WO2019235807A1 - 액정 표시 장치 - Google Patents

액정 표시 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2019235807A1
WO2019235807A1 PCT/KR2019/006711 KR2019006711W WO2019235807A1 WO 2019235807 A1 WO2019235807 A1 WO 2019235807A1 KR 2019006711 W KR2019006711 W KR 2019006711W WO 2019235807 A1 WO2019235807 A1 WO 2019235807A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
plate
liquid crystal
refractive index
positive
negative
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/006711
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
신나영
장준원
박문수
나균일
Original Assignee
주식회사 엘지화학
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 주식회사 엘지화학 filed Critical 주식회사 엘지화학
Priority to JP2020524397A priority Critical patent/JP7026789B2/ja
Priority to CN201980004942.8A priority patent/CN111201483B/zh
Priority to US16/965,587 priority patent/US11573456B2/en
Priority to EP19814189.7A priority patent/EP3677957B1/en
Publication of WO2019235807A1 publication Critical patent/WO2019235807A1/ko

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
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/13363Birefringent elements, e.g. for optical compensation
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/13363Birefringent elements, e.g. for optical compensation
    • G02F1/133634Birefringent elements, e.g. for optical compensation the refractive index Nz perpendicular to the element surface being different from in-plane refractive indices Nx and Ny, e.g. biaxial or with normal optical axis
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133528Polarisers
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133528Polarisers
    • G02F1/133531Polarisers characterised by the arrangement of polariser or analyser axes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/13363Birefringent elements, e.g. for optical compensation
    • G02F1/133638Waveplates, i.e. plates with a retardation value of lambda/n
    • 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
    • G02F2413/00Indexing scheme related to G02F1/13363, i.e. to birefringent elements, e.g. for optical compensation, characterised by the number, position, orientation or value of the compensation plates
    • G02F2413/03Number of plates being 3
    • 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
    • G02F2413/00Indexing scheme related to G02F1/13363, i.e. to birefringent elements, e.g. for optical compensation, characterised by the number, position, orientation or value of the compensation plates
    • G02F2413/04Number of plates greater than or equal to 4
    • 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
    • G02F2413/00Indexing scheme related to G02F1/13363, i.e. to birefringent elements, e.g. for optical compensation, characterised by the number, position, orientation or value of the compensation plates
    • G02F2413/07All plates on one side of the LC cell
    • 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
    • G02F2413/00Indexing scheme related to G02F1/13363, i.e. to birefringent elements, e.g. for optical compensation, characterised by the number, position, orientation or value of the compensation plates
    • G02F2413/10Indexing scheme related to G02F1/13363, i.e. to birefringent elements, e.g. for optical compensation, characterised by the number, position, orientation or value of the compensation plates with refractive index ellipsoid inclined, or tilted, relative to the LC-layer surface O plate
    • 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
    • G02F2413/00Indexing scheme related to G02F1/13363, i.e. to birefringent elements, e.g. for optical compensation, characterised by the number, position, orientation or value of the compensation plates
    • G02F2413/13Positive birefingence
    • 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
    • G02F2413/00Indexing scheme related to G02F1/13363, i.e. to birefringent elements, e.g. for optical compensation, characterised by the number, position, orientation or value of the compensation plates
    • G02F2413/14Negative birefingence

Definitions

  • the present application relates to a liquid crystal display device.
  • the liquid crystal display (LCD) of the flat panel display device is an image representing the image using the optical anisotropy of the liquid crystal, and is excellent in resolution, color display and image quality, and is actively applied to notebooks or desktop monitors have.
  • the liquid crystal display drives liquid crystal molecules of the liquid crystal layer by a difference between voltages applied to the common electrode and the pixel electrode.
  • Liquid crystals are characterized by dielectric anisotropy and refractive anisotropy.
  • Dielectric anisotropy means that the degree of polarization induced by the electric field is different depending on the major axis and the minor axis of the liquid crystal.
  • the refractive anisotropy means that the refractive index is different depending on the major axis and the minor axis of the liquid crystal.
  • the liquid crystal display device is an essential component of a liquid crystal panel composed of a pair of transparent insulating substrates formed with surfaces facing each other with a liquid crystal layer interposed therebetween, and polarization of liquid crystal molecules through electric field changes between respective field generating electrodes. Is artificially adjusted and various images are displayed using the light transmittance which is changed at this time.
  • the polarizing plate is positioned above and below the liquid crystal panel, respectively, and the polarizing plate transmits light having a polarization component coinciding with the transmission axis to determine the degree of light transmission by the arrangement of the transmission axes of the two polarizing plates and the arrangement characteristics of the liquid crystals. Done.
  • a PVA stretched type in which iodine ions are aligned through stretching using polyvinyl alcohol (PVA) having good adsorption power is mainly used.
  • the present application is to solve the size constraints of the polarizing plate, to provide a liquid crystal display device with improved front CR characteristics.
  • the upper polarizer and the lower polarizer are provided with absorption axes parallel to each other.
  • a first ⁇ / 2 wave plate, a positive C plate, and a second ⁇ / 2 wave wave plate are sequentially included;
  • the liquid crystal panel provides a liquid crystal display device in a vertical alignment liquid crystal mode.
  • the absorption axes of the upper polarizing plate and the lower polarizing plate of the liquid crystal display device are parallel to each other, it is possible to solve the size constraints of the polarizing plate according to the width of the polarizer fabric.
  • the first ⁇ / 2 wave plate is included between the upper polarizer and the liquid crystal panel by including the first ⁇ / 2 wave plate, a positive C plate, and a second ⁇ / 2 wave plate.
  • black luminance due to side light scattering may be reduced to increase the front contrast ratio.
  • Example 1 is a diagram schematically illustrating a structure of a liquid crystal display of Example 1 according to an exemplary embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a diagram schematically illustrating a structure of a liquid crystal display of Comparative Example 1 according to an exemplary embodiment of the present application.
  • FIG 3 is a diagram schematically illustrating a structure of a liquid crystal display of Comparative Example 2 according to an exemplary embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating a structure of a liquid crystal display of Embodiment 2 according to an exemplary embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a diagram schematically illustrating a structure of a liquid crystal display of Comparative Example 3 according to an exemplary embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a diagram schematically illustrating a structure of a liquid crystal display of Comparative Example 4 according to an exemplary embodiment of the present application.
  • FIG. 7 to 13 are views illustrating omnidirectional C / R of the liquid crystal display of Examples 1 to 3 and Comparative Examples 1 to 4 according to an exemplary embodiment of the present application.
  • FIG. 14 is a diagram schematically illustrating a structure of a liquid crystal display of Comparative Example 5 according to an exemplary embodiment of the present application.
  • the absorption axis of one of the upper polarizer and the lower polarizer is 0 degrees, and the absorption axis of the other polarizer is 90 degrees, and the absorption axes of the upper and lower polarizers are perpendicular to each other.
  • the transverse length of the polarizing plate is limited to the width of the roll for producing the polarizing plate, which is a limiting factor in expanding the product size.
  • the maximum width of the rolls making current polarizers is about 2,600mm, which is about 110 inches of TV maximum size at 21: 9.
  • the absorption axes of the upper polarizing plate and the lower polarizing plate of the liquid crystal display are both formed at 0 degrees, thereby eliminating the size constraint of the polarizing plate according to the width of the original fabric of the polarizing plate.
  • the upper polarizing plate the upper polarizing plate; Lower polarizer; And a liquid crystal panel provided between the upper polarizer and the lower polarizer, wherein the upper polarizer and the lower polarizer are provided with absorption axes parallel to each other, and between the upper polarizer and the liquid crystal panel, a first ⁇ / 2 wave plate ( a half wave plate, a positive C plate, and a second ⁇ / 2 wave wave plate, wherein the liquid crystal panel is in a vertical alignment liquid crystal mode.
  • the upper polarizer and the lower polarizer are provided such that the absorption axes are parallel to each other.
  • the absorption axes of the upper polarizer and the lower polarizer may both be 0 degrees.
  • the first ⁇ / between the upper polarizing plate and the liquid crystal panel than the case of including a first ⁇ / 2 wave plate, a positive C plate and a second ⁇ / 2 wave plate between the lower polarizing plate and the liquid crystal panel. More preferably, the second wave plate, the positive C plate, and the second lambda / 2 wave plate are included.
  • the upper polarizer and the lower polarizer are attached to the TFT glass surface of the lower part of the liquid crystal panel based on the liquid crystal panel, and the upper polarizer is attached to the upper part of the liquid crystal panel opposite.
  • the light emitted from the backlight unit BLU and incident on the lower polarizer may have a black luminance increasing factor at the front due to scattering of internal cells in the lower panel of the panel.
  • a first ⁇ / 2 wave plate, a positive C plate, and a second ⁇ / 2 wave plate may be disposed between the lower polarizing plate and the liquid crystal panel.
  • the black luminance due to side light scattering is reduced, and thus the front CR is reduced. Will rise.
  • the angle between the optical axis of any one of the first lambda / 2 wave plate and the second lambda / 2 wave plate and the absorption axis of the upper polarizing plate is 17.5 degrees to It may be 27.5 degrees, may be 20 to 25 degrees, the angle between the optical axis of the other ⁇ / 2 wave plate and the absorption axis of the upper polarizing plate may be 62.5 degrees to 72.5 degrees, may be 65 degrees to 70 degrees. If the angle is out of the 90 degree linearly polarized light conversion (for example, 0 degrees ⁇ 90 degrees) is not orthogonal to the absorption axis of the upper polarizer, light leakage occurs in the black and C / R degradation occurs.
  • An ideal optical axis angle is 22.5 degrees between the optical axis of the first ⁇ / 2 wave plate and the absorption axis of the upper polarizing plate, and the angle between the optical axis of the second ⁇ / 2 wave plate and the absorption axis of the upper polarizing plate is 67.5 degrees, the reason why the above range is set is a matter of considering production tolerances of general optical films.
  • the first [lambda] / 2 wave plate and the second [lambda] / 2 wave plate may use materials known in the art, and are not particularly limited.
  • polyolefin polyethylene, polypropylene, polynorbornene, etc.
  • amorphous polyolefin polyimide, polyamideimide, polyamide, polyetherimide, polyetheretherketone, polyetherketone, polyketone sulfide, polyether sulfone, Polysulfone, polyphenylene sulfide, polyphenylene oxide, polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polyacetal, polycarbonate, polyarylate, polymethyl methacrylate, polymethacrylate, Polyacrylates, polystyrenes, cellulose polymers (such as triacetylcellulose), PVA, epoxy resins, phenol resins, norbornene resins, polyester resins, acrylic resins, vinyl chloride resin
  • the said 1 (lambda) / 2 wave plate and a 2 (lambda) / 2 wave plate can be obtained by forming these resin compositions into a film, and performing uniaxial stretching, biaxial stretching, etc. Moreover, you may use the oriented film which orientated the liquid crystalline polymer or liquid crystalline monomer as said 1st (lambda) / 2 waveplate and 2nd (lambda) / 2 waveplate.
  • the first ⁇ / 2 wave plate and the second ⁇ / 2 wave plate are retarders having a phase difference of ⁇ / 2 such that a relative phase difference between e-rays and o-rays is ⁇ .
  • the phase difference can be represented by ⁇ nd, and can be produced by adjusting the thickness according to ⁇ n of the material.
  • each of the first ⁇ / 2 wave plates and the second ⁇ / 2 wave plates independently have a value of R o (550) greater than the value of R o (450).
  • R o 450 denotes a front retardation value at 450 nm
  • R o 550 denotes a front retardation value at 550 nm
  • the front retardation value R o may be represented by Equation 8 below.
  • n x is a refractive index in a direction in which the plane refractive index of the first ⁇ / 2 wave plate or the second ⁇ / 2 wave plate is maximized
  • n y is a refractive index in the vertical direction in the n x direction in the plane direction of the first ⁇ / 2 wave plate or the second ⁇ / 2 wave plate,
  • d is the thickness of the first ⁇ / 2 wave plate or the second ⁇ / 2 wave plate.
  • first ⁇ / 2 wave plate and the second ⁇ / 2 wave plate may each independently have an R o (450) / R o (550) value of 0.8 to 0.9.
  • a positive C plate is provided between the first ⁇ / 2 wave plate and the second ⁇ / 2 wave plate.
  • n x is a refractive index in a direction in which the plane direction refractive index of the film is maximized
  • n y is a refractive index in a vertical direction in the n x direction in the plane direction of the film
  • n z is a refractive index in the thickness direction of the film.
  • the positive C plate may use one known in the art and is not particularly limited. More specifically, the positive C plate may be prepared by orienting a polymer film in an appropriate manner, or may be prepared by coating a polymerizable cholesteric liquid crystal compound on one surface of a substrate and orienting it in a predetermined direction and then curing.
  • a zero retardation film can be used as a board
  • the said zero retardation film shall mean the film which does not produce a substantial retardation even if light transmits.
  • the positive C plate may have a thickness direction retardation value R th represented by Equation 1 at 550 nm of 50 nm to 190 nm.
  • the positive C plate may have a front phase difference value Ro represented by Equation 2 at 550 nm of ⁇ 5 nm to 5 nm and 0.
  • n x is the refractive index in the direction in which the planar refractive index of the positive C plate is maximum
  • n y is the refractive index in the vertical direction of the n x direction in the plane direction of the positive C plate
  • n z is the refractive index in the thickness direction of the positive C plate
  • d is the thickness of the positive C plate.
  • the frontal black brightness due to the viewing angle asymmetry may increase and C / R degradation may occur.
