WO2014174895A1 - 表示装置 - Google Patents

表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2014174895A1
WO2014174895A1 PCT/JP2014/054890 JP2014054890W WO2014174895A1 WO 2014174895 A1 WO2014174895 A1 WO 2014174895A1 JP 2014054890 W JP2014054890 W JP 2014054890W WO 2014174895 A1 WO2014174895 A1 WO 2014174895A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
color
pixels
display
primary color
display device
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/054890
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
寿史 渡辺
Original Assignee
シャープ株式会社
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 シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to US14/785,072 priority Critical patent/US20160091754A1/en
Publication of WO2014174895A1 publication Critical patent/WO2014174895A1/ja

Links

Images

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
    • G02F1/133509Filters, e.g. light shielding masks
    • G02F1/133514Colour filters
    • 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
    • G02F1/133528Polarisers
    • 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
    • G02F1/1343Electrodes
    • G02F1/134309Electrodes characterised by their geometrical arrangement
    • G02F1/134336Matrix
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/80Constructional details
    • H10K50/84Passivation; Containers; Encapsulations
    • H10K50/844Encapsulations
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/80Constructional details
    • H10K50/85Arrangements for extracting light from the devices
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/30Devices specially adapted for multicolour light emission
    • H10K59/35Devices specially adapted for multicolour light emission comprising red-green-blue [RGB] subpixels
    • H10K59/351Devices specially adapted for multicolour light emission comprising red-green-blue [RGB] subpixels comprising more than three subpixels, e.g. red-green-blue-white [RGBW]
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/30Devices specially adapted for multicolour light emission
    • H10K59/35Devices specially adapted for multicolour light emission comprising red-green-blue [RGB] subpixels
    • H10K59/353Devices specially adapted for multicolour light emission comprising red-green-blue [RGB] subpixels characterised by the geometrical arrangement of the RGB subpixels
    • 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
    • G02F1/13356Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors characterised by the placement of the optical elements
    • G02F1/133562Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors characterised by the placement of the optical elements on the viewer side
    • 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
    • G02F2201/00Constructional arrangements not provided for in groups G02F1/00 - G02F7/00
    • G02F2201/52RGB geometrical arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a display device, and more particularly to a color display device.
  • a rainbow-like coloring may be observed near the edge of the display device.
  • a “rainbow” will be generated or observed.
  • the edge of an optical member (for example, a polarizing plate and / or a translucent cover) disposed on the viewer side of the display panel is inclined with respect to the regular arrangement of primary color pixels in the vicinity of the edge of the display device. Is generated by The reason why the rainbow is observed will be described below with reference to FIG.
  • FIG. 10A and 10B are schematic views of the vicinity of the edge of the color liquid crystal display device 900.
  • FIG. 10A is a vertical direction in the display surface (when the display surface is compared to a clock face, it is 6 o'clock).
  • Fig. 10 (b) is a schematic view of the vicinity of the edge parallel to the horizontal direction of the display surface (3 o'clock to 9 o'clock when the display surface is compared to a clock face).
  • the liquid crystal display device 900 includes a color liquid crystal display panel 900a and an optical member (for example, a polarizing plate) 900b disposed on the viewer side of the liquid crystal display panel 900a.
  • the display panel includes a transparent substrate on the viewer side and does not include an optical member such as a polarizing plate provided on the viewer side of the transparent substrate.
  • the liquid crystal display panel 900a has three primary color pixels, a red (R) pixel, a green (G) pixel, and a blue (B) pixel, and these three primary color pixels constitute one color display pixel.
  • the primary color pixels are arranged in a matrix having rows and columns. Typically, the column direction is parallel to the vertical direction, and the row direction is parallel to the horizontal direction.
  • source bus lines extend in parallel to the column direction, and gate bus lines extend in the row direction.
  • a polarizing plate 900b is provided on the viewer side of the liquid crystal display panel 900a. If the edge of the polarizing plate 900b is curved as shown in the figure, or the edge of the polarizing plate 900b is inclined with respect to the column direction of the primary color pixels because the alignment accuracy with respect to the liquid crystal display panel 900a is low, As shown in FIG. 10A, since the intensity of light emitted from the primary color pixels varies, a rainbow is generated near the edge of the polarizing plate 900b.
  • the edge of the polarizing plate 900b and the edge of the liquid crystal display panel 900a do not match (the edge of the polarizing plate 900b is a curve).
  • the edge of the polarizing plate 900b is inclined with respect to the column direction of the primary color pixels. Since the edge parallel to the horizontal direction extends in the direction intersecting with the primary color pixels of different colors, the primary color mixing occurs effectively in the same manner as the area where the edges do not overlap, and as a result, no rainbow is generated. It is.
  • Patent Document 1 by changing the arrangement of primary color pixels in a color display pixel from the conventional row direction to the column direction, different colors are displayed on the edge parallel to the vertical direction (the edge shown in FIG. 10A). There is disclosed a liquid crystal display device arranged so that primary color pixels exhibiting the above appear.
  • the primary color pixel array in the color display pixel is changed in the column direction without changing the extending direction of the source bus line and the gate bus line.
  • Wiring (drain lead-out wiring) for connecting the drain of the TFT to the electrode needs to be arranged in the color display pixel. Therefore, the liquid crystal display device described in Patent Document 1 has a problem that the wiring structure is complicated or the aperture ratio of the pixel is lowered.
  • a liquid crystal display device in a stripe arrangement in which primary color pixels exhibiting the same color are arranged in the column direction is given as an example.
  • the above problem Is a problem common to color display devices in which at least one column (or row) of primary color pixels exhibiting the same color exists.
  • the present invention has been made to solve at least one of the above-described problems, and an object thereof is to suppress the generation of a rainbow near the edge of a color display device.
  • a display device is a display device having a color display panel having a transparent substrate on the viewer side, and an optical member disposed on the viewer side of the color display panel, the color display panel Has a display area including a plurality of color display pixels arranged in a matrix having rows and columns, and each of the plurality of color display pixels is a plurality of primary color pixels exhibiting different colors arranged in the row direction.
  • the display area includes a first display area and a second display area having different primary color pixel array patterns, and the first display area is a primary color pixel exhibiting the same color in the column direction.
  • the second display area has a second pattern in which primary color pixels exhibiting different colors are arranged at a constant period in the column direction, and the second display area display Including color display pixels of the at least one row located in the row direction of the end of the band.
  • the primary color pixels exhibiting the different colors are arranged for every k primary color pixels (k is a positive integer of 3 or less) in the column direction. In some embodiments, k is 1.
  • tan ⁇ 1 (Px / (k ⁇ Py)) is 25 ° or less, where Px is the primary pixel pitch in the row direction and Py is the primary pixel pitch in the column direction.
  • m rows and N columns of color display pixels are represented by m ⁇ N (n 1 , n 2 ,..., N p ⁇ 1 , n p ), and (n 1 , n 2 ,. , N p ⁇ 1 , n p ) indicate that primary color pixels exhibiting the first, second,..., P ⁇ 1, pth colors are arranged in order from the left in the row direction.
  • M + k rows and N columns of color display pixels are (m + k) ⁇ N (n p , n 1 , n 2 ,..., N p-1 ), m + 2k rows and N columns of color display pixels are (m + 2k).
  • N (n p ⁇ 1 , n p , n 1 ,..., N p ⁇ 2 ) (where m, N and n are positive integers, and k is a positive integer of 3 or less) And p is an integer of 3 to 6.
  • m rows and N columns of color display pixels are represented by m ⁇ N (n 1 , n 2 , n 3 , n 4 ), where (n 1 , n 2 , n 3 , n 4 ) is the first.
  • m + k rows and N columns of color display pixels are (m + k) ⁇ N (n 2 , N 1 , n 4 , n 3 ) (where m, N and n are positive integers, and k is a positive integer of 3 or less).
  • the first, second, and third colors are red, green, and blue, respectively, and the fourth color is white or yellow.
  • the optical member has a ridge line or a boundary line parallel to an edge in the row direction of the color display panel, and the optical member in the row direction of the color display panel when viewed from the normal direction of the transparent substrate.
  • the length from the edge to the ridge line or the boundary line is L
  • the thickness of the transparent substrate is Ts
  • the thickness of the optical member at the boundary line is To
  • the one end from the edge in the row direction of the color display panel The length X to the boundary between the second display area and the first display area satisfies X ⁇ L + 0.2 mm. It is further preferable that X ⁇ L + 0.35 ⁇ (Ts + To) +0.2 mm is satisfied.
  • the length X from the edge in the row direction of the color display panel to the boundary between the second display area and the first display area at the one end is X ⁇ L + 0.88 ⁇ (Ts + To) +0. Satisfies 2 mm.
  • the optical member includes a flat portion having a flat surface on the viewer side, and a lens portion adjacent to the flat portion in a row direction, and the boundary line includes the flat portion and the lens portion. Is the boundary line.
  • the second display area further includes a column of color display pixels located at the other end in the row direction of the display area.
  • the primary color pixel has a color filter.
  • the color display panel is a liquid crystal display panel
  • the optical member includes a polarizing plate and a translucent cover in order from the transparent substrate side.
  • a display device is a display device having a color display panel having a transparent substrate on the viewer side, and an optical member disposed on the viewer side of the color display panel,
  • the display panel has a display area including a plurality of color display pixels arranged in a matrix having rows and columns, and each of the plurality of color display pixels has a plurality of different colors arranged in the row direction.
  • the display area has a first display area and a second display area having different primary color pixel array patterns, and the first display area has a first color in a column direction.
  • the second display area includes a row of primary color pixels including the primary color pixels exhibiting the first color.
  • front A second pattern including a primary color pixel of a first color and a primary color pixel of a second color different from the first color, wherein the second display area is one end in the row direction of the display area; At least one column of color display pixels.
  • the first color is green or blue, and the second color is red.
  • the color display panel is an organic EL display panel
  • the optical member includes a circularly polarizing plate and a translucent cover in order from the transparent substrate side.
  • the generation of a rainbow near the edge of the color display device can be suppressed.
  • FIG. 3 is a schematic diagram near a corner of the liquid crystal display device 100.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view along a line parallel to the row direction in the vicinity of the edge of the liquid crystal display device 100.
  • FIG. It is typical sectional drawing along the line parallel to the row direction of the edge vicinity of liquid crystal display device 100A. It is typical sectional drawing along the line parallel to the row direction of the edge vicinity of liquid crystal display device 100B.
  • (A), (b) and (c) are diagrams showing a pixel arrangement of a display panel in which four primary color pixels P constitute one color display pixel Pc.
  • (A) And (b) is a figure which shows the pixel arrangement
  • (A) And (b) is a figure which shows the pixel arrangement
  • (A) is a figure which shows the pattern which arranged the primary color pixel of a different color for every primary color pixel
  • (b) is a figure which shows typically a mode at the time of displaying a red (R) single color straight line. is there.
  • (A) is a figure which shows the pattern which arranged the primary color pixel of a different color for every two primary color pixels
  • (b) is a figure which shows typically a mode at the time of displaying a red (R) single color straight line. is there.
  • (A) is a figure which shows the pattern which arranged the primary color pixel of a different color for every three primary color pixels
  • (b) is a figure which shows typically a mode at the time of displaying a red (R) monochromatic straight line. is there.
  • (A) is a figure which shows the pattern in which the pen tile structure was formed
  • (b) is a figure which shows the arrangement
