WO2018008570A1 - 表示パネル - Google Patents

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WO2018008570A1
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仲西 洋平
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シャープ株式会社
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    • H10K59/30Devices specially adapted for multicolour light emission
    • H10K59/38Devices specially adapted for multicolour light emission comprising colour filters or colour changing media [CCM]

Definitions

  • the present invention relates to a display panel such as a liquid crystal display panel or an organic EL display panel.
  • FIG. 13 is a diagram showing a liquid crystal display panel having a normal rectangular display area and an example of a liquid crystal display panel having a deformed display area.
  • FIG. 13A is a diagram showing the shape of the display area of the liquid crystal display panel 100 including the rectangular display area 100a and the mounting portion 100b, and FIG. 13B shows the upper two corners. It is a figure which shows the shape of the display area of the liquid crystal display panel 101 provided with the display area 101a and the mounting part 101b of the round shape.
  • the design is enhanced by using a display panel such as a liquid crystal display panel having an irregularly shaped display area.
  • a display panel having an irregularly shaped display area for example, a display panel in which the edge of the display area is formed in a curved shape
  • the edge area of the display area formed in a curved shape may appear to be stepped.
  • FIG. 14 is a diagram showing a display panel in which the edge of the display area disclosed in Patent Document 1 is formed in a curved shape.
  • the display area 109 including a plurality of rectangular sub-pixels 110 is covered by the shielding member 105 in its straight line area, and the light-curved curve part 111a in its curved area. As a result, the display area is curved.
  • the color filter substrate provided with the sub-pixel 110, the shielding member 105, and the shielding curve portion 111a is bonded to an active matrix substrate (not shown) via the sealing material 104 and the sealing curve portion.
  • FIG. 14 is a partially enlarged view of a portion indicated by a dotted line in (a) of FIG.
  • one pixel 120 includes three adjacent subpixels 110, that is, an R color subpixel 110R, a G color subpixel 110G, and a B color subpixel 110B.
  • the R color subpixel 110R, the G color subpixel 110G, and the B color subpixel 110B that constitute one pixel 120 existing at the edge of the upper right region of the display region 109 are provided.
  • FIG. 15 is a diagram showing the display panel 200 in which the edge of the display area is formed in a curved shape in which an unintended color is displayed at the edge of the display area and the display quality is deteriorated.
  • one pixel 220 in the display panel 200 is composed of an adjacent R color subpixel 210R, G color subpixel 210G, and B color subpixel 210B.
  • a black matrix 230 is formed between the sub-pixels of each color.
  • the light shielding portion 240 In the display panel 200, when a part of one pixel 220 is covered by the light shielding portion 240, the R color subpixel 210 ⁇ / b> R, the G color subpixel 210 ⁇ / b> G, and the B color subpixel 210 ⁇ / b> B that constitute the corresponding one pixel 220. In order to make each of the aperture areas zero, the light shielding portion 240 completely covers the R color subpixel 210R, the G color subpixel 210G, and the B color subpixel 210B.
  • one pixel is not composed of sub-pixels having different opening areas at the edge of the display region, so that unintended colors are displayed and display quality is reduced. The problem of being invited can be improved.
  • the edge of the display area looks like a staircase near the ideal line, and the new edge of the display area does not become smooth. Occurs.
  • the ideal line refers to an R color sub-pixel 210 ⁇ / b> R, a G color sub-pixel 210 ⁇ / b> G, and B when a part of one pixel 220 is covered by the light shielding unit 240.
  • the light-shielding portion 240 In order to make each aperture area with the color sub-pixel 210B zero, the light-shielding portion 240 completely covers the R-color sub-pixel 210R, the G-color sub-pixel 210G, and the B-color sub-pixel 210B, and the display area is changed from a rectangular shape. This is an ideal boundary line between the light-shielding portion 240 and the display area when it is not considered that the sub-pixels are configured.
  • FIG. 16 is a diagram showing a display panel in which the edge of the display area disclosed in Patent Document 2 is formed in a curved shape.
  • one pixel includes an adjacent R color subpixel (R) and a G color subpixel (G). And a B color subpixel (B), and when a part of one pixel is covered with the black matrix BM at the edge of the display area, the B color subpixel having the smallest opening area in the corresponding pixel.
  • the opening areas of the R color subpixel (R) and the G color subpixel (G) were adjusted using an adjustment black mask (ABM) so as to be the same as the opening area of the pixel (B).
  • one pixel is not composed of sub-pixels having different opening areas at the edge of the display region, so that unintended colors are displayed and display quality is reduced. The problem of being invited can be improved.
  • the black matrix BM covers most of the B color subpixel (B) without covering the R color subpixel (R) and the G color subpixel (G).
  • the opening area of the R color subpixel (R) and the G color subpixel (G) is adjusted using the black mask for adjustment (ABM) so that the opening area of the B color subpixel (B) is small.
  • ABSM black mask for adjustment
  • the present invention has been made in view of the above problems, and the boundary portion of the edge area of the display area looks like a staircase, an unintended color is displayed, and the display quality deteriorates. It is an object of the present invention to provide a display panel that can suppress this.
  • a display panel is a display panel having a display area in which a plurality of pixels including adjacent first subpixels, second subpixels, and third subpixels are provided. Then, at least a part of the edge region in the display region is shielded by a light shielding portion, and in each of the pixels through which a curved boundary line with the center side of the display region of the light shielding portion passes, A light-shielding portion including a boundary line is formed by a sub-pixel light-shielding portion that covers each of the first subpixel, the second subpixel, and the third subpixel, and the first subpixel, the second subpixel, and the The size of the sub-pixel light-shielding portion covering each of the third sub-pixels is such that the area ratio between the openings of each sub-pixel is equal to the area ratio between the openings of each sub-pixel of the pixel that does not pass through the boundary line.
  • the ratio of the area of the portion where no pixel is formed to the area of the pixel is such that the area of the opening of any subpixel in the pixel through which the boundary line passes and the opening of the corresponding subpixel of the pixel through which the boundary line does not pass It is characterized in that it is determined to be equal to the ratio with the area of the part.
  • the size of the sub-pixel light-shielding portion that covers each of the adjacent first sub-pixel, second sub-pixel, and third sub-pixel is equal to the first sub-pixel and the second sub-pixel.
  • the area ratio of the openings through which light passes in each of the third subpixels is determined to be equal to the area ratio of the openings of the subpixels of the pixels through which the boundary line does not pass.
  • the area ratio of the openings through which the light of each of the 1 subpixel, the second subpixel, and the third subpixel passes is different from the area ratio of the openings of the subpixels of the pixel that does not pass through the boundary line. Therefore, it is possible to suppress the display of unintended colors and the deterioration of display quality.
  • the size of the sub-pixel light-shielding portion is such that the ratio of the area of the pixel where the light-shielding portion is not formed to the pixel passing through the boundary line and the area of the pixel is any of the pixels passing through the boundary line. Since it is determined to be equal to the ratio of the area of the opening of the sub-pixel and the area of the opening of the corresponding sub-pixel of the pixel through which the boundary line does not pass, the light of the pixel passing through the boundary line passes. The area can be appropriately reflected, and the edge of the display region can be prevented from appearing in a staircase pattern.
  • a display panel that can suppress a boundary portion of an edge region of a display region from appearing like a staircase, an unintended color being displayed, and display quality from being deteriorated. realizable.
  • FIG. 1 It is a figure which shows further another liquid crystal display panel by which the upper right area
  • FIGS. 1 to 12 Embodiments of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 12 as follows.
  • components having the same functions as those described in the specific embodiment may be denoted by the same reference numerals and description thereof may be omitted.
  • FIG. 1 is a diagram showing the liquid crystal display panel 1 in which the upper right region in the drawing, which is a part of the edge region in the display region 2, is shielded from light by the light shielding unit 3.
  • the display region 2 includes a plurality of pixels 11, and each pixel 11 includes a red sub-pixel 10R that transmits red light at a predetermined transmittance.
  • the green subpixel 10G transmits green light at a predetermined transmittance
  • the blue subpixel 10B transmits blue light at a predetermined transmittance. Therefore, in each pixel 11, a predetermined color can be displayed by appropriately adjusting the transmittance of each color light from the red subpixel 10R, the green subpixel 10G, and the blue subpixel 10B.
  • one pixel 11 includes three subpixels 10R, 10G, and 10B
  • the present invention is not limited to this, and one pixel is necessary.
  • the subpixel may be configured by four subpixels including a yellow subpixel and a white subpixel.
  • one pixel may be composed of, for example, five subpixels of a red subpixel, a green subpixel, a blue subpixel, a yellow subpixel, and a cyan subpixel.
  • One pixel may be composed of six or more sub-pixels of different colors.
  • the present invention is not limited to this. Instead, the size of each of the plurality of sub-pixels constituting one pixel may be different as necessary.
  • the ideal line shown in FIG. 1A is formed in each pixel 11 through which the ideal line passes when a part of the edge region of the display region 2 is formed in a curved shape using the light shielding portion 3. This is an ideal boundary line between the light shielding portion 3 and the display region 2 when it is not considered that the red subpixel 10R, the green subpixel 10G, and the blue subpixel 10B having different opening areas are formed.
  • the opening area is defined as the area through which light from the backlight can be transmitted.
  • a red subpixel 10R (first subpixel) shown in FIG. 1A includes a transparent electrode connected to a drain electrode of a thin film transistor element (hereinafter referred to as a TFT element) provided for each subpixel.
  • TFT element thin film transistor element
  • the green subpixel 10G (second subpixel) shown in FIG. 1A is formed on the transparent electrode connected to the drain electrode of the TFT element provided for each subpixel, and on the transparent electrode.
  • the blue subpixel 10B (third subpixel) shown in FIG. 1A is formed on the transparent electrode connected to the drain electrode of the TFT element provided for each subpixel, and on the transparent electrode.
  • the orientation of the liquid crystal molecules in the liquid crystal layer is adjusted by appropriately adjusting the voltage supplied to the source electrode of the TFT element provided for each sub-pixel, and in the corresponding sub-pixel.
  • the transmittance of light from the backlight side can be adjusted.
  • FIG. 1B which is a partial enlarged view of the J portion in FIG. 1A
  • an ideal line that is a curved boundary line passes, for example, a pixel 5, in each of the pixel 7 and the pixel 9, the light-shielding portion 3 including the boundary line (ideal line) is formed by sub-pixel light-shielding portions 3a and 3b (see FIG. 2), and is illustrated in FIG.
  • the pixel 5, the pixel 7, and the pixel 9 are formed as described above.
  • the light-shielding portion 3 including an ideal line that is a curved boundary line is not formed, but the pixel 5 that is a corresponding pixel through which the ideal line that is a curved boundary line passes.
  • Subpixel light shielding portions 3a and 3b are formed in the pixel 7 and the pixel 9, and the shape of the pixel is different from the shape of the pixel 11 that does not pass through an ideal line that is a boundary line of a curved shape.
  • the sub-pixel light-shielding portions 3a and 3b are formed in the pixel 5, the pixel 7, the pixel 9, and the like as the corresponding pixels through which the ideal line that is a curved boundary line passes.
  • the pixel shape has a smaller opening area than the pixel 11, and the shape of each of the sub-pixels 4R, 4G, 4B, 6R, 6G, 6B, 8R, 8G, and 8B constituting the pixels 5, 7, and 9 also constitutes the pixel 11.
  • the aperture area is smaller than each of the subpixels 10R, 10G, and 10B.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining in what size the sub-pixel light shielding portions 3a and 3b are provided in a corresponding pixel through which an ideal line that is a curved boundary line passes.
  • FIG. 2A shows a case where an ideal line, which is a curved boundary line, passes through the upper right portion of the pixel 5.
  • the pixel 5 has a region A (A) centered on the boundary line.
  • region B (B) is a region of the pixel 5.
  • the light from the backlight side does not pass through the region B (B) of the pixel 5.
  • the area A (A) is an area that is not covered by the light-shielding portion 3 including the boundary line (ideal line), and the light from the backlight side has a black matrix layer in the area A (A). It passes through each sub-pixel portion which is an opening not formed.
  • the opening area of the pixel 5 is determined by the size of each sub-pixel portion that is an opening in which the black matrix layer is not formed in the region A (A).
  • the sub-pixel light shielding portion 3a is formed in a predetermined size in the pixel 5 through which an ideal line that is a curved boundary line passes.
  • the opening area of the sub-pixel 4R the opening area of the sub-pixel 10R
  • the opening area of the sub-pixel 10R is, for example, the ratio of the area of the region A (A) to the area of the pixel 5 or the area of the pixel that does not overlap with the ideal line ((region A (Area): (Area of Area A + Area of Area B))
  • the subpixel light-shielding portion 3a was formed in a predetermined size for each subpixel.
  • the liquid crystal display panel 1 pixels composed of sub-pixels having an aperture area ratio different from the aperture area ratio of each sub-pixel constituting a pixel that does not overlap with the ideal line are created, and an unintended color is generated.
  • the ratio of the opening areas of the sub-pixels 4R, 4G, and 4B that constitute the pixel 5 is set to be different from that of each sub-pixel that constitutes a pixel that does not overlap the ideal line.
  • the area ratio is the same.
  • the size of the opening area of each of the sub-pixels 4R, 4G, and 4B constituting the pixel 5 is the opening area of each of the sub-pixels 10R, 10G, and 10B that constitute the pixel 11 that does not pass through the ideal line that is a curved boundary line.
  • the sub-pixel light-shielding portion 3a is formed and is smaller.
  • FIG. 2B shows a case where an ideal line, which is a curved boundary line, passes through the lower left portion of the pixel 9.
  • the pixel 9 has a region A (A) centered on the boundary line.
  • region B (B) shows a region A (A) centered on the boundary line.
