WO2010143461A1 - 表示パネルおよび表示装置 - Google Patents

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WO2010143461A1
WO2010143461A1 PCT/JP2010/054789 JP2010054789W WO2010143461A1 WO 2010143461 A1 WO2010143461 A1 WO 2010143461A1 JP 2010054789 W JP2010054789 W JP 2010054789W WO 2010143461 A1 WO2010143461 A1 WO 2010143461A1
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light
display panel
phosphor
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red
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PCT/JP2010/054789
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文枝 國政
壮史 石田
真也 門脇
有史 八代
龍三 結城
忠史 川村
Original Assignee
シャープ株式会社
甲斐田 一弥
重田 博昭
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    • G02F1/133512Light shielding layers, e.g. black matrix

Definitions

  • the present invention relates to a display panel such as a liquid crystal display panel and a display device on which the display panel is mounted.
  • a liquid crystal display device such as a liquid crystal television usually has a color display.
  • the liquid crystal display panel includes a filter that transmits light of a specific color.
  • a red color filter that transmits red light, a green color filter that transmits green light, and a blue color filter that transmits blue light are included in the liquid crystal display panel.
  • each color filter does not transmit light of a color other than itself (that is, about 2/3 of white light). Do not transmit light). Therefore, in such a liquid crystal display device, the light use efficiency is inevitably lowered.
  • the liquid crystal display panel 139 including a phosphor 111 (111R / 111G / 111B) as disclosed in Patent Document 1 has been developed (see FIG. 14). More specifically, the liquid crystal display panel 139 includes a red phosphor 111R, a green phosphor 111G, and a blue phosphor 111B that receive white light from the backlight unit and emit fluorescent light.
  • the red phosphor 111R transmits red light, but emits fluorescent light with a part of the other light and emits red light.
  • the green phosphor 111G transmits green light, but emits fluorescent light with a part of other light and emits green light.
  • the blue phosphor 111B transmits blue light, but emits fluorescent light with a part of other light and emits blue light. Then, the phosphors 111R, 111G, and 111B emit fluorescence with components other than the components of the light to be transmitted, so that the light use efficiency is improved.
  • the red color filter 113R, the green color filter 113G, and the blue color filter 113B in the liquid crystal display panel 139 cover the red phosphor 111R, the green phosphor 111G, and the blue phosphor 111B.
  • the color filters 113R, 113G, and 113B are designed to transmit light from the phosphors 111R, 111G, and 111B.
  • the color filter 113 may have to transmit light other than the light from the phosphor 111 (111R / 111G / 111B).
  • this is a case where light (external light) having a wide wavelength range such as sunlight falls on the liquid crystal display panel 139.
  • the red color filter 113R is designed to transmit only red light, but may also transmit light in other wavelength ranges slightly. Then, the red phosphor 111 ⁇ / b> R emits fluorescence other than the light from the backlight unit, and accordingly, a desired red image may not be displayed on the liquid crystal display panel 139.
  • the present invention has been made to solve the above problems. And the objective is to provide the display panel which prevented the image degradation resulting from external light.
  • the display panel receives the first light, the light supply amount control unit that controls the supply amount of the first light, and the first light from the light supply amount control unit emits fluorescence and emits second light.
  • the filter includes a first absorbent and a second absorbent.
  • the first absorbent has an absorption wavelength region that overlaps most of the wavelength region of the low wavelength region other than the wavelength region of the second light
  • the second absorbent material is other than most of the wavelength region in the low wavelength region.
  • the absorption wavelength region overlaps the wavelength region of the first light included in the remaining wavelength region.
  • the filter transmits the second light emitted from the phosphor.
  • the filter transmits the second light emitted from the phosphor.
  • light in a wavelength range that excites the phosphor that is, the wavelength range of the first light
  • the filter prevents unnecessary light from the phosphor through the filter. Then, for example, even if unnecessary light such as sunlight (external light) is incident on the phosphor through the filter, the phosphor does not emit fluorescence.
  • the filter transmits light emitted by the fluorescent material, but prevents the fluorescent material from entering from the outside in order not to cause the fluorescent material to emit unnecessary fluorescent light.
  • the phosphor emits only a desired amount of light, and the image on the display panel is not deteriorated by external light.
  • the first light is blue light
  • the phosphor is preferably a red phosphor that emits red light as the second light.
  • the first light may be ultraviolet light
  • the phosphor may be a red phosphor that emits red light as the second light.
  • the second absorbent there are various materials that serve as the second absorbent, but there is no particular limitation as long as it is a material that absorbs light with a wavelength of 450 nm or less (as an example of the second absorbent, a yellow pigment is used. Can be mentioned).
  • the set of phosphor and filter is divided by a separating material according to the color, and it is desirable that the separating material functions as a light shielding material that blocks light from entering between adjacent sets.
  • the partition member is tapered by tilting its side wall facing the inside of the section divided by the partition material so as to look up, and the side wall has light reflectivity.
  • the light emitted from the phosphor is reflected by the side wall, and is directed to the outside through the filter without being incident on, for example, another opposing side wall. In other words, it does not become difficult to travel to the outside due to light passing between the side walls. Therefore, such a display panel can improve the light extraction efficiency to the outside.
  • the partition member is formed of a metal thin film on the side wall, and the inner part surrounded by the side wall is formed of a material having a light absorption property.
  • the separator member absorbs a part of the external light. Therefore, it is possible to suppress external light from becoming unnecessary reflected light by the partition member.
  • a display device including the display panel as described above and a lighting device that supplies the first light to the display panel can also be said to be the present invention.
  • the phosphor since the phosphor does not emit fluorescence by external light, the phosphor emits only desired light. Therefore, this display panel does not deteriorate image quality due to external light.
  • FIG. 10 is an enlarged cross-sectional view of the liquid crystal display device shown in FIG. 9.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view taken along line A-A ′ of the liquid crystal display device shown in FIG. 13.
  • FIG. 12 is an enlarged cross-sectional view of the liquid crystal display device shown in FIG. 11.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of a liquid crystal display device. These are sectional views of a conventional liquid crystal display panel.
  • FIG. 13 is an exploded perspective view of the liquid crystal display device 69.
  • the liquid crystal display device 69 includes a liquid crystal display panel 39 and a backlight unit 49.
  • the liquid crystal display panel 39 bonds an active matrix substrate 31 including a switching element such as a TFT (Thin Film Transistor) and a counter substrate 32 facing the active matrix substrate 31 with a sealant (not shown). Then, liquid crystal 33 is injected into the gap between the substrates 31 and 32 (see FIG. 9 described later).
  • the materials of the active matrix substrate 31 and the counter substrate (transmission substrate) 32 are not particularly limited, and examples thereof include glass (details of the liquid crystal display panel 39 will be described later).
  • the liquid crystal display panel 39 is a non-light-emitting display panel, the display function is exhibited by receiving light from the backlight unit 49 (backlight light BL; see FIG. 9 described later). Therefore, if the light from the backlight unit 49 can uniformly irradiate the entire surface of the liquid crystal display panel 39, the display quality of the liquid crystal display panel 39 is improved.
  • the transmittance of the liquid crystal 33 partially changes (in short, the amount of light supplied to the outside changes), and the display image changes. To do. Therefore, the liquid crystal (liquid crystal layer) 33 can be said to be a light supply amount control unit.
  • the backlight unit 49 includes an LED module (light source module) MJ, a light guide plate 43, and a reflection sheet 44.
  • the LED module MJ is a module that emits light.
  • An LED (Light Emitting Diode) 42 that emits light by receiving a supply of current by being mounted on an electrode formed on a mounting surface of the mounting substrate 41 and a mounting substrate 41. ,including.
  • the LED module MJ preferably includes a plurality of LEDs (point light sources) 42 as light emitting elements in order to secure the light amount, and further desirably, the LEDs 42 are arranged in parallel. However, for the sake of convenience, only a part of the LEDs 42 is shown in the drawing (hereinafter, the direction in which the LEDs 42 are arranged is referred to as the X direction).
