JP2006309105A - 液晶表示素子 - Google Patents

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Abstract

【課題】 高透過率で、かつ視野角の範囲が広い表示を行うことが可能な液晶表示素子を実現する。
【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

本発明は、液晶表示素子に関する。
従来の液晶ディスプレイには、液晶表示素子として、バックライトを液晶表示素子の背面に設置して照明する表示方法を用いる透過型液晶表示素子、部分的に反射領域を設けた半透過型液晶表示素子、等が広く用いられている。これらの液晶表示素子の液晶分子の配向方法には、TN(Twisted Nematic)型を代表とするツイスト配向、ホモジニアス型を代表とする水平配向などがある。これらの配向では、いずれも電圧が無印加の状態で液晶分子が液晶基板の主面にほぼ平行に配列しており、電圧を印加することによって分子の長軸方向を基板主面に垂直な方向へと変化させ、液晶層を光学的に変化させるものである。
上述したようなツイスト配向などの水平配向型の液晶表示素子では、水平配向膜のアンカリング等により、電圧印加時に液晶分子が基板主面に完全に垂直にはならない。このため、電圧印加時に基板主面の法線方向における複屈折が0とはならず、表示品位(コントラスト)が低下してしまう。そこで、高透過率と高コントラストを実現するための配向方法として、電圧無印加で基板主面に対して垂直方向(複屈折がほぼ0)に配向し、電圧印加で水平方向に配向する垂直配向(VA(Vertical Alignment))モードが注目されている。
VAモードにおいて、液晶層に電界を印加したとき、各画素領域内で液晶分子を一方方向に倒れるように配向制御するものは、上述したように高コントラストを実現できるものの、視野角特性が十分ではなかった。そこで、視野角特性を向上させるため、画素領域内の電極にスリット等を設けて斜め電界を印加することによって、対向する電極間に電圧が印加されたとき、各画素領域内で液晶分子を複数の方向に倒れるように配向を制御することが提案されている。しかし、この垂直配向モードの液晶表示素子では、電圧印加により液晶分子の倒れる方向が多方向であるため、偏光板の偏光軸と液晶の軸とが基板主面に垂直な方向から見て同一方向となるところで光を取り出すことができず、透過率が低い。
このようなVAモードの液晶表示素子において、複数の位相差板を配置してコントラストとカラーシフトを改善するものとして、垂直配向型液晶セルに、可視光に対して略1/2以上3/4以下の位相差を有する位相差層と光学的に負の屈折率異方性を持ち、可視光に対して略0の位相差を有する位相差層とを配置した液晶表示装置も提案されている。(例えば、特許文献1)。
特開2003−015134号公報
複数の位相差板を配置した液晶表示装置は、コントラストとカラーシフトは改善されるものの、液晶表示素子の十分な透過率が得られず、また十分に広い視野角の範囲にわたって高いコントラストが得られない。
本発明は、上記実状に鑑みて為されたものであり、透過率が高く、且つ視野角の広い垂直配向モードの液晶表示素子を実現することを目的とする。
上記目的を達成するため、本発明の液晶表示素子は、
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。
この液晶表示素子において、前記2つの光学補償層は、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が好ましい。
また、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が好ましい。
この場合、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゜で交差する方向に向けて配置することが望ましい。
そしてさらに、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することが好ましい。
この場合、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することが望ましい。
またさらに、前記位相差板に加えて、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配置することが好ましい。
この場合、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ることが望ましい。
そして、2枚の光学補償板と位相差板とを備える場合、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半透過反射型の液晶パネルを用いるのが好ましい。
前記光学補償板を前記一対の基板の外側の両面に配置された液晶表示素子において、さらに、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配置することが好ましい。
この場合、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ることが望ましい。
本発明の液晶表示素子において、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が好ましい。
この場合、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が望ましい。
そしてさらに、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}で出表される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配置することが好ましい。
この場合、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偏光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。
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ってもよい。
そして、これらの液晶表示素子において、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設けてもよい。
本発明によれば、垂直配向型の液晶層の両側に、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つの光学補償層を備えることにより、透過率が向上する。
そして、光学補償層として、屈折率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、又は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用いているため、液晶表示素子に入射する光を実質的な円偏光に変換して液晶層に入射させることができ、透過率が向上する。
また、前記光学補償板を液晶層の両側に配置しているので、偏光板を通って直線偏光に偏光板した光を円偏光板に変換して液晶層に入射させ、液晶層を透過した偏光を再び実質的な直線偏光に変換させて出射側の偏光板に入射させることができ、透過率が高く、且つ視野角の範囲も広い液晶表示素子を実現することができる。
前記光学補償板を液晶層の両側に配置した液晶表示素子において、これらの光学補償板と、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、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実質的な一軸位相差板をさらに配置することにより、透過率が高く、且つ視野角の範囲も広く、しかも色ズレを低減した反射表示と透過表示の両方の表示が可能な半透過反射型の液晶表示素子を実現することができる。
また、前記光学補償板を液晶層の両側に配置した液晶表示素子、或いは、前記光学補償板と位相差板を液晶層の両側それぞれに配置した液晶表示素子において、さらに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、視野角の範囲を十分広くすることができる。
この発明において、液晶パネルの一方に前記光学補償板を、他方の側の面にNx>Ny≒Nzの関係を持ち、面内位相差Rが120nm乃至160nmの範囲の値を有する位相差板を配置することによっても、コントラストが高く、且つ実用上十分広い視野角を持った液晶表示素子を得ることができる。
この場合においても、さらに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の値を十分大きくして、さらに視野角の範囲を拡大することができる。
(実施形態1)
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。
基板1、2は、例えばガラス等から構成される透明基板であり、液晶層7を挟んで対向するように配置されている。
画素電極3および対向電極4は、酸化インジウムを主成分とするITO(Indium Tin Oxide)膜等から構成される透明電極であり、それぞれ基板1、2の対向する内面上に形成されている。この液晶表示素子は、アクティブマトリクス型液晶表示素子からなり、画素電極3にはそれぞれアクティブ素子3aが接続され、対向電極4は表示領域の全体を覆う透明導電膜によって形成され、画素電極3と対向電極4とが対向する領域に1つの画素が形成される。
尚、この液晶表示素子はアクティブマトリクス型に限ることなく、例えば、パッシブマトリクス型の場合、複数の画素電極3を信号電極として互いに平行に第1の方向に延在させ、複数の対向電極4を走査電極として信号電極と直交する第2の方向に延在させて形成しても良い。
配向膜5、6は、ヘキサメチルジシロキサンの重合膜等から構成され、画素電極3および対向電極4を覆うように形成されている。配向膜5、6は、液晶層7の配向膜近傍の液晶分子7aを垂直に配向させる配向規制力を有する垂直配向膜である。
また、図2(a)に液晶表示素子の1つの画素に対応する部分を拡大した断面図で示すように、配向膜6の各画素領域の中央部には、画素電極3と対向電極4との間に電圧が印加されて液晶分子が倒れるように配向状態を変化させるときに、画素領域毎の液晶分子の配向の安定性を得るための微小な突起6aが形成されている。
液晶層7は、負の誘電異方性を示す液晶材料から構成され、基板1と基板2とシール材21とで構成される領域に封入される。
この液晶層7は、対向する電極間に電圧が印加されていないとき(電圧無印加時)は、図1に示したように、配向膜5、6の配向規制力により、液晶分子7aが両基板の主面と垂直になるように配向している。電界印加時には、負の誘電異方性により、両基板の主面と平行になるように倒れ込むように挙動し、十分高い電圧が印加されたときには、液晶分子は両基板の主面と実質的に平行に配向する。
この場合、1つの画素の突起6aが形成された部分を模式的に示した図2(a)のように、配向膜6の各画素領域の中央部に形成された突起6a近傍の液晶分子7aは、突起6aの表面に垂直になるように配向するため、この突起近傍の液晶分子が画素中央に向かって傾いて配向する。この画素の中央近傍の液晶分子の傾き配向は、画素内の液晶分子7aに画素中央に向かって倒れる配向傾向を与える。このため、画素電極3と対向電極4の間に電圧が印加されると、図2(b)およびこの図2(b)を平面図で示した図2(c)のように、画素領域内の液晶分子は突起6aを中心に分子長軸を放射状に向けて倒れるように配向する。これにより、1つの画素内に液晶分子のダイレクタを全方向に向けた配向状態が得られる。
上述したように、突起6aは、1つの画素領域ごとに設けた場合には、1つの画素領域ごとに突起6aを中心とする1つの配向状態が得られる。また1つの画素に複数複数の突起6aを配置しても良く、この場合は、画素領域を形成する電極の一方に画素領域を複数に分割するスリットを設け、このスリットにより分割された領域のほぼ中央に突起6aを形成するのが望ましく、この構成によれば、1つの画素領域を複数に分割された分割領域毎に突起6aを中心とする放射状の配向状態が得られ、1つの画素領域の中に複数のドメインが形成される。
また、液晶層7は、液晶の複屈折率Δn(異常光屈折率ne−常光屈折率n0)と、ギャップ(液晶層7の厚み)dとの積が、例えばΔnd≒350nm(±100nm)となるように構成され、液晶層7は電圧無印加時には液晶分子7aが基板1、2の主面に対してほぼ一様に垂直配向している。
