JP7387589B2 - 調光フィルムおよび液晶表示装置 - Google Patents
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Description
1つの実施形態において、上記第1の透明基材と上記第1の透明電極層との間および/または上記第2の透明基材と上記第2の透明電極層との間に、屈折率調整層が設けられている。
1つの実施形態において、上記第1の透明基材の上記第1の透明電極層が配置される側と反対側および/または上記第2の透明基材の上記第2の透明電極層が配置される側と反対側に、反射防止層が設けられている。
1つの実施形態において、上記第1の透明基材および上記第2の透明基材が、シクロオレフィン系樹脂を含む。
1つの実施形態において、光透過状態におけるヘイズが、15%以下である。
1つの実施形態において、光透過状態における全光線透過率および光散乱状態における全光線透過率がいずれも、85%~99%である。
本発明の別の局面によれば、液晶表示装置が提供される。該液晶表示装置は、液晶セルと、該液晶セルの視認側に配置された視認側偏光板と、該液晶セルの視認側と反対側に配置された背面側偏光板とを備える液晶パネルと;上記調光フィルムと;上記調光フィルムに対向する出光面から略法線方向に指向性を有する光を出射する面光源装置と;を、視認側からこの順に備える。
1つの実施形態において、上記面光源装置が、上記調光フィルムに対向する出光面の略法線方向に指向性を有し、かつ、特定方向に振動する直線偏光成分を高い比率で含む光を出射し、該直線偏光成分の振動方向が、上記背面側偏光板の透過軸と略平行である。
1つの実施形態において、上記面光源装置が、光源部と、該光源部からの光を、該光源部に対向する側面から入射させ、視認側表面から出射する導光板と、を備え、上記直線偏光成分が、該導光板の光の導光方向と略平行な面内で振動する。
A-1.調光フィルムの全体構成
図1は、本発明の1つの実施形態における調光フィルムの概略断面図である。調光フィルム100は、第1の透明基材10aと、第1の透明電極層20aと、調光層30と、第2の透明電極層20bと、第2の透明基材10bとをこの順に備える。第1の透明基材10aと第1の透明電極層20aとの間および第2の透明基材10bと第2の透明電極層20bとの間にそれぞれ、屈折率調整層40a、40bが設けられている。屈折率調整層40aおよび/または40bは、本発明の効果が得られる限りにおいて、省略されてもよい。また、図示しないが、第1の透明基材10aの外側(換言すれば、第1の透明電極層20aが配置される側と反対側)および/または第2の透明基材10bの外側(換言すれば、第2の透明電極層20bが配置される側と反対側)に、反射防止層が設けられてもよい。
第1の透明基材は、50nm以下、好ましくは0nm~30nm、より好ましくは0nm~10nmの正面位相差を有する。位相差値が上記範囲内である場合、後述のB項に記載されるとおり、広視野角と狭視野角とを切り替え可能な液晶表示装置に用いられた際に、より狭い視野角表示を実現することができる。なお、本明細書において正面位相差(R0)は、23℃下において、面内の屈折率が最大になる方向(すなわち、遅相軸方向)の屈折率をnxとし、面内で遅相軸と直交する方向(すなわち、進相軸方向)の屈折率をnyとし、位相差フィルムの厚みをd(nm)としたとき、R0=(nx-ny)×dによって求められる値であり、特に明記しなければ波長590nmにおける値をいう。
第1の透明電極層は、例えば、インジウム錫酸化物(ITO)、酸化亜鉛(ZnO)、酸化錫(SnO2)等の金属酸化物を用いて形成され得る。あるいは、第1の透明電極層は、銀ナノワイヤ(AgNW)等の金属ナノワイヤ、カーボンナノチューブ(CNT)、有機導電膜、金属層またはこれらの積層体によって形成され得る。第1の透明電極層は、目的に応じて、所望の形状にパターニングされ得る。
調光層は、液晶化合物を含む。液晶化合物を含む調光層は、代表的には、高分子マトリクス中に液晶化合物を分散させて構成される。該調光層においては、電圧印加状態により、液晶化合物の配向度を変化させることにより光の散乱度合いを変化させ、これにより、光透過状態と光散乱状態とを切り替えることができる。
第2の透明基材については、第1の透明基材と同様の説明が適用できる。第2の透明基材は、第1の透明基材と同様の構成であってもよく、異なる構成であってもよい。
第2の透明電極層については、第1の透明電極層と同様の説明が適用できる。第2の透明電極層は、第1の透明電極層と同様の構成であってもよく、異なる構成であってもよい。