  • (A) And (b) is a schematic diagram near the edge of the color liquid crystal display device 900, (a) is a schematic diagram near an edge parallel to the vertical direction in the display surface, (b) is a display surface. It is a schematic diagram of the vicinity of an edge parallel to the horizontal direction.
  • a display device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
  • a liquid crystal display device is mainly exemplified, but the display device according to the embodiment of the present invention is not limited to the liquid crystal display device, and may be, for example, an organic EL display device.
  • FIG. 1A schematically shows an arrangement of primary color pixels of a liquid crystal display panel 100a included in a liquid crystal display device 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the liquid crystal display panel 100a has three primary color pixels P, which are a red (R) pixel, a green (G) pixel, and a blue (B) pixel, and the three primary color pixels P constitute one color display pixel Pc.
  • the primary color pixel P is simply referred to as a pixel P.
  • the color display pixels Pc are arranged in a matrix having rows and columns, and define a display region Rd. That is, an area in which the color display pixels Pc are arranged is called a display area Rd, and an area around the display area Rd is called a frame area Rf.
  • a display area Rd an area in which the color display pixels Pc are arranged
  • a frame area Rf an area around the display area Rd
  • a seal circuit that bonds two glass substrates together to confine the liquid crystal layer between the two substrates
  • a drive circuit that supplies a signal for displaying an image in the display area Rd.
  • a formed region and / or a region for mounting an external substrate or the like is formed.
  • m rows and N columns of color display pixels are represented as Pc (m, N)
  • m rows and n columns of pixels P are represented as P (m, n)
  • a matrix arrangement of color display pixels Pc is represented. It will be expressed as follows.
  • the color display pixels Pc (m, N) in m rows and N columns are represented by m ⁇ N (n 1 , n 2 ,..., n p ⁇ 1 , n p ), and (n 1 , n 2 ,. .., N p ⁇ 1 , n p ) represent that the pixels P exhibiting the first, second,..., P ⁇ 1, pth colors are arranged in order from the left in the row direction. To do.
  • m rows and N columns of color display pixels Pc (m, N) are represented by m ⁇ N (n 1 , n 2 , n 3 ), and color display pixels Pc.
  • the display region Rd of the liquid crystal display panel 100a includes a first display region R1 and a second display region R2 that have different patterns of the color arrangement of the pixels P.
  • the first display region R1 has a first pattern in which pixels P exhibiting the same color in the column direction are arranged, and the second display region R2 has primary color pixels exhibiting different colors arranged in a constant cycle in the column direction. Having a second pattern.
  • the second display region R2 includes at least one column of color display pixels Pc positioned at one end in the row direction of the display region Rd (for example, the left end in FIG. 1A) and the other end in the row direction of the display region Rd (for example, in FIG. 1A). And one column of color display pixels Pc located at the right end of FIG.
  • the second display region R2 may be provided only at the one end, and the other may be the first display region R1. .
  • the first pattern of the first display region R1 includes at least one column in which pixels P exhibiting the same color in the column direction are arranged, and may generate a rainbow.
  • the first pattern included in the first display region R1 of the liquid crystal display panel 100a is a well-known stripe pattern of R, G, and B, and pixels that exhibit the same color (R, G, or B) in the column direction. P is arranged.
  • the second pattern of the second display region R2 primary color pixels exhibiting different colors are arranged at a constant period in the column direction.
  • pixels P exhibiting different colors are periodically arranged in units of three pixels P in the column direction (R, G, and B are one unit),
  • the pixels P exhibiting different colors are arranged for each pixel P in the column direction (that is, the colors of any two pixels adjacent in the column direction are different).
  • m rows and N columns of color display pixels Pc (m, N) are represented by m ⁇ N (n 1 , n 2 ,..., N p ⁇ 1 , n p ), and (n 1 , n 2 ,..., N p ⁇ 1 , n p ) are arranged in order from the left in the row direction in the primary color pixels exhibiting the first, second,.
  • M + k rows and N columns of color display pixels Pc (m + k, N) are (m + k) ⁇ N (n p , n 1 , n 2 ,..., N p-1 ), m + 2k Rows and N columns of color display pixels Pc (m + 2k, N) are represented by (m + 2k) ⁇ N (n p ⁇ 1 , n p , n 1 ,..., N p ⁇ 2 ) (where m , N and n are positive integers, k is a positive integer of 3 or less, and p is an integer of 3 to 6.
  • Table 1 A specific pixel arrangement is shown in Table 1 below.
  • the polarizing plate 100b in the vicinity of the left end corner of the display region Rd of the liquid crystal front panel 100a, that is, in the second display region R2, the polarizing plate Even when the edge of 100b does not coincide with the edge of the liquid crystal display panel 100a, the generation of a rainbow is suppressed.
  • FIG. 10A in FIG. 10, in the vicinity of the edge extending in the column direction of the polarizing plate 900b, the emission intensity of the light of a specific color depends on the position of the edge of the polarizing plate 900b. A strong rainbow is generated, whereas in FIG. 1B, the edge of the polarizing plate 100b that extends in the column direction and the edge that is parallel to the horizontal direction essentially crosses the pixel P of a different color. Color mixing occurs effectively, and as a result, the generation of rainbow is suppressed.
  • FIG. 2 schematically shows a cross-sectional structure near the edge of the liquid crystal display device 100.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along a line parallel to the row direction.
  • the liquid crystal display device 100 includes a polarizing plate 100b disposed on the viewer side of the liquid crystal display panel 100a, and does not include an optical member on the viewer side of the polarizing plate 100b. In the liquid crystal display device 100, it is the edge (ridgeline) E of the polarizing plate 100b that causes the rainbow.
  • the liquid crystal display panel 100a has two substrates 110a and 110b, and a liquid crystal layer 116 is formed between them. At least the viewer-side substrate 110a is a transparent substrate (for example, a glass substrate). The electrodes 114 a and 114 b arranged so as to face each other with the liquid crystal layer 116 apply a voltage to the liquid crystal layer 116.
  • the electrode 114a is, for example, a common electrode, and the electrode 114b is a pixel electrode provided for each pixel.
  • the electrode 114b is connected to, for example, a TFT.
  • the viewer side substrate 110 a of the liquid crystal layer 116 has a color filter layer 112.
  • the color filter layer 112 includes color filters arranged corresponding to the pixels, and primary color pixels are configured. In such a liquid crystal display panel 100, the arrangement of primary color pixels is determined by the arrangement of color filters.
  • the edge (ridge line) E of the polarizing plate 100b is shifted from the edge of the liquid crystal display panel 100a by L (mm), the second display region necessary for suppressing the generation of a rainbow.
  • the width of R2 the length X from the edge in the row direction of the liquid crystal display panel 100a to the boundary between the second display region R2 and the first display region R1 is obtained.
  • the length X corresponds to the sum of the width of the second display region R2 and the width of the frame region Rf.
  • the thickness of the polarizing plate 100b is dp (mm), and the thickness of the transparent substrate 110a is dg (mm).
  • the direction (viewing angle) of the observer's line of sight is represented by ⁇ (polar angle with respect to the substrate normal), and the traveling direction (internal angle) of light entering the liquid crystal display device 100 (polarizing plate 100b) is represented by ⁇ ′.
  • polar angle with respect to the substrate normal
  • ⁇ ′ traveling direction (internal angle) of light entering the liquid crystal display device 100 (polarizing plate 100b)
  • n of the polarizing plate 100b is 1.509
  • the refractive index is set to 1.509 not only for the polarizing plate 100b but also for
  • the length X is larger than L + 0.35 ⁇ (dg + dp). If this is done, the generation of rainbows can be suppressed. However, since there are an error in bonding and a dimensional error between the liquid crystal display panel 100a and the polarizing plate 100b of about 0.2 mm, it is preferable that X ⁇ L + 0.35 ⁇ (dg + dp) +0.2 mm is satisfied.
  • the length X is L + 0.88 ⁇ (dg + dp) as shown in FIG. Accordingly, the length X need not exceed L + 0.88 ⁇ (dg + dp). That is, L + 0.88 ⁇ (dg + dp) is the minimum value of the length X that can suppress the generation of a rainbow even when the viewing angle ⁇ is 90 °.
  • X ⁇ L + 0.88 ⁇ (dg + dp) +0.2 mm is satisfied in consideration of a bonding error and a dimensional error. If X is increased to exceed L + 0.88 ⁇ (dg + dp) +0.2 mm, the area of the first display region is reduced, and the display quality in normal display may be reduced. For example, when a straight line is displayed in the second display area, it may appear jagged. In particular, there is a case where the influence is large when a straight line of a single primary color such as R, G, or B is used.
  • a specific example of a liquid crystal display device for television is shown.
  • the generation of rainbow at each viewing angle is suppressed by setting the length X to be equal to or greater than the values shown in Table 2 below.
  • the length X should be 0.83 mm in order to suppress the generation of rainbow in the range where the viewing angle is 60 ° or less. If the length X is set to 1.00 mm, the rainbow can be prevented from being observed at any viewing angle.
  • FIG. 3 shows a schematic cross-sectional view along a line parallel to the row direction near the edge of the liquid crystal display device 100A having the optical member 100c on the viewer side of the polarizing plate 100b.
  • the optical member 100c is, for example, a touch panel or a translucent cover (a protective glass sheet or resin sheet).
  • the edge E may cause a rainbow.
  • FIG. 4 shows a schematic cross-sectional view along a line parallel to the row direction near the edge of the liquid crystal display device 100B having the optical member 100d on the viewer side of the polarizing plate 100b.
  • the optical member 100d is a translucent cover having a curved surface in the vicinity of the edge in the row direction, and the portion having the curved surface functions as a lens, and the frame region Rf can be made difficult to be visually recognized (see International Publication No. 2009/157150). ).
  • the flat portion and the lens portion A boundary line A or B between a flat surface and a curved surface may cause a rainbow.
  • the shape of the surface at the boundary lines A and B may be discontinuous.
  • the liquid crystal display devices 100A and 100B have the optical member 100c or 100d on the viewer side of the polarizing plate 100b, as shown in FIGS. 3 and 4, the display area is larger than that of the liquid crystal display device 100 shown in FIG. There is a possibility that a rainbow is generated even further inside of Rd.
  • the thickness of the polarizing plate 100b is dp (mm)
  • the thickness of the transparent substrate 110a is dg (mm)
  • the thickness of the optical member 100c or 100d is dc (mm).
  • the direction (viewing angle) of the observer's line of sight is represented by ⁇ (polar angle with reference to the substrate normal)
  • the traveling direction (internal angle) of the light entering the liquid crystal display devices 100A and 100B (polarizing plate 100b) is represented by ⁇ .
  • a specific example of a liquid crystal display device for mobile use is shown.
  • the length X is set to be equal to or larger than the values shown in Table 3 below, so that each viewing angle is The generation of rainbow can be suppressed.
  • the calculation is performed for the boundary line A.
  • the calculation may be performed in the same manner assuming that the boundary line B is shifted from the edge of the liquid crystal display panel 100a by L ′ (mm).
  • L ′ 0.
  • the thickness of the transparent substrate is Ts
  • the thickness of the optical member disposed on the observer side of the transparent substrate for example, when a polarizing plate and a translucent cover are provided
  • the total thickness of these is To
  • the condition for suppressing the generation of a rainbow when the viewing angle ⁇ is 30 ° or less is expressed by X ⁇ L + 0.35 ⁇ (Ts + To) +0.2 mm, and the viewing angle ⁇ is 90.
  • a display panel 910a illustrated in FIG. 5A includes four primary color pixels P, which are red (R) pixels, green (G) pixels, blue (B) pixels, and white (W) pixels. Constitutes one color display pixel Pc. Since green (G) and white (W) have higher visibility than the other two primary colors, it is preferable to arrange them so that they are not adjacent to each other. In the row direction, red (R) pixels and green ( It is preferable to arrange in order of G) pixels, blue (B) pixels, and white (W). The same applies when yellow (Y) pixels are used instead of white (W) pixels.
  • the four primary color pixels P are arranged in a stripe pattern. Therefore, similarly to the liquid crystal display panel 900a shown in FIG. 10, when an optical member is arranged on the viewer side of the display panel 910a, a rainbow may be generated.
  • primary color pixels P may be arranged as in the display panel 200a shown in FIG.
  • the arrangement pattern of the primary color pixels shown in FIG. 5B is similar to the second region R2 of the liquid crystal display panel 100a of FIG. 1A, and the m rows and N columns of color display pixels Pc (m, N) are represented by m ⁇ N ( n 1 , n 2 ,..., n p ⁇ 1 , n p ), and (n 1 , n 2 ,..., n p ⁇ 1 , n p ) are first, second,.
  • the color display pixels Pc (m + k, N) in m + k rows and N columns are (m + k) ⁇ N (n p , n 1 , n 2 ,..., N p-1 ) (where m, N and n are positive integers, and k is a positive integer of 3 or less) And p is an integer from 3 to 6.
