WO2016063812A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2016063812A1
WO2016063812A1 PCT/JP2015/079351 JP2015079351W WO2016063812A1 WO 2016063812 A1 WO2016063812 A1 WO 2016063812A1 JP 2015079351 W JP2015079351 W JP 2015079351W WO 2016063812 A1 WO2016063812 A1 WO 2016063812A1
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WO
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light
less
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green
red
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Application number
PCT/JP2015/079351
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English (en)
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Inventor
冨沢 一成
明子 佐藤
美文 下平
剛介 大橋
雄介 天野
Original Assignee
シャープ株式会社
国立大学法人静岡大学
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Filing date
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • 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
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B33/00Electroluminescent light sources
    • H05B33/12Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B33/00Electroluminescent light sources
    • H05B33/12Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces
    • H05B33/14Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces characterised by the chemical or physical composition or the arrangement of the electroluminescent material, or by the simultaneous addition of the electroluminescent material in or onto the light source
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a display device, and more particularly to a display device suitable for widening the color gamut.
  • Patent Document 1 discloses a liquid crystal display device including a backlight having a light emitting diode or a laser light source as a light source.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a display device in which the color recognized by an observer is reduced from being caused by individual differences in the color matching functions. is there.
  • a display device includes a plurality of pixels each including a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel, and the red sub-pixel, the green sub-pixel, and the blue sub-pixel.
  • the spectral half-value widths of red light, green light, and blue light emitted from the sub-pixels are each 20 nm or less, the dominant wavelength of the red light is 630 nm, and the dominant wavelength of the green light is 523 nm, The main wavelength of the blue light is 447 nm.
  • a display device is a display device having a plurality of pixels each composed of a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel, wherein the red sub-pixel, the green sub-pixel,
  • the spectral half-value widths of red light, green light, and blue light emitted from the blue subpixel are each 20 nm or less, the dominant wavelength of the red light is 630 nm or more and 670 nm or less, and the dominant wavelength of the green light is The main wavelength of the blue light is not less than 445 nm and not more than 460 nm.
  • the dominant wavelength of the red light is not less than 630 nm and not more than 660 nm
  • the dominant wavelength of the green light is not less than 523 nm and not more than 539 nm
  • the dominant wavelength of the blue light is not less than 448 nm and not more than 454 nm.
  • a display device includes a plurality of pixels each including a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel, wherein the red sub-pixel and the green sub-pixel are included in the display device.
  • the spectral half-value widths of red light, green light, and blue light emitted from the blue sub-pixel are each 20 nm or less, the dominant wavelength of the red light is 630 nm to 656 nm, and the dominant wavelength of the green light Is not less than 523 nm and not more than 547 nm, and the main wavelength of the blue light is not less than 445 nm and not more than 460 nm.
  • the dominant wavelength of the red light is not less than 630 nm and not more than 645 nm
  • the dominant wavelength of the green light is not less than 523 nm and not more than 543 nm
  • the dominant wavelength of the blue light is not less than 448 nm and not more than 454 nm.
  • a display device includes a plurality of pixels each including a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel, wherein the red sub-pixel and the green sub-pixel are included in the display device.
  • the spectral half-value widths of red light, green light and blue light emitted from the blue sub-pixel are each 20 nm or less, the main wavelength of the red light is 630 nm or more and 647 nm or less, and the main wavelength of the green light is Is not less than 523 nm and not more than 540 nm, and the dominant wavelength of the blue light is not less than 440 nm and not more than 462 nm.
  • the dominant wavelength of the red light is not less than 630 nm and not more than 645 nm
  • the dominant wavelength of the green light is not less than 523 nm and not more than 537 nm
  • the dominant wavelength of the blue light is not less than 444 nm and not more than 458 nm.
  • a display device includes a plurality of pixels each including a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel, wherein the red sub-pixel and the green sub-pixel are included in the display device.
  • the spectral half-value widths of red light, green light, and blue light emitted from the blue sub-pixel are each 20 nm or less, the dominant wavelength of the red light is 625 nm or more and 656 nm or less, and the dominant wavelength of the green light is Is 523 nm or more and 530 nm or less, and the dominant wavelength of the blue light is 446 nm or more and 453 nm or less.
  • a display device includes a plurality of pixels each including a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel, wherein the red sub-pixel and the green sub-pixel are included in the display device.
  • the spectral half-value widths of red light, green light, and blue light emitted from the blue sub-pixel are each 20 nm or less, and the principal wavelengths of the red light, green light, and blue light are recognized by an observer.
  • the variation ⁇ E * ab due to individual differences in the color matching function is set to 1.2 or less.
  • the dominant wavelengths of the red light, the green light, and the blue light are set so that the variation ⁇ E * ab is 1.1 or less.
  • the dominant wavelengths of the red light, the green light, and the blue light are set so that the variation ⁇ E * ab is 1.03 or less.
  • the display device having the above-described configuration is a liquid crystal display device including a liquid crystal display panel including a liquid crystal layer, and an illumination device that irradiates light to the liquid crystal display panel.
  • the lighting device includes a red light source, a green light source, and a blue light source, and each of the red light source, the green light source, and the blue light source is a light emitting diode or a laser light source.
  • FIG. 1 is a plan view schematically showing a display device 100 according to an embodiment of the present invention. It is sectional drawing which shows typically the display apparatus 100 by embodiment of this invention.
  • FIG. 6 is a chromaticity diagram showing a range of dominant wavelengths of red light, green light, and blue light when an MI value is calculated. It is a chromaticity diagram showing the chromaticity of 360 colors which are evaluation colors when the MI value is calculated.
  • (A), (b), and (c) are graphs showing color matching functions for 47 persons of Stiles data.
  • (A), (b), and (c) are graphs showing color matching functions corresponding to the age conditions of 20 to 73 years old according to CIE2006.
  • FIG. 4 is a graph illustrating an example of spectral characteristics (light emission spectrum) of a red light source 21r, a green light source 21g, and a blue light source 21b in the first embodiment. It is a chromaticity diagram showing a range of main wavelengths of red light, green light, and blue light in Embodiment 2A. It is a chromaticity diagram showing a range of principal wavelengths of red light, green light, and blue light in Embodiment 2B. It is a chromaticity diagram showing a range of principal wavelengths of red light, green light, and blue light in Embodiment 2C.
  • Embodiment 3B It is a chromaticity diagram showing a range of principal wavelengths of red light, green light, and blue light in Embodiment 3B. It is a chromaticity diagram showing a range of principal wavelengths of red light, green light, and blue light in Embodiment 3C. It is the graph which plotted the combination of the main wavelength from which MI value is 1.1 or less about the case where the main wavelength of green light is 523 nm. It is the graph which plotted the combination of the main wavelength from which MI value becomes 1.1 or less about the case where the main wavelength of green light is 524 nm. It is the graph which plotted the combination of the main wavelength from which MI value becomes 1.1 or less about the case where the main wavelength of green light is 525 nm.
  • FIG. 10 is a chromaticity diagram showing a range of principal wavelengths of red light, green light, and blue light in Embodiment 4.
  • the format of broadcast signals for digital high-definition broadcasting is compliant with the ITU-R BT.709 standard (hereinafter sometimes simply referred to as “BT.709”), but recently proposed Super Hi-Vision.
