TWI542928B - 顯示裝置 - Google Patents

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TWI542928B
TWI542928B TW104118736A TW104118736A TWI542928B TW I542928 B TWI542928 B TW I542928B TW 104118736 A TW104118736 A TW 104118736A TW 104118736 A TW104118736 A TW 104118736A TW I542928 B TWI542928 B TW I542928B
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藍英哲
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住華科技股份有限公司
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    • 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
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Description

顯示裝置
本揭露內容是有關於一種顯示裝置,特別是一種具有良好光學顯示效果的薄化型顯示裝置。
一般傳統的偏光板是採用具有拉伸性的聚乙烯醇(PVA)材料,搭配吸附碘離子之後,再經由光學膜的拉伸,使其具有線偏振光吸收軸的性質,而具有線偏光的效果。然而此種偏光板的拉伸效果為全面單一性,因此導致顯示面板的整體光學效果不佳。
本揭露內容係有關於一種顯示裝置。實施例中,感光性材料混合於液晶材料層中而形成塗佈型相位差層,塗佈型相位差層的不同區域具有不同相位差,此區域性塗佈之塗佈型相位差層的設置可以使得顯示面在全方位的側視角度都具有均勻的亮度,並達到各區域的光學表現均勻的效果。
根據本揭露內容之一實施例,係提出一種顯示裝置。顯示裝置包括一顯示面板以及一塗佈型相位差層,塗佈型相 位差層設置於顯示面板上。塗佈型相位差層包括一液晶材料層及一感光性材料,感光性材料混合於液晶材料層中。塗佈型相位差層具有一第一相位差區和一第二相位差區,第一相位差區和第二相位差區具有不同相位差。
為了對本發明之上述及其他方面有更佳的瞭解,下文特舉較佳實施例,並配合所附圖式,作詳細說明如下:
10、20、30、40、50、80、90‧‧‧顯示裝置
100‧‧‧顯示面板
200、200A、200B‧‧‧塗佈型偏光層
210‧‧‧第一區域
210a‧‧‧第一配向角度
220‧‧‧第二區域
220a‧‧‧第二配向角度
230‧‧‧第三區域
230a‧‧‧第三配向角度
240‧‧‧液晶材料
300‧‧‧膠層
500‧‧‧相位差層
600‧‧‧塗佈型相位差層
610‧‧‧第一相位差區
610a、620a‧‧‧配向角度
620‧‧‧第二相位差區
700‧‧‧偏光層
L‧‧‧紫外光
M‧‧‧光罩
第1圖繪示根據本揭露內容之一實施例之顯示裝置之剖面示意圖。
第2A圖繪示根據本揭露內容之一實施例之塗佈型偏光層之示意圖。
第2B圖繪示根據本揭露內容之另一實施例之塗佈型偏光層之示意圖。
第2C圖繪示根據本揭露內容之一實施例之色度座標圖。
第2D圖繪示根據本揭露內容之一實施例之用於製作塗佈型偏光層的光罩之示意圖。
第3圖繪示根據本揭露內容之另一實施例之顯示裝置之剖面示意圖。
第4A圖繪示根據本揭露內容之再一實施例之顯示裝置之剖面示意圖。
第4B圖繪示根據本揭露內容之再又一實施例之顯示裝置之剖面示意圖。
第5圖繪示根據本揭露內容之又一實施例之顯示裝置之剖面示意圖。
