WO2016148122A1 - 液晶表示装置 - Google Patents

液晶表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2016148122A1
WO2016148122A1 PCT/JP2016/058070 JP2016058070W WO2016148122A1 WO 2016148122 A1 WO2016148122 A1 WO 2016148122A1 JP 2016058070 W JP2016058070 W JP 2016058070W WO 2016148122 A1 WO2016148122 A1 WO 2016148122A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
liquid crystal
crystal display
substrate
display panel
switching
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/058070
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一行 山中
鷲尾 一
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 CN201680015881.1A priority Critical patent/CN107430299A/zh
Priority to US15/559,814 priority patent/US20180047348A1/en
Publication of WO2016148122A1 publication Critical patent/WO2016148122A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/36Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
    • G09G3/3611Control of matrices with row and column drivers
    • G09G3/3648Control of matrices with row and column drivers using an active matrix
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/3406Control of illumination source
    • G09G3/3413Details of control of colour illumination sources
    • 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
    • G02F1/133512Light shielding layers, e.g. black matrix
    • 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
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133621Illuminating devices providing coloured light
    • 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
    • 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
    • G02F1/13439Electrodes characterised by their electrical, optical, physical properties; materials therefor; method of making
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/3406Control of illumination source
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/36Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
    • G09G3/3607Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals for displaying colours or for displaying grey scales with a specific pixel layout, e.g. using sub-pixels
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/36Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
    • G09G3/3611Control of matrices with row and column drivers
    • G09G3/3674Details of drivers for scan electrodes
    • G09G3/3677Details of drivers for scan electrodes suitable for active matrices only
    • 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
    • G02F1/133397Constructional arrangements; Manufacturing methods for suppressing after-image or image-sticking
    • 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
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133603Direct backlight with LEDs
    • 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
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133614Illuminating devices using photoluminescence, e.g. phosphors illuminated by UV or blue light
    • 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
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133624Illuminating devices characterised by their spectral emissions
    • 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
    • G02F1/1347Arrangement of liquid crystal layers or cells in which the final condition of one light beam is achieved by the addition of the effects of two or more layers or cells
    • G02F1/13471Arrangement of liquid crystal layers or cells in which the final condition of one light beam is achieved by the addition of the effects of two or more layers or cells in which all the liquid crystal cells or layers remain transparent, e.g. FLC, ECB, DAP, HAN, TN, STN, SBE-LC cells
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/02Composition of display devices
    • G09G2300/023Display panel composed of stacked panels
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/04Structural and physical details of display devices
    • G09G2300/0404Matrix technologies
    • G09G2300/0413Details of dummy pixels or dummy lines in flat panels
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/04Structural and physical details of display devices
    • G09G2300/0421Structural details of the set of electrodes
    • G09G2300/0426Layout of electrodes and connections
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/08Details of timing specific for flat panels, other than clock recovery
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/06Adjustment of display parameters
    • G09G2320/0626Adjustment of display parameters for control of overall brightness
    • G09G2320/0646Modulation of illumination source brightness and image signal correlated to each other
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/06Adjustment of display parameters
    • G09G2320/0666Adjustment of display parameters for control of colour parameters, e.g. colour temperature

Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display device, and more particularly to a liquid crystal display device excellent in moving image display.
  • liquid crystal display devices are strongly required to have excellent moving image display performance. This is because the frequency of displaying moving images is increasing even in liquid crystal display devices for mobile applications (for example, for notebook computers and smartphones), not to mention liquid crystal televisions.
  • Overdrive driving is a driving method in which a gradation voltage different from the original gradation voltage is applied to the liquid crystal layer of each pixel (see, for example, Patent Document 1).
  • backlight impulse driving a technique for performing impulse-type display by blinking the backlight
  • liquid crystal display devices are also required to have a wide color reproduction range.
  • the color reproduction range can be widened by using a backlight having high color rendering properties.
  • a pseudo white LED (light emitting diode) is generally used as a light source for a backlight of a liquid crystal display device.
  • a pseudo-white LED an LED that emits blue light and a yellow phosphor that emits yellow light when excited by blue light are used in combination, thereby realizing white light emission.
  • white LED Sometimes called "white LED”).
  • the pseudo white LED described above has low color rendering properties.
  • a light source including an LED that emits blue light, a green phosphor, and a red phosphor has been proposed as a “high color rendering white LED” (for example, Patent Document 4).
  • the green phosphor is excited by blue light to emit green light
  • the red phosphor is excited by blue light to emit red light.
  • liquid crystal display device excellent in moving image display performance and having a wide color reproduction range can be obtained by using the above-described method for improving moving image display performance in combination with a high color rendering white LED.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide a liquid crystal display device capable of displaying a high-quality moving image.
  • a liquid crystal display device includes a liquid crystal display panel, a backlight provided on the back side of the liquid crystal display panel, between the liquid crystal display panel and the backlight, or observation of the liquid crystal display panel.
  • An optical switch panel provided on a person's side and capable of switching between transmission and blocking of light within one vertical scanning period, the optical switch panel comprising: a first substrate and a second substrate facing each other; A liquid crystal layer provided between the first substrate and the second substrate, wherein the first substrate has a plurality of first transparent electrodes formed from a transparent conductive material, and the second substrate is A second transparent electrode formed of a transparent conductive material, the second transparent electrode facing the plurality of first transparent electrodes, wherein the first substrate is formed of a plurality of metal wirings formed of a metal material. So , Further comprising a corresponding plurality of metal wirings electrically connected to the first transparent electrode of the each plurality of the first transparent electrode.
  • the liquid crystal display panel has a black matrix, and a connection portion between each of the plurality of metal wirings and each of the plurality of first transparent electrodes, and / or the plurality of metal wirings,
  • the black matrix is disposed so as to overlap.
  • the optical switch panel has a plurality of switching regions each capable of switching between a light transmission state and a light blocking state, and each of the plurality of switching regions includes the plurality of first transparent electrodes. Any one of them is arranged.
  • each of the plurality of switching areas is an area corresponding to an area scanned in one horizontal scanning period among display areas of the liquid crystal display panel.
  • the second substrate has a light shielding layer provided between two adjacent switching regions of the plurality of switching regions.
  • each of the plurality of switching areas is an area corresponding to an area scanned in two or more horizontal scanning periods of the display area of the liquid crystal display panel.
  • the first substrate has a plurality of dummy wirings that are not electrically connected to the plurality of first transparent electrodes, and two adjacent metal wirings among the plurality of metal wirings. In between, at least one dummy wiring among the plurality of dummy wirings is arranged.
  • each of the plurality of switching areas is an area corresponding to an area scanned in an M (M is an integer of 2 or more) horizontal scanning period in the display area of the liquid crystal display panel,
  • M is an integer of 2 or more
  • the number of dummy wirings is (M ⁇ 1) times the number of the plurality of metal wirings.
  • Another liquid crystal display device includes a liquid crystal display panel, a backlight provided on the back side of the liquid crystal display panel, and between the liquid crystal display panel and the backlight, or the liquid crystal display panel.
  • An optical switch panel that can switch between transmission and blocking of light within one vertical scanning period, and each of the optical switch panels has a light transmitting state and a light blocking state.
  • the optical switch panel includes a first substrate and a second substrate facing each other, and a liquid crystal layer provided between the first substrate and the second substrate, wherein the first substrate is A plurality of first transparent electrodes formed from a transparent conductive material, and the second substrate is a second transparent electrode formed from a transparent conductive material, and faces the plurality of first transparent electrodes. Two transparent electrodes are provided, and any one of the plurality of first transparent electrodes is disposed in each of the plurality of switching regions.
  • the optical switch panel includes a plurality of MEMS shutters, and at least one of the plurality of MEMS shutters is disposed in each of the plurality of switching regions.
  • the liquid crystal display panel includes a plurality of color display pixels, and each of the plurality of color display pixels includes N (N is an integer of 3 or more) pixels. Of the display area of the display panel, an area scanned in one horizontal scanning period is 1 to N pixel rows.
  • the optical switch panel is provided between the liquid crystal display panel and the backlight
  • the liquid crystal display device includes a first polarizing plate provided on an observer side of the liquid crystal display panel. And a second polarizing plate provided between the liquid crystal display panel and the optical switch panel, and a third polarizing plate provided between the optical switch panel and the backlight.
  • the optical switch panel is provided on an observer side of the liquid crystal display panel
  • the liquid crystal display device includes a first polarizing plate provided on an observer side of the optical switch panel, and A second polarizing plate provided between the optical switch panel and the liquid crystal display panel; and a third polarizing plate provided between the liquid crystal display panel and the backlight.
  • the backlight includes a light emitting element that emits blue light, a green phosphor that emits green light by absorbing part of the blue light emitted from the light emitting element, and a blue light emitted from the light emitting element. And a red phosphor that emits red light.
  • a liquid crystal display device capable of displaying a high-quality moving image.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view schematically showing a liquid crystal display device 100 according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a perspective view schematically showing a liquid crystal display panel 10 included in a liquid crystal display device 100.
  • FIG. FIG. 2 is a diagram schematically showing a TFT substrate 11 of a liquid crystal display panel 10.
  • 4 is a plan view schematically showing a color filter substrate 12 of the liquid crystal display panel 10.
  • 2 is a perspective view schematically showing an optical switch panel 30 provided in the liquid crystal display device 100.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an optical switch panel 30.
  • FIG. 4 is a timing chart for driving the liquid crystal display panel 10 and driving the optical switch panel 30.
  • 4 is a timing chart for driving the liquid crystal display panel 10 and driving the optical switch panel 30.
  • 3 is a plan view schematically showing an optical switch panel 30 having a light shielding layer 37.
  • FIG. It is a disassembled perspective view which shows typically the liquid crystal display device 200 by embodiment of this invention. It is a perspective view which shows typically optical switch panel 30A with which the liquid crystal display device 200 is provided. It is a figure which shows typically 30 A of optical switch panels.
  • 3 is a circuit diagram schematically showing a switching driver 38 of the optical switch panel 30A.
  • FIG. 4 is a timing chart of the switching driver 38. It is a circuit diagram which shows typically the switching voltage selection part 39 of 30 A of optical switch panels.
  • FIG. 3 is a circuit diagram schematically showing a switching voltage selector 39a of a switching voltage selection unit 39.
  • FIG. 4 is a timing chart of a switching voltage selection unit 39.
  • (A) And (b) is a figure which shows optical switch panel 30A typically, (a) shows the structure where each switching area
  • FIG. It is a timing chart in the case of employ
  • (A) is a figure which shows the example of a pixel arrangement
  • (b) is a timing chart of the pixel drive in the case of the pixel arrangement
  • (A) is a figure which shows the example of a pixel arrangement
  • (b) is a timing chart of the pixel drive in the case of the pixel arrangement
  • FIG. 1 is an exploded perspective view schematically showing a liquid crystal display device 300 according to an embodiment of the present invention.
  • (A) and (b) show that when the optical switch panel 30 (or 30A) is provided between the liquid crystal display panel 10 and the backlight 20, the second substrate 32 is positioned on the liquid crystal display panel 30 side.
  • FIG. (A) and (b) are such that when the optical switch panel 30 (or 30A) is provided on the viewer side of the liquid crystal display panel 10, the second substrate 32 is positioned on the liquid crystal display panel 30 side.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing a configuration in which the optical switch panel 30 (or 30A) is arranged on the LCD panel and a configuration in which the optical switch panel 30 (or 30A) is arranged so that the first substrate 31 is located on the liquid crystal display panel 30 side. is there.
  • It is a disassembled perspective view which shows the conventional liquid crystal display device 900 typically. It is a perspective view which shows typically the liquid crystal display panel 910 with which the liquid crystal display device 900 is provided.
  • FIG. (A), (b) and (c) is a figure which shows the example of the display image in CRT, (d) is when the display shown to (a), (b) and (c) is performed, It is a graph which shows the relationship between the light emission intensity L of pixel PxA, and time T.
  • FIG. (A), (b) and (c) is a figure which shows the example of the display image in a liquid crystal display device, (d) is when the display shown to (a), (b) and (c) is performed It is a graph which shows the relationship between the brightness
  • (A), (b) and (c) is a figure which shows the example of the display image in the liquid crystal display device by which a backlight impulse drive is performed
  • (d) is (a), (b) and (c).
  • 6 is a graph showing the relationship between the luminance L of the pixel PxA and the time T when the display shown in FIG. It is a figure which shows the state change (luminance change) of blue LED, a green fluorescent substance, and a red fluorescent substance when switching ON (lighting) and OFF (light extinction) of a backlight repeatedly.
  • FIG. 29 shows a conventional liquid crystal display device 900.
  • FIG. 29 is an exploded perspective view schematically showing the liquid crystal display device 900.
  • the liquid crystal display device 900 includes a liquid crystal display panel 910 and a backlight 920 provided on the back side of the liquid crystal display panel 910, as shown in FIG.
  • the liquid crystal display device 900 further includes a first polarizing plate 940 a provided on the viewer side of the liquid crystal display panel 910 and a second polarizing plate 940 b provided between the liquid crystal display panel 910 and the backlight 920. .
  • the liquid crystal display panel 910 includes an active matrix substrate 911, a color filter substrate 912 facing the active matrix substrate 911, and a liquid crystal layer 913 provided therebetween.
  • the active matrix substrate 911 includes a pixel electrode 914 provided in each pixel, and a thin film transistor (TFT) 915 electrically connected to the pixel electrode 914.
  • the active matrix substrate 911 further includes a scanning line 916 that supplies a scanning signal to the TFT 915 and a signal line 917 that supplies a display signal to the TFT 915.
  • Components of the active matrix substrate 911 (the pixel electrodes 914 and the like described above) are supported by a glass substrate 911a.
  • the color filter substrate 912 includes a color filter layer 918 and a counter electrode 919 provided on the color filter layer 918.
  • the components of the color filter substrate 912 (the color filter layer 918 and the like described above) are supported by the glass substrate 912a.
  • the alignment state of the liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer 30 changes according to the voltage applied between the pixel electrode 914 and the counter electrode 919 (that is, to the liquid crystal layer 30).
  • liquid crystal display device 900 display is performed by modulating light emitted from the backlight 920 by each pixel of the liquid crystal display panel 910. At the time of display, the backlight 920 is always lit, and the luminance of the pixel is kept constant until the pixel is scanned and then scanned again. Such a display is called a “hold type display”.
  • a CRT CathodeubeRay ⁇ Tube
  • display is performed by sequentially emitting phosphors provided on the display surface by electrons emitted from an electron gun. Therefore, the phosphor of each pixel emits light only at the moment when the electrons collide and for a short time thereafter. That is, the brightness of a pixel is not kept constant until the pixel is scanned again after being scanned.
  • Such a display is called an “impulse type display”.
  • FIG. 31 (a), (b) and (c) show examples of display images on the CRT.
  • FIG. 31A shows an example in which a pixel PxA in the (N ⁇ 1) th frame performs white display
  • FIG. 31B shows an example in which the pixel PxA performs gray display in the Nth frame
  • FIG. 31C shows an example in which the pixel PxA performs gray display in the (N + 1) th frame.
  • FIG. 31 (d) shows the relationship between the light emission intensity L of the pixel PxA and the time T when the display shown in FIGS. 31 (a), (b) and (c) is performed.
  • One vertical scanning period is 1/60 sec.
  • the light emission intensity L of the pixel PxA is indicated by a solid line.
  • the pixel PxA emits light at time T (n ⁇ 1)
  • the pixel PxA emits light at time T (n).
  • the pixel PxA emits light at time T (n + 1).
  • 31D indicates the brightness of the pixel PxA due to an afterimage visually recognized by the observer.
  • the blinking frequency of the pixel PxA is 60 Hz or more
  • the observer does not recognize the blinking of the pixel PxA as blinking, and recognizes the brightness of the pixel PxA with an average light emission intensity (indicated by a one-dot chain line in FIG. 31D). Shown). Therefore, when the pixel PxA that performs white display in the (N ⁇ 1) th frame performs gray display in the Nth frame, the observer can reduce the emission intensity L of the pixel PxA with the average emission intensity. Recognize as a difference.
  • FIG. 32A, 32B, and 32C show examples of display images in the liquid crystal display device.
  • FIG. 32A shows an example in which a pixel PxA in the (N ⁇ 1) th frame performs white display
  • FIG. 32B shows an example in which the pixel PxA performs gray display in the Nth frame
  • FIG. 32C shows an example in which the pixel PxA performs gray display in the (N + 1) th frame.
  • FIG. 32D shows the relationship between the luminance L of the pixel PxA and the time T when the display shown in FIGS. 32A, 32B, and 32C is performed.
  • One vertical scanning period is 1/60 sec.
  • the luminance L of the pixel PxA is indicated by a solid line.
  • the light emission intensity of the backlight is also shown.
  • the pixel PxA is scanned at time T (n ⁇ 1), and a predetermined pixel voltage (display voltage corresponding to white display) is applied to the liquid crystal layer. Is done.
  • the pixel PxA is scanned at time T (n) and a predetermined pixel voltage (display voltage corresponding to gray display) is applied to the liquid crystal layer.
  • a predetermined pixel voltage display voltage corresponding to gray display
  • the pixel PxA is scanned and a predetermined pixel voltage (display voltage corresponding to gray display) is applied to the liquid crystal layer.
  • the luminance L of the pixel PxA changes at the time T (n) of the Nth frame. At this time, the observer can determine the luminance L of the pixel PxA in the (N ⁇ 1) th frame.
  • the brightness of the pixel PxA is recognized as an average of the brightness L of the pixel PxA in the Nth frame.
  • the pixel is always lit, and the temporal change of the brightness of the pixel is difficult to be clearly recognized due to the effect of the afterimage effect of the eyes. For this reason, when displaying a moving image in which images are switched at high speed, such as television broadcasting, the observer recognizes an afterimage, resulting in degradation of the image quality of the moving image.
  • FIG. 33 (a), (b) and (c) show examples of display images in a liquid crystal display device in which backlight impulse driving is performed.
  • FIG. 33A shows an example in which a pixel PxA in the (N ⁇ 1) th frame performs white display
  • FIG. 33B shows an example in which the pixel PxA performs gray display in the Nth frame
  • FIG. 33C shows an example in which the pixel PxA performs gray display in the (N + 1) th frame.
  • FIG. 33 (d) shows the relationship between the luminance L and the time T of the pixel PxA when the display shown in FIGS. 33 (a), (b) and (c) is performed.
  • One vertical scanning period is 1/60 sec.
  • the luminance L of the pixel PxA is indicated by a solid line.
  • the light emission intensity of the backlight is also shown.
  • the backlight does not emit light until the scanning of all the pixels (writing of the display voltage to all the pixels) is completed in each frame, and the scanning is completed until the next scanning starts. It emits light for a predetermined time between.
  • the observer can recognize the change in the luminance L of the pixel PxA in the same manner as the CRT (the dotted line in FIG. The brightness of the pixel PxA by the afterimage visually recognized by the observer is shown, and the alternate long and short dash line shows the brightness of the pixel PxA recognized by the observer). Therefore, the moving image display performance can be improved.
  • a liquid crystal display device having a high color rendering white LED as a light source for backlighting it is considered that both the video display performance and the wide color reproduction range can be achieved by performing the backlight impulse driving as described above. It is done.
  • the afterimage is caused by a difference in afterglow characteristics between the green phosphor and the red phosphor (more specifically, afterglow is more likely to occur in the red phosphor than in the green phosphor).
  • FIG. 34 shows state changes (luminance changes) of the blue LED, the green phosphor, and the red phosphor when the backlight is repeatedly switched on (lit) and off (dark). From FIG. 34, it can be seen that the light emission / quenching of the red phosphor is delayed as compared with the light emission / quenching of the blue LED and the green phosphor. Therefore, when backlight impulse driving is performed in a liquid crystal display device having a high color rendering white LED as a light source, the blue LED and the green phosphor are immediately extinguished when the backlight is turned off, but the light of the red phosphor remains as afterglow. Therefore, a red afterimage is visually recognized in a moving image display that switches at high speed.
  • the occurrence of a red afterimage as described above is prevented.
  • FIG. 1 shows a liquid crystal display device 100 according to this embodiment.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view schematically showing the liquid crystal display device 100.
  • the liquid crystal display device 100 includes a liquid crystal display panel 10, a backlight 20 provided on the back side of the liquid crystal display panel 10, and light provided between the liquid crystal display panel 10 and the backlight 20. And a switch panel 30.