  • the primary color pixels (n 1 , n 2 , n 3 , n 4 ) exhibiting the first, second, third, and fourth colors (R, G, B, and W, respectively) are left in the row direction.
  • the color display pixels Pc (m + 1, N) in m + 1 rows and N columns are represented by (m + 1) ⁇ N (n 4 , n 1 , n 2 , n 3 ).
  • the color display pixel Pc (1, 1) in the first row and the first column is represented by (R, G, B, W)
  • the color display pixel Pc (2, 1) in the second row and the first column is represented by (W, R, G, B, and 3 ⁇ 1 color display pixels Pc (3, 1) are represented by (B, W, R, G).
  • primary color pixels P may be arranged as in the display panel 300a shown in FIG.
  • m rows and N columns of color display pixels are represented by m ⁇ N (n 1 , n 2 , n 3 , n 4 ), and (n 1 , n 2 , n 3 , n 4 ) represents that primary color pixels exhibiting the first, second, third and fourth colors are arranged in order from the left in the row direction, and m + k rows and N columns of color display pixels (M + k) ⁇ N (n 2 , n 1 , n 4 , n 3 ) (where m, N and n are positive integers, and k is a positive integer of 3 or less).
  • the color display pixel Pc (1,1) in the first row and the first column is represented by (R, G, B, W)
  • the color display pixel Pc (2,1) in the second row and the first column is represented by (G, R
  • the color display pixel Pc (3, 1) of 3 rows and 1 column is represented by (R, G, B, W). That is, R and G are exchanged and B and W are exchanged every time one line is advanced.
  • the arrangement of the primary color pixels of the display panel 300a shown in FIG. 5C is less effective than the arrangement of the primary color pixels of the display panel 200a shown in FIG. Is advantageous in that it can be suppressed from being displayed in a jagged manner.
  • a display panel 920a illustrated in FIG. 6A includes five primary color pixels P, which are a red (R) pixel, a yellow (Y) pixel, a blue (B) pixel, a green (G) pixel, and a cyan (C) pixel.
  • the five primary color pixels P constitute one color display pixel Pc. Since green (G) and yellow (Y) have higher visibility than the other three primary colors, it is preferable to arrange them so that they are not adjacent to each other, and in the row direction, red (R) pixels and yellow It is preferable to arrange (Y) pixels, blue (B) pixels, green (G) pixels, and cyan (C) pixels in this order.
  • the five primary color pixels P are arranged in a stripe pattern. Therefore, similarly to the liquid crystal display panel 900a shown in FIG. 10, when an optical member is arranged on the viewer side of the display panel 920a, a rainbow may be generated.
  • primary color pixels P are arranged as in the display panel 400a shown in FIG.
  • the arrangement pattern of the primary color pixels shown in FIG. 6B is similar to the second region R2 of the liquid crystal display panel 100a of FIG. 1A.
  • the m rows and N columns of color display pixels Pc (m, N) are represented by m ⁇ N ( n 1 , n 2 ,..., n p ⁇ 1 , n p ), and (n 1 , n 2 ,..., n p ⁇ 1 , n p ) are first, second,.
  • the color display pixels Pc (m + k, N) in m + k rows and N columns are (m + k) ⁇ N (n p , n 1 , n 2 ,..., N p-1 ) (where m, N and n are positive integers, and k is a positive integer of 3 or less) And p is an integer from 3 to 6.
  • the color display pixel Pc (1,1) in the first row and the first column is represented by (R, Y, B, G, C)
  • the color display pixel Pc (2,1) in the second row and the first column is represented by (C, R, Y, B, G)
  • 3 ⁇ 1 color display pixel Pc (3, 1) is represented by (G, C, R, Y, B).
  • the display panel 930a shown in FIG. 7 includes six primary color pixels P, which are red (R) pixels, green (G) pixels, cyan (C) pixels, blue (B) pixels, yellow (Y) pixels, and magenta (M) pixels.
  • the six primary color pixels P constitute one color display pixel Pc. Since green (G) and yellow (Y) have higher visibility than the other three primary colors, it is preferable to arrange them as far apart as possible (that is, 2 pixels apart). Further, it is preferable that blue (B) and magenta (M) having relatively low visibility are arranged next to yellow (Y) having the highest visibility.
  • the six primary color pixels P are arranged in the order of red (R) pixel, green (G) pixel, cyan (C) pixel, blue (B) pixel, yellow (Y) pixel, and magenta (M) pixel in the row direction. It is preferable to arrange by.
  • the six primary color pixels P are arranged in a stripe pattern. Therefore, similarly to the liquid crystal display panel 900a shown in FIG. 10, when an optical member is arranged on the viewer side of the display panel 930a, a rainbow may be generated.
  • primary color pixels P are arranged as in a display panel 500a shown in FIG.
  • the arrangement pattern of the primary color pixels shown in FIG. 7B is similar to the second region R2 of the liquid crystal display panel 100a of FIG. 1A, and the m rows and N columns of color display pixels Pc (m, N) are represented by m ⁇ N ( n 1 , n 2 ,..., n p ⁇ 1 , n p ), and (n 1 , n 2 ,..., n p ⁇ 1 , n p ) are first, second,.
  • the color display pixels Pc (m + k, N) in m + k rows and N columns are (m + k) ⁇ N (n p , n 1 , n 2 ,..., N p-1 ) (where m, N and n are positive integers, and k is a positive integer of 3 or less) And p is an integer from 3 to 6.
  • N (n 6 , n 1 , n 2 , n 3 , n 4 , n 5 ).
  • a color display pixel Pc (1,1) in one row and one column is represented by (R, G, C, B, Y, M)
  • a color display pixel Pc (2,1) in two rows and one column is ( M, R, G, C, B, Y)
  • the 3 ⁇ 1 color display pixel Pc (3, 1) is represented by (Y, M, R, G, C, B).
  • red (R) pixels may be arranged instead of magenta (M) pixels. That is, two red (R) pixels may be used.
  • the six primary color pixels P are preferably arranged in the order of R, C, G, R, B, and Y in the row direction.
  • the arrangement of primary color pixels for preventing the generation of a rainbow may be the same as in FIG.
  • FIG. 8A (a) is a diagram showing an arrangement (second pattern) of primary color pixels P in the second display region R2 of the liquid crystal display panel 100a, and FIG. 8A (b) displays a red (R) single-color straight line. The situation is shown schematically.
  • m rows and N columns of color display pixels Pc (m, N) are represented by m ⁇ N (n 1 , n 2 , n 3 ).
  • (n 1 , n 2 , n 3 ) indicates that primary color pixels exhibiting R, G, and B colors are arranged in order from the left in the row direction
  • a straight line (parallel to the column direction) displayed in red as shown in FIG. 8A (b) is It is composed of a plurality of lines inclined at about 18 °.
  • a straight line (parallel to the column direction) displayed in red as shown in FIG. 8C (b) is about 5 °. It is composed of a plurality of lines that are inclined to each other.
  • FIG. 8C the arrangement pattern shown in FIG. 8C is preferable for displaying a straight line.
  • the inclination angle shown in FIGS. 8A (b) to 8C (b), that is, tan ⁇ 1 (Px / (k ⁇ Py)) is 22.5. Highest in the case of °. Therefore, the arrangement pattern shown in FIG. 8A has the highest effect of suppressing the generation of rainbows.
  • the aspect ratio (Py: Px) of the pixel pitch is not limited to 3: 1, and primary color pixels are arranged so that tan ⁇ 1 (Px / (k ⁇ Py)) is approximately 25 ° or less (k is By setting), the generation of a rainbow can be suppressed.
  • the color display pixel Pc1 is composed of R pixels and G pixels
  • the color display pixel Pc2 is composed of G pixels and G pixels. Since the G pixels are arranged in the column direction, a rainbow may be generated as in the previous example.
  • G pixels are arranged in the column direction
  • B pixels are arranged in the column direction.
  • the column of primary color pixels including G pixels alternately includes G pixels and primary color pixels (R pixels or B pixels) having a different color from the G pixels. Arrange to include.
  • the arrangement pattern of primary color pixels having a pen tile structure is suitably used not only in a liquid crystal display panel but also in an organic EL display panel.
  • the stripe arrangement pattern described by exemplifying the liquid crystal display panel is also applied to the organic EL display panel.
  • a circularly polarizing plate and a translucent cover are often provided in order from the transparent substrate side on the observer side of the organic EL display panel. Of course, one of these may be omitted.
  • a display signal corresponding to the primary color pixel array may be supplied.
  • a display signal corresponding to one primary color is supplied to each pixel column.
  • the first display area is driven in the same manner as in the related art, and the second display area is displayed corresponding to the three primary colors according to the arrangement of the primary color pixels in each column.
  • a signal may be supplied at a predetermined timing. Since the driving method of the display device according to the embodiment of the present invention can be easily performed by those skilled in the art based on the conventional driving method, detailed description thereof will be omitted.
  • a display device having a color display panel having a transparent substrate on the viewer side, and an optical member disposed on the viewer side of the color display panel,
  • the color display panel has a display area including a plurality of color display pixels arranged in a matrix having rows and columns, Each of the plurality of color display pixels has a plurality of primary color pixels exhibiting different colors arranged in a row direction,
  • the display area includes a first display area and a second display area having different primary color pixel color array patterns,
  • the first display area has a first pattern in which primary color pixels exhibiting the same color in the column direction are arranged,
  • the second display area has a second pattern in which primary color pixels exhibiting different colors are arranged at a constant period in the column direction,
  • the display device wherein the second display area includes at least one column of color display pixels located at one end in the row direction of the display area.
  • the generation of a rainbow near the edge can be suppressed.
  • the generation of a rainbow near the edge can be effectively suppressed.
  • Item 3 The display according to item 2, wherein tan -1 (Px / (k ⁇ Py)) is 25 ° or less, where Px is the primary pixel pitch in the row direction and Py is the primary pixel pitch in the column direction. apparatus.
  • the generation of a rainbow near the edge can be effectively suppressed.
  • [Item 4] represents m rows, the color display pixels of the N rows m ⁇ N (n 1, n 2, ⁇ , n p-1, n p) with, (n 1, n 2, ⁇ , n p-1 , N p ) represents that primary color pixels exhibiting the first, second,..., P ⁇ 1, pth colors are arranged in order from the left in the row direction, m + k rows, N
  • the color display pixels in the column are represented by (m + k) ⁇ N (n p , n 1 , n 2 ,..., N p-1 ) (where m, N, and n are positive integers, p is an integer from 3 to 6, and the display device according to Item 2.
  • the color display pixels of m rows and N columns are represented by m ⁇ N (n 1 , n 2 , n 3 , n 4 ), and (n 1 , n 2 , n 3 , n 4 ) are the first, second, second
  • the color display pixels of m + k rows and N columns are (m + k) ⁇ N (n 2 , n 1 , n 4 , n 3 ) (where m, N, and n are positive integers).
  • Item 6 The display device according to Item 5, wherein the first, second, and third colors are red, green, and blue, respectively, and the fourth color is white or yellow.
  • the optical member has a ridge line or a boundary line parallel to an edge in a row direction of the color display panel; When viewed from the normal direction of the transparent substrate, the length from the edge in the row direction of the color display panel to the ridgeline or boundary line is L, the thickness of the transparent substrate is Ts, and the ridgeline or boundary line If the thickness of the optical member is To, Any one of Items 1 to 6, wherein a length X from an edge in the row direction of the color display panel to a boundary between the second display area and the first display area at the one end satisfies X ⁇ L + 0.2 mm.
  • the display device described in item 7 when the viewing angle is 0 °, the generation of a rainbow near the edge can be effectively suppressed. If X ⁇ L + 0.35 ⁇ (Ts + To) +0.2 mm is satisfied, the generation of a rainbow in the range where the viewing angle is 30 ° or less can be suppressed.
  • the optical member includes a flat portion having a flat surface on the viewer side, and a lens portion adjacent to the flat portion in a row direction, and the boundary line is a boundary line between the flat portion and the lens portion.
  • the display device according to any one of items 1 to 8.
  • the generation of rainbows near the edges on both sides can be suppressed.
  • the color display panel is a liquid crystal display panel, Item 12.
  • a display device having a color display panel having a transparent substrate on the viewer side, and an optical member disposed on the viewer side of the color display panel,
  • the color display panel has a display area including a plurality of color display pixels arranged in a matrix having rows and columns, Each of the plurality of color display pixels has a plurality of primary color pixels exhibiting different colors arranged in a row direction,
  • the display area includes a first display area and a second display area having different primary color pixel color array patterns
  • the first display area has a first pattern in which a pentile structure including a row of primary color pixels, in which primary color pixels exhibiting a first color are arranged in a column direction, is formed
  • the second display area includes a primary color pixel including a primary color pixel exhibiting the first color, a primary color pixel of the first color, and a primary color pixel of a second color different from the first color. Having a second pattern comprising alternating,
  • the display device, wherein the second display area includes at least one column
  • the color display panel is an organic EL display panel, 15.
  • the present invention is widely applied to color display devices such as liquid crystal display devices and organic EL display devices.
  • Liquid crystal display panel 100 Liquid crystal display device R1 First display area R2 Second display area Pc Color display pixel P Primary color pixel Rd Display area Rf Frame area