第6圖繪示根據本揭露內容之一實施例之塗佈型相位差層之示意圖。
第7A~7B圖繪示根據本揭露內容之實施例之反射視角亮度圖。
第8圖繪示根據本揭露內容之更一實施例之顯示裝置之剖面示意圖。
第9圖繪示根據本揭露內容之更又一實施例之顯示裝置之剖面示意圖。
本揭露內容之實施例中,感光性材料混合於液晶材料層中而形成塗佈型相位差層,塗佈型相位差層的不同區域具有不同相位差,此區域性塗佈之塗佈型相位差層的設置可以使得顯示面在全方位的側視角度都具有均勻的亮度,並達到各區域的光學表現均勻的效果。實施例所提出的組成為舉例說明之用,並非對本揭露內容欲保護之範圍做限縮。具有通常知識者當可依據實際實施態樣的需要對該些組成加以修飾或變化。
第1圖繪示根據本揭露內容之一實施例之顯示裝置10之剖面示意圖。如第1圖所示,顯示裝置10包括一顯示面板100以及一塗佈型偏光層200,塗佈型偏光層200設置於顯示面板100上。
實施例中,顯示面板100具有一第一畫素區、一第 二畫素區和一第三畫素區,例如分別包括紅色畫素、綠色畫素和藍色畫素。實施例中,塗佈型偏光層200包括一液晶材料層、一染料材料及一感光性材料,染料材料和感光性材料混合於液晶材料層中,也就是說,實施例之塗佈型偏光層200例如是光配向的液晶塗佈層,而不同的染料材料可以吸收具有不同波長範圍的光,因此可以具有偏光效果。一實施例中,液晶塗佈層之塗佈型偏光層200的厚度例如是1~50微米(μm)。另一實施例中,液晶塗佈層之塗佈型偏光層200的厚度例如是1~5微米,因此可以達到顯示裝置之塗佈型偏光層200的薄型化效果。
如第1圖所示的實施例中,塗佈型偏光層200例如是直接塗佈於顯示面板100上。
因此,相較於傳統的聚乙烯醇(PVA)拉伸搭配吸附碘離子之偏光板,因為聚乙烯醇膜搭配兩片保護層之三層結構偏光板具有至少10~40微米的厚度,根據本揭露內容之實施例,液晶塗佈層之塗佈型偏光層200的厚度最小可以僅為1~5微米,因此可以達到顯示裝置之薄型化及輕量化的效果。
實施例中,以顯示面板100為液晶顯示面板為例,則顯示裝置10的厚度係為小於300微米。
實施例中,塗佈型偏光層200具有一第一區域、一第二區域和一第三區域,第一區域對應於第一畫素區,第二區域對應於第二畫素區,第三區域對應於第三畫素區。第一區域相對於具有一第一波長範圍的光具有最大光穿透率,第二區域相對於具有一第二波長範圍的光具有最大光穿透率,第三區域相對於具有一第三波長範圍的光具有最大光穿透率。第一波長範圍、第二 波長範圍和第三波長範圍之至少其中兩者係不同。
換言之,第一區域、第二區域和第三區域的圖案對應第一畫素區、第二畫素區和第三畫素區的圖案。以下參照所附圖式以畫素區為長條狀圖案為例說明,但三個畫素區及其對應的第一區域、第二區域和第三區域的圖案可依實際情況作選用,不以長條狀圖案為限。在一實施例中,上述第一畫素區、第二畫素區及/或第三畫素區為週期性排列。
如第1圖所示,顯示裝置10可包括至少一個塗佈型偏光層200,此塗佈型偏光層200係設置於顯示面板100的一表面上。
在一實施例中,顯示裝置亦可包括兩個塗佈型偏光層(圖未示),此兩個塗佈型偏光層分別設置於顯示面板的兩個相對表面上。
第2A圖繪示根據本揭露內容之一實施例之塗佈型偏光層之示意圖。如第2A圖所示,一實施例中,塗佈型偏光層200A的液晶材料層包括複數個液晶分子,第一區域210中的液晶分子具有一第一配向角度210a,第二區域220中的液晶分子具有一第二配向角度220a,第三區域230中的液晶分子具有一第三配向角度230a,第一配向角度210a、第二配向角度220a和第三配向角度230a之至少其中兩者係不同。在一實施例中,第一區域210、第二區域220與第三區域230之中,任意兩面積可為相同或不同。在一實施例中,第一區域210、第二區域220與第三區域230之中,任意兩形狀可為相同或不同。舉例而言,在如第2A圖所示的實施例中,第一配向角度210a和第二配向角度220a大 致相同,而第三配向角度230a和另外兩者不同。於其他實施例中,第一配向角度210a、第二配向角度220a和第三配向角度230a亦可以皆不相同。
