JPH0596801U - Color filter inspection device - Google Patents

Color filter inspection device

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JPH0596801U
JPH0596801U JP3692092U JP3692092U JPH0596801U JP H0596801 U JPH0596801 U JP H0596801U JP 3692092 U JP3692092 U JP 3692092U JP 3692092 U JP3692092 U JP 3692092U JP H0596801 U JPH0596801 U JP H0596801U
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JP
Japan
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color
transparent
substrate
color filter
liquid crystal
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Application number
JP3692092U
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Japanese (ja)
Inventor
清志 増井
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Toppan Inc
Original Assignee
Toppan Inc
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Abstract

(57)【要約】 【目的】カラー液晶ディスプレィを組み立てることな
く、そのカラーフィルターの色むらの有無を充分に検査
できる装置を提供すること。 【構成】カラーフィルター2 を載置する厚さ500 μm 以
下の透明ガラス18から構成される前面基板と、透明電極
10を備える背面基板と、両基板の間に封入された液晶物
質と、背面基板の後方に配置された背面光源19と、同一
色の画素グループ毎に透過不透過を制御する制御手段と
を有する。カラーフィルター2 を前面基板18上に載置し
て、上記画素グループ毎に肉眼で検査する。
(57) [Abstract] [Purpose] To provide an apparatus capable of sufficiently inspecting for color unevenness of a color filter without assembling a color liquid crystal display. [Structure] A front substrate composed of transparent glass 18 with a thickness of 500 μm or less on which the color filter 2 is mounted, and a transparent electrode.
It has a rear substrate provided with 10, a liquid crystal substance enclosed between both substrates, a rear light source 19 arranged behind the rear substrate, and a control means for controlling transmission / non-transmission for each pixel group of the same color. .. The color filter 2 is placed on the front substrate 18 and visually inspected for each pixel group.

Description

【考案の詳細な説明】[Detailed description of the device]

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】[Industrial applications]

本考案は液晶ディスプレィ等に使用するカラーフィルターの検査装置に関し、 更に詳しくは液晶ディスプレィを組み立てることなく肉眼観察により各色の色む らの有無を検査することのでき、従ってカラーフィルターの良否を判別してその 歩留りを向上することのできるカラーフィルターの検査装置に関する。 The present invention relates to an inspection device for a color filter used for a liquid crystal display, etc., and more specifically, it is possible to inspect the presence or absence of color unevenness of each color by visual observation without assembling the liquid crystal display. The present invention relates to a color filter inspection device capable of improving the yield.

【0002】[0002]

【従来の技術】[Prior Art]

液晶ディスプレィ等に使用されるカラーフィルターは、図2に示すように、透 明ガラス基板21上に所定の色彩の光を選択的に透過する微小な透明カラー層を 画素毎に配置したもので、一般には光の三原色である赤色の透明カラー層22R 、緑色の透明カラー層22G、青色の透明カラー層22Bを一定の規則に従って 多数配置して構成され、従ってそれぞれの透明カラー層においてこれらの色彩の 光のみを選択的に透過し、残余の色彩の光を吸収する。また、各透明カラー層2 2R、22G、22Bの間からの漏れ光線を防いで表示画像のコントラストを高 めるため、これらの透明カラー層22R、22G、22B間に光吸収性のブラッ クマトリクス(図示せず)を有する場合もある。 As shown in FIG. 2, a color filter used for a liquid crystal display or the like has a transparent glass substrate 21 on which a minute transparent color layer selectively transmitting light of a predetermined color is arranged for each pixel. Generally, a red transparent color layer 22R, which is the three primary colors of light, a green transparent color layer 22G, and a blue transparent color layer 22B are arranged in a large number according to a certain rule. Therefore, these transparent color layers have different colors. It selectively transmits only light and absorbs the rest of the color. In addition, in order to prevent leakage of light from between the transparent color layers 22R, 22G and 22B and to enhance the contrast of the displayed image, a black matrix which absorbs light between these transparent color layers 22R, 22G and 22B. (Not shown).