  • the area A (A) is an area that is not covered by the light-shielding portion 3 including the boundary line (ideal line), and the light from the backlight side has a black matrix layer in the area A (A). It passes through each sub-pixel portion which is an opening not formed.
  • the opening area of the pixel 9 is determined by the size of each sub-pixel portion that is an opening portion in which the black matrix layer is not formed in the region A (A).
  • a sub-pixel light shielding portion 3b having a predetermined size is formed in the pixel 9 through which an ideal line that is a curved boundary line passes.
  • the opening area of the sub-pixel 8R the opening area of the sub-pixel 10R
  • Area (Area of Area A + Area of Area B)
  • the subpixel light-shielding portion 3b was formed in a predetermined size for each subpixel.
  • the ratio of the aperture areas of the sub-pixels 8R, 8G, and 8B that constitute the pixel 9 is set to be the same as the ratio of the aperture areas of the sub-pixels that constitute the pixel that does not overlap the ideal line.
  • the size of the opening area of each of the sub-pixels 8R, 8G, and 8B that constitutes the pixel 9 is such that the ideal line that is a curved boundary line does not pass through the opening area of each of the sub-pixels 10R, 10G, and 10B that constitute the pixel 11 Compared to the size of the sub-pixel, the sub-pixel light-shielding portion 3b is formed to be smaller.
  • the size of the sub-pixel light shielding portions 3a and 3b is such that the area ratio between the openings of the sub-pixels 4R, 4G, 4B / 8R, 8G, and 8B is curved.
  • the area ratio of the openings of the sub-pixels 10R, 10G, and 10B of the pixels that do not pass through the ideal line that is the boundary line is equal, and the light-shielding part 3 is not formed in the pixels 5 and 9 through which the ideal line passes.
  • the ratio of the area of the portion (the area of the region A in FIG. 2) and the area of the pixels 5 and 9 (the area of the region A in FIG.
  • the apertures of the sub-pixels 4R, 4G, 4B, 8R, 8G, and 8B pass through the pixels 5 and 9 through which the ideal line that is a curved boundary line passes. Only the length in the vertical direction in the figure is adjusted while keeping the width in the longitudinal direction (first direction), that is, the horizontal direction (second direction) in the figure orthogonal to the longitudinal direction (first direction). ing.
  • the sub-pixel opening is a portion through which light from the backlight passes without forming the black matrix layer and the sub-pixel light shielding portion in each sub-pixel.
  • the size of each of the three sub-pixels 10R, 10G, and 10B constituting one pixel 11 is the same, and the opening areas of the sub-pixels 10R, 10G, and 10B are also the same.
  • the ratio is 1: 1: 1
  • the case where the ratio of the opening areas of the sub-pixels 8R, 8G, and 8B is also 1: 1: 1 will be described as an example.
  • the present invention is not limited to this, and for example, 3 constituting one pixel 11
  • a curved boundary line is used.
  • a certain ideal line passes, for example, pixel 5 is configured.
  • the sub-pixel light-shielding portion so that the ratio of the aperture areas of the sub-pixels 4R, 4G, and 4B and the ratio of the aperture areas of the sub-pixels 8R, 8G, and 8B constituting the pixel 9 is 2: 1.5: 1. What is necessary is just to provide 3a * 3b.
  • the liquid crystal display panel 1 is a TN mode type liquid crystal display panel that does not divide each subpixel in a specific direction
  • the subpixel light shielding portions 3a and 3b pass through an ideal line that is a curved boundary line.
  • 5 and 9 may be provided so as to adjust only the longitudinal direction (first direction) of the openings of the sub-pixels 4R, 4G, 4B, 8R, 8G, and 8B, that is, the vertical length in the drawing.
  • the opening area can be changed without deteriorating the viewing angle characteristics of the liquid crystal display panel 1.
  • the longitudinal direction of the openings of the sub-pixels 4R, 4G, 4B, 8R, 8G and 8B (first 1 direction), that is, in the case where it is provided so as to adjust only the length in the vertical direction in the figure, it has been described that a TN mode type liquid crystal display panel can be suitably used.
  • the present invention is not limited to a display panel, and can be suitably used for liquid crystal display panels in various modes described below.
  • FIG. 3 shows the longitudinal direction (first direction) of the openings of the sub-pixels 13R, 13G, and 13B in the pixels through which the sub-pixel light-shielding portions 3c and 3d pass through an ideal line that is a curved boundary line. It is a figure which shows the CPA (Continuous Pinwheel Alignment) mode-type liquid crystal display panel 20 provided with the rivet 14 which can be used suitably when it is provided so that only the length of an up-down direction may be adjusted.
  • CPA Continuous Pinwheel Alignment
  • FIG. 3A is a diagram showing a schematic configuration of the liquid crystal display panel 20.
  • the liquid crystal display panel 20 includes a rivet 14 that protrudes perpendicularly to a liquid crystal layer including the liquid crystal molecules 15 and an alignment regulator for the liquid crystal molecules 15.
  • FIG. The upper electrode 12 and the lower electrode 13 are provided.
  • FIG. 3B is a diagram showing a schematic configuration of the TFT substrate provided with the lower electrode 13 in the liquid crystal display panel 20.
  • gate wirings 16, 19, source wirings 17, and storage capacitor wirings 18 are provided below the lower electrode 13 of the TFT substrate.
  • the sub-pixel light shielding portions 3c and 3d are sub-pixels 13R, 13G, and Each of the divided regions in which the liquid crystal molecules 15 are regulated by one rivet 14 in the case where it is provided to adjust only the longitudinal direction (first direction) of the opening 13B, that is, the vertical length in the drawing.
  • the sub-pixel light-shielding portions 3c and 3d are expanded in units, in the CPA mode type liquid crystal display panel 20, the liquid crystal molecules 15 are aligned radially when a voltage is applied, so that the viewing angle characteristics of the liquid crystal display panel 20 are not degraded. The area can be changed.
  • one pixel is composed of, for example, a red sub-pixel, a green sub-pixel, a blue sub-pixel, and a white sub-pixel. If the two sub-pixels are arranged on the upper side and the two sub-pixels are arranged on the lower side instead of being arranged along the second direction, For example, it is necessary to adjust the width in the left-right direction as described in the second embodiment to be described later.
  • FIG. 4 shows the longitudinal direction (first direction) of the openings of the sub-pixels 13R, 13G, and 13B in the pixels through which the sub-pixel light shielding portions 3e and 3f pass through the ideal line that is a curved boundary line. It is a figure which shows the CPA mode type liquid crystal display panel 22 provided with the upper side electrode 21 provided with the hole 21a which can be used suitably, when providing so that only the length of an up-down direction may be adjusted.
  • FIG. 4A is a diagram showing a schematic configuration of the liquid crystal display panel 22.
  • the liquid crystal display panel 22 includes an upper electrode 21 provided with holes 21 a as alignment regulating bodies for the liquid crystal molecules 15, a lower electrode 13, It is equipped with.
  • FIG. 4B is a diagram showing a schematic configuration of a TFT substrate on which the lower electrode 13 in the liquid crystal display panel 22 is provided.
  • gate wirings 16, 19, source wirings 17, and storage capacitor wirings 18 are provided below the lower electrode 13 of the TFT substrate.
  • the sub-pixel light shielding portions 3e and 3f are sub-pixels 13R, 13G, and Each divided region in which the liquid crystal molecules 15 are regulated by one hole 21a in the case where it is provided so as to adjust only the longitudinal direction (first direction) of the opening 13B, that is, the length in the vertical direction in the figure.
  • the sub-pixel light shielding portions 3e and 3f are expanded in units, in the CPA mode type liquid crystal display panel 22, the liquid crystal molecules 15 are oriented radially when a voltage is applied, so that the viewing angle characteristics of the liquid crystal display panel 22 are not deteriorated. The area can be changed.
  • one pixel includes, for example, a red subpixel, a green subpixel, a blue subpixel, and a white subpixel.
  • a red subpixel When two subpixels are not arranged along the second direction in the figure but two subpixels are arranged on the upper side and two subpixels are arranged on the lower side, Instead of adjusting the length, for example, it is necessary to adjust the width in the left-right direction as described in the second embodiment described later.
  • FIG. 5 shows an FFS (Fringe Field Switching) mode type liquid crystal display panel 32 and an IPS (In-Plane Switching) mode type liquid crystal display panel 35 having an electrode structure in which liquid crystal molecules are divided into two in the horizontal direction in the figure.
  • FFS Flexible Field Switching
  • IPS In-Plane Switching
  • FIG. 5A is a diagram showing a schematic configuration of one subpixel of the FFS mode type liquid crystal display panel 32 having an electrode structure in which liquid crystal molecules are divided into two in the horizontal direction in the drawing.
  • each sub-pixel of the FFS mode type liquid crystal display panel 32 is provided with a TFT element, and the lower substrate of the FFS mode type liquid crystal display panel 32 includes a gate electrode 24G.
  • a gate wiring, a source wiring including a source electrode 24S, a drain electrode 24D, a common electrode 25, and a pixel electrode 26 connected to the drain electrode 24D are provided. Note that the source electrode 24S, the drain electrode 24D, and the source wiring are formed in the same layer, and the drain electrode 24D and the source wiring including the source electrode 24S are formed apart from each other.
  • the liquid crystal molecules in one subpixel are divided into two in the horizontal direction in the figure due to the shapes of the common electrode 25 and the pixel electrode 26.
  • the sub-pixel light-shielding portion is arranged in the longitudinal direction (first direction) of the sub-pixel, that is, in the vertical direction in the drawing, in the pixel passing through the ideal line that is a curved boundary line. Since only the length is adjusted, the opening area can be changed without deteriorating the viewing angle characteristics of the FFS mode type liquid crystal display panel 32.
  • FIG. 5B is a diagram showing a schematic configuration of one subpixel of the IPS mode type liquid crystal display panel 35 having an electrode structure in which liquid crystal molecules are divided into two in the horizontal direction in the drawing.
  • each sub-pixel of the IPS mode type liquid crystal display panel 35 is provided with a TFT element, and the lower substrate of the IPS mode type liquid crystal display panel 35 includes a gate electrode 24G.
  • a gate wiring, a source wiring including a source electrode 24S, a drain electrode 24D, a common electrode 33, and a pixel electrode 34 connected to the drain electrode 24D are provided. Note that the source electrode 24S, the drain electrode 24D, and the source wiring are formed in the same layer, and the drain electrode 24D and the source wiring including the source electrode 24S are formed apart from each other.
  • the liquid crystal molecules in one subpixel are divided into two in the horizontal direction in the figure due to the shapes of the common electrode 33 and the pixel electrode 34.
  • the sub-pixel light-shielding portion is arranged in the longitudinal direction (first direction) of the sub-pixel, that is, in the vertical direction in the drawing, in the pixel passing through the ideal line that is the curved boundary line. Since only the length is adjusted, the opening area can be changed without deteriorating the viewing angle characteristics of the IPS mode type liquid crystal display panel 35.
  • the sub-pixel light shielding portions 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, and 3f may be formed of a black matrix layer provided on the color filter substrate side, and another light shielding layer on the TFT substrate side or the color filter substrate side may be provided.
  • the subpixel light shielding portions 3a, 3b, 3c, and the like are patterned during patterning of the black matrix layer provided on the color filter substrate side from the viewpoint of suppressing an increase in the number of manufacturing steps. Patterning of 3d, 3e, and 3f was also performed at the same time.
  • Embodiment 2 of the present invention will be described based on FIGS.
  • the sub-pixels 41R, 41G, 41B, 43R, 43G, 43B, 45R, 45G, and 45B of the sub-pixels 41R, 41G, 41B, 43R, 43G, 43G, 45R, and 45G Only the second direction perpendicular to the longitudinal direction (first direction) of the opening, that is, the width in the left-right direction in the figure is adjusted (the length in the longitudinal direction (first direction) is kept constant).
  • the rest is as described in the first embodiment.
  • members having the same functions as those shown in the drawings of Embodiment 1 are given the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • FIG. 6A is a diagram showing the liquid crystal display panel 40 in which the upper right region in the drawing, which is a part of the edge region in the display region 2, is shielded by the light shielding portion 3.
  • FIG. 6A is a diagram showing the liquid crystal display panel 40 in which the upper right region in the drawing, which is a part of the edge region in the display region 2, is shielded by the light shielding portion 3.
  • FIG. 6B is a partially enlarged view of a portion K in FIG. 6A.
  • pixels through which an ideal line that is a curved boundary line passes. 42, 44, and 46 the second direction orthogonal to the longitudinal direction (first direction) of the openings of the sub-pixels 41R, 41G, 41B, 43R, 43G, 43B, 45R, 45G, and 45B, that is, the horizontal direction in the drawing. Only the width is adjusted (the length in the longitudinal direction (first direction) is kept constant).
  • the liquid crystal display panel 40 is a TN mode type liquid crystal display panel that does not divide each subpixel in a specific direction, the subpixel light shielding portion of the light shielding portion 3 passes through an ideal line that is a curved boundary line.
  • the pixels 42, 44, and 46 in the second direction orthogonal to the longitudinal direction (first direction) of the openings of the sub-pixels 41R, 41G, 41B, 43R, 43G, 43B, 45R, 45G, and 45B, that is, left and right in the drawing Even if only the width in the direction is adjusted, the opening area can be changed without deteriorating the viewing angle characteristics of the liquid crystal display panel 40.
  • the sub-pixels 41R, 41G, 41B, and 43R of the pixels 42, 44, and 46 through which an ideal line that is a curved boundary line passes.
  • the sub-pixel light shielding portion of the light shielding portion 3 is formed in a predetermined size for each of the pixels 42, 44, and 46.
  • the pixel 42 can also be divided into a region A (A) and a region B (B) with the boundary line as the center.
  • the opening area of the pixel 42 is determined by the size of each sub-pixel portion that is an opening in which the black matrix layer is not formed in the region A (A).