一實施例中,第一配向角度210a、第二配向角度220a和第三配向角度230a之至少其中兩者係相差例如±10度。
詳細來說,液晶顯示裝置的兩個偏光層中至少其中一者採用本揭露內容之實施例之塗佈型偏光層200,則可以區域化調整兩個吸收軸的角度差。例如在某些區域令兩個偏光層的吸收軸之角度差為常見的90度,而在某些區域將吸收軸的角度差調整為90±10度,而可以區域化地最佳化顯示效果,而可以達到例如是最大光穿透率的效果。
第2B圖繪示根據本揭露內容之另一實施例之塗佈型偏光層之示意圖。如第2B圖所示,一實施例中,塗佈型偏光層200B中的染料材料可包括一第一染料、一第二染料和一第三染料,第一染料位於第一區域210中、第二染料位於第二區域220中,第三染料位於第三區域230中。第一染料、第二染料和第三染料之至少其中兩者係不同。實施例中,第一染料、第二染料和第三染料中的兩者的類型係相同,而第三者的類型不同於另兩者的類型。於其他實施例中,第一染料、第二染料和第三染料的類型例如彼此皆不相同。在一實施例中,第一染料、第二染料和第三染料可為二色性染料(Dichroic Dye)、及/或偶氮染料(azo dyes),或為其他適合之材料。
一實施例中,第一染料、第二染料和第三染料之至少其中兩者的濃度例如可以不同。實施例中,第一染料、第二染 料和第三染料中的兩者的濃度係相同,而第三者的濃度不同於另兩者的濃度。於其他實施例中,第一染料、第二染料和第三染料的濃度例如彼此皆不相同。一些實施例中,第一染料、第二染料和第三染料的類型以及濃度可以做適當搭配調整以達到使得第一區域210相對於具有第一波長範圍的光具有最大光穿透率、第二區域220相對於具有第二波長範圍的光具有最大光穿透率、且第三區域230相對於具有第三波長範圍的光具有最大光穿透率。
詳細來說,液晶顯示裝置的兩個偏光層中至少其中一者採用本揭露內容之實施例之塗佈型偏光層200,則可以利用染料的類型和/或濃度區域化調整搭配的頻譜範圍,使得各個畫素區與其對應的區域之具有最大光穿透率之波長範圍相同,而可以區域化地最佳化顯示效果,並且達到整體的最大光穿透率的效果。
在如第2B圖所示的實施例中,第一配向角度210a、第二配向角度220a和第三配向角度230a可以相同或任兩者不同。舉例而言,本實施例中,第一配向角度210a、第二配向角度220a和第三配向角度230a實質上皆相同。在一實施例中,第一配向角度210a、第二配向角度220a和第三配向角度230a可三者皆不相同。在如第2A~2B圖所示的實施例中,第一畫素區、第二畫素區及第三畫素區之至少任兩者係為週期性排列。
根據本揭露內容之實施例,經由調整塗佈型偏光層200的第一區域210、第二區域220和第三區域230中的液晶分子配向角度、染料類型和/或濃度,可以進一步調整通過各個區域的光的色度座標數值範圍。實施例中,第一區域、第二區域和第 三區域分別相對於具有第一波長範圍的光、具有第二波長範圍的光和具有第三波長範圍的光具有最大光穿透率,而第一波長範圍、第二波長範圍和第三波長範圍分別對應一第一色度座標(x1,y1)、一第二色度座標(x2,y2)和一第三色度座標(x3,y3)。第一色度座標(x1,y1)、第二色度座標(x2,y2)和第三色度座標(x3,y3)之至少其中兩者係不同。也就是說,各個區域的色度座標可以調整為至少有兩者彼此係為不同,也可以調整為三者皆不同。在一實施例中,第一區域210、第二區域220與第三區域230之中,任意兩面積可為相同或不同。在一實施例中,第一區域210、第二區域220與第三區域230之中,任意兩形狀可為相同或不同。