【0003】 そして、このカラーフィルター20は、図3に示すように、液晶ディスプレィ に組み込んで使用される。図はいわゆるアクティブマトリクス駆動型の液晶ディ スプレィを示すもので、上記透明ガラス基板21の透明カラー層22R、22G 、22B形成面上略全面に偏光膜37、透明電極36、液晶物質の配向膜35を 形成して前面基板とし、一方、透明ガラス基板30の表面に上記透明カラー層2 2R、22G、22Bに相当する画素部位に設けられた透明電極33aとこの透 明電極33aに画素毎に通電するトランジスタ33bから構成されるTFT及び 液晶の配向膜34を順次積層すると共にその裏面に偏光膜31と光拡散板32を 積層して背面基板とし、この前面基板と背面基板の間に液晶物質LCを封入する と共に、背面基板の後方に白色背面光源39を配置して構成される。As shown in FIG. 3, the color filter 20 is used by incorporating it in a liquid crystal display. The figure shows a so-called active matrix drive type liquid crystal display. A polarizing film 37, a transparent electrode 36, and an alignment film 35 of a liquid crystal substance are formed on substantially the entire surface of the transparent glass substrate 21 on which the transparent color layers 22R, 22G and 22B are formed. To form a front substrate, and on the other hand, the transparent electrode 33a provided on the surface of the transparent glass substrate 30 at pixel portions corresponding to the transparent color layers 22R, 22G, and 22B and the transparent electrode 33a are energized for each pixel. The TFT composed of the transistor 33b and the liquid crystal alignment film 34 are sequentially laminated, and the polarizing film 31 and the light diffusing plate 32 are laminated on the back surface thereof to form a rear substrate. The liquid crystal material LC is interposed between the front substrate and the rear substrate. And a white back light source 39 is arranged behind the back substrate.

【0004】 液晶物質LCの種類に応じてその表示原理は異なるが、一般に普及しているツ ィステッド・ネマティック(TN)液晶の場合を例として説明すれば、上記前面 基板の配向膜35と背面基板の配向膜34とは互いに直交する方向にラビング処 理が施されており、一方偏光膜37と偏光膜31は両者共に配向膜34を透過す る平面偏光と同一方向に振動面を有する平面偏光を透過し、これに直交する振動 面を有する平面偏光を吸収するように配置されている。Although the display principle varies depending on the type of the liquid crystal material LC, the case of the commonly used twisted nematic (TN) liquid crystal will be described as an example. The alignment film 35 of the front substrate and the rear substrate are described below. Is subjected to rubbing treatment in directions orthogonal to each other, while the polarizing films 37 and 31 are both plane-polarized light having a vibrating plane in the same direction as plane-polarized light transmitted through the alignment film 34. Is arranged so as to transmit the plane polarized light and absorb the plane polarized light having a vibration plane orthogonal to the plane.

【0005】 電圧を印加しない状態では液晶物質LCは両配向膜34と35の間で螺旋状に 配向して、配向膜35、34表面において上記ラビング方向に沿って配向してい る。このため、上記偏光膜31を透過した白色偏光はこの液晶物質LCの配向方 向に沿って振動面が回転し、配向膜35表面において90振動面が回転した偏光 となり、上記偏光膜37に吸収されて遮断される。When no voltage is applied, the liquid crystal material LC is spirally aligned between the alignment films 34 and 35, and is aligned along the rubbing direction on the surfaces of the alignment films 35 and 34. Therefore, the white polarized light transmitted through the polarizing film 31 has its oscillating surface rotated along the alignment direction of the liquid crystal material LC, and has 90 oscillating surfaces rotated on the surface of the alignment film 35, and is absorbed by the polarizing film 37. Is cut off.

