WO2010131677A1 - 光学表示装置の製造システム及び製造方法、並びに、ロール原反セット及びその製造方法 - Google Patents

光学表示装置の製造システム及び製造方法、並びに、ロール原反セット及びその製造方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2010131677A1
WO2010131677A1 PCT/JP2010/058047 JP2010058047W WO2010131677A1 WO 2010131677 A1 WO2010131677 A1 WO 2010131677A1 JP 2010058047 W JP2010058047 W JP 2010058047W WO 2010131677 A1 WO2010131677 A1 WO 2010131677A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
display unit
optical
optical display
optical film
film
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/058047
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
和生 北田
友和 由良
智 小塩
拓矢 中園
Original Assignee
日東電工株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日東電工株式会社 filed Critical 日東電工株式会社
Priority to US13/000,242 priority Critical patent/US8317961B2/en
Priority to KR1020107028157A priority patent/KR101042270B1/ko
Priority to EP20100774934 priority patent/EP2309313B1/en
Priority to PL10774934T priority patent/PL2309313T3/pl
Priority to CN201080001841.4A priority patent/CN102067021B/zh
Publication of WO2010131677A1 publication Critical patent/WO2010131677A1/ja
Priority to US13/657,445 priority patent/US9239416B2/en
Priority to US13/657,365 priority patent/US8985176B2/en
Priority to US13/657,403 priority patent/US9017504B2/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/30Polarising elements
    • G02B5/3083Birefringent or phase retarding elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B37/00Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding
    • B32B37/02Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by a sequence of laminating steps, e.g. by adding new layers at consecutive laminating stations
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/30Polarising elements
    • G02B5/3025Polarisers, i.e. arrangements capable of producing a definite output polarisation state from an unpolarised input state
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/1303Apparatus specially adapted to the manufacture of LCDs
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133528Polarisers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/0073Optical laminates
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B38/00Ancillary operations in connection with laminating processes
    • B32B38/16Drying; Softening; Cleaning
    • B32B38/162Cleaning
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B41/00Arrangements for controlling or monitoring lamination processes; Safety arrangements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T156/00Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
    • Y10T156/10Methods of surface bonding and/or assembly therefor
    • Y10T156/1052Methods of surface bonding and/or assembly therefor with cutting, punching, tearing or severing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T156/00Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
    • Y10T156/10Methods of surface bonding and/or assembly therefor
    • Y10T156/1052Methods of surface bonding and/or assembly therefor with cutting, punching, tearing or severing
    • Y10T156/1056Perforating lamina
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T156/00Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
    • Y10T156/10Methods of surface bonding and/or assembly therefor
    • Y10T156/1052Methods of surface bonding and/or assembly therefor with cutting, punching, tearing or severing
    • Y10T156/1056Perforating lamina
    • Y10T156/1057Subsequent to assembly of laminae
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T156/00Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
    • Y10T156/10Methods of surface bonding and/or assembly therefor
    • Y10T156/1052Methods of surface bonding and/or assembly therefor with cutting, punching, tearing or severing
    • Y10T156/1062Prior to assembly
    • Y10T156/1064Partial cutting [e.g., grooving or incising]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T156/00Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
    • Y10T156/10Methods of surface bonding and/or assembly therefor
    • Y10T156/1052Methods of surface bonding and/or assembly therefor with cutting, punching, tearing or severing
    • Y10T156/1062Prior to assembly
    • Y10T156/1075Prior to assembly of plural laminae from single stock and assembling to each other or to additional lamina
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T156/00Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
    • Y10T156/10Methods of surface bonding and/or assembly therefor
    • Y10T156/1052Methods of surface bonding and/or assembly therefor with cutting, punching, tearing or severing
    • Y10T156/1082Partial cutting bonded sandwich [e.g., grooving or incising]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T156/00Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
    • Y10T156/10Methods of surface bonding and/or assembly therefor
    • Y10T156/1052Methods of surface bonding and/or assembly therefor with cutting, punching, tearing or severing
    • Y10T156/1084Methods of surface bonding and/or assembly therefor with cutting, punching, tearing or severing of continuous or running length bonded web
    • Y10T156/1085One web only
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T156/00Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
    • Y10T156/12Surface bonding means and/or assembly means with cutting, punching, piercing, severing or tearing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T156/00Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
    • Y10T156/12Surface bonding means and/or assembly means with cutting, punching, piercing, severing or tearing
    • Y10T156/125Plural severing means each acting on a different work piece
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T156/00Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
    • Y10T156/12Surface bonding means and/or assembly means with cutting, punching, piercing, severing or tearing
    • Y10T156/1317Means feeding plural workpieces to be joined
    • Y10T156/1322Severing before bonding or assembling of parts
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T156/00Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
    • Y10T156/17Surface bonding means and/or assemblymeans with work feeding or handling means
    • Y10T156/1702For plural parts or plural areas of single part
    • Y10T156/1744Means bringing discrete articles into assembled relationship
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/14Layer or component removable to expose adhesive
    • Y10T428/1476Release layer
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T83/00Cutting
    • Y10T83/04Processes
    • Y10T83/0448With subsequent handling [i.e., of product]