第2C圖繪示根據本揭露內容之一實施例之色度座標圖。一實施例中,如第2C圖所示,經由調整塗佈型偏光層200的第一區域210、第二區域220和第三區域230中的液晶分子配向角度、染料類型和/或濃度,可以使各個區域的色度座標值紅移或藍移。舉例而言,第一色度座標(x1,y1)、第二色度座標(x2,y2)和第三色度座標(x3,y3)之任兩者的差值(△x,△y)可以例如是(±0.1,±0.1)。由於此些差值可以區域性地調整改變,因此可以使顯示裝置具有整體色度的最佳化設計。
第2D圖繪示根據本揭露內容之一實施例之用於製作塗佈型偏光層的光罩之示意圖。如第2D圖所示,塗佈液晶材料240之後,利用照射紫外光L及具有感光基之高分子聚合物配向劑,如聚醯亞胺(polyimide:PI),搭配光罩M的使用,利用光配向(Photoalignment)方式,可以做到區域性的配向,而形成對應顯示面板之畫素的間距(畫素區)的第一區域、第二區域和第三 區域,而針對各個區域進行配向角度的調整。在一實施例中,第一區域、第二區域與第三區域之中,任意兩面積可為相同或不同。在一實施例中,第一區域、第二區域與第三區域之中,任意兩形狀可為相同或不同。
綜上所述,利用塗佈混合有染料材料及感光性材料的液晶材料層而製作的塗佈型偏光層200,具有使其厚度達到薄化及整體裝置輕量化的效果;再者,且利用不同的染料具有不同吸收頻譜之特性,可配合各種顯示裝置的吸收頻譜需求而調整染料的類型和/或濃度,而能達到顯示裝置之整體最佳化色度之顯示效果的目標。
第3圖繪示根據本揭露內容之另一實施例之顯示裝置之剖面示意圖。本實施例中與前述實施例相同或相似之元件係沿用同樣或相似的元件標號,且相同或相似元件之相關說明請參考前述,在此不再贅述。
如第3圖所示,顯示裝置20更包括一基底400,塗佈型偏光層200塗佈於基底400上。實施例中,基底400例如可包括一三醋酸纖維素層(TAC)、一聚甲基丙烯酸甲酯層(PMMA)、一環烯烴聚合物層(COP)、一聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)、一塑膠基板和一軟性玻璃之至少其中之一。
再者,如第3圖所示,顯示裝置20更包括一膠層300,塗佈型偏光層200經由膠層300貼合於顯示面板100上。膠層300例如是感壓膠(PSA)。再者,顯示裝置20可包括兩個基底400、兩個膠層300和兩個塗佈型偏光層200,此兩組基底400、塗佈型偏光層200和膠層300分別設置於顯示面板100的兩個相 對表面上。
第4A圖繪示根據本揭露內容之再一實施例之顯示裝置之剖面示意圖,第4B圖繪示根據本揭露內容之再又一實施例之顯示裝置之剖面示意圖。本實施例中與前述實施例相同或相似之元件係沿用同樣或相似的元件標號,且相同或相似元件之相關說明請參考前述,在此不再贅述。
如第4A圖所示,顯示裝置30中,顯示面板100例如是一有機發光二極體顯示面板,顯示裝置30更包括一相位差層500,相位差層500設置於顯示面板100和偏光層200之間。實施例中,顯示裝置30的厚度例如是小於100微米。本實施例中,相位差層500例如是1/4λ或3/4λ之圓偏光層。在一實施例中,相位差層500亦可作為塗佈型偏光層200之塗佈基底。在一實施例中,相位差層500可藉由膠層300貼合於顯示面板100上。
如第4B圖所示,顯示裝置40中,顯示面板100例如是一有機發光二極體顯示面板,顯示裝置40更包括一相位差層500藉由膠層300貼合於顯示面板100之上。之後,塗佈型偏光層200係形成於一基底400之上後再藉由另一膠層300貼合於相位差層500之上。實施例中,顯示裝置40的厚度例如是小於100微米。本實施例中,相位差層500例如是1/4λ或3/4λ之圓偏光層。
