WO2018221064A1 - 液晶表示装置 - Google Patents

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optical compensation
compensation layer
polarizer
crystal display
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河村 亮
岳仁 淵田
勝則 高田
▲吉▼紹 北村
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日東電工株式会社
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    • G02F2413/12Biaxial compensators

Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display device.
  • the present invention has been made to solve the above-described conventional problems, and an object of the present invention is to provide a liquid crystal display device with improved viewing angle characteristics in a vertically asymmetric region with respect to the front horizontal direction. There is.
  • a liquid crystal display device of the present invention includes a liquid crystal cell including a liquid crystal layer including liquid crystal molecules aligned in a homogeneous alignment in the absence of an electric field, a first polarizer disposed on the viewing side of the liquid crystal cell, A second polarizer disposed on the back side of the liquid crystal cell; a first optical compensation layer disposed between the liquid crystal cell and the first polarizer; the liquid crystal cell and the first A second optical compensation layer disposed between the optical compensation layer and the second optical compensation layer.
  • the refractive index nz 1 in the thickness direction of the first optical compensation layer is less than 1.5187, and the refractive index nz 2 in the thickness direction of the second optical compensation layer is less than 1.5340.
  • the first optical compensation layer exhibits a refractive index characteristic of nx>ny> nz
  • the second optical compensation layer exhibits a refractive index characteristic of nz>nx> ny.
  • the initial alignment direction of the liquid crystal cell and the absorption axis direction of the second polarizer are substantially parallel.
  • the slow axis direction of the first optical compensation layer and the slow axis direction of the second optical compensation layer are substantially parallel.
  • the liquid crystal molecules of the liquid crystal layer have a pretilt.
  • the absorption axis direction of the first polarizer is a viewer's horizontal direction.
  • a liquid crystal display device including a homogeneously aligned liquid crystal cell
  • two optical compensation layers are arranged on the viewing side of the liquid crystal cell, and the refractive indexes in the thickness direction of the optical compensation layers are respectively predetermined.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention.
  • Refractive index (nx, ny, nz) “Nx” is the refractive index in the direction in which the in-plane refractive index is maximum (ie, the slow axis direction), and “ny” is the direction orthogonal to the slow axis in the plane (ie, the fast axis direction). “Nz” is the refractive index in the thickness direction.
  • Refractive index (nx, ny, nz) “Nx” is the refractive index in the direction in which the in-plane refractive index is maximum (ie, the slow axis direction), and “ny” is the direction orthogonal to the slow axis in the plane (ie, the fast axis direction). “Nz” is the refractive index in the thickness direction.
  • In-plane retardation (Re) “Re ( ⁇ )” is an in-plane retardation measured with light having a wavelength of ⁇ nm at 23 ° C.
  • Re (550) is an in-plane retardation measured with light having a wavelength of 550 nm at 23 ° C.
  • Thickness direction retardation (Rth) is a retardation in the thickness direction measured with light having a wavelength of ⁇ nm at 23 ° C.
  • Rth (550) is a retardation in the thickness direction measured with light having a wavelength of 550 nm at 23 ° C.
  • Substantially orthogonal or parallel include the case where the angle between the two directions is 90 ° ⁇ 10 °, preferably 90 ° ⁇ 7 °. And more preferably 90 ° ⁇ 5 °.
  • substantially parallel and “substantially parallel” include the case where the angle between two directions is 0 ° ⁇ 10 °, preferably 0 ° ⁇ 7 °, more preferably 0 ° ⁇ 5 °. Further, in the present specification, the term “orthogonal” or “parallel” may include a substantially orthogonal state or a substantially parallel state. (6) Subscript The subscript “1” represents the first optical compensation layer, and the subscript “2” represents the second optical compensation layer.
  • A. 1 is a schematic sectional view of a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention.
  • the liquid crystal display device 100 includes a liquid crystal cell 10, a first polarizer 20 disposed on the viewing side of the liquid crystal cell 10, a second polarizer 30 disposed on the back side of the liquid crystal cell 10, and the liquid crystal cell 10. And a first optical compensation layer 40 disposed between the first polarizer 20 and a second optical compensation layer 50 disposed between the liquid crystal cell 10 and the first optical compensation layer 40, Is provided.
  • the liquid crystal display device 100 further includes a backlight unit.
  • the backlight unit includes a light source 60 and a light guide plate 70.
  • the backlight unit may further include any appropriate other member (for example, a diffusion sheet, a prism sheet).
  • the backlight unit is an edge light system, but any appropriate other system (for example, a direct type) may be adopted as the backlight unit.
  • the first optical compensation layer 40 typically exhibits a refractive index characteristic of nx>ny> nz
  • the second optical compensation layer 50 typically exhibits a refractive index characteristic of nz>nx> ny.
  • the refractive index nz 1 in the thickness direction of the first optical compensation layer 40 is less than 1.5187
  • the refractive index nz 2 in the thickness direction of the second optical compensation layer 50 is 1. It is less than 5340.
  • the viewing angle characteristics particularly, the contrast viewing angle characteristics in a region that is vertically asymmetric with respect to the front horizontal direction have been improved.
  • the contrast at (40 °), ( ⁇ 20 °, + 40 °) and ( ⁇ 20 °, ⁇ 40 °) is preferably 500 or more, more preferably 650 or more, and further preferably 750 or more.
  • the liquid crystal display device may be in a so-called O mode or in a so-called E mode.
  • the “O-mode liquid crystal display panel” refers to a panel in which the absorption axis direction of the polarizer disposed on the light source side of the liquid crystal cell and the initial alignment direction of the liquid crystal cell are substantially parallel.
  • the “E mode liquid crystal panel” refers to a liquid crystal panel in which the absorption axis direction of the polarizer disposed on the light source side of the liquid crystal cell is substantially orthogonal to the initial alignment direction of the liquid crystal cell.
  • “Initial alignment direction of liquid crystal cell” refers to the direction in which the in-plane refractive index of the liquid crystal layer that is the result of alignment of liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer is maximized in the absence of an electric field (ie, the slow axis direction).
  • the liquid crystal display device is preferably in the O mode.
  • the absorption axis direction of the first polarizer 20 and the absorption axis direction of the second polarizer 30 are typically substantially orthogonal.
  • the absorption axis direction of the first polarizer 20 and the slow axis direction of the first optical compensation layer 40 are typically substantially orthogonal.
  • the slow axis direction of the first optical compensation layer 40 and the slow axis direction of the second optical compensation layer 50 are typically substantially parallel.