  • BT.2020 the format of the broadcast signal is compliant with the ITU-R BT.2020 standard (hereinafter sometimes simply referred to as “BT.2020”).
  • BT.2020 color gamut is wider than BT.709 color gamut. For this reason, a display device to which an image signal in a format conforming to BT.2020 is required to have a color gamut (color reproduction range) wider than the color gamut of BT.709.
  • FIG. 1 and 2 show a display device 100 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a plan view schematically showing the display device 100
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing the display device 100.
  • the display device 100 is a liquid crystal display device including a liquid crystal display panel 10 and an illumination device (backlight) 20 that irradiates the liquid crystal display panel 10 with light.
  • the display device 100 includes a plurality of pixels P.
  • the liquid crystal display panel 10 includes a first substrate (active matrix substrate) 11 disposed on the back side (illumination device 20 side), a second substrate (counter substrate) 12 disposed on the viewer side, and a gap therebetween. And a liquid crystal layer 13 provided.
  • the plurality of pixels P are arranged in a matrix having rows and columns.
  • Each of the plurality of pixels P includes a red sub-pixel R, a green sub-pixel G, and a blue sub-pixel B.
  • the spectral half-value widths of red light, green light, and blue light emitted from the red sub-pixel R, green sub-pixel G, and blue sub-pixel B are each 20 nm or less (preferably 15 nm or less).
  • the first substrate 11 and the second substrate 12 of the liquid crystal display panel 10 each include electrodes and alignment films (not shown), and the second substrate 12 further includes a red subpixel R, a green subpixel G, and a blue subpixel.
  • a red color filter 14r, a green color filter 14g, and a blue color filter 14b provided corresponding to B are included.
  • the lighting device 20 includes a red light source 21r that emits red light, a green light source 21g that emits green light, and a blue light source 21b that emits blue light.
  • the half-value widths of the emission spectra of the red light source 21r, the green light source 21g, and the blue light source 21b are each 20 nm or less. That is, the red light source 21r, the green light source 21g, and the blue light source 21b have a relatively narrow band emission spectrum.
  • Each of the red light source 21r, the green light source 21g, and the blue light source 21b is, for example, a light emitting diode (LED) or a laser light source. Since the LED has a smaller half-value width of the emission spectrum than a cold cathode tube (CCFL) that has been conventionally used as a light source for an illuminating device of a liquid crystal display device, the LED has a red light source 21r, a green light source 21g, and a blue light source. By using as the light source 21b, an emission spectrum having a half width of 20 nm or less can be easily realized.
  • LED light emitting diode
  • CCFL cold cathode tube
  • the laser light source for example, a semiconductor laser diode can be used.
  • the semiconductor laser diode that emits red light for example, an AlGaInP-based semiconductor laser diode can be used.
  • the semiconductor laser diode emitting green light for example, an InGaN-based or ZeSe-based semiconductor laser diode can be used, and as the semiconductor laser diode emitting blue light, for example, a GaN-based or InGaN-based semiconductor laser diode is used. be able to.
  • the inventor of the present application determines the chromaticities of the three primary colors used for display, that is, the main wavelengths of red light, green light, and blue light emitted from the red subpixel R, green subpixel G, and blue subpixel B, and the observer.
  • a very detailed verification was performed on the relationship between the recognized color and the variation ⁇ E * ab due to individual differences in the color matching function.
  • the main wavelengths of the red light, the green light, and the blue light are such that the above-described variation ⁇ E * ab (hereinafter also referred to as an MI (Metarhythm Index) value) is a predetermined value or less. It is set to be.
  • the dominant wavelengths of red light, green light, and blue light are set so that the MI value is 1.2 or less (preferably 1.1 or less, more preferably 1.03 or less). For this reason, color variations due to individual differences in the color matching functions are reduced.
  • MI value calculation method evaluation method of color variation recognized by an observer
  • the main wavelength of the red light is changed from 625 to 700 nm
  • the main wavelength of the green light is changed from 523 to 550 nm
  • the main wavelength of the blue light is changed every 1 nm in the range of 400 to 475 nm.
  • MI values were calculated for combinations of the dominant wavelengths. Specifically, the MI value was calculated as follows.
  • the color matching functions for 47 persons in the Stiles data are as shown in FIGS. 5 (a), (b) and (c).
  • the color matching functions corresponding to the age conditions of 20 to 73 years old according to CIE 2006 are as shown in FIGS. 6 (a), (b) and (c).
  • the primary wavelengths of the three primary colors of the display device that is, the red, green, and blue light emitted from the red, green, and blue subpixels, are the main wavelengths corresponding to the three primary colors of BT.2020.
  • MI value when set to (see Table 1) was calculated, it was 1.33.
  • the color difference between two objects exceeds 1.2, most people can easily recognize the color difference when judging them side by side ("New edition Color Science Handbook Second Edition Japanese Color Society) Edited by University of Tokyo Press, pp.288-290).
  • the chromaticity of the three primary colors (red, green, and blue) of the display device is simply matched with the chromaticity of the three primary colors of BT.2020, it will be an individual difference in the color matching function of the color recognized by the observer. It can be said that the resulting variation is large.
  • the main wavelengths of red light, green light, and blue light emitted from the red sub-pixel R, the green sub-pixel G, and the blue sub-pixel B will be described below.
  • the MI value can be 1.2 or less. Embodiments 1 to 4 will be specifically described below.
  • Embodiment 1 the dominant wavelength of red light is 630 nm, the dominant wavelength of green light is 523 nm, and the dominant wavelength of blue light is 447 nm.
  • FIG. 7 shows an example of spectral characteristics (emission spectrum) of the red light source 21r, the green light source 21g, and the blue light source 21b (each of which is an LED) in the first embodiment.
  • the main wavelengths corresponding to the three primary colors of BT.2020 are 630 nm, 532 nm and 467 nm (467.1 nm).
  • the main wavelength of green light and the main wavelength of blue light are different from the main wavelengths corresponding to BT.2020, and are set to 523 nm and 447 nm, respectively.
  • the chromaticity of the three primary colors of the display device 100 maintains a wide color gamut in the vicinity of the chromaticity of the three primary colors of BT.2020.
  • Variation (MI value) due to individual differences in color matching functions of colors recognized by the observer can be made substantially minimal (about 0.99).
  • FIG. 8 shows the ranges of the main wavelengths of red light, green light, and blue light in Embodiment 2A.
  • the dominant wavelength of red light is 630 nm to 670 nm
  • the dominant wavelength of green light is 523 nm to 543 nm
  • the dominant wavelength of blue light is 445 nm to 460 nm.
  • the range of the dominant wavelength of red light is wider than the range of the dominant wavelength of red light in Embodiments 2B and 2C described later.
  • FIG. 9 shows the main wavelength ranges of red light, green light, and blue light in Embodiment 2B.
  • the dominant wavelength of red light is 630 nm to 656 nm
  • the dominant wavelength of green light is 523 nm to 547 nm
  • the dominant wavelength of blue light is 445 nm to 460 nm.
  • the range of the dominant wavelength of green light is wider than the range of the dominant wavelength of green light in Embodiment 2A described above and Embodiment 2C described later.
  • FIG. 10 shows the main wavelength ranges of red light, green light, and blue light in Embodiment 2C.
  • the dominant wavelength of red light is 630 nm to 647 nm
  • the dominant wavelength of green light is 523 nm to 540 nm
  • the dominant wavelength of blue light is 440 nm to 462 nm.