【0006】 一方、前面基板の透明電極36と背面基板の透明電極33aの間に電圧を印加 した状態では液晶物質LCの分極によって電界方向により液晶物質LCが配列す るため、上記偏光の振動面の回転は生じることがなく、偏光膜31を透過した偏 光はそのままの振動面を維持したまま偏光膜37に入射して透過する。On the other hand, when a voltage is applied between the transparent electrode 36 of the front substrate and the transparent electrode 33a of the rear substrate, the liquid crystal substance LC is aligned according to the direction of the electric field due to the polarization of the liquid crystal substance LC. Rotation does not occur, and the polarized light transmitted through the polarizing film 31 enters the polarizing film 37 and is transmitted while maintaining the same vibration surface.

【0007】 こうして上記トランジスタ33bによって画素毎に透明電極33aと透明電極 36との間の電圧印加の有無を制御することにより白色偏光の透過・不透過を制 御でき、透過した偏光のうち上記カラーフィルター20の対応する透明カラー層 22R、22G、22Bの色彩の光のみが選択的にこのカラーフィルター20を 透過する。そして、これらの透明カラー層22R、22G、22Bを構成する画 素は微小領域であるため画素のそれぞれを肉眼でに認識することはできず、この 画素の全体が集合して構成されるカラー画像のみが肉眼に認識される。In this way, by controlling the presence / absence of voltage application between the transparent electrode 33a and the transparent electrode 36 for each pixel by the transistor 33b, transmission / non-transmission of white polarized light can be controlled, and the above-mentioned color of the transmitted polarized light can be controlled. Only the light of the color of the corresponding transparent color layer 22R, 22G, 22B of the filter 20 is selectively transmitted through this color filter 20. Since the pixels that form these transparent color layers 22R, 22G, and 22B are minute areas, each pixel cannot be recognized with the naked eye, and a color image composed of all of these pixels is collected. Only is visible to the naked eye.

【0008】 ところで、偏光膜37を斜め方向から透過した偏光が対応する透明カラー層を 透過せずに隣接する透明カラー層を透過する場合には、こうして透過した偏光は 所定の色彩とは異なる色彩に着色されていることになって表示画像の品質を劣化 することになるから、これを防ぐため、液晶ディスプレィは上記透明カラー層2 2R、22G、22Bが偏光膜37に密着するように構成されており、これに伴 って上記透明ガラス基板21は偏光膜37に密着するように構成されている。By the way, when the polarized light transmitted through the polarizing film 37 from an oblique direction does not pass through the corresponding transparent color layer but through the adjacent transparent color layer, the polarized light thus transmitted has a color different from a predetermined color. The liquid crystal display is constructed so that the transparent color layers 22R, 22G and 22B are in close contact with the polarizing film 37 in order to prevent the deterioration of the quality of the displayed image. Accordingly, the transparent glass substrate 21 is configured to adhere to the polarizing film 37 accordingly.

【0009】 また、こうして偏光膜37に密着した透明ガラス基板21中にNa+ 等のイオ ン成分が含まれる場合には、長時間の使用中にこのイオン成分が透明電極36を 損傷したり、この透明電極36や配向膜35を透過して液晶物質LC中に溶解し て透明電極33aやトランジスタ33bを損傷することから、透明電極36に近 接するガラス基板21として特殊な無イオンガラスが一般に使用されている。そ して、厚さ1.1mm未満の無イオンガラスはその製造が困難であるため、一般 に1.1mmの無イオンガラスが透明ガラス基板21として使用されている。In addition, when the transparent glass substrate 21 thus adhered to the polarizing film 37 contains an ion component such as Na + , the ionic component may damage the transparent electrode 36 during long-term use, A special non-ion glass is generally used as the glass substrate 21 which is in close contact with the transparent electrode 36 because it penetrates the transparent electrode 36 and the alignment film 35 and dissolves in the liquid crystal substance LC to damage the transparent electrode 33a and the transistor 33b. Has been done. Since it is difficult to manufacture an ion-free glass having a thickness of less than 1.1 mm, an ion-free glass having a thickness of 1.1 mm is generally used as the transparent glass substrate 21.