  • the absorption axis direction of the first polarizer 20 is the horizontal direction of the viewer. Therefore, in this embodiment, assuming that the horizontal direction is 0 °, the axial relationship between each optical film and each member constituting the liquid crystal display device is typically as follows: Absorption axis of the first polarizer (0 °) / slow axis (90 °) of first optical compensation layer / slow axis (90 °) of second optical compensation layer / initial orientation direction of liquid crystal cell (90 °) / second polarization Child absorption axis (90 °).
  • the liquid crystal display device may further include any appropriate other member.
  • another optical compensation layer (retardation film) may be further disposed.
  • the optical characteristics, number, combination, arrangement position, and the like of another optical compensation layer can be appropriately selected depending on the purpose and desired optical characteristics. For matters not described in the present specification, a configuration of a liquid crystal display device that is well known and commonly used in the art can be adopted.
  • the liquid crystal cell 10 includes a pair of substrates 11 and 11 'and a liquid crystal layer 12 as a display medium sandwiched between the substrates.
  • a color filter and a black matrix are provided on one substrate, a switching element that controls the electro-optical characteristics of the liquid crystal on the other substrate, and a scanning line that supplies a gate signal to the switching element.
  • a signal line for supplying a source signal, a pixel electrode, and a counter electrode are provided.
  • the distance between the substrates (cell gap) is controlled by a spacer or the like.
  • an alignment film made of polyimide can be provided on the side of the substrate in contact with the liquid crystal layer.
  • the liquid crystal layer includes liquid crystal molecules aligned in a homogeneous alignment in the absence of an electric field.
  • “Liquid crystal molecules aligned in a homogeneous arrangement” means a state in which the alignment vector of the liquid crystal molecules is aligned in parallel and uniformly with respect to the substrate plane as a result of the interaction between the aligned substrate and the liquid crystal molecules.
  • Typical examples of drive modes using such a liquid crystal layer exhibiting a three-dimensional refractive index include an in-plane switching (IPS) mode and a fringe field switching (FFS) mode.
  • the IPS mode includes a super-in-plane switching (S-IPS) mode and an advanced super-in-plane switching (AS-IPS) mode using a V-shaped electrode or a zigzag electrode.
  • the FFS mode includes an advanced fringe field switching (A-FFS) mode and an ultra fringe field switching (U-FFS) mode employing a V-shaped electrode or a zigzag electrode.
  • the liquid crystal molecules in the liquid crystal layer have a pretilt. That is, the alignment vector of the liquid crystal molecules is slightly inclined with respect to the substrate plane.
  • the pretilt angle is preferably 0.1 ° to 1.0 °, more preferably 0.2 ° to 0.7 °.
  • the liquid crystal display device according to the embodiment of the present invention exhibits a remarkable effect when the liquid crystal molecules of the liquid crystal layer have a pretilt. In particular, there is a technical significance that an optical design suitable for pretilt can be performed.
  • the resin film forming the polarizer may be a single-layer resin film or a laminate of two or more layers.
  • polarizers composed of a single-layer resin film include hydrophilic polymer films such as polyvinyl alcohol (PVA) films, partially formalized PVA films, and ethylene / vinyl acetate copolymer partially saponified films.
  • PVA polyvinyl alcohol
  • polyene-based oriented films such as those subjected to dyeing treatment and stretching treatment with dichroic substances such as iodine and dichroic dyes, PVA dehydrated products and polyvinyl chloride dehydrochlorinated products.
  • a polarizer obtained by dyeing a PVA film with iodine and uniaxially stretching is used because of excellent optical properties.
  • the dyeing with iodine is performed, for example, by immersing a PVA film in an aqueous iodine solution.
  • the stretching ratio of the uniaxial stretching is preferably 3 to 7 times.
  • the stretching may be performed after the dyeing treatment or may be performed while dyeing. Moreover, you may dye
  • the PVA film is subjected to swelling treatment, crosslinking treatment, washing treatment, drying treatment and the like. For example, by immersing the PVA film in water and washing it before dyeing, not only can the surface of the PVA film be cleaned of dirt and anti-blocking agents, but the PVA film can be swollen to cause uneven staining. Can be prevented.
  • the thickness of the polarizer is preferably 1 ⁇ m to 80 ⁇ m, more preferably 10 ⁇ m to 50 ⁇ m, still more preferably 15 ⁇ m to 40 ⁇ m, and particularly preferably 20 ⁇ m to 30 ⁇ m.
  • the thickness of the polarizer is in such a range, durability under high temperature and high humidity required for in-vehicle use can be excellent.
  • the polarizer preferably exhibits absorption dichroism at any wavelength between 380 nm and 780 nm.
  • the single transmittance of the polarizer is preferably 42.0% to 46.0%, more preferably 44.5% to 46.0%.
  • the polarization degree of the polarizer is preferably 97.0% or more, more preferably 99.0% or more, and further preferably 99.9% or more.
  • the first polarizer 20 and the second polarizer 30 may each be provided with a protective layer (not shown) on at least one surface. That is, each of the first polarizer 20 and the second polarizer 30 may be incorporated in a liquid crystal display device as a polarizing plate.
  • the protective layer is formed of any appropriate film that can be used as a protective layer for the polarizer.
  • the material that is the main component of the film include cellulose resins such as triacetyl cellulose (TAC), polyester-based, polyvinyl alcohol-based, polycarbonate-based, polyamide-based, polyimide-based, polyethersulfone-based, and polysulfone-based materials.
  • transparent resins such as polystyrene, polynorbornene, polyolefin, (meth) acryl, and acetate.
  • thermosetting resins such as (meth) acrylic, urethane-based, (meth) acrylurethane-based, epoxy-based, and silicone-based or ultraviolet curable resins are also included.
  • a glassy polymer such as a siloxane polymer is also included.
  • a polymer film described in JP-A-2001-343529 (WO01 / 37007) can also be used.
  • a resin composition containing a thermoplastic resin having a substituted or unsubstituted imide group in the side chain and a thermoplastic resin having a substituted or unsubstituted phenyl group and nitrile group in the side chain for example, a resin composition having an alternating copolymer of isobutene and N-methylmaleimide and an acrylonitrile / styrene copolymer can be mentioned.
  • the polymer film can be, for example, an extruded product of the resin composition.
  • the protective layer is subjected to surface treatment such as hard coat treatment, antireflection treatment, antisticking treatment, and antiglare treatment as necessary. May be.
  • the thickness of the protective layer is typically 5 mm or less, preferably 1 mm or less, more preferably 1 ⁇ m to 500 ⁇ m, and even more preferably 5 ⁇ m to 150 ⁇ m.
  • the thickness of the protective layer is a thickness including the thickness of the surface treatment layer.
  • the inner protective layer is optically isotropic. It is preferable. “Optically isotropic” means that the in-plane retardation Re (550) is 0 nm to 10 nm and the thickness direction retardation Rth (550) is ⁇ 10 nm to +10 nm.
