WO2018216086A1 - 表示パネルおよび表示装置 - Google Patents

表示パネルおよび表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2018216086A1
WO2018216086A1 PCT/JP2017/019094 JP2017019094W WO2018216086A1 WO 2018216086 A1 WO2018216086 A1 WO 2018216086A1 JP 2017019094 W JP2017019094 W JP 2017019094W WO 2018216086 A1 WO2018216086 A1 WO 2018216086A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
liquid crystal
light
substrate
display panel
unit pixel
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/019094
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
温子 前田
山田 晋太郎
近藤 克己
中川 英樹
俊弘 山下
Original Assignee
堺ディスプレイプロダクト株式会社
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 堺ディスプレイプロダクト株式会社 filed Critical 堺ディスプレイプロダクト株式会社
Priority to JP2019519827A priority Critical patent/JPWO2018216086A1/ja
Priority to US16/606,610 priority patent/US11131888B2/en
Priority to PCT/JP2017/019094 priority patent/WO2018216086A1/ja
Priority to CN201780093442.7A priority patent/CN110998422A/zh
Publication of WO2018216086A1 publication Critical patent/WO2018216086A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1337Surface-induced orientation of the liquid crystal molecules, e.g. by alignment layers
    • 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
    • G02F1/1337Surface-induced orientation of the liquid crystal molecules, e.g. by alignment layers
    • G02F1/133753Surface-induced orientation of the liquid crystal molecules, e.g. by alignment layers with different alignment orientations or pretilt angles on a same surface, e.g. for grey scale or improved viewing angle
    • G02F1/133757Surface-induced orientation of the liquid crystal molecules, e.g. by alignment layers with different alignment orientations or pretilt angles on a same surface, e.g. for grey scale or improved viewing angle with different alignment orientations
    • 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
    • G02F1/1337Surface-induced orientation of the liquid crystal molecules, e.g. by alignment layers
    • G02F1/133742Surface-induced orientation of the liquid crystal molecules, e.g. by alignment layers for homeotropic alignment
    • 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
    • G02F1/136Liquid crystal cells structurally associated with a semi-conducting layer or substrate, e.g. cells forming part of an integrated circuit
    • G02F1/1362Active matrix addressed cells
    • G02F1/136209Light shielding layers, e.g. black matrix, incorporated in the active matrix substrate, e.g. structurally associated with the switching element
    • 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
    • G02F1/136Liquid crystal cells structurally associated with a semi-conducting layer or substrate, e.g. cells forming part of an integrated circuit
    • G02F1/1362Active matrix addressed cells
    • G02F1/1368Active matrix addressed cells in which the switching element is a three-electrode device

