WO2015074339A1 - 用于液晶显示器的光学补偿膜及包括其的液晶显示器 - Google Patents

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Definitions

  • the liquid crystal pretilt angle ranges from 85° ⁇ pretilt angle ⁇ 90 (the pretilt angle used includes 89°).
  • Table 2 The optimal compensation value range of the A- plaie and C-plate corresponding to the optical compensation film when the dark state light leakage is below 0.2n is shown in Table 2;

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Abstract

一种用于液晶显示器的光学补偿膜,属于液晶显示技术领域,该光学补偿膜包括:分别设置在液晶面板两侧的第一偏光片和第二偏光片,以及设置在液晶面板和第一偏光片之间,或设置在液晶面板和第二偏光片之间的A膜与C膜,其中A膜的面内光程差补偿值处于[92,184]nm的范围内,A膜的厚度方向上光程差补偿值处于[46,92]nm的范围内。通过该光学补偿膜,改善了暗态漏光分布和显示器的对比度。还提供了一种包括光学补偿膜的液晶显示器。

Description

用于液晶显示器的光学补偿膜及包括其的液晶显示器 技术领域
本发明涉及液晶显示技术领域, 特别是涉及一种用于液晶显示器的光学补 偿膜及包括其的液晶显示器。 背景技术
就液晶显示器的应用而言, 对比度的高低很大程度上影响着其在市场上的 认可程度。 对比度即为显示器亮态程度与暗态程度的比值。 一般而言, 暗态不够 暗是影响液晶显示器对比度的主要因素。随着薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD) 的观察角度增大, 画面的对比度不断降低, 画面的清晰度也会相应下降。 这是液 晶层中液晶分子的双折射率随观察角度变化而发生改变的结果。 采用宽视角补偿 膜进行补偿, 可以有效降低暗态画面的漏光, 在一定视角内可以大幅度提高画面 的对'比度。 通常, 补偿膜的补偿原理是将液晶在不同视角下产生的相位差进行修 正, 让液晶分子的双折射性质得到对称性的补偿。
针对不同的液晶显示模式, 所采用的补偿膜&不同, 大尺寸液晶电视使用 的补偿膜大多针对垂直对准 (VA) 显示模式。
针对相同的液晶光程差 (LCANd), 补偿膜的补偿值不同, 则大视角的暗态漏
:光状况就不同, 对比度也不同。
例如, 图〗显示了现有技术中在液晶光程差(LCANd) =315«m时所对应的 暗态漏光分布图, 图 2显示了全视角对比度分布图。 在图 1和图 2中, 液晶光程 差、 液晶预倾角, 以及 A膜 (正性双曲折单轴 A plate) 和 C膜 (负性双曲折单 轴 C- plate) 的补偿值如表格 1所示。
Figure imgf000002_0001
表格 1
由此可见,采用现有技术中的 A- plate与 C- plate补偿值,在暗态下采用大视 角观测会有严重漏光现象,
清渐度会受到很大影响。
针对现有技术中的液晶显示器的补偿膜减少漏光效果不理想的问题,本发明 提出了一种用于液晶显示器的光学补偿膜, 用于减少漏光并增大对比度。