  • the LED 42 has various emission colors such as red and green.
  • the LED 42 in FIG. 13 is a gallium nitride-based blue light-emitting LED 42 that emits blue light (light having a wavelength of about 410 nm or more and a wavelength of about 500 nm or less) ( Such blue light is referred to as first light).
  • the light guide plate 43 is a plate-like member having a side surface 43S and a top surface 43U and a bottom surface 43B that are opposed to each other so as to sandwich the side surface 43S. And one surface (light-receiving surface 43Sa) of the side surface 43S receives the light from the LED 42 by facing the light emitting end of the LED 42. The received light is multiple-reflected inside the light guide plate 43 and is emitted outward from the top surface (exit surface) 43U as planar light.
  • the side surface 43S facing the light receiving surface 43Sa will be referred to as the opposite surface 43Sb, and the direction from the light receiving surface 43Sa to the opposite surface 43Sb will be referred to as the Y direction ⁇ in particular, this Y direction intersects the X direction. (For example, orthogonal) ⁇ .
  • the reflection sheet 44 is positioned so as to be covered by the light guide plate 43. Then, one surface of the reflection sheet 44 facing the bottom surface 43B of the light guide plate 43 becomes a reflection surface. Therefore, the reflection surface reflects the light from the LED 42 and the light propagating through the light guide plate 43 so as to return to the light guide plate 43 (more specifically, through the bottom surface 11B of the light guide plate 43) without leaking.
  • the reflection sheet 44 and the light guide plate 43 are stacked in this order (note that the stacking direction is the Z direction.
  • the X direction, the Y direction, and the Z direction are mutually connected. It is desirable that the relationship be orthogonal.
  • the light from the LED 42 is emitted as planar backlight light BL by the light guide plate 43, and the planar light BL reaches the liquid crystal display panel 39, whereby the liquid crystal display panel 39 displays an image. .
  • the liquid crystal display panel 39 will be described in detail with reference to FIGS. 9 is a cross-sectional view taken along line A-A ′ of FIG. 13, and FIG. 8 is a partially enlarged view of FIG.
  • the liquid crystal display panel 39 in addition to the active matrix substrate 31 and the counter substrate 32 that sandwich the liquid crystal layer 33, the liquid crystal display panel 39 includes the color filters 13 (13R, 13G, and 13B), the phosphors 11 (11R and 11G), The scatterer 12, the black matrix 14, the band pass filter 35, and the polarizing film 34 (34P * 34Q) are included.
  • the color filter 13 is first formed on the one surface 32N facing the active matrix substrate 31. Thereafter, the phosphor 11 and the scatterer 12 are formed so as to overlap the color filter 13, and the black matrix 14 is further formed on the one surface 32N of the counter substrate 32 so as to separate the phosphor 11 and the scatterer 12.
  • the A band pass filter 35 that selectively transmits blue light B is formed so as to overlap the phosphor 11, the scatterer 12, and the black matrix 14. Further, a polarizing film 34Q is formed so as to overlap the band pass filter 35.
  • the counter substrate 32 having various members stacked on one surface 32N and the active matrix substrate 31 sandwich the liquid crystal layer 33 (note that the member closest to the active matrix substrate 31 is the polarizing film 34Q).
  • An electrode (not shown) for applying a voltage to the liquid crystal layer 33 is also interposed between the counter substrate 32 and the active matrix substrate 31.
  • the polarizing film 34P is attached to the one surface 31T of the active matrix substrate 31 facing the backlight unit 49 without being interposed between the counter substrate 32 and the active matrix substrate 31.
  • the polarizing film 34 (34P / 34Q) sandwiches the active matrix substrate 31 and the liquid crystal layer 33. That is, one polarizing film 34P is interposed between the active matrix substrate 31 and the backlight unit 49, and another polarizing film 34Q is interposed between the liquid crystal layer 33 and the counter substrate 32.
  • the color filters 13 are scattered on the counter substrate 32.
  • the red color filter 13R, the green color filter 13G, and the blue color filter 13B are scattered on the counter substrate 32, but it is desirable that they are arranged with a certain regularity.
  • a red phosphor 11R, a green phosphor 11G, and a delta arrangement in which the scatterers 12 are arranged in a triangular shape a red phosphor 11R, a green phosphor 11G, and a stripe arrangement in which the scatterers 12 are alternately arranged in a row
  • a red phosphor 11R , Green phosphor 11G and mosaic arrangement in which scatterers 12 are arranged in a mosaic pattern.
  • the material of the color filters 13R, 13G, and 13B is not particularly limited.
  • an alkali-soluble radically polymerizable negative resist containing an alkali-soluble polymer, a polyfunctional monomer, and a pigment component (including components necessary for pigment dispersion such as a dispersant) is an example of the material of the color filter 13. (Note that such a color filter material is formed on the phosphors 11R and 11G and the scatterer 12 by photolithography).
  • phosphors 11 There are two types of phosphors 11. One red phosphor 11R is disposed on the red color filter 13R, and the other green phosphor 11G is disposed on the green color filter 13G.
  • the red color filter 13R that transmits the red light R is disposed so as to overlap the red phosphor 11R, so that it is interposed between the red phosphor 11R and the counter substrate 32.
  • a green color filter 13G that transmits green light G is disposed so as to overlap the green phosphor 11G, so that it is interposed between the green phosphor 11G and the counter substrate 32.
  • the phosphor 11 receives the blue light B and emits fluorescence. More specifically, the red phosphor 11R1 receives the blue light B and emits red light R having a wavelength of about 620 nm.
  • One green light emitter 11G receives blue light B and emits green light G having a wavelength of about 550 nm (note that light emitted from the phosphors 11R and 11G is second light).
  • the phosphor 11 is not particularly limited, but is preferably formed with a particle size (particulate material) of 1 ⁇ m or less, considering that one side of one pixel (PIXEL) is approximately 30 ⁇ m or less. Nanoparticle fluorescent substance and organic fluorescent substance are mentioned.
  • the red phosphor 11R includes a compound such as InP or CdSe. Then, this compound is mixed with an acrylic resin or the like, and the mixture is applied onto the red color filter 13R by a screen printing apparatus, an inkjet apparatus, or a photolithography method, thereby forming the red phosphor 11R.
  • the green phosphor 11G includes a compound such as InP or CdSe. Then, this compound is mixed with an acrylic resin or the like, and the mixture is applied onto the green color filter 13G by a screen printing apparatus, an inkjet apparatus, or a photolithography method, thereby forming a green phosphor 11G.
  • the scatterer 12 is disposed on the blue color filter 13B. And this scatterer 12 receives the light ⁇ blue light B ⁇ which permeate
  • the material and shape of the scatterer 12B are not particularly limited.
  • the scatterer 12B is formed of a positive acrylic resin or the like that is transmissive to the blue light B. That is, the scatterer 12B is formed by applying the resin on the blue color filter by a screen printing apparatus, an inkjet apparatus, or a photolithography method.
  • the black matrix 14 is a light shielding material in which the side wall 14S is formed of a light reflecting member and the content surrounded by the side walls 14S is formed of a light absorbing member 14N (note that the side wall 14S has light reflectivity, for example). A metal thin film such as aluminum).
  • the black matrix 14 is interposed between the band-pass filter 35 and the counter substrate 32, and a set of stacked red phosphors 11R and red color filters 13R, and stacked green phosphors 11G and green color filters.
  • the set of 13G and the set of the stacked scatterers 12B and the blue color filter 13B are separated by surrounding them separately (note that the divided area becomes one pixel).
  • the progress of light incident on the liquid crystal display panel 39 is as follows. First, only the specific polarized light of the light from the backlight unit 49 is transmitted by the polarizing film 34 ⁇ / b> P, and the light travels toward the active matrix substrate 31 and thus the liquid crystal layer 33. Next, of the light transmitted through the liquid crystal layer 33, only specific polarized light is transmitted by the polarizing film 34 ⁇ / b> Q and travels toward the band pass filter 35.