Definitions

  • the present invention relates to an optical display device manufacturing system and a manufacturing method for bonding an optical film having optical anisotropy, such as an optical film including a polarizing plate, to one surface and the other surface of a rectangular optical display unit.
  • the present invention relates to a method, a roll original fabric set, and a method for manufacturing the same.
  • FIG. 8 conceptually shows a method for manufacturing an optical display unit mounted on a conventional liquid crystal display device.
  • an optical film manufacturer manufactures a strip-shaped sheet product having an optical film as a roll stock (# 1). This specific manufacturing process is a known manufacturing process and will not be described. Examples of the roll stock of the strip-shaped sheet product include a polarizing plate original used for a liquid crystal display device, a retardation plate original, a laminated film original of a polarizing plate and a retardation plate, and the like.
  • a sheet product having a shape matching the size of the optical display unit to be bonded is punched out of the long original fabric (# 2).
  • the appearance of the punched sheet product (optical film) is inspected (# 3).
  • the inspection method examples include visual defect inspection and inspection using a known defect inspection apparatus.
  • the defect means, for example, a surface or internal stain, scratch, a special defect such as a dent in which a foreign object is bitten (sometimes referred to as a knick), a bubble, a foreign object, or the like.
  • the finished product inspection is an inspection that complies with quality standards that are more stringent than the appearance inspection.
  • end faces of the four end faces of the sheet product are processed (# 5). This is performed to prevent the adhesive or the like from protruding from the end face during transportation.
  • the single-sheet product is clean-wrapped (# 6).
  • it is packed for transportation (transport packaging) (# 7). As described above, a sheet product is manufactured and transported to a panel processing manufacturer.
  • the panel processing manufacturer unpacks the single sheet product that has been transported (# 11). Next, an appearance inspection is performed in order to inspect for scratches, dirt, etc. that occur during transportation or at the time of unpacking (# 12). The single-sheet product that has been determined to be non-defective in the inspection is conveyed to the next process. Note that this appearance inspection may be omitted.
  • An optical display unit for example, a glass substrate unit in which a liquid crystal cell is sealed
  • the optical display unit is cleaned before the bonding process (# 13).
  • the release film is peeled off from the sheet product leaving the pressure-sensitive adhesive layer, and the pressure-sensitive adhesive layer is bonded to one surface of the optical display unit as a bonding surface. Further, it can be similarly bonded to the other surface of the optical display unit.
  • the optical film of the same structure may be bonded to each surface of the optical display unit, or an optical film of a different structure may be bonded.
  • inspection and defect inspection of the optical display device with the optical film bonded are performed (# 15). The optical display device determined to be non-defective in this inspection is transported to the mounting process (# 16).
  • the optical display device determined to be defective is subjected to a rework process (# 17).
  • the optical film is peeled from the optical display unit.
  • An optical film is newly bonded to the reworked optical display unit (# 14).
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2007-140046
  • the detecting means for detecting defects, the cutting means for cutting the strip-like sheet product based on the detection result of the detecting means, and processing into individual sheet products, and the sheet product cut by the cutting means are bonded together
  • Patent Document 1 discloses an optical display unit that is separately provided with an apparatus for attaching an optical film to one side of the optical display unit and then attaching the optical film to the other side. Absent. For this reason, there is room for improving manufacturing efficiency, for example, when an optical film is bonded to the other side using the same manufacturing system, it takes twice when loading the optical display unit after bonding to the apparatus. there were.
  • the polarizing plate to be bonded to the one surface and the other surface of the optical display unit has a roll original fabric in which the absorption axis direction is different between the one surface and the other surface (vertically intersects) and the absorption axis is in the roll width direction.
  • the apparatus configuration is sufficient only by adding each means from the supply means for the belt-shaped sheet product to the laminating means to the manufacturing system of Patent Document 1.
  • the phase is delayed between the one surface and the other surface.
  • the directions of the axes have to be orthogonal, and even in that case, there is a problem similar to the case where the polarizing plates are laminated.
  • an object of the present invention is to use two rolls having the same optical anisotropy such as an absorption axis in the same direction so that the optical film is perpendicular to the one surface and the other of the optical display unit.
  • An object of the present invention is to provide a manufacturing system and a manufacturing method of an optical display device that can be bonded to a surface, a roll original fabric set, and a manufacturing method thereof.
  • the optical display device manufacturing system of the present invention is an optical display device manufacturing system in which an optical film having optical anisotropy is bonded to a rectangular optical display unit, and corresponds to the short side of the optical display unit.
  • a roll original on which a strip-shaped sheet product having a first optical film having a width to be cut and having a score line for dividing the first optical film into a length corresponding to the long side of the optical display unit is wound up
  • a first laminating device for laminating a split piece of the first optical film having a length corresponding to the long side of the optical display unit to one surface of the optical display unit, and a long side of the optical display unit.
  • a belt-shaped sheet product having a second optical film having a corresponding width and provided with a cut line for dividing the second optical film into a length corresponding to the short side of the optical display unit is wound.
  • the system for manufacturing an optical display device of the present invention by using a roll original having a width corresponding to the short side of the optical display unit and a roll original having a width corresponding to the long side, the optical supplied from each of them.
  • the optical supplied from each of them By simply dividing the film into cut lines, it is possible to obtain respective pieces of the optical film corresponding to the short side and the long side of the optical display unit.
  • the former is divided for each cut line with a length corresponding to the long side
  • the latter is divided for each cut line with a length corresponding to the short side, and bonded to both surfaces of the optical display unit,
  • An optical film can be bonded to one surface and the other surface of the optical display unit so that the optical anisotropy is orthogonal using two rolls having the same optical anisotropy such as an absorption axis. .
  • the optical display device manufacturing system of the present invention is an optical display device manufacturing system in which an optical film including a polarizing plate is bonded to a rectangular optical display unit, and the optical display unit supplying the optical display unit is supplied.
  • An apparatus and a first optical film having a width corresponding to the short side of the optical display unit, and a cut line is provided in advance for dividing the first optical film into a length corresponding to the long side of the optical display unit.
  • a first optical film supply device that draws and supplies the belt-shaped sheet product from the roll raw material around which the belt-shaped sheet product is wound, and on one surface of the optical display unit supplied from the optical display unit supply device, 1st bonding apparatus which bonds the division
  • a second optical film supply device that draws and supplies the strip-shaped sheet product from the roll roll on which the strip-shaped sheet product previously provided with a cut line for dividing the optical film is wound, and is supplied from the transport supply device.
  • a second laminating device for laminating the divided pieces of the second optical film supplied from the second optical film supplying device to the other surface of the optical display unit.
  • the apparatus further includes the above-described transport supply device, the second optical film supply device, and the second bonding device, and the first optical film supply device and the first optical film supply device.
  • Two optical film supply devices can be supplied in correspondence with the long side and the short side of the optical display unit by changing the width and length of the divided pieces of the optical film. For this reason, the optical film can be bonded to the one surface and the other surface of the optical display unit on a continuous production line using a roll raw material having the same absorption axis of the polarizing plate.
  • the said conveyance supply apparatus has a turning mechanism which turns the optical display unit after bonding by the said 1st bonding apparatus in the bonding direction by the said 2nd bonding apparatus.
  • a turning mechanism which turns the optical display unit after bonding by the said 1st bonding apparatus in the bonding direction by the said 2nd bonding apparatus.
  • the first optical film supply device and the second optical film supply device have a defect portion elimination mechanism that eliminates divided pieces having defects of the optical film.
  • the defective portion of the optical film can be eliminated, and the yield of the optical film can be improved.
  • the supply device of the first optical film and the supply device of the second optical film use the release film formed on the optical film via an adhesive layer as a transport medium, and the first bonding device and the second bonding device. It is preferable to have a transport mechanism for supplying the first optical film and the second optical film to the combined device. By having such a transport mechanism, the first optical film and the second optical film can be supplied to the first bonding apparatus and the second bonding apparatus with high accuracy using a simple transport mechanism.
  • the optical display device manufacturing method of the present invention is an optical display device manufacturing method in which an optical film having optical anisotropy is bonded to a rectangular optical display unit, and corresponds to the short side of the optical display unit.
  • a roll original on which a strip-shaped sheet product having a first optical film having a width to be cut and having a score line for dividing the first optical film into a length corresponding to the long side of the optical display unit is wound up
  • the former corresponds to the long side by using a roll original having a width corresponding to the short side of the optical display unit and a roll original having a width corresponding to the long side.
  • the length is divided for each cut line, and the latter is divided for each cut line by a length corresponding to the short side, and bonded to both surfaces of the optical display unit.
  • the optical film is bonded to one surface and the other surface of the optical display unit so that the optical anisotropy is orthogonal using two rolls having the same optical anisotropy such as an absorption axis. be able to.
  • a turning step of turning the optical display unit after being bonded in the first bonding step in the bonding direction in the second bonding step it is preferable to include a turning step of turning the optical display unit after being bonded in the first bonding step in the bonding direction in the second bonding step.
  • a turning process it is not necessary to vertically arrange the supply direction of the first optical film and the supply direction of the second optical film, and space can be saved in the manufacturing system.
  • the bonding angle in a 2nd bonding process can be optimized using a turning process.
  • the defective portion of the optical film can be eliminated, and the yield of the optical film can be improved.
  • a release film formed on the optical film via an adhesive layer is used as a transport medium, and a first bonding step and a second bonding step.
  • the first optical film and the second optical film are respectively conveyed and supplied.
  • a 1st optical film and a 2nd optical film can be conveyed and supplied to a 1st bonding process and a 2nd bonding process respectively accurately using a simple conveyance mechanism.
  • the roll original fabric set of the present invention includes a first roll original fabric having a first optical film to be bonded to one surface of a rectangular optical display unit, and a second roll to be bonded to the other surface of the optical display unit.
  • the second roll is wound in a state in which a line is provided in advance and is slit in a width corresponding to the short side of the optical display unit in parallel with the longitudinal direction of the first polarizing plate.
  • a second belt-like sheet product in which a second optical film including a second polarizing plate having a longitudinal direction parallel to the absorption axis, a second pressure-sensitive adhesive layer, and a second release film is laminated in this order.
  • a cutting line for dividing the second optical film into a length corresponding to the short side of the optical display unit is provided in advance, parallel to the longitudinal direction of the second polarizing plate, and of the optical display unit. It is wound up in a slit-processed state with a width corresponding to the long side.
  • the first roll original fabric is slit with a width corresponding to the short side of the optical display unit
  • the second roll original fabric is slit with a width corresponding to the long side.
  • each optical film has one absorption axis parallel to the long side of the optical display unit and the other parallel to the short side, each is simply bonded to one surface and the other surface of the optical display unit.
  • the absorption axes of these optical films can be orthogonal.
  • a roll stock set that can be bonded to the unit can be provided.
  • the optical display unit used for bonding is a VA mode or IPS mode liquid crystal panel.
  • the absorption axes of the polarizing plates of the first optical film and the second optical film are orthogonal to each other. And since it is parallel to the direction of the sides of the rectangular liquid crystal panel, it is only necessary to feed out the first and second rolls that have been slit in parallel to the absorption axis, and to divide the optical film into cut lines, thereby increasing the production speed. can do.
  • the method for producing a roll stock according to the present invention is a method for producing a roll stock used in the roll stock set, an optical film including a polarizing plate having a longitudinal direction parallel to the absorption axis, an adhesive layer, It was obtained by slitting the raw material before the slit laminated with the release film in this order in parallel with the longitudinal direction of the polarizing plate and with a width corresponding to the short side or the long side of the optical display unit. It has the process of winding up a strip-shaped sheet product and making it into a roll original fabric.
  • the slit processing is performed to the width corresponding to the short side or the long side of the optical display unit, the short side and the long side of the optical display unit are simply divided into the cut lines. An optical film having a size corresponding to the side can be obtained.
  • the raw material before slit having a longitudinal direction parallel to the absorption axis of the polarizing plate is used, the axial accuracy by the bonding is improved during the production, and the optical characteristics of the optical display device after the bonding are improved. .
  • the roll original fabric of the present invention is a roll original fabric having an optical film to be bonded to the surface of a rectangular optical display unit, and an optical film including a polarizing plate having a longitudinal direction parallel to the absorption axis, and an adhesive Including a belt-like sheet product in which the agent layer and the release film are laminated in this order, a cut line is provided in advance for dividing the optical film into a length corresponding to the long side or the short side of the optical display unit.
  • it is wound in a state of being slit-processed in parallel with the longitudinal direction of the polarizing plate and with a width corresponding to the short side or the long side of the optical display unit.
  • the roll material of the present invention is wound in a state of being slit to a width corresponding to the short side or the long side of the optical display unit, the optical display unit is simply divided into cut lines so as to display the optical display unit.
  • An optical film having a size corresponding to the short side and the long side of the unit can be obtained.
  • slit processing is performed in the longitudinal direction parallel to the absorption axis of the polarizing plate, the axial accuracy by bonding is improved during the production, and the optical characteristics of the optical display device after bonding are improved.
  • the method for producing a roll material according to the present invention is a method for producing a roll material having an optical film to be bonded to the surface of a rectangular optical display unit, and a polarizing plate having a longitudinal direction parallel to the absorption axis.
  • a polarizing plate having a longitudinal direction parallel to the absorption axis.
  • the slit processing is performed to the width corresponding to the short side or the long side of the optical display unit, the short side and the long side of the optical display unit are simply divided into the cut lines. An optical film having a size corresponding to the side can be obtained.
  • the raw material before slit having a longitudinal direction parallel to the absorption axis of the polarizing plate is used, the axial accuracy by the bonding is improved during the production, and the optical characteristics of the optical display device after the bonding are improved. .
  • the method for producing an optical display device of the present invention is a method for producing an optical display device having an optical film including a polarizing plate and a rectangular optical display unit having the optical film bonded to the surface thereof, the absorption axis being An optical film including a polarizing plate having parallel longitudinal directions, an adhesive layer, and a release film are laminated in this order, and the optical film is divided into lengths corresponding to the long side or the short side of the optical display unit.
  • a strip-shaped sheet product obtained by slitting a raw material before slit, in which a score line is provided in advance, in parallel with its longitudinal direction and with a width corresponding to the short side or the long side of the optical display unit is a roll
  • a step of preparing a roll raw material wound in a shape, and pulling out the strip-shaped sheet product from the raw roll, and dividing the optical film into pieces of a rectangular optical display unit Characterized in that it comprises a step of bonding the surface.
  • the manufacturing method of the optical display device of the present invention since the roll raw material slit to the width corresponding to the short side or the long side of the optical display unit is used, the optical display can be performed only by dividing this into each cut line. An optical film having a size corresponding to the short side and the long side of the unit can be obtained.
  • the raw material before slit having a longitudinal direction parallel to the absorption axis of the polarizing plate is used, the axial accuracy by the bonding is improved during the production, and the optical characteristics of the optical display device after the bonding are improved. .
  • An optical display device manufacturing system is an optical display device manufacturing system having an optical film including a polarizing plate and a rectangular optical display unit having the optical film bonded to the surface thereof.
  • An optical film including a polarizing plate having parallel longitudinal directions, an adhesive layer, and a release film are laminated in this order, and the optical film is divided into lengths corresponding to the long side or the short side of the optical display unit.
  • a strip-shaped sheet product obtained by slitting a raw material before slit, in which a score line is provided in advance, in parallel with its longitudinal direction and with a width corresponding to the short side or the long side of the optical display unit is a roll Bonding device for pulling out the belt-like sheet product from a roll roll wound into a shape and bonding the divided pieces of the optical film to the surface of a rectangular optical display unit Characterized by comprising a.
  • the optical display device of the present invention since the roll raw material slit to the width corresponding to the short side or the long side of the optical display unit is used, the optical display can be performed only by dividing this into each cut line. An optical film having a size corresponding to the short side and the long side of the unit can be obtained.
  • the raw material before slit having a longitudinal direction parallel to the absorption axis of the polarizing plate is used, the axial accuracy by the bonding is improved during the production, and the optical characteristics of the optical display device after the bonding are improved. .
  • the flowchart which shows the process by the manufacturing system of this invention
  • the figure for demonstrating an example of the manufacturing system of this invention The figure for demonstrating an example of the manufacturing system of this invention
  • the figure for demonstrating an example of the laminated structure of a 1st, 2nd optical film The perspective view of the 1st roll original fabric which shows an example of the cut line formed in the 1st sheet product
  • the perspective view of the 1st roll original fabric which shows other examples of the score line formed in the 1st sheet product
  • Schematic diagram showing a specific example of a method of turning the optical display unit so as to be turned upside down and rotated by 90 °
  • FIG. 1 shows an example of a flowchart of a method for manufacturing an optical display device.
  • FIG. 2 shows a configuration diagram of an example of an optical display device manufacturing system.
  • FIG. 3 shows a plan layout view of an example of a manufacturing system for an optical display device.
  • the optical display unit used in the present invention refers to a group of parts for displaying characters and images.
  • the optical display unit is, for example, a liquid crystal cell or an organic electroluminescence panel.
  • the present invention is effective for an optical display unit having a rectangular outer shape, and for example, one having a long side / short side of 16/9 or 4/3 is used.
  • members, such as an optical film may be previously laminated and integrated.
  • the optical film attached to the optical display unit may be a single layer or multiple layers.
  • the optical film has optical anisotropy in at least one layer thereof.
  • the optical anisotropy means that optical properties are different in a plane, and specifically, an absorption anisotropy, a refractive index anisotropy, a reflection anisotropy, and the like.
  • the optical film is, for example, a polarizing plate having an absorption axis, a retardation film having a slow axis, a brightness enhancement film having a transmission axis, or a laminate thereof.
  • optical film including the polarizing plate examples include a polarizing plate or an optical film obtained by laminating a retardation film, a brightness enhancement film, and a combination of two or more of these films on the polarizing plate.
  • the strip-shaped sheet product used in the present invention refers to a sheet processed in a width corresponding to the short side or the long side of the optical display unit and having a sufficiently longer longitudinal direction than the width direction.
  • the length of the strip-shaped sheet product is, for example, 10 times or more the width. If the said strip
  • the strip-shaped sheet product preferably has an optical film including a polarizing plate, an adhesive layer, and a release film in this order.
  • the roll stock used in the present invention is a roll of the above-described strip-shaped sheet product.
  • the roll material is usually obtained by winding the belt-like sheet product from one end thereof onto a roll core.
  • a protective transparent film may be laminated on the surface of these optical films.
  • an adhesive layer is formed on one surface of the optical film so as to be attached to, for example, an optical display unit, and a release film for protecting the adhesive layer is provided.
  • a surface protective film is provided on the other surface of the optical film, for example, via an adhesive layer.
  • the present invention is effective when two rolls having the same optical anisotropy are used, and in particular, two rolls having the same absorption direction of the polarizing plate constituting the optical film are used. It is effective when The direction of the absorption axis of the polarizing plate is usually the long direction of the roll. Further, in the case of a retardation film, there are those in which the slow axis coincides with the long direction of the roll original fabric, those in which the slow axis is vertical, and those in which the slow axis is in an oblique direction with a constant angle.
  • the method for producing an optical display device of the present invention is a method for producing an optical display device in which an optical film having optical anisotropy is bonded to an optical display unit.
  • an optical film including a polarizing plate is used as the optical display unit. It is a manufacturing method of the bonded optical display device.
  • the manufacturing method of the present invention includes a first bonding step and a second bonding step.
  • the manufacturing method preferably further includes a conveyance supply step between the first bonding step and the second bonding step.
  • first bonding step and the second bonding step either step may be performed first, or both steps may be performed simultaneously.
  • the 1st bonding process has the 1st optical film of the width corresponding to the short side of the optical display unit, and cuts for dividing the 1st optical film into the length corresponding to the long side of the optical display unit Using a roll raw material on which a strip-shaped sheet product in which lines are provided in advance is wound, a segment of the first optical film having a length corresponding to the long side of the optical display unit is formed on one surface of the optical display unit. It is to be pasted together.
  • the 2nd bonding process has the 2nd optical film of the width corresponding to the long side of the optical display unit, and cuts for dividing the 2nd optical film into the length corresponding to the short side of the optical display unit Using a roll raw material on which a strip-shaped sheet product in which lines are provided in advance is wound, a split piece of the second optical film having a length corresponding to the short side of the optical display unit is formed on the other surface of the optical display unit. It is to be pasted together.
  • the method for manufacturing an optical display device includes, for example, the optical display unit while pulling out and supplying a belt-shaped sheet product from a roll roll on which the belt-shaped sheet product having the first optical film is wound.
  • the first bonding step is carried out by, for example, the following (2) conveying step to (3) first optical film bonding step, and the second bonding step is described below, for example, (6) conveying step to (7) Implemented by the second optical film bonding step.
  • belt-shaped sheet product is prepared as a 1st roll original fabric.
  • variety of a 1st roll original fabric is dependent on the bonding size of an optical display unit. Specifically, the width of the first roll original fabric is determined corresponding to one of the long side or the short side of the optical display unit, and the width of the second roll original fabric is determined corresponding to the other side. For this reason, the 1st roll original fabric and the 2nd roll original fabric have different widths, and those previously slit into a predetermined width by slit processing from the roll original fabric before slit are used.
  • Slit processing is performed while rewinding the roll material before slitting, and examples of the method include a method using a cutting tool such as a laser cutting device or a rotating round blade.
  • a cutting tool such as a laser cutting device or a rotating round blade.
  • the roll original roll before slit is cut in a state in which winding deviation has occurred (the roll end surface is not flat), and the axial direction of the optical film in the produced roll roll is nonuniform.
  • the axial direction of the optical film in the manufactured roll original is uniform, so the axial accuracy in bonding the optical film to the optical display unit Can be improved.
  • the object of the slit is not limited to a roll-like material such as a roll raw material before slit, but may be a long raw material that is not in a roll shape (for example, a long raw material before winding after production).
  • the absorption axis preferably extends parallel to the longitudinal direction of the long original fabric. In that case, the optical film is obtained after slitting the long original fabric parallel to the absorption axis. It is preferable to roll the strip-shaped sheet product into a roll.
  • corresponding to the long side or short side of the optical display unit means the length of the optical film bonded to the long side or short side of the optical display unit (excluding the exposed portion).
  • the length of the long side or the short side of the optical display unit and the width of the optical film do not have to be the same.
  • both the first roll original and the second roll original are strip-shaped sheet products obtained by slitting a long original parallel to the absorption axis of the polarizing plate constituting the first roll original.
  • the axial accuracy by bonding is improved, and the optical characteristics of the optical display device after bonding are improved.
  • the absorption axes of the polarizing plates of the first optical film and the second optical film may be orthogonal to each other.
  • the strip-shaped sheet product obtained by slitting the long original fabric in parallel with the absorption axis is fed out from the first roll original fabric and the second roll original fabric, respectively, and the first optical film and the second optical film It is only necessary to attach the divided pieces to the surface of the optical display unit, and the production speed can be increased.
