JP2006309105A - 液晶表示素子 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 垂直配向モードの液晶パネルの両側に、屈折率Nx、Ny、およびNzの値が、Nx>Ny>Nzの関係を持ち、(Nx−Ny)dで表される面内位相差Rの値が120nm乃至160nmの範囲に、且つ{(Nx+Ny)/2−Nz}で表されるZ方向の位相差Rzの値が50nm乃至300nmの範囲に設定された光学補償板を配置し、さらにその外側に前記光学補償板と液晶パネルを挟んで一対の偏光板を設けた。
【選択図】図1
Description
第1の電極が設けられた一方の基板と、
前記一方の基板に対向して配置され、前記一方の基板と対向する面に前記第1の電極と対向する領域により画素領域を形成する第2の電極が設けられた他方の基板と、
前記第1の電極と前記第2の電極の互いに対向する面上に形成された垂直配向膜と、
前記基板間に封入され、負の誘電異方性を有する液晶層と、
前記一方と他方の基板の互いに対向する面とは反対側の外面にそれぞれ配置された一対の偏光板と、
前記一対の基板と前記一対の偏光板との間それぞれに配置され、少なくとも前記基板の主面に平行な平面内での位相差が可視光の波長λの実質的に1/4の値を有する2つの光学補償層と、
を備えることを特徴とする。
前記一対の偏光板は、その光学軸を互いに直交させ、且ついずれか一方の偏光板の偏光軸が隣接する光学補償板の前記遅相軸又は進相軸に対して35゜乃至55゜で交差する方向に向けて配置することが望ましい。
前記一対の基板の外側の両面に配置された前記2枚の光学補償板はそれぞれ、前記基板の主面に平行な平面内で最も屈折率が大きい方向であるそれぞれの遅相軸、或いは最も屈折率が小さい方向であるそれぞれの進相軸を互いに直交させ、且つ隣接する偏光板の光学軸に対して5゜乃至25゜又は65゜乃至85゜の範囲で交差する方向に向けて配置され、
前記2枚の光学補償板の外側に設けられた2枚の位相差板は、前記基板の主面に平行な平面内で最も屈折率が大きい方向であるそれぞれの遅相軸、或いは最も屈折率が小さい方向であるそれぞれの進相軸を互いに直交させ、且つ隣接する光学補償板の遅相軸又は進相軸に対して50゜乃至70゜の範囲で交差する方向に向けて配置することが望ましい。
前記他の光学補償板は、2枚の位相差板とそれぞれの外側に設けた偏光板との間それぞれに配置され、これらの他の光学補償板の遅相軸又は進相軸は互いに平行又は直交で、且つ隣接する偏光板の光学軸と平行又は直交させて配置され、
前記一対の基板の外側の両面に配置された前記2枚の光学補償板は、前記基板の主面に平行な平面内で最も屈折率が大きい方向であるそれぞれの遅相軸、或いは最も屈折率が小さい方向であるそれぞれの進相軸を互いに直交させ、且つ隣接する偏光板の光学軸に対して5゜乃至25゜又は65゜乃至85゜の範囲で交差する方向に向けて配置され、
前記2枚の光学補償板の外側に設けられた2枚の位相差板は、前記基板の主面に平行な平面内で最も屈折率が大きい方向であるそれぞれの遅相軸、或いは最も屈折率が小さい方向であるそれぞれの進相軸を互いに直交させ、且つ隣接する前記光学補償板の遅相軸又は進相軸に対して50゜乃至70゜の範囲で交差する方向に向けて配置されることが望ましい。
前記一対の基板の外側の両面に配置された前記2枚の光学補償板は、前記基板の主面に平行な平面内で最も屈折率が大きい方向であるそれぞれの遅相軸、或いは最も屈折率が小さい方向であるそれぞれの進相軸を互いに直交させ、且つ隣接する偏光板の光学軸に対して35゜乃至55゜範囲で交差する方向に向けて配置され、
前記2枚の光学補償板の外側にそれぞれ設けられた2枚の他の光学補償板は、前記基板の主面に平行な平面内で最も屈折率が大きい方向であるそれぞれの遅相軸、或いは最も屈折率が小さい方向であるそれぞれの進相軸を互いに平行又は直交させ、且つ隣接する偏光板の光学軸に対して平行又は直交させて配置されることが望ましい。
前記一対の偏光板は、その光学軸を互いに直交させ、且つそれぞれの偏光板の光学軸が隣接する前記光学補償板と前記位相差板の遅相軸又は進相軸に対して35゜乃至55゜で交差する方向に向けて配置されていることが望ましい。
前記光学補償板と前記位相差板は、前記基板の主面に平行な平面内で最も屈折率が大きい方向であるそれぞれの遅相軸、或いは最も屈折率が小さい方向であるそれぞれの進相軸を互いに直交させて配置され、
前記一対の偏光板は、その光学軸を互いに直交させ、且つそれぞれの偏光板の偏光軸が隣接する前記光学補償板と位相差板の遅相軸又は進相軸に対して35゜乃至55゜で交差する角度に配置されていることが望ましい。
本実施の形態に係る液晶表示素子は、図1に示すように、一対の基板1、2と、それぞれの基板の互いに対向する内面に形成された画素電極3および対向電極4と、これらの電極の表面に形成された配向膜5、6と、一対の基板1、2の間に封入された液晶層7とにより構成される液晶パネル70と、この液晶パネル70の一対の基板1、2それぞれの外側にこれらの基板を挟むように配置された一対の偏光板8、9と、液晶パネル70の両側の、一対の偏光板8、9との間それぞれに配置された2つの光学補償板12、13と、および一対の基板1、2を接合するためのシール材21から構成される。
図1に示す液晶表示素子は、画素電極3と対向電極4との間に電圧が印加されない状態(電圧無印加状態)では、画素電極3と対向電極4との間に電界が発生せず、液晶層7内の液晶分子7aは図1に模式的に示すように基板1、2の主面に垂直に配向している。そのため、観察側とは反対側の裏側の偏光板9を透過した直線偏光は、裏側の光学補償板13により円偏光に変換されて液晶パネル70の液晶層7に入射し、液晶分子7aが垂直配向した液晶層7により光学的作用を受けることなく円偏光のまま透過して観察側の光学補償板12により再び元の直線偏光に戻り、クロスニコルに配置された観察側の偏光板8にその吸収軸と平行な偏光面を持った直線偏光として入射し、この観察側の偏光板8により吸収されて黒(暗)表示となる。
(数1)
I=I0sin2(πΔnd/λ)
この数1で示されるように、透過光強度Iは、液晶分子のダイレクタの方位角θをパラメータとして含まないから、各画素の全領域について均一に光が透過し、高い透過率が得られる。
(数2)
I=I0sin2(πΔnd/λ)sin2(2θ)
数2において、透過光強度Iは、θ=±45°で最大透過率が得られ、θ=0°でI=0となる。液晶層7に電界を印加した際に、液晶分子7aが各画素内で放射状に配向する液晶表示素子の場合、偏光板8および9の光学軸8a、9aと実質的に同一方向(θ=0°)に倒れる液晶分子7aの領域が、透過率I=0となり、基板主面の法線方向から見て、各画素に放射状に暗部が生じ、透過率が低い。
(数3)
Δnd(φ)={nen0/(ne2cos2φ+n02sin2φ)−1/2−n0}×(d/cosφ)
この数3のように、基板法線方向から基板水平面に傾く角度φが大きくなる程、Δnd(φ)の値も大きくなる。
(数4)
Rz={(Nx+Ny)/2−Nz}×d
したがって、光学補償板12、13のZ方向の位相差Rzの値は、基板法線から傾いた予め定める角度φにおける基板法線方向の位相差の増加分を打ち消すように設定される。この実施の形態では、光学補償板12、13のZ方向の位相差Rzの値が50〜300nmの範囲に設定されており、これらの光学補償板12、13により、基板法線方向に対して傾いた方向から観察するときのコントラストおよび明るさの変化が少なくなって視野角の範囲が広くなり、また視野角φによる階調の反転が補償される。
上記実施形態1では、液晶パネル70の両側それぞれに1枚の光学補償板12、13を配置した液晶表示素子を示したが、図5に示すように、液晶パネル70の両側それぞれにさらに1枚ずつ光学補償板12、13とは異なる第2の光学補償板14、15を追加して配置するようにしても、本発明の目的を達成することができる。このように液晶パネル70の両側に2枚の第2の光学補償板14、15を配置することにより、Z方向の位相差Rzの値を十分大きくすることができ、コントラストの視角依存性を十分に補償することができる。この第2実施形態の液晶表示素子の構成は、図1の液晶表示素子において、液晶パネル70の両側にさらに第2の光学補償板14、15をそれぞれ追加して配置した点以外は、第1実施形態と同じであるので、同一の部材には同一の符号を付し、説明は省略する。
第2の光学補償板14、15は、屈折率Nx、Ny、およびNzの値が、Nx>Ny>Nzの関係を持ち、Z方向の位相差Rzの値が50nm乃至300nmの範囲に設定された光学補償板であって、面内位相差Rは無くても有っても良く、ある場合の値はいくつでも良い。
上記実施形態1では、液晶パネル70の両側に光学補償板12、13を配置した液晶表示素子を示したが、これに限らず、図1において、液晶パネル70の観察側とは反対側の光学補償板13を、光学的特性が異なる他の光学補償板に置き換えた構成としても良い。この実施形態3の液晶表示素子の構成は、液晶パネル70の片側に配置された1枚の光学補償板13を光学的特性が異なる他の光学補償板に置き換えた点以外は、第1実施形態と同じであるので、同一の部材には同一の符号を付し、説明は省略する。
他の光学補償板は、Nx、Ny、およびNzの値が、Nx>Ny≒Nzの関係を持ち、基板の主面に平行な平面内での面内位相差Rが120nm乃至160nmの範囲の値を有する位相差板16からなっている。
また、液晶パネル70の観察側に光学補償板12が配置されているため、この光学補償板12のZ方向の位相差Rzにより、基板法線から傾いた角度φにおける基板法線方向の位相差の増加分を打ち消し、コントラストが10以上の領域が140°範囲まで広くなり、視野角特性が改善される。
上記実施形態3では、液晶パネル70の一方に1枚の光学補償板12を配置し、他方に光学的特性が異なる他の光学補償板である位相差板16を配置した液晶表示素子を示したが、図8に示すように、液晶パネル70の両側に配置された光学補償板12と他の光学補償板(位相差板16)とのそれぞれの外側に、さらに1枚ずつさらに他の光学補償板を追加して配置するようにしても、本発明の目的を達成することができる。このように液晶パネル70の両側にさらに1枚ずつ第2の光学補償板17、18を配置することにより、Z方向の位相差Rzの値を十分大きくすることができ、コントラストの視角依存性を十分に補償することができる。この実施形態4の液晶表示素子の構成は、図7の液晶表示素子において、液晶パネル70の両側にさらに他の光学補償板(第2の光学補償板17、18)をそれぞれ追加して配置した点以外は、実施形態3と同じであるので、同一の部材には同一の符号を付し、説明は省略する。
第2の光学補償板17、18は、屈折率Nx、Ny、およびNzの値が、Nx>Ny>Nzの関係を持ち、Z方向の位相差Rzの値が50nm乃至300nmの範囲に設定された光学補償板であって、面内位相差Rは無くても有っても良く、ある場合の値はいくつでも良い。
この発明の液晶表示素子は、実施形態1においてさらに、一対の偏光板8、9との間に位相差板を配置することにより、半透過反射型の液晶表示素子に適用することができる。この半透過反射型の液晶表示素子に適用した実施形態5について、図9及び図10を参照して説明する。
対向する画素電極3と対向電極4に電圧が印加されない電圧無印加状態では、裏側の偏光板9を透過した直線偏光は、裏側の位相差板20と光学補償板13によって一方の方向に回る円偏光となって液晶パネルに入射する。液晶パネル70の裏側から入射した光は、液晶パネル71の各画素の透過表示領域を透過し、このとき、液晶層7の液晶分子7aが垂直に立った配向状態であって位相差がないため、そのままの円偏光で液晶パネル71を透過し、観察側の光学補償板12と位相差板19に入射する。これらの観察側の光学補償板12の面内遅相軸12は裏側の光学補償板13の面内遅相軸13aと、位相差板19の遅相軸19aは、裏側の位相差板20の遅相軸20aと、それぞれ直交配置されているため、これらの観察側の光学補償板12と位相差板19に入射した円偏光は、裏側の位相差板20に入射した直線偏光の偏光面と平行な偏光面を有する直線偏光になって観察側の偏光板8に入射し、観察側の偏光板8に入射する直線偏光板は、その吸収軸と平行な偏光面を持った直線偏光板であるため吸収されて黒表示(暗)となる。
対向する画素電極3と対向電極4に電圧が印加されない電圧無印加状態では、観察側の偏光板8を透過した直線偏光は、観察側の位相差板19と光学補償板12によって一方の方向に回る円偏光となって液晶パネル71に入射する。液晶パネル71の観察側からこの液晶パネル71の各画素の反射表示領域に入射した円偏光は、このとき、液晶層7の液晶分子7aが垂直に立った配向状態であって位相差がないため、液晶層7をそのままの円偏光で透過し、各画素の反射膜32によって反射されて逆回りの円偏光になって液晶層7をもどり、観察側の光学補償板12と位相差板19に入射する。これらの観察側の光学補償板12の面内遅相軸12は裏側の光学補償板13の面内遅相軸13aと、位相差板19の遅相軸19aは、裏側の位相差板20の遅相軸20aと、それぞれ直交配置されているため、これらの観察側の光学補償板12と位相差板19に入射した円偏光は、観察側の偏光板8の吸収軸と平行な偏光面を有する直線偏光になって観察側の偏光板8に入射し、吸収されて黒表示(暗)となる。
上記実施形態5では、液晶パネル71の観察側と反対側の両方にそれぞれ1枚の光学補償板12、13と、1枚の位相差板19、20を配置した液晶表示素子を示したが、図12および図13に示すように、液晶パネル71の両側に配置された光学補償板12、13と位相差板19、20とのそれぞれの外側に、さらに1枚ずつ第2の光学補償板22、23を追加して配置するようにしても、本発明の目的を達成することができる。このように液晶パネル71の両側にさらに1枚ずつ第2の光学補償板22、23を配置することにより、Z方向の位相差Rzの値を十分大きくすることができ、コントラストの視角依存性を十分に補償することができる。この実施形態6の液晶表示素子の構成は、図9および図10の液晶表示素子において、液晶パネル71の両側にさらに他の光学補償板(第2の光学補償板22、23)をそれぞれ追加して配置した点以外は、実施形態5と同じであるので、同一の部材には同一の符号を付し、説明は省略する。
Claims (17)
- 第1の電極が設けられた一方の基板と、
前記一方の基板に対向して配置され、前記一方の基板と対向する面に前記第1の電極と対向する領域により画素領域を形成する第2の電極が設けられた他方の基板と、
前記第1の電極と前記第2の電極の互いに対向する面上に形成された垂直配向膜と、
前記基板間に封入され、負の誘電異方性を有する液晶層と、
前記一方と他方の基板の互いに対向する面とは反対側の外面にそれぞれ配置された一対の偏光板と、
前記一対の基板と前記一対の偏光板との間それぞれに配置され、少なくとも前記基板の主面に平行な平面内での位相差が可視光の波長λの実質的に1/4の値を有する2つの光学補償層と、
を備えることを特徴とする液晶表示素子。 - 前記2つの光学補償層はそれぞれ、前記一対の基板の主面に平行な第1の軸方向の屈折率をNx、前記基板の主面に平行で且つ前記第1の軸方向に垂直な第2の軸方向の屈折率をNy、前記基板の主面に垂直な第3の軸方向の屈折率をNzとしたとき、Nx、Ny、およびNzの値が、Nx>Ny>Nzの関係を持ち、且つ前記基板の主面に平行な平面内での位相差が可視光の波長λの1/4の値を有する光学補償板からなることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示素子。
- 前記2つの光学補償層はそれぞれ、前記一対の基板の主面に平行な第1の軸方向の屈折率をNx、前記基板の主面に平行で且つ前記第1の軸方向に垂直な第2の軸方向の屈折率をNy、前記基板の主面に垂直な第3の軸方向の屈折率をNz、前記光学補償層の厚さをdとしたとき、Nx、Ny、およびNzの値が、Nx>Ny>Nzの関係を持ち、(Nx−Ny)dで表される面内位相差Rの値が120nm乃至160nmの範囲に、且つ{(Nx+Ny)/2−Nz}で表されるZ方向の位相差Rzの値が50nm乃至300nmの範囲に設定された光学補償板からなることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示素子。
- 前記一対の基板の外側の両面に設けられた2枚の光学補償板は、前記基板の主面に平行な平面内で最も屈折率が大きい方向である遅相軸、或いは最も屈折率が小さい方向である進相軸を互いに直交させて配置され、
前記一対の偏光板は、その光学軸を互いに直交させ、且ついずれか一方の偏光板の偏光軸が隣接する光学補償板の前記遅相軸又は進相軸に対して35゜乃至55゜で交差する角度に配置されていることを特徴とする請求項2又は3に記載の液晶表示素子。 - 前記一対の基板の外側の両面に配置された前記2枚の光学補償板と、それぞれの外側に配置された偏光板との間それぞれに、Nx、Ny、およびNzの値が、Nx>Ny≒Nzの関係を持ち、前記基板の主面に平行な平面内での面内位相差Rが240nm乃至300nmの範囲の値を有する位相差板をさらに配置したことを特徴とする請求項2又は3に記載の液晶表示素子。
- 前記一対の偏光板は、その光学軸を互いに直交させ、
前記一対の基板の外側の両面に配置された前記2枚の光学補償板はそれぞれ、前記基板の主面に平行な平面内で最も屈折率が大きい方向であるそれぞれの遅相軸、或いは最も屈折率が小さい方向であるそれぞれの進相軸を互いに直交させ、且つ隣接する偏光板の光学軸に対して5゜乃至25゜又は65゜乃至85゜の範囲で交差する方向に向けて配置され、
前記2枚の光学補償板の外側に設けられた2枚の位相差板は、前記基板の主面に平行な平面内で最も屈折率が大きい方向であるそれぞれの遅相軸、或いは最も屈折率が小さい方向であるそれぞれの進相軸を互いに直交させ、且つ隣接する光学補償板の遅相軸又は進相軸に対して50゜乃至70゜の範囲で交差する方向に向けて配置されていることを特徴とする請求項5に記載の液晶表示素子。 - 前記第1の電極と前記第2の電極のいずれか一方の一部分に対応する反射膜がさらに形成され、これらの電極が対向する領域により形成される1つの画素領域に、対向する前記一対の基板を透過する光を制御する透過表示領域と、前記反射膜によって反射される光を制御する反射表示領域が形成されることを特徴とする請求項5に記載の液晶表示素子。
- 前記一対の偏光板の間に、Nx、Ny、およびNzの値が、Nx>Ny>Nzの関係を持ち、{(Nx+Ny)/2−Nz}で表されるZ方向の位相差Rzの値が50nm乃至300nmの範囲に設定された他の光学補償板をさらに配置したことを特徴とする請求項5に記載の液晶表示素子。
- 前記一対の偏光板は、その光学軸を互いに直交させ、
前記他の光学補償板は、2枚の位相差板とそれぞれの外側に設けた偏光板との間それぞれに配置され、これらの他の光学補償板の遅相軸又は進相軸は互いに平行又は直交で、且つ隣接する偏光板の光学軸と平行又は直交させて配置され、
前記一対の基板の外側の両面に配置された前記2枚の光学補償板は、前記基板の主面に平行な平面内で最も屈折率が大きい方向であるそれぞれの遅相軸、或いは最も屈折率が小さい方向であるそれぞれの進相軸を互いに直交させ、且つ隣接する偏光板の光学軸に対して5゜乃至25゜又は65゜乃至85゜の範囲で交差する方向に向けて配置され、
前記2枚の光学補償板の外側に設けられた2枚の位相差板は、前記基板の主面に平行な平面内で最も屈折率が大きい方向であるそれぞれの遅相軸、或いは最も屈折率が小さい方向であるそれぞれの進相軸を互いに直交させ、且つ隣接する前記光学補償板の遅相軸又は進相軸に対して50゜乃至70゜の範囲で交差する方向に向けて配置されていることを特徴とする請求項8に記載の液晶表示素子。 - 前記一対の偏光板の間に、Nx、Ny、およびNzの値が、Nx>Ny>Nzの関係を持ち、{(Nx+Ny)/2−Nz}で表されるZ方向の位相差Rzの値が50nm乃至300nmの範囲に設定され、前記光学補償板とは異なる2枚の他の光学補償板をさらに配置したことを特徴とする請求項2又は3に記載の液晶表示素子。
- 前記一対の偏光板は、その光学軸を互いに直交させ、
前記一対の基板の外側の両面に配置された前記2枚の光学補償板は、前記基板の主面に平行な平面内で最も屈折率が大きい方向であるそれぞれの遅相軸、或いは最も屈折率が小さい方向であるそれぞれの進相軸を互いに直交させ、且つ隣接する偏光板の光学軸に対して35゜乃至55゜範囲で交差する方向に向けて配置され、
前記2枚の光学補償板の外側にそれぞれ設けられた2枚の他の光学補償板は、前記基板の主面に平行な平面内で最も屈折率が大きい方向であるそれぞれの遅相軸、或いは最も屈折率が小さい方向であるそれぞれの進相軸を互いに平行又は直交させ、且つ隣接する偏光板の光学軸に対して平行又は直交させて配置されていることを特徴とする請求項10に記載の液晶表示素子。 - 前記一対の基板の一方の外側の面と、前記一対の偏光板の一方との間には、Nx、Ny、およびNzの値が、Nx>Ny>Nzの関係を持ち、且つ前記基板の主面に平行な平面内での位相差が可視光の波長λの1/4の値を有する光学補償板が配置され、前記一対の基板の他方の外側の面と前記一対の偏光板の他方との間には、Nx、Ny、およびNzの値が、Nx>Ny≒Nzの関係を持ち、前記基板の主面に平行な平面内での面内位相差Rが120nm乃至160nmの範囲の値を有する位相差板が配置されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示素子。
- 前記光学補償板と前記位相差板は、前記基板の主面に平行な平面内で最も屈折率が大きい方向であるそれぞれの遅相軸、或いは最も屈折率が小さい方向であるそれぞれの進相軸を互いに直交させて配置され、
前記一対の偏光板は、その光学軸を互いに直交させ、且つそれぞれの偏光板の光学軸が隣接する前記光学補償板と前記位相差板の遅相軸又は進相軸に対して35゜乃至55゜で交差する方向に向けて配置されていることを特徴とする請求項12に記載の液晶表示素子。 - 前記一対の偏光板の間に、Nx、Ny、およびNzの値が、Nx>Ny>Nzの関係を持ち、{(Nx+Ny)/2−Nz}で表されるZ方向の位相差Rzの値が50nm乃至300nmの範囲に設定され、前記光学補償板とは異なる他の光学補償板をさらに配置したことを特徴とする請求項12に記載の液晶表示素子。
- 前記他の光学補償板は、前記光学補償板と一方の偏光板の間、及び前記位相差板と他方の偏光板との間に、それぞれ隣接する偏光板の光学軸に対して平行又は直交させて配置され、
前記光学補償板と前記位相差板は、前記基板の主面に平行な平面内で最も屈折率が大きい方向であるそれぞれの遅相軸、或いは最も屈折率が小さい方向であるそれぞれの進相軸を互いに直交させて配置され、
前記一対の偏光板は、その光学軸を互いに直交させ、且つそれぞれの偏光板の偏光軸が隣接する前記光学補償板と前記位相差板の遅相軸又は進相軸に対して35゜乃至55゜で交差す方向に向けて配置されていることを特徴とする請求項14に記載の液晶表示素子。 - 前記光学補償層は、1/4波長板と、前記基板の主面の放線方向の屈折率が前記基板の主面に平行な方向の屈折率よりも小さくなるように配置されている光学補償板と、を積層したものである、
ことを特徴とする請求項1に記載の液晶表示素子。 - さらに、前記電界の印加により、ダイレクタが複数の方向に向くように前記液晶層を構成する液晶を配向させる手段を備える、ことを特徴とする請求項1乃至16のいずれか1項に記載の液晶表示素子。
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