第5圖繪示根據本揭露內容之又一實施例之顯示裝置之剖面示意圖。本實施例中與前述實施例相同或相似之元件係沿用同樣或相似的元件標號,且相同或相似元件之相關說明請參考前述,在此不再贅述。
如第5圖所示,顯示裝置50例如是有機發光二極體顯示裝置,顯示面板100例如是有機發光二極體顯示面板。有機發光二極體顯示裝置(顯示裝置50)包括一有機發光二極體顯示面板(顯示面板100)以及一塗佈型相位差層600,塗佈型相位差層600設置於有機發光二極體顯示面板上。塗佈型相位差層600包括一液晶材料層及一感光性材料,感光性材料混合於液晶材料層中。塗佈型相位差層600具有一第一相位差區和一第二相位差區,第一相位差區和第二相位差區具有不同相位差。塗佈型相位差層600例如是圓偏光層,具有1/4λ或3/4λ的相位延遲。
在一實施例中,如第5圖所示,顯示裝置50更可包括一偏光層700,偏光層700設置於塗佈型相位差層600上。本實施例中,偏光層700可是選自一傳統偏光膜層,例如是一聚乙烯醇膜。
第6圖繪示根據本揭露內容之一實施例之塗佈型相位差層之示意圖。本實施例中與前述實施例相同或相似之元件係沿用同樣或相似的元件標號,且相同或相似元件之相關說明請參考前述,在此不再贅述。
如第6圖所示,塗佈型相位差層600具有第一相位差區610和第二相位差區620,第一相位差區610和第二相位差區620具有不同相位差。
一實施例中,塗佈型相位差層600的液晶材料層包括複數個液晶分子,第一相位差區610中的液晶分子和第二相位差區620中的液晶分子具有不同的配向角度。如第6圖所示,第一相位差區610中的液晶分子具有配向角度610a,第二相位差區 620中的液晶分子具有配向角度620a,而配向角度610a和配向角度620a係為不同。實施例中,單一區域中的所有液晶分子具有相同的配向角度。
另一實施例中,第一相位差區610中的液晶分子和第二相位差區620中的液晶分子亦可具有不同的材料類型。
一些實施例中,第一相位差區610中的液晶分子和第二相位差區620中的液晶分子可以具有相同配向角度而具有不同材料類型,或是具有不同配向角度而具有相同材料類型,亦可以具有完全不同的配向角度及材料類型。
一些實施例中,塗佈型相位差層600更可包括一基底(未繪示於圖中),液晶材料層係塗佈於基底上以形成塗佈型相位差層600。實施例中,基底例如可包括一三醋酸纖維素層(TAC)、一聚甲基丙烯酸甲酯層(PMMA)、一環烯烴聚合物層(COP)、一聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)、一塑膠基板和一軟性玻璃之至少其中之一。
一些實施例中,塗佈型相位差層600的材料亦可以先塗佈在一載板上,材料固化之後形成塗佈型相位差層600,再將載板從塗佈型相位差層600上移除,此時不具有任何載板材料的塗佈型相位差層600便可以貼合至顯示面板100上。
一些實施例中,塗佈型相位差層600的材料亦可以直接塗佈至顯示面板100上,接著材料固化後便形成塗佈型相位差層600於顯示面板100上。
實施例中,塗佈型相位差層600包括液晶材料層和感光性材料,而感光性材料混合於液晶材料層中,也就是說,實 施例之塗佈型相位差層600例如是光配向的液晶塗佈層。一實施例中,液晶塗佈層之塗佈型相位差層600的厚度例如是1~50微米。另一實施例中,液晶塗佈層之塗佈型相位差層600的厚度例如是1~5微米。
實施例中,顯示裝置50例如是有機發光二極體顯示裝置,設置有塗佈型相位差層600的有機發光二極體顯示裝置(顯示裝置50)的厚度例如是小於100微米。