  • the influence of the axial accuracy upon bonding on the optical characteristics can be specifically evaluated by the following transmitted light intensity and contrast ratio (CR). That is, a strip-shaped sheet product obtained by slitting a long original fabric parallel to the absorption axis of a polarizing plate (CAT1463DU manufactured by Nitto Denko Corporation), and a long original by varying the angle with respect to the absorption axis of the polarizing plate. A square (50 mm ⁇ 50 mm) sample is taken out from each of the strip-shaped sheet products obtained by slitting the opposite side so as to have one side parallel to the slit direction, and a spectrophotometer U-4100 manufactured by Hitachi High-Tech Co., Ltd. The transmittance was measured when two samples were stacked. The results are shown in Table 1.
  • the laminated structure of the first sheet product F1 includes a first optical film F11, a first release film F12, and a surface protective film F13.
  • the first optical film F11 includes a first polarizer F11a, a first film F11b having an adhesive layer (not shown) on one side thereof, and a second film having an adhesive layer (not shown) on the other side. F11c.
  • the first and second films F11b and F11c are, for example, polarizer protective films (for example, triacetyl cellulose film, PET film, etc.).
  • the second film F11c is bonded to the optical display unit surface side via the first pressure-sensitive adhesive layer F14.
  • a surface treatment can be applied to the first film F11b. Examples of the surface treatment include a hard coat treatment, an antireflection treatment, a treatment for the purpose of prevention of sticking, diffusion or antiglare, and the like.
  • the first release film F12 is provided via the second film F11c and the first pressure-sensitive adhesive layer F14.
  • the surface protection film F13 is provided through the 1st film F11b and the adhesive layer F15. Specific configurations of the first and second films F11b and F11c will be described later. Below, the laminated structure of a polarizer and a polarizer protective film may be called a polarizing plate.
  • the following steps are preferably performed in an isolated structure isolated in the factory, and the cleanliness is preferably maintained. In particular, it is preferable that the cleanliness is maintained in the bonding step of bonding the optical film to the optical display unit.
  • the first sheet product F1 is previously provided with a score line for dividing the first optical film F11 into a length corresponding to the long side of the optical display unit.
  • This score line extends in the width direction of the first sheet product F1, and is formed, for example, by cutting a layer other than the first release film F12 in the first sheet product F1.
  • the first optical film F11 can be divided for each cut line, for example, it may be configured such that at least one layer such as the first pressure-sensitive adhesive layer F14 is not completely cut, or has a configuration in which a cut line is formed by other forms such as perforations. Also good.
  • FIG. 5 is a perspective view of the first roll material showing an example of a cut line formed in the first sheet product F1.
  • cut lines are formed in the first sheet product F1 at regular intervals corresponding to the long sides of the optical display unit. Therefore, by dividing the first optical film F11 for each cut line, a divided piece of the first optical film F11 having a size corresponding to the optical display unit can be obtained and bonded to the optical display unit.
  • FIG. 6 is a perspective view of the first roll web showing another example of the cut line formed in the first sheet product F1.
  • the first sheet product F1 has cut lines formed at intervals different from the portions corresponding to the long sides of the optical display unit and portions where cut lines are formed at intervals corresponding to the long sides of the optical display unit.
  • the 1st optical film F11 of the size corresponding to an optical display unit is divided
  • the portions where the cut lines are formed at intervals different from the intervals corresponding to the long sides of the optical display unit can be eliminated without being attached to the optical display unit.
  • a method of detecting a defect by inspecting the first sheet product F1 in advance and forming a cut line by avoiding the defect so as not to include the defect in an area bonded to the optical display unit (“skip cut”).
  • a split piece including a defect (a portion where cut lines are formed at intervals different from the interval corresponding to the long side of the optical display unit) is used.
  • the yield of the optical film can be improved. That is, in this invention, when supplying an optical film, it is preferable to include the fault part elimination process of eliminating the division piece which has the fault of an optical film.
  • both sides of the first sheet product F1 are imaged and processed by transmitted light and reflected light, and the inspection polarizing film is placed between the CCD camera and the inspection object.
  • a method of taking an image and processing an image by arranging it so as to be in crossed Nicols with the polarization axis of the polarizing plate (sometimes referred to as 0 degree cross), and a polarizing film for inspection between the CCD camera and the inspection object A method of taking an image and processing an image by disposing it so as to be at a predetermined angle (for example, a range of greater than 0 degree and within 10 degrees) with the polarization axis of the polarizing plate to be inspected Is mentioned.
  • a known method can be applied to the image processing algorithm, and for example, a defect can be detected by density determination by binarization processing.
  • the surface protective film F13, the pressure-sensitive adhesive layer F15, the first optical film F11, and the first pressure-sensitive adhesive layer F14 are cut using the cutting means without cutting the first release film F12. By doing so, a score line is formed.
  • the first release film F12 can be used as a transport medium for the first optical film F11.
  • the first optical film F11 is provided with the first release film F12 formed through the first pressure-sensitive adhesive layer F14 as a transport medium, and the first optical process is performed in the first and second bonding processes. It is preferable to transport and supply the film F11 and the second optical film F21, respectively.
  • the first sheet product F1 excluding the first release film F12 can be cut by any cutting means.
  • the cutting means is horizontally moved in the width direction of the first sheet product F1 to cut the first sheet product F1 excluding the first release film F12.
  • the cutting means is not particularly limited, but is preferably a laser or a blade (for example, a round blade). According to such a method, the first sheet product F1 excluding the cut first release film F12 is cut as compared with the conventional method of cutting by pressing the blade (moving the cutting means up and down). Since the end face is smooth, end face processing is not required.
  • the first sheet material F1 is fed out from the first roll stock prepared and installed, and is conveyed downstream.
  • the first conveying device 12 that conveys the first sheet product F1 includes, for example, a nip roller pair, a tension roller, a rotation driving device, an accumulation device, a sensor device, a control device, and the like.
  • steps of the first roll original fabric preparation step, the conveyance step, the first optical film bonding step, the cleaning step, and the inspection step are preferably performed on a continuous production line.
  • the first optical film F11 is bonded to one surface of the optical display unit W.
  • the manufacturing process which bonds the 2nd optical film F21 on another surface is demonstrated.
  • a second strip sheet product F2 is prepared as a second roll.
  • the laminated structure of the second sheet product F2 has the same configuration as that of the first sheet product, but is not limited thereto.
  • the second sheet product F2 includes a second optical film F21, a second release film F22, and a surface protection film F23.
  • the second optical film F21 includes a second polarizer 21a, a third film F21b having an adhesive layer (not shown) on one side thereof, and a fourth film having an adhesive layer (not shown) on the other side. F21c.
  • the third and fourth films F21b and F21c are, for example, polarizer protective films (for example, triacetyl cellulose film, PET film, etc.).
  • the fourth film F21c is bonded to the optical display unit W surface side via the second pressure-sensitive adhesive layer F24.
  • the third film F21b can be subjected to a surface treatment. Examples of the surface treatment include a hard coat treatment, an antireflection treatment, a treatment for the purpose of prevention of sticking, diffusion or antiglare, and the like.
  • the second release film F22 is provided via the fourth film F21c and the second pressure-sensitive adhesive layer F24.
  • the surface protection film F23 is provided through the 3rd film F21b and the adhesive layer F25.
  • the second sheet material F2 is previously provided with a score line for dividing the second optical film F21 into a length corresponding to the short side of the optical display unit.
  • This score line extends in the width direction of the second sheet product F2, and is formed, for example, by cutting a layer other than the second release film F22 in the second sheet product F2.
  • the configuration can divide the second optical film F21 for each cut line, for example, a configuration in which at least one layer such as the second pressure-sensitive adhesive layer F24 is not completely cut may be used, or a cut line may be formed by another aspect such as a perforation. May be.
  • a cut line can be formed in the second sheet product F2 in the same manner as the first sheet product F1 as described with reference to FIGS. Further, as the cutting means for forming the score line in the second sheet product F2, the same configuration as the cutting means for forming the score line in the first sheet product F1 as described above can be used.
  • the second sheet material F2 is fed out from the prepared and installed second roll, and is conveyed downstream.
  • the second conveying device 22 that conveys the second sheet product includes, for example, a nip roller pair, a tension roller, a rotation driving device, an accumulation device, a sensor device, a control device, and the like.
  • the optical display unit W Before the second optical film F21 is bonded to the optical display unit W, the optical display unit W is rotated 90 degrees by the transport direction switching mechanism of the transport mechanism, and the first optical film F11 and the second optical film F21 are crossed Nicols. There is a case of the relationship.
  • the manufacturing method of the present invention further includes a conveyance supply step between the first optical film bonding step and the second optical film bonding step, and the conveyance supply step is the first bonding apparatus.
  • the transport and supply step may further include a front and back reversing step for reversing the front and back of the optical display unit in addition to the turning step.
  • the direction of the long side of the first optical film F11 bonded to the optical display unit W after turning and the direction of the long side of the second optical film F21 to be bonded are 0 ⁇ 5 °, preferably It is preferable to perform the turning process at an angle of 0 ⁇ 1 °.
  • the turning angle in the turning step is 85 to 95 °. Is preferred.
  • the second optical film F21 and the optical display unit W are sandwiched between rolls and are bonded.
  • the inspection device inspects the optical display device in which the optical film is attached to both surfaces of the optical display unit W.
  • Examples of the inspection method include a method of taking an image and processing an image using reflected light on both sides of the optical display device.
  • a method of installing a polarizing film for inspection between the CCD camera and the inspection object is also exemplified. Note that a known method can be applied to the image processing algorithm, and for example, a defect can be detected by density determination by binarization processing.
  • a non-defective product of the optical display device is determined based on the defect information obtained by the inspection device.
  • the optical display device determined to be non-defective is conveyed to the next mounting process. If a defective product is determined, a rework process is performed, a new optical film is applied, and then inspected.If a good product is determined, the process proceeds to a mounting process. Discarded.
  • the optical display device can be suitably manufactured by executing the bonding process of the first optical film F11 and the bonding process of the second optical film F21 on a continuous manufacturing line.
  • the production system of the present invention is a production system of an optical display device in which an optical film having optical anisotropy is bonded to an optical display unit, preferably an optical film in which an optical film including a polarizing plate is bonded to an optical display unit.
  • This is a display device manufacturing system.
  • the manufacturing system of this invention is equipped with the 1st bonding apparatus which performs a 1st bonding process, and the 2nd bonding apparatus which performs a 2nd bonding process.
  • the supply apparatus M1 of the optical display unit W the supply apparatus M2 of the first optical film F11, the first bonding apparatus M3 for bonding the first optical film F11, and the bonding
  • the supply device M2 of the first optical film F11, the first bonding device M3, the transport supply device M4, the supply device M5 of the second optical film F21, and the second Supply apparatus so that the bonding apparatus M6 is linearly arranged and the optical display unit W is supplied from a direction perpendicular to the flow direction of the optical display unit W of the first bonding apparatus M3.
  • An example in which M1 is arranged is shown.
  • the manufacturing system of the present invention includes an optical display unit W supply device M1 for supplying the optical display unit W.
  • the production system of the present invention includes a first optical film supply device M2 that draws out and supplies the first sheet product F1 from the raw roll on which the first sheet product F1 having the first optical film F11 is wound. .
  • a first optical film supply device M2 that draws out and supplies the first sheet product F1 from the raw roll on which the first sheet product F1 having the first optical film F11 is wound.
  • the first optical film supply device M ⁇ b> 2 includes the first transport device 12 is shown.
  • the first roll material of the first sheet product F1 is installed on a roller mount device that is linked to a motor or the like so as to rotate freely or at a constant rotational speed.
  • the rotation speed is set by the control device 1 and the drive is controlled.
  • the first transport device 12 is a transport mechanism that transports the first sheet product F1 to the downstream side.
  • the first transport device 12 is controlled by the control device 1.
  • the first optical film F11 supplied from the first optical film supply device M2 is bonded to one surface of the optical display unit W supplied from the supply device M1 of the optical display unit W.
  • a bonding device 18 (M3) is provided.
  • the first bonding device 18 (M3) includes a pressing roller and a guide roller, and further includes a first peeling device 17 and a first excluding device 19 is shown.
  • this 1st exclusion apparatus 19 comprises the fault part elimination mechanism which excludes the division
  • the 1st bonding apparatus 18 is optical display unit through the 1st adhesive layer F14 for the 1st sheet product F1 (1st optical film F11) from which the 1st release film F12 was peeled by the 1st peeling apparatus 17.
  • FIG. Affix to W The conveyance path of the first sheet product F1 is above the conveyance path of the optical display unit W.
  • the first optical film F11 is bonded to the surface of the optical display unit W while being pressed by a pressing roller and a guide roller.
  • the control device 1 controls the pressing pressure and driving operation of the pressing roller and the guide roller.
  • the first sheet product after peeling the first release film F12 and peeling the first release film F12 by reversing and transferring the first release film F12. It is configured to send F1 (first optical film F11) to the optical display unit W surface.
  • the peeled release film F12 is wound up on a roll.
  • the roll winding control is controlled by the control device 1.
  • the first optical film supply device M2 in the present invention uses the first release film F12 formed on the first optical film F11 via the first pressure-sensitive adhesive layer F14 as a transport medium, and the first laminating device M3.
  • the laminating mechanism is composed of a pressing roller provided at the laminating position and a guide roller disposed opposite thereto.
  • the guide roller is composed of a rubber roller that is rotationally driven by a motor, and is arranged to be movable up and down.
  • a pressing roller made of a metal roller that is rotationally driven by a motor is disposed directly above it.
  • the pressing roller is raised to a position higher than the upper surface so as to open a gap between the rollers.
  • the guide roller and the pressing roller may both be rubber rollers or metal rollers.
  • the optical display unit W is cleaned by various cleaning devices and transported by the transport mechanism.
  • the conveyance control of the conveyance mechanism is also controlled by the control device 1.
  • the first rejection apparatus 19 that excludes the first sheet product F1 including the defects.
  • the guide roller moves vertically downward.
  • the roller around which the removal film is stretched moves to a fixed position of the guide roller.
  • the first sheet product F1 including the defect is adhered to the removal film by moving the pressing roller vertically downward to press the first sheet product F1 including the defect against the removal film.
  • the removal film can stick the first sheet product F1 including the defects by using the adhesive force of the first adhesive layer F14 of the first sheet product F1, but an adhesive tape is used as the removal film. It is also possible to do.
  • the optical display unit W on which the first optical film F11 is bonded as described above is conveyed downstream, and the second optical film F21 (second sheet product F2) is bonded.
  • the description of the same device configuration will be briefly described.
  • the production system of the present invention preferably further includes a conveyance supply device M4 between the first bonding device and the second bonding device.
  • the said conveyance supply apparatus M4 is an apparatus which conveys and supplies the said optical display unit from the any one bonding apparatus of a said 1st bonding apparatus and a said 2nd bonding apparatus to the other bonding apparatus.
  • the transport display device is preferably the optical display unit from the bonding direction of one of the first bonding device and the second bonding device to the bonding direction of the other bonding device.
  • the transport and supply device may further include a front / back reversing mechanism that reverses the front and back of the optical display unit in addition to the turning mechanism 20.
  • the optical display unit W is moved to 90 ° by the transport direction switching mechanism (the turning mechanism 20) of the transport mechanism. After rotating, the second optical film F21 is bonded.
  • the bonding method of the second sheet product F2 described below each step is processed with the second sheet product F2 inverted (with the second release film F22 on the upper surface), The optical film F21 is configured to be bonded from the lower side of the optical display unit W.
  • the production system of the present invention includes a second optical film supply device M5 that draws out and supplies the second sheet product F2 from the raw roll on which the second sheet product F2 having the second optical film F21 is wound.
  • a second optical film supply device M5 that draws out and supplies the second sheet product F2 from the raw roll on which the second sheet product F2 having the second optical film F21 is wound.
  • the second optical film supply device M5 includes the second transport device 22 is shown.
  • the second roll material of the second sheet product F2 is installed on a roller mount device that is linked to a motor or the like so as to rotate freely or at a constant rotational speed.
  • the rotation speed is set by the control device 1 and the drive is controlled.
  • the second transport device 22 is a transport mechanism that transports the second sheet product F2 to the downstream side.
  • the second transport device 22 is controlled by the control device 1.
  • the production system of the present invention is a second laminating device 28 for laminating the second optical film F21 supplied from the second optical film supply device M5 to the other surface of the optical display unit W supplied from the conveyance supply device M4. (M6).
  • the 2nd bonding apparatus 28 (M6) is comprised with a pressing roller and a guide roller, and the example further provided with the 2nd peeling apparatus 27 and the 2nd exclusion apparatus 29 is shown.
  • the second rejection device 29 constitutes a defect elimination mechanism that eliminates the divided pieces having the defects of the optical film. However, such an exclusion mechanism can be omitted.
  • the 2nd bonding apparatus 28 is optical display unit through the 2nd adhesive layer F24 for the 2nd sheet product F2 (2nd optical film F21) from which the 2nd release film F22 was peeled by the 2nd peeling apparatus 27. Affix to W.
  • the second optical film F21 is bonded to the surface of the optical display unit W while being pressed by a pressing roller and a guide roller.
  • the control device 1 controls the pressing pressure and driving operation of the pressing roller and the guide roller.
  • the second release film F22 is reversed and transferred to peel the second release film F22 and the second sheet product after the second release film F22 is peeled off. It is comprised so that F2 (2nd optical film) may be sent out to the optical display unit W surface.
  • the peeled release film F22 is wound up on a roll.
  • the roll winding control is controlled by the control device 1.
  • the 2nd optical film supply apparatus M5 in this invention uses the 2nd release film F22 formed in the 2nd optical film F21 via the 2nd adhesive layer F24 as a conveyance medium, and is the 2nd bonding apparatus M6.
  • the laminating mechanism is composed of a pressing roller provided at the laminating position and a guide roller disposed opposite thereto.
  • the guide roller is composed of a rubber roller that is rotationally driven by a motor, and is arranged to be movable up and down.
  • a pressing roller made of a metal roller that is rotationally driven by a motor is disposed directly below it.
  • the pressing roller is moved to a lower position so as to open a roller interval.
  • the guide roller and the pressing roller may both be rubber rollers or metal rollers.
  • the second rejection apparatus 29 that excludes the second sheet material F2 including the defects.
  • the guide roller moves vertically upward.
  • the roller around which the removal film is stretched moves to a fixed position of the guide roller.
  • the pressing roller By moving the pressing roller vertically upward, the second sheet product F2 including the defect is pressed against the removal film, the second sheet product F2 is attached to the removal film, and the second sheet product including the defect together with the removal film. Wind F2 around the roller.
  • the optical display device formed by bonding the first and second sheet products to the optical display unit W is transported to the inspection device.
  • the inspection device performs an inspection on both sides of the optical display device that has been conveyed.
  • the light source irradiates the upper surface of the optical display device vertically by the half mirror, and the reflected light image is captured as image data by the CCD camera.
  • Another light source irradiates the surface of the optical display device at a predetermined angle, and a reflected light image is captured as image data by a CCD camera.
  • Inspection of the opposite surface of the optical display device is similarly performed using a light source and a CCD camera. Defects are subjected to image processing analysis from these image data, and non-defective products are determined.
  • the operation timing of each apparatus is calculated by, for example, a method of detecting by arranging a sensor at a predetermined position, or by detecting a rotary member of the transfer apparatus or the transfer mechanism with a rotary encoder or the like.
  • the control device 1 may be realized by a cooperative action of a software program and hardware resources such as a CPU and a memory.
  • a memory is stored in advance for the program software, processing procedure, various settings, and the like. Further, it can be configured by a dedicated circuit or firmware.
  • the optical display device obtained by the manufacturing method of the present invention is one in which an optical film is attached to both surfaces of the optical display unit.
  • the optical display device can be applied to an image display device such as a liquid crystal display device, an organic EL display device, or a PDP.
  • a liquid crystal display device is generally formed by appropriately assembling components such as a liquid crystal cell (corresponding to an optical display unit), an optical film, and an illumination system as necessary, and incorporating a drive circuit.
  • a liquid crystal cell corresponding to an optical display unit
  • an optical film corresponding to an illumination system
  • the optical film according to the present invention is used.
  • the liquid crystal cell any type such as a TN (TwistedwNematic) type, STN (Super Twisted Nematic) type, and ⁇ type can be used, and in particular, a VA (Virtical Alignment) mode or an IPS (In-Plane-In)
  • VA Virtual Alignment
  • IPS In-Plane-In
  • Appropriate liquid crystal display devices such as a liquid crystal display device in which an optical film is disposed on one side or both sides of a liquid crystal cell, and a backlight or reflector used in an illumination system can be formed.
  • the optical film can be installed on one side or both sides of the liquid crystal cell.
  • they may be the same or different.
  • a liquid crystal display device for example, a single layer or a suitable part such as a diffusing plate, an antiglare layer, an antireflection film, a protective plate, a prism array, a lens array sheet, a light diffusing plate, a backlight, etc. Two or more layers can be arranged.
  • the liquid crystal display device can be formed as an optical film having an appropriate structure according to the conventional transmission type or reflective type in which an optical film is disposed on one side or both sides of a liquid crystal cell, or a transmissive / reflective type. Therefore, the liquid crystal cell forming the liquid crystal display device is arbitrary, and for example, a liquid crystal cell of an appropriate type such as an active matrix driving type typified by a thin film transistor type may be used.
  • liquid crystal display device When providing polarizing plates and optical members on both sides of the liquid crystal cell, they may be the same or different. Furthermore, when forming the liquid crystal display device, for example, appropriate components such as a prism array sheet, a lens array sheet, a light diffusing plate, and a backlight can be arranged in one or more layers at appropriate positions.
  • one of the first optical film F11 and the second optical film F21 is bonded to the optical display unit W from above, and the other is bonded to the optical display unit W from below.
  • the optical display unit W may be configured such that both the first optical film F11 and the second optical film F21 are bonded to each other from the upper side or the lower side.
  • the optical display unit W is turned so as to be turned upside down and rotated, and on the other surface. What is necessary is just to bond the 1st optical film F11.
  • the first optical film F11 and the second optical film F21 can be bonded in a crossed Nicol relationship by turning upside down and turning 90 °.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing a specific example of a method of turning the optical display unit W so as to be turned upside down and rotated by 90 °.
  • FIGS. 7A and 7B show a method in which the optical display unit W is turned upside down so as to have a 90 ° relationship.
  • FIG. 7A shows a horizontal rotation axis passing through a corner of the optical display unit W. An example in which the optical display unit W is turned upside down around A1 is shown, and (b) shows an example in which the optical display unit W is turned upside down around a horizontal rotation axis A2 passing through the center of the optical display unit W. It is shown.
  • FIG. 7A shows a horizontal rotation axis passing through a corner of the optical display unit W.
  • A1 An example in which the optical display unit W is turned upside down around A1
  • (b) shows an example in which the optical display unit W is turned upside down around a horizontal rotation axis A2 passing through the center of the optical display unit W. It is shown.
  • FIG. 7 (c) shows a 90 ° relationship by performing upside down and rotation in two stages, and either upside down or rotation may be performed first.
  • FIG. 7D shows a method of rotating the optical display unit W in a horizontal plane while rotating the optical display unit W in a horizontal plane, and a method of rotating the optical display unit W horizontally. And a mechanism that vertically inverts about the axis A3.
  • the “90 ° rotated state” and “90 ° relationship” mean that the long side of the optical display unit W after turning is parallel to the short side before turning, and the short side of the optical display unit W after turning. Means a state or relationship that is parallel to the long side before turning.
  • the method of turning the optical display unit W is not limited to the mode of FIG. 7, and the optical display unit W can be turned upside down and rotated 90 ° in various other modes.
  • optical display unit W after bonding by the 1st bonding apparatus 18 is made to rotate in the bonding direction in the 2nd bonding apparatus 28, as above-mentioned, 1st
  • the second optical film F21 may be bonded to the optical display unit W before the optical film F11.
  • the optical display unit W after being bonded by the second bonding device 28 is changed to the first optical film F11. You may make it turn in the bonding direction in the 1 bonding apparatus 18.
  • each device of the production system of the present invention may be any, for example, the supply device M1 of the optical display unit W, the supply device M2 of the first optical film F11, and the first bonding device M3 are linear. It is arrange
  • the supply apparatus M2 of the 1st optical film F11 and the 1st bonding apparatus M3 are the supply apparatus M5 of the 2nd optical film F21, and 2nd. It is preferable to arrange

