列基板110、對向基板120、液晶層130、第一配向膜140、第二配向膜150、第一光學補償膜160以及第二光學補償膜170。對向基板120與主動元件陣列基板110相對設置。液晶層130配置於主動元件陣列基板110與對向基板120之間,且液晶層130包含多個液晶分子132。第一配向膜140配置於主動元件陣列基板110與液晶層130之間。第二配向膜150配置於對向基板120與液晶層130之間。第一光學補償膜160與第一配向膜140分別位於主動元件陣列基板110的相對兩側。也就是說,第一配向膜140位於主動元件陣列基板110的內表面上,而第一光學補償膜160位於主動元件陣列基板110的外表面上。第二光學補償膜170與第二配向膜150分別位於對向基板120的相對兩側。也就是說,第二配向膜150位於對向基板120的內表面上,而第二光學補償膜170位於對向基板120的外表面上。主動元件陣列基板110例如是薄膜電晶體陣列基板,而對向基板120可包括彩色濾光層以及共用電極層。當然,主動元件陣列基板110也可以是整合彩色濾光片製作的彩色濾光片於主動層上(color filter on array,COA)的薄膜電晶體陣列基板、或是主動層於彩色濾光片上(array on color filter,AOC)的薄膜電晶體陣列基板、或者是黑色矩陣(black matrix,BM)整合於薄膜電晶體陣列基板上(black matrix on array,BOA),此時,對向基板120可能包括共用電極(未繪示)。此外,液晶層130隨著第一配向膜與第二配向膜150的設置,可能為左旋液晶或右旋液晶。
首先,說明左旋液晶與右旋液晶的定義。下列圖式表示皆採主動元件陣列基板110與對向基板120組立後,以正視(Top view)方向觀察之,即從對向基板120往主動元件陣列基板110方向觀察。
如圖2A所示之左旋液晶架構,將圖紙表面視為液晶顯示面板100的顯示面,當主動元件陣列基板110與對向基板120組立後,從主動元件陣列基板110側的第一配向膜140的配向方向(圖式標示為TFT)朝順時針方向旋轉,先碰到對向基板120側的第二配向膜150的配向方向(圖式標示為CF)的反向,則稱為左旋液晶架構。在此,定義旋轉角度△θtwist
為扭轉角,且90°≦△θtwist
≦100°。
此外,如圖2B所示之右旋液晶架構,同樣將圖紙表面視為液晶顯示面板100的顯示面,當主動元件陣列基板110與對向基板120組立後,從主動元件陣列基板110側的第一配向膜140的配向方向朝逆時針方向旋轉,先碰到對向基板120側的第二配向膜150的配向方向的反向,則稱為右旋液晶架構。在此,定義旋轉角度△θtwist
為扭轉角,且90°≦△θtwist
≦100°。
下文先以右旋液晶架構來說明本申請之設計。
圖3A繪示習知一種左旋液晶搭配光學補償膜的架構。圖3B繪示習知一種右旋液晶搭配光學補償膜的架構。圖4繪示依據本申請提出的一種右旋液晶搭配光學補償膜的架構。圖3A、3B與4的架構皆是採用相同的光學補償膜。在此,將圖紙表面視為液晶顯示面板的顯示面,並且定義顯示面上的X軸的正向為0度,則θA
為主動元件陣列基板側的配向方向(圖式標示為TFT)與X軸正向所夾的角度、θAE
為主動元件陣列基板側的光學補償膜的光吸收軸(圖式標示為TFT-EWV)與X軸正向所夾的角度、θC
為對向基板側的配向方向(圖式標示為CF)的反向與X軸正向所夾的角度、θCE
為對向基板側的光學補償膜的光吸收軸(圖式標示為CF-EWV)與X軸正向所夾的角度。據此,可定義主動元件陣列基板側的配向方向與相應的光學補償膜的光吸收軸所夾的角度為△θA
,且△θA
=θA
-θAE
。此外,可定義對向基板側的配向方向的反向與相應的光學補償膜的光吸收軸所夾的角度為△θC