发明人通过研究发现, 补偿膜中 C膜和 A膜的补偿值对于补偿膜减少漏光 的效果有影响, 并 通过将补偿膜中的 A膜的面内光程差补偿值 (R0A )、 厚度方 向上光程差补偿值 (RthA ^以及 C膜的厚度方向上光程差补偿值 (RthC 3i) 取特定 范围内的数值, 旦使它们相互配合, 可以获得最佳的减少漏光的效果。
因此, 本发明提出了一种用于液晶显示器的光学 偿膜, 在实施方案 1中, 该补偿膜包括: 分别设置在液晶面板两侧的第一偏光片和第二偏光片, 以及设置 在所述液晶面板和所述第一偏光片之间, 或设置在所述液晶面板和所述第二偏光 片之间的 A膜与 C膜, 其中,
所述 A膜的面内光程差补偿值 RoA膜的范围为: 92nm≤RoA ^ 841151, 所述 A膜的厚度方向上光程差补偿值 RthA膜的范围为: 46nm<RthA <92nm! 所述 C膜的厚度方向上光程差补偿值 RthC fl(的范 i簡为: Yinm≤Rihc^≤Y2iim, 而
Figure imgf000003_0001
n Sx2— i3.8934x +604,55,
Y2=-0.0000789x +0.021543x3-2.2088x2+100.7666x-1451 , 其中 χ为 Α膜的厚度方 向上光程差补偿值 RthA si
其中 A膜表示正性双曲折单轴 A piate, C膜表示负性双曲折单轴 C- piate。 根据上述实施方案 , 在不必牺牲液晶面板的透光率的前提下, 有效缓解了 现有技术中的暗态漏光现象, 同^可以有效增加大视角 (非水平垂直的方位角) 下的对比度和图像清渐度。
在根据实施方案 1所改进的实施方案 2中,所述 C膜和所述 A膜位于所述液 晶面板的同一侧, 且所述 C膜更靠近所述液晶面板。
在根据实施方案 i所改进的实施方案 3中,所述 C膜和所述 A膜位于所述液 晶面板的不同两惻。
在根据实施方案 1到 3中任一个所改进的实施方案 4中, 所述 C膜和所述 A 膜的慢轴和与其位于所述液晶面板同一侧的所述第一偏光片或所述第二偏光片 的吸收轴相垂直。
在根据实施方案 2所改进的实施方案 5 中, 所述第一偏光片的吸收轴呈() 度, 所述 C膜的慢轴呈 90度, 所述 A膜的慢轴呈 90度, 所述第二偏光片的吸收 轴呈 90度。
在根据实施方案 3所改进的实施方案 6中, 所述第一偏光片的吸收轴呈 90 度, 所述 C膜的慢轴呈 0度, 所述 A膜的慢轴呈 90度, 所述第二偏光片的吸收 轴呈 0度。
实施方案 5和 6的架构在光学性质方面是等效的。 根据本发明的光学补偿 膜也可以采用其它的构架, 只要能够达到本发明的目的。
在根据实施方案 1到 6中任一个所改进的实施方案 7中 ' 根据公式
Ro = (Nx ~ Ny * d
Rth - [(Nx + Ny) 12 - Nz] * d '
通过改变所述 A膜的折射率和 /或厚度来控制 A膜的面內光程差补偿值 RoA ^和 A 膜的厚度方向上光程差补偿值 RthA 3¾,通过改变所述 C膜的折射率和 Z或厚度来控 制所述 C膜的厚度方向上光程差补偿值 Rthc 其中 ^和 Ny为相应的膜在面内 方向上的折射率, X与 y方向相互正交, !^为相应的膜在厚度方^上的折射率, d 为相应的膜的厚度, Ro和 Rth分别为相应的膜的面内光程差延迟值和厚度方向上 :光程差延迟值。
本发明还提出了一种包括上述光学补偿膜的液晶显示器, 其中所述光学待 偿膜包括- 分别设置在液晶面板两侧的第一偏光片和第二偏光片, 以及设置在所述液 晶面板和所述第一偏光片之间, 或设置在所述液晶面板和所述第二偏光片之间的 A膜与 C膜, 其中,