  • the band pass filter 35 selectively transmits blue light B out of the light transmitted through the polarizing film 34Q. Then, the red phosphor 11R and the green phosphor 11G receive the light ⁇ blue light B ⁇ that is transmitted through the bandpass filter 35 and emit fluorescent light, and the scatterer 12B is the light ⁇ blue light B that is transmitted through the bandpass filter 35. ⁇ And scatter the light.
  • the color filters 13R, 13G, and 13B transmit light traveling from the red phosphor 11R, the green phosphor 11G, and the scatterer 12B. Therefore, the loss due to the light passing through the color filter 13 is extremely small ⁇ in other words, the color density (purity) of the light is improved ⁇ .
  • the red color filter 13R that covers the red phosphor 11R and the green color filter 13G that covers the green phosphor 11G are part of light components from outside (for example, sunlight) incident on the liquid crystal display panel 39. It also has a function to block out.
  • the color filters 13R and 13G block most of the light corresponding to the excitation wavelength range of the phosphors 11R and 11G from the outside light (external light). That is, the color filters 13R and 13G have a light blocking function that blocks a part of the external light, so that the phosphors 11R and 11G do not emit fluorescent light due to the external light (details will be described later).
  • the black matrix 14 reflects light at the side wall 14S, light does not pass from one color filter 13 to the other color filter 13 through the boundary between the color filters 13. In other words, the black matrix 14 ensures light blocking performance for each pixel (in short, color mixing of light is prevented).
  • the red phosphor 11R and the red color filter 13R will be described in detail with reference to FIGS.
  • the red phosphor 11 ⁇ / b> R has an excitation wavelength region with a wavelength of about 350 nm or more and a wavelength of about 500 nm or less, and an emission wavelength region with a wavelength of about 620 nm or more and a wavelength of about 660 nm or less.
  • red light R may be emitted from the red phosphor that receives the blue light. Recognize.
  • the light incident on the red phosphor 11R is not limited to the light from the backlight unit 49, and external light (sunlight) having radiation characteristics as shown in FIG. 5 also passes through the red color filter 13R. It reaches the red phosphor 11R. Thus, when the external light reaches the red phosphor 11R, the red phosphor 11R may emit fluorescence with light different from the light from the backlight unit 49.
  • the red color filter 13R ′ which is a comparative example (a member number may be marked with “′” for convenience), has a wavelength of about 350 nm or more and a wavelength of about 420 nm (see dotted line encircled region). ) May be transmitted, and light having a wavelength of about 570 nm or more may be transmitted.
  • the radiation characteristic of the sunlight of FIG. 5 that passes through the red color filter 13R ′ is as shown in FIG. That is, the light having the radiation characteristic as shown in FIG. 7 reaches the red phosphor 11R. Then, light having a wavelength of about 350 nm or more and a wavelength of about 420 nm shown in FIG. 7 reaches the red phosphor 11R (see the dotted line encircled region).
  • the red phosphor 11R having the characteristics shown in FIG. 4 emits fluorescent light not only from the backlight unit 49 but also from outside light. And since the fluorescence emission light resulting from such external light is light outside a design, it causes the image quality deterioration of the liquid crystal display panel 39.
  • FIG. 4 shows that the red phosphor 11R having the characteristics shown in FIG. 4 emits fluorescent light not only from the backlight unit 49 but also from outside light. And since the fluorescence emission light resulting from such external light is light outside a design, it causes the image quality deterioration of the liquid crystal display panel 39.
  • a yellow pigment having transmission characteristics as shown in FIG. 3 is added to the red color filter 13R ′ having transmission characteristics as shown in FIG.
  • a yellow pigment (second absorbent) is, for example, an isoindoline-based organic pigment, which absorbs light having a wavelength of about 450 nm or less and transmits light having a wavelength exceeding that wavelength (about 450 nm) ⁇ reversely
  • a transmission characteristic as shown in FIG. 6 that is, an absorption wavelength range in a wide wavelength range other than the wavelength range of the red light R, it cannot sufficiently absorb light having a wavelength of about 450 nm or less.
  • the characteristics are attributed to, for example, a quinacridone organic pigment, an anthraquinone organic pigment, or a mixed pigment obtained by mixing these pigments (note that these pigments are used as the first absorbent) ⁇ .
  • the completed red color filter 13R includes the first absorbent and the second absorbent. More specifically, the first absorbent has an absorption wavelength region that overlaps most of the low wavelength region other than the wavelength region of the fluorescently emitted red light R. Further, the second absorbent has an absorption wavelength range that overlaps the wavelength range of the blue light B included in the remaining wavelength range other than most of the wavelength ranges in the low wavelength range (in short, the first absorbent is blue light). Comparing the degree of absorption of B with the degree of absorption of blue light B by the second absorbent, the second absorbent is higher than the first absorbent).
  • the red color filter 13R as described above has transmission characteristics as shown in FIG.
  • the red color filter 13R transmits light having a wavelength of about 570 nm or more and absorbs light having a wavelength of less than about 570 nm.
  • the red color filter 13R even if sunlight having radiation characteristics as shown in FIG. 5 enters the red color filter 13R, the radiation characteristics of the transmitted light are as shown in FIG. . Therefore, most of the light reaching the red phosphor 11R has a wavelength of about 570 nm or more, and light having a wavelength of about 350 nm or more and a wavelength of about 420 nm hardly reaches the red phosphor 11R.
  • the fluorescence emission amount of the red phosphor 11R that has received the transmitted light shown in FIG. 2 is about 1/3 or less than the fluorescence emission amount of the red phosphor 11R that has received the transmission light shown in FIG.
  • the red phosphor 11 ⁇ / b> R hardly emits fluorescence in the outside light, but emits fluorescence with the blue light B traveling from the backlight unit 49, and the fluorescence emitted light travels to the liquid crystal display panel 39. Therefore, the liquid crystal display panel 39 is not affected by the fluorescence emission light caused by the external light and does not cause deterioration of the image quality (that is, the image quality as the liquid crystal display device 69 is improved).
  • the color filter 13 between the counter substrate 32 and the liquid crystal layer 33, the color filter 13, phosphor 11 (red phosphor 11R / green phosphor 11G), scatterer 12B, black matrix 14, The band pass filter 35 and the polarizing film 34Q were interposed.
  • a liquid crystal display panel 39 as shown in FIGS. 10 and 11 may be used.
  • 11 is a cross-sectional view of the liquid crystal display panel 39, and FIG. 10 is a partially enlarged view of FIG.
  • the polarizing film 34Q, the bandpass filter 35, the black matrix 14, and the phosphor 11 (on the surface 32T of the liquid crystal display panel 39 on the side of the counter substrate 32 on the side separated from the liquid crystal layer 33 are shown.
  • a red phosphor 11R and a green phosphor 11G), a scatterer 12B, and a color filter 13 are attached.
  • the polarizing film 34Q is first formed on the one surface 32T of the counter substrate 32. Thereafter, a bandpass filter 35 is formed so as to overlap the polarizing film 34Q, and a black matrix 14 such as a matrix is formed on the bandpass filter 35. Then, the phosphor 11 or the scatterer 12B is formed in the inside divided by the black matrix 14. Thereafter, a red color filter 13R is formed on the red phosphor 11R, a green color filter 13G is formed on the green phosphor 11G, and a blue color filter 13B is formed on the scatterer 12B.
  • the red filter 13R is the same as the red filter 13R described in the first embodiment, the following operational effects can be achieved. That is, the red phosphor 11 ⁇ / b> R hardly emits fluorescence in the outside light, but emits fluorescence with the blue light B traveling from the backlight unit 49, and the fluorescence emitted light travels to the liquid crystal display panel 39. Therefore, the liquid crystal display panel 39 is not affected by the fluorescence emission light caused by the external light and does not cause deterioration of the image quality (that is, the liquid crystal display panel 39 of the second embodiment also has the liquid crystal display of the first embodiment). The same effect as the panel 39 is achieved).
