JP3972371B2 - 位相差補償板、位相差補償器、液晶表示装置および投射型画像表示装置 - Google Patents
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Description
図1は本発明の実施形態による投射型画像表示装置15Aの概略構成図である。投射型画像表示装置15Aは、赤、緑および青の各色用の液晶ライトバルブを3枚用いてカラー画像表示を行う、いわゆる3板方式液晶プロジェクタ装置である。図1に示すように、この投射型画像表示装置15Aは、液晶表示装置1R,1G,1Bと、光源2と、ダイクロイックミラー3,4と、全反射ミラー5と、偏光ビームスプリッタ6R,6G,6Bと、合成プリズム8と、投射レンズ9とを備えている。
なお、図2において符号17は全反射ミラー、18はリレーレンズである。また、図2には光源2の一構成例を示しており、25は光源光Lを発生するランプユニット、27,28は光源光Lの輝度を均一化する一対のマイクロレンズアレイ、28は光源光Lの偏光方向を一方向の偏光波に変換するPS変換素子、29は光源光Lの照射位置を調整する位置調整用レンズである。
次に、図3を参照しながら、液晶表示装置1R,1G,1Bについて説明する。図3は、本発明の一実施形態による液晶表示装置1R,1G,1Bの一構成例を示す断面図である。図3に示すように、この液晶表示装置1R,1G,1Bは、ライトバルブである液晶パネル11と、この液晶パネル11の偏光ビームスプリッタと対向する側に設けられた位相差補償器40とを備える。
続いて、本発明に係る光学補償素子としての位相差補償器40の詳細について説明する。位相差補償器40は、各液晶表示装置1R,1G,1Bにおける上述した構成の液晶パネル11の上にそれぞれ設けられる。
図8は液晶パネルの遅相軸方向を示す模式図である。図9は位相差補償板の遅相軸方向を示す模式図である。例えば、面内位相差が3nmの液晶パネルの上に、面内位相差が6nmの微小位相差補償板を設け、液晶パネルの遅相軸R1と位相差補償板の遅相軸R2とが一致する位置を0度として、時計回りに位相差補償板を回転させたときの遅相軸の回転角度(θ)と補償位相差量との関係を図10に示す。なお図中一点鎖線は、比較として、1/4波長板(面内位相差128nm)を用いて測定を行ったときの結果を示している。
なお、位相差の測定には大塚電子製「RETS−100」を用いた。コントラストの評価は、F#=2.5の光学系を用い、中心のコントラスト値を基準に±500を判断基準とした。
次に、位相差補償板50による位相差補償機能を発揮する複屈折層53の詳細について具体的に説明する。
R0c≦R0c1+R0c2+・・・+R0cn
Rth≒Rth1+Rth2+・・・+Rthn
なお、接着剤のTgは、高いほど特性の安定する温度範囲が広がるため、実使用環境に合わせて接着剤のTg点を選定すればよい。
なお、ポリカーボネートフィルムの60℃×90%RH×100時間保存後の寸法変化率は0.2%であるのに対し、ノルボルネン系フィルムのそれは0.02%以下である。
続いて、以上のように構成される複屈折層53を構成する位相差板の製造方法について説明する。
位相差補償板(位相差板)は、当該位相差補償板を構成する個々の位相差フィルムの種類、組合せ方法によって補償特性が異なる場合がある。以下、これについて説明する。
以下のようにして、実施例および比較例の位相差補償板の遅相軸を回転させたときの、液晶パネルに対する補償位相差量を測定した。なお、回転は、液晶パネルの遅相軸R1と位相差補償板の遅相軸R2とが一致する角度を0度として時計まわりで行った(図8,9参照)。液晶パネルの面内位相差(R0p)は2.5nmとした。
面内位相差R0c=12nmを有する位相差補償板を準備し、この位相差補償板の遅相軸R2を液晶パネルの遅相軸R1に対して回転させたときの補償位相差量の変化を測定した(R0c/R0p=4.8)。