【0010】[0010]

【考案が解決しようとする課題】[Problems to be solved by the device]

ところで、カラーフィルターの製造工程に起因して、多数の同一の色彩の透明 カラー層のそれぞれの間に若干の色彩の相違があり、従ってカラーフィルター全 体として色むらがある場合がある。このようなカラーフィルターを使用した液晶 ディスプレィによっては均一なカラー表示が困難であるため、液晶ディスプレィ 組み立て前にその色むらの有無を検査し、不良品を排除する必要がある。 By the way, due to the manufacturing process of the color filter, there is a slight difference in color between each of a large number of transparent color layers having the same color, so that the color filter as a whole may have uneven color. Since it is difficult to display a uniform color depending on the liquid crystal display using such a color filter, it is necessary to inspect the color irregularity before assembling the liquid crystal display to eliminate defective products.

【0011】 しかしながら、このような色むらの検査はカラーフィルターの全面に散在した 微小領域同士の官能的な濃度比較であるため光学機器による自動的な検査ができ ず、液晶ディスプレィを組み立てた後に各色毎に駆動させて肉眼観察によって検 査する他はなかった。However, since such an inspection for color unevenness is a sensory density comparison of minute areas scattered over the entire surface of the color filter, it cannot be automatically inspected by an optical device, and each color is assembled after the liquid crystal display is assembled. There was no choice but to drive each time and perform inspection by visual observation.

【0012】 一方上記液晶ディスプレィはカラーフィルターに比較して極めて高価であるた め色むらの有無を確認しないまま液晶ディスプレィを組み立てることはできず、 そのため上記カラーフィルターの肉眼観察により多少とも疑わしい場合には、充 分に良否を検査しないまま不良品扱いとして、その全てを廃棄していた。 こうして充分な検査を行わないまま廃棄しているカラーフィルターの中に多少 とも良品が含まれているであろうことは充分に予想されることから、液晶ディス プレィを組み立てることなく事前にカラーフィルターの色むらの有無を充分に検 査できる装置の開発が期待されていた。On the other hand, since the liquid crystal display is extremely expensive as compared with the color filter, it is impossible to assemble the liquid crystal display without checking the presence of color unevenness. Had discarded all of it, treating it as a defective product without inspecting its quality. In this way, it is fully expected that some of the color filters that have been discarded without thorough inspection will contain good products, so it is necessary to prepare the color filters in advance without assembling the liquid crystal display. It was hoped that a device could be developed that can fully detect the presence or absence of color unevenness.

【0013】 なお、上述の液晶ディスプレイから透明カラー層を除去し、その上にカラーフ ィルターを載置して各色毎に駆動させることもできるが、上述のようにガラス基 板21は1.1mmの厚さを有しており、偏光膜37を斜めに透過した偏光が隣 接する透明カラー層を透過して色むらを生じるため各色毎に精度良く表示するこ とができず、やはり各色毎の検査は不可能であった。The transparent color layer may be removed from the liquid crystal display described above, and a color filter may be placed on the liquid crystal display to drive each color. However, as described above, the glass substrate 21 has a thickness of 1.1 mm. Since it has a certain thickness, the polarized light that has obliquely transmitted through the polarizing film 37 transmits through the adjacent transparent color layer to cause color unevenness, and therefore it is not possible to display each color accurately, and it is also necessary to inspect each color. Was impossible.

【0014】 そこで、本考案は、液晶ディスプレィを組み立てることなく、事前にカラーフ ィルターの色むらを精度良く検査することのできる装置を提供することを目的と する。Therefore, an object of the present invention is to provide an apparatus capable of accurately inspecting color unevenness of a color filter in advance without assembling a liquid crystal display.