  • the liquid crystal display device 100 includes a first polarizing plate 40 a provided on the viewer side of the liquid crystal display panel 10, a second polarizing plate 40 b provided between the liquid crystal display panel 10 and the optical switch panel 30, and light. And a third polarizing plate 40 c provided between the switch panel 30 and the backlight 20.
  • the liquid crystal display panel 10 has a plurality of color display pixels.
  • Each of the plurality of color display pixels includes N (N is an integer of 3 or more) pixels.
  • each color display pixel is composed of a red pixel that displays red, a green pixel that displays green, and a blue pixel that displays blue.
  • each color display pixel is composed of four or more pixels.
  • the plurality of pixels constituting the color display pixel may include, for example, a yellow pixel in addition to the red pixel, the green pixel, and the blue pixel.
  • Various display modes can be used as the display mode of the liquid crystal display panel 10.
  • a TN (Twisted Nematic) mode a VA (Vertical Alignment) mode
  • a transverse electric field mode can be used.
  • the VA mode is, for example, an MVA (Multi-domain Vertical Alignment) mode or a CPA (Continuous Pinwheel Alignment) mode.
  • the transverse electric field mode is, for example, an IPS (In-Plane Switching) mode or an FFS (Fringe Field Switching) mode.
  • FIG. 2 shows an example of a specific configuration of the liquid crystal display panel 10.
  • the liquid crystal display panel 10 includes an active matrix substrate (hereinafter referred to as “TFT substrate”) 11 and a color filter substrate (sometimes referred to as “counter substrate”) 12 facing the TFT substrate 11. And a liquid crystal layer 13 provided between the TFT substrate 11 and the color filter substrate 12.
  • TFT substrate active matrix substrate
  • counter substrate color filter substrate
  • the TFT substrate 11 includes a pixel electrode 14 provided in each pixel Px and a thin film transistor (TFT) 15 electrically connected to the pixel electrode 14.
  • the TFT substrate 10 further includes a scanning line (gate bus line) GL for supplying a scanning signal to the TFT 15 and a signal line (source bus line) SL for supplying a display signal to the TFT 15.
  • the scanning line GL corresponding to the nth pixel row is denoted as “GL_n”
  • the signal line SL corresponding to the nth pixel column is denoted as “SL_n”.
  • the scanning line GL is supplied with a scanning signal voltage from a scanning line driving circuit (gate driver) 16.
  • the scanning line driving circuit 16 drives the scanning line GL based on the gate clock signal GCK and the gate start pulse GSP.
  • the signal line SL is supplied with a display signal voltage from a signal line driving circuit (source driver) 17.
  • the components of the TFT substrate 11 (such as the pixel electrode 14 described above) are supported by an insulating transparent substrate (for example, a glass substrate) 11a.
  • the color filter substrate 12 includes a color filter layer 18 and a counter electrode 19 provided on the color filter layer 18.
  • the color filter layer 18 includes a red color filter 18R, a green color filter 18G, a blue color filter 18B, and a black matrix (light shielding layer) BM.
  • the red color filter 18R, the green color filter 18G, and the blue color filter 18B are provided in a region corresponding to the red pixel, a region corresponding to the green pixel, and a region corresponding to the blue pixel, respectively.
  • the black matrix BM is provided so as to overlap the scanning lines GL, signal lines SL, TFTs 15 and the like.
  • the counter electrode (also referred to as “common electrode”) 19 is formed to face the pixel electrode 14.
  • a common electrode is provided on the TFT substrate 10 side.
  • the components of the color filter substrate 12 (the color filter layer 18 and the like described above) are supported by an insulating transparent substrate (for example, a glass substrate) 12a.
  • a horizontal alignment type liquid crystal layer or a vertical alignment type liquid crystal layer is provided according to the display mode employed.
  • An alignment film (not shown) is provided on the surface of each of the TFT substrate 11 and the color filter substrate 12 on the liquid crystal layer 13 side.
  • the backlight 20 emits white light to the liquid crystal display panel 10 side.
  • the backlight 20 has a high color rendering white LED (light emitting diode) as a light source.
  • FIG. 5 shows an example of a specific configuration of the white LED.
  • a white LED 20 a shown in FIG. 5 includes a light emitting element 21, a green phosphor 22, and a red phosphor 23.
  • the light emitting element 21 emits blue light.
  • the green phosphor 22 absorbs part of the blue light emitted from the light emitting element 21 as excitation light and emits green light.
  • the red phosphor 23 emits red light by absorbing part of the blue light emitted from the light emitting element 21 as excitation light. Specific examples of the green phosphor 22 and the red phosphor 23 will be described in detail later.
  • the green phosphor 22 and the red phosphor 23 are sealed in a sealant 24 and absorb a part of the light emitted from the light emitting element 21 to emit light having a longer wavelength. Function as.
  • the backlight 20 may be an edge light type backlight, for example.
  • the backlight 20 includes a light guide plate that guides the white light emitted from the white LED 20a to the liquid crystal display panel 10 side.
  • the optical switch panel 30 can switch between transmitting and blocking light within one vertical scanning period.
  • FIG. 6 shows an example of a specific configuration of the optical switch panel 30.
  • the optical switch panel 30 includes a first substrate 31 and a second substrate 32 facing each other, and a liquid crystal layer 33 provided between the first substrate 31 and the second substrate 32.
  • the first substrate 31 has a plurality of first transparent electrodes (switching electrodes) 34.
  • the plurality of first transparent electrodes 34 are made of a transparent conductive material (for example, ITO).
  • the plurality of first transparent electrodes 34 are supported by an insulating transparent substrate (for example, a glass substrate) 31a.
  • the second substrate 32 has a second transparent electrode (opposing switching electrode) 35.
  • the second transparent electrode 35 is made of a transparent conductive material (for example, ITO).
  • the second transparent electrode 35 is provided so as to face the plurality of first transparent electrodes 34.
  • the 2nd transparent electrode 35 is supported by the transparent substrate (for example, glass substrate) 32a which has insulation.
  • the alignment state of the liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer 33 changes according to the voltage applied to the liquid crystal layer 33.
  • An alignment film (not shown) is provided on the surface of each of the first substrate 31 and the second substrate 32 on the liquid crystal layer 33 side.
  • the optical switch panel 30 has a plurality of switching regions SR that can switch between a light transmitting state and a light blocking state in each.
  • the outer edge of each switching region SR is indicated by a dotted line on the first substrate 31.
  • Any one of the plurality of first transparent electrodes 34 is disposed in each of the plurality of switching regions SR.
  • each of the plurality of switching regions SR corresponds to a region scanned in one horizontal scanning period in the display region of the liquid crystal display panel 10 (hereinafter also referred to as “1H region”). It is.
  • the liquid crystal display panel 10 typically, one pixel row is scanned in one horizontal scanning period, so each switching region SR is typically a region corresponding to one pixel row.
  • the second polarizing plate 40b and the third polarizing plate 40c are arranged, for example, in crossed Nicols or parallel Nicols. That is, the polarization axes (transmission axes) of the second polarizing plate 40b and the third polarizing plate 40c are orthogonal to each other or parallel to each other.
  • the liquid crystal layer 33 in each switching region SR is polarized light that has entered the liquid crystal layer 33 through the third polarizing plate 40c according to the applied voltage (the potential difference between the first transparent electrode 34 and the second transparent electrode 35). A state in which the direction is not changed and a state in which the direction is changed by 90 ° can be switched and presented.
  • the liquid crystal layer 33 may change the polarization direction of the incident light using optical rotation, or may change the polarization direction of the incident light using birefringence.
  • FIG. 7 shows an example of a specific configuration for driving the plurality of first transparent electrodes 34 of the optical switch panel 30.
  • the first transparent electrode 34 corresponding to the nth pixel row is denoted as “34_n”.
  • the optical switch panel 30 includes a switching driver (switching electrode driving circuit) 38 and a switching voltage selection unit 39.
  • the switching driver 38 sequentially outputs a selection signal based on the switching gate clock signal SW_GCK and the switching gate start pulse SW_GSP.
  • the switching voltage selection unit 39 selects a voltage (potential) for driving the first transparent electrode 34 based on the selection signal output from the switching driver 38.
  • the optical switch panel 30 may have a configuration (normally white mode) in which each switching region SR is in a light transmission state when no voltage is applied to the liquid crystal layer 33, and each switching region SR is in the liquid crystal layer 33.
  • a configuration (normally black mode) in which the light is cut off when no voltage is applied to may be used.
  • the liquid crystal display device 100 includes the optical switch panel 30 that can perform transmission and blocking of light within one vertical scanning period, the backlight 20 remains on (that is, the backlight 20 is turned on).
  • Impulse type display can be performed without flickering. Therefore, the moving image display performance can be improved without generating a red afterimage due to the high color rendering white LED 20a. That is, it is possible to achieve both high-quality moving image display and a wide color reproduction range.
  • each of the plurality of switching regions SR is a region corresponding to a region (1H region) scanned in one horizontal scanning period in the display region of the liquid crystal display panel 10. Therefore, impulse-type display can be performed in units of 1H region. Therefore, the effect of improving the moving image display performance is high.
  • FIG. 8 is a timing chart for driving the liquid crystal display panel 10 and driving the optical switch panel 30.
  • FIG. 8 shows a case where the optical switch panel 30 is in the normally white mode. Further, FIG. 8 shows a case where the light transmission state and the light blocking state in the plurality of switching regions SR are switched at the same timing (that is, impulse driving is performed in units of the entire display region) for simplicity of explanation. Show.
  • the scanning line driving circuit 16 sends scanning signals (gate driving signals) to the scanning lines GL_1, GL_2, GL_3... The data is sequentially output to GL_ 1199 and GL_ 1200.
  • the signal line driving circuit 17 sequentially outputs the display signal Data to the signal line SL.
  • the display signal Data is supplied to each pixel as a pixel voltage (voltage applied to the liquid crystal layer 13) at the timing when the TFT 15 is turned on by the scanning signal, and until the TFT 15 is turned on again after the TFT 15 is turned off. The pixel voltage is held.
  • the optical switch panel 30 In the optical switch panel 30, a period of time from the start of one vertical scanning period, the potential V 1 of the first transparent electrode 34 are different and the potential V 2 of the second transparent electrode 35, the switching region SR light blocking state It has become. In this state, since the light emitted from the backlight 20 is blocked by the optical switch panel 30, the image written on the liquid crystal display panel 10 is not displayed.
  • the pixel voltage is applied to the pixel connected to the last scanning line GL_1200 and the response of the liquid crystal layer 33 according to the pixel voltage is completed (the required time, that is, the liquid crystal response time is expressed as “Tlc_res” in FIG. 8).
  • the potential V 1 of the first transparent electrode 34 changes to be the same as the potential V 2 of the second transparent electrode 35, and each switching region SR enters a light transmission state. In this state, the light emitted from the backlight 20 is transmitted through the optical switch panel 30, so that the image written on the liquid crystal display panel 10 is displayed.
  • the potential V 1 of the first transparent electrode 34 is a voltage applied to the liquid crystal layer 33 in a light blocking state during a certain vertical scanning period and a voltage applied to the liquid crystal layer 33 in a light blocking state during the next vertical scanning period. And so that the polarity is reversed.
  • FIG. 9 shows another example of a timing chart for driving the liquid crystal display panel 10 and driving the optical switch panel 30.
  • FIG. 9 shows a case where the light transmitting state and the light blocking state in the plurality of switching regions SR are sequentially switched at different timings (that is, impulse driving is performed in units of 1H region).
  • the switching region SR corresponding to the nth pixel row is denoted as “SR_n”.
  • each switching region SR is in a light blocking state until the liquid crystal response time Tlc_res elapses after the pixel voltage is supplied to the pixels in each pixel row.
  • the liquid crystal display device 100 includes the optical switch panel 30 and can perform impulse-type display without causing the backlight 20 to blink.
  • the second substrate 32 of the optical switch panel 30 may include a light shielding layer 37 provided between two switching regions SR adjacent to each other among the plurality of switching regions SR.
  • a light shielding layer 37 By providing such a light shielding layer 37, it is possible to prevent the occurrence of light leakage due to an unstable alignment state at the boundary between the switching region SR in the light transmission state and the switching region SR in the light shielding state. it can.
  • the optical switch panel 30 may not have the liquid crystal layer 33 (that is, it may not be a liquid crystal panel).
  • the optical switch panel 30 may have a plurality of MEMS shutters. In that case, at least one of the plurality of MEMS shutters is disposed in each of the plurality of switching regions SR.
  • Various known MEMS shutters can be used as the MEMS shutter.
  • FIG. 11 shows a liquid crystal display device 200 according to this embodiment.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view schematically showing the liquid crystal display device 200.
  • the liquid crystal display device 200 includes a liquid crystal display panel 10, a backlight 20, and an optical switch panel 30A as shown in FIG.
  • the liquid crystal display device 100 further includes a first polarizing plate 40a, a second polarizing plate 40b, and a third polarizing plate 40c.
  • the optical switch panel 30A of the liquid crystal display device 200 has a configuration different from that of the optical switch panel 30 of the liquid crystal display device 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 12 shows an optical switch panel 30A included in the liquid crystal display device 200 according to this embodiment.
  • the optical switch panel 30A will be described with a focus on differences from the optical switch panel 30 according to the first embodiment.
  • the first substrate 31 has a plurality of metal wirings 36 made of a metal material in addition to the plurality of first transparent electrodes.
  • Each of the plurality of metal wirings 36 is electrically connected to any one of the plurality of first transparent electrodes 34 (that is, the corresponding first transparent electrode 34), and a predetermined first transparent electrode 34 is connected to the predetermined first transparent electrode 34. It functions as a switching gate bus line that supplies voltage.
  • FIG. 13 shows an example of a specific configuration for driving the plurality of first transparent electrodes 34 of the optical switch panel 30A.
  • the first transparent electrode 34 corresponding to the nth pixel row is represented as “34-n”.
  • the nth metal wiring 36 from the upper side is expressed as “36-n”.
  • the optical switch panel 30 includes a switching driver (switching electrode drive circuit) 38 and a switching voltage selection unit 39, and each of the plurality of first transparent electrodes 34 has a corresponding metal wiring 36. Is electrically connected to the switching voltage selector 39.
  • the switching driver 38 sequentially outputs a selection signal based on the switching gate clock signal SW_GCK and the switching gate start pulse SW_GSP.
  • the switching voltage selection unit 39 selects a voltage (potential) for driving the first transparent electrode 34 based on the selection signal output from the switching driver 38.
  • liquid crystal display device 200 by providing such a metal wiring 36 on the first substrate 31 of the optical switch panel 30A, light transmission / blocking by the optical switch panel 30A is more preferably performed. Can do.
  • the reason will be described.
  • the resistance value of a conductive layer formed from a transparent conductive material such as ITO tends to be higher than the resistance value of a conductive layer formed from a metal material.
  • the sheet resistance of the conductive layer formed from ITO is approximately 50 times or more the sheet resistance of the conductive layer formed from the metal material. Therefore, the first transparent electrode 34 tends to have a high resistance value.
  • the first transparent electrode 34 has a size that overlaps at least the 1H region, its parasitic capacitance tends to increase. For example, since the size of one pixel of a 5-inch FHD liquid crystal display panel is approximately 57 ⁇ m ⁇ 57 ⁇ m, the length of the first transparent electrode 34 is approximately 62 to 63 mm.
  • the switching voltage selection unit 39 of the first transparent electrode 34 since the resistance value and parasitic capacitance of the first transparent electrode 34 are likely to increase, in the configuration of the optical switch panel 30 in the first embodiment (see FIG. 7), the switching voltage selection unit 39 of the first transparent electrode 34.
  • the mode of voltage change differs between the end R1 on the side and the end R2 on the opposite side. For this reason, the alignment states of the liquid crystal layer 33 on these end portions R1 and R2 are also different from each other, and the light transmittance may vary in each switching region SR.
  • the metal wiring 36 electrically connected to the first transparent electrode 34 is provided, so that the switching electrode (here, the first transparent electrode 34 and the electrical connection thereto)
  • the wiring resistance of the metal wiring 36 can be regarded as a switching electrode as a whole), and the voltage can be changed uniformly over the entire first transparent electrode 34. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of variation in light transmittance within each switching region SR, and it is possible to more suitably transmit and block light by the optical switch panel 30A.
  • two or more connecting portions CP (see FIG. 13) between the metal wiring 36 of the plurality of metal wirings 36 and the corresponding first transparent electrode 34 are provided. More preferably, it is provided with a period equal to or shorter than the pixel pitch.
  • the metal wiring 36 is provided so as to overlap a part of the corresponding first transparent electrode 34, and the metal wiring 36 is continuously formed along the pixel row direction. Touching. Therefore, in this example, it can be said that there are an infinite number of connection portions CP.
  • connection portions CP between each of the plurality of metal wirings 36 and each of the plurality of first transparent electrodes 34 are arranged so as to overlap the black matrix BM of the liquid crystal display panel 10. Further, it is preferable that the plurality of metal wirings 36 themselves are also arranged so as to overlap the black matrix BM of the liquid crystal display panel 10.
  • the metal material for forming the plurality of metal wirings 36 is not particularly limited, but it is preferable to use, for example, aluminum (Al) or copper (Cu) from the viewpoint of realizing lower wiring resistance.
  • Each metal wiring 36 may be a multilayer wiring in which a layer formed of Al or Cu and a layer formed of titanium (Ti), tungsten (W), or molybdenum (Mo) are stacked.
  • the width and thickness of each metal wiring 36 are not particularly limited. The width and thickness of each metal wiring 36 can be set so as to realize a desired wiring resistance value.
  • FIG. 14 shows an example of a specific configuration of the switching driver 38.