  • a first viewing angle compensation film may be further included between the second ⁇ / 2 wave plate and the liquid crystal panel, and the first viewing angle compensation film may be a negative B plate. It may include.
  • the negative B plate means a film having a refractive index distribution of n x > n y > n z .
  • n x is a refractive index in a direction in which the plane direction refractive index of the film is maximized
  • n y is a refractive index in a vertical direction in the n x direction in the plane direction of the film
  • n z is a refractive index in the thickness direction of the film.
  • the negative B plate may have a thickness direction retardation value R th represented by Equation 3 at 550 nm from ⁇ 230 nm to ⁇ 330 nm.
  • the negative B plate may have a front retardation value (R o ) of 10 nm to 110 nm represented by Equation 4 at 550 nm.
  • n x is the refractive index of the direction in which the plane refractive index of the negative B plate is maximum
  • n y is the refractive index in the vertical direction in the n x direction in the plane direction of the negative B plate
  • n z is the refractive index in the thickness direction of the negative B plate
  • d is the thickness of the negative B plate.
  • the second viewing angle compensation film may further include a second viewing angle compensation film between the liquid crystal panel and the lower polarizing plate, and the second viewing angle compensation film may include a positive A plate and a negative C plate ( negative C plate).
  • n x is a refractive index in a direction in which the plane direction refractive index of the film is maximized
  • n y is a refractive index in a vertical direction in the n x direction in the plane direction of the film
  • n z is a refractive index in the thickness direction of the film.
  • the positive A plate may have a front phase difference value Ro represented by Equation 5 at 550 nm of about 90 nm to about 190 nm.
  • n x is the refractive index in the direction in which the planar refractive index of the positive A plate is maximized
  • n y is a refractive index in the vertical direction of the n x direction in the plane direction of the positive A plate
  • d is the thickness of the positive A plate.
  • phase difference compensation of the liquid crystal vertically aligned at the viewing angle may not be completely performed, which may cause C / R degradation due to light leakage in the black state.
  • the negative C plate may have a thickness direction retardation value R th represented by Equation 6 at 550 nm from -160 nm to -260 nm.
  • the positive C plate may have a front retardation value R o of 550 nm at ⁇ 5 nm to 5 nm, and may be 0 at 550 nm.
  • n x is the refractive index in the direction in which the plane refractive index of the negative C plate is maximum
  • n y is the refractive index in the vertical direction in the n x direction in the plane direction of the negative C plate
  • n z is the refractive index in the thickness direction of the negative C plate
  • d is the thickness of the negative C plate.
  • phase difference compensation of the liquid crystal vertically aligned at the viewing angle may not be completely performed, which may cause C / R degradation due to light leakage in the black state.
  • the bonding of the upper polarizing plate, the lower polarizing plate, the liquid crystal panel, the first ⁇ / 2 wave plate, the positive C plate, the second ⁇ / 2 wave plate and the like using an aqueous adhesive or a UV curable adhesive can be bonded by using a PSA pressure-sensitive adhesive.
  • the upper polarizing plate and the lower polarizing plate may each independently be a polyvinyl alcohol polarizing plate in which at least one or more of iodine and dichroic dye are dyed.
  • a method of manufacturing the polyvinyl alcohol polarizing plate comprising preparing a polyvinyl alcohol polarizer in which iodine and / or a dichroic dye is dyed and laminating a protective film on one surface of the polarizer may be used.
  • the preparing of the polyvinyl alcohol polarizer may include dyeing a polyvinyl alcohol polymer film with iodine and / or a dichroic dye, and the polyvinyl alcohol. It can be carried out through a crosslinking step of crosslinking the dye-based film and the stretching step of stretching the polyvinyl alcohol-based film.
  • the film for protecting the polarizer refers to a transparent film attached to one surface of the polarizer, and a film excellent in mechanical strength, thermal stability, water shielding, isotropy, and the like can be used.
  • TAC TriAcethyl Cellulose
  • the protective film may be an isotropic film, an anisotropic film given an optical compensation function such as retardation, may be composed of one or two or more bonded.
  • the protective film may be an unstretched, uniaxial or biaxially stretched film, the protective film thickness is generally 1 ⁇ m to 500 ⁇ m, preferably 1 ⁇ m to 300 ⁇ m.
  • the step of laminating the protective film on one surface of the polyvinyl alcohol-based polarizer is to bond the protective film to the polarizer, it can be bonded using an adhesive.
  • it may be carried out through the lamination method of the film well known in the art, for example, water-based adhesives such as polyvinyl alcohol-based adhesives, thermosetting adhesives such as urethane-based adhesives, photocationic curable adhesives such as epoxy-based adhesives, etc.
  • the liquid crystal display according to the exemplary embodiment of the present application may further include a backlight unit.
  • the backlight unit serves to supply light to the liquid crystal panel, and the light source of the backlight unit includes a cold cathode fluorescent lamp (CCFL), an external electrode fluorescent lamp (EEFL), a hot cold fluorescent lamp (HCFL), or the like. Any one of a light emitting diode (LED) may be applied.
  • CCFL cold cathode fluorescent lamp
  • EEFL external electrode fluorescent lamp
  • HCFL hot cold fluorescent lamp
  • LED light emitting diode
  • the liquid crystal panel may be a VA (Vertical Alignment) mode liquid crystal panel.
  • the liquid crystal display according to the exemplary embodiment of the present application may have a structure as follows, but is not limited thereto.
  • liquid crystal display other types of components constituting the liquid crystal display, such as upper and lower substrates (eg, color filter substrates or array substrates), are also not particularly limited, and configurations known in the art may be employed without limitation. Can be.
  • upper and lower substrates eg, color filter substrates or array substrates
  • a first lambda / 2 wave plate with a 22.5 degree optical axis, a positive C plate, a second lambda / 2 wave plate with an optical axis 67.5 degrees, and a negative B plate were sequentially stacked on a PVA layer having an absorption axis formed at 0 degrees.
  • the laminated laminate was positioned on the upper part of the VA panel, and a general polarizer having an absorption axis of 0 degrees was positioned on the opposite side of the VA panel.
  • the positive C plate was a positive C plate having a thickness retardation value of 140 nm and a front retardation value of zero.
  • the negative B plate was a negative B plate having a thickness retardation value of -280 nm and a front retardation value of 60 nm.
  • Example 1 The structure of Example 1 is schematically shown in FIG. 1
  • a lambda / 2 wave plate having an optical axis of 45 degrees and a negative B plate were sequentially stacked on a PVA layer having an absorption axis of 0 degrees.
  • the laminated laminate was positioned on the upper part of the VA panel, and a general polarizer having an absorption axis of 0 degrees was positioned on the opposite side of the VA panel.
  • the negative B plate was a negative B plate having a thickness retardation value of -280 nm and a front retardation value of 60 nm.
  • Comparative Example 1 The structure of Comparative Example 1 is schematically shown in FIG. 2.
  • a first lambda / 2 wave plate with a 22.5 degree optical axis, a positive C plate, and a second lambda / 2 wave plate with an optical axis 67.5 degrees were sequentially stacked on a PVA layer having an absorption axis formed at 0 degrees.
  • the laminated laminate was placed on top of the VA panel.
  • a positive A plate and a negative C plate were sequentially stacked on a PVA layer having an absorption axis of 0 degrees.
  • the laminated laminate was placed under the VA panel such that the negative C plate was provided on the VA panel side.
  • the positive C plate was a positive C plate having a thickness retardation value of 140 nm and a front retardation value of zero.
  • the positive A plate was a positive A plate having a front retardation value of 140 nm.
  • the negative C plate was a negative C plate having a thickness retardation value of ⁇ 211 nm and a front retardation value of zero.
  • Example 2 The structure of Example 2 is schematically shown in FIG. 4.
  • Example 2 The same process as in Example 2 was applied except that a positive A plate having a front retardation value of 168 nm was applied in Example 2.
  • [Lambda] / 2 wavelength plates having an optical axis of 45 degrees were sequentially stacked on a PVA layer having an absorption axis of 0 degrees.
  • the laminated laminate was placed on top of the VA panel.
  • a positive A plate and a negative C plate were sequentially stacked on a PVA layer having an absorption axis of 0 degrees.
  • the laminated laminate was placed under the VA panel such that the negative C plate was provided on the VA panel side.
  • the positive A plate was a positive A plate having a front retardation value of 140 nm.
  • the negative C plate was a negative C plate having a thickness retardation value of ⁇ 211 nm and a front retardation value of zero.
  • Comparative Example 3 The structure of Comparative Example 3 is schematically shown in FIG. 5.
  • the negative B plate was sequentially laminated on the PVA layer in which the absorption axis was formed at 0 degree.
  • the laminated laminate was placed on top of the VA panel.
  • a second ⁇ / 2 wave plate having an optical axis of 67.5 degrees, a positive C plate, and a first ⁇ / 2 wave plate having an optical axis of 22.5 degrees were sequentially stacked on a PVA layer having an absorption axis of 0 degrees.
  • the laminated laminate was attached to the lower part of the VA panel so that the first ⁇ / 2 wave plate was provided on the VA panel side.
  • the positive C plate was a positive C plate having a thickness retardation value of 140 nm and a front retardation value of zero.
  • the negative B plate was a negative B plate having a thickness retardation value of -280 nm and a front retardation value of 60 nm.
  • Comparative Example 5 The structure of Comparative Example 5 is schematically shown in FIG.
  • the omnidirectional C / R of the liquid crystal display of Example 1 is shown in FIG. 7, and the omnidirectional C / R of the liquid crystal display of Example 2 is shown in FIG. 8, and the liquid crystal display of Example 3 is shown.
  • the omnidirectional C / R of is shown in Figure 9 below.
  • the omnidirectional C / R of the liquid crystal display of Comparative Example 1 is shown in FIG. 10, and the omnidirectional C / R of the liquid crystal display of Comparative Example 2 is shown in FIG. 11.
  • the omnidirectional C / R of the liquid crystal display of Comparative Example 3 is shown in FIG. 12, and the omnidirectional C / R of the liquid crystal display of Comparative Example 4 is shown in FIG. 13.
  • C / R means a contrast ratio indicating a white luminance / black luminance value
  • the data shows a relative ratio of black luminance and C / R values at the front of 0 degrees azimuth and 0 degrees polar.
  • the absorption axes of the upper polarizing plate and the lower polarizing plate of the liquid crystal display device are formed to be parallel to each other, it is possible to solve the size constraints of the polarizing plate according to the width of the polarizing plate fabric.
  • the first ⁇ / 2 wave plate is included between the upper polarizer and the liquid crystal panel by including the first ⁇ / 2 wave plate, a positive C plate, and a second ⁇ / 2 wave plate.
  • black luminance due to side light scattering may be reduced to increase the front contrast ratio.

Abstract

본 출원은, 상부 편광판; 하부 편광판; 및 상기 상부 편광판과 하부 편광판 사이에 구비되는 액정 패널을 포함하고, 상기 상부 편광판 및 하부 편광판은 흡수축이 서로 평행하도록 구비되며, 상기 상부 편광판과 액정 패널 사이에, 제1 λ/2 파장판(half wave plate), 포지티브 C 플레이트(positive C plate) 및 제2 λ/2 파장판(half wave plate)을 순차적으로 포함하며, 상기 액정 패널은 수직배향액정모드인 것인 액정 표시 장치에 관한 것이다.

Description

액정 표시 장치
본 출원은 2018년 6월 5일에 한국특허청에 제출된 한국 특허 출원 제10-2018-0064882호의 출원일의 이익을 주장하며, 그 내용 전부는 본 명세서에 포함된다.
본 출원은 액정 표시 장치에 관한 것이다.
최근 정보 디스플레이에 관한 관심이 고조되고 휴대가 가능한 정보매체를 이용하려는 요구가 높아지면서 기존의 표시 장치인 브라운관(Cathode Ray Tube; CRT)을 대체하는 경량 박막형 평판 표시 장치(Flat Panel Display; FPD)에 대한 연구 및 상업화가 중점적으로 이루어지고 있다. 특히, 이러한 평판 표시 장치 중 액정 표시 장치(Liquid Crystal Display; LCD)는 액정의 광학적 이방성을 이용하여 이미지를 표현하는 장치로서, 해상도와 컬러표시 및 화질 등에서 우수하여 노트북이나 데스크탑 모니터 등에 활발하게 적용되고 있다.
이러한 액정 표시 장치는 공통전극과 화소전극에 인가된 전압의 차이에 의해 액정층의 액정 분자를 구동한다.
액정은 유전률 이방성과 굴절률 이방성 특징이 있다. 유전률 이방성은 전기장에 의해 유도되는 분극 정도가 액정의 장축과 단축방향에 따라 다른 것을 말하고, 굴절률 이방성은 액정의 장축과 단축방향에 따라 다른 굴절률 값을 가지는 것을 말하며, 빛이 액정 분자를 통과할 때 방향에 따라 느끼는 굴절률이 달라지므로 편광상태를 변화시키는 원인이 된다.
이에 따라, 액정 표시 장치는 액정층을 사이에 두고 서로 마주보는 면으로 형성된 한 쌍의 투명 절연기판으로 이루어진 액정 패널을 필수적인 구성요소로 하며, 각 전계생성전극 사이의 전기장 변화를 통해서 액정 분자의 분극을 인위적으로 조절하고, 이 때 변화되는 빛의 투과율을 이용하여 여러 가지 화상을 표시한다.
이때, 액정 패널의 상부 및 하부에 각각 편광판이 위치하게 되는데, 편광판은 투과축과 일치하는 편광 성분의 빛을 투과시켜 2개의 편광판의 투과축의 배치와 액정의 배열 특성에 의해 빛의 투과 정도를 결정하게 된다.
종래의 액정 표시 장치에 사용되는 편광판은 요오드와 흡착력이 좋은 폴리비닐알코올(Poly Vinyl Alcohol; PVA)을 사용하여 이를 연신(延伸)을 통해 요오드 이온을 정렬한 PVA 연신형이 주로 사용되고 있다.
본 출원은 편광판의 크기 제약성을 해소할 수 있고, 정면 CR 특성이 향상된 액정 표시 장치를 제공하고자 한다.
본 출원의 일 실시상태는,
상부 편광판; 하부 편광판; 및 상기 상부 편광판과 하부 편광판 사이에 구비되는 액정 패널을 포함하고,
상기 상부 편광판 및 하부 편광판은 흡수축이 서로 평행하도록 구비되며,
상기 상부 편광판과 액정 패널 사이에, 제1 λ/2 파장판(half wave plate), 포지티브 C 플레이트(positive C plate) 및 제2 λ/2 파장판(half wave plate)을 순차적으로 포함하며,
상기 액정 패널은 수직배향액정모드인 것인 액정 표시 장치를 제공한다.
본 출원의 일 실시상태에 따르면, 액정 표시 장치의 상부 편광판 및 하부 편광판의 흡수축을 서로 평행하도록 형성함으로써, 편광판 원단의 폭에 따른 편광판의 사이즈 제약성을 해소할 수 있다.
또한, 본 출원의 일 실시상태에 따르면, 상부 편광판과 액정 패널 사이에 상기 제1 λ/2 파장판, 포지티브 C 플레이트 및 제2 λ/2 파장판을 포함함으로써, 상기 제1 λ/2 파장판, 포지티브 C 플레이트 및 제2 λ/2 파장판이 하부 편광판과 액정 패널 사이에 구비되는 경우보다 측면빛 산란으로 인한 블랙(black) 휘도를 감소하여 정면 CR(contrast ratio)을 상승시킬 수 있다.
또한, 본 출원의 일 실시상태에 따르면, 상기 제1 λ/2 파장판과 제2 λ/2 파장판 사이에 포지티브 C 플레이트를 포함함으로써, 시야각에서 CR(contrast ratio) 감소를 최소화할 수 있다.
도 1은 본 출원의 일 실시상태에 따른 실시예 1의 액정 표시 장치의 구조를 개략적으로 나타낸 도이다.
도 2는 본 출원의 일 실시상태에 따른 비교예 1의 액정 표시 장치의 구조를 개략적으로 나타낸 도이다.
도 3은 본 출원의 일 실시상태에 따른 비교예 2의 액정 표시 장치의 구조를 개략적으로 나타낸 도이다.
도 4는 본 출원의 일 실시상태에 따른 실시예 2의 액정 표시 장치의 구조를 개략적으로 나타낸 도이다.
도 5는 본 출원의 일 실시상태에 따른 비교예 3의 액정 표시 장치의 구조를 개략적으로 나타낸 도이다.
도 6은 본 출원의 일 실시상태에 따른 비교예 4의 액정 표시 장치의 구조를 개략적으로 나타낸 도이다.
도 7 내지 도 13은 본 출원의 일 실시상태에 따른 실시예 1 내지 3, 및 비교예 1 내지 4의 액정 표시 장치의 전방위 C/R을 나타낸 도이다.
도 14는 본 출원의 일 실시상태에 따른 비교예 5의 액정 표시 장치의 구조를 개략적으로 나타낸 도이다.
[부호의 설명]
10: 상부 편광판
20: 하부 편광판
30: 액정 패널
40: 제1 λ/2 파장판
50: 포지티브 C 플레이트
60: 제2 λ/2 파장판
70: 네거티브 B 플레이트
80: 포지티브 A 플레이트
90: 네거티브 C 플레이트
100: λ/2 파장판
이하, 본 출원의 바람직한 실시형태들을 설명한다. 그러나, 본 출원의 실시형태는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 출원의 범위가 이하 설명하는 실시형태로 한정되는 것은 아니다. 또한, 본 출원의 실시형태는 당해 기술분야에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 출원을 더욱 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다.
본 명세서에 있어서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함" 한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
종래의 액정 표시 장치는, 상부 편광판 및 하부 편광판 중 어느 하나의 편광판의 흡수축은 0도이고, 다른 하나의 편광판의 흡수축은 90도로 하여, 상부 편광판과 하부 편광판의 흡수축이 서로 직교하였다. 그러나, 편광판의 흡수축이 90도인 경우에는 편광판의 가로길이가 편광판을 제조하는 롤의 폭에 제한을 받게 되어, 제품 크기 확대에 제약요소가 된다. 현재의 편광판을 제조하는 롤의 최대 폭은 약 2,600mm이고, 이는 21:9 기준 TV 최대크기가 약 110인치 수준이다.
이러한 편광판의 크기가 제한되는 것을 개선하기 위하여, 폴리비닐알코올(PVA) 필름을 횡연신하여 편광판 롤의 흡수축을 TD로 형성하는 방법이 제안되었다. 그러나, 이러한 경우에도 횡연신 균일성 저하로 인한 얼룩이 발생할 수 있고, 연신비 저하로 인한 편광도가 저하될 수 있다.
이에, 본 출원에서는 액정 표시 장치의 상부 편광판 및 하부 편광판의 흡수축을 모두 0도로 형성함으로써, 편광판 원단의 폭에 따른 편광판의 사이즈 제약성을 해소하였다.
본 출원의 일 실시상태에 따른 액정 표시 장치는, 상부 편광판; 하부 편광판; 및 상기 상부 편광판과 하부 편광판 사이에 구비되는 액정 패널을 포함하고, 상기 상부 편광판 및 하부 편광판은 흡수축이 서로 평행하도록 구비되며, 상기 상부 편광판과 액정 패널 사이에, 제1 λ/2 파장판(half wave plate), 포지티브 C 플레이트 및 제2 λ/2 파장판(half wave plate)을 순차적으로 포함하며, 상기 액정 패널은 수직배향액정모드이다.
본 출원에 있어서, 상기 상부 편광판 및 하부 편광판은 흡수축이 서로 평행하도록 구비된다. 전술한 바와 같이, 편광판 원단의 폭에 따른 편광판의 사이즈 제약성을 해소하기 위하여, 상기 상부 편광판 및 하부 편광판의 흡수축은 모두 0도일 수 있다.
본 출원에 있어서, 상기 하부 편광판과 액정 패널 사이에 제1 λ/2 파장판, 포지티브 C 플레이트 및 제2 λ/2 파장판을 포함하는 경우보다, 상기 상부 편광판과 액정 패널 사이에 제1 λ/2 파장판, 포지티브 C 플레이트 및 제2 λ/2 파장판을 포함하는 것이 보다 바람직하다.
본 출원에 있어서, 상기 상부 편광판과 하부 편광판은, 액정 패널을 기준으로 액정 패널의 하부인 TFT 글래스면에 부착되는 것을 하부 편광판이라 하고, 반대편인 액정 패널 상부에 부착되는 것을 상부 편광판이라 한다.
백라이트 유닛(BLU)에서 출광되어 하부 편광판으로 입사되는 빛이 패널 하판에서의 Cell 내부 산란으로 인해 정면에서 블랙 휘도 상승요소가 있다. 이 경우, 하판의 retardation이 없을수록 상판의 편광자에 의해 산란 빛이 흡수될 수 있으므로, 상기 하부 편광판과 액정 패널 사이에 제1 λ/2 파장판, 포지티브 C 플레이트 및 제2 λ/2 파장판을 포함하는 경우보다, 상기 상부 편광판과 액정 패널 사이에 제1 λ/2 파장판, 포지티브 C 플레이트 및 제2 λ/2 파장판을 포함하는 경우에, 측면 빛 산란으로 인한 블랙 휘도가 감소하여 정면 CR이 상승하게 된다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 상기 제1 λ/2 파장판 및 제2 λ/2 파장판 중 어느 하나의 λ/2 파장판의 광축과 상기 상부 편광판의 흡수축이 이루는 각도는 17.5도 내지 27.5도일 수 있고, 20도 내지 25도일 수 있으며, 다른 하나의 λ/2 파장판의 광축과 상기 상부 편광판의 흡수축이 이루는 각도는 62.5도 내지 72.5도일 수 있고, 65도 내지 70도일 수 있다. 상기 각도를 벗어날 경우 90도 선편광 변환이 안되기 때문에(예를 들어 0도→90도) 상부 편광판의 흡수축과 직교가 되지 않아 black에서 빛샘이 발생하여 C/R 저하가 발생하게 된다. 이상적인 광축 각도는 상기 제1 λ/2 파장판의 광축과 상기 상부 편광판의 흡수축이 이루는 각도는 22.5도이고, 상기 제2 λ/2 파장판의 광축과 상기 상부 편광판의 흡수축이 이루는 각도는 67.5도로서, 상기 범위를 설정한 이유는 일반적인 광학필름의 제작 공차를 고려한 사항이다.
상기 제1 λ/2 파장판 및 제2 λ/2 파장판은 당 기술분야에 알려진 재료를 이용할 수 있고, 특별히 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 폴리올레핀(폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리노보넨 등), 비정질 폴리올레핀, 폴리이미드, 폴리아미드이미드, 폴리아미드, 폴리에테르이미드, 폴리에테르에테르케톤, 폴리에테르케톤, 폴리케톤술피드, 폴리에테르술폰, 폴리술폰, 폴리페닐렌술피드, 폴리페닐렌옥시드, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리부틸렌테레프탈레이트, 폴리에틸렌나프탈레이트, 폴리아세탈, 폴리카르보네이트, 폴리아릴레이트, 폴리메틸메타크릴레이트, 폴리메타크릴레이트, 폴리아크릴레이트, 폴리스티렌, 셀룰로오스계 중합체(트리아세틸셀룰로오스 등), PVA, 에폭시 수지, 페놀 수지, 노보넨계 수지, 폴리에스테르 수지, 아크릴 수지, 염화비닐계 수지, 염화비닐리덴계 수지 등을 각각 단독으로 또는 2종 이상 혼합하여 사용할 수 있으나, 이에만 한정되는 것은 아니다.
상기 제1 λ/2 파장판 및 제2 λ/2 파장판은 이들 수지 조성물을 제막하고, 1축 연신 또는 2축 연신 등을 행함으로써 얻을 수 있다. 또한, 상기 제1 λ/2 파장판 및 제2 λ/2 파장판으로서 액정성 중합체 또는 액정성 단량체를 배향시킨 배향 필름을 이용할 수도 있다.
상기 제1 λ/2 파장판 및 제2 λ/2 파장판은 e-ray와 o-ray 사이의 상대 위상차가 π가 되도록 위상차를 λ/2로 구현한 retarder이다. 위상차는 △nd로 나타낼 수 있으며, 재료의 △n에 따라 두께를 조정하여 제작할 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 상기 제1 λ/2 파장판 및 제2 λ/2 파장판은 각각 독립적으로 Ro(550) 값이 Ro(450) 값보다 더 큰 값을 가지는 것이 바람직하다. 상기 Ro(450)은 450nm에서의 정면 위상차값을 의미하고, Ro(550)은 550nm에서의 정면 위상차값을 의미하며, 상기 정면 위상차값(Ro)은 하기 수학식 8로 표시될 수 있다.
[수학식 8]
Ro = (nx - ny) × d
상기 수학식 8에서,
nx는 제1 λ/2 파장판 또는 제2 λ/2 파장판의 면 방향 굴절율이 최대가 되는 방향의 굴절율이고,
ny는 제1 λ/2 파장판 또는 제2 λ/2 파장판의 면 방향에 있어서, nx 방향의 수직 방향의 굴절율이며,
d는 제1 λ/2 파장판 또는 제2 λ/2 파장판의 두께이다.
보다 구체적으로, 상기 제1 λ/2 파장판 및 제2 λ/2 파장판은 각각 독립적으로 Ro(450)/Ro(550) 값은 0.8 내지 0.9 일 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 상기 제1 λ/2 파장판 및 제2 λ/2 파장판 사이에는 포지티브 C 플레이트가 구비된다.
본 출원에 있어서, 상기 포지티브 C 플레이트는 nz > nx = ny의 굴절율 분포를 갖는 필름을 의미한다. 이 때, nx는 필름의 면 방향 굴절율이 최대가 되는 방향의 굴절율이고, ny는 필름의 면 방향에 있어서, nx 방향의 수직 방향의 굴절율이며, nz는 필름의 두께 방향의 굴절율이다.
상기 포지티브 C 플레이트는 당 기술분야에 알려진 것을 이용할 수 있고 특별히 제한되는 것은 아니다. 보다 구체적으로, 상기 포지티브 C 플레이트는 고분자 필름을 적절한 방법으로 배향시킴으로써 제조되거나, 중합성 콜레스테릭 액정 화합물을 기판의 일면에 도공하고 일정한 방향으로 배향시킨 후 경화시켜 제조될 수 있다. 상기 중합성 콜레스테릭 액정 화합물을 사용하는 경우에는 기판으로서 제로(zero) 위상차 필름을 사용할 수 있다. 본 출원에 있어서, 상기 제로 위상차 필름이란 광이 투과해도 실질적인 위상차가 발생하지 않는 필름을 의미하는 것으로 한다.
상기 포지티브 C 플레이트는 550nm에서 하기 수학식 1로 표시되는 두께 방향 위상차값(Rth)이 50nm 내지 190nm 일 수 있다. 또한, 상기 포지티브 C 플레이트는 550nm에서 하기 수학식 2로 표시되는 정면 위상차값(Ro)이 -5nm 내지 5nm 일 수 있고, 0 일 수 있다.
[수학식 1]
Rth = [nz - (nx + ny) / 2] × d
[수학식 2]
Ro = (nx - ny) × d
상기 수학식 1 및 2에서,
nx는 포지티브 C 플레이트의 면 방향 굴절율이 최대가 되는 방향의 굴절율이고,
ny는 포지티브 C 플레이트의 면 방향에 있어서, nx 방향의 수직 방향의 굴절율이며,
nz는 포지티브 C 플레이트의 두께 방향의 굴절율이고,
d는 포지티브 C 플레이트의 두께이다.
상기 위상차값을 벗어나는 경우에는 시야각 비대칭으로 인한 정면 블랙(black) 휘도가 증가하여 C/R 저하가 발생할 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 상기 제2 λ/2 파장판과 액정 패널 사이에 제1 시야각 보상필름을 추가로 포함할 수 있고, 상기 제1 시야각 보상필름은 네거티브 B 플레이트(negative B plate)를 포함할 수 있다.
본 출원에 있어서, 상기 네거티브 B 플레이트는 nx > ny > nz 의 굴절율 분포를 갖는 필름을 의미한다. 이 때, nx는 필름의 면 방향 굴절율이 최대가 되는 방향의 굴절율이고, ny는 필름의 면 방향에 있어서, nx 방향의 수직 방향의 굴절율이며, nz는 필름의 두께 방향의 굴절율이다.
상기 네거티브 B 플레이트는 550nm에서 하기 수학식 3으로 표시되는 두께 방향 위상차값(Rth)이 -230nm 내지 -330nm 일 수 있다. 또한, 상기 네거티브 B 플레이트는 550nm에서 하기 수학식 4로 표시되는 정면 위상차값(Ro)이 10nm 내지 110nm 일 수 있다.
[수학식 3]
Rth = [nz - (nx + ny) / 2] × d
[수학식 4]
Ro = (nx - ny) × d
상기 수학식 3 및 4에서,
nx는 네거티브 B 플레이트의 면 방향 굴절율이 최대가 되는 방향의 굴절율이고,
ny는 네거티브 B 플레이트의 면 방향에 있어서, nx 방향의 수직 방향의 굴절율이며,
nz는 네거티브 B 플레이트의 두께 방향의 굴절율이고,
d는 네거티브 B 플레이트의 두께이다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 상기 액정 패널과 하부 편광판 사이에 제2 시야각 보상필름을 추가로 포함할 수 있고, 상기 제2 시야각 보상필름은 포지티브 A 플레이트(positive A plate) 및 네거티브 C 플레이트(negative C plate)를 포함할 수 있다.
본 출원에 있어서, 상기 포지티브 A 플레이트는 nx > ny = nz의 굴절율 분포를 갖는 필름을 의미하고, 상기 네거티브 C 플레이트는 nx = ny > nz의 굴절율 분포를 갖는 필름을 의미한다. 이 때, nx는 필름의 면 방향 굴절율이 최대가 되는 방향의 굴절율이고, ny는 필름의 면 방향에 있어서, nx 방향의 수직 방향의 굴절율이며, nz는 필름의 두께 방향의 굴절율이다.
상기 포지티브 A 플레이트는 550nm에서 하기 수학식 5로 표시되는 정면 위상차값(Ro)이 90nm 내지 190nm 일 수 있다.
[수학식 5]
Ro = (nx - ny) × d
상기 수학식 5에서,
nx는 포지티브 A 플레이트의 면 방향 굴절율이 최대가 되는 방향의 굴절율이고,
ny는 포지티브 A 플레이트의 면 방향에 있어서, nx 방향의 수직 방향의 굴절율이며,
d는 포지티브 A 플레이트의 두께이다.
상기 위상차값을 벗어나는 경우에는 시야각에서 수직배향된 액정의 위상차 보상이 완전히 이루어지지 않아 블랙 스테이트(black state)에서 빛 누설로 인한 C/R 저하가 발생할 수 있다.
상기 네거티브 C 플레이트는 550nm에서 하기 수학식 6으로 표시되는 두께 방향 위상차값(Rth)이 -160nm 내지 -260nm 일 수 있다. 또한, 상기 포지티브 C 플레이트는 550nm에서 하기 수학식 7로 표시되는 정면 위상차값(Ro)이 -5nm 내지 5nm 일 수 있고, 0 일 수 있다.
[수학식 6]
Rth = [nz - (nx + ny) / 2] × d
[수학식 7]
Ro = (nx - ny) × d
상기 수학식 6 및 7에서,
nx는 네거티브 C 플레이트의 면 방향 굴절율이 최대가 되는 방향의 굴절율이고,
ny는 네거티브 C 플레이트의 면 방향에 있어서, nx 방향의 수직 방향의 굴절율이며,
nz는 네거티브 C 플레이트의 두께 방향의 굴절율이고,
d는 네거티브 C 플레이트의 두께이다.
상기 위상차값을 벗어나는 경우에는 시야각에서 수직배향된 액정의 위상차 보상이 완전히 이루어지지 않아 블랙 스테이트(black state)에서 빛 누설로 인한 C/R 저하가 발생할 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 상기 상부 편광판, 하부 편광판, 액정 패널, 제1 λ/2 파장판, 포지티브 C 플레이트, 제2 λ/2 파장판 등의 접합은 수계 접착제 또는 UV 경화형 접착제를 이용하여 접합할 수 있고, PSA 점착제를 이용하여 접합할 수도 있다.
본 출원에 있어서, 상기 상부 편광판 및 하부 편광판은 각각 독립적으로 요오드 및 이색성 염료 중 적어도 하나 이상이 염착된 폴리비닐알코올계 편광판일 수 있다.
상기 폴리비닐알코올계 편광판의 제조방법의 예로서, 요오드 및/또는 이색성 염료가 염착된 폴리비닐알코올계 편광자를 준비하는 단계 및 상기 편광자의 일면에 보호필름을 적층시키는 단계를 포함하는 방법을 사용할 수 있다. 예를 들면, 이로써 한정되는 것은 아니나, 상기 폴리비닐알코올계 편광자를 준비하는 단계는 폴리비닐알코올계(Polyvinyl alcohol) 폴리머 필름을 요오드 및/또는 이색성 염료로 염착하는 염착 단계, 상기 폴리비닐알코올계 필름과 염료를 가교시키는 가교 단계 및 상기 폴리비닐알코올계 필름을 연신하는 연신 단계를 통하여 수행될 수 있다.
상기 편광자를 보호하기 위한 필름으로서, 편광자의 일면에 부착하는 투명필름을 말하는 것이며, 기계적 강도, 열안정성, 수분차폐성, 등방성 등이 우수한 필름을 사용할 수 있다. 예를 들면, 트리아세틸셀룰로오즈(TriAcethyl Cellulose; TAC)와 같은 아세테이트계, 폴리에스테르계, 폴리에테르술폰계, 폴리카보네이트계, 폴리아미드계, 폴리이미드계, 폴리올레핀계, 시클로 올레핀계, 폴리우레탄계 및 아크릴계 수지 필름 등을 사용할 수 있으나, 이에 한정하는 것은 아니다.
또한, 상기 보호필름은 등방성 필름일 수도 있고, 위상차와 같은 광학 보상 기능이 부여된 이방성 필름일 수 있으며, 1매로 구성되거나 또는 2매 이상이 접합되어 구성된 것일 수도 있다. 또한, 상기 보호필름은 미연신, 1축 또는 2축 연신된 필름일 수 있으며, 보호필름 두께는 일반적으로는 1㎛ 내지 500㎛, 바람직하게는 1㎛ 내지 300㎛인 것이 좋다.
