WO2013084577A1 - 液晶表示装置 - Google Patents

液晶表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2013084577A1
WO2013084577A1 PCT/JP2012/075826 JP2012075826W WO2013084577A1 WO 2013084577 A1 WO2013084577 A1 WO 2013084577A1 JP 2012075826 W JP2012075826 W JP 2012075826W WO 2013084577 A1 WO2013084577 A1 WO 2013084577A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
liquid crystal
light
display device
crystal display
light receiving
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/075826
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
保浩 檜林
港 浩一
福吉 健蔵
伊藤 学
Original Assignee
凸版印刷株式会社
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 凸版印刷株式会社 filed Critical 凸版印刷株式会社
Priority to KR1020147018371A priority Critical patent/KR101552078B1/ko
Priority to CN201280060153.4A priority patent/CN103988119B/zh
Priority to EP12855185.0A priority patent/EP2790053B1/en
Publication of WO2013084577A1 publication Critical patent/WO2013084577A1/ja
Priority to US14/293,558 priority patent/US9547191B2/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0416Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
    • G06F3/0418Control or interface arrangements specially adapted for digitisers for error correction or compensation, e.g. based on parallax, calibration or alignment
    • G06F3/04184Synchronisation with the driving of the display or the backlighting unit to avoid interferences generated internally
    • 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
    • G02F1/13338Input devices, e.g. touch panels
    • 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
    • G02F1/13306Circuit arrangements or driving methods for the control of single liquid crystal cells
    • G02F1/13318Circuits comprising a photodetector
    • 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
    • G02F1/133509Filters, e.g. light shielding masks
    • G02F1/133512Light shielding layers, e.g. black matrix
    • 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
    • G02F1/133509Filters, e.g. light shielding masks
    • G02F1/133514Colour filters
    • 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
    • G02F1/1343Electrodes
    • G02F1/134309Electrodes characterised by their geometrical arrangement
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0412Digitisers structurally integrated in a display
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/042Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by opto-electronic means
    • G06F3/0421Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by opto-electronic means by interrupting or reflecting a light beam, e.g. optical touch-screen
    • 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
    • G02F1/133509Filters, e.g. light shielding masks
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2203/00Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04103Manufacturing, i.e. details related to manufacturing processes specially suited for touch sensitive devices
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2203/00Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04107Shielding in digitiser, i.e. guard or shielding arrangements, mostly for capacitive touchscreens, e.g. driven shields, driven grounds

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a liquid crystal display device including a light receiving element.
  • the liquid crystal display device is provided in an information device such as a mobile phone or a mobile PC.
  • an information device such as a mobile phone or a mobile PC.
  • a technique for directly inputting to the liquid crystal display screen with a finger or a pointer is applied.
  • the direct input method for the liquid crystal display screen is an on-cell method in which a touch panel with a sensing function is installed on the front surface of the liquid crystal panel and receives input by this touch panel, and an array substrate of the liquid crystal display device facing the sensing function as a matrix arrangement sensor.
  • An in-cell system formed on a substrate and installed in a liquid crystal cell.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 10-171599 discloses a resistive film method, an electromagnetic induction method, a capacitance method, and an optical touch panel.
  • the on-cell method in which the touch panel is disposed on the surface of the liquid crystal panel causes the thickness and weight to increase because the thickness and weight of the touch panel are added to the liquid crystal display device.
  • liquid crystal display quality may deteriorate due to light reflection on the surface of the touch panel and the inner surface of the touch panel.
  • the in-cell method in which the sensor is provided in the liquid crystal cell is preferable because the thickness of the liquid crystal display device does not increase as a liquid crystal display device and the display quality is hardly lowered.
  • Optical sensors are being developed as sensors with sensing functions.
  • liquid crystal display devices used in information equipment stereoscopic image display is being used.
  • a request for a click feeling in button display with a stereoscopic display effect, prevention of malfunction by finger input, and the like. is increasing.
  • finger input there is a method in which a touch panel is externally attached to the surface of the liquid crystal display device.
  • an optical sensor is built in a liquid crystal panel, and an input method using the optical sensor is being developed.
  • a liquid crystal display device incorporating this optical sensor may need to be compensated for in order to prevent malfunction caused by finger input due to the influence of temperature and the influence of a backlight light source.
  • silicon photodiodes using polysilicon or amorphous silicon as a channel layer dark current may be generated due to changes in environmental temperature, and noise other than observation light may be added to observation data.
  • noise other than observation light may be added to observation data.
  • a silicon photodiode having a crystal grain boundary such as polysilicon or continuous grain boundary silicon
  • variation in the position of the grain boundary directly becomes variation in photodiode characteristics, and a plurality of light beams that are homogeneous in the screen of the liquid crystal display device. It may be difficult to form a sensor.
  • the phototransistor characteristics of an optical sensor using an oxide semiconductor which will be described later, are extremely uniform.
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 2002-335454
  • Patent Document 3 Japanese Patent Laid-Open No. 2007-18458.
  • Patent Documents 2 and 3 disclose a dark current correction technique using an image sensor, but a processing technique for noise caused by stable input and reflected light when an oxide semiconductor phototransistor is applied to a display device. Not disclosed.
  • An oxide semiconductor photosensor does not have a large dark current associated with a silicon-based semiconductor photosensor, and does not require dark current correction.
  • Patent Document 4 discloses a technique for processing noise caused by reflected light in a liquid crystal cell, the use of a light-receiving element made of an oxide semiconductor having a uniform characteristic with little characteristic variation among a plurality of elements, and a light-receiving element for signal compensation. Does not disclose a more stable input technique.
  • the specialized sensing light is always emitted in a direction different from the direction of the observer through the slit of the light shielding layer, but is irregularly reflected from the cross section of the notch portion of the black matrix and the TFT (thin film transistor) metal wiring.
  • the sensing specialized light may enter the observer's eyes and display quality may deteriorate.
  • the intensity of oblique emission light is switched depending on the purpose of use of the liquid crystal display device (purpose of image quality priority, security, or finger input, etc.), and the image display is increased by the difference in brightness (luminance difference). It does not disclose the reduction of signal variation due to reflected light.
  • oxide semiconductor called IGZO has attracted attention.
  • oxide semiconductors with a high band gap of 2.5 to 3.5 ev have extremely small dark currents, so there is less need for compensation to subtract dark currents like the above silicon photodiodes.
  • a phototransistor in which a transparent channel layer is formed using an oxide semiconductor has uniform characteristics with little variation even when a plurality of phototransistors are formed in a large area. Based on such a point of view, technological development using an oxide semiconductor as an optical sensor is underway.
  • Patent Document 5 Japanese Patent Laid-Open No. 2010-186997
  • Patent Document 6 Japanese Patent Laid-Open No. 2011-118888 disclose an optical sensor (light receiving element) technology using an oxide semiconductor.
  • Patent Document 5 discloses an optical sensor technique mainly applied to a display using an organic substance as a light emitting layer.
  • Patent Document 6 relates to a display device including an optical sensor for position detection in addition to an optical sensor as an area sensor.
  • Patent Documents 5 and 6 do not disclose a liquid crystal driving technique for emitting oblique light.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a liquid crystal display device in which a detection result by a light receiving element is stable with high accuracy.
  • the liquid crystal display device includes an array substrate, a counter substrate, a liquid crystal panel, and a backlight unit.
  • the array substrate includes a plurality of light receiving elements, a plurality of electrodes, and at least one liquid crystal driving element electrically connected to the plurality of electrodes.
  • the counter substrate includes a black matrix that forms a plurality of pixel openings that correspond to a plurality of pixels or sub-pixels and is divided into a matrix in plan view, and a blue filter, a green filter, and a red filter that correspond to the plurality of pixel openings.
  • a color filter layer including:
  • the backlight unit has a configuration in which an array substrate and a counter substrate are opposed to each other through a liquid crystal layer.
  • the backlight unit is provided on the back side of the liquid crystal panel and includes a solid light emitting element.
  • the solid-state light-emitting element includes a first light-emitting element that emits short-wavelength light having a wavelength of 360 to 420 nm and a second light-emitting element that emits visible light.
  • the plurality of electrodes include a light guide electrode that drives the liquid crystal contained in the liquid crystal layer to emit short-wavelength light, and a pixel electrode that drives the liquid crystal contained in the liquid crystal layer to emit visible light; including.
  • the plurality of light receiving elements are phototransistors including a transparent channel layer including two or more metal oxides of gallium, indium, zinc, hafnium, tin, and yttrium, and overlap with the blue filter in plan view And a second light receiving element that overlaps the green filter, the red filter, or the black matrix in plan view.
  • the detection result by the light receiving element provided in the liquid crystal display device can be stabilized with high accuracy.
  • FIG. 1 is a partial plan view showing an example of the liquid crystal display device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a partial cross-sectional view illustrating an example of the liquid crystal display device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a plan view illustrating an example of an arrangement state of sub-pixels of the liquid crystal display device according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing an example of the arrangement of the light receiving elements of the liquid crystal display device according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating an example of the liquid crystal display device according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a partial cross-sectional view illustrating an example of a state in which a liquid crystal driving voltage is applied only to the first pixel electrode of the liquid crystal display device according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a partial cross-sectional view illustrating an example of a state in which a liquid crystal driving voltage is applied only to the second pixel electrode of the liquid crystal display device according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a partial cross-sectional view illustrating an example of a state in which a liquid crystal driving voltage is applied to the light guide electrode of the liquid crystal display device according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a partial cross-sectional view illustrating an example of a state in which a liquid crystal driving voltage is applied only to the first pixel electrode of the liquid crystal display device according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a partial cross-sectional view illustrating an example of a state in which a liquid crystal driving voltage is applied only to the second pixel electrode of the liquid crystal display device according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a partial cross-sectional view illustrating an example of a state in which a liquid crystal driving voltage is applied to both pixel electrodes of the liquid crystal display device according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a partial plan view showing an example of a liquid crystal display device according to the third embodiment.
  • FIG. 13 is a partial cross-sectional view illustrating an example of a liquid crystal display device according to the third embodiment.
  • FIG. 14 is a partial cross-sectional view illustrating an example of a state in which the liquid crystal driving voltage is applied only to the first pixel electrode of the liquid crystal display device according to the third embodiment.
  • FIG. 15 is a partial cross-sectional view illustrating an example of a state in which the liquid crystal driving voltage is applied only to the second pixel electrode of the liquid crystal display device according to the third embodiment.
  • FIG. 16 is a partial cross-sectional view illustrating an example of a state in which a liquid crystal driving voltage is applied only to the first light guide electrode of the liquid crystal display device according to the third embodiment.
  • FIG. 17 is a partial cross-sectional view illustrating an example of a state in which the liquid crystal driving voltage is applied only to the second light guide electrode of the liquid crystal display device according to the third embodiment.
  • FIG. 18 is a partial cross-sectional view illustrating an example of a liquid crystal display device according to the fourth embodiment.
  • FIG. 19 is a plan view showing a first example of the relationship between the planar shape of the sub-pixel and the shapes of the pixel electrode and the light guide electrode according to the fifth embodiment.
  • FIG. 20 is a plan view illustrating a second example of the relationship between the planar shape of the sub-pixel and the shapes of the pixel electrode and the light guide electrode according to the fifth embodiment.
  • FIG. 21 is a plan view illustrating a third example of the relationship between the planar shape of the sub-pixel and the shapes of the pixel electrode and the light guide electrode according to the fifth embodiment.
  • the single color display unit of the liquid crystal display device is assumed to be one subpixel or one pixel.
  • the case where the liquid crystal is a vertically aligned liquid crystal having a negative dielectric anisotropy will be described as a representative example, but a horizontally aligned liquid crystal having a positive dielectric anisotropy may be applied.
  • the rotation direction (operation direction) of the liquid crystal molecules when the liquid crystal driving voltage is applied may be parallel to the substrate surface or may be a direction rising in the vertical direction.
  • the direction of the voltage applied to the liquid crystal molecules of the liquid crystal driving voltage may be horizontal, two-dimensional or three-dimensionally oblique, or vertical.
  • the liquid crystal display device includes a short wavelength solid state light emitting element that emits illumination light having a wavelength of 360 nm to 420 nm in addition to a light source that emits visible light in the visible wavelength range on the backlight unit. Light emission from the light emitting element is used as illumination light for illuminating an input indicator such as a finger or a pointer approaching the liquid crystal screen.
  • a plurality of light receiving elements having an oxide semiconductor as a transparent channel layer are formed on the array substrate. The distance and position of the input indicator from the liquid crystal screen and the speed of movement are detected in synchronization with the light emission of the short wavelength solid state light emitting element.
  • the light receiving element has a short wavelength in plan view. It is arranged at a position overlapping with a blue filter having a high light transmittance.
  • the pixel electrode and the light guide electrode described in detail in each embodiment may be used as the same electrode by combining these functions.
  • the sub-pixels or pixels may be arranged in different configurations. An example in which the pixel electrode and the light guide electrode are driven by different liquid crystal drive elements will be described in the first embodiment, and an example in which the pixel electrode and the light guide electrode are integrated will be described in the second embodiment.
  • the pixel electrode and the light guide electrode are driven separately by different liquid crystal driving elements.
  • the driving timings of the different liquid crystal driving elements may overlap.
  • the liquid crystal driving element for example, a TFT can be used.
  • the liquid crystal driving voltage for emitting short wavelength light (illumination light) which is light for illuminating the input indicator is applied to the light guide electrode.
  • the same voltage is uniformly applied to each light guide electrode in the entire liquid crystal display screen.
  • the same voltage applied to each light guide electrode can be set to a plurality of levels according to intensity switching of the emitted light, as will be described later.
  • the light guide electrode is different from the pixel electrode in which various drive voltages are applied at various timings for gradation display.
  • a short-wavelength solid-state light-emitting element that emits short-wavelength light with a wavelength of 360 to 420 nm, and a light source (for example, a red light source)
  • a light source for example, a red light source
  • Each of the visible light solid-state light emitting elements such as LEDs emitting green and blue light is preferably made to emit light at different timings.
  • a light receiving element is provided as an example of an optical sensor, and noise based on reflected light in the liquid crystal panel is removed from the observation value by the light receiving element to obtain a highly accurate, uniform and stable observation value.
  • a liquid crystal display device capable of 3D image display (stereoscopic display) or 2D image display will be described.
  • a light receiving element a cell structure that emits illumination light, a liquid crystal operation associated with the light guide electrode and the light guide electrode, and a three-dimensional image display associated with the pixel electrode will be mainly described.
  • FIG. 1 is a partial plan view showing an example of a liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • FIG. 1 shows a state (viewed from the observer side) of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment in a plan view.
  • FIG. 2 is a partial cross-sectional view showing an example of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line A-A ′ of FIG.
  • FIG. 2 shows a cross section perpendicular to the major axis direction of a color filter such as a blue filter 14B, comb-like or striped pixel electrodes 3a and 3b and light guide electrodes 3c and 3d provided in the liquid crystal display device 1.
  • a color filter such as a blue filter 14B, comb-like or striped pixel electrodes 3a and 3b and light guide electrodes 3c and 3d provided in the liquid crystal display device 1.
  • the vertical alignment film, the polarizing plate, the phase difference plate, and the light receiving elements 2a and 2b shown in FIG. 1 are not shown.
  • the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment can switch between three-dimensional image display and normal two-dimensional image display.
  • FIG. 3 is a plan view showing an example of the arrangement state of the sub-pixels of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing an example of the arrangement of the first light receiving elements 2a and the second light receiving elements 2b of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • 4 is a cross-section taken along the line B-B ′ of FIG. 1, and represents a cross section perpendicular to the longitudinal direction of, for example, the blue filter 14 ⁇ / b> B included in the color filter layer 14 provided in the liquid crystal display device 1.
  • a vertical alignment film, a polarizing plate, and a retardation plate are omitted. The same applies to the other sectional views below.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing an example of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • the liquid crystal display device 1 of the present embodiment includes a liquid crystal panel 7 having a configuration in which an array substrate 4 and a counter substrate 5 are opposed to each other via a liquid crystal layer 6, a light control element 31, and a backlight unit 30.
  • the array substrate 4 includes a transparent substrate 8, a light shielding film 9, an insulating layer 10a, a plurality of light receiving elements 2a and 2b, an insulating layer 10b, common electrodes 11a to 11d, an insulating layer 10c, pixel electrodes 3a and 3b for image display, It includes light guide electrodes 3c and 3d for controlling wavelength light, liquid crystal driving elements 12a and 12b for image display, and liquid crystal driving element 12c for controlling short wavelength light.
  • the light shielding film 9 shown in FIG. 6 is formed on one surface of a transparent substrate 8 such as glass.
  • the insulating layer 10a is formed on the transparent substrate 8 on which the light shielding film 9 is formed.
  • the light shielding film 9 is formed of, for example, the same metal thin film as the gate wiring or source wiring of the TFT.
  • the light receiving elements 2a and 2b are formed on the insulating layer 10a.
  • the light receiving element 2a detects light that has passed through the blue filter 14 provided in the pixel opening AP1 of the black matrix BM, but the light reflected in the liquid crystal panel 7 may also be detected by the light receiving element 2a.
  • the light receiving element 2a is provided in a state where it overlaps with the pixel opening AP1 and the light shielding film 9 in a plan view and is sandwiched between the pixel opening AP1 and the light shielding film 17 in the vertical direction of the cross section.
  • the light shielding film 9 can be used as a gate electrode of a transistor having a bottom gate structure described later.
  • the sensitivity region of the light receiving element 2a is, for example, in the wavelength region of 360 nm to 420 nm, and it is desirable that there is a sensitivity region mainly corresponding to the emission peak of the short wavelength solid light emitting elements 35a, 35b.
  • the light receiving device 2a has a light receiving sensitivity peak in the vicinity of 390 nm.
  • the blue filter 14B included in the color filter layer 14 is formed to have a transmittance of 20% or more at a wavelength of 385 nm, 30% or more at a wavelength of 390 nm, and 50% or more at a wavelength of 400 nm.
  • the light receiving element 2b detects the light reflected in the liquid crystal panel 7.
  • the light detected by the light receiving element 2b includes reflected light from various interfaces on the counter substrate 5 side, reflected light from the interface between the counter substrate 5 and the liquid crystal layer 6, and the like.
  • the light receiving element 2b overlaps with the frame portion BM1 of the black matrix BM and the light shielding film 9 in a plan view, and is provided in a state sandwiched between the frame portion BM1 of the black matrix BM and the light shielding film 9 in the vertical direction of the cross section. .
  • the light receiving element 2b is a light receiving element for signal compensation.
  • gallium (Ga), indium (In), zinc (Zn), hafnium (Hf), tin (Sn), yttrium (Y) can be used as the transistors of the light receiving elements 2a and 2b and the liquid crystal driving elements 12a to 12c.
  • a phototransistor having a transparent channel layer containing two or more metal oxides is used.
  • the transparent channel layer is made amorphous by forming the transparent channel layer with two or more or three or more complex oxides.
  • the composite oxide can be crystallized by performing a heat treatment within a range of 180 ° C. to 400 ° C.
  • the electrical characteristics of the photransistor and the transistor formed on the same substrate can be further stabilized.
  • the heat treatment on a part of the plurality of light receiving elements by annealing with laser light By performing the heat treatment on a part of the plurality of light receiving elements by annealing with laser light, light receiving elements having different light receiving characteristics can be formed.
  • the light receiving elements 2a and 2b are provided for, for example, adjacent pixels or sub-pixels.
  • the light receiving element 2a and the light receiving element 2b may be connected in series, and the difference processing of the signals of these two light receiving elements may be performed.
  • a separate transistor may be adjacent to the light receiving element 2a, and an amplifier circuit connected to the drain electrode and the source electrode of the transistor may be provided.
  • the insulating layer 10b is formed on the plurality of light receiving elements 2a and 2b and the liquid crystal driving elements 12a to 12c.
  • the common electrodes 11a to 11d are formed on the insulating layer 10b.
  • the pixel electrodes 3a and 3b for image display and the light guide electrodes 3c and 3d for short wavelength light control are formed on the insulating layer 10c.
  • the image display liquid crystal driving elements 12a and 12b are electrically connected to the image display pixel electrodes 3a and 3b.
  • the liquid crystal driving element 12c for short wavelength light control is electrically connected to the light guide electrodes 3c and 3d for short wavelength control.
  • liquid crystal driving elements 12a and 12b for image display and the liquid crystal driving element 12c for controlling short wavelength light for example, TFTs using an oxide semiconductor as a channel layer are used.
  • the other surface side of the transparent substrate 8 is the back surface side of the liquid crystal panel 7, and the formation side of the pixel electrodes 3a, 3b and the light guide electrodes 3c, 3d is on the liquid crystal layer 6 side through an alignment film not shown. It becomes.
  • the liquid crystal display device 1 may be a VA liquid crystal system using liquid crystal with initial vertical alignment or an ECB system using liquid crystal with initial horizontal alignment.
  • a liquid crystal having a negative dielectric anisotropy will be described as the VA liquid crystal, but a liquid crystal having a positive dielectric anisotropy may be used.
  • the VA liquid crystal a liquid crystal having a positive dielectric anisotropy can also be used.
  • the alignment of the liquid crystal layer 6 is basically perpendicular to the substrate surface.
  • the liquid crystal molecules L1 to L14 are aligned perpendicular to the surfaces of the counter substrate 5 and the array substrate 4.
  • alignment processing such as optical alignment and rubbing can be omitted for a vertical alignment film (not shown).
  • strict pretilt angle control such as 89 degrees required in the conventional VA method is not necessary, and a liquid crystal with a simple initial vertical alignment such as 90 degrees is used. Can do.
  • the pretilt angle means the angle between the surface of the counter substrate 5 or the array substrate 4 and the major axis of the liquid crystal molecules when no liquid crystal driving voltage is applied.
  • a liquid crystal material containing a fluorine atom in its molecular structure (hereinafter referred to as a fluorine-based liquid crystal) can be used as the liquid crystal material. Since the fluorine-based liquid crystal has a low dielectric constant, it can reduce the uptake of ionic impurities, can prevent performance deterioration such as a decrease in voltage holding ratio due to impurities, and suppress the occurrence of display unevenness. be able to.
  • the polarizing plate not shown in FIG. 2 can be, for example, cross black and normally black.
  • the optical axes of the two polarizing plates are parallel and normally white, light emitted from a short-wavelength solid-state light emitting element described later is emitted from the liquid crystal panel surface even when no liquid crystal driving voltage is applied. It is easy to use as illumination light such as finger or pointer.
  • the counter substrate 5 includes a transparent substrate 13, a black matrix BM, a color filter layer 14, a transparent resin layer (protective layer) 15, and counter electrodes 16a to 16d that are common electrodes.
  • a blue filter 14B, a red filter 14R, and a green filter 14G that are divided by a black matrix BM are formed.
  • a transparent resin layer 15 is provided on the color filter layer 14 including the blue filter 14B, the red filter 14R, and the green filter 14G.
  • counter electrodes 16a to 16d are formed in the counter substrate 2, the other surface of the transparent substrate 13 (the upper side of the transparent substrate 22 in the drawing) is the observer side, and the counter electrodes 16a to 16d are the liquid crystal layer 6 side through an alignment film (not shown). .
  • the black matrix BM is formed on one surface of the transparent substrate 13 so as to form a plurality of pixel openings AP1 that correspond to a plurality of pixels or sub-pixels and are divided in a matrix in plan view.
  • the black matrix BM includes, in units of pixels or sub-pixels, two parallel long sides of the frame portion BM1 that forms the pixel opening AP1 and a vertical direction that divides the pixel opening AP1 into two.
  • the central part BM2 is provided.
  • the central part BM2 may be omitted.
  • the counter electrodes 16a to 16d of the counter substrate 13 shown in the cross section of FIG. 2 are arranged line-symmetrically with respect to the central axis C of the subpixel.
  • the pixel electrodes 3a and 3b, the light guide electrodes 3c and 3d, and the common electrodes 11a to 11d of the array substrate 4 shown in the cross section of FIG. 2 are symmetrical with respect to the central axis C of the subpixel. Be placed.
  • the calculation unit 17 calculates a value obtained by subtracting the observation value of the light receiving element 2b from the observation value of the light receiving element 2a as a compensated observation value (actual measurement compensation value).
  • the corrected observation value of the light receiving element 2a is obtained by subtracting the observation value of the light receiving element 2b from the observation value of the light receiving element 2a.
  • liquid crystal driving elements 12a to 12c and a pixel electrode 3a, a pixel electrode 3b, and a light guide electrode 3c corresponding to each of the two or more liquid crystal driving elements 12a to 12c with respect to the sub-pixel. , 3d are provided.
  • the liquid crystal driving elements 12a and 12b are liquid crystal L3 ⁇ under the pixel opening AP1 in order to control transmission of visible light for image display to be provided to the observer in a cross-sectional view. It is electrically connected to the pixel electrodes 3a and 3b that drive L12.
  • the liquid crystal driving element 12c is electrically connected to the light guide electrodes 3c and 3d that drive the liquid crystal molecules L1, L2, L13, and L14 in a cross-sectional view.
  • the light guide electrodes 3c and 3d are driven by a common liquid crystal drive element 12C, but the light guide electrodes 3c and 3d may be driven by separate liquid crystal drive elements.
  • the display element scanning unit 18, the sensor scanning unit 19, the display element driving unit 20, and the sensor reading unit 21 are electrically connected to the liquid crystal panel 7.
  • the backlight unit 30 including the light source is provided on the back side of the liquid crystal panel 7, but is omitted in FIG.
  • the solid state light emitting elements 32a, 32b, 35a, 35b such as LEDs of the backlight unit 30 are arranged on both sides of the liquid crystal panel 7, for example.
  • the solid light emitting element for example, visible light emitting element rows such as red, green, and blue are arranged at both ends of the backlight unit, and further, a short wavelength Similarly, the solid light emitting element arrays may be arranged at both ends of the backlight unit.
  • the short wavelength solid light emitting elements may be arranged in two rows using solid light emitting elements having different wavelengths.
  • Such a solid-state light emitting element of the backlight unit may be disposed at the upper end portion of the liquid crystal panel 7 and the lower end portion of the liquid crystal panel 7 in addition to the end portions on both sides of the liquid crystal panel 7.
  • the visible light solid-state light-emitting elements arranged on the four sides of the liquid crystal panel 7 may be matched with display contents by a local dimming method, and the respective light emission intensities may be adjusted. Thereby, the contrast of the liquid crystal display can be improved.
  • the solid-state light emitting elements 32a and 32b for visible light adjust the timing and intensity of light emission corresponding to an image such as two-dimensional image display or three-dimensional image display, or corresponding to the local deming method as described above. Is done. Thereby, the brightness and color of the liquid crystal display screen are different in different display portions depending on display contents. The intensity of visible light emitted from such a liquid crystal display screen varies greatly depending on the display portion, gradation display level, display timing, and the like. Therefore, it is desirable to avoid using visible light emitted from the liquid crystal display screen as illumination light for an input indicator such as a finger or a pointer.
  • an input indicator When an input indicator is detected using visible light with large fluctuations, it may be difficult to accurately detect the two-dimensional position of the input indicator, the height from the display surface, and the moving speed. . Also for detection of an input indicator using ambient light (external light) of a liquid crystal display device, high-precision detection may be difficult due to large fluctuations in ambient light.
  • the backlight unit 30 includes the solid-state light emitting elements 35a and 35b for short wavelength light separately from the solid light emitting elements 32a and 32b for visible light, and the light receiving element 2a capable of receiving short wavelength light.
  • the reflected light from the input indicator of short wavelength light is detected.
  • the synchronization control unit 36 sets the light emission timings 32a and 32b of the visible light solid-state light emitting elements and the light emission timings of the short-wavelength light solid-state light emitting elements 35a and 35b to be different timings.
  • the light emitting timing of the elements 35a and 35b and the light receiving timing of the light receiving element 2a are synchronized to detect the input indicator with higher accuracy.
  • the wavelength of the short wavelength light applied to the present embodiment is in the range of 360 nm to 420 nm, for example.
  • the emission peak of the short wavelength solid state light emitting devices 35a and 35b is 420 nm or less, which is shorter than 430 nm.
  • the visibility of the human eye also decreases sharply in the wavelength region shorter than 420 nm, making it difficult to see, and the light conversion efficiency of a phototransistor in which a transparent channel layer is formed of an oxide semiconductor, which will be described in detail later.
  • the upper limit of the wavelength of the short wavelength light applied in the present embodiment is set to 420 nm.
  • an organic pigment such as C.I. I. Pigment Blue 15: 6 blue pigment, C.I. I. A coloring material mixed with a purple pigment of Pigment Violet 23 is used.
  • the blue filter 14B using these pigments transmits light in a wavelength range of 360 nm to 420 nm, but hardly transmits light having a short wavelength of 360 nm or less.
  • an organic film such as a polarizing plate and a low reflection film used by being attached to the front or back surface of the liquid crystal panel 7 has a characteristic of cutting or absorbing ultraviolet light having a short wavelength of 360 nm or less.
  • the solid light emitting elements 35a and 35b have high luminous efficiency on the longer wavelength side than 360 nm, and the power consumption of the liquid crystal display device 1 can be reduced.
  • the lower limit of the wavelength of light applied to the present embodiment is set to 360 nm.
  • the short-wavelength solid state light emitting devices 35a and 35b aluminum gallium nitride light emitting diodes, diamond light emitting diodes, zinc oxide light emitting diodes, and gallium nitride light emitting diodes are used.
  • gallium nitride-based diodes referred to as GaN-based blue light-emitting diodes
  • InGaN-based light-emitting diodes in which indium is added as a dopant to the active layer of the light-emitting diodes are preferable.
  • the emission peak can be adjusted in the range of 360 nm to 420 nm.
  • an InGaN light emitting diode having an emission peak of 385 nm is commercially available in a small size chip that can be surface mounted.
  • the light receiving elements 2 and 2b for example, as described above, among gallium (Ga), indium (In), zinc (Zn), hafnium (Hf), tin (Sn), and yttrium (Y).
  • a phototransistor having a transparent channel layer containing two or more metal oxides is used. By forming impurity levels in the transparent channel layer of these composite metal oxides that are oxide semiconductors, the band gap is reduced, and the sensitivity range of the light receiving elements 2 and 2b is shifted to the visible range on the long wavelength side. Can do.
  • the transparent channel layer with two or more or three or more composite metal oxides, the transparent channel layer can be made amorphous, and the electrical characteristics of the diode or transistor including the transparent channel layer can be improved. It can be homogenized.
  • the sub-pixel is the minimum display unit, but the pixel may be the minimum display unit.
  • a pixel may include at least one red subpixel, at least one blue subpixel, and at least one green subpixel.
  • the light receiving elements 2a and 2b are shown.
  • the light receiving elements 2 a and 2 b are provided in the sensor region 23.
  • a transistor or a diode that performs signal processing of the light receiving elements 2a and 2b, a capacitor that stores light reception data, a calculation unit 17 that performs subtraction processing, and a signal that distributes reset signals of the light receiving elements 2a and 2b Lines are provided.
  • a plurality of transistors that perform signal processing may be provided in one pixel sensor region including a blue subpixel, a red subpixel, and a green subpixel.
  • the liquid crystal driving elements 12a to 12c may be formed in the display area 22 or may be formed in the sensor area 23.
  • the liquid crystal driving elements 12a to 12c are electrically connected to wirings of metal thin films such as gate lines and source lines not shown.
  • a blue filter 14B is disposed above the light receiving element 2a, and a light shielding film 9 is disposed below the light receiving element 2a.
  • a black matrix BM is disposed above the light receiving element 2b, and a light shielding film 9 is disposed below the light receiving element 2b.
  • the display content of the liquid crystal display device 1 varies depending on the screen part such as bright display and dark display.
  • the light from the backlight unit 30 is partially reflected at various interfaces such as the color filter layer 14 of the counter substrate 5, one surface of the transparent substrate 13, and a polarizing film, and is reflected on the light receiving elements 2 a and 2 b as reflected light. Incident. This reflected light becomes noise of received light intensity.
  • an optical input device such as a light pen or laser light is used as the input indicator, and the re-reflected light becomes noise.
  • the calculation unit 18 subtracts the observation value of the light receiving element 2b from the observation value (light reception intensity) of the light receiving element 2a. To do. Thereby, noise compensation is realized.
  • This signal compensation can also compensate for small variations in the observed values of the light receiving elements 2a and 2b using the oxide semiconductor as the transparent channel layer, dark current, and noise generated based on the temperature, with extremely high accuracy. Observed values can be obtained.
  • Compensation by subtracting the observation value of the light-receiving element 2b from the observation value (light-receiving intensity) of the light-receiving element 2a can provide a merit that the intensity of ultraviolet rays contained in environmental light components such as the sun can be measured.
  • the measured value of the ultraviolet light intensity of the ambient light component can be used for preventing sunburn, for example.
  • the compensation calculation is performed by subtracting the observation values of the adjacent light receiving elements 2a and 2b.
  • the switching unit 24 switches the intensity of the emitted short wavelength light by, for example, changing the height of the voltage applied to the light guide electrodes 11c and 11d.
  • the switching unit 24 applies a high voltage to the light guide electrodes 11c and 11d via the liquid crystal driving element 12c.
  • the intensity of short-wavelength light emission can be automatically increased.
  • the input indicator can be recognized even when the distance from the liquid crystal display screen to the input indicator is, for example, about 7 mm, and the 3D button display on the liquid crystal screen has a click feeling. Input is easy.
  • the recognition of the input indicator is performed by setting two levels or a plurality of levels having different magnitudes to divide the compensation observation values after the compensation calculation by the calculation unit 17, and the number of compensation observation values belonging to each category (for example, This corresponds to the area of the finger on the liquid crystal display screen), or the change speed and position of the number of compensation observation values belonging to each category.
  • the distance and movement between the liquid crystal display screen and the input indicator can be recognized.
  • the switching unit 24 of the liquid crystal display device 1 may include an instruction receiving unit, and the liquid crystal display device 1 may display a switching request receiving unit on the screen and receive a switching instruction.
  • the switching unit 24 switches the emission intensity of the short wavelength light according to the input switching instruction.
  • the switching unit 24 includes a “display priority mode” that does not emit short wavelength light, a “finger operation mode” that emits short wavelength light to perform finger input, and a “security mode” that prevents third-party viewing. The mode designated by the observer is realized. When the “finger operation mode” is selected, the switching unit 24 emits short-wavelength light with strong intensity. As described above, the intensity of the emitted short wavelength light is controlled based on the liquid crystal driving voltage applied to the light guide electrodes 3c and 3d.
  • the “security mode” is used in a third embodiment having a slit opening to be described later.
  • the counter electrodes 16 a to 16 d that are transparent conductive films are not laminated on the surface of the transparent resin layer 15 in contact with the liquid crystal layer 6 on the counter substrate 5 side.
  • the transparent conductive film ITO
  • the refractive index of the color filter layer 14, the transparent resin layer 15, the transparent substrate 13, etc., which are members on the counter substrate 5 side, is in the range of about 1.5 to 1.6, whereas the refractive index of the transparent conductive film is 1.8 to 1.9.
  • the transparent conductive layer such as the counter electrodes 16a to 16d is laminated on the transparent resin layer 15 in the counter substrate 5
  • the observation values of the reflected light from the transparent conductive film are added to the observation values of the light receiving elements 2a and 2b.
  • the amount that is added increases.
  • the transparent conductive film is not formed at the position of the counter substrate 5 facing the light receiving elements 2a and 2b, noise due to reflected light can be reduced.
  • the transparent conductive film using a material having a high refractive index has a lot of surface reflection, so that it is preferably formed only in a necessary portion of the display region 22.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing an example of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • FIG. 5 illustrates an arrangement relationship among the liquid crystal panel 7, the light control element 31, and the backlight unit 30 provided in the liquid crystal display device 1.
  • the backlight unit 30 includes an array of solid light emitting elements 32a, 32b, 35a, 35b such as LEDs on both sides of the back surface of the liquid crystal panel 7 or on the back surface of the liquid crystal panel 7.
  • the solid-state light-emitting element is configured by an LED array in which a plurality of short-wavelength solid-state light-emitting elements 35a and 35b and a plurality of visible light solid-state light-emitting elements 32a and 32b are arranged.
  • the light control element 31 is difficult to enter the eyes of the observer (user) and is installed between the back side of the liquid crystal panel 7 and the backlight unit 30 in order to prevent a third party from seeing the light. Give direction.
  • the light control element 31 is generated using, for example, methacrylic resin.
  • the light control element 31 has a configuration in which a prism sheet 33 and a lens sheet 34 are integrated back to back.
  • the light control element 31 is a resin sheet in which the lens sheet 34 and the prism sheet 33 are integrated on the front and back.
  • the prism sheet 33 has a plurality of triangular prisms arranged in the same direction so that the longitudinal direction (long direction, ridge line direction, or axial direction) of the side surfaces of the triangular prisms are parallel to each other. It is formed side by side so as to face.
  • the lens sheet 34 is formed by arranging a plurality of semi-cylindrical lenses so that the longitudinal directions of the side surfaces of the semi-cylindrical lenses are parallel to each other and the semicircular arcs of the cross section face the same direction.
  • ⁇ 1 By providing an angle ⁇ 1 between the longitudinal direction of the semi-cylindrical lens or the prismatic prism and the pixel arrangement direction of the liquid crystal display device 1 in plan view, moire in three-dimensional image display can be reduced. As for the relaxation of moire, a better effect can be obtained as ⁇ 1 is closer to 45 degrees. However, when ⁇ 1 is 45 degrees, it may interfere with the polarizing plate or the optical axis of the phase difference, so ⁇ 1 is preferably set to an angle smaller than 45 degrees. Considering the alignment error ( ⁇ 2 °) between the polarizing plate and the liquid crystal panel 7, the maximum value of the angle ⁇ 1 is preferably set to 43 degrees or less.
  • the angle ⁇ 1 between the longitudinal direction of the triangular prism and the pixel arrangement of the liquid crystal display device 1 is preferable to make the angle ⁇ 1 between the longitudinal direction of the triangular prism and the pixel arrangement of the liquid crystal display device 1 larger than 3 degrees.
  • the light emission angle (light distribution angle) with respect to the normal direction of the liquid crystal panel 7 can be set by the angle of the tip of the triangular prism having a cross-sectional shape of an isosceles triangle.
  • the light control element 31 two or more prism sheets having different angles ⁇ 1 may be used.
  • the visible light solid-state light emitting elements 32a and 32b of the backlight unit 30 are caused to emit light alternately in synchronization with the liquid crystal operation of the liquid crystal display device 1, thereby realizing a three-dimensional image display.
  • the synchronization control unit 36 causes the short-wavelength solid-state light emitting elements 35a and 35b of the backlight unit 30 to emit light in synchronization with the light receiving elements 2a and 2b and the light guide electrodes 3c and 3d of the liquid crystal display device 1. Recognition of the indicator is realized.
  • the backlight unit 30 may further include a diffusion plate, a light guide plate, a polarization separation film, a retroreflective polarizing element, and the like.
  • a polarizing plate, a phase difference plate, or the like may be attached to the front and back of the liquid crystal panel 7.
  • the backlight unit 30 may include, as the plurality of visible light solid-state light emitting elements 32a and 32b, for example, a plurality of white LEDs including three wavelengths of red, green, and blue in the emission wavelength region.
  • a plurality of white LEDs including three wavelengths of red, green, and blue in the emission wavelength region.
  • pseudo white LEDs in which a GaN blue LED and a YAG fluorescent material are combined may be used.
  • an LED having one or more main peaks such as a red LED may be used in combination.
  • a light source in which a red LED and a green phosphor are combined with a blue LED may be used as the visible light solid state light emitting devices 32a and 32b.
  • a solid-state light emitting element that individually emits red, green, and blue is used as a light source, and color display is performed by performing field sequential (time division) light emission in synchronization with liquid crystal driving. Can be realized.
  • the synchronization control unit 36 causes the visible light solid-state light emitting elements 32a and 32b at both ends of the backlight unit 30 to emit light alternately so as to synchronize with the liquid crystal display, and causes light to enter the right eye and the left eye of the observer, respectively. Thereby, a three-dimensional image display is realized.
  • a liquid crystal driving voltage is simultaneously applied to the pixel electrodes 3a and 3b of the liquid crystal display device 1, and the visible light solid-state light emitting elements 32a and 32b are caused to emit light simultaneously, thereby displaying a bright two-dimensional image with a wide viewing angle. be able to.
  • a great advantage can be obtained that a three-dimensional image can be displayed with high image quality in the two-dimensional image display without reducing the resolution of the three-dimensional image display.
  • the present embodiment it is possible to suppress the observer who observes the display screen from being affected by the short wavelength light.
  • the light control element 31 according to the present embodiment high-quality three-dimensional image display can be realized.
  • FIG. 6 is a partial cross-sectional view showing an example of a state in which a liquid crystal driving voltage is applied only to the first pixel electrode 3a of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • the liquid crystal molecules L1 to L14 of the liquid crystal display device 1 have negative dielectric anisotropy.
  • the major axis direction of the liquid crystal molecules L1 to L14 is vertical before the drive voltage is applied, but when a voltage is applied to the pixel electrode 3a by the liquid crystal drive element 12a, some of the liquid crystal molecules L1 to L14 (in FIG. The molecules L4 to L10) are tilted.
  • FIG. 6 shows an example of the driving state of the liquid crystal when the driving voltage is applied only to the image electrode 3a.
  • the liquid crystal molecules L4 to L9 are tilted in a direction perpendicular to the lines of electric force.
  • the emitted light D1 passes through the inclined portion of the liquid crystal and is emitted, for example, in the direction of one eye (for example, the right eye) of the observer.
  • the liquid crystal molecules L4 start to fall faster than other liquid crystal molecules by a strong electric field formed between the end of the pixel electrode 3a and the common electrode 11a.
  • the operation of the liquid crystal molecules L4 serves as a trigger for the liquid crystal operation and enhances the response of the liquid crystal.
  • FIG. 7 is a partial cross-sectional view showing an example of a state in which a liquid crystal driving voltage is applied only to the second pixel electrode 3b of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • FIG. 6 and 7 show the operation of the pixel electrode and the liquid crystal molecules for switching the emitted light to the right eye and the left eye necessary for three-dimensional image display.
  • the pixel electrodes 3a and 3b may be driven simultaneously.
  • one liquid crystal driving element may be electrically connected to the pixel electrodes 3a and 3b instead of the two liquid crystal driving elements 12a and 12b.
  • FIG. 8 is a partial cross-sectional view illustrating an example of a state in which a liquid crystal driving voltage is applied to the light guide electrodes 3c and 3d of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • the liquid crystal molecules L1 to L14 are tilted in a direction perpendicular to the lines of electric force.
  • the short wavelength light D3 passes through the color filter layer 14 and a polarizing plate (not shown) and is emitted to the outside.
  • the short wavelength light D3 emitted from the short wavelength solid state light emitting elements 35a and 35b illuminates an input indicator such as a finger, and the reflected light is received by the light receiving elements 2a and 2b. Then, by obtaining a compensated observation value obtained by subtracting the observation value of the light receiving element 2b from the observation value of the light receiving element 2a, the highly accurate and stable recognition of the input operation is realized.
  • the synchronization control unit 36 synchronizes the sensing timing of the light receiving elements 2a and 2b and the light emission timing of the short wavelength solid state light emitting elements 35a and 35b, thereby performing stable finger recognition during a finger operation on the liquid crystal display screen. be able to.
  • the synchronization control unit 36 applies a liquid crystal driving voltage to the light guide electrodes 3c and 3d at the same timing as the sensing timing of the light receiving elements 2a and 2b, whereby the short wavelength light D3 is emitted from the liquid crystal screen.
  • the present embodiment described above it is possible to remove the noise based on the reflected light in the liquid crystal panel 7 from the observation value by the light receiving element 2a, and obtain a highly accurate, uniform and stable compensated observation value, It is possible to recognize the operation by the input indicator with high accuracy.
  • three-dimensional image display or two-dimensional image display can be performed.
  • the visual sensitivity of the short wavelength light that illuminates the input indicator can be reduced, and the observer can observe the visible light for image display.
  • the pixel electrode 3a, the pixel electrode 3b, and the light guide electrodes 3c and 3d are separately formed and driven by different liquid crystal driving elements 12a and 12b and a liquid crystal driving element 12c, respectively.
  • the pixel electrode 3a, the pixel electrode 3b, and the light guide electrodes 3c and 3d can be electrically independent, and different voltages can be applied.
  • the drive voltage application timing to the pixel electrodes 3a and 3b, and the light receiving element There may be overlap with the drive voltage application timing to the light guide electrodes 3c and 3d for sensing 2a and 2b.
  • a transistor (oxide semiconductor TFT) having a transparent channel layer containing a metal oxide is used as a liquid crystal driving element, and the oxide semiconductor TFT is formed smaller than a transistor using amorphous silicon or polysilicon. it can.
  • the aperture ratio of the pixel can be improved and brighter stereoscopic image display can be performed.
  • the backlight unit is equipped with a light-emitting element array that individually emits red, green, and blue, and field sequential (time-division) light emission is performed in synchronization with liquid crystal drive. 3D image display can be performed.
  • a control unit may be provided for adjusting the angle of light emitted from the light emitting element array that emits visible light based on an operation of adjusting the effect of the three-dimensional image display by the observer (user).
  • This control unit adjusts the outgoing light angle ⁇ from the liquid crystal display surface according to the position of the observer or the opening width of both eyes of the observer to optimize the three-dimensional image display effect.
  • the adjustment of the outgoing light angle ⁇ is performed by detecting the position of the observer by providing an infrared light emitting element and an infrared sensor, for example, in a part of the casing of the liquid crystal display device proposed by the present inventors.
  • the angle of light emitted from the light emitting element array may be adjusted based on the information.
  • an imaging device such as a CCD or a CMOS instead of the infrared light emitting element and the infrared sensor to recognize the position of the observer's eyes.
  • an imaging device such as a CCD or CMOS to recognize the observer's operation and reflect it on the liquid crystal display.
  • the light control element used in the first embodiment and the liquid crystal display device including the light control element may have the following characteristics.
  • the liquid crystal display device includes a liquid crystal panel and a backlight unit.
  • the liquid crystal panel includes a plurality of pixels and drives the liquid crystal by a plurality of liquid crystal driving elements.
  • the backlight unit includes a plurality of light emitting element arrays that emit light at different timings.
  • the light emitted from the light emitting element array passes through the liquid crystal panel via the light control element.
  • the light control element has a plurality of triangular prisms arranged back to back with a first surface in which the longitudinal directions of the triangular prisms are parallel to each other, and a plurality of semi-cylindrical lenses. And a second surface arranged so that the longitudinal directions of the semicylindrical lenses are parallel to each other.
  • the longitudinal direction of the plurality of triangular prisms and the longitudinal direction of the plurality of semi-cylindrical lenses have a moire suppression angle ⁇ in plan view.
  • the plurality of liquid crystal driving elements may be transistors including a transparent channel layer containing two or more metal oxides of gallium, indium, zinc, hafnium, tin, and yttrium.
  • the liquid crystal panel may include a color filter including a red filter, a green filter, and a blue filter in each pixel.
  • the light emitting element array may include two light emitting element arrays that emit white light including three wavelengths of red, green, and blue.
  • the two light emitting element rows may be provided at positions corresponding to two opposite sides of the liquid crystal panel, respectively, and may emit white light perpendicular to the longitudinal direction of the plurality of triangular prisms.
  • the liquid crystal panel is configured based on a matrix arrangement of a plurality of pixels, and the vertical direction of the matrix arrangement of the plurality of pixels and the longitudinal direction of the plurality of triangular prisms may have a moire suppression angle ⁇ in plan view. .
  • the moire suppression angle ⁇ may be any angle in the range of 3 ° to 43 °.
  • the liquid crystal display device may further include a control unit that adjusts the angle of light emitted from the plurality of light emitting element arrays.
  • FIG. 9 is a partial cross-sectional view showing an example of a state in which a liquid crystal driving voltage is applied only to the first pixel electrode 38a of the liquid crystal display device 37 according to the present embodiment.
  • the array substrate 39 of the liquid crystal display device 37 includes a pixel electrode 38a in which the pixel electrode 3a and the light guide electrode 3c of the first embodiment are integrated, and the pixel electrode 3b and the light guide electrode 3d of the first embodiment.
  • a pixel electrode 38b having an integral structure is provided.
  • the array substrate 39 of the liquid crystal display device 37 includes a common electrode 40a in which the common electrodes 11a and 11c are integrated, and a common electrode 40b in which the common electrodes 11b and 11d are integrated.
  • the counter substrate 41 of the liquid crystal display device 37 includes a counter electrode 42a in which the counter electrodes 16a and 16c are integrated, and a counter electrode 42b in which the counter electrodes 16b and 16d are integrated.
  • the switching unit 43 uses the liquid crystal drive elements 12a and 12b to apply various drive voltages to the integrally configured pixel electrodes 38a and 38b in order to enable various image displays including gradation display. Can be applied.
  • the liquid crystal driving elements 12a and 12b apply a driving voltage for image display and a driving voltage for sensing the light receiving elements 2a and 2b at different timings.
  • the light for image display is visible light
  • the short wavelength light emitted from the short wavelength solid light emitting elements 35a and 35b is, for example, ultraviolet light.
  • Visible light emitted from the visible light solid-state light emitting elements 32a and 32b is emitted so as to enter the right eye of the observer, for example.
  • the short wavelength solid state light emitting elements 35a and 35b do not emit light
  • the light receiving elements 2a and 2b do not receive light.
  • FIG. 10 is a partial cross-sectional view showing an example of a state in which a liquid crystal driving voltage is applied only to the second pixel electrode 38b of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment. Visible light emitted from the visible light solid-state light emitting elements 32a and 32b is emitted so as to enter, for example, the left eye of the observer. At this time, the short wavelength solid state light emitting elements 35a and 35b do not emit light, and the light receiving elements 2a and 2b do not receive light.
  • FIG. 11 is a partial cross-sectional view showing an example of a state in which a liquid crystal driving voltage is applied to both the pixel electrodes 38a and 38b of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • Short-wavelength illumination light for example, near-ultraviolet light having a wavelength of 385 nm to 400 nm
  • reflected light from an input indicator such as a finger is incident on the light-receiving element 2a.
  • the position, size, moving direction, etc. of the indicator are recognized.
  • a drive voltage for image display and application of a drive voltage for sensing the light receiving elements 2a and 2b are controlled in a time-sharing (field sequential) manner. Since the short-wavelength illumination light for sensing the light receiving elements 2a and 2b is emitted light in a short-wavelength region with low visibility to the human eye, there is almost no deterioration in image display quality due to the emission of the short-wavelength light. Absent.
  • the liquid crystal molecules L1 to L14 When a driving voltage for two-dimensional image display is applied (when the sensing of the light receiving elements 2a and 2b is off), the liquid crystal molecules L1 to L14 operate as shown in FIG. Visible light is emitted from the elements 32a and 32b. As shown in FIG. 11, the tilting of the liquid crystal molecules L1 to L14 is symmetric from the center of the subpixel and has an inclination gradient, so that a wide viewing angle that is not conventional can be obtained. As will be described later, for example, if the subpixel shape in plan view is a “ ⁇ ” shape, a wider viewing angle can be obtained in both the left and right and up and down directions of the liquid crystal display device 37. This wide viewing angle is also realized in this embodiment and other embodiments.
  • the counter electrodes 42a and 42b shown in this embodiment are deleted, and the configuration of the pixel electrodes 38a and 38b and the common electrodes 40a and 40b of the array substrate 39 is changed to IPS (horizontal electric field driving type liquid crystal).
  • IPS horizontal electric field driving type liquid crystal
  • the present invention is also applied to a liquid crystal display device having a fringe field type electrode configuration composed of a fine comb-like pixel electrode and a solid common electrode provided via an insulating layer. A technique similar to that of the form can be applied.
  • the alignment direction and driving method of the liquid crystal are not limited.
  • a slit opening is formed in the black matrix BM, and a liquid crystal display device that emits visible light and ultraviolet light, for example, for preventing third-party visibility from the slit-like opening will be described. To do.
  • slit-shaped oblique light openings are formed on two parallel long sides in a black matrix that divides a pixel or sub-pixel having an outer shape in plan view.
  • the oblique light includes each of short wavelength light and visible light.
  • the oblique opening is an opening that emits near-ultraviolet light having a wavelength of, for example, 385 nm to 400 nm obliquely from the display surface when sensing the light receiving elements 2a and 2b, and emits visible light when used for security applications that prevent third-party viewing.
  • the opening is emitted in an oblique direction.
  • FIG. 12 is a partial plan view showing an example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • FIG. 12 shows a planar view state (a state seen from the observer side) of the liquid crystal display device 44 according to the present embodiment.
  • FIG. 13 is a partial cross-sectional view showing an example of the liquid crystal display device 44 according to the present embodiment.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view taken along the line CC ′ of FIG. 12, and the long side (side) of the frame portion BM1 of the black matrix BM provided in the liquid crystal display device 1 and the comb-like or striped pixel electrodes. A cross section perpendicular to the major axis direction is shown.
  • the vertical alignment film, the polarizing plate, the retardation film, and the light receiving elements 2a and 2b shown in FIG. 12 are not shown.
  • the liquid crystal display device 44 according to the present embodiment can switch between three-dimensional image display and normal two-dimensional image display.
  • the array substrate 47 includes a transparent substrate 8, a light shielding film 9, an insulating layer 10a, a plurality of light receiving elements 2a and 2b, an insulating layer 10b, a common electrode 11, an insulating layer 10c, pixel electrodes 3a and 3b for image display, and oblique light control.
  • the light shielding film 9 is formed of a metal thin film used for a gate line or a source line on one surface of a transparent substrate 8 such as glass.
  • the insulating layer 10a is formed on the transparent substrate 8 on which the light shielding film 9 is formed.
  • the light receiving elements 2a and 2b are provided for adjacent pixels or sub-pixels.
  • the plurality of light receiving elements 2a and 2b are formed on the insulating layer 10a.
  • the light receiving element 2a detects light that has passed through the blue filter 14B formed in the pixel opening AP1 of the black matrix BM, but the light reflected in the liquid crystal panel 45 may also be detected by the light receiving element 2a.
  • the light receiving element 2a overlaps the blue filter 14B and the light shielding curtain 9 in plan view, and is provided between the blue filter 14B and the light shielding film 9 in the vertical direction of the cross section.
  • the light receiving element 2a has sensitivity in the near ultraviolet region with a wavelength of 360 nm to 420 nm.
  • the light receiving element 2b detects the light reflected in the liquid crystal panel 45.
  • the light detected by the light receiving element 2 b includes reflected light from various interfaces on the counter substrate 46 side, reflected light from the interface between the counter substrate 46 and the liquid crystal layer 6, and the like.
  • the light receiving element 2a overlaps with the red filter 14R or green filter 14G of the pixel opening AP1 and the light shielding film 9 in plan view, and is provided between the red filter 14R or green filter 14G and the light shielding film 17 in the vertical direction of the cross section. It is done.
  • the light receiving element 2b is a light receiving element for signal compensation.
  • the light receiving element 2b is disposed between the green filter 14G and the light shielding film 9.
  • the light reception The element 2b may not be disposed between the black matrix BM and the light shielding film 9.
  • the transmittance of near ultraviolet light in the vicinity of a wavelength of 390 nm of the green filter 14G containing a halogenated zinc phthalocyanine green pigment is lower than that of the copper halide phthalocyanine, and can be employed as a light shielding pattern for near ultraviolet light.
  • a yellow pigment is further added as a toning pigment to the green filter 14G and the red filter 14R, the transmittance of near-ultraviolet light in the vicinity of a wavelength of 390 nm is further reduced.
  • the pixel aperture ratio of the blue subpixel, the pixel aperture ratio of the green subpixel, and the pixel aperture ratio of the red subpixel can be made uniform.
  • the insulating layer 10c is formed on the insulating layer 10b on which the plurality of light receiving elements 2a and 2b are formed.
  • the common electrode 11 is formed on the insulating layer 10b.
  • the pixel electrodes 3a and 3b for image display and the light guide electrodes 3c and 3d for controlling oblique light are formed on the insulating layer 10c.
  • the image display liquid crystal driving elements 12a and 12b are electrically connected to the image display pixel electrodes 3a and 3b.
  • the viewing angle control liquid crystal drive elements 12c and 12d are electrically connected to the oblique light control light guide electrodes 3c and 3d.
  • liquid crystal driving elements 12a and 12b for image display and the liquid crystal driving elements 12c and 12d for controlling oblique light for example, TFTs in which a transparent channel layer is formed of an oxide semiconductor are used.
  • the other surface side of the transparent substrate 8 is the back surface side of the liquid crystal panel 45, and the formation side of the pixel electrodes 3a and 3b and the light guide electrodes 3c and 3d is the liquid crystal layer 6 side.
  • the liquid crystal display device 44 may be a VA liquid crystal method using liquid crystal with initial vertical alignment or an ECB method using liquid crystal with initial horizontal alignment.
  • a liquid crystal having a negative dielectric anisotropy will be described as the VA liquid crystal, but a liquid crystal having a positive dielectric anisotropy may be used.
  • the VA liquid crystal a liquid crystal having a positive dielectric anisotropy can also be used.
  • the counter substrate 46 includes a transparent substrate 8, a black matrix BM, a color filter layer 14, a transparent resin layer (protective layer) 7, and counter electrodes 16a to 16d.
  • the black matrix BM is formed on one surface of the transparent substrate 13 so as to form a plurality of pixel openings AP1 that correspond to a plurality of pixels or sub-pixels and are divided in a matrix in plan view. Image display light provided to the observer is emitted from the plurality of pixel openings AP1.
  • the black matrix BM includes, in units of pixels or sub-pixels, two parallel long sides of the frame portion BM1 that forms the pixel opening AP1 and a vertical direction that divides the pixel opening AP1 into two.
  • the central part BM2 is provided.
  • the central part BM2 may be omitted.
  • the black matrix BM includes oblique light openings AP2 formed in a slit shape on long sides facing each other in the horizontal direction in plan view.
  • the oblique light aperture AP2 emits oblique light for the purpose of preventing third-party visual recognition and short wavelength light for sensing the light receiving element 2a.
  • the color filter layer 14 includes a blue filter 14B, a green filter 14G, and a red filter 14R.
  • a transparent resin layer 15 is formed on the transparent substrate 13 on which the black matrix BM and the color filter layer 14 are formed.
  • the counter electrodes 16 a to 16 d are formed on the transparent resin layer 15.
  • the other surface side of the transparent substrate 13 is an observer side, and the side on which the counter electrodes 16a to 16d are formed is the liquid crystal layer 6 side.
  • the counter substrate 46 shown in the cross section of FIG. 13 has a line-symmetric configuration with respect to the central axis C of the subpixel.
  • the pixel aperture AP1 of the polygonal subpixel is formed in a matrix.
  • the planar shape of the pixel aperture AP1 is such that, for example, a square, a rectangle, a parallelogram, a polygon that is bent into a square shape (“ ⁇ ” or a boomerang shape), and the like are parallel to each other. Can be a simple polygon.
  • a transparent slit-shaped oblique light aperture AP2 is formed in the center portion of the sides facing each other of the black matrix BM. In other words, on the side of the black matrix BM, a linear light shielding portion sandwiches the oblique light aperture AP2.
  • the oblique light aperture AP2 is preferably provided on both sides (left and right) of the sub-pixel for finger recognition and third-party visibility prevention.
  • the plan view shape of the oblique light aperture AP2 is not limited to the slit shape or the stripe shape, and may be a dot shape, an elliptical shape, a rectangular shape, or the like.
  • the arrangement of the plurality of oblique light apertures AP2 may be asymmetrical or symmetric from the center of the subpixel in plan view.
  • the oblique light aperture AP2 is preferably arranged along the longitudinal direction of the subpixel.
  • the oblique light emission state from the oblique light aperture AP2 includes the shape or position of the light guide electrodes 3c and 3d, the common electrode 11, and the counter electrodes 16a to 16d for driving the liquid crystal, and the liquid crystal operation. is connected with. Therefore, the oblique light can be efficiently emitted by adjusting the shape or position of the oblique light aperture AP2 according to the shape or position of the light guide electrodes 3c and 3d, the common electrode 11, and the counter electrodes 16a to 16d. Can do.
  • the oblique light emission direction is substantially orthogonal to the optical axis of the prism sheet (the ridge line direction of the prism sheet having a triangular cross section) included in the configuration of the light control element in the fourth embodiment described later. .
  • the switching unit 24 switches the intensity of the oblique light emitted from the oblique light aperture AP2 by, for example, changing the height of the voltage applied to the light guide electrodes 3c and 3d.
  • the switching unit 24 applies a high voltage to the light guide electrodes 3c and 3d via the liquid crystal drive elements 12c and 12d,
  • the intensity of oblique light emission can be automatically increased.
  • the compensation observation values obtained by performing the compensation calculation based on the observation values of the light receiving elements 2a and 2b are classified into two or more levels of different sizes, and The number of compensation observation values to which it belongs (e.g., corresponding to the area of the finger on the liquid crystal display screen) is obtained, or the change speed and the position of the number of compensation observation values corresponding to the respective sections are detected.
  • the distance and movement between the liquid crystal display screen and the input indicator such as a finger or a pointer can be recognized.
  • Short wavelength light and visible light for example, blue light
  • finger sensing is performed with a shift (phase difference) in light reception timing between the short wavelength light and visible light. It can also be done.
  • the positional accuracy of the input indicator such as a finger or a pointer can be improved.
  • the switching unit 24 of the liquid crystal display device 44 may include an instruction receiving unit, and the liquid crystal display device 44 may display a switching request on the screen and receive a switching instruction.
  • the switching unit 24 switches the emission state of the oblique light according to the input switching instruction.
  • the switching unit 24 is designated by the observer among a “display priority mode” that does not emit oblique light, a “finger operation mode” for performing finger input, and a “security mode” for preventing third-party viewing. Realize the mode.
  • the “security mode” is selected, the switching unit 24 emits intense light that is visible light. As described above, the intensity of the emitted light is controlled based on the liquid crystal driving voltage applied to the light guide electrodes 3c and 3d.
  • the short wavelength solid state light emitting elements 35a and 35b are caused to emit light, and a drive voltage is applied to the light guide electrodes 3c and 3d in synchronization with the observation timing of the light receiving elements 2a and 2b.
  • FIG. 14 is a partial cross-sectional view showing an example of a state in which a liquid crystal driving voltage is applied only to the first pixel electrode 3a of the liquid crystal display device 44 according to the present embodiment.
  • the liquid crystal molecules L1 to L14 of the liquid crystal display device 44 have negative dielectric anisotropy.
  • the major axis direction of the liquid crystal molecules L1 to L14 is vertical before the driving voltage is applied, but when a voltage is applied to any of the pixel electrodes 3a and 3b and the light guide electrodes 3c and 3d by the liquid crystal driving elements 12a to 12d. Tilt.
  • FIG. 14 shows an example of the driving state of the liquid crystal when the driving voltage is applied only to the image electrode 3a.
  • the liquid crystal molecules L4 to L10 are tilted in a direction perpendicular to the electric field lines.
  • the emitted light D4 passes through the inclined portion of the liquid crystal and is emitted, for example, in the direction of one eye (right eye) of the observer.
  • the liquid crystal molecules L4 start to fall faster than other liquid crystal molecules by a strong electric field formed between the end of the pixel electrode 3a and the common electrode 11.
  • the operation of the liquid crystal molecules L24 serves as a trigger for the liquid crystal operation and improves the response of the liquid crystal.
  • FIG. 15 is a partial cross-sectional view showing an example of a state in which the liquid crystal driving voltage is applied only to the second pixel electrode 3b of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • the liquid crystal molecules L5 to L11 are tilted in a direction perpendicular to the lines of electric force.
  • the emitted light D5 passes through the inclined portion of the liquid crystal and is emitted, for example, in the direction of one eye (left eye) of the observer.
  • the liquid crystal molecules L11 start to fall faster than other liquid crystal molecules by a strong electric field formed between the end of the pixel electrode 3b and the common electrode 11.
  • the operation of the liquid crystal molecules L11 serves as a trigger for the liquid crystal operation and improves the response of the liquid crystal.
  • FIG. 16 is a partial cross-sectional view showing an example of a state in which a liquid crystal driving voltage is applied only to the first light guide electrode 3c of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • the amount of the leaked light and the angle of the oblique light D6 are as follows: the width W1 of the oblique light aperture AP2, the width W2 of the frame portion of the black matrix BM, and the interface from the one surface of the transparent substrate 13 to the liquid crystal layer 6 side.
  • the thickness can be controlled on the basis of the thickness Ht of the liquid crystal layer 6, the thickness Lt of the liquid crystal layer 6, the width W3 of the light shielding pattern 9, and the like.
  • the liquid crystal molecules L3 start to fall faster than other liquid crystal molecules by a strong electric field formed between the end of the light guide electrode 3c and the common electrode 11.
  • the operation of the liquid crystal molecules L3 serves as a trigger for the liquid crystal operation and enhances the response of the liquid crystal.
  • FIG. 17 is a partial cross-sectional view showing an example of a state in which the liquid crystal driving voltage is applied only to the second light guide electrode 3d of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • the liquid crystal molecules L12 to L14 fall down in a direction perpendicular to the lines of electric force, and oblique light D7 is emitted.
  • the liquid crystal molecules L12 start to fall faster than other liquid crystal molecules by a strong electric field formed between the end of the light guide electrode 3d and the common electrode 11.
  • the operation of the liquid crystal molecules L12 serves as a trigger for the liquid crystal operation and improves the response of the liquid crystal.
  • the oblique light D7 is emitted, which hinders a third party around the observer from seeing. Note that the oblique light D6 in FIG. 16 and the oblique light D7 in FIG. 17 may be emitted simultaneously.
  • the light receiving elements 2a and 2b can be formed in the liquid crystal panel 45 by forming the light receiving elements 2a and 2b from an oxide semiconductor.
  • the observation value detected by the light receiving element 2a can be compensated by the observation value detected by the light receiving element 2b, for example, finger input to the screen can be detected with high accuracy and stability. Can do.
  • input detection can be performed on the liquid crystal display device 44 for displaying a three-dimensional image.
  • the viewing angle control is performed by emitting the oblique lights D6 and D7, and the reflected light in the liquid crystal panel 45 can be prevented from adversely affecting the observation value of the light receiving element 2a.
  • visible light is emitted from the oblique opening AP2 by causing the visible light solid-state light emitting elements 32a and 32b of the backlight unit 30 to emit light in synchronization with the light guide electrodes 3c and 3d. Visibility prevention is realized.
  • the effective display area can be prevented from decreasing, and the observer can be prevented from observing the oblique lights D6 and D7, so that the display quality can be maintained.
  • the liquid crystal display device 44 can be prevented from becoming heavy and thick.
  • the cross section of the oblique opening AP2 according to the present embodiment has a convex shape.
  • FIG. 18 is a partial cross-sectional view showing an example of a liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • FIG. 18 is a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the comb-teeth of the comb-teeth or stripe-like electrode.
  • FIG. 18 shows the alignment state of the liquid crystal molecules L1 to L16 between the counter substrate and the array substrate, and oblique light D3 and D4 emitted based on the operation of the liquid crystal molecules L1 to L16.
  • a film, a polarizing plate, a retardation plate, a liquid crystal driving element, and a light receiving element are omitted.
  • FIG. 18 shows an initial alignment state of the liquid crystal to which no liquid crystal driving voltage is applied.
  • the liquid crystal display device 26 includes a liquid crystal panel 29 in which an array substrate 27 and a counter substrate 28 face each other with the liquid crystal layer 6 interposed therebetween.
  • the liquid crystal display device 26 according to the present embodiment is characterized by a transparent pattern 48 provided in the oblique light aperture AP2.
  • the thickness Ht in the vertical direction of the transparent pattern 48 is larger than the thickness in the vertical direction of the black matrix BM and the thickness of the color filter layer 14.
  • the portion of the counter substrate 28 where the transparent pattern 48 is formed protrudes toward the liquid crystal layer 6 than other portions.
  • a concave portion 49 is formed in the counter substrate 28 at the center of each subpixel.
  • the black matrix BM and the transparent pattern 48 of the oblique light aperture AP2 are formed on the transparent substrate 13 such as glass.
  • the counter electrode 16 that is a transparent electrode is formed so as to cover the black matrix BM and the transparent pattern 48.
  • a blue filter 14B, a green filter 14G, and a red filter 14R are stacked on the counter electrode 16 of each pixel opening AP1, and a transparent resin layer 15 is further formed as a protective layer.
  • the array substrate 27 includes pixel electrodes 3e and 3f, a light guide electrode 3g, and common electrodes 11e, 11f, and 11g for each polygonal subpixel.
  • a voltage for driving the liquid crystal is applied between the pixel electrodes 3e and 3f and the counter electrode 16, and between the pixel electrodes 3e and 3f and the common electrodes 11e and 11f.
  • the array substrate 27 may not include the common electrodes 11e, 11f, and 11g.
  • the pattern of the pixel electrodes 3e and 3f in plan view may be a comb-like pattern or a stripe pattern.
  • the pattern of the pixel electrodes 3e and 3f in a plan view is that a plurality of slit-like openings are arranged in a direction in which the liquid crystal molecules L3 to L14 are tilted with respect to a band-shaped (solid) transparent conductive film. May be formed.
  • the outgoing angle ⁇ of the oblique lights D6 and D7 can be controlled by using the width W1 of the transparent pattern 48, the thickness H1 of the transparent pattern 48, the thickness Lt of the liquid crystal layer 6, the width W3 of the light shielding pattern 9, and the like.
  • the pixel electrodes 3e and 3f and the light guide electrode 3g having a comb-like pattern and the common electrodes 11e, 11f and 11g having a comb-like pattern are arranged via an insulating layer 10c.
  • the pixel electrodes 3e and 3f and the light guide electrode 3g are shifted from the common electrodes 11e, 11f and 11g.
  • the pixel electrodes 3e, 3f and the light guide electrode 3g and the common electrodes 11e, 11f, 11g partially overlap and the other part protrudes in the horizontal direction.
  • the common electrodes 11e, 11f, and 11g are shifted to the transparent pattern 48 side (subpixel end side) with respect to the corresponding pixel electrodes 3e, 3f and the light guide electrode 3g.
  • the comb-like pattern of the pixel electrodes 3e and 3f and the light guide electrode 3g and the common electrodes 11e, 11f and 11g is formed by electrically connecting two or more linear conductors having a width of 2 ⁇ m to 20 ⁇ m, for example.
  • the connecting portion of the linear conductor may be formed only on one side or on both sides.
  • the connecting portion is a peripheral portion of the polygonal sub-pixel, and is preferably disposed outside the pixel opening AP1 in plan view.
  • the interval of the comb-like pattern is, for example, in the range of about 3 ⁇ m to 100 ⁇ m, and is selected based on the liquid crystal cell conditions and the liquid crystal material.
  • the formation density, pitch, and electrode width of the comb-like pattern can be changed within the subpixel or within the pixel.
  • the amount of protrusion W4 between the pixel electrodes 3e, 3f and the light guide electrode 3g in the horizontal direction and the common electrodes 11e, 11f, 11g can be variously adjusted according to dimensions such as the material of the liquid crystal 6, the driving conditions, and the liquid crystal cell thickness.
  • As the width W4 of the protruding portion a small amount such as any value from 1 ⁇ m to 6 ⁇ m is sufficient.
  • the width W5 of the overlapping portion can be used as an auxiliary capacity for liquid crystal driving.
  • the liquid crystal molecules L1, L3 to L7, L10 to L14, and L16 are aligned substantially perpendicular to the substrate surface.
  • the number of comb teeth in the opening width direction of the subpixels or pixels in the pixel electrodes 3e, 3f, the light guide electrode 3g, and the common electrodes 11e, 11f, 11g having a comb-like pattern , Density, and spacing can be adjusted as appropriate.
  • a transparent conductive film as the counter electrode 16 is formed between the transparent substrate 13 and the color filter layer 14.
  • the color filter layer 14 is formed after the transparent conductive film.
  • the light emitted from the backlight unit 30 installed on the back surface of the liquid crystal panel 29 is reflected by the interface of the counter electrode 16 of the liquid crystal panel 29 and is observed by the light receiving elements 2a and 2b. Can alleviate that.
  • the counter electrode 15 In the configuration of the counter electrode 15 in which the color filter layer 14 or the transparent resin layer 15 that is also a dielectric is stacked on the counter electrode 16 as in the present embodiment, it is applied between the pixel electrodes 3 e and 3 f and the counter electrode 16.
  • the equipotential lines related to the liquid crystal driving voltage can be widened in the liquid crystal thickness direction, and the transmittance can be improved.
  • the liquid crystal molecules L2 and L15 in the vicinity of the transparent pattern 15 on the counter substrate 28 and the liquid crystal molecules L8 and L9 in the vicinity of the concave portion 49 in the center of the counter substrate 28 are inclined by a predetermined angle in advance. Thereby, the liquid crystal molecules L1 to L16 can be effectively tilted when the drive voltage is applied.
  • the oblique lights D6 and D7 are one or both of visible light emitted from the visible light solid light emitting element and short wavelength light emitted from the short wavelength solid light emitting element.
  • the synchronization control unit 36 applies a liquid crystal driving voltage to the light guide electrode 3g and emits one or both of the visible light solid-state light emitting elements 32a and 32b and the short wavelength solid light-emitting elements 35a and 35b. , Do it synchronously.
  • the synchronization control unit 36 synchronizes the application of the liquid crystal driving voltage to the light guide electrode 3g, the light emission of the short wavelength solid light emitting elements 35a and 35b, and the light reception of the light receiving elements 2a and 2b. To do. Switching between the three-dimensional image display and the two-dimensional image display is possible in the same manner as in the first embodiment. The application of the “finger operation mode” or the “security mode” is possible as in the third embodiment.
  • the position where the transparent conductive film is formed in FIG. 18 is between the black matrix BM and the color filter layer 14, but the transparent conductive film such as between the transparent substrate 13 and the black matrix BM is It may be formed at another position.
  • FIG. 19 is a plan view showing a first example of the relationship between the planar shape of the sub-pixel and the shapes of the pixel electrodes 3e and 3f and the light guide electrode 3g according to the present embodiment.
  • the sub-pixel is a vertically long rectangle in plan view.
  • the pixel electrodes 3e and 3f and the light guide electrode 3g which are comb-like electrodes, are electrically connected to three different liquid crystal driving elements, respectively.
  • the light guide electrode 3g works together with the corresponding common electrode 11g to drive the liquid crystal near the oblique light aperture AP2 and emit oblique light D6 and D7.
  • the slit-shaped oblique light aperture AP2 is formed in parallel with the light guide electrode 3g in order to emit oblique light that passes through the liquid crystal driven by the light guide electrode 3g.
  • the connection part between the comb-tooth parts of the pixel electrodes 3e and 3f overlaps the lower side of the black matrix BM of the sub-pixels in plan view.
  • the connection part between the comb-tooth parts of the light guide electrode 3g overlaps with the upper side of the black matrix BM of the subpixels in plan view.
  • the number of comb teeth, the density, and the electrode width of the pixel electrodes 3e and 3f and the light guide electrode 3g can be variously changed according to the conditions of the liquid crystal cell.
  • FIG. 20 is a plan view showing a second example of the relationship between the planar shape of the subpixel according to the present embodiment and the shapes of the pixel electrodes 3e and 3f and the light guide electrode 3g.
  • FIG. 21 is a plan view showing a third example of the relationship between the planar shape of the subpixel according to the present embodiment and the shapes of the pixel electrodes 3e and 3f and the light guide electrode 3g.
  • the sub-pixel is a parallelogram in plan view.
  • the subpixel is a polygon having a “ ⁇ ” shape in a plan view.
  • F1 to F4 are liquid crystal tilt directions when a liquid crystal driving voltage is applied to the pixel electrodes.
  • the planar shape of the subpixel is preferably a parallelogram or a polygonal shape of " ⁇ ".
  • the visibility of third parties can be reduced over a wide range by applying parallelogram subpixels whose emission direction changes for each subpixel of the character display. Becomes easier.
  • Two to four liquid crystal drive elements are formed for one subpixel, and the pixel electrodes 3e and 3f for image display and the light guide electrode 3g for viewing angle control are separately driven by each liquid crystal drive element. In this case, the contribution of the pixel shape factor is slightly reduced.
  • the drive voltage signal may be randomized and the shape and arrangement of the transparent pattern 48 may be randomized.
  • oblique light D6 and D7 can be individually emitted when necessary, and can be randomized for character display on the display screen. On the other hand, it is possible to prevent third parties from seeing at a high level.
  • the synchronous control part 36 is the visible light emission of visible light solid light emitting element 32a, 32b, and the voltage application to the light guide electrode 3g about the diagonal emission light for the viewing angle control for the purpose of third-party visual recognition prevention. Are performed synchronously.
  • the synchronization control unit 36 synchronizes the short wavelength light emission of the short wavelength solid state light emitting devices 35a and 35b and the voltage application to the light guide electrode 3g.
  • the emission peak of the short wavelength solid state light emitting devices 35a and 35b can be set in the low visibility region of the human eye, and the emission peak of the visible light solid state light emitting devices 32a and 32b is the emission peak of blue, green and red which are visible light. Can be set.
  • the light receiving elements 2a and 2b having a transparent channel layer formed of an oxide semiconductor can set sensitivity according to the peak wavelength in the short wavelength region of the short wavelength solid state light emitting element, in this embodiment, the light receiving elements 2a and 2b are visible as oblique light. Light and short wavelength light may be emitted simultaneously, and visible light and short wavelength light may be emitted in a time-sharing manner.
  • an aluminum alloy thin film is formed to 140 nm by DC magnetron sputtering.
  • the aluminum alloy thin film is patterned into a desired shape to form a gate electrode and an auxiliary capacitor electrode.
  • SiH 4 , NH 3 , and H 2 are used as source gases, and a SiN x thin film is formed to a thickness of 350 nm, thereby forming a gate insulation film that is a transparent insulating layer.
  • an amorphous In—Ga—Zn—O thin film having a thickness of 40 nm is formed as a transparent channel layer by DC sputtering using an InGaZnO 4 target and patterned into a desired shape to form a transparent channel layer.
  • an SiN target an SiON thin film is formed while introducing Ar and O 2 by RF sputtering, and patterned into a desired shape to form a transparent channel protective layer.
  • an ITO thin film is formed with a thickness of 140 nm by DC magnetron sputtering and patterned into a desired shape to form source / drain electrodes.
  • a SiN x thin film having a thickness of 500 nm is formed using SiH 4 , NH 3 , and H 2 as source gases to form a protective film.
  • the light receiving elements 2a and 2b can be manufactured at the same time using the same method and the same process as the liquid crystal driving elements 12a to 12d.
  • the liquid crystal driving elements 12a to 12d and the light receiving elements 2a and 2b which are phototransistors, may have a top gate structure.
  • the liquid crystal driving elements 12a to 12d and the light receiving elements 2a and 2b may be a single gate structure in which one transparent channel layer is formed, a double gate structure in which two are formed, or a triple in which three are formed.
  • a gate structure may be used.
  • the liquid crystal driving elements 12a to 12d and the light receiving elements 2a and 2b may have a dual gate structure including two gate electrodes arranged above and below the transparent channel layer region via a gate insulating film.
  • the gate electrode is exemplified by an aluminum alloy thin film and the source / drain electrode is exemplified by an ITO thin film.
  • a thin film of a metal / alloy such as titanium, tantalum, tungsten, or molybdenum is applied to these electrode materials. May be.
  • the liquid crystal driving elements 12a to 12d and the light receiving elements 2a and 2b may have a laminated structure including a thin film of copper or aluminum.
  • the aluminum alloy thin film is made of niobium (Nd), lanthanum (La), tantalum (Ta), zirconium (Zr), nickel (Ni), cobalt (Co), germanium (Ge), silicon (Si), magnesium (Mg).
  • the aluminum alloy may be formed by adding one or more metals such as copper (Cu) to aluminum in an amount of 3 at% or less.
  • the sensitivity range of the light receiving elements S1 and S2 can be shifted to the visible range, which is the longer wavelength side of the light wavelength.
  • the thickness of the transparent channel layer can be adjusted within a range of 5 nm to 200 nm.
  • the photosensitive coloring composition used for forming the color filter layer 14 contains, in addition to the pigment dispersion, a polyfunctional monomer, a photosensitive resin or a non-photosensitive resin, a polymerization initiator, a solvent, and the like.
  • the highly transparent organic resins used in this embodiment, such as a photosensitive resin or a non-photosensitive resin, are collectively referred to as a transparent resin.
  • the resin used for the black matrix BM and the color filter layer 14 is preferably a resin imparted with alkali solubility.
  • the alkali-soluble resin may be a resin containing a carboxyl group or a hydroxyl group.
  • an epoxy acrylate resin, a novolac resin, a polyvinylphenol resin, an acrylic resin, a carboxyl group-containing epoxy resin, a carboxyl group-containing urethane resin, or the like is used as the alkali-soluble resin.
  • epoxy acrylate resins, novolak resins, and acrylic resins are preferable, and epoxy acrylate resins or novolak resins are particularly preferable.
  • red pigments examples include C.I. I. Pigment Red 7, 9, 14, 41, 48: 1, 48: 2, 48: 3, 48: 4, 81: 1, 81: 2, 81: 3, 97, 122, 123, 139, 146, 149, 168, 177, 178, 179, 180, 184, 185, 187, 192, 200, 202, 208, 210, 215, 216, 217, 220, 223, 224, 226, 227, 228, 240, 242, 246, 254, 255, 264, 272, 279, or the like can be used.
  • yellow pigments examples include C.I. I. Pigment Yellow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 31, 32, 34, 35, 35: 1, 36, 36: 1, 37, 37: 1, 40, 42, 43, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 65, 73, 74, 77, 81, 83, 86, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 104, 106, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 137, 138, 139, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 1 73, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 18
  • blue pigments examples include C.I. I. Pigment Blue 15, 15: 1, 15: 2, 15: 3, 15: 4, 15: 6, 16, 22, 60, 64, 80, etc., among which C.I. I. Pigment Blue 15: 6 is preferred.
  • a purple pigment for example, C.I. I. Pigment Violet 1, 19, 23, 27, 29, 30, 32, 37, 40, 42, 50 and the like can be used. I. Pigment Violet 23 is preferred.
  • Examples of the green pigment used for the green filter 14G include C.I. I. Pigment Green 1, 4, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 26, 36, 45, 48, 50, 51, 54, 55, 58, etc. can be used.
  • C.I. is a halogenated zinc phthalocyanine green pigment.
  • I. Pigment Green 58 is preferred.
  • a green filter using a halogenated zinc phthalocyanine green pigment has a lower dielectric constant than a green filter of a halogenated copper phthalocyanine that has been generally used as a green pigment.
  • the green filter 14G By using a zinc halide phthalocyanine green pigment for the green filter 14G, it is possible to substantially match the relative dielectric constant of the red filter 14R and the blue filter 14B included in the color filter layer 14.
  • a zinc halide phthalocyanine green pigment for the green filter 14G, it is possible to substantially match the relative dielectric constant of the red filter 14R and the blue filter 14B included in the color filter layer 14.
  • the relative dielectric constant of each of the blue filter 14B of the blue subpixel and the red filter 14R of the red subpixel at a film thickness of 2.8 ⁇ m is measured at a liquid crystal drive frequency such as a voltage of 5 V, 120 Hz, and 240 Hz, the relative dielectric constant is obtained.
  • the rate falls in the range of approximately 3 to 3.9.
  • the relative dielectric constant of the green filter 14G using a zinc halide phthalocyanine green pigment as a main color material is about 3.4 to 3.7.
  • the relative dielectric constant of the green filter 14G The rate can be matched with the relative permittivity of the other two colors of the red filter 14R and the blue filter 14B.
  • the arrangement of the relative dielectric constants of the blue filter 14B, the green filter 14G, and the red filter 14R is such that the color filter layer 14 is formed on the transparent electrode (common electrode 16) as shown in the fourteenth embodiment.
  • IPS horizontal electric field type liquid crystal display device
  • the relative dielectric constants of the blue filter 14B, the green filter 14G, and the red filter 14R are the same level, adverse effects such as light leakage may be reduced due to different relative dielectric constants of the color filters when the liquid crystal is driven. it can.
  • the relative dielectric constant of the green filter 14G mainly composed of copper halide phthalocyanine is about 4.4 to 4.6, which is not much larger than the relative dielectric constants of the blue filter 14B and the red filter 14R.
  • the green filter 14G of a halogenated zinc phthalocyanine green pigment has a steep spectral characteristic curve and a higher transmittance than the green pigment of a halogenated copper phthalocyanine.
  • the light-shielding colorant used in the black matrix BM a mixture of the above-mentioned various organic pigments can be used, or carbon excellent in light-shielding ability can be used.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Geometry (AREA)

Abstract

 実施形態に係る液晶表示装置1において、固体発光素子は、波長360nmから420nmの間の短波長光を発光する第1の発光素子と、可視光を発光する第2の発光素子とを備える。液晶表示装置1の複数の電極は、液晶層6に含まれている液晶を短波長光の出射のために駆動する導光電極3c,3dと、液晶層6に含まれている液晶を可視光の出射のために駆動する画素電極3a,3bとを含む。複数の受光素子は、ガリウム、インジウム、亜鉛、ハフニウム、錫、イットリウムのうちの2種以上の金属酸化物を含む透明チャネル層を備えるフォトトランジスタであり、平面視で青フィルタ14Bと重なる第1の受光素子と、平面視で緑フィルタ14G、赤フィルタ14R、又はブラックマトリクスBMと重なる第2の受光素子とを含む。

Description

液晶表示装置
 本発明の実施形態は、受光素子を備えた液晶表示装置に関する。
 近年、液晶表示装置を用いた電子機器の軽量化が進んでいる。例えば、液晶表示装置は、携帯電話、モバイルPCなどのような情報機器に備えられる。情報機器の操作については、例えば、液晶表示画面に対して指又はポインタなどにより直接入力を行うための技術が適用されている。
 液晶表示画面に対する直接入力方式は、センシング機能のあるタッチパネルを液晶パネルの前面に設置し、このタッチパネルによって入力を受け付けるオンセル方式と、センシング機能をマトリクス状配置のセンサとして液晶表示装置のアレイ基板又は対向基板に形成し、液晶セルに内設するインセル方式と、を含む。
 オンセル方式に用いられる技術として、特許文献1(特開平10-171599号公報)に、抵抗膜方式、電磁誘導方式、静電容量方式、光学式のタッチパネルが開示されている。しかし、液晶パネルの表面にタッチパネルを配設するオンセル方式は、タッチパネルの厚みと重みが液晶表示装置に加算されるため、厚み及び重量の増加の原因になる。さらに、タッチパネルの表面及びタッチパネルの内面の光反射により、液晶表示品位が低下する場合がある。
 これに対して、液晶セルにセンサを内設するインセル方式は、液晶表示装置として液晶表示装置の厚み増がなく、表示品位を低下させにくいため、好ましい。センシング機能を持つセンサとして光センサの開発が進んでいる。
 情報機器に用いられる液晶表示装置では、立体画像表示が利用されつつあり、例えば、立体表示効果の付与されたボタン表示でのクリック感の要求、指入力での誤動作防止など、技術的な要求が増えている。指入力では、液晶表示装置の表面にタッチパネルを外付けする方式がある。また、軽量化のために光センサを液晶パネルに内蔵させこの光センサを用いた入力方式の開発が進められている。この光センサを内蔵する液晶表示装置は、温度の影響及びバックライト光源の影響を受け、指入力について誤動作が発生することを防止するために、光センサの補償を必要とする場合がある。
 ポリシリコン又はアモルファスシリコンをチャネル層とするシリコンフォトダイオードにおいては、環境温度などの変化により暗電流が発生し、観測データに観測光ではないノイズが加わる場合がある。例えばポリシリコン又は連続粒界シリコンなどのような結晶の粒界を持つシリコンフォトダイオードは、粒界の位置のばらつきがそのままフォトダイオード特性のばらつきとなり、液晶表示装置の画面内で均質な複数の光センサを形成しにくい場合がある。このシリコンフォトダイオードと比較して、後述する酸化物半導体による光センサのフォトトランジスタ特性は、極めて均質である。
 暗電流の補正を行うフォトダイオードを用いて演算補正する技術は、特許文献2(特開2002-335454号公報)、特許文献3(特開2007-18458号公報)に開示されている。これらの特許文献2,3は、撮像素子による暗電流補正技術を開示しているが、表示装置に酸化物半導体によるフォトトランジスタを適用した場合の安定入力及び反射光に起因するノイズに対する処理技術を開示していない。酸化物半導体によるフォトセンサは、シリコン系半導体によるフォトセンサに付随する大きな暗電流をもたず、暗電流補正を積極的に行う必要がない。
 受光素子をタッチセンサとして用いた場合に、安定した入力を行うために、斜め方向からセンシング専門光を出射させる技術が、特許文献4(WO2009/116205)に開示されている。しかしながら、特許文献4は、液晶セル内の反射光に起因するノイズの処理技術、複数素子での特性バラツキが少なく特性の均質な酸化物半導体の受光素子を用いること、さらに、信号補償の受光素子を用いてさらに安定した入力技術を開示していない。特許文献4の技術では、センシング専門光が遮光層のスリットを介して観察者の方向と異なる方向に常時出射されるが、ブラックマトリクスの切り欠け部分の断面やTFT(薄膜トランジスタ)金属配線からの乱反射、及び、光の回折などから、センシング専門光が観察者の目に入り表示品位が低下する場合がある。さらに特許文献4は、液晶表示装置の使用目的(画質優先、セキュリティ、又は、は指入力などの目的)によって斜め出射光の強度を切り替えること、画像表示の明暗差(輝度差)で増長される反射光での信号ばらつきの軽減などについて開示していない。
 近年、IGZOと呼称される酸化物半導体が注目されている。シリコンフォトダイオードと比較してバンドギャップが2.5~3.5evと高い酸化物半導体は、暗電流が極めて小さいため、上記のシリコンフォトダイオードのように暗電流を減算する補償の必要性が低くなる。さらに、酸化物半導体で透明チャネル層が形成されたフォトトランジスタは、大面積で複数個形成されても、ばらつきの少ない均質な特性を持つ。このような観点に基づいて、酸化物半導体を光センサとして用いる技術開発が進められている。
 特許文献5(特開2010-186997号公報)、特許文献6(特開2011-118888号公報)は、酸化物半導体を用いた光センサ(受光素子)技術を開示している。特許文献5は、主に有機物を発光層として用いるディスプレイに適用される光センサ技術を開示している。特許文献6は、エリアセンサとしての光センサに加えて、位置検出用の光センサを具備した表示装置に関する。特許文献5及び特許文献6では、斜め光を出射させるための液晶駆動技術が開示されていない。
 本発明は、以上のような実情に鑑みてなされたもので、受光素子による検出結果が高精度で安定している液晶表示装置を提供することを目的とする。
 第1の態様において、液晶表示装置は、アレイ基板と、対向基板と、液晶パネルと、バックライトユニットとを含む。アレイ基板は、複数の受光素子と複数の電極と当該複数の電極と電気的に接続される少なくとも一つの液晶駆動素子とを備える。対向基板は、複数の画素又はサブピクセルに対応し平面視でマトリクス状に区分けされた複数の画素開口部を形成するブラックマトリクスと、複数の画素開口部に対応する青フィルタと緑フィルタと赤フィルタとを含むカラーフィルタ層とを備える。バックライトユニットは、アレイ基板と対向基板とを液晶層を介して互いに対向させた構成を持つ。バックライトユニットは、液晶パネルの裏面側に備えられ、固体発光素子を含む。固体発光素子は、波長360nmから420nmの間の短波長光を発光する第1の発光素子と、可視光を発光する第2の発光素子とを含む。複数の電極は、液晶層に含まれている液晶を短波長光の出射のために駆動する導光電極と、液晶層に含まれている液晶を可視光の出射のために駆動する画素電極とを含む。複数の受光素子は、ガリウム、インジウム、亜鉛、ハフニウム、錫、イットリウムのうちの2種以上の金属酸化物を含む透明チャネル層を備えるフォトトランジスタであり、平面視で青フィルタと重なる第1の受光素子と、平面視で緑フィルタ、赤フィルタ、又はブラックマトリクスと重なる第2の受光素子とを含む。
 本発明の態様においては、液晶表示装置に備えられている受光素子による検出結果を高精度で安定化させることができる。
図1は、第1の実施形態に係る液晶表示装置の一例を示す部分平面図である。 図2は、第1の実施形態に係る液晶表示装置の一例を示す部分断面図である。 図3は、第1の実施形態に係る液晶表示装置のサブピクセルの配列状態の一例を示す平面図である。 図4は、第1の実施形態に係る液晶表示装置の受光素子の配置の一例を示す断面図である。 図5は、第1の実施形態に係る液晶表示装置の一例を示す断面図である。 図6は、第1の実施形態に係る液晶表示装置の第1の画素電極のみに液晶駆動電圧を印加した状態の一例を示す部分断面図である。 図7は、第1の実施形態に係る液晶表示装置の第2の画素電極のみに液晶駆動電圧を印加した状態の一例を示す部分断面図である。 図8は、第1の実施形態に係る液晶表示装置の導光電極に液晶駆動電圧を印加した状態の一例を示す部分断面図である。 図9は、第2の実施形態に係る液晶表示装置の第1の画素電極のみに液晶駆動電圧を印加した状態の一例を示す部分断面図である。 図10は、第2の実施形態に係る液晶表示装置の第2の画素電極のみに液晶駆動電圧を印加した状態の一例を示す部分断面図である。 図11は、第2の実施形態に係る液晶表示装置の画素電極の双方に液晶駆動電圧を印加した状態の一例を示す部分断面図である。 図12は、第3の実施形態に係る液晶表示装置の一例を示す部分平面図である。 図13は、第3の実施形態に係る液晶表示装置の一例を示す部分断面図である。 図14は、第3の実施形態に係る液晶表示装置の第1の画素電極のみに液晶駆動電圧が印加された状態の一例を示す部分断面図である。 図15は、第3の実施形態に係る液晶表示装置の第2の画素電極のみに液晶駆動電圧が印加された状態の一例を示す部分断面図である。 図16は、第3の実施形態に係る液晶表示装置の第1の導光電極のみに液晶駆動電圧が印加された状態の一例を示す部分断面図である。 図17は、第3の実施形態に係る液晶表示装置の第2の導光電極のみに液晶駆動電圧が印加された状態の一例を示す部分断面図である。 図18は、第4の実施形態に係る液晶表示装置の一例を示す部分断面図である。 図19は、第5の実施形態に係るサブピクセルの平面形状と画素電極及び導光電極の形状との関係の第1の例を示す平面図である。 図20は、第5の実施形態に係るサブピクセルの平面形状と画素電極及び導光電極の形状との関係の第2の例を示す平面図である。 図21は、第5の実施形態に係るサブピクセルの平面形状と画素電極及び導光電極の形状との関係の第3の例を示す平面図である。
 以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。なお、以下の説明において、同一又は実質的に同一の機能及び構成要素については、同一符号を付し、必要に応じて説明を行う。
 各実施形態においては、特徴的な部分についてのみ説明し、通常の液晶表示装置の構成要素と差異のない部分については説明を省略する。
 各実施形態において、液晶表示装置の単一色の表示単位は、1サブピクセル又は1画素であるとする。
 各実施形態においては、液晶が負の誘電率異方性を持つ垂直配向の液晶の場合を代表例として説明するが、正の誘電率異方性を持つ水平配向の液晶などを適用してもよい。液晶駆動電圧印加時の液晶分子の回転方向(動作方向)は、基板面に平行であってもよく、垂直方向に立ち上がる方向でもよい。液晶駆動電圧の液晶分子に印加する電圧の方向は、水平であってもよく、2次元又は3次元的に斜めであってもよく、垂直方向であってもよい。
 各実施形態における共通の代表的ポイントは、
(A)液晶表示装置は、バックライトユニットに可視波長域の可視光を発光する光源に加えて、波長360nmから420nmの照明光を発光する短波長固体発光素子を備えること
(B)短波長固体発光素子からの発光は、液晶画面に近づく指またはポインタなどの入力指示体を照明するための照明光として用いられること
(C)酸化物半導体を透明チャネル層とする複数の受光素子がアレイ基板に配設され、入力指示体の液晶画面からの距離及び位置、移動の速度などが短波長固体発光素子の発光と同期させて検知されること
(D)受光素子は、平面視で、短波長の光の透過率の高い青フィルタと重なる位置に配設されること
である。
 各実施形態で詳述する画素電極と導光電極は、これらの機能を兼用して同一の電極として用いてもよい。一方で、階調表示のための種々の電圧が印加される画素電極と、特定レベル(複数のレベルでもよい)で照明光を出射させるための特定電圧が印加される導光電極とは、ひとつのサブピクセル又は画素にそれぞれ別構成で配設されてもよい。画素電極と導光電極とを異なる液晶駆動素子で駆動する例を第1の実施形態で説明し、画素電極と導光電極とを一体構成とする例を第2の実施形態で説明する。
 (第1の実施形態)
 本実施形態において、画素電極と導光電極とは異なる液晶駆動素子によって別々に駆動される。この異なる液晶駆動素子の駆動タイミングは重なっていてもよい。液晶駆動素子としては、例えばTFTを用いることができる。
 導光電極には、入力指示体を照明するための光である短波長光(照明光)を出射させるための液晶駆動電圧が印加される。受光素子がその短波長光を受光しセンシングするときは、液晶表示画面全体においてそれぞれの導光電極には同じ電圧が均一に印加される。ただし、各導光電極に印加される同じ電圧は、後述するように、出射光の強度切り替えに応じて複数のレベルに設定可能である。この導光電極の特徴は、階調表示のために種々の駆動電圧が種々のタイミングで印加される画素電極と異なる。後述する第2の実施形態に係る導光電極と画素電極とを兼用する構成では、波長360nmから420nmの短波長光を発光する短波長固体発光素子と、発光素子可視光の光源(例えば、赤・緑・青の光を発光するLEDなどの可視光固体発光素子)のそれぞれを異なるタイミングで発光させることが好ましい。
 本実施形態においては、光センサの一例として受光素子を備え、この受光素子による観測値から液晶パネル内での反射光に基づくノイズを除去し、高精度、均質で安定化した観測値を得ることが可能であり、3次元画像表示(立体表示)又は2次元画像表示が可能な液晶表示装置について説明する。
 本実施形態では、主に、受光素子、照明光を出射するセル構造、導光電極と当該導光電極に付随する液晶動作、画素電極に付随する3次元画像表示について説明する。
 図1は、本実施形態に係る液晶表示装置の一例を示す部分平面図である。この図1は、本実施形態に係る液晶表示装置1の平面視の状態(観察者側から見た状態)を表している。
 図2は、本実施形態に係る液晶表示装置1の一例を示す部分断面図である。この図2は、図1のA-A’断面である。図2は、液晶表示装置1に備えられている青フィルタ14Bなどのカラーフィルタ、櫛歯状又はストライプ状の画素電極3a,3b及び導光電極3c,3dの長軸方向、に垂直な断面を表している。図2において、垂直配向膜、偏光板、位相差板、図1で示されている受光素子2a,2bは、図示されていない。後述するように、本実施形態に係る液晶表示装置1は、3次元画像表示と通常の2次元画像表示とを切り替え可能である。
 図3は、本実施形態に係る液晶表示装置1のサブピクセルの配列状態の一例を示す平面図である。
 図4は、本実施形態に係る液晶表示装置1の第1の受光素子2a、第2の受光素子2bの配置の一例を示す断面図である。この図4は、図1のB-B’断面であり、液晶表示装置1に備えられているカラーフィルタ層14に含まれている例えば青フィルタ14Bの長手方向に垂直な断面を表している。この図4において、垂直配向膜、偏光板、位相差板は省略されている。以下の他の断面図についても同様とする。
 図5は、本実施形態に係る液晶表示装置1の一例を示す断面図である。
 本実施形態の液晶表示装置1は、アレイ基板4と対向基板5とを液晶層6を介して対向させた構成の液晶パネル7、光制御素子31、バックライトユニット30を具備する。
 アレイ基板4は、透明基板8、遮光膜9、絶縁層10a、複数の受光素子2a,2b、絶縁層10b、共通電極11a~11d、絶縁層10c、画像表示用の画素電極3a,3b、短波長光制御用の導光電極3c,3d、画像表示用の液晶駆動素子12a,12b、短波長光制御用の液晶駆動素子12cを具備する。
 図6に示す遮光膜9は、例えばガラスなどのような透明基板8の一方の面に形成される。
 絶縁層10aは、遮光膜9の形成された透明基板8の上に形成される。遮光膜9は、例えばTFTのゲート配線又はソース配線と同じ金属薄膜で形成される。
 受光素子2a,2bは、絶縁層10aの上に形成される。受光素子2aは、ブラックマトリクスBMの画素開口部AP1に備えられた青フィルタ14を通過した光を検出するが、液晶パネル7内で反射した光もこの受光素子2aによって検出される場合がある。受光素子2aは、平面視で、画素開口部AP1と遮光膜9と重なり、断面の垂直方向において、画素開口部AP1と遮光膜17との間に挟まる状態で備えられる。遮光膜9は、後述するボトムゲート構造のトランジスタのゲート電極とすることができる。受光素子2aの感度領域は、例えば360nmから420nmの波長領域にあり、さらに短波長固体発光素子35a,35bの発光ピークに主たる感度領域があることが望ましい。例えば、短波長固体発光素子35a,35bの発光ピーク波長が390nmである場合、受光素子2aは390nm近傍に受光感度のピークを持つとする。例えば、カラーフィルタ層14に含まれる青フィルタ14Bは、385nm波長で20%以上、390nm波長で30%以上、400nm波長で50%以上の透過率を持つように形成される。受光素子2bは、液晶パネル7内で反射された光を検出する。例えば、受光素子2bによって検出される光としては、対向基板5側の様々な界面からの反射光、対向基板5と液晶層6との界面からの反射光などがある。受光素子2bは、平面視で、ブラックマトリクスBMの枠部BM1と遮光膜9と重なり、断面の垂直方向において、ブラックマトリクスBMの枠部BM1と遮光膜9との間に挟まれる状態で備えられる。受光素子2bは、信号補償用の受光素子である。
 複数の受光素子2a,2b、および液晶駆動素子12a~12cのトランジスタとして、例えば、ガリウム(Ga)、インジウム(In)、亜鉛(Zn)、ハフニウム(Hf)、錫(Sn)、イットリウム(Y)のうち、2種以上の金属酸化物を含む透明チャネル層を備えるフォトトランジスタが用いられる。透明チャネル層を2種以上又は3種以上の複合酸化物にて形成することにより、透明チャネル層を非晶質化させる。これにより、複合酸化物の層を持つダイオード及びトランジスタのそれぞれの電気特性を均質化できる。なお、透明チャネル層形成後、又は、透明チャネル層のパターン形成後に、180℃~400℃の範囲内の熱処理を行って、該複合酸化物を結晶化させることができる。透明チャネル層を結晶化させることで、前記フォトランジスタ及び同一基板に形成されたトランジスタの電気特性を、さらに安定化させることができる。前記熱処理を、レーザ光でのアニールにより複数の受光素子の一部に実施することによって、受光特性の異なる受光素子を形成することができる。
 受光素子2a,2bは、例えば、互いに隣接する画素又はサブピクセルに対して備えられる。例えば、受光素子2aと受光素子2bを直列に接続し、これら2つの受光素子の信号の差分処理を行ってもよい。例えば、受光素子2aに別途トランジスタを隣接させ、このトランジスタのドレイン電極とソース電極とに接続された増幅回路を配設させてもよい。
 絶縁層10bは、複数の受光素子2a,2b及び液晶駆動素子12a~12cの上に形成される。
 共通電極11a~11dは、絶縁層10bの上に形成される。
 画像表示用の画素電極3a,3b、及び短波長光制御用の導光電極3c,3dは、絶縁層10cの上に形成される。
 画像表示用の液晶駆動素子12a,12bは、画像表示用の画素電極3a,3bと電気的に接続される。
 短波長光制御用の液晶駆動素子12cは、短波長制御用の導光電極3c,3dと電気的に接続される。
 画像表示用の液晶駆動素子12a,12bと、短波長光制御用の液晶駆動素子12cとして、例えば、酸化物半導体をチャネル層とするTFTが用いられる。
 アレイ基板3は、透明基板8の他方の面側が液晶パネル7の裏面側となり、画素電極3a,3b及び導光電極3c,3dの形成側が、図示していない配向膜を介して液晶層6側となる。
 液晶層6に含まれる液晶は、例えば、初期垂直配向であるとする。なお、液晶表示装置1は、初期垂直配向の液晶を用いるVA液晶方式でもよく、初期水平配向の液晶を用いるECB方式でもよい。以下においては、VA液晶として、誘電率異方性が負の液晶について説明するが、誘電率異方性が正の液晶が使用されてもよい。VA液晶として、誘電率異方性が正の液晶を用いることもできる。
 液晶層6には、垂直配向液晶が用いられる。したがって、液晶層6の配向は基板面に対して基本的には垂直である。液晶分子L1~L14は、対向基板5及びアレイ基板4の表面に対して垂直に配向する。本実施形態においては、基板に対して斜めの電界を発生させることにより、図示しない垂直配向膜について光配向及びラビングなどのような配向処理を省略できる。斜め電界を用いる本実施形態においては、従来のVA方式で必要であった89度などの厳密なプレチルト角制御が必要でなく、例えば90度などのような単純な初期垂直配向の液晶を用いることができる。なお、プレチルト角は液晶駆動電圧無印加時の、対向基板5又はアレイ基板4の表面と、液晶分子の長軸との角度を意味する。
 本実施形態において、液晶の材料として、分子構造内にフッ素原子を含む液晶材料(以下、フッ素系液晶という)を用いることができる。フッ素系液晶は、誘電率が低いため、イオン性不純物の取り込みを少なくすることができ、不純物による電圧保持率の低下などのような性能劣化を防止することができ、表示ムラの発生を抑制することができる。
 図2で示されていない偏光板は、例えば、クロスニコルでノーマリーブラックとすることができる。あるいは、2枚の偏光板の光軸をパラレルとし、ノーマリホワイトとすれば、後述する短波長固体発光素子からの出射光を、液晶駆動電圧を印加していないときでも液晶パネル面から出射させることができ、指またはポインタなどの照明光として活用しやすい。
 対向基板5は、透明基板13、ブラックマトリクスBM、カラーフィルタ層14、透明樹脂層(保護層)15、共通電極である対向電極16a~16dを備える。透明基板13の一方の面の上に、ブラックマトリクスBMで区分される青フィルタ14B、赤フィルタ14R、緑フィルタ14Gが形成される。これらの青フィルタ14B、赤フィルタ14R、緑フィルタ14Gを含むカラーフィルタ層14上には、透明樹脂層15が具備される。透明樹脂層15の上に、対向電極16a~16dが形成される。対向基板2は、透明基板13の他方の面(図示では透明基板22の上部側)が観察者側となり、対向電極16a~16d側が、図示していない配向膜を介して液晶層6側となる。
 ブラックマトリクスBMは、複数の画素又はサブピクセルに対応し平面視でマトリクス状に区分けされた複数の画素開口部AP1を形成するように、透明基板13の一方の面に形成される。本実施形態において、ブラックマトリクスBMは、画素又はサブピクセル単位で、画素開口部AP1を形成する枠部BM1のうちの平行な2つの長辺部と、この画素開口部AP1を2分割する垂直方向の中央部BM2とを備える。中央部BM2は省略されてもよい。
 本実施形態において、図2の断面に示されている対向基板13の対向電極16a~16dは、サブピクセルの中心軸Cに対して線対称に配置される。
 本実施形態において、図2の断面に示されているアレイ基板4の画素電極3a,3b、導光電極3c,3d、共通電極11a~11dは、サブピクセルの中心軸Cに対して線対称に配置される。
 演算部17は、受光素子2aの観測値から、受光素子2bの観測値を引いた値を、補償観測値(実測補償値)として算出する。換言すれば、受光素子2aの観測値から受光素子2bの観測値を差し引いて、受光素子2aの補正された観測値が求められる。
 本実施形態においては、サブピクセルに対して、2以上の液晶駆動素子12a~12cと、この2以上の液晶駆動素子12a~12cのそれぞれに対応する画素電極3a、画素電極3b、導光電極3c,3dが備えられる。より具体的に説明すると、液晶駆動素子12a,12bは、断面視で、観察者へ提供されるべき画像表示用の可視光の透過制御を行うために、画素開口部AP1の下の液晶L3~L12を駆動する画素電極3a,3bと電気的に接続される。液晶駆動素子12cは、断面視で、液晶分子L1,L2,L13,L14を駆動する導光電極3c,3dと電気的に接続される。本実施形態において、導光電極3c,3dは共通の液晶駆動素子12Cで駆動されるが、導光電極3c,3dは別個の液晶駆動素子で駆動されるとしてもよい。
 図3において、表示素子走査部18、センサ走査部19、表示素子駆動部20、センサ読取部21は、液晶パネル7と電気的に接続される。光源を含むバックライトユニット30は、液晶パネル7の裏面側に備えられているが、この図3では省略されている。バックライトユニット30の例えばLEDなどのような固体発光素子32a,32b,35a,35bは、例えば、液晶パネル7の両側辺部に並べられる。なお、後述する実施態様にて詳述するが、固体発光素子の設置形態として、例えば、赤・緑・青などの可視域の発光素子列がバックライトユニットの両端に並べられ、さらに、短波長固体発光素子列が、同様にバックライトユニットの両端に並べられてもよい。短波長固体発光素子は、異なる波長の固体発光素子を用い、2列で並べられてもよい。このようなバックライトユニットの固体発光素子は、液晶パネル7の両側辺の端部に加えて、液晶パネル7の上辺の端部及び液晶パネル7の下辺の端部に配置されるとしてもよい。液晶パネル7の4つの辺に並べられた可視光の固体発光素子は、ローカルデミング法によって、表示内容と整合させ、それぞれの発光強度が調整されるとしてもよい。これにより、液晶表示のコントラストを向上させることができる。
 可視光の固体発光素子32a,32bは、2次元画像表示又は3次元画像表示などの画像に対応して、又は、上述したようなローカルデミング法に対応して、発光のタイミング及び発光強度が調整される。これにより、液晶表示画面は、表示内容によって、異なる表示部分で明るさ及び色が異なる状態となる。このような液晶表示画面から出射される可視光の強度は、表示部分、階調表示レベル、表示タイミングなどに応じて大きく異なる。したがって、液晶表示画面から出射される可視光を、指又はポインタなどの入力指示体に対する照明光として用いることは避けることが望ましい。変動の大きい可視光を用いて入力指示体を検出する場合には、入力指示体の2次元的位置、表示面からの高さ、及び、移動速度を正確に検出することが困難な場合がある。液晶表示装置の環境光(外光)を用いた入力指示体の検出についても、環境光の変動が大きいため、高精度の検出が困難な場合がある。
 そこで、本実施形態においては、バックライトユニット30に可視光の固体発光素子32a,32bとは別に短波長光の固体発光素子35a,35bを備え、かつ、短波長光を受光できる受光素子2aによって短波長光の入力指示体からの反射光を検出する。さらに、本実施形態において、同期制御部36は、可視光の固体発光素子の発光タイミング32a,32bと、短波長光の固体発光素子35a,35bの発光タイミングを異なるタイミングとし、短波長の固体発光素子35a,35bの発光タイミングと受光素子2aの受光するタイミングを同期させ、より精度の高い入力指示体の検出を行う。
 本実施形態に適用される短波長光の波長は、例えば360nmから420nmの範囲とする。
 青フィルタ14Bの透過率ピークは、およそ430nmから460nmの範囲にあるため、本実施形態において、短波長の固体発光素子35a,35bの発光ピークは、430nmより短波長の420nm以下とする。人の目の視感度も420nmより短い波長の領域では急減し、視認が困難になること、及び、後に詳述する酸化物半導体で透明チャネル層が形成されたフォトトランジスタの光の変換効率は、420nmより短い波長で高くなること、を勘案して、本実施形態で適用される短波長光の波長上限は、420nmとする。
 青フィルタ14Bの青色材としては、例えば、有機顔料であるC.I.Pigment Blue 15:6の青顔料と、C.I.Pigment Violet 23の紫顔料とを混合した色材が用いられる。これらの顔料を用いた青フィルタ14Bは、波長360nmから420nmの範囲で光の透過があるものの、360nm以下の短波長の光はほとんど透過しない。また、液晶パネル7の表面又は裏面に貼付して用いられる偏光板及び低反射のフィルムなどの有機フィルムは、360nm以下の短波長である紫外線をカット又は吸収する特性を持つ。また、固体発光素子35a,35bは、360nmより長波長側で高い発光効率となり、液晶表示装置1の消費電力を低減させることができる。上記の特徴を勘案して、本実施形態に適用される光の波長下限は、360nmとされる。
 本実施形態に係る短波長の固体発光素子35a,35bとしては、窒化アルミニウムガリウム系発光ダイオード、ダイヤモンド系発光ダイオード、酸化亜鉛系発光ダイオード、窒化ガリウム系発光ダイオードが用いられる。窒化ガリウム系ダイオード(GaN系青色発光ダイオードと呼称される)の中でも、発光ダイオードの活性層にインジウムをドーパントとして添加するInGaN系発光ダイオードが好ましい。Inの組成を調整することで、発光ピークを360nmから420nmの範囲で調整できる。例えば、発光ピーク385nmのInGaN系発光ダイオードは、表面実装できる小さいサイズのチップで市販されている。
 本実施形態に係る受光素子2,2bとしては、例えば、上述したようにガリウム(Ga)、インジウム(In)、亜鉛(Zn)、ハフニウム(Hf)、錫(Sn)、イットリウム(Y)のうち、2種以上の金属酸化物を含む透明チャネル層を備えるフォトトランジスタが用いられる。酸化物半導体であるこれら複合金属酸化物の透明チャネル層に、不純物準位を形成することでそのバンドギャップを小さくし、受光素子2,2bの感度域を長波長側の可視域にシフトさせることができる。また、透明チャネル層を2種以上又は3種以上の複合金属酸化物で形成することにより、透明チャネル層を非晶質化させることができ、その透明チャネル層を備えるダイオード又はトランジスタの電気特性を均質化することができる。
 図1に示す青サブピクセル、赤サブピクセル、緑サブピクセルは、表示領域22とセンサ領域23とを含む。本実施形態においては、サブピクセルを最小表示単位としているが、画素を最小表示単位としてもよい。例えば、画素は、少なくとも1つの赤サブピクセル、少なくとも1つの青サブピクセル、少なくとも1つの緑サブピクセルを含むとしてもよい。
 図1の部分平面図及び図4の部分断面図では、受光素子2a,2bが示されている。受光素子2a,2bは、センサ領域23に備えられる。センサ領域23には、例えば、受光素子2a,2bの信号処理を行うトランジスタ又はダイオード、受光データの蓄積を行うキャパシタ、減算処理を行う演算部17、受光素子2a,2bのリセット信号を配信する信号線などが備えられる。信号処理を行うトランジスタは、青サブピクセル、赤サブピクセル、緑サブピクセルを含む一画素のセンサ領域に複数備えてもよい。受光素子2a,2bの出力値に対して、信号処理を行うトランジスタ又はダイオードなどを適用することにより、出力値の早い処理が可能となり、入力指示体による高速の入力操作を行うことができる。液晶駆動素子12a~12cは、表示領域22に形成されてもよく、センサ領域23に形成されてもよい。液晶駆動素子12a~12cは、図示されていないゲート線、ソース線などの金属薄膜の配線と電気的に接続される。
 図4に示すように、受光素子2aの上部には、青フィルタ14Bが配置され、受光素子2aの下部には、遮光膜9が配置される。受光素子2bの上部には、ブラックマトリクスBMが配置され、受光素子2bの下部には、遮光膜9が配置される。遮光パターンであるブラックマトリクスBMと遮光膜9との間に受光素子2bを配置することにより、液晶表示装置1の正面の法線方向から受光素子2bへの光の入射と、液晶パネル7の裏面に位置するバックライトユニット30から受光素子2bへの光の直接入射とが防止される。受光素子2bは、正確な受光値を得るため、液晶セル内に発生する反射ノイズを除去するために用いられる。受光素子2bは、信号補償のために用いられる。遮光膜9は、ゲート電極と同じ材料で同一工程によって形成されてもよい。なお、図4では、受光素子2a、2bのそれぞれに具備されるソース電極、ドレイン電極の図示を省略している。
 液晶表示装置1の表示内容は、明るい表示と暗い表示などその画面部位で差を生じる。また、バックライトユニット30からの光は、対向基板5のカラーフィルタ層14、透明基板13の一方の面、偏光フィルムなど種々の界面で一部が反射し、反射光として受光素子2a,2bに入射する。この反射光は受光強度のノイズとなる。ライトペン又はレーザ光などの光入力機器を入力指示体として用いる場合においても同様であり、再反射光がノイズとなる。
 このような反射光又は再反射光に基づくノイズを除去し、高い精度の観測値を得るために、演算部18は、受光素子2aの観測値(受光強度)から受光素子2bの観測値を減算する。これによりノイズ補償が実現される。この信号補償は、酸化物半導体を透明チャネル層とする受光素子2a,2bの観測値の小さなばらつき、暗電流、温度に基づいて発生するノイズの補償もあわせて行うことができ、極めて高い精度の観測値を得ることができる。受光素子2aの観測値(受光強度)から受光素子2bの観測値を減算することによる補償は、太陽などの環境光成分に含まれる紫外線の強度を測定できるメリットを付与できる。環境光成分の紫外線強度測定値は、例えば日焼け防止に役立たせることができる。
 明るい表示と暗い表示などその画面の表示部分で差のある受光素子間で補償演算を行うことは、反射光又は再反射光によるノイズ量が大きく異なるため、好ましくない場合がある。ライトペン又はレーザ光などの光入力機器を用いる場合においても同様であり、光照射される部分の受光素子と光照射されない部分の受光素子との間でノイズのレベルは大きく相違する。ゆえに、本実施形態においては、補償演算は、隣接する受光素子2a,2bの観測値の引き算で行われる。
 切替部24は、例えば、導光電極11c,11dに印加する電圧の高さを変更するなどの手法により、出射される短波長光の強度を切り替える。
 演算部17によって求められた補償観測値が液晶表示画面に入力指示体が近づいたことを示す場合に、切替部24は、液晶駆動素子12cを介して導光電極11c,11dに高い電圧を印加し、自動的に短波長光出射の強度をアップさせることができる。短波長光出射強度を高くすることにより、液晶表示画面から入力指示体までの距離が例えば7mm程度離れていても入力指示体を認識可能になり、液晶画面上の3Dボタン表示でクリック感を持たせた入力が容易となる。例えば、入力指示体の認識は、演算部17による補償演算後の補償観測値を分ける2水準又は複数水準の大きさの異なる区分を設定し、それぞれの区分に属する補償観測値の数(例えば、液晶表示画面での指の面積に相当)、又は、それぞれの区分に属する補償観測値の数の変化速度とその位置などを検出する。この検出により、およそ液晶表示画面と入力指示体との距離及び移動を認識することができる。
 例えば、液晶表示装置1の切替部24は、指示受付部を備えるとしてもよく、液晶表示装置1は画面に切替要求受付部を表示し切替指示を受け付けるとしてもよい。切替部24は、入力した切替指示に応じて、短波長光の出射強度を切り替える。例えば、切替部24は、短波長光を出射しない「表示優先モード」、短波長光を出射して指入力を行うための「指操作モード」、第三者視認防止のための「セキュリティモード」、のうち観察者に指定されたモードを実現する。切替部24は、「指操作モード」が選択された場合、強い強度の短波長光を出射させる。出射される短波長光の強度は、上述したように、導光電極3c,3dに印加される液晶駆動電圧に基づいて制御される。「セキュリティモード」は後述するスリット開口部のある第3の実施形態で使われる。
 図4のB-B’断面の例では、対向基板5側の液晶層6に接する透明樹脂層15の表面に、透明導電膜である対向電極16a~16dが積層されていない。例えば、透明導電膜(ITO)は、一般的にインジウムと錫の混合酸化物を用いて形成される。対向基板5側の部材であるカラーフィルタ層14、透明樹脂層15、透明基板13などの屈折率は、およそ1.5から1.6の範囲であるのに対し、透明導電膜の屈折率は、1.8から1.9と高い屈折率を持つ。したがって、対向基板5において、透明樹脂層15に対して例えば対向電極16a~16dなどの透明導電膜が積層されると、受光素子2a,2bの観測値に透明導電膜からの反射光の観測値が加算される量が多くなる。しかしながら、本実施形態では、受光素子2a,2bと対向する対向基板5の位置に透明導電膜を形成しないため、反射光によるノイズを低減させることができる。本実施形態のように、高屈折率の材料を用いる透明導電膜は、その表面反射が多いため、表示領域22の必要部分のみに形成されることが望ましい。
 図5は、本実施形態に係る液晶表示装置1の一例を示す断面図である。この図5では、液晶表示装置1に備えられる液晶パネル7と光制御素子31とバックライトユニット30の配置関係を例示している。
 バックライトユニット30は、液晶パネル7の裏面の両側部、又は、液晶パネル7の裏面に、LEDなどの固体発光素子32a,32b,35a,35bの並びを備える。固体発光素子は、複数の短波長固体発光素子35a,35bと複数の可視光固体発光素子32a,32bをそれぞれ並べたLEDアレイで構成される。
 光制御素子31は、観察者(使用者)の目に入りにくく、第三者の視認を防止するために、液晶パネル7の裏面側とバックライトユニット30との間に設置され、出射光に方向性を与える。光制御素子31は、例えば、メタクリル樹脂などを用いて生成される。光制御素子31は、プリズムシート33とレンズシート34とが互いに背中合わせの状態で一体化された構成を持つ。換言すると、光制御素子31は、レンズシート34とプリズムシート33とを表裏に一体化した樹脂シートである。
 プリズムシート33は、複数の三角柱状プリズムを、この三角柱状プリズムの側面の長手方向(長尺の方向、稜線方向、又は、軸方向)が平行となるように、かつ、断面の三角形が同じ方向を向くように並べて形成される。
 レンズシート34は、複数の半円柱状レンズを、この半円柱状レンズの側面の長手方向が平行となるように、かつ、断面の半円の円弧が同じ方向を向くように並べて形成される。
 平面視で、半円柱状レンズ又は三角柱状プリズムの長手方向と、液晶表示装置1の画素配列方向との間に角度θ1を付与することで、3次元画像表示におけるモアレを軽減することができる。モアレの緩和は、θ1が45度に近いほどよい効果を得ることができる。しかしながら、θ1が45度の場合には、偏光板又は位相差の光軸と干渉することがあるため、θ1は45度より小さい角度とすることが好ましい。偏光板と液晶パネル7のアライメント誤差(±2°)を考慮すると、角度θ1の最大値は、43度以下とすることが好ましい。3次元画像表示においては、θ1がゼロに近いと、低周波の大きなモアレが目立ち、明暗又は色ムラとして視認されやすくなる。したがって、モアレを緩和させるために、三角柱状プリズムの長手方向と液晶表示装置1の画素配列との角度θ1を3度より大きくすることが好ましい。
 断面形状が二等辺三角形の三角柱状プリズムの先端の角度によって、液晶パネル7の法線方向に対する光の出射角(配光角)を設定することができる。なお、光制御素子31として、角度θ1の異なる2以上のプリズムシートが用いられてもよい。
 例えば、バックライトユニット30の可視光固体発光素子32a,32bを、液晶表示装置1の液晶動作と同期させて交互に発光させることにより、3次元画像表示が実現される。
 例えば、同期制御部36は、バックライトユニット30の短波長固体発光素子35a,35bを、液晶表示装置1の受光素子2a,2b及び導光電極3c,3dと同期させて発光させることにより、入力指示体の認識が実現される。
 なお、バックライトユニット30は、拡散板、導光板、偏光分離フィルム、再帰反射偏光素子などをさらに具備するとしてもよい。液晶パネル7の表裏には、偏光板、位相差板などが貼付されるとしてもよい。
 バックライトユニット30は、複数の可視光固体発光素子32a,32bとして、例えば、発光波長域に赤、緑、青の3波長を含む複数の白色LEDを備えるとしてもよい。可視光固体発光素子32a,32bとして、GaN系青色LEDとYAG系蛍光物質とを組み合わせた擬似白色LEDが用いられてもよい。擬似白色LEDを用いる場合、演色性を高めるために、赤色LEDなど1色以上の主要ピークを有するLEDを組み合わせて用いられてもよい。可視光固体発光素子32a,32bとして、例えば、青色LEDに、赤・緑色の蛍光体を組み合わせた光源が用いられてもよい。
 カラーフィルタ層14を用いなくても、それぞれ赤色、緑色、青色を個別発光する固体発光素子を光源として用い、液晶駆動と同期させてフィールドシーケンシャル(時分割)の発光を行うことにより、カラー表示を実現することができる。
 同期制御部36は、バックライトユニット30の両端にある可視光固体発光素子32a,32bを液晶表示と同期するように交互に発光させ、光を観察者の右目、左目にそれぞれ入射させる。これにより3次元画像表示が実現される。
 なお、液晶表示装置1の画素電極3a,3bに液晶駆動電圧を同時に印加し、かつ、上記の可視光固体発光素子32a,32bを同時に発光させることで明るく視野角の広い2次元画像表示を行うことができる。本実施形態では、3次元画像表示と2次元画像表示を切り替え可能である。また、本実施形態では、3次元画像表示の解像度を落とすことなく、2次元画像表示での高画質で3次元画像を表示できる大きなメリットが得られる。
 本実施形態においては、表示画面を観察する観察者が短波長光の影響を受けることを抑制することができる。本実施形態に係る光制御素子31を用いることによって、高品質の3次元画像表示を実現することができる。
 以下で、対向基板5とアレイ基板4による液晶駆動と、この液晶駆動によって出射される光について、図6乃至図8を用いて説明する。
 図6は、本実施形態に係る液晶表示装置1の第1の画素電極3aのみに液晶駆動電圧が印加された状態の一例を示す部分断面図である。
 液晶表示装置1の液晶分子L1~L14は、負の誘電率異方性を持つ。液晶分子L1~L14の長軸方向は、駆動電圧印加前において垂直であるが、液晶駆動素子12aによって画素電極3aに電圧が印加されると、液晶分子L1~L14のいくつか(図6では液晶分子L4~L10)が傾斜する。図6は、画像電極3aにのみ、駆動電圧が印加された場合の液晶の駆動状態の例を示している。
 液晶分子L4~L9は、電気力線に対して垂直になる方向に倒れる。出射光D1は、液晶の傾斜した部分を通過して例えば観察者の一方の目(例えば、右目)方向に出射される。液晶分子L4は、画素電極3aの端部と共通電極11aとの間に形成される強い電場で他の液晶分子より早く倒れ始める。この液晶分子L4の動作は、液晶動作のトリガとなり、液晶の応答性を高める。
 図7は、本実施形態に係る液晶表示装置1の第2の画素電極3bのみに液晶駆動電圧が印加された状態の一例を示す部分断面図である。
 液晶駆動素子12bによって画素電極3bに液晶駆動電圧が印加されると、液晶分子L1~L14のいくつか(図7では液晶分子L5~L11)は、電気力線に垂直になる方向に倒れる。出射光D2は、液晶の傾斜した部分を通過して例えば観察者の他方の目(例えば、左目)方向に出射される。液晶分子L11は、画素電極3bの端部と共通電極11bとの間に形成される強い電場で他の液晶分子より早く倒れ始める。この液晶分子L11の動作は、液晶動作のトリガとなり、液晶の応答性を高める。
 図6及び図7は、3次元画像表示に必要な右目及び左目に出射光を切り替えるための画素電極、液晶分子の動作を表している。2次元画像表示の場合は、画素電極3a,3bを同時に駆動すればよい。また、2次元画像表示のみに用いられる液晶表示装置においては、2つの液晶駆動素子12a,12bに代えて1つの液晶駆動素子を画素電極3a,3bに電気的に接続するとしてもよい。
 図8は、本実施形態に係る液晶表示装置1の導光電極3c,3dに液晶駆動電圧が印加された状態の一例を示す部分断面図である。
 導光電極3c,3dに液晶駆動電圧が印加されると、液晶分子L1~L14は、電気力線に垂直になる方向に倒れる。短波長光D3は、カラーフィルタ層14および図示されていない偏光板を透過し、外部に出射される。短波長の固体発光素子35a,35bから発光される短波長光D3は、指などの入力指示体を照明し、その反射光は受光素子2a,2bによって受光される。そして、受光素子2aの観測値から受光素子2bの観測値を引いた補償観測値を求めることにより、高精度かつ安定した入力操作の認識が実現される。同期制御部36が、受光素子2a,2bのセンシングタイミングと、短波長の固体発光素子35a,35bの発光タイミングとを同期させることで、液晶表示画面上での指操作時に安定した指認識を行うことができる。同期制御部36は、この受光素子2a,2bのセンシングタイミングと同じタイミングで導光電極3c,3dに液晶駆動電圧を印加し、これにより短波長光D3が液晶画面から出射される。
 以上説明した本実施形態においては、受光素子2aによる観測値から液晶パネル7内での反射光に基づくノイズを除去し、高精度、均質で安定化した補償観測値を得ることが可能であり、入力指示体による操作の認識を高精度で行うことができる。本実施形態においては、3次元画像表示又は2次元画像表示を行うことができる。本実施形態においては、短波長光を用いることにより、入力指示体を照明する短波長光の視覚感度を低下させることができ、観察者は画像表示用の可視光を観察することができる。
 本実施形態では、画素電極3aと画素電極3bと導光電極3c,3dとを別々に形成し、それぞれ異なる液晶駆動素子12a,12b及び液晶駆動素子12cで駆動する。本実施形態では、画素電極3aと画素電極3bと導光電極3c,3dとを電気的に独立させて異なる電圧を印加可能であり、画素電極3a,3bへの駆動電圧印加タイミングと、受光素子2a,2bをセンシングするための導光電極3c,3dへの駆動電圧印加タイミングとは、重複があってもよい。本実施形態では、液晶駆動素子として金属酸化物を含む透明チャネル層を備えるトランジスタ(酸化物半導体TFT)を用いており、この酸化物半導体TFTは、アモルファスシリコン又はポリシリコンを用いたトランジスタより小さく形成できる。小さいトランジスタを用いることにより、画素の開口率を向上させて、より明るい立体画像表示を行うことができる。また、カラーフィルタを用いなくても、それぞれ赤色、緑色、青色を個別発光する発光素子列をバックライトユニットに備え、液晶駆動と同期させてフィールドシーケンシャル(時分割)の発光を行うことにより、カラーの立体画像表示を行うことができる。
 また、観察者(使用者)による3次元画像表示の効果を調整する操作に基づいて、可視光を発光する発光素子列からの出射光角度を調整するための制御部を備えるとしてもよい。この制御部は、観察者の位置又は観察者の両目の開き幅に応じて液晶表示面からの出射光角度θを調整し、3次元画像表示効果を最適化する。この出射光角度θの調整は、本発明者らが提案する液晶表示装置の、例えば筐体の一部に、赤外線発光素子と赤外線センサとを備え、観察者の位置を検出し、さらにこの位置情報に基づいて発光素子列からの出射光角度を調整するとしてもよい。この赤外線発光素子と赤外線センサとに代えて、CCD又はCMOSのような撮像デバイスを用い、観察者の目の位置を認識させることがより好ましい。加えて、CCD又はCMOSのような撮像デバイスを用い、観察者の動作を認識させて、液晶表示に反映させることも可能である。
 以上の第1の実施形態で用いられる光制御素子及びこの光制御素子を備えた液晶表示装置は、以下のような特徴を備えるとしてもよい。
 液晶表示装置は、液晶パネルとバックライトユニットとを備える。液晶パネルは、複数の画素を備え、複数の液晶駆動素子によって液晶を駆動する。バックライトユニットは、異なるタイミングで発光する複数の発光素子列を備える。液晶表示装置では、発光素子列から出射された光が光制御素子を介して液晶パネルを通過する。光制御素子は、複数の三角柱状プリズムを、当該三角柱状プリズムの長手方向が互いに平行となるように配列した第1の面と、複数の半円柱状レンズを、前記複数の三角柱状プリズムと背中合わせとなり当該半円柱状レンズの長手方向が互いに平行となるように配列した第2の面とを備える一体樹脂シートである。複数の三角柱状プリズムの長手方向と複数の半円柱状レンズの長手方向とは、平面視でモアレ抑制角度θを持つ。
 複数の液晶駆動素子は、ガリウム、インジウム、亜鉛、ハフニウム、錫、イットリウムのうちの2種以上の金属酸化物を含む透明チャネル層を備えるトランジスタであるとしてもよい。
 液晶パネルは、画素にそれぞれ赤フィルタ、緑フィルタ、青フィルタを含むカラーフィルタを備えるとしてもよい。発光素子列は、赤、緑、青の3波長を含む白色光を発する2つの発光素子列を備えるとしてもよい。2つの発光素子列は、液晶パネルの向かい合う2つの辺に対応する位置にそれぞれ備えられており、複数の三角柱状プリズムの長手方向に対して垂直に白色光を発するとしてもよい。
 液晶パネルは、複数の画素によるマトリクス配列に基づいて構成され、複数の画素のマトリクス配列の縦方向と、複数の三角柱状プリズムの長手方向とは、平面視でモアレ抑制角度θを持つとしてもよい。
 モアレ抑制角度θは、3°から43°の範囲のいずれかの角度であるとしてもよい。
 液晶表示装置は、複数の発光素子列からの出射光角度を調整する制御部をさらに備えるとしてもよい。
 (第2の実施形態)
 本実施形態においては、画素電極と導光電極とを一体構成とした画素電極に対して液晶駆動素子を割り当てる液晶表示装置について説明する。
 図9は、本実施形態に係わる液晶表示装置37の第1の画素電極38aのみに液晶駆動電圧が印加された状態の一例を示す部分断面図である。
 液晶表示装置37のアレイ基板39は、第1の実施形態の画素電極3aと導光電極3cとを一体構成とした画素電極38a、第1の実施形態の画素電極3bと導光電極3dとを一体構成とした画素電極38bを備える。
 液晶表示装置37のアレイ基板39は、共通電極11a,11cを一体構成とした共通電極40aと、共通電極11b,11dを一体構成とした共通電極40bとを備える。
 液晶表示装置37の対向基板41は、対向電極16a,16cを一体構成とした対向電極42aと、対向電極16b,16dを一体構成とした対向電極42bとを備える。
 画像表示時において、切替部43は、階調表示を含め種々の画像表示を可能にするために、液晶駆動素子12a,12bを用いて、一体構成の画素電極38a,38bに種々の駆動電圧を印加可能である。受光素子2a,2bのセンシング時においては、短波長の固体発光素子35a,35bからの短波長光は、測光のために一定強度で出射される。導光電極として用いられるタイミングにおいて、一体構成の画素電極38a,38bには、ほぼ一定の高さの電圧が印加される。本実施形態において、液晶駆動素子12a,12bは、画像表示のための駆動電圧と受光素子2a,2bのセンシングのための駆動電圧とを、異なるタイミングで印加する。なお、画像表示のための光は可視光とし、短波長固体発光素子35a,35bから出射される短波長光は例えば紫外光とする。可視光固体発光素子32a,32bから出射される可視光が、例えば観察者の右目に入射するよう出射される。このとき、短波長固体発光素子35a,35bは発光しておらず、受光素子2a,2bでの受光もなされない。
 図10は、本実施形態に係わる液晶表示装置1の第2の画素電極38bのみに液晶駆動電圧が印加された状態の一例を示す部分断面図である。可視光固体発光素子32a,32bから出射される可視光が、例えば観察者の左目に入射するよう出射される。このとき、短波長固体発光素子35a,35bは発光しておらず、受光素子2a,2bでの受光もなされない。
 図11は、本実施形態に係わる液晶表示装置1の画素電極38a,38bの双方に液晶駆動電圧が印加された状態の一例を示す部分断面図である。短波長固体発光素子35a,35bから出射される短波長の照明光(例えば波長385nmから400nmの近紫外光)が出射され、指など入力指示体からの反射光が受光素子2aに入射され、入力指示体の位置、大きさ、移動方向などが認識される。画像表示のための駆動電圧印加と、受光素子2a,2bのセンシングのための駆動電圧の印加は時分割(フィールドシーケンシャル)で制御される。受光素子2a,2bのセンシングのための短波長の照明光は、人の目の視感度の低い短波長領域の出射光であるので、この短波長光の出射による画像表示品位の低下はほとんど生じない。
 なお、2次元画像表示のための駆動電圧を印加したとき(受光素子2a,2bのセンシングはオフのタイミングのとき)、液晶分子L1~L14は図11に示す動作となり、あわせて可視光固体発光素子32a,32bから可視光が出射される。図11に示されるように、液晶分子L1~L14の倒れはサブピクセル中心から対称で、かつ、傾斜勾配を持っているので従来にない広い視野角を得ることができる。後述するように、例えば平面視のサブピクセル形状が「くの字」形状であれば、液晶表示装置37の左右上下方向ともさらに広い視野角を得ることができる。この広い視野角は、本実施形態及び他の実施形態でも実現される。
 本実施形態で示した対向電極42a,42bを削除し、さらに、アレイ基板39の画素電極38a,38bと共通電極40a,40bとの構成を、IPS(水平配向で横電界の駆動方式の液晶)で用いられる微細な櫛歯状画素電極とこの櫛歯状画素電極と絶縁層を介して備えられるベタ状共通電極とからなるフリンジフィールド方式の電極構成を持つ液晶表示装置に対しても、本実施形態と同様の技術を適用することができる。上述したように、本実施形態において、液晶の配向方向及び駆動方式は、限定されない。
 (第3の実施形態)
 本字実施形態においては、ブラックマトリクスBMにスリット開口部が形成されており、このスリット状の開口部から、例えば第三者視認防止のための可視光と紫外光を出射する液晶表示装置について説明する。
 本実施形態においては、平面視での外形が多角形の画素又はサブピクセルを区分けするブラックマトリクスにおける平行な2つの長辺に、例えばスリット状の斜め光開口部を形成する。なお、本実施形態において、斜め光とは短波長の光及び可視光のそれぞれを含む。斜め開口部は、受光素子2a,2bのセンシング時には例えば波長385nm~400nmの近紫外光を表示面から斜め方向に出射する開口部であり、第三者視認を妨げるセキュリティ用途の使用時には可視光を斜め方向に出射する開口部となる。
 図12は、本実施形態に係る液晶表示装置の一例を示す部分平面図である。この図12は、本実施形態に係る液晶表示装置44の平面視の状態(観察者側から見た状態)を表している。
 図13は、本実施形態に係る液晶表示装置44の一例を示す部分断面図である。この図13は、図12のC-C’断面であり、液晶表示装置1に備えられているブラックマトリクスBMの枠部BM1の長辺(側辺)及び櫛歯状又はストライプ状の画素電極の長軸方向に垂直な断面を表している。図13では、垂直配向膜、偏光板、位相差板、図12で示されている受光素子2a,2bが図示されていない。後述するように、本実施形態に係る液晶表示装置44は、3次元画像表示と通常の2次元画像表示とを切り替え可能である。
 アレイ基板47は、透明基板8、遮光膜9、絶縁層10a、複数の受光素子2a,2b、絶縁層10b、共通電極11、絶縁層10c、画像表示用の画素電極3a,3b、斜め光制御用の導光電極3c,3d、画像表示用の液晶駆動素子12a,12b、斜め光制御用の液晶駆動素子12c、12dを具備する。
 遮光膜9は、例えばガラスなどのような透明基板8の一方の面にゲート線又はソース線に用いられる金属薄膜で形成される。
 絶縁層10aは、遮光膜9の形成された透明基板8の上に形成される。
 受光素子2a,2bは、互いに隣接する画素又はサブピクセルに対して備えられる。複数の受光素子2a,2bは、絶縁層10aの上に形成される。
 受光素子2aは、ブラックマトリクスBMの画素開口部AP1に形成された青フィルタ14Bを通過した光を検出するが、液晶パネル45内で反射した光もこの受光素子2aによって検出される場合がある。受光素子2aは、平面視で、青フィルタ14Bと遮光幕9と重なり、断面の垂直方向において、青フィルタ14Bと遮光膜9との間に備えられる。受光素子2aは、波長360nm~420nmの近紫外領域に感度を持つ。
 受光素子2bは、液晶パネル45内で反射された光を検出する。例えば、受光素子2bによって検出される光としては、対向基板46側の様々な界面からの反射光、対向基板46と液晶層6との界面からの反射光などがある。受光素子2aは、平面視で、画素開口部AP1の赤フィルタ14R又は緑フィルタ14Gと遮光膜9と重なり、断面の垂直方向において、赤フィルタ14R又は緑フィルタ14Gと遮光膜17との間に備えられる。受光素子2bは、信号補償用の受光素子である。
 本実施形態に係る受光素子2bは、緑フィルタ14Gと遮光膜9の間に配設される。例えば、緑サブピクセルの緑フィルタ14G及び赤サブピクセルの赤フィルタ14Rの波長390nm近傍の近紫外光の透過率は低いため、本実施形態では、第1の実施形態などで説明したように、受光素子2bをブラックマトリクスBMと遮光膜9との間に配設しなくてもよい。特に、ハロゲン化亜鉛フタロシアニン緑色顔料を含む緑フィルタ14Gの波長390nm近傍の近紫外光の透過率は、ハロゲン化銅フタロシアニンより低く、近紫外光の遮光パターンとして採用することができる。緑フィルタ14G及び赤フィルタ14Rに、調色顔料としてさらに黄色顔料を加えた場合の波長390nm近傍の近紫外光の透過率は、さらに低くなる。本実施形態においては、青サブピクセルの画素開口率、緑サブピクセルの画素開口率、赤サブピクセルの画素開口率を揃えることができる。
 絶縁層10cは、複数の受光素子2a,2bの形成された絶縁層10bの上に形成される。
 共通電極11は、絶縁層10bの上に形成される。
 画像表示用の画素電極3a,3b、斜め光制御用の導光電極3c,3dは、絶縁層10cの上に形成される。
 画像表示用の液晶駆動素子12a,12bは、画像表示用の画素電極3a,3bと電気的に接続される。
 視野角制御用の液晶駆動素子12c,12dは、斜め光制御用の導光電極3c,3dと電気的に接続される。
 画像表示用の液晶駆動素子12a,12bと、斜め光制御用の液晶駆動素子12c,12dとしては、例えば、酸化物半導体で透明チャネル層を形成したTFTなどが用いられる。
 アレイ基板47は、透明基板8の他方の面側が液晶パネル45の裏面側となり、画素電極3a,3b及び導光電極3c,3dの形成側が液晶層6側となる。
 液晶層6に含まれる液晶は、例えば、初期垂直配向であるとする。なお、液晶表示装置44は、初期垂直配向の液晶を用いるVA液晶方式でもよく、初期水平配向の液晶を用いるECB方式でもよい。以下においては、VA液晶として、誘電率異方性が負の液晶について説明するが、誘電率異方性が正の液晶が使用されてもよい。VA液晶として、誘電率異方性が正の液晶を用いることもできる。
 対向基板46は、透明基板8、ブラックマトリクスBM、カラーフィルタ層14、透明樹脂層(保護層)7、対向電極16a~16dを備える。
 ブラックマトリクスBMは、複数の画素又はサブピクセルに対応し平面視でマトリクス状に区分けされた複数の画素開口部AP1を形成するように、透明基板13の一方の面に形成される。複数の画素開口部AP1からは、観察者に提供される画像表示用の光が出射される。
 本実施形態において、ブラックマトリクスBMは、画素又はサブピクセル単位で、画素開口部AP1を形成する枠部BM1のうちの平行な2つの長辺部と、この画素開口部AP1を2分割する垂直方向の中央部BM2とを備える。中央部BM2は省略されてもよい。
 さらに、本実施形態において、ブラックマトリクスBMは、平面視で、水平方向において互いに対向する長辺部に、スリット状に形成された斜め光開口部AP2を具備する。斜め光開口部AP2からは、第三者視認防止目的の斜め光、及び受光素子2aのセンシングのための短波長光が出射される。
 透明基板13上のブラックマトリクスBMによって形成される画素開口部AP1には、それぞれ青フィルタ14B、緑フィルタ14G、赤フィルタ14Rのいずれかが形成される。カラーフィルタ層14は、青フィルタ14B、緑フィルタ14G、赤フィルタ14Rを含む。
 ブラックマトリクスBM及びカラーフィルタ層14の形成された透明基板13の上に、透明樹脂層15が形成される。
 対向電極16a~16dは、透明樹脂層15の上に形成される。
 対向基板46は、透明基板13の他方の面側が観察者側となり、対向電極16a~16dの形成側が液晶層6側となる。
 本実施形態において、図13の断面に示されている対向基板46は、サブピクセルの中心軸Cに対して線対称の構成を持つ。
 多角形サブピクセルの画素開口部AP1は、マトリクス状に形成される。画素開口部AP1の平面形状は、例えば、正方形、長方形、平行四辺形、くの字状に折れ曲がった(「<」状、又は、ブーメラン形状)多角形などのような、対向する辺が互いに平行な多角形とすることができる。対向基板46では、ブラックマトリクスBMの互いに向かい合う側辺の中心部分に、透明なスリット状の斜め光開口部AP2が形成される。換言すると、ブラックマトリクスBMの側辺においては、線状の遮光部分が斜め光開口部AP2を挟んでいる。
 図13に示すように、斜め光開口部AP2は、指認識と第三者視認防止のため、サブピクセルの両側(左右)に設けることが好ましい。例えば、平面視で、サブピクセルの垂直方向の上下に斜め開口部を設けて、上下方向の斜め光を出射しても、液晶表示画面を横から覗き込む第三者の視認を抑制する効果は小さい。斜め光開口部AP2の平面視形状は、スリット状又はストライプ状に限定されず、ドット状、楕円形状、矩形状などとしてもよい。複数の斜め光開口部AP2の配置は、平面視で、サブピクセルの中心から非対称、対称のいずれの関係でもよい。斜め光開口部AP2は、サブピクセルの長手方向にそって配置されることが好ましい。
 本実施形態において、斜め光開口部AP2からの斜め光の出射状態は、液晶を駆動するための導光電極3c,3d、共通電極11、対向電極16a~16dの形状又は位置と、液晶動作とに関連する。したがって、導光電極3c,3d、共通電極11、対向電極16a~16dの形状又は位置に応じて、斜め光開口部AP2の形状又は位置を調整することにより、効率的に斜め光を出射させることができる。
 なお、斜め光の出射方向は、後述される第4の実施形態における光制御素子の構成に含まれるプリズムシートの光軸(三角形断面を持つプリズムシートの稜線方向)とほぼ直交することが望しい。
 切替部24は、例えば、導光電極3c,3dに印加する電圧の高さを変更するなどの手法により、斜め光開口部AP2から出射される斜め光の強度を切り替える。
 演算部17からの補償観測値が液晶表示画面に指が近づいたことを示す場合に、切替部24は、液晶駆動素子12c、12dを介して導光電極3c,3dにより高い電圧を印加し、自動的に斜め光出射の強度をアップさせることができる。斜め光出射強度を高くすることにより、液晶表示画面から指までの距離が例えば7mm程度離れていても認識可能となり、液晶画面上の3Dボタン表示でクリック感を持たせた入力が容易となる。例えば、指の認識においては、受光素子2a,2bの観測値に基づいて補償演算を行って得られる補償観測値を、2水準又は複数水準の大きさの異なる区分に分類し、それぞれの区分に属する補償観測値の数(例えば、液晶表示画面での指の面積に相当)を求め、又は、それぞれ区分に相当する補償観測値の数の変化速度とその位置などを検出する。これにより、液晶表示画面と指又はポインタなどの入力指示体との距離及び移動を認識することができる。斜め光開口部AP2から、短波長の光と可視光(例えば青色光)を同期させて出射させ、指のセンシングを、短波長の光と可視光との受光のタイミングのズレ(位相差)で行うこともできる。受光特性の異なる受光素子を併用することで、指又はポインタなどの入力指示体の位置精度を向上させることができる。
 例えば、液晶表示装置44の切替部24は、指示受付部を備えるとしてもよく、液晶表示装置44は画面に切替要求を表示し、切替指示を受け付けるとしてもよい。切替部24は、入力した切替指示に応じて、斜め光の出射状態を切り替える。例えば、切替部24は、斜め光を出射しない「表示優先モード」、指入力を行うための「指操作モード」、第三者視認防止のための「セキュリティモード」のうち、観察者に指定されたモードを実現する。切替部24は、「セキュリティモード」が選択された場合、可視光である強い強度の斜め光を出射させる。出射される光の強度は、上述したように、導光電極3c,3dに印加される液晶駆動電圧に基づいて制御される。受光素子2a,2bのセンシング時は短波長固体発光素子35a,35bを発光させ、受光素子2a,2bの観測タイミングに同期して導光電極3c,3dに駆動電圧を印加する。
 以下で、対向基板46とアレイ基板47による液晶の動作と、この動作によって出射される光について、図14乃至図17を用いて説明する。
 図14は、本実施形態に係る液晶表示装置44の第1の画素電極3aのみに液晶駆動電圧が印加された状態の一例を示す部分断面図である。
 液晶表示装置44の液晶分子L1~L14は、負の誘電率異方性を持つ。液晶分子L1~L14の長軸方向は、駆動電圧印加前において垂直であるが、液晶駆動素子12a~12dによって画素電極3a,3b及び導光電極3c,3dのいずれかに電圧が印加されると傾斜する。図14は、画像電極3aにのみ、駆動電圧が印加された場合の液晶の駆動状態の例を示している。
 液晶分子L4~L10は、電気力線に対して垂直になる方向に倒れる。出射光D4は、液晶の傾斜した部分を通過して例えば観察者の一方の目(右目)方向に出射される。液晶分子L4は、画素電極3aの端部と共通電極11との間に形成される強い電場で他の液晶分子より早く倒れ始める。この液晶分子L24の動作は、液晶動作のトリガとなり、液晶の応答性を高める。
 図15は、本実施形態に係る液晶表示装置1の第2の画素電極3bのみに液晶駆動電圧が印加された状態の一例を示す部分断面図である。
 画素電極3bに液晶駆動電圧が印加されると、液晶分子L5~L11は、電気力線に垂直になる方向に倒れる。出射光D5は、液晶の傾斜した部分を通過して例えば観察者の一方の目(左目)方向に出射される。液晶分子L11は、画素電極3bの端部と共通電極11との間に形成される強い電場で他の液晶分子より早く倒れ始める。この液晶分子L11の動作は、液晶動作のトリガとなり、液晶の応答性を高める。
 図16は、本実施形態に係る液晶表示装置1の第1の導光電極3cのみに液晶駆動電圧が印加された状態の一例を示す部分断面図である。
 導光電極3cに液晶駆動電圧が印加されると、液晶分子L1~L3は、電気力線に垂直になる方向に倒れる。斜め光D6は、傾斜した液晶L1~L3を斜めに横切る状態で透過し、図示されていない偏光板を透過し、漏れ光として外部に出射される。この場合、観察者方向からは黒表示として視認されるが、斜め方向の第三者には漏れ光が観察され、黒表示として視認されない。導光電極3cに液晶駆動電圧が印加され、斜め光D6が出射されることにより、観察者の周囲にいる第三者の視認を妨げることができる。さらに、斜め光D6を出射させることで、受光素子2aによる安定入力を行うことができ、液晶画面上での指操作時に安定した指認識を行うことができる。
 この漏れ光の量及び斜め光D6の角度は、斜め光開口部AP2の幅W1、ブラックマトリクスBMの枠部の幅W2、透明基板13の一方の面から対向基板46の液晶層6側の界面までの厚さHt、液晶層6の厚さLt、遮光パターン9の幅W3などに基づいて制御可能である。
 液晶分子L3は、導光電極3cの端部と共通電極11との間に形成される強い電場で他の液晶分子より早く倒れ始める。この液晶分子L3の動作は、液晶動作のトリガとなり、液晶の応答性を高める。
 図17は、本実施形態に係る液晶表示装置1の第2の導光電極3dのみに液晶駆動電圧が印加された状態の一例を示す部分断面図である。
 導光電極3dに液晶駆動電圧が印加されると、液晶分子L12~L14は、電気力線に対して垂直になる方向に倒れ、斜め光D7が出射される。液晶分子L12は、導光電極3dの端部と共通電極11との間に形成される強い電場で他の液晶分子より早く倒れ始める。この液晶分子L12の動作は、液晶動作のトリガとなり、液晶の応答性を高める。導光電極3dに駆動電圧が印加されることにより、斜め光D7が出射され、観察者の周囲にいる第三者の視認を妨げる。なお、図16の斜め光D6と図17の斜め光D7とは、同時に出射させるとしてもよい。
 以上説明した本実施形態においては、受光素子2a,2bを酸化物半導体によって形成することにより、液晶パネル45内に均質な受光素子2a,2bを形成することができる。
 本実施形態においては、受光素子2aによって検出された観測値を、受光素子2bによって検出された観測値で補償することができるため、例えば画面に対する指入力などを高精度かつ安定的に検出することができる。
 本実施形態においては、3次元画像表示用の液晶表示装置44について入力検出を行うことができる。
 本実施形態においては、斜め光D6,D7を出射することにより、視野角制御を行うとともに、液晶パネル45内の反射光が受光素子2aの観測値に悪影響を与えることを防止することができる。
 本実施形態においては、バックライトユニット30の可視光固体発光素子32a,32bを、導光電極3c,3dと同期させて発光させることにより、斜め開口部AP2から可視光が出射され、第三者視認防止が実現される。
 本実施形態においては、実効的な表示面積が減少することを抑制でき、また、観察者に斜め光D6,D7が観察されることを防止することができるため、表示品質を保つことができる。
 本実施形態においては、液晶表示装置44が重く及び厚くなることを防止することができる。
 (第4の実施形態)
 本実施形態においては、上記第3の実施形態の変形例について説明する。本実施形態に係る斜め開口部AP2の断面は、凸形状を持つ。
 図18は、本実施形態に係る液晶表示装置の一例を示す部分断面図である。この図18は、櫛歯状又はストライプ状の電極の櫛歯の長手方向に垂直な断面である。図18では、対向基板とアレイ基板との間の液晶分子L1~L16の配向状態と、これら液晶分子L1~L16の動作に基づいて出射される斜め光D3,D4とが示されており、配向膜、偏光板、位相差板、液晶駆動素子、受光素子は省略されている。この図18では、液晶駆動電圧が印加されてない液晶の初期配向状態を示している。
 液晶表示装置26は、アレイ基板27と対向基板28とが液晶層6を介して対向している液晶パネル29を備える。本実施形態に係る液晶表示装置26は、斜め光開口部AP2に備えられる透明パターン48に特徴がある。透明パターン48の垂直方向の厚さHtは、ブラックマトリクスBMの垂直方向の厚さ、及びカラーフィルタ層14の厚さより大きい。対向基板28における透明パターン48の形成部分は、他の部分よりも液晶層6側に突出している。
 さらに、各サブピクセルの中心部において、対向基板28には凹部49が形成されている。
 対向基板28の生成においては、まず、ガラスなどの透明基板13上に、ブラックマトリクスBMと斜め光開口部AP2の透明パターン48とが形成される。次に、ブラックマトリクスBMと透明パターン48とを覆うように透明電極である対向電極16が形成される。それぞれの画素開口部AP1の対向電極16上に、青フィルタ14B、緑フィルタ14G、赤フィルタ14Rが積層され、さらに、保護層として透明樹脂層15が形成される。
 アレイ基板27は、多角形のサブピクセルごとに、画素電極3e,3f及び導光電極3gと、共通電極11e,11f,11gを備える。
 画素電極3e,3fと対向電極16との間、及び画素電極3e,3fと共通電極11e,11fとの間には、液晶を駆動するための電圧が印加される。なお、アレイ基板27は、共通電極11e,11f,11gを備えなくてもよい。画素電極3e,3fの平面視でのパターンは、櫛歯状パターン、又は、ストライプ状パターンとしてもよい。画素電極3e,3fの平面視でのパターンは、帯状(ベタ状)の透明導電膜に対して、複数のスリット状開口を、当該複数のスリット状開口が液晶分子L3~L14の倒れる方向に並べられるように形成してもよい。
 斜め光D6,D7の出射角度θは、透明パターン48の幅W1、透明パターン48の厚さH1、液晶層6の厚さLt、遮光パターン9の幅W3などを用いて制御可能である。
 櫛歯状パターンの画素電極3e,3f及び導光電極3gと、櫛歯状パターンの共通電極11e,11f,11gとは、絶縁層10cを介して配置される。水平方向の位置において、画素電極3e,3f及び導光電極3gと共通電極11e,11f,11gとは、ずれている。この図18では、水平方向において、画素電極3e,3f及び導光電極3gと共通電極11e,11f,11gとは一部が重なり、他の一部がはみ出た状態となる。水平方向において、共通電極11e,11f,11gは、対応する画素電極3e,3f及び導光電極3gよりも透明パターン48側(サブピクセルの端側)にずれている。
 画素電極3e,3f及び導光電極3gと共通電極11e,11f,11gとの櫛歯状パターンは、例えば2μmから20μmの幅の線状導体を電気的に2本以上連結して形成される。線状導体の連結部は片側のみに形成されてもよく、両側に形成されてもよい。連結部は、多角形のサブピクセルの周辺部であり、平面視で画素開口部AP1外に配置されることが好ましい。櫛歯状パターンの間隔は、例えば、およそ3μmから100μmの範囲とし、液晶セル条件、液晶材料に基づいて選択される。櫛歯状パターンの形成密度、ピッチ、電極幅は、サブピクセル内又は画素内で変更可能である。水平方向における画素電極3e,3f及び導光電極3gと、共通電極11e,11f,11gとのはみ出し量W4は、液晶6の材料、駆動条件、液晶セル厚みなどのディメンションで種々調整可能である。はみ出し部の幅W4は、例えば、1μmから6μmまでのいずれかの値のように小さい量でも十分である。重なり部分の幅W5は、液晶駆動に係わる補助容量として用いることができる。液晶分子L1,L3~L7,L10~L14,L16は、基板表面に対して、ほぼ垂直に配向している。
 液晶表示装置26の大きさ又は使用目的に応じて、櫛歯状パターンの画素電極3e,3f、導光電極3g、共通電極11e,11f,11gにおけるサブピクセル又は画素の開口幅方向の櫛歯本数、密度、及び間隔は、適宜調整可能である。
 本実施形態においては、対向電極16としての透明導電膜が透明基板13とカラーフィルタ層14との間に形成される。本実施形態においては、対向基板28の製造において、透明導電膜より後にカラーフィルタ層14が形成される。このような構成の対向基板28を備える液晶表示装置26においては、バックライトユニット30から出射された光が対向電極16の界面で反射された場合であっても、この反射光は、カラーフィルタ層14で吸収される。したがって、本実施形態においては、液晶パネル29の裏面に設置されるバックライトユニット30から出射された光が、液晶パネル29の対向電極16の界面で反射して受光素子2a,2bに観測されることを緩和することができる。
 本実施形態のように、対向電極16に、誘電体でもあるカラーフィルタ層14又は透明樹脂層15を積層する対向電極15の構成では、画素電極3e,3fと対向電極16との間に印加される液晶駆動電圧に係わる等電位線を、液晶厚み方向に広げることができ、透過率を向上させることができる。
 本実施形態において、対向基板28の透明パターン15の近傍の液晶分子L2,L15、及び、対向基板28の中央部の凹部49の近傍の液晶分子L8,L9は、予め所定の角度だけ傾く。これにより、駆動電圧印加時に、液晶分子L1~L16を効果的に傾斜させることができる。
 斜め光D6,D7は、可視光固体発光素子から発光される可視光及び短波長固体発光素子から発光される短波長光の片方又は両方である。同期制御部36は、斜め光の出射において、導光電極3gへの液晶駆動電圧印加と、可視光固体発光素子32a,32bと短波長固体発光素35a,35bとの片方又は両方の発光とを、同期して行う。同期制御部36は、指など入力指示体の認識時において、導光電極3gへの液晶駆動電圧印加と、短波長固体発光素子35a,35bの発光と、受光素子2a,2bの受光とが同期する。3次元画像表示と2次元画像表示の切り替えは、上記の第1の実施形態と同様に可能である。「指操作モード」又は「セキュリティモード」の適用は、上記の第3の実施形態と同様に可能である。
 なお、本実施形態においては、図18における透明導電膜の形成位置を、ブラックマトリクスBMとカラーフィルタ層14との間としているが、透明基板13とブラックマトリクスBMとの間など、透明導電膜は他の位置に形成されるとしてもよい。
 (第5の実施形態)
 本実施形態においては、サブピクセルの平面形状と画素電極の形状との関係について説明する。
 図19は、本実施形態に係るサブピクセルの平面形状と画素電極3e,3f及び導光電極3gの形状との関係の第1の例を示す平面図である。
 この図19において、サブピクセルは、平面視で、縦に長い長方形である。櫛歯状電極である画素電極3e,3f及び導光電極3gは、それぞれ別の3つの液晶駆動素子に電気的に接続される。
 導光電極3gは、対応する共通電極11gとともに作用し、斜め光開口部AP2近傍の液晶を駆動し、斜め光D6,D7の出射を行う。図19の構成の場合、スリット状の斜め光開口部AP2は、導光電極3gで駆動される液晶を透過する斜め光を出射するために、導光電極3gと平行に形成される。本実施形態において、画素電極3e,3fの櫛歯部の間の連結部は、平面視で、サブピクセルのブラックマトリクスBMの下側と重なる。導光電極3gの櫛歯部の間の連結部は、平面視で、サブピクセルのブラックマトリクスBMの上側と重なる。画素電極3e,3f及び導光電極3gの櫛歯本数、その密度、電極幅は、液晶セルの条件によって種々変更できる。
 図20は、本実施形態に係るサブピクセルの平面形状と画素電極3e,3f及び導光電極3gの形状との関係の第2の例を示す平面図である。
 図21は、本実施形態に係るサブピクセルの平面形状と画素電極3e,3f及び導光電極3gの形状との関係の第3の例を示す平面図である。
 この図20において、サブピクセルは、平面視で、平行四辺形である。図21において、サブピクセルは、平面視で、「くの字」状の多角形である。F1~F4は、画素電極に液晶駆動電圧が印加された場合の液晶の傾斜方向である。
 視野角制御に用いる斜め光D6,D7の出射方向を考慮すると、サブピクセルの平面形状は、平行四辺形又は「くの字」状の多角形が好ましい。液晶表示装置で文字を表示する場合には、文字表示の構成サブピクセル毎に、出射方向が変わる平行四辺形のサブピクセルを適用することにより、第三者の視認性を広い範囲で低減させることが容易になる。1つのサブピクセルに対して2個から4個の液晶駆動素子を形成し、それぞれの液晶駆動素子で画像表示用の画素電極3e,3fと視野角制御用の導光電極3gとを分割駆動する場合、画素形状要因の寄与は、少し低下する。なぜなら、このように画像表示用の画素電極3e,3fと視野角制御用の導光電極3gとを分割駆動する場合には、視野角制御用の導光電極3gによって画像表示と切り離して斜め光D6,D7を制御することができるためである。さらに、画像表示用の画素電極3e,3fと視野角制御用の導光電極3gとを分割駆動する場合には、視野角制御用の導光電極3gを用いて斜め光D6,D7による第三者視認性をさらに低下させるために、駆動電圧信号のランダマイズ及び透明パターン48の形状・配置のランダマイズを行ってもよい。1つのサブピクセルに対して2個から4個の液晶駆動素子を形成することにより、必要時に、個別に斜め光D6,D7を出射させることができ、ランダマイズさせることにより表示画面の文字表示などに対して高いレベルで第三者の視認を防止することができる。
 なお、同期制御部36は、第三者視認防止を目的とする視野角制御用の斜め出射光について、可視光固体発光素子32a,32bの可視光発光と、導光電極3gへの電圧印加とを同期して行う。同期制御部36は、指などの入力指示体を認識する場合に、短波長固体発光素子35a,35bの短波長発光と、導光電極3gへの電圧印加とを同期して行う。短波長固体発光素子35a,35bの発光ピークは人の目の低視感度領域に設定でき、また、可視光固体発光素子32a,32bの発光ピークは可視光である青、緑、赤の発光ピークに設定できる。酸化物半導体によって形成された透明チャネル層を持つ受光素子2a,2bは、短波長固体発光素子の短波長領域のピーク波長に合わせて感度を設定できるので、本実施形態においては、斜め光として可視光と短波長光を同時に出射させてもよく、可視光と短波長光とを時分割で出射させてもよい。
 (第6の実施形態)
 本実施形態においては、液晶駆動素子12a~12dの製造について説明する。本実施形態において、液晶駆動素子12a~12dは、例えば、ボトムゲート型トップコンタクトエッチストッパー構造を持つとする。
 本実施形態に係る液晶駆動素子12a~12dの製造方法では、まず、アルミニウム合金薄膜をDCマグネトロンスパッタ法で140nm形成する。次に、アルミニウム合金薄膜を所望の形状にパターニングし、ゲート電極及び補助コンデンサ電極を形成する。さらにその上にプラズマCVD法を用いて、SiH4、NH3、H2を原料ガスとし、SiNX薄膜を350nm形成することにより透明な絶縁層であるゲート絶膜を形成する。さらに、InGaZnO4ターゲットを用いて、DCスパッタ法により、透明チャネル層としてアモルファスIn-Ga-Zn-O薄膜を40nm形成し、所望の形状にパターニングし、透明チャネル層を形成する。さらに、SiNターゲットを用いて、RFスパッタ法でAr及びO2を導入しながらSiON薄膜を形成し、所望の形状にパターニングし、透明チャネル保護層を形成する。さらに、ITO薄膜をDCマグネトロンスパッタ法によって140nm形成し、所望の形状にパターニングし、ソース・ドレイン電極を形成する。さらにプラズマCVD法を用いて、SiH4、NH3、H2を原料ガスとしてSiNX薄膜を500nm形成し保護膜とする。
 なお、受光素子2a,2bの製造方法については、上記の液晶駆動素子12a~12dと同様の方法、同一の工程で同時に製造を行うことができる。液晶駆動素子12a~12dと、フォトトランジスタである受光素子2a,2bは、トップゲート構造としてもよい。また、液晶駆動素子12a~12dと受光素子2a,2bとは、透明チャネル層の形成領域が1つ形成されるシングルゲート構造でも、2つ形成されるダブルゲート構造でも、3つ形成されるトリプルゲート構造でもよい。あるいは、液晶駆動素子12a~12dと受光素子2a,2bとは、透明チャネル層の領域の上下にゲート絶縁膜を介して配置された2つのゲート電極を備えるデュアルゲート構造でもよい。これらマルチゲート構造では、それぞれのゲート電極に異なる電圧を印加することができる。なお、本実施形態において、ゲート電極をアルミニウム合金薄膜で例示し、ソース・ドレイン電極をITO薄膜で例示したが、これら電極材料にチタン、タンタル、タングステン、モリブデンなどの金属・合金の薄膜を適用してもよい。さらに、液晶駆動素子12a~12dと受光素子2a,2bとは、銅又はアルミニウムの薄膜を含む積層構造を持つとしてもよい。前記アルミニウム合金薄膜は、ニオジム(Nd)、ランタン(La)、タンタル(Ta)、ジルコニウム(Zr)、ニッケル(Ni)、コバルト(Co)、ゲルマニウム(Ge)、シリコン(Si)、マグネシウム(Mg)、銅(Cu)などの金属の1種以上を、3at%以下の量でアルミニウムに添加したアルミニウム合金によって形成されてもよい。
 例えば、透明チャネル層に不純物準位を形成し、そのバンドギャップを小さくすることで、光の波長の長波長側である可視域に受光素子S1,S2の感度域をシフトさせることができる。例えば、透明チャネル層の厚みは、5nmから200nmの範囲内で調整できる。
 (第7の実施形態)
 本実施形態においては、上記各実施形態に係る液晶表示装置1,37,44の対向基板5,41,46で用いられる透明樹脂及び有機顔料などの各種材料の例について説明する。
 カラーフィルタ層14の形成に用いられる感光性着色組成物は、顔料分散体に加え、多官能モノマー、感光性樹脂又は非感光性樹脂、重合開始剤、溶剤などを含有する。感光性樹脂又は非感光性樹脂などのような本実施形態で用いられる透明性の高い有機樹脂を総称して透明樹脂と呼ぶ。
 ブラックマトリクスBM、透明樹脂層15、カラーフィルタ層14には、フォトリソグラフィによるパターン形成可能な感光性樹脂組成物、又は、熱硬化樹脂などの透明樹脂を用いることが好ましい。ブラックマトリクスBMとカラーフィルタ層14に用いられる樹脂は、アルカリ可溶性を与えられた樹脂であることが望ましい。アルカリ可溶性樹脂としては、カルボキシル基又は水酸基を含む樹脂であればよい。例えば、アルカリ可溶性樹脂としては、エポキシアクリレート系樹脂、ノボラック系樹脂、ポリビニルフェノール系樹脂、アクリル系樹脂、カルボキシル基含有エポキシ樹脂、カルボキシル基含有ウレタン樹脂などが用いられる。これらの中でも、エポキシアクリレート系樹脂、ノボラック系樹脂、アクリル系樹脂が好ましく、特に、エポキシアクリレート系樹脂又はノボラック系樹脂が好ましい。
 赤色顔料としては、例えば、C.I.Pigment Red 7、9、14、41、48:1、48:2、48:3、48:4、81:1、81:2、81:3、97、122、123、139、146、149、168、177、178、179、180、184、185、187、192、200、202、208、210、215、216、217、220、223、224、226、227、228、240、242、246、254、255、264、272、279などを用いることができる。
 黄色顔料としては、例えば、C.I.Pigment Yellow 1、2、3、4、5、6、10、12、13、14、15、16、17、18、20、24、31、32、34、35、35:1、36、36:1、37、37:1、40、42、43、53、55、60、61、62、63、65、73、74、77、81、83、86、93、94、95、97、98、100、101、104、106、108、109、110、113、114、115、116、117、118、119、120、123、125、126、127、128、129、137、138、139、144、146、147、148、150、151、152、153、154、155、156、161、162、164、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、179、180、181、182、185、187、188、193、194、199、213、214などを用いることができる。
 青色顔料としては、例えばC.I.Pigment Blue 15、15:1、15:2、15:3、15:4、15:6、16、22、60、64、80などを用いることができ、これらの中では、C.I.Pigment Blue 15:6が好ましい。
 紫色顔料として、例えば、C.I.Pigment Violet 1、19、23、27、29、30、32、37、40、42、50などを用いることができ、これらの中では、C.I. Pigment Violet 23が好ましい。
 緑フィルタ14Gに用いられる緑色顔料としては、例えば、C.I.Pigment Green 1、2、4、7、8、10、13、14、15、17、18、19、26、36、45、48、50、51、54、55、58などを用いることができ、これらの中では、ハロゲン化亜鉛フタロシアニン緑色顔料であるC.I.Pigment Green 58が好ましい。ハロゲン化亜鉛フタロシアニン緑色顔料を用いた緑フィルタは、緑色顔料として旧来より一般的に用いられているハロゲン化銅フタロシアニンの緑フィルタより比誘電率が低くなる。ハロゲン化亜鉛フタロシアニン緑色顔料を緑フィルタ14Gに用いることにより、カラーフィルタ層14に含まれる赤フィルタ14R、及び、青フィルタ14Bの比誘電率にほぼ揃えることができる。例えば、電圧5V、120Hz、240Hzなどの液晶の駆動周波数で、青サブピクセルの青フィルタ14B及び赤サブピクセルの赤フィルタ14Rのそれぞれ膜厚2.8μmでの比誘電率を測定すると、その比誘電率はおよそ3~3.9の範囲に入る。ハロゲン化亜鉛フタロシアニン緑色顔料を主たる色材(色調整として黄色顔料を加えることもある)とする緑フィルタ14Gの比誘電率はおよそ3.4~3.7であり、この緑フィルタ14Gの比誘電率は、他の2色の赤フィルタ14R及び青フィルタ14Bの比誘電率とそろえることが可能である。青フィルタ14B、緑フィルタ14G、赤フィルタ14Rの比誘電率をそろえることは、上記の第14の実施形態で示したような透明電極(共通電極16)上にカラーフィルタ層14を形成する構成、又は、IPSと呼称される横電界方式の液晶表示装置において、効果が大きい。青フィルタ14B、緑フィルタ14G、赤フィルタ14Rのそれぞれ比誘電率が同じレベルであれば、液晶駆動時にカラーフィルタの異なる比誘電率のために、光漏れが生じるなどの悪い影響を低減させることができる。例えば、ハロゲン化銅フタロシアニンを主たる色材とする緑フィルタ14Gの比誘電率は、およそ4.4~4.6であり青フィルタ14B、赤フィルタ14Rの比誘電率よりかなり大きく好ましくない。また、ハロゲン化亜鉛フタロシアニン緑色顔料の緑フィルタ14Gは、急峻な分光特性カーブで、かつ、ハロゲン化銅フタロシアニンの緑色顔料より高い透過率を持つ。
 ブラックマトリクスBMに用いられる遮光性の着色剤としては、上記の各種の有機顔料の混合を用いることができ、又は、遮光性に優れるカーボンを用いることができる。
 上記の各実施形態は、発明の趣旨が変わらない範囲で様々に変更して適用することができ、また、自由に組み合わせることができる。

Claims (15)

  1.  複数の受光素子と複数の電極と当該複数の電極と電気的に接続される少なくとも一つの液晶駆動素子とを備えるアレイ基板と、
     複数の画素又はサブピクセルに対応し平面視でマトリクス状に区分けされた複数の画素開口部を形成するブラックマトリクスと、前記複数の画素開口部に対応する青フィルタと緑フィルタと赤フィルタとを含むカラーフィルタ層とを備える対向基板と、
     前記アレイ基板と前記対向基板とを液晶層を介して互いに対向させた液晶パネルと、
     前記液晶パネルの裏面側に備えられ、固体発光素子を含むバックライトユニットと
    を具備し、
     前記固体発光素子は、波長360nmから420nmの間の短波長光を発光する第1の発光素子と、可視光を発光する第2の発光素子とを具備し、
     前記複数の電極は、前記液晶層に含まれている液晶を前記短波長光の出射のために駆動する導光電極と、前記液晶層に含まれている液晶を前記可視光の出射のために駆動する画素電極とを含み、
     前記複数の受光素子は、ガリウム、インジウム、亜鉛、ハフニウム、錫、イットリウムのうちの2種以上の金属酸化物を含む透明チャネル層を備えるフォトトランジスタであり、平面視で前記青フィルタと重なる第1の受光素子と、平面視で前記緑フィルタ、前記赤フィルタ、又は前記ブラックマトリクスと重なる第2の受光素子とを含む
    ことを特徴とする液晶表示装置。
  2.  請求項1記載の液晶表示装置において、
     前記第1の発光素子の発光タイミングと前記第1の受光素子の観測タイミングとを、同期させる制御部をさらに具備する、ことを特徴とする液晶表示装置。
  3.  請求項1記載の液晶表示装置において、
     前記導光電極は、さらに、前記液晶層に含まれている液晶を前記可視光の出射のために駆動し、
     前記第1の発光素子の発光タイミングと前記導光電極の液晶駆動電圧印加タイミングとを同期させ、前記第1の発光素子の発光タイミングと異なる前記第2の発光素子の発光タイミングと前記複数の電極の液晶駆動電圧印加タイミングとを同期させる制御部をさらに具備する、
    ことを特徴とする液晶表示装置。
  4.  請求項1記載の液晶表示装置において、
     前記画素又は前記サブピクセルに対して複数の前記液晶駆動素子が配置され、
     前記画素又は前記サブピクセルに配置されている複数の前記液晶駆動素子のうちの少な
    くとも1つは、前記導光電極と電気的に接続され、
     前記画素又は前記サブピクセルに配置されている複数の前記液晶駆動素子のうちの他の少なくとも1つは、前記画素電極と電気的に接続される、
    ことを特徴とする液晶表示装置。
  5.  請求項1記載の液晶表示装置において、
     前記第1の受光素子は、前記短波長光の観測を行うために波長360nmから420nmの範囲で受光感度を持ち、
     前記第1の受光素子の観測値から前記第2の受光素子の観測値を引いて、補償観測値を求める演算部をさらに具備する、
    ことを特徴とする液晶表示装置。
  6.  請求項5記載の液晶表示装置において、
     前記第1の受光素子と前記第2の受光素子とは、互いに隣接する画素又はサブピクセルに備えられていることを特徴とする液晶表示装置。
  7.  請求項1記載の液晶表示装置において、
     前記ブラックマトリクスは、平面視で互いに対向する2辺に形成された斜め光開口部を具備し、
     前記複数の電極は、前記画素開口部に対応する液晶を駆動するための前記画素電極と、前記斜め光開口部に対応する液晶を駆動するための前記導光電極とを含む
    ことを特徴とする液晶表示装置。
  8.  請求項1記載の液晶表示装置において、
     前記アレイ基板は、遮光膜をさらに具備し、
     前記第2の受光素子は、平面視で前記ブラックマトリクス及び前記遮光膜と重なる位置であり、かつ、断面視で前記ブラックマトリクスと前記遮光膜とに挟まれる状態で配置され、前記液晶パネルで発生する反射光を検出する、
    ことを特徴とする液晶表示装置。
  9.  請求項1記載の液晶表示装置において、
     前記アレイ基板は、遮光膜をさらに具備し、
     前記第2の受光素子は、平面視で前記緑フィルタ又は前記赤フィルタと、前記遮光膜と重なる位置であり、かつ、断面視で前記緑フィルタ又は前記赤フィルタと、前記遮光膜とに挟まれる状態で配置され、前記液晶パネルで発生する反射光を検出する、
    ことを特徴とする液晶表示装置。
  10.  請求項1記載の液晶表示装置において、
     前記対向基板は、
     透明基板の一方の面の上に形成された前記ブラックマトリクスと、
     前記ブラックマトリクスの形成された一方の面に対して形成された透明導電膜と、
     前記透明導電膜の上に形成された前記カラーフィルタ層と、
     前記カラーフィルタ層の上に形成された透明樹脂層と
    を具備する
    ことを特徴とする液晶表示装置。
  11.  請求項1記載の液晶表示装置において、
     前記対向基板は、
     透明基板の一方の面の上に形成された前記ブラックマトリクスと、
     前記ブラックマトリクスの形成された一方の面に対して形成された前記カラーフィルタ層と、
     前記カラーフィルタ層の上に形成された透明樹脂層と、
     前記透明樹脂層の上に形成された透明導電膜と
    を具備し、
     前記透明導電膜は、前記複数の受光素子と対向する位置には形成されない、
    ことを特徴とする液晶表示装置。
  12.  請求項1記載の液晶表示装置において、
     前記緑フィルタは、主な色材として、ハロゲン化亜鉛フタロシアニン緑色顔料を含む
    ことを特徴とする液晶表示装置。
  13.  請求項1記載の液晶表示装置において、
     前記液晶層は、初期垂直配向の液晶を含むことを特徴とする液晶表示装置。
  14.  請求項1記載の液晶表示装置において、
     前記バックライトユニットと前記液晶パネルとの間に備えられ、前記バックライトユニットによって照射された光を、前記液晶パネルの法線方向に対して傾きを持つ斜め方向に出射する光制御素子をさらに具備することを特徴とする液晶表示装置。
  15.  請求項1記載の液晶表示装置において、
     前記短波長光の強度を切り替える切替部をさらに具備することを特徴とする液晶表示装置。
PCT/JP2012/075826 2011-12-07 2012-10-04 液晶表示装置 WO2013084577A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020147018371A KR101552078B1 (ko) 2011-12-07 2012-10-04 액정 표시 장치
CN201280060153.4A CN103988119B (zh) 2011-12-07 2012-10-04 液晶显示装置
EP12855185.0A EP2790053B1 (en) 2011-12-07 2012-10-04 Liquid crystal display
US14/293,558 US9547191B2 (en) 2011-12-07 2014-06-02 Liquid crystal display

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011268138 2011-12-07
JP2011-268138 2011-12-07
JP2012-154540 2012-07-10
JP2012154540A JP5360270B2 (ja) 2011-12-07 2012-07-10 液晶表示装置

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/293,558 Continuation US9547191B2 (en) 2011-12-07 2014-06-02 Liquid crystal display

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013084577A1 true WO2013084577A1 (ja) 2013-06-13

Family

ID=48573960

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/075826 WO2013084577A1 (ja) 2011-12-07 2012-10-04 液晶表示装置

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9547191B2 (ja)
EP (1) EP2790053B1 (ja)
JP (1) JP5360270B2 (ja)
KR (1) KR101552078B1 (ja)
CN (1) CN103988119B (ja)
TW (1) TWI504987B (ja)
WO (1) WO2013084577A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015014926A (ja) * 2013-07-05 2015-01-22 凸版印刷株式会社 液晶表示装置

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI587186B (zh) * 2013-07-15 2017-06-11 Ying-Jia Xue Multi-function display
KR102150080B1 (ko) * 2013-09-12 2020-09-01 삼성디스플레이 주식회사 표시 패널 및 이를 포함하는 표시 장치
KR101584423B1 (ko) * 2014-02-21 2016-01-11 하이디스 테크놀로지 주식회사 모아레 감소를 위한 오버코트층을 구비한 터치 패널, 터치 패널을 구비한 액정표시장치 및 터치 패널 형성 방법
KR101877660B1 (ko) * 2014-02-28 2018-07-12 도판 인사츠 가부시키가이샤 액정 표시 장치
WO2015129112A1 (ja) * 2014-02-28 2015-09-03 凸版印刷株式会社 液晶表示装置
CN104391609B (zh) * 2014-12-17 2017-11-10 合肥鑫晟光电科技有限公司 具有单层ito的触控传感器及其制造方法和触控屏
CN104460137B (zh) * 2014-12-29 2018-04-17 厦门天马微电子有限公司 显示面板及显示装置
KR20170071660A (ko) * 2015-12-15 2017-06-26 삼성디스플레이 주식회사 플렉서블 컬러필터 및 그 제조 방법
CN105867044A (zh) * 2016-06-17 2016-08-17 京东方科技集团股份有限公司 一种液晶透镜、显示装置及显示装置的驱动方法
TWI596748B (zh) * 2016-08-15 2017-08-21 財團法人工業技術研究院 顯示裝置
TWI607263B (zh) 2016-12-27 2017-12-01 友達光電股份有限公司 顯示面板
US20180284496A1 (en) * 2017-03-30 2018-10-04 HKC Corporation Limited Display apparatus
CN106980203B (zh) * 2017-06-07 2019-05-17 京东方科技集团股份有限公司 一种彩膜基板、显示面板及显示装置
CN107678203B (zh) * 2017-11-08 2020-11-24 昆山龙腾光电股份有限公司 彩膜基板及其制作方法和液晶显示面板
CN108227287B (zh) * 2018-01-26 2019-12-17 京东方科技集团股份有限公司 显示装置、虚拟现实显示设备及其控制方法
US11100844B2 (en) 2018-04-25 2021-08-24 Raxium, Inc. Architecture for light emitting elements in a light field display
JP2019200258A (ja) * 2018-05-15 2019-11-21 凸版印刷株式会社 光偏向装置
TWI721277B (zh) * 2018-06-08 2021-03-11 鴻海精密工業股份有限公司 顯示裝置
CN110580116B (zh) 2018-06-08 2023-12-29 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 显示装置
WO2020118499A1 (zh) * 2018-12-11 2020-06-18 上海箩箕技术有限公司 光学传感器及其形成方法
CN109616019B (zh) * 2019-01-18 2021-05-18 京东方科技集团股份有限公司 显示面板、显示装置、三维显示方法和三维显示***
JP6760427B2 (ja) * 2019-03-19 2020-09-23 凸版印刷株式会社 調光シート、調光装置、および、調光シートの管理方法
US20220246893A1 (en) * 2019-07-17 2022-08-04 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Display Device
JP7501096B2 (ja) * 2020-05-21 2024-06-18 セイコーエプソン株式会社 電気光学装置、及び電子機器
KR20230174330A (ko) * 2022-06-17 2023-12-28 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 이를 포함하는 입력 시스템

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10171599A (ja) 1996-12-05 1998-06-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd タッチパネルおよびそれを利用した表示装置
JP2002335454A (ja) 2001-05-07 2002-11-22 Canon Inc 画像処理装置、画像処理方法及び撮像装置
JP2007018458A (ja) 2005-07-11 2007-01-25 Sony Corp 表示装置、センサ信号の補正方法並びに撮像装置
JP2007310628A (ja) * 2006-05-18 2007-11-29 Hitachi Displays Ltd 画像表示装置
JP2009151039A (ja) * 2007-12-19 2009-07-09 Sony Corp ディスプレイ装置
JP2009151020A (ja) * 2007-12-19 2009-07-09 Sony Corp 表示装置及び電子機器
WO2009116205A1 (ja) 2008-03-21 2009-09-24 シャープ株式会社 タッチセンサー内蔵液晶表示装置
JP2010186997A (ja) 2009-02-11 2010-08-26 Samsung Mobile Display Co Ltd 光センサ、光センサを含む光センサ装置、及びこれを含むディスプレイ装置
JP2011118888A (ja) 2009-11-06 2011-06-16 Semiconductor Energy Lab Co Ltd 表示装置

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5703353A (en) * 1996-01-25 1997-12-30 Hewlett-Packard Company Offset removal and spatial frequency band filtering circuitry for photoreceiver signals
US6037643A (en) * 1998-02-17 2000-03-14 Hewlett-Packard Company Photocell layout for high-speed optical navigation microchips
CA2427559A1 (en) * 2002-05-15 2003-11-15 Sumitomo Electric Industries, Ltd. White color light emitting device
JP4655465B2 (ja) * 2003-10-06 2011-03-23 カシオ計算機株式会社 面光源及び液晶表示装置
US7453426B2 (en) * 2004-01-14 2008-11-18 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Display device and electronic apparatus
JP4639968B2 (ja) * 2005-05-31 2011-02-23 カシオ計算機株式会社 液晶表示装置
US7525608B2 (en) * 2006-08-14 2009-04-28 Hannstar Display Corp. Input display and fabrication method thereof
US8089476B2 (en) * 2007-08-01 2012-01-03 Sony Corporation Liquid crystal device
US20090141004A1 (en) * 2007-12-03 2009-06-04 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Display device and method for manufacturing the same
JP2009265512A (ja) * 2008-04-28 2009-11-12 Sony Corp 液晶表示装置
US20090295760A1 (en) * 2008-06-02 2009-12-03 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Touch screen display
CN101952750B (zh) * 2008-12-18 2012-05-30 凸版印刷株式会社 液晶显示装置用滤色器及液晶显示装置
ITTO20090214A1 (it) * 2009-03-20 2010-09-21 St Microelectronics Srl Circuito di alimentazione per l'accensione da remoto di apparecchi elettrici
TWI396011B (zh) * 2009-06-16 2013-05-11 Au Optronics Corp 觸控面板
TWI410703B (zh) * 2009-06-18 2013-10-01 Au Optronics Corp 光學感測元件、其製作方法及光學式觸控裝置
JP2011065133A (ja) * 2009-08-20 2011-03-31 Toppan Printing Co Ltd 液晶表示装置、ブラックマトリクス基板、及びカラーフィルタ基板
JP5553707B2 (ja) 2009-08-21 2014-07-16 株式会社半導体エネルギー研究所 光検出装置
EP2497011A4 (en) 2009-11-06 2013-10-02 Semiconductor Energy Lab TOUCH PANEL AND METHOD FOR CONTROLLING TOUCH PANEL
WO2011074581A1 (ja) * 2009-12-15 2011-06-23 シャープ株式会社 表示装置
US8797297B2 (en) * 2010-04-12 2014-08-05 Sharp Kabushiki Kaisha Display device
TWI460873B (zh) * 2010-07-23 2014-11-11 Univ Nat Chiao Tung 光電晶體
WO2012014817A1 (ja) * 2010-07-26 2012-02-02 シャープ株式会社 表示装置

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10171599A (ja) 1996-12-05 1998-06-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd タッチパネルおよびそれを利用した表示装置
JP2002335454A (ja) 2001-05-07 2002-11-22 Canon Inc 画像処理装置、画像処理方法及び撮像装置
JP2007018458A (ja) 2005-07-11 2007-01-25 Sony Corp 表示装置、センサ信号の補正方法並びに撮像装置
JP2007310628A (ja) * 2006-05-18 2007-11-29 Hitachi Displays Ltd 画像表示装置
JP2009151039A (ja) * 2007-12-19 2009-07-09 Sony Corp ディスプレイ装置
JP2009151020A (ja) * 2007-12-19 2009-07-09 Sony Corp 表示装置及び電子機器
WO2009116205A1 (ja) 2008-03-21 2009-09-24 シャープ株式会社 タッチセンサー内蔵液晶表示装置
JP2010186997A (ja) 2009-02-11 2010-08-26 Samsung Mobile Display Co Ltd 光センサ、光センサを含む光センサ装置、及びこれを含むディスプレイ装置
JP2011118888A (ja) 2009-11-06 2011-06-16 Semiconductor Energy Lab Co Ltd 表示装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2790053A4 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015014926A (ja) * 2013-07-05 2015-01-22 凸版印刷株式会社 液晶表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP2790053B1 (en) 2016-12-07
TWI504987B (zh) 2015-10-21
KR101552078B1 (ko) 2015-09-09
KR20140097559A (ko) 2014-08-06
JP2013140323A (ja) 2013-07-18
CN103988119A (zh) 2014-08-13
US9547191B2 (en) 2017-01-17
CN103988119B (zh) 2016-08-24
US20140267955A1 (en) 2014-09-18
TW201329578A (zh) 2013-07-16
EP2790053A4 (en) 2016-03-16
JP5360270B2 (ja) 2013-12-04
EP2790053A1 (en) 2014-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5360270B2 (ja) 液晶表示装置
KR101634478B1 (ko) 액정 표시 장치
KR102142844B1 (ko) 액정 표시 장치 및 표시 장치용 기판
EP3012820B1 (en) Substrate for display device, and display device using same
US9081447B2 (en) Display device with touch detection function, touch detection device, and electronic unit
JP5831551B2 (ja) 液晶表示装置
EP3009882A2 (en) Electro optic disply device
US8487913B2 (en) Area sensor, liquid crystal display unit, and position detection method
KR20150102033A (ko) 액정 표시 장치, 액정 표시 장치용 기판 및 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법
KR20170030495A (ko) 흑색 전극 기판, 흑색 전극 기판의 제조 방법, 및 표시 장치
KR20120052177A (ko) 표시 장치
CN107533264B (zh) 液晶显示装置
JP5915205B2 (ja) 液晶表示基板及び液晶表示装置
CN112313567A (zh) 显示装置、嵌入有显示装置的电子设备以及程序
CN106997117B (zh) 液晶显示装置
EP2214150A1 (en) Image display device
JP6149554B2 (ja) 液晶表示装置
JP2013109317A (ja) 液晶表示装置
US11221528B2 (en) Electro-optical device and electronic apparatus

Legal Events

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

Ref document number: 12855185

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2012855185

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012855185

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20147018371

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A