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Polarising Elements (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

 吸収軸等の光学異方性が同じ方向の2つのロール原反を使用して、光学異方性が直交するように光学フィルムを光学表示ユニットの一方表面と他方表面とに貼り合わせることができる光学表示装置の製造システム及び製造方法、並びに、ロール原反セット及びその製造方法を提供する。光学表示ユニットWの短辺に対応する幅の第1光学フィルムF11に、光学表示ユニットWの長辺に対応する長さに第1光学フィルムF11を分割するための切り込み線を予め設ける。光学表示ユニットWの長辺に対応する幅の第2光学フィルムF21に、光学表示ユニットWの短辺に対応する長さに第2光学フィルムF21を分割するための切り込み線を予め設ける。第1貼合装置18が、光学表示ユニットWの長辺に対応する長さの第1光学フィルムF11の分割片を光学表示ユニットWの一方表面に貼り合せる。第2貼合装置28が、光学表示ユニットWの短辺に対応する長さの第2光学フィルムF21の分割片を光学表示ユニットWの他方表面に貼り合せる。

Description

光学表示装置の製造システム及び製造方法、並びに、ロール原反セット及びその製造方法
 本発明は、偏光板を含む光学フィルム等のように、光学異方性を有する光学フィルムを、長方形の光学表示ユニットの一方表面と他方表面とに貼り合わせるための光学表示装置の製造システム及び製造方法、並びに、ロール原反セット及びその製造方法に関する。
 従来の液晶表示装置に実装される光学表示ユニットの製造方法を図8に概念的に示す。まず、光学フィルム製造メーカーでは、光学フィルムを有する帯状シート製品をロール原反として製造する(#1)。この具体的製造工程は公知の製造工程であり、説明は省略する。この帯状シート製品のロール原反として、例えば、液晶表示装置に用いられる偏光板原反、位相差板原反、偏光板と位相差板の積層フィルム原反等がある。次いで、長尺の原反から、貼り合わされる光学表示ユニットのサイズに合わせた形状からなる枚葉のシート製品を打ち抜く(#2)。次いで、打ち抜かれた枚葉のシート製品(光学フィルム)を外観検査する(#3)。この検査方法としては、例えば、目視による欠点検査、公知の欠点検査装置を用いた検査が挙げられる。欠点は、例えば、表面又は内部の汚れ、傷、異物をかみ込んだ打痕状のひねったような特殊状欠点(クニックと称されることがある)、気泡、異物等を意味している。次いで、完成品検査をする(#4)。完成品検査は、外観検査よりも良品判定の厳しい品質基準に従った検査である。次いで、枚葉のシート製品の4方の端面を端面加工する(#5)。これは、輸送中において、端面から粘着剤等がはみださないように防止するために行なわれる。次いで、クリーンルーム環境において、枚葉のシート製品をクリーン包装する(#6)。次いで、輸送のために包装(輸送梱包)する(#7)。以上のようにして枚葉のシート製品が製造され、パネル加工メーカーに輸送される。
 パネル加工メーカーでは、輸送されてきた枚葉のシート製品を梱包解体する(#11)。次いで、輸送中あるいは梱包解体時に生じた傷、汚れ等を検査するために外観検査をする(#12)。検査で良品判定された枚葉のシート製品は、次工程に搬送される。なお、この外観検査を省略する場合もある。枚葉のシート製品が貼り合わされる光学表示ユニット(例えば、液晶セルが封入されたガラス基板ユニット)は、予め製造され、光学表示ユニットは貼り合わせ工程の前に洗浄される(#13)。
 枚葉のシート製品と光学表示ユニットを貼り合わせる(#14)。枚葉のシート製品から粘着剤層を残して離型フィルムが剥離され、粘着剤層を貼り合わせ面として光学表示ユニットの一方の面に貼り合わせる。さらに、光学表示ユニットの他方の面にも同様に貼り合わせることができる。両面に貼り合わせる場合、光学表示ユニットのそれぞれの面には、同一構成の光学フィルムが貼り合わせるように構成されてもよく、異なる構成の光学フィルムが貼り合わされるように構成されていてもよい。次いで、光学フィルムが貼り合わせられた状態の光学表示装置の検査および欠点検査を行なう(#15)。この検査で良品判定された光学表示装置は、実装工程に搬送される(#16)。一方、不良品判定された光学表示装置は、リワーク処理が施される(#17)。リワーク処理で、光学表示ユニットから光学フィルムが剥離される。リワーク処理された光学表示ユニットは、新たに光学フィルムが貼り合わされる(#14)。
 以上の製造工程において、特に端面加工、枚葉のシート製品の包装、梱包解体等は、光学フィルム製造メーカーとパネル加工メーカーとが別々の場所に存在しているために必要な工程となっている。しかしながら、多工程による製造コストの上昇問題があり、また、多工程や輸送により生じる傷、埃、汚れ等の問題、それに伴う検査工程の必要性、さらに他種類の枚葉シート製品を在庫として保管・管理しなければならないという問題がある。
 これを解決する方法として、特開2007-140046号公報(特許文献1)が提案されている。この方法によれば、光学表示装置の部材である光学フィルムを有する帯状シート製品が巻き取られたロール原反から帯状シート製品を引き出して供給する供給手段と、供給手段によって引き出された帯状シート製品の欠陥を検出する検出手段と、検出手段の検出結果に基づいて帯状シート製品を切断し、個々のシート製品に加工する切断加工手段と、切断加工手段で切断加工されたシート製品を貼合わせ加工を行うために移送する移送手段と、移送手段によって移送されたシート製品と光学表示装置の部材である光学表示ユニットを貼合わせる貼合わせ加工手段とを具備し、これら各手段を連続した製造ライン工程上に配置したことを特徴とする。上記の構成においては、光学フィルムを有する帯状シート製品から直接、所望のサイズに切断加工して、この切断されたシート製品を光学表示ユニットに貼り合わせることができる。よって、従来であれば、帯状シート製品を打ち抜き、打ち抜き後のシート製品を厳重に梱包し、パネル加工メーカーに納品していたところを、ロールに巻き付けた帯状シート製品を直接梱包して納品することが可能となる。
特開2007-140046号公報
 しかしながら、特許文献1の光学表示装置の製造システムでは、光学表示ユニットの一方の片面に光学フィルムを貼り合わせた後、他の片面に光学フィルムを貼り合わせる際の装置を別途備えるものが開示されていない。このため、同一の製造システムを用いて、他の片面に光学フィルムを貼り合わせる場合、貼り合わせ後の光学表示ユニットを装置へローディングする際に二度手間になるなど、製造効率を改善する余地があった。
 また、光学表示ユニットの一方表面と他方表面とに貼り合わせる偏光板は、一方表面と他方表面とで吸収軸の方向が異なる(垂直に交差)と共に、ロール幅方向に吸収軸を有するロール原反を製造するのは一般に困難であり、その一方で、通常の光学表示ユニットは長方形を有している。これらを考慮すると、帯状シート製品の供給手段から貼合わせ加工手段までの各手段を、特許文献1の製造システムに追加するのみでは、装置構成が十分とは言えないものであった。
 また、偏光板を一方表面と他方表面とに積層する場合に限らず、例えば位相差板を光学表示ユニットの一方表面と他方表面とに積層する場合にも、一方表面と他方表面とで遅相軸の方向を直交させなければならない場合があり、その場合でも偏光板を積層する場合と同様の問題があった。
 そこで、本発明の目的は、吸収軸等の光学異方性が同じ方向の2つのロール原反を使用して、光学異方性が直交するように光学フィルムを光学表示ユニットの一方表面と他方表面とに貼り合わせることができる光学表示装置の製造システム及び製造方法、並びに、ロール原反セット及びその製造方法を提供することにある。
 上記目的は、下記の如き本発明により達成できる。即ち、本発明の光学表示装置の製造システムは、光学異方性を有する光学フィルムを長方形の光学表示ユニットに貼り合せた光学表示装置の製造システムであって、前記光学表示ユニットの短辺に対応する幅の第1光学フィルムを有し、前記光学表示ユニットの長辺に対応する長さに第1光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられた帯状シート製品が巻き取られたロール原反を用いて、前記光学表示ユニットの長辺に対応する長さの第1光学フィルムの分割片を光学表示ユニットの一方表面に貼り合せる第1貼合装置と、前記光学表示ユニットの長辺に対応する幅の第2光学フィルムを有し、前記光学表示ユニットの短辺に対応する長さに第2光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられた帯状シート製品が巻き取られたロール原反を用いて、前記光学表示ユニットの短辺に対応する長さの第2光学フィルムの分割片を光学表示ユニットの他方表面に貼り合せる第2貼合装置とを備えることを特徴とする。
 本発明の光学表示装置の製造システムによると、光学表示ユニットの短辺に対応する幅のロール原反と、長辺に対応する幅のロール原反とを用いることにより、各々から供給される光学フィルムを切り込み線ごとに分割するだけで、光学表示ユニットの短辺及び長辺に対応する光学フィルムの分割片を各々得ることができる。このため、前者を長辺に対応する長さで切り込み線ごとに分割し、後者を短辺に対応する長さで切り込み線ごとに分割し、光学表示ユニットの両方の表面に貼り合わせることによって、吸収軸等の光学異方性が同じ方向の2つのロール原反を使用して、光学異方性が直交するように光学フィルムを光学表示ユニットの一方表面と他方表面とに貼り合わせることができる。
 また、本発明の光学表示装置の製造システムは、偏光板を含む光学フィルムを長方形の光学表示ユニットに貼り合せた光学表示装置の製造システムであって、光学表示ユニットを供給する光学表示ユニットの供給装置と、前記光学表示ユニットの短辺に対応する幅の第1光学フィルムを有し、前記光学表示ユニットの長辺に対応する長さに第1光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられた帯状シート製品が巻き取られたロール原反から帯状シート製品を引き出して供給する第1光学フィルムの供給装置と、前記光学表示ユニットの供給装置から供給された光学表示ユニットの一方表面に、前記第1光学フィルムの供給装置から供給された第1光学フィルムの分割片を貼り合せる第1貼合装置と、第1光学フィルムの貼り合せ後の光学表示ユニットを搬送して供給する搬送供給装置と、前記光学表示ユニットの長辺に対応する幅の第2光学フィルムを有し、前記光学表示ユニットの短辺に対応する長さに第2光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられた帯状シート製品が巻き取られたロール原反から帯状シート製品を引き出して供給する第2光学フィルムの供給装置と、前記搬送供給装置から供給された光学表示ユニットの他方表面に、前記第2光学フィルムの供給装置から供給された第2光学フィルムの分割片を貼り合せる第2貼合装置とを備えることを特徴とする。
 本発明の光学表示装置の製造システムによると、上記のような搬送供給装置、第2光学フィルムの供給装置、及び第2貼合装置を更に備えると共に、前記第1光学フィルムの供給装置および前記第2光学フィルムの供給装置を、前記光学表示ユニットの長辺と短辺とに対応させて、光学フィルムの分割片の幅と長さを各々変えて供給できるようにしてある。このため、偏光板の吸収軸が同じ方向のロール原反を使用して、連続した製造ライン上において光学フィルムを光学表示ユニットの一方表面と他方表面とに貼り合わせることができる。
 上記において、前記搬送供給装置は、前記第1貼合装置で貼り合せた後の光学表示ユニットを、前記第2貼合装置での貼り合せ方向に旋回させる旋回機構を有することが好ましい。このような旋回機構を有することによって、第1光学フィルムの供給装置~第1貼合装置と、第2光学フィルムの供給装置~第2貼合装置とを、垂直に配置する必要が無くなり、製造システムの省スペース化を図ることができる。また、旋回機構により第2貼合装置における貼り合わせ角度を適正化できる。つまり、光学フィルムのような可とう性の高いものを旋回させるよりも、より硬い光学表示ユニットを旋回させる方が、旋回の位置精度を高めることができる。
 また、前記第1光学フィルムの供給装置および前記第2光学フィルムの供給装置は、光学フィルムの欠点を有する分割片を排除する欠点部分の排除機構を有することが好ましい。このような排除機構を有することにより、光学フィルムの欠点部分を排除することができ、光学フィルムの歩留りを向上させることができる。
 更に、前記第1光学フィルムの供給装置および前記第2光学フィルムの供給装置は、光学フィルムに粘着剤層を介して形成された離型フィルムを搬送媒体として、第1貼合装置および第2貼合装置に第1光学フィルムおよび第2光学フィルムを各々供給する搬送機構を有することが好ましい。このような搬送機構を有することにより、簡易な搬送機構を用いて精度良く、第1光学フィルムおよび第2光学フィルムを第1貼合装置および第2貼合装置に各々供給することができる。
 一方、本発明の光学表示装置の製造方法は、光学異方性を有する光学フィルムを長方形の光学表示ユニットに貼り合せた光学表示装置の製造方法であって、前記光学表示ユニットの短辺に対応する幅の第1光学フィルムを有し、前記光学表示ユニットの長辺に対応する長さに第1光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられた帯状シート製品が巻き取られたロール原反を用いて、前記光学表示ユニットの長辺に対応する長さの第1光学フィルムの分割片を前記光学表示ユニットの一方表面に貼り合せる第1貼合工程と、前記光学表示ユニットの長辺に対応する幅の第2光学フィルムを有し、前記光学表示ユニットの短辺に対応する長さに第2光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられた帯状シート製品が巻き取られたロール原反を用いて、前記光学表示ユニットの短辺に対応する長さの第2光学フィルムの分割片を前記光学表示ユニットの他方表面に貼り合せる第2貼合工程とを含むことを特徴とする。
 本発明の光学表示装置の製造方法によると、光学表示ユニットの短辺に対応する幅のロール原反と、長辺に対応する幅のロール原反とを用いて、前者を長辺に対応する長さで切り込み線ごとに分割し、後者を短辺に対応する長さで切り込み線ごとに分割し、光学表示ユニットの両方の表面に貼り合わせる。このため、吸収軸等の光学異方性が同じ方向の2つのロール原反を使用して、光学異方性が直交するように光学フィルムを光学表示ユニットの一方表面と他方表面とに貼り合わせることができる。
 上記において、前記第1貼合工程で貼り合せた後の光学表示ユニットを、前記第2貼合工程での貼り合せ方向に旋回させる旋回工程を含むことが好ましい。このような旋回工程によって、第1光学フィルムの供給方向と、第2光学フィルムの供給方向とを、垂直に配置する必要が無くなり、製造システムの省スペース化を図ることができる。また、旋回工程を利用して、第2貼合工程における貼り合わせ角度を適正化できる。
 また、前記第1光学フィルムおよび前記第2光学フィルムを供給する際に、光学フィルムの欠点を有する分割片を排除する欠点部分の排除工程を含むことが好ましい。このような排除工程により、光学フィルムの欠点部分を排除することができ、光学フィルムの歩留りを向上させることができる。
 更に、前記第1光学フィルムおよび前記第2光学フィルムを供給する際に、光学フィルムに粘着剤層を介して形成された離型フィルムを搬送媒体として、第1貼合工程および第2貼合工程に第1光学フィルムおよび第2光学フィルムを各々搬送して供給することが好ましい。このような搬送方式により、簡易な搬送機構を用いて精度良く、第1光学フィルムおよび第2光学フィルムを第1貼合工程および第2貼合工程に各々搬送供給することができる。
 本発明のロール原反セットは、長方形状の光学表示ユニットの一方表面に貼り合せるための第1光学フィルムを有する第1ロール原反と、前記光学表示ユニットの他方表面に貼り合せるための第2光学フィルムを有する第2ロール原反とからなるロール原反セットであって、前記第1ロール原反は、吸収軸に平行な長手方向を有する第1偏光板を含む第1光学フィルムと、第1粘着剤層と、第1離型フィルムとがこの順で積層された第1帯状シート製品を含み、前記光学表示ユニットの長辺に対応する長さに第1光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられるとともに、前記第1偏光板の長手方向に平行に、且つ前記光学表示ユニットの短辺に対応する幅でスリット加工された状態で巻き取られたものであり、前記第2ロール原反は、吸収軸に平行な長手方向を有する第2偏光板を含む第2光学フィルムと、第2粘着剤層と、第2離型フィルムとがこの順で積層された第2帯状シート製品を含み、前記光学表示ユニットの短辺に対応する長さに第2光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられるとともに、前記第2偏光板の長手方向に平行に、且つ前記光学表示ユニットの長辺に対応する幅でスリット加工された状態で巻き取られたものであることを特徴とする。

 本発明のロール原反セットによると、第1ロール原反が光学表示ユニットの短辺に対応する幅でスリット加工され、第2ロール原反が長辺に対応する幅でスリット加工されているため、これらをセットで用いることにより、各々から供給される光学フィルムを切り込み線ごとに分割するだけで、光学表示ユニットの短辺及び長辺に対応する光学フィルムの分割片を各々得ることができる。その際、両者のロール原反が長手方向に吸収軸を有するため、貼り合わせによる軸精度が良くなり、貼り合わせ後の光学表示装置の光学特性が良好になる。更に各々の光学フィルムは、一方の吸収軸が光学表示ユニットの長辺に平行となり、他方は短辺に平行となるため、各々を光学表示ユニットの一方表面と他方表面とに貼り合わせるだけで、それらの光学フィルムの吸収軸を直交させることができる。その結果、貼り合わせの軸精度が良好になる2つのロール原反を使用して、各々から供給される光学フィルムを切り込み線ごとに分割するだけで、各々の吸収軸が直交するように光学表示ユニットに貼り合わせることができるロール原反セットを提供することができる。 
 貼り合せに用いる前記光学表示ユニットがVAモード又はIPSモードの液晶パネルであることが好ましい。殊に近年大型TV等で用いられるVAモード又はIPSモードの液晶パネルで光学表示ユニットが形成される場合には、第1光学フィルムと第2光学フィルムの偏光板の吸収軸は、互いに直交でありかつ矩形の液晶パネルの辺の方向と平行なので、吸収軸に平行にスリット加工した第1及び第2のロール原反を繰り出し、光学フィルムを切り込み線ごとに分割するだけでよく、生産速度を高くすることができる。
 本発明のロール原反の製造方法は、前記ロール原反セットに用いるロール原反の製造方法であって、吸収軸に平行な長手方向を有する偏光板を含む光学フィルムと、粘着剤層と、離型フィルムとがこの順で積層されたスリット前原反を、前記偏光板の長手方向に平行に、且つ前記光学表示ユニットの短辺又は長辺に対応する幅でスリット加工することにより得られた帯状シート製品を巻き取ってロール原反とする工程を有することを特徴とする。

 本発明のロール原反の製造方法によると、光学表示ユニットの短辺又は長辺に対応する幅にスリット加工するため、これを切り込み線ごとに分割するだけで、光学表示ユニットの短辺と長辺に対応するサイズの光学フィルムを得ることができる。しかも、偏光板の吸収軸に平行な長手方向を有するスリット前原反を用いるため、その製造の際に、貼り合わせによる軸精度が良くなり、貼り合わせ後の光学表示装置の光学特性が良好になる。 
 本発明のロール原反は、長方形状の光学表示ユニットの表面に貼り合せるための光学フィルムを有するロール原反であって、吸収軸に平行な長手方向を有する偏光板を含む光学フィルムと、粘着剤層と、離型フィルムとがこの順で積層された帯状シート製品を含み、前記光学表示ユニットの長辺又は短辺に対応する長さに前記光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられるとともに、前記偏光板の長手方向に平行に、且つ前記光学表示ユニットの短辺又は長辺に対応する幅でスリット加工された状態で巻き取られたものであることを特徴とする。
 本発明のロール原反は、光学表示ユニットの短辺又は長辺に対応する幅にスリット加工された状態で巻き取られたものであるため、これを切り込み線ごとに分割するだけで、光学表示ユニットの短辺と長辺に対応するサイズの光学フィルムを得ることができる。しかも、偏光板の吸収軸に平行な長手方向にスリット加工するため、その製造の際に、貼り合わせによる軸精度が良くなり、貼り合わせ後の光学表示装置の光学特性が良好になる。
 本発明のロール原反の製造方法は、長方形状の光学表示ユニットの表面に貼り合せるための光学フィルムを有するロール原反の製造方法であって、吸収軸に平行な長手方向を有する偏光板を含む光学フィルムと、粘着剤層と、離型フィルムとがこの順で積層された帯状シート製品を含み、前記光学表示ユニットの長辺又は短辺に対応する長さに前記光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられたスリット前原反を、前記偏光板の長手方向に平行に、且つ前記光学表示ユニットの短辺又は長辺に対応する幅でスリット加工する工程と、及び該スリット工程により得られた帯状シート製品を巻き取ってロール原反とする工程を有することを特徴とする。
 本発明のロール原反の製造方法によると、光学表示ユニットの短辺又は長辺に対応する幅にスリット加工するため、これを切り込み線ごとに分割するだけで、光学表示ユニットの短辺と長辺に対応するサイズの光学フィルムを得ることができる。しかも、偏光板の吸収軸に平行な長手方向を有するスリット前原反を用いるため、その製造の際に、貼り合わせによる軸精度が良くなり、貼り合わせ後の光学表示装置の光学特性が良好になる。
 本発明の光学表示装置の製造方法は、偏光板を含む光学フィルムと、前記光学フィルムを表面に貼り合せた長方形状の光学表示ユニットとを有する光学表示装置の製造方法であって、吸収軸に平行な長手方向を有する偏光板を含む光学フィルムと粘着剤層と離型フィルムとがこの順で積層され、前記光学フィルムを前記光学表示ユニットの長辺又は短辺に対応する長さに分割するための切り込み線が予め設けられたスリット前原反を、その長手方向に平行に、且つ前記光学表示ユニットの短辺又は長辺に対応する幅でスリット加工することにより得られた帯状シート製品がロール状に巻回されたロール原反を準備する工程と、前記ロール原反から前記帯状シート製品を引き出して、前記光学フィルムの分割片を長方形の光学表示ユニットの表面に貼り合せる工程とを含むことを特徴とする。
 本発明の光学表示装置の製造方法によると、光学表示ユニットの短辺又は長辺に対応する幅にスリット加工されたロール原反を用いるため、これを切り込み線ごとに分割するだけで、光学表示ユニットの短辺と長辺に対応するサイズの光学フィルムを得ることができる。しかも、偏光板の吸収軸に平行な長手方向を有するスリット前原反を用いるため、その製造の際に、貼り合わせによる軸精度が良くなり、貼り合わせ後の光学表示装置の光学特性が良好になる。
 本発明の光学表示装置の製造システムは、偏光板を含む光学フィルムと、前記光学フィルムを表面に貼り合せた長方形状の光学表示ユニットとを有する光学表示装置の製造システムであって、吸収軸に平行な長手方向を有する偏光板を含む光学フィルムと粘着剤層と離型フィルムとがこの順で積層され、前記光学フィルムを前記光学表示ユニットの長辺又は短辺に対応する長さに分割するための切り込み線が予め設けられたスリット前原反を、その長手方向に平行に、且つ前記光学表示ユニットの短辺又は長辺に対応する幅でスリット加工することにより得られた帯状シート製品がロール状に巻回されたロール原反から、前記帯状シート製品を引き出して、前記光学フィルムの分割片を長方形の光学表示ユニットの表面に貼り合せる貼合装置を備えたことを特徴とする。
 本発明の光学表示装置の製造システムによると、光学表示ユニットの短辺又は長辺に対応する幅にスリット加工されたロール原反を用いるため、これを切り込み線ごとに分割するだけで、光学表示ユニットの短辺と長辺に対応するサイズの光学フィルムを得ることができる。しかも、偏光板の吸収軸に平行な長手方向を有するスリット前原反を用いるため、その製造の際に、貼り合わせによる軸精度が良くなり、貼り合わせ後の光学表示装置の光学特性が良好になる。
本発明の製造システムによる工程を示すフローチャート 本発明の製造システムの一例を説明するための図 本発明の製造システムの一例を説明するための図 第1、第2光学フィルムの積層構造の一例について説明するための図 第1シート製品に形成された切り込み線の一例を示す第1ロール原反の斜視図 第1シート製品に形成された切り込み線の他の例を示す第1ロール原反の斜視図 光学表示ユニットを上下反転及び90°回転した状態となるように旋回する方法の具体例を示した模式図 従来の光学表示装置の製造方法のフローチャート
 以下、本発明の実施形態について、光学表示装置の製造システムに用いる原材料、製造工程の流れ、製造システムの各部の構成の順で説明する。図1に、光学表示装置の製造方法のフローチャートの一例を示す。図2に、光学表示装置の製造システムの一例の構成図を示す。図3に、光学表示装置の製造システムの一例の平面配置図を示す。
 (光学表示ユニット)
 本発明に用いられる光学表示ユニットは、文字や画像を表示するための一まとまりの部品をいう。上記光学表示ユニットは、例えば液晶セルや有機エレクトロルミネッセンスパネル等である。本発明は、長方形の外形を有する光学表示ユニットに有効であり、例えば、長辺/短辺が16/9であるものや、4/3であるものなどが用いられる。なお、光学表示ユニットとしては、予め、光学フィルム等の部材が積層一体化されたものであってもよい。
 (光学フィルム)
 光学表示ユニットに貼り付けられる光学フィルムは、単層であっても複層であってもよい。上記光学フィルムは、少なくともその一層に光学異方性を有する。上記光学異方性とは、光学的性質が面内で異なることをいい、具体的には、吸収異方性、屈折率異方性、反射異方性等である。上記光学フィルムは、例えば、吸収軸を有する偏光板や、遅相軸を有する位相差フィルム、透過軸を有する輝度向上フィルム、又はこれらの積層体である。
 前記偏光板を含む光学フィルムとしては、偏光板、又は偏光板に位相差フィルム、輝度向上フィルム、それらフィルムの2以上の組み合わせを積層した光学フィルム等が例示される。
 本発明に用いられる帯状シート製品は、上記光学表示ユニットの短辺又は長辺に対応する幅に加工された、幅方向よりも長手方向が十分に長いシートをいう。上記帯状シート製品の長さは、例えば幅の10倍以上である。上記帯状シート製品は、上記光学フィルムを含むものであれば特に制限はない。上記帯状シート製品は、好ましくは、偏光板を含む光学フィルム、粘着剤層、及び離型フィルムをこの順に有する。
 本発明に用いられるロール原反は、上記帯状シート製品をロール状に巻き回したものである。上記ロール原反は、通常、上記帯状シート製品をその一端からロール芯に巻き回して得られる。
 これら光学フィルムの表面には、保護用の透明フィルムが積層される場合がある。また、光学フィルムの一方表面には、例えば光学表示ユニットに貼り付けられるように、粘着剤層が形成されるのが好ましく、この粘着剤層を保護するための離型フィルムが設けられる。また、光学フィルムのその他方表面には、例えば粘着剤層を介して表面保護フィルムが設けられる。
 本発明は、光学異方性が同じ方向の2つのロール原反を使用する場合に有効であり、特に、光学フィルムを構成する偏光板の吸収軸が、同じ方向の2つのロール原反を使用する場合に有効である。偏光板の吸収軸の方向は、通常、ロール原反の長尺方向となる。また、位相差フィルムの場合、遅相軸がロール原反の長尺方向と一致するもの、垂直になるもの、一定角度の斜め方向になるもの等がある。
 (製造フローチャート)
 本発明の光学表示装置の製造方法は、光学異方性を有する光学フィルムを光学表示ユニットに貼り合せた光学表示装置の製造方法であり、好ましくは、偏光板を含む光学フィルムを光学表示ユニットに貼り合せた光学表示装置の製造方法である。
 本発明の製造方法は、第1貼合工程と第2貼合工程とを含む。前記製造方法は、好ましくは前記第1貼合工程と前記第2貼合工程との間に搬送供給工程をさらに含む。前記第1貼合工程と前記第2貼合工程は、いずれの工程を先に行ってもよく、両工程を同時に行ってもよい。
 第1貼合工程は、前記光学表示ユニットの短辺に対応する幅の第1光学フィルムを有し、前記光学表示ユニットの長辺に対応する長さに第1光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられた帯状シート製品が巻き取られたロール原反を用いて、前記光学表示ユニットの長辺に対応する長さの第1光学フィルムの分割片を前記光学表示ユニットの一方表面に貼り合せるものである。
 第2貼合工程は、前記光学表示ユニットの長辺に対応する幅の第2光学フィルムを有し、前記光学表示ユニットの短辺に対応する長さに第2光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられた帯状シート製品が巻き取られたロール原反を用いて、前記光学表示ユニットの短辺に対応する長さの第2光学フィルムの分割片を前記光学表示ユニットの他方表面に貼り合せるものである。
 本発明の光学表示装置の製造方法は、より具体的には、例えば第1光学フィルムを有する帯状シート製品が巻き取られたロール原反から帯状シート製品を引き出して供給しながら、前記光学表示ユニットの一方表面に第1光学フィルムの分割片を貼り合せる第1貼合工程と、第2光学フィルムを有する帯状シート製品が巻き取られたロール原反から帯状シート製品を引き出して供給しながら、前記光学表示ユニットの他方表面に第2光学フィルムの分割片を貼り合せる第2貼合工程とを含む。
 第1貼合工程は、例えば、以下で述べる(2)搬送工程~(3)第1光学フィルム貼合工程によって実施され、第2貼合工程は、例えば、以下で述べる(6)搬送工程~(7)第2光学フィルム貼合工程によって実施される。
 (1)第1ロール原反準備工程(図1、S1)。第1帯状シート製品を第1ロール原反として準備する。第1ロール原反の幅は、光学表示ユニットの貼り合わせサイズに依存している。具体的には、光学表示ユニットの長辺又は短辺の一方に対応させて、第1ロール原反の幅が決定され、他方に対応させて、第2ロール原反の幅が決定される。このため、第1ロール原反と第2ロール原反とは、異なる幅を有しており、スリット前ロール原反からスリット加工により、予め所定の幅にスリットされたものが使用される。
 スリット加工は、スリット前ロール原反を巻き戻しながら行い、その方法としては、レーザ切断装置、回転丸刃等の刃物を用いる方法などが挙げられる。ロール原反を製造する際には、スリット前ロール原反を長尺方向にスリットした後、得られた帯状シート製品をロール状に巻回することが好ましい。スリット前ロール原反の一端部又は両端部をロール状態のまま切断することにより、光学表示ユニットの長辺又は短辺に対応する幅のロール原反を製造する方法も考えられるが、このような方法では、スリット前ロール原反を巻きずれが発生した状態(ロール端面が平坦でない状態)で切断することになり、製造されたロール原反における光学フィルムの軸方向が不均一になる。これに対して、上記のようにスリット工程後に巻回工程を行うことにより、製造されたロール原反における光学フィルムの軸方向が均一になるため、光学表示ユニットに対する光学フィルムの貼り合せにおける軸精度を向上することができる。上記スリットの対象は、スリット前ロール原反のようなロール状のものに限らず、ロール状でない長尺原反(例えば、製造後に巻き取る前の長尺原反)であってもよい。光学フィルムが偏光板を含む場合には、長尺原反の長手方向に平行に吸収軸が延びることが好ましく、その場合には、長尺原反を吸収軸に平行にスリットした後、得られた帯状シート製品をロール状に巻回することが好ましい。
 本発明において、「光学表示ユニットの長辺又は短辺に対応させる」とは、光学表示ユニットの長辺又は短辺の長さに対応する光学フィルムの貼り合わせの長さ(露出部分を除いた長さ)を指し、光学表示ユニットの長辺又は短辺の長さと光学フィルムの幅とが同じである必要はない。
 本実施形態では、第1ロール原反と第2ロール原反とのいずれもが、それを構成する偏光板の吸収軸に平行に長尺原反をスリット加工することにより得られた帯状シート製品を巻回してなり、それぞれ帯状シート製品の長手方向に吸収軸を有する。このため、貼り合わせによる軸精度が良くなり、貼り合わせ後の光学表示装置の光学特性が良好になる。殊に近年大型TV等で用いられるVAモード又はIPSモードの液晶パネルで光学表示ユニットが形成される場合には、第1光学フィルムと第2光学フィルムの偏光板の吸収軸を直交させればよいので、長尺原反が吸収軸に平行にスリット加工されることにより得られた帯状シート製品を第1ロール原反及び第2ロール原反からそれぞれ繰り出し、第1光学フィルム及び第2光学フィルムの分割片をそれぞれ光学表示ユニットの表面に貼り合せるだけでよく、生産速度を高くすることができる。
 貼り合わせ時の軸精度が光学特性に及ぼす影響は、具体的には次のような透過光強度とコントラスト比(CR)によって評価することができる。即ち、偏光板(日東電工社製CAT1463DU)の吸収軸に平行に長尺原反をスリット加工することにより得られた帯状シート製品と、偏光板の吸収軸に対して角度を振って長尺原反をスリット加工することにより得られた帯状シート製品から、それぞれ、スリット方向と平行な1辺を有するように正方形(50mm×50mm)のサンプルを取り出し、日立ハイテク社製分光光度計U-4100を用いて2枚のサンプルを積層したときの透過率を測定した。その結果を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1の結果が示すように、吸収軸同士の角度が90°の実施例1と比べて、90°から吸収軸同士の角度がズレた比較例では、角度が90°から少しズレるだけで光漏れ(透過光強度)が顕著になり、コントラスト比(CR)も大きく低下することが分かる。
 図4に示すように、例えば、第1シート製品F1の積層構造は、第1光学フィルムF11と、第1離型フィルムF12と、表面保護フィルムF13とを有する。第1光学フィルムF11は、第1偏光子F11aと、その一方面に接着剤層(不図示)を介した第1フィルムF11bと、その他方面に接着剤層(不図示)を介した第2フィルムF11cとで構成されている。
 第1、第2フィルムF11b、F11cは、例えば、偏光子保護フィルム(例えばトリアセチルセルロースフィルム、PETフィルム等)である。第2フィルムF11cは、第1粘着剤層F14を介して光学表示ユニット面側に貼り合わされる。第1フィルムF11bには、表面処理を施すことができる。表面処理としては、例えば、ハードコート処理や反射防止処理、スティッキングの防止や拡散ないしアンチグレア等を目的とした処理等が挙げられる。第1離型フィルムF12は、第2フィルムF11cと第1粘着剤層F14を介して設けられている。また、表面保護フィルムF13は、第1フィルムF11bと粘着剤層F15を介して設けられている。第1、第2フィルムF11b、F11cの具体的構成は後述する。以下において、偏光子と偏光子保護フィルムとの積層構造を偏光板と称することがある。
 以下の各工程は、工場内において隔離された隔離構造内において行なわれ、清浄度が維持されているのが好ましい。特に光学フィルムを光学表示ユニットに貼り合わせる貼合工程において清浄度が維持されていることが好ましい。
 本実施形態において、第1シート製品F1には、光学表示ユニットの長辺に対応する長さに第1光学フィルムF11を分割するための切り込み線が予め設けられている。この切り込み線は、第1シート製品F1の幅方向に延びており、例えば第1シート製品F1における第1離型フィルムF12以外の層が切断されることにより形成されている。ただし、第1シート製品F1における第1離型フィルムF12以外の層が完全に切断された構成に限らず、切り込み線ごとに第1光学フィルムF11を分割することができるような構成であれば、例えば第1粘着剤層F14などの少なくとも1つの層が完全に切断されていないような構成であってもよいし、ミシン目などの他の態様によって切り込み線が形成されたような構成であってもよい。
 図5は、第1シート製品F1に形成された切り込み線の一例を示す第1ロール原反の斜視図である。この例において、第1シート製品F1には、光学表示ユニットの長辺に対応する一定間隔で切り込み線が形成されている。したがって、切り込み線ごとに第1光学フィルムF11を分割することにより、光学表示ユニットに対応するサイズの第1光学フィルムF11の分割片を得て、光学表示ユニットに貼り合せることができる。
 図6は、第1シート製品F1に形成された切り込み線の他の例を示す第1ロール原反の斜視図である。この例において、第1シート製品F1には、光学表示ユニットの長辺に対応する間隔で切り込み線が形成された部分と、光学表示ユニットの長辺に対応する間隔とは異なる間隔で切り込み線が形成された部分とがある。光学表示ユニットの長辺に対応する間隔で切り込み線が形成された部分については、その切り込み線で第1光学フィルムF11を分割することにより、光学表示ユニットに対応するサイズの第1光学フィルムF11の分割片を得て、光学表示ユニットに貼り合せることができる。
 一方、光学表示ユニットの長辺に対応する間隔とは異なる間隔で切り込み線が形成された部分については、光学表示ユニットに貼り合せることなく排除することができる。例えば、予め第1シート製品F1を検査することにより欠点を検出し、光学表示ユニットに貼り合わせられる領域内に欠点を含まないように、欠点を避けて切り込み線を形成する方式(「スキップカット」と称する。)を採用した場合には、欠点を含む分割片(前記光学表示ユニットの長辺に対応する間隔とは異なる間隔で切り込み線が形成された部分)については、後述する第1排除装置19によって光学表示ユニットに貼り合せることなく排除することにより、光学フィルムの歩留まりを向上することができる。つまり、本発明では、光学フィルムを供給する際に、光学フィルムの欠点を有する分割片を排除する欠点部分の排除工程を含むことが好ましい。
 前記欠点検査の方法としては、第1シート製品F1の両面に対し、透過光、反射光による画像撮影・画像処理する方法、検査用偏光フィルムをCCDカメラと検査対象物との間に、検査対象である偏光板の偏光軸とクロスニコルとなるように配置(0度クロスと称することがある)して画像撮影・画像処理する方法、検査用偏光フィルムをCCDカメラと検査対象物との間に、検査対象である偏光板の偏光軸と所定角度(例えば、0度より大きく10度以内の範囲)になるように配置(x度クロスと称することがある)して画像撮影・画像処理する方法が挙げられる。なお、画像処理のアルゴリズムは公知の方法を適用でき、例えば二値化処理による濃淡判定によって欠点を検出することができる。
 透過光による画像撮影・画像処理方法では、第1シート製品F1内部の異物が検出できる。反射光による画像撮影・画像処理方法では、第1シート製品F1表面の付着異物が検出できる。0度クロスによる画像撮影・画像処理方法では、主に、表面異物、汚れ、内部の異物等が輝点として検出できる。x度クロスによる画像撮影・画像処理方法では、主に、クニックを検出することができる。
 第1シート製品F1には、切断手段を用いて、第1離型フィルムF12を切断せずに、表面保護フィルムF13、粘着剤層F15、第1光学フィルムF11および第1粘着剤層F14を切断することにより、切り込み線が形成される。その結果、第1離型フィルムF12を第1光学フィルムF11の搬送媒体として使用することができる。つまり、本発明では、第1光学フィルムF11に第1粘着剤層F14を介して形成された第1離型フィルムF12を搬送媒体として、第1貼合工程および第2貼合工程に第1光学フィルムF11および第2光学フィルムF21を各々搬送して供給することが好ましい。第1離型フィルムF12を除く第1シート製品F1は、任意の切断手段により切断され得る。好ましくは、切断手段を前記第1シート製品F1の幅方向に水平移動させて、第1離型フィルムF12を除く第1シート製品F1を切断する。前記切断手段は、特に制限はないが、好ましくはレーザ又は刃物(例えば丸刃)である。このような方法によれば、従来のように刃物を押し当てて(切断手段を上下移動させて)切断する方法に比べて、切断された第1離型フィルムF12を除く第1シート製品F1の端面が滑らかになるため、端面加工が不要になる。
 (2)搬送工程(図1、S2)。準備され設置された第1ロール原反から第1シート製品F1を繰り出し、下流側に搬送する。第1シート製品F1を搬送する第1搬送装置12は、例えば、ニップローラ対、テンションローラ、回転駆動装置、アキュムレート装置、センサー装置、制御装置等で構成されている。
 (3)第1光学フィルム貼合工程(図1、S3)。第1剥離装置17を用いて第1離型フィルムF12を除去しながら、第1貼合装置18を用いて当該第1離型フィルムF12が除去された第1光学フィルムF11を第1粘着剤層F14を介して光学表示ユニットWに貼り合せる。このとき、切り込み線ごとに第1光学フィルムF11を分割することにより、光学表示ユニットWに対応するサイズの第1光学フィルムF11の分割片を得て、光学表示ユニットWに貼り合せる。貼り合せに際し、後述するように、第1光学フィルムF11と光学表示ユニットWをロール対で挟んで圧着する。
 (4-1)洗浄工程(図1、S4-1)。光学表示ユニットWは、研磨洗浄、水洗浄等によって、その表面が洗浄される。洗浄された光学表示ユニットWは、検査装置まで搬送される。
 (4-2)検査工程(図1、S4-2)。洗浄後の光学表示ユニットWは、検査装置によって、その表面が検査される。検査後の光学表示ユニットWは、第1貼合装置18まで搬送される。
 これら、第1ロール原反準備工程、搬送工程、第1光学フィルム貼合工程、洗浄工程、検査工程のそれぞれの工程は連続した製造ラインで実行されることが好ましい。以上の一連の製造工程において、光学表示ユニットWの一方面に第1光学フィルムF11が貼り合わされる。以下では、その他面に第2光学フィルムF21を貼り合わる製造工程について説明する。
 (5)第2ロール原反準備工程(図1、S11)。第2帯状シート製品F2を第2ロール原反として準備する。図4の示すように、第2シート製品F2の積層構造は、第1シート製品と同様の構成であるが、これに限定されない。第2シート製品F2は、第2光学フィルムF21と、第2離型フィルムF22と、表面保護フィルムF23とを有する。第2光学フィルムF21は、第2偏光子21aと、その一方面に接着剤層(不図示)を介した第3フィルムF21bと、その他方面に接着剤層(不図示)を介した第4フィルムF21cとで構成されている。