【0015】[0015]

【課題を解決するための手段】[Means for Solving the Problems]

すなわち、本考案は、 画素毎に異なる色彩の透明カラー層を有するカラーフィルターを載置し、偏光 膜と透明電極とを備える厚さ500μm以下の透明ガラスから構成される前面基 板と、 透明電極を備える透明背面基板と、 上記前面基板と背面基板の間に封入された液晶物質と、 上記背面基板の後方に配置された白色背面光源と、 上記カラーフィルターの同一色の透明カラー層に相当する画素グループ毎に上 記前面基板の透明電極と背面基板の透明電極の間に電圧を印加して、この画素グ ループ毎に上記白色背面光源の白色光の透過・不透過を制御する制御手段、 とを有することを特徴とする。 That is, the present invention mounts a color filter having a transparent color layer of a different color for each pixel, and includes a polarizing film and a transparent electrode, a front substrate made of transparent glass having a thickness of 500 μm or less, and a transparent electrode. Corresponding to a transparent back substrate including a transparent substrate, a liquid crystal material enclosed between the front substrate and the back substrate, a white back light source disposed behind the back substrate, and a transparent color layer of the same color of the color filter. Control means for applying a voltage between the transparent electrode on the front substrate and the transparent electrode on the rear substrate for each pixel group to control transmission / non-transmission of the white light of the white rear light source for each pixel group, And having.

【0016】 本考案に係る透明ガラスは前面基板の物理的支持体として背面基板との間に液 晶物質を封入するもので、前面基板の偏光膜を斜め方向から透過する偏光が本来 透過すべき透明カラー層に隣接する透明カラー層を透過することを防いで確実に 各色毎に表示するため、厚さ500μm以下のものに限られる。好ましくは10 0μm以下である。なお、このようなカラーフィルター検査装置は常時長時間の 駆動を続けるものではないことから、この透明ガラスとしては無イオンガラスに 限られず、汎用のソーダガラスや石英ガラスが使用できる。The transparent glass according to the present invention encloses a liquid crystal substance between the rear substrate and the rear substrate as a physical support for the front substrate, and the polarized light that is transmitted obliquely through the polarizing film of the front substrate should be transmitted. The thickness of the transparent color layer is limited to 500 μm or less so that the transparent color layer adjacent to the transparent color layer can be prevented from transmitting and the display can be surely made for each color. It is preferably 100 μm or less. Since such a color filter inspection device does not always drive for a long time, the transparent glass is not limited to non-ion glass, but general-purpose soda glass or quartz glass can be used.

【0017】 また、前面基板の透明電極と背面基板の透明電極は液晶駆動形式に応じて異な り、上述のアクティブマトリクス駆動型の場合の外、単純マトリックス駆動型の 場合には前面基板の透明電極と背面基板の透明電極を互いに行と列の関係にある マトリックス状で、その交点に相当する位置を上記画素に対応させて配置させれ ば良い。Further, the transparent electrode on the front substrate and the transparent electrode on the rear substrate differ depending on the liquid crystal driving type. In addition to the above active matrix driving type, the simple substrate driving type transparent electrode on the front substrate is different. The transparent electrodes on the back substrate may be arranged in a matrix having rows and columns, and the positions corresponding to the intersections may be arranged corresponding to the pixels.

【0018】[0018]

【作用】[Action]