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)

Abstract

 表示装置(100)は、カラー表示パネル(100a)と、カラー表示パネル(100a)の観察者側に配置された光学部材(100b)とを有し、カラー表示パネル(100a)は、行および列を有するマトリクス状に配列された複数のカラー表示画素(Pc)を含む表示領域(Rd)を有し、表示領域(Rd)は、原色画素の色の配列のパターンが互いに異なる第1表示領域(R1)および第2表示領域(R2)を有し、第1表示領域(R1)は、列方向に同一の色を呈する原色画素(P)が配列された第1パターンを有し、第2表示領域(R2)は、異なる色を呈する原色画素(P)が列方向に一定の周期で配列された第2パターンを有し、第2表示領域(R2)は、表示領域(Rd)の行方向の一端に位置する少なくとも1列のカラー表示画素(Pc)を含む。

Description

表示装置
 本発明は、表示装置に関し、特に、カラー表示装置に関する。
 原色画素が規則的に配列されている表示装置(例えば、液晶表示装置や有機EL表示装置)においては、表示装置のエッジ付近において、虹のような色付きが観察されることがある。ここでは簡単のために、「虹」が生成されるまたは観察されるということにする。虹は、表示装置のエッジ付近において、表示パネルの観察者側に配置された光学部材(例えば、偏光板および/または透光性カバー)のエッジが原色画素の規則的な配列に対して傾斜することによって生成される。図10を参照して虹が観察される原因を以下に説明する。
 図10(a)および(b)は、カラー液晶表示装置900のエッジ付近の模式図であり、図10(a)は表示面内の垂直方向(表示面を時計の文字盤に例えると6時-12時方向)に平行なエッジ付近の模式図であり、図10(b)は表示面の水平方向(表示面を時計の文字盤に例えると3時-9時方向)に平行なエッジ付近の模式図である。液晶表示装置900は、カラー液晶表示パネル900aと、液晶表示パネル900aの観察者側に配置された光学部材(例えば、偏光板)900bとを有している。なお、本明細書において、表示パネルは、観察者側の透明基板を含み、透明基板の観察者側に設けられる偏光板等の光学部材を含まないものを指す。
 液晶表示パネル900aは、赤(R)画素、緑(G)画素および青(B)画素の3つの原色画素を有し、これら3つの原色画素が1つのカラー表示画素を構成している。原色画素は、行および列を有するマトリクス状に配列されており、典型的には、列方向は垂直方向に平行であり、行方向は水平方向に平行である。また、TFT型液晶表示パネルにおいては、列方向に平行にソースバスラインが延び、行方向にゲートバスラインが延びる。
 液晶表示パネル900aの観察者側には、例えば偏光板900bが設けられている。偏光板900bのエッジが図示のように曲線になっていたり、あるいは、液晶表示パネル900aに対する位置合わせの精度が低いために、偏光板900bのエッジが原色画素の列方向に対して傾いたりすると、図10(a)に示すように、原色画素から出射される光の強度にばらつきが生じるので、偏光板900bのエッジ付近で虹が発生する。
 一方、図10(b)に示すように、水平方向に平行なエッジにおいては、偏光板900bのエッジと液晶表示パネル900aのエッジとが一致していない場合(上述の偏光板900bのエッジが曲線になっている場合、および、偏光板900bのエッジが原色画素の列方向に対して傾いている場合を指す。)であっても虹は発生しない。水平方向に平行なエッジは、本来的に異なる色の原色画素と交差する方向に延びているので、エッジが重ならない領域と同様に原色の混色が効果的に起こり、その結果、虹が発生しないのである。
 特許文献1には、カラー表示画素内における原色画素の配列を従来の行方向から列方向に変更することによって、垂直方向に平行なエッジ(図10(a)に示したエッジ)に、異なる色を呈する原色画素があらわれるように配列した液晶表示装置が開示されている。
特許第3946547号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の液晶表示装置においては、垂直方向に平行なエッジ付近における虹の発生は抑制されるものの、図10(b)とは逆に、水平方向に平行なエッジ付近において虹が発生することになる。したがって、垂直方向および水平方向の双方のエッジにおいて、虹の発生を防ぐことができない。
 また、特許文献1に記載の液晶表示装置においては、ソースバスラインおよびゲートバスラインが延びる方向を変えず、カラー表示画素内における原色画素の配列を列方向に変更するので、各原色画素の画素電極にTFTのドレインを接続するための配線(ドレイン引出配線)をカラー表示画素内に配置する必要が生じる。したがって、特許文献1に記載の液晶表示装置には、配線構造が複雑になる、あるいは、画素の開口率が低下するという問題がある。
 ここでは、典型的な例として、同一の色を呈する原色画素が列方向に配列されたストライプ配列の液晶表示装置を例に挙げたが、行と列とは可換であるので、上記の問題は、同一の色を呈する原色画素の列(または行)が、少なくとも1つ存在するカラー表示装置に共通の問題である。
 本発明は、上記課題の少なくとも1つを解決するためになされたものであり、カラー表示装置のエッジ付近における虹の発生を抑制することを目的とする。
 本発明の実施形態による表示装置は、観察者側に透明基板を有するカラー表示パネルと、前記カラー表示パネルの観察者側に配置された光学部材とを有する表示装置であって、前記カラー表示パネルは、行および列を有するマトリクス状に配列された複数のカラー表示画素を含む表示領域を有し、前記複数のカラー表示画素のそれぞれは、行方向に配列された異なる色を呈する複数の原色画素を有し、前記表示領域は、原色画素の色の配列のパターンが互いに異なる第1表示領域および第2表示領域を有し、前記第1表示領域は、列方向に同一の色を呈する原色画素が配列された第1パターンを有し、前記第2表示領域は、異なる色を呈する原色画素が列方向に一定の周期で配列された第2パターンを有し、前記第2表示領域は、前記表示領域の行方向の一端に位置する少なくとも1列のカラー表示画素を含む。
 ある実施形態において、前記第2パターンにおいて、前記異なる色を呈する原色画素が列方向にk個(kは3以下の正の整数)の原色画素毎に配列されている。ある実施形態において、kは1である。
 ある実施形態において、行方向における原色画素の配列ピッチをPx、列方向における原色画素の配列ピッチをPyとするとき、tan-1(Px/(k・Py))が25°以下である。
 ある実施形態において、m行、N列のカラー表示画素をm・N(n1、n2、・・・、np-1、np)で表し、(n1、n2、・・・、np-1、np)が、第1、第2、・・・、第p-1、第pの色を呈する原色画素が前記行方向に左から順に配列されていることを表すとき、m+k行、N列のカラー表示画素が(m+k)・N(np、n1、n2、・・・、np-1)、m+2k行、N列のカラー表示画素が(m+2k)・N(np-1、np、n1、・・・、np-2)で表される(ここで、m、Nおよびnは正の整数であり、kは3以下の正の整数であり、pは3以上6以下の整数である)。
 ある実施形態において、m行、N列のカラー表示画素をm・N(n1、n2、n3、n4)で表し、(n1、n2、n3、n4)が第1、第2、第3および第4の色を呈する原色画素が前記行方向に左から順に配列されていることを表すとき、m+k行、N列のカラー表示画素が(m+k)・N(n2、n1、n4、n3)で表される(ここで、m、Nおよびnは正の整数であり、kは3以下の正の整数である)。
 ある実施形態において、第1、第2、第3の色は、それぞれ赤、緑および青であり、第4の色は、白または黄である。
 ある実施形態において、前記光学部材は、前記カラー表示パネルの行方向のエッジに平行な稜線または境界線を有し、前記透明基板の法線方向からみたときの、前記カラー表示パネルの行方向のエッジから前記稜線または境界線までの長さをL、前記透明基板の厚さをTs、前記境界線における前記光学部材の厚さをToとすると、前記カラー表示パネルの行方向のエッジから前記一端の前記第2表示領域と前記第1表示領域との境界までの長さXは、X≧L+0.2mmを満足する。X≧L+0.35×(Ts+To)+0.2mmを満足することがさらに好ましい。
 ある実施形態において、前記カラー表示パネルの行方向のエッジから前記一端の前記第2表示領域と前記第1表示領域との境界までの長さXは、X≦L+0.88×(Ts+To)+0.2mmを満足する。
 ある実施形態において、前記光学部材は、観察者側の表面が平坦な平坦部と、前記平坦部に行方向に隣接するレンズ部とを有し、前記境界線は、前記平坦部と前記レンズ部との境界線である。
 ある実施形態において、前記第2表示領域は、前記表示領域の行方向の他端に位置する1列のカラー表示画素をさらに含む。
 ある実施形態において、前記原色画素はカラーフィルタを有している。
 ある実施形態において、前記カラー表示パネルは、液晶表示パネルであって、前記光学部材は、前記透明基板側から順に、偏光板および透光性カバーを有する。
 本発明の他の実施形態による表示装置は、観察者側に透明基板を有するカラー表示パネルと、前記カラー表示パネルの観察者側に配置された光学部材とを有する表示装置であって、前記カラー表示パネルは、行および列を有するマトリクス状に配列された複数のカラー表示画素を含む表示領域を有し、前記複数のカラー表示画素のそれぞれは、行方向に配列された異なる色を呈する複数の原色画素を有し、 前記表示領域は、原色画素の色の配列のパターンが互いに異なる第1表示領域および第2表示領域を有し、前記第1表示領域は、列方向に第1の色を呈する原色画素が配列された、原色画素の列を含むペンタイル構造が形成された第1パターンを有し、前記第2表示領域は、前記第1の色を呈する原色画素を含む原色画素の列が、前記第1の色の原色画素と、前記第1の色と異なる第2の色の原色画素とを交互に含む第2パターンを有し、前記第2表示領域は、前記表示領域の行方向の一端に位置する少なくとも1列のカラー表示画素を含む。
 ある実施形態において、前記第1の色は緑または青であり、前記第2の色は赤である。
 ある実施形態において、前記カラー表示パネルは、有機EL表示パネルであって、前記光学部材は、前記透明基板側から順に、円偏光板および透光性カバーを有する。
 本発明の実施形態によると、カラー表示装置のエッジ付近における虹の発生を抑制することができる。
本発明の実施形態による液晶表示装置100が有する液晶表示パネル100aの原色画素の配列を模式的に示す図である。 液晶表示装置100のコーナー付近の模式図である。 液晶表示装置100のエッジ付近の行方向に平行な線に沿った模式的な断面図である。 液晶表示装置100Aのエッジ付近の行方向に平行な線に沿った模式的な断面図である。 液晶表示装置100Bのエッジ付近の行方向に平行な線に沿った模式的な断面図である。 (a)、(b)および(c)は4つの原色画素Pが1つのカラー表示画素Pcを構成する表示パネルの画素配列を示す図である。 (a)および(b)は5つの原色画素Pが1つのカラー表示画素Pcを構成する表示パネルの画素配列を示す図である。 (a)および(b)は6つの原色画素Pが1つのカラー表示画素Pcを構成する表示パネルの画素配列を示す図である。 (a)は、1原色画素毎に異なる色の原色画素を配列したパターンを示す図であり、(b)は、赤(R)単色の直線を表示した場合の様子を模式的に示す図である。 (a)は、2原色画素毎に異なる色の原色画素を配列したパターンを示す図であり、(b)は、赤(R)単色の直線を表示した場合の様子を模式的に示す図である。 (a)は、3原色画素毎に異なる色の原色画素を配列したパターンを示す図であり、(b)は、赤(R)単色の直線を表示した場合の様子を模式的に示す図である。 (a)は、ペンタイル構造が形成されたパターンを示す図であり、(b)は、虹の発生を抑制できる原色画素の配列を示す図である。 (a)および(b)は、カラー液晶表示装置900のエッジ付近の模式図であり、(a)は表示面内の垂直方向に平行なエッジ付近の模式図であり、(b)は表示面の水平方向に平行なエッジ付近の模式図である。