  • the inner protective layer can be composed of any suitable material as long as it is optically isotropic. The material can be appropriately selected from the materials described above with respect to the protective layer, for example.
  • the thickness of the inner protective layer is preferably 5 ⁇ m to 200 ⁇ m, more preferably 10 ⁇ m to 100 ⁇ m, and still more preferably 15 ⁇ m to 95 ⁇ m.
  • the first optical compensation layer typically exhibits a refractive index characteristic of nx>ny> nz.
  • the refractive index nz 1 in the thickness direction of the first optical compensation layer is less than 1.5187, preferably 1.5181 or less, and more preferably 1.5175 or less.
  • the lower limit of nz 1 is, for example, 1.5160.
  • the in-plane retardation Re (550) of the first optical compensation layer is preferably 80 nm to 135 nm, more preferably 90 nm to 130 nm, and still more preferably 95 nm to 110 nm. If the in-plane phase difference is in such a range, the front contrast can be increased.
  • the thickness direction retardation Rth (550) of the first optical compensation layer is preferably 110 nm to 160 nm, more preferably 130 nm to 150 nm, and still more preferably 135 nm to 140 nm.
  • the thickness direction retardation is in such a range, the contrast in the oblique direction of the liquid crystal panel having a pretilt angle can be improved.
  • the Nz coefficient of the first optical compensation layer is preferably 1.20 to 1.90, more preferably 1.25 to 1.50, and further preferably 1.28 to 1.40.
  • the Nz coefficient is in such a range, the contrast in the oblique direction of the liquid crystal panel having a pretilt angle can be improved.
  • the first optical compensation layer can be formed by stretching a resin film. Specifically, by appropriately selecting the type of resin, stretching conditions (for example, stretching temperature, stretching ratio, stretching direction), stretching method, and the like, the desired optical characteristics (for example, refractive index characteristics, thickness direction) A first optical compensation layer having a refractive index) can be obtained.
  • Arbitrary appropriate resin may be employ
  • the norbornene-based resin is a resin that is polymerized using a norbornene-based monomer as a polymerization unit.
  • Examples of the norbornene-based monomer include norbornene and alkyl and / or alkylidene substituted products thereof such as 5-methyl-2-norbornene, 5-dimethyl-2-norbornene, 5-ethyl-2-norbornene, and 5-butyl.
  • polar group-substituted products such as halogens; dicyclopentadiene, 2,3-dihydrodicyclopentadiene, etc .; dimethanooctahydronaphthalene, its alkyl and / or alkylidene Substituents and polar group substituents such as halogen such as 6-methyl-1,4: 5,8-dimethano-1,4,4a, 5,6,7,8,8a-octahydronaphthalene, 6- Ethyl-1,4: 5,8-dimethano-1,4,4a, 5,6,7,8,8a-oct Hydronaphthalene, 6-ethylidene-1,4: 5,8-dimethano-1,4,4a, 5,6,7,8,8a-octahydronaphthalene, 6-chloro-1,4: 5,8-dimethan
  • an aromatic polycarbonate is preferably used as the polycarbonate resin.
  • the aromatic polycarbonate can be typically obtained by a reaction between a carbonate precursor and an aromatic dihydric phenol compound.
  • Specific examples of the carbonate precursor include phosgene, bischloroformate of dihydric phenols, diphenyl carbonate, di-p-tolyl carbonate, phenyl-p-tolyl carbonate, di-p-chlorophenyl carbonate, dinaphthyl carbonate and the like. Can be mentioned. Among these, phosgene and diphenyl carbonate are preferable.
  • aromatic dihydric phenol compounds include 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) propane, 2,2-bis (4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl) propane, and bis (4-hydroxyphenyl).
  • Methane 1,1-bis (4-hydroxyphenyl) ethane, 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) butane, 2,2-bis (4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl) butane, 2, 2-bis (4-hydroxy-3,5-dipropylphenyl) propane, 1,1-bis (4-hydroxyphenyl) cyclohexane, 1,1-bis (4-hydroxyphenyl) -3,3,5-trimethyl And cyclohexane. You may use these individually or in combination of 2 or more types.
  • 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) propane, 1,1-bis (4-hydroxyphenyl) cyclohexane, 1,1-bis (4-hydroxyphenyl) -3,3,5-trimethylcyclohexane are used.
  • 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) propane and 1,1-bis (4-hydroxyphenyl) -3,3,5-trimethylcyclohexane are used.
  • the cellulose-based resin is preferably a cellulose organic acid ester or a cellulose mixed organic acid ester in which part or all of the hydroxyl groups of cellulose are substituted with an acetyl group, a propionyl group and / or a butyl group.
  • the cellulose organic acid ester include cellulose acetate, cellulose propionate, and cellulose butyrate.
  • the cellulose mixed organic acid ester include cellulose acetate propionate and cellulose acetate butyrate.
  • the cellulose resin can be obtained, for example, by the method described in JP-A-2001-188128 [0040] to [0041].
  • the acetyl substitution degree of the cellulose acetate is preferably 2.0 to 3.0, more preferably 2.5 to 3.0.
  • the propionyl substitution degree of the cellulose propionate is preferably 2.0 to 3.0, more preferably 2.5 to 3.0.
  • the cellulose-based resin is a mixed organic acid ester in which a part of the hydroxyl groups of cellulose is substituted with an acetyl group and a part thereof is substituted with a propionyl group
  • the total of the degree of acetyl substitution and the degree of propionyl substitution is preferably 2 0.0 to 3.0, and more preferably 2.5 to 3.0.
  • the degree of acetyl substitution is preferably 0.1 to 2.9
  • the degree of propionyl substitution is preferably 0.1 to 2.9.
  • Examples of the stretching method include lateral uniaxial stretching, fixed-end biaxial stretching, and sequential biaxial stretching.
  • the stretching temperature is preferably 135 ° C. to 165 ° C., more preferably 140 ° C. to 160 ° C.
  • the draw ratio is preferably 1.2 times to 3.2 times, more preferably 1.3 times to 3.1 times.
  • the thickness is preferably 10 ⁇ m to 100 ⁇ m, more preferably 20 ⁇ m to 80 ⁇ m, and still more preferably 30 ⁇ m to 60 ⁇ m.
  • the first optical compensation layer may be formed from a coating film of a non-liquid crystalline polymer.
  • the non-liquid crystalline polymer include polyamide, polyimide, polyester, polyetherketone, polyamideimide, and polyesterimide. These may be used alone or in combination. Among these, polyimide is particularly preferable because of high transparency, high orientation, and high stretchability.
  • the first optical compensation layer can be typically formed by applying a solution of the non-liquid crystal polymer to a base film and removing the solvent. In the formation method, preferably, a process (for example, a stretching process) for imparting optical biaxiality (nx> ny> nz) is performed.
  • the second optical compensation layer formed on the base film can typically be transferred to the first optical compensation layer.
  • Specific examples of the polyimide and the method for forming the optical compensation layer include a method for producing a polymer and an optical compensation film described in JP-A-2004-46065.
  • the thickness of the first optical compensation layer is preferably 0.1 ⁇ m to 10 ⁇ m, more preferably 0.1 ⁇ m to 8 ⁇ m, and still more preferably 0.1 ⁇ m to 5 ⁇ m.
  • the second optical compensation layer typically exhibits a refractive index characteristic of nz>nx> ny.
  • the refractive index nz 2 in the thickness direction of the second optical compensation layer is less than 1.5340 as described above, preferably 1.5321 or less, and more preferably 1.5307 or less.
  • the lower limit of nz 2 is 1.5300, for example.
  • the in-plane retardation Re (550) of the second optical compensation layer is preferably 25 nm to 55 nm, more preferably 30 nm to 50 nm, and further preferably 35 nm to 45 nm. If the in-plane phase difference is in such a range, the front contrast can be increased.
  • the thickness direction retardation Rth (550) of the second optical compensation layer is preferably ⁇ 105 nm to ⁇ 65 nm, more preferably ⁇ 100 nm to ⁇ 75 nm, and further preferably ⁇ 90 nm to ⁇ 85 nm.
  • the thickness direction retardation is in such a range, the contrast in the oblique direction of the liquid crystal panel having a pretilt angle can be improved.
  • the Nz coefficient of the second optical compensation layer is preferably ⁇ 4.2 to ⁇ 1.5, more preferably ⁇ 3.0 to ⁇ 2.1, and further preferably ⁇ 2.8 to ⁇ 2. .4.
  • the Nz coefficient is in such a range, the contrast in the oblique direction of the liquid crystal panel having a pretilt angle can be improved.
  • the second optical compensation layer is typically composed of a resin film.
  • a typical example of the resin film material is a resin material having negative birefringence.
  • Specific examples of the resin material include acrylic resin, styrene resin, maleimide resin, and fumarate ester resin.
  • the thickness of the second optical compensation layer is preferably 5 ⁇ m to 50 ⁇ m, more preferably 10 ⁇ m to 35 ⁇ m.
  • the light source 60 is disposed at a position corresponding to the side surface of the light guide plate 70.
  • the light source for example, an LED light source configured by arranging a plurality of LEDs may be used.
  • Any appropriate light guide plate may be used as the light guide plate 70.
  • a light guide plate in which a lens pattern is formed on the back side and a light guide plate in which a prism shape or the like is formed on the back side and / or the viewing side are used so that light from the lateral direction can be deflected in the thickness direction.
  • a light guide plate having prism shapes formed on the back side and the viewing side is used.
  • the prism shape formed on the back side and the prism shape formed on the viewing side are preferably perpendicular to each other in the ridge line direction. If such a light guide plate is used, light that is more easily condensed can be incident on a prism sheet (not shown).
  • the liquid crystal display device of the present invention can be suitably used for in-vehicle devices such as various instruments arranged on a console, a back monitor, a car navigation system monitor, and a car audio.

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Abstract

正面水平方向に対して上下非対称な領域での視野角特性が改善された液晶表示装置が提供される。本発明の液晶表示装置は、電界が存在しない状態でホモジニアス配列に配向させた液晶分子を含む液晶層を備えた液晶セルと、液晶セルの視認側に配置された第1の偏光子と、液晶セルの背面側に配置された第2の偏光子と、液晶セルと第1の偏光子との間に配置された第1の光学補償層と、液晶セルと第1の光学補償層との間に配置された第2の光学補償層と、を備える。第1の光学補償層の厚み方向の屈折率nz1は1.5187未満であり、かつ、第2の光学補償層の厚み方向の屈折率nz2は1.5340未満である。

Description

液晶表示装置
 本発明は、液晶表示装置に関する。
 自動車のコンソールに配設された各種計器やナビゲーションシステム等の表示部として、液晶表示装置が利用されている。このような車載用液晶表示装置は、主として運転者に視認されるので、正面方向よりも上側にシフトした所定の領域の4隅(例えば、(垂直方向の視野角φ、水平方向の視野角θ)=(+20°、+50°)、(+20°、-50°)、(-20°、+50°)および(-20°、-50°))の表示特性(例えば、コントラストおよび色味)が重要となる。しかし、従来の液晶表示装置では、実質的には、正面方向((φ、θ)=(0°、0°))に対して対称な視野角特性の制御しか行われていない。したがって、正面水平方向に対して上下非対称な領域での視野角特性が改善された液晶表示装置が望まれている。
特開2009-139747号公報 特開2014-097503号公報
 本発明は上記従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、正面水平方向に対して上下非対称な領域での視野角特性が改善された液晶表示装置を提供することにある。
 本発明の液晶表示装置は、電界が存在しない状態でホモジニアス配列に配向させた液晶分子を含む液晶層を備えた液晶セルと、該液晶セルの視認側に配置された第1の偏光子と、該液晶セルの背面側に配置された第2の偏光子と、該液晶セルと該第1の偏光子との間に配置された第1の光学補償層と、該液晶セルと該第1の光学補償層との間に配置された第2の光学補償層と、を備える。該第1の光学補償層の厚み方向の屈折率nzは1.5187未満であり、かつ、該第2の光学補償層の厚み方向の屈折率nzは1.5340未満である。
 1つの実施形態においては、上記第1の光学補償層はnx>ny>nzの屈折率特性を示し、上記第2の光学補償層はnz>nx>nyの屈折率特性を示す。
 1つの実施形態においては、上記液晶セルの初期配向方向と上記第2の偏光子の吸収軸方向とは実質的に平行である。
 1つの実施形態においては、上記第1の光学補償層の遅相軸方向と上記第2の光学補償層の遅相軸方向とは実質的に平行である。
 1つの実施形態においては、上記液晶層の液晶分子はプレチルトを有する。
 1つの実施形態においては、上記第1の偏光子の吸収軸方向は視認者の水平方向である。
 本発明によれば、ホモジニアス配向の液晶セルを含む液晶表示装置において、液晶セルの視認側に2層の光学補償層を配置し、かつ、それらの光学補償層の厚み方向の屈折率をそれぞれ所定値未満とすることにより、正面水平方向に対して上下非対称な領域での視野角特性が改善された液晶表示装置を得ることができる。
本発明の1つの実施形態による液晶表示装置の概略断面図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明するが、本発明はこれらの実施形態には限定されない。
(用語および記号の定義)
 本明細書における用語および記号の定義は下記の通りである。
(1)屈折率(nx、ny、nz)
 「nx」は面内の屈折率が最大になる方向(すなわち、遅相軸方向)の屈折率であり、「ny」は面内で遅相軸と直交する方向(すなわち、進相軸方向)の屈折率であり、「nz」は厚み方向の屈折率である。
(2)面内位相差(Re)
 「Re(λ)」は、23℃における波長λnmの光で測定した面内位相差である。Re(λ)は、層(フィルム)の厚みをd(nm)としたとき、式:Re=(nx-ny)×dによって求められる。例えば、「Re(550)」は、23℃における波長550nmの光で測定した面内位相差である。
(3)厚み方向の位相差(Rth)
 「Rth(λ)」は、23℃における波長λnmの光で測定した厚み方向の位相差である。Rth(λ)は、層(フィルム)の厚みをd(nm)としたとき、式:Rth=(nx-nz)×dによって求められる。例えば、「Rth(550)」は、23℃における波長550nmの光で測定した厚み方向の位相差である。
(4)Nz係数
 Nz係数は、Nz=Rth/Reによって求められる。
(5)実質的に直交または平行
 「実質的に直交」および「略直交」という表現は、2つの方向のなす角度が90°±10°である場合を包含し、好ましくは90°±7°であり、さらに好ましくは90°±5°である。「実質的に平行」および「略平行」という表現は、2つの方向のなす角度が0°±10°である場合を包含し、好ましくは0°±7°であり、さらに好ましくは0°±5°である。さらに、本明細書において単に「直交」または「平行」というときは、実質的に直交または実質的に平行な状態を含み得るものとする。
(6)添え字
 添え字の「1」は第1の光学補償層を表し、添え字の「2」は第2の光学補償層を表す。
A.液晶表示装置の全体構成
 図1は、本発明の1つの実施形態による液晶表示装置の概略断面図である。液晶表示装置100は、液晶セル10と、液晶セル10の視認側に配置された第1の偏光子20と、液晶セル10の背面側に配置された第2の偏光子30と、液晶セル10と第1の偏光子20との間に配置された第1の光学補償層40と、液晶セル10と第1の光学補償層40との間に配置された第2の光学補償層50と、を備える。実用的には、液晶表示装置100は、バックライトユニットをさらに備える。バックライトユニットは、光源60と導光板70とを含む。バックライトユニットは、任意の適切なその他の部材(例えば、拡散シート、プリズムシート)をさらに備え得る。図示例ではバックライトユニットはエッジライト方式であるが、バックライトユニットとしては任意の適切な他の方式(例えば、直下型)が採用されてもよい。
 第1の光学補償層40は、代表的にはnx>ny>nzの屈折率特性を示し、第2の光学補償層50は、代表的にはnz>nx>nyの屈折率特性を示す。さらに、本発明においては、第1の光学補償層40の厚み方向の屈折率nzは1.5187未満であり、かつ、第2の光学補償層50の厚み方向の屈折率nzは1.5340未満である。所定の屈折率特性を示す2つの光学補償層を所定の位置関係で配置し、さらに、当該2つの光学補償層の厚み方向の屈折率をこのような範囲とすることにより、正面水平方向に対して上下非対称な領域における4隅(例えば、(垂直方向の視野角φ、水平方向の視野角θ)=(+20°、+50°)、(+20°、-50°)、(-20°、+50°)および(-20°、-50°))のコントラストを改善することができ、特に、従来は改善が困難であった上側の2隅(例えば、(φ、θ)=(+20°、+50°)、(+20°、-50°))のコントラストを顕著に改善することができる。このように、正面水平方向に対して上下非対称な領域での視野角特性(特に、コントラストの視野角特性)を改善したことが、本発明の成果の1つである。
 本発明の液晶表示装置は、例えば、(φ、θ)=(+20°、+50°)、(+20°、-50°)、(-20°、+50°)および(-20°、-50°)におけるコントラストが、好ましくは100以上であり、より好ましくは150以上であり、さらに好ましくは200以上であり;また例えば、(φ、θ)=(+20°、+40°)、(+20°、-40°)、(-20°、+40°)および(-20°、-40°)におけるコントラストが、好ましくは500以上であり、より好ましくは650以上であり、さらに好ましくは750以上である。
 本発明の実施形態による液晶表示装置は、いわゆるOモードであってもよく、いわゆるEモードであってもよい。「Oモードの液晶表示パネル」とは、液晶セルの光源側に配置された偏光子の吸収軸方向と、液晶セルの初期配向方向とが実質的に平行であるものをいう。「Eモードの液晶パネル」とは、液晶セルの光源側に配置された偏光子の吸収軸方向と、液晶セルの初期配向方向とが実質的に直交するものをいう。「液晶セルの初期配向方向」とは、電界が存在しない状態で、液晶層に含まれる液晶分子が配向した結果生じる液晶層の面内屈折率が最大となる方向(すなわち、遅相軸方向)をいう。液晶表示装置は、好ましくはOモードである。
 本発明の実施形態による液晶表示装置においては、第1の偏光子20の吸収軸方向と第2の偏光子30の吸収軸方向とは、代表的には、実質的に直交している。また、第1の偏光子20の吸収軸方向と第1の光学補償層40の遅相軸方向とは、代表的には、実質的に直交している。第1の光学補償層40の遅相軸方向と第2の光学補償層50の遅相軸方向とは、代表的には、実質的に平行である。
 1つの実施形態においては、第1の偏光子20の吸収軸方向は、視認者の水平方向である。したがって、この実施形態においては、水平方向を0°とすると、液晶表示装置を構成する各光学フィルムおよび各部材の軸関係は代表的には以下のとおりである:第1の偏光子の吸収軸(0°)/第1の光学補償層の遅相軸(90°)/第2の光学補償層の遅相軸(90°)/液晶セルの初期配向方向(90°)/第2の偏光子の吸収軸(90°)。
 本発明の実施形態による液晶表示装置は、任意の適切なその他の部材をさらに備えていてもよい。例えば、別の光学補償層(位相差フィルム)がさらに配置されていてもよい。別の光学補償層の光学特性、数、組み合わせ、配置位置等は、目的および所望の光学特性等に応じて適切に選択され得る。本明細書に記載されていない事項は、当業界で周知慣用されている液晶表示装置の構成が採用され得る。
 以下、液晶表示装置を構成する各部材および光学フィルムについて説明する。
B.液晶セル
 液晶セル10は、一対の基板11、11’と、当該基板間に挟持された表示媒体としての液晶層12とを有する。一般的な構成においては、一方の基板に、カラーフィルター及びブラックマトリクスが設けられており、他方の基板に、液晶の電気光学特性を制御するスイッチング素子と、このスイッチング素子にゲート信号を与える走査線及びソース信号を与える信号線と、画素電極及び対向電極とが設けられている。上記基板の間隔(セルギャップ)は、スペーサー等によって制御されている。上記基板の液晶層と接する側には、例えば、ポリイミドからなる配向膜等を設けることができる。
 1つの実施形態においては、液晶層は、電界が存在しない状態でホモジニアス配列に配向させた液晶分子を含む。「ホモジニアス配列に配向させた液晶分子」とは、配向処理された基板と液晶分子の相互作用の結果として、上記液晶分子の配向ベクトルが基板平面に対し、平行かつ一様に配向した状態のものをいう。このような液晶層(結果として、液晶セル)は、代表的には、nx>ny=nzの3次元屈折率を示す。ここで、「ny=nz」とは、nyとnzが完全に同一である場合だけでなく、nyとnzとが実質的に同一である場合も包含する。このような3次元屈折率を示す液晶層を用いる駆動モードの代表例としては、インプレーンスイッチング(IPS)モード、フリンジフィールドスイッチング(FFS)モード等が挙げられる。なお、上記のIPSモードは、V字型電極又はジグザグ電極等を採用した、スーパー・インプレーンスイッチング(S-IPS)モードや、アドバンスド・スーパー・インプレーンスイッチング(AS-IPS)モードを包含する。また、上記のFFSモードは、V字型電極又はジグザグ電極等を採用した、アドバンスド・フリンジフィールドスイッチング(A-FFS)モードや、ウルトラ・フリンジフィールドスイッチング(U-FFS)モードを包含する。
 1つの実施形態においては、液晶層の液晶分子はプレチルトを有する。すなわち、液晶分子の配向ベクトルが基板平面に対しわずかに傾いている。プレチルト角は、好ましくは0.1°~1.0°であり、より好ましくは0.2°~0.7°である。本発明の実施形態による液晶表示装置は、液晶層の液晶分子がプレチルトを有する場合に顕著な効果を発揮する。特に、プレチルトに合った光学設計を行うことができるという技術的意義がある。
C.偏光子
 第1の偏光子および第2の偏光子(以下、まとめて単に偏光子と称する場合がある)としては、任意の適切な偏光子が採用され得る。例えば、偏光子を形成する樹脂フィルムは、単層の樹脂フィルムであってもよく、二層以上の積層体であってもよい。
 単層の樹脂フィルムから構成される偏光子の具体例としては、ポリビニルアルコール(PVA)系フィルム、部分ホルマール化PVA系フィルム、エチレン・酢酸ビニル共重合体系部分ケン化フィルム等の親水性高分子フィルムに、ヨウ素や二色性染料等の二色性物質による染色処理および延伸処理が施されたもの、PVAの脱水処理物やポリ塩化ビニルの脱塩酸処理物等ポリエン系配向フィルム等が挙げられる。好ましくは、光学特性に優れることから、PVA系フィルムをヨウ素で染色し一軸延伸して得られた偏光子が用いられる。
 上記ヨウ素による染色は、例えば、PVA系フィルムをヨウ素水溶液に浸漬することにより行われる。上記一軸延伸の延伸倍率は、好ましくは3~7倍である。延伸は、染色処理後に行ってもよいし、染色しながら行ってもよい。また、延伸してから染色してもよい。必要に応じて、PVA系フィルムに、膨潤処理、架橋処理、洗浄処理、乾燥処理等が施される。例えば、染色の前にPVA系フィルムを水に浸漬して水洗することで、PVA系フィルム表面の汚れやブロッキング防止剤を洗浄することができるだけでなく、PVA系フィルムを膨潤させて染色ムラなどを防止することができる。
 偏光子の厚みは、好ましくは1μm~80μmであり、より好ましくは10μm~50μmであり、さらに好ましくは15μm~40μmであり、特に好ましくは20μm~30μmである。偏光子の厚みがこのような範囲であれば、車載用途に要求される高温高湿下の耐久性が優れたものとなり得る。
 偏光子は、好ましくは、波長380nm~780nmのいずれかの波長で吸収二色性を示す。偏光子の単体透過率は、好ましくは42.0%~46.0%であり、より好ましくは44.5%~46.0%である。偏光子の偏光度は、好ましくは97.0%以上であり、より好ましくは99.0%以上であり、さらに好ましくは99.9%以上である。
 第1の偏光子20および第2の偏光子30は、それぞれ、少なくとも一方の面に保護層(図示せず)が設けられてもよい。すなわち、第1の偏光子20および第2の偏光子30は、それぞれ、偏光板として液晶表示装置に組み込まれてもよい。
 保護層は、偏光子の保護層として使用できる任意の適切なフィルムで形成される。当該フィルムの主成分となる材料の具体例としては、トリアセチルセルロース(TAC)等のセルロース系樹脂や、ポリエステル系、ポリビニルアルコール系、ポリカーボネート系、ポリアミド系、ポリイミド系、ポリエーテルスルホン系、ポリスルホン系、ポリスチレン系、ポリノルボルネン系、ポリオレフィン系、(メタ)アクリル系、アセテート系等の透明樹脂等が挙げられる。また、(メタ)アクリル系、ウレタン系、(メタ)アクリルウレタン系、エポキシ系、シリコーン系等の熱硬化型樹脂または紫外線硬化型樹脂等も挙げられる。この他にも、例えば、シロキサン系ポリマー等のガラス質系ポリマーも挙げられる。また、特開2001-343529号公報(WO01/37007)に記載のポリマーフィルムも使用できる。このフィルムの材料としては、例えば、側鎖に置換または非置換のイミド基を有する熱可塑性樹脂と、側鎖に置換または非置換のフェニル基ならびにニトリル基を有する熱可塑性樹脂を含有する樹脂組成物が使用でき、例えば、イソブテンとN-メチルマレイミドからなる交互共重合体と、アクリロニトリル・スチレン共重合体とを有する樹脂組成物が挙げられる。当該ポリマーフィルムは、例えば、上記樹脂組成物の押出成形物であり得る。
 第1の偏光子20の視認側に保護層が設けられる場合、当該保護層には、必要に応じて、ハードコート処理、反射防止処理、スティッキング防止処理、アンチグレア処理等の表面処理が施されていてもよい。
 保護層の厚みは、代表的には5mm以下であり、好ましくは1mm以下、より好ましくは1μm~500μm、さらに好ましくは5μm~150μmである。なお、表面処理が施されている場合、保護層の厚みは、表面処理層の厚みを含めた厚みである。
 第1の偏光子20および/または第2の偏光子30の液晶セル側に保護層(以下、内側保護層と称する)が設けられる場合、当該内側保護層は、光学的に等方性であることが好ましい。「光学的に等方性である」とは、面内位相差Re(550)が0nm~10nmであり、厚み方向の位相差Rth(550)が-10nm~+10nmであることをいう。内側保護層は、光学的に等方性である限り、任意の適切な材料で構成され得る。当該材料は、例えば、保護層に関して上記した材料から適切に選択され得る。
 内側保護層の厚みは、好ましくは5μm~200μm、より好ましくは10μm~100μm、さらに好ましくは15μm~95μmである。
D.第1の光学補償層
 第1の光学補償層は、上記のとおり、代表的にはnx>ny>nzの屈折率特性を示す。第1の光学補償層の厚み方向の屈折率nzは、上記のとおり1.5187未満であり、好ましくは1.5181以下であり、より好ましくは1.5175以下である。nzの下限は、例えば1.5160である。第1の光学補償層の厚み方向の屈折率をこのような範囲とすることにより、後述のnzを所定値未満とする効果との相乗的な効果により、正面水平方向に対して上下非対称な領域(特に、正面水平方向に対して上側の領域の所定の位置)でのコントラストの視野角特性を改善することができる。
 第1の光学補償層の面内位相差Re(550)は、好ましくは80nm~135nmであり、より好ましくは90nm~130nmであり、さらに好ましくは95nm~110nmである。面内位相差がこのような範囲であれば、正面コントラストも高くすることができる。
 第1の光学補償層の厚み方向位相差Rth(550)は、好ましくは110nm~160nmであり、より好ましくは130nm~150nmであり、さらに好ましくは135nm~140nmである。厚み方向位相差がこのような範囲であれば、プレチルト角を有する液晶パネルの斜め方向のコントラストを向上させることができる。
 第1の光学補償層のNz係数は、好ましくは1.20~1.90であり、より好ましくは1.25~1.50であり、さらに好ましくは1.28~1.40である。Nz係数がこのような範囲であれば、プレチルト角を有する液晶パネルの斜め方向のコントラストを向上させることができる。
 1つの実施形態においては、第1の光学補償層は、樹脂フィルムを延伸処理することにより形成され得る。具体的には、樹脂の種類、延伸条件(例えば、延伸温度、延伸倍率、延伸方向)、延伸方法等を適切に選択することにより、上記所望の光学特性(例えば、屈折率特性、厚み方向の屈折率)を有する第1の光学補償層が得られ得る。樹脂フィルムを構成する樹脂としては、任意の適切な樹脂が採用され得る。具体例としては、シクロオレフィン系樹脂(例えば、ノルボルネン系樹脂)、ポリカーボネート系樹脂、セルロース系樹脂が挙げられる。
 上記ノルボルネン系樹脂は、ノルボルネン系モノマーを重合単位として重合される樹脂である。当該ノルボルネン系モノマーとしては、例えば、ノルボルネン、およびそのアルキルおよび/またはアルキリデン置換体、例えば、5-メチル-2-ノルボルネン、5-ジメチル-2-ノルボルネン、5-エチル-2-ノルボルネン、5-ブチル-2-ノルボルネン、5-エチリデン-2-ノルボルネン等、これらのハロゲン等の極性基置換体;ジシクロペンタジエン、2,3-ジヒドロジシクロペンタジエン等;ジメタノオクタヒドロナフタレン、そのアルキルおよび/またはアルキリデン置換体、およびハロゲン等の極性基置換体、例えば、6-メチル-1,4:5,8-ジメタノ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロナフタレン、6-エチル-1,4:5,8-ジメタノ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロナフタレン、6-エチリデン-1,4:5,8-ジメタノ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロナフタレン、6-クロロ-1,4:5,8-ジメタノ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロナフタレン、6-シアノ-1,4:5,8-ジメタノ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロナフタレン、6-ピリジル-1,4:5,8-ジメタノ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロナフタレン、6-メトキシカルボニル-1,4:5,8-ジメタノ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロナフタレン等;シクロペンタジエンの3~4量体、例えば、4,9:5,8-ジメタノ-3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-オクタヒドロ-1H-ベンゾインデン、4,11:5,10:6,9-トリメタノ-3a,4,4a,5,5a,6,9,9a,10,10a,11,11a-ドデカヒドロ-1H-シクロペンタアントラセン等が挙げられる。上記ノルボルネン系樹脂は、ノルボルネン系モノマーと他のモノマーとの共重合体であってもよい。
 上記ポリカーボネート系樹脂としては、好ましくは、芳香族ポリカーボネートが用いられる。芳香族ポリカーボネートは、代表的には、カーボネート前駆物質と芳香族2価フェノール化合物との反応によって得ることができる。カーボネート前駆物質の具体例としては、ホスゲン、2価フェノール類のビスクロロホーメート、ジフェニルカーボネート、ジ-p-トリルカーボネート、フェニル-p-トリルカーボネート、ジ-p-クロロフェニルカーボネート、ジナフチルカーボネート等が挙げられる。これらの中でも、ホスゲン、ジフェニルカーボネートが好ましい。芳香族2価フェノール化合物の具体例としては、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル)プロパン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)ブタン、2,2-ビス(4-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル)ブタン、2,2-ビス(4-ヒドロキシ-3,5-ジプロピルフェニル)プロパン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン等が挙げられる。これらは単独で、または2種以上組み合わせて用いてもよい。好ましくは、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサンが用いられる。特に、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンと1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサンとを共に使用することが好ましい。
 上記セルロース系樹脂は、好ましくは、セルロースの水酸基の一部又は全部がアセチル基、プロピオニル基及び/又はブチル基で置換された、セルロース有機酸エステル又はセルロース混合有機酸エステルである。上記セルロース有機酸エステルとしては、例えば、セルロースアセテート、セルロースプロピオネート、セルロースブチレート等が挙げられる。上記セルロース混合有機酸エステルとしては、例えば、セルロースアセテートプロピオネート、セルロースアセテートブチレート等が挙げられる。上記セルロース系樹脂は、例えば、特開2001-188128号公報[0040]~[0041]に記載の方法により得ることができる。上記セルロースアセテートのアセチル置換度は、好ましくは2.0~3.0であり、さらに好ましくは2.5~3.0である。上記セルロースプロピオネートのプロピオニル置換度は、好ましくは2.0~3.0であり、さらに好ましくは2.5~3.0である。上記セルロース系樹脂が、セルロースの水酸基の一部がアセチル基で置換され一部がプロピオニル基で置換された混合有機酸エステルである場合、そのアセチル置換度とプロピオニル置換度の合計は、好ましくは2.0~3.0であり、さらに好ましくは2.5~3.0である。この場合、アセチル置換度は好ましくは0.1~2.9であり、プロピオニル置換度は好ましくは0.1~2.9である。
 延伸方法としては、例えば、横一軸延伸、固定端二軸延伸、逐次二軸延伸が挙げられる。延伸温度は、好ましくは135℃~165℃、さらに好ましくは140℃~160℃である。延伸倍率は、好ましくは1.2倍~3.2倍、さらに好ましくは1.3倍~3.1倍である。
 第1の光学補償層が樹脂フィルムを延伸することにより形成される場合、その厚みは、好ましくは10μm~100μm、より好ましくは20μm~80μm、さらに好ましくは30μm~60μmである。
 別の実施形態においては、第1の光学補償層は、非液晶性ポリマーの塗工膜から形成され得る。非液晶性ポリマーの具体例としては、ポリアミド、ポリイミド、ポリエステル、ポリエーテルケトン、ポリアミドイミド、ポリエステルイミドが挙げられる。これらは、単独で用いてもよく組み合わせて用いてもよい。これらの中でも、高透明性、高配向性、高延伸性であることから、ポリイミドが特に好ましい。この実施形態においては、第1の光学補償層は、代表的には、基材フィルムに上記非液晶ポリマーの溶液を塗工して、溶媒を除去することにより形成され得る。当該形成方法において、好ましくは、光学的二軸性(nx>ny>nz)を付与するための処理(例えば、延伸処理)が行われる。このような処理を行うことにより、面内に屈折率の差(nx>ny)を確実に付与し得る。基材フィルム上に形成された第2の光学補償層は、代表的には、第1の光学補償層に転写され得る。なお、上記ポリイミドの具体例および光学補償層の形成方法の具体例としては、特開2004-46065号公報に記載のポリマーおよび光学補償フィルムの製造方法が挙げられる。この場合、第1の光学補償層の厚みは、好ましくは0.1μm~10μm、より好ましくは0.1μm~8μm、さらに好ましくは0.1μm~5μmである。
E.第2の光学補償層
 第2の光学補償層は、上記のとおり、代表的にはnz>nx>nyの屈折率特性を示す。第2の光学補償層の厚み方向の屈折率nzは、上記のとおり1.5340未満であり、好ましくは1.5321以下であり、より好ましくは1.5307以下である。nzの下限は、例えば1.5300である。第2の光学補償層の厚み方向の屈折率をこのような範囲とすることにより、上記のnzを所定値未満とする効果との相乗的な効果により、正面水平方向に対して上下非対称な領域(特に、正面水平方向に対して上側の領域の所定の位置)でのコントラストの視野角特性を改善することができる。
 第2の光学補償層の面内位相差Re(550)は、好ましくは25nm~55nmであり、より好ましくは30nm~50nmであり、さらに好ましくは35nm~45nmである。面内位相差がこのような範囲であれば、正面コントラストも高くすることができる。
 第2の光学補償層の厚み方向位相差Rth(550)は、好ましくは-105nm~-65nmであり、より好ましくは-100nm~-75nmであり、さらに好ましくは-90nm~-85nmである。厚み方向位相差がこのような範囲であれば、プレチルト角を有する液晶パネルの斜め方向のコントラストを向上させることができる。
 第2の光学補償層のNz係数は、好ましくは-4.2~-1.5であり、より好ましくは-3.0~-2.1であり、さらに好ましくは-2.8~-2.4である。Nz係数がこのような範囲であれば、プレチルト角を有する液晶パネルの斜め方向のコントラストを向上させることができる。
 第2の光学補償層は、代表的には樹脂フィルムで構成される。樹脂フィルムの材料としては、代表的には負の複屈折を有する樹脂材料が挙げられる。樹脂材料の具体例としては、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、マレイミド系樹脂、フマル酸エステル系樹脂が挙げられる。
 第2の光学補償層の厚みは、好ましくは5μm~50μmであり、より好ましくは10μm~35μmである。
F.バックライトユニット
 光源60は、導光板70の側面に対応する位置に配置される。光源としては、例えば、複数のLEDが配列して構成されるLED光源が用いられ得る。導光板70としては、任意の適切な導光板が用いられ得る。例えば、横方向からの光を厚さ方向に偏向可能となるよう、背面側にレンズパターンが形成された導光板、背面側および/または視認側にプリズム形状等が形成された導光板が用いられる。好ましくは、背面側および視認側にプリズム形状が形成された導光板が用いられる。該導光板において、背面側に形成されたプリズム形状と、視認側に形成されたプリズム形状とは、その稜線方向が直交することが好ましい。このような導光板を用いれば、プリズムシート(図示せず)に対して、より集光されやすい光を入射させることができる。
 本発明の液晶表示装置は、コンソールに配設される各種計器、バックモニター,カーナビゲーションシステム用モニター,カーオーディオなどの車載用機器に好適に用いることができる。
 10  液晶セル
 20  第1の偏光子
 30  第2の偏光子
 40  第1の光学補償層
 50  第2の光学補償層
100  液晶表示装置

Claims (6)

  1.  電界が存在しない状態でホモジニアス配列に配向させた液晶分子を含む液晶層を備えた液晶セルと、
     該液晶セルの視認側に配置された第1の偏光子と、
     該液晶セルの背面側に配置された第2の偏光子と、
     該液晶セルと該第1の偏光子との間に配置された第1の光学補償層と、
     該液晶セルと該第1の光学補償層との間に配置された第2の光学補償層と、を備え、
     該第1の光学補償層の厚み方向の屈折率nzが1.5187未満であり、かつ、該第2の光学補償層の厚み方向の屈折率nzが1.5340未満である、
     液晶表示装置。
  2.  前記第1の光学補償層がnx>ny>nzの屈折率特性を示し、前記第2の光学補償層がnz>nx>nyの屈折率特性を示す、請求項1に記載の液晶表示装置。
  3.  前記液晶セルの初期配向方向と前記第2の偏光子の吸収軸方向とが実質的に平行である、請求項1または2に記載の液晶表示装置。
  4.  前記第1の光学補償層の遅相軸方向と前記第2の光学補償層の遅相軸方向とが実質的に平行である、請求項1から3のいずれかに記載の液晶表示装置。
  5.  前記液晶層の液晶分子がプレチルトを有する、請求項1から4のいずれかに記載の液晶表示装置。
  6.  前記第1の偏光子の吸収軸方向が視認者の水平方向である、請求項1から5のいずれかに記載の液晶表示装置。
     
     
     
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