一种液晶面板及液晶显示装置

申请号 CN201310094910.6 申请日 2013-03-22 公开(公告)号 CN103364993A 公开(公告)日 2013-10-23
申请人 合肥京东方光电科技有限公司; 京东方科技集团股份有限公司; 发明人 金姬; 朴求铉;
摘要 本 发明 涉及 液晶 显示技术领域,尤其涉及一种液晶面板及液晶显示装置,所述液晶面板包括彩色滤光片和液晶层,所述彩色滤光片和液晶层之间设有光学补偿膜层。本发明通过在液晶面板内部采用光学补偿膜层的结构,在全视 角 方向能够起到提高 对比度 的作用,并具有改善液晶面板对角方向 色偏 的功能;而且,在液晶面板的彩色滤光片上涂覆光学补偿膜层,能够使该液晶面板结构紧凑,减小生产成本,并且可减小由于光反射和折射造成的漏光和mura;最后,本发明采用的光学补偿膜层还可改善LCD的灰度、对比度和色相等。
权利要求

1.一种液晶面板,包括彩色滤光片和液晶层,其特征在于,所述彩色滤光片和液晶层之间设有光学补偿膜层。
2.根据权利要求1所述的液晶面板,其特征在于,所述光学补偿膜层包括一C板补偿膜和一A板补偿膜,且该光学补偿膜层涂覆在所述彩色滤光片下表面;所述C板补偿膜位于所述彩色滤色片和所述A板补偿膜之间。
3.根据权利要求2所述的液晶面板,其特征在于,所述C板补偿膜的垂直相位延迟Rth范围为:100nm所述A板补偿膜的相位延迟Re范围为:200nm4.根据权利要求3所述的液晶面板,其特征在于,所述C板补偿膜的垂直相位延迟Rth为138nm;
所述A板补偿膜的水平相位延迟Re为274nm。
5.根据权利要求4所述的液晶面板,其特征在于,该液晶面板还包括上偏光片和下偏光片;
所述上偏光片包括上偏光片偏光薄膜和上偏光片内三醋酸纤维素TAC薄膜,所述上偏光片内TAC薄膜位于所述上偏光片偏光薄膜和所述彩色滤色片之间,所述上偏光片内TAC薄膜的垂直相位延迟Rth范围为0~10nm,所述上偏光片内TAC薄膜的水平相位延迟Re为
0nm;
所述下偏光片包括下偏光片偏光薄膜和下偏光片内三醋酸纤维素TAC薄膜,所述下偏光片内TAC薄膜位于所述下偏光片偏光薄膜和所述液晶层之间,所述下偏光片内TAC薄膜的垂直相位延迟Rth范围为0~10nm,所述下偏光片内TAC薄膜的水平相位延迟Re为0nm。
6.根据权利要求5所述的液晶面板,其特征在于,所述上偏光片内TAC薄膜的垂直相位延迟Rth为0nm;所述下偏光片内TAC薄膜的垂直相位延迟Rth为0nm。
7.根据权利要求6所述的液晶面板,其特征在于,所述液晶层的相位延迟Δnd范围是
320~420nm。
8.根据权利要求7所述的液晶面板,其特征在于,所述液晶层的相位延迟Δnd为
392.7nm。
9.一种液晶显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-8任一项所述的液晶面板。

说明书全文

一种液晶面板及液晶显示装置

技术领域

[0001] 本发明涉及液晶显示技术领域,尤其涉及一种液晶面板及液晶显示装置。

背景技术

[0002] 随着LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)显示技术的不断发展,人们对于LCD质量的要求也在不断地提高。可视度达到广视角面板的程度的液晶面板越来越多的得到人们的青睐。
[0003] 现有技术中,使用ADS型或IPS型技术的液晶面板对角方向均存在着色偏的问题。如说明书附图图1中提供的是现有液晶显示器,包括上偏光片1、上玻璃基板2、彩色滤光片
3、保护膜层4、液晶层5、下偏光片6和下玻璃基板8。上偏光片1包括上偏光片外三醋酸纤维素TAC薄膜10、上偏光片偏光薄膜11和上偏光片内三醋酸纤维素TAC薄膜12,下偏光片
6包括下偏光片外三醋酸纤维素TAC薄膜60、下偏光片偏光薄膜61和下偏光片内三醋酸纤维素TAC薄膜62,彩色滤光片3上设有黑色矩阵31。目前为了解决液晶面板色偏的问题,较多在上玻璃基板外侧使用补偿膜的结构,但该设计容易因光反射和折射造成漏光和亮度不均等技术问题。
[0004] 为了解决以上问题,本发明做了有益改进。

发明内容

[0005] (一)要解决的技术问题
[0006] 本发明的目的是提供一种采用In-Cell(在玻璃基板内侧)技术设置光学补偿膜层的液晶面板及液晶显示装置,可解决液晶面板对角方向的色偏问题。
[0007] (二)技术方案
[0008] 本发明是通过以下技术方案实现的:一种液晶面板,包括彩色滤光片和液晶层,所述彩色滤光片和液晶层之间设有光学补偿膜层。
[0009] 其中,所述光学补偿膜层包括一C板补偿膜和一A板补偿膜,且该光学补偿膜层涂覆在所述彩色滤光片下表面;所述C板补偿膜位于所述彩色滤色片和所述A板补偿膜之间。
[0010] 进一步,所述C板补偿膜的垂直相位延迟Rth范围为:100nm
[0011] 所述A板补偿膜的相位延迟Re范围为:200nm
[0012] 优选地,所述C板补偿膜的垂直相位延迟Rth为138nm;
[0013] 所述A板补偿膜的水平相位延迟Re为274nm。
[0014] 其中,该液晶面板还包括上偏光片和下偏光片;
[0015] 所述上偏光片包括上偏光片偏光薄膜和上偏光片内三醋酸纤维素TAC薄膜,所述上偏光片内TAC薄膜位于所述上偏光片偏光薄膜和所述彩色滤色片之间,所述上偏光片内TAC薄膜的垂直相位延迟Rth范围为0~10nm,所述上偏光片内TAC薄膜的水平相位延迟Re为0nm;
[0016] 所述下偏光片包括下偏光片偏光薄膜和下偏光片内三醋酸纤维素TAC薄膜,所述下偏光片内TAC薄膜位于所述下偏光片偏光薄膜和所述液晶层之间,所述下偏光片内TAC薄膜的垂直相位延迟Rth范围为0~10nm,所述下偏光片内TAC薄膜的水平相位延迟Re为0nm。
[0017] 优选地,所述上偏光片内TAC薄膜的垂直相位延迟Rth为0nm;
[0018] 所述下偏光片内TAC薄膜的垂直相位延迟Rth为0nm。
[0019] 优选地,所述液晶层的相位延迟Δnd范围是320~420nm。
[0020] 进一步,所述液晶层的相位延迟Δnd为392.7nm。
[0021] 本发明还提供一种液晶显示装置,包括上述的液晶面板。
[0022] (三)有益效果
[0023] 与现有技术和产品相比,本发明有如下优点:
[0024] 1、本发明通过在液晶面板内部采用光学补偿膜层的结构,在全视角方向能够起到提高对比度的作用,并具有改善液晶面板对角方向色偏的功能;
[0025] 2、本发明通过在液晶面板的彩色滤光片下表面涂覆光学补偿膜层,能够使该液晶面板结构紧凑,减小生产成本,并且可减小由于光反射和折射造成的漏光和mura(指显示器亮度不均匀,造成各种痕迹的现象);
[0026] 3、本发明采用的光学补偿膜层还可改善LCD的灰度、CR(Contrast Ratio-显示器对比度)和色相。

附图说明

[0027] 图1是本实施例提供的现有液晶显示器结构示意图;
[0028] 图2是本发明提供的液晶面板的结构示意图;
[0029] 图3是现有液晶显示器的色偏仿真效果示意图;
[0030] 图4是本发明提供的液晶面板的色偏仿真效果示意图。
[0031] 附图中,各标号所代表的组件列表如下:
[0032] 1、上偏光片;10、上偏光片外TAC薄膜;11、上偏光片偏光薄膜;12、上偏光片内TAC薄膜;2、上玻璃基板;3、彩色滤光片;31、黑色矩阵;4、保护膜层;5、液晶层;6、下偏光片;60、下偏光片外TAC薄膜;61、下偏光片偏光薄膜;62、下偏光片内TAC薄膜;7、光学补偿膜层;71、C板补偿膜;72、A板补偿膜;8、下玻璃基板;9、薄膜晶体管驱动线路层。

具体实施方式

[0033] 下面结合附图对本发明的具体实施方式做一个详细的说明。
[0034] 如图2所示,本实施例提供了一种液晶面板,该液晶面板包括上偏光片1、上玻璃基板2、彩色滤光片3、液晶层5、下偏光片6和下玻璃基板8,液晶层和下玻璃基板之间设有薄膜晶体管驱动线路层9,在彩色滤光片和液晶层之间设有光学补偿膜层7。该光学补偿膜层通过理论计算最佳相位差进而起到改善色偏的作用。如图3和图4所示,在没有设置光学补偿膜层的液晶面板中,存在较大色偏问题;而在本实施例中提供的液晶面板,无论是ADS(Advanced Super Dimension Switch,高级超维场转换技术)型或IPS(In-Plane Switching,平面转换)型液晶面板,都能较好的解决了色偏问题。
[0035] 上述的光学补偿膜层可设置在彩色滤光片下保护膜层外,也可直接代替该保护膜层。本实施例就优选采用一种设置在彩色滤光片下表面的光学补偿膜层,用以替换原有的保护膜层并可起到保护膜层的作用。该光学补偿膜层设置在液晶面板的盒内,即In-Cell结构。如图2所示,该光学补偿膜层包括一C板补偿膜71和一A板补偿膜72,且该光学补偿膜层7涂覆在所述彩色滤光片3下表面;所述C板补偿膜71位于所述彩色滤色片3和所述A板补偿膜72之间。本实施例通过以下的Berreman的4x4光学公式理论来计算合适的相位差:
[0036] ·对于截止电波的切线成分的关系式用微分方程式表现为:
[0037]
[0038]
[0039] △:表现2轴性(biaxial)介质的传播特性的4×4矩阵
[0040] ·利用传达矩阵表现介质的特性:
[0041] ψ(z+h)=p(h)ψ(z)2 3
[0042] p(h)=exp(ik0hΔ)=β0+β1Δ+β2Δ+β3Δ
[0043] p:对于2轴性介质的4×4传达矩阵
[0044] h:介质的厚度
[0045] β0,β1,β2,β3:用△的固有值(eigen value)来表现
[0046] ·△的固有值一共有4个
[0047] 进行成分(transmitted waves)-2个 2×2矩阵方式
[0048] 反射成分(reflected waves)-2个 2×2矩阵方式
[0049] 通过上述公式计算,可得出光学补偿膜层的最佳位相差为:
[0050] 所述C板补偿膜的垂直相位延迟Rth范围为:100nm
[0051] 所述A板补偿膜的水平相位延迟Re范围为:200nm
[0052] 其中,为了找出本实施例中提出的解决色偏的最佳值,可利用Matlab program计算,计算时使用的理论适用了Berreman的4×4光学公式。当所述C板补偿膜的垂直相位延迟Rth为138nm,A板补偿膜的水平相位延迟Re为274nm时,液晶显示的效果最佳。
[0053] 在该液晶面板中,上偏光片1包括上偏光片外TAC薄膜10、上偏光片偏光薄膜11和上偏光片内TAC薄膜12;,所述上偏光片内TAC薄膜12位于所述上偏光片偏光薄膜11和所述彩色滤色片3之间,所述上偏光片内TAC薄膜的垂直相位延迟Rth范围为0~10nm,所述上偏光片内TAC薄膜的水平相位延迟Re为0nm。
[0054] 所述下偏光片6包括下偏光片外TAC薄膜60、下偏光片偏光薄膜61和下偏光片内TAC薄膜62,下偏光片内TAC薄膜位于所述下偏光片偏光薄膜61和所述液晶层5之间,所述下偏光片内TAC薄膜的垂直相位延迟Rth范围为0~10nm,所述下偏光片内TAC薄膜的水平相位延迟Re为0nm。其中,当上、下偏光片内TAC薄膜的垂直相位延迟Rth为0nm时,该液晶面板能够提高显示对比度,较佳消除液晶面板的对角方向的色偏,起到最佳的显示效果。
[0055] 本实施例中,液晶面板所包含的液晶层相位延迟Δnd范围是320~420nm,其中,该液晶层的相位延迟Δnd为392.7nm时,该液晶面板的显示效果最佳。
[0056] 本实施例中,还提供一种液晶显示装置,其包括如上述的液晶面板。由于液晶面板中包括了光学补偿膜层,从而该液晶显示装置具有较好的显示效果,在全视角方向提高了显示对比度,并具有改善ADS液晶对角方向色偏的功能。
[0057] 以上实施方式仅用于说明本发明,而并非对本发明的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本发明的范畴,本发明的专利保护范围应由权利要求限定。
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