  • the range of the dominant wavelength of blue light is wider than the range of the dominant wavelength of blue light in Embodiments 2A and 2B described above.
  • the MI value can be reduced to 1.2 or less by setting the main wavelengths of red light, green light, and blue light in the above ranges. For this reason, it is possible to reduce color variations caused by individual differences in color matching functions.
  • FIGS. 11 to 38 show the results of calculating the MI value by changing red light, green light, and blue light within the verification ranges already described (625 to 700 nm, 523 to 550 nm, and 400 to 475 nm, respectively). .
  • FIGS. 11 to 38 are graphs in which the main wavelength of blue light is plotted on the horizontal axis and the dominant wavelength of red light is plotted on the vertical axis, and the MI value is 1.2 or less.
  • the MI value can be 1.2 or less.
  • the dominant wavelength of red light is 630 nm to 656 nm
  • the dominant wavelength of green light is 523 nm to 547 nm
  • the dominant wavelength of blue light is 445 nm to 460 nm. This also shows that the MI value can be 1.2 or less.
  • the dominant wavelength of red light is 630 nm to 647 nm
  • the dominant wavelength of green light is 523 nm to 540 nm
  • the dominant wavelength of blue light is 440 nm to 462 nm. This also shows that the MI value can be 1.2 or less.
  • FIG. 39 shows the ranges of the main wavelengths of red light, green light, and blue light in Embodiment 3A.
  • the dominant wavelength of red light is 630 nm to 660 nm
  • the dominant wavelength of green light is 523 nm to 539 nm
  • the dominant wavelength of blue light is 448 nm to 454 nm.
  • the range of the dominant wavelength of red light is wider than the range of the dominant wavelength of red light in Embodiments 3B and 3C described later.
  • FIG. 40 shows the main wavelength ranges of red light, green light, and blue light in Embodiment 3B.
  • the dominant wavelength of red light is 630 nm to 645 nm
  • the dominant wavelength of green light is 523 nm to 543 nm
  • the dominant wavelength of blue light is 448 nm to 454 nm.
  • the range of the dominant wavelength of green light is wider than the range of the dominant wavelength of green light in Embodiment 3A described above and Embodiment 3C described later.
  • FIG. 41 shows the main wavelength ranges of red light, green light, and blue light in Embodiment 3C.
  • the dominant wavelength of red light is 630 nm to 645 nm
  • the dominant wavelength of green light is 523 nm to 537 nm
  • the dominant wavelength of blue light is 444 nm to 458 nm.
  • the range of the dominant wavelength of blue light is wider than the range of the dominant wavelength of blue light in Embodiments 3A and 3B described above.
  • the main wavelength of red light, green light and blue light is set in the above range, so that the MI value can be made 1.1 or less. For this reason, it is possible to further reduce color variations caused by individual differences in color matching functions.
  • FIGS. 42 to 64 show the results of calculating the MI value by changing the red light, the green light, and the blue light within the verification range already described.
  • FIGS. 42 to 64 are graphs in which the main wavelength of blue light is plotted on the horizontal axis and the dominant wavelength of red light is plotted on the vertical axis, and the MI value is 1.1 or less.
  • the dominant wavelength of red light is set to 630 nm to 660 nm
  • the dominant wavelength of green light is set to 523 nm to 539 nm
  • the dominant wavelength of blue light is set to 448 nm to 454 nm as in Embodiment 3A. It can be seen that the MI value can be 1.1 or less.
  • the dominant wavelength of red light is 630 nm to 645 nm
  • the dominant wavelength of green light is 523 nm to 543 nm
  • the dominant wavelength of blue light is 448 nm to 454 nm. This also shows that the MI value can be 1.1 or less.
  • the dominant wavelength of red light is 630 nm to 645 nm
  • the dominant wavelength of green light is 523 nm to 537 nm
  • the dominant wavelength of blue light is 444 nm to 458 nm. This also shows that the MI value can be 1.1 or less.
  • FIG. 65 shows the main wavelength ranges of red light, green light, and blue light in the fourth embodiment.
  • the dominant wavelength of red light is 625 to 656 nm
  • the dominant wavelength of green light is 523 to 530 nm
  • the dominant wavelength of blue light is 446 to 453 nm. .
  • the MI value can be made 1.03 or less by setting the main wavelengths of red light, green light, and blue light in the above range. For this reason, it is possible to further reduce variations in color caused by individual differences in color matching functions.
  • Fig. 66 shows the spectral characteristics of the three primary colors of BT.709.
  • the MI value was 1.03. Therefore, when the MI value is 1.03 or less as in the fourth embodiment, the color variation caused by the individual difference in the color matching function is made lower than that of the display device having the color gamut of BT.709. It can be done.
  • FIG. 67 to 79 show the results of calculating the MI value by changing the red light, the green light, and the blue light within the verification range already described.
  • FIG. 67 to FIG. 79 are graphs in which the main value of blue light is plotted on the horizontal axis and the main wavelength of red light is plotted on the vertical axis, and the MI value is 1.03 or less.
  • the dominant wavelength of red light is 625 nm to 656 nm
  • the dominant wavelength of green light is 523 nm to 530 nm
  • the dominant wavelength of blue light is 446 nm to 453 nm as in the fourth embodiment. It can be seen that the MI value can be 1.03 or less.
  • the display device 100 at least one chromaticity among the three primary colors (red, green, and blue) is the chromaticity of the three primary colors of BT.2020.
  • the chromaticity of the three primary colors of the display device 100 is preferably as close as possible to the chromaticity of BT.2020.
  • the BT.2020 area (xy plane) coverage of the display device 100 is preferably 81% or more, and more preferably 90% or more.
  • the liquid crystal display device is exemplified, but the display device according to the embodiment of the present invention is not limited to the liquid crystal display device.
  • the display device according to the embodiment of the present invention may be a self-luminous display device such as an organic EL display device or an inorganic EL display device.
  • a display device having a plurality of pixels each composed of a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel,
  • the spectral half-value widths of red light, green light, and blue light emitted from the red sub-pixel, the green sub-pixel, and the blue sub-pixel are each 20 nm or less,
  • the dominant wavelength of the red light is 630 nm,
  • the dominant wavelength of the green light is 523 nm,
  • the display device in which a dominant wavelength of the blue light is 447 nm.
  • the display device described in Item 1 it is reduced that the color recognized by the observer varies due to individual differences in the color matching functions. More specifically, the MI value ( ⁇ E * ab) can be substantially minimized (about 0.99) while maintaining a wide color gamut in the vicinity of the chromaticity of the three primary colors of BT.2020. .
  • a display device having a plurality of pixels each composed of a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel,
  • the spectral half-value widths of red light, green light, and blue light emitted from the red sub-pixel, the green sub-pixel, and the blue sub-pixel are each 20 nm or less
  • the dominant wavelength of the red light is 630 nm or more and 670 nm or less
  • the main wavelength of the green light is 523 nm or more and 543 nm or less
  • the main wavelength of the blue light is a display device having a wavelength of 445 nm to 460 nm.
  • the MI value can be set to 1.2 or less, and variations in colors recognized by the observer due to individual differences in the color matching functions are reduced.