  • the switching driver 38 includes a plurality of flip-flops 38f.
  • Each flip-flop 38f has an input terminal D, a clock terminal CK, an output terminal Q, and an inverted output terminal QB.
  • FIG. 15 shows a timing chart of the switching driver 38.
  • the switching driver 38 generates signals Q1, Q2, Q3... Q1199, Q1200 and their inverted signals QB1, based on the input switching data signal SW_Data and switching clock signal SW_CK.
  • QB2, QB3... QB1199, QB1200 (not shown in FIG. 15) are output.
  • FIG. 16 shows an example of a specific configuration of the switching voltage selector 39.
  • the switching voltage selection unit 39 includes a plurality of switching voltage selectors 39a.
  • each switching voltage selector 39a is composed of an analog switch, and selects a signal a or a signal b that is separately input based on the input selection signal EN and its inverted signal ENB.
  • the signal c can be output.
  • FIG. 18 shows a timing chart of the switching voltage selector 39.
  • the selection signal EN and the inverted signal ENB input to the switching voltage selector 39a are respectively the signals Q1, Q2, Q3... Q1199, Q1200 and the inverted signals QB1, QB2, QB3. QB1200.
  • the signal a and the signal b input to the switching voltage selector 39a are respectively a light blocking (black) voltage V_Black for realizing a light blocking state (“Bl” in FIG. 18), and light transmission. This is a light transmission (white) voltage V_White for realizing the state (“W” in FIG. 18).
  • the signal c output from the switching voltage selector 39 a is a voltage (potential) V 1 applied to the first transparent electrode 34.
  • the signals Q1, Q2, Q3... Q1199, Q1200 and the inverted signals QB1, QB2, QB3... QB1199, QB1200 (not shown in FIG. 18) output from the switching driver 38 are switched.
  • the switching voltage selector 39 receives the black voltage V_Black or the white voltage V_White from the first transparent electrodes 34_1, 34_2, 34_3,. the 34_1199,34_1200, the voltage V 1 _1, V 1 _2, V 1 _3 ⁇ V 1 _1199, output as V 1 _1200.
  • the voltage V 2 of the second transparent electrode 35 is the same as the white voltage V_White.
  • each switching region SR is an example corresponding to a 1H region (a region scanned in one horizontal scanning period in the display region of the liquid crystal display panel 10).
  • the region SR does not necessarily correspond to the 1H region, and may be a region corresponding to a region scanned in two or more horizontal scanning periods in the display region of the liquid crystal display panel 10.
  • FIG. 19A shows a configuration in which each switching region SR is a region corresponding to the 1H region
  • FIG. 19B shows two horizontal scans in the display region of the liquid crystal display panel 10.
  • a configuration corresponding to a region scanned in a period (hereinafter referred to as “2H region”) is shown.
  • each of the plurality of first transparent electrodes 34 has a size corresponding to one pixel row, and the first transparent electrode 34_n corresponding to the nth pixel row has n It is electrically connected to the metal wiring 36_n of the main.
  • each of the plurality of first transparent electrodes 34 has a size corresponding to two pixel rows, and the (n ⁇ 1) th and nth pixels.
  • the first transparent electrodes 34_ (n ⁇ 1) -n corresponding to the rows are electrically connected to the n / 2th metal wiring 36_n / 2.
  • each switching region SR is a region corresponding to a region (that is, a region of 2H or more) scanned in the M (M is an integer of 2 or more) horizontal scanning period in the display region of the liquid crystal display panel 10.
  • M is an integer of 2 or more
  • the first substrate 31 of the optical switch panel 30A may have a dummy wiring as described later.
  • each switching region SR is a region corresponding to the 2H region.
  • the plurality of dummy wirings 36D are not electrically connected to the plurality of first transparent electrodes 34. Between two metal wirings 36 adjacent to each other among the plurality of metal wirings 36, at least one (here, one) dummy wiring 36D among the plurality of dummy wirings 36D is disposed.
  • the number of the plurality of dummy wirings 36D is the same as the number of the plurality of metal wirings 36 (that is, one time).
  • the width of each dummy wiring 36 ⁇ / b> D is substantially the same as the width of each metal wiring 36.
  • the first dummy wiring 36D_1 is provided so as to be located at the center in the width direction of the first transparent electrode 34_1- 2 corresponding to the first and second pixel rows. That is, the first dummy wiring 36D_1 is provided in a region corresponding to between the first pixel row and the second pixel row.
  • the second dummy wiring 36D_2 is provided so as to be positioned at the center in the width direction of the first transparent electrode 34_3-4 corresponding to the third and fourth pixel rows. That is, the second dummy wiring 36D_2 is provided in a region corresponding to between the third pixel row and the fourth pixel row.
  • the third and subsequent dummy wirings 36D are similarly provided.
  • the metal wiring 36 does not exist in a corresponding region between the first pixel row and the second pixel row, whereas the second pixel A metal wiring 36 (36_2) exists in a region corresponding to the row and the third pixel row. Therefore, in the light transmission state, the region corresponding to the area between the first pixel line and the second pixel line transmits light, whereas the area corresponding to the area between the second pixel line and the third pixel line. The area to block light. If it does so, there exists a possibility that a horizontal striped pattern may be visually recognized by the way of both areas's appearance differing.
  • the provision of the plurality of dummy wirings 36D on the first substrate 31 can prevent the above-described problem (horizontal stripe pattern) from occurring.
  • the plurality of dummy wirings 36 ⁇ / b> D may be in an electrically floating state (floating) or may be given the same potential as the potential V 2 of the second transparent electrode 35.
  • each switching region SR corresponds to the 2H region
  • the case where each switching region SR corresponds to the region of 3H region or more is similarly provided by providing a plurality of dummy wirings 36D.
  • the number of dummy wirings 36D that is twice the number of the plurality of metal wirings 36 may be provided. That is, when each switching region SR corresponds to a region scanned in the M (M is an integer of 2 or more) horizontal scanning period, the first substrate 31 has the number (M ⁇ 1) of the plurality of metal wirings 36. It is only necessary to have double the number of dummy wirings 36D.
  • the configuration in which the plurality of first transparent electrodes 34 of the optical switching panel 30 (30A) are sequentially driven in ascending order is illustrated.
  • the first vertical period it is also conceivable that the odd-numbered rows of pixels are driven in less than half of the time and the even-numbered rows of pixels are driven in the remaining time (a time less than half of one vertical scanning period). In that case, you may employ
  • a switching driver 38 and a switching voltage selector 39 are provided on the left side and the right side of the region corresponding to the display region (the region where the plurality of first transparent electrodes 34 are provided).
  • the switching driver 38 and the switching voltage selection unit 39 provided on the left side serve as an odd row driver Dodd that drives the first transparent electrodes 34 corresponding to the odd pixel rows based on the switching gate clock signal SW_GCK_odd and the switching gate start pulse SW_GSP_odd. Function.
  • the switching driver 38 and the switching voltage selection unit 39 provided on the right side are an even row driver that drives the first transparent electrodes 34 corresponding to the even pixel rows based on the switching gate clock signal SW_GCK_even and the switching gate start pulse SW_GSP_even. Acts as Dev. In this configuration, after the first transparent electrodes 34 corresponding to the odd-numbered pixel rows are sequentially driven in ascending order by the odd-numbered row driver Dodd, the first transparent electrodes 34 corresponding to the even-numbered pixel rows are sequentially driven in ascending order by the even-numbered row driver Deven. Driven.
  • FIG. 22 shows a timing chart in the case of adopting the configuration shown in FIG.
  • the odd-numbered pixel rows of the liquid crystal display panel 10 are sequentially scanned in ascending order (that is, the ON voltage is sequentially applied to the scanning lines GL_1, GL_3,).
  • Tlc_res a response time
  • the first transparent electrode 34_1 corresponding to the first pixel row of the optical switching panel 30A is driven and the switching region SR is in a light transmitting state. It becomes.
  • pixel voltages are sequentially applied to the pixels in the third pixel row, the fifth pixel row,...
  • the third pixel row, the fifth pixel row,. .. Corresponding to the first transparent electrodes 34_3, 34_5... are sequentially driven, and the switching region SR is in a light transmission state.
  • the even-numbered pixel rows are sequentially scanned, and the first transparent electrodes 34 corresponding to the even-numbered pixel rows of the optical switch panel 30A are sequentially driven accordingly.
  • the configuration shown in FIG. 23 may be adopted.
  • an odd-numbered row switching driver 38odd and an even-numbered row switching driver 38even are provided on one side (here, the left side) of the region corresponding to the display region.
  • the odd-numbered row switching driver 38odd outputs a selection signal according to the switching gate clock signal SW_GCK_odd for odd-numbered rows, and switching is performed based on the output selection signal.
  • the voltage selection unit 39 selects a voltage for driving the first transparent electrode 34 and drives the first transparent electrodes 34 in the odd-numbered rows.
  • the even-numbered row switching driver 38even When the driving of the odd-numbered rows is completed, connection is made to the first stage of the even-numbered row switching driver 38even, and the even-numbered row switching driver 38even outputs a selection signal according to the even-numbered switching gate clock signal SW_GCK_even, and the output selection signal
  • the switching voltage selection unit 39 selects the voltage for driving the first transparent electrode 34 based on the above, and drives the first transparent electrodes 34 in the even rows.
  • FIG. 24A shows an example of a pixel arrangement when the 1H region is one pixel row.
  • the red pixel R, the green pixel G, and the blue pixel B constituting one color display pixel CP are arranged along the row direction (horizontal direction), and are connected via the TFT. Each is connected to a different signal line SL.
  • the red pixel R, the green pixel G, and the blue pixel B constituting one pixel are selected by a common scanning line GL_n during one horizontal scanning period (1H), and the corresponding signal Display data is written from the line SL.
  • FIG. 25A shows an example of a pixel arrangement in the case where the 1H region is a three-pixel row.
  • the red pixel R, the green pixel G, and the blue pixel B constituting one color display pixel CP are arranged along the column direction (vertical direction), and are connected via the TFT. It is connected to a common signal line SL.
  • the red pixel R, the green pixel G, and the blue pixel B constituting one pixel are selected by different scanning lines GLR_n, GLG_n, and GLB_n during one horizontal scanning period (1H). Then, pixel voltages are sequentially written from the same signal line SL.
  • the 1H region can be 1 or more and N or less pixel rows.
  • the configuration in which the optical switch panels 30 and 30A are provided between the liquid crystal display panel 10 and the backlight 20 as illustrated in FIGS. 1 and 11 is exemplified.
  • the embodiment is not limited to this.
  • the optical switch panel 30 may be provided on the viewer side of the liquid crystal display panel 10 like the liquid crystal display device 300 shown in FIG.
  • the first polarizing plate 40 a is provided on the viewer side of the optical switch panel 30 (or 30 A)
  • the second polarizing plate 40 b is between the optical switch panel 30 and the liquid crystal display panel 10. Is provided.
  • the third polarizing plate 40 c is provided between the liquid crystal display panel 10 and the backlight 20.
  • the liquid crystal display device 300 shown in FIG. 26 also includes the optical switch panel 30 that can switch between transmission and blocking of light within one vertical scanning period, the backlight 20 remains on (that is, the backlight 20 is turned on).
  • Impulse type display can be performed without flickering. Therefore, the moving image display performance can be improved without generating a red afterimage due to the high color rendering white LED 20a. That is, it is possible to achieve both high-quality moving image display and a wide color reproduction range.
  • the optical switch panel 30 (or 30A) is provided between the liquid crystal display panel 10 and the backlight 20
  • the optical switch panel 30 (or 30A) is, as shown in FIG. May be disposed on the liquid crystal display panel 30 side (that is, the first substrate 31 is positioned on the backlight 20 side), or the first substrate 31 may be disposed on the liquid crystal display as shown in FIG. You may arrange
  • the optical switch panel 30 When the optical switch panel 30 (or 30A) is provided on the viewer side of the liquid crystal display panel 10, the optical switch panel 30 (or 30A) has the second substrate 32 with a liquid crystal as shown in FIG. It may be arranged so as to be located on the display panel 30 side (that is, the first substrate 31 is located on the viewer side), or as shown in FIG. 28B, the first substrate 31 is located on the liquid crystal display panel 30 side. (That is, the second substrate 32 is located on the viewer side).
  • the wavelength conversion unit WC of the white LED 20a includes the following (A) ⁇ -type SiAlON divalent europium activated oxynitride phosphor and (B) divalent europium activated silicate phosphor as green phosphors 22:
  • the red phosphor 23 contains at least one selected from the following two types of (C) and (D) tetravalent manganese-activated fluorinated tetravalent metal salt phosphors. .
  • Eu represents europium
  • Si represents silicon
  • Al aluminum
  • O oxygen
  • N nitrogen.
  • the value of a representing the composition ratio (concentration) of Eu is 0.005 ⁇ a ⁇ 0.4.
  • concentration concentration
  • the value of a in the above formula is preferably 0.01 ⁇ a ⁇ 0.2 from the viewpoint of the stability of the powder characteristics and the homogeneity of the matrix.
  • Eu 0.05 Si 11.50 Al 0.50 O 0.05 N 15.95 , Eu 0.10 Si 11.00 Al 1.00 O 0.10 N 15.90 , Eu 0.30 Si 9.80 Al 2.20 O 0.30 N 15.70 , Eu 0.15 Si 10.00 Al 2.00 O 0.20 N 15.80 , Eu 0.01 Si 11.60 Al 0.40 O 0.01 N 15.99 , Eu 0.005 Si 11.70 Al 0.30 O 0.03 N 15.97, etc. can be mentioned, but of course not limited thereto.
  • (B) Divalent europium activated silicate phosphor The divalent europium activated silicate phosphor suitably used as the green phosphor 22 is: Formula (B): 2 (Ba 1 -fg MI f Eu g) O ⁇ SiO 2 (Hereinafter, this divalent europium activated silicate phosphor is referred to as “second green phosphor”).
  • this divalent europium activated silicate phosphor is referred to as “second green phosphor”.
  • Ba barium
  • Eu represents europium
  • O oxygen
  • Si silicon.
  • MI represents at least one alkaline earth metal element selected from Mg, Ca and Sr
  • MI is preferably Sr in order to obtain a highly efficient matrix.
  • the value of f representing the composition ratio (concentration) of MI is 0 ⁇ f ⁇ 0.55, and the value of f is within this range, so that the green color in the range of 510 to 540 nm Luminescence can be obtained.
  • the value of f exceeds 0.55, greenish light emission with yellowishness is caused, and color purity may be deteriorated.
  • the value of f is preferably in the range of 0.15 ⁇ f ⁇ 0.45.
  • the value of g indicating the composition ratio (concentration) of Eu is 0.03 ⁇ g ⁇ 0.10.
  • concentration concentration
  • the value of g is less than 0.03, sufficient brightness may not be obtained.
  • the value of g exceeds 0.10, the brightness may be greatly reduced due to concentration quenching or the like.
  • the value of g is preferably in the range of 0.04 ⁇ g ⁇ 0.08 in terms of brightness and stability of powder characteristics.
  • (C) Tetravalent manganese-activated fluorinated tetravalent metal salt phosphor suitably used as the red phosphor 23 is: Formula (C): MII 2 (MIII 1-h Mn h ) F 6 (Hereinafter, this tetravalent manganese-activated fluorinated tetravalent metal salt phosphor is referred to as “first red phosphor”).
  • Mn manganese
  • F represents fluorine.
  • MII represents at least one alkali metal element selected from Na, K, Rb, and Cs, and MII is preferably K in terms of brightness and stability of powder characteristics.
  • MIII represents at least one tetravalent metal element selected from Ge, Si, Sn, Ti and Zr. From the viewpoint of brightness and stability of powder characteristics, MIII is Ti. Preferably there is.
  • the value of h indicating the composition ratio (concentration) of Mn is 0.001 ⁇ h ⁇ 0.1.
  • the value of h is less than 0.001, sufficient brightness may not be obtained.
  • the value of h exceeds 0.1, the brightness may be greatly reduced due to concentration quenching or the like.
  • the value of h is preferably 0.005 ⁇ h ⁇ 0.5.
  • (D) Tetravalent manganese-activated fluorinated tetravalent metal salt phosphor suitably used as the red phosphor 23 is: Formula (D): MIV (MIII 1-h Mn h ) F 6 (Hereinafter, this tetravalent manganese-activated fluorinated tetravalent metal salt phosphor is referred to as “second red phosphor”).
  • Mn manganese
  • F fluorine
  • MIII represents at least one tetravalent metal element selected from Ge, Si, Sn, Ti, and Zr as in MIII in general formula (C) described above, for the same reason. , MIII is preferably Ti.
  • MIV represents at least one alkaline earth metal element selected from Mg, Ca, Sr, Ba and Zn, and MIV is Ca from the stability of brightness and powder characteristics. Preferably there is.
  • the second red phosphor examples include Zn (Ti 0.98 Mn 0.02 ) F 6 , Ba (Zr 0.995 Mn 0.005 F 6 , Ca (Ti 0.995 Mn 0.005 ) F 6 , Sr (Zr 0.98 Mn 0.02 ).
  • Examples include F 6, but of course not limited thereto.
  • the mixing ratio of the green phosphor 22 and the red phosphor 23 is not particularly limited, but the green phosphor 22 may be mixed with the red phosphor 23 at a mixing ratio in the range of 5% to 70% by weight. Preferably, mixing is performed at a mixing ratio in the range of 15% to 45%.
  • a gallium nitride (GaN) -based semiconductor light-emitting element that emits blue light having a peak wavelength of 430 nm or more and 480 nm or less (more preferably 440 nm or more and 480 nm or less) can be preferably used.
  • GaN gallium nitride
  • the contribution of the blue light component is reduced, and the color rendering may be deteriorated.
  • the brightness of white may be lowered.
  • the sealing agent 24 an epoxy resin, a silicone resin, a urea resin, or the like, which is a light-transmitting resin material, can be used, but is not limited thereto.
  • the wavelength converter WC includes additives such as SiO 2 , TiO 2 , ZrO 2 , Al 2 O 3 , and Y 2 O 3. May be appropriately contained.
  • green phosphor 22 and the red phosphor 23 are not limited to those described above.
  • a green phosphor disclosed in JP 2008-303331 A or a red phosphor disclosed in JP 2010-93132 A may be used.
  • the entire contents disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open Nos. 2008-303331 and 2010-93132 are incorporated herein by reference.
  • the present invention is preferably used when the light source of the backlight 20 is a white LED 20a of a type using the light emitting element 21 that emits blue light, the green phosphor 22, and the red phosphor 23.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this.
  • the light source of the backlight 20 may be another type of white LED (for example, a blue-yellow pseudo white LED), an organic EL element, a cold cathode tube, or the like.
  • a liquid crystal display device capable of displaying a high-quality moving image.
  • Liquid crystal display panel 11 Active matrix substrate (TFT substrate) 11a Transparent substrate 12 Color filter substrate (counter substrate) 13 Liquid Crystal Layer 14 Pixel Electrode 15 Thin Film Transistor (TFT) 16 Scanning line drive circuit (gate driver) 17 Signal line drive circuit (source driver) 18 color filter layer 18R red color filter 18G green color filter 18B blue color filter 19 counter electrode 20 backlight 20a white LED 21 Light Emitting Element 22 Green Phosphor 23 Red Phosphor 24 Sealant 30, 30A Optical Switch Panel 31 First Substrate 31a Transparent Substrate 32 Second Substrate 32a Transparent Substrate 33 Liquid Crystal Layer 34 First Transparent Electrode 35 Second Transparent Electrode 36 Metal Wiring 36D Dummy wiring 37 Light-shielding layer 38 Switching driver 38f Flip-flop 38odd Odd-numbered switching driver 38even Even-numbered switching driver 39 Switching voltage selector 39a Switching voltage selector 40a First polarizing plate 40b Second polarizing plate 40c Third polarizing plate 100, 200 ,