Definitions

  • the present invention relates to a display panel and a display device.
  • the liquid crystal display device not only a small and medium-sized display device such as a portable electronic device but also a display device used for a television, a digital signage, and the like is widely spread.
  • the penetration rate of large display devices is improving year by year, and in particular, the proportion of display devices having a size of 50 or more is increasing.
  • the size of the display device at least for personal use is about 75 type at the maximum.
  • liquid crystal display devices are expected to advance technology in terms of image quality, and the development of color range expansion and high dynamic range (HDR) is progressing.
  • HDR high dynamic range
  • the color range efforts are being made to realize a display that covers as wide a color range that humans can identify as possible, and light emitting materials that expand the color gamut of the backlight are being developed one after another.
  • HDR since humans have the characteristic that the dynamic range of sensitivity to brightness is very wide, a technology for achieving both a very bright display and a very dark display in a display device. Development is expected.
  • the dynamic range with human eyes is approximately 10 5. That is, the contrast ratio (brightness / darkness ratio) that can be identified by the human eye is equivalent to 100,000: 1.
  • a contrast ratio also expressed as a native contrast
  • a display panel that has at least 5,000: 1 or more, preferably 10,000: 1 or more.
  • a VA display mode liquid crystal display device As a display mode of a liquid crystal display device that is currently popular, a VA (Vertical Alignment) method in which directors of a liquid crystal composition are aligned substantially perpendicular to a substrate surface when no voltage is applied, And an IPS (In-Plane Switching) method arranged in parallel.
  • the contrast ratio when viewed from the front is about 3,000 to 5,000: 1, and this value is considered to be good.
  • the contrast ratio is significantly lower than that when viewed from the front, and the color tone changes greatly. That is, the VA display mode has a drawback that the color specification range when viewed from an oblique direction is significantly narrower than that when viewed from the front.
  • the director represents the direction in which rod-like liquid crystal molecules contained in the liquid crystal composition (aggregation by intermolecular interaction) constituting the liquid crystal layer are directed on average.
  • Directors have anisotropy in electrical, mechanical, and optical properties to reflect the properties of the molecules that make up the liquid crystal composition, but in order to facilitate understanding of the technical fields related to liquid crystals, The above properties of the director of the liquid crystal composition in the layer are generally treated as uniform.
  • the IPS method is superior to the VA method in that the viewing angle dependency is small and there is almost no color change.
  • the contrast ratio is only about 1,700 at all viewing angle directions.
  • the VA method has a property that the viewing angle is narrow although it has a high contrast ratio when viewed from the front.
  • a technique for reducing the viewing angle dependency which is regarded as a drawback in the VA method, has also been developed. For example, efforts are being made to suppress the viewing angle dependency by dividing one pixel into a plurality of domains. .
  • the method of providing a plurality of domains is called a multi-domain method.
  • the alignment state of the liquid crystal layer in the unit pixel is different for each domain.
  • the “unit pixel” refers to one pixel corresponding to a region per color arranged facing, for example, three primary color filters as in color display, and in the multi-domain method, a plurality of pixels corresponding to one color are referred to.
  • the whole domain corresponds to a unit pixel.
  • 4 domains are the mainstream (see Non-Patent Document 1), and 8 domains are also in practical use.
  • the IPS system has a property that the contrast ratio when viewed from the front is low although the viewing angle is wide.
  • a combination with an area active method in which the amount of light in each area of the backlight unit divided into a plurality of areas is modulated according to the brightness of the image is actually performed (see Patent Document 1). .
  • the IPS system has a principle that the threshold voltage tends to fluctuate depending on the width of the comb electrode and the gap between the electrodes. Similarly, the IPS system is sensitive to fluctuations in the liquid crystal cell gap (liquid crystal layer thickness).
  • the VA method is superior to the IPS method in terms of both productivity and quality in the display mode for large liquid crystal display devices.
  • the viewing angle dependency is not completely eliminated even with the VA method (also referred to as MVA) in which the multi-domain method is introduced.
  • MVA multi-domain method
  • the present invention has been made to solve the above-described problem, and has a wide viewing angle, a wide color gamut, and a high dynamic range in a high-definition display on a wide screen of a popular size.
  • An object is to provide an apparatus.
  • One embodiment of the present invention includes a first substrate and a second substrate, a liquid crystal layer held therebetween, a first alignment film provided on a surface of the first substrate facing the liquid crystal layer,
  • the present invention relates to a display panel including a second alignment film provided on a surface of the second substrate facing the liquid crystal layer.
  • all of the directors of the plurality of liquid crystal compositions constituting the liquid crystal layer are substantially perpendicular to the first alignment film and the second alignment film when no voltage is applied, and the row direction
  • the liquid crystal layer included in each of the plurality of unit pixels arranged in a matrix along the column direction has a single alignment state and is one of the plurality of unit pixels.
  • the director of the liquid crystal composition positioned at the center of the first unit pixel is opposite to the director of the liquid crystal composition positioned at the center of the second unit pixel present in the same row or column as the first unit pixel. The direction.
  • One embodiment of the present invention includes the display panel, a light source unit that emits light toward the first substrate, a light incident surface that faces the display panel, and a light output surface that is the opposite surface.
  • the present invention relates to a display device including a light diffusing member that diffuses light emitted from a display panel and outputs the light from the light exit surface.
  • the full width of the polar angle when the luminance in front of the light output from the light exit surface is attenuated to 1/3 is 85 ° or more and less than 180 °.
  • a wide viewing angle and high definition are achieved, and a wide color gamut and high dynamic range are achieved, particularly in a high-definition (for example, 4K, DCI, 8K) display device of about 75 inches or less.
  • a display device that simultaneously realizes the above characteristics can be provided.
  • it is possible to prevent a decrease in transmittance and response speed due to the presence of a discontinuous region in the liquid crystal alignment direction that occurs at the boundary of divided pixels.
  • the example of white luminance distribution in case the polar angle of the backlight used for one Embodiment of this invention is 0 degree is shown.
  • the example of white luminance distribution in case the polar angle of the backlight used for one Embodiment of this invention is 0 degree is shown.
  • the relationship between the viewing angle and the amount of color change in the display device of this embodiment using a backlight having a white luminance distribution is shown. It is the schematic which shows the course of the light which injects into a TFT substrate at the time of using the backlight unit of a prior art example. It is the schematic which shows the course of the light which injects into a TFT substrate at the time of using the backlight unit of one Embodiment of this invention.
  • the contrast (logarithm) with respect to the angle (tilt angle ⁇ ) between the director of the liquid crystal composition and the substrate is shown. It is a figure which shows the relationship of the director of the liquid crystal composition which exists in the center part of each adjacent unit pixel in several adjacent unit pixels, and is a figure which carries out phase compensation in the vertical direction. It is a figure which shows the relationship of the director of the liquid crystal composition which exists in the center part of each unit pixel in several adjacent unit pixels, and is a figure which shows an example which carries out phase compensation in a horizontal direction.
  • the display device 100 of the present embodiment is held between the first substrate 10 on which the TFT and the pixel electrode are formed, the second substrate 20 on which the counter electrode is formed, and the first substrate 10 and the second substrate 20.
  • a display panel 40 having a liquid crystal layer 30 is provided, and a light source unit 50 that emits light toward the first substrate 10 and a light diffusion member 60 that diffuses and outputs light emitted from the display panel 40 are provided. It has more.
  • FIG. 1A is a front view of the region of the unit pixel P viewed from the front
  • FIG. 1B is a cross-sectional view of the unit pixel P viewed from the side along the line A-A ′ in FIG. 1A
  • the unit pixel is defined by two adjacent gate bus lines 1 and two adjacent source bus lines 6, and as shown in FIG. 1B, a liquid crystal layer of a glass substrate (first substrate) 10.
  • first substrate first substrate
  • gate bus lines 1 and common bus lines 2 are formed extending in the row direction (lateral direction in the figure) to the end of the display area.
  • the gate bus line 1 protrudes downward in the figure to form a thin film transistor (TFT: Thin Film Transistor) 3.
  • TFT Thin Film Transistor
  • a gate insulating film 4 is formed so as to cover the region where the gate bus line 1 protrudes, and the semiconductor layer 5 is patterned so as to further cover the region, and the source bus line 6 is in contact with the semiconductor layer 5.
  • a source electrode 7 protruding from the pixel electrode 8 and a drain electrode 9 having the same potential as the pixel electrode 8 are formed at a constant distance (see FIG. 1B).
  • the drain electrode 9 is connected via the contact hole 19 so as to have the same potential as that of the pixel electrode 8.
  • an auxiliary capacitor Cs is formed by interposing an insulating film in a region protruding from the common bus line 2. .
  • a gate electrode 11 connected to the gate bus line 1 and a common electrode 12 connected to the common bus line 2 are formed in a fixed portion on the surface of the first substrate 10, and a gate insulating film 4 is formed so as to cover them.
  • An island-shaped semiconductor layer 5 is formed on the gate electrode 11, and a source electrode 7 and a drain electrode 9 connected to the source bus line 6 are formed at both ends thereof at a constant distance.
  • the semiconductor layer 5 is covered.
  • the region occupied by the gate electrode 11 is wider than the island-shaped region of the semiconductor layer 5.
  • the gate electrode 11 is an opaque film, and is disposed at a position where light from a light source disposed below in the figure does not hit the semiconductor layer 5.
  • the source electrode 7 and the drain electrode 9 are covered with the semiconductor layer 5 by the interlayer insulating film 13, and the organic insulating film 14 is formed thereon.
  • a hole is formed in a part of the interlayer insulating film 13, and the contact hole 19 is connected to the transparent pixel electrode 8 on the organic insulating film 14.
  • the thin film transistor 3 formed in one unit pixel in the display device 100 of one embodiment of the present invention is an inverted stagger type.
  • a first alignment film 15 for aligning a director of the liquid crystal composition constituting the liquid crystal layer 30 substantially perpendicular to the first substrate 10 is formed on the pixel electrode 8.
  • a color filter 21 and a black matrix 22 are patterned on the surface of the glass substrate (second substrate) 20 facing the first substrate 10 with the liquid crystal layer 30 interposed therebetween, and the counter electrode 24 and the second alignment film 25 are further patterned. Is formed. Further, the liquid crystal layer 30 is held by disposing the spacer 23 between the first alignment film 15 of the first substrate 10 and the second alignment film 25 of the second substrate 20.
  • a plurality of unit pixels that generate an image to be displayed are formed on the surface of the first substrate 10 facing the liquid crystal layer 30.
  • An inverted staggered thin film transistor 3 that couples to the bus line 1 and a gate electrode (light shielding layer) 11 that blocks light from the light source to the thin film transistor 3 are formed.
  • the liquid crystal panel 40 includes a liquid crystal layer 30 sandwiched between the first substrate 10 and the second substrate 20.
  • the first substrate 10 includes a first surface 18 that receives light from a light source (not shown) disposed below in the drawing, and the second substrate 20 is parallel to the first surface 18 and emits light. Including a face 28.
  • Retardation plates 16 and 26 are attached to the first surface 18 and the second surface 28, respectively, and polarizing plates 17 and 27 are further attached to the retardation plates 16 and 26, respectively.
  • the director of the liquid crystal composition constituting the liquid crystal layer 30 is uniform, and substantially not applied to the first substrate 10 and the second substrate 20 when a voltage for controlling the light transmittance in the liquid crystal panel 40 is not applied. They are arranged vertically.
  • the expression “the directors of the liquid crystal composition are arranged substantially perpendicular to the substrate” means that the directors of the liquid crystal composition are arranged in a pre-tilt state with respect to the direction perpendicular to the substrate. Is included.
  • the directors of the liquid crystal composition constituting the liquid crystal layer are arranged in a pretilt state between 0.5 ° and 5 ° with respect to a direction perpendicular to the substrate when no voltage is applied. .
  • the angle is slightly increased so that it is easy to see that the directors are arranged in a pretilt state with respect to the direction perpendicular to the substrate. It is an angle.
  • the director of the liquid crystal composition included in the liquid crystal composition constituting the liquid crystal layer is 0.5 ° or more and 5 ° or less with respect to a direction perpendicular to the substrate in a state where no voltage is applied. It is preferable to arrange in an angle pretilted state.
  • a semiconductor material such as ⁇ -Si (AmorphousmorphSilicon) or LTPS (Low-temperature Poly-Silicon) is used.
  • a material of the gate insulating film 4 for example, a silicon oxide film, a silicon nitride film, or a laminated film thereof is used.
  • a laminated film of W (tungsten) / TaN (tantalum nitride), Mo (molybdenum), Ti (titanium), Al (aluminum), Cu (copper) alloy, or the like is used.
  • a liquid crystal composition having a negative dielectric anisotropy is used as the liquid crystal composition constituting the liquid crystal layer 30.
  • Such a liquid crystal composition contains a mixture of a compound having a negative dielectric anisotropy and a compound having a dielectric anisotropy neutral.
  • a compound having a negative dielectric anisotropy for example, As described above, a compound in which a functional group in which an atom having a large electronegativity such as F atom is substituted in the molecular minor axis direction is introduced at the center of the molecular skeleton. As such an example, the following structural formula (1) may be mentioned.
  • Another example of the compound having negative dielectric anisotropy is a compound in which a functional group in which an atom having a large electronegativity such as an F atom is substituted in the molecular minor axis direction is introduced at the molecular end.
  • Examples of such include the following structural formulas (2) to (5).
  • R and R ′ are —C n H n + 1 (alkyl group) or —O—C n H n + 1 (alkoxy group).
  • Neutral compounds with little dielectric anisotropy are used to reduce viscosity and enhance liquid crystallinity at low temperatures.
  • the following structural formula (6) is given as an example of a neutral compound.
  • R and R ′ are —C n H n + 1 (alkyl group) or —O—C n H n + 1 (alkoxy group).
  • FIG. 2A is a diagram showing a conventional display device 100 ′
  • FIG. 2B is a diagram showing the display device 100 of this embodiment.
  • the conventional display device shown in FIG. 2A includes a liquid crystal panel 40 'and a backlight unit 50'.
  • a VA method or an IPS method is used for the liquid crystal panel 40 ′ of the conventional display device 100 ′.
  • the display device 100 of the present embodiment shown in FIG. 2B includes a liquid crystal panel 40, a backlight unit (light source) 50, and a viewing angle widening film (light diffusion member) 60.
  • the liquid crystal panel 40 of the display device 100 of the present embodiment uses the VA method.
  • Examples of the backlight unit that can be used in the display device 100 of the present embodiment include a direct type and an edge light type as disclosed in Patent Documents 1 and 2.
  • As the edge light type a wedge type or the like may be used.
  • area active becomes possible by using a plurality of wedge dies, a plurality of wedge dies may be overlapped to suppress unevenness, similar to the disclosure of Patent Document 2.
  • a white LED is used for the backlight unit 50.
  • not only white LED but red, blue, and green LED may be used.
  • the light emitted from the second surface 20 of the liquid crystal panel 40 enters the viewing angle widening film 60 from the light incident surface 61 and then enters the liquid crystal panel.
  • the light is output from the light exit surface 62 of the viewing angle widening film 60 while being wider than the angle distribution when the light is emitted from 40.
  • the viewing angle widening film 60 used in the present embodiment is provided with a plurality of light diffusing portions 63 extending between the light incident surface 61 and the light emitting surface 62, and a light shielding portion 64 is provided in a region excluding the light diffusing portion 63. Is provided.
  • the viewing angle widening film 60 used in the present embodiment may use air and resin as in Non-Patent Document 4 and Non-Patent Document 2, for example. That is, the light shielding portion 64 may have a structure of a through-hole penetrating between the light incident surface 61 and the light emitting surface 62. In this case, the opening formed in the light emitting surface 62 is sealed with the light shielding film 65. Preferably it is.
  • the material is not limited to air, and any material having a refractive index different from that of the resin may be used.
  • the viewing angle widening film 60 includes an antiglare member as a viewing angle widening film 60 in order to improve the antiglare property when the image of the display device 100 of the present embodiment is viewed from the front.
  • the light exit surface 62 may be disposed opposite to the light exit surface 62, and an antiglare layer may be attached to the light exit surface 62 of the viewing angle widening film 60.
  • those skilled in the art can easily produce the viewing angle expansion film 60 described above according to the procedures described in each document.
  • the degree of light diffusion in this embodiment is preferably such that the full width of the polar angle when the luminance in front of the light output from the light exit surface is attenuated to 1/3 is 85 ° or more.
  • the full width of the polar angle is preferably less than 180 ° as long as it is measurable, more preferably 178 °, which is the detection limit of the current measurement technique. It may be measured as °.
  • the backlight unit 50 ′ of the conventional display device 100 ′ does not have a high degree of light collection as indicated by an arrow in the figure, and for example, the 1/3 width of the backlight described later has a polar angle of ⁇ 60 ° or more.
  • a backlight unit is used.
  • the angle with respect to the z-axis of the vector indicating the direction relative to the positive z-axis direction is defined as the polar angle ⁇ .
  • the angle of the vector that appears when the vector is projected onto the xy plane with respect to the positive x-axis direction is defined as the azimuth angle ⁇ .
  • the polar angle at is defined as ⁇ (minus) ⁇ .
  • the backlight unit 50 of the display device 100 of the present embodiment has a high degree of light collection, and includes, for example, a light guide plate, a microlens sheet, a prism sheet, a louver film, and the like.
  • a light guide plate for example, an optical film BEF (trade name, manufactured by Sumitomo 3M Co., Ltd.) in which an acrylic resin prism pattern is formed on the surface of polyester is used.
  • a light guide plate or the like may have a light collecting function as disclosed in Patent Document 3.
  • the backlight having a light concentration that is not so high is emitted toward the liquid crystal layer.
  • the conventional display device 100 ′ in FIG. the condensed backlight is emitted toward the liquid crystal layer 30, passes through the liquid crystal layer 30, and then emerges toward the viewing angle widening film 60.
  • FIG. 3C shows the full width of the polar angle when the luminance in the front of the backlight is attenuated to 1 ⁇ 2 of the maximum luminance (in this specification, also referred to as the half-value width of the backlight). .) Is 84 °, and an example is shown in which the full width of the polar angle (also referred to as the 1/3 width of the backlight in this specification) when it attenuates to 1/3 of the maximum luminance is 120 °.
  • 3D shows an example in which the half-value width of the backlight is 32 ° and the 3 width of the backlight is 42 ° in the luminance distribution in the polar angle luminance characteristic.
  • FIG. 3E shows an example in which the half-value width of the backlight is 32 ° and the 3 width of the backlight is 42 ° in the luminance distribution in the polar angle luminance characteristic.
  • FIGS. 4A and 4C are diagrams showing the relationship between the liquid crystal composition located in the central portion (B-B 'portion) and the light L from the light source in the unit pixel shown in FIGS. 4A and 4C, respectively.
  • the liquid crystal composition used in this embodiment has negative dielectric anisotropy, and the director of the liquid crystal composition is formed by forming a structure in the alignment film that enables the director of the liquid crystal composition to be pretilt. I have control.
  • the director to which the tilt angle is given is tilted by applying a voltage between the glass substrates, and the retardation is changed by changing the angle (tilt angle ⁇ ).
  • Retardation is the product of the difference ( ⁇ n ( ⁇ )) between the refractive index in the major axis direction and the refractive index in the minor axis direction of the liquid crystal composition and the cell thickness (d).
  • ⁇ n ( ⁇ ) can be expressed by Equation 1 below.
  • the transmittance of the liquid crystal can be expressed by Formula 2.
  • FIG. 7A shows a graph of the transmittance of the liquid crystal layer with respect to the tilt angle ⁇ .
  • the display panel 40 and the light diffusing member 60 described above are combined.
  • FIG. 7B shows a contrast distribution for each ⁇
  • FIG. 7C shows a logarithmic distribution of contrast for each ⁇ .
  • a display device in which the backlight having a half-value width of 84 ° (FIG. 3C), 32 ° (FIG. 3D), and 25 ° (FIG. 3E) is combined with the display panel 40 and the light diffusion member 60 described above.
  • the contrast at the front was measured.
  • the measured values are shown in Table 1 together with the calculated values described above.
  • the contrast of the display device 100 according to the present embodiment in the front view is increased.
  • a display panel having a contrast ratio of at least 5,000: 1 or more, preferably 10,000: 1 or more is required, and is currently commercially available.
  • the contrast ratio when viewed from the front is about 3,000 to 5,000: 1.
  • the display device of the present embodiment realizes a contrast ratio of 5000: 1 or more and has very excellent performance.
  • the contrast ratio when viewed from the front is preferably 5000: 1 or more, and in order to realize such a contrast ratio, the half width of the backlight is 60 ° or less. Is preferable, and it is more preferable that it is 50 degrees or less. Furthermore, in the display device of the present embodiment, the contrast ratio when viewed from the front is preferably 10,000: 1 or more, and in order to realize such a contrast ratio, the half width of the backlight is 40 ° or less. However, it is also preferable, and it is more preferable that it is 35 degrees or less.
  • FIG. 3F shows the relationship between the viewing angle and the color change amount (color difference ⁇ u′v ′) in the display device 100 of the present embodiment using the backlight having the white luminance distribution shown in FIGS. 3C and 3D.
  • the color difference ⁇ u′v ′ is defined by Equation 3 below.
  • FIG. 11 is a diagram showing a change in the colorimetric range when the display device according to the embodiment of the present invention is viewed from an oblique direction.
  • the color coordinates (x, y) when displaying three colors of 13 (blue), 14 (green) and 15 (red) are shown. ing.
  • the amount of change from the area of the triangle T1 is small.
  • the threshold value of the TFT changes because photoelectric conversion occurs in the semiconductor layer.
  • the voltage applied to the pixel fluctuates, resulting in display unevenness.
  • a light shielding layer exists between the light source part and the semiconductor layer.
  • a gate electrode is provided between the light source part and the semiconductor layer. Therefore, if the size of the gate electrode is substantially the same as the size of the semiconductor layer, the light source part is connected to the channel region. Direct light can be blocked at least. That is, the width of the gate electrode along the source-drain direction is preferably about 1.0 times the width of the semiconductor layer along the same direction. In consideration of light traveling from the light source unit with a certain incident angle with respect to the semiconductor layer, the width of the gate electrode is preferably longer than the width of the semiconductor layer. However, since there is a disadvantage that the parasitic capacitance is increased due to the increase in the gate electrode and the driving is delayed, the width of the gate electrode is preferably 1.5 times or less the width of the semiconductor layer. More preferably, it is 2 times or less.
  • the incident angle of the light L ′ incident on the TFT substrate is also widened. Even if the size of the gate electrode is increased, such light may be directly incident on the semiconductor layer, and is highly likely to be reflected between the drain electrode and the gate electrode. Is easily incident on the semiconductor layer indirectly.
  • the light L incident on the TFT substrate is condensed as shown in FIG. 3H, and the incident angle of the light L incident on the TFT substrate is narrow.
  • the size of the gate electrode is almost the same as the size of the semiconductor layer, such light is unlikely to be directly incident on the semiconductor layer (particularly the channel region), and between the drain electrode and the gate electrode.
  • the possibility that the light is reflected by the light source is extremely low, and the final incident of light on the semiconductor layer can be significantly reduced. Thereby, the threshold value fluctuation of the TFT can be suppressed and display unevenness can also be suppressed.
  • FIG. 4 shows a front view of a unit pixel (front view) and a side view.
  • the substrate is almost free of voltage when no voltage is applied.
  • the state where the directors of the liquid crystal composition are arranged vertically is schematically shown.
  • the lower substrate in the figure is regarded as the first substrate 10 and the upper substrate in the figure is regarded as the second substrate 20.
  • FIG. 4B shows a front view of the unit pixel viewed through the second substrate 20 when no voltage is applied.
  • the director is represented by a cone, and the direction from the apex of the cone to the bottom surface (circular portion) represents the director viewed through the second substrate 20.
  • the director of the liquid crystal composition continuously changes between the first substrate 10 and the second substrate 20. Specifically, as shown in FIG. 4B, the director of the liquid crystal composition is continuously twisted downward (or upward) in the drawing around an axis perpendicular to the main surface of the substrate. This is because a structure that enables a pretilt of the director of the liquid crystal composition is formed on the surface of the alignment film, and the direction defined by the structure (also referred to as the alignment direction of the alignment film) is the first alignment film 15. This is caused by a 90 ° deviation from the second alignment film 25.
  • FIG. 4A schematically shows a side view of a liquid crystal layer in a single alignment state in a unit pixel viewed from a direction parallel to the main surface of the substrate. That is, the unit pixel in the display device of this embodiment has a single alignment state of the liquid crystal layer in the unit pixel, and the structure of the unit pixel in the multi-domain method is greatly different.
  • FIG. 4A is not a side view seen from a single direction, but shows a side view seen continuously as the director twists about an axis perpendicular to the main surface of the substrate. It is. Specifically, as shown in FIG. 4B, the director of the liquid crystal composition is actually twisted 90 ° about the axis perpendicular to the main surface of the substrate continuously downward (or upward) in the figure, FIG. 4A shows a side view of a director of such a liquid crystal composition as seen from a direction rotated by 90 ° about the axis in accordance with the direction of twisting, on a single plane.
  • the vicinity of the second substrate 20 is a side view seen from the short side direction of the unit pixel, but the vicinity of the first substrate 10 is from the long side direction of the unit pixel obtained by rotating the substrate by 90 °.
  • the side view as seen is shown, and the vicinity of the center between the first substrate 10 and the second substrate 20 is a side view seen from a direction rotated approximately 45 ° clockwise as viewed from the front of the second substrate 20. Represents.
  • the directors of the liquid crystal composition in the vicinity of the second substrate 20 are arranged in the short-side direction AA ′, and are almost perpendicular to the second substrate 20 when no voltage is applied.
  • the directors of the liquid crystal composition in the vicinity of the first substrate 10 are aligned in the long side direction CC ′ while being aligned and pretilted toward the A ′ side. It can be seen that they are arranged almost perpendicularly to each other and are pretilted to the C ′ side.
  • the director of the liquid crystal composition in the vicinity of the center between the first substrate 10 and the second substrate 20 continues in the long side direction LD of CC ′ substantially orthogonal to the short side direction SD of AA ′.
  • the director of the liquid crystal composition in the vicinity of the second substrate 20 forming the liquid crystal layer in a single alignment state is substantially parallel to the short side direction (AA ′) of the rectangle constituting the unit pixel
  • the director of the liquid crystal composition in the vicinity of the second substrate 20 that forms the liquid crystal layer in one alignment state is substantially parallel to the long side direction (CC ′) of the rectangle constituting the unit pixel, and the first substrate 10.
  • the director of the liquid crystal composition in the vicinity of the liquid crystal composition and the director of the liquid crystal composition in the vicinity of the second substrate 20 are arranged so as to be substantially orthogonal to each other.
  • the director of the liquid crystal composition in the vicinity of the second substrate 20 is in the A ′ direction
  • the director of the liquid crystal composition in the vicinity of the center between the substrates is in the B ′ direction.
  • the directors of the liquid crystal composition in the vicinity of 10 are arranged in the C ′ direction in a pretilt state at substantially the same angle.
  • the direction of the pretilt of the director is 180 ° opposite to that shown in FIGS. 4A and 4B. That is, the directors of the liquid crystal composition in the vicinity of the second substrate 20 are arranged in the short-side direction AA ′, are arranged substantially perpendicular to the second substrate 20 in a state where no voltage is applied, and are on the A side. Pretilt. On the other hand, the directors of the liquid crystal composition in the vicinity of the first substrate 10 are arranged in the long side direction CC ′, arranged substantially perpendicular to the first substrate 10 when no voltage is applied, and on the C side. Pretilt.
  • the director of the liquid crystal composition in the vicinity of the center between the first substrate 10 and the second substrate 20 is continuously in the long side direction LD of CC ′ substantially orthogonal to the short side direction SD of AA ′. It is at the midpoint of the changing process, has a constant angle (preferably 30 to 60 °, more preferably 40 to 50 °) with respect to the long and short sides of the pixel, and is pretilted to the B side. Yes.
  • FIGS. 4A and 4B show the distribution of the director when no voltage is applied to the liquid crystal layer in the liquid crystal panel.
  • the director When the voltage is applied, the director is tilted in the pretilt direction, whereby the retardation of the liquid crystal layer is changed.
  • the transmittance of the liquid crystal panel changes according to the inclination of the director with respect to the incident direction of light from the light source.
  • tilt used in terms of a director of a liquid crystal composition is arranged in a pretilt state with respect to a direction perpendicular to the substrate when no voltage is applied between the glass substrates.
  • the director of the liquid crystal composition is tilted by applying a voltage between the glass substrates (approaching the direction parallel to the substrate).
  • the “tilt angle” is the direction from the director when no voltage is applied to the director when the voltage is applied. The amount of change in angle.
  • FIG. 4C and FIG. 4D the change in retardation in the voltage application state is reversed compared to FIG. 4A and FIG. 4B.
  • the influence of retardation change can be reduced, and as a result, quality can be improved. . Details of this will be described later.
  • FIGS. 4E and 4F are a side view when the director of the liquid crystal composition of the liquid crystal layer is inclined in a uniform direction (BB ′ in the figure) between the first substrate 10 and the second substrate 20, respectively. It is a front view.
  • the director of the liquid crystal composition is perpendicular to the main surface of the substrate because the orientation orientation of the first orientation film 15 and the orientation orientation of the second orientation film 25 are shifted by 90 °.
  • 4A and 4F since the alignment orientation of the first alignment film 15 and the alignment orientation of the second alignment film 25 are the same, the director of the liquid crystal composition is shown. Is not twisted.
  • the inclination direction is a fixed angle (preferably 30 to 60 °, more preferably with respect to the long side and the short side of the pixel, similarly to the central portion (BB ′) in FIGS. 4A to 4D. Is 40 to 50 °).
  • an optical alignment method may be used (see, for example, Patent Document 5).
  • the photo-alignment method uses a photo-alignment film as the alignment film, and irradiates (exposures) light such as ultraviolet rays to the photo-alignment film, thereby generating an alignment regulating force on the alignment film or changing the alignment regulating direction of the alignment film. It is a way to let them.
  • alignment processing of the alignment film can be performed in a non-contact manner, so that occurrence of contamination and dust during the alignment processing can be suppressed. Further, by using a photomask at the time of exposure, it is possible to perform exposure under different conditions for a plurality of desired regions of the photo-alignment film.
  • an oblique direction is directed toward the photo-alignment film.
  • a structure enabling the director of the liquid crystal composition to be tilted can be formed on the surface of the photo-alignment film.
  • Patent Document 5 there is no description or suggestion that the first unit pixel and the second unit pixel in the same row or the same column as the first unit pixel are provided with the direction of the structure reversed by 180 °. What is necessary is just to irradiate an ultraviolet light so that the said structure may be formed in the 2nd unit pixel which was not irradiated with the ultraviolet light at the time of exposure to a 1st unit pixel in 180 degree reverse direction with a 1st unit pixel.
  • the retardation of light transmitted obliquely from the direction perpendicular to the substrate surface within the plane in which the director of the liquid crystal composition between BB ′ is inclined is the optical path direction.
  • the retardation is larger than the light transmitted in the direction perpendicular to the substrate surface, and when the director of the liquid crystal composition is tilted in the opposite direction Retardation is reduced.
  • asymmetry occurs in the direction in which the director of the liquid crystal composition is tilted, and the viewing angle dependency remains.
  • the light transmittance is increased as the voltage for controlling the light transmittance of the display panel 40 increases as the retardation of light transmitted in the direction perpendicular to the first substrate 10 increases. Increase.
  • VA system has evolved by eliminating this asymmetry.
  • regions having different directors of the liquid crystal composition were provided by providing protrusions in a single pixel (see Non-Patent Document 4).
  • a monomer that undergoes a photochemical reaction is mixed in the liquid crystal layer, and the monomer is fixed with light while applying a voltage using a slit electrode, thereby providing a region where the director of the liquid crystal composition is different.
  • System was developed, and thereafter, the photo-alignment system described in Patent Document 5 described above was developed.
  • all the VA methods have evolved as a technique for forming a plurality of directors of a liquid crystal composition in a single unit pixel. That is, there has not been a technique for compensating for the asymmetry between the unit pixel and the unit pixel in a state where the alignment state of the liquid crystal layer is single in a single unit pixel.
  • FIG. 8 shows the characteristic points of this embodiment in which asymmetry is compensated in a state where the alignment state of the liquid crystal layer is single in a single unit pixel.
  • the structures shown in FIG. 8A to FIG. 8E are produced by partially modifying the photo-alignment type material and process described in Patent Document 5 from the inventors' original viewpoint, and have a unique configuration. Not only is there a great advantage in terms of productivity.
  • the dimensions of the unit pixel will be described as a rectangle with an aspect ratio of 3: 1.
  • the process of partially irradiating with a mask for photo-alignment is the same as in Patent Document 5, but the stripe-shaped mask pattern is different.
  • the region where the stripe-shaped light is irradiated may have the same pitch as the length in the pixel vertical direction. Since the stripe pitch is six times that of the prior art, the likelihood of alignment is also six times, and the likelihood of pixel design dimensions and productivity are significantly improved.
  • the stripe pitch is six times the conventional one.
  • the horizontal stripe may be a vertical stripe.
  • the pitch is 1/3 compared with FIG. 8A, FIG. 8B, and FIG. Since this is twice the method described in Document 5, it can be said that the dimensional likelihood and productivity of pixel design are improved in this embodiment.
  • FIG. 8 shows a viewing angle dependency by compensating for asymmetry between two pixels by using a configuration in which an increase / decrease in retardation is offset between adjacent pixels with respect to light from an oblique direction. It will greatly reduce.
  • the director of the liquid crystal composition in the first unit pixel is opposite to the director of the liquid crystal composition in the second unit pixel. Specifically, it is realized by the state in which the director of the liquid crystal composition in the second unit pixel is inclined in the direction of ⁇ + 180 ° with respect to the azimuth angle ⁇ of the director of the liquid crystal composition in the first unit pixel.
  • the expression “adjacent” used from the viewpoint of a pixel is a unit pixel selected from among a plurality of unit pixels arranged in a matrix along the row direction and the column direction (first unit pixel). ) In the same row or in the same column, and is not necessarily limited to the state of being directly adjacent.
  • the “second unit pixel” adjacent to the first unit pixel is a unit pixel adjacent to the first unit pixel along at least one of the row direction and the column direction (for example, FIG. 8A, FIG. 8C, FIG. 8E).
  • Unit pixels included in a second color filter set adjacent to the first color filter set including the first unit pixels along at least one of the row direction and the column direction for example, FIG. 8A, FIG.
  • unit pixels that are adjacent to the first unit pixel in the column direction for example, FIGS. 8A and 8E
  • unit pixels that are adjacent to the first unit pixel in the row direction for example, FIGS. 8A and 8E
  • the unit pixel for example, FIG. 8B
  • a “color filter set” is intended to be a set constituting a single picture element (for example, a set of RGB) in a color filter.
  • FIG. 8A shows a configuration in which the director of the liquid crystal composition is reversed between pixels in the vertical direction composed of a single primary color. Although an example of blue (B) has been shown, the same applies to green (G) and red (R).
  • FIG. 8B shows a configuration in which the director of the liquid crystal composition is reversed between pixels of the same color in the horizontal direction.
  • the inclination directions of the directors of the liquid crystal composition are the same among the three primary colors, blue (B), green (G), and red (R).
  • FIG. 8C shows a configuration in which the director of the liquid crystal composition is reversed between adjacent pixels of blue (B), green (G), and red (R) in the horizontal direction.
  • 8D is a configuration combining FIG. 8A and FIG. 8B
  • FIG. 8E is a configuration combining FIG. 8A and FIG. 8C.
  • 8A to 8E do not compensate for symmetry within the unit pixel. It will be described below that there is no problem with these.
  • high-definition display such as 4K, DCI, or even 8K or more
  • image information changes significantly between adjacent pixels.
  • analog information is converted into a digital signal as brightness information incident on the image sensor through the lens of the camera.
  • the two-dimensional display screen is sent as digital information converted from analog video information.
  • the depth of field is determined by the relationship between the focal length of the lens and the degree of opening of the aperture (f value).
  • Depth of field refers to a depth method in which focus is achieved, but it becomes shallower by narrowing down, but there are still limited areas that require high resolution. Therefore, blur is generated in most display areas, the information of adjacent pixels is the same, and the amount of change is slight even when it is at the focal position. Therefore, there is no actual harm by performing phase compensation between adjacent pixels, and the arrangement shown in FIG. 8 is an effective configuration for almost eliminating the viewing angle characteristics in any of the arrangements.
  • FIG. 5A and 5B are front views of the unit pixel P as viewed from the front.
  • FIG. 5A and FIG. 5B show a single pixel structure facing a color filter of a single color, and here, an example of a rectangle that is long in the vertical direction is shown.
  • 5A and 5B are diagrams showing the transmission axis direction of linearly polarized light emitted from the polarizing plate.
  • the transmission axis X1 of the polarizing plate in front of the liquid crystal panel is substantially parallel to the long-side direction LD of the pixel.
  • the transmission axis X2 of the rear polarizing plate is substantially parallel to the short direction SD.
  • the transmission axis X1 of the polarizing plate in front of the liquid crystal panel is substantially parallel to the short piece direction SD of the pixel
  • the transmission axis X2 of the rear polarizing plate is substantially parallel to the long piece direction SD.
  • the polarizing plate impregnates and absorbs iodine in an aqueous solution in a polyvinyl alcohol (PVA) resin, and then stretches it in the longitudinal direction as a roll film to impart polarization characteristics. Therefore, in the case of the configuration shown in FIGS.
  • PVA polyvinyl alcohol
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing a liquid crystal display module configuration including a display panel and peripheral circuits, and the inside of the panel is shown by an equivalent circuit.
  • a voltage waveform for transmitting image information is sent from the control circuit for transmitting image information to the signal electrode drive circuit and the scan electrode drive circuit in synchronization with a time signal generated from a clock. From the signal electrode drive circuit, a waveform reflecting image information is sent to the signal wiring electrode.
  • the scan electrode driving circuit selects a horizontal line to the scan wiring and sends a waveform for turning on / off the TFT.
  • the display device 100 of the above-described embodiment can be applied to, for example, the television shown in FIG. 10 includes a television 1100, a display portion 1101, a speaker 1102, a cabinet 1103, a stand 1104, and the like.
  • the liquid crystal display device of the above-described embodiment can be suitably applied as the display unit 1101.
  • the liquid crystal display device of the above-described embodiment By applying the liquid crystal display device of the above-described embodiment to the display portion 1101 of the television 1100, an image with a small viewing angle dependency can be displayed.
  • the present invention is not limited thereto, and is installed to display various information in a station, a shopping mall, an event venue, or the like. It can also be suitably applied to digital signage. In particular, it is effective for digital signage for uses such as medical monitors that require high definition and low viewing angle dependency.
  • Many televisions and digital signage have a relatively large display unit of about 32 to 80 inches, but not limited to this, small and medium-sized displays such as laptop computers, desktop monitors, and portable electronic devices. You may apply to a part.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

第1基板および第2基板と、これらの間に保持された液晶層と、前記第1基板の前記液晶層を向く表面に設けられた第1配向膜と、前記第2基板の前記液晶層を向く表面に設けられた第2配向膜とを備えた表示パネル、および前記表示パネルを備えた表示装置に関する。本表示パネルは、前記液晶層を構成する複数の液晶組成物のダイレクタの全ては、電圧無印加時に前記第1配向膜および前記第2配向膜に対してほぼ垂直であり、行方向および列方向に沿ってマトリクス状に配列された複数の単位画素の各々に含まれている液晶層は、単一の配向状態を有しており、前記複数の単位画素のいずれか一つである第1単位画素での中央部に位置する液晶組成物のダイレクタは、前記第1単位画素と同一行または同一列に存在する第2単位画素での中央部に位置する液晶組成物のダイレクタと逆向きである。

Description

表示パネルおよび表示装置
 本発明は、表示パネルおよび表示装置に関するものである。
 液晶表示装置は、携帯型電子機器のような中小型の表示装置だけでなく、テレビジョン、デジタルサイネージ等に用いられる表示装置も広く普及している。大型の表示装置の普及率は年々向上しており、特に50型以上のサイズを有する表示装置が占める割合が増えてきている。しかし、設置容易性を考慮すると表示装置のサイズを無暗に大きくすることは好ましくなく、少なくともパーソナルユースでの表示装置のサイズは最大で75型程度が適当であると考えられている。
 一方、高精細な表示装置の要求は依然として高く、表示装置の画素数の増大化は依然として進んでいる。具体的には、従来のフルハイビジョンFHD(1,920×1,080、8,294,400ドット)から、4K(3,840×2,160、8,294,400ドット)、DCI(Digital Cinema Initiatives)(4,096×2,160、8,847,360ドット)へと画素数の増大化が急速に進んでおり、さらには、フルハイビジョンの16倍の画素数を有する8K(7,680×4,320、33,177,600ドット)の表示装置が商品化されている。高精細な表示装置は、放送のみならず医療分野等において、革新的なキーコンポーネントとして広く普及する可能性が期待されている。
 また、液晶表示装置は、画質面での技術の進展が期待されており、表色範囲の拡大ならびにハイダイナミックレンジ(HDR)化の開発が進んでいる。表色範囲については、人間が識別できる表色範囲を出来るだけ広くカバーした表示を実現しようとする取り組みがなされており、バックライトの色域を広げる発光体材料が次々と開発されている。同様に、HDR化についても、明るさに対する感度のダイナミックレンジが非常に広いという特性を人間が有していることから、表示装置において、非常に明るい表示と非常に暗い表示とを両立させる技術の開発が期待されている。
 なお、人の目でのダイナミックレンジはおおよそ10の5乗であると言われている。すなわち、人の目で識別可能なコントラスト比(明暗の比)は100,000:1に相当する。人の目でのダイナミックレンジを考慮すると、非常に明るい表示と非常に暗い表示とを両立させて自然物のような現実感のある表示を実現するには、コントラスト比(ネイティブコントラストとも表現される)が少なくとも5,000:1以上、望ましくは10,000:1以上である表示パネルが必要である。
 現在普及している液晶表示装置の表示モードとしては、電圧無印加時に液晶組成物のダイレクタが基板面に対してほぼ垂直に配列したVA(Vertical Alignment:垂直配向)方式と、基板面に対してほぼ平行に配列したIPS(In-Plane Switching:水平配向)方式とが挙げられる。VA方式の表示モードの液晶表示装置では正面から視たときのコントラスト比は3,000~5,000:1程度であり、この値は良好であると考えられている。しかし、VA方式の表示モードの液晶表示装置を斜め方向から視ると、正面から視たときよりもコントラスト比が大きく低下するとともに、色調が大きく変化する。つまり、VA方式の表示モードには、斜め方向から視た場合の表色範囲が正面から視た場合のものよりも著しく狭くなるという欠点がある。
 なお、ダイレクタとは、液晶層を構成している液晶組成物(分子間相互作用による集合体)に含まれる棒状の液晶分子が平均して向いている方向を表すものである。ダイレクタは液晶組成物を構成する分子の性質を反映するため電気的、力学的、光学的な性質に異方性を有しているが、液晶に関する技術分野の理解を容易にするために、液晶層の中での液晶組成物のダイレクタの上記性質は均一であると一般的に扱われている。
 一方、IPS方式では視野角依存性が小さく、色の変化量もほとんど無いという点がVA方式に対して優位である。しかし、IPS方式の表示モードでは、全視野角方位でコントラスト比が高々1,700程度に過ぎない。
 このように、VA方式は、正面から視たときのコントラスト比が高いものの視野角が狭いという性質を有している。VA方式において欠点とされている視野角依存性を軽減させる技術も開発されており、例えば、一画素を複数のドメインに分割することによって視野角依存性を抑制する取り組みが、現在行われている。
 なお、複数のドメインを設ける方式は、マルチドメイン方式と呼ばれている。マルチドメイン方式では、単位画素内の液晶層の配向状態がドメインごとに異なっている。本明細書において「単位画素」とは、カラー表示のように例えば三原色のカラーフィルタに対向させて配置された一色あたりの領域に対応する一画素をいい、マルチドメイン方式では一色に対応する複数のドメインの全体が単位画素に該当する。VA方式において実用化されているものでは4ドメインが主流であり(非特許文献1参照)、更には8ドメインの実用化も進んでいる。
 一方、IPS方式は、視野角が広いものの正面から視たときのコントラスト比が低いという性質を有している。コントラスト比を引き上げるために、複数の領域に分割したバックライトユニットの各領域の光量を画像の明るさに応じて変調するエリアアクティブ方式と組み合わせることが実際に行われている(特許文献1参照)。
 しかし、エリアアクティブ方式には、分割したバックライトユニットの領域間の境界が見えるという課題が存在するため、光量を変調させる割合を大きくすることは好ましくない。また、IPS方式はその原理上、櫛歯電極の幅や電極間間隔のバラツキによって閾値電圧が変動しやすいので輝度ムラが生じ易い。同様に、IPS方式は液晶セルギャップ(液晶層厚)の変動に対しても敏感である。
特開2005-258403号公報 特開2002-72204号公報 特開2012-234117号公報 国際公開第2014/024814号 国際公開第2011/089772号
H. Yoshida, et al., "Four-domain divided inclined vertical alignment by Irradiation of Unpolarized Ultra Violet Light", Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 36, p. L1449 (1997) S. Katsuta, et al., "Optical design and roll-to-roll fabrication process of microstructure film for wide viewing LCDs", Journal of SID, Vol. 22, Issue 6, 296-309 (2014) S. Ochi, et al., "Development of Wide Viewing VA-LCD System by Utilizing Microstructure Film" IDW16, 472-475 (2016) K. Okamoto, "VA mode: Promising Candidate for Upcoming New Imaging Era" IDW'08, 1535-1538 (2008)
 このように、大型の液晶表示装置用の表示モードにはIPS方式よりもVA方式の方が生産性・品質の両面で優位にあるといえる。しかし、マルチドメイン方式を導入したVA方式(MVAともいわれる。)であっても視野角依存性は完全には解消されていない。ドメインごとに薄膜トランジスタを形成し、外から個別に信号電圧を印加することによって視野角依存性を軽減する方式も実用化されているが、このような方式は、単位画素における構造を非常に複雑化してしまう。
 従来技術による表示パネルでは、普及サイズの大きさでの4K、8Kといった高精細化と、広色域と、広視野角と、ハイダイナミックレンジとを同時に実現することが困難である。これらの要望を全て満たす液晶表示装置は普及しておらず、量産可能な技術の創生が待たれている。
 本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、普及サイズの大画面での高精細な表示において広い視野角と広色域とハイダイナミックレンジとのいずれの特性も有する表示装置を提供することを目的とする。
 本発明の一実施様態は、第1基板および第2基板と、これらの間に保持された液晶層と、前記第1基板の前記液晶層を向く表面に設けられた第1配向膜と、前記第2基板の前記液晶層を向く表面に設けられた第2配向膜とを備えた表示パネルに関する。本実施形態の表示パネルは、前記液晶層を構成する複数の液晶組成物のダイレクタの全ては、電圧無印加時に前記第1配向膜および前記第2配向膜に対してほぼ垂直であり、行方向および列方向に沿ってマトリクス状に配列された複数の単位画素の各々に含まれている液晶層は、単一の配向状態を有しており、前記複数の単位画素のいずれか一つである第1単位画素での中央部に位置する液晶組成物のダイレクタは、前記第1単位画素と同一行または同一列に存在する第2単位画素での中央部に位置する液晶組成物のダイレクタと逆向きである。
 本発明の一実施様態は、前記表示パネルと、前記第1基板へ向けて光を出射する光源部と、前記表示パネルを向く入光面とその反対面である出光面とを有し、前記表示パネルから出射される光を拡散させて前記出光面からアウトプットする光拡散部材とを備えた表示装置に関する。本実施形態の表示装置において、前記出光面からアウトプットされる光の正面での輝度が1/3まで減衰するときの極角の全幅が85°以上であり、180°未満である。
 本発明の一実施態様によれば、特に75型程度以下の高精細(例えば4K、DCI、8K)の表示装置において、広い視野角と高精細化の両立、広色域とハイダイナミックレンジの達成、といった特性を同時に実現した表示装置を提供することができる。また、本発明の一実施態様によれば、分割画素の境界で生じる液晶配向方向の不連続領域の存在に伴う透過率や応答速度の低下も防止することができる。
本発明の一実施形態の表示装置における単位画素の構造を示す正面図である。 本発明の一実施形態の表示装置における表示パネルの構造を示す側方断面図である。 従来の表示装置の側方断面を示す概略図である。 本発明の一実施形態の表示装置の側方断面を示す概略図である。 本発明の一実施形態における角度(極角と方位角)に関する定義を示す図である。 本発明の一実施形態における角度(極角)に関する定義を示す図である。 本発明の一実施形態に用いるバックライトの極角が0°の際の白輝度分布の例を示す。 本発明の一実施形態に用いるバックライトの極角が0°の際の白輝度分布の例を示す。 本発明の一実施形態に用いるバックライトの極角が0°の際の白輝度分布の例を示す。 白輝度分布を有するバックライトを用いた本実施形態の表示装置における視野角と色変化量との関係を表す。 従来例のバックライトユニットを使用した際のTFT基板へ入射する光の進路を示す概略図である。 本発明の一実施形態のバックライトユニットを使用した際のTFT基板へ入射する光の進路を示す概略図である。 本発明の一実施形態の表示パネルの単位画素における液晶層を構成する液晶組成物のダイレクタの分布を示す概略図である。 本発明の一実施形態の表示パネルの単位画素における液晶層を構成する液晶組成物のダイレクタの分布を示す概略図である。 本発明の一実施形態の表示パネルの単位画素における液晶層を構成する液晶組成物のダイレクタの分布を示す概略図である。 本発明の一実施形態の表示パネルの単位画素における液晶層を構成する液晶組成物のダイレクタの分布を示す概略図である。 本発明の一実施形態の表示パネルの単位画素における液晶層を構成する液晶組成物のダイレクタの分布を示す概略図である。 本発明の一実施形態の表示パネルの単位画素における液晶層を構成する液晶組成物のダイレクタの分布を示す概略図である。 本発明の一実施形態における単一の画素構造と偏光板の透過軸との関係を示す図であり、偏光板の透過軸を示す一例である。 本発明の一実施形態における単一の画素構造と偏光板の透過軸との関係を示す図であり、偏光板の透過軸を示す他の例である。 垂直配向(VA)方式における、視野角と位相変化の関係を示す図である。 垂直配向(VA)方式における、視野角と位相変化の関係を示す図である。 液晶組成物のダイレクタと基板とのなす角(傾斜角度θ)に対する液晶層の透過率を示す。 液晶組成物のダイレクタと基板とのなす角(傾斜角度θ)に対するコントラストを示す。 液晶組成物のダイレクタと基板とのなす角(傾斜角度θ)に対するコントラスト(対数)を示す。 隣接する複数の単位画素において隣接する、各単位画素の中央部に存在する液晶組成物のダイレクタの関係を示す図であり、縦方向で位相補償する図である。 隣接する複数の単位画素において、各単位画素の中央部に存在する液晶組成物のダイレクタの関係を示す図であり、横方向で位相補償する一例を示す図である。 隣接する複数の単位画素において、各単位画素の中央部に存在する液晶組成物のダイレクタの関係を示す図であり、横方向で位相補償する他の例を示す図である。 隣接する複数の単位画素において、各単位画素の中央部に存在する液晶組成物のダイレクタの関係を示す図であり、縦横の両方向で位相補償する一例を示す図である。 隣接する複数の単位画素において、各単位画素の中央部に存在する液晶組成物のダイレクタの関係を示す図であり、縦横の両方向で位相補償する他の例を示す図である。 本発明の一実施形態を構成する表示パネル回路の模式図である。 本発明の一実施形態である表示装置の模式図である。 本発明の一実施形態である表示装置を斜め方向から視た場合の表職範囲の変化を示す図である。
 以下、本発明の一実施形態について、図1~図11を用いて説明する。
 まず、本発明の一実施形態の表示装置100における一単位画素の構造を、図1に基づいて説明する。本実施形態の表示装置100は、TFTおよび画素電極が形成された第1基板10、対向電極が形成された第2基板20、および第1基板10と第2基板20との間に保持された液晶層30を有する表示パネル40を備えており、第1基板10へ向けて光を出射する光源部50と、表示パネル40から出射される光を拡散させてアウトプットする光拡散部材60とをさらに備えている。
 図1Aは、単位画素Pの領域を前方から見た正面図であり、図1Bは、単位画素Pを図1AにおけるA-A’線に沿って側方から見た断面図である。単位画素は、複数のゲートバスライン1の隣接する二本と複数のソースバスライン6の隣接する二本とによって画定され、図1Bに示すように、ガラス基板(第1基板)10の液晶層30を向く表面上に、行方向(図中横方向)にゲートバスライン1およびコモンバスライン2が表示領域の端部まで伸びて形成されている。ゲートバスライン1は薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor)3を構成するために、図中下方へ突出している。ゲートバスライン1が突出して形成された領域を覆うようにゲート絶縁膜4が形成され、その領域をさらに覆うように半導体層5がパターン化され、半導体層5に接触するようにソースバスライン6から突出したソース電極7と、画素電極8と同電位であるドレイン電極9とが一定の距離を保って形成されている(図1B参照)。ドレイン電極9は画素電極8と同電位になるようにコンタクトホール19を介して接続されるが、その際にコモンバスライン2から突出した領域に絶縁膜を介することによって補助容量Csが形成される。
 第1基板10の表面上の一定部分にゲートバスライン1に接続されたゲート電極11と、コモンバスライン2に接続されたコモン電極12とが形成され、それらを覆うようにゲート絶縁膜4が積層されている。ゲート電極11の上には島状の半導体層5が形成され、その両端にソースバスライン6に接続されたソース電極7とドレイン電極9とが、一定の距離を保って形成され、いずれもが半導体層5を覆っている。ここで、半導体層5の島状の領域よりもゲート電極11が占める領域の方が広い。また、ゲート電極11は不透明な膜であり、図中下方に設置された光源からの光が半導体層5に当たらないような位置に配置されている。ソース電極7、ドレイン電極9は、層間絶縁膜13によって半導体層5とともにカバーされており、その上に有機絶縁膜14が形成されている。層間絶縁膜13の一部に穴を空け、コンタクトホール19として有機絶縁膜14の上の透明な画素電極8へと接続される。このように、本発明の一実施形態の表示装置100における一単位画素に形成される薄膜トランジスタ3は、逆スタガ型である。
 画素電極8の上には液晶層30を構成している液晶組成物のダイレクタを第1基板10に対してほぼ垂直に配列させるための第1配向膜15が形成されている。液晶層30を挟んで第1基板10と対向しているガラス基板(第2基板)20の表面上にはカラーフィルタ21、ブラックマトリクス22がパターン化され、さらに対向電極24および第2配向膜25が形成されている。また、第1基板10の第1配向膜15と第2基板20の第2配向膜25との間にスペーサ23を配置することによって液晶層30が保持されている。
 このように、本実施形態の表示装置100において、図1Aおよび図1Bに示されるように、第1基板10の液晶層30を向く表面に、表示されるべき画像を生成する複数の単位画素を構成する画素電極8と、画像情報を伝達する信号を送るソースバスライン(信号配線)6と、信号を単位画素の各々に伝達するゲートバスライン(走査配線)1と、ソースバスライン6とゲートバスライン1との間を結合する逆スタガ型の薄膜トランジスタ3と、光源から薄膜トランジスタ3への光を遮るゲート電極(遮光層)11とが形成されている。
 なお、図1Bは液晶パネル(表示パネル)40の断面図でもあり、液晶パネル40は、第1基板10と第2基板20との間に挟持された液晶層30とを有する。第1基板10は図中下方に配置される光源(図示せず)からの光を受ける第1面18を含み、第2基板20は第1面18と平行でありかつ光を射出する第2面28を含む。第1面18および第2面28にはそれぞれ位相差板16および26が貼り付けられており、位相差板16および26にはさらに偏光板17および27がそれぞれ貼り付けられている。また、液晶層30を構成する液晶組成物のダイレクタは均一であり、かつ液晶パネル40における光透過率を制御する電圧が印加されていないときに第1基板10および第2基板20に対してほぼ垂直に配列している。
 なお、本明細書における「液晶組成物のダイレクタが基板に対してほぼ垂直に配列している」との表現は、液晶組成物のダイレクタが基板に鉛直な方向に対してプレチルトした状態で配列していることを含んでいる。本実施形態において、液晶層を構成している液晶組成物のダイレクタは、電圧無印加時に基板に鉛直な方向との間で0.5°以上、5°以下でプレチルトした状態で配列している。図では、基板に鉛直な方向に対してダイレクタがプレチルトした状態で配列していることがわかりやすいように角度を少し大きくして表しているが、実際には0.5°以上、5°以下の角度となっている。すなわち、一実施形態において、液晶層を構成している液晶組成物に含まれる液晶組成物のダイレクタは、電圧無印加状態で基板に鉛直な方向に対して0.5°以上、5°以下の角度でプレチルトした状態で配列していることが好ましい。
 次に、各構成要素に使われる材料について述べる。
 半導体層5の材料としては、例えばα-Si(Amorphous Silicon:非結晶シリコン)、LTPS(Low-temperature Poly-Silicon:低温多結晶シリコン)等の半導体材料が用いられる。ゲート絶縁膜4の材料としては、例えばシリコン酸化膜、シリコン窒化膜、もしくはこれらの積層膜等が用いられる。ゲート電極11の材料としては、例えばW(タングステン)/TaN(窒化タンタル)の積層膜、Mo(モリブデン)、Ti(チタン)、Al(アルミニウム)、Cu(銅)合金等が用いられる。
 本実施形態では、液晶層30を構成している液晶組成物として誘電異方性が負の値を示す液晶組成物を使用する。このような液晶組成物は、誘電異方性が負である化合物と誘電異方性がニュートラルである化合物との混合物を含んでいる。誘電異方性が負の化合物としては、例えば、
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
のように、分子骨格の中央に、F原子のような電気陰性度の大きい原子が分子短軸方向に置換されている官能基を導入した化合物が挙げられる。このような例としては、下記構造式(1)が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
 負の誘電異方性の化合物の他の例としては、F原子のような電気陰性度の大きい原子が分子短軸方向に置換されている官能基を分子末端に導入した化合物が挙げられる。このような例としては、下記構造式(2)~(5)が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
 式中R、R’は、-Cnn+1(アルキル基)または-O-Cnn+1(アルコキシ基)である。
 誘電異方性がほとんどないニュートラル化合物は、粘度を下げたり低温での液晶性を高めたりするのに使われる。ニュートラルの化合物例としては、下記構造式(6)が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
 式中、R、R’は、-Cnn+1(アルキル基)または-O-Cnn+1(アルコキシ基)である。
 次に、本実施形態の表示装置100の構成を、図2に基づいて説明する。図2Aは従来の表示装置100’を示す図であり、図2Bは本実施形態の表示装置100を示す図である。
 図2Aに示した従来の表示装置は、液晶パネル40’と、バックライトユニット50’とを備えている。従来の表示装置100’の液晶パネル40’には、例えばVA方式、IPS方式が用いられている。
 これに対して、図2Bに示した本実施形態の表示装置100は、液晶パネル40と、バックライトユニット(光源)50と、視野角拡大フィルム(光拡散部材)60とを備えている。本実施形態の表示装置100の液晶パネル40は、VA方式が用いられている。
 本実施形態の表示装置100に利用可能なバックライトユニットとしては、例えば、特許文献1,2に開示されるような直下型、エッジライト型が挙げられる。なお、エッジライト型については、くさび型などを用いてもよい。また、くさび型を複数用いることによってエリアアクティブが可能となるので、特許文献2の開示と同様に、複数のくさび型を重ねてムラを抑制してもよい。
 バックライトユニット50には、例えば、白色LEDが用いられている。なお、白色LEDに限らず、赤、青、緑色のLEDが用いられてもよい。
 本実施形態の表示装置100に用いられる視野角拡大フィルム60において、液晶パネル40の第2面20から出射された光は、入光面61から視野角拡大フィルム60へ入光した後に、液晶パネル40から出射された際の角度分布よりも広げられて視野角拡大フィルム60の出光面62からアウトプットされる。
 本実施形態に用いられる視野角拡大フィルム60には、入光面61と出光面62との間にわたる複数の光拡散部63が設けられており、光拡散部63を除く領域には遮光部64が設けられている。本実施形態に用いられる視野角拡大フィルム60は、例えば、非特許文献4、非特許文献2と同様に、空気と樹脂を用いてもよい。すなわち、遮光部64は、入光面61と出光面62との間を貫く貫通孔の構造であってもよく、この場合、出光面62に形成された開口が遮光膜65で封止されていることが好ましい。なお、空気に限らず、樹脂と屈折率が異なる材料であればよい。視野角拡大フィルム60は、例えば、特許文献4と同様に、本実施形態の表示装置100の画像を前方から視た際の防眩性を向上させるために、防眩部材を視野角拡大フィルム60の出光面62と対向して配置してもよく、防眩層を視野角拡大フィルム60の出光面62に貼り付けてもよい。なお、当業者は、上述した視野角拡大フィルム60を、各文献に記載の手順に従って容易に作製することができる。
 本実施形態における光拡散の程度は、出光面からアウトプットされる光の正面での輝度が1/3まで減衰するときの極角の全幅が85°以上であることが好ましい。なお、前記極角の全幅は測定可能な範囲であれば180°未満であることが好ましく、現在の測定技術による検出限界である178°であることがより好ましく、この場合、測定機器によっては176°と測定される可能性もある。
 また、従来の表示装置100’のバックライトユニット50’は図中矢印で光路を示すように集光度が高くなく、例えば、後述するバックライトの1/3幅が極角で±60°以上のバックライトユニットが用いられている。
 極角については、図3Aに示すように、z軸正方向を基準とした方向を示すベクトルの、z軸に対する角度を極角θと規定する。一方、上記ベクトルをxy平面に射影したときにあらわれるベクトルの、x軸正方向に対する角度を方位角φと規定する。また、xy平面上の任意の方位角方向φについて図3Bに示し、ここでは、極角θ=0°を基準として、φ°方向における極角を+(プラス)θで規定し、φ+180°方向における極角を-(マイナス)θと規定する。
 これに対して、本実施形態の表示装置100のバックライトユニット50は、集光度が高められていることが好ましく、例えば、導光板、マイクロレンズシート、プリズムシート、ルーバーフィルム等を備えていることが好ましく、例えば、ポリエステルの表面に、アクリル樹脂のプリズムパターンを形成した光学フィルムBEF(商品名、住友3M社製)などが用いられる。なお、プリズムシートに限らず、特許文献3に開示されているように導光板などに集光機能を持たせてもよい。
 このように、従来の表示装置100’では、集光度がさほど高くないバックライトが液晶層へ向けて射出される一方、本実施形態の表示装置100では、図2Aの従来の表示装置100’よりも集光されたバックライトが液晶層30へ向けて射出され、液晶層30を透過したのち、視野角拡大フィルム60へ向けて射出される。
 本実施形態に用いられるバックライトのφ=0°における白輝度分布の例を、図3C,図3D,図3Eに示す。図3Cは、極角輝度特性における輝度分布について、バックライトの正面での輝度がその最大輝度の1/2まで減衰するときの極角の全幅(本明細書において、バックライトの半値幅ともいう。)が84°であり、その最大輝度の1/3まで減衰するときの極角の全幅(本明細書において、バックライトの1/3幅ともいう。)が120°である例を示す。図3Dは、極角輝度特性における輝度分布について、バックライトの半値幅が32°であり、バックライトの1/3幅が42°である例を示す。図3Eは、極角輝度特性における輝度分布について、バックライトの半値幅が32°であり、バックライトの1/3幅が42°である例を示す。これらの例を用いて、VA方式の表示装置において視野角依存性が生じるメカニズムを以下に検討した。
 図7A、図7Bはそれぞれ図4A、図4Cに示した単位画素での中央部(B-B’部)に位置する液晶組成物と光源からの光Lとの関係を示す図である。本実施形態で使用される液晶組成物は負の誘電異方性を有しており、液晶組成物のダイレクタは、液晶組成物のダイレクタのプレチルトを可能にする構造を配向膜に形成することによって制御している。チルト角が付与されたダイレクタは、ガラス基板間に電圧を印加することによって傾斜し、その角度(傾斜角度θ)を変化させることによってリタデーションを変化させている。リタデーションとは液晶組成物の長軸方向の屈折率と短軸方向の屈折率との差(Δn(θ))とセル厚(d)との積である。Δn(θ)は以下の式1で表すことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
(n1:液晶組成物の長軸方向の屈折率、n2:液晶組成物の短軸方向の屈折率)
また液晶の透過率は式2で表すことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
(φ:分子配向方向と偏光板の透過軸のなす角、λ:入射光の波長)
傾斜角度θに対する液晶層の透過率のグラフを図7Aに示す。液晶組成物のダイレクタが図6Aのような向きのときに光が入射した場合、基板に垂直な向きに光が入射したときと比較してリタデーションが大きくなるため液晶層の透過率は上昇する。また、液晶組成物のダイレクタが図6Bのような向きのときに光が入射した場合、基板に垂直な向きに光が入射したときと比較してリタデーションが小さくなるため液晶層の透過率は減少する。
 バックライトの半値幅が84°のとき(図3C)、32°のとき(図3D)、25°のとき(図3E)のバックライトを、上述した表示パネル40と光拡散部材60とを組み合わせた表示装置における、正面でのコントラストを算出した。具体的には、式2から各θにおける液晶層の透過率を算出し、θ=0°のときの液晶層の透過率を白表示とし、θ=0°のときの液晶層の透過率を各θにおける液晶層の透過率で除することによって各θのコントラストを算出した。図7Bは各θに対するコントラスト分布、図7Cは各θに対するコントラストの対数分布を示す。
 また、バックライトの半値幅が84°(図3C)、32°(図3D)、25°(図3E)であるバックライトを、上述した表示パネル40と光拡散部材60とを組み合わせた表示装置における、正面でのコントラストを測定した。この実測値を上述した計算値とともに表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
 表1に示すように、バックライトの半値幅を小さくすることによって計算値も実測値と同様に上昇し、またその上昇率も再現性があることがわかった。なお、計算値の算出は、液晶の黒表示時のリタデーションを補償するための位相差板を除いた条件で行った。
 このように、バックライトの集光度を高めることによって、本実施形態の表示装置100の正面視でのコントラストが高くなる。
 先に述べたように、現実感のある表示を実現するには、コントラスト比が少なくとも5,000:1以上、望ましくは10,000:1以上である表示パネルが求められており、現在市販されているVA方式の表示モードの表示装置では正面から視たときのコントラスト比は3,000~5,000:1程度である。これに対して、本実施形態の表示装置では、5000:1以上のコントラスト比を実現しており、非常に優れた性能を有している。
 本実施形態の表示装置では、正面から視たときのコントラスト比が5000:1以上であることが好ましく、このようなコントラスト比を実現するには、バックライトの半値幅が60°以下でもあることが好ましく、50°以下であることがより好ましい。さらには、本実施形態の表示装置では、正面から視たときのコントラスト比が10000:1以上であることが好ましく、このようなコントラスト比を実現するには、バックライトの半値幅が40°以下でもあることが好ましく、35°以下であることがより好ましい。
 図3Fは、図3C、図3Dに示す白輝度分布を有するバックライトを用いた本実施形態の表示装置100における視野角と色変化量(色差Δu’v’)との関係を表す。ここで、色差Δu’v’は以下の式3によって規定される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 なお、視野角は、φ=0°における表示面に鉛直な方向からの正面視(θ=0°)からθ=±60°の範囲内である。また、照明環境は、外部環境の影響を除くため、真っ暗の中(照度=0ルクス)とした。また、色変化量は、非特許文献3を参考に、Δu’v’=0.020において極角65°としている。図3Cに示す白輝度分布を有するバックライト(コントラスト比3600:1)を用いた本実施形態の表示装置100では、Δu’v’=0.020において極角55°であるのに対して、図3Dに示す白輝度分布を有するバックライト(コントラスト比13000:1)を用いた本実施形態の表示装置100では、Δu’v’=0.020において極角72.5°であった。
 図11は、本発明の実施形態である表示装置を斜め方向から視た場合の、表色範囲の変化を示す図である。先行技術文献3に記載されているマクベスチャートから抜粋した9色のうち、13(青)、14(緑)、15(赤)の3色を表示した際の色座標(x,y)を示している。従来の4ドメイン方式では、表示面に鉛直な方向から視た場合(θ=0°)の場合の三角形T1(図11参照)の面積に対して、斜め方向から視た場合(θ=60°、かつ全方位φ=0~360°)の三角形T2の面積は、著しく狭く、色が淡い。一方、本実施形態では、斜め方向から視た場合(θ=60°、かつ全方位φ=0~360°)の三角形T3の面積の、表示面に鉛直な方向から視た場合(θ=0°)の場合の三角形T1の面積からの変化量が少ない。このように、斜め方向から視た場合であっても表示面に鉛直な方向から視た場合と同様の、鮮やかな色表示を実現することできる。
 ところで、薄膜トランジスタ(TFT)では、半導体層に光が入射すると半導体層内で光電変換を起こすためTFTの閾値が変動してしまう。そして、TFTの閾値が変動することにより、画素にかき込まれる電圧が変動し、その結果として表示ムラが発生する。TFTの半導体層への光、特に、チャネル領域への光を遮るために、光源部と半導体層とのに遮光層が存在することが非常に好ましい。
 逆スタガ型のTFTの場合、光源部と半導体層との間にゲート電極が設けられているので、このゲート電極のサイズが半導体層のサイズとほぼ同じであれば、光源部からチャネル領域への直接光を少なくとも遮ることができる。すなわち、ソース-ドレインの方向に沿うゲート電極の幅は同一方向に沿う半導体層の幅の1.0倍程度であることが好ましい。また、半導体層に対してある程度の入射角を有して光源部から光が進行することを考慮すると、上記ゲート電極の幅は上記半導体層の幅よりも長いことが好ましい。しかし、ゲート電極が大きくなることによって寄生容量が大きくなり、駆動が遅くなるという不利益があるため、上記ゲート電極の幅は上記半導体層の幅の1.5倍以下であることが好ましく、1.2倍以下であることがより好ましい。
 なお、上述した光源部からの直接光を遮った場合であっても、ドレイン電極で反射することによって半導体層へ向かう光も存在する。本実施形態の表示装置を用いれば、このような光の量を大幅に低減させることができる。
 図3Gに示すように、半値幅の広いバックライトを使用した場合、TFT基板へ入射する光L’の入射角も広くなる。このような光は、ゲート電極のサイズを大きくしたとしても半導体層に直接的に入射する可能性があるとともに、ドレイン電極とゲート電極との間で反射する可能性が極めて高く、最終的に光が半導体層に間接的に入射しやすい。
 本実施形態では半値幅を狭くしたバックライトを使用するため、図3Hに示すように、TFT基板に入射する光Lが集光されており、TFT基板へ入射する光Lの入射角は狭い。このような光は、ゲート電極のサイズを半導体層のサイズとほぼ同じにしたとしても半導体層(特にチャネル領域)に直接的に入射する可能性が低く、しかも、ドレイン電極とゲート電極との間で反射する可能性も極めて低く、最終的に光が半導体層へ入射することを著しく低減させることができる。これによりTFTの閾値変動を抑圧することができ、表示ムラも抑圧することができる。
 次に、本実施形態における一単位画素内に存在する液晶組成物のダイレクタの分布を図4に基づいて説明する。
 図4は、単位画素の前方から視た図(正面図)と側面図を示し、二枚の透明な基板の間に液晶層が挟持された液晶パネルにおいて、電圧無印加時に基板に対してほぼ垂直に液晶組成物のダイレクタが配列している状態を模式的に表している。なお、説明を容易にするために、図中下方の基板を第1基板10とみなし、図中上方の基板を第2基板20とみなす。
 図4Bは、電圧無印加時に第2基板20を介して見た単位画素の正面図を表しており、図4Aの第1基板10の近傍、第1基板10と第2基板20との間の中央の近傍(中央部)、第2基板20の近傍における液晶組成物のダイレクタのそれぞれを見た図に該当する。図4Bでは、ダイレクタは円錐で表され、円錐の頂点から底面(円形部)への向きが第2基板20を介して見たダイレクタを表している。
 図4Bに示すように、実際には、第1基板10から第2基板20までの間で液晶組成物のダイレクタは連続的に変化している。具体的には、図4Bに示すように、液晶組成物のダイレクタは基板の主面に垂直な軸を中心に、図中下向き(または上向き)に連続的に捩れている。これは、液晶組成物のダイレクタのプレチルトを可能にする構造が配向膜の表面に形成されており、その構造によって規定される向き(配向膜の配向方位とも称する。)が第1配向膜15と第2配向膜25との間で90°ずれていることに起因する。
 図4Aは、単位画素内で単一の配向状態にある液晶層を基板の主面に平行な方向から見た側面図を模式的に表している。すなわち、本実施形態の表示装置における単位画素は、単位画素内の液晶層の配向状態が単一であり、マルチドメイン方式における単位画素の構造を大きく異なっている。図4Aでは、液晶層の配向状態をわかりやすく表すために、第1基板10の近傍、第1基板10と第2基板20との間の中央の近傍、第2基板20の近傍における液晶組成物のダイレクタをいずれも細長い楕円状で記載している。
 図4Bに示すように、実際には、第1基板10から第2基板20までの間で液晶組成物のダイレクタは連続的に変化している。つまり、図4Aは単一方向から見た側面図ではなく、基板の主面に垂直な軸を中心としたダイレクタの捩れにあわせて連続的に見た側面図を単一平面図に示したものである。具体的には、図4Bに示すように、液晶組成物のダイレクタは実際には図中下向き(または上向き)に連続的に基板の主面に垂直な軸を中心に90°捩れており、そのような液晶組成物のダイレクタを、捩れの向きと合わせて上記軸を中心に90°回転した向きから見た側面図を単一の平面に表したものが図4Aである。したがって、図4Aでは、第2基板20の近傍は単位画素の短辺方向から見た側面図となっているが、第1基板10の近傍は基板を90°回転した単位画素の長辺方向から見た側面図を表しており、第1基板10と第2基板20との間の中央の近傍は第2基板20の正面上から見て時計回りにほぼ45°回転した方向から見た側面図を表している。
 図4Aおよび図4Bをまとめると、第2基板20の近傍における液晶組成物のダイレクタは短辺方向A-A’に配列しており、電圧無印加状態では第2基板20に対してほぼ垂直に配列し、かつA’側にプレチルトしている一方で、第1基板10の近傍における液晶組成物のダイレクタは長辺方向C-C’に配列しており、電圧無印加状態では第2基板20に対してほぼ垂直に配列し、かつC’側にプレチルトしていることがわかる。そして、第1基板10と第2基板20との間の中央の近傍における液晶組成物のダイレクタは、A-A’の短辺方向SDからほぼ直交したC-C’の長辺方向LDに連続的に変化する過程の中間点にあり、画素の長辺かつ短辺に対して一定の角度(好ましくは30~60°、より好ましくは40~50°)となっており、かつB’側にプレチルトしていることがわかる。
 ここで、単一の配向状態の液晶層を形成する第2基板20の近傍における液晶組成物のダイレクタは単位画素を構成する長方形の短辺方向(A-A’)とほぼ平行であり、単一の配向状態の液晶層を形成する第2基板20の近傍における液晶組成物のダイレクタは単位画素を構成する長方形の長辺方向(C-C’)とほぼ平行であり、かつ第1基板10の近傍における液晶組成物のダイレクタと第2基板20の近傍における液晶組成物のダイレクタがほぼ直交するように配列している。
 上述したように、図4Aでは、第2基板20の近傍における液晶組成物のダイレクタはA’方向に、基板と基板との中央の近傍における液晶組成物のダイレクタはB’方向に、第1基板10の近傍における液晶組成物のダイレクタはC’方向に、それぞれほぼ同じ角度でプレチルトした状態で配列している。
 一方、図4Cおよび図4Dでは、ダイレクタのプレチルトの方向が、図4Aおよび図4Bに示されたものと180°反対になっている。すなわち、第2基板20の近傍における液晶組成物のダイレクタは短辺方向A-A’に配列しており、電圧無印加状態では第2基板20に対してほぼ垂直に配列し、かつA側にプレチルトしている。一方、第1基板10の近傍における液晶組成物のダイレクタは長辺方向C-C’に配列しており、電圧無印加状態では第1基板10に対してほぼ垂直に配列し、かつC側にプレチルトしている。第1基板10と第2基板20との間の中央の近傍における液晶組成物のダイレクタは、A-A’の短辺方向SDからほぼ直交したC-C’の長辺方向LDに連続的に変化する過程の中間点にあり、画素の長辺かつ短辺に対して一定の角度(好ましくは30~60°、より好ましくは40~50°)となっており、かつB側にプレチルトしている。
 図4Aおよび図4Bには、液晶パネル内の液晶層における電圧無印加時のダイレクタの分布が示されており、電圧が印加されるとダイレクタがプレチルトの向きに傾くことによって、液晶層のリタデーションが変化し、光源からの光の入射方向に対するダイレクタの傾斜に応じて液晶パネルの透過率が変化する。
 本明細書において、液晶組成物のダイレクタに観点で用いられる用語「傾斜」は、ガラス基板間に電圧が印加されていないときに、基板に鉛直な方向に対してプレチルトした状態で配列している液晶組成物のダイレクタが、ガラス基板間への電圧の印加によって傾く(基板に平行な方向へ近付く)ことをいい、「傾斜角度」は、電圧無印加時のダイレクタから電圧印加時のダイレクタへの角度の変化量をいう。
 図4Cおよび図4Dでは、図4Aおよび図4Bと比較して、電圧印加状態でのリタデーションの変化が逆になる。含まれている液晶組成物のプレチルトの向きが互いに異なる複数の画素を好適に組み合わせて配置することによってリタデーションの変化の影響を軽減することができ、その結果として品質を向上させることが可能である。これについての詳細は別途後述する。
 図4Eおよび図4Fは、それぞれ液晶層の液晶組成物のダイレクタが第1基板10と第2基板20との間で一様な方向(図中B-B’)に傾いた場合の側面図と正面図である。図4A~図4Dには、第1配向膜15の配向方位と第2配向膜25の配向方位が90°ずれていることに起因して、液晶組成物のダイレクタは基板の主面に垂直な軸を中心に連続的に捩れている態様を示したが、図4Eおよび図4Fでは、第1配向膜15の配向方位と第2配向膜25の配向方位が同じであるため液晶組成物のダイレクタは捩れていない。なお、この場合は傾き方向は、図4A~図4Dにおける中央部(B-B’)と同様に、画素の長辺かつ短辺に対して一定の角度(好ましくは30~60°、より好ましくは40~50°)となっている。
 なお、図4に記載したような液晶層の配向状態を形成するためには、液晶層と光配向膜との界面で液晶組成物のダイレクタを垂直方向から傾かせる(プレチルトさせる)ことが必要である。このようなプレチルトを容易に実現するには、光配向法を用いればよい(例えば、特許文献5参照)。光配向法は、配向膜として光配向膜を用い、光配向膜に紫外線等の光を照射(露光)することによって、配向膜に配向規制力を生じさせたり、配向膜の配向規制方向を変化させたりする方法である。光配向法では、配向膜の配向処理を非接触で行うことができるので、配向処理中での汚染やごみ等の発生を抑えることができる。また、露光の際にフォトマスクを用いることによって、光配向膜の所望の複数の領域に対して異なる条件での露光を行うことができる。
 具体的には、二枚の基板(第1基板に該当するTFT基板および第2基板に該当するCF基板)の所望の表面に光配向膜を塗布した後に、光配向膜に向けて斜め方向から紫外光を照射することによって、液晶組成物のダイレクタのプレチルトを可能にする構造を光配向膜の表面に形成することができる。本実施形態を実現するには、第1単位画素と、これと同一行または同一列の第2単位画素とにおいて、上記構造の向きを180°逆向きにして設けることが必要である。特許文献5には、第1単位画素と、これと同一行または同一列の第2単位画素とにおいて、上記構造の向きを180°逆向きにして設けることが記載も示唆もされていないが、第1単位画素への露光の際に紫外光が照射されなかった第2単位画素にて、第1単位画素と180°逆向きに上記構造を形成するように紫外光を照射すればよい。
 図6A、図6Bについて上述したように、B-B’間での液晶組成物のダイレクタが傾斜した面内で、かつ基板面に鉛直な方向から斜めに透過する光のリタデーションは、光路方向とダイレクタとがなす角度が大きくなるように液晶組成物のダイレクタが傾く場合は、基板面に鉛直な方向で透過する光に比べてリタデーションが大きくなり、液晶組成物のダイレクタが逆方向に傾く場合はリタデーションが小さくなる。これにより、液晶組成物のダイレクタが傾く方向に対しては非対称性が発生し、視野角依存性が残る。
 本実施形態の表示パネル40は、第1基板10に鉛直な方向に透過する光のリタデーションが増大することによって、表示パネル40の光透過率を制御する電圧の増大にともなって光の透過率が増大する。
 VA方式はこの非対称性を解消することによって進化してきた。当初は、単一画素内に突起を設けることで液晶組成物のダイレクタが異なる領域を設けた(非特許文献4参照)。その後、液晶層内に光化学反応するモノマーを混入した上でスリット電極を用いて電圧を印加しながら光でモノマーを固定化することによって、液晶組成物のダイレクタが異なる領域を設けるPSA(Polymer Sustained Alignment)方式が開発され、その後は、先に述べた特許文献5に記載の光配向方式が開発された。このように、VA方式は全て、単一の単位画素内に液晶組成物のダイレクタを複数形成する技術として進化している。すなわち、単一の単位画素内で液晶層の配向状態を単一とした状態で単位画素と単位画素との非対称性を補償する技術はこれまでに存在しなかった。
 単一の単位画素内で液晶層の配向状態を単一とした状態で非対称性を補償する本実施形態の特徴点を図8に示す。図8A~図8Eに示した構造は、特許文献5に記載の光配向方式の材料およびプロセスを本発明者ら独自の観点に基づいて一部改変して作製したものであり、構成が独自であるだけでなく生産性の点でも大きなメリットがある。
 単位画素の寸法を縦横比が3:1である長方形として説明する。光配向のためにマスクを用いて部分的に照射するプロセスは特許文献5と同じであるが、ストライプ状のマスクパターンが異なる。従来方式では例えば長方形の単一画素の短辺方向の2分の1のピッチで、ストライプ状の光を照射することが必要である。一方、図8Aの構造を作製するには、ストライプ状の光を照射する領域が画素縦方向の長さと同じピッチでよい。ストライプのピッチは従来の6倍となるため、アライメントの尤度も6倍になり、画素設計の寸法の尤度や生産性が著しく向上する。図8B、図8Dの構造の場合も同様に、ストライプのピッチが従来の6倍となる。図8Aの場合は、その横ストライプを縦ストライプにすればよい。図8C、図8Eの場合は、短辺方向のピッチごとに光を照射することが必要であるため、図8A、図8B、図8Dと比較してピッチが3分の1となるが、特許文献5に記載の方式の2倍であるため、本実施形態では、画素設計の寸法尤度や生産性が向上するといえる。
 図8は斜めからの光に対して、隣接する画素の間でリタデーションの増減が相殺されるように配置した構成により、二つの画素で非対称性を互いに補償しあうことで、視野角依存性を大幅に軽減するものである。
 二つの画素で非対称性を互いに補償しあうには、第1単位画素での液晶組成物のダイレクタが、第2単位画素での液晶組成物のダイレクタと逆向きであることが必要であり、具体的には、第1単位画素での液晶組成物のダイレクタの方位角φに対して、第2単位画素での液晶組成物のダイレクタが、φ+180°の方位に傾く状態によって実現する。
 本明細書において、画素の観点で用いられる表現「隣接する」は、行方向および列方向に沿ってマトリクス状に配列された複数の単位画素のうちで、選択された単位画素(第1単位画素)と同一行または同一列に存在することをいい、直接的に隣接している状態に必ずしも限定されない。第1単位画素に隣接する「第2単位画素」としては、行方向および列方向の少なくとも一方に沿って第1単位画素に隣接している単位画素(例えば、図8A、図8C、図8E)、前記行方向および前記列方向の少なくとも一方に沿って、第1単位画素を含む第1色フィルターセットに隣接する第2色フィルターセットに含まれている単位画素(例えば、図8A、図8B、図8D)が挙げられ、より詳細には、列方向において第1単位画素に隣接している単位画素(例えば、図8A、図8E)、行方向において第1単位画素に隣接している単位画素(例えば、図8C、図8E)、第1単位画素と同色の色フィルターに対応する単位画素として行方向において最も近位に存在する単位画素(例えば、図8B)などが挙げられる。本明細書において、「色フィルターセット」はカラーフィルタにおける単一絵素(例えばRGBの一セット)を構成する集合が意図される。
 図8Aは、単一の原色からなる縦方向の画素間で液晶組成物のダイレクタを逆向きにした構成である。青(B)の例を示したが、緑(G)でも赤(R)でも同様にすれば良い。
 図8Bは横方向の同一色の画素間で液晶組成物のダイレクタを逆向きにした構成である。3原色である、青(B)、緑(G)、赤(R)間では液晶組成物のダイレクタの傾斜方向を同一としている。図8Cは横方向の青(B)、緑(G)、赤(R)の隣接する画素間で液晶組成物のダイレクタを逆向きにした構成である。図8Dは図8Aと図8Bとを組み合わせた構成であり、図8Eは図8Aと図8Cとを組み合わせた構成である。
 図8A~図8Eはいずれも単位画素内で対称性を補償していない。これらについては問題がないことを以下に説明する。4K、DCI、更には8K以上といった高精細表示においては、隣接する画素間で画像情報が著しく変化する可能性はほとんどない。例えば映像情報であれば、カメラのレンズを通して画像センサーに入射した明るさ情報として、アナログ情報がデジタル信号に変換される。このように2次元表示画面へは、アナログ映像情報から変換されたデジタル情報として送られる。
 カメラレンズの固有の特性として、レンズの焦点距離と絞りの開放度合(f値)との関係で、被写界深度が決まる。被写界深度とは焦点が合う奥行方法を示すが、より絞ることで浅くなるが、それでも高解像度を必要とする領域は限られている。従って大半の表示領域ではボヤケが生じており、隣接する画素の情報は同一であり、焦点位置にある場合でも変化量は軽微である。よって、隣接する画素間で位相補償することで実害はなく、図8に示した配置はいずれにおいても視野角特性をほぼ解消するために有効な構成である。
 また、マルチドメイン方式の場合、ドメインとドメインとの間に液晶組成物のダイレクタの配列に沿う不連続な境界線が暗線として現れることが知られている。従来のVA方式における単位画素Pを前方から見た正面図であり、4分割された4ドメインの例である。この暗線は、液晶組成物の長距離相互作用に起因してその幅が数ミクロンとなるため、排除することが必要である。また、暗線の近傍から離れるに従って透過率が緩やかに上がるため、単に暗線として見える部分のみならず暗線の周辺部分も光利用効率を下げる要因となる。このような現象は高精細化するほど特に大きな検討課題となる。
 このように、マルチドメイン方式では小さな単位画素の中に透過率を引き下げる要因が多数存在する。そもそも、小さな単位画素を設計する際には、薄膜トランジスタ等の回路部分をより小さくすることが必要であり、さらに配線と薄膜トランジスタ回路との間隔を詰めざるを得ない。このようなことから、マルチドメイン方式を用いて4K、DCI、8Kといった高精細な表示装置を設計、生産することは容易ではない。
 次に、すでに多くの普及型の液晶表示装置に採用されている倍速駆動について述べる。テレビ用の液晶パネルが登場した当初は一秒間に60コマの映像を表示する60ヘルツ駆動が一般的であったが、現在ではいわゆる倍速駆動である120ヘルツ駆動が採用されている。しかし、高精細になると、走査線の数が飛躍的に増えるとともに、一走査線にあてがわれるトランジスタのオンまたはオフを切り替えるための書き込み時間が短くなるため、倍速駆動は非常に難しくなる。さらに、マルチドメイン方式におけるドメインとドメインとの間で液晶組成物のダイレクタの配列に沿う不連続領域は、応答速度を著しく低下させる。
 このように、本園簿の表示装置では、分割画素の境界で生じる液晶組成物のダイレクタの配列に沿う不連続な領域の存在に起因する透過率や応答速度の低下も防止することができる。
 本実施形態における画素および偏光板透過軸の配置の例を図5に基づいて説明する。図5A、図5Bはいずれも単位画素Pを前方から見た正面図である。図5A、図5Bには、は単一色のカラーフィルタと相対する単一の画素構造を示し、ここでは、縦方向に長い長方形の例を示す。図5A、図5Bは偏光板から出射する直線偏光の透過軸方向を示す図であり、図5Aの例では、液晶パネル前方の偏光板の透過軸X1が画素の長片方向LDとほぼ平行であり、後方の偏光板の透過軸X2は短片方向SDとほぼ平行である。図5Bの例では逆に、液晶パネル前方の偏光板の透過軸X1が画素の短片方向SDとほぼ平行であり、後方の偏光板の透過軸X2は長片方向SDとほぼ平行である。
 図5A、図5Bのいずれもが、偏光板からの直線偏光の透過軸方向が液晶パネルの表示領域の長片、短片のいずれに対しても、平行あるいは直交するように配置している。このような配置はロールツーロールで製造される偏光板の生産性や面積利用効率の観点で、以下の理由から有効である。第一に、偏光板はポリビニルアルコール(PVA)樹脂に水溶液中でヨウ素を含浸させ吸収させたのち、ロール状フィルムとしてその長手方向に延伸することで、偏光特性を付与する。従って、図5A、図5Bの構成の場合ロール状のフィルムの川幅方向の領域をほぼ全域を無駄なく使用できるメリットがある。第二に、PVA樹脂の延伸方向と平行に偏光板を切断する際、延伸後に延伸方向にカッターで切断することで、軸方向(角度)の精度が高まる。この高い精度は高コントラスト比に大きく貢献する。
 図9は表示パネルおよび周辺回路を含めた液晶ディスプレイモジュール構成を示した模式図であり、パネル内部は等価回路で示している。画像情報を発信するコントロール回路から、クロックから発する時間信号により同期させて信号電極駆動回路と走査電極駆動回路に、画像情報を発信する電圧波形が送られる。信号電極駆動回路からは信号配線電極に画像情報を反映した波形が送られる。走査電極駆動回路は走査配線へ横方向のラインを選択して、TFTをオンオフするための波形を送る。
 なお、実際の画素には寄生容量や抵抗成分等の多くの等価回路が存在するが、本図では簡素化して液晶層と補助容量のいずれをも、コンデンサーとして記載している。
 上述の実施形態の表示装置100は、例えば、図10に示すテレビジョンに適用できる。図10に示すテレビジョン1100、表示部1101、スピーカ1102、キャビネット1103およびスタンド1104等を備えている。
 表示部1101として上述の実施形態の液晶表示装置を好適に適用できる。上述の実施形態の液晶表示装置をテレビジョン1100の表示部1101に適用することによって、視野角依存性の小さい映像を表示することができる。
 例えば上記実施形態では、表示部1101を備えた薄型テレビ1100の例を挙げたが、これに限ることなく、駅や、ショッピングモール、イベント会場等において様々な情報を表示するために設置されているデジタルサイネージにも好適に適用できる。特に、医療用モニターなどの高精細、且つ、低視野角依存性が必要とされる用途のデジタルサイネージに有効である。
 テレビジョンやデジタルサイネージでは、32型~80型程度の比較的大型の表示部を備えるものが多いが、これに限らず、ラップトップ型コンピューターやデスクトップモニター、携帯型電子機器などの中小型の表示部に適用してもよい。
1 ゲートバスライン、2 コモンバスライン、3 薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor)、4 ゲート絶縁膜、5 半導体層、6 ソースバスライン、7 ソース電極、8 画素電極、9 ドレイン電極、10 ガラス基板(第1基板)、11 ゲート電極、12 コモン電極、13 層間絶縁膜、14 有機絶縁膜、15 第1配向膜、16 位相差板、17 偏光板、18 第1面、19 コンタクトホール、20 ガラス基板(第2基板)、21 カラーフィルタ、22 ブラックマトリクス、23 スペーサ、24 対向電極、25 第2配向膜、26 位相差板、27 偏光板、28 第2面、30 液晶層、40 液晶パネル(表示パネル)、50 バックライトユニット(光源)、60 視野角拡大フィルム(光拡散部材)、100 表示装置、1100 テレビジョン、1101 表示部、1102 スピーカ、1103 キャビネット、1104 スタンド