  • the dominant wavelength of the red light is 630 nm or more and 660 nm or less
  • the main wavelength of the green light is 523 nm or more and 539 nm or less
  • Item 3 The display device according to Item 2, wherein the main wavelength of the blue light is 448 nm or more and 454 nm or less.
  • the MI value can be set to 1.1 or less, and color variations due to individual differences in the color matching functions are further reduced.
  • a display device having a plurality of pixels each composed of a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel,
  • the spectral half-value widths of red light, green light, and blue light emitted from the red sub-pixel, the green sub-pixel, and the blue sub-pixel are each 20 nm or less
  • the dominant wavelength of the red light is 630 nm or more and 656 nm or less
  • the main wavelength of the green light is 523 nm or more and 547 nm or less
  • the main wavelength of the blue light is a display device having a wavelength of 445 nm to 460 nm.
  • the MI value can be set to 1.2 or less, and variations in colors recognized by the observer due to individual differences in the color matching functions are reduced.
  • the dominant wavelength of the red light is 630 nm or more and 645 nm or less
  • the main wavelength of the green light is 523 nm or more and 543 nm or less
  • Item 5 The display device according to Item 4, wherein the main wavelength of the blue light is 448 nm or more and 454 nm or less.
  • the MI value can be set to 1.1 or less, and color variations due to individual differences in the color matching functions are further reduced.
  • a display device having a plurality of pixels each composed of a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel,
  • the spectral half-value widths of red light, green light, and blue light emitted from the red sub-pixel, the green sub-pixel, and the blue sub-pixel are each 20 nm or less
  • the dominant wavelength of the red light is 630 nm or more and 647 nm or less
  • the main wavelength of the green light is 523 nm or more and 540 nm or less
  • the blue light has a dominant wavelength of 440 nm to 462 nm.
  • the MI value can be set to 1.2 or less, and variations in colors recognized by the observer due to individual differences in the color matching functions are reduced.
  • the dominant wavelength of the red light is 630 nm or more and 645 nm or less
  • the main wavelength of the green light is 523 nm or more and 537 nm or less
  • Item 7 The display device according to Item 6, wherein the main wavelength of the blue light is 444 nm or more and 458 nm or less.
  • the MI value can be set to 1.1 or less, and color variations due to individual differences in color matching functions are further reduced.
  • a display device having a plurality of pixels each composed of a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel,
  • the spectral half-value widths of red light, green light, and blue light emitted from the red sub-pixel, the green sub-pixel, and the blue sub-pixel are each 20 nm or less
  • the dominant wavelength of the red light is 625 nm or more and 656 nm or less
  • the main wavelength of the green light is 523 nm or more and 530 nm or less
  • the main wavelength of the blue light is a display device having a wavelength of 446 nm to 453 nm.
  • the MI value can be set to 1.03 or less, and color variations due to individual differences in the color matching functions are further reduced.
  • a display device having a plurality of pixels each composed of a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel,
  • the spectral half-value widths of red light, green light, and blue light emitted from the red sub-pixel, the green sub-pixel, and the blue sub-pixel are each 20 nm or less,
  • the main wavelengths of the red light, the green light, and the blue light are set so that a variation ⁇ E * ab caused by an individual difference in the color matching function of the color recognized by the observer is 1.2 or less.
  • Item 10 The display device according to Item 9, wherein the main wavelengths of the red light, the green light, and the blue light are set such that the variation ⁇ E * ab is 1.1 or less.
  • Item 10 The display device according to Item 9, wherein the main wavelengths of the red light, the green light, and the blue light are set such that the variation ⁇ E * ab is 1.03 or less.
  • a liquid crystal display panel including a liquid crystal layer;
  • the lighting device has a red light source, a green light source, and a blue light source, Item 13.
  • Liquid crystal display panel 11 First substrate (active matrix substrate) 12 Second substrate (counter substrate) 13 Liquid crystal layer 14r Red color filter 14g Green color filter 14b Blue color filter 20 Illumination device (backlight) 21r Red light source 21g Green light source 21b Blue light source 100 Display device P pixel R red sub pixel G green sub pixel B blue sub pixel

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Abstract