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

 本発明の実施形態による液晶表示装置(100)は、液晶表示パネル(10)およびバックライト(20)の間または液晶表示パネルの観察者側に設けられ、1垂直走査期間内で光の透過および遮断を切り替えて行うことができる光スイッチパネル(30)を備える。光スイッチパネルは、第1基板(31)および第2基板(32)と、第1基板および第2基板の間に設けられた液晶層(33)とを有する。第1基板は、複数の第1透明電極(34)を有する。第2基板は、複数の第1透明電極に対向する第2透明電極(35)を有する。第1基板は、金属材料から形成され、それぞれが複数の第1透明電極のうちの対応する第1透明電極に電気的に接続された複数の金属配線(36)をさらに有する。

Description

液晶表示装置
 本発明は、液晶表示装置に関し、特に、動画表示に優れた液晶表示装置に関する。
 近年、液晶表示装置には、動画表示性能に優れていることが強く求められている。液晶テレビは言うまでもなく、モバイル用途(例えばノートパソコン用やスマートフォン用)の液晶表示装置であっても動画表示を行う頻度が増加しているからである。
 液晶表示装置の動画表示性能を向上させるために、高速応答性を示す液晶材料を用いたり、オーバードライブ駆動を行ったりすることが行われている。オーバードライブ駆動は、各画素の液晶層に本来の階調電圧とは異なる階調電圧を印加する駆動方法である(例えば特許文献1参照)。また、バックライトを明滅させることによってインパルス型表示を行う技術(「バックライトインパルス駆動」と呼ばれる)も提案されている(例えば特許文献2および3参照)。これらの手法を組み合わせて用いることにより、液晶表示装置において、CRTに近い動画表示性能を実現することができる。
 一方、最近では、液晶表示装置には、色再現範囲を広くすることも求められている。例えば、高演色性を有するバックライトを用いることにより、色再現範囲を広くすることができる。
 現在、液晶表示装置のバックライト用の光源として、疑似白色LED(発光ダイオード)が一般的に用いられている。疑似白色LEDでは、青色光を発するLEDと、青色光によって励起されて黄色光を発する黄色蛍光体とが組み合わせて用いられており、そのことによって白色発光が実現される(そのため「青黄色系疑似白色LED」と呼ばれることもある)。ただし、上述した疑似白色LEDは、演色性が低い。
 これに対し、青色光を発するLEDと、緑色蛍光体および赤色蛍光体とを含む光源が、「高演色白色LED」として提案されている(例えば特許文献4)。緑色蛍光体は、青色光によって励起されて緑色光を発し、赤色蛍光体は、青色光によって励起されて赤色光を発する。
 動画表示性能を向上させるための上述した手法と、高演色白色LEDとを組み合わせて用いることにより、動画表示性能に優れ、且つ、色再現範囲の広い液晶表示装置が得られると考えられる。
特開2001-265298号公報 特開平9-325715号公報 特開2000-275604号公報 国際公開第2009/110285号
 しかしながら、本願発明者の検討によれば、バックライト用の光源として高演色白色LEDを備えた液晶表示装置においてバックライトインパルス駆動を行うと、赤い残像が視認されて表示品位が低下するという問題が発生することがわかった。
 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、高品位の動画表示を行うことができる液晶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液晶表示装置は、液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルの背面側に設けられたバックライトと、前記液晶表示パネルおよび前記バックライトの間、または、前記液晶表示パネルの観察者側に設けられ、1垂直走査期間内で光の透過および遮断を切り替えて行うことができる光スイッチパネルと、を備え、前記光スイッチパネルは、互いに対向する第1基板および第2基板と、前記第1基板および前記第2基板の間に設けられた液晶層とを有し、前記第1基板は、透明導電材料から形成された複数の第1透明電極を有し、前記第2基板は、透明導電材料から形成された第2透明電極であって、前記複数の第1透明電極に対向する第2透明電極を有し、前記第1基板は、金属材料から形成された複数の金属配線であって、それぞれが前記複数の第1透明電極のうちの対応する第1透明電極に電気的に接続された複数の金属配線をさらに有する。
 ある実施形態において、前記液晶表示パネルは、ブラックマトリクスを有し、前記複数の金属配線のそれぞれと前記複数の第1透明電極のそれぞれとの接続部、および/または、前記複数の金属配線は、前記ブラックマトリクスに重なるように配置されている。
 ある実施形態において、前記光スイッチパネルは、それぞれにおいて光透過状態および光遮断状態を切り替えることができる複数のスイッチング領域を有し、前記複数のスイッチング領域のそれぞれに、前記複数の第1透明電極のいずれか1つが配置されている。
 ある実施形態において、前記複数のスイッチング領域のそれぞれは、前記液晶表示パネルの表示領域のうちの1水平走査期間で走査される領域に対応した領域である。
 ある実施形態において、前記第2基板は、前記複数のスイッチング領域のうちの互いに隣接する2つのスイッチング領域間に設けられた遮光層を有する。
 ある実施形態において、前記複数のスイッチング領域のそれぞれは、前記液晶表示パネルの表示領域のうちの2以上の水平走査期間で走査される領域に対応した領域である。
 ある実施形態において、前記第1基板は、前記複数の第1透明電極に電気的に接続されていない複数のダミー配線を有し、前記複数の金属配線のうちの互いに隣接する2本の金属配線の間に、前記複数のダミー配線のうちの少なくとも1本のダミー配線が配置されている。
 ある実施形態において、前記複数のスイッチング領域のそれぞれは、前記液晶表示パネルの表示領域のうちのM(Mは2以上の整数)水平走査期間で走査される領域に対応した領域であり、前記複数のダミー配線の本数は、前記複数の金属配線の本数の(M-1)倍である。
 本発明の実施形態による他の液晶表示装置は、液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルの背面側に設けられたバックライトと、前記液晶表示パネルおよび前記バックライトの間、または、前記液晶表示パネルの観察者側に設けられ、1垂直走査期間内で光の透過および遮断を切り替えて行うことができる光スイッチパネルと、を備え、前記光スイッチパネルは、それぞれにおいて光透過状態および光遮断状態を切り替えることができる複数のスイッチング領域を有し、前記複数のスイッチ領域のそれぞれは、前記液晶表示パネルの表示領域のうちの1水平走査期間で走査される領域に対応した領域である。
 ある実施形態において、前記光スイッチパネルは、互いに対向する第1基板および第2基板と、前記第1基板および前記第2基板の間に設けられた液晶層とを有し、前記第1基板は、透明導電材料から形成された複数の第1透明電極を有し、前記第2基板は、透明導電材料から形成された第2透明電極であって、前記複数の第1透明電極に対向する第2透明電極を有し、前記複数のスイッチング領域のそれぞれに、前記複数の第1透明電極のいずれか1つが配置されている。
 ある実施形態において、前記光スイッチパネルは、複数のMEMSシャッタを有し、前記複数のスイッチング領域のそれぞれに、前記複数のMEMSシャッタのうちの少なくとも1つが配置されている。
 ある実施形態において、前記液晶表示パネルは、複数のカラー表示画素を有し、前記複数のカラー表示画素のそれぞれは、N(Nは3以上の整数)個の画素から構成されており、前記液晶表示パネルの表示領域のうちの1水平走査期間で走査される領域は、1以上N以下の画素行である。
 ある実施形態において、前記光スイッチパネルは、前記液晶表示パネルおよび前記バックライトの間に設けられており、前記液晶表示装置は、前記液晶表示パネルの観察者側に設けられた第1偏光板と、前記液晶表示パネルおよび前記光スイッチパネルの間に設けられた第2偏光板と、前記光スイッチパネルおよび前記バックライトの間に設けられた第3偏光板と、をさらに備える。
 ある実施形態において、前記光スイッチパネルは、前記液晶表示パネルの観察者側に設けられており、前記液晶表示装置は、前記光スイッチパネルの観察者側に設けられた第1偏光板と、前記光スイッチパネルおよび前記液晶表示パネルの間に設けられた第2偏光板と、前記液晶表示パネルおよび前記バックライトの間に設けられた第3偏光板と、をさらに備える。
 ある実施形態において、前記バックライトは、青色光を発する発光素子と、前記発光素子から発せられる青色光の一部を吸収して緑色光を発する緑色蛍光体と、前記発光素子から発せられる青色光の一部を吸収して赤色光を発する赤色蛍光体とを有する。
 本発明の実施形態によると、高品位の動画表示を行うことができる液晶表示装置が提供される。
本発明の実施形態による液晶表示装置100を模式的に示す分解斜視図である。 液晶表示装置100が備える液晶表示パネル10を模式的に示す斜視図である。 液晶表示パネル10のTFT基板11を模式的に示す図である。 液晶表示パネル10のカラーフィルタ基板12を模式的に示す平面図である。 液晶表示装置100が備えるバックライト20の光源として用いられる白色LED20aを模式的に示す断面図である。 液晶表示装置100が備える光スイッチパネル30を模式的に示す斜視図である。 光スイッチパネル30を模式的に示す図である。 液晶表示パネル10の駆動および光スイッチパネル30の駆動についてのタイミングチャートである。 液晶表示パネル10の駆動および光スイッチパネル30の駆動についてのタイミングチャートである。 遮光層37を有する光スイッチパネル30を模式的に示す平面図である。 本発明の実施形態による液晶表示装置200を模式的に示す分解斜視図である。 液晶表示装置200が備える光スイッチパネル30Aを模式的に示す斜視図である。 光スイッチパネル30Aを模式的に示す図である。 光スイッチパネル30Aのスイッチングドライバ38を模式的に示す回路図である。 スイッチングドライバ38のタイミングチャートである。 光スイッチパネル30Aのスイッチング電圧選択部39を模式的に示す回路図である。 スイッチング電圧選択部39のスイッチング電圧セレクタ39aを模式的に示す回路図である。 スイッチング電圧選択部39のタイミングチャートである。 (a)および(b)は、光スイッチパネル30Aを模式的に示す図であり、(a)は、各スイッチング領域SRが1H領域に対応した領域である構成を示し、(b)は、各スイッチング領域SRが2H領域に対応した領域である構成を示している。 複数のダミー配線36Dを有する光スイッチパネル30Aを模式的に示す図である。 奇数行ドライバDoddおよび偶数行ドライバDevenを有する光スイッチパネル30Aを模式的に示す図である。 図21に示す構成を採用する場合のタイミングチャートである。 奇数行スイッチングドライバ38oddおよび偶数行スイッチングドライバ38evenを有する光スイッチパネル30Aを模式的に示す図である。 (a)は、1H領域が1画素行である場合の画素配列の例を示す図であり、(b)は、(a)に示す画素配列の場合における画素駆動のタイミングチャートである。 (a)は、1H領域が3画素行である場合の画素配列の例を示す図であり、(b)は、(a)に示す画素配列の場合における画素駆動のタイミングチャートである。 本発明の実施形態による液晶表示装置300を模式的に示す分解斜視図である。 (a)および(b)は、それぞれ、光スイッチパネル30(または30A)が液晶表示パネル10およびバックライト20の間に設けられている場合において、第2基板32が液晶表示パネル30側に位置するように光スイッチパネル30(または30A)が配置される構成、および、第1基板31が液晶表示パネル30側に位置するように光スイッチパネル30(または30A)が配置される構成を示す断面図である。 (a)および(b)は、それぞれ、光スイッチパネル30(または30A)が液晶表示パネル10の観察者側に設けられている場合において、第2基板32が液晶表示パネル30側に位置するように光スイッチパネル30(または30A)が配置される構成、および、第1基板31が液晶表示パネル30側に位置するように光スイッチパネル30(または30A)が配置される構成を示す断面図である。 従来の液晶表示装置900を模式的に示す分解斜視図である。 液晶表示装置900が備える液晶表示パネル910を模式的に示す斜視図である。 (a)、(b)および(c)は、CRTにおける表示画像の例を示す図であり、(d)は、(a)、(b)および(c)に示す表示を行ったときの、画素PxAの発光強度Lと時間Tとの関係を示すグラフである。 (a)、(b)および(c)は、液晶表示装置における表示画像の例を示す図であり、(d)は、(a)、(b)および(c)に示す表示を行ったときの、画素PxAの輝度Lと時間Tとの関係を示すグラフである。 (a)、(b)および(c)は、バックライトインパルス駆動が行われる液晶表示装置における表示画像の例を示す図であり、(d)は、(a)、(b)および(c)に示す表示を行ったときの、画素PxAの輝度Lと時間Tとの関係を示すグラフである。 バックライトのオン(点灯)およびオフ(消灯)を繰り返し切り替えたときの、青色LED、緑色蛍光体および赤色蛍光体の状態変化(輝度変化)を示す図である。
 本発明の実施形態の説明に先立ち、赤い残像に起因した表示品位の低下が発生する理由を説明する。
 図29に、従来の液晶表示装置900を示す。図29は、液晶表示装置900を模式的に示す分解斜視図である。
 液晶表示装置900は、図29に示すように、液晶表示パネル910と、液晶表示パネル910の背面側に設けられたバックライト920とを備える。また、液晶表示装置900は、液晶表示パネル910の観察者側に設けられた第1偏光板940aと、液晶表示パネル910およびバックライト920の間に設けられた第2偏光板940bとをさらに備える。
 液晶表示パネル910は、図30に示すように、アクティブマトリクス基板911と、アクティブマトリクス基板911に対向するカラーフィルタ基板912と、これらの間に設けられた液晶層913とを有する。
 アクティブマトリクス基板911は、各画素に設けられた画素電極914と、画素電極914に電気的に接続された薄膜トランジスタ(TFT)915とを有する。また、アクティブマトリクス基板911は、TFT915に走査信号を供給する走査線916と、TFT915に表示信号を供給する信号線917とをさらに有する。アクティブマトリクス基板911の構成要素(上述した画素電極914等)は、ガラス基板911aによって支持されている。
 カラーフィルタ基板912は、カラーフィルタ層918と、カラーフィルタ層918上に設けられた対向電極919とを有する。カラーフィルタ基板912の構成要素(上述したカラーフィルタ層918等)は、ガラス基板912aによって支持されている。
 液晶層30に含まれる液晶分子の配向状態は、画素電極914と対向電極919との間に(つまり液晶層30に)印加される電圧に応じて変化する。
 液晶表示装置900では、バックライト920から出射した光を液晶表示パネル910の各画素で変調することによって表示が行われる。表示に際しては、バックライト920は常に点灯しており、ある画素が走査された後に再び走査されるまで、その画素の輝度は一定に保たれる。このような表示は、「ホールド型表示」と呼ばれる。
 これに対し、CRT(Cathode Ray Tube)では、表示面に設けられた蛍光体を電子銃から発射された電子によって順次発光させることによって表示が行われる。そのため、各画素の蛍光体は、電子が衝突した瞬間およびその後のわずかな時間のみ発光する。つまりある画素が走査された後に再び走査されるまで、その画素の輝度は一定に保たれてはいない。このような表示は、「インパルス型表示」と呼ばれる。
 図31(a)、(b)および(c)に、CRTにおける表示画像の例を示す。図31(a)は、第(N-1)フレームにおいてある画素PxAが白表示を行っている例であり、図31(b)は、第Nフレームにおいて画素PxAがグレー表示を行っている例であり、図31(c)は、第(N+1)フレームにおいて画素PxAがグレー表示を行っている例である。
 図31(d)に、図31(a)、(b)および(c)に示す表示を行ったときの、画素PxAの発光強度Lと時間Tとの関係を示す。1垂直走査期間は、1/60secである。図31(d)では、画素PxAの発光強度Lが実線で示されている。図31(d)に示すように、第(N-1)フレームでは時間T(n-1)において画素PxAが発光し、第Nフレームでは時間T(n)において画素PxAが発光し、第(N+1)フレームでは時間T(n+1)において画素PxAが発光する。図31(d)中の点線は、観察者に視認される残像による画素PxAの明るさを示している。画素PxAの点滅の周波数が60Hz以上になると、観察者は画素PxAの点滅を点滅として認識せず、画素PxAの明るさを平均の発光強度で認識する(図31(d)中に一点鎖線で示している)。そのため、第(N-1)フレームにおいて白表示を行っている画素PxAが、第Nフレームにおいてグレー表示を行う場合、観察者は、画素PxAの発光強度Lの減少を、平均的な発光強度の差として認識する。
 図32(a)、(b)および(c)に、液晶表示装置における表示画像の例を示す。図32(a)は、第(N-1)フレームにおいてある画素PxAが白表示を行っている例であり、図32(b)は、第Nフレームにおいて画素PxAがグレー表示を行っている例であり、図32(c)は、第(N+1)フレームにおいて画素PxAがグレー表示を行っている例である。
 図32(d)に、図32(a)、(b)および(c)に示す表示を行ったときの、画素PxAの輝度Lと時間Tとの関係を示す。1垂直走査期間は、1/60secである。図32(d)では、画素PxAの輝度Lが実線で示されている。また、図32(d)では、バックライトの発光強度が併せて示されている。図32(d)に示すように、第(N-1)フレームでは時間T(n-1)において画素PxAが走査されて所定の画素電圧(白表示に対応する表示電圧)が液晶層に印加される。また、第Nフレームでは時間T(n)において画素PxAが走査されて所定の画素電圧(グレー表示に対応する表示電圧)が液晶層に印加され、第(N+1)フレームでは時間T(n+1)において画素PxAが走査されて所定の画素電圧(グレー表示に対応する表示電圧)が液晶層に印加される。図32(d)に示す例では、第Nフレームの時間T(n)において画素PxAの輝度Lが変化するが、このとき、観察者は、第(N-1)フレームにおける画素PxAの輝度Lと、第Nフレームにおける画素PxAの輝度Lとの平均で画素PxAの明るさを認識する。このように、ホールド型表示では、画素が常に点灯し、目の残像効果の影響により、画素の明暗の時間的な変化が明確には認識されにくい。そのため、テレビジョン放送などの高速で画像が切り替わるような動画表示を行う場合、観察者は残像を認識してしまうので、動画の画質劣化が発生する。
 この問題を解決するために、バックライトインパルス駆動により、液晶表示装置においてインパルス型表示を行うことが提案されている。
 図33(a)、(b)および(c)に、バックライトインパルス駆動が行われる液晶表示装置における表示画像の例を示す。図33(a)は、第(N-1)フレームにおいてある画素PxAが白表示を行っている例であり、図33(b)は、第Nフレームにおいて画素PxAがグレー表示を行っている例であり、図33(c)は、第(N+1)フレームにおいて画素PxAがグレー表示を行っている例である。
 図33(d)に、図33(a)、(b)および(c)に示す表示を行ったときの、画素PxAの輝度Lと時間Tとの関係を示す。1垂直走査期間は、1/60secである。図33(d)では、画素PxAの輝度Lが実線で示されている。また、図33(d)では、バックライトの発光強度が併せて示されている。図33(d)からわかるように、バックライトは、各フレームにおいて全画素の走査(全画素への表示電圧の書き込み)が終わるまで発光せず、走査が終了して次の走査が始まるまでの間の所定の時間だけ発光する。そのため、画素PxAは、各フレームにおいて所定の時間だけ点灯するので、観察者は、画素PxAの輝度Lの変化を、CRTと同様に認識することができる(図33(d)中の点線が、観察者に視認される残像による画素PxAの明るさを示しており、一点鎖線が、観察者に認識される画素PxAの明るさを示している)。そのため、動画表示性能を向上させることができる。
 バックライト用の光源として高演色白色LEDを備えた液晶表示装置において、上述したようなバックライトインパルス駆動を行うことにより、動画表示性能と、色再現範囲の広さとを両立することができると考えられる。
 しかしながら、既に説明したように、高演色白色LEDとバックライトインパルス駆動とを組み合わせて用いると、赤い残像が発生してしまう。この残像の発生は、緑色蛍光体と赤色蛍光体との残光特性の違い(より具体的には、赤色蛍光体では緑色蛍光体よりも残光が発生しやすいこと)に起因している。
 図34に、バックライトのオン(点灯)およびオフ(消灯)を繰り返し切り替えたときの、青色LED、緑色蛍光体および赤色蛍光体の状態変化(輝度変化)を示す。図34から、赤色蛍光体の発光・消光は、青色LEDおよび緑色蛍光体の発光・消光に比べて遅延していることがわかる。そのため、高演色白色LEDを光源として備える液晶表示装置においてバックライトインパルス駆動を行うと、バックライトのオフ時に、青色LEDおよび緑色蛍光体は直ちに消光するが、赤色蛍光体の光は残光として残ってしまうので、高速で切り替わる動画表示では赤い残像が視認されてしまう。
 これに対し、本発明の実施形態による液晶表示装置では、上述したような赤い残像の発生が防止される。
 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。
 (実施形態1)
 図1に、本実施形態における液晶表示装置100を示す。図1は、液晶表示装置100を模式的に示す分解斜視図である。