  • the polarizing film 34Q is disposed on one surface 32T of the counter substrate 32 (one surface 32T close to the outside). Therefore, the method of attaching this polarizing film is simpler than attaching the polarizing film 34Q between the active matrix substrate 31 and the counter substrate 32. In addition, a polarizing film having relatively high polarization characteristics can be attached.
  • Embodiment 3 A third embodiment will be described. Note that members having the same functions as those used in Embodiments 1 and 2 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the light source of the backlight unit 49 in Embodiments 1 and 2 was a blue light emitting LED 42 having a wavelength of about 410 nm or more and a wavelength of about 500 nm or less. But that's not all.
  • the LED 42 may be an ultraviolet light emitting LED 42 that has a peak wavelength within a wavelength range of about 360 nm to about 410 nm and irradiates ultraviolet light (first light).
  • it is a gallium nitride-based semiconductor light emitting device, similar to the blue light emitting LED 42).
  • the bandpass filter 35 transmits ultraviolet light (UV) but reflects light in other wavelength regions. Further, the red phosphor 11R and the green phosphor 11G emit fluorescence by receiving ultraviolet rays (UV).
  • the red phosphor 11R and the green phosphor 11G emit red light R and green light G based on ultraviolet rays (UV).
  • the ultraviolet light emitting LED 42 is included in the backlight unit 49, instead of the scatterer 12B as shown in FIG. 8, as shown in FIG. It is included in the liquid crystal display panel 39.
  • a color image on the liquid crystal display panel 39 is formed with high quality by the red light R from the red phosphor 11R, the green light G from the green phosphor 11G, and the blue light B from the blue phosphor 11B. Therefore, the liquid crystal display panel 39 according to the third embodiment can achieve the same effects as the liquid crystal display panel 39 according to the first and second embodiments.
  • the light source mounted on the liquid crystal display device 69 is not limited to the LED 42 but may be a fluorescent tube, a light source formed of a self-luminous material such as an organic EL (Electro-Luminescence) element or an inorganic EL, or the like. Good.
  • the liquid crystal layer 33 is used as a member for controlling the amount of light (backlight) supplied from the backlight unit 49 to the outside.
  • the member that changes the amount of light supplied to the outside is not limited to the liquid crystal layer 33.
  • a MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) element may be used as a member (light supply amount control unit) that changes the amount of light supplied to the outside.
  • the shape of the black matrix 14 included in the liquid crystal display panel 39 is not particularly limited.
  • the black matrix 14 may have a rectangular parallelepiped shape by the side wall 14S of the black matrix 14 being perpendicular to the surface of the bandpass filter 35.
  • the black matrix 14 functions as a light shielding material that divides the set of the phosphor 11 and the color filter 13 according to the color and blocks light from entering between adjacent sets. It is to do.
  • the black matrix 14 has its side wall 14S facing the inside of the section divided by itself, outside (for example, in the case of the liquid crystal display panel 39 shown in FIGS. 8 and 12). It is desirable that the taper is tapered by inclining it toward the counter substrate 32).
  • the light from the phosphor 11 is incident on the side wall 14S of the tapered black matrix 14 and on the side wall 14S perpendicular to the bandpass filter 35.
  • the angle is different. More specifically, the incident angle becomes large when incident on the side wall 14S of the tapered black matrix 14, and the reflected light travels toward the counter substrate 32 without entering the other side wall 14S facing, for example. That is, such a liquid crystal display panel 39 can improve the light extraction efficiency to the outside.