所述 A膜的面内光程差补偿值 RoA膜的范围为: 92iim<RoA li<184mii, 所述 A膜的厚度方向上光程差补偿值 RthA S¾的范围为: 46rnn≤RthA ^≤92iim, 所述 C膜的厚度方向上光程差补偿值 Rth (^的范围为: Y.inni< thc ,g<Y2mii, 而 Yi:::- 0,000'265x3 U '272x2— 13.8934x +604,55 ,
Υ2--0.0000789χ +0.021543χ3-2.2088χ2+100.7666χ-1451 , 其中 χ为 Α膜的厚度方 上光程差补偿值 RihA
在该显示器的一个实施例中, 所述 C膜和所述 A膜的慢轴和与其位于所述 液晶面板同一侧的所述第一偏光片或所述第二偏光片的吸收轴相垂直。 在该显示器的另一个实施铜中, 所述液晶面板的液晶光程差 LCANd的范围 为: 305.8nm<LCANd<324.3nm, 所述液晶面板的液晶预倾角的范围为: 85°≤预倾 角≤89。。
实验可验证 (下面将结合附图详细说明) , 当 A膜和 C膜取本发明技术方 案中的补偿值范围时, 漏光分布大幅度减少, 相比现有技术拥有显著优势。 同时 对比度得到了改善, 视角范围大幅度增加。 使得在较大的视角下也可以得到清晰 的图像。
上述技术特征可以各种适合的方式组合或由等效的技术特征来替代,只要能 够达到本发明的目的。
的描述。 其中- 图: ί显示了现有技术中如背景技术部分所述的 A plate与 C- plate补偿值下的 暗态漏光分布图;
图 2显示了现有技术中如背景技术部分所述的 A plate与 C-piate补偿值下的 全视角对比度分布图;
图 3显示了根据本发明的用于液晶显示器的光学补偿膜的结构示意图; 图 4显示了液晶光程差为 305.8mn时不同预倾角度下的最大暗态漏光量随 补偿值变化的趋势- 图 5显示了液晶光程差为 324,3mn时不同预倾角度下的最大暗态漏光量随 补偿值变化的趋势- 图 6显示了本发明的第一实施例中的暗态全视角漏光分布图;
图 7显示了本发明的第一实施例中的全视角对比度分布图;
图 8显示了本发明的第二实施例中的暗态全视角漏光分布图;
图 9显示了本发明的第二实施例中的全视角对比度分布图;
图 10显示了本发明的第三实施例中的暗态全视角漏光分布图;
图 11显示了本发明的第三实施倒中的全视角对比度分布图。
在图中, 相同的构件由相同的^图标记标示。 附图并未按照实际的比例绘 具体实施方式
下面将参照附图来详细地介绍本发明。
参照图 3, 根据本发明的 ffl于液晶显示器的光学补偿膜包括分别设置在液晶 面板两侧的第一偏光片 (PVA聚乙烯醇层) 和第二偏光片 (PVA聚乙烯醇层) , 以及设置在所述液晶面板和所述第一聚乙烯醇层之间, 或设置在所述液晶面板和 所述第二聚乙烯醇层之间的 A膜与 C膜。
根据本发明的光学补偿膜可以为上偏光片吸收轴呈 0度,下偏光片吸收轴呈 90度。 然而, 当上偏光片吸收轴呈 90度, 下偏光片吸收轴呈 0度时, 在保证补 偿架构的 A膜 (A-plate)与 C膜 (C-piate)的慢轴分别与与其位于液晶面板(cell) 同 一侧的聚乙烯醇 (PVA)层的吸收轴垂直的情况下, 本发明的方案依然适用。
补偿架构一 角度
PVA (上偏光片) 吸收轴 0度
C 慢轴 90度
液晶面板 (Cell )
A 慢轴 0度
PVA ( ^偏光片) 吸收轴 90度 补偿架构二 角度
PVA (上偏光片) 吸收轴 0度
A 慢轴 90度
液晶面板 (Cell )
C 慢轴 0度
PVA ( ^偏光片) 吸收轴 90度 补偿架构三 角度
PVA (上偏光片) 吸收轴 0度
A 慢轴 90度
C 慢轴 90度
液晶面板 (Ceil)
PVA ( 卜偏光片) 吸收轴 90度 补偿架构四 角度 PVA (上偏光片) 吸收轴 0度
液晶面板 (Ceil)
C 慢轴 0度
A 慢轴 0度
PVA (下偏光片) 吸收轴 90度
上述角度可以是所述轴线与所设定的平面的夹角。
根据本发明的光学补偿膜可以为上偏光片吸收轴呈 0度,下偏:光片吸收轴呈 90度。 然而, 当上偏光片吸收轴呈 90度, 下偏光片吸收轴呈 0度时, 在保证 偿架构的 A膜 (A-plate)与 C膜 (C- plate)的慢轴分别与与其位于液晶面板(cdl) 同 一侧的聚乙烯醇 (P VA)层的吸收轴垂直的情况下, 本发明的方案依然适用。
发明人在模拟时, 发现补偿架构一到四是等效的。 即在相同的补偿值下, 补 偿架构一到四对应的最大暗态漏光是一样的。
针对以上补偿架构, 发明人经过研究, 发现 A plate与 C- plate的补偿值(面 内光程差补偿值、 厚度方向上光程差补偿值) 对光学补偿膜的减少暗态漏光的效 果有影响,因此可以通过搭配不同的 A- piate与 C- plate的补偿值来模拟暗态漏光, 然后找出所能够容忍的暗态漏光所对应的最佳补偿值范围。
在模拟中, 设定如下:
关于光学补偿膜的设定: 拟设的用于液晶显示器的光学补偿膜的结构如图 3 所示, 其包括分别设置在液晶面板两侧的第一聚乙炜醇层和第二聚乙烯醇层, 以 及设置在所述液晶面板和所述第一聚乙烯醇层之间, 或设置在所述液晶面板和所 述第二聚乙烯醇层之间的 A膜与 C膜。
其中 A- p!ate与 C-plate的慢轴分别与与其位于液晶面板 (eel!)同一侧的第一聚 乙烯醇层或第二聚乙烯醇层的吸收轴垂直。
关于液晶的设定: 预倾角的范围为: 85°≤预倾角 <90; 四域 (domain)液晶倾 角 45°; 液晶光程差 Ι ΔΝί!的取值范围为: 305.8nm≤LCANd≤324.3mn。
关于光源的设定: 使用蓝光激发钇铝石榴石荧光粉 (Biiie-YAG)LED 光谱; 中央亮度设定为 100尼特 (nit); 光源分布采 ]¾朗^分布 (Lambert's distribution)。
在上述设定下,通过搭配不同的 A-plate与 C-plate的补偿值来模拟暗态漏光 情况。
分别选取液晶光程差为 305,8nm、 324,3nm, 选取液晶预倾角为 85°、 89°的 情况来进行说明。 如图 4和图 5所示, 图 4显示了液晶光程差为 305.8nm时不同预倾角度下 的最大暗态漏光量随补偿值变化的趋势, 图 5显示了液晶光程差为 3243rim时不 同预倾角度下的最大暗态漏光量随补偿值变化的趋势。
图 4和图 5在不同的液晶光程差和不同的预倾角下搭配不同的 A-plate与
C-plate补偿值进行模拟, 可以看出在不同预倾角下, A- plate与 C plate补偿值对 暗态漏光的影响趋势是一致的。 即在不同预倾角下, 暗态漏光最小时对应的补偿 值范围是一样的。
因 此 获 得 了 , 当 液 晶 光 程 差 LCANd 的 取 值 范 围 为 : 305.8nm<LCANd<324.3nm, 液晶预倾角的取值范围为: 85°≤预倾角 < 90时 (所 采用的预倾角包括 89° ) ,暗态漏光位于 0.2n 以下时光学补偿膜所对应的 A- plaie 与 C- plate的最佳补偿值范围如表格 2 ;
Figure imgf000008_0001
表格 2
其中 Y]-~0,000265x3+0, 1272χ2-13.8934χ +604.55 ,
γ2:=:„().00()()789χ4+0.()21543χ3- 2.2088χ2+1()0.7666χ- 1451 ,
其中 χ为 Α膜的厚度方向上光程差补偿值 ΚΛΑ ^
即当液晶光程差 LCANd的范 I为; 305.8≤LCANd≤324,3nm, 预倾角的范围 为', 858≤预倾角 <90 时,针对不同的光学补偿膜结构,可以通过合理搭配 A plate 与 C-plate的补偿值来达到理想的暗态漏光效果。最佳补偿值范围如上文所述,如 表 2所示。
找到了合适的补偿值范围, 又知道面内光程差补偿值 (Ro), 厚度方 ^上:光程 差补偿值 (Rth)和折射率 N、 厚度 d关系如下:
Ro = (Nx ~ Ny) * d
Rih - [(Nx + Ny) / 2 -. Nz] * d
其中 X、 y代表面内方向, z代表厚度方向。
因此可以通过以下三种方法来改变补偿值;
方法一:在现行 A- piate与 C- piate折射率 N不变的基础上,通过改变厚度 d 来改变补偿值- 方法二: 在现行 A- plate与 C- piate的基础上, 改变折射率 N来改变待偿值。 方法三: 在保证 A- plate与 C- p!ate补偿值范围的基础上, 同时改变厚度 d 和折射率 N来改变补偿值。
也就是, 可以根据公式
i?o - (A''x - Ny) * d
她 - [(Nx + Ny) 12 Nz] * d , 通过改变所述 Α膜的折射率和 /或厚度来控制 A膜的面内光程差补偿值 RoA 膜和 A膜的厚度方向上光程差补偿值 thA , 通过改变所述 C膜的折射率和 /或厚 度来控制所述 C膜的厚度方向上光程差补偿值 Rthc , 其中!^和 Ny为相应的膜 在面内方向上的折射率, 方向相互正交, ^为相应的膜在厚度方向上的折 射率, d为相应的膜的厚度, Ro和 Rth分别为相应的膜的面 ή光程差延迟值和厚 度方^上光程差延迟值。
针对本发明所提出的光学补偿膜, 还提出了下述三个实施倒, 用于与对比 文件中所列出的现有技术中的对比例进行对比。
为了和图 1、图 2中所示的现有技术中的光学补偿膜所带来的效果进行对比, 根据本发明改变光学补偿膜中 A- plate与 C- piate的待偿值, 来比较暗态漏光和全 视角对比度分布。
选取了 3组 A plate与 C- p ate的面内光程差补偿值 Ro和厚度方向上光程差 补偿值 Rih:
实施例一:
Figure imgf000009_0001
图 6显示了实施例一的暗态全视角漏光分布图: 图 7显示了实施例一的全 视角对比度分布图。
实施例二:
Figure imgf000009_0002
图 8显示了实施例二的暗态全视角漏光分布图; 图 9显示了实施例 视角对比度分布图。 实施例::
Figure imgf000010_0001
图 10显示了实施例三的暗态全视角漏光分布图; 图 11显示了实施例三的 全视角对比度分布图。
在图 6-11中:
Figure imgf000010_0002
由分别与实施例一、 实施例二和实施例:三所对应的图 6、 图 8和图 10与图 1做对比, 可以发现改善光学补偿膜的 A- plate与 C- plate的补偿值后, 最大暗态 漏光由 2,3nit降低到 0.2mt之内, 远低于使 . 现有技术中光学补偿膜所得到的暗 态漏光。
ffi分别与实施例一、 实施例二和实施例三所对应的图 7、 图 9和图 i i与图 2做对比, 可以发现改善光学补偿膜的 A- piate与 C-pkte的补偿值后, 全视角对 比度分布也远胜于使用现有技术中光学补偿膜所得到的全视角对比度分布。
本发明还提出了一种包括上述光学补偿膜的液晶显示器。
虽然已经参考优选实施例对本发明进行了描述, 但在不脱离本发明的范围 的情况下, 可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。 本发明共 不局限于文中公开的特定实施例, 而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方

Claims

要求
1. 用于液晶显示器的光学补偿膜, 其中, 包括:
分别设置在液晶面板两侧的第一偏光片和第二偏光片, 以及设置在所述液 晶面板和所述第一偏光片之间或设置在所述液晶面板和所述第二偏光片之间的 A 膜与 C膜, 其中,
所述 A膜的面内光程差补偿值 RoA膜的范围为: 92m¾i:R_OA^184nm, 所述 A膜的厚度方^上光程差补偿值 RthAJi的范围为: 46nm<R.thAK<92nni, 所述 C膜的厚度方向上光程差补偿值 hCJi的范围为: 腿 SRlhc^Y^m, 而 Yi:::- 0,00()265x3+0.1272x2— 13.8934x +604.55,
Y2--0.0000789x4+0.021543x3-2.2088x2+ 100.7666x-1451 , 其中 χ为 Α膜的厚度方 向上光程差补偿值 RtibAg¾
2. 根据权利要求 1所述的光学补偿膜, 其中, 所述 C膜和所述 A膜位于所 述液晶面板的同一侧, 且所述 C膜更靠近所述液晶面板。
3, 根据权利要求 1所述的光学补偿膜, 其中, 所述 C膜和所述 A膜位于所 述液晶面板的不同两侧。
4, 根据权利要求 i所述的光学补偿膜, 其中, 所述 C膜和所述 A膜的慢轴 和与其位于所述液晶面板同一侧的所述第一偏:光; t或所述第二偏光片的吸收轴 相垂直。
5. 根据权利要求 2所述的光学补偿膜, 其中, 所述第一偏光片的吸收轴呈 0 度, 所述 C膜的慢轴呈 90度, 所述 A膜的慢轴呈 90度, 所述第二偏光片的吸收 轴呈 90度。
6. 根据权利要求 3 所述的光学补偿膜, 其中, 所述第一偏光片的吸收轴呈 90度, 所述 C膜的慢轴呈 0度, 所述 A膜的慢轴呈 90度, 所述第二偏光片的吸 收轴呈 0度。
7. 根据权利要求 1所述的光学补偿膜, 其中, 根据公式
i?o-(Arx-A'V)*d
Rth ^\(Nx + Ny}/ 2- N∑]* d '
通过改变所述 A膜的折射率和 /或厚度来控制 A膜的面内光程差补偿值 R.oASK和 A 膜的厚度方向上光程差补偿值: RthA3¾,通过改变所述 C膜的折射率和 /或厚度来控 制所述 C膜的厚度方向上光程差补偿值 thc , 其中 ^和 Nv为相应的膜在面内 方向上的折射率, X与 y方向相互正交,:^为相应的膜在厚度方向上的折射率, d 为相应的膜的厚度, o和 Rth分别为相应的膜的面内光程差延迟值和厚度方向上 光程差延迟值。
8. 根据权利要求 2所述的光学补偿膜, 其中, 根据公式
Figure imgf000012_0001
,
Rth - [(.Λ¾ + Ny) /2~Nz]*d
通过改变所述 A膜的折射率和 /或厚度来控制 A膜的面内光程差补偿值 RoA 和 A 膜的厚度方向上光程差补偿值 RthA 通过改变所述 C膜的折射率和 /或厚度来控 制所述 C膜的厚度方向上光程差补偿值 RthCflS, 其中 ^和 Ny为相应的膜在面内 方向上的折射率, X与 y方向相互正交,:^为相应的膜在厚度方向上的折射率, d 为相应的膜的厚度, Ro和 Rth分别为相应的膜的面内光程差延迟值和厚度方向上 光程差延迟值。
9. 根据权利要求 3所述的光学补偿膜, 其中, 根据公式
Ro^(Nx~Ny)*d
Rth - {(Nx + Ny) i 2~Nz]*d'
通过改变所述 A膜的折射率和 /或厚度来控制 A膜的面内光程差补偿值 RoA 和 A 膜的厚度方向上光程差补偿值 RihA 通过改变所述 C膜的折射率和 /或厚度来控 制所述 C膜的厚度方向上光程差补偿值 RihCfl(, 其中: ^和 Ny为相应的膜在面内 方向上的折射率, X与 y方向相互正交, ^为相应的膜在厚度方向上的折射率, d 为相应的膜的厚度, Ro和 Rth分别为相应的膜的面内光程差延迟值和厚度方向上 光程差延迟值。
10. 根据权利要求 4所述的光学补偿膜, 其中, 根据公式
Ro-=(Nx~Ny)*d
Rth - {(Nx + Ny) i 2 Λ ] * '
通过改变所述 A膜的折射率和 /或厚度来控制 A膜的面内光程差补偿值 R0A5^n A 膜的厚度方向上光程差补偿值 RAA 通过改变所述 C膜的折射率和 Z或厚度来控 制所述 C膜的厚度方向上光程差补偿值 Rthc 其中 ^和 Ny为相应的膜在面内 方向上的折射率, X与 y方向相互正交, ^为相应的膜在厚度方向上的折射率, d 为相应的膜的厚度, Ro和 Rth分别为相应的膜的面内光程差延迟值和厚度方向上 :光程差延迟值。
1】. 根据权利要求 5所述的光学补偿膜, 其中, 根据公式 i?o = (A¾-A'y)*d
Ri ^liNx + Ny)/2■-Nz]*d,
通过改变所述 A膜的折射率和 /或厚度来控制 A膜的面内光程差补偿值 RoA ^和 A 膜的厚度方向上光程差补偿值 RthA3i,通过改变所述 C膜的折射率和 /或厚度来控 制所述 C膜的厚度方向上光程差补偿值 Rih^ 其中 ^和 Ny为相应的膜在面内 方向上的折射率, X与 y方向相互正交,:^为相应的膜在厚度方向上的折射率, d 为相应的膜的厚度, Ro和 Rth分别为相应的膜的面內光程差延迟值和厚度方向上 光程差延迟值。
12. 根据权利要求 6所述的光学补偿膜, 其中, 根据公式
?o-(.Vx-AV)*d 通过改变所述 A膜的折射率和 /或厚度来控制 A膜的面内光程差补偿值 RoA ^和 A 膜的厚度方向上光程差补偿值 RthA^,通过改变所述 C膜的折射率和 /或厚度来控 制所述 C膜的厚度方向上光程差补偿值 Rthcs , 其中 ^和 Ny为相应的膜在面内 方向上的折射率, X与 y方向相互正交,:^为相应的膜在厚度方向上的折射率, d 为相应的膜的厚度, o和 Rth分别为相应的膜的面内光程差延迟值和厚度方向上 光程差延迟值。
13. 包括光学补偿膜的液晶显示器, 其中所述光学补偿膜包括:
分别设置在液晶面板两侧的第一偏光片和第二偏光片, 以及设置在所述液 晶面板和所述第一偏光片之间或设置在所述液晶面板和所述第二偏光片之间的 A 膜与 C膜, 其中,
所述 A膜的面内光程差补偿值 RoA膜的范围为: 92m¾i:R_oA^184nm, 所述 A膜的厚度方向上光程差补偿值 RthA 的范围为: 46nm<R.thAJ*<92i m, 所述 C膜的厚度方向上光程差补偿值 :RACJi的范围为:
Figure imgf000013_0001
而 Yr=-0.000265x3+0.1272χ2-13.8934χ +604.55,
Y2=- 0.()000789x4+0,021543x3- 2.2088χ2十 100.7666χ- 1451 , 其中 χ为 Α膜的厚度方 向上光程差补偿值 RihA^,
M. 根据权利要求 13所述的显示器, 其中, 所述 C膜和所述 A膜的慢轴和 与其位于所述液晶面板同一侧的所述第一偏光片或所述第二偏光片的吸收轴相 垂直。
15. 根据权利要求 13所述的显示器, 其中, 所述液晶面板的液晶光程差 LC ANd的范围为: 305,8mn LCANd 324.3i m, 所述液晶面板的液晶预倾角的范 围为: 85° 预倾角 89° 。
】6. 根据权利要求 14所述的显示器, 其中, 所述液晶面板的液晶光程差 LC ΔΝ(1的范围为: 305.8nm LCANd 324.3mn, 所述液晶面板的液晶预倾角的范 围为: 85° 预倾角 89。 。
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