Claims (11)

  1.  第1基板および第2基板と、これらの間に保持された液晶層と、前記第1基板の前記液晶層を向く表面に設けられた第1配向膜と、前記第2基板の前記液晶層を向く表面に設けられた第2配向膜とを備えており、
     前記液晶層を構成する複数の液晶組成物のダイレクタの全ては、電圧無印加時に前記第1配向膜および前記第2配向膜に対してほぼ垂直であり、
     行方向および列方向に沿ってマトリクス状に配列された複数の単位画素の各々に含まれている液晶層は、単一の配向状態を有しており、
     前記複数の単位画素のいずれか一つである第1単位画素での中央部に位置する液晶組成物のダイレクタは、前記第1単位画素と同一行または同一列に存在する第2単位画素での中央部に位置する液晶組成物のダイレクタと逆向きである、表示パネル。
  2.  前記第2単位画素は、前記行方向および前記列方向の少なくとも一方に沿って前記第1単位画素に隣接している、請求項1に記載の表示パネル。
  3.  前記第2単位画素が、前記行方向および前記列方向のいずれか一方に沿って、前記第1単位画素を含む第1色フィルターセットに隣接する第2色フィルターセットに含まれている、請求項1に記載の表示パネル。
  4.  前記液晶組成物のダイレクタは、電圧無印加時に前記第1配向膜および前記第2配向膜への鉛直方向に対して0.5°以上、5°以下の範囲でプレチルトした状態で配列している、請求項1~3のいずれか一項に記載の表示パネル。
  5.  前記液晶組成物は、負の誘電異方性を有する液晶分子を含んでいる、請求項1~4のいずれか一項に記載の表示パネル。
  6.  前記複数の単位画素の各々に単一の逆スタガ型の薄膜トランジスタが備えられている、請求項1~5のいずれか一項に記載の表示パネル。
  7.  前記薄膜トランジスタを構成する半導体層への前記光源部からの直接的な光を遮光する遮光層が形成されている、請求項6に記載の表示パネル。
  8.  前記遮光層がゲート電極である、請求項7に記載の表示パネル。
  9.  請求項1~8のいずれか一項に記載の表示パネルと、
     前記第1基板へ向けて光を出射する光源部と、
     前記表示パネルを向く入光面とその反対面である出光面とを有し、前記表示パネルから出射される光を拡散させて前記出光面からアウトプットする光拡散部材と
    を備えており、
     前記出光面からアウトプットされる光の正面での輝度が1/3まで減衰するときの極角の全幅が85°以上、180°未満である、表示装置。
  10.  前記光拡散部材には、前記表示パネルから出射される光をその角度分布を広げて前記出光面からアウトプットするように前記入光面と前記出光面との間にわたって構成された複数の光拡散部と、前記光拡散部を除く領域の遮光部とが設けられている、請求項9に記載の表示装置。
  11.  前記光源部からの光を集光して前記表示パネルへ向けて出射する光集光部材をさらに備えており、
     前記光源から出射される光の正面での輝度がその最大輝度の1/2まで減衰するときの極角の全幅が60°以下である、請求項9または10に記載の表示装置。
PCT/JP2017/019094 2017-05-22 2017-05-22 表示パネルおよび表示装置 WO2018216086A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019519827A JPWO2018216086A1 (ja) 2017-05-22 2017-05-22 表示パネルおよび表示装置
US16/606,610 US11131888B2 (en) 2017-05-22 2017-05-22 Display panel and display apparatus
PCT/JP2017/019094 WO2018216086A1 (ja) 2017-05-22 2017-05-22 表示パネルおよび表示装置
CN201780093442.7A CN110998422A (zh) 2017-05-22 2017-05-22 显示面板以及显示装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2017/019094 WO2018216086A1 (ja) 2017-05-22 2017-05-22 表示パネルおよび表示装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018216086A1 true WO2018216086A1 (ja) 2018-11-29

Family

ID=64395366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/019094 WO2018216086A1 (ja) 2017-05-22 2017-05-22 表示パネルおよび表示装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11131888B2 (ja)
JP (1) JPWO2018216086A1 (ja)
CN (1) CN110998422A (ja)
WO (1) WO2018216086A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11750795B2 (en) * 2020-05-12 2023-09-05 Apple Inc. Displays with viewer tracking

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11149078A (ja) * 1997-11-18 1999-06-02 Alps Electric Co Ltd 液晶表示装置
JP2001324715A (ja) * 2000-05-17 2001-11-22 Sony Corp 液晶表示素子
JP2010002727A (ja) * 2008-06-20 2010-01-07 Toshiba Mobile Display Co Ltd 液晶表示装置
JP2012503210A (ja) * 2008-09-17 2012-02-02 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 配向物質、配向膜、液晶表示装置およびその製造方法
WO2015159943A1 (ja) * 2014-04-17 2015-10-22 シャープ株式会社 液晶表示装置
JP2017078866A (ja) * 2016-12-01 2017-04-27 株式会社半導体エネルギー研究所 液晶表示装置

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3087668B2 (ja) * 1996-05-01 2000-09-11 日本電気株式会社 液晶表示装置、その製造方法およびその駆動方法
US6097463A (en) * 1997-10-06 2000-08-01 Alps Electric Co., Ltd. Liquid crystal display device
JP4307582B2 (ja) * 1997-11-18 2009-08-05 三洋電機株式会社 液晶表示装置
JP4549502B2 (ja) 2000-08-31 2010-09-22 パナソニック株式会社 液晶表示体バックライト構造体
JP2004038009A (ja) * 2002-07-05 2004-02-05 Fuji Photo Film Co Ltd 液晶表示装置
JP4593094B2 (ja) * 2003-08-21 2010-12-08 日本電気株式会社 液晶表示装置及びその製造方法
JP4628770B2 (ja) 2004-02-09 2011-02-09 株式会社日立製作所 照明装置を備えた画像表示装置及び画像表示方法
JP5256714B2 (ja) * 2007-12-04 2013-08-07 ソニー株式会社 液晶表示素子及びその製造方法
CN101925853A (zh) * 2008-01-25 2010-12-22 夏普株式会社 液晶显示装置
JP4586869B2 (ja) * 2008-03-13 2010-11-24 ソニー株式会社 液晶表示装置及び電子機器
KR20090118391A (ko) * 2008-05-13 2009-11-18 삼성전자주식회사 어레이기판 및 이를 갖는 표시장치
US8514357B2 (en) * 2008-09-17 2013-08-20 Samsung Display Co., Ltd. Alignment material, alignment layer, liquid crystal display device and manufacturing method thereof
KR101473792B1 (ko) * 2008-11-20 2014-12-18 삼성디스플레이 주식회사 액정 표시 장치의 제조 방법 및 그에 의한 액정 표시 장치
US8599345B2 (en) * 2009-04-17 2013-12-03 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display device
EP2530527A1 (en) 2010-01-25 2012-12-05 Sharp Kabushiki Kaisha Exposure apparatus, liquid crystal display device, and method for manufacturing liquid crystal display device
JP5820609B2 (ja) 2011-05-09 2015-11-24 大日本印刷株式会社 面光源装置及び液晶表示装置
JP5943265B2 (ja) 2012-08-10 2016-07-05 シャープ株式会社 液晶表示装置
JPWO2014034471A1 (ja) * 2012-08-27 2016-08-08 シャープ株式会社 液晶表示装置
KR20140110563A (ko) * 2013-03-08 2014-09-17 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 그 제조 방법
WO2015060001A1 (ja) * 2013-10-21 2015-04-30 シャープ株式会社 液晶表示装置
JP6375165B2 (ja) * 2014-07-23 2018-08-15 株式会社ジャパンディスプレイ 表示装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11149078A (ja) * 1997-11-18 1999-06-02 Alps Electric Co Ltd 液晶表示装置
JP2001324715A (ja) * 2000-05-17 2001-11-22 Sony Corp 液晶表示素子
JP2010002727A (ja) * 2008-06-20 2010-01-07 Toshiba Mobile Display Co Ltd 液晶表示装置
JP2012503210A (ja) * 2008-09-17 2012-02-02 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 配向物質、配向膜、液晶表示装置およびその製造方法
WO2015159943A1 (ja) * 2014-04-17 2015-10-22 シャープ株式会社 液晶表示装置
JP2017078866A (ja) * 2016-12-01 2017-04-27 株式会社半導体エネルギー研究所 液晶表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN110998422A (zh) 2020-04-10
US11131888B2 (en) 2021-09-28
JPWO2018216086A1 (ja) 2020-03-26
US20210116729A1 (en) 2021-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7263447B2 (ja) 液晶表示装置
US7522242B2 (en) Liquid crystal display device and method of controlling viewing angle thereof
WO2009139199A1 (ja) 液晶表示装置
US20180180946A1 (en) Apparatus for improving optical alignment of panels manufactured on a same mother substrate
US9304343B2 (en) Liquid crystal display device
US11614659B2 (en) Liquid crystal display panel
WO2018216086A1 (ja) 表示パネルおよび表示装置
US20160170263A1 (en) Liquid crystal display device
JP4682376B2 (ja) 液晶表示装置
JP2006091120A (ja) 液晶表示装置
JP5689436B2 (ja) 液晶表示装置
US11822186B2 (en) Array substrates and liquid crystal display panels thereof
JP2010198043A (ja) 液晶表示装置
US20050036082A1 (en) Electro-optical crystal light shutter preventing motion picture blurring in a liquid crystal display
KR100607618B1 (ko) 액정 표시 소자
JP2022081145A (ja) 液晶表示装置
JP5594637B2 (ja) 液晶表示素子及びそれを用いた画像表示装置
JP4245473B2 (ja) 液晶表示装置
JP2009031437A (ja) 液晶表示パネル
US11988910B1 (en) Viewing angle-controlling liquid crystal panel and display device
TWI363208B (en) Large view angle liquid crystal display
JP2010128123A (ja) 液晶表示装置
JP2009031438A (ja) 液晶表示パネル
JP2007226179A (ja) 液晶表示装置
JP2005292383A (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: 17910881

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019519827

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17910881

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1