,且△θC
=θC
-θCE
。
如圖3B所示之現行右旋液晶搭配光學補償膜的架構,其光學表現不佳。原因在於,光學補償膜是針對暗態時受液晶層上下側之配向膜所影響而未全然站直的液晶分子所設計,其主要是以上下兩片光學補償膜中和液晶分子傾角為對稱排列的盤狀分子來補償液晶層邊緣的殘餘位相差。傳統的光學補償膜皆針對左旋液晶進行設計,如圖3B所示,其中△θA
為約+0.3°(即,正0.3度),而△θC
為約-0.3°(即,負0.3度),以有效發揮光學補償膜的盤狀液晶的補償作用。然而,將此設計規範應用於如圖3B所示的右旋液晶架構時,因為液晶扭轉方向的不同,使得光學補償膜的光吸收軸與相應的配向方向的相對關係發生錯亂,而無法得到有效的光學補償。
如圖4所示的右旋液晶架構係調整液晶扭轉角△θtwist
的大小來改變配向方向與光學補償膜之光吸收軸的相對關係,使光學補償膜得以發揮補償功效。更詳細而言,本實施例將液晶扭轉角△θtwist
加大,使其大於相應兩個光學補償膜的光吸收軸的夾角△θewv
,或甚至涵△θewv
的範圍,如此便可使光學補償膜得以發揮良好的補償功效,以增益光學表現。
圖5繪示實際應用前述之設計概念對右旋液晶搭配光學補償膜的架構進行改良的技術方案及其光學表現的增益情形。如圖5所示,本實施例將右旋液晶的扭轉角△θtwist
由88°增加為94°,其中同時調整兩個配向膜的配向方向,使液晶扭轉角△θtwist
涵蓋兩個光學補償膜的光吸收軸的夾角△θewv
的範圍。換言之,藉由將液晶扭轉角△θtwist
由88°增加為94°,使得前述定義的△θA
由+1.3°(即,正1.3度)被調整為-1.7°(即,負1.7度),而△θC
由-1.3°被調整為+1.7°。藉由模擬,可以分別獲得液晶扭轉角△θtwist
為88°以及為94°時的顯示面的對比值,其中可以發現當液晶扭轉角△θtwist
增加為94°時,顯示面的中央對比及大視角對比皆有顯著的提升。
此外,下表一更進一步列舉多個特定的液晶扭轉角△θtwist
的模擬結果。
如上表一所示,本實施例提出的針對右旋液晶搭配光學補償膜的架構進行的改良方案,確實可有效提升液晶顯示面板的光學表現。其中,當液晶扭轉角△θtwist
大於90°之後,顯示面的中央對比及視角表現隨著液晶扭轉角△θtwist
的增加逐步提升,而在△θtwist
等於96.6°時略為下降。
本實施例是針對TN-type的液晶顯示面板所提出的架構,因此液晶扭轉角△θtwist
小於180°的性質。此外,依據上表一的模擬結果,本實施例之較佳實施方式:
針對右旋液晶搭配光學補償膜的架構,-3°≦△θA
<0°或0°<△θC
≦3°。
在上述範圍內,顯示面的中央對比及視角表現相較於習知架構皆有顯著的改善。
圖6繪示實際應用前述之設計概念對左旋液晶搭配光學補償膜的架構進行改良的技術方案及其光學表現的增益情形。如圖6所示,本實施例將左旋液晶的扭轉角△θtwist
由88°增加為94°,其中同時調整兩個配向膜的配向方向,使液晶扭轉角△θtwist
涵蓋兩個光學補償膜的光吸收軸的夾角△θewv
的範圍。換言之,藉由將液晶扭轉角△θtwist
由88°增加為94°,使得前述定義的△θA
由-0.7°(即,負0.7度)被調整為+2.3°(即,正2.3度),而△θC
由+0.7°被調整為-2.3°。藉由模擬,可以分別獲得液晶扭轉角△θtwist
為88°以及為94°時的顯示面的對比值,其中可以發現當液晶扭轉角△θtwist
增加為94°時,顯示面的中央對比及大視角對比皆有顯著的提升。
此外,下表二更進一步列舉多個特定的液晶扭轉角△θtwist
的模擬結果。