 第3、第4フィルムF21b、F21cは、例えば、偏光子保護フィルム(例えばトリアセチルセルロースフィルム。PETフィルム等)である。第4フィルムF21cは、第2粘着剤層F24を介して光学表示ユニットW面側に貼り合わされる。第3フィルムF21bには、表面処理を施すことができる。表面処理としては、例えば、ハードコート処理や反射防止処理、スティッキングの防止や拡散ないしアンチグレア等を目的とした処理等が挙げられる。第2離型フィルムF22は、第4フィルムF21cと第2粘着剤層F24を介して設けられている。また、表面保護フィルムF23は、第3フィルムF21bと粘着剤層F25を介して設けられている。
 本実施形態において、第2シート製品F2には、光学表示ユニットの短辺に対応する長さに第2光学フィルムF21を分割するための切り込み線が予め設けられている。この切り込み線は、第2シート製品F2の幅方向に延びており、例えば第2シート製品F2における第2離型フィルムF22以外の層が切断されることにより形成されている。ただし、第2シート製品F2における第2離型フィルムF22以外の層が完全に切断された構成に限らず、切り込み線ごとに第2光学フィルムF21を分割することができるような構成であれば、例えば第2粘着剤層F24などの少なくとも1つの層が完全に切断されていないような構成であってもよいし、例えばミシン目などの他の態様によって切り込み線が形成されたような構成であってもよい。
 第2シート製品F2には、図5及び図6を用いて説明したような第1シート製品F1と同様の態様により、切り込み線を形成することができる。また、第2シート製品F2に切り込み線を形成するための切断手段としては、上述のような第1シート製品F1に切り込み線を形成するための切断手段と同様の構成を用いることができる。
 (6)搬送工程(図1、S12)。準備され設置された第2ロール原反から第2シート製品F2を繰り出し、下流側に搬送する。第2シート製品を搬送する第2搬送装置22は、例えば、ニップローラ対、テンションローラ、回転駆動装置、アキュムレート装置、センサー装置、制御装置等で構成されている。
 (7)第2光学フィルム貼合工程(図1、S13)。次いで、第2剥離装置27を用いて第2離型フィルムF22を除去しながら、第2貼合装置28を用いて当該第2離型フィルムF22が除去された第2光学フィルムF21を、第2粘着剤層F24を介して、光学表示ユニットWの第1光学フィルムF11が貼り合わされている面と異なる面に貼り合せる。このとき、切り込み線ごとに第2光学フィルムF21を分割することにより、光学表示ユニットWに対応するサイズの第2光学フィルムF21の分割片を得て、光学表示ユニットWに貼り合せる。なお、第2光学フィルムF21を光学表示ユニットWに貼り合せる前に、搬送機構の搬送方向切り替え機構によって光学表示ユニットWを90度回転させ、第1光学フィルムF11と第2光学フィルムF21をクロスニコルの関係にする場合がある。
 (8)搬送供給工程(図1、S5)。本発明の製造方法は、好ましくは、前記第1光学フィルム貼合工程と前記第2光学フィルム貼合工程との間に搬送供給工程をさらに含み、前記搬送供給工程が、前記第1貼合装置及び前記第2貼合装置のいずれか一方の貼合装置の貼り合せ方向から、他方の貼合装置の貼り合せ方向へ、前記光学表示ユニットを旋回させる旋回工程を含む。前記搬送供給工程は、前記旋回工程に加えて前記光学表示ユニットを表裏反転させる表裏反転工程をさらに含んでいてもよい。本発明では、第1貼合工程で貼り合せた後の光学表示ユニットWを、第2貼合工程での貼り合せ方向に旋回させる旋回工程を含むことが好ましい。本発明では、旋回後の光学表示ユニットWに貼り合わされた第1光学フィルムF11の長辺の方向と、貼り合わされる第2光学フィルムF21の長辺の方向とが、0±5°、好ましくは0±1°になるような角度で旋回工程を行うことが好ましい。例えば、供給される第1光学フィルムF11のライン方向と、供給される第2光学フィルムF21のライン方向とが平行(直線上も含む)である場合、旋回工程における旋回角度は、85~95°が好ましい。貼り合せに際しては、後述するように、第2光学フィルムF21と光学表示ユニットWをロールで挟んで圧着する。
 (9)光学表示装置の検査工程(図1、S14)。検査装置は、光学表示ユニットWの両面に光学フィルムが貼着された光学表示装置を検査する。検査方法としては、光学表示装置の両面に対し、反射光による画像撮影・画像処理する方法が例示される。また他の方法として、検査用偏光フィルムをCCDカメラと検査対象物との間に設置する方法も例示される。なお、画像処理のアルゴリズムは公知の方法を適用でき、例えば二値化処理による濃淡判定によって欠点を検出することができる。
 (10)検査装置で得られた欠点の情報に基づいて、光学表示装置の良品判定がなされる。良品判定された光学表示装置は、次の実装工程に搬送される。不良品判定された場合、リワーク処理が施され、新たに光学フィルムが貼られ、次いで検査され、良品判定の場合、実装工程に移行し、不良品判定の場合、再度リワーク処理に移行するかあるいは廃棄処分される。
 以上の一連の製造工程において、第1光学フィルムF11の貼合工程と第2光学フィルムF21貼合工程とを連続した製造ラインで実行することによって、光学表示装置を好適に製造することができる。
 (製造システムの全体の構成)
 次に、本発明の製造システムの全体の構成について説明する。本発明の製造システムは、光学異方性を有する光学フィルムを光学表示ユニットに貼り合せた光学表示装置の製造システムであり、好ましくは、偏光板を含む光学フィルムを光学表示ユニットに貼り合せた光学表示装置の製造システムである。本発明の製造システムは、第1貼合工程を行う第1貼合装置と、第2貼合工程を行う第2貼合装置とを備えている。
 本実施形態では、図3に示すように、光学表示ユニットWの供給装置M1と、第1光学フィルムF11の供給装置M2と、第1光学フィルムF11を貼り合せる第1貼合装置M3と、貼り合せ後の光学表示ユニットWを搬送して供給する搬送供給装置M4と、第2光学フィルムF21の供給装置M5と、第2光学フィルムF21を貼り合せる第2貼合装置M6とを備えている例を示す。
 本実施形態では、図3に示すように、第1光学フィルムF11の供給装置M2と、第1貼合装置M3と、搬送供給装置M4と、第2光学フィルムF21の供給装置M5と、第2貼合装置M6とが、直線状に配置されると共に、第1貼合装置M3の光学表示ユニットWの流れ方向に対して、垂直な方向から光学表示ユニットWが供給されるように、供給装置M1が配置されている例を示す。
 (製造システムの各部の構成)
 以下に、本発明の製造システムの各部の構成の一例について説明する。
 本発明の製造システムは、光学表示ユニットWを供給する光学表示ユニットWの供給装置M1を備えている。
 本発明の製造システムは、第1光学フィルムF11を有する第1シート製品F1が巻き取られたロール原反から第1シート製品F1を引き出して供給する第1光学フィルムの供給装置M2を備えている。本実施形態では、第1光学フィルムの供給装置M2が、第1搬送装置12を備える例を示す。
 第1シート製品F1の第1ロール原反は、自由回転あるいは一定の回転速度で回転するようにモータ等と連動されたローラ架台装置に設置される。制御装置1によって回転速度が設定され、駆動制御される。
 第1搬送装置12は、第1シート製品F1を下流側に搬送する搬送機構である。第1搬送装置12は制御装置1によって制御されている。
 本発明の製造システムは、光学表示ユニットWの供給装置M1から供給された光学表示ユニットWの一方表面に、第1光学フィルムの供給装置M2から供給された第1光学フィルムF11を貼り合せる第1貼合装置18(M3)を備えている。本実施形態では、第1貼合装置18(M3)が、押さえローラ、案内ローラによって構成されると共に、第1剥離装置17、第1排除装置19を更に備える例を示す。この第1排除装置19は、光学フィルムの欠点を有する分割片を排除する欠点部分の排除機構を構成するが、このような排除機構は、省略することも可能である。
 第1貼合装置18は、第1剥離装置17によって第1離型フィルムF12が剥離された第1シート製品F1(第1光学フィルムF11)を、第1粘着剤層F14を介して光学表示ユニットWに貼り合せる。第1シート製品F1の搬送経路は、光学表示ユニットWの搬送経路の上方である。
 貼り合せる場合には、押さえローラ、案内ローラによって、第1光学フィルムF11を光学表示ユニットW面に圧接しながら貼り合わせる。押さえローラ、案内ローラの押さえ圧力、駆動動作は、制御装置1によって制御される。
 第1剥離装置17の剥離機構としては、第1離型フィルムF12を反転移送することにより、第1離型フィルムF12を剥離すると共に、第1離型フィルムF12を剥離した後の第1シート製品F1(第1光学フィルムF11)を光学表示ユニットW面に送り出すように構成される。剥離された離型フィルムF12はロールに巻き取られる。ロールの巻取り制御は、制御装置1によって制御される。
 つまり、本発明における第1光学フィルムの供給装置M2は、第1光学フィルムF11に第1粘着剤層F14を介して形成された第1離型フィルムF12を搬送媒体として、第1貼合装置M3に第1光学フィルムF11を供給する搬送機構を有する。
 貼合せ機構としては、貼合せ位置に設けられた、押さえロ一ラとそれに対向して配置される案内ローラとから構成されている。案内ローラは、モータにより回転駆動するゴムローラで構成され、昇降可能に配備されている。また、その直上方にはモータにより回転駆動する金属ローラからなる押さえローラが昇降可能に配備されている。光学表示ユニットWを貼合せ位置に送り込む際には押さえローラはその上面より高い位置まで上昇されてローラ間隔を開けるようになっている。なお、案内ローラおよび押さえローラは、いずれもゴムローラであってもよいし金属ローラであってもよい。光学表示ユニットWは、上述したように各種洗浄装置によって洗浄され、搬送機構によって搬送される構成である。搬送機構の搬送制御も制御装置1の制御による。
 欠点を含む第1シート製品F1を排除する第1排除装置19について説明する。欠点を含む第1シート製品F1が貼り合わせ位置に搬送されてくると、案内ローラが垂直下方に移動する。次いで、除去用フィルムが掛け渡されたローラが案内ローラの定位置に移動する。押さえローラを垂直下方に移動させて、欠点を含む第1シート製品F1を除去用フィルムに押さえつけて、第1シート製品F1を除去用フィルムに貼り付け、除去用フィルムとともに欠点を含む第1シート製品F1をローラに巻き取る。除去用フィルムは、第1シート製品F1の第1粘着剤層F14の粘着力を利用して、欠点を含む第1シート製品F1を貼着することができるが、除去用フィルムとして粘着テープを使用することも可能である。
 上記のようにして第1光学フィルムF11が貼り合せられた光学表示ユニットWは、下流側に搬送され、第2光学フィルムF21(第2シート製品F2)が貼り合わされる。以下において、同様の装置構成については、その説明を簡単に説明する。
 本発明の製造システムは、好ましくは、前記第1貼合装置と前記第2貼合装置との間に搬送供給装置M4をさらに含む。前記搬送供給装置M4は、前記第1貼合装置及び前記第2貼合装置のいずれか一方の貼合装置から他方の貼合装置へ、前記光学表示ユニットを搬送供給する装置である。前記搬送供給装置は、好ましくは前記第1貼合装置及び前記第2貼合装置のいずれか一方の貼合装置の貼り合せ方向から、他方の貼合装置の貼り合せ方向へ、前記光学表示ユニットを旋回させる旋回機構20を含む。前記搬送供給装置は、前記旋回機構20に加えて前記光学表示ユニットを表裏反転させる表裏反転機構をさらに含んでいてもよい。
 例えば、第2光学フィルムF21を第1光学フィルムF11と90°の関係(クロスニコルの関係)に貼り合わせる場合は、光学表示ユニットWを搬送機構の搬送方向切り替え機構(旋回機構20)によって、90°回転させてから第2光学フィルムF21が貼り合わされる。以下で説明する第2シート製品F2の貼り合わせ方法においては、第2シート製品F2を反転させた状態で(第2離型フィルムF22が上面となるようにして)各工程を処理し、第2光学フィルムF21を光学表示ユニットWの下側から貼り合わせるように構成される。
 本発明の製造システムは、第2光学フィルムF21を有する第2シート製品F2が巻き取られたロール原反から第2シート製品F2を引き出して供給する第2光学フィルムの供給装置M5を備えている。本実施形態では、第2光学フィルムの供給装置M5が、第2搬送装置22を備える例を示す。
 第2シート製品F2の第2ロール原反は、自由回転あるいは一定の回転速度で回転するようにモータ等と連動されたローラ架台装置に設置される。制御装置1によって回転速度が設定され、駆動制御される。
 第2搬送装置22は、第2シート製品F2を下流側に搬送する搬送機構である。第2搬送装置22は制御装置1によって制御されている。
 本発明の製造システムは、搬送供給装置M4から供給された光学表示ユニットWの他方表面に、第2光学フィルムの供給装置M5から供給された第2光学フィルムF21を貼り合せる第2貼合装置28(M6)を備えている。本実施形態では、第2貼合装置28(M6)が、押さえローラ、案内ローラによって構成されると共に、第2剥離装置27、第2排除装置29を更に備える例を示す。この第2排除装置29は、光学フィルムの欠点を有する分割片を排除する欠点部分の排除機構を構成するが、このような排除機構は、省略することも可能である。
 第2貼合装置28は、第2剥離装置27によって第2離型フィルムF22が剥離された第2シート製品F2(第2光学フィルムF21)を、第2粘着剤層F24を介して光学表示ユニットWに貼り合せる。貼り合せる場合には、押さえローラ、案内ローラによって、第2光学フィルムF21を光学表示ユニットW面に圧接しながら貼り合わせる。押さえローラ、案内ローラの押さえ圧力、駆動動作は、制御装置1によって制御される。
 第2剥離装置27の剥離機構としては、第2離型フィルムF22を反転移送することにより、第2離型フィルムF22を剥離すると共に、第2離型フィルムF22を剥離した後の第2シート製品F2(第2光学フィルム)を光学表示ユニットW面に送り出すように構成される。剥離された離型フィルムF22はロールに巻き取られる。ロールの巻取り制御は、制御装置1によって制御される。
 つまり、本発明における第2光学フィルムの供給装置M5は、第2光学フィルムF21に第2粘着剤層F24を介して形成された第2離型フィルムF22を搬送媒体として、第2貼合装置M6に第2光学フィルムF21を供給する搬送機構を有する。
 貼合せ機構としては、貼合せ位置に設けられた、押さえローラとそれに対向して配置される案内ローラとから構成されている。案内ローラは、モータにより回転駆動するゴムローラで構成され昇降可能に配備されている。また、その直下方にはモータにより回転駆動する金属ローラからなる押さえローラが昇降可能に配備されている。光学表示ユニットWを貼合せ位置に送り込む際に、押さえローラは、下方位置まで移動されてローラ間隔を開けるようになっている。なお、案内ローラおよび押さえローラは、いずれもゴムローラであってもよいし金属ローラであってもよい。
 欠点を含む第2シート製品F2を排除する第2排除装置29について説明する。欠点を含む第2シート製品F2が貼り合わせ位置に搬送されてくると、案内ローラが垂直上方に移動する。次いで、除去用フィルムが掛け渡されたローラが案内ローラの定位置に移動する。押さえローラを垂直上方に移動させて、欠点を含む第2シート製品F2を除去用フィルムに押さえつけて、第2シート製品F2を除去用フィルムに貼り付け、除去用フィルムとともに欠点を含む第2シート製品F2をローラに巻き取る。
 第1、第2シート製品が光学表示ユニットWに貼り合わせされることにより形成された光学表示装置は、検査装置に搬送される。検査装置は、搬送されてきた光学表示装置の両面に対し検査を実行する。光源が、ハーフミラーによって、光学表示装置の上面に垂直に照射し、その反射光像をCCDカメラによって画像データとして撮像する。また、別の光源が、所定角度で光学表示装置表面を照射し、その反射光像をCCDカメラによって画像データとして撮像する。光学表示装置の反対面の検査も光源およびCCDカメラを用いて同様に実行される。これら画像データから欠点が画像処理解析され、良品判定される。
 それぞれの装置の動作タイミングは、例えば、所定の位置にセンサーを配置して検知する方法で算出され、または、搬送装置や搬送機構の回転部材をロータリーエンコーダ等で検出するようにして算出される。制御装置1は、ソフトウエアプログラムとCPU、メモリ等のハードウエア資源との協同作用によって実現されてもよく、この場合プログラムソフトウエア、処理手順、各種設定等はメモリが予め記憶されている。また、専用回路やファームウエア等で構成できる。
 本発明の製造方法により得られる光学表示装置は、上記光学表示ユニットの両面に光学フィルムが貼り付けられたものである。上記光学表示装置は、液晶表示装置、有機EL表示装置、PDP等の画像表示装置に適用することができる。
 液晶表示装置の形成は、従来に準じて行いうる。すなわち液晶表示装置は一般に、液晶セル(光学表示ユニットに相当する。)と光学フィルム、及び必要に応じての照明システム等の構成部品を適宜に組立てて駆動回路を組込むことなどにより形成されるが、本発明においては本発明による光学フィルムを用いる点を除いて特に限定はなく、従来に準じうる。液晶セルについても、例えばTN(Twisted Nematic)型やSTN(Super Twisted Nematic)型、π型などの任意なタイプのものを用いることができ、特にVA(Virtical Alignment)モード又はIPS(In-Plane-Switching)モードの液晶セルである場合に本発明は有効である。
 液晶セルの片側又は両側に光学フィルムを配置した液晶表示装置や、照明システムにバックライトあるいは反射板を用いたものなどの適宜な液晶表示装置を形成することができる。その場合、光学フィルムは液晶セルの片側又は両側に設置することができる。両側に光学フィルムを設ける場合、それらは同じものであってもよいし、異なるものであってもよい。さらに、液晶表示装置の形成に際しては、例えば拡散板、アンチグレア層、反射防止膜、保護板、プリズムアレイ、レンズアレイシート、光拡散板、バックライトなどの適宜な部品を適宜な位置に1層又は2層以上配置することができる。
 液晶表示装置は、光学フィルムを液晶セルの片側または両側に配置してなる透過型や反射型、あるいは透過・反射両用型の従来に準じた適宜な構造を有するものとして形成することができる。従って、液晶表示装置を形成する液晶セルは任意であり、例えば薄膜トランジスタ型に代表されるアクティブマトリクス駆動型のものなどの適宜なタイプの液晶セルを用いたものであってもよい。
 また液晶セルの両側に偏光板や光学部材を設ける場合、それらは同じ物であってもよいし、異なるものであっても良い。さらに、液晶表示装置の形成に際しては、例えばプリズムアレイシートやレンズアレイシート、光拡散板やバックライトなどの適宜な部品を適宜な位置に1層または2層以上配置することができる。
 (旋回を用いた貼合方法の別実施形態)
 上記実施形態では、第1光学フィルムF11及び第2光学フィルムF21の一方を光学表示ユニットWに対して上方から貼り合せ、他方を光学表示ユニットWに対して下方から貼り合せる場合を示しているが、光学表示ユニットWに対して上方又は下方の一方側から第1光学フィルムF11及び第2光学フィルムF21をいずれも貼り合せるような構成であってもよい。この場合には、上方又は下方から光学表示ユニットWの一方表面に第1光学フィルムF11を貼り合せた後、当該光学表示ユニットWを上下反転及び回転した状態となるように旋回し、他方表面に第1光学フィルムF11を貼り合せればよい。例えば、上下反転及び90°回転した状態となるように旋回することにより、第1光学フィルムF11と第2光学フィルムF21をクロスニコルの関係に貼り合せることができる。
 図7は、光学表示ユニットWを上下反転及び90°回転した状態となるように旋回する方法の具体例を示した模式図である。図7(a)及び(b)は、90°の関係になるように光学表示ユニットWを上下反転させる方法であり、(a)には、光学表示ユニットWの角部を通る水平な回転軸A1を中心に光学表示ユニットWが上下反転される例が示され、(b)には、光学表示ユニットWの中心を通る水平な回転軸A2を中心に光学表示ユニットWが上下反転される例が示されている。図7(c)は、上下反転と回転を2段階で行うことにより90°の関係にする方法であり、上下反転及び回転のいずれを先に行ってもよい。図7(d)は、上下反転させながら90°の関係に回転させる方法であり、旋回機構20が、光学表示ユニットWを水平な面内で回転させる機構と、光学表示ユニットWを水平な回転軸A3を中心に上下反転させる機構とを備えている。
 なお、「90°回転した状態」及び「90°の関係」とは、旋回後の光学表示ユニットWの長辺が旋回前の短辺に平行になり、旋回後の光学表示ユニットWの短辺が旋回前の長辺に平行になる状態又は関係を意味している。ただし、光学表示ユニットWを旋回する方法は、図7の態様に限らず、他の各種態様にて光学表示ユニットWを上下反転及び90°回転した状態となるように旋回することができる。
 上記実施形態では、第1貼合装置18で貼り合せた後の光学表示ユニットWを、第2貼合装置28での貼り合せ方向に旋回させるようになっているが、上述の通り、第1光学フィルムF11よりも先に第2光学フィルムF21を光学表示ユニットWに貼り合せるようにしてもよく、この場合には、第2貼合装置28で貼り合せた後の光学表示ユニットWを、第1貼合装置18での貼り合せ方向に旋回させるようになっていてもよい。
 (製造システムの別実施形態)
 本発明の製造システムの各装置の配置は、何れでも良く、例えば光学表示ユニットWの供給装置M1と、第1光学フィルムF11の供給装置M2と、第1貼合装置M3とが、直線状に配置されると共に、第2光学フィルムF21の供給装置M5と第2貼合装置M6とが、これに平行に配置され、第1貼合装置M3と第2貼合装置M6との間に、搬送供給装置M4が設けられるように配置してもよい。
 なお、本発明において、光学表示ユニットWの旋回機構を設けない場合、第1光学フィルムF11の供給装置M2と、第1貼合装置M3とが、第2光学フィルムF21の供給装置M5と第2貼合装置M6とに対して、垂直に配置されることが好ましい。
F1   第1シート製品
F2   第2シート製品
F11  第1光学フィルム
F11a 第1偏光子
F11b 第1フィルム
F11c 第2フィルム
F12  第1離型フィルム
F13  表面保護フィルム
F14  第1粘着剤層
F21  第2光学フィルム
F21a 第2偏光子
F21b 第3フィルム
F21c 第4フィルム
F22  第2離型フィルム
F23  表面保護フィルム
F24  第2粘着剤層
M1   光学表示ユニットの供給装置
M2   第1光学フィルムの供給装置
M3   第1貼合装置
M4   搬送供給装置
M5   第2光学フィルムの供給装置
M6   第2貼合装置
1    制御装置
12   第1搬送装置
17   第1剥離装置
18   第1貼合装置
19   第1排除装置
20   旋回機構
22   第2搬送装置
27   第2剥離装置
28   第2貼合装置
29   第2排除装置
W    光学表示ユニット