 以下、図面を参照して、本発明の実施形態による表示装置を説明する。以下では主に、液晶表示装置を例示するが、本発明の実施形態による表示装置は、液晶表示装置に限られず、例えば有機EL表示装置であってもよい。
 図1Aに本発明の実施形態による液晶表示装置100が有する液晶表示パネル100aの原色画素の配列を模式的に示す。
 液晶表示パネル100aは、赤(R)画素、緑(G)画素および青(B)画素の3つの原色画素Pを有し、3つの原色画素Pが1つのカラー表示画素Pcを構成している。以下、原色画素Pを単に画素Pと呼ぶことにする。
 液晶表示パネル100aにおいて、カラー表示画素Pcは、行および列を有するマトリクス状に配列されており、表示領域Rdを画定している。すなわち、カラー表示画素Pcが配列されている領域を表示領域Rdといい、表示領域Rdの周辺の領域を額縁領域Rfという。額縁領域Rfには、例えば、2枚のガラス基板を貼り合せ、2枚の基板の間に液晶層を閉じ込めるシール部や、表示領域Rdに画像を表示させるための信号を供給にする駆動回路が形成された領域、および/または、外部基板などを実装する領域が形成される。
 ここで、m行、N列のカラー表示画素をPc(m、N)と表し、m行、n列の画素PをP(m、n)と表し、カラー表示画素Pcのマトリクス状の配列を次のように表すことにする。m行、N列のカラー表示画素Pc(m、N)をm・N(n1、n2、・・・、np-1、np)で表し、(n1、n2、・・・、np-1、np)が、第1、第2、・・・、第p-1、第pの色を呈する画素Pが行方向に左から順に配列されていることを表すとする。例えば、図1Aに示す液晶表示パネル100aにおいて、m行、N列のカラー表示画素Pc(m、N)は、m・N(n1、n2、n3)で表され、カラー表示画素Pc(m、N)内において、第1の色を呈する画素P(m、n1)と、第2の色を呈する画素P(m、n2)と、第3の色を呈する画素P(m、n3)が、左から順に配列されている(p=3に相当)。
 液晶表示パネル100aの表示領域Rdは、画素Pの色の配列のパターンが互いに異なる第1表示領域R1および第2表示領域R2を有する。第1表示領域R1は、列方向に同一の色を呈する画素Pが配列された第1パターンを有し、第2表示領域R2は、異なる色を呈する原色画素が列方向に一定の周期で配列された第2パターンを有する。第2表示領域R2は、表示領域Rdの行方向の一端(例えば図1A中の左端)に位置する少なくとも1列のカラー表示画素Pcと、表示領域Rdの行方向の他端(例えば図1A中の右端)に位置する1列のカラー表示画素Pcとを含んでいる。なお、表示領域Rdの行方向の一方の端においてのみ虹の発生を抑制する場合には、上記一方の端にのみ第2表示領域R2を設け、他の全てを第1表示領域R1としてもよい。
 第1表示領域R1が有する第1パターンは、列方向に同一の色を呈する画素Pが配列されている列を少なくとも1つ含み、虹を発生させことがある。液晶表示パネル100aの第1表示領域R1が有する第1パターンは、よく知られている、R、G、Bのストライプパターンであり、列方向に同一の色(R、GまたはB)を呈する画素Pが配列されている。
 一方、第2表示領域R2が有する第2パターンは、異なる色を呈する原色画素が列方向に一定の周期で配列されている。液晶表示パネル100aの第2表示領域R2が有する第2パターンは、異なる色を呈する画素Pが列方向に3画素P単位(R、GおよびBが1単位)として周期的に配列されており、且つ、異なる色を呈する画素Pが列方向に1つの画素P毎に配列されている(すなわち、列方向に隣接する任意の2つの画素の色は異なる)。
 図1Aの左側の第2表示領域R2の左端(第1列とする)の画素Pの列に注目すると、1番上の行(第1行)から順に、R、G、B、R、G、Bと循環的に配列されている。当該第2表示領域R2の左から2番目(第2列)の画素Pの列では、第1行から順に、G、B、R、G、B、Rと循環的に配列されており、第3列の画素Pの列では、第1行から順に、B、R、G、B、R、Gと循環的に配列されている。この関係は、第2表示領域R2内のカラー表示画素Pcの列において成立する。但し、第2表示領域内に含まれる画素Pの列の数は原色の数(ここでは3)に限られず、また、第2表示領域内に含まれる画素Pの列の数は原色の数の整数倍にも限られない。
 すなわち、第2パターンにおいて、m行、N列のカラー表示画素Pc(m、N)をm・N(n1、n2、・・・、np-1、np)で表し、(n1、n2、・・・、np-1、np)が、第1、第2、・・・、第p-1、第pの色を呈する原色画素が行方向に左から順に配列されていることを表すとき、m+k行、N列のカラー表示画素Pc(m+k、N)が(m+k)・N(np、n1、n2、・・・、np-1)、m+2k行、N列のカラー表示画素Pc(m+2k、N)が(m+2k)・N(np-1、np、n1、・・・、np-2)で表される(ここで、m、Nおよびnは正の整数であり、kは、3以下の正の整数であり、pは3以上6以下の整数である)。なお、具体的な画素配列を下記の表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 このような画素P配列を有する液晶表示装置100では、例えば、図1Bに模式的に示すように、液晶表パネル100aの表示領域Rdの左端のコーナー付近、すなわち第2表示領域R2において、偏光板100bのエッジと液晶表示パネル100aのエッジとが一致していない場合であっても、虹の発生は抑制される。図1Bと図10(a)とを比較すると明らかなように、図10では偏光板900bの列方向に延びるエッジ付近においては、偏光板900bのエッジの位置によって特定の色の光の出射強度が強く、虹が発生するのに対して、図1Bでは、偏光板100bの列方向に延びるエッジにおいても、水平方向に平行なエッジにおいても、本来的に異なる色の画素Pと交差するので、原色の混色が効果的に起こり、その結果、虹の発生が抑制される。
 次に、図2~図4を参照して、エッジ付近における虹の発生を抑制するために設ける第2表示領域R2の幅について説明する。
 図2に液晶表示装置100のエッジ付近の断面構造を模式的に示す。図2は、行方向に平行な線に沿った断面図である。図2に示すように、液晶表示装置100は、液晶表示パネル100aの観察者側に配置された偏光板100bを有し、偏光板100bの観察者側には光学部材を有しない。液晶表示装置100においては、虹の発生の原因となるのは、偏光板100bのエッジ(稜線)Eである。
 なお、液晶表示パネル100aは、2枚の基板110aと110bとを有し、これらの間に液晶層116が形成されている。少なくとも観察者側の基板110aは、透明基板(例えばガラス基板)である。液晶層116を介して互いに対向するように配置された電極114aと114bとが、液晶層116に電圧を印加する。電極114aは例えば共通電極で、電極114bは画素毎に設けられた画素電極である。電極114bは、例えばTFTに接続されている。液晶層116の観察者側基板110aは、カラーフィルタ層112を有している。カラーフィルタ層112は、画素に対応して配置されたカラーフィルタを有し、原色画素が構成されている。このような液晶表示パネル100においては、原色画素の配列は、カラーフィルタの配列によって決められる。
 図2に示すように、偏光板100bのエッジ(稜線)Eが液晶表示パネル100aのエッジからL(mm)だけずれている場合に、虹の発生を抑制するために必要な、第2表示領域R2の幅を考える。ここでは、液晶表示パネル100aの行方向のエッジから第2表示領域R2と第1表示領域R1との境界までの長さXを求める。長さXは、第2表示領域R2の幅と、額縁領域Rfの幅との和に相当する。
 偏光板100bの厚さをdp(mm)、透明基板110aの厚さをdg(mm)とする。観察者の視線の方向(視角)をθ(基板法線を基準とする極角)で表し、液晶表示装置100(偏光板100b)内に浸入した光の進行方向(内部角)をθ’で表すと、sinθ=n・sinθ’の関係(スネルの法則)が成り立つ。ここで、偏光板100bの屈折率nを1.509とすると、θ1=30°のとき、θ1’=19.3°となり、θ2=90°のとき、θ2’=41.5°となる。簡単のために、偏光板100bだけでなく、透明基板110aや後に例示する他の光学部材についても、屈折率を1.509とする。
 モバイル用途の液晶表示装置では、観察者の視角は例えば30°以下で利用されることがほとんどであるので、図2に示したように、長さXをL+0.35×(dg+dp)よりも大きくしておけば、虹の発生を抑制できる。ただし、液晶表示パネル100aと偏光板100bとの貼り合わせの誤差および寸法誤差が0.2mm程度あるので、X≧L+0.35×(dg+dp)+0.2mmを満足することが好ましい。
 一方、例えば、テレビ用途の液晶表示装置では、広い視野角が求められる。そこで、観察者の視角θ2を90°にすると、図2に示したように、長さXはL+0.88×(dg+dp)となる。したがって、長さXは、L+0.88×(dg+dp)を超える必要がない。すなわち、L+0.88×(dg+dp)は、視角θを90°としても虹の発生を抑制できる長さXの最小値である。ただし、上記と同様に、貼り合わせ誤差および寸法誤差を考慮して、X≦L+0.88×(dg+dp)+0.2mmを満足することが好ましい。XをL+0.88×(dg+dp)+0.2mmを超えて大きくすると、第1表示領域の面積が狭くなるので、通常の表示における表示品位が低下することがある。例えば、第2表示領域に直線を表示すると、ギザギザに見えることがある。特にR、G、Bなど単原色の直線のときに影響が大きい場合がある。
 テレビ用途の液晶表示装置について、具体例を示す。例えば、dg=0.7mm、dp=0.2mm、L=0.2mmとすると、長さXを下記の表2に示す値以上とすることによって、それぞれの視角において虹の発生を抑制することができる。例えば、長さXを0.52mmとすれば、視角が30°以下の場合には虹の発生が抑制される。また、視角が60°以下の範囲において虹の発生を抑制するためには、長さXを0.83mmとすればよいことがわかる。長さXを1.00mmにしておけば、どのような視角においても虹が観察されることを抑制できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 なお、透明基板110aのエッジFにより虹が見える可能性もあるが、その場合は、上述の式でL=0とすれば、長さXを計算できる。
 図3に、偏光板100bの観察者側に光学部材100cを有する液晶表示装置100Aのエッジ付近の行方向に平行な線に沿った模式的な断面図を示す。光学部材100cは、例えば、タッチパネルまたは透光性カバー(保護用のガラスシートまたは樹脂シート)である。図3に示すように、光学部材100cが観察者側にエッジ(稜線)Eを有していると、そのエッジEが虹の発生の原因となり得る。