  • the ratio of the opening area of each of the sub-pixels 41R, 41G, and 41B constituting the pixel 42 to the opening area of each of the sub-pixels 10R, 10G, and 10B that does not overlap the ideal line (for example, the opening area of the sub-pixel 41R: the sub-pixel)
  • the opening area of 10R is, for example, the ratio of the area of the region A (A) to the area of the pixels 42, 44, and 46 or the area of the pixel that does not overlap with the ideal line ((area of the region A): (area of the region A)
  • a sub-pixel light-shielding portion is formed with a predetermined size for each sub-pixel so as to be the same as the area of the + region B)).
  • the ratio of the opening areas of the sub-pixels 41R, 41G, and 41B constituting the pixel 42 is set to be the same as the ratio of the opening areas of the sub-pixels constituting the pixel that does not overlap with the ideal line.
  • the size of the opening area of each of the sub-pixels 41R, 41G, and 41B constituting the pixel 42 is the opening area of each of the sub-pixels 10R, 10G, and 10B that constitute the pixel 11 that does not pass through the ideal line that is a curved boundary line. Compared to the size of the subpixel, the subpixel light shielding portion is formed and is smaller.
  • the liquid crystal display panel 40 is a TN mode type liquid crystal display panel that does not divide each subpixel in a specific direction, the pixels 42 and 44 through which the subpixel light shielding portion passes through an ideal line that is a curved boundary line.
  • the width in the second direction orthogonal to the longitudinal direction (first direction) of the sub-pixels 41R, 41G, 41B, 43R, 43G, 43B, 45R, 45G, and 45B, that is, the horizontal width in the figure is adjusted. Even if it is provided, the opening area can be changed without deteriorating the viewing angle characteristics of the liquid crystal display panel 40.
  • the sub-pixel light-shielding portion of the light-shielding portion 3 has sub-pixels 41R, 41G, 41B, 43R, 43G, 43B, 45R, and 45G in the pixels 42, 44, and 46 through which the ideal line that is a curved boundary line passes.
  • TN mode type liquid crystal display panel is preferably used when the second direction orthogonal to the longitudinal direction (first direction) of the 45B opening, that is, the width in the left-right direction in the figure is adjusted.
  • the present invention is not limited to a TN mode type liquid crystal display panel, and can be suitably used for liquid crystal display panels of various modes described below.
  • FIG. 7 shows an FFS (Fringe Field Switching) mode type liquid crystal display panel 32a and an IPS (In-Plane Switching) mode type liquid crystal display panel 35a having an electrode structure in which liquid crystal molecules are divided into two in the vertical direction in the figure.
  • FFS Flexible Field Switching
  • IPS In-Plane Switching
  • each subpixel of the FFS mode type liquid crystal display panel 32a is provided with a TFT element, and the lower substrate of the FFS mode type liquid crystal display panel 32a includes a gate electrode 24G.
  • a gate wiring, a source wiring including the source electrode 24S, a drain electrode 24D, a common electrode 25a, and a pixel electrode 26a connected to the drain electrode 24D are provided. Note that the source electrode 24S, the drain electrode 24D, and the source wiring are formed in the same layer, and the drain electrode 24D and the source wiring including the source electrode 24S are formed apart from each other.
  • the liquid crystal molecules in one subpixel are divided into two in the vertical direction in the figure due to the shapes of the common electrode 25a and the pixel electrode 26a.
  • the sub-pixel light-shielding portion has a second direction orthogonal to the longitudinal direction (first direction) of the sub-pixel in the pixel passing through the ideal line which is a curved boundary line, that is, Since it is provided so as to adjust only the width in the left-right direction in the drawing, the opening area can be changed without deteriorating the viewing angle characteristics of the FFS mode type liquid crystal display panel 32a.
  • FIG. 7B is a diagram showing a schematic configuration of one subpixel of an IPS mode type liquid crystal display panel 35a having an electrode structure in which liquid crystal molecules are divided into two in the vertical direction in the drawing.
  • each sub-pixel of the IPS mode type liquid crystal display panel 35a is provided with a TFT element, and the lower substrate of the IPS mode type liquid crystal display panel 35a includes a gate electrode 24G.
  • a gate wiring, a source wiring including the source electrode 24S, a drain electrode 24D, a common electrode 33a, and a pixel electrode 34a connected to the drain electrode 24D are provided. Note that the source electrode 24S, the drain electrode 24D, and the source wiring are formed in the same layer, and the drain electrode 24D and the source wiring including the source electrode 24S are formed apart from each other.
  • the liquid crystal molecules in one subpixel are divided into two in the vertical direction in the figure due to the shapes of the common electrode 33a and the pixel electrode 34a.
  • the sub-pixel light-shielding portion has a second direction orthogonal to the longitudinal direction (first direction) of the sub-pixel in the pixel passing through the ideal line that is a curved boundary line, that is, Since it is provided to adjust only the width in the left-right direction in the drawing, the opening area can be changed without deteriorating the viewing angle characteristics of the IPS mode type liquid crystal display panel 35a.
  • Embodiment 3 of the present invention will be described based on FIG. 8 and FIG.
  • an ideal line that is a curved boundary line passes, for example, in the pixels 52 and 54, the sub-pixel light-shielding portion of the light-shielding portion 3 has a mesh shape with a plurality of openings.
  • the size of the openings of the subpixels 51R, 51G, 51B, 53R, 53G, and 53B, that is, the size of the subpixel light shielding portion of the light shielding portion 3 is adjusted by changing the density of the openings.
  • the second embodiment is different from the first and second embodiments, and the other points are as described in the first and second embodiments.
  • members having the same functions as those shown in the drawings of Embodiments 1 and 2 are given the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • FIG. 8A is a diagram showing the liquid crystal display panel 50 in which the upper right region in the drawing, which is a part of the edge region in the display region 2, is shielded by the light shielding unit 3.
  • FIG. 8B is a partially enlarged view of the portion L in FIG. 8A.
  • an ideal line that is a curved boundary line passes.
  • the sub-pixel light-shielding portion of the light-shielding portion 3 is formed in a mesh shape provided with a plurality of openings, and the density of the openings is changed, so that the sub-pixels 51R, 51G, 51B, and 53R are formed.
  • the size of the openings 53G and 53B that is, the size of the sub-pixel light shielding portion of the light shielding portion 3 is adjusted.
  • the larger the portion of the light-shielding portion 3 including the boundary line that covers the corresponding pixel the smaller the size of the opening of the sub-pixel light-shielding portion of the light-shielding portion 3 and the number thereof.
  • the smaller the portion of the light shielding part 3 including the boundary line that covers the corresponding pixel the larger the size of the opening of the sub-pixel light shielding part of the light shielding part 3 and the smaller the number.
  • the sub-pixel light-shielding part of the light-shielding part 3 is formed in a mesh shape provided with a plurality of openings, and the density of the openings is changed, for example, so that the sub-pixels 51R, 51G, Since the size of the apertures 51B, 53R, 53G, and 53B, that is, the size of the sub-pixel light shielding portion of the light shielding portion 3, is adjusted, the liquid crystal display panel 50 is an MVA (Multi-domain Vertical Alignment) mode type. Even if it is a liquid crystal display panel or a PVA (Patented Vertical Alignment) mode type liquid crystal display panel, the viewing angle characteristics are not deteriorated.
  • MVA Multi-domain Vertical Alignment
  • the reason why the viewing angle characteristics are not deteriorated even when the liquid crystal display panel 50 is an MVA mode type liquid crystal display panel or a PVA mode type liquid crystal display panel will be described with reference to FIG.
  • FIG. 9A is a diagram showing a schematic configuration of an MVA mode type liquid crystal display panel 55 provided with a lower rib 62 and an upper rib 63.
  • liquid crystal molecules 64 are provided between a lower electrode 60 provided with a lower rib 62 and an upper electrode 61 provided with an upper rib 63. Has been inserted.
  • FIG. 9B is a diagram showing the orientation of the liquid crystal molecules 64 in the MVA mode type liquid crystal display panel 55.
  • the MVA mode type liquid crystal display panel 55 is divided into a plurality of domains (A, B, C, and D four domains) in a plane by using ribs 62 and 63 that are alignment regulating bodies.
  • the direction in which the liquid crystal molecules 64 are tilted between the domains is different between the domains by the ribs 62 and 63 and the fringe electric field (oblique electric field) when a voltage is applied, so that the screen can be displayed uniformly in multiple directions.
  • FIG. 9 is a figure which shows the case where the normal subpixel light-shielding part 3g which does not have an opening is provided in the liquid crystal display panel 55 of the MVA mode type.
  • the normal subpixel light-shielding part 3g which does not have an opening is provided in the liquid crystal display panel 55 of the MVA mode type.
  • a ⁇ In the four domains B, C, and D, only A and B transmit light, so the viewing angle characteristics deteriorate.
  • the subpixel light shielding portion provided in the MVA mode type liquid crystal display panel 55 is illustrated in FIG. 8 rather than the normal subpixel light shielding portion 3g illustrated in FIG. It is preferably a mesh-shaped sub-pixel light shielding portion provided with a plurality of openings.
  • FIG. 9D shows an MVA mode type liquid crystal display panel 56 in which liquid crystal molecules 64 are inserted between the lower electrode 66 in which the slit 66 a is formed and the upper electrode 65 in which the upper rib 67 is provided. It is a figure which shows schematic structure of these.
  • the MVA mode type liquid crystal display panel 56 is divided into a plurality of domains (A, B, C, and D four domains) in the plane by using the slit 66a that is the alignment regulating body and the upper rib 67, and the slit 66a.
  • the upper ribs 67 and the fringe electric field (diagonal electric field) at the time of applying a voltage can change the direction in which the liquid crystal molecules 64 fall between the domains, so that the screen can be displayed uniformly in multiple directions.
  • the subpixel light shielding portion provided in the MVA mode type liquid crystal display panel 56 is a normal subpixel light shielding portion as shown in FIG. It is preferable to be a mesh-shaped sub-pixel light shielding portion provided with a plurality of openings illustrated in FIG.
  • FIG. 9E shows a PVA mode type liquid crystal display panel 57 in which liquid crystal molecules 64 are inserted between an upper electrode 65 in which a slit 65a is formed and a lower electrode 66 in which a slit 66a is formed. It is a figure which shows schematic structure.
  • slits 65a and 66a which are alignment regulating bodies are used to divide the liquid crystal into a plurality of domains (A, B, C, and D four domains) in a plane, and the liquid crystal is applied when no voltage is applied.
  • the molecules 64 are vertically aligned, and the liquid crystal molecules 64 are tilted in different directions between the domains by the slits 65a and 66a and a fringe electric field (an oblique electric field) when a voltage is applied, so that the screen is displayed uniformly in multiple directions. be able to.
  • the subpixel light shielding portion provided in the PVA mode type liquid crystal display panel 57 is a normal subpixel as shown in FIG. Rather than the light shielding part 3g, a mesh-shaped subpixel light shielding part provided with a plurality of openings illustrated in FIG. 8 is preferable.
  • the liquid crystal display panel including the sub-pixel light shielding portion formed in a mesh shape may be an MVA mode type liquid crystal display panel or a PVA mode type liquid crystal display panel, but a TN mode type liquid crystal display panel. Or an FFS mode liquid crystal display panel or an IPS mode liquid crystal display panel.
  • Embodiment 4 of the present invention will be described based on FIG.
  • an ideal line that is a curved boundary line passes.
  • the sub-pixel light-shielding portion of the light-shielding portion 3 is formed so as to provide the opening 73B, and the others are as described in the first to third embodiments.
  • members having the same functions as those shown in the drawings of Embodiments 1 to 3 are given the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • FIG. 10A is a diagram showing the liquid crystal display panel 70 in which the upper right region in the drawing, which is a part of the edge region in the display region 2, is shielded by the light shielding unit 3.
  • FIG. 10B is a partially enlarged view of a portion M in FIG. 10A.
  • an ideal line that is a curved boundary line passes.
  • the sub-pixel light-shielding portion of the light-shielding portion 3 is formed so that the openings of the sub-pixels 71R, 71G, 71B, 73R, 73G, and 73B are provided near the center in the first direction. .
  • the subpixel light shielding portion provided in the liquid crystal display panel 70 in the present embodiment has a small pixel size, and the subpixel light shielding portion is formed in a mesh shape having a plurality of openings as in the third embodiment described above. It can be suitably used when it is difficult.
  • the opening of the subpixel is provided near the center of the first direction where the orientation of the liquid crystal molecules is uniform in all directions, so that the opening area can be changed while maintaining the viewing angle characteristics.
  • Embodiment 5 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the liquid crystal display panel 75 In the liquid crystal display panel 75 according to the present embodiment, at least a part of a plurality of pixels through which an ideal line that is a curved boundary line passes, a part of the sub-pixel has a plurality of openings and has a mesh shape.
  • the other sub-pixel light shielding portions are formed as described in the first to fourth embodiments.
  • members having the same functions as those shown in the drawings of Embodiments 1 to 4 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • FIG. 11 is a diagram showing the liquid crystal display panel 75 in which the upper right region in the drawing, which is a part of the edge region in the display region 2, is shielded by the light shielding unit 3.
  • the openings of the sub-pixels 76R, 76G, 76B, 78R, 78G, and 78B of the pixels 77 and 79 that are a part of a plurality of pixels through which an ideal line that is a curved boundary line passes are as follows. The upper part in the first direction and the lower part in the first direction.
  • the upper portion in the first direction has a plurality of openings and is formed using a sub-pixel light shielding portion formed in a mesh shape, and the lower portion in the first direction has one opening. It is formed using a subpixel light shielding portion having the same.
  • the boundary between the display area 2 and the light-shielding part 3 can be improved so as to appear smoother. Therefore, the pixel size is large, and the boundary between the display area 2 and the light-shielding part 3 is a staircase. When the shape is conspicuous, it is preferable to form the sub-pixel as described above.