Claims (16)

  1.  光学異方性を有する光学フィルムを長方形の光学表示ユニットに貼り合せた光学表示装置の製造システムであって、
     前記光学表示ユニットの短辺に対応する幅の第1光学フィルムを有し、前記光学表示ユニットの長辺に対応する長さに第1光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられた帯状シート製品が巻き取られたロール原反を用いて、前記光学表示ユニットの長辺に対応する長さの第1光学フィルムの分割片を光学表示ユニットの一方表面に貼り合せる第1貼合装置と、
     前記光学表示ユニットの長辺に対応する幅の第2光学フィルムを有し、前記光学表示ユニットの短辺に対応する長さに第2光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられた帯状シート製品が巻き取られたロール原反を用いて、前記光学表示ユニットの短辺に対応する長さの第2光学フィルムの分割片を光学表示ユニットの他方表面に貼り合せる第2貼合装置とを備える光学表示装置の製造システム。
  2.  偏光板を含む光学フィルムを長方形の光学表示ユニットに貼り合せた光学表示装置の製造システムであって、
     光学表示ユニットを供給する光学表示ユニットの供給装置と、
     前記光学表示ユニットの短辺に対応する幅の第1光学フィルムを有し、前記光学表示ユニットの長辺に対応する長さに第1光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられた帯状シート製品が巻き取られたロール原反から帯状シート製品を引き出して供給する第1光学フィルムの供給装置と、
     前記光学表示ユニットの供給装置から供給された光学表示ユニットの一方表面に、前記第1光学フィルムの供給装置から供給された第1光学フィルムの分割片を貼り合せる第1貼合装置と、
     第1光学フィルムの貼り合せ後の光学表示ユニットを搬送して供給する搬送供給装置と、
     前記光学表示ユニットの長辺に対応する幅の第2光学フィルムを有し、前記光学表示ユニットの短辺に対応する長さに第2光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられた帯状シート製品が巻き取られたロール原反から帯状シート製品を引き出して供給する第2光学フィルムの供給装置と、
     前記搬送供給装置から供給された光学表示ユニットの他方表面に、前記第2光学フィルムの供給装置から供給された第2光学フィルムの分割片を貼り合せる第2貼合装置とを備える光学表示装置の製造システム。
  3.  前記搬送供給装置は、前記第1貼合装置で貼り合せた後の光学表示ユニットを、前記第2貼合装置での貼り合せ方向に旋回させる旋回機構を有する請求項2に記載の光学表示装置の製造システム。
  4.  前記第1光学フィルムの供給装置および前記第2光学フィルムの供給装置は、光学フィルムの欠点を有する分割片を排除する欠点部分の排除機構を有する請求項2又は3に記載の光学表示装置の製造システム。
  5.  前記第1光学フィルムの供給装置および前記第2光学フィルムの供給装置は、光学フィルムに粘着剤層を介して形成された離型フィルムを搬送媒体として、第1貼合装置および第2貼合装置に第1光学フィルムおよび第2光学フィルムを各々供給する搬送機構を有する請求項2又は3に記載の光学表示装置の製造システム。
  6.  光学異方性を有する光学フィルムを長方形の光学表示ユニットに貼り合せた光学表示装置の製造方法であって、
     前記光学表示ユニットの短辺に対応する幅の第1光学フィルムを有し、前記光学表示ユニットの長辺に対応する長さに第1光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられた帯状シート製品が巻き取られたロール原反を用いて、前記光学表示ユニットの長辺に対応する長さの第1光学フィルムの分割片を光学表示ユニットの一方表面に貼り合せる第1貼合工程と、
     前記光学表示ユニットの長辺に対応する幅の第2光学フィルムを有し、前記光学表示ユニットの短辺に対応する長さに第2光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられた帯状シート製品が巻き取られたロール原反を用いて、前記光学表示ユニットの短辺に対応する長さの第2光学フィルムの分割片を光学表示ユニットの他方表面に貼り合せる第2貼合工程とを含む光学表示装置の製造方法。
  7.  前記第1貼合工程で貼り合せた後の光学表示ユニットを、前記第2貼合工程での貼り合せ方向に旋回させる旋回工程を含む請求項6に記載の光学表示装置の製造方法。
  8.  前記第1光学フィルムおよび前記第2光学フィルムを供給する際に、光学フィルムの欠点を有する分割片を排除する欠点部分の排除工程を含む請求項6又は7に記載の光学表示装置の製造方法。
  9.  前記第1光学フィルムおよび前記第2光学フィルムを供給する際に、光学フィルムに粘着剤層を介して形成された離型フィルムを搬送媒体として、第1貼合工程および第2貼合工程に第1光学フィルムおよび第2光学フィルムを各々搬送して供給する請求項6又は7に記載の光学表示装置の製造方法。
  10.  長方形状の光学表示ユニットの一方表面に貼り合せるための第1光学フィルムを有する第1ロール原反と、前記光学表示ユニットの他方表面に貼り合せるための第2光学フィルムを有する第2ロール原反とからなるロール原反セットであって、
     前記第1ロール原反は、吸収軸に平行な長手方向を有する第1偏光板を含む第1光学フィルムと、第1粘着剤層と、第1離型フィルムとがこの順で積層された第1帯状シート製品を含み、前記光学表示ユニットの長辺に対応する長さに第1光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられるとともに、前記第1偏光板の長手方向に平行に、且つ前記光学表示ユニットの短辺に対応する幅でスリット加工された状態で巻き取られたものであり、
     前記第2ロール原反は、吸収軸に平行な長手方向を有する第2偏光板を含む第2光学フィルムと、第2粘着剤層と、第2離型フィルムとがこの順で積層された第2帯状シート製品を含み、前記光学表示ユニットの短辺に対応する長さに第2光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられるとともに、前記第2偏光板の長手方向に平行に、且つ前記光学表示ユニットの長辺に対応する幅でスリット加工された状態で巻き取られたものであるロール原反セット。
  11.  貼り合せに用いる前記光学表示ユニットがVAモード又はIPSモードの液晶パネルである請求項10に記載のロール原反セット。
  12.  請求項10又は11に記載のロール原反セットに用いるロール原反の製造方法であって、
     吸収軸に平行な長手方向を有する偏光板を含む光学フィルムと、粘着剤層と、離型フィルムとがこの順で積層されたスリット前原反を、前記偏光板の長手方向に平行に、且つ前記光学表示ユニットの短辺又は長辺に対応する幅でスリット加工することにより得られた帯状シート製品を巻き取ってロール原反とする工程を有するロール原反の製造方法。
  13.  長方形状の光学表示ユニットの表面に貼り合せるための光学フィルムを有するロール原反であって、
     吸収軸に平行な長手方向を有する偏光板を含む光学フィルムと、粘着剤層と、離型フィルムとがこの順で積層された帯状シート製品を含み、前記光学表示ユニットの長辺又は短辺に対応する長さに前記光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられるとともに、前記偏光板の長手方向に平行に、且つ前記光学表示ユニットの短辺又は長辺に対応する幅でスリット加工された状態で巻き取られたものであることを特徴とするロール原反。
  14.  長方形状の光学表示ユニットの表面に貼り合せるための光学フィルムを有するロール原反の製造方法であって、
     吸収軸に平行な長手方向を有する偏光板を含む光学フィルムと、粘着剤層と、離型フィルムとがこの順で積層された帯状シート製品を含み、前記光学表示ユニットの長辺又は短辺に対応する長さに前記光学フィルムを分割するための切り込み線が予め設けられたスリット前原反を、前記偏光板の長手方向に平行に、且つ前記光学表示ユニットの短辺又は長辺に対応する幅でスリット加工する工程と、及び該スリット工程により得られた帯状シート製品を巻き取ってロール原反とする工程を有することを特徴とするロール原反の製造方法。
  15.  偏光板を含む光学フィルムと、前記光学フィルムを表面に貼り合せた長方形状の光学表示ユニットとを有する光学表示装置の製造方法であって、
     吸収軸に平行な長手方向を有する偏光板を含む光学フィルムと粘着剤層と離型フィルムとがこの順で積層され、前記光学フィルムを前記光学表示ユニットの長辺又は短辺に対応する長さに分割するための切り込み線が予め設けられたスリット前原反を、その長手方向に平行に、且つ前記光学表示ユニットの短辺又は長辺に対応する幅でスリット加工することにより得られた帯状シート製品がロール状に巻回されたロール原反を準備する工程と、
     前記ロール原反から前記帯状シート製品を引き出して、前記光学フィルムの分割片を長方形の光学表示ユニットの表面に貼り合せる工程とを含む光学表示装置の製造方法。
  16.  偏光板を含む光学フィルムと、前記光学フィルムを表面に貼り合せた長方形状の光学表示ユニットとを有する光学表示装置の製造システムであって、
     吸収軸に平行な長手方向を有する偏光板を含む光学フィルムと粘着剤層と離型フィルムとがこの順で積層され、前記光学フィルムを前記光学表示ユニットの長辺又は短辺に対応する長さに分割するための切り込み線が予め設けられたスリット前原反を、その長手方向に平行に、且つ前記光学表示ユニットの短辺又は長辺に対応する幅でスリット加工することにより得られた帯状シート製品がロール状に巻回されたロール原反から、前記帯状シート製品を引き出して、前記光学フィルムの分割片を長方形の光学表示ユニットの表面に貼り合せる貼合装置を備えた光学表示装置の製造システム。
PCT/JP2010/058047 2009-05-15 2010-05-12 光学表示装置の製造システム及び製造方法、並びに、ロール原反セット及びその製造方法 WO2010131677A1 (ja)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/000,242 US8317961B2 (en) 2009-05-15 2010-05-12 System and method for manufacturing optical display device, set of material rolls and method for manufacture thereof
KR1020107028157A KR101042270B1 (ko) 2009-05-15 2010-05-12 광학 표시 장치의 제조 시스템 및 제조 방법, 및 롤 원재료 세트 및 그 제조 방법
EP20100774934 EP2309313B1 (en) 2009-05-15 2010-05-12 Optical display device manufacturing system and manufacturing method, and material roll set and method for manufacturing same
PL10774934T PL2309313T3 (pl) 2009-05-15 2010-05-12 System wytwarzania oraz sposób wytwarzania optycznego urządzenia wyświetlającego oraz zespół rolki materiału oraz sposób jego wytwarzania
CN201080001841.4A CN102067021B (zh) 2009-05-15 2010-05-12 光学显示装置的制造***及制造方法、辊状卷料组件及其制造方法
US13/657,445 US9239416B2 (en) 2009-05-15 2012-10-22 System and method for manufacturing optical display device, set of material rolls and method for manufacture thereof
US13/657,365 US8985176B2 (en) 2009-05-15 2012-10-22 System and method for manufacturing optical display device, set of material rolls and method for manufacture thereof
US13/657,403 US9017504B2 (en) 2009-05-15 2012-10-22 System and method for manufacturing optical display device, set of material rolls and method for manufacture thereof