本発明においては、透明基材と透明電極層との間に屈折率調整層が設けられ得る。屈折率調整層を設けることにより、透明基材-透明電極層間における界面反射が抑制されるので、液晶表示装置に組み込まれた際に、バックライト側への反射散乱の低減(結果として、光透過率の向上)に寄与し得る。屈折率調整層は、単層からなってもよく、2層以上の積層体であってもよい。
本発明においては、調光フィルムの表面、すなわち、透明基材の透明電極層が設けられる側と反対側に反射防止層が設けられ得る。反射防止層を設けることにより、液晶表示装置に組み込まれた際に、バックライト側への反射散乱の低減(結果として、光透過率の向上)に寄与し得る。反射防止層は、反射率に大きな影響を与えない範囲において、フッ素基含有のシラン系化合物、フッ素基含有の有機化合物等を含む防汚層をその表面に有していてもよい。
上記調光フィルムは、任意の適切な方法により形成され得る。例えば、透明基材とその片側に設けられた透明電極層および必要に応じて屈折率調整層および/または反射防止層とを有する一対の透明導電性フィルムを準備し、一方の透明導電性フィルムの透明電極層面に、調光層形成用組成物を塗布して塗布層を形成し、該塗布層上に他方の透明導電性フィルムを透明電極層が塗布層に対向するようにして積層して積層体を形成し、活性エネルギー線ないし熱により塗布層を硬化させることにより、調光フィルムを得ることができる。このとき、調光層形成用組成物は、例えば、高分子マトリクスを形成するためのモノマー(好ましくは、活性エネルギー線硬化型モノマー)および液晶化合物を含む。
B-1.液晶表示装置の全体構成
図2は、本発明の1つの実施形態による液晶表示装置1を説明する図である。本実施形態の液晶表示装置1は、液晶セル210と、液晶セル210の視認側に配置された視認側偏光板220と、液晶セル210の視認側と反対側に配置された背面側偏光板230とを備える液晶パネル200と;調光フィルム100と;調光フィルム100に対向する出光面の略法線方向に指向性を有する光を出射する面光源装置300と;を視認側からこの順に備える。ここで、「略法線方向」とは、法線方向から所定の角度内の方向、例えば、法線方向から±10°の範囲内の方向を包含する。また、「略法線方向に指向性を有する光」とは、出光面に直交する1つの平面において輝度の強度分布の最大強度のピークが該出光面に対して略法線方向にある強度分布を有する光であって、例えば、極角40°以上の輝度が、法線方向(極角0°)の輝度に対して2%以下であることが好ましく、極角50°以上の輝度が法線方向(極角0°)の輝度に対して1%以下であることがより好ましい。ここで、極角とは液晶表示装置の法線方向(正面方向)と液晶表示装置からの出射光とのなす角をいう。なお、液晶表示装置1には、説明等は省略するが、この他に、液晶表示装置として動作するために必要とされる通常の配線、回路、部材などの機器が備えられている。
液晶パネルは、代表的には、液晶セルと、該液晶セルの視認側に配置された視認側偏光板と、該液晶セルの背面側に配置された背面側偏光板とを備える。視認側偏光板および背面側偏光板は、それぞれの吸収軸が実質的に直交または平行となるようにして配置され得る。
出光面の略法線方向に指向性を有する光を出射する面光源装置としては、薄型化の観点から、光源部と;該光源部からの光を、該光源部に対向する側面(入光面)から入射させ、視認側表面(出光面)から出射する導光板と;を備えるエッジライト方式の面光源装置が好ましく用いられる。エッジライト方式の面光源装置は、光源部を導光板の1つの側面に沿って配置した1灯式と呼ばれる面光源装置であってもよく、光源部を導光板の対向する2つの側面に沿ってそれぞれ配置した2灯式と呼ばれる面光源装置であってもよい。
上記液晶表示装置は、例えば、液晶パネル、調光フィルム、面光源装置等の光学部材を所定の構成となるように筐体内に配置することによって作製され得る。例えば、出光面から該出光面の略法線方向に指向性を有し、かつ、特定方向に振動する直線偏光成分を高い比率で含む光を出射する面光源装置を用いる場合、該面光源装置は、該直線偏光成分(好ましくはP偏光成分)の振動方向が液晶パネルの背面側偏光板の透過軸と平行になるように配置される。これにより、光利用効率の向上および更なる狭視野角表示が実現され得る。具体的には、図3に例示した面光源装置は、好ましくは導光板の光の導光方向(換言すれば、出射されるP偏光成分の振動方向またはY方向)が液晶表示パネルの背面側偏光板の透過軸と平行になるように配置される。