  • the upper portion in the first direction is formed using a sub-pixel light-shielding portion having a plurality of openings and formed in a mesh shape, and the lower portion in the first direction.
  • the case where the portion is formed using a subpixel light-shielding portion having one opening is given as an example.
  • the present invention is not limited to this, and the upper portion in the first direction is a subpixel having one opening.
  • the light shielding portion may be used, and the lower portion in the first direction may be formed using a subpixel light shielding portion having a plurality of openings and formed in a mesh shape.
  • one of the right side portion and the left side portion in the second direction is formed using a sub-pixel light shielding portion having a plurality of openings and formed in a mesh shape, and the right side portion in the second direction and The other of the left portions may be formed using a subpixel light shielding portion having one opening.
  • Embodiment 6 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the organic EL display panels 80 and 89 in the present embodiment are different from the first to fifth embodiments in that each of the organic EL display panels 80 and 89 includes a light emitting layer of each color instead of the liquid crystal layer, and the others are described in the first to fifth embodiments. It is as follows. For convenience of explanation, members having the same functions as those shown in the drawings of Embodiments 1 to 5 are given the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • FIG. 12A is a diagram showing a schematic configuration of the organic EL display panel 80.
  • FIG. 12A is a diagram showing a schematic configuration of the organic EL display panel 80.
  • the organic EL display panel 80 includes an array substrate 81, a subpixel light shielding portion 3h formed on the array substrate 81 at a position corresponding to each subpixel, and a planarization film formed so as to cover the subpixel light shielding portion 3h.
  • 82 a a TFT element 83 provided at a position corresponding to each sub-pixel on the planarizing film 82 a, a planarizing film 82 b formed so as to cover the TFT element 83, and a drain electrode of the TFT element 83.
  • the organic EL display panel 80 is a bottom emission type in which emitted light is emitted from the array substrate 81 side
  • the sub-pixel light shielding portion 3h is provided on the array substrate 81 side.
  • the low resistance wiring 87 may be used as the sub-pixel light shielding portion.
  • the subpixel light-shielding part in the organic EL display panel 80 can also be provided in the same manner as the liquid crystal display panel already described in the first to fifth embodiments, detailed description thereof is omitted here.
  • the organic light emitting layer provided in the organic EL display panel does not have the alignment characteristics like the liquid crystal molecules in the liquid crystal layer, such alignment characteristics are taken into consideration when forming the sub-pixel light shielding portion. You don't have to.
  • FIG. 12B is a diagram showing a schematic configuration of the organic EL display panel 89 provided with the color filter substrate 90.
  • the organic EL display panel 89 has a configuration in which an element substrate 93 and a color filter substrate 90 are bonded together via a dam material 96.
  • the element substrate 93 has a configuration in which organic EL elements 95R, 95G, and 95B each having a light emitting layer of each color are formed on a substrate 94.
  • the color filter substrate 90 is disposed on a surface facing the element substrate 93.
  • the sub-pixel light-shielding portion 3i, the color filter layers 91R, 91G, and 91B for each color, and the transparent resin layer 92 are formed.
  • the sub-pixel light shielding portion 3i is provided using a black matrix layer provided on the color filter substrate 90 side.
  • the sub-pixel light-shielding part in the organic EL display panel 89 can also be provided in the same manner as the liquid crystal display panel already described in the first to fifth embodiments, detailed description thereof is omitted here.
  • the organic light emitting layer provided in the organic EL display panel does not have the alignment characteristics like the liquid crystal molecules in the liquid crystal layer, such alignment characteristics are taken into consideration when forming the sub-pixel light shielding portion. You don't have to.
  • a display panel is a display panel having a display region in which a plurality of pixels including adjacent first subpixels, second subpixels, and third subpixels are provided, and the display region At least a part of the edge region is shielded from light by a light shielding portion, and in each of the pixels through which a curved boundary line between the light shielding portion and the center side of the display region passes, the light shielding portion including the boundary line Is formed by a subpixel light-shielding portion that covers each of the first subpixel, the second subpixel, and the third subpixel, and each of the first subpixel, the second subpixel, and the third subpixel.
  • the size of the sub-pixel light-shielding portion covering the sub-pixel is such that the area ratio between the openings of the sub-pixels is equal to the area ratio of the openings of the sub-pixels of the pixel through which the boundary line does not pass.
  • the part where the light shielding part is not formed in the pixel through The ratio of the area of the pixel and the area of the pixel is the ratio of the area of the opening of any subpixel in the pixel through which the boundary passes and the area of the opening of the corresponding subpixel of the pixel through which the boundary does not pass It is a structure determined so that it may become equal.
  • the size of the sub-pixel light-shielding portion that covers each of the adjacent first sub-pixel, second sub-pixel, and third sub-pixel is equal to the first sub-pixel and the second sub-pixel.
  • the area ratio of the openings through which light passes in each of the third subpixels is determined to be equal to the area ratio of the openings of the subpixels of the pixels through which the boundary line does not pass.
  • the area ratio of the openings through which the light of each of the 1 subpixel, the second subpixel, and the third subpixel passes is different from the area ratio of the openings of the subpixels of the pixel that does not pass through the boundary line. Therefore, it is possible to suppress the display of unintended colors and the deterioration of display quality.
  • the size of the sub-pixel light-shielding portion is such that the ratio of the area of the pixel where the light-shielding portion is not formed to the pixel passing through the boundary line and the area of the pixel is any of the pixels passing through the boundary line. Since it is determined to be equal to the ratio of the area of the opening of the sub-pixel and the area of the opening of the corresponding sub-pixel of the pixel through which the boundary line does not pass, the light of the pixel passing through the boundary line passes. The area can be appropriately reflected, and the edge of the display region can be prevented from appearing in a staircase pattern.
  • the display panel according to Aspect 2 of the present invention is the display panel according to Aspect 1, wherein each of the first subpixel, the second subpixel, and the third subpixel has a length in the first direction.
  • the sub-pixel light-shielding portion has the same length in the second direction, and the size is determined by the length in the first direction. It is good also as a structure to be made.
  • the above configuration is used for, for example, an FFS (Fringe Field Switching) mode liquid crystal display panel and an IPS (In-Plane Switching) mode liquid crystal display panel having an electrode structure in which liquid crystal molecules are divided into two in the second direction.
