[发明专利]一种液晶显示装置有效
申请号: | 200910148988.5 | 申请日: | 2009-06-16 |
公开(公告)号: | CN101576675A | 公开(公告)日: | 2009-11-11 |
发明(设计)人: | 毛联波;邱郁雯;钟德镇 | 申请(专利权)人: | 昆山龙腾光电有限公司 |
主分类号: | G02F1/133 | 分类号: | G02F1/133;G02F1/1362 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 代理人: | 李 丽 |
地址: | 21530*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 液晶 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)制造技术领域,尤其涉及一种液晶显示装置。
背景技术
近年来,信息通讯领域的迅速发展,提高了各种类型的显示设备的需求。目前主流的显示器件主要有:阴极射线管显示器(CRT),液晶显示器(LCD),等离子体显示器(PDP),电致发光显示器(ELD)和真空荧光显示器(VFD)等。
随着薄膜晶体管制作技术的快速进步,液晶显示器由于具备了轻薄、省电、无辐射等优点而成为显示器件发展的主流趋势。其被大量的应用于个人数字助理器(PDA)、笔记本计算机、数字相机、摄录像机、移动电话等各式电子产品中。
现有技术的液晶显示装置如图1所示,包括:阵列基板12,对置基板11,夹持在对置基板11与阵列基板12之间的液晶分子13,在对置基板11与阵列基板12外侧分别贴有偏光片15、17。
阵列基板12进一步包括形成于玻璃基板121上的薄膜晶体管124以及与薄膜晶体管124电性连接的像素电极122,图中示意了三个像素电极,分别标示为122a、122b及122c,在像素电极122上覆盖有配向层123。
对置基板11包括形成于玻璃基板111上的色阻层113,图中示意了3种不同的色阻,分别为红色阻113a,绿色阻113b以及蓝色阻113c,各个色阻分别与位于阵列基板的像素电极一一对应,如图所示,红色阻113a与阵列基板的像素电极122a对应,构成一红色像素,绿色阻113b与阵列基板的像素电极122b对应,构成一绿色像素,蓝色阻113c与阵列基板的像素电极122c对应,构成一蓝色像素;在各色阻之间设有黑色矩阵112,用于遮蔽非显示区域,如薄膜晶体管区域;在色阻层上方覆盖有公共电极114,公共电极114与位于阵列基板的像素电极122会形成电场,驱动液晶分子转动;在公共电极114上方覆盖有配向层115,用于对液晶进行配向,使得液晶分子可以按照一定方向进行规则的排列,经过配向,液晶分子与配向膜之间会形成一固定的角度,称为预倾角。在现有技术中,所有像素区域的预倾角都是一致的,即红色像素、绿色像素以及蓝色像素区域的液晶分子的预倾角均是相同的。
液晶显示器由于液晶分子的结构为各向异性,所以所引起的光电效应就会因为方向不同而有所差异,简单的说也就是液晶分子在介电系数及折射系数等等光电特性都具有各向异性。由于液晶分子大多由棒状或是碟状分子所形成,因此跟分子长轴平行或垂直方向上的物理特性会有一些差异。当光波穿过平行阵列的向列液晶层时(在此方向上为亮态),参照单光轴晶体的折射系数定义,分别为垂直于液晶长轴方向n⊥(=no)及平行液晶长轴方向n//(=ne)两种,此时液晶的双折射系数为Δn=ne-no>0。所以,此时当光入射液晶时,便会受到两个折射率的影响,造成在垂直液晶长轴与平行液晶长轴方向上的光速会有所不同,穿过液晶层会产生位相差δ,产生色偏。
如图2所示,观察者在与液晶显示器的垂直方向观察时,各颜色产生的色偏为0,而越往两边进行观察,色偏也越严重。现有技术为了解决这一问题一般采用加补偿膜的方式,如图1所示,补偿膜14、16分别设置在偏光片15与对置基板11、偏光片17与阵列基板12之间。
但是现有补偿膜通常是只能基于特定波长的光(如绿光)进行相位补偿,对于其他波长的光(如红色或蓝色)补偿效果不理想。因此,补偿膜对于不同波长的光起到的色偏补偿效应是不一致的,进而造成后续成像色彩失真。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种液晶显示器装置,其包括:
阵列基板,
对置基板,
以及位于所述阵列基板与所述对置基板之间的液晶分子,
在所述阵列基板与所述对置基板至少一侧设置有补偿膜,
所述液晶显示装置还包括红色像素、绿色像素和蓝色像素,
所述红色像素、绿色像素和蓝色像素区域内的液晶分子的双折射系数各不相同;
所述红色像素、绿色像素和蓝色像素区域内的液晶分子的预倾角各不相同,并且依次减小。
通过将红色像素、绿色像素和蓝色像素区域内的液晶分子的双折射系数设置成各不相同,可是使得三种像素区域的色偏基本保持一致,从而可以使用现有的普通补偿膜对三种像素区域同时进行有效补偿。
附图说明
图1为现有的液晶显示装置结构示意图;
图2是现有的液晶显示装置在不同方向观察产生的不同色偏变化图;
图3为本发明第一实施方式的液晶显示装置结构示意图;
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