如第6圖所示的實施例中,塗佈型相位差層600的第一相位差區610和第二相位差區620具有條狀圖案。於一些其他實施例中,第一相位差區610和第二相位差區620可分別具有條狀圖案、圓形圖案或不規則圖案。然實際應用時,第一相位差區610和第二相位差區620的圖案可視需要做適當選擇,不以前述圖案類型為限。在一實施例中,上述第一相位差區610和第二相位差區620係為周期性排列。
前述實施例中,塗佈型相位差層600具有兩個相位差不同之相位差區。其他實施例中,更進一步,塗佈型相位差層600可以具有3個以上具有不同相位差的相位差區。然實際應用時,具有不同相位差的相位差區之數目亦可視需要做適當選擇,不以前述數目為限。
第7A~7B圖繪示根據本揭露內容之實施例之反射視角亮度圖。第7A圖繪示不具有區域性塗佈之塗佈型相位差層600的有機發光二極體顯示裝置之模擬結果,而第7B圖繪示具有區域性塗佈之塗佈型相位差層600的有機發光二極體顯示裝置之模擬結果。其中網點分佈越密集之區域表示其光穿透率越高,網 點分佈越疏散之區域表示其光反射越低,此兩張圖皆顯示暗態狀態。
如第7A圖所示,不具有區域性塗佈之相位差層500時,在上視角(90°)及下視角(270°)方向的光線反射明顯比側視角(0°和180°)方向的光線反射強,因此具有較高的光反射率。然而,具有區域性塗佈之塗佈型相位差層600時,在四個視角(0°、90°、180°、270°)方向的亮度分佈均勻性則大幅提昇。據此,根據本揭露內容之實施例,區域性塗佈之塗佈型相位差層600的設置可以降低各視角之不均勻的色偏狀況,使得全方位的側視角度都具有均勻的亮度,並調整顯示面的整體反射亮度及反射色相而達到各區域的光學表現均勻的效果。
第8圖繪示根據本揭露內容之更一實施例之顯示裝置之剖面示意圖。本實施例中與前述實施例相同或相似之元件係沿用同樣或相似的元件標號,且相同或相似元件之相關說明請參考前述,在此不再贅述。
如第8圖所示,顯示裝置80例如是有機發光二極體顯示裝置,顯示面板100例如是有機發光二極體顯示面板。顯示裝置80包括顯示面板100、基底400、塗佈型偏光層200、塗佈型相位差層600和膠層300。塗佈型偏光層200塗佈於基底400上,塗佈型相位差層600經由膠層300貼合於顯示面板100上,塗佈型偏光層200和基底400經由另一膠層300貼合至塗佈型相位差層600上。塗佈型相位差層600設置於顯示面板100和塗佈型偏光層200之間。在一實施例中,上述基底400也可於貼合後移除之。
第8圖所示的實施例中,塗佈型相位差層600具有第一相位差區和第二相位差區,且第一相位差區和第二相位差區具有不同相位差。並且,塗佈型偏光層200具有一第一區域、一第二區域和一第三區域,分別對應於有機發光二極體顯示面板的第一畫素區、第二畫素區和第三畫素區,第一區域、第二區域和第三區域分別相對於具有第一波長範圍的光、具有第二波長範圍的光和具有第三波長範圍的光具有最大光穿透率,第一波長範圍、第二波長範圍和第三波長範圍之至少其中兩者係不同。
第9圖繪示根據本揭露內容之更又一實施例之顯示裝置之剖面示意圖。本實施例中與前述實施例相同或相似之元件係沿用同樣或相似的元件標號,且相同或相似元件之相關說明請參考前述,在此不再贅述。
如第9圖所示,顯示裝置90例如是有機發光二極體顯示裝置,顯示面板100例如是有機發光二極體顯示面板。顯示裝置90包括顯示面板100、塗佈型偏光層200、塗佈型相位差層600和膠層300。塗佈型相位差層600經由膠層300貼合於顯示面板100上,塗佈型偏光層200直接塗佈或貼合於塗佈型相位差層600上。塗佈型相位差層600設置於顯示面板100和塗佈型偏光層200之間。
綜上所述,根據本揭露內容之實施例,染料材料和感光性材料混合於液晶材料層而形成塗佈型偏光層,塗佈型偏光層的不同區域對應於顯示面板的不同畫素區可吸收具有不同波長範圍的光,因此不但具有良好偏光效果,塗佈型偏光層的區域化設計更可以提供更均勻的光學顯示效果,且液晶塗佈層之塗佈 型偏光層更可以達到顯示裝置之薄型化效果。再者,感光性材料混合於液晶材料層中而形成塗佈型相位差層,塗佈型相位差層的不同區域具有不同相位差,此區域性塗佈之塗佈型相位差層的設置可以使得顯示面在全方位的側視角度都具有均勻的亮度,並達到各區域的光學表現均勻的效果。