 液晶表示装置100は、図1に示すように、液晶表示パネル10と、液晶表示パネル10の背面側に設けられたバックライト20と、液晶表示パネル10およびバックライト20の間に設けられた光スイッチパネル30とを備える。また、液晶表示装置100は、液晶表示パネル10の観察者側に設けられた第1偏光板40aと、液晶表示パネル10および光スイッチパネル30の間に設けられた第2偏光板40bと、光スイッチパネル30およびバックライト20の間に設けられた第3偏光板40cとをさらに備える。
 液晶表示パネル10は、複数のカラー表示画素を有する。複数のカラー表示画素のそれぞれは、N(Nは3以上の整数)個の画素から構成されている。ここでは、各カラー表示画素は、赤を表示する赤画素、緑を表示する緑画素および青を表示する青画素から構成されているが、各カラー表示画素は、4個以上の画素から構成されていてもよく、カラー表示画素を構成する複数の画素は、赤画素、緑画素および青画素に加え、例えば黄画素を含んでいてもよい。液晶表示パネル10の表示モードとしては、種々の表示モードを用いることができる。例えば、TN(Twisted Nematic)モード、VA(Vertical Alignment)モードまたは横電界モードを用いることができる。VAモードは、例えば、MVA(Multi-domain Vertical Alignment)モードまたはCPA(Continuous Pinwheel Alignment)モードである。横電界モードは、例えば、IPS(In-Plane Switching)モードまたはFFS(Fringe Field Switching)モードである。
 図2に、液晶表示パネル10の具体的な構成の例を示す。液晶表示パネル10は、図2に示すように、アクティブマトリクス基板(以下では「TFT基板」と呼ぶ)11と、TFT基板11に対向するカラーフィルタ基板(「対向基板」と呼ばれることもある)12と、TFT基板11およびカラーフィルタ基板12の間に設けられた液晶層13とを有する。
 TFT基板11は、図2および図3に示すように、各画素Pxに設けられた画素電極14と、画素電極14に電気的に接続された薄膜トランジスタ(TFT)15とを有する。また、TFT基板10は、TFT15に走査信号を供給する走査線(ゲートバスライン)GLと、TFT15に表示信号を供給する信号線(ソースバスライン)SLとをさらに有する。なお、図3では、第n画素行に対応する走査線GLを「GL_n」と表記し、第n画素列に対応する信号線SLを「SL_n」と表記している。走査線GLは、走査線駆動回路(ゲートドライバ)16から走査信号電圧を供給される。走査線駆動回路16は、ゲートクロック信号GCKおよびゲートスタートパルスGSPに基づいて走査線GLを駆動する。信号線SLは、信号線駆動回路(ソースドライバ)17から表示信号電圧を供給される。TFT基板11の構成要素(上述した画素電極14等)は、絶縁性を有する透明基板(例えばガラス基板)11aによって支持されている。
 カラーフィルタ基板12は、カラーフィルタ層18と、カラーフィルタ層18上に設けられた対向電極19とを有する。カラーフィルタ層18は、図4に示すように、赤カラーフィルタ18R、緑カラーフィルタ18Gおよび青カラーフィルタ18Bと、ブラックマトリクス(遮光層)BMとを含む。赤カラーフィルタ18R、緑カラーフィルタ18Gおよび青カラーフィルタ18Bは、それぞれ赤画素に対応した領域、緑画素に対応した領域および青画素に対応した領域に設けられている。ブラックマトリクスBMは、走査線GLや信号線SL、TFT15などに重なるように設けられている。対向電極(「共通電極」とも呼ばれる)19は、画素電極14に対向するように形成されている。なお、表示モードとして横電界モードが採用される場合には、TFT基板10側に共通電極が設けられる。カラーフィルタ基板12の構成要素(上述したカラーフィルタ層18等)は、絶縁性を有する透明基板(例えばガラス基板)12aによって支持されている。
 液晶層30としては、採用される表示モードに応じ、水平配向型の液晶層または垂直配向型の液晶層が設けられる。TFT基板11およびカラーフィルタ基板12のそれぞれの液晶層13側の表面には、配向膜(不図示)が設けられている。
 バックライト20は、液晶表示パネル10側に白色光を出射する。バックライト20は、光源として、高演色性の白色LED(発光ダイオード)を有する。図5に、白色LEDの具体的な構成の例を示す。図5に示す白色LED20aは、発光素子21と、緑色蛍光体22と、赤色蛍光体23とを有する。
 発光素子21は、青色光を発する。緑色蛍光体22は、発光素子21から発せられる青色光の一部を励起光として吸収して緑色光を発する。赤色蛍光体23は、発光素子21から発せられる青色光の一部を励起光として吸収して赤色光を発する。緑色蛍光体22および赤色蛍光体23の具体例については後に詳述する。緑色蛍光体22および赤色蛍光体23は、封止剤24中に封止されており、発光素子21から発せられた光の一部を吸収してより長い波長を有する光を発する波長変換部WCとして機能する。
 バックライト20は、例えば、エッジライト方式のバックライトであってよい。その場合、バックライト20は、白色LED20aから出射された白色光を液晶表示パネル10側に導く導光板を有する。
 光スイッチパネル30は、1垂直走査期間内で光の透過および遮断を切り替えて行うことができる。図6に、光スイッチパネル30の具体的な構成の例を示す。
 光スイッチパネル30は、図6に示すように、互いに対向する第1基板31および第2基板32と、第1基板31および第2基板32の間に設けられた液晶層33とを有する。
 第1基板31は、複数の第1透明電極(スイッチング電極)34を有する。複数の第1透明電極34は、透明導電材料(例えばITO)から形成されている。複数の第1透明電極34は、絶縁性を有する透明基板(例えばガラス基板)31aによって支持されている。
 第2基板32は、第2透明電極(対向スイッチング電極)35を有する。第2透明電極35は、透明導電材料(例えばITO)から形成されている。第2透明電極35は、複数の第1透明電極34に対向するように設けられている。第2透明電極35は、絶縁性を有する透明基板(例えばガラス基板)32aによって支持されている。
 液晶層33に含まれる液晶分子は、液晶層33に印加される電圧に応じてその配向状態が変化する。第1基板31および第2基板32のそれぞれの液晶層33側の表面には、配向膜(不図示)が設けられている。
 光スイッチパネル30は、それぞれにおいて光透過状態および光遮断状態を切り替えることができる複数のスイッチング領域SRを有する。図5では、各スイッチング領域SRの外縁を第1基板31上に点線で示している。複数のスイッチング領域SRのそれぞれに、複数の第1透明電極34のいずれか1つが配置されている。
 本実施形態では、複数のスイッチング領域SRのそれぞれは、液晶表示パネル10の表示領域のうちの1水平走査期間で走査される領域(以下では「1H領域」と呼ぶこともある)に対応した領域である。液晶表示パネル10において、典型的には、1水平走査期間で1画素行が走査されるので、各スイッチング領域SRは、典型的には、1画素行に対応した領域である。
 第2偏光板40bおよび第3偏光板40cは、例えば、クロスニコルまたはパラレルニコルに配置されている。つまり、第2偏光板40bおよび第3偏光板40cの偏光軸(透過軸)は、互いに直交するか、または、互いに平行である。
 各スイッチング領域SRにおける液晶層33は、印加電圧(第1透明電極34と第2透明電極35との電位差)に応じて、第3偏光板40cを通過して液晶層33に入射した光の偏光方向を変化させない状態と、90°変化させる状態とを切り替えて呈し得る。液晶層33は、旋光性を利用して入射光の偏光方向を変化させてもよいし、複屈折性を利用して入射光の偏光方向を変化させてもよい。
 図7に、光スイッチパネル30の複数の第1透明電極34を駆動するための具体的な構成の例を示す。図7では、第n画素行に対応する第1透明電極34を「34_n」と表記している。図7に示す構成では、光スイッチパネル30は、スイッチングドライバ(スイッチング電極駆動回路)38およびスイッチング電圧選択部39を有している。スイッチングドライバ38は、スイッチングゲートクロック信号SW_GCKおよびスイッチングゲートスタートパルスSW_GSPに基づいて、順次選択信号を出力する。スイッチング電圧選択部39は、スイッチングドライバ38から出力された選択信号に基づいて、第1透明電極34を駆動するための電圧(電位)を選択する。
 光スイッチパネル30は、各スイッチング領域SRが液晶層33に電圧が印加されていないときに光透過状態となる構成(ノーマリホワイトモード)であってもよいし、各スイッチング領域SRが液晶層33に電圧が印加されてないときに光遮断状態となる構成(ノーマリブラックモード)であってもよい。
 本実施形態における液晶表示装置100は、1垂直走査期間内で光の透過および遮断を切り替えて行い得る光スイッチパネル30を備えているので、バックライト20を点灯させたままで(つまりバックライト20を明滅させることなく)、インパルス型表示を行うことができる。そのため、高演色性の白色LED20aに起因した赤い残像を発生させることなく、動画表示性能を向上させることができる。つまり、高品位の動画表示と、広い色再現範囲とを両立することが可能である。
 また、本実施形態における液晶表示装置100では、複数のスイッチング領域SRのそれぞれが、液晶表示パネル10の表示領域のうちの1水平走査期間で走査される領域(1H領域)に対応した領域であるので、1H領域を単位としたインパルス型表示を行うことができる。そのため、動画表示性能の向上効果が高い。
 ここで、液晶表示装置100の駆動方法についてより詳しく説明する。図8に、液晶表示パネル10の駆動および光スイッチパネル30の駆動についてのタイミングチャートを示す。なお、図8には、光スイッチパネル30がノーマリホワイトモードである場合を示している。また、図8には、説明の簡単さのために、複数のスイッチング領域SRにおける光透過状態および光遮断状態が同じタイミングで切り替えられる(つまり表示領域全体を単位としたインパルス駆動を行う)場合を示している。
 液晶表示パネル10では、走査線駆動回路16が、ゲートスタートパルスGSPに応じ、ゲートクロック信号GCK1およびGCK2に同期して走査信号(ゲート駆動信号)を走査線GL_1、GL_2、GL_3・・・GL_1198、GL_1199、GL_1200に順次出力する。また、信号線駆動回路17は、表示信号Dataを信号線SLに順次出力する。各画素には、走査信号によってTFT15がオン状態となったタイミングで表示信号Dataが画素電圧(液晶層13への印加電圧)として供給され、TFT15がオフ状態となった後再びオン状態となるまでその画素電圧が保持される。
 光スイッチパネル30では、1垂直走査期間の開始から一定の期間、第1透明電極34の電位V1と第2透明電極35の電位V2とが異なっており、各スイッチング領域SRは光遮断状態となっている。この状態では、バックライト20から出射した光は、光スイッチパネル30で遮断されるので、液晶表示パネル10に書き込まれた画像は表示されない。最後の走査線GL_1200に接続された画素に画素電圧が印加され、その画素電圧に応じた液晶層33の応答が完了すると(その所要時間つまり液晶応答時間を図8では「Tlc_res」と表記している)、第1透明電極34の電位V1が変化して第2透明電極35の電位V2と同じとなり、各スイッチング領域SRは光透過状態となる。この状態では、バックライト20から出射した光は、光スイッチパネル30を透過するので、液晶表示パネル10に書き込まれた画像が表示される。なお、第1透明電極34の電位V1は、ある垂直走査期間の光遮断状態において液晶層33に印加される電圧と、次の垂直走査期間の光遮断状態において液晶層33に印加される電圧とが逆極性となるように変化する。
 図9に、液晶表示パネル10の駆動および光スイッチパネル30の駆動についてのタイミングチャートの他の例を示す。図9には、複数のスイッチング領域SRにおける光透過状態および光遮断状態が異なるタイミングで順次切り替えられる(つまり1H領域を単位としたインパルス駆動を行う)場合を示している。図9では、第n画素行に対応するスイッチング領域SRを「SR_n」と表記している。
 図9に示す例では、各画素行の画素に画素電圧が供給されてから液晶応答時間Tlc_resが経過するまでは、各スイッチング領域SRは光遮断状態である。そして、第1、第2、第3・・・第1198、第1199、第1200画素行に対応するスイッチング領域SR_1、SR_2、SR_3・・・SR_1198、SR_1199、SR_1200は、それぞれ液晶応答時間Tlc_resの経過後、順次光透過状態となる。そのため、液晶表示パネル10に書き込まれた画像が1画素行ごとに順次表示される。
 このように、液晶表示装置100は、光スイッチパネル30を備えることにより、バックライト20を明滅させることなくインパルス型表示を行うことができる。
 光スイッチパネル30の第2基板32は、図10に示すように、複数のスイッチング領域SRのうちの互いに隣接する2つのスイッチング領域SR間に設けられた遮光層37を有してもよい。このような遮光層37が設けられていることにより、光透過状態のスイッチング領域SRと光遮断状態のスイッチング領域SRとの境界における不安定な配向状態に起因する光漏れの発生を防止することができる。
 なお、光スイッチパネル30は、液晶層33を有していなくてもよい(つまり液晶パネルでなくてもよい)。例えば、光スイッチパネル30は、複数のMEMSシャッタを有していてもよい。その場合、複数のスイッチング領域SRのそれぞれに、複数のMEMSシャッタのうちの少なくとも1つが配置される。MEMSシャッタとしては、公知の種々のMEMSシャッタを用いることができる。
 (実施形態2)
 図11に、本実施形態における液晶表示装置200を示す。図11は、液晶表示装置200を模式的に示す分解斜視図である。
 液晶表示装置200は、図11に示すように、液晶表示パネル10、バックライト20および光スイッチパネル30Aを備える。また、液晶表示装置100は、第1偏光板40a、第2偏光板40bおよび第3偏光板40cをさらに備える。液晶表示装置200の光スイッチパネル30Aは、実施形態1における液晶表示装置100の光スイッチパネル30とは異なる構成を有する。
 図12に、本実施形態における液晶表示装置200が備える光スイッチパネル30Aを示す。以下では、光スイッチパネル30Aが、実施形態1における光スイッチパネル30と異なる点を中心に説明を行う。
 図12に示す光スイッチパネル30Aでは、第1基板31は、複数の第1透明電極34に加え、金属材料から形成された複数の金属配線36を有する。複数の金属配線36のそれぞれは、複数の第1透明電極34のうちのいずれか(つまり対応する第1透明電極34)に電気的に接続されており、対応する第1透明電極34に所定の電圧を供給するスイッチングゲートバスラインとして機能する。
 図13に、光スイッチパネル30Aの複数の第1透明電極34を駆動するための具体的な構成の例を示す。図13では、第n画素行に対応する第1透明電極34を「34-n」と表記している。また、上側からn本目の金属配線36を「36-n」と表記している。図13に示す構成では、光スイッチパネル30は、スイッチングドライバ(スイッチング電極駆動回路)38およびスイッチング電圧選択部39を有しており、複数の第1透明電極34のそれぞれは、対応する金属配線36を介してスイッチング電圧選択部39に電気的に接続されている。スイッチングドライバ38は、スイッチングゲートクロック信号SW_GCKおよびスイッチングゲートスタートパルスSW_GSPに基づいて、順次選択信号を出力する。スイッチング電圧選択部39は、スイッチングドライバ38から出力された選択信号に基づいて、第1透明電極34を駆動するための電圧(電位)を選択する。
 本実施形態における液晶表示装置200では、光スイッチパネル30Aの第1基板31にこのような金属配線36が設けられていることにより、光スイッチパネル30Aによる光の透過・遮断をいっそう好適に行うことができる。以下、この理由を説明する。
 一般に、ITOなどの透明導電材料から形成された導電層の抵抗値は、金属材料から形成された導電層の抵抗値よりも高くなりやすい。例えばシート抵抗で比較した場合、ITOから形成された導電層のシート抵抗は、金属材料から形成された導電層のシート抵抗のおおよそ50倍以上である。そのため、第1透明電極34は、その抵抗値が高くなりやすい。また、第1透明電極34は、少なくとも1H領域に重なるようなサイズを有しているので、その寄生容量も大きくなりやすい。例えば、5インチFHDの液晶表示パネルの一画素のサイズはおおよそ57μm×57μmであるので、第1透明電極34の長さは62~63mm程度となる。
 このように、第1透明電極34の抵抗値や寄生容量は大きくなりやすいので、実施形態1における光スイッチパネル30の構成(図7参照)では、第1透明電極34の、スイッチング電圧選択部39側の端部R1と、その反対側の端部R2とで、電圧変化の態様が異なってしまう。そのため、これらの端部R1およびR2上の液晶層33の配向状態も互いに異なってしまい、各スイッチング領域SR内で光透過率がばらついてしまうおそれがある。
 これに対し、本実施形態のように、第1透明電極34に電気的に接続された金属配線36が設けられていることにより、スイッチング電極(ここでは第1透明電極34とそれに電気的に接続された金属配線36とを全体としてスイッチング電極とみなすことができる)の配線抵抗を下げることができ、第1透明電極34全体にわたって一様に電圧を変化させることができる。そのため、各スイッチング領域SR内で光透過率にばらつきが発生することを抑制でき、光スイッチパネル30Aによる光の透過・遮断をいっそう好適に行うことができる。
 複数の金属配線36のうちのある金属配線36と、それに対応する第1透明電極34との接続部CP(図13参照)は、2つ以上設けられていることが好ましく、液晶表示パネル10の画素ピッチと同じかまたはそれよりも短い周期で設けられていることがより好ましい。図12に示した例では、金属配線36が、対応する第1透明電極34の一部に重なるように設けられており、金属配線36が画素行方向に沿って連続的に第1透明電極34に接触している。そのため、この例では、接続部CPが無数に存在しているといえる。
 複数の金属配線36のそれぞれと複数の第1透明電極34のそれぞれとの接続部CPは、液晶表示パネル10のブラックマトリクスBMに重なるように配置されていることが好ましい。また、複数の金属配線36自体も、液晶表示パネル10のブラックマトリクスBMに重なるように配置されていることが好ましい。
 複数の金属配線36を形成するための金属材料は特に限定されないが、より低い配線抵抗を実現する観点からは、例えば、アルミニウム(Al)や銅(Cu)を用いることが好ましい。また、各金属配線36は、AlまたはCuから形成された層と、チタン(Ti)、タングステン(W)またはモリブデン(Mo)から形成された層とが積層された多層配線であってもよい。各金属配線36の幅や厚さも特に限定されない。各金属配線36の幅や厚さは、所望の配線抵抗値を実現できるように設定され得る。
 図14に、スイッチングドライバ38の具体的な構成の例を示す。図14に示す例では、スイッチングドライバ38は、複数のフリップフロップ38fを含む。各フリップフロップ38fは、入力端子D、クロック端子CK、出力端子Qおよび反転出力端子QBを有する。
 図15に、スイッチングドライバ38のタイミングチャートを示す。スイッチングドライバ38は、図14および図15に示すように、入力されたスイッチングデータ信号SW_Dataおよびスイッチングクロック信号SW_CKに基づいて、信号Q1、Q2、Q3・・・Q1199、Q1200およびそれらの反転信号QB1、QB2、QB3・・・QB1199、QB1200(図15では不図示)を出力する。
 図16に、スイッチング電圧選択部39の具体的な構成の例を示す。図16に示す例では、スイッチング電圧選択部39は、複数のスイッチング電圧セレクタ39aを含む。各スイッチング電圧セレクタ39aは、図17に示すように、アナログスイッチで構成されており、入力された選択信号ENおよびその反転信号ENBに基づいて、別途入力される信号aまたは信号bを選択して信号cとして出力することができる。
 図18に、スイッチング電圧選択部39のタイミングチャートを示す。スイッチング電圧セレクタ39aに入力される選択信号ENおよび反転信号ENBは、それぞれスイッチングドライバ38から出力される信号Q1、Q2、Q3・・・Q1199、Q1200および反転信号QB1、QB2、QB3・・・QB1199、QB1200である。また、スイッチング電圧セレクタ39aに入力される信号aおよび信号bは、それぞれ、光遮断状態(図18中の「Bl」)を実現するための光遮断用(黒用)電圧V_Black、および、光透過状態(図18中の「W」)を実現するための光透過用(白用)電圧V_Whiteである。さらに、スイッチング電圧セレクタ39aから出力される信号cは、第1透明電極34に与えられる電圧(電位)V1である。
 図18に示すように、スイッチングドライバ38から出力された信号Q1、Q2、Q3・・・Q1199、Q1200および反転信号QB1、QB2、QB3・・・QB1199、QB1200(図18では不図示)は、スイッチング電圧選択部39に入力され、スイッチング電圧選択部39は、これらの信号および反転信号に基づいて、黒用電圧V_Blackまたは白用電圧V_Whiteを、複数の第1透明電極34_1、34_2、34_3・・・34_1199、34_1200に、電圧V1_1、V1_2、V1_3・・・V1_1199、V1_1200として出力する。このとき、第2透明電極35の電圧V2は、白用電圧V_Whiteと同じである。
 なお、上記の説明では、各スイッチング領域SRが、1H領域(液晶表示パネル10の表示領域のうちの1水平走査期間で走査される領域)に対応した領域である例を示したが、各スイッチング領域SRは、必ずしも1H領域に対応している必要はなく、液晶表示パネル10の表示領域のうちの2以上の水平走査期間で走査される領域に対応した領域であってもよい。
 図19(a)に、各スイッチング領域SRが1H領域に対応した領域である構成を示し、図19(b)に、各スイッチング領域SRが、液晶表示パネル10の表示領域のうちの2水平走査期間で走査される領域(以下では「2H領域」と呼ぶ)に対応した領域である構成を示す。
 図19(a)に示す構成では、複数の第1透明電極34のそれぞれが、1つの画素行に対応したサイズを有しており、第n画素行に対応する第1透明電極34_nは、n本目の金属配線36_nに電気的に接続されている。