  • the black matrix 14 has light reflectivity by forming the side wall 14S with a metal thin film or the like, while the inside of the black matrix 14 surrounded by the side wall 14S is made of a light-absorbing material (light absorbing member; for example, black resin ) 14N. Therefore, when external light falls on the color filter 13, the black matrix 14 absorbs a part of the external light. Therefore, it is possible to suppress external light from becoming unnecessary reflected light by the black matrix 14. Therefore, the display quality of the liquid crystal display panel 39 is improved.
  • a light-absorbing material for example, black resin

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Abstract

 赤色カラーフィルタ(13R)は、蛍光発光した赤色光(R)の波長域以外における低波長域の大部分の波長域に、吸収波長域を有する第1吸収剤と、低波長域における大部分の波長域以外の残部の波長域に含まれる青色光(B)の波長域に重なる吸収波長域を有する第2吸収剤とを含む。

Description

表示パネルおよび表示装置
 本発明は、液晶表示パネル等のような表示パネル、および、その表示パネルを搭載する表示装置に関する。
 液晶テレビのような液晶表示装置は、通常、カラー表示である。そのため、液晶表示パネルには、特定色の光を透過させるフィルタが含まれる。例えば、赤色光を透過させる赤色カラーフィルタ、緑色光を透過させる緑色カラーフィルタ、青色光を透過させる青色カラーフィルタが、液晶表示パネルに含まれる。
 このような液晶表示パネルの場合、バックライトユニットからの光が白色光であると、各色のカラーフィルタは、自身以外の色の光を透過させない(つまり、白色光のうちの2/3程度の光を透過させない)。そのため、このような液晶表示装置では、光の利用効率が低くならざるを得ない。
 そこで、昨今では、特許文献1に開示されるような蛍光体111(111R・111G・111B)を含む液晶表示パネル139が開発されている(図14参照)。詳説すると、この液晶表示パネル139は、バックライトユニットから白色光を受けて蛍光発光する赤色蛍光体111R、緑色蛍光体111G、青色蛍光体111Bを含む。
 そして、赤色蛍光体111Rは、赤色光を透過させるものの、それ以外の光の一部で蛍光発光し、赤色光を発する。また、緑色蛍光体111Gは、緑色光を透過させるものの、それ以外の光の一部で蛍光発光し、緑色光を発する。また、青色蛍光体111Bは、青色光を透過させるものの、それ以外の光の一部で蛍光発光し、青色光を発する。すると、蛍光体111R・111G・111Bは、透過させる光の成分以外の成分で蛍光発光するので、光の利用効率は向上する。
特開平08-171012号公報
 ところで、このような液晶表示パネル139における赤色カラーフィルタ113R、緑色カラーフィルタ113G、青色カラーフィルタ113Bは、赤色蛍光体111R、緑色蛍光体111G、青色蛍光体111Bを覆う。そして、カラーフィルタ113R・113G・113Bは、蛍光体111R・111G・111Bからの光を透過させるように設計される。
 しかしながら、カラーフィルタ113(113R・113G・113B)は、蛍光体111(111R・111G・111B)からの光以外の光も透過させざるを得ないこともある。例えば、太陽光のような広範囲の波長域を有する光(外光)が、液晶表示パネル139に降り注ぐ場合である。
 このような場合、例えば赤色カラーフィルタ113Rは、赤色光のみを透過させるように設計されているものの、それ以外の波長域の光も若干透過させることもある。すると、赤色蛍光体111Rは、バックライトユニットからの光以外でも蛍光発光することになり、それに起因して、所望の赤色画像が液晶表示パネル139に表示されないこともある。
 本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものである。そして、その目的は、外光に起因する画像劣化を防止した表示パネルを提供することにある。
 表示パネルは、第1光を受け、その第1光の供給量を制御する光供給量制御部と、光供給量制御部からの第1光を受けて蛍光発光し、第2光を発する蛍光体と、蛍光発光する第2光を受けるフィルタと、を含む。そして、その表示パネルでは、フィルタが、第1吸収材と第2吸収剤とを含む。なお、第1吸収剤は、第2光の波長域以外における低波長域の大部分の波長域に重なる吸収波長域を有し、第2吸収材は、低波長域における大部分の波長域以外の残部の波長域に含まれる第1光の波長域に重なる吸収波長域を有する。
 このようになっていると、フィルタは蛍光体の発する第2光を透過させる。一方で、このフィルタを介して蛍光体に進行する光のうち、蛍光体を励起させるような波長域の光(すなわち、第1光の波長域)は、フィルタで遮られる。すると、例えば、外部から、太陽光のような不要な光(外光)がフィルタを介して蛍光体に入射したとしても、その蛍光体は蛍光発光しない。
 すなわち、フィルタは、蛍光体の蛍光発光した光を透過させる一方で、その蛍光体に不要な蛍光発光をさせないために、励起波長域の光の外部からの進入を防ぐ。この結果、蛍光体は所望量の光だけを発することになり、表示パネルの画像が外光によって劣化しない。
 なお、第1光は、青色光であり、蛍光体は、第2光として赤色光を発する赤色蛍光体であると望ましい。また、第1光は、紫外光であり、蛍光体は、第2光として赤色光を発する赤色蛍光体であってもよい。
 ところで、第2吸収剤となる材料は、種々あるが、波長450nm以下の光を吸収する材料であれば、特に限定されるものではない(なお、第2吸収剤の一例としては、黄色顔料が挙げられる)。
 なぜなら、このような第2吸収剤がフィルタに含まれている場合、フィルタを介して蛍光体に進入する外部からの光に、青色光および紫外光が含まれていたとしても、それらの光が蛍光体には到達しない。したがって、赤色蛍光体は、不要な蛍光発光をしない。
 なお、蛍光体とフィルタとのセットは、色に応じて、区切り材で区分けされており、その区切り材は、隣り合うセット同士の間での光の進入を遮る遮光材として機能すると望ましい。
 このようになっていると、セット同士の間で、異なる色の光が行き交わず、混色が生じない。そのため、表示パネルから外部に進行する光の色純度が向上する。
 また、区切り部材は、その区切り材にて区分けされた区画内部に面する自身の側壁を、仰ぐように傾斜させることで先細り、かつ、側壁に光反射性を持たせていると望ましい。
 このようになっていると、蛍光体から発せられる光は、側壁で反射し、例えば対向する別の側壁に入射することなくフィルタを介して外部へ向かう。つまり、側壁同士の間で、光が行き交うことで外部へ進行しにくくはならない。したがって、このような表示パネルは、外部への光取り出し効率を向上させられる。
 また、区切り部材は、側壁を金属薄膜で形成し、側壁に囲まれる自身の内部を光吸収性を有する材料で形成すると望ましい。
 このようになっていると、太陽光のような外光がフィルタに降り注いだ場合、区切り部材は、外光の一部を吸収する。そのため、外光が区切り部材によって、不要な反射光になることが抑えられる。
 なお、以上のような表示パネルと、その表示パネルに対して、第1光を供給する照明装置と、を含む表示装置も本発明といえる。
 本発明の表示パネルによると、外光によって蛍光体は蛍光発光しないので、蛍光体は所望の光だけを発する。したがって、この表示パネルは、外光に起因して、画質を劣化させない。
は、赤色カラーフィルタの透過特性(縦軸;透過率、横軸;波長)を示すグラフである。 は、図1に示される赤色カラーフィルタを透過する太陽光の放射特性(縦軸;エネルギー密度、横軸;波長)を示すグラフである。 は、黄色顔料の透過特性(縦軸;透過率、横軸;波長)を示すグラフである。 は、赤色蛍光体の励起スペクトルと発光スペクトルと(横軸;波長、縦軸;光強度)を示すグラフである。 は、太陽光の放射特性(縦軸;エネルギー密度、横軸;波長)を示すグラフである。 は、比較例となる赤色カラーフィルタ(主に赤色顔料ばかりを含むカラーフィルタ)の透過特性(縦軸;透過率、横軸;波長)を示すグラフである。 は、図6に示される比較例の赤色カラーフィルタを透過する太陽光の放射特性(縦軸;エネルギー密度、横軸;波長)を示すグラフである。 は、図9に示される液晶表示装置の拡大断面図である。 は、図13に示される液晶表示装置のA-A’線矢視断面図である。 は、図11に示される液晶表示装置の拡大断面図である。 は、液晶表示装置の断面図である。 は、液晶表示装置の拡大断面図である。 は、液晶表示装置の分解斜視図である。 は、従来の液晶表示パネルの断面図である。