面内位相差R0c=30nmを有する位相差補償板を準備し、この位相差補償板の遅相軸R2を液晶パネルの遅相軸R1に対して回転させたときの補償位相差量の変化を測定した(R0c/R0p=12)。
面内位相差R0c=20nmを有する位相差補償板を準備し、この位相差補償板の遅相軸R2を液晶パネルの遅相軸R1に対して回転させたときの補償位相差量の変化を測定した(R0c/R0p=8)。
面内位相差R0c=9nmを有する位相差補償板を準備し、この位相差補償板の遅相軸R2を液晶パネルの遅相軸R1に対して回転させたときの補償位相差量の変化を測定した(R0c/R0p=3.6)。
面内位相差R0c=6nmを有する位相差補償板を準備し、この位相差補償板の遅相軸R2を液晶パネルの遅相軸R1に対して回転させたときの補償位相差量の変化を測定した(R0c/R0p=2.4)。
面内位相差R0c=2.5nmを有する位相差補償板を準備し、この位相差補償板の遅相軸R2を液晶パネルの遅相軸R1に対して回転させたときの補償位相差量の変化を測定した(R0c/R0p=1)
[実施例5]
位相差フィルムとして、厚さ188μm、面内位相差が7nmの無延伸ノルボルネン系フィルムを2枚用い、積層後の面内位相差が10nmとなるように、予め取得したデータプロファイル(積層角度と位相差量との関係)に基づいて、第1層と第2層の光学軸の角度を調整し貼り合わせた。位相差の測定には、大塚電子株式会社製の位相差測定装置「RETS−100」を用いた。フィルムの接着には、可視光硬化樹脂を用いた。
位相差フィルムの接着に溶媒による溶着を行った以外は、実施例5と同様にして位相差板を作製した。溶着用の溶媒にはトルエンを用いた。作製した位相差板は、面内位相差が10nm、反射率1%以下の特性が得られた。
液晶パネルの面内位相差を補償し、更に投射型画像表示装置のコントラストを向上させるためには、面内位相差に加え、垂直方向位相差も補償することが好ましい。液晶パネルの面内位相差と垂直方向位相差を補償する位相差板の一例として、面内位相差が10nm、垂直方向位相差が−200nmの位相差板の作製例を以下に示す。
位相差板の耐熱性を比較するために、ガラス転移点が150℃のポリカーボネートフィルムを用いた以外は、実施例1と同様にして位相差板を作製した。そして、温度130℃の環境に1時間保持し、取り出した後の面内位相差を測定した。その結果、面内位相差は3nmに低下しており、位相差の不安定性が確認された。
以下の説明では、面内位相差R0c=20nm、垂直方向位相差Rth=−200nmの位相差板を作製する実施例について説明する。
位相差フィルムとして、厚さ70μm、R0c=50nm、Rth=−100nmの二軸延伸ノルボルネン系フィルムと、厚さ70μm、R0c=70nm、Rth=−100nmの二軸延伸ノルボルネン系フィルムとを円形で1枚ずつ準備し、積層後の面内位相差が20nmとなるように、互いに光学軸を直交させて貼り合わせた。位相差の測定には、大塚電子株式会社製の位相差測定装置「RETS−100」を用いた。フィルムの接着には、可視光硬化型樹脂を用いた。
位相差フィルムとして、厚さ70μm、R0c=45nm、Rth=−100nmの二軸延伸ノルボルネン系フィルムと、厚さ70μm、R0c=65nm、Rth=−100nmの二軸延伸ノルボルネン系フィルムとを円形で1枚ずつ準備し、積層後の面内位相差が20nmとなるように、互いに光学軸を直交させて貼り合わせた。位相差の測定には、大塚電子株式会社製の位相差測定装置「RETS−100」を用いた。フィルムの接着には、可視光硬化型樹脂を用いた。
位相差フィルムの接着に溶媒による溶着を行った以外は、実施例9と同様にして位相差板を作製した。溶着用の溶媒にはトルエンを用いた。作製した位相差板は、R0=20nm、Rth=−200nm、反射率が1%以下の位相差板の特性が得られた。
位相差フィルムにポリカーボネートフィルムを用いた以外は、実施例9と同様にして位相差板を作製した。作製した位相差板は、R0=20nm、Rth=−200nm、反射率が1%以下の位相差板の特性が得られた。
