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      具有光學(xué)補償膜的ips-lcd設(shè)備的制作方法

      文檔序號:2781048閱讀:159來源:國知局
      專利名稱:具有光學(xué)補償膜的ips-lcd設(shè)備的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及板內(nèi)切換模式液晶顯示器(IPS-LCD)設(shè)備,以及更具體地說,涉及具有光學(xué)補償膜的IPS-LCD設(shè)備。
      背景技術(shù)
      IPS-LCD設(shè)備使用用于在LCD設(shè)備的液晶(LC)層中旋轉(zhuǎn)液晶分子的晶向的平行電場。IPS-LCD設(shè)備通常包括LC層,包括均勻定向LC分子、在其間夾住LC層的一對襯底,以及分別連接到其外側(cè)上的相應(yīng)的一個襯底的一對偏光膜。IPS-LCD設(shè)備通常設(shè)計成LC層中的LC分子的初始晶向表示不施加電壓的黑色,以及通過施加電壓,使LC層中的LC分子的初始晶向旋轉(zhuǎn)約45度以表示白色。IPS-LCD設(shè)備中的LC分子的旋轉(zhuǎn)方向與襯底表面平行,與扭轉(zhuǎn)向列模式LCD設(shè)備相比,實現(xiàn)更高視角。
      已知在IPS-LCD設(shè)備中,以平行或垂直于偏光膜的軸向,即光吸收軸和光透射軸的方位角,能實現(xiàn)高視角。然而,從遠(yuǎn)離偏光膜的光軸45度的方位角的方向中的不同視角看,根據(jù)視角,在IPS-LCD設(shè)備中觀察到不期望的色度偏移。已知解決根據(jù)視角,觀察到不期望色度偏移的問題的多域IPS-LCD設(shè)備。多域IPS-LCD設(shè)備通過抑制其方位角依賴性同時在多個點彎曲電極,抑制涉及根據(jù)視角的改變的色度偏移。
      由專利公開號JP-A-11-133408提出另一種技術(shù)來解決上述問題。該技術(shù)使用位于LC層和發(fā)光端偏光膜間的光補償膜。光補償膜具有正單軸光學(xué)各向異性,以及具有垂直于襯底表面的光軸。光補償膜通過使用光學(xué)補償膜的延遲的變化,抵消包含在視角的變化中的LC層的延遲變化,從而抑制色度偏移。
      在IPS-LCD設(shè)備中,還提到構(gòu)成偏光膜部分的保護層具有負(fù)單軸光學(xué)各向異性,其中,其光軸垂直于襯底表面。這如在傾斜觀察方向中所看到的,導(dǎo)致生成延遲。延遲產(chǎn)生通過偏光膜,從背光源入射在LC層上的光改變成橢圓偏振光。IPS-LCD設(shè)備中的橢圓偏振光導(dǎo)致穿過LC層的光的偏振改變,從而產(chǎn)生如在傾斜觀察方向中所看到的漏光。另外,由于如果在遠(yuǎn)離光軸的傾斜觀察方位角中觀察,偏光膜對的光軸不垂直于彼此延伸,在表示屏幕上的黑色上,還產(chǎn)生漏光。如在傾斜方向中所看到的,這些漏光降低IPS-LCD設(shè)備的對比率,以及降低對比率的視角特性。
      通過采用多域IPS技術(shù)以及通過如在所述專利公開內(nèi)容中所描述的技術(shù),能基本上解決在改變IPS-LCD設(shè)備中的傾斜觀察方向中的視角時的色度偏移的問題。然而,在解決色度偏移的問題后,注意到作為顯著問題的表示屏幕上的黑色時的漏光的問題,盡管該問題迄今不認(rèn)為是關(guān)鍵問題,即在解決色度偏移問題前。既不能通過多域IPS技術(shù),也不能通過如在所述專利公開內(nèi)容中描述的技術(shù),解決在黑色的顯示上的漏光的問題。因此,現(xiàn)在期望解決在IPS-LCD設(shè)備中,黑色的顯示時的漏光問題。