請求項1記載の考案によれば、 画素毎に異なる色彩の透明カラー層を有するカラーフィルターを載置し、偏光 膜と透明電極とを備える厚さ500μm以下の透明ガラスから構成される前面基 板と、 透明電極を備える透明背面基板と、 上記前面基板と背面基板の間に封入された液晶物質と、 上記背面基板の後方に配置された白色背面光源と、 上記カラーフィルターの同一色の透明カラー層に相当する画素グループ毎に上 記前面基板の透明電極と背面基板の透明電極の間に電圧を印加して、この画素グ ループ毎に上記白色背面光源の白色光の透過・不透過を制御する制御手段、 とを有するため、 この前面基板上に位置合わせしてカラーフィルターを載置し、前面基板の透明 電極と背面基板の透明電極の間に、上記カラーフィルターの同一色の透明カラー 層に相当する画素グループ毎に電圧を印加して透明・不透明を制御することによ り、 斜め方向から入射する偏光による色むらを生じることなく、カラーフィルター の全面に散在した微小領域の各色の透明カラー層の色むらを肉眼観察して検査す ることができる。 According to the invention of claim 1, a front substrate is formed of a transparent glass having a thickness of 500 μm or less, on which a color filter having a transparent color layer having a different color for each pixel is mounted and which includes a polarizing film and a transparent electrode. A transparent back substrate having a transparent electrode, a liquid crystal material enclosed between the front substrate and the back substrate, a white back light source disposed behind the back substrate, and a transparent color of the same color of the color filter. A voltage is applied between the transparent electrode on the front substrate and the transparent electrode on the rear substrate for each pixel group corresponding to each layer to control the transmission / non-transmission of the white light of the white back light source for each pixel group. The color filter is mounted on the front substrate by aligning the color filter on the front substrate, and the same color filter is provided between the transparent electrode on the front substrate and the transparent electrode on the rear substrate. By controlling the transparency / opacity by applying a voltage to each pixel group corresponding to the transparent color layer of, the minute areas scattered over the entire surface of the color filter can be generated without causing color unevenness due to polarized light incident from an oblique direction. The color unevenness of the transparent color layer of each color can be inspected by visual observation.

【0019】[0019]

【実施例】【Example】

以下、図面を参照して本考案の実施例を説明する。図1は本考案の実施例に係 る検査装置にカラーフィルターを載置した状態の説明用断面図であり、説明の便 のため検査装置とカラーフィルターを分離して図示してある。 Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a sectional view for explaining a state in which a color filter is mounted on an inspection apparatus according to an embodiment of the present invention, and the inspection apparatus and the color filter are shown separately for convenience of explanation.

【0020】 すなわち、図1において、検査装置は前面基板の支持体となる厚さ50μmの 透明ガラス板18を備え、この透明ガラス板18の内面側に偏光膜17、ITO 蒸着膜から成る透明電極16、液晶の配向膜15が順次積層されており、配向膜 15の表面は液晶物質LCを配向するため一定の方向にラビング処理が施されて いる。That is, in FIG. 1, the inspection apparatus is provided with a transparent glass plate 18 having a thickness of 50 μm which serves as a support for the front substrate, and a polarizing film 17 and a transparent electrode composed of an ITO vapor deposition film are provided on the inner surface side of the transparent glass plate 18. 16, an alignment film 15 of liquid crystal is sequentially laminated, and the surface of the alignment film 15 is subjected to rubbing treatment in a certain direction to align the liquid crystal material LC.

【0021】 一方、検査装置は背面基板の支持体となる透明ガラス基板10を備え、この透 明ガラス基板10の表面には、ITO蒸着膜から成る画素パターン状に配置され た多数の透明電極13aとこの透明電極13aに対応してそれぞれの透明電極1 3aに選択的に通電する多数のトランジスタ13bとから構成されるTFTが、 検査対象のカラーフィルターに設けられた透明カラー層に対応する位置に上記透 明電極13aが位置するように設けられ、更にこのTFT上に液晶の配向膜14 が設けられており、この配向膜14の表面は上記配向膜15のラビング方向と直 交する方向にラビング処理されている。なお、このトランジスタ13bを駆動し て、カラーフィルターの同一色の透明カラー層に相当する画素グループ毎に上記 前面基板の透明電極16と背面基板の透明電極13aの間に電圧を印加する制御 手段は図示を省略している。On the other hand, the inspection apparatus includes a transparent glass substrate 10 that serves as a support for the rear substrate, and on the surface of the transparent glass substrate 10, a large number of transparent electrodes 13a arranged in a pixel pattern made of an ITO vapor deposition film. And a TFT composed of a large number of transistors 13b which selectively energize the transparent electrodes 13a corresponding to the transparent electrodes 13a are provided at positions corresponding to the transparent color layers provided on the color filter to be inspected. The transparent electrode 13a is provided so as to be positioned, and a liquid crystal alignment film 14 is provided on the TFT. The surface of the alignment film 14 is rubbed in a direction perpendicular to the rubbing direction of the alignment film 15. Is being processed. The control means for driving the transistor 13b to apply a voltage between the transparent electrode 16 on the front substrate and the transparent electrode 13a on the rear substrate for each pixel group corresponding to the transparent color layers of the same color of the color filter is as follows. Illustration is omitted.

【0022】 また、上記透明ガラス基板10の裏面には、偏光膜11を介して拡散板12が 積層されており、偏光膜11と偏光膜17は両者共に配向膜14を透過する平面 偏光と同一方向に振動面を有する平面偏光を透過し、これに直交する振動面を有 する平面偏光を吸収するように配置されている。A diffuser plate 12 is laminated on the back surface of the transparent glass substrate 10 with a polarizing film 11 interposed therebetween, and the polarizing film 11 and the polarizing film 17 are both the same as the plane polarized light which transmits through the alignment film 14. It is arranged so as to transmit plane-polarized light having an oscillating plane in the direction and absorb plane-polarized light having an oscillating plane orthogonal to this plane.

【0023】 そして、この背面基板と前面基板の間にはTN液晶LCが封入され、電圧を印 加しない状態では液晶物質LCは両配向膜14と15の間で螺旋状に配向して、 配向膜15、14表面において上記ラビング方向に沿って配向している。また透 明電極13bと透明電極16の間に電圧を印加した場合にはこの電界方向に一様 に配向する。A TN liquid crystal LC is sealed between the back substrate and the front substrate, and the liquid crystal material LC is helically aligned between the alignment films 14 and 15 in a state in which no voltage is applied. It is oriented along the rubbing direction on the surfaces of the films 15 and 14. Further, when a voltage is applied between the transparent electrode 13b and the transparent electrode 16, they are uniformly oriented in this electric field direction.

【0024】 また、背面基板の後方には蛍光灯から成る白色光源19が設けられ、この白色 光源19から発生する白色光は拡散板12によって散乱光に変化し、偏光膜11 によって平面偏光に変化して上記液晶物質LCに入射する。 この検査装置は、例えば検査装置とカラーフィルター2の双方に設けられた位 置合わせマーク等により位置合わせして、カラーフィルター2を前面基板上に載 置して使用する。A white light source 19 made of a fluorescent lamp is provided behind the rear substrate. White light emitted from the white light source 19 is changed to scattered light by the diffuser 12 and is changed to plane polarized light by the polarizing film 11. Then, it is incident on the liquid crystal material LC. This inspection apparatus is used, for example, by positioning the color filter 2 on the front substrate by aligning it with the alignment marks provided on both the inspection apparatus and the color filter 2.

【0025】 すなわち、カラーフィルター2に設けられた透明カラー層22R、22G、2 2Bと上記透明電極13aとが対応する位置(画素)にカラーフィルター2を前 面基板上に載置し、同一色の透明カラー層、例えば赤色の透明カラー層22R、 22R、─に相当する全ての画素グループの透明電極13aと透明電極16の間 に選択的に電圧を印加することにより、カラーフィルター2表面が全面赤色に発 色し、肉眼でその色むらの有無を確認することができる。That is, the color filter 2 is placed on the front substrate at a position (pixel) where the transparent color layers 22R, 22G, 22B provided on the color filter 2 and the transparent electrode 13a correspond to each other, and the same color is provided. Surface of the color filter 2 by selectively applying a voltage between the transparent electrodes 13a and 16 of all the pixel groups corresponding to the transparent color layers of, for example, the red transparent color layers 22R, 22R ,. The color develops red, and the presence or absence of color unevenness can be confirmed with the naked eye.

【0026】 また、その外の色については、その色数だけ繰り返して検査すれば良い。For the other colors, the inspection may be repeated by the number of colors.

【考案の効果】[Effect of the device]

請求項1記載の考案によれば、 斜め方向から入射する偏光による色むらを生じることなく、カラーフィルター の全面に散在した微小領域の各色の透明カラー層の色むらを肉眼観察して検査す ることができるため、 液晶ディスプレィを組み立てることなく、事前に確実にカラーフィルターの良 否の判別が可能となり、 従ってカラーフィルターの不良に基づく不良品の液晶ディスプレィを製造する 危険を避けることができ、 また良否不明のカラーフィルターを廃棄することなく、その歩留りを向上する ことができるという効果を奏する。 According to the first aspect of the present invention, the color unevenness of the transparent color layers of the respective minute areas scattered over the entire surface of the color filter is visually inspected without causing the color unevenness due to the incident polarized light. Therefore, it is possible to surely determine the quality of the color filter in advance without assembling the liquid crystal display, and thus it is possible to avoid the risk of manufacturing a defective liquid crystal display due to a defective color filter. This yields the effect that the yield can be improved without discarding color filters of unknown quality.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本考案の実施例に係る検査装置にカラーフィル
ターを載置した状態の説明用断面図。
FIG. 1 is an explanatory sectional view showing a state in which a color filter is mounted on an inspection apparatus according to an embodiment of the present invention.

【図2】カラーフィルターの断面図。FIG. 2 is a sectional view of a color filter.

【図3】液晶ディスプレィの説明用断面図。FIG. 3 is a sectional view for explaining a liquid crystal display.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 透明ガラス基板。 11 偏光膜。 12 拡散板。 13a 透明電極。 13b トランジスタ。 14 配向膜。 15 配向膜。 16 透明電極。 17 偏光膜。 18 透明ガラス板。 19 白色光源。 2 カラーフィルター。 21 透明ガラス基板。 22R 赤色透明カラー層。 22G 緑色透明カラー層。 22B 青色透明カラー層。 LC 液晶物質。 10 Transparent glass substrate. 11 Polarizing film. 12 Diffuser. 13a Transparent electrode. 13b Transistor. 14 Alignment film. 15 Alignment film. 16 Transparent electrode. 17 Polarizing film. 18 Transparent glass plate. 19 White light source. 2 color filters. 21 Transparent glass substrate. 22R Red transparent color layer. 22G Green transparent color layer. 22B Blue transparent color layer. LC liquid crystal substance.

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 【請求項1】画素毎に異なる色彩の透明カラー層を有す
るカラーフィルターを載置し、偏光膜と透明電極とを備
える厚さ500μm以下の透明ガラスから構成される前
面基板と、 透明電極を備える透明背面基板と、 上記前面基板と背面基板の間に封入された液晶物質と、 上記背面基板の後方に配置された白色背面光源と、 上記カラーフィルターの同一色の透明カラー層に相当す
る画素グループ毎に上記前面基板の透明電極と背面基板
の透明電極の間に電圧を印加して、この画素グループ毎
に上記白色背面光源の白色光の透過・不透過を制御する
制御手段、 とを有することを特徴とするカラーフィルターの検査装
置。
1. A front substrate on which a color filter having a transparent color layer of a different color for each pixel is mounted, a front substrate made of transparent glass having a thickness of 500 μm or less, having a polarizing film and a transparent electrode, and a transparent electrode. A transparent back substrate, a liquid crystal material enclosed between the front substrate and the back substrate, a white back light source disposed behind the back substrate, and a pixel group corresponding to a transparent color layer of the same color of the color filter. A control means for applying a voltage between the transparent electrode of the front substrate and the transparent electrode of the rear substrate for each pixel group to control transmission / non-transmission of white light of the white rear light source for each pixel group. An inspection device for color filters.
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