 [実施の形態1]
 実施の一形態について、図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、便宜上、ハッチングや部材符号等を省略する場合もあるが、かかる場合、他の図面を参照するものとする。また、図面上での黒丸は紙面に対し垂直方向を意味する。
 図13は液晶表示装置69の分解斜視図である。この図に示すように、液晶表示装置69は、液晶表示パネル39とバックライトユニット49とを含む。
 液晶表示パネル39は、TFT(Thin Film Transistor)等のスイッチング素子を含むアクティブマトリックス基板31と、このアクティブマトリックス基板31に対向する対向基板32とをシール材(不図示)で貼り合わせる。そして、両基板31・32の隙間に液晶33が注入される(後述の図9参照)。なお、アクティブマトリックス基板31および対向基板(透過基板)32の材質は、特に限定されるものではないが、例えば、ガラスが挙げられる(液晶表示パネル39の詳細については、後述する)。
 この液晶表示パネル39は非発光型の表示パネルなので、バックライトユニット49からの光(バックライト光BL;後述の図9参照)を受光することで表示機能を発揮する。そのため、バックライトユニット49からの光が液晶表示パネル39の全面を均一に照射できれば、液晶表示パネル39の表示品位が向上する。なお、液晶表示パネル39では、液晶33の配向が調整されることで、その液晶33の透過率が部分的に変化し(要は、外部に供給される光量が変化し)、表示画像が変化する。そこで、液晶(液晶層)33は、光供給量制御部ともいえる。
 次に、液晶表示パネル39に光を供給するバックライトユニット49について説明する。バックライトユニット49は、LEDモジュール(光源モジュール)MJ、導光板43、および反射シート44を含む。
 LEDモジュールMJは光を発するモジュールであり、実装基板41と、実装基板41の実装面に形成された電極に実装されることで電流の供給を受け、光を発するLED(Light Emitting Diode)42と、を含む。
 また、LEDモジュールMJは、光量確保のために、発光素子であるLED(点状光源)42を複数含むと望ましく、さらに、LED42を列状に並列させると望ましい。ただし、図面では便宜上、一部のLED42のみが示されているにすぎない(なお、以降では、LED42の並ぶ方向をX方向とする)。
 また、LED42の発光色は、赤色、緑色等、種々あるが、図13のLED42は、青色光(波長410nm程度以上で波長500nm程度以下の光)を発する窒化ガリウム系の青色発光LED42である(なお、このような青色光を第1光とする)。
 導光板43は、側面43Sと、この側面43Sを挟持するように対向して位置する天面43Uおよび底面43Bとを有する板状部材である。そして、側面43Sの一面(受光面43Sa)は、LED42の発光端に面することで、LED42からの光を受光する。受光された光は、導光板43の内部で多重反射され、面状光として天面(出射面)43Uから外部に向けて出射する。
 なお、以降では、受光面43Saに対して対向する側面43Sを反対面43Sbとし、受光面43Saから反対面43Sbに至る方向をY方向とする{特に、このY方向は、X方向に対して交差する(例えば、直交する)}。
 反射シート44は、導光板43によって覆われるように位置する。そして、導光板43の底面43Bに面する反射シート44の一面が反射面になる。そのため、この反射面が、LED42からの光および導光板43内部を伝播する光を、漏洩させることなく導光板43に(詳説すると、導光板43の底面11Bを通じて)戻すように反射させる。
 なお、以上のようなバックライトユニット49では、反射シート44および導光板43は、この順で積み重なる(なお、この積み重なる方向をZ方向とする。また、X方向、Y方向、Z方向は、互いに直交する関係であると望ましい)。そして、LED42からの光は導光板43によって面状のバックライト光BLになって出射し、その面状光BLは液晶表示パネル39に到達し、それによって、液晶表示パネル39は画像を表示させる。
 ここで、液晶表示パネル39について、図8および図9を用いて詳説する。図9は、図13のA-A’線矢視断面図であり、図8は、図9の部分拡大図である。図9に示すように、液晶表示パネル39は、液晶層33を挟み込むアクティブマトリックス基板31および対向基板32の他に、カラーフィルタ13(13R・13G・13B)、蛍光体11(11R・11G)、散乱体12、ブラックマトリックス14、バンドパスフィルタ35、および、偏光フィルム34(34P・34Q)を含む。
 なお、対向基板32にて、アクティブマトリックス基板31に対向する一面32Nに、まず、カラーフィルタ13が形成される。その後、カラーフィルタ13に重なるように、蛍光体11および散乱体12が形成され、さらに、蛍光体11および散乱体12を区分けするように、ブラックマトリックス14が、対向基板32の一面32Nに形成される。また、青色光Bを選択的に透過させるバンドパスフィルタ35が、蛍光体11、散乱体12、およびブラックマトリックス14に重なるように形成される。さらに、そのバンドパスフィルタ35に重なるように、偏光フィルム34Qが形成される。
 そして、一面32Nに種々部材を重ねた対向基板32と、アクティブマトリックス基板31とが、液晶層33を挟み込む(なお、アクティブマトリックス基板31に最も近づく部材は偏光フィルム34Qである)。また、液晶層33に電圧を印加させる電極(不図示)も、対向基板32とアクティブマトリックス基板31との間に介在する。
 一方で、偏光フィルム34Pは、対向基板32とアクティブマトリックス基板31との間に介在することなく、バックライトユニット49に向いたアクティブマトリックス基板31の一面31Tに取り付けられる。
 すると、偏光フィルム34(34P・34Q)は、アクティブマトリックス基板31と液晶層33とを挟む。すなわち、アクティブマトリックス基板31とバックライトユニット49との間に、1枚の偏光フィルム34Pが介在し、液晶層33と対向基板32との間に、もう1枚の偏光フィルム34Qが介在する。
 カラーフィルタ13は、対向基板32上に散らばって配置される。赤色カラーフィルタ13R、緑色カラーフィルタ13G、青色カラーフィルタ13Bは、対向基板32上に散らばっているが、一定の規則性をもって配列すると望ましい。例えば、赤色蛍光体11R、緑色蛍光体11G、散乱体12が三角状に並ぶデルタ配列、赤色蛍光体11R、緑色蛍光体11G、散乱体12が交互で列状に並ぶストライプ配列、赤色蛍光体11R、緑色蛍光体11G、散乱体12がモザイク状に並ぶモザイク配列、が挙げられる。
 また、カラーフィルタ13R・13G・13Bの材質は、特に限定されるものではない。例えば、アルカリ可溶性ポリマー、多官能モノマー、および顔料成分(分散剤等の顔料分散に必要な成分も含む)を含むアルカリ可溶性のラジカル重合性ネガ型レジストが、カラーフィルタ13の材質の一例として挙げられる(なお、このようなカラーフィルタの材料は、フォトリソグラフィー法によって、蛍光体11R・11Gおよび散乱体12の上に形成される)。
 蛍光体11は、2種類あり、1つである赤色蛍光体11Rは赤色カラーフィルタ13Rの上、もう1つの緑色蛍光体11Gは緑色カラーフィルタ13Gの上に配置される。
 詳説すると、赤色光Rを透過させる赤色カラーフィルタ13Rが、赤色蛍光体11Rに重なって配置することで、その赤色蛍光体11Rと対向基板32との間に介在する。同様に、緑色光Gを透過させる緑色カラーフィルタ13Gが、緑色蛍光体11Gに重なって配置することで、その緑色蛍光体11Gと対向基板32との間に介在する。
 そして、蛍光体11は、青色光Bを受けて蛍光発光する。詳説すると、赤色蛍光体11R1は青色光Bを受けて、波長620nm程度の赤色光Rを発する。一方の緑色発光体11Gは青色光Bを受けて、波長550nm程度の緑色光Gを発する(なお、蛍光体11R・11Gから発せられる光を第2光とする)。
 なお、蛍光体11は、特に限定されないが、1つの画素(PIXEL)の一辺がおよそ30μm以下であることを考慮し、1μm以下の粒径(微粒子材料)で形成されていると望ましく、例えば、ナノ粒子蛍光体および有機蛍光体が挙げられる。
 詳説すると、赤色蛍光体11Rは、例えばInP、CdSe等の化合物を含む。そして、この化合物がアクリル樹脂等に混ぜられ、さらに、その混合物がスクリーン印刷装置、インクジェット装置、またはフォトリソグラフィー法で赤色カラーフィルタ13R上に塗布されることで、赤色蛍光体11Rが形成される。
 また、緑色蛍光体11Gは、例えばInP、CdSe等の化合物を含む。そして、この化合物がアクリル樹脂等に混ぜられ、さらに、その混合物がスクリーン印刷装置、インクジェット装置、またはフォトリソグラフィー法で緑色カラーフィルタ13G上に塗布されることで、緑色蛍光体11Gが形成される。
