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JP2000131681A - Transflective liquid crystal display - Google Patents

Transflective liquid crystal display

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Publication number
JP2000131681A
JP2000131681AJP10302798AJP30279898AJP2000131681AJP 2000131681 AJP2000131681 AJP 2000131681AJP 10302798 AJP10302798 AJP 10302798AJP 30279898 AJP30279898 AJP 30279898AJP 2000131681 AJP2000131681 AJP 2000131681A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
polarizing plate
liquid crystal
reflective
crystal display
display device
Prior art date
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Pending
Application number
JP10302798A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hiroyuki Moriwaki
弘幸 森脇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp CorpfiledCriticalSharp Corp
Priority to JP10302798ApriorityCriticalpatent/JP2000131681A/en
Publication of JP2000131681ApublicationCriticalpatent/JP2000131681A/en
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Abstract

Translated fromJapanese

(57)【要約】【課題】 反射偏光板を用いた半透過型液晶表示装置に
おいて、反射表示および透過表示の双方において高明度
かつ高コントラストである半透過型液晶表示装置を提供
する。【解決手段】 互いに対向する内面上にそれぞれ透明電
極5および7が設けられた第1基板4および第2基板8
と、第1基板4と第2基板8との間に挟持された液晶層
6とを備える液晶パネル20を備えるとともに、第2基
板8の外側に配されたバックライト12を備え、第1基
板4側を表示側とする半透過型液晶表示装置に対し、第
1基板4の表示側に配された第1偏光板1と、第2基板
8とバックライト12との間に配された反射偏光板9
と、反射偏光板9とバックライト12との間に配され
た、反射偏光板9より高い偏光度を有する第2偏光板1
0とを設ける。
(57) Abstract: A transflective liquid crystal display device using a reflective polarizing plate, which has high brightness and high contrast in both reflective display and transmissive display. SOLUTION: A first substrate 4 and a second substrate 8 having transparent electrodes 5 and 7 provided on inner surfaces facing each other, respectively.
And a liquid crystal panel 20 having a liquid crystal layer 6 sandwiched between the first substrate 4 and the second substrate 8, and a backlight 12 disposed outside the second substrate 8; For a transflective liquid crystal display device having a display side on the fourth side, a first polarizer 1 disposed on the display side of the first substrate 4 and a reflection disposed between the second substrate 8 and the backlight 12. Polarizing plate 9
And the second polarizer 1 disposed between the reflective polarizer 9 and the backlight 12 and having a higher degree of polarization than the reflective polarizer 9.
0 is provided.

Description

Translated fromJapanese
【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、反射偏光板を利用
した半透過型液晶表示装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a transflective liquid crystal display using a reflective polarizing plate.

【0002】[0002]

【従来の技術】液晶表示装置は、非発光素子である液晶
素子によって構成されているため、低消費電力である。
また、液晶表示装置は、薄型・軽量であり、かつ、フラ
ットな表示装置である。液晶表示装置は、上記の利点を
利用して、時計、電卓、コンピュータ端末、ワードプロ
セッサ、テレビ受信機等に用いられ、情報表示装置とし
て広い分野にわたって利用されている。
2. Description of the Related Art A liquid crystal display device has low power consumption because it is constituted by a liquid crystal element which is a non-light emitting element.
Further, the liquid crystal display device is a thin, lightweight, and flat display device. The liquid crystal display device is used for a clock, a calculator, a computer terminal, a word processor, a television receiver, and the like by utilizing the above-mentioned advantages, and is used as an information display device in a wide field.

【0003】現代社会は、高度情報社会と言われてお
り、情報の流通量が増大し、各個人における情報の収集
や選択に対する要求が増大している。このような社会的
背景において、個人用の携帯用端末の必要性が広く認識
され、積極的に開発が進められている。
[0003] The modern society is said to be an advanced information society, and the amount of information circulation is increasing, and the demands of individuals for collecting and selecting information are increasing. In such a social background, the necessity of a personal portable terminal has been widely recognized, and development has been actively promoted.

【0004】ところで、最近、次世代携帯端末モジュー
ル用の表示装置として、白黒表示で、白の色調が紙のよ
うに白く、黒表示が鉛筆書きしたように黒い、高明度か
つ高コントラストの反射型・半透過型液晶表示装置が求
められている。
Recently, as a display device for a next-generation mobile terminal module, a reflection type of black-and-white display, white color of white as paper, black of black as pencil-drawn, high brightness and high contrast has been proposed. -There is a need for transflective liquid crystal display devices.

【0005】また、情報量増加に伴い液晶表示装置のカ
ラー化の要求も高まっている。しかし、カラー表示では
カラーフィルタにより透過率が低下し、明度が白黒表示
時に比べて極端に低下し、視認識性が悪くなる。そのた
め、カラー液晶表示装置においては、高明度化および高
コントラスト化が不可欠となっている。
[0005] With the increase in the amount of information, the demand for color liquid crystal display devices is also increasing. However, in the color display, the transmittance is reduced by the color filter, the brightness is extremely reduced as compared with the black and white display, and the visibility is deteriorated. Therefore, in a color liquid crystal display device, high brightness and high contrast are indispensable.

【0006】また、反射型液晶表示装置は、外光が弱く
なると、表示が不可能となり、使用できなくなる。この
ため、外光の反射光を利用して反射表示を行うととも
に、バックライトの透過光を利用して透過表示を行う半
透過型液晶表示装置が提案されている。
On the other hand, when the external light is weak, the reflection type liquid crystal display becomes impossible to display and cannot be used. For this reason, a transflective liquid crystal display device that performs reflective display using reflected light of external light and performs transmissive display using transmitted light of a backlight has been proposed.

【0007】従来の半透過型液晶表示装置では、液晶セ
ルの裏面とバックライト光源との間に半透過反射板を配
することによって、反射表示および透過表示を可能とし
ている。ところが、上記従来の構成では、半透過反射板
での反射光には、必然的に透過光の分だけ損失が生じる
ので、反射型液晶表示装置よりも明度が低下する。
In a conventional transflective liquid crystal display device, a reflective display and a transmissive display are made possible by disposing a transflective reflector between the back surface of a liquid crystal cell and a backlight light source. However, in the above-described conventional configuration, the light reflected by the semi-transmissive reflection plate inevitably has a loss corresponding to the amount of transmitted light, so that the brightness is lower than that of the reflection type liquid crystal display device.

【0008】最近、上記課題を解決するために、従来の
ヨウ素系偏光板を代表とする一般的な偏光板に代わるも
のとして、反射偏光板が登場した。従来のヨウ素系偏光
板を代表とする一般的な偏光板は、特定の偏光成分を吸
収し、残りの偏光成分を透過するものであった。これに
対し、上記の反射偏光板は、特定の偏光成分を反射し、
残りの偏光成分を透過する機能を有している。
Recently, to solve the above problems, a reflective polarizing plate has appeared as an alternative to a general polarizing plate typified by a conventional iodine-based polarizing plate. A general polarizing plate represented by a conventional iodine-based polarizing plate absorbs a specific polarized light component and transmits the remaining polarized light component. In contrast, the reflective polarizer reflects a specific polarization component,
It has a function of transmitting the remaining polarized light components.

【0009】反射偏光板として、例えば、David L. Wor
tman, 3M Optical Systems Depertment,“A Recent Adv
ance in Reflective Polarizer Technology", SID 199
7, M-98には、誘電体の複屈折を利用した複屈折多層反
射偏光板が開示されている。
As a reflection polarizing plate, for example, David L. Wor
tman, 3M Optical Systems Depertment, “A Recent Adv
ance in Reflective Polarizer Technology ", SID 199
7, M-98 discloses a birefringent multilayer reflective polarizing plate utilizing birefringence of a dielectric.

【0010】従来の半透過型液晶表示装置に用いられて
いた半透過反射板の反射率は、50%〜70%である。
これに対し、上記の反射偏光板は、誘電体多層膜ミラー
からなるので、反射軸方向に振動する光をほぼ100%
反射する。このため、上記反射偏光板を用いて反射表示
を行うと、従来の半透過反射板を用いた場合より格段に
明度が高くなる。また、上記反射偏光板を用いた場合、
本来なら吸収されて捨ててしまう反射軸に直角な方向に
振動する光を利用して透過表示を行うことができる。
The reflectance of a transflective plate used in a conventional transflective liquid crystal display device is 50% to 70%.
On the other hand, since the above-mentioned reflective polarizing plate is made of a dielectric multilayer mirror, almost 100% of the light oscillating in the direction of the reflection axis is reflected.
reflect. For this reason, when the reflective display is performed using the reflective polarizing plate, the brightness becomes much higher than when a conventional transflective plate is used. Further, when using the reflective polarizing plate,
Transmissive display can be performed using light that vibrates in a direction perpendicular to the reflection axis, which is normally absorbed and discarded.

【0011】また、奥村治,Electric Display Forum '
98 Proceedings, 4-21, 1998には、液晶セル下側に、拡
散板、反射偏光子、光吸収体、バックライト用光源をこ
の順で配置した半透過型液晶表示装置が開示されてい
る。上記の拡散板は、反射偏光子の鏡面反射光を拡散す
ることで、鏡面(反射偏光子)だけでは入射光の正反射
方向のみで明るかった光をある程度ブロード(幅広)に
することで視角的に明るく、また、反射偏光子表面に周
囲が写り込むことを防止するためのものである。また、
上記の光吸収体は、反射表示時のバックライト用光源表
面での反射光の写り込みによるコントラスト低下を防止
するためのものである。上記の光吸収体としては、光を
全て吸収するものではなく、光の一部を吸収する半透明
フィルムや偏光板が用いられている。
Also, Okumura Osamu, Electric Display Forum ''
98 Proceedings, 4-21, 1998, discloses a transflective liquid crystal display device in which a diffusion plate, a reflective polarizer, a light absorber, and a light source for backlight are arranged in this order below a liquid crystal cell. The above-mentioned diffuser diffuses the specular reflection light of the reflection polarizer, and by using only the mirror surface (reflection polarizer), the light that is bright only in the specular reflection direction of the incident light is broadened to some extent (wide) to achieve a visual angle. This is to prevent the surroundings from being reflected on the surface of the reflective polarizer. Also,
The above-mentioned light absorber is for preventing a decrease in contrast due to reflection of reflected light on the surface of the backlight light source during reflective display. As the above-mentioned light absorber, a translucent film or a polarizing plate that does not absorb all light but absorbs part of light is used.

【0012】さらに、特開平10−3078号公報に
は、反射偏光板を用いた反射型液晶表示装置が開示され
ている、上記公報には、反射偏光板の背面側に光吸収層
を設けることが開示されている。この光吸収層は、上記
公報の段落番号〔0014〕〜〔0016〕に記載され
ているように、黒色の紙等で構成され、電圧印加時にお
いて光吸収層によって光を完全に吸収し黒表示を得る目
的で設けられたものである。
Further, Japanese Patent Application Laid-Open No. 10-3078 discloses a reflective liquid crystal display device using a reflective polarizing plate. In the above-mentioned publication, a light absorbing layer is provided on the back side of the reflective polarizing plate. Is disclosed. This light absorbing layer is made of black paper or the like as described in paragraphs [0014] to [0016] of the above-mentioned publication, and completely absorbs light by the light absorbing layer when a voltage is applied so that a black display is obtained. Is provided for the purpose of obtaining.

【0013】[0013]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の反射偏光板
を用いた半透過型液晶表示装置は、反射表示では、明度
は従来の銀反射板以上の明るさがあり、コントラスト低
下も見られない。
In the transflective liquid crystal display device using the above-mentioned conventional reflective polarizing plate, the brightness of the reflective display is higher than that of the conventional silver reflective plate, and the contrast is not reduced. .

【0014】しかしながら、反射偏光板は、従来の代表
的な偏光板であるヨウ素系偏光板の偏光度が99.9%
程度であるのに比べ、偏光度が95%と低く、反射軸方
向の偏光成分を比較的多く透過させる。このため、液晶
に入射する光には、反射軸方向の偏光成分が比較的多く
残留することになる。その結果、ヨウ素系偏光板を用い
た場合に比べ、コントラストが低下する。
However, the reflection polarizing plate has a polarization degree of 99.9% of an iodine-based polarizing plate which is a conventional representative polarizing plate.
However, the degree of polarization is as low as 95%, and a relatively large amount of polarized light components in the direction of the reflection axis is transmitted. Therefore, a relatively large amount of polarization component in the direction of the reflection axis remains in the light incident on the liquid crystal. As a result, the contrast is reduced as compared with the case where an iodine-based polarizing plate is used.

【0015】特に、このコントラストの低下は、反射表
示に比べ透過表示が著しい。これは、反射表示では、入
射光が、上側偏光板、下側偏光板(反射偏光板)、下側
偏光板(反射偏光板)、上側偏光板の順に計4回偏光板
を通過し、特に最初と最後に通過する偏光板は、偏光度
の高いヨウ素系偏光板である。一般に、コントラストに
は最初と最後に通過する偏光板の偏光度が大きく影響を
及ぼすため、反射表示では、下側に偏光度が低い反射偏
光板があっても、コントラストの低下は低い。しかしな
がら、透過表示では、入射光は、下側偏光板(反射偏光
板)から上側偏光板へと通過し、最初の偏光板が偏光度
が低い反射偏光板となるので、コントラストが低下す
る。
In particular, this decrease in contrast is more remarkable in transmissive display than in reflective display. This is because in a reflective display, incident light passes through a polarizing plate a total of four times in the order of an upper polarizing plate, a lower polarizing plate (reflective polarizing plate), a lower polarizing plate (reflective polarizing plate), and an upper polarizing plate. The first and last passing polarizing plates are iodine-based polarizing plates having a high degree of polarization. In general, since the degree of polarization of the first and last polarizers greatly affects contrast, in a reflective display, even if there is a reflective polarizer having a lower degree of polarization on the lower side, the decrease in contrast is low. However, in transmissive display, the incident light passes from the lower polarizer (reflective polarizer) to the upper polarizer, and the first polarizer becomes a reflective polarizer having a low degree of polarization, so that the contrast is reduced.

【0016】また、反射偏光板を透過する反射軸方向の
偏光成分の色調は、通常、反射光が緑みを帯びて反射さ
れるため、透過光はその補色の赤み(マゼンタの色調)
を帯び、それゆえ透過表示時のネガ画像の背景の黒色も
赤みを帯びる。さらに、透過表示時のネガ画像の背景の
黒色は、従来の半透過型液晶表示装置と同様に反射表示
時のポジ画像の背景色を緑みを与えた白色に設定しよう
とした場合には、より一層赤みを帯びる。また、反射偏
光板を透過した反射軸方向の偏光成分は、図9に示すよ
うに、透過表示時のネガ画像の背景の黒表示部分に、反
射偏光板の透過軸方向に沿ったスジムラとして観測され
る。
The color tone of the polarized light component in the direction of the reflection axis transmitted through the reflective polarizing plate is normally reflected greenish and reflected, so that the transmitted light has a complementary reddish color (magenta color tone).
Therefore, the black color of the background of the negative image in the transmissive display also becomes reddish. Further, if the background black of the negative image at the time of transmissive display is to be set to a greenish white background color of the positive image at the time of reflective display as in the conventional transflective liquid crystal display device, More reddish. Also, as shown in FIG. 9, the polarization component in the direction of the reflection axis transmitted through the reflective polarizer is observed as a streak along the transmission axis direction of the reflective polarizer in the black display portion of the background of the negative image during transmission display. Is done.

【0017】本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされ
たものであって、その目的は、反射偏光板を用いた半透
過型液晶表示装置において、反射表示および透過表示の
双方において高明度かつ高コントラストである半透過型
液晶表示装置を提供することにある。また、本発明の他
の目的は、赤みおよびスジムラの発生が防止された半透
過型液晶表示装置を提供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above-mentioned conventional problems, and has as its object to provide a transflective liquid crystal display device using a reflective polarizing plate, which has high brightness in both reflective display and transmissive display. An object of the present invention is to provide a transflective liquid crystal display device having high contrast. Another object of the present invention is to provide a transflective liquid crystal display device in which generation of redness and uneven streaks is prevented.

【0018】[0018]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1記載の
半透過型液晶表示装置は、上記の課題を解決するため
に、互いに対向する内面上にそれぞれ電極を有する第1
基板および第2基板と、第1基板と第2基板との間に挟
持された液晶層と、第2基板の外側に配された光源とを
備え、第1基板側を表示側とする半透過型液晶表示装置
であって、第1基板の表示側に配された第1偏光板と、
第2基板と光源との間に配された反射偏光板と、反射偏
光板と光源との間に配された、反射偏光板より高い偏光
度を有する第2偏光板とをさらに備えることを特徴とし
ている。
According to a first aspect of the present invention, there is provided a transflective liquid crystal display device having a first electrode having electrodes on inner surfaces facing each other.
A semi-transmissive device comprising a substrate and a second substrate, a liquid crystal layer sandwiched between the first and second substrates, and a light source disposed outside the second substrate, wherein the first substrate side is a display side. A liquid crystal display device, comprising: a first polarizing plate disposed on a display side of a first substrate;
It further includes a reflective polarizer disposed between the second substrate and the light source, and a second polarizer disposed between the reflective polarizer and the light source and having a higher degree of polarization than the reflective polarizer. And

【0019】上記構成によれば、反射偏光板を第2基板
と光源との間に配しているので、反射偏光板により反射
軸方向に振動する偏光成分を100%近く反射すること
ができる。このため、従来の半透過反射板を用いた場合
より格段に明度の高い反射表示が実現できる。また、反
射軸に直交する透過軸方向に振動する偏光成分は、反射
偏光板を100%近く透過するので、この透過軸方向の
偏光成分を利用して明度の高い透過表示を行うことがで
きる。
According to the above configuration, since the reflective polarizer is disposed between the second substrate and the light source, the reflective polarizer can reflect nearly 100% of the polarized light component oscillating in the direction of the reflection axis. For this reason, it is possible to realize a reflective display with much higher brightness than when a conventional transflective plate is used. Further, since the polarized light component oscillating in the direction of the transmission axis orthogonal to the reflection axis is transmitted through the reflective polarizing plate by nearly 100%, it is possible to perform high-luminance transmissive display using the polarized light component in the direction of the transmission axis.

【0020】上記構成では、光源側の偏光板として反射
偏光板を用いているが、反射偏光板は、通常の偏光板と
比べて、偏光度が低く、反射軸方向の偏光成分を比較的
多く反射せずに透過させるという性質を有している。そ
のため、第2偏光板がないとすれば、光源によって照射
された光は、反射偏光板に直接入射し、通常の偏光板よ
りも偏光度が低い反射偏光板によって偏光される。その
ため、反射軸方向の偏光成分が比較的多く反射偏光板で
反射されずに透過する。その結果、液晶層に入射する光
には反射軸方向の偏光成分が比較的多く含まれることに
なる。それゆえ、一対の偏光板と半透過反射板とを用い
た従来の半透過型液晶表示装置に比べてコントラストが
低下する。
In the above configuration, a reflective polarizer is used as the polarizer on the light source side. However, the reflective polarizer has a lower degree of polarization and relatively more polarization components in the direction of the reflection axis than a normal polarizer. It has the property of transmitting light without reflection. Therefore, assuming that there is no second polarizing plate, the light emitted by the light source is directly incident on the reflecting polarizing plate, and is polarized by the reflecting polarizing plate having a lower polarization degree than the ordinary polarizing plate. Therefore, a relatively large amount of polarized light components in the direction of the reflection axis is transmitted without being reflected by the reflective polarizing plate. As a result, light incident on the liquid crystal layer contains a relatively large amount of polarization component in the direction of the reflection axis. Therefore, the contrast is lower than that of a conventional transflective liquid crystal display device using a pair of polarizers and a transflector.

【0021】しかしながら、上記構成では、反射偏光板
より高い偏光度を有する第2偏光板を光源と反射偏光板
との間に配している。これにより、反射偏光板を透過し
た光は、第2偏光板を透過することによって反射偏光板
の反射軸方向の偏光成分が低減された後、液晶層に入射
する。この結果、上記従来の半透過型液晶表示装置と同
等の偏光状態を確保でき、それゆえ、上記従来の液晶表
示装置と同等のコントラストの透過表示を実現できる。
However, in the above configuration, the second polarizer having a higher degree of polarization than the reflective polarizer is disposed between the light source and the reflective polarizer. Thereby, the light transmitted through the reflective polarizer is incident on the liquid crystal layer after the polarization component in the reflection axis direction of the reflective polarizer is reduced by transmitting through the second polarizer. As a result, a polarization state equivalent to that of the above-mentioned conventional transflective liquid crystal display device can be secured, and therefore, a transmissive display having the same contrast as that of the above-mentioned conventional liquid crystal display device can be realized.

【0022】また、上記構成によれば、反射偏光板の反
射軸方向の偏光成分が低減できるので、反射偏光板の反
射軸方向の偏光成分による赤みおよびスジムラの発生を
防止することができる。
Further, according to the above configuration, since the polarization component of the reflective polarizing plate in the direction of the reflection axis can be reduced, it is possible to prevent the occurrence of redness and uneven streaks due to the polarization component of the reflective polarizing plate in the direction of the reflection axis.

【0023】なお、本明細書では、入射光のうちの偏光
板の透過軸に平行な偏光成分を透過させ偏光板の透過軸
に直交する偏光軸(吸収軸)に平行な偏光成分を吸収す
る偏光板(二色性偏光板)を単に「偏光板」と呼び、入
射光のうちの偏光板の透過軸に平行な偏光成分を透過さ
せ偏光板の透過軸に直交する偏光軸(反射軸)に平行な
偏光成分を反射する偏光板を「反射偏光板」と呼ぶこと
にする。
In this specification, the polarized light component of the incident light parallel to the transmission axis of the polarizing plate is transmitted and the polarized light component parallel to the polarization axis (absorption axis) orthogonal to the transmission axis of the polarizing plate is absorbed. A polarizing plate (dichroic polarizing plate) is simply referred to as a “polarizing plate” and transmits a polarized light component of incident light parallel to the transmission axis of the polarizing plate, and a polarization axis (reflection axis) orthogonal to the transmission axis of the polarizing plate. A polarizing plate that reflects a polarized light component parallel to is referred to as a “reflective polarizing plate”.

【0024】また、本明細書において、偏光板(または
反射偏光板)の偏光度をPで表し、透過軸に平行な偏光
を入射させたときの透過率である第1主透過率をk1
透過軸に直交する吸収軸(または反射軸)に平行な偏光
を入射させたときの透過率である第2主透過率をk2
すると、偏光度Pは、次式 P=(k1−k2)/(k1+k2) で表されるものとする。
In this specification, the degree of polarization of a polarizing plate (or a reflective polarizing plate) is represented by P, and the first main transmittance, which is the transmittance when polarized light parallel to the transmission axis is incident, is k1. ,
Assuming that the second main transmittance, which is the transmittance when polarized light parallel to the absorption axis (or the reflection axis) perpendicular to the transmission axis, is k2 , the degree of polarization P is represented by the following equation: P = (k1 − k2 ) / (k1 + k2 ).

【0025】本発明の請求項2記載の半透過型液晶表示
装置は、上記の課題を解決するために、請求項1記載の
半透過型液晶表示装置において、上記第2偏光板は、そ
の吸収軸の方向が反射偏光板の反射軸の方向と一致する
ように配されていることを特徴としている。
According to a second aspect of the present invention, there is provided a transflective liquid crystal display device according to the first aspect, wherein the second polarizing plate is provided with an absorbing member. The arrangement is such that the direction of the axis coincides with the direction of the reflection axis of the reflective polarizer.

【0026】上記構成によれば、第2偏光板の吸収軸を
反射偏光板の反射軸と一致させているので、反射偏光板
を透過した反射軸方向の偏光成分は、ほぼ完全に第2偏
光板に吸収される。この結果、より良好な偏光状態を確
保でき、それゆえ、コントラストをさらに向上できる。
また、反射偏光板を透過した反射軸方向の偏光成分によ
る赤みおよびスジムラの発生をより一層確実に防止する
ことができる。
According to the above configuration, since the absorption axis of the second polarizing plate coincides with the reflection axis of the reflecting polarizing plate, the polarized light component transmitted through the reflecting polarizing plate in the direction of the reflecting axis is almost completely converted into the second polarized light. Absorbed by the board. As a result, a better polarization state can be secured, and therefore, the contrast can be further improved.
Further, it is possible to more reliably prevent the occurrence of redness and uneven streaks due to the polarization component in the direction of the reflection axis transmitted through the reflection polarizing plate.

【0027】本発明の請求項3記載の半透過型液晶表示
装置は、上記の課題を解決するために、請求項1または
2記載の半透過型液晶表示装置において、第2偏光板と
光源との間に配された、第2偏光板の吸収軸と方向の異
なる吸収軸を有する第3偏光板をさらに備えることを特
徴としている。
According to a third aspect of the present invention, there is provided a transflective liquid crystal display device according to the first or second aspect, wherein the second polarizing plate, the light source, and the light source are provided. And a third polarizing plate disposed between the third polarizing plate and the third polarizing plate having an absorption axis different in direction from the absorption axis of the second polarizing plate.

【0028】上記構成によれば、光源を非点灯とする反
射表示時に、光源表面の反射光の一部を第3偏光板に吸
収させることにより、光源表面への外部光源などの周囲
の写り込みによる反射表示時のコントラストの低下を軽
減できる。
According to the above configuration, at the time of the reflective display in which the light source is turned off, a part of the reflected light on the light source surface is absorbed by the third polarizing plate, so that the surroundings of the external light source and the like are reflected on the light source surface. , The reduction in contrast during reflective display can be reduced.

【0029】本発明の請求項4記載の半透過型液晶表示
装置は、上記の課題を解決するために、請求項1または
2記載の半透過型液晶表示装置において、第2偏光板と
光源との間に配された半透過フィルムをさらに備えるこ
とを特徴としている。
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a transflective liquid crystal display device according to the first or second aspect, wherein the second polarizing plate, the light source, and the light source are provided. And a semi-transmissive film disposed therebetween.

【0030】上記構成によれば、光源を非点灯とする反
射表示時に、光源表面の反射光の一部を半透過フィルム
に吸収させることにより、光源表面への外部光源などの
周囲の写り込みによる反射表示時のコントラストの低下
を軽減できる。また、第3偏光板を用いるよりもコスト
を低減できる。
According to the above configuration, at the time of the reflection display in which the light source is turned off, a part of the reflected light on the light source surface is absorbed by the semi-transmissive film, so that the surroundings of the external light source and the like are reflected on the light source surface. It is possible to reduce a decrease in contrast during reflective display. Further, the cost can be reduced as compared with the case where the third polarizing plate is used.

【0031】本発明の請求項5記載の半透過型液晶表示
装置は、上記の課題を解決するために、請求項1ないし
4のいずれか1項に記載の半透過型液晶表示装置におい
て、上記第2基板と反射偏光板との間に配された光拡散
層をさらに備え、上記反射偏光板が、複屈折多層反射偏
光板であることを特徴としている。
According to a fifth aspect of the present invention, there is provided a transflective liquid crystal display device according to any one of the first to fourth aspects. It further includes a light diffusion layer disposed between the second substrate and the reflective polarizer, wherein the reflective polarizer is a birefringent multilayer reflective polarizer.

【0032】上記構成によれば、第2基板と反射偏光板
との間に光拡散層を備えているので、反射表示時に、反
射偏光板によって反射された光を拡散させることができ
る。この結果、反射偏光板の鏡面反射光を拡散させるこ
とで、鏡面(反射偏光板)だけでは入射光の正反射方向
のみで明るかった光をある程度ブロードにすることで視
角的に明るくでき、また、反射偏光板表面への外部光源
などの周囲の写り込みによる反射表示時のコントラスト
の低下を軽減できる。さらに、上記構成によれば、反射
偏光板として、直線偏光反射板である複屈折多層反射偏
光板を用いているので、一般的な用途に適している。
According to the above configuration, since the light diffusion layer is provided between the second substrate and the reflective polarizer, the light reflected by the reflective polarizer can be diffused at the time of reflective display. As a result, by diffusing the specularly reflected light of the reflective polarizing plate, the light that was bright only in the specular reflection direction of the incident light by using only the mirror surface (reflective polarizing plate) can be broadened to a certain degree by increasing the viewing angle. It is possible to reduce a decrease in contrast at the time of reflective display due to reflection of an external light source or the like on the surface of the reflective polarizing plate. Furthermore, according to the above configuration, a birefringent multilayer reflective polarizing plate, which is a linearly polarizing reflective plate, is used as the reflective polarizing plate, so that it is suitable for general use.

【0033】[0033]

【発明の実施の形態】本発明の実施の一形態について図
1ないし図6に基づいて説明すれば、以下の通りであ
る。本実施形態の半透過型液晶表示装置は、図1の断面
図に示すように、互いに対向する内面上にそれぞれ透明
電極(電極)5および7が設けられた第1基板4および
第2基板8と、第1基板4と第2基板8との間に挟持さ
れたSTN(超ツイステッドネマティック)液晶などか
らなる液晶層6とを備える液晶パネル20を備えるとと
もに、第2基板8の外側に配されたバックライト(光
源)12を備え、第1基板4側を表示側とする半透過型
液晶表示装置であって、第1基板4の表示側に配された
第1偏光板1と、第2基板8とバックライト12との間
に配された反射偏光板9と、反射偏光板9とバックライ
ト12との間に配された、反射偏光板9より高い偏光度
を有する第2偏光板10とをさらに備えている。さら
に、第2偏光板10とバックライト12との間には、第
2偏光板10と異なる吸収軸を有する第3偏光板11が
配されている。なお、透明電極5および7における互い
に対向する内面上には、図示しないが、ラビング処理さ
れた配向膜が設けられている。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS One embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. As shown in the cross-sectional view of FIG. 1, the transflective liquid crystal display device of the present embodiment has a first substrate 4 and a second substrate 8 having transparent electrodes (electrodes) 5 and 7 provided on inner surfaces facing each other, respectively. And a liquid crystal panel 20 including a liquid crystal layer 6 made of an STN (super twisted nematic) liquid crystal or the like sandwiched between the first substrate 4 and the second substrate 8, and disposed outside the second substrate 8. A transflective liquid crystal display device having a backlight (light source) 12 and a display side facing the first substrate 4, wherein the first polarizing plate 1 disposed on the display side of the first substrate 4 and the second A reflective polarizer 9 disposed between the substrate 8 and the backlight 12; and a second polarizer 10 disposed between the reflective polarizer 9 and the backlight 12 and having a higher degree of polarization than the reflective polarizer 9. And further comprising: Further, a third polarizing plate 11 having an absorption axis different from that of the second polarizing plate 10 is disposed between the second polarizing plate 10 and the backlight 12. Although not shown, rubbed alignment films are provided on the inner surfaces of the transparent electrodes 5 and 7 facing each other.

【0034】上記構成によれば、反射偏光板9を第2基
板8と光源12との間に配しているので、図2(a)に
示すように、反射軸方向の偏光成分Lrを反射偏光板9
により100%近く反射することができる。これによ
り、外光の照度が高いときには、バックライト12を点
灯せずに、反射軸方向の偏光成分Lrを利用して明度の
高い反射表示が実現できる。また、図2(b)に示すよ
うに、反射軸に直交する透過軸方向の偏光成分Ltは、
反射偏光板9を100%近く透過する。これにより、外
光の照度が低いときには、バックライト12を点灯し、
この透過軸方向の偏光成分Ltを利用して明度の高い透
過表示を行うことができる。なお、図2(a)および
(b)では、簡略化のために、半透過型液晶表示装置に
おける反射偏光板9およびバックライト12以外の構成
を省略している。
According to the above configuration, since the reflection polarizing plate 9 is disposed between the second substrate 8 and the light source 12, the polarization component Lr in the direction of the reflection axis is reflected as shown in FIG. Polarizing plate 9
, It is possible to reflect nearly 100%. Thus, when the illuminance of the external light is high, a reflective display with high brightness can be realized using the polarization component Lr in the direction of the reflection axis without turning on the backlight 12. Further, as shown in FIG. 2B, the polarization component Lt in the transmission axis direction orthogonal to the reflection axis is
Nearly 100% of the light passes through the reflective polarizing plate 9. Thereby, when the illuminance of the external light is low, the backlight 12 is turned on,
By using the polarization component Lt in the transmission axis direction, transmission display with high brightness can be performed. 2A and 2B, components other than the reflective polarizer 9 and the backlight 12 in the transflective liquid crystal display device are omitted for simplification.

【0035】また、上記構成によれば、反射偏光板9を
透過した光は、図3に示すように、第2偏光板10を透
過することによって反射偏光板9の反射軸方向の偏光成
分Lrが低減された後、液晶パネル20に入射する。こ
の結果、高コントラストの透過表示を実現できるととも
に、反射偏光板9の反射軸方向の偏光成分Lrによる赤
みおよびスジムラの発生を防止することができる。従っ
て、上記構成によれば、反射偏光板9を用いた高明度か
つ高コントラストで表示品位の良い半透過型液晶表示装
置を提供できる。
Further, according to the above configuration, the light transmitted through the reflective polarizing plate 9 is transmitted through the second polarizing plate 10 as shown in FIG. Is reduced, and then enters the liquid crystal panel 20. As a result, high-contrast transmissive display can be realized, and redness and uneven streaks due to the polarization component Lr in the direction of the reflection axis of the reflective polarizing plate 9 can be prevented. Therefore, according to the above configuration, it is possible to provide a transflective liquid crystal display device using the reflective polarizing plate 9 with high brightness, high contrast, and good display quality.

【0036】これに対し、図4に示すように第2偏光板
10を省いた半透過型液晶表示装置では、バックライト
12によって照射された光は、反射軸方向の偏光成分L
rが比較的多く反射偏光板9で反射されずに透過する。
その結果、液晶パネル20に入射する光には反射軸方向
の偏光成分Lrが比較的多く含まれることになる。それ
ゆえ、図3に示す半透過型液晶表示装置に比べてコント
ラストが低下する。
On the other hand, in the transflective liquid crystal display device in which the second polarizing plate 10 is omitted as shown in FIG. 4, the light radiated by the backlight 12 has a polarization component L in the direction of the reflection axis.
r is relatively large and is transmitted without being reflected by the reflective polarizing plate 9.
As a result, light incident on the liquid crystal panel 20 contains a relatively large amount of polarization component Lr in the direction of the reflection axis. Therefore, the contrast is lower than that of the transflective liquid crystal display device shown in FIG.

【0037】さらに、上記構成によれば、第2偏光板1
0と異なる吸収軸を有する第3偏光板11によって、反
射表示時にバックライト12表面の反射光の一部を吸収
して光量を調整することができる。これにより、バック
ライト12表面への外部光源などの周囲の写り込みによ
る反射表示時のコントラストの低下を軽減できる。
Further, according to the above configuration, the second polarizing plate 1
The third polarizing plate 11 having an absorption axis different from 0 can adjust a light amount by absorbing a part of the reflected light on the surface of the backlight 12 during the reflective display. As a result, it is possible to reduce a decrease in contrast at the time of reflective display due to reflection of surroundings such as an external light source on the surface of the backlight 12.

【0038】第1偏光板1と第1基板4との間には、上
側位相差板2および下側位相差板3が表示側からこの順
となるように配置されている。これにより、液晶層6と
してSTN液晶を用いた場合の複屈折異方性を良好に補
正することができる。なお、上側位相差板2および下側
位相差板3は、必要に応じて設ければよく、省略するこ
とも可能である。また、上側位相差板2および下側位相
差板3に代えて、1枚の位相差板を設けてもよい。
An upper retardation plate 2 and a lower retardation plate 3 are arranged between the first polarizing plate 1 and the first substrate 4 in this order from the display side. Thereby, the birefringence anisotropy when the STN liquid crystal is used as the liquid crystal layer 6 can be satisfactorily corrected. Note that the upper retardation plate 2 and the lower retardation plate 3 may be provided as needed, and may be omitted. Further, instead of the upper retardation plate 2 and the lower retardation plate 3, one retardation plate may be provided.

【0039】反射偏光板9としては、コレスティック液
晶ポリマーフィルムなどを用いることもできるが、直線
偏光反射板である複屈折多層反射偏光板が、一般的な用
途に適しているので、好ましい。また、反射偏光板9
は、その第2基板8側に配された光拡散層と一体化され
た拡散層一体型反射偏光板であることが好ましい。これ
により、反射表示時に、反射偏光板9によって反射され
た光を拡散させることができる。この結果、入射光の正
反射方向のみで明るかった鏡面反射光をある程度ブロー
ドにでき、視角方向が明るくなるとともに、反射偏光板
9表面への外部光源などの周囲の写り込みによる反射表
示時のコントラストの低下を軽減できる。
As the reflective polarizer 9, a cholesteric liquid crystal polymer film or the like can be used, but a birefringent multilayer reflective polarizer which is a linear polarizer is preferable because it is suitable for general use. Further, the reflection polarizing plate 9
Is preferably a diffusion layer-integrated reflective polarizer integrated with the light diffusion layer disposed on the second substrate 8 side. Thereby, at the time of reflective display, the light reflected by the reflective polarizing plate 9 can be diffused. As a result, the specular reflection light that was bright only in the specular reflection direction of the incident light can be broadened to a certain extent, the viewing angle direction becomes brighter, and the contrast at the time of reflection display due to reflection of an external light source or the like on the surface of the reflection polarizing plate 9 is reflected. Can be reduced.

【0040】第2偏光板10は、図3に示すように、そ
の吸収軸A2が反射偏光板9の反射軸xと平行となるよ
うに配されていることが望ましい。これにより、反射軸
xの方向の偏光成分Lrを完全に除去することができ
る。
As shown in FIG. 3, the second polarizing plate 10 is preferably arranged such that its absorption axis A2 is parallel to the reflection axis x of the reflection polarizing plate 9. Thereby, the polarization component Lr in the direction of the reflection axis x can be completely removed.

【0041】第2偏光板10は、反射偏光板9より高い
偏光度を有していればよいが、反射偏光板9より十分高
い偏光度、具体的には、99%以上の偏光度を有する高
偏光度偏光板であることが望ましい。
The second polarizing plate 10 has only to have a higher degree of polarization than the reflective polarizing plate 9, but has a sufficiently higher degree of polarization than the reflective polarizing plate 9, specifically, a degree of polarization of 99% or more. It is desirable to use a polarizing plate having a high degree of polarization.

【0042】第2偏光板10は、グリーンの補色である
マゼンタの吸収軸を有するグリーン偏光板であってもよ
い。これにより、グリーン偏光板中の2色性染料比を調
整することで、マゼンタの色調を消すことができる。
The second polarizing plate 10 may be a green polarizing plate having a magenta absorption axis which is a complementary color of green. Thereby, the color tone of magenta can be eliminated by adjusting the dichroic dye ratio in the green polarizing plate.

【0043】第3偏光板11は、バックライト12表面
への外部光源などの周囲の写り込みを防止する機能を有
する。第3偏光板11は、図3に示すように、その吸収
軸A3が反射偏光板9の反射軸xと45°の角度をなす
ことが望ましい。これにより、反射偏光板9の反射軸x
の方向の偏光成分Lrと反射軸xに直交する透過軸yの
方向の偏光成分Ltとの比を変えることなく光量を約5
0%に低下させることができる。
The third polarizing plate 11 has a function of preventing surroundings such as an external light source from being reflected on the surface of the backlight 12. It is desirable that the absorption axis A3 of the third polarizing plate 11 forms an angle of 45 ° with the reflection axis x of the reflection polarizing plate 9, as shown in FIG. Thereby, the reflection axis x of the reflection polarizing plate 9 is obtained.
Without changing the ratio of the polarized light component Lr in the direction of the direction A to the polarized light component Lt in the direction of the transmission axis y orthogonal to the reflection axis x.
It can be reduced to 0%.

【0044】第2偏光板10とバックライト12との間
には、第3偏光板11に代えて半透過フィルムを配して
もよい。これによっても、第3偏光板11を用いた場合
と同様に、バックライト12を非点灯とする反射表示時
のバックライト12表面への反射光の写り込みによる反
射表示時のコントラストの低下を軽減できる。さらに、
第3偏光板11を用いるよりもコストを低減できる。な
お、第3偏光板11や半透過フィルムは、必要に応じて
設ければよく、省略することも可能である。
A semi-transmissive film may be provided between the second polarizing plate 10 and the backlight 12 instead of the third polarizing plate 11. In this manner, similarly to the case where the third polarizing plate 11 is used, a decrease in contrast during reflection display due to reflection of reflected light on the surface of the backlight 12 during reflection display in which the backlight 12 is turned off is reduced. it can. further,
The cost can be reduced as compared with the case where the third polarizing plate 11 is used. Note that the third polarizing plate 11 and the semi-transmissive film may be provided as necessary, and may be omitted.

【0045】本実施形態の半透過型液晶表示装置では、
外光の照度が高いときにはバックライト12を使用せず
にノーマリーホワイト(ポジ)モードで反射表示を行
い、外光の照度が低いときにはバックライト12を使用
してノーマリーブラック(ネガ)モードで透過表示を行
うようになっている。これにより、バックライト12を
使用しない低消費電力の反射表示において高明度であ
り、かつ、バックライト12を使用する透過表示でも高
コントラストである半透過型液晶表示装置を提供でき
る。
In the transflective liquid crystal display device of this embodiment,
When the illuminance of the external light is high, reflection display is performed in the normally white (positive) mode without using the backlight 12, and when the illuminance of the external light is low, the backlight 12 is used and the normally black (negative) mode is used. Transparent display is performed. Accordingly, it is possible to provide a transflective liquid crystal display device having high brightness in low power consumption reflective display without using the backlight 12 and high contrast in transmissive display using the backlight 12.

【0046】本実施形態の半透過型液晶表示装置では、
上述したように、反射表示と透過表示との間でネガポジ
反転をするようになっている。そのため、外光とバック
ライト12からの光量が同程度であると、反射表示と透
過表示との間に相殺現象が起こる。この相殺現象は、図
2(a)に示す反射表示時の反射偏光板9の反射光であ
る偏光成分Lrと、図2(b)に示す透過表示時の反射
偏光板9の透過光である偏光成分Ltとが互いに直交し
ていることから生じる。この相殺現象が起こると、視認
識性が極端に低下する。
In the transflective liquid crystal display device of this embodiment,
As described above, the negative / positive inversion is performed between the reflective display and the transmissive display. Therefore, when the amount of external light and the amount of light from the backlight 12 are substantially the same, a canceling phenomenon occurs between the reflective display and the transmissive display. This canceling phenomenon is caused by the polarization component Lr, which is the reflected light of the reflective polarizing plate 9 at the time of reflective display shown in FIG. 2A, and the transmitted light of the reflective polarizer 9 at the time of transmissive display shown in FIG. 2B. This occurs because the polarization components Lt are orthogonal to each other. When this canceling phenomenon occurs, visual recognition is extremely reduced.

【0047】半透過型液晶表示装置では、図5(a)お
よび(b)に示すように、反射表示と透過表示とでネガ
ポジ反転するため、外光の照度とバックライト12の輝
度とが同程度であれば、反射表示と透過表示との間に相
殺現象が起こる。この結果、色調が無彩色化し、コント
ラストも極端に低くなるので、視認識性が低下する。
In the transflective liquid crystal display device, as shown in FIGS. 5A and 5B, the negative and positive inversions are performed between the reflection display and the transmission display, so that the illuminance of the external light and the luminance of the backlight 12 are the same. If this is the case, an offset phenomenon occurs between the reflective display and the transmissive display. As a result, the color tone becomes achromatic, and the contrast becomes extremely low.

【0048】そこで、透過表示時のバックライト12の
輝度は、外光照度より十分高く、具体的には、オフィス
照度でバックライト12を点灯したときにコントラスト
比(Co)3が得られる条件である4倍以上にすること
が好ましい。これにより、透過光の光量が反射光の光量
より十分多くなるので、外光とバックライト12からの
光量が同程度となることによる視認識性の低下を抑制で
きる。
Therefore, the brightness of the backlight 12 during the transmissive display is sufficiently higher than the illuminance of the external light. Specifically, the condition is such that the contrast ratio (Co) 3 is obtained when the backlight 12 is turned on with the office illuminance. Preferably, it is four times or more. This allows the amount of transmitted light to be sufficiently larger than the amount of reflected light, so that it is possible to suppress a decrease in visual recognition due to the fact that the amount of light from the backlight 12 and the amount of light from the backlight 12 are substantially the same.

【0049】さらに、本実施形態の半透過型液晶表示装
置は、外光の照度を検出するセンサと、外光の照度に応
じてバックライト12を点灯させるとともに外光の照度
に応じてバックライト12の輝度を調整するバックライ
ト制御部とをさらに備えていることが望ましい。すなわ
ち、バックライト制御部は、図6に示すように、センサ
の検出結果に基づいて、明るく視認識性が十分となる最
低の照度T以下に外光の照度が達したときにバックライ
ト12を点灯させる。これにより、バックライト12の
低消費電力化を図ることができる。また、バックライト
制御部は、バックライト12の点灯時に、図6に示すよ
うに、バックライト12の輝度が外光の照度より十分高
くなるようにバックライト12の輝度を調整するととも
に、外光の照度の低下に応じてバックライト12の輝度
を低下させる。これにより、視認識性を確保しながら、
バックライト12の低消費電力化を図ることができる。
これに対し、バックライト12の輝度を外光の照度より
高い一定の値に保持した場合には、バックライト12の
消費電力が高くなり、低消費電力化できない。
Further, the transflective liquid crystal display device of this embodiment has a sensor for detecting the illuminance of external light, a backlight 12 which is turned on in accordance with the illuminance of external light, and a backlight which is illuminated in accordance with the illuminance of external light. It is desirable to further include a backlight control unit that adjusts the luminance of Twelve. That is, as shown in FIG. 6, the backlight control unit switches the backlight 12 based on the detection result of the sensor when the illuminance of the external light reaches the minimum illuminance T which is lower than the minimum illuminance T at which the visibility is sufficient. Turn on. Thus, the power consumption of the backlight 12 can be reduced. In addition, when the backlight 12 is turned on, the backlight control unit adjusts the luminance of the backlight 12 so that the luminance of the backlight 12 becomes sufficiently higher than the illuminance of the external light as shown in FIG. The brightness of the backlight 12 is reduced in accordance with the decrease in the illuminance. As a result, while ensuring visual recognition,
The power consumption of the backlight 12 can be reduced.
On the other hand, when the brightness of the backlight 12 is maintained at a constant value higher than the illuminance of the external light, the power consumption of the backlight 12 increases and power consumption cannot be reduced.

【0050】本実施形態の半透過型液晶表示装置は、第
1基板4と透明電極5との間、あるいは透明電極7と第
2基板8との間にカラーフィルタを配置し、カラー半透
過型液晶表示装置としてもよい。これにより、従来では
反射表示の明度が低く視認識性に問題があったカラー半
透過型液晶表示装置において、十分な視認識性を有する
半透過型液晶表示装置を提供できる。
In the transflective liquid crystal display device of this embodiment, a color filter is disposed between the first substrate 4 and the transparent electrode 5 or between the transparent electrode 7 and the second substrate 8 to provide a color transflective liquid crystal display device. It may be a liquid crystal display device. This makes it possible to provide a transflective liquid crystal display device having sufficient visibility in a color transflective liquid crystal display device in which the brightness of the reflective display is low and the visibility is problematic in the past.

【0051】この場合、液晶パネル20の表示色は、図
5(a)および(b)で示すように、反射表示時の色調
と透過表示の色調とが互いに補色となるようにネガポジ
反転をするようになっている。すなわち、液晶パネル2
0では、反射表示時の赤が透過表示時のシアンに対応
し、反射表示時の青が透過表示時の黄に対応し、反射表
示時の緑が透過表示時のマゼンタに対応し、反射表示時
の黒が透過表示時の白に対応するようになっている。な
お、図5(a)および(b)では、簡略化のために、半
透過型液晶表示装置における液晶パネル20およびバッ
クライト12以外の構成を省略している。
In this case, as shown in FIGS. 5A and 5B, the display color of the liquid crystal panel 20 is negative-positive inverted so that the color tone in the reflective display and the color tone in the transmissive display are complementary to each other. It has become. That is, the liquid crystal panel 2
At 0, red in reflective display corresponds to cyan in transmissive display, blue in reflective display corresponds to yellow in transmissive display, green in reflective display corresponds to magenta in transmissive display, and reflective display The black at the time corresponds to the white at the time of the transmissive display. 5A and 5B, components other than the liquid crystal panel 20 and the backlight 12 in the transflective liquid crystal display device are omitted for simplification.

【0052】[0052]

【実施例】以下、実施例および比較例により、本発明を
さらに詳細に説明するが、本発明はこれらにより何ら限
定されるものではない。
The present invention will be described in more detail with reference to the following Examples and Comparative Examples, but the present invention is not limited thereto.

【0053】〔実施例1〕本実施例における半透過型液
晶表示装置の構成は、実施の形態で説明した通りであ
る。但し、透明電極7と第2基板8との間にカラーフィ
ルタを配置し、カラー半透過型液晶表示装置とした。
[Embodiment 1] The configuration of the transflective liquid crystal display device in this embodiment is as described in the embodiment. However, a color filter was arranged between the transparent electrode 7 and the second substrate 8 to obtain a color transflective liquid crystal display device.

【0054】第1偏光板1としては、偏光度98.8
%、単体透過率44.8%の高透過高偏光度偏光板を用
いた。また、上側位相差板2および下側位相差板3とし
ては、波長λ=428nmの光に対するリタデーション
が428nmであるポリカーボネート位相差フィルムを
用いた。
The first polarizing plate 1 has a polarization degree of 98.8.
%, And a high transmittance and high polarization degree polarizing plate having a single transmittance of 44.8% were used. Further, as the upper retardation plate 2 and the lower retardation plate 3, a polycarbonate retardation film having a retardation of 428 nm for light having a wavelength λ = 428 nm was used.

【0055】液晶パネル20としては、第1基板4、透
明電極5および7、第2基板8などからなるセル中に、
液晶層6としてSTN(超ツイステッドネマティック)
液晶を封止した一般的なSTN型液晶パネルを用いた。
上記STN液晶のツイスト角は240°、上記STN液
晶の屈折率異方性Δnは0.14であった。また、液晶
パネル20のセル厚は6μmとした。
As the liquid crystal panel 20, a cell including the first substrate 4, the transparent electrodes 5 and 7, the second substrate 8, etc.
STN (super twisted nematic) as liquid crystal layer 6
A general STN type liquid crystal panel in which liquid crystal was sealed was used.
The twist angle of the STN liquid crystal was 240 °, and the refractive index anisotropy Δn of the STN liquid crystal was 0.14. The cell thickness of the liquid crystal panel 20 was 6 μm.

【0056】反射偏光板9としては、拡散層と複屈折多
層反射偏光層とが一体化した拡散層一体型複屈折多層反
射偏光板である偏光度96.3%の3M社製のRDF−
C(商品名)を用いた。また、第2偏光板10として、
偏光度99.9%の高偏光度偏光板をその吸収軸が反射
偏光板9の反射軸と平行になるように配置した。さら
に、第3偏光板11としては、その吸収軸が第2偏光板
10の吸収軸と45°の角度をなす偏光度99.9%の
光吸収用偏光板を用いた。また、半透過型液晶表示装置
の軸配置は、図7に示すように設定した。なお、図7に
おける液晶パネル20の上側ラビング軸および下側ラビ
ング軸は、それぞれ、透明電極5および7の内面上に設
けられた配向膜のラビング軸を示す。
The reflective polarizer 9 is a diffusion layer integrated birefringent multilayer reflective polarizer in which a diffuser layer and a birefringent multilayer reflective polarizer are integrated.
C (trade name) was used. Further, as the second polarizing plate 10,
A high polarization degree polarizing plate having a polarization degree of 99.9% was arranged such that its absorption axis was parallel to the reflection axis of the reflection polarizing plate 9. Further, as the third polarizing plate 11, a light absorbing polarizing plate having a polarization degree of 99.9% and having an absorption axis at an angle of 45 ° with the absorption axis of the second polarizing plate 10 was used. The axial arrangement of the transflective liquid crystal display device was set as shown in FIG. Note that the upper rubbing axis and the lower rubbing axis of the liquid crystal panel 20 in FIG. 7 indicate the rubbing axes of the alignment films provided on the inner surfaces of the transparent electrodes 5 and 7, respectively.

【0057】本実施例の半透過型液晶表示装置における
偏光板および反射偏光板の構成、並びに、偏光板および
反射偏光板の偏光度を表1に示す。また、本実施例の半
透過型液晶表示装置の反射表示特性および透過表示特性
を測定した結果を表2に示す。
Table 1 shows the structures of the polarizing plate and the reflective polarizing plate in the transflective liquid crystal display device of this embodiment, and the degree of polarization of the polarizing plate and the reflective polarizing plate. Table 2 shows the results of measuring the reflective display characteristics and the transmissive display characteristics of the transflective liquid crystal display device of this example.

【0058】ところで、従来の半透過板を用いた半透過
型液晶表示装置では、反射表示特性および透過表示特性
の一方を重視する軸配置にすれば、反射表示および透過
表示の両方で最適の表示特性が得られた。しかしなが
ら、反射型偏光板を用いた半透過型液晶表示装置では、
反射表示と透過表示とでネガポジ反転を行うため、反射
表示特性と透過表示特性とが裏表の関係にある。そのた
め、従来の反射型偏光板を用いた半透過型液晶表示装置
では、反射表示で優れた表示特性を得ようとすると、透
過表示で十分な表示特性が得られなかった。また、カラ
ー表示の場合、ポジ反射表示時の背景色を緑みがかった
白色にすると、ネガ透過表示時の背景の黒色が赤み(マ
ゼンタの色調)を帯びるという問題が生じていた。
By the way, in a conventional transflective liquid crystal display device using a transflective plate, if an axis arrangement that emphasizes one of the reflective display characteristic and the transmissive display characteristic is used, the optimal display for both the reflective display and the transmissive display is performed. Characteristics were obtained. However, in a transflective liquid crystal display device using a reflective polarizing plate,
Since negative-positive reversal is performed between the reflective display and the transmissive display, the reflective display characteristics and the transmissive display characteristics have a front and back relationship. Therefore, in a conventional transflective liquid crystal display device using a reflective polarizing plate, sufficient display characteristics in transmissive display cannot be obtained in order to obtain excellent display characteristics in reflective display. Further, in the case of color display, when the background color in the positive reflection display is greenish white, the background black in the negative transmission display has a reddish color (magenta color tone).