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009118960 2009-05-15
JP2009-118960 2009-05-15
JP2010-110044 2010-05-12
JP2010110044A JP4629156B2 (ja) 2009-05-15 2010-05-12 光学表示装置の製造システム及び製造方法、並びに、ロール原反セット及びその製造方法

Related Child Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US13/000,242 A-371-Of-International US8317961B2 (en) 2009-05-15 2010-05-12 System and method for manufacturing optical display device, set of material rolls and method for manufacture thereof
US13/657,403 Division US9017504B2 (en) 2009-05-15 2012-10-22 System and method for manufacturing optical display device, set of material rolls and method for manufacture thereof
US13/657,445 Division US9239416B2 (en) 2009-05-15 2012-10-22 System and method for manufacturing optical display device, set of material rolls and method for manufacture thereof
US13/657,365 Division US8985176B2 (en) 2009-05-15 2012-10-22 System and method for manufacturing optical display device, set of material rolls and method for manufacture thereof

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010131677A1 true WO2010131677A1 (ja) 2010-11-18

Family

ID=43085050

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2010/058047 WO2010131677A1 (ja) 2009-05-15 2010-05-12 光学表示装置の製造システム及び製造方法、並びに、ロール原反セット及びその製造方法

Country Status (8)

Country Link
US (4) US8317961B2 (ja)
EP (2) EP2444835A1 (ja)
JP (1) JP4629156B2 (ja)
KR (1) KR101042270B1 (ja)
CN (2) CN102902005B (ja)
PL (1) PL2309313T3 (ja)
TW (2) TWI457636B (ja)
WO (1) WO2010131677A1 (ja)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102156318A (zh) * 2011-03-25 2011-08-17 明基材料有限公司 提升偏光板的吸收轴精度的制造方法及偏光板
EP2431799A1 (en) * 2010-09-17 2012-03-21 Nitto Denko Corporation System and method for manufacturing liquid crystal display element
US20130153155A1 (en) * 2010-09-30 2013-06-20 Nitto Denko Corporation System for manufacturing liquid crystal display device
CN105453161A (zh) * 2013-08-08 2016-03-30 住友化学株式会社 光学显示设备的生产***
TWI551913B (zh) * 2010-11-25 2016-10-01 Nitto Denko Corp A manufacturing method of a liquid crystal display element, and a manufacturing system of a liquid crystal display device

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4629156B2 (ja) * 2009-05-15 2011-02-09 日東電工株式会社 光学表示装置の製造システム及び製造方法、並びに、ロール原反セット及びその製造方法
JP5243514B2 (ja) * 2010-11-12 2013-07-24 日東電工株式会社 液晶表示装置の製造方法
JP5945143B2 (ja) 2011-05-20 2016-07-05 日東電工株式会社 光学フィルムロールセットおよび光学フィルムロールセットの製造方法。
JP5905761B2 (ja) * 2011-05-20 2016-04-20 日東電工株式会社 光学表示パネルの連続製造方法および光学表示パネルの連続製造システム
JP5931527B2 (ja) 2011-05-20 2016-06-08 日東電工株式会社 液晶表示素子の製造方法および液晶表示素子の製造システム
JP5808577B2 (ja) * 2011-05-27 2015-11-10 日東電工株式会社 液晶パネルの反転装置
JP5695981B2 (ja) * 2011-06-08 2015-04-08 日東電工株式会社 液晶表示素子の製造方法および液晶表示素子の製造システム
JP5763468B2 (ja) * 2011-08-09 2015-08-12 日東電工株式会社 液晶表示素子の製造方法および液晶表示素子の製造システム
JP6172980B2 (ja) * 2012-03-14 2017-08-02 日東電工株式会社 液晶表示パネルの製造方法
JP6112921B2 (ja) * 2012-03-14 2017-04-12 日東電工株式会社 液晶表示パネルの製造方法
KR101932562B1 (ko) * 2012-09-18 2018-12-28 삼성디스플레이 주식회사 필름 부착장치 및 그것을 이용한 필름 부착방법
US9406314B1 (en) 2012-10-04 2016-08-02 Magnecomp Corporation Assembly of DSA suspensions using microactuators with partially cured adhesive, and DSA suspensions having PZTs with wrap-around electrodes
KR102182888B1 (ko) * 2013-10-11 2020-11-26 삼성디스플레이 주식회사 편광 필름 절단용 나이프 및 이를 이용한 편광판 제조 방법
DE102013017627B4 (de) * 2013-10-23 2020-03-12 e.solutions GmbH Polarisierender Mehrschichtenfilm und Verfahren zur Herstellung einer den Film umfassenden Vorrichtung
US10490437B2 (en) * 2015-04-07 2019-11-26 Sumco Corporation Susceptor, vapor deposition apparatus, vapor deposition method and epitaxial silicon wafer
TWI579606B (zh) * 2015-11-20 2017-04-21 鴻海精密工業股份有限公司 導光裝置及滑鼠

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11231129A (ja) * 1997-11-17 1999-08-27 Sumitomo Chem Co Ltd 光学フィルム積層中間体およびその製造方法ならびに光学フィルム積層チップの製造方法
JP2004250213A (ja) * 2003-02-21 2004-09-09 Sumitomo Chem Co Ltd ロールフィルムの貼合せ方法
JP2005037417A (ja) * 2002-06-28 2005-02-10 Fuji Photo Film Co Ltd 偏光板貼合方法及び装置
JP2005043384A (ja) * 2002-07-04 2005-02-17 Fuji Photo Film Co Ltd 偏光板貼合方法及び装置
JP2007140046A (ja) 2005-11-17 2007-06-07 Nitto Denko Corp 光学表示装置の製造システム及びその製造方法
JP2008275926A (ja) * 2007-04-27 2008-11-13 Nitto Denko Corp 偏光子の製造方法、偏光子、偏光板、光学フィルムおよび画像表示装置

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4397410A (en) * 1978-07-07 1983-08-09 Swingline Inc. Burster
JP3666820B2 (ja) 1994-09-19 2005-06-29 株式会社大久保製作所 偏光板の貼り付け装置
US6991695B2 (en) * 2002-05-21 2006-01-31 3M Innovative Properties Company Method for subdividing multilayer optical film cleanly and rapidly
KR20040002796A (ko) * 2002-06-28 2004-01-07 후지 샤신 필름 가부시기가이샤 편광판 점착방법 및 그 장치
KR100875465B1 (ko) * 2002-12-10 2008-12-22 삼성전자주식회사 편광판 부착 설비
JP2005292719A (ja) * 2004-04-05 2005-10-20 Nitto Denko Corp 偏光子、偏光板、光学フィルムおよび画像表示装置
AU2005280275A1 (en) * 2004-08-27 2006-03-09 Sensormatic Electronics, LLC System and method including partial pre-programming of RFID data
US20070200976A1 (en) * 2004-12-14 2007-08-30 Nitto Denko Corporation Elliptically Polarizing Plate, Method Of Producing The Same, And Image Display Apparatus Employing The Elliptically Polarizing Plate
GB0501369D0 (en) * 2005-01-22 2005-03-02 Stepping Stones Invest Ltd Improvements to labels and application apparatus therefor
CN102837437B (zh) * 2006-10-17 2015-02-18 日东电工株式会社 光学部件贴合方法以及使用该方法的装置
JP4307510B1 (ja) * 2007-12-27 2009-08-05 日東電工株式会社 光学表示装置の製造システム及び製造方法
US8366858B2 (en) * 2007-12-27 2013-02-05 Nitto Denko Corporation Manufacturing system and manufacturing method for optical display device
JP4406043B2 (ja) * 2008-04-16 2010-01-27 日東電工株式会社 ロール原反セット、及びロール原反の製造方法
JP4629156B2 (ja) * 2009-05-15 2011-02-09 日東電工株式会社 光学表示装置の製造システム及び製造方法、並びに、ロール原反セット及びその製造方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11231129A (ja) * 1997-11-17 1999-08-27 Sumitomo Chem Co Ltd 光学フィルム積層中間体およびその製造方法ならびに光学フィルム積層チップの製造方法
JP2005037417A (ja) * 2002-06-28 2005-02-10 Fuji Photo Film Co Ltd 偏光板貼合方法及び装置
JP2005043384A (ja) * 2002-07-04 2005-02-17 Fuji Photo Film Co Ltd 偏光板貼合方法及び装置
JP2004250213A (ja) * 2003-02-21 2004-09-09 Sumitomo Chem Co Ltd ロールフィルムの貼合せ方法
JP2007140046A (ja) 2005-11-17 2007-06-07 Nitto Denko Corp 光学表示装置の製造システム及びその製造方法
JP2008275926A (ja) * 2007-04-27 2008-11-13 Nitto Denko Corp 偏光子の製造方法、偏光子、偏光板、光学フィルムおよび画像表示装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2309313A4 *

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2431799A1 (en) * 2010-09-17 2012-03-21 Nitto Denko Corporation System and method for manufacturing liquid crystal display element
US20120071058A1 (en) * 2010-09-17 2012-03-22 Nitto Denko Corporation System and method for manufacturing liquid crystal display element
US8508697B2 (en) 2010-09-17 2013-08-13 Nitto Denko Corporation Method for manufacturing a liquid crystal display including a liquid crystal display panel turning operation
US9341869B2 (en) 2010-09-17 2016-05-17 Nitto Denko Corporation System for manufacturing a liquid crystal display including a liquid crystal display panel turning mechanism
US20130153155A1 (en) * 2010-09-30 2013-06-20 Nitto Denko Corporation System for manufacturing liquid crystal display device
US8790480B2 (en) 2010-09-30 2014-07-29 Nitto Denko Corporation System and method for manufacturing liquid crystal display device
US8893759B2 (en) 2010-09-30 2014-11-25 Nitto Denko Corporation System for manufacturing liquid crystal display device
TWI551913B (zh) * 2010-11-25 2016-10-01 Nitto Denko Corp A manufacturing method of a liquid crystal display element, and a manufacturing system of a liquid crystal display device
CN102156318A (zh) * 2011-03-25 2011-08-17 明基材料有限公司 提升偏光板的吸收轴精度的制造方法及偏光板
CN105453161A (zh) * 2013-08-08 2016-03-30 住友化学株式会社 光学显示设备的生产***
CN105453161B (zh) * 2013-08-08 2018-01-09 住友化学株式会社 光学显示设备的生产***

Also Published As

Publication number Publication date
CN102067021B (zh) 2014-03-26
CN102902005B (zh) 2014-11-05
JP4629156B2 (ja) 2011-02-09
EP2444835A1 (en) 2012-04-25
KR20110011689A (ko) 2011-02-08
US20130044374A1 (en) 2013-02-21
US20130045350A1 (en) 2013-02-21
TWI457636B (zh) 2014-10-21
EP2309313B1 (en) 2013-03-27
KR101042270B1 (ko) 2011-06-17
US8317961B2 (en) 2012-11-27
TW201101265A (en) 2011-01-01
US8985176B2 (en) 2015-03-24
TWI457639B (zh) 2014-10-21
US9017504B2 (en) 2015-04-28
JP2010286830A (ja) 2010-12-24
CN102902005A (zh) 2013-01-30
US9239416B2 (en) 2016-01-19
US20110104423A1 (en) 2011-05-05
CN102067021A (zh) 2011-05-18
EP2309313A1 (en) 2011-04-13
PL2309313T3 (pl) 2013-08-30
US20130037219A1 (en) 2013-02-14
TW201215948A (en) 2012-04-16
EP2309313A4 (en) 2011-06-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4629156B2 (ja) 光学表示装置の製造システム及び製造方法、並びに、ロール原反セット及びその製造方法
JP4669070B2 (ja) 光学表示装置の製造システム及び製造方法
JP4628488B1 (ja) 光学表示装置の製造システム及び製造方法
JP4406043B2 (ja) ロール原反セット、及びロール原反の製造方法
JP5580750B2 (ja) 光学表示装置の製造方法、及びそれに用いるロール原反
JP4568375B2 (ja) 光学表示装置の製造方法及び製造システム
JP4307510B1 (ja) 光学表示装置の製造システム及び製造方法
KR100943404B1 (ko) 롤 원반 세트 및 롤 원반의 제조 방법
JP4669087B1 (ja) 光学表示装置の製造システム及び製造方法
JP4629163B1 (ja) ロール原反の製造方法及び光学表示装置の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201080001841.4

Country of ref document: CN

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20107028157

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13000242

Country of ref document: US

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10774934

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010774934

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE