專利名稱:垂直取向型液晶顯示裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及進行單純矩陣驅(qū)動(占空比驅(qū)動)的垂直取向型液晶顯示裝置。
背景技術(shù):
為了利用單純矩陣使垂直取向型液晶顯示裝置大容量化、高精密化,需要進行高 占空比驅(qū)動。作為這種垂直取向型液晶顯示裝置的現(xiàn)有例子,在專利文獻1中記載有利用 分時驅(qū)動方式以大占空比執(zhí)行顯示動作的垂直取向型的液晶表示元件專利文獻1 JP特開平10-197858號公報。
發(fā)明內(nèi)容
發(fā)明要解決的問題然而,如果在垂直取向型液晶顯示裝置中進行高占空比驅(qū)動,則ON透過率(開態(tài) 透過率)低,導(dǎo)致顯示暗、對比度低。另一方面,雖然增大液晶層的厚度方向的相位差值會提高ON透過率,但垂直取向 型會因傾斜而導(dǎo)致液晶層的雙折射變化大,從而導(dǎo)致視場角變窄。因此,本發(fā)明的目的在于提供一種垂直取向型液晶顯示裝置,通過使液晶層的厚 度方向的相位差值增大而超過通常范圍,來提高高占空比驅(qū)動時的ON透過率,從而提高對 比度和增大視場角。此外,作為對垂直取向型液晶顯示裝置所要求的特性,通常公知有高對比度、高速 應(yīng)答性、大視場角等,液晶層(液晶單元)的厚度方向的相位差值優(yōu)選為80nm 400nm的 范圍,如果進一步考慮高對比度、高速應(yīng)答性,則其恰當(dāng)區(qū)域進一步變窄,目標(biāo)值為240 280nmo用于解決問題的方法本發(fā)明為了解決上述問題,在第一技術(shù)方案中,提供一種垂直取向型液晶顯示裝 置,在隔開間隙而對置的第一透明電極及第二透明電極的、設(shè)有上述第一透明電極的透明 的第一玻璃基板和設(shè)有上述第二透明電極的透明的第二玻璃基板之間夾持著液晶層,該液 晶層由具有負介電常數(shù)各向異性且液晶分子的取向與上述第一玻璃基板及第二玻璃基板 大致垂直的液晶構(gòu)成,在上述第一透明電極及第二透明電極間施加電壓時,上述液晶分子 的取向與上述第一玻璃基板及第二玻璃基板大致平行,在上述第一玻璃基板的與上述液晶 層相接觸一側(cè)的相反側(cè),配置有在規(guī)定方向上具有吸收軸的第一偏振片,并且在上述第二 玻璃基板的與上述液晶層相接觸一側(cè)的相反側(cè),配置有第二偏振片,該第二偏振片在與上 述第一偏振片的吸收軸相垂直的方向上具有吸收軸,該垂直取向型液晶顯示裝置的特征在 于,在將上述液晶分子的長軸方向的折射率設(shè)為ne,將其短軸方向的折射率設(shè)為η。且ne_n。 =Δη,將上述液晶層的厚度設(shè)為d的情況下,以Δη ·(!給出的上述液晶層的厚度方向上的 相位差值被設(shè)定在500nm 1600nm的范圍內(nèi),并且,在上述第一偏振片和第二偏振片之間 插入有第一相位差板,該第一相位差板是單軸相位差板,在將表示該第一相位差板的面內(nèi)的最大折射率的滯相軸方向的折射率設(shè)為nx,將與面內(nèi)的上述滯相軸方向垂直的進相軸方 向的折射率設(shè)為ny,將厚度方向的折射率設(shè)為nz的情況下,該第一相位差板具有滿足1 = ny > nz的負折射率各向異性,在將厚度設(shè)為dl的情況下,以I (nx+ny)/2-nz| · dl給出的厚 度方向的相位差值被設(shè)定在220nm 1320nm的范圍內(nèi),上述第一相位差板具有與上述第一 玻璃基板和第二玻璃基板相垂直的光軸。另外,在第二技術(shù)方案中這樣解決問題,在第一技術(shù)方案的垂直取向型液晶顯示 裝置的基礎(chǔ)上,在上述第一偏振片和第二偏振片之間還插入第二相位差板,該第二相位差 板是單軸相位差板,并具有滿足nx > ny = nz的正折射率各向異性,在將厚度設(shè)為d2的情 況下,以|(nx_ny)| · d2給出的面內(nèi)的相位差值被設(shè)定在Inm IOOnm的范圍內(nèi),上述第二 相位差板具有與上述第一玻璃基板和第二玻璃基板平行的光軸。進一步,在第三技術(shù)方案中這樣解決問題,在第二技術(shù)方案的垂直取向型液晶顯 示裝置的基礎(chǔ)上,在上述第一偏振片和第二偏振片之間插入有取代上述第一相位差板及第 二相位差板的第三相位差板,該第三相位差板是雙軸相位差板,并具有滿足nx > ny > nz的 折射率各向異性,在將厚度設(shè)為d3的情況下,以I (nx-ny) I -d3給出的面內(nèi)的相位差值被設(shè) 定在Inm IOOnm的范圍內(nèi),以| (nx+ny)/2_nz | · d3給出的厚度方向的相位差值被設(shè)定在 220nm 1320nm的范圍內(nèi),上述第三相位差板具有與上述第一玻璃基板和第二玻璃基板平 行的面內(nèi)的滯相軸。發(fā)明效果通過本發(fā)明的第一、二、三技術(shù)方案所述的垂直取向型液晶顯示裝置,對于使厚度 方向的相位差值增大而超過通常范圍(80nm 400nm)的液晶層,能夠通過相位差板來補償 其雙折射,能夠提高高占空比驅(qū)動時的ON透過率,從而提高對比度和增大視場角。
圖1是表示本發(fā)明的第一 第三技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的實施方式 的基本結(jié)構(gòu)的剖面圖。圖2是表示本發(fā)明的第一 第三技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的實施方式 的電極結(jié)構(gòu)的俯視圖。圖3是表示本發(fā)明的第一 第三技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的實施方式 的偏振片的俯視圖。圖4的(a)是表示本發(fā)明的第一 第三技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的實 施方式的非驅(qū)動狀態(tài)的液晶取向的示意圖,(b)是表示本發(fā)明的第一 第三技術(shù)方案所述 的VA型液晶顯示裝置的實施方式的驅(qū)動狀態(tài)的液晶取向的示意圖。圖5是表示本發(fā)明的第一技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的一個實施方式的 結(jié)構(gòu)的示意圖。圖6是表示本發(fā)明的第一 第三技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的實施方式 的相位差板插入處的概略圖。圖7是表示本發(fā)明的第二技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的一個實施方式的 結(jié)構(gòu)的示意圖。圖8是表示本發(fā)明的第三技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的一個實施方式的結(jié)構(gòu)的示意圖。圖9是表示本發(fā)明的變形例的VA型液晶顯示裝置的一個實施方式的結(jié)構(gòu)的示意 圖。附圖標(biāo)記說明1、2、3VA型液晶顯示裝置4液晶面板4a面板主體5第一玻璃基板第一透明電極6第二玻璃基板6a第二透明電極8液晶層8a液晶分子9第一偏振片9a吸收軸10第二偏振片IOa吸收軸13第一相位差板14第二相位差板15第三相位差板
具體實施例方式以下,參照附圖來說明本發(fā)明的第一 第三技術(shù)方案所述的垂直取向型液晶顯示 裝置(以下稱為“VA型液晶顯示裝置”,VA vertical alignment,豎向定線)。圖1是表示本發(fā)明的第一 第三技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的實施方式 的基本結(jié)構(gòu)的剖面圖,圖2是表示本發(fā)明的第一 第三技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置 的實施方式的電極結(jié)構(gòu)的俯視圖,圖3是表示本發(fā)明的第一 第三技術(shù)方案所述的VA型液 晶顯示裝置的實施方式的偏振片的俯視圖,圖4的(a)是表示本發(fā)明的第一 第三技術(shù)方 案所述的VA型液晶顯示裝置的實施方式的非驅(qū)動狀態(tài)的液晶取向的示意圖,圖4的(b)是 表示本發(fā)明的第一 第三技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的實施方式的驅(qū)動狀態(tài)的液 晶取向的示意圖。VA型液晶顯示裝置1、2、3(1 本發(fā)明第一技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的實 施方式的VA型液晶顯示裝置,2 本發(fā)明第二技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的實施方 式的VA型液晶顯示裝置,3 本發(fā)明第三技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的實施方式的 VA型液晶顯示裝置)包括液晶面板4,是利用該液晶面板4顯示圖像的裝置。如圖1所示,液晶面板4包括透明的第一玻璃基板5、透明的第二玻璃基板6,第一 玻璃基板5在單側(cè)基板面整個面上形成有透明的第一透明電極5a,在該第一透明電極fe上 形成有第一取向膜5b,并且針對該第一取向膜恥而實施了摩擦(riAbing,打磨)處理,同 樣該第二玻璃基板6在單側(cè)基板面整個面上形成有透明的第二透明電極6a,在該第二透明電極6a上形成有第二取向膜6b,并且針對該第二取向膜6b實施了摩擦處理,以聚合物球7 作為隔離構(gòu)件,以使第一取向膜5b與第二取向膜6b相對置的方式粘合所述第一玻璃基板 5和第二玻璃基板6,利用密封構(gòu)件(未圖示)來密封周邊,從而形成面板主體4a。另外,在面板主體4a中,通過真空注入法、滴下法等,向第一和第二玻璃基板5、 6之間的空隙(單元間隙)注入并密封具有負介電常數(shù)各向異性的液晶(Nematic Liquid Crystal,向列液晶),從而形成液晶層8。在這樣形成的液晶層8中,根據(jù)作為隔離構(gòu)件的 聚合物球7的直徑來設(shè)定液晶層8的厚度d。進一步,在面板主體4a的外側(cè),在第一玻璃基板5的與液晶層8相接觸一側(cè)的相 反側(cè)的基板面(面板背面),粘貼有第一偏振片9,在第二玻璃基板6的與液晶層8相接觸 一側(cè)的相反側(cè)的基板面(面板正面),粘貼有第二偏振片10,從而完成液晶面板4。如圖2所示,第一和第二透明電極5a、6a結(jié)構(gòu)如下,第一透明電極5a形成為與第 一玻璃基板5的橫方向(圖2的左右方向)平行,是與掃描側(cè)驅(qū)動電路11相連接的掃描電 極;第二透明電極6b形成為與第二玻璃基板6的縱方向(圖2的上下方向)平行,是與信 號側(cè)驅(qū)動電路12相連接的信號電極;液晶面板5將這樣分別平行于橫方向和縱方向而形成 的第一和第二透明電極5a和6a的交點作為一個像素。換言之,液晶面板4這樣配置將像 素排列成網(wǎng)格狀,針對排列成該網(wǎng)格狀的像素配置橫方向以及縱方向的第一和第二透明電 極5a、6a,選擇其中必要的縱方向以及橫方向的第一和第二透明電極5a、6a施加電壓。由 此,位于所選擇的縱方向以及橫方向的第一和第二透明電極5a、6a的交點處的像素的液晶 層8(液晶單元)被驅(qū)動。即,液晶面板4以單純矩陣方式驅(qū)動。只是,由于顯示像素數(shù)多, 因此驅(qū)動采用分時的多路驅(qū)動(multiplex drive)。如圖3所示,第一和第二偏振片9、10結(jié)構(gòu)如下,第一偏振片9在箭頭9a所示的方 向上具有吸收軸,第二偏振片10在箭頭IOa所示的方向上具有吸收軸。即,第一偏振片9 以及第二偏振片10被配置成使吸收軸9a和IOa垂直。在沒有對第一和第二透明電極5a、6a間施加電壓的非驅(qū)動狀態(tài)下,上述結(jié)構(gòu)的液 晶面板4如圖4的(a)所示,因第一和第二取向膜5b、6b的作用,第一和第二透明電極5a、 6a所夾的液晶層8 (液晶單元)中的液晶分子8a的取向為相對于第一和第二玻璃基板5、 6大致垂直,在此通過的光的偏振狀態(tài)基本無變化。因此,透過液晶面板4的入射側(cè)(背面 側(cè))的第一偏振片9的光大致保持原樣而入射至液晶面板4的出射側(cè)(正面?zhèn)?的第二偏 振片10,在此基本被吸收,從而實現(xiàn)暗顯示(黑顯示)。與此相對,在對第一和第二透明電極5a、6a間施加電壓的驅(qū)動狀態(tài)下,如圖4的 (b)所示,第一和第二透明電極5a、6a所夾的液晶層8中的液晶分子8a的取向因該負介電 常數(shù)各向異性而成為與電場大致垂直的方向,即,取向相對于第一和第二玻璃基板5、6大 致平行,使得在此通過的光的偏振狀態(tài)發(fā)生變化。因此,透過液晶面板4的入射側(cè)的第一偏 振片9的光改變偏振狀態(tài)而從液晶層8出射,因此與液晶面板4的出射側(cè)的第二偏振片10 的吸收軸10垂直的透過軸的偏振光成分增多,呈亮顯示(白顯示)。根據(jù)上述可知,VA型液晶顯示裝置1、2、3是垂直取向型液晶顯示裝置,雖然采用 單純矩陣驅(qū)動(占空比驅(qū)動),但也能夠根據(jù)大容量化、高精密化的要求而進行高占空比驅(qū) 動,其結(jié)構(gòu)如下在隔開間隙而對置的第一及第二透明電極5a及6a的、設(shè)有上述第一透明 電極5a的透明的第一玻璃基板5和設(shè)有上述第二透明電極6a的透明的第二玻璃基板6之
6間,夾持著液晶層8,該液晶層8由具有負介電常數(shù)各向異性且液晶分子8a的取向與上述第 一和第二玻璃基板5、6大致垂直的液晶構(gòu)成,如果在上述第一和第二透明電極fe、6a間施 加電壓,則上述液晶分子8a的取向與上述第一和第二玻璃基板5、6大致平行,在上述第一 玻璃基板5的與上述液晶層8相接觸一側(cè)的相反側(cè),配置有在規(guī)定方向具有吸收軸9a的第 一偏振片9,并且在上述第二玻璃基板6的與上述液晶層8相接觸一側(cè)的相反側(cè),配置有第 二偏振片10,該第二偏振片10在與上述第一偏振片9的吸收軸9a相垂直的方向上具有吸 收軸10a。圖5是表示本發(fā)明的第一技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的一個實施方式的 結(jié)構(gòu)的示意圖。圖5所示的VA型液晶顯示裝置1,其液晶面板4上的液晶層8的厚度方向的相位 差值遠超過通常范圍(80nm 400nm)。S卩,設(shè)定為500nm 1600nm的范圍。在此,液晶層8的厚度方向的相位差值設(shè)為Δη·(1。其中,Δ η = ne-n。,是液晶 分子8a的長軸方向的折射率(異常光的折射率),n0是液晶分子8a的短軸方向的折射率 (通常光的折射率)。另外,d是液晶層8的厚度。另外,在圖5所示的VA型液晶顯示裝置1中,在液晶面板4的第一和第二偏振片 9、10之間插入有第一相位差板13。對于第一相位差板13,將表示面內(nèi)的最大折射率的滯相軸(slow axis)方向的 折射率設(shè)為nx,將與面內(nèi)的上述滯相軸方向垂直的進相軸(fast axis)方向的折射率設(shè)為 ny,將厚度方向的折射率設(shè)為nz,此時,第一相位差板13是具有滿足nx = ny > nz條件的負 折射率各向異性的單軸相位差板(negative Cplate 負C板),如果將厚度設(shè)為dl,則以
(nx+ny)/2-nz · dl給出的厚度方向的相位差值被設(shè)定在220nm 1320nm的范圍內(nèi),并且 該第一相位差板13具有與上述第一和第二玻璃基板垂直的光軸,對液晶層8的雙折射進行 補償。圖6是表示本發(fā)明的第一 第三技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的實施方式 的相位差板插入處的概略圖。在圖6中,(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)表示液晶面板4的如下所述的相位差板插入處。
(a)第--玻璃基板5與第一偏振片9之間
(b)第--玻璃基板5與第一透明電極fe之間
(C)第--透明電極如與第一取向膜恥之間
(d)第二二透明電極6a與第二取向膜6b之間
(e)第二二玻璃基板6與第二透明電極6a之間
(f)第二二玻璃基板6與第二偏振片10之間
即,(a) (c)是液晶層8的光入射側(cè)的相位差板插入處,(d) (f)是液晶層8
的光出射側(cè)的相位差板插入處。另外,(a)以及(f)是面板主體如外的相位差板插入處, (b) (e)是面板主體如內(nèi)的相位差板插入處。 在圖5所示的VA型液晶顯示裝置1的結(jié)構(gòu)中,在液晶面板4上的(a)處插入一張 第一相位差板13,從而對液晶層8的雙折射進行補償,但即使取代(a)而插入(b) (f) 中的任意處,也能夠?qū)σ壕?的雙折射進行補償。另外,即使將兩張第一相位差板13插入(a)和(f)處,或插入(b)和(e)處,或插入(c)和(d)處,也能夠?qū)σ壕?的雙折射 進行補償,但此時兩張第一相位差板13的厚度方向的相位差值的合計值設(shè)定為220nm 1320nm。接著,圖7是表示本發(fā)明的第二技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的一實施方式 的結(jié)構(gòu)的示意圖。在圖5所示的VA型液晶顯示裝置1的液晶面板4上的第一和第二偏振片9、10之 間進一步追加插入第二相位差板14,從而形成圖7所示的VA型液晶顯示裝置2。第二相位差板14是具有滿足nx > ny = nz條件的正折射率各向異性的單軸相位 差板(positive a plate 正a板),將厚度設(shè)為d2時,以| (nx-ny) | *(12給出的面內(nèi)的相位 差值被設(shè)定在Inm IOOnm的范圍內(nèi),而且具有與上述第一和第二玻璃基板5、6平行的光 軸ο圖7所示的VA型液晶顯示裝置2結(jié)構(gòu)如下在液晶面板4上的(a)處插入一張第 一相位差板13并且在(f)處插入一張第二相位差板14,但也可以在(b)處插入一張第一相 位差板13并且在(e)處插入一張第二相位差板14,或在(c)處插入一張第一相位差板13 并且在(d)處插入一張第二相位差板14。另外,也可以以層疊狀態(tài)將一張第一相位差板13 和一張第二相位差板14插入(a) (f)中的任意一處(同一插入處),或者分別以層疊狀 態(tài)插入(a)和(f)兩處,或插入(b)和(e)兩處,或插入(c)和(d)兩處。此時,第一相位 差板13配置在第二相位差板14的外側(cè)。另外,兩張第二相位差板14的面內(nèi)的相位差值的 合計值設(shè)定為Inm lOOnm。進一步,插入到液晶層8的光入射側(cè)的(a)、(b)、(c)處的第 二相位差板14被配置成其面內(nèi)滯相軸nx與液晶層8的光入射側(cè)的第一偏振片9的吸收軸 9a垂直;插入到液晶層8的光出射側(cè)的(d)、(e)、(f)處的第二相位差板14被配置成其面 內(nèi)滯相軸nx與液晶層8的光出射側(cè)的第二偏振片10的吸收軸IOa垂直。接著,圖8是表示本發(fā)明的第三技術(shù)方案所述的VA型液晶顯示裝置的一個實施方 式的結(jié)構(gòu)的示意圖。取代插入到圖7所示的VA型液晶顯示裝置2的液晶面板4中的第一相位差板13 以及第二相位差板14,而將第三相位差板15插入液晶面板4上的第一和第二偏振片9、10 之間,從而形成圖8所示的VA型液晶顯示裝置3。第三相位差板15是具有滿足nx > ny > nz條件的折射率各向異性的雙軸相位差 板,將厚度設(shè)為d3時,以I (Iix-Iiy) I -d3給出的面內(nèi)的相位差值被設(shè)定在Inm IOOnm的范 圍內(nèi),以I (nx+ny)/2-nz| *(13給出的厚度方向的相位差值被設(shè)定在220nm 1320nm的范圍 內(nèi),并且具有與上述第一和第二玻璃基板5、6平行的面內(nèi)的滯相軸。在圖8所示的VA型液晶顯示裝置3中,在液晶面板4上的(a)處插入一張第三相 位差板15,但也可以取代(a)處,而在(b) (f)的任意處插入。另外,也可以在(a)和(f) 兩處插入,或者在(b)和(e)兩處插入,或者在(c)和(d)兩處插入。此時,設(shè)定兩張第三 相位差板15的面內(nèi)的相位差值的合計值為Inm lOOnm,兩張第三相位差板15的厚度方向 的相位差值的合計值為220nm 1320nm。進一步,插入到液晶層8的光入射側(cè)的(a)、(b)、 (c)處的第三相位差板15被配置成其面內(nèi)滯相軸nx與液晶層8的光入射側(cè)的第一偏振片 9的吸收軸9a垂直;插入到液晶層8的光出射側(cè)的(d)、(e)、(f)處的第三相位差板15被 配置成其面內(nèi)滯相軸nx與液晶層8的光出射側(cè)的第二偏振片10的吸收軸IOa垂直。
此外,圖5、圖7、圖8中的連接0° -180°的直線是液晶分子8a的取向方向。以上,在VA型液晶顯示裝置1、2、3中,在以1/60的占空比進行了高占空比驅(qū)動 時,在左右方向上以10 1的對比度實現(xiàn)了左右分別50°以上的視場角,并且在上方向上 以20 1的對比度實現(xiàn)了 50°以上的視場角。此外,其結(jié)果是使用“AUTRONIC-MELCHERS” 公司產(chǎn)的錐光偏振儀(conoscope)進行確認的結(jié)果。就VA型液晶顯示裝置1、2、3而言,與VA型液晶顯示裝置1的使用一張或多張第 一相位差板13來實現(xiàn)的液晶面板4的光學(xué)補償相比,VA型液晶顯示裝置3的兩張第三相 位差板15的組合方式的光學(xué)補償效果高,還有,VA型液晶顯示裝置2的第一位相板13及 第二相位差板14的組合方式的光學(xué)補償效果更高。另外,也能夠組合第一相位差板13和第三相位差板15,能夠取得比VA型液晶顯 示裝置3更好的補償效果。圖9是表示這種本發(fā)明的變形例(第一技術(shù)方案+第三技術(shù)方 案)的VA型液晶顯示裝置的一個實施方式的結(jié)構(gòu)的示意圖。圖9所示的VA型液晶顯示裝置40的結(jié)構(gòu)如下在圖5所示的VA型液晶顯示裝置 1的液晶面板4上的第一和第二偏振片9、10之間,進一步追加插入圖8所示的第三相位差 板15,或取代插入圖7所示的VA型液晶顯示裝置2的液晶面板4中的第二相位差板14,而 將圖8所示的第三相位差板15插入到液晶面板4上的第一和第二偏振片9、10之間,或者 在圖8所示的VA型液晶顯示裝置3的液晶面板4上的第一和第二偏振片9、10之間進一步 追加插入圖5所示的第一相位差板13。在圖9中,VA型液晶顯示裝置40的結(jié)構(gòu)為,在液晶面板4上的(a)處插入一張第 一相位差板13,另外,在(f)處插入一張第三相位差板15。此外,第一和第三相位差板13 以及15的插入處、滯相軸的方向、相位差值等可以模仿VA型液晶顯示裝置1、2、3而適宜設(shè)定。
權(quán)利要求
1.一種垂直取向型液晶顯示裝置,在隔開間隙而對置的第一透明電極及第二透明電極的、設(shè)有上述第一透明電極的透明 的第一玻璃基板和設(shè)有上述第二透明電極的透明的第二玻璃基板之間夾持著液晶層,該液 晶層由具有負介電常數(shù)各向異性且液晶分子的取向與上述第一玻璃基板及第二玻璃基板 大致垂直的液晶構(gòu)成,在上述第一透明電極及第二透明電極間施加電壓時,上述液晶分子 的取向與上述第一玻璃基板及第二玻璃基板大致平行,在上述第一玻璃基板的與上述液晶層相接觸一側(cè)的相反側(cè),配置有在規(guī)定方向上具 有吸收軸的第一偏振片,并且在上述第二玻璃基板的與上述液晶層相接觸一側(cè)的相反側(cè), 配置有第二偏振片,該第二偏振片在與上述第一偏振片的吸收軸相垂直的方向上具有吸收 軸,該垂直取向型液晶顯示裝置的特征在于,在將上述液晶分子的長軸方向的折射率設(shè)為ne,將其短軸方向的折射率設(shè)為n0且ne-n。 =Δη,將上述液晶層的厚度設(shè)為d的情況下,以Δη ·(!給出的上述液晶層的厚度方向上的 相位差值被設(shè)定在500nm 1600nm的范圍內(nèi),并且,在上述第一偏振片和第二偏振片之間插入有第一相位差板, 該第一相位差板是單軸相位差板,在將表示該第一相位差板的面內(nèi)的最大折射率的滯 相軸方向的折射率設(shè)為^,將與面內(nèi)的上述滯相軸方向垂直的進相軸方向的折射率設(shè)為 ny,將厚度方向的折射率設(shè)為nz的情況下,該第一相位差板具有滿足1 = ny > nz的負折射 率各向異性,在將厚度設(shè)為dl的情況下,以I (nx+ny)/2-nz| · dl給出的厚度方向的相位差值被設(shè)定 在220nm 1320nm的范圍內(nèi),上述第一相位差板具有與上述第一玻璃基板和第二玻璃基板相垂直的光軸。
2.如權(quán)利要求1所述的垂直取向型液晶顯示裝置,其特征在于, 在上述第一偏振片和第二偏振片之間還插入第二相位差板,該第二相位差板是單軸相位差板,并具有滿足nx > ny = nz的正折射率各向異性, 在將厚度設(shè)為d2的情況下,以I (Iix-Iiy) I · d2給出的面內(nèi)的相位差值被設(shè)定在Inm IOOnm的范圍內(nèi),上述第二相位差板具有與上述第一玻璃基板和第二玻璃基板平行的光軸。
3.如權(quán)利要求2所述的垂直取向型液晶顯示裝置,其特征在于,在上述第一偏振片和第二偏振片之間插入有取代上述第一相位差板及第二相位差板 的第三相位差板,該第三相位差板是雙軸相位差板,并具有滿足nx > ny > nz的折射率各向異性, 在將厚度設(shè)為d3的情況下,以I (Iix-Iiy) I · d3給出的面內(nèi)的相位差值被設(shè)定在Inm IOOnm的范圍內(nèi),以I (nx+ny)/2-nz| · d3給出的厚度方向的相位差值被設(shè)定在220nm 1320nm的范圍內(nèi),上述第三相位差板具有與上述第一玻璃基板和第二玻璃基板平行的面內(nèi)的滯相軸。
全文摘要
提供一種垂直取向型液晶顯示裝置,通過使液晶層的厚度方向的相位差值增大而超過通常范圍,來提高高占空比驅(qū)動時的ON透過率,從而提高對比度和增大視場角。垂直取向型液晶顯示裝置將液晶層8的厚度方向的相位差值設(shè)定在500nm~1600nm的范圍內(nèi),在吸收軸9a、10a相垂直的第一、第二偏振片9、10之間插入第一相位差板13。該第一相位差板13是具有負折射率各向異性的單軸相位差板,厚度方向的相位差值設(shè)定在220nm~1320nm的范圍內(nèi),具有與夾持液晶層8的第一、第二玻璃基板4、5垂直的光軸。
文檔編號G02F1/13363GK102112910SQ20098013022
公開日2011年6月29日 申請日期2009年2月9日 優(yōu)先權(quán)日2008年8月6日
發(fā)明者中川直彥, 守屋光雄, 瀧川滿 申請人:星電株式會社