次に、実施例8〜10、比較例4の位相差板の安定性を調べるために、60℃×90%RHの雰囲気で100時間保存後の位相差を測定した。その結果、実施例8〜10の位相差板は、位相差の変化がなく安定した性能が得られたが、比較例4の位相差板は、試験前の面内位相差が20nmだったのに対し、試験後には面内位相差が15nmに変化しており、高温高湿環境下での特性の不安定性が認められた。
互いにガラス転移点が異なる光硬化型樹脂を用いて位相差板を作製した。その後、50℃にて1日間保存し、取出し後、面内位相差を測定した。面内位相差の測定は、大塚電子株式会社製の位相差測定装置「RETS−100」を用い、位相差板の中心部と、隅部から5mmの位置を測定し、比較した。実験の結果を表4に示す。
位相差フィルムとして、厚さ70μm、R0c=50nm、Rth=−100nmの二軸延伸ノルボルネン系フィルムと、厚さ70μm、R0c=70nm、Rth=−100nmの二軸延伸ノルボルネン系フィルムとを円形で1枚ずつ準備し、積層後の面内位相差が20nmとなるように、互いに光学軸を直交させて貼り合わせた。位相差の測定には、大塚電子株式会社製の位相差測定装置「RETS−100」を用いた。フィルムの接着には、可視光硬化型樹脂を用いた。
互いに接着層の厚みが異なる位相差板を作製した。その後、接着剤の接着性の評価をするために、加速試験として60℃、90%RHの環境下に5日間保存し、取出し後の外観を観察した。実験の結果を表5に示す。
位相差フィルムとして、厚さ70μm、R0c=50nm、Rth=−100nmの二軸延伸ノルボルネン系フィルムと、厚さ70μm、R0c=70nm、Rth=−100nmの二軸延伸ノルボルネン系フィルムを円形で1枚ずつ準備し、積層後の面内位相差が20nmとなるように、互いに光学軸を直交させて貼り合わせた。位相差の測定には、大塚電子株式会社製の位相差測定装置「RETS−100」を用いた。フィルムの接着には、可視光硬化型樹脂を用いた。
互いに硬化収縮率が異なる光硬化型樹脂を用いて位相差板を作製した。その後、支持体のクラック等の外観を観察した。実験結果を表6に示す。
位相差フィルムとして、厚さ70μm、R0c=50nm、Rth=−100nmの二軸延伸ノルボルネン系フィルムと、厚さ70μm、R0c=70nm、Rth=−100nmの二軸延伸ノルボルネン系フィルムとを円形で1枚ずつ準備し、積層後の面内位相差が20nmとなるように、互いに光学軸を直交させて貼り合わせた。位相差の測定には、大塚電子株式会社製の位相差測定装置「RETS−100」を用いた。フィルムの接着には、可視光硬化型樹脂を用いた。
Claims (29)
- 複屈折性を有し、液晶パネルの残留位相差を補償するための位相差補償板であって、
当該位相差補償板の面内位相差(R0c)と、前記液晶パネルの面内位相差(R0p)とが、
1<R0c/R0p≦10
の関係を満たす
ことを特徴とする位相差補償板。 - 当該位相差補償板は、
等方性を有する透明支持体と、
前記透明支持体上に設けられた複屈折層とを備える
ことを特徴とする請求項1に記載の位相差補償板。 - 前記複屈折層の面内位相差は30nm以下である
ことを特徴とする請求項2に記載の位相差補償板。 - 前記複屈折層は、2枚以上の位相差フィルムの積層体でなり、
少なくとも1枚の位相差フィルムが、他の位相差フィルムに対して異なる方向に面内の光学軸を組み合わされている
ことを特徴とする請求項3に記載の位相差補償板。 - 前記複屈折層は、面内位相差の異なる位相差フィルムを各々の光学軸が直交する方向に積層してなる
ことを特徴とする請求項4に記載の位相差補償板。 - 前記位相差フィルムは、二軸延伸フィルムである
ことを特徴とする請求項5に記載の位相差補償板。 - 前記複屈折層は、負の垂直方向位相差を有する
ことを特徴とする請求項2に記載の位相差補償板。 - 前記位相差フィルムは、高分子フィルムである
ことを特徴とする請求項4に記載の位相差補償板。 - 前記位相差フィルムは、ガラス転移点が160℃以上である
ことを特徴とする請求項8に記載の位相差補償板。 - 前記位相差フィルムは、ノルボルネン系樹脂フィルムである
ことを特徴とする請求項8に記載の位相差補償板。 - 前記各位相差フィルムは、トルエン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、アセトン、シクロヘキサン、キシレン、エチルエーテルのうち少なくとも1つを含む溶媒により溶着されている
ことを特徴とする請求項4に記載の位相差補償板。 - 前記各位相差フィルムは、感圧性接着剤、光硬化型接着剤、熱硬化型接着剤のいずれかの接着剤により接着されている
ことを特徴とする請求項4に記載の位相差補償板。 - 前記接着剤は、ガラス転移点が50℃以上である
ことを特徴とする請求項12に記載の位相差補償板。 - 前記各位相差フィルム間の接着層の厚みが2μm以上である
ことを特徴とする請求項12に記載の位相差補償板。 - 前記接着剤の硬化収縮率が10%以下である
ことを特徴とする請求項12に記載の位相差補償板。 - 前記位相差フィルムが2枚以上あり、これらの位相差フィルム間および位相差フィルムと前記透明支持体間が同種の接着剤を用いて積層されている
ことを特徴とする請求項12に記載の位相差補償板。 - 当該位相差補償板は、その両主面の少なくとも一方に反射防止膜を備えている
ことを特徴とする請求項1に記載の位相差補償板。 - 複屈折性を有する位相差補償板を備え、液晶パネルの残留位相差を補償する位相差補償器であって、
前記位相差補償板の面内位相差(R0c)と、前記液晶パネルの面内位相差(R0p)とが、
1<R0c/R0p≦10
の関係を満たす
ことを特徴とする位相差補償器。 - 前記位相差補償板に垂直な軸を回転軸として当該位相差補償板を回転させる回転手段を備えた
ことを特徴とする請求項18に記載の位相差補償器。
- 前記位相差補償板の回転角度範囲は、±10度以下である
ことを特徴とする請求項19に記載の位相差補償器。 - 透過光を制御する液晶パネルと、
前記液晶パネル上に設けられ、複屈折性を有する位相差補償板を備えた位相差補償器とを有し、
前記位相差補償板の面内位相差(R0c)と、前記液晶パネルの面内位相差(R0p)とが、
1<R0c/R0p≦10
の関係を満たす
ことを特徴とする液晶表示装置。 - 前記位相差補償板は、当該位相差補償板の遅相軸と前記液晶パネルの遅相軸とのなす角が、45度以上85度以下である
ことを特徴とする請求項21に記載の液晶表示装置。 - 前記位相差補償器は、前記液晶パネルに垂直な軸を回転軸として、前記位相差補償板を回転するための回転手段を備える
ことを特徴とする請求項21に記載の液晶表示装置。 - 前記位相差補償器は、前記液晶パネルに対して密閉部材を介して固定されている
ことを特徴とする請求項21に記載の液晶表示装置。 - 前記液晶パネルは、反射型液晶表示素子からなる
ことを特徴とする請求項21に記載の液晶表示装置。 - 前記液晶パネルは、垂直配向型液晶表示素子からなる
ことを特徴とする請求項21に記載の液晶表示装置。 - 光源光を発生する光源と、
前記光源光を偏光分離する偏光分離素子と、
前記偏光分離された光源光を変調し画像光を形成する液晶パネルと、
前記画像光を表示するスクリーンと、
前記画像光を前記スクリーンへ投射する投射レンズとを備えた投射型画像表示装置であって、
前記液晶パネルの上には、複屈折性を有する位相差補償板を備えた位相差補償器が配置されており、
前記位相差補償板の面内位相差(R0c)と、前記液晶パネルの面内位相差(R0p)とが、
1<R0c/R0p≦10
の関係を満たす
ことを特徴とする投射型画像表示装置。 - 前記光源光を三原色光に分離する分離光学系を有し、
前記液晶パネル及び前記位相差補償器は、分離した各色光ごとにそれぞれ配置されている
ことを特徴とする請求項27に記載の投射型画像表示装置。 - 前記偏光分離素子は、ワイヤーグリッド偏光子である
ことを特徴とする請求項27に記載の投射型画像表示装置。
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