      發(fā)明內(nèi)容
      鑒于上文,本發(fā)明的目的是通過抑制在傾斜觀察方向中的漏光,提供具有改進的圖像質(zhì)量的IPS-LCD設(shè)備。
      本發(fā)明提供板內(nèi)切換模式液晶顯示器(IPS-LCD)設(shè)備,包括包括均勻定向的LC分子的液晶(LC)層;分別位于LC層的光入射端和光出射端附近的第一和第二襯底,LC分子具有基本上零度并平行于為第一襯底和第二襯底的表面的一個的襯底表面對齊的扭絞角;分別位于第一襯底的光入射端和第二襯底的光出射端附近的第一和第二偏光膜;位于第一和第二襯底的一個附近的第一延遲膜,以及位于第二偏光膜的光入射端附近的第二延遲膜,第一和第二延遲膜的折射率滿足下述關(guān)系0≤(ns1-nz1)/(ns1-nf1)≤0.50≤(ns2-nz2)/(ns2-nf2)≤0.5其中,ns1、nf1和nz1分別表示在第一延遲膜的平面內(nèi)慢軸、平面內(nèi)快軸和厚度的方向中的折射率,以及ns2、nf2和nz2分別表示在第二延遲膜的平面內(nèi)慢軸、平面內(nèi)快軸和厚度的方向中的折射率,第一和第二延遲膜的慢軸平行于襯底表面延伸,第一延遲膜的快軸平行于投射在襯底表面上的LC層的初始晶向的方向延伸,第二延遲膜的慢軸平行于投射在襯底表面的LC層的初始晶向的方向延伸,第一和第二延遲膜的板內(nèi)延遲滿足下述關(guān)系240nm≤I1≤425nm,以及200nm≤I2≤(0.75×I1+61)nm或下述關(guān)系500nm≤I1≤730nm,以及(0.6×I1-272)nm≤I2≤180nm其中,I1和I2分別表示第一和第二延遲膜的板內(nèi)延遲,并由下述定義I1=(ns1-nf1)×d1;以及I2=(ns2-nf2)×d2d1和d2為第一和第二延遲膜的相等厚度。
      根據(jù)本發(fā)明的IPS-LCD設(shè)備,第一和第二補償膜的延遲間的特定關(guān)系提供降低在IPS-LCD設(shè)備的屏幕上顯示黑色時的漏光。
      在此使用的薄膜的術(shù)語“等效厚度(equivalent thickness)”表示根據(jù)具有與薄膜延遲相同的延遲的LC層的厚度定義的薄膜厚度。
      參考附圖,從下述描述,本發(fā)明的上述和其他目的、特征和優(yōu)點將更顯而易見。


      圖1是根據(jù)本發(fā)明的第一實施例的IPS-LCD設(shè)備的剖視圖。
      圖2A和2B是圖1的IPS-LCD設(shè)備的部件的剖視圖。
      圖3是在本發(fā)明中,表示方位角和視角的定義的典型的LCD設(shè)備的透視圖。
      圖4是表示在光補償膜的延遲的定義中的符號的光補償膜的透視圖。
      圖5是表示光補償膜的延遲的組合和傾斜觀察方向中的漏光間的關(guān)系的三維圖。
      圖6是表示光補償膜的延遲的組合和傾斜觀察方向中的漏光間的關(guān)系的二維圖。
      圖7是表示在屏幕上顯示黑色后,實現(xiàn)最佳降低漏光的光補償膜的組合的范圍的圖。
      圖8是根據(jù)本發(fā)明的第二實施例的IPC-LCD設(shè)備的剖視圖。
      具體實施例方式
      現(xiàn)在,參考附圖,更具體地描述本發(fā)明,其中類似組件由類似的標(biāo)記表示。
      參考圖1,通常由數(shù)字100表示、根據(jù)本發(fā)明的第一實施例的IPS-LCD包括第一(光入射端)偏光膜101、第一光補償膜117、TFT襯底102、LC層103、CF(顏色濾光器)襯底104、第二光補償膜118和第二偏光膜105,從背光源,或從圖的底部看,按此順序連續(xù)地排列。在本文中,第一和第二偏光膜101和105可以分別稱為光入射端偏光膜和光出射端偏光膜。