表示装置は、それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する。赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下である。赤色光の主波長は、630nm以上670nm以下であり、緑色光の主波長は、523nm以上543nm以下であり、青色光の主波長は、445nm以上460nm以下である。

Description

表示装置
 本発明は、表示装置に関し、特に、広色域化に適した表示装置に関する。
 近年、表示装置には、いっそうの広色域化(色再現範囲の拡大)が求められている。例えば、表示に用いられる3つの原色である赤、緑および青のスペクトルを狭帯域にすることにより、色再現範囲を拡大することができる。原色のスペクトルを狭帯域にする手法としては、例えば、表示装置の光源として発光ダイオードやレーザ光源を用いることが考えられる。特許文献1には、光源として発光ダイオードまたはレーザ光源を有するバックライトを備えた液晶表示装置が開示されている。
特開2010-277901号公報
 しかしながら、広色域化のために三原色(赤、緑および青)のスペクトルの半値幅を狭くすると、三原色の加法混色によって作り出される色(表示装置によって表示される色)に対し、測色・視覚カラーマッチの不一致(個人差)が生じる。つまり、表示装置で同じ色を表示しても、等色関数の個人差により、複数の観察者は各自別の色として認識してしまう。また、この個人差による影響は、三原色の各色のスペクトルの半値幅が狭くなればなるほど、大きくなる傾向がある。
 本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、観察者に認識される色が等色関数の個人差に起因してばらつくことが軽減された表示装置を提供することにある。
 本発明の実施形態による表示装置は、それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、前記赤色光の主波長は、630nmであり、前記緑色光の主波長は、523nmであり、前記青色光の主波長は、447nmである。
 本発明の他の実施形態による表示装置は、それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、前記赤色光の主波長は、630nm以上670nm以下であり、前記緑色光の主波長は、523nm以上543nm以下であり、前記青色光の主波長は、445nm以上460nm以下である。
 ある実施形態において、前記赤色光の主波長は、630nm以上660nm以下であり、前記緑色光の主波長は、523nm以上539nm以下であり、前記青色光の主波長は、448nm以上454nm以下である。
 本発明のさらに他の実施形態による表示装置は、それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、前記赤色光の主波長は、630nm以上656nm以下であり、前記緑色光の主波長は、523nm以上547nm以下であり、前記青色光の主波長は、445nm以上460nm以下である。
 ある実施形態において、前記赤色光の主波長は、630nm以上645nm以下であり、前記緑色光の主波長は、523nm以上543nm以下であり、前記青色光の主波長は、448nm以上454nm以下である。
 本発明のさらに他の実施形態による表示装置は、それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、前記赤色光の主波長は、630nm以上647nm以下であり、前記緑色光の主波長は、523nm以上540nm以下であり、前記青色光の主波長は、440nm以上462nm以下である。
 ある実施形態において、前記赤色光の主波長は、630nm以上645nm以下であり、前記緑色光の主波長は、523nm以上537nm以下であり、前記青色光の主波長は、444nm以上458nm以下である。
 本発明のさらに他の実施形態による表示装置は、それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、前記赤色光の主波長は、625nm以上656nm以下であり、前記緑色光の主波長は、523nm以上530nm以下であり、前記青色光の主波長は、446nm以上453nm以下である。
 本発明のさらに他の実施形態による表示装置は、それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、前記赤色光、前記緑色光および前記青色光の主波長は、観察者に認識される色の、等色関数の個人差に起因したばらつきΔE*abが1.2以下となるように設定されている。
 ある実施形態において、前記赤色光、前記緑色光および前記青色光の主波長は、前記ばらつきΔE*abが1.1以下となるように設定されている。
 ある実施形態において、前記赤色光、前記緑色光および前記青色光の主波長は、前記ばらつきΔE*abが1.03以下となるように設定されている。
 ある実施形態において、上述した構成を有する表示装置は、液晶層を含む液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルに光を照射する照明装置と、を備えた液晶表示装置である。
 ある実施形態において、前記照明装置は、赤色光源、緑色光源および青色光源を有し、前記赤色光源、前記緑色光源および前記青色光源のそれぞれは、発光ダイオードまたはレーザ光源である。
 本発明の実施形態によると、観察者に認識される色が等色関数の個人差に起因してばらつくことが軽減された表示装置が提供される。
本発明の実施形態による表示装置100を模式的に示す平面図である。 本発明の実施形態による表示装置100を模式的に示す断面図である。 MI値の計算を行った際の、赤色光、緑色光および青色光の主波長の範囲を示す色度図である。 MI値の計算を行った際の評価色である360色の色度を示す色度図である。 (a)、(b)および(c)は、Stilesのデータの47人分の等色関数を示すグラフである。 (a)、(b)および(c)は、CIE2006による20~73歳の年齢条件に対応する等色関数を示すグラフである。 実施形態1における赤色光源21r、緑色光源21gおよび青色光源21bの分光特性(発光スペクトル)の例を示すグラフである。 実施形態2Aにおける赤色光、緑色光および青色光の主波長の範囲を示す色度図である。 実施形態2Bにおける赤色光、緑色光および青色光の主波長の範囲を示す色度図である。 実施形態2Cにおける赤色光、緑色光および青色光の主波長の範囲を示す色度図である。 緑色光の主波長が523nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が524nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が525nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が526nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が527nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が528nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が529nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が530nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が531nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が532nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が533nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が534nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が535nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が536nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が537nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が538nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が539nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が540nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が541nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が542nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が543nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が544nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が545nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が546nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が547nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が548nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が549nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が550nmである場合について、MI値が1.2以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 実施形態3Aにおける赤色光、緑色光および青色光の主波長の範囲を示す色度図である。 実施形態3Bにおける赤色光、緑色光および青色光の主波長の範囲を示す色度図である。 実施形態3Cにおける赤色光、緑色光および青色光の主波長の範囲を示す色度図である。 緑色光の主波長が523nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が524nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が525nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が526nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が527nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が528nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が529nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が530nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が531nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が532nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が533nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が534nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が535nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が536nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が537nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が538nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が539nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が540nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が541nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が542nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が543nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が544nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が545nmである場合について、MI値が1.1以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 実施形態4における赤色光、緑色光および青色光の主波長の範囲を示す色度図である。 BT.709の三原色の分光特性を示すグラフである。 緑色光の主波長が523nmである場合について、MI値が1.03以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が524nmである場合について、MI値が1.03以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が525nmである場合について、MI値が1.03以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が526nmである場合について、MI値が1.03以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が527nmである場合について、MI値が1.03以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が528nmである場合について、MI値が1.03以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が529nmである場合について、MI値が1.03以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が530nmである場合について、MI値が1.03以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が531nmである場合について、MI値が1.03以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が532nmである場合について、MI値が1.03以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が533nmである場合について、MI値が1.03以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が534nmである場合について、MI値が1.03以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。 緑色光の主波長が535nmである場合について、MI値が1.03以下となる主波長の組み合わせをプロットしたグラフである。
 現在、デジタルハイビジョン放送用の放送信号のフォーマットは、ITU-R BT.709規格(以下では単に「BT.709」と呼ぶこともある)に準拠したものであるが、近年提唱されているスーパーハイビジョン(8K Ultra High Definition Television)放送では、放送信号のフォーマットは、ITU-R BT.2020規格(以下では単に「BT.2020」と呼ぶこともある)に準拠したものとなる。
 BT.2020の色域は、BT.709の色域よりも広い。そのため、BT.2020に準拠したフォーマットの画像信号が入力される表示装置には、BT.709の色域よりも広い色域(色再現範囲)を有することが要求される。
 しかしながら、本願発明者の検討によれば、表示装置の三原色(赤、緑、青)の色度を、単純にBT.2020の三原色の色度に一致させると、観察者に認識される色の、等色関数の個人差に起因するばらつきが大きくなってしまうことがわかった。BT.2020の三原色の色度およびそれに対応する単色光の波長(主波長)は、下記表1に示す通りである。なお、表1には、基準白色(D65標準光源)の色度も示されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。なお、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。
 図1および図2に、本発明の実施形態による表示装置100を示す。図1は、表示装置100を模式的に示す平面図であり、図2は、表示装置100を模式的に示す断面図である。
 表示装置100は、図1および図2に示すように、液晶表示パネル10と、液晶表示パネル10に光を照射する照明装置(バックライト)20とを備えた液晶表示装置である。また、表示装置100は、複数の画素Pを有する。
 液晶表示パネル10は、背面側(照明装置20側)に配置された第1基板(アクティブマトリクス基板)11と、観察者側に配置された第2基板(対向基板)12と、これらの間に設けられた液晶層13とを含む。
 複数の画素Pは、行および列を有するマトリクス状に配列されている。複数の画素Pのそれぞれは、赤サブ画素R、緑サブ画素Gおよび青サブ画素Bから構成されている。本実施形態では、赤サブ画素R、緑サブ画素Gおよび青サブ画素Bから出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下(好ましくは15nm以下)である。
 液晶表示パネル10の第1基板11および第2基板12は、それぞれ不図示の電極や配向膜を含んでおり、第2基板12は、さらに、赤サブ画素R、緑サブ画素Gおよび青サブ画素Bに対応して設けられた赤カラーフィルタ14r、緑カラーフィルタ14gおよび青カラーフィルタ14bを含んでいる。
 照明装置20は、赤色光を発する赤色光源21rと、緑色光を発する緑色光源21gと、青色光を発する青色光源21bとを有する。赤色光源21r、緑色光源21gおよび青色光源21bの発光スペクトルの半値幅は、それぞれ20nm以下である。つまり、赤色光源21r、緑色光源21gおよび青色光源21bは、比較的狭帯域の発光スペクトルを有する。
 赤色光源21r、緑色光源21gおよび青色光源21bのそれぞれは、例えば、発光ダイオード(LED)またはレーザ光源である。LEDは、液晶表示装置の照明装置用の光源として従来一般的に用いられてきた冷陰極管(CCFL)に比べて発光スペクトルの半値幅が小さいので、LEDを赤色光源21r、緑色光源21gおよび青色光源21bとして用いることにより、半値幅が20nm以下の発光スペクトルを容易に実現することができる。また、レーザ光源を赤色光源21r、緑色光源21gおよび青色光源21bとして用いることにより、半値幅がいっそう小さい(例えば数nm程度)発光スペクトルを容易に実現することができる。レーザ光源としては、例えば、半導体レーザダイオードを用いることができる。赤色光を発する半導体レーザダイオードとしては、例えばAlGaInP系の半導体レーザダイオードを用いることができる。また、緑色光を発する半導体レーザダイオードとしては、例えばInGaN系またはZeSe系の半導体レーザダイオードを用いることができ、青色光を発する半導体レーザダイオードとしては、例えばGaN系またはInGaN系の半導体レーザダイオードを用いることができる。
 本願発明者は、表示に用いる3原色の色度、つまり、赤サブ画素R、緑サブ画素Gおよび青サブ画素Bから出射される赤色光、緑色光および青色光の主波長と、観察者に認識される色の、等色関数の個人差に起因したばらつきΔE*abとの関係について極めて詳細な検証を行った。そして、本発明の実施形態による表示装置100では、赤色光、緑色光および青色光の主波長は、上記のばらつきΔE*ab(以下ではMI(メタリズムインデックス)値とも呼ぶ)が所定値以下となるように設定されている。具体的には、赤色光、緑色光および青色光の主波長は、MI値が1.2以下(好ましくは1.1以下、より好ましくは1.03以下)となるように設定されている。そのため、等色関数の個人差に起因する色のばらつきが軽減される。
 ここで、MI値の計算方法(観察者に認識される色のばらつきの評価方法)を説明する。図3に示すように、赤色光の主波長を625~700nm、緑色光の主波長を523~550nm、青色光の主波長を400~475nmの範囲で1nmごとに変化させ、上記範囲内におけるすべての主波長の組み合わせについてMI値の計算を行った。MI値の計算は、具体的には、以下のようにして行った。
 (1)加法混色によりD65標準光源と同じ白となるように赤、緑および青の係数(強度)Rw、GwおよびBwを調整・決定する。
 (2)L:75の等知覚明度面上においてCab:22、h:0~359度で1度間隔のCIELAB値となる360色のうちからさらに1色(ここではC1とする)をピックアップし、加法混色によりこの色C1となるように赤、緑および青の係数(強度)Rc1、Gc1およびBc1を調整・決定する。評価色である360色(#1~360)の色度は、下記表2~表5および図4に示す通りである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 (3)D65標準光源と測色的に等しくなるように調整されたディスプレイの白色およびピックアップされた色C1について、(Stilesのデータ(例えば「Wyszecki, G., & Stiles, W. S. (1982). Color Science: concepts and methods, quantitative data and formulae. (2nd ed.). New York: Wiley.」参照)における47人)+(CIE2006による20~73歳の年齢条件)分の等色関数を用いて各自に知覚される色(Xwi, Ywi, Zwi)、(Xi, Yi, Zi)を算出する。CIE2006は、年齢による等色関数の変化を計算できる規格であり、モデル式を用いて年齢ごとの等色関数を算出することができる。Stilesのデータの47人分の等色関数は、図5(a)、(b)および(c)に示す通りである。CIE2006による20~73歳の年齢条件に対応する等色関数は、図6(a)、(b)および(c)に示す通りである。