 図4に、偏光板100bの観察者側に光学部材100dを有する液晶表示装置100Bのエッジ付近の行方向に平行な線に沿った模式的な断面図を示す。光学部材100dは、行方向のエッジ付近に曲面を有する透光性カバーで、曲面を有する部分はレンズとして機能し、額縁領域Rfを視認され難くすることができる(国際公開第2009/157150号参照)。光学部材100dのように、観察者側の表面が、平坦面と曲面とを有している場合、すなわち、光学部材が平坦部とレンズ部とを有している場合、平坦部とレンズ部(平坦面と曲面)との境界線AやBが虹の発生原因となることがある。透光性カバーの成形精度または加工精度によって、境界線AやBにおいて表面の形状が不連続になることがある。
 液晶表示装置100Aや100Bは、偏光板100bの観察者側に光学部材100cまたは100dを有するので、図3および図4に示すように、図2に示した液晶表示装置100に比べて、表示領域Rdのさらに内側においても虹が発生する可能性がある。
 液晶表示装置100Aの光学部材100cのエッジ(稜線)Eおよび液晶表示装置100Bの光学部材100dの境界線Aが、液晶表示パネル100aのエッジからL’(mm)だけずれている場合に、虹の発生を抑制するために必要な、第2表示領域R2の幅を考える。先と同様に、液晶表示パネル100aの行方向のエッジから第2表示領域R2と第1表示領域R1との境界までの長さXを求める。
 先と同様に、偏光板100bの厚さをdp(mm)、透明基板110aの厚さをdg(mm)とし、さらに、光学部材100cまたは100dの厚さをdc(mm)とする。観察者の視線の方向(視角)をθ(基板法線を基準とする極角)で表し、液晶表示装置100Aおよび100B(偏光板100b)内に浸入した光の進行方向(内部角)をθ’で表すと、sinθ=n・sinθ’の関係(スネルの法則)が成り立つ。ここで、偏光板100b、透明基板110a、光学部材100cまたは100dの屈折率nを1.509とすると、θ1=30°のとき、θ1’=19.3°となり、θ2=90°のとき、θ2’=41.5°となる。
 従って、図3および図4に示したように、観察者の視角θ1を例えば30°とすると、長さX≒L’+0.35×(dg+dp+dc)となる。先と同様に、貼り合わせの誤差および寸法誤差を考慮すると、X≧L’+0.35×(dg+dp+dc)+0.2mmを満足すると、視角θ1が30°以下の範囲では虹の発生を抑制できる。
 同様に、観察者の視角θ2を例えば90°とすると、長さX≒L’+0.88×(dg+dp+dc)となる。先と同様に、貼り合わせの誤差および寸法誤差を考慮すると、X≦L’+0.88×(dg+dp+dc)+0.2mmが得られる。
 モバイル用途の液晶表示装置について、具体例を示す。例えば、dg=0.3mm、dp=0.1mm、dc=2.0mm、L’=2.0mmとすると、長さXを下記の表3に示す値以上とすることによって、それぞれの視角において虹の発生を抑制することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 上記では境界線Aについて計算を行ったが、境界線Bの場合では、境界線Bが液晶表示パネル100aのエッジからL’(mm)だけずれているとして同様に計算すればよい。また、境界線Bと液晶表示パネル100aのエッジとが一致している場合、L’=0である。
 図2~図4に示した構成において、透明基板の厚さをTsとし、透明基板の観察者側に配置される光学部材の厚さ(例えば、偏光板および透光性カバーを設けた場合はこれらの合計の厚さ)をToとすると、視角θが30°以下で虹の発生を抑制するための条件は、X≧L+0.35×(Ts+To)+0.2mmで表され、視角θを90°としても虹の発生を抑制できる長さXの最小値は、L+0.88×(Ts+To)+0.2mmで与えられる。また、正面視(θ=0°)でのみ虹の発生を抑制できればよいのであれば、X≧L+0.2mmでよい。
 次に、図5~図7を参照して、原色画素の種類が4以上である、いわゆる多原色表示パネルにおいて、虹の発生を防止するための原色画素の配列(すなわち第2表示領域における原色画素の配列)を説明する。
 図5(a)に示す表示パネル910aは、赤(R)画素、緑(G)画素、青(B)画素および白(W)画素の4つの原色画素Pを有し、4つの原色画素Pが1つのカラー表示画素Pcを構成している。なお、緑(G)と白(W)は他の2つの原色に比べて視感度が高いので、これらが隣接しないように配列することが好ましく、行方向に、赤(R)画素、緑(G)画素、青(B)画素および白(W)の順で配列することが好ましい。白(W)画素に代えて黄(Y)画素を用いる場合も同様である。4つの原色画素Pは、ストライプパターンに配列されている。従って、図10に示した液晶表示パネル900aと同様に、表示パネル910aの観察者側に光学部材が配置されると、虹を発生させることがある。
 これを防止するために、図5(b)に示す表示パネル200aのように、原色画素Pを配列してもよい。図5(b)に示す原色画素の配列パターンは、図1Aの液晶表示パネル100aの第2領域R2と同様に、m行、N列のカラー表示画素Pc(m、N)をm・N(n1、n2、・・・、np-1、np)で表し、(n1、n2、・・・、np-1、np)が、第1、第2、・・・、第p-1、第pの色を呈する原色画素が行方向に左から順に配列されていることを表すとき、m+k行、N列のカラー表示画素Pc(m+k、N)が(m+k)・N(np、n1、n2、・・・、np-1)で表される(ここで、m、Nおよびnは正の整数であり、kは3以下の正の整数であり、pは3以上6以下の整数である)。
 具体的には、p=4、k=1の場合であり、m行、N列のカラー表示画素Pc(m、N)をm・N(n1、n2、n3、n4)で表し、(n1、n2、n3、n4)が第1、第2、第3および第4の色(それぞれ、R、G、B、およびW)を呈する原色画素が行方向に左から順に配列されていることを表すとき、m+1行、N列のカラー表示画素Pc(m+1、N)が(m+1)・N(n4、n1、n2、n3)で表される。例えば、1行1列のカラー表示画素Pc(1、1)は(R、G、B、W)で表され、2行1列のカラー表示画素Pc(2、1)は(W、R、G、B、)で表され、3行1列のカラー表示画素Pc(3、1)は(B、W、R、G)で表される。
 また、図5(c)に示す表示パネル300aのように、原色画素Pを配列してもよい。図5(c)に示す原色画素の配列パターンは、m行、N列のカラー表示画素をm・N(n1、n2、n3、n4)で表し、(n1、n2、n3、n4)が第1、第2、第3および第4の色を呈する原色画素が行方向に左から順に配列されていることを表すとき、m+k行、N列のカラー表示画素が(m+k)・N(n2、n1、n4、n3)で表される(ここで、m、Nおよびnは正の整数であり、kは3以下の正の整数である)。例えば、1行1列のカラー表示画素Pc(1、1)は(R、G、B、W)で表され、2行1列のカラー表示画素Pc(2、1)は(G、R、W、B)で表され、3行1列のカラー表示画素Pc(3、1)は(R、G、B、W)で表される。すなわち、1行進む毎に、RとGとを入れ替えるとともに、BとWとを入れ替える。
 図5(c)に示した表示パネル300aの原色画素の配列は、図5(b)に示した表示パネル200aの原色画素の配列に比べて、虹の発生を防止する効果は弱いものの、直線がギザギザに表示されることを抑制できるという利点がある。
 図6(a)に示す表示パネル920aは、赤(R)画素、黄(Y)画素、青(B)画素、緑(G)画素、およびシアン(C)画素の5つの原色画素Pを有し、5つの原色画素Pが1つのカラー表示画素Pcを構成している。なお、緑(G)と黄(Y)は他の3つの原色に比べて視感度が高いので、これらが隣接しないように、配置することが好ましく、行方向に、赤(R)画素、黄(Y)画素、青(B)画素、緑(G)画素、およびシアン(C)画素の順で配列することが好ましい。5つの原色画素Pは、ストライプパターンに配列されている。従って、図10に示した液晶表示パネル900aと同様に、表示パネル920aの観察者側に光学部材が配置されると、虹を発生させることがある。
 これを防止するために、図6(b)に示す表示パネル400aのように、原色画素Pを配列する。図6(b)に示す原色画素の配列パターンは、図1Aの液晶表示パネル100aの第2領域R2と同様に、m行、N列のカラー表示画素Pc(m、N)をm・N(n1、n2、・・・、np-1、np)で表し、(n1、n2、・・・、np-1、np)が、第1、第2、・・・、第p-1、第pの色を呈する原色画素が行方向に左から順に配列されていることを表すとき、m+k行、N列のカラー表示画素Pc(m+k、N)が(m+k)・N(np、n1、n2、・・・、np-1)で表される(ここで、m、Nおよびnは正の整数であり、kは3以下の正の整数であり、pは3以上6以下の整数である)。
 具体的には、p=5、k=1の場合であり、m行、N列のカラー表示画素Pc(m、N)をm・N(n1、n2、n3、n4、n5)で表し、(n1、n2、n3、n4、n5)が第1、第2、第3、第4および第5の色(それぞれ、R、Y、B、GおよびC)を呈する原色画素が行方向に左から順に配列されていることを表すとき、m+1行、N列のカラー表示画素Pc(m+1、N)が(m+1)・N(n5、n1、n2、n3、n4)で表される。例えば、1行1列のカラー表示画素Pc(1、1)は(R、Y、B、G、C)で表され、2行1列のカラー表示画素Pc(2、1)は(C、R、Y、B、G)で表され、3行1列のカラー表示画素Pc(3、1)は(G、C、R、Y、B)で表される。
 図7に示す表示パネル930aは、赤(R)画素、緑(G)画素、シアン(C)画素、青(B)画素、黄(Y)画素、マゼンタ(M)画素の6つの原色画素Pを有し、6つの原色画素Pが1つのカラー表示画素Pcを構成している。なお、緑(G)と黄(Y)は他の3つの原色に比べて視感度が高いので、これらをできるだけ離して(すなわち2画素離して)配置することが好ましい。また、最も視感度の高い黄(Y)の隣りには、比較的視感度が低い青(B)とマゼンタ(M)を配置することが好ましい。従って、6つの原色画素Pを、行方向に、赤(R)画素、緑(G)画素、シアン(C)画素、青(B)画素、黄(Y)画素、マゼンタ(M)画素の順で配列することが好ましい。6つの原色画素Pは、ストライプパターンに配列されている。従って、図10に示した液晶表示パネル900aと同様に、表示パネル930aの観察者側に光学部材が配置されると、虹を発生させることがある。
 これを防止するために、図7(b)に示す表示パネル500aのように、原色画素Pを配列する。図7(b)に示す原色画素の配列パターンは、図1Aの液晶表示パネル100aの第2領域R2と同様に、m行、N列のカラー表示画素Pc(m、N)をm・N(n1、n2、・・・、np-1、np)で表し、(n1、n2、・・・、np-1、np)が、第1、第2、・・・、第p-1、第pの色を呈する原色画素が行方向に左から順に配列されていることを表すとき、m+k行、N列のカラー表示画素Pc(m+k、N)が(m+k)・N(np、n1、n2、・・・、np-1)で表される(ここで、m、Nおよびnは正の整数であり、kは3以下の正の整数であり、pは3以上6以下の整数である)。
 具体的には、p=7、k=1の場合であり、m行、N列のカラー表示画素Pc(m、N)をm・N(n1、n2、n3、n4、n5、n6)で表し、(n1、n2、n3、n4、n5、n6)が第1、第2、第3、第4、第5および第6の色(それぞれ、R、G、C、B、Y、およびM)を呈する原色画素が行方向に左から順に配列されていることを表すとき、m+1行、N列のカラー表示画素Pc(m+1、N)が(m+1)・N(n6、n1、n2、n3、n4、n5)で表される。例えば、1行1列のカラー表示画素Pc(1、1)は(R、G、C、B、Y、M)で表され、2行1列のカラー表示画素Pc(2、1)は(M、R、G、C、B、Y)で表され、3行1列のカラー表示画素Pc(3、1)は(Y、M、R、G、C、B)で表される。