如上表二所示,本實施例提出的針對左旋液晶搭配光學補償膜的架構進行的改良方案,確實可有效提升液晶顯示面板的光學表現。其中,當液晶扭轉角△θtwist
大於90.4°之後,顯示面的中央對比及視角表現隨著液晶扭轉角△θtwist
的增加逐步提升,而在△θtwist
等於95.4°時略為下降。
本實施例是針對TN-type的液晶顯示面板所提出的架構,因此液晶扭轉角△θtwist
有小於180°的性質。此外,依據上表一的模擬結果,本實施例之較佳實施方式:
左旋液晶搭配光學補償膜的架構,0.5°≦△θA
≦3°或-3°≦△θC
≦-0.5°。
在上述範圍內,顯示面的中央對比及視角表現相較於習知架構皆有顯著的改善。
前述第一實施例是同時調整兩個配向膜的配向方向來改變液晶扭轉角△θtwist
。實際上,也可以僅變動其中一個配向膜的配向方向來達到相同效果。
(A)固定主動元件陣列基板側的配向方向,調整對向基板側的配向方向:
圖7繪示本申請另一種實際應用前述之設計概念對右旋液晶搭配光學補償膜的架構進行改良的技術方案及其光學表現的增益情形。下表三則列舉多個特定的液晶扭轉角△θtwist
的模擬結果。
請同時參考圖7與上表三,將右旋液晶的扭轉角△θtwist
由88°增加為92°以及93.3°,其中只調整對向基板側的配向方向,△θA
被固定為+0.3°(即,正0.3度),而△θC
由-2.3°(即,負2.3度)變為+1.7°以及+3°,此時△θC
仍介於「0°<△θC
≦3°」的範圍中,而中央對比及視角表現仍有顯著提升。
(B)固定對向基板側的配向方向,調整主動元件陣列基板側的配向方向:
圖8繪示本申請又一種實際應用前述之設計概念對右旋液晶搭配光學補償膜的架構進行改良的技術方案及其光學表現的增益情形。下表四則列舉多個特定的液晶扭轉角△θtwist
的模擬結果。
請同時參考圖8與上表四,將右旋液晶的扭轉角△θtwist
由88°增加為92°以及93.3°,其中只調整主動元件陣列基板側的配向方向,△θC
被固定為-0.3°,而△θA
由+2.3°變為-1.7°以及-3°,此時△θA
仍介於「-3°≦△θA
<0°」的範圍中,而中央對比及視角表現仍有顯著提升。
前述第二實施例是同時調整兩個配向膜的配向方向來改變液晶扭轉角△θtwist
。實際上,也可以僅變動其中一個配向膜的配向方向來達到相同效果。
(A)固定主動元件陣列基板側的配向方向,調整對向基板側的配向方向:
圖9繪示本申請另一種實際應用前述之設計概念對左旋液晶搭配光學補償膜的架構進行改良的技術方案及其光學表現的增益情形°下表五則列舉多個特定的液晶扭轉角△θtwist
的模擬結果。
請同時參考圖9與上表5,將左旋液晶的扭轉角△θtwist
由88°增加為92°以及92.7°,其中只調整對向基板側的配向方向,△θA
被固定為+0.3°(即,正0.3度),而△θC
由+1.7°變為-2.3°(即,負2.3度)以及-3°,此時△θC
仍介於「-3°≦△θC
≦-0.5°」的範圍中,而中央對比及視角表現仍有顯著提升。
(B)固定對向基板側的配向方向,調整主動元件陣列基板側的配向方向:
圖10繪示本申請又一種實際應用前述之設計概念對左旋液晶搭配光學補償膜的架構進行改良的技術方案及其光學表現的增益情形。下表六則列舉多個特定的液晶扭轉角△θtwist
的模擬結果。
請同時參考圖10與上表六,將左旋液晶的扭轉角△θtwist
由88°增加為92°以及92.7°,其中只調整主動元件陣列基板側的配向方向,△θC
被固定為-0.3°,而△θA
由-1.7°變為+2.3°以及+3°,此時△θA
仍介於「0.5°≦△θA
≦3°」的範圍中,而中央對比及視角表現仍有顯著提升。
綜上所述,本發明分別針對左旋液晶及右旋液晶搭配光學補償膜的架構進行設計,其中對於右旋液晶而言,製程參數設計及補償膜角度的選擇應遵守:當△θA
及△θC
至少一者滿足「-3°≦△θA
<0°或0°<△θC
≦+3°」的範圍時,可具有較佳的光學表現;對於左旋液晶而言,製程參數設計及補償膜角度的選擇應遵守:當△θA
及△θc至少一者滿足「0.5°≦△θA
≦3°或-3°≦△θC
≦-0.5°」的範圍時,可具有較佳的光學表現。
雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可作些許之更動與潤飾,故本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
100...液晶顯示面板
110...主動元件陣列基板
120...對向基板
130...液晶層
140...第一配向膜
150...第二配向膜
160...第一光學補償膜
170...第二光學補償膜
TFT...主動元件陣列基板側的配向方向
CF...對向基板側的配向方向
△θtwist
...液晶扭轉角
θA
...主動元件陣列基板側的配向方向與X軸正向所夾的角度
θAE
...主動元件陣列基板側的光學補償膜的光吸收軸與X軸正向所夾的角度
θC
...對向基板側的配向方向的反向與X軸正向所夾的角度
θCE
...為對向基板側的光學補償膜的光吸收軸與X軸正向所夾的角度
△θA
...主動元件陣列基板側的配向方向與相應的光學補償膜的光吸收軸所夾的角度
△θC
...對向基板側的配向方向的反向與相應的光學補償膜的光吸收軸所夾的角度
△θewv
...兩個光學補償膜的光吸收軸的夾角
圖1繪示本申請提出的一種TN-mode液晶顯示面板的架構。
圖2A與2B分別繪示一種左旋液晶架構與一種右旋液晶架構。
圖3A繪示習知一種左旋液晶搭配光學補償膜的架構。
圖3B繪示習知一種右旋液晶搭配光學補償膜的架構。
圖4繪示依據本申請提出的一種右旋液晶搭配光學補償膜的架構。
圖5繪示實際應用本發明之設計概念對右旋液晶搭配光學補償膜的架構進行改良的技術方案及其光學表現的增益情形。
圖6繪示實際應用本發明之設計概念對左旋液晶搭配光學補償膜的架構進行改良的技術方案及其光學表現的增益情形。
圖7與8分別繪示另外兩種實際應用本申請之設計概念對右旋液晶搭配光學補償膜的架構進行改良的技術方案及其光學表現的增益情形。
圖9與10分別繪示另外兩種實際應用本申請之設計概念對左旋液晶搭配光學補償膜的架構進行改良的技術方案及其光學表現的增益情形。
TFT...主動元件陣列基板側的配向方向
CF...對向基板側的配向方向
△θtwist
...液晶扭轉角
θA
...主動元件陣列基板側的配向方向與X軸正向所夾的角度
θAE
...主動元件陣列基板側的光學補償膜的光吸收軸與X軸正向所夾的角度
θC
...對向基板側的配向方向的反向與X軸正向所夾的角度
θCE
...為對向基板側的光學補償膜的光吸收軸與X軸正向所夾的角度
△θA
...主動元件陣列基板側的配向方向與相應的光學補償膜的光吸收軸所夾的角度
△θC
...對向基板側的配向方向的反向與相應的光學補償膜的光吸收軸所夾的角度
△θewv
...兩個光學補償膜的光吸收軸的夾角
Claims (8)