  • FFS Flexible Field Switching
  • IPS In-Plane Switching
  • the display panel according to aspect 3 of the present invention is the display panel according to aspect 1, in which each of the first subpixel, the second subpixel, and the third subpixel has a length in the first direction.
  • the sub-pixel light shielding portion has the same length in the first direction, and the size is determined by the length in the second direction. It is good also as a structure to be made.
  • the above configuration is used for, for example, an FFS (Fringe Field Switching) mode liquid crystal display panel and an IPS (In-Plane Switching) mode liquid crystal display panel having an electrode structure in which liquid crystal molecules are divided into two in the first direction.
  • FFS Flexible Field Switching
  • IPS In-Plane Switching
  • the sub-pixel light-shielding part has a plurality of openings, and the size of the sub-pixel light-shielding part is determined by the plurality of openings. It is good also as a structure to be.
  • an MVA (Multi-domain Vertical Alignment) mode type liquid crystal display panel and a PVA (Patterned Vertical Alignment) mode type liquid crystal display panel an area through which light can pass without deteriorating viewing angle characteristics can be obtained. Can be changed.
  • the display panel according to aspect 5 of the present invention is the display panel according to aspect 1, in which the sub-pixel light-shielding portion has an opening in a central portion of each of the first sub-pixel, the second sub-pixel, and the third sub-pixel. It is good also as a structure currently formed.
  • the alignment of the liquid crystal molecules is uniform in all directions. Since the opening is provided in the central portion of the first subpixel, the second subpixel, and the third subpixel, the area through which the light of the pixel passes can be changed while maintaining the viewing angle characteristics.
  • the display panel according to Aspect 6 of the present invention is the display panel according to Aspect 4, wherein the subpixel light-shielding portion in each of the first subpixel, the second subpixel, and the third subpixel has a plurality of the plurality of subpixel light shielding portions. It is good also as a structure provided with opening.
  • the boundary between the display area and the light shielding portion can be improved so as to look smoother.
  • the display panel according to Aspect 7 of the present invention is the display panel according to any one of Aspects 1 to 6, wherein each of the first subpixel, the second subpixel, and the third subpixel includes a liquid crystal layer. It is good also as a structure currently provided.
  • the display panel according to Aspect 8 of the present invention is the display panel according to any one of Aspects 1 to 6, wherein each of the first subpixel, the second subpixel, and the third subpixel includes a light emitting layer. It is good also as a structure currently provided.
  • an organic EL display panel capable of suppressing the boundary portion of the edge region of the display region from appearing like a staircase or displaying an unintended color and degrading the display quality is realized. it can.
  • the present invention can be used for display panels such as liquid crystal display panels and organic EL display panels.

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Abstract

表示領域の縁領域の境界部分が、階段状に見えてしまったり、意図しない色が表示され、表示品位が低下してしまったりするのを抑制できる表示パネルを提供する。曲線形状の境界線(理想ライン)が通る画素(5)においては、境界線を含む遮光部が、赤色副画素(4R)、緑色副画素(4G)及び青色副画素(4B)の各々を覆う副画素遮光部(3a)で形成される。

Description

表示パネル
 本発明は、液晶表示パネルや有機EL表示パネルなどの表示パネルに関する。
 近年、デザイン性の高い表示装置に対する要求が強く、滑らかな筐体外形を有するとともに、このような筐体外形に合わせて表示パネルの表示領域の縁を曲線形状にした液晶表示パネルや有機EL表示パネルなどの表示パネルの開発が活発に行われている。
 図13は、通常の矩形の表示領域を有する液晶表示パネルと、異形形状の表示領域を有する液晶表示パネルの一例とを示す図である。
 図13の(a)は、矩形の表示領域100aと実装部100bとを備えた液晶表示パネル100の表示領域の形状を示す図であり、図13の(b)は、上側の二つの角を丸めた形状の表示領域101aと実装部101bとを備えた液晶表示パネル101の表示領域の形状を示す図である。
 このように、異形形状の表示領域を有する液晶表示パネルなどの表示パネルを用いることにより、デザイン性を高めている。
国際公開公報「WO2007/132574」公報(2007年11月22日国際公開) 日本国公開特許公報「特開2008-216357号」公報(2008年9月18日公開)
 しかしながら、異形形状の表示領域を有する表示パネル、例えば、表示領域の縁が曲線形状に形成された表示パネルにおいては、曲線形状に形成された表示領域の縁領域が、階段状に見えてしまったり、意図しない色が表示され、表示品位が低下してしまったりする問題が生じている。
 図14は、上記特許文献1に開示されている表示領域の縁が曲線形状に形成された表示パネルを示す図である。
 図14の(a)に図示されているように、複数の長方形の副画素110を含む表示領域109は、その直線領域が遮蔽部材105に覆われているとともに、その曲線領域が遮光曲線部111aに覆われることにより、曲線形状の表示領域となっている。
 すなわち、表示領域109の右上領域の縁に存在する副画素110である擬似曲線副画素112の少なくとも一部が、遮光曲線部111aに覆われることにより、曲線形状の表示領域となっている。
 なお、副画素110、遮蔽部材105及び遮光曲線部111aが設けられたカラーフィルター基板は、シール材104及びシール曲線部108を介して、図示していないアクティブマトリクス基板と貼り合わせられている。
 図14の(b)は、図14の(a)における点線で示す部分の部分拡大図である。図示されているように、1画素120は、3つの隣接する副画素110である、R色副画素110Rと、G色副画素110Gと、B色副画素110Bとで構成されている。
 上記特許文献1に開示されている構成においては、表示領域109の右上領域の縁に存在する1画素120を構成するR色副画素110Rと、G色副画素110Gと、B色副画素110Bとは、それぞれ異なる開口面積(バックライトからの光が透過できる面積)を有する。
 したがって、それぞれ異なる開口面積を有する副画素で構成される画素においては、意図しない色が表示され、表示品位の低下を招いてしまうという問題が生じる。
 このような問題を改善するため、1画素120の一部が遮光曲線部111aによって覆われている場合には、その該当する1画素120全体を遮光曲線部111aで覆うことが考えられる。
 図15は、表示領域の縁で意図しない色が表示され、表示品位の低下を招いてしまうという問題を改善した表示領域の縁が曲線形状に形成された表示パネル200を示す図である。
 図15の(a)に図示されているように、表示パネル200における1画素220は、隣接するR色副画素210Rと、G色副画素210Gと、B色副画素210Bとで構成されており、各色の副画素間には、ブラックマトリクス230が形成されている。
 表示パネル200においては、1画素220の一部を遮光部240が覆う場合、その該当する1画素220を構成する、R色副画素210Rと、G色副画素210Gと、B色副画素210Bとの各々の開口面積をゼロとするため、遮光部240がR色副画素210R、G色副画素210G及びB色副画素210Bを完全に覆うようにした。
 したがって、上述した特許文献1の場合のように、表示領域の縁で1画素がそれぞれ異なる開口面積を有する副画素で構成されることはないので、意図しない色が表示され、表示品位の低下を招いてしまうという問題は改善できる。
 しかしながら、図15の(b)に図示されているように、このような場合、理想ライン近傍で、表示領域の縁が階段状に見えてしまい、表示領域の縁が滑らかにならないという新たな問題が生じる。
 なお、理想ラインとは、図15の(a)に図示されているように、1画素220の一部を遮光部240が覆う場合、R色副画素210Rと、G色副画素210Gと、B色副画素210Bとの各々の開口面積をゼロとするため、遮光部240がR色副画素210R、G色副画素210G及びB色副画素210Bを完全に覆うようにし、表示領域を矩形形状からなる副画素で構成されるようにすることを考慮しない場合における、遮光部240と表示領域との理想的な境界線である。
 図16は、上記特許文献2に開示されている表示領域の縁が曲線形状に形成された表示パネルを示す図である。
 図16の(a)、図16の(b)及び図16の(c)に図示されているように、1画素が、隣接するR色副画素(R)と、G色副画素(G)と、B色副画素(B)とで構成されており、表示領域の縁で1画素の一部がブラックマトリクスBMで覆われる場合、該当する1画素中で、最も開口面積が小さいB色副画素(B)の開口面積と同じになるように、R色副画素(R)及びG色副画素(G)の開口面積を調整用ブラックマスク(ABM)を用いて調整した。
 したがって、上述した特許文献1の場合のように、表示領域の縁で1画素がそれぞれ異なる開口面積を有する副画素で構成されることはないので、意図しない色が表示され、表示品位の低下を招いてしまうという問題は改善できる。
 しかしながら、例えば、ブラックマトリクスBMが、R色副画素(R)及びG色副画素(G)は殆ど覆わず、B色副画素(B)の大部分を覆う場合を考えて見ると、最も開口面積が小さいB色副画素(B)の開口面積と同じになるように、R色副画素(R)及びG色副画素(G)の開口面積を調整用ブラックマスク(ABM)を用いて調整してしまうと、R色副画素(R)及びG色副画素(G)の高い開口面積を適切に反映できず、表示領域の縁が階段状に見えてしまい、表示領域の縁が滑らかにならないという問題を、満足できる程に、改善するのは困難である。
 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、表示領域の縁領域の境界部分が、階段状に見えてしまったり、意図しない色が表示され、表示品位が低下してしまったりするのを抑制できる表示パネルを提供することを目的とする。
 上記の課題を解決するために、本発明に係る表示パネルは、隣接する第1副画素、第2副画素及び第3副画素を含む画素が、複数個設けられた表示領域を有する表示パネルであって、上記表示領域における縁領域の少なくとも一部は、遮光部によって遮光されており、上記遮光部の上記表示領域の中央側との曲線形状の境界線が通る上記画素の各々においては、上記境界線を含む遮光部が、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々を覆う副画素遮光部で形成され、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々を覆う上記副画素遮光部の大きさは、各副画素の開口部同士の面積比が、上記境界線が通らない画素の各副画素の開口部同士の面積比と等しく、且つ、上記境界線が通る上記画素における上記遮光部が形成されていない部分の面積と上記画素の面積との比が、上記境界線が通る上記画素における何れかの副画素の開口部の面積と上記境界線が通らない画素の該当副画素の開口部の面積との比と等しくなるように決定されることを特徴としている。
 上記構成によれば、隣接する上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々を覆う上記副画素遮光部の大きさは、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々における光が通る開口部同士の面積比が、上記境界線が通らない画素の各副画素の開口部同士の面積比と等しくなるように決定されるので、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々の光が通る開口部同士の面積比が上記境界線が通らない画素の各副画素の開口部同士の面積比と異なることはなく、意図しない色が表示され、表示品位の低下を招いてしまうのを抑制できる。
 また、上記副画素遮光部の大きさは、上記境界線が通る上記画素における上記遮光部が形成されていない部分の面積と上記画素の面積との比が、上記境界線が通る上記画素における何れかの副画素の開口部の面積と上記境界線が通らない画素の該当副画素の開口部の面積との比と等しくなるように決定されるので、上記境界線が通る上記画素の光が通る面積を適切に反映することができ、表示領域の縁が階段状に見えてしまうのを抑制することができる。
 本発明の一態様によれば、表示領域の縁領域の境界部分が、階段状に見えてしまったり、意図しない色が表示され、表示品位が低下してしまったりするのを抑制できる表示パネルを実現できる。