 また、図7に示した表示パネルのように1つのカラー表示画素Pcが6つの原色画素Pを有する構成において、マゼンタ(M)画素に代えて、赤(R)画素を配置してもよい。すなわち、赤(R)画素を2つ用いてもよい。この場合、6つの原色画素Pは、行方向に、R、C、G、R、B、Yの順で配列することが好ましい。虹の発生を防止するための原色画素の配列は、図7(b)と同様であってよい。
 上記の例では、異なる色を呈する原色画素が列方向に1つの原色画素毎に配列された(すなわち、k=1)パターンを例示したが、これに限られない。図8A、図8Bおよび図8Cを参照して、kによる違いを説明する。
 図8A(a)は、液晶表示パネル100aの第2表示領域R2における原色画素Pの配列(第2パターン)を示す図であり、図8A(b)は、赤(R)単色の直線を表示した場合の様子を模式的に示している。
 図8A(a)に示すように、液晶表示パネル100aの第2パターンにおいては、m行、N列のカラー表示画素Pc(m、N)をm・N(n1、n2、n3)で表し、(n1、n2、n3)が、R、G、Bの色を呈する原色画素が行方向に左から順に配列されていることを表すとき、m+1行、N列のカラー表示画素Pc(m+1、N)が(m+1)・N(B、R、G)で表される(p=3、k=1の場合)。すなわち、異なる色を呈する原色画素が列方向に1個の原色画素毎に配列されている。
 ここで、行方向における原色画素の配列ピッチをPx、列方向における原色画素の配列ピッチをPyとすると、3原色の場合、Px=Py/3であることが多い。これは、1つのカラー表示画素Pcを正方形に近い形にするためである。
 Px=Py/3のとき、図8A(a)に示すようにk=1の配列を採用すると、図8A(b)に示すように赤の単色で表示した直線(列方向に平行)は、約18°に傾斜した複数の線で構成されることになる。
 これに対し、図8B(a)に示す液晶表示パネル100a1のように、k=2とすると、図8B(b)に示すように赤の単色で表示した直線(列方向に平行)は、約9°に傾斜した複数の線で構成されることになる。
 さらに、図8C(a)に示す液晶表示パネル100a2のように、k=3とすると、図8C(b)に示すように赤の単色で表示した直線(列方向に平行)は、約5°に傾斜した複数の線で構成されることになる。
 図8A(b)~図8C(b)と比較するとわかるように、直線を表示するためには、図8Cに示した配列パターンが好ましい。
 虹の発生を抑制する効果については、実験によると、図8A(b)~図8C(b)に示した傾斜角、すなわち、tan-1(Px/(k・Py))が、22.5°の場合に最も高い。従って、図8Aに示した配列パターが、虹の発生を抑制する効果が最も高い。
 なお、画素ピッチの縦横比(Py:Px)は、3:1に限られず、tan-1(Px/(k・Py))が概ね25°以下となるように原色画素を配列する(kを設定する)ことによって、虹の発生を抑制することができる。
 次に、図9を参照して、ストライプ配列以外の例を説明する。
 図9(a)に示す表示パネル940aは、ペンタイル構造が形成されたパターンで原色画素が配列されている。カラー表示画素Pc1は、R画素とG画素とで構成されており、カラー表示画素Pc2は、G画素とG画素とで構成されている。G画素は、列方向に配列されているので、先の例と同様に、虹を発生することがある。ここでは、G画素が列方向に配列された例を示すが、B画素が列方向に配列されるパターンでも同様である。
 これを防止するために、図9(b)に示すように、G画素を含む原色画素の列が、G画素と、G画素と異なる色の原色画素(R画素またはB画素)とを交互に含むように配列する。
 ペンタイル構造を有する原色画素の配列パターンは、液晶表示パネルだけでなく、有機EL表示パネルにおいて好適に用いられる。もちろん、液晶表示パネルを例示して説明したストライプ配列パターンも有機EL表示パネルに適用される。有機EL表示装置においては、有機EL表示パネルの観察者側に透明基板側から順に、円偏光板および透光性カバーが設けられることが多い。もちろん、これらの一方を省略してもよい。
 なお、本発明の実施形態による表示装置を駆動するためには、原色画素の配列に応じた表示信号を供給すればよい。例えば、ストライプ配列の液晶表示パネルは、各画素列には、1つの原色に対応する表示信号が供給される。本発明の実施形態による液晶表示装置100については、第1表示領域は従来と同様に駆動され、第2表示領域については、各列における原色画素の配列に応じて、3つの原色に対応する表示信号を所定のタイミングで供給すればよい。本発明の実施形態による表示装置の駆動方法は、このように、従来の駆動方法に基づいて当業者には容易に実施できるので、詳細な説明は省略する。
 本明細書は、以下の項目に記載の表示装置を開示している。
[項目1]
 観察者側に透明基板を有するカラー表示パネルと、前記カラー表示パネルの観察者側に配置された光学部材とを有する表示装置であって、
 前記カラー表示パネルは、行および列を有するマトリクス状に配列された複数のカラー表示画素を含む表示領域を有し、
 前記複数のカラー表示画素のそれぞれは、行方向に配列された異なる色を呈する複数の原色画素を有し、
 前記表示領域は、原色画素の色の配列のパターンが互いに異なる第1表示領域および第2表示領域を有し、
 前記第1表示領域は、列方向に同一の色を呈する原色画素が配列された第1パターンを有し、
 前記第2表示領域は、異なる色を呈する原色画素が列方向に一定の周期で配列された第2パターンを有し、
 前記第2表示領域は、前記表示領域の行方向の一端に位置する少なくとも1列のカラー表示画素を含む、表示装置。
 項目1に記載の表示装置によると、エッジ付近における虹の発生を抑制することができる。
[項目2]
 前記第2パターンにおいて、前記異なる色を呈する原色画素が列方向にk個(kは3以下の正の整数)の原色画素毎に配列されている、項目1に記載の表示装置。
 項目2に記載の表示装置によると、エッジ付近における虹の発生を効果的に抑制することができる。
[項目3]
 行方向における原色画素の配列ピッチをPx、列方向における原色画素の配列ピッチをPyとするとき、tan-1(Px/(k・Py))が25°以下である、項目2に記載の表示装置。
 項目3に記載の表示装置によると、エッジ付近における虹の発生を効果的に抑制することができる。
[項目4]
 m行、N列のカラー表示画素をm・N(n1、n2、・・・、np-1、np)で表し、(n1、n2、・・・、np-1、np)が、第1、第2、・・・、第p-1、第pの色を呈する原色画素が前記行方向に左から順に配列されていることを表すとき、m+k行、N列のカラー表示画素が(m+k)・N(np、n1、n2、・・・、np-1)で表される(ここで、m、Nおよびnは正の整数であり、pは3以上6以下の整数である)、項目2に記載の表示装置。
[項目5]
 m行、N列のカラー表示画素をm・N(n1、n2、n3、n4)で表し、(n1、n2、n3、n4)が第1、第2、第3および第4の色を呈する原色画素が前記行方向に左から順に配列されていることを表すとき、m+k行、N列のカラー表示画素が(m+k)・N(n2、n1、n4、n3)で表される(ここで、m、Nおよびnは正の整数である)、項目2に記載の表示装置。
[項目6]
 第1、第2、第3の色は、それぞれ赤、緑および青であり、第4の色は、白または黄である、項目5に記載の表示装置。
[項目7]
 前記光学部材は、前記カラー表示パネルの行方向のエッジに平行な稜線または境界線を有し、
 前記透明基板の法線方向からみたときの、前記カラー表示パネルの行方向のエッジから前記稜線または境界線までの長さをL、前記透明基板の厚さをTs、前記稜線または境界線における前記光学部材の厚さをToとすると、
 前記カラー表示パネルの行方向のエッジから前記一端の前記第2表示領域と前記第1表示領域との境界までの長さXは、X≧L+0.2mmを満足する、項目1から6のいずれかに記載の表示装置。
 項目7に記載の表示装置によると、視角が0°において、エッジ付近における虹の発生を効果的に抑制することができる。X≧L+0.35×(Ts+To)+0.2mmを満足すれば、視角が30°以下の範囲における虹の発生を抑制することができる。
[項目8]
 前記カラー表示パネルの行方向のエッジから前記一端の前記第2表示領域と前記第1表示領域との境界までの長さXは、X≦L+0.88×(Ts+To)+0.2mmを満足する、項目7に記載の表示装置。
 項目8に記載の表示装置によると、ほぼ全ての視角範囲において、エッジ付近における虹の発生を効果的に抑制することができる。
[項目9]
 前記光学部材は、観察者側の表面が平坦な平坦部と、前記平坦部に行方向に隣接するレンズ部とを有し、前記境界線は、前記平坦部と前記レンズ部との境界線である、項目1から8のいずれかに記載の表示装置。
 項目9に記載の表示装置によると、額縁領域が視認され難い表示装置において、エッジ付近における虹の発生を効果的に抑制することができる。
[項目10]
 前記第2表示領域は、前記表示領域の行方向の他端に位置する1列のカラー表示画素をさらに含む、項目1から9のいずれかに記載の表示装置。
 項目10に記載の表示装置によると、両側のエッジ付近における虹の発生を抑制することができる。
[項目11]
 前記原色画素はカラーフィルタを有している、項目1から10のいずれかに記載の表示装置。
[項目12]
 前記カラー表示パネルは、液晶表示パネルであって、
 前記光学部材は、前記透明基板側から順に、偏光板および透光性カバーを有する、項目11に記載の表示装置。
[項目13]
 観察者側に透明基板を有するカラー表示パネルと、前記カラー表示パネルの観察者側に配置された光学部材とを有する表示装置であって、
 前記カラー表示パネルは、行および列を有するマトリクス状に配列された複数のカラー表示画素を含む表示領域を有し、
 前記複数のカラー表示画素のそれぞれは、行方向に配列された異なる色を呈する複数の原色画素を有し、
 前記表示領域は、原色画素の色の配列のパターンが互いに異なる第1表示領域および第2表示領域を有し、
 前記第1表示領域は、列方向に第1の色を呈する原色画素が配列された、原色画素の列を含むペンタイル構造が形成された第1パターンを有し、
 前記第2表示領域は、前記第1の色を呈する原色画素を含む原色画素の列が、前記第1の色の原色画素と、前記第1の色と異なる第2の色の原色画素とを交互に含む第2パターンを有し、
 前記第2表示領域は、前記表示領域の行方向の一端に位置する少なくとも1列のカラー表示画素を含む、表示装置。
 項目13に記載の表示装置によると、ペンタイル構造を有する原色画素の配列を有する表示装置において、エッジ付近における虹の発生を抑制することができる。
[項目14]
 前記第1の色は緑または青であり、前記第2の色は赤である、項目13に記載の表示装置。
[項目15]
 前記カラー表示パネルは、有機EL表示パネルであって、
 前記光学部材は、前記透明基板側から順に、円偏光板および透光性カバーを有する、項目1から14のいずれかに記載の表示装置。
 本発明は、液晶表示装置、有機EL表示装置などのカラー表示装置に広く適用される。
 100a 液晶表示パネル
 100  液晶表示装置
 R1 第1表示領域
 R2 第2表示領域
 Pc カラー表示画素
 P  原色画素
 Rd 表示領域
 Rf 額縁領域

Claims (15)

  1.  観察者側に透明基板を有するカラー表示パネルと、前記カラー表示パネルの観察者側に配置された光学部材とを有する表示装置であって、
     前記カラー表示パネルは、行および列を有するマトリクス状に配列された複数のカラー表示画素を含む表示領域を有し、
     前記複数のカラー表示画素のそれぞれは、行方向に配列された異なる色を呈する複数の原色画素を有し、
     前記表示領域は、原色画素の色の配列のパターンが互いに異なる第1表示領域および第2表示領域を有し、
     前記第1表示領域は、列方向に同一の色を呈する原色画素が配列された第1パターンを有し、
     前記第2表示領域は、異なる色を呈する原色画素が列方向に一定の周期で配列された第2パターンを有し、
     前記第2表示領域は、前記表示領域の行方向の一端に位置する少なくとも1列のカラー表示画素を含む、表示装置。
  2.  前記第2パターンにおいて、前記異なる色を呈する原色画素が列方向にk個(kは3以下の正の整数)の原色画素毎に配列されている、請求項1に記載の表示装置。
  3.  行方向における原色画素の配列ピッチをPx、列方向における原色画素の配列ピッチをPyとするとき、tan-1(Px/(k・Py))が25°以下である、請求項2に記載の表示装置。
  4.  m行、N列のカラー表示画素をm・N(n1、n2、・・・、np-1、np)で表し、(n1、n2、・・・、np-1、np)が、第1、第2、・・・、第p-1、第pの色を呈する原色画素が前記行方向に左から順に配列されていることを表すとき、m+k行、N列のカラー表示画素が(m+k)・N(np、n1、n2、・・・、np-1)で表される(ここで、m、Nおよびnは正の整数であり、pは3以上6以下の整数である)、請求項2に記載の表示装置。
  5.  m行、N列のカラー表示画素をm・N(n1、n2、n3、n4)で表し、(n1、n2、n3、n4)が第1、第2、第3および第4の色を呈する原色画素が前記行方向に左から順に配列されていることを表すとき、m+k行、N列のカラー表示画素が(m+k)・N(n2、n1、n4、n3)で表される(ここで、m、Nおよびnは正の整数である)、請求項2に記載の表示装置。
  6.  第1、第2、第3の色は、それぞれ赤、緑および青であり、第4の色は、白または黄である、請求項5に記載の表示装置。
  7.  前記光学部材は、前記カラー表示パネルの行方向のエッジに平行な稜線または境界線を有し、
     前記透明基板の法線方向からみたときの、前記カラー表示パネルの行方向のエッジから前記稜線または境界線までの長さをL、前記透明基板の厚さをTs、前記稜線または境界線における前記光学部材の厚さをToとすると、
     前記カラー表示パネルの行方向のエッジから前記一端の前記第2表示領域と前記第1表示領域との境界までの長さXは、X≧L+0.2mmを満足する、請求項1から6のいずれかに記載の表示装置。
  8.  前記カラー表示パネルの行方向のエッジから前記一端の前記第2表示領域と前記第1表示領域との境界までの長さXは、X≦L+0.88×(Ts+To)+0.2mmを満足する、請求項7に記載の表示装置。
  9.  前記光学部材は、観察者側の表面が平坦な平坦部と、前記平坦部に行方向に隣接するレンズ部とを有し、前記境界線は、前記平坦部と前記レンズ部との境界線である、請求項1から8のいずれかに記載の表示装置。
  10.  前記第2表示領域は、前記表示領域の行方向の他端に位置する1列のカラー表示画素をさらに含む、請求項1から9のいずれかに記載の表示装置。
  11.  前記原色画素はカラーフィルタを有している、請求項1から10のいずれかに記載の表示装置。
  12.  前記カラー表示パネルは、液晶表示パネルであって、
     前記光学部材は、前記透明基板側から順に、偏光板および透光性カバーを有する、請求項11に記載の表示装置。
  13.  観察者側に透明基板を有するカラー表示パネルと、前記カラー表示パネルの観察者側に配置された光学部材とを有する表示装置であって、
     前記カラー表示パネルは、行および列を有するマトリクス状に配列された複数のカラー表示画素を含む表示領域を有し、
     前記複数のカラー表示画素のそれぞれは、行方向に配列された異なる色を呈する複数の原色画素を有し、
     前記表示領域は、原色画素の色の配列のパターンが互いに異なる第1表示領域および第2表示領域を有し、
     前記第1表示領域は、列方向に第1の色を呈する原色画素が配列された、原色画素の列を含むペンタイル構造が形成された第1パターンを有し、
     前記第2表示領域は、前記第1の色を呈する原色画素を含む原色画素の列が、前記第1の色の原色画素と、前記第1の色と異なる第2の色の原色画素とを交互に含む第2パターンを有し、
     前記第2表示領域は、前記表示領域の行方向の一端に位置する少なくとも1列のカラー表示画素を含む、表示装置。
  14.  前記第1の色は緑または青であり、前記第2の色は赤である、請求項13に記載の表示装置。
  15.  前記カラー表示パネルは、有機EL表示パネルであって、
     前記光学部材は、前記透明基板側から順に、円偏光板および透光性カバーを有する、請求項1から14のいずれかに記載の表示装置。
PCT/JP2014/054890 2013-04-26 2014-02-27 表示装置 WO2014174895A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/785,072 US20160091754A1 (en) 2013-04-26 2014-02-27 Display device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013094306 2013-04-26
JP2013-094306 2013-04-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014174895A1 true WO2014174895A1 (ja) 2014-10-30

Family

ID=51791480

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/054890 WO2014174895A1 (ja) 2013-04-26 2014-02-27 表示装置

Country Status (2)

Country Link
US (1) US20160091754A1 (ja)
WO (1) WO2014174895A1 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019020486A (ja) * 2017-07-12 2019-02-07 大日本印刷株式会社 表示パネル、及び表示装置
CN108881524A (zh) * 2018-05-08 2018-11-23 信利半导体有限公司 一种r角像素排布结构及显示屏
CN110288943B (zh) * 2019-07-08 2020-10-16 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 显示面板及显示装置
CN111341825B (zh) * 2020-03-18 2023-04-14 合肥京东方光电科技有限公司 透明显示面板和透明显示装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005515505A (ja) * 2002-01-07 2005-05-26 クレアボワイヤント インコーポレーテッド 変調伝達関数を向上させたサブピクセル描画用のカラー平板表示サブピクセル構成およびレイアウト
JP2005315960A (ja) * 2004-04-27 2005-11-10 Optrex Corp カラー画像表示装置
WO2007034770A1 (ja) * 2005-09-21 2007-03-29 Sharp Kabushiki Kaisha 表示装置およびカラーフィルタ基板
JP2007140430A (ja) * 2005-11-15 2007-06-07 Toppoly Optoelectronics Corp ディスプレイ装置の端部のカラー線を低減するシステム
WO2008114695A1 (ja) * 2007-03-16 2008-09-25 Sharp Kabushiki Kaisha 表示装置
JP2008233803A (ja) * 2007-03-23 2008-10-02 Casio Comput Co Ltd 表示装置
JP2011186025A (ja) * 2010-03-05 2011-09-22 Sony Corp 電気光学表示装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW459214B (en) * 2000-03-10 2001-10-11 Citizen Watch Co Ltd A color liquid crystal display apparatus and a method for manufacturing a color filter
US8692737B2 (en) * 2008-06-25 2014-04-08 Sharp Kabushiki Kaisha Display device including light-transmitting cover with a lens portion

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005515505A (ja) * 2002-01-07 2005-05-26 クレアボワイヤント インコーポレーテッド 変調伝達関数を向上させたサブピクセル描画用のカラー平板表示サブピクセル構成およびレイアウト
JP2005315960A (ja) * 2004-04-27 2005-11-10 Optrex Corp カラー画像表示装置
WO2007034770A1 (ja) * 2005-09-21 2007-03-29 Sharp Kabushiki Kaisha 表示装置およびカラーフィルタ基板
JP2007140430A (ja) * 2005-11-15 2007-06-07 Toppoly Optoelectronics Corp ディスプレイ装置の端部のカラー線を低減するシステム
WO2008114695A1 (ja) * 2007-03-16 2008-09-25 Sharp Kabushiki Kaisha 表示装置
JP2008233803A (ja) * 2007-03-23 2008-10-02 Casio Comput Co Ltd 表示装置
JP2011186025A (ja) * 2010-03-05 2011-09-22 Sony Corp 電気光学表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20160091754A1 (en) 2016-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4409589B2 (ja) 液晶表示装置
US10108042B2 (en) Display substrate and display apparatus
JP4885677B2 (ja) 半透過型液晶ディスプレイ装置及びその表示品質の改善方法
US9581852B2 (en) Color filter substrate, display panel and display device
US20150054719A1 (en) Organic Light Emitting Diode Display Device
US20150097192A1 (en) Display device
US10459282B2 (en) Display device
US9880394B2 (en) Display apparatus with improved viewing angles
JP2013125115A (ja) 2画面表示装置
AU2011272389B2 (en) Display panel and display device
CN106094334B (zh) 显示面板及显示装置
WO2014174895A1 (ja) 表示装置
US8243126B2 (en) Increase of perceived resolution for a dual view display device
US20170083136A1 (en) Touch-panel-equipped display device
JP2013231745A (ja) 立体表示装置
US9105224B2 (en) Stereoscopic display device
JP2016004177A (ja) 液晶表示装置
JP2017215511A (ja) 表示装置
US20150131321A1 (en) Backlight assembly and display apparatus including the same
JP2009003002A (ja) 液晶表示パネル
US20040080696A1 (en) Image display panel
JP2011128265A (ja) 表示装置
JP2015215410A (ja) 液晶表示装置
JP2016161860A (ja) 表示装置及びカラーフィルタ基板
JP2010237372A (ja) 表示装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14788314

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14785072

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14788314

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP