JP4619707B2 - Liquid crystal display device - Google Patents

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Description

本発明は、液晶表示装置に関するものであり、特に、バックライトによる透過表示と反射光による反射表示の双方を行うことが可能な、いわゆる半透過型の液晶表示装置に関する。   The present invention relates to a liquid crystal display device, and more particularly to a so-called transflective liquid crystal display device capable of performing both transmissive display using a backlight and reflective display using reflected light.

例えば携帯電話等、屋外においても使用する機器に装着される液晶表示装置では、外光を用いた反射表示も可能であることが必要とされている。そこで、このような要求に応えて、主にバックライトによる透過表示と、外光照度の強い屋外等では反射光表示を行うことが可能な半透過型液晶表示が開発されている。   For example, a liquid crystal display device mounted on a device that is used outdoors, such as a mobile phone, needs to be capable of reflective display using external light. Accordingly, in response to such demands, transflective liquid crystal displays capable of performing transmissive display mainly using a backlight and reflected light display outdoors where the illuminance of external light is strong have been developed.

一方、近年、カメラ付き携帯電話等においては、カラー高精細表示が可能な液晶表示装置が求められている。カメラ付き携帯電話の液晶表示装置では、カメラ撮影した画像をカラー表示する際、グレースケールの階調特性について視野角特性が良いことが重要である。したがって、前記半透過型液晶表示装置において、表示性能と消費電力削減を両立するためには、反射モード、透過モードのいずれにおいても明るく、且つ高視野角で高コントラストであることが不可欠である。   On the other hand, in recent years, liquid crystal display devices capable of color high-definition display have been demanded for camera-equipped mobile phones and the like. In a liquid crystal display device of a camera-equipped mobile phone, it is important that a viewing angle characteristic is good as a gray scale gradation characteristic when displaying an image captured by a camera in color. Therefore, in the transflective liquid crystal display device, in order to achieve both display performance and power consumption reduction, it is essential that the reflection mode and the transmission mode are both bright, have a high viewing angle, and have a high contrast.

ここで、反射表示の明るさ及び視野角を改善する技術としては、例えば特許文献1に記載される技術が知られている。特許文献1記載の技術では、外光を正反射と異なる方向に多く反射させる反射器を用い、観察者が表示パネルの法線方向に近い方向から見た場合に、明るく高コントラストで外光の映り込みが少ない表示を実現するようにしている。反射器は、所定の角度範囲内にある入射光のみを選択的に散乱し、それ以外の角度の入射光を透過する光制御板と、所定の直線偏光成分の光を反射し、それ以外の光を透過する反射型偏光板と、反射型偏光板の背後に配される光吸収板とから構成される。なお、光制御板については、特許文献2や特許文献3等に詳しい。
特開平11−84115号公報 特開平7−58361号公報 特開平7−64069号公報
Here, as a technique for improving the brightness and the viewing angle of the reflective display, for example, a technique described in Patent Document 1 is known. In the technique described in Patent Document 1, a reflector that reflects a large amount of external light in a direction different from regular reflection is used. When the observer views from a direction close to the normal direction of the display panel, the light is bright and has high contrast. A display with less reflection is realized. The reflector selectively scatters only incident light within a predetermined angle range and transmits incident light at other angles, reflects light of a predetermined linearly polarized component, and otherwise It is composed of a reflective polarizing plate that transmits light and a light absorbing plate disposed behind the reflective polarizing plate. The light control plate is described in detail in Patent Document 2, Patent Document 3, and the like.
JP-A-11-84115 JP-A-7-58361 JP 7-64069 A

しかしながら、前記特許文献1記載の技術は、基本的には反射モードを想定したものであり、透過モードについてはほとんど考慮されておらず、ましてや半透過型の液晶表示装置について、反射モードと透過モードを両立するための光学構成の最適化については、何ら検討されていない。   However, the technique described in Patent Document 1 basically assumes the reflection mode, and hardly considers the transmission mode. Furthermore, for the transflective liquid crystal display device, the reflection mode and the transmission mode are considered. No study has been made on optimizing the optical configuration to achieve both.

また、特許文献1に記載される技術は、観察者が表示パネルの法線方向に近い方向から見た場合を想定するものであり、外光の正反射方向から観察する場合には当てはまらない。例えば携帯電話に組み込まれる液晶表示装置では、観察方向は正反射方向にほぼ固定され、したがって、前記特許文献1記載の技術をそのまま適用することはできない。   The technique described in Patent Document 1 assumes a case where an observer views from a direction close to the normal direction of the display panel, and does not apply when observing from a regular reflection direction of external light. For example, in a liquid crystal display device incorporated in a mobile phone, the observation direction is substantially fixed in the regular reflection direction, and therefore the technique described in Patent Document 1 cannot be applied as it is.

さらに、前記特許文献1記載の技術では、反射器が光制御板、反射型偏光板、及び光吸収板の組み合わせにより構成されており、構造が複雑であるという課題もある。前記携帯電話用の液晶表示装置では、一層の薄型化、低価格化が要求されており、前記正反射方向での観察に特化して、極力簡単な構成で透過モード、反射モードのいずれにおいても明るく高コントラストなカラー高精細表示を実現することが望まれる。   Furthermore, in the technique described in Patent Document 1, the reflector is configured by a combination of a light control plate, a reflective polarizing plate, and a light absorbing plate, and there is a problem that the structure is complicated. The liquid crystal display device for mobile phones is required to be further thinned and reduced in price, and specializes in observation in the regular reflection direction, so that the transmission mode and the reflection mode can be made with a simple configuration as much as possible. It is desired to realize a bright and high-contrast color high-definition display.

本発明は、これらの要求に鑑みて提案されたものである。すなわち、本発明は、例えば正反射方向からの観察に対応して、極めて簡単な構造でありながら、確実に反射モードと透過モードを両立し得るように最適化された光学構成を提供し、透過モード及び反射モードのいずれにおいても明るく高コントラストなカラー高精細表示が可能な半透過型の液晶表示装置を提供することを目的とする。   The present invention has been proposed in view of these requirements. That is, the present invention provides an optical configuration that is optimized to ensure both the reflection mode and the transmission mode, while having an extremely simple structure, for example, corresponding to observation from the regular reflection direction, It is an object of the present invention to provide a transflective liquid crystal display device capable of bright and high-contrast color high-definition display in both the mode and the reflection mode.

上述の問題を解決するために、本発明に係る液晶表示装置は、一画素毎に、主に光透過により表示を行う透過表示領域と、主に光反射により表示を行う反射表示領域とを有する半透過型、光散乱度に角度依存性を有する光制御板が表示面側に配された液晶表示装置であって、前記光制御板における主散乱方向が、表示面の正面方向とされており、
前記光制御板における光散乱度のピーク角度方向が、前記光透過による表示において階調反転が生ずる角度方向と一致し、階調反転による輝度の逆転が64階調中4階調以内とされており、
前記光制御板における光散乱度のピーク角度方向が、外光入射角度方向と一致していることを特徴とする。
In order to solve the above-described problem, the liquid crystal display device according to the present invention has, for each pixel, a transmissive display area that mainly displays light and a reflective display area that mainly displays light. a semi-transmissive type, a liquid crystal display device light control plate having an angle dependent on the degree of light scattering was arranged on the display surface side, the main scattering direction of the light control plate, is the front direction of the display surface And
The peak angle direction of the light scattering degree on the light control plate coincides with the angle direction in which gradation inversion occurs in the display by the light transmission, and the luminance inversion by gradation inversion is within 4 gradations out of 64 gradations. And
The light scattering degree peak angle direction in the light control plate is coincident with the external light incident angle direction .

本発明の液晶表示装置では、表示面側に光散乱度に角度依存性を有する光制御板が配されるとともに、光制御板における主散乱方向が光透過による表示において階調反転が生ずる方向と略一致するようにその取り付け方向が規制されているので、透過モードにおけるグレースケールの階調特性が改善され、階調黒ツブレが発生する視野角の範囲が大幅に縮小される。   In the liquid crystal display device of the present invention, a light control plate having an angle dependency on the light scattering degree is arranged on the display surface side, and the main scattering direction on the light control plate is a direction in which gradation inversion occurs in the display by light transmission. Since the mounting direction is regulated so as to be approximately the same, the grayscale gradation characteristics in the transmission mode are improved, and the range of the viewing angle where the gradation black blur occurs is greatly reduced.

同時に、前記光制御板における主散乱方向が、光反射による表示における主な外光入射方向と略一致するように光制御板の取り付け方向が規制されているので、反射表示における正反射方向での反射率、コントラスト比が大幅に改善される。    At the same time, the mounting direction of the light control plate is regulated so that the main scattering direction in the light control plate substantially coincides with the main external light incident direction in light reflection display. Reflectivity and contrast ratio are greatly improved.

本発明の液晶表示装置によれば、光制御板の取り付け方向を制御するだけで反射モードと透過モードのいずれにおいても光学構成を最適化することができ、極めて簡単な構造でありながら、透過モード及び反射モードの双方において明るく高コントラストなカラー高精細表示が可能な半透過型の液晶表示装置を提供することが可能である。   According to the liquid crystal display device of the present invention, it is possible to optimize the optical configuration in both the reflection mode and the transmission mode simply by controlling the mounting direction of the light control plate. In addition, it is possible to provide a transflective liquid crystal display device capable of bright and high-contrast color high-definition display in both the reflection mode and the reflection mode.

以下、本発明を適用した液晶表示装置について、図面を参照して詳細に説明する。   Hereinafter, a liquid crystal display device to which the present invention is applied will be described in detail with reference to the drawings.

先ず、本実施形態の半透過型液晶表示パネルの断面構造を図1に示す。半透過型液晶表示パネル1も、基本的には通常の液晶表示パネルと同様の構成を有し、一対のガラス基板で液晶セルを構成し、その間隙に液晶材料を封入して液晶層が形成されている。本実施形態の半透過型液晶表示パネル1も例外ではなく、対向基板2とTFT基板3の間に液晶層4が封入されている。なお、液晶層4には、通常の液晶表示パネルに用いられる液晶材料がいずれも使用可能である。   First, a cross-sectional structure of the transflective liquid crystal display panel of this embodiment is shown in FIG. The transflective liquid crystal display panel 1 has basically the same structure as a normal liquid crystal display panel, and a liquid crystal cell is formed by a pair of glass substrates, and a liquid crystal material is sealed in the gap to form a liquid crystal layer. Has been. The transflective liquid crystal display panel 1 of this embodiment is no exception, and a liquid crystal layer 4 is sealed between the counter substrate 2 and the TFT substrate 3. For the liquid crystal layer 4, any liquid crystal material used for a normal liquid crystal display panel can be used.

前記対向基板2の液晶層4側の面には、図示は省略するが、各画素に対応してカラーフィルタ層が形成されるとともに、その表面を覆ってITO等の透明導電材料からなる透明電極が全面に形成されている。カラーフィルタ層は、顔料や染料によって各色に着色された樹脂層であり、例えばR,G,Bの各色のフィルタ層が組み合わされて構成されている。また、各カラーフィルタ層の境界部分には、コントラスト向上等を目的として、いわゆるブラックマトリクス層が形成されている。   Although not shown, a color filter layer corresponding to each pixel is formed on the surface of the counter substrate 2 on the liquid crystal layer 4 side, and a transparent electrode made of a transparent conductive material such as ITO covering the surface. Is formed on the entire surface. The color filter layer is a resin layer colored in colors by pigments or dyes, and is configured by combining filter layers of R, G, B colors, for example. A so-called black matrix layer is formed at the boundary between the color filter layers for the purpose of improving contrast and the like.

一方、前記TFT基板3には、アレイ基板に相当するものであり、やはり図示は省略するが、各画素に対応して画素電極及びスイッチング素子である薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor)がマトリクス状に形成されるとともに、画素電極に電気信号を送るための信号線と、スイッチング素子である薄膜トランジスタに信号を供給するためのゲート線とが、互いに直交して配線されている。   On the other hand, the TFT substrate 3 corresponds to an array substrate, and although not shown in the figure, thin film transistors (TFTs) that are pixel electrodes and switching elements corresponding to each pixel are arranged in a matrix. A signal line for transmitting an electric signal to the pixel electrode and a gate line for supplying a signal to the thin film transistor serving as a switching element are wired orthogonally to each other.

本実施形態の半透過型液晶表示パネル1では、各画素電極として反射電極5が形成された反射開口部Aと、透明電極6が形成された透過開口部Bとに面積的に分割されている。このような半透過型液晶表示パネルでは、反射開口部Aにおいては外光を利用し、透過開口部Bにおいては背面側に配されたバックライト7を光源として画像表示が行われる。   In the transflective liquid crystal display panel 1 of the present embodiment, the area is divided into a reflective opening A in which a reflective electrode 5 is formed as each pixel electrode and a transparent opening B in which a transparent electrode 6 is formed. . In such a transflective liquid crystal display panel, external light is used in the reflective opening A, and image display is performed in the transmissive opening B using the backlight 7 arranged on the back side as a light source.

なお、対向基板2及びTFT基板3の液晶層4と接する面には、液晶層4を構成する液晶分子を所定の方向に配向させる配向膜が形成されるが、配向膜としては、この種の液晶表示素子に用いられる通常の配向膜を用いることができ、ここではその説明は省略する。また、対向基板2及びTFT基板3の液晶層4と接する面とは反対側の面には、それぞれ円偏光板8,9が配置されている。この円偏光板8,9は、例えば偏光板と位相差板とが組み合わされた構造となっている。   An alignment film for aligning the liquid crystal molecules constituting the liquid crystal layer 4 in a predetermined direction is formed on the surface of the counter substrate 2 and the TFT substrate 3 in contact with the liquid crystal layer 4. A normal alignment film used for a liquid crystal display element can be used, and the description thereof is omitted here. In addition, circularly polarizing plates 8 and 9 are arranged on the surfaces of the counter substrate 2 and the TFT substrate 3 opposite to the surfaces in contact with the liquid crystal layer 4, respectively. The circularly polarizing plates 8 and 9 have a structure in which, for example, a polarizing plate and a retardation plate are combined.

以上が半透過型液晶表示パネル1の基本構造であるが、本実施形態では、前記半透過液晶表示パネル1の表示面側、すなわち対向基板2側に設けられた円偏光板8上に光制御板10が配され、その主散乱方位を適正に設定することにより、半透過方式の液晶表示装置に最適な光学構成とされている。そこで、以下においては、この光制御板10の取り付け方位について説明する。   The basic structure of the transflective liquid crystal display panel 1 has been described above. In this embodiment, light control is performed on the circularly polarizing plate 8 provided on the display surface side of the transflective liquid crystal display panel 1, that is, on the counter substrate 2 side. By providing the plate 10 and appropriately setting the main scattering direction, the optical configuration is optimal for a transflective liquid crystal display device. Therefore, in the following, the mounting orientation of the light control plate 10 will be described.

先ず、光制御板10であるが、光制御板10は、所定の角度範囲内にある入射光のみを選択的に散乱し、それ以外の角度の入射光を透過する性質を有するものである。その構造としては、屈折率が高い透明層と屈折率が低い透明層が斜めに積層された構造を有している。   First, the light control plate 10 has a property of selectively scattering only incident light within a predetermined angle range and transmitting incident light at other angles. The structure has a structure in which a transparent layer having a high refractive index and a transparent layer having a low refractive index are laminated obliquely.

光制御板10の構成については、例えばIDW'03 Development of a Directional Diffuser (L.M.Murillo-Mora, H.Honma, Y.Maekawa, M.Takano, K.Hirose, A.Sato and F.Iwata) FMC10-2 p701-704 等に詳しい。また、光制御板10としては、市販のものがいずれも使用可能である。   Regarding the configuration of the light control plate 10, for example, IDW'03 Development of a Directional Diffuser (LMMurillo-Mora, H. Honma, Y. Maekawa, M. Takano, K. Hirose, A. Sato and F. Iwata) FMC10- 2 Details on p701-704. Any commercially available light control plate 10 can be used.

図2に光制御板10の主散乱方位について模式的に示す。先にも述べたように、光制御板10は、光散乱度に角度依存性を有し、特定の方向において光散乱度が高い。例えば、図2において、光制御板10の法線Zに対して入射光の角度θを変えていくと、これに伴って図3に示すように光散乱度(ヘイズ値)が変化する。この時、最も散乱度が大きくなる角度θ1がピーク角度、このピーク角度を示す方向がピーク角度方向A1であり、これを投影して法線Zを中心にその方向を表したものが主散乱方向A2である。逆に、−θ側では散乱度が小さく、したがってこの方向は透過角度領域ということになる。   FIG. 2 schematically shows the main scattering direction of the light control plate 10. As described above, the light control plate 10 has an angle dependency on the light scattering degree, and the light scattering degree is high in a specific direction. For example, in FIG. 2, when the angle θ of the incident light is changed with respect to the normal line Z of the light control plate 10, the light scattering degree (haze value) changes accordingly as shown in FIG. At this time, the angle θ1 at which the degree of scattering is greatest is the peak angle, and the direction indicating the peak angle is the peak angle direction A1, which is projected to represent the direction around the normal Z as the main scattering direction. A2. On the contrary, on the −θ side, the degree of scattering is small, so this direction is the transmission angle region.

なお、光制御板10の前記ピーク角度方向A1としては、後述の階調反転角度方向や外光入射方向等にもよるが、通常は10°〜50°方向であることが好ましい。また、光制御板10の光散乱度(ヘイズ値)は、前記ピーク角度方向で50%〜100%の範囲にあることが好ましく、透過角度領域で50%以下であることが好ましい。   The peak angle direction A1 of the light control plate 10 is preferably in the direction of 10 ° to 50 °, although it depends on the gradation inversion angle direction and the external light incident direction described later. The light scattering degree (haze value) of the light control plate 10 is preferably in the range of 50% to 100% in the peak angle direction, and is preferably 50% or less in the transmission angle region.

一方、半透過型液晶表示パネル1において、表示モードとしては、高精細且つ高透過率であるという利点を有することから、TN(ツイステッド・ネマティック)モードが最も一般的に採用されている。このTNモードでは、光透過による表示において、中間調を表示させたときに、視角を振って画面を観察すると、階調の逆転が生じてしまい、表示品位が劣化するという問題が起こる。   On the other hand, in the transflective liquid crystal display panel 1, a TN (twisted nematic) mode is most commonly employed as a display mode because it has an advantage of high definition and high transmittance. In the TN mode, when a halftone is displayed in light transmission display, if the screen is observed with the viewing angle being changed, the gradation is reversed, and the display quality is deteriorated.

TNモードでは、液晶分子を一方向に回転させてバックライト光を選択的に透過しており、それぞれの階調は、画素毎に電界を与えて液晶分子の立ち具合を制御することにより再現される。このため、液晶分子の長軸方向において角度を振った際、ある倒れ角度で中間調の輝度が逆転するという現象が生じる。すなわち、各階調でのそれぞれの倒れ角度−輝度の曲線は極小値を持つが、各階調での液晶分子の立ち具合が異なるため、それぞれの極小値が階調毎に少しずつシフトする。このため、図4に示すように、ある倒れ角度では、黒色に近い階調の輝度が白色に近い階調の輝度よりも高くなってしまうことがある。図4において、破線で囲んだ領域が中間調階調反転箇所である。このような階調反転が生ずると、画面が見にくくなり、表示品位の劣化に繋がる。   In the TN mode, liquid crystal molecules are rotated in one direction to selectively transmit backlight light, and each gradation is reproduced by applying an electric field to each pixel to control the standing of the liquid crystal molecules. The For this reason, when the angle is changed in the major axis direction of the liquid crystal molecules, a phenomenon occurs in which the halftone luminance is reversed at a certain tilt angle. In other words, each tilt angle-luminance curve at each gradation has a minimum value, but since the state of liquid crystal molecules at each gradation is different, each minimum value is shifted little by little for each gradation. For this reason, as shown in FIG. 4, at a certain tilt angle, the luminance of the gradation close to black may be higher than the luminance of the gradation close to white. In FIG. 4, the area surrounded by a broken line is a halftone gradation reversal point. When such gradation inversion occurs, the screen becomes difficult to see, leading to deterioration in display quality.

図5は、半透過型液晶表示パネル1における階調反転方向(階調反転が生ずる方向)及び階調反転角度方向(階調反転が生ずる角度方向)を図示したものである。前述の通り、視角αを振って画面を観察すると、所定の角度領域α1で階調の逆転が生ずる。この階調反転を生ずる角度方向が階調反転角度方向B1であり、これを投影して法線Zを中心にその方向を表したものが階調反転方向B2である。   FIG. 5 illustrates the gradation inversion direction (direction in which gradation inversion occurs) and the gradation inversion angle direction (angle direction in which gradation inversion occurs) in the transflective liquid crystal display panel 1. As described above, when the screen is observed with the viewing angle α, the gradation is reversed in the predetermined angle region α1. The angle direction in which this gradation inversion occurs is the gradation inversion angle direction B1, and the direction in which the direction is projected with the normal Z as a center is the gradation inversion direction B2.

また、半透過型液晶表示パネル1の場合、前記光透過による表示のみならず、光反射による表示も考慮する必要がある。光反射による表示では、外光入射方向が重要であり、図6に示すように、半透過型表示パネル1における視認方向に対して、これとは対称な方向から視認される光の大部分が入射する。視認方向に対する光の入射方向が外光入射角度方向C1であり、これを投影して法線Zを中心にその方向を表したものが外光入射方向C2である。   In the case of the transflective liquid crystal display panel 1, it is necessary to consider not only the light transmission display but also the light reflection display. In the display by light reflection, the incident direction of external light is important, and as shown in FIG. 6, most of the light that is viewed from a direction symmetric to the viewing direction in the transflective display panel 1 is obtained. Incident. The incident direction of the light with respect to the viewing direction is the external light incident angle direction C1, and the external light incident direction C2 is a projection of the incident direction and representing the direction around the normal line Z.

本発明では、前記光制御板10における主散乱方向A2と、半透過型液晶表示パネル1の透過表示における階調反転方向B2、及び反射表示における外光入射方向C2をほぼ一致させてこれらを配置し、透過表示、反射表示のいずれにおいても、明るく広視野角で、高コントラストな表示を実現する。図7に、光制御板10と半透過型液晶表示パネル1の配置状態を模式的に示す。図7に示すように、光制御板10の主散乱方向A2が前記階調反転方向B2、外光入射方向C2とほぼ一致するように、光制御板10を半透過型液晶表示パネル1の表面に貼り付ける。この場合、半透過型液晶表示パネル1においては、階調反転方向B2と外光入射方向C2とがほぼ一致していることが前提であり、したがって、半透過型液晶表示パネル1の作製に際しては、この点に留意する必要がある。   In the present invention, the main scattering direction A2 in the light control plate 10, the gradation inversion direction B2 in the transmissive display of the transflective liquid crystal display panel 1, and the external light incident direction C2 in the reflective display are substantially matched. In both the transmissive display and the reflective display, a bright, wide viewing angle and high contrast display is realized. FIG. 7 schematically shows an arrangement state of the light control plate 10 and the transflective liquid crystal display panel 1. As shown in FIG. 7, the light control plate 10 is placed on the surface of the transflective liquid crystal display panel 1 so that the main scattering direction A2 of the light control plate 10 substantially coincides with the gradation inversion direction B2 and the external light incident direction C2. Paste to. In this case, in the transflective liquid crystal display panel 1, it is premised that the gradation inversion direction B2 and the external light incident direction C2 are substantially coincident with each other. It is necessary to keep this in mind.

また、前記外光入射方向C2であるが、例えば携帯電話用の液晶表示装置等の場合、正面方向(表示面の略12時方向)からの反射光を利用するのが通常であるので、この方向に向けるのが好ましく、これに伴って光制御板10における主散乱方向A2も表示面の略12時方向に向けることが好ましい。ここで、何時方向という表現は、液晶表示装置の上に時計の文字板を重ねたと仮定して、文字板に刻まれた時刻を表す数字を利用して表示面の方位を指し示すものである。したがって、例えば12時方向とは、表示面の上方向に相当する。   In addition, the external light incident direction C2, for example, in the case of a liquid crystal display device for a mobile phone, it is normal to use reflected light from the front direction (approximately 12 o'clock direction of the display surface). The main scattering direction A2 in the light control plate 10 is preferably directed in the direction of about 12:00 on the display surface. Here, the expression “what time direction” indicates the azimuth of the display surface by using a number representing the time carved on the dial plate, assuming that the dial plate of the watch is superimposed on the liquid crystal display device. Therefore, for example, the 12 o'clock direction corresponds to the upward direction of the display surface.

本発明においては、前述の通り、主散乱方向A2を前記階調反転方向B2、及び外光入射方向C2とほぼ一致させることが最低限必要であるが、特に、光制御板10の前記ピーク角度方向A1を半透過型液晶表示パネル1の前記階調反転角度方向B1、及び外光入射角度方向C1とほぼ一致させることが理想的である。例えば、前記ピーク角度方向A1と前記階調反転角度方向B1について言えば、階調反転による輝度の逆転が64階調中4階調以内となるように、これら角度を一致させることが好ましい。   In the present invention, as described above, it is necessary to make the main scattering direction A2 substantially coincide with the gradation inversion direction B2 and the external light incident direction C2, but in particular, the peak angle of the light control plate 10 Ideally, the direction A1 is substantially coincident with the gradation inversion angle direction B1 and the external light incident angle direction C1 of the transflective liquid crystal display panel 1. For example, with regard to the peak angle direction A1 and the gradation inversion angle direction B1, it is preferable to match these angles so that the inversion of the luminance due to the gradation inversion is within 4 gradations out of 64 gradations.

なお、階調反転角度方向B1は、ある程度の幅を有するので、概ねその中心となる角度に対して前記ピーク角度方向A1を一致させればよい。また、外光入射角度方向C1については、使用者の使用形態によって大きく異なるが、例えば携帯電話用の液晶表示装置の場合等においては、見る方向がほとんど決まってくるので、その方向に対応した外光入射角度方向C1に対して前記ピーク角度方向A1を一致させればよい。   Note that since the gradation inversion angle direction B1 has a certain width, the peak angle direction A1 may be made to coincide with the angle that is substantially the center thereof. In addition, the external light incident angle direction C1 varies greatly depending on the usage pattern of the user. For example, in the case of a liquid crystal display device for a mobile phone, the viewing direction is almost determined. The peak angle direction A1 may be matched with the light incident angle direction C1.

このように前記各角度方向を互いに一致させることで、確実にその効果を得ることができる。図8は、透過モードでの光透過特性を模式的に示すものである。透過モードでは、バックライト7からの透過光を観察することになるが、このとき、半透過型表示パネル1の法線方向から良階調方位にかけては、透過光は光制御板10によってほとんど散乱されず、光散乱が小さい状態で観察される。この領域では、半透過方表示パネル1において階調反転が起こることはない。これに対し、階調反転角度方向の透過光は、光制御板10の主散乱方位A2、さらにはピーク角度方向A1を透過することになるので、光散乱が大きい。その結果、階調反転を生じた表示が拡散され、明瞭に観察されなくなるので、この方向におけるグレースケールでの階調視野角が大幅に改善されることになる。   Thus, the effect can be reliably acquired by making each said angle direction correspond mutually. FIG. 8 schematically shows the light transmission characteristics in the transmission mode. In the transmission mode, the transmitted light from the backlight 7 is observed. At this time, the transmitted light is almost scattered by the light control plate 10 from the normal direction to the good gradation direction of the transflective display panel 1. Not observed, light scattering is small. In this region, gradation inversion does not occur in the transflective display panel 1. On the other hand, the transmitted light in the gradation inversion angle direction is transmitted through the main scattering azimuth A2 of the light control plate 10 and further in the peak angle direction A1, so that light scattering is large. As a result, the display with gradation inversion is diffused and cannot be clearly observed, so that the gradation viewing angle on the gray scale in this direction is greatly improved.

一方、図9は、反射モードでの光反射特性を模式的に示すものである。反射モードでは、主に正反射方向からの反射光により表示が行われるが、このとき、正反射による写り込みがコントラスト等を低下する要因となる。本実施形態では、正反射方向から入射される反射光が、光制御板10の主散乱方位A2、さらにはピーク角度方向A1を透過することになるので、大きく散乱され、その結果、前記写り込みが解消され、コントラストが大きく改善される。また、光制御板10の散乱効果により、正反射方向以外の方向からの光も反射表示に利用されるので、反射表示における正面方向での反射率が実質的に改善されることになる。   On the other hand, FIG. 9 schematically shows light reflection characteristics in the reflection mode. In the reflection mode, the display is performed mainly by the reflected light from the regular reflection direction. At this time, the reflection due to the regular reflection becomes a factor of reducing the contrast and the like. In the present embodiment, the reflected light incident from the regular reflection direction is transmitted through the main scattering azimuth A2 of the light control plate 10 and further the peak angle direction A1, so that it is greatly scattered. As a result, the reflection is performed. Is eliminated and the contrast is greatly improved. Further, the light from the direction other than the regular reflection direction is also used for the reflective display due to the scattering effect of the light control plate 10, so that the reflectance in the front direction in the reflective display is substantially improved.

以上、本発明を適用した液晶表示装置の実施形態について説明したが、本発明がこの実施形態に限定されるものでないことは言うまでもない。例えば、前述の実施形態では、光制御板10は、表側の円偏光板8の外側(上)に配置されているが、それ以外の場所、例えば対向基板2と表側の円偏光板8との間等に配置されていてもよい。また、光反射板が液晶セルの外側に配置されていても同様な効果を得ることができる。さらに、光反射板自身に拡散機能を持たせてもよい。   As mentioned above, although embodiment of the liquid crystal display device to which this invention was applied was described, it cannot be overemphasized that this invention is not limited to this embodiment. For example, in the above-described embodiment, the light control plate 10 is disposed on the outer side (upper side) of the front-side circularly polarizing plate 8, but other locations, for example, between the counter substrate 2 and the front-side circularly polarizing plate 8. You may arrange | position between. In addition, the same effect can be obtained even if the light reflection plate is disposed outside the liquid crystal cell. Further, the light reflection plate itself may have a diffusion function.

次に、実際に液晶表示装置を組み立て、本発明の効果を確かめた。以下、この具体的な実施例について説明する。   Next, a liquid crystal display device was actually assembled and the effect of the present invention was confirmed. Hereinafter, this specific embodiment will be described.

本実施例の液晶表示装置の基本構成は、先の図1に示すものと同様であり、本実施例においても、選択的に光散乱を行う光制御板を、液晶セルから見て表側円偏光板の外側に配置した。液晶素子の画素は、一画素毎に主に光透過により表示を行う領域と、主に光反射により表示を行う領域とが複合する構造を有する、いわゆる半透過方式の液晶表示装置である。また、反射領域の反射電極は、鏡面特性を有する平坦構造とした。液晶セルは、ホモジニアス配向であり、透過と反射のセルギャップは、それぞれ異なるセルギャップ方式とした。さらに、画素駆動方式はアクティブマトリックス方式とし、表示モードはノーマリーホワイトとした。円偏光板は、偏光板と位相差板が組み合わされた構造とした。   The basic configuration of the liquid crystal display device of this embodiment is the same as that shown in FIG. 1, and also in this embodiment, a light control plate that selectively scatters light is viewed from the front side circularly polarized light as viewed from the liquid crystal cell. Arranged outside the plate. The pixel of the liquid crystal element is a so-called transflective liquid crystal display device having a structure in which a region where display is performed mainly by light transmission and a region where display is performed mainly by light reflection are combined for each pixel. The reflective electrode in the reflective region has a flat structure having specular characteristics. The liquid crystal cell has a homogeneous alignment, and the cell gaps for transmission and reflection are different from each other. Further, the pixel driving method is an active matrix method, and the display mode is normally white. The circularly polarizing plate has a structure in which a polarizing plate and a retardation plate are combined.

本実施例の液晶表示装置において、透過表示における視角特性は、上側がグレースケールの階調特性で黒ツブレ・反転方位となっている。また、反射表示における主な外光入射方向は、液晶セルの上方位(12時方位)である。   In the liquid crystal display device of the present embodiment, the viewing angle characteristics in the transmissive display are gray scale gradation characteristics on the upper side and black blurring / reversal orientation. The main external light incident direction in the reflective display is the upper direction (12 o'clock direction) of the liquid crystal cell.

また、図10は、本実施例で用いた光制御板の光散乱特性の角度依存性を示すものである。用いた光制御板のピーク角度は30°、そのときの光散乱度(ヘイズ値)は90%である。   FIG. 10 shows the angle dependence of the light scattering characteristics of the light control plate used in this example. The light control plate used had a peak angle of 30 °, and the light scattering degree (haze value) at that time was 90%.

本実施例では、光学的な角度の設定として、(1)光制御板の主散乱方位、(2)反射の外光方位(パネル上側)、(3)透過の黒ツブレ方位(階調反転方位)がそれぞれ一致する構成とした。したがって、(4)光制御板の透過方位、(5)観察者方位(パネル正面もしくは下側)、(6)透過の良階調方位がそれぞれ一致する構成となっている。   In this embodiment, the optical angle is set by (1) the main scattering direction of the light control plate, (2) the external light direction of reflection (upper side of the panel), and (3) the black blur direction of transmission (tone inversion direction). ) Match each other. Therefore, (4) the transmission azimuth of the light control plate, (5) the observer azimuth (front or lower side of the panel), and (6) the good gradation azimuth of transmission are in agreement.

作製した液晶表示について、光学特性(透過表示特性及び反射表示特性)を測定した。測定した項目は、透過表示特性については、正面透過率、正面コントラスト比、視角(上下左右)であり、反射表示特性については、反射率及びコントラスト比である。なお、透過表示特性の視野角は、L*8階調表示で黒ツブレまたは階調反転が発生しない角度を言う。また、反射特性は、光源からの光を液晶セルの上方向から30°で入射し、正面で受光する条件で測定した。本実施例の液晶表示装置の光学特性を表1に示す。また、表1には、光制御板を用いない従来技術の半透過液晶セル(比較例)の光学特性も併せて示す。   The produced liquid crystal display was measured for optical characteristics (transmission display characteristics and reflection display characteristics). The measured items are the front transmittance, the front contrast ratio, and the viewing angle (up / down / left / right) for the transmissive display characteristics, and the reflectance and contrast ratio for the reflective display characteristics. The viewing angle of the transmissive display characteristic is an angle at which black blurring or gradation inversion does not occur in L * 8 gradation display. The reflection characteristics were measured under the condition that light from the light source was incident at 30 ° from above the liquid crystal cell and received at the front. Table 1 shows the optical characteristics of the liquid crystal display device of this example. Table 1 also shows optical characteristics of a conventional transflective liquid crystal cell (comparative example) that does not use a light control plate.

Figure 0004619707
Figure 0004619707

表1からも明らかなように、透過表示における上方向のグレースケールでの階調視野角が、比較例の20°から60°へと大幅に改善されている。また、反射表示については、正面方向での反射率、コントラスト比が、比較例ではそれぞれ2%、5であるのに対して、実施例ではそれぞれ4%、20と大幅に改善された。   As is clear from Table 1, the grayscale viewing angle in the upward gray scale in the transmissive display is greatly improved from 20 ° to 60 ° in the comparative example. Further, with respect to the reflective display, the reflectance and contrast ratio in the front direction were 2% and 5 in the comparative example, respectively, but were significantly improved to 4% and 20 in the example, respectively.

半透過型液晶表示パネルの構成例を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the structural example of a transflective liquid crystal display panel. 光制御板の主散乱方向及びピーク角度方向を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the main scattering direction and peak angle direction of a light control board. 光制御板における光散乱特性の角度依存性を示す特性図である。It is a characteristic view which shows the angle dependence of the light-scattering characteristic in a light control board. 階調反転の様子を示す特性図である。It is a characteristic view which shows the mode of gradation inversion. 液晶表示パネルにおける階調反転方向及び階調反転角度方向を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the gradation inversion direction and the gradation inversion angle direction in the liquid crystal display panel. 反射表示における外光入射方向及び外光入射角度方向を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the external light incident direction and external light incident angle direction in reflective display. 光制御板の液晶表示パネルへの取り付け方向を示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the attachment direction to the liquid crystal display panel of a light control board. 実施形態の液晶表示パネルにおける透過モードでの光透過特性を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the light transmission characteristic in the transmission mode in the liquid crystal display panel of embodiment. 実施形態の液晶表示パネルにおける反射モードでの光反射特性を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the light reflection characteristic in the reflection mode in the liquid crystal display panel of embodiment. 実施例で用いた光制御板における光散乱特性の角度依存性を示す特性図である。It is a characteristic view which shows the angle dependence of the light-scattering characteristic in the light control board used in the Example.

符号の説明Explanation of symbols

1 半透過型液晶表示パネル、2 対向基板、3 TFT基板、4 液晶層、5 反射電極、6 透明電極、7 バックライト、8,9 円偏光板、10 光制御板 1 transflective liquid crystal display panel, 2 counter substrate, 3 TFT substrate, 4 liquid crystal layer, 5 reflective electrode, 6 transparent electrode, 7 backlight, 8, 9 circularly polarizing plate, 10 light control plate

Claims (6)

一画素毎に、主に光透過により表示を行う透過表示領域と、主に光反射により表示を行う反射表示領域とを有する半透過型、光散乱度に角度依存性を有する光制御板が表示面側に配された液晶表示装置であって、前記光制御板における主散乱方向が、表示面の正面方向とされており、
前記光制御板における光散乱度のピーク角度方向が、前記光透過による表示において階調反転が生ずる角度方向と一致し、階調反転による輝度の逆転が64階調中4階調以内とされており、
前記光制御板における光散乱度のピーク角度方向が、外光入射角度方向と一致していることを特徴とする液晶表示装置。
For each one pixel, mainly the transmissive display region for performing display by light transmission, mainly in semi-transmission type and a reflective display region for performing display by light reflection, the light control plate having an angle dependent on the degree of light scattering is A liquid crystal display device arranged on the display surface side, the main scattering direction in the light control plate is the front direction of the display surface,
The peak angle direction of the light scattering degree on the light control plate coincides with the angle direction in which gradation inversion occurs in the display by the light transmission, and the luminance inversion by gradation inversion is within 4 gradations out of 64 gradations. And
The liquid crystal display device, wherein a peak angle direction of a light scattering degree in the light control plate is coincident with an external light incident angle direction .
前記光制御板における光散乱度が最大となるピーク角度は、表示面の法線方向に対して10°〜50°であることを特徴とする請求項記載の液晶表示装置。 Peak angle light scattering degree is maximum in the light control plate, a liquid crystal display device according to claim 1, characterized in that the 10 ° to 50 ° with respect to the normal direction of the display surface. 前記光制御板のピーク角度を示すピーク角度方向における光散乱度は、ヘイズ値で50%〜100%であることを特徴とする請求項記載の液晶表示装置。 3. The liquid crystal display device according to claim 2, wherein a light scattering degree in a peak angle direction indicating a peak angle of the light control plate is a haze value of 50% to 100%. 前記光制御板の透過角度領域での光散乱度は、ヘイズ値で50%未満であることを特徴とする請求項記載の液晶表示装置。 3. The liquid crystal display device according to claim 2 , wherein the light scattering degree in the transmission angle region of the light control plate is less than 50% in terms of haze value. 前記光制御板は、屈折率の異なる複数の層が板面に対して傾斜した状態で積層された構造を有することを特徴とする請求項1からのいずれか1項記載の液晶表示装置。 The light control plate, the refractive index of different layers the liquid crystal display device according to any one of claims 1, characterized in that it has a laminated structure in a tilted state with respect to the plate surface 4. 画素毎に独立した電極を有するアレイ基板と、前記アレイ基板に対向して配置された対向基板と、前記アレイ基板と対向基板との間に挟持された液晶層と、前記アレイ基板及び前記対向基板の外面に配置された偏光板とを備え、
前記光制御板は、前記対向基板とその外面に配置された偏光板の間、または前記対向基板の外面に配置された偏光板の外側に配置されていることを特徴とする請求項1からのいずれか1項記載の液晶表示装置。
An array substrate having an independent electrode for each pixel, a counter substrate disposed opposite to the array substrate, a liquid crystal layer sandwiched between the array substrate and the counter substrate, the array substrate, and the counter substrate And a polarizing plate disposed on the outer surface of
The said light control board is arrange | positioned between the said opposing board | substrate and the polarizing plate arrange | positioned on the outer surface, or the outer side of the polarizing plate arrange | positioned on the outer surface of the said opposing substrate, The any one of Claim 1 to 5 characterized by the above-mentioned. A liquid crystal display device according to claim 1.
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