 散乱体12は、青色カラーフィルタ13B上に配置される。そして、この散乱体12は、バンドパスフィルタ35を透過する光{青色光B}を受け、その光を散乱させる(なお、散乱体12は、バンドパスフィルタ35を透過した青色光Bを散乱させることから、散乱体12Bとする)。
 なお、散乱体12Bの材料および形状は、特に限定されるものではない。例えば、散乱体12Bは、青色光Bに対して透過性を有するポジ型のアクリル樹脂等で形成される。すなわち、その樹脂がスクリーン印刷装置、インクジェット装置、またはフォトリソグラフィー法で青色カラーフィルタ上に塗布されることで、散乱体12Bが形成される。
 ブラックマトリックス14は、側壁14Sを光反射性部材で形成するとともに、側壁14S同士に囲まれる中身を光吸収部材14Nで形成した遮光材である(なお、側壁14Sは、例えば、光反射性を有するアルミニウムのような金属薄膜である)。そして、このブラックマトリックス14は、バンドパスフィルタ35と対向基板32との間に介在し、積み上がった赤色蛍光体11Rおよび赤色カラーフィルタ13Rのセットと、積み上がった緑色蛍光体11Gおよび緑色カラーフィルタ13Gのセットと、積み上がった散乱体12Bおよび青色カラーフィルタ13Bのセットと、を個別に囲むことで区分けする(なお、分けられた領域が1つの画素となる)。
 なお、液晶表示パネル39に入射する光の進行は、以下の通りである。まず、偏光フィルム34Pによって、バックライトユニット49からの光のうち、特定の偏光だけが透過し、その光はアクティブマトリックス基板31、ひいては液晶層33に向かう。次に、偏光フィルム34Qによって、液晶層33を透過する光のうち、特定の偏光だけが透過し、バンドパスフィルタ35に向かう。
 そして、このバンドパスフィルタ35は、偏光フィルム34Qを透過する光のうち、青色光Bを選択的に透過させる。すると、赤色蛍光体11R・緑色蛍光体11Gは、バンドパスフィルタ35を透過する光{青色光B}を受けて蛍光発光し、散乱体12Bは、バンドパスフィルタ35を透過する光{青色光B}を受け、その光を散乱させる。
 なお、蛍光体11R・11Gから発せられる光の大部分は、バンドパスフィルタ35から乖離するように進行する。ただし、蛍光体11R・11Gから発せられる一部の光は、バンドパスフィルタ35側に向かうが、そのバンドパスフィルタ35で反射し、外部(詳説すると、バンドパスフィルタ35から乖離し、対向基板32)に向かう。
 カラーフィルタ13R・13G・13Bは、赤色蛍光体11R、緑色蛍光体11G、散乱体12Bから進行する光を透過させる。そのため、光がカラーフィルタ13を透過することに起因する損失は極めて少ない{いいかえると、光の色の濃さ(純度)が向上する}。
 なお、赤色蛍光体11Rを覆う赤色カラーフィルタ13R、緑色蛍光体11Gを覆う緑色カラーフィルタ13Gは、液晶表示パネル39に入射する外部からの光(例えば、太陽光)のうち、一部の光成分を遮る機能も有する。例えば、カラーフィルタ13R・13Gは、外部からの光(外光)のうち、蛍光体11R・11Gの励起波長域に相当する光の大部分を遮る。すなわち、カラーフィルタ13R・13Gは、外光の一部を遮る遮光機能を有することで、蛍光体11R・11Gには、外光に起因した蛍光発光をさせない(詳細については後述)。
 また、ブラックマトリックス14は、側壁14Sで光を反射させるので、カラーフィルタ13同士の境界を通じて、一方のカラーフィルタ13から他方のカラーフィルタ13へ光が透過することはない。つまり、ブラックマトリックス14は、画素毎における光の遮光性を確保する(要は、光の混色が防がれる)。
 ここで、赤色蛍光体11Rと赤色カラーフィルタ13Rとについて、図1~図7を用いて詳説する。赤色蛍光体11Rは、図4のグラフに示すように、波長350nm程度以上で波長500nm程度以下の励起波長域を有するとともに、波長620nm程度以上で波長660nm程度以下の発光波長域を有する。
 つまり、バックライトユニット49に搭載されるLED42が青色光(波長410nm程度以上で波長500nm程度以下の光)を発する場合、その青色光を受光する赤色蛍光体からは赤色光Rが出射することがわかる。
 ただし、赤色蛍光体11Rに入射する光は、バックライトユニット49からの光だけとは限らず、図5に示すような放射特性を有する外光(太陽光)も赤色カラーフィルタ13Rを介して、赤色蛍光体11Rに到達する。このように外光が赤色蛍光体11Rに到達する場合、赤色蛍光体11Rがバックライトユニット49からの光とは異なる光で、蛍光発光するおそれがある。
 例えば、比較例(便宜上、部材番号に[’]を付す場合がある)となる赤色カラーフィルタ13R’が、図6に示すように、波長350nm程度以上で波長420nm程度の光(点線囲み領域参照)を透過させるとともに、波長570nm程度以上の光を透過させる透過特性を有する場合がある。このような場合、赤色カラーフィルタ13R’を透過する図5の太陽光の放射特性は、図7のようになる。すなわち、赤色蛍光体11Rには、図7に示すような放射特性を有する光が到達する。すると、図7に示される波長350nm程度以上で波長420nm程度の光が、赤色蛍光体11Rに到達することになる(点線囲み領域参照)。
 すると、図4に示すような特性を有する赤色蛍光体11Rは、バックライトユニット49からの光だけでなく、外光を受けて蛍光発光することになる。そして、このような外光に起因する蛍光発光の光は、設計外の光であるため、液晶表示パネル39の画質劣化の原因になる。
 そこで、図6に示すような透過特性を有する赤色カラーフィルタ13R’に、図3に示すような透過特性を有する黄色顔料を加える。このような黄色顔料(第2吸収剤)は、例えば、イソインドリン系有機顔料であり、波長450nm程度以下の光を吸収する一方、その波長域(波長450nm程度)を超える光を透過させる{逆に、図6に示すような透過特性、すなわち、赤色光Rの波長域以外の低波長域という広波長域に吸収波長域を有するものの、波長450nm程度以下の光を十分に吸収しきれないという特性は、例えば、キナクリドン系有機顔料、アントラキノン系有機顔料、またはそれら顔料を混ぜた混合顔料に起因する(なお、これら顔料を第1吸収剤とする)}。
 つまり、完成した赤色カラーフィルタ13Rは、第1吸収剤と第2吸収剤とを含む。詳説すると、第1吸収剤は、蛍光発光した赤色光Rの波長域以外における低波長域の大部分の波長域に重なる吸収波長域を有する。さらに、第2吸収剤は、低波長域における大部分の波長域以外の残部の波長域に含まれる青色光Bの波長域に重なる吸収波長域を有する(要は、第1吸収剤が青色光Bを吸収する度合いと、第2吸収剤が青色光Bを吸収する度合いとを比較すると、第2吸収剤のほうが第1吸収剤よりも高い)。そして、以上のような赤色カラーフィルタ13Rは、図1に示すような透過特性を有する。
 この赤色カラーフィルタ13Rは、波長570nm程度以上の光を透過させる一方で、波長570nm程度未満の光を吸収する。そして、このような赤色カラーフィルタ13Rの場合、図5に示すような放射特性を有する太陽光がその赤色カラーフィルタ13Rに入射したとしても、透過する光の放射特性は図2に示すようになる。したがって、赤色蛍光体11Rに到達する光は、波長570nm程度以上の光が大部分となり、波長350nm程度以上で波長420nm程度の光は、赤色蛍光体11Rには到達しにくくなる。
 このようになっていると、赤色蛍光体11Rは、赤色カラーフィルタ13Rを介して外光を受光したとしても、蛍光発光の原因となる光をあまり受光しない。そのため、図2に示す透過光を受けた赤色蛍光体11Rの蛍光発光量は、図7に示す透過光を受けた赤色蛍光体11Rの蛍光発光量に比べて、1/3以下程度になる。
 すると、赤色蛍光体11Rは、外光ではほとんど蛍光発光せずに、バックライトユニット49から進行してくる青色光Bで蛍光発光し、その蛍光発光した光が液晶表示パネル39に進行する。したがって、液晶表示パネル39は、外光に起因した蛍光発光の光の影響を受けることなく、画質の劣化を生じさせない(つまり、液晶表示装置69としての画像品質が向上する)。
 [実施の形態2]
 実施の形態2について説明する。なお、実施の形態1で用いた部材と同様の機能を有する部材については同一の符号を付記し、その説明を省略する。
 実施の形態1の液晶表示パネル39では、対向基板32と液晶層33との間に、カラーフィルタ13、蛍光体11(赤色蛍光体11R・緑色蛍光体11G)、散乱体12B、ブラックマトリックス14、バンドパスフィルタ35、および、偏光フィルム34Qが、介在していた。しかし、これに限定されるものではない。例えば、図10および図11に示すような液晶表示パネル39であってもよい。なお、図11は、液晶表示パネル39の断面図であり、図10は、図11の部分拡大図である。
 これらの図に示すように、液晶表示パネル39における対向基板32の面にて、液晶層33から乖離した側の一面32Tに、偏光フィルム34Q、バンドパスフィルタ35、ブラックマトリックス14、蛍光体11(赤色蛍光体11R・緑色蛍光体11G)、散乱体12B、および、カラーフィルタ13が取り付けられる。
 詳説すると、対向基板32の一面32Tにて、まず、偏光フィルム34Qが形成される。その後、偏光フィルム34Qに重なるように、バンドパスフィルタ35が形成され、さらに、マトリックス状等のブラックマトリックス14がバンドパスフィルタ35に形成される。そして、ブラックマトリックス14で区分けされた内部に、蛍光体11または散乱体12Bが形成される。その後、赤色蛍光体11Rには赤色カラーフィルタ13R、緑色蛍光体11Gには緑色カラーフィルタ13G、散乱体12Bには青色カラーフィルタ13Bが重なるように形成される。
 このような液晶表示パネル39の場合、実施の形態1の液晶表示パネル39同様に、まず、偏光フィルム34Pによって、バックライトユニット49からの光のうち、特定の偏光だけが透過し、その光はアクティブマトリックス基板31、次に液晶層33、さらに対向基板32に向かう。そして、偏光フィルム34Qによって、対向基板32を透過する光のうち、特定の偏光だけが透過し、バンドパスフィルタ35に向かう。そして、バンドパスフィルタ35からカラーフィルタ13を通過する過程は、実施の形態1の液晶表示パネル39と同様である。
 したがって、この実施の形態2の液晶表示パネル39であっても、赤色フィルタ13Rが、実施の形態1で説明した赤色フィルタ13Rと同様のものであれば、以下のような作用効果が奏ずる。すなわち、赤色蛍光体11Rは、外光ではほとんど蛍光発光せずに、バックライトユニット49から進行してくる青色光Bで蛍光発光し、その蛍光発光した光が液晶表示パネル39に進行する。したがって、液晶表示パネル39は、外光に起因した蛍光発光の光の影響を受けることなく、画質の劣化を生じさせない(つまり、実施の形態2の液晶表示パネル39でも実施の形態1の液晶表示パネル39と同様の作用効果が奏ずる)。
 ただし、実施の形態2の液晶表示パネル39では、偏光フィルム34Qが対向基板32の一面32T(外部に近い一面32T)上に配置する。そのため、この偏光フィルムの取り付け方のほうが、アクティブマトリックス基板31と対向基板32との間に、偏光フィルム34Qを取り付けるよりも簡単である。その上、偏光特性の比較的高い偏光フィルムが、取り付け可能になる。
 [実施の形態3]
 実施の形態3について説明する。なお、実施の形態1・2で用いた部材と同様の機能を有する部材については同一の符号を付記し、その説明を省略する。
 実施の形態1・2でのバックライトユニット49の光源は、波長410nm程度以上で波長500nm程度以下の青色発光のLED42であった。しかし、それだけとは限らない。例えば、LED42は、波長360nm程度から波長410nm程度の範囲内でピーク波長を有し、紫外線(第1光)を照射する紫外線発光LED42であってもかまわない(なお、このような紫外線発光LED42も、例えば、青色発光LED42と同様に、窒化ガリウム系の半導体発光素子である)。
 このようなLED42の場合、液晶表示装置69では、バンドパスフィルタ35は、紫外線(UV)を透過させるものの、その他の波長域の光を反射させる。また、赤色蛍光体11R・緑色蛍光体11Gは、紫外線(UV)を受けて蛍光発光する。
 すなわち、赤色蛍光体11R・緑色蛍光体11Gは、紫外線(UV)に基づいて、赤色光Rおよび緑色光Gを発する。なお、紫外線発光LED42がバックライトユニット49に含まれる場合、図8に示すような散乱体12Bに替わって、図12に示すように、紫外線(UV)を受けて蛍光発光する青色蛍光体11Bが液晶表示パネル39に含まれる。これにより、赤色蛍光体11Rからの赤色光R、緑色蛍光体11Gからの緑色光G、青色蛍光体11Bからの青色光Bで、液晶表示パネル39におけるカラー画像が高品質に形成される。そのため、実施の形態3の液晶表示パネル39でも実施の形態1・2の液晶表示パネル39と同様の作用効果が奏ずる。
 [その他の実施の形態]
 なお、本発明は上記の実施の形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の変更が可能である。
 例えば、液晶表示装置69に搭載される光源は、LED42に限らず、蛍光管、または、有機EL(Electro-Luminescence)素子あるいは無機ELのような自発光材料で形成される光源等であってもよい。
 また、以上では、バックライトユニット49からの光(バックライト光)の外部への供給量を制御する部材として、液晶層33が用いられた。しかし、外部への光の供給量を変える部材は、液晶層33に限らない。例えば、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)素子が、外部への光の供給量を変える部材(光供給量制御部)として用いられてもかまわない。
 また、液晶表示パネル39に含まれるブラックマトリックス14の形状は、特に限定されるものではない。例えば、ブラックマトリックス14の側壁14Sが、バンドパスフィルタ35の面に対して垂直になることで、ブラックマトリックス14が直方体状になっていてもよい。このようになっていても、ブラックマトリックス14は、蛍光体11とカラーフィルタ13とのセットを、色に応じて、区分けし、隣り合うセット同士の間での光の進入を遮る遮光材として機能するためである。
 ただし、図8~図12に示すように、ブラックマトリックス14は、自身で区分けした区画内部に面する自身の側壁14Sを、外部(例えば、図8・図12に示される液晶表示パネル39の場合、対向基板32)に向けて仰ぐように傾斜させることで先細りしていると望ましい。
 このようになっていると、蛍光体11からの光が、先細ったブラックマトリックス14の側壁14Sに入射する場合と、バンドパスフィルタ35に対して垂直な側壁14Sに入射する場合とで、入射角度が異なる。詳説すると、入射角度は、先細ったブラックマトリックス14の側壁14Sに入射する場合に大きくなり、その反射光は、例えば、対向する別の側壁14Sに入射することなく対向基板32へ向かう。つまり、このような液晶表示パネル39は、外部への光取り出し効率を向上させられる。
 なお、ブラックマトリックス14は、側壁14Sを金属薄膜等で形成することで光反射性を有する一方、側壁14Sに囲まれる自身の内部を、光吸収性を有する材料(光吸収部材;例えば、黒色樹脂)14Nにしている。そのため、外光がカラーフィルタ13に降り注いだ場合、ブラックマトリックス14は、外光の一部を吸収する。そのため、外光がブラックマトリックス14によって、不要な反射光になることが抑えられる。そのため、液晶表示パネル39の表示品位が向上する。
    11   蛍光体
    11R  赤色蛍光体
    11G  緑色蛍光体
    11B  青色蛍光体
    12B  散乱体
    13   カラーフィルタ(フィルタ)
    13R  赤色カラーフィルタ
    13G  緑色カラーフィルタ
    13B  青色カラーフィルタ
    14   ブラックマトリックス(区切り材)
    14S  ブラックマトリックスの側壁
    14N  ブラックマトリックスに含まれる光吸収部材
    31   アクティブマトリックス基板
    32   対向基板
    33   液晶(光供給量制御部)
    34   偏光フィルム
    35   バンドパスフィルタ
    39   液晶表示パネル(表示パネル)
    MJ   LEDモジュール
    42   LED(光源)
    43   導光板
    44   反射シート
    49   バックライトユニット(照明装置)
    69   液晶表示装置(表示装置)

Claims (9)

  1.   第1光を受け、その第1光の供給量を制御する光供給量制御部と、
     上記光供給量制御部からの上記第1光を受けて蛍光発光し、第2光を発する蛍光体と、
     蛍光発光する上記第2光を受けるフィルタと、
    を含む表示パネルにあって、
     上記フィルタが、
    上記第2光の波長域以外における低波長域の大部分の波長域に重なる吸収波長域を有する第1吸収剤と、
    上記低波長域における上記大部分の波長域以外の残部の波長域に含まれる上記第1光の波長域に重なる吸収波長域を有する第2吸収剤と、
    を含む表示パネル。
  2.  上記第1光は、青色光であり、
     上記蛍光体は、上記第2光として赤色光を発する赤色蛍光体である請求項1に記載の表示パネル。
  3.  上記第1光は、紫外光であり、
     上記蛍光体は、上記第2光として赤色光を発する赤色蛍光体である請求項1に記載の表示パネル。
  4.  上記第2吸収剤は、波長450nm以下の光を吸収する請求項2または3に記載の表示パネル。
  5.  上記第2吸収剤は、黄色顔料である請求項4に記載の表示パネル。
  6.  上記蛍光体と上記フィルタとのセットは、色に応じて、区切り材で区分けされており、
     上記区切り材は、隣り合う上記セット同士の間での光の進入を遮る遮光材として機能する請求項1~5のいずれか1項に記載の表示パネル。
  7.  上記区切り部材は、上記区切り材にて区分けされた区画内部に面する自身の側壁を、仰ぐように傾斜させることで先細り、かつ、上記側壁に光反射性を持たせている請求項6に記載の表示パネル。
  8.  上記区切り部材は、上記側壁を金属薄膜で形成し、上記側壁に囲まれる自身の内部を光吸収性を有する材料で形成する請求項7に記載の表示パネル。
  9.  請求項1~8のいずれか1項に記載の表示パネルと、
     上記表示パネルに対して、上記第1光を供給する照明装置と、
    を含む表示装置。
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