 (4)D65標準光源と測色的に等しくなるように調整されたディスプレイの白色およびピックアップされた色C1について、CIEの標準等色関数を用い、標準等色関数で観察が行われた場合に知覚されるであろう色(Xwcie, Ywcie, Zwcie)、(Xcie, Ycie, Zcie)を算出する。
 (5)上記工程(3)で算出された(Xwi, Ywi, Zwi)、(Xi, Yi, Zi)から、(L*i, a*i, b*i)を算出する。(L*i, a*i, b*i)は、下記式[1]~[3]により算出される。
   L*i=116f(Yi/Ywi)-16            ・・・[1]
   a*i=500[f(Xi/Xwi)-f(Yi/Ywi)]  ・・・[2]
   b*i=200[f(Yi/Ywi)-f(Zi/Zwi)]  ・・・[3]
 ここで、t>(6/29)3の場合、f(t)=t-3であり、それ以外の場合には、f(t)=(1/3)(29/6)2t+(4/29)である。
 (6)同様にして、上記工程(4)で算出された(Xwcie, Ywcie, Zwcie)、(Xcie,Ycie, Zcie)から、(L*cie, a*cie, b*cie)を算出する。
 (7)上記工程(5)および(6)で算出された(L*i, a*i, b*i)および(L*cie, a*cie, b*cie)から、ΔE*abを算出する。ΔE*abは、下記式[4]により算出される。
   ΔE*ab=[(L*cie-L*i)2+(a*cie-a*i)2+(b*cie-b*i)2]1/2   ・・・[4]
 (8)(47人)+(20~73歳)分のΔE*abを平均することによって、色C1についてのΔE*abを求める。
 (9)同様にして、残りの359色についてもΔE*abを求め、さらに、360色の平均のΔE*ab(=MI値)を求める。
 上記の手法により、表示装置の三原色、つまり、赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光の主波長を、BT.2020の三原色に対応する主波長(表1参照)に設定したときのMI値を計算したところ、1.33であった。一般に、2つの物体の色差が1.2を超えると、それらを並べて判定した場合にほとんどの人が容易に色差を認めることができるとされている(「新編 色彩科学ハンドブック 第2版 日本色彩学会編 東京大学出版会 pp.288-290」参照)。そのため、表示装置の三原色(赤、緑、青)の色度を、単純にBT.2020の三原色の色度に一致させた場合、観察者に認識される色の、等色関数の個人差に起因するばらつきが大きいといえる。これに対し、本発明の実施形態による表示装置100では、赤サブ画素R、緑サブ画素Gおよび青サブ画素Bから出射される赤色光、緑色光および青色光の主波長が、以下に説明する実施形態1~4のように設定されていることにより、MI値を1.2以下とすることができる。以下、実施形態1~4を具体的に説明する。
 (実施形態1)
 実施形態1では、赤色光の主波長は630nmであり、緑色光の主波長は523nmであり、青色光の主波長は447nmである。図7に、実施形態1における赤色光源21r、緑色光源21gおよび青色光源21b(それぞれLEDである)の分光特性(発光スペクトル)の例を示す。既に説明したように、BT.2020の三原色に対応する主波長は630nm、532nmおよび467nm(467.1nm)である。これに対し、実施形態1では、図7に示すように、緑色光の主波長および青色光の主波長を、BT.2020に対応する主波長と異ならせ、それぞれ523nm、447nmとしている。
 赤色光、緑色光および青色光の主波長を実施形態1のように設定することにより、表示装置100の三原色の色度がBT.2020の三原色の色度近傍で広色域を保ったまま、観察者に認識される色の、等色関数の個人差に起因したばらつき(MI値)をほぼ最少(約0.99)にすることができる。
 (実施形態2A、2B、2C)
 図8に、実施形態2Aにおける赤色光、緑色光および青色光の主波長の範囲を示す。図8に示すように、実施形態2Aでは、赤色光の主波長は630nm以上670nm以下であり、緑色光の主波長は523nm以上543nm以下であり、青色光の主波長は445nm以上460nm以下である。実施形態2Aでは、赤色光の主波長の範囲が、後述する実施形態2Bおよび2Cにおける赤色光の主波長の範囲よりも広い。
 図9に、実施形態2Bにおける赤色光、緑色光および青色光の主波長の範囲を示す。図9に示すように、実施形態2Bでは、赤色光の主波長は630nm以上656nm以下であり、緑色光の主波長は523nm以上547nm以下であり、青色光の主波長は445nm以上460nm以下である。実施形態2Bでは、緑色光の主波長の範囲が、上述した実施形態2Aおよび後述する実施形態2Cにおける緑色光の主波長の範囲よりも広い。
 図10に、実施形態2Cにおける赤色光、緑色光および青色光の主波長の範囲を示す。図10に示すように、実施形態2Cでは、赤色光の主波長は630nm以上647nm以下であり、緑色光の主波長は523nm以上540nm以下であり、青色光の主波長は440nm以上462nm以下である。実施形態2Cでは、青色光の主波長の範囲が、上述した実施形態2Aおよび2Bにおける青色光の主波長の範囲よりも広い。
 実施形態2A、2Bおよび2Cでは、赤色光、緑色光および青色光の主波長が上記範囲に設定されていることにより、MI値を1.2以下にすることができる。そのため、等色関数の個人差に起因する色のばらつきを小さくすることができる。
 図11~図38に、赤色光、緑色光および青色光を既に説明した検証範囲(それぞれ625~700nm、523~550nm、400~475nm)内で変化させ、MI値の計算を行った結果を示す。図11~図38は、青色光の主波長を横軸、赤色光の主波長を縦軸にとり、MI値が1.2以下となる場合をプロットしたグラフである。
 図11~図38から、実施形態2Aのように、赤色光の主波長を630nm以上670nm以下、緑色光の主波長を523nm以上543nm以下、青色光の主波長を445nm以上460nm以下とすることにより、MI値を1.2以下にし得ることがわかる。
 また、図11~図38から、実施形態2Bのように、赤色光の主波長を630nm以上656nm以下、緑色光の主波長を523nm以上547nm以下、青色光の主波長を445nm以上460nm以下とすることによっても、MI値を1.2以下にし得ることがわかる。
 さらに、図11~図38から、実施形態2Cのように、赤色光の主波長を630nm以上647nm以下、緑色光の主波長を523nm以上540nm以下、青色光の主波長を440nm以上462nm以下とすることによっても、MI値を1.2以下にし得ることがわかる。
 (実施形態3A、3B、3C)
 図39に、実施形態3Aにおける赤色光、緑色光および青色光の主波長の範囲を示す。図39に示すように、実施形態3Aでは、赤色光の主波長は630nm以上660nm以下であり、緑色光の主波長は523nm以上539nm以下であり、青色光の主波長は448nm以上454nm以下である。実施形態3Aでは、赤色光の主波長の範囲が、後述する実施形態3Bおよび3Cにおける赤色光の主波長の範囲よりも広い。
 図40に、実施形態3Bにおける赤色光、緑色光および青色光の主波長の範囲を示す。図40に示すように、実施形態3Bでは、赤色光の主波長は630nm以上645nm以下であり、緑色光の主波長は523nm以上543nm以下であり、青色光の主波長は448nm以上454nm以下である。実施形態3Bでは、緑色光の主波長の範囲が、上述した実施形態3Aおよび後述する実施形態3Cにおける緑色光の主波長の範囲よりも広い。
 図41に、実施形態3Cにおける赤色光、緑色光および青色光の主波長の範囲を示す。図41に示すように、実施形態3Cでは、赤色光の主波長は630nm以上645nm以下であり、緑色光の主波長は523nm以上537nm以下であり、青色光の主波長は444nm以上458nm以下である。実施形態3Cでは、青色光の主波長の範囲が、上述した実施形態3Aおよび3Bにおける青色光の主波長の範囲よりも広い。
 実施形態3A、3Bおよび3Cでは、赤色光、緑色光および青色光の主波長が上記範囲に設定されていることにより、MI値を1.1以下にすることができる。そのため、等色関数の個人差に起因する色のばらつきをいっそう小さくすることができる。
 図42~図64に、赤色光、緑色光および青色光を既に説明した検証範囲内で変化させ、MI値の計算を行った結果を示す。図42~図64は、青色光の主波長を横軸、赤色光の主波長を縦軸にとり、MI値が1.1以下となる場合をプロットしたグラフである。
 図42~図64から、実施形態3Aのように、赤色光の主波長を630nm以上660nm以下、緑色光の主波長を523nm以上539nm以下、青色光の主波長を448nm以上454nm以下とすることにより、MI値を1.1以下にし得ることがわかる。
 また、図42~図64から、実施形態3Bのように、赤色光の主波長を630nm以上645nm以下、緑色光の主波長を523nm以上543nm以下、青色光の主波長を448nm以上454nm以下とすることによっても、MI値を1.1以下にし得ることがわかる。
 さらに、図42~図64から、実施形態3Cのように、赤色光の主波長を630nm以上645nm以下、緑色光の主波長を523nm以上537nm以下、青色光の主波長を444nm以上458nm以下とすることによっても、MI値を1.1以下にし得ることがわかる。
 (実施形態4)
 図65に、実施形態4における赤色光、緑色光および青色光の主波長の範囲を示す。図65に示すように、実施形態4では、赤色光の主波長は625nm以上656nm以下であり、緑色光の主波長は523nm以上530nm以下であり、青色光の主波長は446nm以上453nm以下である。
 実施形態4では、赤色光、緑色光および青色光の主波長が上記範囲に設定されていることにより、MI値を1.03以下にすることができる。そのため、等色関数の個人差に起因する色のばらつきをよりいっそう小さくすることができる。
 図66に、BT.709の三原色の分光特性を示す。図66に示す分光特性を用いてMI値を計算したところ、MI値は1.03であった。従って、実施形態4のようにMI値が1.03以下であるということは、等色関数の個人差に起因する色のばらつきを、BT.709の色域を有する表示装置以下にすることができるということである。
 図67~図79に、赤色光、緑色光および青色光を既に説明した検証範囲内で変化させ、MI値の計算を行った結果を示す。図67~図79は、青色光の主波長を横軸、赤色光の主波長を縦軸にとり、MI値が1.03以下となる場合をプロットしたグラフである。
 図67~図79から、実施形態4のように、赤色光の主波長を625nm以上656nm以下、緑色光の主波長を523nm以上530nm以下、青色光の主波長を446nm以上453nm以下とすることにより、MI値を1.03以下にし得ることがわかる。
 (その他の実施形態)
 図11~図38からわかるように、上述した実施形態2A、2Bおよび2Cの主波長範囲以外にも、MI値(ΔE*ab)が1.2以下になる主波長の組み合わせは存在する。従って、赤色光、緑色光および青色光の主波長をそのような組み合わせに設定することによっても、等色関数の個人差に起因する色のばらつきを小さくすることができる。
 また、図42~図64からわかるように、上述した実施形態3A、3Bおよび3Cの主波長範囲以外にも、MI値が1.1以下になる主波長の組み合わせは存在する。従って、赤色光、緑色光および青色光の主波長をそのような組み合わせに設定することによっても、等色関数の個人差に起因する色のばらつきをいっそう小さくすることができる。
 さらに、図67~図79からわかるように、上述した実施形態4の主波長範囲以外にも、MI値が1.03以下になる主波長の組み合わせは存在する。従って、赤色光、緑色光および青色光の主波長をそのような組み合わせに設定することによっても、等色関数の個人差に起因する色のばらつきをよりいっそう小さく(BT.709の色域の表示装置以下に)することができる。
 なお、既に説明したことからわかるように、本発明の実施形態による表示装置100では、三原色(赤、緑および青)のうちの少なくとも1つの色度が、BT.2020の三原色の色度とは異なっているが、表示装置100の色域をBT.2020の色域になるべく近くする観点からは、表示装置100の三原色の色度は、なるべくBT.2020の色度近傍であることが好ましい。表示装置100のBT.2020の面積(xy平面)カバー率は、81%以上であることが好ましく、90%以上であることがより好ましい。
 また、上記の説明では、液晶表示装置を例示したが、本発明の実施形態による表示装置は、液晶表示装置に限定されるものではない。本発明の実施形態による表示装置は、有機EL表示装置や無機EL表示装置のような、自発光型の表示装置であってもよい。
 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]
 それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、
 前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、
 前記赤色光の主波長は、630nmであり、
 前記緑色光の主波長は、523nmであり、
 前記青色光の主波長は、447nmである表示装置。
 項目1に記載の表示装置によると、観察者に認識される色が等色関数の個人差に起因してばらつくことが軽減される。より具体的には、三原色の色度がBT.2020の三原色の色度近傍で広色域を保ったまま、MI値(ΔE*ab)をほぼ最少(約0.99)にすることができる。
 [項目2]
 それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、
 前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、
 前記赤色光の主波長は、630nm以上670nm以下であり、
 前記緑色光の主波長は、523nm以上543nm以下であり、
 前記青色光の主波長は、445nm以上460nm以下である表示装置。
 項目2に記載の表示装置によると、MI値を1.2以下とすることができ、観察者に認識される色が等色関数の個人差に起因してばらつくことが軽減される。
 [項目3]
 前記赤色光の主波長は、630nm以上660nm以下であり、
 前記緑色光の主波長は、523nm以上539nm以下であり、
 前記青色光の主波長は、448nm以上454nm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、MI値を1.1以下とすることができ、等色関数の個人差に起因する色のばらつきがいっそう軽減される。
 [項目4]
 それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、
 前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、
 前記赤色光の主波長は、630nm以上656nm以下であり、
 前記緑色光の主波長は、523nm以上547nm以下であり、
 前記青色光の主波長は、445nm以上460nm以下である表示装置。
 項目4に記載の表示装置によると、MI値を1.2以下とすることができ、観察者に認識される色が等色関数の個人差に起因してばらつくことが軽減される。
 [項目5]
 前記赤色光の主波長は、630nm以上645nm以下であり、
 前記緑色光の主波長は、523nm以上543nm以下であり、
 前記青色光の主波長は、448nm以上454nm以下である項目4に記載の表示装置。
 項目5に記載の表示装置によると、MI値を1.1以下とすることができ、等色関数の個人差に起因する色のばらつきがいっそう軽減される。
 [項目6]
 それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、
 前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、
 前記赤色光の主波長は、630nm以上647nm以下であり、
 前記緑色光の主波長は、523nm以上540nm以下であり、
 前記青色光の主波長は、440nm以上462nm以下である表示装置。
 項目6に記載の表示装置によると、MI値を1.2以下とすることができ、観察者に認識される色が等色関数の個人差に起因してばらつくことが軽減される。
 [項目7]
 前記赤色光の主波長は、630nm以上645nm以下であり、
 前記緑色光の主波長は、523nm以上537nm以下であり、
 前記青色光の主波長は、444nm以上458nm以下である項目6に記載の表示装置。
 項目7に記載の表示装置によると、MI値を1.1以下とすることができ、等色関数の個人差に起因する色のばらつきがいっそう軽減される。
 [項目8]
 それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、
 前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、
 前記赤色光の主波長は、625nm以上656nm以下であり、
 前記緑色光の主波長は、523nm以上530nm以下であり、
 前記青色光の主波長は、446nm以上453nm以下である表示装置。
 項目8に記載の表示装置によると、MI値を1.03以下とすることができ、等色関数の個人差に起因する色のばらつきがよりいっそう軽減される。
 [項目9]
 それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、
 前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、
 前記赤色光、前記緑色光および前記青色光の主波長は、観察者に認識される色の、等色関数の個人差に起因したばらつきΔE*abが1.2以下となるように設定されている表示装置。
 項目9に記載の表示装置によると、観察者に認識される色が等色関数の個人差に起因してばらつくことが軽減される。
 [項目10]
 前記赤色光、前記緑色光および前記青色光の主波長は、前記ばらつきΔE*abが1.1以下となるように設定されている項目9に記載の表示装置。
 項目10に記載の表示装置によると、等色関数の個人差に起因する色のばらつきがいっそう軽減される。
 [項目11]
 前記赤色光、前記緑色光および前記青色光の主波長は、前記ばらつきΔE*abが1.03以下となるように設定されている項目9に記載の表示装置。
 項目11に記載の表示装置によると、等色関数の個人差に起因する色のばらつきがよりいっそう軽減される。
 [項目12]
 液晶層を含む液晶表示パネルと、
 前記液晶表示パネルに光を照射する照明装置と、を備えた液晶表示装置である項目1から11のいずれかに記載の表示装置。
 [項目13]
 前記照明装置は、赤色光源、緑色光源および青色光源を有し、
 前記赤色光源、前記緑色光源および前記青色光源のそれぞれは、発光ダイオードまたはレーザ光源である項目12に記載の表示装置。
 本発明の実施形態によると、観察者に認識される色が等色関数の個人差に起因してばらつくことが軽減された表示装置が提供される。
 10  液晶表示パネル
 11  第1基板(アクティブマトリクス基板)
 12  第2基板(対向基板)
 13  液晶層
 14r  赤カラーフィルタ
 14g  緑カラーフィルタ
 14b  青カラーフィルタ
 20  照明装置(バックライト)
 21r  赤色光源
 21g  緑色光源
 21b  青色光源
 100  表示装置
 P  画素
 R  赤サブ画素
 G  緑サブ画素
 B  青サブ画素

Claims (5)

  1.  それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、
     前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、
     前記赤色光の主波長は、630nm以上670nm以下であり、
     前記緑色光の主波長は、523nm以上543nm以下であり、
     前記青色光の主波長は、445nm以上460nm以下である表示装置。
  2.  それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、
     前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、
     前記赤色光の主波長は、630nm以上656nm以下であり、
     前記緑色光の主波長は、523nm以上547nm以下であり、
     前記青色光の主波長は、445nm以上460nm以下である表示装置。
  3.  それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、
     前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、
     前記赤色光の主波長は、630nm以上647nm以下であり、
     前記緑色光の主波長は、523nm以上540nm以下であり、
     前記青色光の主波長は、440nm以上462nm以下である表示装置。
  4.  それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、
     前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、
     前記赤色光の主波長は、625nm以上656nm以下であり、
     前記緑色光の主波長は、523nm以上530nm以下であり、
     前記青色光の主波長は、446nm以上453nm以下である表示装置。
  5.  それぞれが赤サブ画素、緑サブ画素および青サブ画素から構成された複数の画素を有する表示装置であって、
     前記赤サブ画素、前記緑サブ画素および前記青サブ画素から出射される赤色光、緑色光および青色光のスペクトル半値幅は、それぞれ20nm以下であり、
     前記赤色光、前記緑色光および前記青色光の主波長は、観察者に認識される色の、等色関数の個人差に起因したばらつきΔE*abが1.2以下となるように設定されている表示装置。
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