- 一種液晶顯示面板,具有一顯示面,該液晶顯示面板包括:一主動元件陣列基板;一對向基板,與該主動元件陣列基板相對設置;一液晶層,配置於該主動元件陣列基板與該對向基板之間,該液晶層包括多個液晶分子;一第一配向膜,配置於該主動元件陣列基板與該液晶層之間,該第一配向膜對該些液晶分子提供一第一配向方向;一第二配向膜,配置於該對向基板與該液晶層之間,該第二配向膜對該些液晶分子提供一第二配向方向,其中該第一配向方向在該顯示面上的投影沿順時鐘方向旋轉一角度為△θ之後,會與該第二配向方向反向,且90°≦△θ≦100°;一第一光學補償膜,該第一光學補償膜與該第一配向膜分別位於該主動元件陣列基板的相對兩側,且該第一光學補償膜具有一第一光吸收軸;以及一第二光學補償膜,該第二光學補償膜與該第二配向膜分別位於該對向基板的相對兩側,且該第二光學補償膜具有一第二光吸收軸,定義:逆時針方向為正值,由該顯示面上的一X軸正向逆時針旋轉至該第一配向方向在該顯示面上的投影的旋轉角度為θA ,由該X軸正向逆時針旋轉至該第一光吸收軸在該顯示面上的投影的旋轉角度為θAE ,且△θA =θA -θAE ,由該X軸正向逆時針旋轉至該第二配向方向的反向在該顯示面上的投影的旋轉角度為θC ,由該X軸正向逆時針旋轉至該第二光吸收軸在該顯示面上的投影的旋轉角度為θCE ,且△θC =θC -θCE ,其中△θA 與△θC 至少一者滿足下列條件:0.5°≦△θA ≦3°或-3°≦△θC ≦-0.5°。
- 如申請專利範圍第1項所述的液晶顯示面板,更包括:一第一偏光片,該第一偏光片與該第一配向膜分別位於該主動元件陣列基板的相對兩側;以及一第二偏光片,該第二偏光片與該第二配向膜分別位於該對向基板的相對兩側。
- 如申請專利範圍第1項所述的液晶顯示面板,其中該第一光學補償膜更具有偏光功能。
- 如申請專利範圍第1項所述的液晶顯示面板,其中該第二光學補償膜更具有偏光功能。
- 一種液晶顯示面板,具有一顯示面,該液晶顯示面板包括:一主動元件陣列基板;一對向基板,與該主動元件陣列基板相對設置;一液晶層,配置於該主動元件陣列基板與該對向基板之間,該液晶層包括多個液晶分子;一第一配向膜,配置於該主動元件陣列基板與該液晶層之間,該第一配向膜對該些液晶分子提供一第一配向方向;一第二配向膜,配置於該對向基板與該液晶層之間,該第二配向膜對該些液晶分子提供一第二配向方向,其中該第一配向方向在該顯示面上的投影沿逆時鐘方向旋轉一角度為△θ之後,會與該第二配向方向反向,且90°≦△θ≦100°;一第一光學補償膜,該第一光學補償膜與該第一配向膜分別位於該主動元件陣列基板的相對兩側,且該第一光學補償膜具有一第一光吸收軸;以及一第二光學補償膜,該第二光學補償膜與該第二配向膜分別位於該對向基板的相對兩側,且該第二光學補償膜具有一第二光吸收軸,定義:逆時針方向為正值,由該顯示面上的一X軸正向逆時針旋轉至該第一配向方向在該顯示面上的投影的旋轉角度為θA ,由該X軸正向逆時針旋轉至該第一光吸收軸在該顯示面上的投影的旋轉角度為θAE ,且△θA =θA -θAE ,由該X軸正向逆時針旋轉至該第二配向方向的反向在該顯示面上的投影的旋轉角度為θC ,由該X軸正向逆時針旋轉至該第二光吸收軸在該顯示面上的投影的旋轉角度為θCE ,且△θC =θC -θCE ,其中△θA 與△θC 至少一者滿足下列條件:-3°≦△θA <0°或0°<△θC ≦3°。
- 如申請專利範圍第5項所述的液晶顯示面板,更包括:一第一偏光片,該第一偏光片與該第一配向膜分別位於該主動元件陣列基板的相對兩側;以及一第二偏光片,該第二偏光片與該第二配向膜分別位於該對向基板的相對兩側。
- 如申請專利範圍第5項所述的液晶顯示面板,其中該第一光學補償膜更具有偏光功能。
- 如申請專利範圍第5項所述的液晶顯示面板,其中該第二光學補償膜更具有偏光功能。
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2010
- 2010-07-15 TW TW99123276A patent/TWI414844B/zh active
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