液晶パネル70を挟んでその両側に配置された偏光板8および9は、図1に示すようにそれぞれ基板1、2の外面上に配置され、さらに、図3に示すように、互いの透過軸または吸収軸等の光学軸8a、9aが互いに直交(クロスニコル)するように配置される。
液晶パネル70の両側に配置された2つの光学補償板12、13は、屈折率の波長依存性が小さいノルボルネン系の樹脂により形成され、一対の基板1、2の主面に平行な第1の軸方向の屈折率をNx、基板1、2の主面に平行で且つ第1の軸方向に垂直な第2の軸方向の屈折率をNy、基板1、2の主面に垂直な第3の軸方向(膜厚方向)の屈折率をNz、光学補償板12、13の厚さをdとしたとき、互いに直交する3方向の屈折率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からなっている。
すなわち、液晶パネル70の両側の、一対の偏光板8と偏光板9との間には、基板1、2の主面に垂直な厚さ方向の第3の軸方向の屈折率Nzが、他の2つの軸方向の屈折率の値よりも小さい二軸位相差板が配置され、この二軸位相差板はその面内位相差Rの値が実質的に可視光帯域の中間波長の略1/4の位相差に設定され、また、Z方向の位相差Rzの値が、液晶パネル70に斜めに入射する光に対して変化する液晶層7の位相差を補償する値に設定されている。
そして、図3に示すように、2つの光学補償板12、13は、その板面に平行な面上で屈折率が最も大きい方向の面内遅相軸12a、13a、或いは面内遅相軸12a、13aと直交し屈折率が最も小さい方向の面内進相軸を互いに直交させ、且つそれぞれの面内遅相軸12a、13a又は面内進相軸が、隣接する偏光板8、9の透過軸8a、9a、又は吸収軸からなる偏光軸に対して35゜乃至55゜の範囲の実質的に45゜(45゜±10゜)で交差するように配置されている。
次に、上記構成を有する液晶表示装置の動作について説明する。
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。
一方、画素電極3と対向電極4との間に画素の表示データに対応する電圧が印加されると(電圧印加状態)、これらの電極間に電界が発生する。液晶分子7aは電界強度に応じて傾斜し、液晶層7内の液晶分子7aが基板主面(基板1および2の主面)に垂直に配向した垂直配向の状態から基板主面に平行に配向する水平配向の状態の間で、その配向状態が変化する。
液晶層7に十分高い電界が印加されると、液晶分子7aは基板1、2の主面と実質的に平行で、且つ画素中央の突起6aを中心にして放射状に配向する。図面上で下側に位置する裏側の偏光板9を透過した直線偏光は、裏側の光学補償板13の面内位相差が実質的に可視光の波長λの1/4の値の位相差を持ち、且つその面内遅相軸13a、或いは進相軸が、偏光板9の透過軸9aと実質的に45゜の角度で交差しているため、一方の回転方向に回る円偏光に変換されて液晶層7に入射する。
液晶層7に入射した直線偏光は、液晶層7の実質的なλ/2の位相差により、一方の方向とは逆回りの円偏光に変換され、観察側の光学補償板12に入射する。観察側の光学補償板12も面内位相差が実質的に可視光の波長λの1/4の値の位相差を持ち、且つその面内遅相軸12a或いは進相軸が裏側の光学補償板13の面内遅相軸13a、或いは進相軸と直交するように設定されているため、観察側の光学補償板12に入射した一方方向周りの円偏光は、裏側の偏光板9を透過した直線偏光の偏光面と直交する偏光面を持った直線偏光に変換されて観察側の偏光板8に入射し、この観察側の偏光板8の透過軸8aは、裏側の偏光板9の透過軸9aに対して直交させて配置しているため、光学補償板12を透過した直線偏光は、観察側の偏光板8を透過し、白表示(明)となる。この場合の透過光強度Iは、光の波長をλ、平均強度をI0とすると以下の式で表される。
(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。
これに対して、光学補償板12、13に面内位相差がない場合、透過光強度Iは、基板主面の法線方向から見た液晶ダイレクタと偏光軸8a、9aとのなす角度をθとすると、以下の式で表される。
(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。
また、電圧無印加時における斜め方向に傾いた方向の液晶層7内の位相差は、液晶層7の異常光屈折率をne、液晶の常光屈折率をn0、基板法線方向から基板水平面に傾く角度をφとすると、簡易的に以下の式で表される。
(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。
一方、光学補償板12、13の厚み方向のリタデーションRzは、光学補償板12、13の厚みをdとすると、以下の式で表される。
(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。
上述したように、本実施の形態に係る液晶表示素子は、Nx>Ny>Nzの関係を持った光学補償板12、13の面内位相差Rの値を実質的にλ/4に設定したので、画素電極3と対向電極4との間の電圧印加による白表示に際して問題となる、表示画素における暗部の発生を無くして高透過率が得られ、また、本実施の形態に係る液晶表示素子は光学補償板12、13のZ方向の位相差Rzの値を50nm乃至300nmの範囲に設定したので、視野角の範囲を広くすることができ、また階調の反転を抑えることが可能となる。
図4(a)に光学補償層としての光学補償板12、13を有する本実施の形態に係る液晶表示素子の視野角とコントラスト分布を、図4(b)に光学補償層のない比較例としての液晶表示素子における基板法線方向に対する観察方向の角度(視野角)に対するコントラストの分布を示す。図示の通り、光学補償板12、13がない比較例ではコントラストが10以上の領域は実線で示すように約30°〜40°の範囲であり、視野角の範囲が極めて狭い。これに対して、光学補償板12、13を設けた本実施の形態に係る液晶表示素子の場合には、コントラストが10以上の領域は、実線で示すように上下左右で160°範囲まで広くなる。
以上説明したように、本実施形態の液晶表示素子によれば、VA(Vertical Alignment))モードを採用し、画素中央に突起6aを設けて液晶分子7aをこの画素中央から放射状に配向させた液晶パネル70と、その両側にNx、Ny、およびNzの値が、Nx>Ny>Nzの関係を持ち、且つ基板1、2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12、13を設けることにより、高透過率と高コントラストの表示が可能となり、またZ方向の位相差Rzの値が50nm乃至300nmの範囲の光学補償板12、13を採用することにより広視野角の表示が可能になる。
(実施形態2)
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。
この実施形態の液晶表示素子は、図5に示すように、液晶パネル70と、この液晶パネル70の観察側に配置された光学補償板12と、さらに観察側に配置された第2の光学補償板14を備え、また液晶パネル70の観察側とは反対側に光学補償板13と、さらに裏側に配置された第2の光学補償板15とを備えている。
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。
すなわち、図6に示すように、液晶パネル70の観察側には実施形態1と同様の観察側の光学補償板12が、その面内遅相軸12aを、液晶表示素子を観察するときの水平な方向(水平方向)に対して45゜の方向に向けて配置され、最も観察側の偏光板8が、その透過軸8aを水平方向と平行に配置され、さらに観察側の光学補償板12と観察側の偏光板8との間に観察側の第2の光学補償板14がその面内遅相軸14aを観察側の偏光板8の透過軸8aと平行に配置されている。
また、図6に示すように、液晶パネル70の観察側とは反対側には実施形態1と同様の裏側の光学補償板13が、その面内遅相軸13aを、液晶表示素子を観察するときの水平な方向(水平方向)に対して135゜の方向に向けて配置され、最も裏側の偏光板9が、その透過軸9aを水平方向と直交させて配置され、さらに裏側の光学補償板13と裏側の偏光板9との間に裏側の第2の光学補償板15がその面内遅相軸15aを裏側の偏光板9の透過軸9aと直交させて配置されている。
このように、第2の光学補償板14、15は、その面内遅相軸14a、15aをそれぞれ隣接する偏光板8、9の透過軸8a、9aに対して平行又は直交させて配置されており、これらの光学軸の配置により、それぞれの偏光板8、9の透過軸8a、9a又は吸収軸と平行な偏光面を持った直線偏光に対しては光学的に作用しないため、液晶パネル70の両側に配置した光学補償板12、13と第2の光学補償板14、15は、それぞれ隣接するもの同士が、Z方向の位相差Rzの値が合算された1枚の光学補償板として作用する。
そして、この実施形態2の液晶表示素子は、実施形態1と同様に、画素電極3と対向電極4と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、裏側の第2の光学補償板15および光学補償板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、液晶層7を円偏光のまま透過して観察側の光学補償板12および第2の光学補償板14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により吸収されて黒(暗)表示となる。
画素電極3と対向電極4との間に十分高い電圧が印加された電圧印加状態では、裏側の偏光板9を透過した直線偏光は、裏側の第1、第2の光学補償板15、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、λ/2の位相差を持つように配向された液晶層7により逆回りの円偏光に変換され、観察側の第1、第2の光学補償板12、14により、裏側の偏光板9を透過した直線偏光の偏光面に対して偏光面が90゜回転した直線偏光に変換され、クロスニコルに配置された観察側の偏光板8を透過して白(明)表示となる。
また、液晶表示素子の法線に対して斜めに傾斜した方向から入射する光に対しては、その光の傾き角度に応じて第1、第2の光学補償板の位相差が大きくなるように変化するため、液晶層7に斜めに入射することによって生じる位相差の変化を、第1、第2の光学補償板の位相差の変化によって補償することができ、視野角の範囲が広くなる。
上述したように、実施形態2は、液晶パネル70の両側に光学補償板12、13と第2の光学補償板14、15を配置することによって、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。
(実施形態3)
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。
この実施形態の液晶表示素子は、図7に示すように、液晶パネル70と、この液晶パネル70の観察側に配置された光学補償板12と、液晶パネル70の観察側とは反対側の裏側に配置された他の光学補償板(後述する位相差板16)と、これらの液晶パネル70と光学補償板12および他の光学補償板(位相差板16)とを挟んで配置された一対の偏光板8、9とから構成されている。
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。
光学補償板12と位相差板16は、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面内遅相軸12a、16a或いは最も屈折率が小さい方向であるそれぞれの面内進相軸を互いに直交させて配置され、一対の偏光板8、9は、その光学軸8a、9aを互いに直交させ、且つそれぞれの偏光板8、9の偏光軸8a、9aが隣接する光学補償板12と位相差板16の面内遅相軸12a、16a又は面内進相軸に対して35゜乃至55゜の範囲で、実質的に45゜で交差させて配置されている。
この液晶表示素子においても、実施形態1と同様に、液晶層7に十分高い電界が印加されたとき、液晶パネル70の一方の側に配置された光学補償板12の面内位相差が透過光の実質的なλ/4であり、また液晶パネル70の裏側に配置された位相差板の面内位相差も実質的にλ/4であり、且つ光学補償板12の面内遅相軸12aと位相差板16の面内遅相軸16aとが互いに直交し、且つ隣接する偏光板8、9の透過軸8a、9aと実質的に45゜で配置されているから、裏側に配置された偏光板9を透過した直線偏光は、位相差板16により、一方の回転方向に回る円偏光に変換されて液晶層7に入射し、液晶層7により一方の方向とは逆回りの円偏光に変換され、観察側の光学補償板12に入射し、この観察側の光学補償板12により、位相差板16に入射した時の直線偏光の偏光面に対して偏光面が90゜回転させられた直線偏光に変換させられ観察側の偏光板8に入射し、この偏光面8を透過して明表示となる。
したがって、高い透過率が得られ明るくなり、コントラストが高くなる。
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。
(実施形態4)
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。
この実施形態の液晶表示素子は、図8に示すように、液晶パネル70と、この液晶パネル70の観察側に配置された光学補償板12と、さらに観察側に配置された第2の光学補償板17を備え、また液晶パネル70の観察側とは反対の裏側には位相差板16と、さらに裏側に配置された第2の光学補償板18とを備えている。
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。
すなわち、液晶パネル70の観察側には実施形態3と同様の観察側の光学補償板12がその面内遅相軸12aを、液晶表示素子を観察するときの水平な方向(水平方向)に対して45゜の方向に向けて配置され、最も観察側に観察側の偏光板8が、その透過軸8aを水平方向と平行に配置され、さらに観察側の光学補償板12と観察側の偏光板8との間に観察側の第2の光学補償板17がその面内遅相軸17aを観察側の偏光板8の透過軸8aと平行に配置されている。
液晶パネル70の観察側とは反対側の裏側には、実施形態3と同様の位相差板16がその面内遅相軸16aを、液晶表示素子を観察するときの水平な方向(水平方向)に対して135゜の方向に向けて配置され、最も裏側の偏光板9が、その透過軸9aを水平方向と直交させて配置され、さらに裏側の位相差板16と裏側の偏光板9との間に裏側の第2の光学補償板18がその面内遅相軸18aを裏側の偏光板9の透過軸9aと直交させて配置されている。
このように、第2の光学補償板17、18は、それぞれの面内遅相軸17a、18aをそれぞれ隣接する偏光板8、9の透過軸8a、9aに対して平行又は直交させて配置されており、これらの光学軸の配置により、それぞれの偏光板8、9の透過軸8a、9a又は吸収軸と平行な偏光面を持った直線偏光に対しては光学的に作用しないため、液晶パネル70の観察側に配置した光学補償板12と第2の光学補償板17は、それぞれZ方向の位相差Rzの値が合算された1枚の光学補償板として作用する。
そして、この実施形態4の液晶表示素子は、この液晶表示素子の法線方向とほぼ平行な裏側からの入射光に対して、実施形態3と同様に、画素電極3と対向電極4と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、裏側の第2の光学補償板18では光学的作用を受けることなく透過して位相差板16に入射し、この位相差板16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、液晶層7を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って第2の光学補償板17に入射し、この第2の光学補償板17では光学的作用を受けることなく透過して、クロスニコルに配置された観察側の偏光板8により吸収されて黒(暗)表示となる。
画素電極3と対向電極4との間に十分高い電圧が印加された電圧印加状態では、裏側の偏光板9を透過した直線偏光は、裏側の第2の光学補償板18では光学的作用を受けることなく透過して位相差板に入射し、この位相差板16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、λ/2の位相差を持つように配向された液晶層7により逆回りの円偏光に変換され、観察側の光学補償板12により、裏側の偏光板9を透過した直線偏光の偏光面に対して偏光面が90゜回転した直線偏光に変換されて第2の光学補償板17に入射し、この第2の光学補償板17では光学的作用を受けることなく透過して、クロスニコルに配置された観察側の偏光板8を透過して白(明)表示となる。
また、液晶表示素子の法線に対して斜めに傾斜した方向から入射する光に対しては、その光の傾き角度に応じて光学補償板12、及び、第2の光学補償板17、18の位相差が大きくなるように変化するため、液晶層7に斜めに入射することによって生じる位相差の変化を、光学補償板12、及び、第2の光学補償板17、18の位相差の変化によって補償することができ、視野角の範囲が広くなる。
上述したように、実施形態4は、液晶パネル70の一方に光学補償板12と第2の光学補償板17を配置し、他方に位相差板16と第2の光学補償板18と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。
(実施形態5)
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。
この実施形態に係る半透過反射型の液晶表示素子は、図9および図10に示すように、画素毎に反射領域と透過領域とを備えた半透過反射型の液晶パネル71と、この液晶パネル71の一対の基板1、2それぞれの外側にこれらの基板1、2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71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、さらにこれらの光学補償板12、13と偏光板8、9との間それぞれに配置された他の光学補償板(位相差板19、20)とから構成される。この実施形態5の液晶表示素子の構成は、液晶パネルを半透過反射型の液晶パネル71とし、且つ光学補償板12、13と偏光板8、9との間それぞれに位相差板19、20を配置した点以外は、実施形態1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。
反射透過型の液晶パネル71は、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間に封入された液晶層7とにより構成される。画素電極3は、駆動電圧を供給するためのアクティブ素子3aが接続され、それぞれ対向電極4と対向する領域により1つの画素を形成し、画素毎にその一部分に透明絶縁膜からなるギャップ調整膜31とその上に反射膜32とが形成されている。
画素電極3は、基板2の基板面とギャップ調整膜31上の反射膜32を覆って形成されており、対向電極4と対向する画素領域のうち基板面を覆う透明電極の部分が透過表示領域を形成し、反射膜32上を覆う透明電極の部分が反射表示領域を形成している。反射表示領域は、ギャップ調整膜31により対向する基板間のギャップが狭く形成され、透過表示領域の基板間隔の略1/2に設定されている。液晶層7は、透過表示領域の複屈折率Δnとギャップdとの積が略λ/2、すなわちΔnd≒350nm(±100nm)となるように設定され、また反射表示領域のΔndの値は略λ/4、すなわちΔnd≒175nm(±100nm)設定されている。
液晶パネル71の一対の基板1、2の外側には、それぞれ実施形態1と同様の、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12、13が配置され、さらにその外側には一対の偏光板8、9が配置されている。
この実施形態5では、さらに、2枚の光学補償板12、13と一対の偏光板8、9との間それぞれに、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240nm乃至300nmの範囲に設定された位相差板からなる他の光学補償板(以下、位相差板19、20という)が配置されている。
そして、液晶パネル71の両側に配置された光学補償板12、13と、その外側に配置された位相差板19、20と、これらを挟んで配置された一対の偏光板8、9それぞれの光学軸は、図10に示すように液晶表示素子を観察するときの水平方向を基準にして以下のように配置される。観察側とは反対側の図面上で下側に位置する裏側の偏光板9の透過軸9aは、90゜、つまり上下方向に向けて配置され、それより観察側の裏側の位相差板20の遅相軸20aは105゜の方向に向け、さらに観察側の裏側の光学補償板13の面内遅相軸13aは165゜の方向に、液晶パネル71を挟んで観察側に位置する観察側の光学補償板12の面内遅相軸12aは75゜の方向に、さらに観察側の位相差板19の遅相軸19aは15゜の方向に、そして、最も観察側の偏光板8の透過軸8aは0゜つまり水平方向に、それぞれ向けて配置されている。
すなわち、一対の偏光板8、9の透過軸8a、9aは互いに直交させて配置し、2枚の位相差板19、20の遅相軸19a、20aは互いに直交させ、且つ隣接する偏光板8、9の透過軸8a、9aに対してそれぞれ15゜で交差するように配置され、2枚の光学補償板12、13の面内遅相軸12a、13aは互いに直交させ、且つ隣接する位相差板19、20の遅相軸19a、20aに対してそれぞれ60゜で交差する方向に配置されている。そしてこれらの、液晶パネル71の観察側とは反対側に配置される光学補償板13と位相差板20とにより、液晶パネル71の法線方向に透過する光に対して、実質的に遅相軸を135゜の方向に向けて配置した広帯域λ/4板として作用し、また、液晶パネル71の観察側に配置される光学補償板12と位相差板19とにより、液晶パネル71の法線方向に透過する光に対して遅相軸を45゜の方向に向けて配置した広帯域λ/4板として作用する。
この実施形態5の液晶表示素子において、この液晶表示素子の法線方向に入射する光に対して、透過表示は以下のようにして行われる。
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に十分高い電圧が印加され、液晶分子7aが基板面と実質的に平行に配列した電圧印加状態では、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71に入射する。液晶パネル71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、透過表示領域の液晶層7は、液晶分子7aが基板面と平行に配列してλ/2の位相差を持っているため、入射した円偏光とは逆回りの円偏光となって液晶パネル71を出射し、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20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直交する偏光面の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は、その透過軸と平行な偏光面を持った直線偏光であるため白表示(明)となる。
この実施形態5の液晶表示素子において、この液晶表示素子の法線方向に入射する光に対して、観察側から入射した光を液晶パネル71で反射させて、その反射光を観察する反射表示は、以下のようにして行われる。
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。
対向する画素電極3と対向電極4に十分高い電圧が印加され、液晶分子7aが基板面と実質的に平行に配列した電圧印加状態では、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が基板面に対して略水平に配向した状態であってλ/4の位相差があるため、液晶層7を透過して各画素の反射膜32に到達したときには、観察側の偏光板8を透過した直線偏光の偏光面と平行な偏光面を持った直線偏光となって反射膜32によって反射されて液晶層7を戻り、この戻る過程で再びλ/4の位相差を与えられて、一方の方向に回る円偏光と同じ方向に回る円偏光になって液晶層7を出射し、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と位相差板19に入射した円偏光は、観察側の偏光板8の透過軸8a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を透過し、白表示(明)となる。
また、液晶表示素子の法線に対して斜めに傾斜した方向から入射する光に対しては、その光の傾き角度に応じて光学補償板12、13の位相差が大きくなるように変化するため、液晶層7に斜めに入射することによって生じる位相差の変化を、光学補償板12、13の位相差の変化によって補償することができ、視野角の範囲が広くなる。
図11に、この実施形態5に係る半透過反射型の液晶表示素子において、基板法線方向に対する観察方向の角度(視野角)に対するコントラストの分布を示した。図示の通り、光学補償板12、13と位相差板19、20を設けた本実施形態に係る液晶表示素子の場合には、コントラストが10以上の領域は、実線で示すように上下左右でほぼ135°範囲まで広くなる。
このように、実施形態5では、半透過反射型の液晶パネル71の両側に、面内位相差が実質的にλ/4の光学補償板12、13と位相差がλ/2の位相差板19、20とを配置し、これらの光学補償板12、13と位相差板19、20とにより広帯域λ/4位相差板の機能をもたせることにより、透過率を高くし、かつ反射光の着色を防止することができる。そして、光学補償板のZ方向の位相差Rzにより、視野角特性が改善される。
(実施形態6)
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。
この実施形態の液晶表示素子は、図12および図13に示すように、液晶パネル71と、この液晶パネル71の観察側に配置された光学補償板12と、その観察側に配置された位相差板19と、さらにその外側の偏光板8との間に配置された第2の光学補償板22を備え、また液晶パネル71の観察側とは反対の裏側には光学補償板13と、その裏側に配置された位相差板20と、さらにその裏側の偏光板9との間に配置された第2の光学補償板23とを備えている。
第2の光学補償板22、23は、それぞれ屈折率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(以下、光学補償板22、23という)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。
すなわち、図13に示すように、液晶パネルの観察側には実施形態5と同様の観察側の光学補償板12がその面内遅相軸12aを、液晶表示素子を観察するときの水平な方向(水平方向)に対して75゜の方向に向けて配置され、その観察側に位相差板19がその遅相軸19aを水平方向に対して15゜の方向に向けて配置され、最も観察側に観察側の偏光板8がその透過軸8aを水平方向と平行に配置され、さらに観察側の位相差板19と観察側の偏光板8との間に第2の光学補償板22がその面内遅相軸22aを観察側の偏光板8の透過軸8aと平行に配置されている。
液晶パネル71の観察側とは反対側には、実施形態5と同様の裏側の光学補償板13がその面内遅相軸13aを水平方向に対して165゜の方向に向けて配置され、その裏側に位相差板20がその面内遅相軸20aを、液晶表示素子を水平方向に対して105゜の方向に向けて配置され、最も裏側の偏光板9が、その透過軸9aを水平方向と直交させて配置され、さらに裏側の位相差板19と裏側の偏光板9との間に裏側の第2の光学補償板23がその面内遅相軸23aを裏側の偏光板9の透過軸9aと直交させて配置されている。
このように、第2の光学補償板22、23は、その面内遅相軸22a、23aをそれぞれ隣接する偏光板8、9の透過軸8a、9aに対して平行又は直交させて配置されており、これらの光学軸の配置により、それぞれの偏光板8、9の透過軸8a、9a又は吸収軸と平行な偏光面を持った直線偏光に対しては光学的に作用しないため、液晶パネル71の両側に配置した光学補償板12、13と第2の光学補償板22、23は、それぞれZ方向の位相差Rzの値が合算された1枚の光学補償板として作用する。
そして、この実施形態6の液晶表示素子は、実施形態5と同様に、透過表示において、画素電極3と対向電極4と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、裏側の第2の光学補償板23では光学的作用を受けることなく透過して位相差板20および光学補償板13に入射し、この位相差板20および光学補償板13により円偏光に変換されて液晶パネル71の液晶層7に入射し、液晶層7を円偏光のまま透過して観察側の光学補償板12および位相差板19により再び元の直線偏光に戻り、第2の光学補償板22では光学的作用を受けることなく透過してクロスニコルに配置された観察側の偏光板8により吸収されて黒(暗)表示となる。
画素電極3と対向電極4との間に十分高い電圧が印加された電圧印加状態では、裏側の偏光板9を透過した直線偏光は、裏側の第2の光学補償板23では光学的作用を受けることなく透過して位相差板20および光学補償板13に入射し、これらの裏側の位相差板20および光学補償板13により円偏光に変換されて液晶パネル71の液晶層7に入射し、λ/2の位相差を持つように配向された液晶層7により逆回りの円偏光に変換され、観察側の光学補償板12および位相差板20により、裏側の偏光板9を透過した直線偏光の偏光面に対して偏光面が90゜回転した直線偏光に変換されて第2の光学補償板22に入射し、第2の光学補償板22では光学的作用を受けることなく透過してクロスニコルに配置された観察側の偏光板8を透過して白(明)表示となる。
反射表示においては、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、観察側の第2の光学補償板22による光学的作用を受けずに観察側の位相差板19に入射し、この位相差板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、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に入射し、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第2の光学補償板22と観察側の偏光板8に入射し、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に十分高い電圧が印加された電圧印加状態では、観察側の偏光板8を透過した直線偏光は、観察側の第2の光学補償板22による光学的作用を受けずに観察側の位相差板19に入射し、この観察側の位相差板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、観察側の偏光板を8透過した直線偏光の偏光面と平行な偏光面を持った直線偏光となって反射膜32によって反射されて液晶層7に戻り、一方の方向に回る円偏光と同じ方向に回る円偏光になって液晶層7を出射して観察側の光学補償板12と位相差板19に入射し、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、観察側の透過軸と平行な偏光面を有する直線偏光になって観察側の第2の光学補償板22に入射し、この観察側の第2の光学補償板22による光学的作用を受けずに観察側の偏光板8を透過し、白表示(明)となる。
また、液晶表示素子の法線に対して斜めに傾斜した方向から入射する光に対しては、その光の傾き角度に応じて光学補償板12、13および第2の光学補償板22、23の位相差が大きくなるように変化するため、液晶層7に斜めに入射することによって生じる位相差の変化を、これらの光学補償板12、13、及び、第2の光学補償板22、23の位相差の変化によって補償することができ、視野角の範囲が広くなる。
上述したように、実施形態6は、液晶パネル71の両側に光学補償板12、13と第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。
尚、本発明は上記の実施形態で示した例に限定されず、様々な変形及び応用が可能である。例えば、光学補償層として、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2軸位相差板からなる光学補償板を用いているが、これに限ることなく、位相差の値が120nm乃至160nmの範囲の一軸位相差板と、Z方向の位相差Rzの値が50nm乃至300nmの範囲の位相差板とを組み合わせて1枚の光学補償板を構成するようにしても良い。
また、上記の実施形態においては、液晶を画素の中央に向かって放射状に配向させるために、対向基板側に配向膜に突起を形成したが、この放射状の配向を形成する手法自体は任意である。例えば、下側の画素電極基板側に凹部を形成してもよく、或いは、画素電極にスリットを形成し、1つの画素を複数の配向領域に分割してもよい。
また、上記の実施形態においては、面内位相差Rの値が実質的にλ/4であり、かつ、Z方向の位相差Rzの値が50nm乃至300nmである光学補償板を、1枚の光学補償板で構成する場合を例に説明したが、図14に示すように、1/4波長板と、基板の主面の放線方向の屈折率が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することにより、上記の特性を有する1枚の光学補償板としてもよい。
本発明の実施形態1に係る液晶表示素子の構造を示す図である。 配向膜に形成された突起部が液晶分子の配向に与える影響を説明するための図であり、(a)は電界無印加時の液晶の配向を基板側面から見たときの図、(b)は電界印加時の液晶の配向を基板側面から見たときの図、(c)は電界印加時の液晶の配向を基板正面方向から見たときの図である。 実施形態1における各光学素子の光学軸の配置を説明するための図である。 液晶表示素子の視野角に対するコントラスト分布を示し、(a)は実施形態1の視野角特性、(b)は比較例の視野角特性図である。 本発明の実施形態2に係る液晶表示素子の構造を示す図である。 本発明の実施形態2における各光学素子の光学軸の配置を説明するための図である。 本発明の実施形態3における各光学素子の光学軸の配置を説明するための図である。 本発明の実施形態4における各光学素子の光学軸の配置を説明するための図である。 本発明の実施形態5に係る液晶表示素子の構造を示す図である。 実施形態5における各光学素子の光学軸の配置を説明するための図である。 実施形態5の液晶表示素子における視野角に対するコントラスト分布を示す視野角特性図である。 本発明の実施形態6に係る液晶表示素子の構造を示す図である。 実施形態6における各光学素子の光学軸の配置を説明するための図である。 光学補償層の変形例の構造を示す図である。
符号の説明
1・・・基板、2・・・基板、3・・・画素電極、4・・・対向電極、5・・・配向膜、6・・・配向膜、7・・・液晶層、8・・・偏光板、9・・・偏光板、12・・・光学補償板、13・・・光学補償板、14・・・第2の光学補償板、15・・・第2の光学補償板、16・・・位相差板、17・・・第2の光学補償板、18・・・第2の光学補償板、19・・・位相差板、20・・・位相差板、21・・・シール材、22・・・第2の光学補償板、23・・・第2の光学補償板、31・・・ギャップ調整膜、32・・・反射膜。

Claims (17)

  1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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。
  8. 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。
  9. 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。
  10. 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。
  11. 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。
  12. 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。
  13. 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。
  14. 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。
  15. 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。
  16. 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。
  17. 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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