1つの実施形態において、上記液晶表示装置は、狭視野角設定時において、斜め方向の輝度が正面方向の輝度に対して3%未満であることが望ましく、さらには2%未満であることが望ましく、さらには1%未満であることが望ましい。例えば、液晶表示装置の出射面(表示画面)に関して、導光板の光の導光方向と平行な方向を垂直方向、直交する方向を水平方向とした場合、出射面内の水平・垂直方向のいずれかもしくは両方の方向において、極角40°以上の輝度が、正面方向(極角0°)の輝度に対して2%以下となることが好ましく、出射面内の水平方向において、極角50°以上の輝度が正面方向(極角0°)の輝度に対して1%以下となることがより好ましい。一方、広視野角設定時には、極角40°における輝度が、正面方向の輝度に対して、5%以上であることが好ましく、さらには、狭視野角設定時の2倍以上20倍以下であることがより好ましい。広視野角設定時の輝度がこのような範囲であれば、覗き見等を考慮しなくてよい状況において実用上許容可能な視認性および広視野角特性を確保することができる。
バックライトユニットは、上記B項に記載の面光源装置を含む。1つの実施形態においては、バックライトユニットは、A項に記載の調光フィルムをさらに含み、面光源装置の出光面側に調光フィルムが配置された構成を有する。このとき、調光フィルムは、面光源装置の出光面(例えば、プリズムシートの視認側表面)に接着層を介して貼り合わせられていてもよい。
実施例および比較例で得られた液晶表示装置に白画面を表示させ、輝度計(AUTRONIC-MELCHERS社製、商品名「Conoscope」)を用いて測定した。
(2)平行光線透過率
下記の全光線透過率、ヘイズを測定する際に、平行線透過率=全光線透過率×(1-ヘイズ)により算出する。
(3)全光線透過率
日本電色社製 製品名「MDH-4000」を用い、JIS K 7361に基づいて測定した。
(4)正面位相差
Axometrics社製 製品名「Axoscan」を用いて、波長590nm、23℃で測定した。
(5)ヘイズ
日本電色社製 製品名「MDH-4000」を用い、JIS K 7136に基づいて測定した。
(6)厚み
デジタルマイクロメーター(アンリツ社製、製品名「KC-351C」)を用いて測定した。
(第1の透明導電性フィルム)
透明基材(ノルボルネン系樹脂フィルム(日本ゼオン社製、製品名「ZF-16」)、厚み:40μm、正面位相差:5nm)の一方の面に、厚み3nmのSiOx(x=1.5)層と、SiOx層上に形成された厚み17nmのSiO2層とをスパッタ法によりこの順で形成して、屈折率調整層を設けた。次に、該屈折率調整層上にスパッタ法により0.08μm厚みの透明電極層(ITO層)を形成し、その後150℃でアニールし結晶化させた。こうして、[COP基材/屈折率調整層/透明電極層]の構成を有する透明導電性フィルムAを得た。
第2の透明導電性フィルムとして、上記透明導電性フィルムAを用いた。
第1の透明導電性フィルムの透明電極層側表面に、液晶化合物(HCCH社製、製品名「HPC854600-100」、複屈折Δn=0.232) 40部と、UV硬化型樹脂(Norland社製、製品名「NOA65」) 60部(固形分)とを含む塗工液を塗布して塗布層を形成した。次いで、塗布層上に、透明電極層が塗布層に対向するように第2の透明導電性フィルムを積層した。得られた積層体に紫外線を照射してUV硬化型樹脂を硬化させ、これにより、10μmの厚みを有する調光層(ノーマルモード)を形成した。以上のようにして、調光フィルムAを得た。
(第1の透明導電性フィルム)
透明基材として、ポリエチレンテレフタレートフィルム(東洋紡社製、製品名「A4300」、厚み:188μm、正面位相差12000nm)の一方の面に、スパッタ法により0.08μm厚みの透明電極層(ITO層)を形成することにより、[PET基材/透明電極層]の構成を有する透明導電性フィルムBを得た。
第2の透明導電性フィルムとして、上記透明導電性フィルムBを用いた。
実施例1と同様にして、調光層を形成した。以上のようにして、調光フィルムBを得た。
(液晶パネル)
ノートパソコン(Dell社製、製品名「Inspiron13 7000」)に搭載されていた[視認側偏光板/IPSモードの液晶セル(解像度167ppi)/背面側偏光板]の構成を有する13.3インチ液晶パネルから、視認側偏光板、背面側偏光板を剥がし、代わりに、日東電工社製の偏光板(製品名「CVT1764FCUHC」)を、視認側偏光板の透過軸がパネル長辺軸と平行になるように、背面側偏光板の透過軸がパネルの短辺軸と平行になるように貼り付けて、液晶パネルを得た。
(調光フィルム)
実施例1で作製した調光フィルムAを用いた。
(面光源装置)
ノートパソコン(HP社製、製品名「EliteBook x360」)から面光源装置を抜き出した。抜き出された面光源装置は、導光板と、導光板の一方の長辺側側面に沿って所定の間隔で配置された複数のLED光源を含む光源部と、導光板の視認側に配置され、背面側に向かって凸となるプリズム形状を有し、視認側表面がマット処理されたプリズムシートと、導光板の背面側に配置された反射板と、を備えていた。該面光源装置に組み込まれていたプリズムシートに対して、最表面のマット処理を溶剤により除去後、再び導光板上に配置して、面光源装置を得た。得られた面光源装置は、出光面(プリズムシートの視認側表面)から該出光面の略法線方向に指向性を有し、かつ、導光板の光の導光方向(導光板の短辺軸方向)と平行な方向に振動する直線偏光成分を高い比率で含む光を出射するように構成されている。
(液晶表示装置)
上記液晶パネルと、調光フィルムAと、上記面光源装置とを視認側からこの順に配置して液晶表示装置Aを作製した。得られた液晶表示装置において、液晶パネルの背面側偏光板の透過軸と面光源装置からの出射光に含まれる直線偏光成分の振動方向とは互いに平行であった。
調光フィルムAの代わりに調光フィルムBを用いたこと以外は、実施例2と同様にして液晶表示装置Bを作製した。
調光フィルムを配置しなかったこと以外は、実施例2と同様にして液晶表示装置Cを作製した。
得られた液晶表示装置AおよびBにおいて、調光フィルムに電圧を100Vまで昇圧しながら印加し、種々の電圧印加時における表示画面の輝度を測定した。
10 透明基材
20 透明電極層
30 調光層
40 屈折率調整層
100 調光フィルム
200 液晶パネル
300 面光源装置
310 導光板
320 光源部
330 プリズムシート
340 反射板
Claims (8)
- 液晶セルと、該液晶セルの視認側に配置された視認側偏光板と、該液晶セルの視認側と反対側に配置された背面側偏光板とを備える液晶パネルと;調光フィルムと;該調光フィルムに対向する出光面から略法線方向に指向性を有し、かつ、特定方向に振動する直線偏光成分を高い比率で含む光を出射する面光源装置と;を視認側からこの順に備え、該直線偏光成分の振動方向が、該背面側偏光板の透過軸と略平行である、液晶表示装置において、該調光フィルムとして用いられ、
第1の透明基材と;第1の透明電極層と;液晶化合物を含み、印加される電圧に応じて光透過状態と光散乱状態とを切り替え可能な調光層と;第2の透明電極層と;第2の透明基材と;をこの順に備え、
該第1の透明基材の正面位相差が、50nm以下であり、
該第2の透明基材の正面位相差が、50nm以下であり、
光透過状態において、85%~99%の全光線透過率を有する、調光フィルム。 - 前記第1の透明基材と前記第1の透明電極層との間および/または前記第2の透明基材と前記第2の透明電極層との間に、屈折率調整層が設けられている、請求項1に記載の調光フィルム。
- 前記第1の透明基材の前記第1の透明電極層が配置される側と反対側および/または前記第2の透明基材の前記第2の透明電極層が配置される側と反対側に、反射防止層が設けられている、請求項1または2に記載の調光フィルム。
- 前記第1の透明基材および前記第2の透明基材が、シクロオレフィン系樹脂を含む、請求項1から3のいずれかに記載の調光フィルム。
- 光透過状態におけるヘイズが、15%以下である、請求項1から4のいずれかに記載の調光フィルム。
- 光透過状態における全光線透過率および光散乱状態における全光線透過率がいずれも、85%~99%である、請求項1から5のいずれかに記載の調光フィルム。
- 液晶セルと、該液晶セルの視認側に配置された視認側偏光板と、該液晶セルの視認側と反対側に配置された背面側偏光板とを備える液晶パネルと;
請求項1から6のいずれかに記載の調光フィルムと;
該調光フィルムに対向する出光面から略法線方向に指向性を有し、かつ、特定方向に振動する直線偏光成分を高い比率で含む光を出射する面光源装置と;
を、視認側からこの順に備え、
該直線偏光成分の振動方向が、前記背面側偏光板の透過軸と略平行である、液晶表示装置。 - 前記面光源装置が、光源部と、該光源部からの光を、該光源部に対向する側面から入射させ、視認側表面から出射する導光板と、を備え、
前記直線偏光成分が、該導光板の光の導光方向と略平行な面内で振動する、請求項7に記載の液晶表示装置。
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