한편, 상기 폴리비닐알코올계 편광자의 일면에 보호필름을 적층하는 단계는 편광자에 보호필름을 접합하는 것으로, 접착제를 이용하여 접합할 수 있다. 이때, 당해 기술 분야에 잘 알려져 있는 필름의 합지 방법을 통해 수행될 수 있으며, 예를 들면, 폴리비닐알코올계 접착제와 같은 수계 접착제, 우레탄계 접착제 등과 같은 열경화성 접착제, 에폭시계 접착제 등과 같은 광 양이온 경화형 접착제, 아크릴계 접착제 등과 같은 광 라디칼 경화형 접착제들과 같이 당해 기술 분야에 잘 알려져 있는 접착제를 이용하여 수행될 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 따른 액정 표시 장치는 백라이트 유닛을 추가로 포함할 수 있다. 상기 백라이트 유닛은 액정 패널에 빛을 공급하는 역할을 수행하고, 상기 백라이트 유닛의 광원으로는 CCFL(cold cathode fluorescent lamp), EEFL(external electrode fluorescent lamp), HCFL(hot cold fluorescent lamp)의 형광램프 또는 LED(light emitting diode) 중 어느 하나를 적용할 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 있어서, 상기 액정 패널은 VA(Vertical Alignment) 모드 액정 패널일 수 있다.
본 출원의 일 실시상태에 따른 액정 표시 장치는 아래와 같은 구조를 가질 수 있으나, 이에만 한정되는 것은 아니다.
1) 상부 편광판/제1 λ/2 파장판/포지티브 C 플레이트/제2 λ/2 파장판/액정 패널/하부 편광판의 구조
2) 상부 편광판/제1 λ/2 파장판/포지티브 C 플레이트/제2 λ/2 파장판/네거티브 B 플레이트/액정 패널/하부 편광판의 구조
3) 상부 편광판/제1 λ/2 파장판/포지티브 C 플레이트/제2 λ/2 파장판/액정 패널/네거티브 C 플레이트/포지티브 A 플레이트/하부 편광판
또한, 액정 표시 장치를 구성하는 기타 구성, 예를 들면, 상부 및 하부 기판(ex. 컬러 필터 기판 또는 어레이 기판) 등의 종류 역시 특별히 제한되지 않고, 이 분야에 공지되어 있는 구성이 제한 없이 채용될 수 있다.
이하, 실시예를 통하여 본 발명에 대하여 보다 상세히 설명한다. 하기 실시예는 본 발명의 이해를 돕기 위한 것으로 이로써 본 발명을 한정하는 것은 아니다.
<실시예>
<실시예 1>
흡수축이 0도로 형성된 PVA층에 광축이 22.5도인 제1 λ/2 파장판, 포지티브 C 플레이트, 광축이 67.5도인 제2 λ/2 파장판, 및 네가티브 B 플레이트를 순차적으로 적층하였다. 상기 합지된 적층체를 VA 패널의 상부에 위치하도록 하고, VA 패널의 반대편에는 흡수축이 0도로 형성된 일반 편광판이 위치하도록 구성하였다.
이 때, 상기 제1 λ/2 파장판 및 제2 λ/2 파장판은 각각 파장분산성이 Ro(450)/Ro(550)=0.86인 λ/2 파장판을 적용하였다. 또한, 상기 포지티브 C 플레이트는 두께 방향 위상차값이 140nm 이고, 정면 위상차값이 0인 포지티브 C 플레이트를 적용하였다. 또한, 상기 네가티브 B 플레이트는 두께 방향 위상차 값이 -280nm 이고, 정면 위상차값이 60nm인 네가티브 B 플레이트를 적용하였다.
상기 실시예 1의 구조는 하기 도 1에 개략적으로 나타내었다.
<비교예 1>
흡수축이 0도로 형성된 PVA층에 광축이 45도인 λ/2 파장판, 및 네가티브 B 플레이트를 순차적으로 적층하였다. 상기 합지된 적층체를 VA 패널의 상부에 위치하도록 하고, VA 패널의 반대편에는 흡수축이 0도로 형성된 일반 편광판이 위치하도록 구성하였다.
이 때, 상기 λ/2 파장판은 파장분산성이 Ro(450)/Ro(550)=0.86인 λ/2 파장판을 적용하였다. 또한, 상기 네가티브 B 플레이트는 두께 방향 위상차값이 -280nm 이고, 정면 위상차값이 60nm인 네가티브 B 플레이트를 적용하였다.
상기 비교예 1의 구조는 하기 도 2에 개략적으로 나타내었다.
<비교예 2>
하기 도 3의 구조와 같이, 포지티브 C 플레이트를 적용하지 않고 실시예 1과 동일하게 수행하였다.
<실시예 2>
흡수축이 0도로 형성된 PVA층에 광축이 22.5도인 제1 λ/2 파장판, 포지티브 C 플레이트, 및 광축이 67.5도인 제2 λ/2 파장판을 순차적으로 적층하였다. 상기 합지된 적층체를 VA 패널의 상부에 위치하도록 하였다.
흡수축이 0도로 형성된 PVA층에 포지티브 A 플레이트 및 네거티브 C 플레이트를 순차적으로 적층하였다. 상기 합지된 적층체를 상기 네거티브 C 플레이트가 VA 패널측에 구비되도록 VA 패널의 하부에 위치하였다.
이 때, 상기 제1 λ/2 파장판 및 제2 λ/2 파장판은 각각 파장분산성이 Ro(450)/Ro(550)=0.86인 λ/2 파장판을 적용하였다. 또한, 상기 포지티브 C 플레이트는 두께 방향 위상차값이 140nm 이고, 정면 위상차값이 0인 포지티브 C 플레이트를 적용하였다. 또한, 상기 포지티브 A 플레이트는 정면 위상차값이 140nm 인 포지티브 A 플레이트를 적용하였다. 또한, 상기 네거티브 C 플레이트는 두께 방향 위상차값이 -211nm 이고, 정면 위상차값이 0인 네거티브 C 플레이트를 적용하였다.
상기 실시예 2의 구조는 하기 도 4에 개략적으로 나타내었다.
<실시예 3>
실시예 2에서 정면 위상차값이 168nm 인 포지티브 A 플레이트를 적용한 것을 제외하고는, 실시예 2와 동일하게 수행하였다.
<비교예 3>
흡수축이 0도로 형성된 PVA층에 광축이 45도인 λ/2 파장판을 순차적으로 적층하였다. 상기 합지된 적층체를 VA 패널의 상부에 위치하도록 하였다.
흡수축이 0도로 형성된 PVA층에 포지티브 A 플레이트 및 네거티브 C 플레이트를 순차적으로 적층하였다. 상기 합지된 적층체를 상기 네거티브 C 플레이트가 VA 패널측에 구비되도록 VA 패널의 하부에 위치하였다.
이 때, 상기 λ/2 파장판은 파장분산성이 Ro(450)/Ro(550)=0.86인 λ/2 파장판을 적용하였다. 또한, 상기 포지티브 A 플레이트는 정면 위상차값이 140nm 인 포지티브 A 플레이트를 적용하였다. 또한, 상기 네거티브 C 플레이트는 두께 방향 위상차값이 -211nm 이고, 정면 위상차값이 0인 네거티브 C 플레이트를 적용하였다.
상기 비교예 3의 구조는 하기 도 5에 개략적으로 나타내었다.
<비교예 4>
하기 도 6의 구조와 같이, 포지티브 C 플레이트를 적용하지 않고 실시예 2와 동일하게 수행하였다.
<비교예 5>
흡수축이 0도로 형성된 PVA층에 네가티브 B 플레이트를 순차적으로 적층하였다. 상기 합지된 적층체를 VA 패널의 상부에 위치하도록 하였다.
흡수축이 0도로 형성된 PVA층에 광축이 67.5도인 제2 λ/2 파장판, 포지티브 C 플레이트, 및 광축이 22.5도인 제1 λ/2 파장판을 순차적으로 적층하였다. 상기 합지된 적층체를 상기 제1 λ/2 파장판이 VA 패널측에 구비되도록 VA 패널의 하부에 부착하였다.
이 때, 상기 제1 λ/2 파장판 및 제2 λ/2 파장판은 각각 파장분산성이 Ro(450)/Ro(550)=0.86인 λ/2 파장판을 적용하였다. 또한, 상기 포지티브 C 플레이트는 두께 방향 위상차값이 140nm 이고, 정면 위상차값이 0인 포지티브 C 플레이트를 적용하였다. 또한, 상기 네가티브 B 플레이트는 두께 방향 위상차값이 -280nm 이고, 정면 위상차값이 60nm인 네가티브 B 플레이트를 적용하였다.
상기 비교예 5의 구조는 하기 도 14에 개략적으로 나타내었다.
<실험예>
상기 실시예 1 내지 3, 및 비교예 1 내지 5의 액정 표시 장치에 대하여, Techwiz LCD 1D 프로그램을 이용하여 전방위 C/R 시뮬레이션을 진행하였다. 실시예 1 및 비교예 5의 정면 C/R 평가 장비는 ELDIM사의 EZ Contrast 장비를 이용하여 LCD TV에서 측정 진행하였다.
상기 실시예 1의 액정 표시 장치의 전방위 C/R을 하기 도 7에 나타내었고, 상기 실시예 2의 액정 표시 장치의 전방위 C/R을 하기 도 8에 나타내었으며, 상기 실시예 3의 액정 표시 장치의 전방위 C/R을 하기 도 9에 나타내었다.
또한, 상기 비교예 1의 액정 표시 장치의 전방위 C/R을 하기 도 10에 나타내었으며, 상기 비교예 2의 액정 표시 장치의 전방위 C/R을 하기 도 11에 나타내었다. 또한, 상기 비교예 3의 액정 표시 장치의 전방위 C/R을 하기 도 12에 나타내었으며, 상기 비교예 4의 액정 표시 장치의 전방위 C/R을 하기 도 13에 나타내었다.
실시예 1 및 2와 비교예 2 및 4의 광특성 결과를 통해 보여지는 바와 같이, 제1 λ/2 파장판과 제2 λ/2 파장판 사이에 포지티브 C 플레이트를 위치하는 본 출원 구조에서 시야각 C/R(Contrast Ratio) 특성이 향상됨을 명확히 알 수 있다. 더불어, 실시예 1 및 2와 비교예 1 및 3을 비교하면, λ/2 파장판의 광축을 45도로 하여 1장 적용한 제품 대비 본 출원 구조로 구성할 때 정면 및 시야각 특성이 향상됨을 알 수 있다.
또한, 상기 실시예 1 및 비교예 5의 액정 표시 장치의 정면 광특성을 하기 표 1에 나타내었다.
[표 1]
Figure PCTKR2019006711-appb-I000001
여기서 C/R은 white휘도 / black 휘도 값을 나타내는 명암비를 의미하며, 상기 data는 방위각 0도, 극각 0도인 정면에서의 black 휘도 및 C/R 값의 상대비를 보여준다. 상시 실시예 1을 통해 반파장판을 포함하는 편광판이 패널의 하부에 위치하였을 때 보다 패널의 상부에 위치하였을 경우가 C/R이 약 50% 이상 상승한다는 것을 명확히 알 수 있다.
상기 결과와 같이, 본 출원의 일 실시상태에 따르면, 액정 표시 장치의 상부 편광판 및 하부 편광판의 흡수축을 서로 평행하도록 형성함으로써, 편광판 원단의 폭에 따른 편광판의 사이즈 제약성을 해소할 수 있다.
또한, 본 출원의 일 실시상태에 따르면, 상부 편광판과 액정 패널 사이에 상기 제1 λ/2 파장판, 포지티브 C 플레이트 및 제2 λ/2 파장판을 포함함으로써, 상기 제1 λ/2 파장판, 포지티브 C 플레이트 및 제2 λ/2 파장판이 하부 편광판과 액정 패널 사이에 구비되는 경우보다 측면빛 산란으로 인한 블랙(black) 휘도를 감소하여 정면 CR(contrast ratio)을 상승시킬 수 있다.
또한, 본 출원의 일 실시상태에 따르면, 상기 제1 λ/2 파장판과 제2 λ/2 파장판 사이에 포지티브 C 플레이트를 포함함으로써, 시야각에서 CR(contrast ratio) 감소를 최소화할 수 있다.

Claims (12)

  1. 상부 편광판; 하부 편광판; 및 상기 상부 편광판과 하부 편광판 사이에 구비되는 액정 패널을 포함하고,
    상기 상부 편광판 및 하부 편광판은 흡수축이 서로 평행하도록 구비되며,
    상기 상부 편광판과 액정 패널 사이에, 제1 λ/2 파장판(half wave plate), 포지티브 C 플레이트(positive C plate) 및 제2 λ/2 파장판(half wave plate)을 순차적으로 포함하며,
    상기 액정 패널은 수직배향액정모드인 것인 액정 표시 장치.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 제1 λ/2 파장판 및 제2 λ/2 파장판 중 어느 하나의 λ/2 파장판의 광축과 상기 상부 편광판의 흡수축이 이루는 각도는 17.5도 내지 27.5도이고,
    다른 하나의 λ/2 파장판의 광축과 상기 상부 편광판의 흡수축이 이루는 각도는 62.5도 내지 72.5도인 것인 액정 표시 장치.
  3. 청구항 1에 있어서, 상기 포지티브 C 플레이트는 550nm에서 하기 수학식 1로 표시되는 두께 방향 위상차값(Rth)이 50nm 내지 190nm 이고, 550nm에서 하기 수학식 2로 표시되는 정면 위상차값(Ro)이 -5nm 내지 5nm 인 것인 액정 표시 장치:
    [수학식 1]
    Rth = [nz - (nx + ny) / 2] × d
    [수학식 2]
    Ro = (nx - ny) × d
    상기 수학식 1 및 2에서,
    nx는 포지티브 C 플레이트의 면 방향 굴절율이 최대가 되는 방향의 굴절율이고,
    ny는 포지티브 C 플레이트의 면 방향에 있어서, nx 방향의 수직 방향의 굴절율이며,
    nz는 포지티브 C 플레이트의 두께 방향의 굴절율이고,
    d는 포지티브 C 플레이트의 두께이다.
  4. 청구항 1에 있어서, 상기 제2 λ/2 파장판과 액정 패널 사이에 제1 시야각 보상필름을 추가로 포함하는 것인 액정 표시 장치.
  5. 청구항 4에 있어서, 상기 제1 시야각 보상필름은 네거티브 B 플레이트(negative B plate)를 포함하는 것인 액정 표시 장치.
  6. 청구항 5에 있어서, 상기 네거티브 B 플레이트는 550nm에서 하기 수학식 3으로 표시되는 두께 방향 위상차값(Rth)이 -230nm 내지 -330nm 이고, 550nm에서 하기 수학식 4로 표시되는 정면 위상차값(Ro)이 10nm 내지 110nm 인 것인 액정 표시 장치:
    [수학식 3]
    Rth = [nz - (nx + ny) / 2] × d
    [수학식 4]
    Ro = (nx - ny) × d
    상기 수학식 3 및 4에서,
    nx는 네거티브 B 플레이트의 면 방향 굴절율이 최대가 되는 방향의 굴절율이고,
    ny는 네거티브 B 플레이트의 면 방향에 있어서, nx 방향의 수직 방향의 굴절율이며,
    nz는 네거티브 B 플레이트의 두께 방향의 굴절율이고,
    d는 네거티브 B 플레이트의 두께이다.
  7. 청구항 1에 있어서, 상기 액정 패널과 하부 편광판 사이에 제2 시야각 보상필름을 추가로 포함하는 것인 액정 표시 장치.
  8. 청구항 7에 있어서, 상기 제2 시야각 보상필름은 포지티브 A 플레이트(positive A plate) 및 네거티브 C 플레이트(negative C plate)를 포함하는 것인 액정 표시 장치.
  9. 청구항 8에 있어서, 상기 포지티브 A 플레이트는 550nm에서 하기 수학식 5로 표시되는 정면 위상차값(Ro)이 90nm 내지 190nm 인 것인 액정 표시 장치:
    [수학식 5]
    Ro = (nx - ny) × d
    상기 수학식 5에서,
    nx는 포지티브 A 플레이트의 면 방향 굴절율이 최대가 되는 방향의 굴절율이고,
    ny는 포지티브 A 플레이트의 면 방향에 있어서, nx 방향의 수직 방향의 굴절율이며,
    d는 포지티브 A 플레이트의 두께이다.
  10. 청구항 8에 있어서, 상기 네거티브 C 플레이트는 550nm에서 하기 수학식 6으로 표시되는 두께 방향 위상차값(Rth)이 -160nm 내지 -260nm 이고, 550nm에서 하기 수학식 7로 표시되는 정면 위상차값(Ro)이 -5nm 내지 5nm 인 것인 액정 표시 장치:
    [수학식 6]
    Rth = [nz - (nx + ny) / 2] × d
    [수학식 7]
    Ro = (nx - ny) × d
    상기 수학식 6 및 7에서,
    nx는 네거티브 C 플레이트의 면 방향 굴절율이 최대가 되는 방향의 굴절율이고,
    ny는 네거티브 C 플레이트의 면 방향에 있어서, nx 방향의 수직 방향의 굴절율이며,
    nz는 네거티브 C 플레이트의 두께 방향의 굴절율이고,
    d는 네거티브 C 플레이트의 두께이다.
  11. 청구항 1에 있어서, 상기 상부 편광판 및 하부 편광판은 각각 독립적으로 요오드 및 이색성 염료 중 적어도 하나 이상이 염착된 폴리비닐알코올계 편광판인 것인 액정 표시 장치.
  12. 청구항 1에 있어서, 상기 액정 패널은 VA(Vertical Alignment) 모드 액정 패널인 것인 액정 표시 장치.
PCT/KR2019/006711 2018-06-05 2019-06-04 액정 표시 장치 WO2019235807A1 (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020524397A JP7026789B2 (ja) 2018-06-05 2019-06-04 液晶表示装置
CN201980004942.8A CN111201483B (zh) 2018-06-05 2019-06-04 液晶显示装置
US16/965,587 US11573456B2 (en) 2018-06-05 2019-06-04 Liquid crystal display device
EP19814189.7A EP3677957B1 (en) 2018-06-05 2019-06-04 Liquid crystal display device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20180064882 2018-06-05
KR10-2018-0064882 2018-06-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019235807A1 true WO2019235807A1 (ko) 2019-12-12

Family

ID=68769766

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2019/006711 WO2019235807A1 (ko) 2018-06-05 2019-06-04 액정 표시 장치

Country Status (7)

Country Link
US (1) US11573456B2 (ko)
EP (1) EP3677957B1 (ko)
JP (1) JP7026789B2 (ko)
KR (1) KR102174678B1 (ko)
CN (1) CN111201483B (ko)
TW (1) TWI698688B (ko)
WO (1) WO2019235807A1 (ko)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113625492A (zh) * 2020-05-06 2021-11-09 群创光电股份有限公司 电子装置
US20220155636A1 (en) * 2020-11-18 2022-05-19 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display device
US11899305B2 (en) * 2021-10-22 2024-02-13 Sharp Display Technology Corporation Liquid crystal panel and display device

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008134545A (ja) * 2006-11-29 2008-06-12 Nitto Denko Corp 積層光学フィルム、積層光学フィルムを用いた液晶パネルおよび液晶表示装置
US20100201924A1 (en) * 2009-02-12 2010-08-12 Yi-Chun Wu Liquid crystal display
JP2012208212A (ja) * 2011-03-29 2012-10-25 Japan Display West Co Ltd 表示装置および電子機器
KR101293564B1 (ko) * 2005-07-27 2013-08-06 삼성디스플레이 주식회사 액정표시장치
JP2018060149A (ja) * 2016-03-31 2018-04-12 住友化学株式会社 偏光板のセット及びそれを用いたipsモード液晶表示装置
KR20180064882A (ko) 2016-12-06 2018-06-15 주식회사 포스코 스카퍼 머신의 핀치 롤 속도를 제어하기 위한 장치

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100763291B1 (ko) * 2002-04-24 2007-10-04 닛토덴코 가부시키가이샤 시야각 확대 액정표시장치
TWI299807B (en) * 2003-08-14 2008-08-11 Lg Chemical Ltd Complex light-compensation c- plate and liquid crystal display using the same
JP3985969B2 (ja) * 2004-09-29 2007-10-03 日東電工株式会社 液晶パネル及び液晶表示装置
JP3851918B2 (ja) * 2004-10-22 2006-11-29 日東電工株式会社 液晶パネルおよび液晶表示装置
KR100682230B1 (ko) * 2004-11-12 2007-02-12 주식회사 엘지화학 수직 배향 액정표시장치
WO2006090617A1 (ja) * 2005-02-25 2006-08-31 Nitto Denko Corporation 偏光素子、液晶パネル、液晶テレビ、および液晶表示装置
JP4772528B2 (ja) 2005-03-29 2011-09-14 富士フイルム株式会社 転写材料、それを用いた液晶セル用基板の製造方法及びカラーフィルタ、ならびに液晶表示装置
JP4646030B2 (ja) * 2005-03-31 2011-03-09 株式会社 日立ディスプレイズ 液晶表示装置
KR100789512B1 (ko) * 2005-06-01 2007-12-28 도시바 마쯔시따 디스플레이 테크놀로지 컴퍼니, 리미티드 액정 표시 소자
US7605895B2 (en) 2005-06-14 2009-10-20 Lg Chem, Ltd. IPS mode liquid crystal display using two sheets of biaxial negative retardation film and a plate
KR20070081259A (ko) 2006-02-10 2007-08-16 삼성전자주식회사 액정 표시 장치
KR20070082768A (ko) * 2006-02-17 2007-08-22 삼성전자주식회사 액정표시장치
JP4849454B2 (ja) * 2006-05-12 2012-01-11 日東電工株式会社 楕円偏光板およびそれを用いた画像表示装置
JP4822432B2 (ja) * 2006-07-25 2011-11-24 日東電工株式会社 液晶パネル、及び液晶表示装置
JP5202889B2 (ja) * 2007-06-29 2013-06-05 日東電工株式会社 積層偏光板およびその製造方法ならびに液晶表示装置
WO2009008406A1 (ja) 2007-07-09 2009-01-15 Sharp Kabushiki Kaisha 視野角制御素子およびこれを備えた表示装置
JP2009031402A (ja) * 2007-07-25 2009-02-12 Sumitomo Chemical Co Ltd 液晶表示装置
JP5184944B2 (ja) 2008-04-01 2013-04-17 日東電工株式会社 偏光解消フィルム、その製造方法、光学フィルムおよび液晶表示装置
CN101833197B (zh) 2009-03-12 2011-12-07 胜华科技股份有限公司 液晶显示器
JP2012252085A (ja) * 2011-06-01 2012-12-20 Nitto Denko Corp 液晶パネルおよび液晶表示装置
TWI457675B (zh) * 2011-08-29 2014-10-21 Au Optronics Corp 畫素結構、液晶顯示面板與透明液晶顯示器
CN103197464B (zh) 2013-03-29 2015-10-21 深圳市华星光电技术有限公司 液晶显示面板及液晶显示器
JP6001500B2 (ja) * 2013-05-17 2016-10-05 富士フイルム株式会社 液晶表示装置
KR20150007518A (ko) * 2013-07-11 2015-01-21 동우 화인켐 주식회사 액정 패널 및 이를 구비하는 액정 표시 장치
JP6175972B2 (ja) 2013-08-20 2017-08-09 大日本印刷株式会社 光学フィルム、画像表示装置、光学フィルム用転写体、光学フィルムの製造方法及び光学フィルム用転写体の製造方法
KR102149421B1 (ko) * 2013-12-18 2020-08-31 삼성디스플레이 주식회사 액정표시장치
KR20150122410A (ko) 2014-04-23 2015-11-02 동우 화인켐 주식회사 편광판 및 이를 포함하는 액정표시장치
KR101790404B1 (ko) 2015-02-25 2017-10-26 주식회사 엘지화학 편광자의 제조방법, 이를 이용하여 제조된 편광자, 이를 포함하는 편광판 및 화상표시장치
KR20160112380A (ko) 2015-03-19 2016-09-28 동우 화인켐 주식회사 액정 패널 및 이를 구비하는 액정 표시 장치
JP6360821B2 (ja) * 2015-07-22 2018-07-18 日東電工株式会社 位相差層付偏光板および画像表示装置
KR20170115633A (ko) 2016-04-07 2017-10-18 주식회사 효성 복합구성 편광판을 포함하는 액정표시장치
KR102618598B1 (ko) 2016-10-31 2023-12-27 엘지디스플레이 주식회사 플렉서블 표시 장치

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101293564B1 (ko) * 2005-07-27 2013-08-06 삼성디스플레이 주식회사 액정표시장치
JP2008134545A (ja) * 2006-11-29 2008-06-12 Nitto Denko Corp 積層光学フィルム、積層光学フィルムを用いた液晶パネルおよび液晶表示装置
US20100201924A1 (en) * 2009-02-12 2010-08-12 Yi-Chun Wu Liquid crystal display
JP2012208212A (ja) * 2011-03-29 2012-10-25 Japan Display West Co Ltd 表示装置および電子機器
JP2018060149A (ja) * 2016-03-31 2018-04-12 住友化学株式会社 偏光板のセット及びそれを用いたipsモード液晶表示装置
KR20180064882A (ko) 2016-12-06 2018-06-15 주식회사 포스코 스카퍼 머신의 핀치 롤 속도를 제어하기 위한 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3677957A4

Also Published As

Publication number Publication date
KR20190138599A (ko) 2019-12-13
EP3677957A4 (en) 2020-10-14
US20210048715A1 (en) 2021-02-18
US11573456B2 (en) 2023-02-07
TWI698688B (zh) 2020-07-11
CN111201483B (zh) 2022-10-11
KR102174678B1 (ko) 2020-11-05
JP7026789B2 (ja) 2022-02-28
CN111201483A (zh) 2020-05-26
JP2021501374A (ja) 2021-01-14
TW202013029A (zh) 2020-04-01
EP3677957B1 (en) 2021-05-26
EP3677957A1 (en) 2020-07-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019235809A1 (ko) 적층체 및 이를 포함하는 액정 표시 장치
WO2009120009A1 (ko) 시야각 보상필름 일체형 편광판 및 이를 포함하는 ips-lcd
WO2012008802A2 (ko) 시야각 및 색 특성이 우수한 ecb-lcd
WO2010110549A2 (en) A coupled polarizing plate set and in-plane switching mode liquid crystal display including the same
WO2019135535A1 (ko) 액정 표시 장치 및 이의 제조방법
WO2019235807A1 (ko) 액정 표시 장치
WO2018199614A1 (ko) 투과율 가변 장치
WO2019235792A1 (ko) 적층체 및 이를 포함하는 액정 표시 장치
WO2010128780A2 (en) Coupled polarizing plate set and blue phase liquid crystal mode liquid crystal display including the same
WO2019235794A1 (ko) 적층체 및 이를 포함하는 액정 표시 장치
WO2019088640A1 (ko) 투과율 가변 장치
WO2022080757A1 (ko) 광학표시장치용 모듈 및 이를 포함하는 광학표시장치
WO2024043682A1 (ko) 편광판 및 광학표시장치
WO2014017796A1 (ko) 고투과도 색상조정 원편광판 및 이를 포함하는 반사형 액정표시장치

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: 19814189

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019814189

Country of ref document: EP

Effective date: 20200402

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020524397

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE