[发明专利]光学膜有效
申请号: | 201280038703.2 | 申请日: | 2012-08-06 |
公开(公告)号: | CN103733095A | 公开(公告)日: | 2014-04-16 |
发明(设计)人: | 全炳建;尹赫;柳秀英;朴文洙 | 申请(专利权)人: | LG化学株式会社 |
主分类号: | G02B5/30 | 分类号: | G02B5/30;G02F1/1335 |
代理公司: | 北京金信立方知识产权代理有限公司 11225 | 代理人: | 朱梅;王荣 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学 | ||
技术领域
本申请涉及一种光学膜、偏振板和显示器件。
背景技术
如在专利文献1中所记载的,延迟膜可以,例如,布置在液晶盒的一侧或两侧从而改善液晶显示器件(LCD)的视角特性。延迟膜还可以用在反射型LCD或有机发光器件(OLED)中以防止内部光的反射并确保可见性。
延迟膜根据相位延迟被分成1/2-波长或1/4-波长延迟膜。常规的1/2-或1/4-波长延迟膜具有根据它们的波长变化的相位差。因此,可以将1/2-或1/4-波长延迟膜会发挥作用的波长范围限定成特定的波长范围。例如,相对于具有550nm波长的光用作1/4-波长延迟膜的膜通常不会用作相对于具有450nm或650nm波长的光的1/4-波长延迟膜。
[现有技术文献]
[专利文献]
专利文献1:日本专利特许公开No.1996-321381
发明内容
技术问题
本申请涉及一种光学膜、偏振板和显示器件。
技术方案
一种说明性的光学膜可包括正双轴相位延迟层和光学各向异性层。例如,所述光学各向异性层可为单轴或双轴相位延迟层。
如在此使用的术语“单轴相位延迟层或单轴延迟膜”可以指这样的层或膜,其中,x-轴方向的折射率(以下称为“Nx”)、y-轴方向的折射率(以下称为“Ny”)和z-轴方向的折射率(以下称为“Nz”)中的两个彼此相同,并且剩余的一个与这两个折射率中的一个不同。在此说明书中,术语“相同”可以指“基本上相同”。类似地,如图1中所示,在此使用的术语“x-轴”可以指在所述相位延迟层或膜的平面上的某个方向,在此使用的术语“y-轴”可以指在该平面上与“x-轴”垂直的方向,以及在此使用的术语“z-轴”可以指与x-轴和y-轴形成的平面的法线平行的方向,例如,所述相位延迟层或膜的厚度方向。在一个实施方式中,x-轴可为与所述相位延迟层或膜的慢轴平行的方向,而y-轴可为与所述相位延迟层或膜的快轴平行的方向。
满足下面的公式1的单轴相位延迟层或膜可被称作“正单轴相位延迟层或膜”,而满足下面的公式2的单轴相位延迟层或膜可被称作“负单轴相位延迟层或膜”。
[公式1]
Nx≠Ny=Nz
[公式2]
Nx=Nz≠Ny
在此使用的术语“双轴相位延迟层或双轴延迟膜”可以指这样的层或膜,其中,所有的折射率Nx、Ny和Nz彼此都不同。同样地,满足下面的公式3的双轴相位延迟层或双轴相位延迟膜可被称作“正双轴相位延迟层或膜”,而满足下面的公式4的双轴相位延迟层或双轴相位延迟膜可被称作“负双轴相位延迟层或膜”。
[公式3]
Nx≠Ny<Nz
[公式4]
Nx≠Ny>Nz
在一个实施方式中,正双轴相位延迟层和光学各向异性层可以相互层压。图2显示光学膜1的说明性实施方式的示意图,其显示正双轴相位延迟层101和光学各向异性层102相互层压的状态。
正双轴相位延迟层的光轴可与光学各向异性层的光轴垂直。在此使用的术语“光轴”可以指慢轴或快轴,并且除非另外特别指明,光轴可以指慢轴。在此说明书中,术语“正交”、“垂直”、“水平”和“平行”是指:其中某两个轴或方向在不会不利地影响预定效果的范围内基本上相互正交、垂直、水平和平行的状态。因此,所述术语中的每一个可包括,例如,大约±15度、±10度、±5度或±3度以内的误差。
所述光学膜,在所述光学膜中的正双轴相位延迟层和光学各向异性层可满足下面的公式5至公式7:
[公式5]
|R1(λ)|>|R2(λ)|
[公式6]
R1(λ)/R1(550)<R2(λ)/R2(550)
[公式7]
R(450)/R(550)<R(650)/R(550)
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