 これに対し、図19(b)に示す構成では、複数の第1透明電極34のそれぞれが、2つの画素行に対応したサイズを有しており、(n-1)番目およびn番目の画素行に対応する第1透明電極34_(n-1)-nは、n/2本目の金属配線36_n/2に電気的に接続されている。
 このように、各スイッチング領域SRは、液晶表示パネル10の表示領域のうちのM(Mは2以上の整数)水平走査期間で走査される領域(つまり2H領域以上の領域)に対応した領域であってもよい。その場合、光スイッチパネル30Aの第1基板31は、後述するようなダミー配線を有していてもよい。
 図20に、光スイッチパネル30Aに複数のダミー配線36D(図20では1本目、2本目・・・n/2本目のダミー配線36Dをそれぞれ「36D_1」、「36D_2」・・・「36_n/2」とも表記している)が設けられた構成の例を示す。図20に示す例では、各スイッチング領域SRは、2H領域に対応した領域である。
 複数のダミー配線36Dは、複数の第1透明電極34に電気的に接続されていない。複数の金属配線36のうちの互いに隣接する2本の金属配線36の間に、複数のダミー配線36Dのうちの少なくとも1本(ここでは1本)のダミー配線36Dが配置されている。ここでは、複数のダミー配線36Dの本数は、複数の金属配線36の本数と同じ(つまり1倍)である。また、各ダミー配線36Dの幅は、各金属配線36の幅と略同じである。
 1本目のダミー配線36D_1は、1番目および2番目の画素行に対応する第1透明電極34_1-2の幅方向中央に位置するように設けられている。つまり、1本目のダミー配線36D_1は、1番目の画素行と2番目の画素行との間に対応する領域に設けられている。また、2本目のダミー配線36D_2は、3番目および4番目の画素行に対応する第1透明電極34_3-4の幅方向中央に位置するように設けられている。つまり、2本目のダミー配線36D_2は、3番目の画素行と4番目の画素行との間に対応する領域に設けられている。3本目以降のダミー配線36Dも同様にして設けられている。
 上述したようなダミー配線36Dが設けられていない場合、例えば、1番目の画素行と2番目の画素行との間に対応する領域には金属配線36が存在しないのに対し、2番目の画素行と3番目の画素行との間に対応する領域には金属配線36(36_2)が存在している。そのため、光透過状態において、1番目の画素行と2番目の画素行との間に対応する領域は光を透過するのに対し、2番目の画素行と3番目の画素行との間に対応する領域は光を遮断する。そうすると、両者の領域の見え方が異なることによって水平方向の縞模様が視認されるおそれがある。
 これに対し、図20に示すように、複数のダミー配線36Dが第1基板31に設けられていることにより、上述したような問題(水平方向の縞模様)の発生を防止することができる。複数のダミー配線36Dは、電気的に浮遊状態(フローティング)であってもよいし、第2透明電極35の電位V2と同じ電位を与えられてもよい。
 なお、ここでは各スイッチング領域SRが2H領域に対応している場合を例示したが、各スイッチング領域SRが3H領域以上の領域に対応している場合も、複数のダミー配線36Dを設けることによって同様の効果を得ることができる。例えば、各スイッチング領域SRが3H領域に対応している場合、複数の金属配線36の本数の2倍の本数のダミー配線36Dを設ければよい。つまり、各スイッチング領域SRがM(Mは2以上の整数)水平走査期間で走査される領域に対応している場合、第1基板31は、複数の金属配線36の本数の(M-1)倍の本数のダミー配線36Dを有していればよい。
 ここまでの説明では、光スイッチングパネル30(30A)の複数の第1透明電極34を昇順に順次駆動する構成を例示したが、液晶表示パネル10がインターレース駆動の場合のように、まず1垂直期間の半分以下の時間で奇数行の画素を駆動して、残りの時間(1垂直走査期間の半分以下の時間)で偶数行の画素を駆動する場合も考えられる。その場合、図21に示す構成を採用してもよい。
 図21に示す構成では、表示領域に対応した領域(複数の第1透明電極34が設けられている領域)の左側および右側のそれぞれにスイッチングドライバ38およびスイッチング電圧選択部39が設けられている。左側に設けられているスイッチングドライバ38およびスイッチング電圧選択部39は、スイッチングゲートクロック信号SW_GCK_oddおよびスイッチングゲートスタートパルスSW_GSP_oddに基づいて奇数画素行に対応した第1透明電極34を駆動する奇数行ドライバDoddとして機能する。また、右側に設けられているスイッチングドライバ38およびスイッチング電圧選択部39は、スイッチングゲートクロック信号SW_GCK_evenおよびスイッチングゲートスタートパルスSW_GSP_evenに基づいて偶数画素行に対応した第1透明電極34を駆動する偶数行ドライバDevenとして機能する。この構成においては、奇数行ドライバDoddによって奇数画素行に対応した第1透明電極34が昇順に順次駆動された後に、偶数行ドライバDevenによって偶数画素行に対応した第1透明電極34が昇順で順次駆動される。
 図22に、図21に示した構成を採用する場合のタイミングチャートを示す。1垂直走査期間が開始すると、まず液晶表示パネル10の奇数画素行が昇順で順次走査される(つまり奇数画素行の走査線GL_1、GL_3・・・に順次オン電圧が印加される)。第1画素行の画素に画素電圧が印加されて所定の応答時間Tlc_resが経過すると、光スイッチングパネル30Aの第1画素行に対応する第1透明電極34_1が駆動されてスイッチング領域SRが光透過状態となる。同様に、第3画素行、第5画素行・・・の画素に順次画素電圧が印加されてそれぞれ所定の応答時間Tlc_resが経過すると、光スイッチングパネル30Aの第3画素行、第5画素行・・・に対応する第1透明電極34_3、34_5・・・が順次駆動されてスイッチング領域SRが光透過状態となる。液晶表示パネル10の奇数画素行の走査が終了すると、続いて偶数画素行が順次走査され、それに応じて光スイッチパネル30Aの偶数画素行に対応する第1透明電極34が順次駆動される。
 また、図21に示した構成に代えて、図23に示す構成を採用することもできる。図23に示す構成では、表示領域に対応した領域の片側(ここでは左側)に奇数行スイッチングドライバ38oddおよび偶数行スイッチングドライバ38evenが設けられている。スイッチングゲートスタートパルスSW_GSPが奇数行スイッチングドライバ38oddに入力されると、奇数行スイッチングドライバ38oddは奇数行用のスイッチングゲートクロック信号SW_GCK_oddに応じて選択信号を出力し、出力された選択信号に基づいてスイッチング電圧選択部39が第1透明電極34駆動用の電圧を選択して奇数行の第1透明電極34を駆動する。奇数行の駆動が終了すると、偶数行スイッチングドライバ38evenの初段に接続が行われ、偶数行スイッチングドライバ38evenが偶数行用のスイッチングゲートクロック信号SW_GCK_evenに応じて選択信号を出力し、出力された選択信号に基づいてスイッチング電圧選択部39が第1透明電極34駆動用の電圧を選択して偶数行の第1透明電極34を駆動する。
 上記の説明では、液晶表示パネル10の表示領域のうちの1水平走査期間で走査される領域(1H領域)が1画素行である場合を例示した。1H領域が1画素行である場合の画素配列の例を図24(a)に示す。図24(a)に示す例では、1つのカラー表示画素CPを構成する赤画素R、緑画素Gおよび青画素Bは、行方向(水平方向)に沿って配置されており、TFTを介してそれぞれ別の信号線SLに接続されている。図24(b)に示すように、1画素を構成する赤画素R、緑画素Gおよび青画素Bは、1水平走査期間(1H)の間に共通の走査線GL_nによって選択され、対応する信号線SLから表示データを書き込まれる。
 1H領域は、必ずしも1画素行である必要はない。1H領域が3画素行である場合の画素配列の例を図25(a)に示す。図25(a)に示す例では、1つのカラー表示画素CPを構成する赤画素R、緑画素Gおよび青画素Bは、列方向(垂直方向)に沿って配置されており、TFTを介して共通の信号線SLに接続されている。図25(b)に示すように、1画素を構成する赤画素R、緑画素Gおよび青画素Bは、1水平走査期間(1H)の間にそれぞれ別の走査線GLR_n、GLG_n、GLB_nによって選択され、同じ信号線SLから順次画素電圧を書き込まれる。
 このように、各カラー表示画素が、N(Nは3以上の整数)個の画素から構成されている場合、1H領域は、1以上N以下の画素行であり得る。
 なお、これまでの説明では、図1および図11に示すように、光スイッチパネル30および30Aが、液晶表示パネル10およびバックライト20の間に設けられている構成を例示したが、本発明の実施形態はこれに限定されるものではない。
 図26に示す液晶表示装置300のように、光スイッチパネル30(または30A)が、液晶表示パネル10の観察者側に設けられていてもよい。図26に示す構成では、第1偏光板40aは、光スイッチパネル30(または30A)の観察者側に設けられており、第2偏光板40bは、光スイッチパネル30および液晶表示パネル10の間に設けられている。第3偏光板40cは、液晶表示パネル10およびバックライト20の間に設けられている。
 図26に示す液晶表示装置300も、1垂直走査期間内で光の透過および遮断を切り替えて行い得る光スイッチパネル30を備えているので、バックライト20を点灯させたままで(つまりバックライト20を明滅させることなく)、インパルス型表示を行うことができる。そのため、高演色性の白色LED20aに起因した赤い残像を発生させることなく、動画表示性能を向上させることができる。つまり、高品位の動画表示と、広い色再現範囲とを両立することが可能である。
 光スイッチパネル30(または30A)が液晶表示パネル10およびバックライト20の間に設けられている場合、光スイッチパネル30(または30A)は、図27(a)に示すように、第2基板32が液晶表示パネル30側に位置する(つまり第1基板31がバックライト20側に位置する)ように配置されてもよいし、図27(b)に示すように、第1基板31が液晶表示パネル30側に位置する(つまり第2基板32がバックライト20側に位置する)ように配置されてもよい。
 光スイッチパネル30(または30A)が液晶表示パネル10の観察者側に設けられている場合、光スイッチパネル30(または30A)は、図28(a)に示すように、第2基板32が液晶表示パネル30側に位置する(つまり第1基板31が観察者側に位置する)ように配置されてもよいし、図28(b)に示すように、第1基板31が液晶表示パネル30側に位置する(つまり第2基板32が観察者側に位置する)ように配置されてもよい。
 (高演色白色LEDの構成の具体例)
 白色LED20aとしては、例えば、特許文献4に開示されている発光装置を用いることができる。参考のために、特許文献4の開示内容の全てを本明細書に援用する。
 白色LED20aの波長変換部WCは、緑色蛍光体22として以下の(A)β型SiAlONである2価のユーロピウム付活酸窒化物蛍光体および(B)2価のユーロピウム付活珪酸塩蛍光体から選ばれる少なくとも1種を含み、赤色蛍光体23として以下の2種の(C),(D)4価のマンガン付活フッ化4価金属塩蛍光体から選ばれる少なくとも1種を含むことが好ましい。
 (A)β型SiAlONである2価のユーロピウム付活酸窒化物緑色蛍光体
 緑色蛍光体22として好適に用いられる2価のユーロピウム付活酸窒化物緑色蛍光体は、
  一般式(A):EuaSibAlcde
で実質的に表される(以下、この2価のユーロピウム付活酸窒化物緑色蛍光体を「第1の緑色蛍光体」と称する。)。一般式(A)において、Euはユーロピウム、Siはケイ素、Alはアルミニウム、Oは酸素、Nは窒素を表している。
 一般式(A)中、Euの組成比(濃度)を表すaの値は0.005≦a≦0.4である。aの値が0.005未満である場合には、十分な明るさが得られないことがある。また、aの値が0.4を超える場合には、濃度消光などにより、明るさが大きく低下することがある。なお、粉体特性の安定性、母体の均質性から、上記式中のaの値は、0.01≦a≦0.2であることが好ましい。
 また、一般式(A)において、Siの組成比(濃度)を表すbおよびAlの組成比(濃度)を表すcは、b+c=12を満足する数であり、Oの組成比(濃度)を表すdおよびNの組成比(濃度)を表すeは、d+e=16を満足する数である。
 第1の緑色蛍光体としては、具体的には、Eu0.05Si11.50Al0.500.0515.95、Eu0.10Si11.00Al1.000.1015.90、Eu0.30Si9.80Al2.200.3015.70、Eu0.15Si10.00Al2.000.2015.80、Eu0.01Si11.60Al0.400.0115.99、Eu0.005Si11.70Al0.300.0315.97などを挙げることができるが、勿論これに限定されるものではない。
 (B)2価のユーロピウム付活珪酸塩蛍光体
 緑色蛍光体22として好適に用いられる2価のユーロピウム付活珪酸塩蛍光体は、
  一般式(B):2(Ba1-f-gMIfEug)O・SiO2
で実質的に表される(以下、この2価のユーロピウム付活珪酸塩蛍光体を「第2の緑色蛍光体」と称する。)。一般式(B)において、Baはバリウム、Euはユーロピウム、Oは酸素、Siはケイ素を表している。一般式(B)中、MIは、Mg、CaおよびSrから選ばれる少なくとも1種のアルカリ土類金属元素を示し、高効率な母体を得るためには、MIはSrであることが好ましい。
 一般式(B)中、MIの組成比(濃度)を表すfの値は0<f≦0.55であり、fの値がこの範囲内であることにより、510~540nmの範囲の緑色系発光を得ることができる。fの値が0.55を超える場合には、黄色味がかった緑色系発光となり、色純度が悪くなってしまうことがある。さらには、効率、色純度の観点からは、fの値は0.15≦f≦0.45の範囲内であることが好ましい。
 また一般式(B)中、Euの組成比(濃度)を示すgの値は0.03≦g≦0.10である。gの値が0.03未満である場合には、十分な明るさが得られないことがある。また、gの値が0.10を超える場合には、濃度消光などにより、明るさが大きく低下することがある。なお、明るさおよび粉体特性の安定性から、gの値は0.04≦g≦0.08の範囲内であることが好ましい。
 第2の緑色蛍光体としては、具体的には、2(Ba0.70Sr0.26Eu0.04)・SiO2、2(Ba0.57Sr0.38Eu0.05)O・SiO2、2(Ba0.53Sr0.43Eu0.04)O・SiO2、2(Ba0.82Sr0.15Eu0.03)O・SiO2、2(Ba0.46Sr0.49Eu0.05)O・SiO2、2(Ba0.59Sr0.35Eu0.06)O・SiO2、2(Ba0.52Sr0.40Eu0.08)O・SiO2、2(Ba0.85Sr0.10Eu0.05)O・SiO2、2(Ba0.47Sr0.50Eu0.03)O・SiO2、2(Ba0.54Sr0.36Eu0.10)O・SiO2、2(Ba0.69Sr0.25Ca0.02Eu0.04)O・SiO2、2(Ba0.56Sr0.38Mg0.01Eu0.05)O・SiO2、2(Ba0.81Sr0.13Mg0.01Ca0.01Eu0.04)O・SiO2などを挙げることができるが、勿論これに限定されるものではない。
 (C)4価のマンガン付活フッ化4価金属塩蛍光体
 赤色蛍光体23として好適に用いられる4価のマンガン付活フッ化4価金属塩蛍光体は、
  一般式(C):MII2(MIII1-hMnh)F6
で実質的に表される(以下、この4価のマンガン付活フッ化4価金属塩蛍光体を「第1の赤色蛍光体」と称する。)。なお、一般式(C)において、Mnはマンガン、Fはフッ素を表している。一般式(C)中、MIIは、Na、K、RbおよびCsから選ばれる少なくとも1種のアルカリ金属元素を示し、明るさおよび粉体特性の安定性から、MIIはKであることが好ましい。また一般式(C)中、MIIIは、Ge、Si、Sn、TiおよびZrから選ばれる少なくとも1種の4価の金属元素を示し、明るさおよび粉体特性の安定性から、MIIIはTiであることが好ましい。
 また、一般式(C)中、Mnの組成比(濃度)を示すhの値は0.001≦h≦0.1である。hの値が0.001未満である場合には、十分な明るさが得られないことがある。また、hの値が0.1を超える場合には、濃度消光などにより、明るさが大きく低下することがある。明るさおよび粉体特性の安定性から、hの値は0.005≦h≦0.5であることが好ましい。
 第1の赤色蛍光体としては、具体的には、K2(Ti0.99Mn0.01)F6、K2(Ti0.9Mn0.1)F6、K2(Ti0.999Mn0.001)F6、Na2(Zr0.98Mn0.02)F6、Cs2(Si0.95Mn0.05)F6、Cs2(Sn0.98Mn0.02)F6、K2(Ti0.88Zr0.10Mn0.02)F6、Na2(Ti0.75Sn0.20Mn0.05)F6、Cs2(Ge0.999Mn0.001)F6、(K0.80Na0.202(Ti0.69Ge0.30Mn0.01)F6などを挙げることができるが、勿論これに限定されるものではない。
 (D)4価のマンガン付活フッ化4価金属塩蛍光体
 赤色蛍光体23として好適に用いられる4価のマンガン付活フッ化4価金属塩蛍光体は、
  一般式(D):MIV(MIII1-hMnh)F6
で実質的に表される(以下、この4価のマンガン付活フッ化4価金属塩蛍光体を「第2の赤色蛍光体」と称する。)。なお、一般式(D)において、Mnはマンガン、Fはフッ素を表している。一般式(D)中、MIIIは、上述した一般式(C)中のMIIIと同じくGe、Si、Sn、TiおよびZrから選ばれる少なくとも1種の4価の金属元素を示し、同様の理由から、MIIIはTiであることが好ましい。また一般式(D)中、MIVは、Mg、Ca、Sr、BaおよびZnから選ばれる少なくとも1種のアルカリ土類金属元素を示し、明るさおよび粉体特性の安定性から、MIVはCaであることが好ましい。
 また、一般式(D)中、Mnの組成比(濃度)を示すhの値は、上述した一般式(C)中のhと同じく0.001≦h≦0.1であり、同様の理由から、0.005≦h≦0.5であることが好ましい。
 第2の赤色蛍光体としては、具体的には、Zn(Ti0.98Mn0.02)F6、Ba(Zr0.995Mn0.0056、Ca(Ti0.995Mn0.005)F6、Sr(Zr0.98Mn0.02)F6などを挙げることができるが、勿論これに限定されるものではない。
 緑色蛍光体22と赤色蛍光体23との混合比率は特に制限されないが、赤色蛍光体23に対し、緑色蛍光体22を重量比で5%~70%の範囲内の混合比率で混合することが好ましく、15%~45%の範囲内の混合比率で混合することがより好ましい。
 発光素子21としては、ピーク波長が430nm以上480nm以下(より好ましくは440nm以上480nm以下)の青色光を発する、窒化ガリウム(GaN)系半導体発光素子を好適に用いることができる。ピーク波長が430nm未満の発光素子を用いると、青色光成分の寄与が小さくなって演色性が悪くなるおそれがある。また、ピーク波長が480nmを超える発光素子を用いると、白の明るさが低下するおそれがある。
 封止剤24としては、透光性を有する樹脂材料であるエポキシ樹脂、シリコーン樹脂、尿素樹脂などを用いることができるが、これらに限定されるものではない。また、波長変換部WCには、上述した緑色蛍光体22、赤色蛍光体23および封止剤24以外に、SiO2、TiO2、ZrO2、Al23、Y23などの添加剤が適宜含有されていてもよい。
 なお、緑色蛍光体22および赤色蛍光体23は、上述したものに限定されない。例えば、特開2008-303331号公報に開示されている緑色蛍光体や、特開2010-93132号公報に開示されている赤色蛍光体を用いてもよい。参考のために、特開2008-303331号公報および特開2010-93132号公報の開示内容の全てを本明細書に援用する。
 既に説明したように、本発明は、バックライト20の光源が、青色光を発する発光素子21、緑色蛍光体22および赤色蛍光体23を用いるタイプの白色LED20aである場合に好適に用いられるが、本発明の実施形態はこれに限定されるものではない。バックライト20の光源が、他のタイプの白色LED(例えば青黄色系疑似白色LED)や有機EL素子、冷陰極管などであってもよく、その場合においても、光スイッチパネル30を用いてインパルス型表示を行うことにより、動画表示性能を向上させることができる。
 本発明の実施形態によると、高品位の動画表示を行うことができる液晶表示装置が提供される。
 10  液晶表示パネル
 11  アクティブマトリクス基板(TFT基板)
 11a  透明基板
 12  カラーフィルタ基板(対向基板)
 13  液晶層
 14  画素電極
 15  薄膜トランジスタ(TFT)
 16  走査線駆動回路(ゲートドライバ)
 17  信号線駆動回路(ソースドライバ)
 18  カラーフィルタ層
 18R  赤カラーフィルタ
 18G  緑カラーフィルタ
 18B  青カラーフィルタ
 19  対向電極
 20  バックライト
 20a  白色LED
 21  発光素子
 22  緑色蛍光体
 23  赤色蛍光体
 24  封止剤
 30、30A  光スイッチパネル
 31  第1基板
 31a  透明基板
 32  第2基板
 32a  透明基板
 33  液晶層
 34  第1透明電極
 35  第2透明電極
 36  金属配線
 36D  ダミー配線
 37  遮光層
 38  スイッチングドライバ
 38f  フリップフロップ
 38odd  奇数行スイッチングドライバ
 38even  偶数行スイッチングドライバ
 39  スイッチング電圧選択部
 39a  スイッチング電圧セレクタ
 40a  第1偏光板
 40b  第2偏光板
 40c  第3偏光板
 100、200、300  液晶表示装置
 GL  走査線(ゲートバスライン)
 SL  信号線(ソースバスライン)
 BM  ブラックマトリクス(遮光層)
 CP  カラー表示画素
 Px  画素
 R  赤画素
 G  緑画素
 B  青画素
 WC  波長変換部
 SR  スイッチング領域
 CP  金属配線と第1透明電極との接続部
 Dodd  奇数行ドライバ
 Deven  偶数行ドライバ

Claims (15)

  1.  液晶表示パネルと、
     前記液晶表示パネルの背面側に設けられたバックライトと、
     前記液晶表示パネルおよび前記バックライトの間、または、前記液晶表示パネルの観察者側に設けられ、1垂直走査期間内で光の透過および遮断を切り替えて行うことができる光スイッチパネルと、を備え、
     前記光スイッチパネルは、互いに対向する第1基板および第2基板と、前記第1基板および前記第2基板の間に設けられた液晶層とを有し、
     前記第1基板は、透明導電材料から形成された複数の第1透明電極を有し、
     前記第2基板は、透明導電材料から形成された第2透明電極であって、前記複数の第1透明電極に対向する第2透明電極を有し、
     前記第1基板は、金属材料から形成された複数の金属配線であって、それぞれが前記複数の第1透明電極のうちの対応する第1透明電極に電気的に接続された複数の金属配線をさらに有する、液晶表示装置。
  2.  前記液晶表示パネルは、ブラックマトリクスを有し、
     前記複数の金属配線のそれぞれと前記複数の第1透明電極のそれぞれとの接続部、および/または、前記複数の金属配線は、前記ブラックマトリクスに重なるように配置されている、請求項1に記載の液晶表示装置。
  3.  前記光スイッチパネルは、それぞれにおいて光透過状態および光遮断状態を切り替えることができる複数のスイッチング領域を有し、
     前記複数のスイッチング領域のそれぞれに、前記複数の第1透明電極のいずれか1つが配置されている、請求項1または2に記載の液晶表示装置。
  4.  前記複数のスイッチング領域のそれぞれは、前記液晶表示パネルの表示領域のうちの1水平走査期間で走査される領域に対応した領域である、請求項3に記載の液晶表示装置。
  5.  前記第2基板は、前記複数のスイッチング領域のうちの互いに隣接する2つのスイッチング領域間に設けられた遮光層を有する、請求項4に記載の液晶表示装置。
  6.  前記複数のスイッチング領域のそれぞれは、前記液晶表示パネルの表示領域のうちの2以上の水平走査期間で走査される領域に対応した領域である、請求項3に記載の液晶表示装置。
  7.  前記第1基板は、前記複数の第1透明電極に電気的に接続されていない複数のダミー配線を有し、
     前記複数の金属配線のうちの互いに隣接する2本の金属配線の間に、前記複数のダミー配線のうちの少なくとも1本のダミー配線が配置されている、請求項6に記載の液晶表示装置。
  8.  前記複数のスイッチング領域のそれぞれは、前記液晶表示パネルの表示領域のうちのM(Mは2以上の整数)水平走査期間で走査される領域に対応した領域であり、
     前記複数のダミー配線の本数は、前記複数の金属配線の本数の(M-1)倍である、請求項7に記載の液晶表示装置。
  9.  液晶表示パネルと、
     前記液晶表示パネルの背面側に設けられたバックライトと、
     前記液晶表示パネルおよび前記バックライトの間、または、前記液晶表示パネルの観察者側に設けられ、1垂直走査期間内で光の透過および遮断を切り替えて行うことができる光スイッチパネルと、を備え、
     前記光スイッチパネルは、それぞれにおいて光透過状態および光遮断状態を切り替えることができる複数のスイッチング領域を有し、
     前記複数のスイッチ領域のそれぞれは、前記液晶表示パネルの表示領域のうちの1水平走査期間で走査される領域に対応した領域である、液晶表示装置。
  10.  前記光スイッチパネルは、互いに対向する第1基板および第2基板と、前記第1基板および前記第2基板の間に設けられた液晶層とを有し、
     前記第1基板は、透明導電材料から形成された複数の第1透明電極を有し、
     前記第2基板は、透明導電材料から形成された第2透明電極であって、前記複数の第1透明電極に対向する第2透明電極を有し、
     前記複数のスイッチング領域のそれぞれに、前記複数の第1透明電極のいずれか1つが配置されている、請求項9に記載の液晶表示装置。
  11.  前記光スイッチパネルは、複数のMEMSシャッタを有し、
     前記複数のスイッチング領域のそれぞれに、前記複数のMEMSシャッタのうちの少なくとも1つが配置されている、請求項9に記載の液晶表示装置。
  12.  前記液晶表示パネルは、複数のカラー表示画素を有し、
     前記複数のカラー表示画素のそれぞれは、N(Nは3以上の整数)個の画素から構成されており、
     前記液晶表示パネルの表示領域のうちの1水平走査期間で走査される領域は、1以上N以下の画素行である、請求項4から11のいずれかに記載の液晶表示装置。
  13.  前記光スイッチパネルは、前記液晶表示パネルおよび前記バックライトの間に設けられており、
     前記液晶表示装置は、
     前記液晶表示パネルの観察者側に設けられた第1偏光板と、
     前記液晶表示パネルおよび前記光スイッチパネルの間に設けられた第2偏光板と、
     前記光スイッチパネルおよび前記バックライトの間に設けられた第3偏光板と、をさらに備える、請求項1から12のいずれかに記載の液晶表示装置。
  14.  前記光スイッチパネルは、前記液晶表示パネルの観察者側に設けられており、
     前記液晶表示装置は、
     前記光スイッチパネルの観察者側に設けられた第1偏光板と、
     前記光スイッチパネルおよび前記液晶表示パネルの間に設けられた第2偏光板と、
     前記液晶表示パネルおよび前記バックライトの間に設けられた第3偏光板と、をさらに備える、請求項1から12のいずれかに記載の液晶表示装置。
  15.  前記バックライトは、青色光を発する発光素子と、前記発光素子から発せられる青色光の一部を吸収して緑色光を発する緑色蛍光体と、前記発光素子から発せられる青色光の一部を吸収して赤色光を発する赤色蛍光体とを有する、請求項1から14のいずれかに記載の液晶表示装置。
PCT/JP2016/058070 2015-03-19 2016-03-15 液晶表示装置 WO2016148122A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201680015881.1A CN107430299A (zh) 2015-03-19 2016-03-15 液晶显示装置
US15/559,814 US20180047348A1 (en) 2015-03-19 2016-03-15 Liquid crystal display device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015-056865 2015-03-19
JP2015056865 2015-03-19

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016148122A1 true WO2016148122A1 (ja) 2016-09-22

Family

ID=56918967

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/058070 WO2016148122A1 (ja) 2015-03-19 2016-03-15 液晶表示装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20180047348A1 (ja)
CN (1) CN107430299A (ja)
WO (1) WO2016148122A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109166553A (zh) * 2018-10-18 2019-01-08 业成科技(成都)有限公司 液晶显示装置及其驱动方法
WO2024075359A1 (ja) * 2022-10-04 2024-04-11 Eizo株式会社 液晶表示装置、液晶表示方法及びプログラム

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110223644B (zh) * 2018-03-02 2020-08-04 京东方科技集团股份有限公司 显示装置、虚拟现实设备及驱动方法
CN109243357B (zh) * 2018-11-12 2021-11-12 中国科学院微电子研究所 像素扫描的驱动电路及方法
KR20220064564A (ko) * 2020-11-12 2022-05-19 엘지디스플레이 주식회사 표시장치 및 이의 구동방법

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1124102A (ja) * 1997-07-01 1999-01-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 表示パネルとその駆動方法と製造方法および該表示パネルを用いた表示装置
JP2012113041A (ja) * 2010-11-22 2012-06-14 Sony Corp 立体表示装置および立体表示方法
WO2012081567A1 (ja) * 2010-12-15 2012-06-21 シャープ株式会社 液晶装置
JP2015043077A (ja) * 2013-07-22 2015-03-05 富士フイルム株式会社 液晶表示装置

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW373094B (en) * 1994-11-14 1999-11-01 Hitachi Device Engineering Corp Liquid crystal display device having a uniform liquid crystal layer thickness
JP5183128B2 (ja) * 2007-08-30 2013-04-17 凸版印刷株式会社 液晶表示装置
JP5344846B2 (ja) * 2008-03-31 2013-11-20 ゴールドチャームリミテッド 表示パネルの制御装置、液晶表示装置、電子機器、及び表示パネルの駆動制御方法
WO2010038535A1 (ja) * 2008-10-03 2010-04-08 シャープ株式会社 液晶表示装置、液晶表示装置の駆動方法、テレビジョン受像機
JP6032975B2 (ja) * 2012-07-02 2016-11-30 株式会社ジャパンディスプレイ 液晶表示装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1124102A (ja) * 1997-07-01 1999-01-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 表示パネルとその駆動方法と製造方法および該表示パネルを用いた表示装置
JP2012113041A (ja) * 2010-11-22 2012-06-14 Sony Corp 立体表示装置および立体表示方法
WO2012081567A1 (ja) * 2010-12-15 2012-06-21 シャープ株式会社 液晶装置
JP2015043077A (ja) * 2013-07-22 2015-03-05 富士フイルム株式会社 液晶表示装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109166553A (zh) * 2018-10-18 2019-01-08 业成科技(成都)有限公司 液晶显示装置及其驱动方法
WO2024075359A1 (ja) * 2022-10-04 2024-04-11 Eizo株式会社 液晶表示装置、液晶表示方法及びプログラム

Also Published As

Publication number Publication date
US20180047348A1 (en) 2018-02-15
CN107430299A (zh) 2017-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2016148122A1 (ja) 液晶表示装置
US10192501B2 (en) Liquid crystal display device with color pixels and subpixels
JP4331192B2 (ja) 液晶表示装置およびその駆動方法
US6927766B2 (en) Image display apparatus
TWI387951B (zh) 交錯反轉掃描式顯示方法及其裝置
JP5919992B2 (ja) 表示装置
WO2006115165A1 (ja) 表示装置
US9082357B2 (en) LCD display with pixels having RGBW sub-pixels and where power consumption is reduced by using a polarity inversion pattern in which all red sub-pixels in a column have the same polarity
US20100117942A1 (en) Liquid crystal display
US9013388B2 (en) Liquid crystal display device and display apparatus
US20090059581A1 (en) Display Device
JP2006259135A (ja) 表示装置およびカラーフィルタ基板
JP2006293095A (ja) 液晶表示装置、および液晶表示装置の表示方法
US20170103716A1 (en) Display device
KR101055203B1 (ko) 액정 표시 장치
US20130044273A1 (en) Liquid crystal display device and method for controlling scanning backlight
JP2005175248A (ja) フィールドシーケンシャル方式液晶表示装置
JP4248268B2 (ja) 液晶表示装置
WO2016175074A1 (ja) 液晶表示装置
US9236023B2 (en) Liquid crystal display device, driving method, and display apparatus
JP2003262846A (ja) 表示装置
JP2008009042A (ja) 液晶表示装置及び電子機器
CN109461421B (zh) 一种场序显示器及驱动方法
JP5538559B2 (ja) 表示装置
WO2015040880A1 (ja) 液晶表示装置

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: 16764952

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15559814

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16764952

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1