      LC層103具有約0度的扭絞角,以及包括均勻定向的LC分子112,具有平行于襯底表面,或TFT或CF襯底的表面延伸的更長軸。LC層103可以是正型LC層或負(fù)型LC層。在LC層103和TFT襯底102和CF襯底104的每一個間,提供晶向膜111或113。
      TFT襯底102包括玻璃襯底體106、絕緣膜107和每個包括TFT108、像素電極109和公用電極110的像素陣列。絕緣膜107包括有機層和氮化硅層。TFT108控制施加到相應(yīng)的像素電極109上的電勢。在圖1的該IPS-LCD設(shè)備100中,在TFT襯底102上形成的像素電極109和公用電極110由于其間的電勢差,將橫向電場施加到LC層103中的LC分子112上。
      CF襯底104包括彩色層114、光屏蔽膜115和玻璃襯底體116。根據(jù)像素,彩色層114將三個原色施加到穿過LC層103的光。相對于光,光屏蔽膜115屏蔽TFTs108和在圖中未示出的信號線。
      圖2A和2B是表示圖1的IPS-LCD設(shè)備的零部件的詳細(xì)情況的放大圖。如圖2B所示,連接到TFT襯底102的玻璃襯底體106上的第一偏光膜101具有三層結(jié)構(gòu),其中,偏光層120夾在第一保護層121和第二保護層122間。類似地,連接到CF襯底104的玻璃襯底116上的第二偏光膜105具有三層結(jié)構(gòu),其中,偏光層120夾在第三保護層123和第四保護層124間。
      偏光層120是由例如聚乙烯醇(PVA)制成,以及將入射光改變成基本上線性的偏振光。保護層121至124的每一個由例如三醋酸纖維(TAC)制成,以及充當(dāng)在其厚度方向具有光軸和負(fù)單軸光學(xué)各向異性的延遲膜。在此假定每個保護層的折射率橢圓體具有三個正交光彈性軸,包括具有最大折射率nx的第一軸、具有第二大折射率ny的第二軸以及具有最小折射率nz的第三軸。在本實施例中,nx的值基本上等于ny的值,以及具有折射率nz的第三軸基本上垂直于襯底表面。
      第一和第二光補償膜117和118構(gòu)成延遲膜和具有各自的光學(xué)特性。光補償膜117或118可以通過連接到或涂在例如玻璃襯底體106或116形成。每個光補償膜117或118的三個光彈性軸包括平行于襯底表面的平面內(nèi)慢軸和平面內(nèi)快軸,以及垂直于襯底表面的另一軸。
      第一光補償膜117具有負(fù)單軸光學(xué)各向異性,以及位于第一偏光膜101和TFT襯底102間。第一光補償膜117可以由包括具有平面內(nèi)光軸和負(fù)單軸光學(xué)各向異性的碟狀LC層的特殊膜,或具有類似的特性的另一膜。第一光補償膜117的光軸設(shè)計成基本上與LC層103的慢軸對齊,其中,其間的偏差應(yīng)當(dāng)最好在±2度內(nèi)。
      當(dāng)光通過第一偏光膜101時,由于第一偏光膜101的偏光層120的功能,光首先假定線性偏振光,然后由于第一偏光膜101的保護層122的功能,假定稍微橢圓的偏振光。在稍微橢圓形的偏振光通過LC層103后,由于延遲波長色散,在具有各個波長的不同偏振分量的情況下,光達(dá)到第二偏光膜105。由于第一光補償膜117具有與LC層103的正單軸光學(xué)各向異性相反的負(fù)單軸光學(xué)各向異性,第一光補償膜117補償由LC層103引起的延遲波長色散,更具體地說,補償波長分量間的延遲。因此,第二偏光膜105接收具有所需偏振的補償光。
      第二光補償膜118具有雙軸光學(xué)各向異性或負(fù)單軸光學(xué)各向異性,以及位于第二偏光膜105的光入射端附近。第二光補償膜118可以通過擠壓延長膜的膜形成,只要該膜具有例如雙軸光學(xué)各向異性。第二光補償膜118的慢軸設(shè)計成與LC層103的慢軸對齊,其中,兩個慢軸間的偏差應(yīng)當(dāng)最好在±2度內(nèi)。
      如果在為遠(yuǎn)離偏光膜101和105的光軸、相對于法線方向,遠(yuǎn)離有效視角45度的方位角方向中觀察到諸如圖1所示的100的典型LCD設(shè)備,那么觀察到偏光膜101和105的光軸偏離直角。光補償膜118補償離由根據(jù)觀察方向,不同雙折射引起的直角的偏差。
      通過如上所述的光補償膜117和118的功能,入射在第二偏光膜105上的光具有所需偏振,從而能抑制如在所有方向中觀察到的出現(xiàn)的漏光和色度偏移。特別地,能將在黑色顯示上的漏光抑制到所需水平。
      在此還注意到使用第二光補償膜118的光補償可包含漏光和色度偏移問題,由于第二光補償膜118生成延遲波長色散,從而生成由波長而定的不同偏光分量。然而,在這種情況下,第一光補償膜117控制入射在第二光補償膜118上的光的偏振,從而通過第二光補償膜118出射的光具有均勻偏振。盡管入射在第二偏光膜105上的光可以通過第三光補償膜123,改變偏振,第二光補償膜118控制入射在第二偏光膜105的偏光層120上的光的偏振,從而對齊通過第三保護層123出射的光的偏振。
      本發(fā)明人實施用于具有上述結(jié)構(gòu)的IPS-LCD設(shè)備100的光補償膜117和118的光學(xué)特性的模擬,以便獲得提供將在屏幕上的黑色顯示上的漏光較好地抑制到所需水平的條件。在這些模擬中,假定如圖3所示的視角θ和方位角Φ,在處于方位角Φ=45度的方向角方向中,采用θ=70度的視角。更具體地說,在圖3中,由將表示觀察者的視點的任意矢量投射在X-Y平面上獲得的虛線和X軸間的角度,定義方位角Φ,而由任意矢量和X-Y平面間的角度定義視角θ。
      在本文中,圖4表示光補償膜的延遲的定義。板內(nèi)延遲通常由下述定義(ns-nf)×d假定ns是平面內(nèi)慢軸的方向中的折射率,nf是平面內(nèi)快軸的方向中的折射率,nz是厚度方向中的折射率,以及d是膜的等效厚度。在本文中,術(shù)語“延遲”可以稱為(Δn·d)或附有(Δn·d)。
      用在模擬中的第一光補償膜117具有用下述表示的光學(xué)特性(ns-nz)=0
      而第二光補償膜118具有用下述表示的光學(xué)特性0≤(ns-nz)/(ns-nf)≤0.5本發(fā)明人在模擬前,用實驗確認(rèn)在傾斜觀察方向中的漏光基本上不降低圖像質(zhì)量,同時降低典型的IPS-LCD設(shè)備中的背光單元強度級。實驗結(jié)果顯示普通背光的強度級(標(biāo)準(zhǔn)級)的一半防止傾斜方向中的漏光顯著地降低圖像質(zhì)量,以及標(biāo)準(zhǔn)級的四分之一防止感知漏光本身。因此,在傾斜觀察方向中的漏光的強度級的模擬中,我們采用標(biāo)準(zhǔn)級的一半作為期望級,在該期望級,漏光基本上不降低用于本發(fā)明的IPS-LCD設(shè)備的圖像質(zhì)量。
      圖5是表示光補償膜117和118的延遲的組合和傾斜觀察方向中的漏光的強度間的關(guān)系的三維圖。在該圖中,通過為傾斜觀察方向中的普通IPS-LCD設(shè)備中的漏光的強度的標(biāo)準(zhǔn)級,規(guī)格化漏光的強度。在圖5的圖中,光補償膜117的延遲表示為(Δn·d)1,而光補償膜118的延遲表示為(Δn·d)2。
      從圖5將理解到等于或低于標(biāo)準(zhǔn)級的一半(0.5)的漏光的強度的所需級能通過采用光補償膜117和118的特定組合來實現(xiàn)。
      圖6以二維表示圖5的圖,表示延遲(Δn·d)1和(Δn·d)2的組合與漏光的規(guī)格化強度間的關(guān)系。圖7表示實現(xiàn)等于或低于標(biāo)準(zhǔn)級的一半的漏光的所需強度、包括近似圖6的區(qū)域的區(qū)域A和B的特定區(qū)域。
      使用線性公式,能定義實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)級的一半或更低的圖7所示的兩個區(qū)域(區(qū)域A和區(qū)域B)。
      對區(qū)域A,240nm≤(Δn·d)1≤425nm,以及200nm≤(Δn·d)2≤(0.75×(Δn·d)1+61)nm
      對區(qū)域B,500nm≤(Δn·d)1≤730nm,以及(0.60×(Δn·d)1-272)≤(Δn·d)2≤180nm在本發(fā)明的一個實施例中,將光補償膜117和118的延遲的組合設(shè)置成固定在區(qū)域A或區(qū)域B中,如圖7所示,從而實現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)級的一半或更低的傾斜觀察方向中的漏光的所需級。考慮到區(qū)域A和B內(nèi)的延遲的組合的設(shè)定值允許光補償膜117和118抑制由第一偏光膜101中的第二保護層122、LC層103和CF襯底引起的光色散,從而在第二偏光膜105中的偏光層120的表面上,獲得少量色散。在本實施例中,由此實現(xiàn)的低漏光級提高了IPS-LCD設(shè)備的圖像質(zhì)量。
      圖8表示根據(jù)本發(fā)明的第二實施例的IPS-LCD設(shè)備。本發(fā)明的IPS-LCD類似于第一實施例,除在本實施例中,光補償膜117位于光補償膜118和LC層103間的CF襯底104附近外。對本實施例的LCD設(shè)備實施的模擬顯示與第一實施例中,圖5所示類似的結(jié)果。因此,光補償膜117和118的延遲的組合應(yīng)當(dāng)確定固定在圖7所示的區(qū)域A或B內(nèi),以降低在顯示黑色時,傾斜觀察方向中的漏光。
      應(yīng)注意到光補償膜117可以具有雙軸光學(xué)各向異性,代替負(fù)單軸光學(xué)各向異性。在這種情況下,光補償膜117和118的光學(xué)特性應(yīng)當(dāng)最好滿足下述關(guān)系0<Z1≤Z2≤0.5其中Z1是光補償膜117的光學(xué)特性,并表示為Z1=(ns1-nz1)/(ns1-nf1)以及Z2是光補償膜118的光學(xué)特性,并表示為Z2=(ns2-nz2)/(ns2-nf2)在這種情況下,光補償膜117的雙軸光學(xué)各向異性最好應(yīng)當(dāng)接近負(fù)單軸光學(xué)各向異性。
      由于上述實施例僅描述為例子,本發(fā)明不限于上述實施例以及本領(lǐng)域的技術(shù)人員很容易做出各種改進或改變,而不背離本發(fā)明的范圍。
      權(quán)利要求
      1.一種板內(nèi)切換模式液晶顯示器(IPS-LCD)設(shè)備,包括包括均勻定向的LC分子的液晶(LC)層;分別位于所述LC層的光入射端和光出射端附近的第一和第二襯底,所述LC分子具有基本上零度并平行于為所述第一襯底和第二襯底的表面的一個的襯底表面對齊的扭絞角;分別位于所述第一襯底的光入射端和所述第二襯底的光出射端附近的第一和第二偏光膜;位于所述第一和第二襯底的一個附近的第一延遲膜,以及位于所述第二偏光膜的光入射端附近的第二延遲膜,所述第一和第二延遲膜的折射率滿足下述關(guān)系0≤(ns1-nz1)/(ns1-nf1)≤0.50≤(ns2-nz2)/(ns2-nf2)≤0.5其中,ns1、nf1和nz1分別表示在所述第一延遲膜的平面內(nèi)慢軸、平面內(nèi)快軸和厚度的方向中的折射率,以及ns2、nf2和nz2分別表示在所述第二延遲膜的平面內(nèi)慢軸、平面內(nèi)快軸和厚度的方向中的折射率,所述第一和第二延遲膜的所述慢軸平行于所述襯底表面延伸,所述第一延遲膜的所述快軸平行于投射在所述襯底表面上的所述LC層的初始晶向的光軸的方向延伸,所述第二延遲膜的所述慢軸平行于投射在所述襯底表面的所述LC層的初始晶向的光軸的方向延伸,所述第一和第二延遲膜的板內(nèi)延遲滿足下述關(guān)系240nm≤I1≤425nm,以及200nm≤I2≤(0.75×I1+61)nm其中,I1和I2分別表示所述第一和第二延遲膜的板內(nèi)延遲,并由下述定義I1=(ns1-nf1)×d1;以及I2=(ns2-nf2)×d2d1和d2為所述第一和第二延遲膜的等效厚度。
      2.如權(quán)利要求1所述的IPS-LCD設(shè)備,其中下述關(guān)系成立Z1≤Z2其中,Z1=(ns1-nz1)/(ns1-nf1)以及Z2=(ns2-nz2)/(ns2-nf2)。
      3.如權(quán)利要求1所述的IPS-LCD設(shè)備,其中所述第一延遲膜具有雙軸光學(xué)各向異性或負(fù)單軸光學(xué)各向異性。
      4.如權(quán)利要求1所述的IPS-LCD設(shè)備,其中所述第二延遲膜具有雙軸光學(xué)各向異性或負(fù)單軸光學(xué)各向異性。
      5.如權(quán)利要求1所述的IPS-LCD設(shè)備,其中相對于投射在所述襯底的表面上的所述LC層的所述初始晶向的所述光軸的所述方向的所述第一延遲膜的所述快軸的角度在±2度內(nèi)。
      6.如權(quán)利要求1所述的IPS-LCD設(shè)備,其中相對于投射在所述襯底的表面上的所述LC層的所述初始晶向的所述光軸的所述方向的所述第二延遲膜的所述慢軸的角度在±2度內(nèi)。
      7.如權(quán)利要求1所述的IPS-LCD設(shè)備,其中所述第一和第二偏光膜的每一個包括具有將入射光轉(zhuǎn)換成線性偏振光的功能的偏光層,以及在其間夾所述偏光層的一對保護層,所述保護層的每一個的折射率橢圓體具有三個正交光彈性軸,包括具有最大折射率nx的第一軸、具有第二大折射率ny的第二軸,以及具有最小折射率nz的第三軸,所述nx基本上等于所述ny,所述第三軸基本上平行于所述襯底表面延伸。
      8.如權(quán)利要求1所述的IPS-LCD設(shè)備,其中所述LC層包括正型LC。
      9.如權(quán)利要求1所述的IPS-LCD設(shè)備,其中所述LC層包括負(fù)型LC。
      10.一種板內(nèi)切換模式液晶顯示器(IPS-LCD)設(shè)備,包括包括均勻定向的LC分子的液晶(LC)層;分別位于所述LC層的光入射端和光出射端附近的第一和第二襯底,所述LC分子具有基本上零度并平行于為所述第一襯底和第二襯底的表面的一個的襯底表面對齊的扭絞角;分別位于所述第一襯底的光入射端和所述第二襯底的光出射端附近的第一和第二偏光膜;位于所述第一和第二襯底的一個附近的第一延遲膜,以及位于所述第二偏光膜的光入射端附近的第二延遲膜,所述第一和第二延遲膜的折射率滿足下述關(guān)系0≤(ns1-nz1)/(ns1-nf1)≤0.50≤(ns2-nz2)/(ns2-nf2)≤0.5其中,ns1、nf1和nz1分別表示在所述第一延遲膜的平面內(nèi)慢軸、平面內(nèi)快軸和厚度的方向中的折射率,以及ns2、nf2和nz2分別表示在所述第二延遲膜的平面內(nèi)慢軸、平面內(nèi)快軸和厚度的方向中的折射率,所述第一和第二延遲膜的所述慢軸平行于所述襯底表面延伸,所述第一延遲膜的所述快軸平行于投射在所述襯底表面上的所述LC層的初始晶向的方向延伸,所述第二延遲膜的所述慢軸平行于投射在所述襯底表面的所述LC層的所述初始晶向的方向延伸,所述第一和第二延遲膜的板內(nèi)延遲滿足下述關(guān)系500nm≤I1≤730nm,以及(0.60×I1-272)nm≤I2≤180nm其中,I1和I2分別表示所述第一和第二延遲膜的板內(nèi)延遲,并由下述定義I1=(ns1-nf1)×d1;以及I2=(ns2-nf2)×d2d1和d2為所述第一和第二延遲膜的相等厚度。
      11.如權(quán)利要求10所述的IPS-LCD設(shè)備,其中下述關(guān)系成立Z1≤Z2其中,Z1=(ns1-nz1)/(ns1-nf1)以及Z2=(ns2-nz2)/(ns2-nf2)。
      12.如權(quán)利要求10所述的IPS-LCD設(shè)備,其中所述第一延遲膜具有雙軸光學(xué)各向異性或負(fù)單軸光學(xué)各向異性。
      13.如權(quán)利要求10所述的IPS-LCD設(shè)備,其中所述第二延遲膜具有雙軸光學(xué)各向異性或負(fù)單軸光學(xué)各向異性。
      14.如權(quán)利要求10所述的IPS-LCD設(shè)備,其中相對于投射在所述襯底的表面上的所述LC層的所述光軸的所述方向的所述第一延遲膜的所述快軸的角度在±2度內(nèi)。
      15.如權(quán)利要求10所述的IPS-LCD設(shè)備,其中相對于投射在所述襯底的表面上的所述LC層的所述光軸的所述方向的所述第二延遲膜的所述慢軸的角度在±2度內(nèi)。
      16.如權(quán)利要求10所述的IPS-LCD設(shè)備,其中所述第一和第二偏光膜的每一個包括具有將入射光轉(zhuǎn)換成線性偏振光的功能的偏光層,以及在其間夾所述偏光層的一對保護層,所述保護層的每一個的折射率橢圓體具有三個正交光彈性軸,包括具有最大折射率nx的第一軸、具有第二最大折射率ny的第二軸,以及具有最小折射率nz的第三軸,所述nx基本上等于所述ny,所述第三軸基本上平行于所述襯底表面延伸。
      17.如權(quán)利要求10所述的IPS-LCD設(shè)備,其中所述LC層包括正LC。
      18.如權(quán)利要求10所述的IPS-LCD設(shè)備,其中所述LC層包括負(fù)LC。
      全文摘要
      IPS-LCD設(shè)備包括在其間夾LC層的TFT和CF(彩色濾光器)襯底、在其間夾襯底對的第一和第二偏光膜、具有負(fù)單軸光學(xué)各向異性和夾在TFT襯底和第一偏光膜間的光補償膜,以及具有雙軸光學(xué)各向異性和夾在CF襯底和第二偏光膜間的第二光補償膜。第一光補償膜的延遲I1和第二光補償膜的延遲I2滿足下述關(guān)系240nm≤I1≤425nm,以及200nm≤I2≤(0.75×I1+61)nm或500nm≤I1≤730nm,以及(0.60×I1-272)nm≤I2≤180nm。
      文檔編號G02F1/1333GK1721940SQ20051008248
      公開日2006年1月18日 申請日期2005年7月5日 優(yōu)先權(quán)日2004年7月5日
      發(fā)明者永井博, 池野英德 申請人:Nec液晶技術(shù)株式會社
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