表示領域における縁領域の一部である図中の右上領域が、遮光部によって遮光された液晶表示パネルを示す図である。 曲線形状の境界線である理想ラインが通る該当画素において、副画素遮光部をどのような大きさで設けるかを説明するための図である。 リベットを備えたCPAモード型の液晶表示パネルを示す図である。 ホールが設けられた上側電極を備えたCPAモード型の液晶表示パネルを示す図である。 液晶分子が図中の左右方向に2分割する電極構造を有する、FFSモード型の液晶表示パネル及びIPSモード型の液晶表示パネルを示す図である。 表示領域における縁領域の一部である図中の右上領域が、遮光部によって遮光された他の液晶表示パネルを示す図である。 液晶分子が図中の上下方向に2分割する電極構造を有する、FFSモード型の液晶表示パネル及びIPSモード型の液晶表示パネルを示す図である。 表示領域における縁領域の一部である図中の右上領域が、遮光部によって遮光されたさらに他の液晶表示パネルを示す図である。 MVAモード型の液晶表示パネル及びPVAモード型の液晶表示パネルを示す図である。 表示領域における縁領域の一部である図中の右上領域が、遮光部によって遮光されたさらに他の液晶表示パネルを示す図である。 表示領域における縁領域の一部である図中の右上領域が、遮光部によって遮光されたさらに他の液晶表示パネルを示す図である。 有機EL表示パネルの概略構成を示す図である。 通常の矩形の表示領域を有する液晶表示パネルと、異形形状の表示領域を有する液晶表示パネルの一例とを示す図である。 特許文献1に開示されている表示領域の縁が曲線形状に形成された表示パネルを示す図である。 表示領域の縁で意図しない色が表示され、表示品位の低下を招いてしまうという問題を改善した表示領域の縁が曲線形状に形成された表示パネルを示す図である。 特許文献2に開示されている表示領域の縁が曲線形状に形成された表示パネルを示す図である。
 本発明の実施の形態について図1から図12に基づいて説明すれば、次の通りである。以下、説明の便宜上、特定の実施形態にて説明した構成と同一の機能を有する構成については、同一の符号を付記し、その説明を省略する場合がある。
 〔実施形態1〕
 図1は、表示領域2における縁領域の一部である図中の右上領域が、遮光部3によって遮光された液晶表示パネル1を示す図である。
 図1の(a)に図示されているように、表示領域2には複数の画素11が含まれており、各々の画素11は、赤色光を所定の透過率で透過させる赤色副画素10Rと、緑色光を所定の透過率で透過させる緑色副画素10Gと、青色光を所定の透過率で透過させる青色副画素10Bと、で構成されている。したがって、各々の画素11においては、赤色副画素10R、緑色副画素10G及び青色副画素10Bからの各色光の透過率を適宜調整することで、所定色を表示することができる。
 本実施形態においては、一つの画素11が3つの副画素10R・10G・10Bで構成されている場合を一例に挙げて説明するが、これに限定されることはなく、一つの画素は、必要に応じて、赤色副画素、緑色副画素及び青色副画素に加えて、例えば、黄色副画素や白色副画素などを含む4つの副画素で構成されていてもよく。さらには、一つの画素が、例えば、赤色副画素と、緑色副画素と、青色副画素と、黄色副画素と、シアン副画素との5つの副画素で構成されていてもよく、必要に応じて、一つの画素を6つ以上の異なる色の副画素で構成してもよい。
 また、本実施形態においては、一つの画素11を構成する3つの副画素10R・10G・10Bの各々の大きさが同じである場合を一例に挙げて説明するが、これに限定されることはなく、必要に応じて、一つの画素を構成する複数の副画素の各々の大きさは異なっていてもよい。
 図1の(a)に図示されている理想ラインは、表示領域2の縁領域の一部を、遮光部3を用いて、曲線形状に形成する場合において、理想ラインが通る各々の画素11において、それぞれ異なる開口面積を有する赤色副画素10R、緑色副画素10G及び青色副画素10Bが作られることを考慮しない時の遮光部3と表示領域2との理想的な境界線である。
 実際に、この理想ラインが境界線となるようにして、遮光部3を形成した場合は、それぞれ異なる開口面積を有する副画素10R・10G・10Bで構成される画素11においては、意図しない色が表示され、表示品位の低下を招いてしまうという問題が生じてしまう。
 なお、開口面積とは、バックライトからの光が透過できる面積で定義される。
 図1の(a)に図示されている赤色副画素10R(第1副画素)は、各副画素毎に設けられた薄膜トランジスタ素子(以後TFT素子と称する)のドレイン電極に接続された透明電極と、上記透明電極上に形成された下側配向膜と、液晶層と、上側配向膜と、共通透明電極と、ブラックマトリクス層(BM層)と平面視において重なっていない赤色カラーフィルター領域とを含む構成である。
 図1の(a)に図示されている緑色副画素10G(第2副画素)は、各副画素毎に設けられたTFT素子のドレイン電極に接続された透明電極と、上記透明電極上に形成された下側配向膜と、液晶層と、上側配向膜と、共通透明電極と、ブラックマトリクス層(BM層)と平面視において重なっていない緑色カラーフィルター領域と、を含む構成である。
 図1の(a)に図示されている青色副画素10B(第3副画素)は、各副画素毎に設けられたTFT素子のドレイン電極に接続された透明電極と、上記透明電極上に形成された下側配向膜と、液晶層と、上側配向膜と、共通透明電極と、ブラックマトリクス層(BM層)と平面視において重なっていない青色カラーフィルター領域と、を含む構成である。
 以上のような構成であるため、各副画素毎に設けられたTFT素子のソース電極に供給する電圧を適宜調整することで、上記液晶層中の液晶分子の配向を調整し、該当副画素において、バックライト側からの光の透過率を調整できる。
 液晶表示パネル1においては、図示された理想ラインが境界線となるようにして、遮光部3を形成した場合における意図しない色が表示され、表示品位の低下を招いてしまうという問題が生じてしまうのを抑制するため、図1の(a)におけるJ部分の部分拡大図である図1の(b)に図示されているように、曲線形状の境界線である理想ラインが通る、例えば、画素5、画素7及び画素9の各々においては、上記境界線(理想ライン)を含む遮光部3が、副画素遮光部3a・3b(図2参照)で形成され、図1の(b)に図示されているような画素5、画素7及び画素9となる。
 すなわち、液晶表示パネル1においては、曲線形状の境界線である理想ラインを含む遮光部3が形成されるのではなく、曲線形状の境界線である理想ラインが通る、該当画素である画素5、画素7及び画素9などにおいては副画素遮光部3a・3b(図2参照)が形成され、その画素の形状が、曲線形状の境界線である理想ラインが通らない画素11の形状とは異なる。
 具体的には、曲線形状の境界線である理想ラインが通る、該当画素である画素5、画素7及び画素9などにおいては、副画素遮光部3a・3b(図2参照)が形成されるので、画素11より開口面積が小さい画素形状となり、各画素5・7・9を構成する各副画素4R・4G・4B・6R・6G・6B・8R・8G・8Bの形状も画素11を構成する各副画素10R・10G・10Bより開口面積が小さい形状となる。
 図2は、曲線形状の境界線である理想ラインが通る、該当画素において、副画素遮光部3a・3bをどのような大きさで設けるかを説明するための図である。
 図2の(a)は、画素5の右上部分を曲線形状の境界線である理想ラインが通る場合であり、このような場合、画素5は、上記境界線を中心に、領域A(A)と領域B(B)とに分けて考えることができる。
 領域B(B)は、上記境界線(理想ライン)を含む遮光部3によって完全に覆われるので、バックライト側からの光が画素5の領域B(B)を通り抜けることはない。
 一方、領域A(A)は、上記境界線(理想ライン)を含む遮光部3に覆われてない領域であり、バックライト側からの光は、この領域A(A)において、ブラックマトリクス層が形成されてない開口部である各副画素部分を通り抜ける。
 以上のように、画素5の開口面積は、領域A(A)における、ブラックマトリクス層が形成されてない開口部である各副画素部分の大きさで決定されることとなる。
 液晶表示パネル1においては、曲線形状の境界線である理想ラインが通る、画素5には、副画素遮光部3aを所定のサイズで形成した。
 図2の(a)に図示されているように、画素5を構成する各副画素4R・4G・4Bの開口面積と理想ラインと重ならない各副画素10R・10G・10Bの開口面積との比(例えば、副画素4Rの開口面積:副画素10Rの開口面積)は、例えば、領域A(A)の面積と画素5の面積や理想ラインと重ならない画素の面積との比((領域Aの面積):(領域Aの面積+領域Bの面積))と同じになるように、各副画素に対して、副画素遮光部3aを所定のサイズで形成した。
 なお、液晶表示パネル1においては、理想ラインと重ならない画素を構成する各副画素の開口面積比とは異なる開口面積比を有する副画素で構成される画素が作られてしまい、意図しない色が表示され、表示品位の低下を招いてしまうという問題を抑制するため、画素5を構成する各副画素4R・4G・4Bの開口面積の比を理想ラインと重ならない画素を構成する各副画素の面積比と同じになるようにしている。
 画素5を構成する各副画素4R・4G・4Bの開口面積の大きさは、曲線形状の境界線である理想ラインが通らない、画素11を構成する各副画素10R・10G・10Bの開口面積の大きさに比較すると、副画素遮光部3aが形成される分、小さくなっている。
 図2の(b)は、画素9の左下部分を曲線形状の境界線である理想ラインが通る場合であり、このような場合、画素9は、上記境界線を中心に、領域A(A)と領域B(B)とに分けて考えることができる。
 領域B(B)は、上記境界線(理想ライン)を含む遮光部3によって完全に覆われるので、バックライト側からの光が画素9の領域B(B)を通り抜けることはない。
 一方、領域A(A)は、上記境界線(理想ライン)を含む遮光部3に覆われてない領域であり、バックライト側からの光は、この領域A(A)において、ブラックマトリクス層が形成されてない開口部である各副画素部分を通り抜ける。
 以上のように、画素9の開口面積は、領域A(A)における、ブラックマトリクス層が形成されてない開口部である各副画素部分の大きさで決定されることとなる。
 液晶表示パネル1においては、曲線形状の境界線である理想ラインが通る、画素9には、副画素遮光部3bを所定のサイズで形成した。
 図2の(b)に図示されているように、画素9を構成する各副画素8R・8G・8Bの開口面積と理想ラインと重ならない各副画素10R・10G・10Bの開口面積との比(例えば、副画素8Rの開口面積:副画素10Rの開口面積)は、例えば、領域A(A)の面積と画素9の面積や理想ラインと重ならない画素の面積との比((領域Aの面積):(領域Aの面積+領域Bの面積))と同じになるように、各副画素に対して、副画素遮光部3bを所定のサイズで形成した。
 なお、液晶表示パネル1においては、それぞれ異なる開口面積を有する副画素で構成される画素が作られてしまい、意図しない色が表示され、表示品位の低下を招いてしまうという問題を抑制するため、画素9を構成する各副画素8R・8G・8Bの開口面積の比を理想ラインと重ならない画素を構成する各副画素の開口面積の比と同じになるようにしている。
 画素9を構成する各副画素8R・8G・8Bの開口面積の大きさは、曲線形状の境界線である理想ラインが通らない、画素11を構成する各副画素10R・10G・10Bの開口面積の大きさに比較すると、副画素遮光部3bが形成される分、小さくなっている。
 以上のように、液晶表示パネル1においては、副画素遮光部3a・3bの大きさは、各副画素4R・4G・4B/8R・8G・8Bの開口部同士の面積比が、曲線形状の境界線である理想ラインが通らない画素の各副画素10R・10G・10Bの開口部同士の面積比と等しく、且つ、上記理想ラインが通る画素5・9における上記遮光部3が形成されていない部分の面積(図2の領域Aの面積)と画素5・9の面積(図2の領域Aの面積+領域Bの面積)との比が、上記理想ラインが通る画素5・9における何れかの副画素4R・4G・4B/8R・8G・8Bの開口部の面積と上記理想ラインが通らない画素11の該当色の副画素10R・10G・10Bの開口部の面積との比と等しくなるように決定される。
 液晶表示パネル1においては、図2に図示されているように、曲線形状の境界線である理想ラインが通る画素5・9において、副画素4R・4G・4B・8R・8G・8Bの開口の長手方向(第1方向)、すなわち、上記長手方向(第1方向)と直交する図中の左右方向(第2方向)の幅は一定にしたまま図中の上下方向の長さのみを調整している。
 副画素の開口とは、各副画素において、ブラックマトリクス層及び副画素遮光部が形成されず、バックライトからの光を通す部分である。
 本実施形態においては、一つの画素11を構成する3つの副画素10R・10G・10Bの各々の大きさが同じであって、各副画素10R・10G・10Bの開口面積も同じであり、その比が1:1:1である場合で、曲線形状の境界線である理想ラインが通る、例えば、画素5を構成する各副画素4R・4G・4Bの開口面積の比及び画素9を構成する各副画素8R・8G・8Bの開口面積の比も1:1:1である場合を一例に挙げて説明するが、これに限定されることはなく、例えば、一つの画素11を構成する3つの副画素10R・10G・10Bの各々の大きさがそれぞれ異なり、各副画素10R・10G・10Bの開口面積の比が2:1.5:1である場合には、曲線形状の境界線である理想ラインが通る、例えば、画素5を構成する各副画素4R・4G・4Bの開口面積の比及び画素9を構成する各副画素8R・8G・8Bの開口面積の比も2:1.5:1となるように、副画素遮光部3a・3bを設ければよい。
 なお、液晶表示パネル1は、各々の副画素を特定方向に分割しないTNモード型の液晶表示パネルであるので、副画素遮光部3a・3bが、曲線形状の境界線である理想ラインが通る画素5・9において、副画素4R・4G・4B・8R・8G・8Bの開口の長手方向(第1方向)、すなわち、図中の上下方向の長さのみを調整するように設けられたとしても、液晶表示パネル1の視角特性を劣化させることなく開口面積を変更できる。
 上記においては、副画素遮光部3a・3bが、曲線形状の境界線である理想ラインが通る画素5・9において、副画素4R・4G・4B・8R・8G・8Bの開口の長手方向(第1方向)、すなわち、図中の上下方向の長さのみを調整するように設けられる場合には、TNモード型の液晶表示パネルを好適に用いることができることについて説明したが、TNモード型の液晶表示パネルに限定されることはなく、以下で説明する各種モードの液晶表示パネルに好適に用いることができる。
 図3は、副画素遮光部3c・3dが、曲線形状の境界線である理想ラインが通る画素において、副画素13R・13G・13Bの開口の長手方向(第1方向)、すなわち、図中の上下方向の長さのみを調整するように設けられる場合に、好適に用いることができるリベット14を備えたCPA(Continuous Pinwheel Alignment)モード型の液晶表示パネル20を示す図である。
 図3の(a)は、液晶表示パネル20の概略構成を示す図であり、液晶表示パネル20は、液晶分子15を含む液晶層に垂直に突出するリベット14を、液晶分子15の配向規制体として設けた上側電極12と、下側電極13と、を備えている。
 図3の(b)は、液晶表示パネル20における下側電極13が設けられているTFT基板の概略構成を示す図である。
 図示されているように、TFT基板の下側電極13の下層には、ゲート配線16・19と、ソース配線17と、保持容量配線18とが設けられている。
 図3の(c)及び図3の(d)に図示されているように、副画素遮光部3c・3dが、曲線形状の境界線である理想ラインが通る画素において、副画素13R・13G・13Bの開口の長手方向(第1方向)、すなわち、図中の上下方向の長さのみを調整するように設けられる場合であって、一つのリベット14によって液晶分子15が規制される各分割領域単位で副画素遮光部3c・3dを拡張すると、CPAモード型の液晶表示パネル20においては、電圧印加時に液晶分子15を放射状に配向させるので、液晶表示パネル20の視角特性を劣化させることなく開口面積を変更できる。
 なお、CPAモード型の液晶表示パネルであっても、1画素が、例えば、赤色副画素と、緑色副画素と、青色副画素と、白色副画素とで構成され、この4つの副画素が図中の第2方向に沿って配置されるのではなく、上側に2つの副画素が配置され、下側に2つの副画素が配置される場合には、上述した上下方向の長さの調整ではなく、例えば、後述する実施形態2に記載されているような左右方向の幅の調整を行う必要がある。
 図4は、副画素遮光部3e・3fが、曲線形状の境界線である理想ラインが通る画素において、副画素13R・13G・13Bの開口の長手方向(第1方向)、すなわち、図中の上下方向の長さのみを調整するように設けられる場合に、好適に用いることができるホール21aが設けられた上側電極21を備えたCPAモード型の液晶表示パネル22を示す図である。
 図4の(a)は、液晶表示パネル22の概略構成を示す図であり、液晶表示パネル22は、液晶分子15の配向規制体としてホール21aを設けた上側電極21と、下側電極13と、を備えている。
 図4の(b)は、液晶表示パネル22における下側電極13が設けられているTFT基板の概略構成を示す図である。
 図示されているように、TFT基板の下側電極13の下層には、ゲート配線16・19と、ソース配線17と、保持容量配線18とが設けられている。
 図4の(c)及び図4の(d)に図示されているように、副画素遮光部3e・3fが、曲線形状の境界線である理想ラインが通る画素において、副画素13R・13G・13Bの開口の長手方向(第1方向)、すなわち、図中の上下方向の長さのみを調整するように設けられる場合であって、一つのホール21aによって液晶分子15が規制される各分割領域単位で副画素遮光部3e・3fを拡張すると、CPAモード型の液晶表示パネル22においては、電圧印加時に液晶分子15を放射状に配向させるので、液晶表示パネル22の視角特性を劣化させることなく開口面積を変更できる。
 なお、上述したように、CPAモード型の液晶表示パネルであっても、1画素が、例えば、赤色副画素と、緑色副画素と、青色副画素と、白色副画素とで構成され、この4つの副画素が図中の第2方向に沿って配置されるのではなく、上側に2つの副画素が配置され、下側に2つの副画素が配置される場合には、上述した上下方向の長さの調整ではなく、例えば、後述する実施形態2に記載されているような左右方向の幅の調整を行う必要がある。
 図5は、液晶分子が図中の左右方向に2分割する電極構造を有する、FFS(Fringe Field Switching)モード型の液晶表示パネル32及びIPS(In-Plane Switching)モード型の液晶表示パネル35を示す図である。
 図5の(a)は、液晶分子が図中の左右方向に2分割する電極構造を有するFFSモード型の液晶表示パネル32の一副画素の概略構成を示す図である。図示されているように、FFSモード型の液晶表示パネル32の各副画素には、TFT素子が備えられており、FFSモード型の液晶表示パネル32の下側基板には、ゲート電極24Gを含むゲート配線と、ソース電極24Sを含むソース配線と、ドレイン電極24Dと、コモン電極25と、ドレイン電極24Dに接続された画素電極26と、が備えられている。なお、ソース電極24S、ドレイン電極24D及びソース配線は同一層で形成され、ドレイン電極24Dと、ソース電極24Sを含むソース配線とは離れて形成されている。
 FFSモード型の液晶表示パネル32の一副画素においては、コモン電極25及び画素電極26の形状から、一副画素中の液晶分子は、図中の左右方向に2分割される。
 FFSモード型の液晶表示パネル32においては、副画素遮光部が、曲線形状の境界線である理想ラインが通る画素において、副画素の長手方向(第1方向)、すなわち、図中の上下方向の長さのみを調整するように設けられるので、FFSモード型の液晶表示パネル32の視角特性を劣化させることなく開口面積を変更できる。
 図5の(b)は、液晶分子が図中の左右方向に2分割する電極構造を有するIPSモード型の液晶表示パネル35の一副画素の概略構成を示す図である。図示されているように、IPSモード型の液晶表示パネル35の各副画素には、TFT素子が備えられており、IPSモード型の液晶表示パネル35の下側基板には、ゲート電極24Gを含むゲート配線と、ソース電極24Sを含むソース配線と、ドレイン電極24Dと、コモン電極33と、ドレイン電極24Dに接続された画素電極34と、が備えられている。なお、ソース電極24S、ドレイン電極24D及びソース配線は同一層で形成され、ドレイン電極24Dと、ソース電極24Sを含むソース配線とは離れて形成されている。
 IPSモード型の液晶表示パネル35の一副画素においては、コモン電極33及び画素電極34の形状から、一副画素中の液晶分子は、図中の左右方向に2分割される。
 IPSモード型の液晶表示パネル35においては、副画素遮光部が、曲線形状の境界線である理想ラインが通る画素において、副画素の長手方向(第1方向)、すなわち、図中の上下方向の長さのみを調整するように設けられるので、IPSモード型の液晶表示パネル35の視角特性を劣化させることなく開口面積を変更できる。
 なお、副画素遮光部3a・3b・3c・3d・3e・3fは、カラーフィルター基板側に設けられるブラックマトリクス層で形成してもよく、TFT基板側やカラーフィルター基板側の別の遮光層を用いて形成してもよいが、本実施形態においては、製造工数の増加を抑制するという観点からカラーフィルター基板側に設けられるブラックマトリクス層のパターンニング時に、副画素遮光部3a・3b・3c・3d・3e・3fのパターンニングも同時に行った。
 〔実施形態2〕
 次に、図6及び図7に基づいて、本発明の実施形態2について説明する。本実施形態における液晶表示パネル40においては、曲線形状の境界線である理想ラインが通る画素42・44・46において、副画素41R・41G・41B・43R・43G・43B・45R・45G・45Bの開口の長手方向(第1方向)と直交する第2方向、すなわち、図中の左右方向の幅のみを調整している(上記長手方向(第1方向)の長さは一定にしたまま)点において、実施形態1とは異なり、その他については実施形態1において説明したとおりである。説明の便宜上、実施形態1の図面に示した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図6の(a)は、表示領域2における縁領域の一部である図中の右上領域が、遮光部3によって遮光された液晶表示パネル40を示す図である。
 図6の(b)は、図6の(a)におけるK部分の部分拡大図であり、図示されているように、液晶表示パネル40においては、曲線形状の境界線である理想ラインが通る画素42・44・46において、副画素41R・41G・41B・43R・43G・43B・45R・45G・45Bの開口の長手方向(第1方向)と直交する第2方向、すなわち、図中の左右方向の幅のみを調整している(上記長手方向(第1方向)の長さは一定にしたまま)。
 なお、液晶表示パネル40は、各々の副画素を特定方向に分割しないTNモード型の液晶表示パネルであるので、遮光部3の副画素遮光部が、曲線形状の境界線である理想ラインが通る画素42・44・46において、副画素41R・41G・41B・43R・43G・43B・45R・45G・45Bの開口の長手方向(第1方向)と直交する第2方向、すなわち、図中の左右方向の幅のみを調整するように設けられたとしても、液晶表示パネル40の視角特性を劣化させることなく開口面積を変更できる。
 図6の(b)に図示されているように、液晶表示パネル40においては、曲線形状の境界線である理想ラインが通る、画素42・44・46の各副画素41R・41G・41B・43R・43G・43B・45R・45G・45Bの図中右側には、遮光部3の副画素遮光部を画素42・44・46毎に所定のサイズで形成した。
 上述した実施形態1の図2と同様に考えると、例えば、画素42の場合も、上記境界線を中心に、領域A(A)と領域B(B)とに分けて考えることができる。
 そして、画素42の開口面積は、領域A(A)における、ブラックマトリクス層が形成されてない開口部である各副画素部分の大きさで決定されることとなる。
 例えば、画素42を構成する各副画素41R・41G・41Bの開口面積と理想ラインと重ならない各副画素10R・10G・10Bの開口面積との比(例えば、副画素41Rの開口面積:副画素10Rの開口面積)は、例えば、領域A(A)の面積と画素42・44・46の面積や理想ラインと重ならない画素の面積との比((領域Aの面積):(領域Aの面積+領域Bの面積))と同じになるように、各副画素に対して、副画素遮光部を所定のサイズで形成した。
 なお、液晶表示パネル40においては、それぞれ異なる開口面積を有する副画素で構成される画素が作られてしまい、意図しない色が表示され、表示品位の低下を招いてしまうという問題を抑制するため、例えば、画素42を構成する各副画素41R・41G・41Bの開口面積の比を理想ラインと重ならない画素を構成する各副画素の開口面積の比と同じになるようにしている。
 画素42を構成する各副画素41R・41G・41Bの開口面積の大きさは、曲線形状の境界線である理想ラインが通らない、画素11を構成する各副画素10R・10G・10Bの開口面積の大きさに比較すると、副画素遮光部が形成される分、小さくなっている。
 なお、液晶表示パネル40は、各々の副画素を特定方向に分割しないTNモード型の液晶表示パネルであるので、副画素遮光部が、曲線形状の境界線である理想ラインが通る画素42・44・46において、副画素41R・41G・41B・43R・43G・43B・45R・45G・45Bの長手方向(第1方向)と直交する第2方向、すなわち、図中の左右方向の幅のみを調整するように設けられたとしても、液晶表示パネル40の視角特性を劣化させることなく開口面積を変更できる。
 上記においては、遮光部3の副画素遮光部が、曲線形状の境界線である理想ラインが通る画素42・44・46において、副画素41R・41G・41B・43R・43G・43B・45R・45G・45Bの開口の長手方向(第1方向)と直交する第2方向、すなわち、図中の左右方向の幅のみを調整するように設けられる場合には、TNモード型の液晶表示パネルを好適に用いることができることについて説明したが、TNモード型の液晶表示パネルに限定されることはなく、以下で説明する各種モードの液晶表示パネルに好適に用いることができる。
 図7は、液晶分子が図中の上下方向に2分割する電極構造を有する、FFS(Fringe Field Switching)モード型の液晶表示パネル32a及びIPS(In-Plane Switching)モード型の液晶表示パネル35aを示す図である。
 図7の(a)は、液晶分子が図中の上下方向に2分割する電極構造を有するFFSモード型の液晶表示パネル32aの一副画素の概略構成を示す図である。図示されているように、FFSモード型の液晶表示パネル32aの各副画素には、TFT素子が備えられており、FFSモード型の液晶表示パネル32aの下側基板には、ゲート電極24Gを含むゲート配線と、ソース電極24Sを含むソース配線と、ドレイン電極24Dと、コモン電極25aと、ドレイン電極24Dに接続された画素電極26aと、が備えられている。なお、ソース電極24S、ドレイン電極24D及びソース配線は同一層で形成され、ドレイン電極24Dと、ソース電極24Sを含むソース配線とは離れて形成されている。
 FFSモード型の液晶表示パネル32aの一副画素においては、コモン電極25a及び画素電極26aの形状から、一副画素中の液晶分子は、図中の上下方向に2分割される。
 FFSモード型の液晶表示パネル32aにおいては、副画素遮光部が、曲線形状の境界線である理想ラインが通る画素において、副画素の長手方向(第1方向)と直交する第2方向、すなわち、図中の左右方向の幅のみを調整するように設けられるので、FFSモード型の液晶表示パネル32aの視角特性を劣化させることなく開口面積を変更できる。
 図7の(b)は、液晶分子が図中の上下方向に2分割する電極構造を有するIPSモード型の液晶表示パネル35aの一副画素の概略構成を示す図である。図示されているように、IPSモード型の液晶表示パネル35aの各副画素には、TFT素子が備えられており、IPSモード型の液晶表示パネル35aの下側基板には、ゲート電極24Gを含むゲート配線と、ソース電極24Sを含むソース配線と、ドレイン電極24Dと、コモン電極33aと、ドレイン電極24Dに接続された画素電極34aと、が備えられている。なお、ソース電極24S、ドレイン電極24D及びソース配線は同一層で形成され、ドレイン電極24Dと、ソース電極24Sを含むソース配線とは離れて形成されている。
 IPSモード型の液晶表示パネル35aの一副画素においては、コモン電極33a及び画素電極34aの形状から、一副画素中の液晶分子は、図中の上下方向に2分割される。
 IPSモード型の液晶表示パネル35aにおいては、副画素遮光部が、曲線形状の境界線である理想ラインが通る画素において、副画素の長手方向(第1方向)と直交する第2方向、すなわち、図中の左右方向の幅のみを調整するように設けられるので、IPSモード型の液晶表示パネル35aの視角特性を劣化させることなく開口面積を変更できる。
 〔実施形態3〕
 次に、図8及び図9に基づいて、本発明の実施形態3について説明する。本実施形態における液晶表示パネル50においては、曲線形状の境界線である理想ラインが通る、例えば、画素52・54において、遮光部3の副画素遮光部を複数の開口が設けられたメッシュ形状で形成し、かつ、その開口の密度を変えることで、副画素51R・51G・51B・53R・53G・53Bの開口の大きさ、すなわち、遮光部3の副画素遮光部の大きさを調整している点において、実施形態1及び2とは異なり、その他については実施形態1及び2において説明したとおりである。説明の便宜上、実施形態1及び2の図面に示した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図8の(a)は、表示領域2における縁領域の一部である図中の右上領域が、遮光部3によって遮光された液晶表示パネル50を示す図である。
 図8の(b)は、図8の(a)におけるL部分の部分拡大図であり、図示されているように、液晶表示パネル50においては、曲線形状の境界線である理想ラインが通る、例えば、画素52・54において、遮光部3の副画素遮光部を複数の開口が設けられたメッシュ形状で形成し、かつ、その開口の密度を変えることで、副画素51R・51G・51B・53R・53G・53Bの開口の大きさ、すなわち、遮光部3の副画素遮光部の大きさを調整している。
 図8の(b)に図示されているように、液晶表示パネル50においては、曲線形状の境界線である理想ラインが該当画素を通る位置によって、遮光部3の副画素遮光部の開口のサイズ及び数を変えており、具体的には、上記境界線を含む遮光部3が該当画素を覆う部分が大きい程、遮光部3の副画素遮光部の開口のサイズを小さくするとともに、その数を増やしている。一方、上記境界線を含む遮光部3が該当画素を覆う部分が小さい程、遮光部3の副画素遮光部の開口のサイズを大きくするとともに、その数を減らしている。
 なお、液晶表示パネル50においては、遮光部3の副画素遮光部を複数の開口が設けられたメッシュ形状で形成し、かつ、その開口の密度を変えることで、例えば、副画素51R・51G・51B・53R・53G・53Bの開口の大きさ、すなわち、遮光部3の副画素遮光部の大きさを調整しているので、液晶表示パネル50が、MVA(Multi-domain Vertical Alighnment)モード型の液晶表示パネルまたは、PVA(Paterned Vertical Alignment)モード型の液晶表示パネルであっても視角特性を悪化させない。
 以下、図9に基づいて、液晶表示パネル50が、MVAモード型の液晶表示パネルまたは、PVAモード型の液晶表示パネルでであっても視角特性を悪化しない理由について説明する。
 図9の(a)は、下側リブ62と、上側リブ63とを備えたMVAモード型の液晶表示パネル55の概略構成を示す図である。
 図示されているように、MVAモード型の液晶表示パネル55においては、下側リブ62が設けられた下側電極60と、上側リブ63が設けられた上側電極61との間に液晶分子64が挿入されている。
 図9の(b)は、MVAモード型の液晶表示パネル55における液晶分子64の配向を示す図である。図示されているように、MVAモード型の液晶表示パネル55においては、配向規制体であるリブ62・63を用いて、面内で複数のドメイン(A・B・C・D4つのドメイン)に分割し、リブ62・63と、電圧印加時のフリンジ電界(斜め電界)とによりドメイン間で液晶分子64の倒れる向きを異ならせ、多方向に対して画面を均等に表示させることができる。
 図9の(c)は、MVAモード型の液晶表示パネル55に開口を有さない通常の副画素遮光部3gを設けた場合を示す図である。図示されているように、このようなMVAモード型の液晶表示パネル55において、開口を有さない通常の副画素遮光部3gを用いて、画素の上半分だけを遮光した場合には、A・B・C・D4つのドメイン中、A・Bしか光が透過しないので視角特性が悪化してしまう。
 このような理由から、MVAモード型の液晶表示パネル55に設ける副画素遮光部は、図9の(c)に図示されている通常の副画素遮光部3gよりは、図8に図示されている複数の開口が設けられたメッシュ形状の副画素遮光部であることが好ましい。
 図9の(d)は、スリット66aが形成された下側電極66と、上側リブ67が設けられた上側電極65との間に液晶分子64が挿入されているMVAモード型の液晶表示パネル56の概略構成を示す図である。
 MVAモード型の液晶表示パネル56においては、配向規制体であるスリット66aと上側リブ67とを用いて、面内で複数のドメイン(A・B・C・D4つのドメイン)に分割し、スリット66a及び上側リブ67と、電圧印加時のフリンジ電界(斜め電界)とによりドメイン間で液晶分子64の倒れる向きを異ならせ、多方向に対して画面を均等に表示させることができる。
 上述したMVAモード型の液晶表示パネル55と同じ理由で、MVAモード型の液晶表示パネル56に設ける副画素遮光部は、図9の(c)に図示されているような通常の副画素遮光部3gよりは、図8に図示されている複数の開口が設けられたメッシュ形状の副画素遮光部であることが好ましい。
 図9の(e)は、スリット65aが形成された上側電極65と、スリット66aが形成された下側電極66との間に液晶分子64が挿入されているPVAモード型の液晶表示パネル57の概略構成を示す図である。
 PVAモード型の液晶表示パネル57においては、配向規制体であるスリット65a・66aを用いて、面内で複数のドメイン(A・B・C・D4つのドメイン)に分割し、電圧無印加時に液晶分子64を垂直に配向させ、スリット65a・66aと、電圧印加時のフリンジ電界(斜め電界)とによりドメイン間で液晶分子64の倒れる向きを異ならせ、多方向に対して画面を均等に表示させることができる。
 上述したMVAモード型の液晶表示パネル55・56と同じ理由で、PVAモード型の液晶表示パネル57に設ける副画素遮光部は、図9の(c)に図示されているような通常の副画素遮光部3gよりは、図8に図示されている複数の開口が設けられたメッシュ形状の副画素遮光部であることが好ましい。
 なお、メッシュ形状で形成された副画素遮光部を備えた液晶表示パネルは、MVAモード型の液晶表示パネルまたは、PVAモード型の液晶表示パネルであってもよいが、TNモード型の液晶表示パネルやFFSモード型の液晶表示パネルや及びIPSモード型の液晶表示パネルであってもよい。
 〔実施形態4〕
 次に、図10に基づいて、本発明の実施形態4について説明する。本実施形態における液晶表示パネル70においては、曲線形状の境界線である理想ラインが通る、例えば、画素72・74において、第1方向の中央付近に副画素71R・71G・71B・73R・73G・73Bの開口が設けられるように、遮光部3の副画素遮光部を形成している点において、実施形態1から3とは異なり、その他については実施形態1から3において説明したとおりである。説明の便宜上、実施形態1から3の図面に示した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図10の(a)は、表示領域2における縁領域の一部である図中の右上領域が、遮光部3によって遮光された液晶表示パネル70を示す図である。
 図10の(b)は、図10の(a)におけるM部分の部分拡大図であり、図示されているように、液晶表示パネル70においては、曲線形状の境界線である理想ラインが通る、例えば、画素72・74においては、第1方向の中央付近に副画素71R・71G・71B・73R・73G・73Bの開口が設けられるように、遮光部3の副画素遮光部を形成している。
 なお、曲線形状の境界線である理想ラインが通る該当画素の位置によって、例えば、画素72・74における副画素71R・71G・71B・73R・73G・73Bの開口の長手方向(第1方向)、すなわち、図中の上下方向の長さのみを調整している(第2方向の幅は一定にしたまま)。
 本実施形態における液晶表示パネル70に備えられた副画素遮光部は、一画素サイズが小さく、上述した実施形態3のように、副画素遮光部を複数の開口が設けられたメッシュ形状で形成するのが困難な場合に好適に用いることができる。
 液晶表示パネル70においては、液晶分子の配向が全方向において均等である、第1方向の中央付近に副画素の開口が設けられるので、視角特性を維持しながら、開口面積を変化させることができる。
 〔実施形態5〕
 次に、図11に基づいて、本発明の実施形態5について説明する。本実施形態における液晶表示パネル75においては、曲線形状の境界線である理想ラインが通る複数の画素の少なくとも一部においては、副画素の一部分を、複数の開口を有し、かつ、メッシュ形状で形成された副画素遮光部を用いて形成している点において、実施形態1から4とは異なり、その他については実施形態1から4において説明したとおりである。説明の便宜上、実施形態1から4の図面に示した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図11は、表示領域2における縁領域の一部である図中の右上領域が、遮光部3によって遮光された液晶表示パネル75を示す図である。
 図示されているように、曲線形状の境界線である理想ラインが通る複数の画素の一部である、例えば、画素77・79の副画素76R・76G・76B・78R・78G・78Bの開口は、第1方向の上側部分と第1方向の下側部分とで構成される。
 上記第1方向の上側部分は、複数の開口を有し、かつ、メッシュ形状で形成された副画素遮光部を用いて形成されており、上記第1方向の下側部分は、一つの開口を有する副画素遮光部を用いて形成されている。
 このように、副画素を形成することにより、表示領域2と遮光部3との境界をより滑らかに見えるように改善できるため、画素サイズが大きく、表示領域2と遮光部3との境界が階段形状に目立つ場合には、副画素を上述のように形成することが好ましい。
 なお、本実施の形態においては、上記第1方向の上側部分を、複数の開口を有し、かつ、メッシュ形状で形成された副画素遮光部を用いて形成し、上記第1方向の下側部分を、一つの開口を有する副画素遮光部を用いて形成した場合を一例に挙げたが、これに限定されることはなく、上記第1方向の上側部分を、一つの開口を有する副画素遮光部を用いて形成し、上記第1方向の下側部分を、複数の開口を有し、かつ、メッシュ形状で形成された副画素遮光部を用いて形成してもよい。さらには、上記第2方向の右側部分及び左側部分の一方を、複数の開口を有し、かつ、メッシュ形状で形成された副画素遮光部を用いて形成し、上記第2方向の右側部分及び左側部分の他方を、一つの開口を有する副画素遮光部を用いて形成してもよい。
 〔実施形態6〕
 次に、図12に基づいて、本発明の実施形態6について説明する。本実施形態における有機EL表示パネル80・89は、液晶層の代わりに、各色の発光層を備えている点において、実施形態1から5とは異なり、その他については実施形態1から5において説明したとおりである。説明の便宜上、実施形態1から5の図面に示した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図12の(a)は、有機EL表示パネル80の概略構成を示す図である。
 有機EL表示パネル80は、アレイ基板81と、各副画素に該当する位置のアレイ基板81上に形成された副画素遮光部3hと、副画素遮光部3hを覆うように形成された平坦化膜82aと、平坦化膜82a上の各副画素に該当する位置に設けられたTFT素子83と、TFT素子83を覆うように形成された平坦化膜82bと、TFT素子83のドレイン電極と接続された透明電極84R・84G・84Bと、透明電極84R・84G・84B上に形成された有機発光層85R・85G・85Bと、透明電極86と、低抵抗化配線87と、円偏光板88と、を備えている。
 有機EL表示パネル80は、アレイ基板81側から発光光が出射されるボトムエミッション型であるため、アレイ基板81側に副画素遮光部3hを設けているが、有機EL表示パネル80が、トップエミッション型である場合には、例えば、低抵抗化配線87を副画素遮光部として用いてもよい。
 なお、有機EL表示パネル80における副画素遮光部も、実施形態1から5で既に説明した液晶表示パネルと同様に設けることができるので、ここでその詳細な説明は省略する。唯、有機EL表示パネルに備えられた有機発光層の場合は、液晶層における液晶分子のような配向特性を有さないので、副画素遮光部を形成する際に、このような配向特性は考慮しなくてもよい。
 図12の(b)は、カラーフィルター基板90を備えた有機EL表示パネル89の概略構成を示す図である。
 有機EL表示パネル89は、素子基板93と、カラーフィルター基板90とが、ダム材96を介して貼り合わせられた構成である。
 素子基板93は、基板94上に、各色の発光層を備えた有機EL素子95R・95G・95Bが形成された構成であり、カラーフィルター基板90は、素子基板93と対向する側の面に、副画素遮光部3iと、各色のカラーフィルター層91R・91G・91Bと、透明樹脂層92とが形成された構成である。
 有機EL表示パネル89は、発光光がカラーフィルター基板90側から出射されるので、カラーフィルター基板90側に設けられているブラックマトリクス層を用いて、副画素遮光部3iを設けている。
 なお、有機EL表示パネル89における副画素遮光部も、実施形態1から5で既に説明した液晶表示パネルと同様に設けることができるので、ここでその詳細な説明は省略する。唯、有機EL表示パネルに備えられた有機発光層の場合は、液晶層における液晶分子のような配向特性を有さないので、副画素遮光部を形成する際に、このような配向特性は考慮しなくてもよい。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係る表示パネルは、隣接する第1副画素、第2副画素及び第3副画素を含む画素が、複数個設けられた表示領域を有する表示パネルであって、上記表示領域における縁領域の少なくとも一部は、遮光部によって遮光されており、上記遮光部の上記表示領域の中央側との曲線形状の境界線が通る上記画素の各々においては、上記境界線を含む遮光部が、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々を覆う副画素遮光部で形成され、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々を覆う上記副画素遮光部の大きさは、各副画素の開口部同士の面積比が、上記境界線が通らない画素の各副画素の開口部同士の面積比と等しく、且つ、上記境界線が通る上記画素における上記遮光部が形成されていない部分の面積と上記画素の面積との比が、上記境界線が通る上記画素における何れかの副画素の開口部の面積と上記境界線が通らない画素の該当副画素の開口部の面積との比と等しくなるように決定される構成である。
 上記構成によれば、隣接する上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々を覆う上記副画素遮光部の大きさは、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々における光が通る開口部同士の面積比が、上記境界線が通らない画素の各副画素の開口部同士の面積比と等しくなるように決定されるので、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々の光が通る開口部同士の面積比が上記境界線が通らない画素の各副画素の開口部同士の面積比と異なることはなく、意図しない色が表示され、表示品位の低下を招いてしまうのを抑制できる。
 また、上記副画素遮光部の大きさは、上記境界線が通る上記画素における上記遮光部が形成されていない部分の面積と上記画素の面積との比が、上記境界線が通る上記画素における何れかの副画素の開口部の面積と上記境界線が通らない画素の該当副画素の開口部の面積との比と等しくなるように決定されるので、上記境界線が通る上記画素の光が通る面積を適切に反映することができ、表示領域の縁が階段状に見えてしまうのを抑制することができる。
 本発明の態様2に係る表示パネルは、上記の態様1において、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々は、第1方向の長さが、上記第1方向と直交する第2方向の長さより長い形状を有しており、上記副画素遮光部は、上記第2方向の長さは同じであり、上記第1方向の長さで、その大きさが決定される構成としてもよい。
 上記構成を、例えば、液晶分子が上記第2方向に2分割する電極構造を有する、FFS(Fringe Field Switching)モード型の液晶表示パネル及びIPS(In-Plane Switching)モード型の液晶表示パネルに用いることにより、視角特性を劣化させることなく光が通る面積を変更できる。
 本発明の態様3に係る表示パネルは、上記の態様1において、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々は、第1方向の長さが、上記第1方向と直交する第2方向の長さより長い形状を有しており、上記副画素遮光部は、上記第1方向の長さは同じであり、上記第2方向の長さで、その大きさが決定される構成としてもよい。
 上記構成を、例えば、液晶分子が上記第1方向に2分割する電極構造を有する、FFS(Fringe Field Switching)モード型の液晶表示パネル及びIPS(In-Plane Switching)モード型の液晶表示パネルに用いることにより、視角特性を劣化させることなく光が通る面積を変更できる。
 本発明の態様4に係る表示パネルは、上記の態様1において、上記副画素遮光部は、複数の開口を有しており、上記副画素遮光部の大きさは、上記複数の開口によって決定される構成としてもよい。
 上記構成を、例えば、MVA(Multi-domain Vertical Alighnment)モード型の液晶表示パネル及びPVA(Paterned Vertical Alignment)モード型の液晶表示パネルに用いることにより、視角特性を劣化させることなく光が通る面積を変更できる。
 本発明の態様5に係る表示パネルは、上記の態様1において、上記副画素遮光部は、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々の中央部分に開口を有するように形成されている構成としてもよい。
 上記構成によれば、一画素サイズが小さく、副画素遮光部を複数の開口が設けられたメッシュ形状で形成するのが困難な場合であっても、液晶分子の配向が全方向において均等である、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の中央部分に開口が設けられるので、視角特性を維持しながら、上記画素の光が通る面積を変化させることができる。
 本発明の態様6に係る表示パネルは、上記の態様4において、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々の一部分における上記副画素遮光部には、上記複数の開口が設けられている構成としてもよい。
 上記構成によれば、表示領域と遮光部との境界をより滑らかに見えるように改善できる。
 本発明の態様7に係る表示パネルは、上記の態様1から6の何れか1項において、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々には、液晶層が備えられている構成としてもよい。
 上記構成によれば、表示領域の縁領域の境界部分が、階段状に見えてしまったり、意図しない色が表示され、表示品位が低下してしまったりするのを抑制できる液晶表示パネルを実現できる。
 本発明の態様8に係る表示パネルは、上記の態様1から6の何れか1項において、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々には、発光層が備えられている構成としてもよい。
 上記構成によれば、表示領域の縁領域の境界部分が、階段状に見えてしまったり、意図しない色が表示され、表示品位が低下してしまったりするのを抑制できる有機EL表示パネルを実現できる。
 〔付記事項〕
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
 本発明は、液晶表示パネルや有機EL表示パネルなどの表示パネルに利用することができる。
 1    液晶表示パネル(表示パネル)
 2    表示領域
 3    遮光部
 3a   副画素遮光部
 3b   副画素遮光部
 3c   副画素遮光部
 3d   副画素遮光部
 3e   副画素遮光部
 3f   副画素遮光部
 3g   副画素遮光部
 3h   副画素遮光部
 3i   副画素遮光部
 4R   赤色副画素(第1副画素)
 4G   緑色副画素(第2副画素)
 4B   青色副画素(第3副画素)
 5    画素
 6R   赤色副画素(第1副画素)
 6G   緑色副画素(第2副画素)
 6B   青色副画素(第3副画素)
 7    画素
 8R   赤色副画素(第1副画素)
 8G   緑色副画素(第2副画素)
 8B   青色副画素(第3副画素)
 9    画素
 10R  赤色副画素(第1副画素)
 10G  緑色副画素(第2副画素)
 10B  青色副画素(第3副画素)
 11   画素
 13R  赤色副画素(第1副画素)
 13G  緑色副画素(第2副画素)
 13B  青色副画素(第3副画素)
 20   液晶表示パネル(表示パネル)
 22   液晶表示パネル(表示パネル)
 32   液晶表示パネル(表示パネル)
 32a  液晶表示パネル(表示パネル)
 35   液晶表示パネル(表示パネル)
 35a  液晶表示パネル(表示パネル)
 40   液晶表示パネル(表示パネル)
 41R  赤色副画素(第1副画素)
 41G  緑色副画素(第2副画素)
 41B  青色副画素(第3副画素)
 42   画素
 43R  赤色副画素(第1副画素)
 43G  緑色副画素(第2副画素)
 43B  青色副画素(第3副画素)
 44   画素
 45R  赤色副画素(第1副画素)
 45G  緑色副画素(第2副画素)
 45B  青色副画素(第3副画素)
 46   画素
 50   液晶表示パネル(表示パネル)
 51R  赤色副画素(第1副画素)
 51G  緑色副画素(第2副画素)
 51B  青色副画素(第3副画素)
 52   画素
 53R  赤色副画素(第1副画素)
 53G  緑色副画素(第2副画素)
 53B  青色副画素(第3副画素)
 54   画素
 55   液晶表示パネル(表示パネル)
 56   液晶表示パネル(表示パネル)
 57   液晶表示パネル(表示パネル)
 70   液晶表示パネル(表示パネル)
 71R  赤色副画素(第1副画素)
 71G  緑色副画素(第2副画素)
 71B  青色副画素(第3副画素)
 72   画素
 73R  赤色副画素(第1副画素)
 73G  緑色副画素(第2副画素)
 73B  青色副画素(第3副画素)
 74   画素
 75   液晶表示パネル(表示パネル)
 76R  赤色副画素(第1副画素)
 76G  緑色副画素(第2副画素)
 76B  青色副画素(第3副画素)
 77   画素
 78R  赤色副画素(第1副画素)
 78G  緑色副画素(第2副画素)
 78B  青色副画素(第3副画素)
 79   画素
 80   有機EL表示パネル(表示パネル)
 89   有機EL表示パネル(表示パネル)

Claims (8)

  1.  隣接する第1副画素、第2副画素及び第3副画素を含む画素が、複数個設けられた表示領域を有する表示パネルであって、
     上記表示領域における縁領域の少なくとも一部は、遮光部によって遮光されており、
     上記遮光部の上記表示領域の中央側との曲線形状の境界線が通る上記画素の各々においては、上記境界線を含む遮光部が、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々を覆う副画素遮光部で形成され、
     上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々を覆う上記副画素遮光部の大きさは、各副画素の開口部同士の面積比が、上記境界線が通らない画素の各副画素の開口部同士の面積比と等しく、且つ、上記境界線が通る上記画素における上記遮光部が形成されていない部分の面積と上記画素の面積との比が、上記境界線が通る上記画素における何れかの副画素の開口部の面積と上記境界線が通らない画素の該当副画素の開口部の面積との比と等しくなるように決定されることを特徴とする表示パネル。
  2.  上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々は、第1方向の長さが、上記第1方向と直交する第2方向の長さより長い形状を有しており、
     上記副画素遮光部は、上記第2方向の長さは同じであり、上記第1方向の長さで、その大きさが決定されることを特徴とする請求項1に記載の表示パネル。
  3.  上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々は、第1方向の長さが、上記第1方向と直交する第2方向の長さより長い形状を有しており、
     上記副画素遮光部は、上記第1方向の長さは同じであり、上記第2方向の長さで、その大きさが決定されることを特徴とする請求項1に記載の表示パネル。
  4.  上記副画素遮光部は、複数の開口を有しており、
     上記副画素遮光部の大きさは、上記複数の開口によって決定されることを特徴とする請求項1に記載の表示パネル。
  5.  上記副画素遮光部は、上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々の中央部分に開口を有するように形成されていることを特徴とする請求項1に記載の表示パネル。
  6.  上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々の一部分における上記副画素遮光部には、上記複数の開口が設けられていることを特徴とする請求項4に記載の表示パネル。
  7.  上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々には、液晶層が備えられていることを特徴とする請求項1から6の何れか1項に記載の表示パネル。
  8.  上記第1副画素、上記第2副画素及び上記第3副画素の各々には、発光層が備えられていることを特徴とする請求項1から6の何れか1項に記載の表示パネル。
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