綜上所述,雖然本發明已以較佳實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明。本發明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,當可作各種之更動與潤飾。因此,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。
50‧‧‧顯示裝置
100‧‧‧顯示面板
300‧‧‧膠層
600‧‧‧塗佈型相位差層
700‧‧‧偏光層

Claims (10)

  1. 一種顯示裝置,包括:一顯示面板;以及一塗佈型相位差層,設置於該顯示面板上,該塗佈型相位差層包括一液晶材料層及一感光性材料,該感光性材料混合於該液晶材料層中,該塗佈型相位差層係為一光配向的液晶塗佈層;其中該塗佈型相位差層具有一第一相位差區和一第二相位差區,該第一相位差區和該第二相位差區具有不同相位差。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之顯示裝置,其中該液晶材料層包括複數個液晶分子,該第一相位差區中的該些液晶分子和該第二相位差區中的該些液晶分子具有不同的配向角度。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之顯示裝置,其中該液晶材料層包括複數個液晶分子,該第一相位差區中的該些液晶分子和該第二相位差區中的該些液晶分子具有不同的材料類型。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之顯示裝置,其中該塗佈型相位差層更包括一基底,該液晶材料層係塗佈於該基底上。
  5. 如申請專利範圍第4項所述之顯示裝置,其中該基底包括一三醋酸纖維素層(TAC)、一聚甲基丙烯酸甲酯層(PMMA)、一環烯烴聚合物層(COP)、一聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)、一塑膠基板和一軟性玻璃之至少其中之一。
  6. 如申請專利範圍第1項所述之顯示裝置,其中該塗佈型相位差層的厚度係為1~50微米(μm)。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之顯示裝置,其中該顯示裝置係為一有機發光二極體顯示裝置,該顯示裝置的厚度係為小於100微米。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之顯示裝置,其中該第一相位差區和該第二相位差區分別具有條狀圖案、圓形圖案或不規則圖案之至少其中之一,及/或該第一相位差區和該第二相位差區係為周期性排列。
  9. 如申請專利範圍第1項所述之顯示裝置,更包括:一塗佈型偏光層,設置於該塗佈型相位差層上。
  10. 如申請專利範圍第9項所述之顯示裝置,其中該顯示面板具有一第一畫素區、一第二畫素區和一第三畫素區,該塗佈型偏光層具有一第一區域、一第二區域和一第三區域,分別對應於該第一畫素區、該第二畫素區和該第三畫素區,該第一區域、該第二區域和該第三區域分別相對於具有一第一波長範圍的光、具有一第二波長範圍的光和具有一第三波長範圍的光具有最大光穿透率,該第一波長範圍、該第二波長範圍和該第三波長範圍之至少其中兩者係不同。
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