【0059】本実施例の半透過型液晶表示装置では、反
射表示時の色調およびコントラストを重視した軸配置で
あるため、表2に示すように、反射表示時の色調および
コントラストに優れている。しかも、反射表示時の色調
およびコントラストを重視した軸配置でありながら、透
過表示時の色調およびコントラストも十分である。従っ
て、上記の軸構成によれば、反射表示時の色調およびコ
ントラストに優れ、かつ、透過表示時の色調およびコン
トラストも良好な半透過型液晶表示装置を提供できる。
In the transflective liquid crystal display device of the present embodiment, since the axis arrangement places emphasis on the color tone and the contrast during the reflective display, the color tone and the contrast during the reflective display are excellent as shown in Table 2. In addition, the color arrangement and the contrast at the time of transmissive display are also sufficient, while the axis arrangement emphasizes the color tone and the contrast at the time of reflective display. Therefore, according to the above-mentioned axis configuration, it is possible to provide a transflective liquid crystal display device which is excellent in color tone and contrast during reflective display and also excellent in color tone and contrast during transmissive display.

【0060】〔比較例1〕本比較例の半透過型液晶表示
装置は、実施例1の半透過型液晶表示装置において第2
偏光板10を省略したものである。
Comparative Example 1 The transflective liquid crystal display device of the present comparative example is the same as the transflective liquid crystal display device of Example 1 except that
The polarizing plate 10 is omitted.

【0061】本比較例の半透過型液晶表示装置では、表
2に示すように、実施例1と比較して、透過表示時のコ
ントラストの低下が見られた。また、図9に示すような
スジムラが発生した。
In the transflective liquid crystal display device of this comparative example, as shown in Table 2, the contrast in transmissive display was lower than that of Example 1. In addition, uneven streaks as shown in FIG. 9 occurred.

【0062】〔実施例2〕本実施例の半透過型液晶表示
装置は、実施例1の半透過型液晶表示装置において第3
偏光板11を省略したものである。
[Embodiment 2] The transflective liquid crystal display of this embodiment is the same as the transflective liquid crystal display of Embodiment 1,
The polarizing plate 11 is omitted.

【0063】本実施例の半透過型液晶表示装置では、表
2に示すように、実施例1と比較すると、反射表示時の
コントラストに低下が見られた。また、バックライト1
2の反射光の写り込みが増大した。しかしながら、透過
表示時には、実施例1と同様に優れたコントラストが得
られた。
In the transflective liquid crystal display device of this embodiment, as shown in Table 2, the contrast in the reflective display was lower than that of the first embodiment. Also, backlight 1
The reflected light of No. 2 increased. However, at the time of transmissive display, excellent contrast was obtained as in Example 1.

【0064】〔実施例3〕本実施例の半透過型液晶表示
装置は、実施例1の半透過型液晶表示装置において、第
2偏光板10として高偏光度偏光板に代えて偏光度5
0.0%のグリーン偏光板(日東電工社製、商品名「Q
−12G」)を用いたものである。
[Embodiment 3] The transflective liquid crystal display device of the present embodiment is the same as the transflective liquid crystal display device of Embodiment 1, except that the second polarizing plate 10 is replaced by a polarizing plate having a polarization degree of 5 instead of a high polarizing plate.
0.0% green polarizing plate (trade name "Q" manufactured by Nitto Denko Corporation)
-12G ").

【0065】本実施例の半透過型液晶表示装置では、表
2に示すように、実施例1と比較して、第2偏光板10
の偏光度が低いために透過表示時のコントラストは低下
したものの、色調の赤みはより一層改善された。
In the transflective liquid crystal display device of this embodiment, as shown in Table 2, the second polarizer 10
Although the contrast during transmissive display was reduced due to the low degree of polarization, the redness of the color tone was further improved.

【0066】〔比較例2〕本実施例の半透過型液晶表示
装置は、実施例1の半透過型液晶表示装置において、反
射偏光板9に代えて従来の半透過反射板を用いたもので
ある。
COMPARATIVE EXAMPLE 2 The transflective liquid crystal display device of the present embodiment is the same as the transflective liquid crystal display device of the first embodiment, except that a conventional transflective plate is used in place of the reflective polarizer 9. is there.

【0067】本実施例の半透過型液晶表示装置では、表
2に示すように、実施例1と比較して、反射表示時の明
度が低下し、透過表示時のコントラストも低下した。
In the transflective liquid crystal display device of this embodiment, as shown in Table 2, the brightness at the time of reflective display was lower and the contrast at the time of transmissive display was lower than that of the first embodiment.

【0068】〔実施例4〕本実施例における半透過型液
晶表示装置の構成は、実施例1の半透過型液晶表示装置
において、軸配置を透過時のコントラストおよび背景色
を重視した図8に示す軸配置に変更したものである。ま
た、このとき、両位相差板のリタデーションは、波長λ
=550nmの光に対する上側位相差板2のリタデーシ
ョンを210nmに、波長λ=550nmの光に対する
下側位相差板3のリタデーションを357nmに設定し
た。
[Embodiment 4] The structure of the transflective liquid crystal display device according to the present embodiment is the same as that of the transflective liquid crystal display device according to the embodiment 1 except that the axial arrangement is focused on the contrast when transmitting and the background color as shown in FIG. The axis arrangement has been changed as shown. Also, at this time, the retardation of both retardation plates has a wavelength λ
The retardation of the upper retardation plate 2 for light having a wavelength of 550 nm was set to 210 nm, and the retardation of the lower retardation plate 3 for light having a wavelength of 550 nm was set to 357 nm.

【0069】本実施例の半透過型液晶表示装置では、表
2に示すように、透過時の色調およびコントラストを重
視した軸配置であるので、透過表示時のコントラストが
高く、また、透過表示時の背景の色調が少し青みを帯び
た黒となり、見栄えの良い表示が得られる。また、透過
表示時の色調およびコントラストを重視した軸配置であ
りながら、反射表示時の色調およびコントラストともに
十分である。従って、上記の軸構成によれば、透過表示
時の色調およびコントラストに優れ、かつ、反射表示時
の色調およびコントラストも良好な半透過型液晶表示装
置を提供できる。
In the transflective liquid crystal display device of this embodiment, as shown in Table 2, the axes are arranged with emphasis on the color tone and contrast at the time of transmission, so that the contrast at the time of transmission display is high, and The background color becomes slightly bluish black, and a good-looking display is obtained. In addition, although the axis arrangement places importance on the color tone and the contrast during the transmissive display, both the color tone and the contrast during the reflective display are sufficient. Therefore, according to the above-described shaft configuration, it is possible to provide a transflective liquid crystal display device that is excellent in color tone and contrast during transmissive display and also excellent in color tone and contrast during reflective display.

【0070】[0070]

【表1】[Table 1]

【0071】[0071]

【表2】[Table 2]

【0072】なお、表2におけるL*、a*、およびb
*は、反射表示における表示色を表すものであり、それ
ぞれCIE(1976)L***色空間におけるL
*、a*、およびb*を表す。また、表2におけるY、
x、yはそれぞれ、透過表示における表示色を表すもの
であり、CIE(1931)標準表色系における刺激値
Y、色度座標x、および色度座標yを表す。
Note that L* , a* , and b in Table 2
* Represents a display color in the reflection display, and each of the colors L in the CIE (1976) L* a* b* color space.
* , A* , and b* . Further, Y in Table 2,
x and y each represent a display color in the transmissive display, and represent a stimulus value Y, chromaticity coordinates x, and chromaticity coordinates y in the CIE (1931) standard color system.

【0073】[0073]

【発明の効果】本発明の請求項1記載の半透過型液晶表
示装置は、以上のように、互いに対向する内面上にそれ
ぞれ電極を有する第1基板および第2基板と、第1基板
と第2基板との間に挟持された液晶層と、第2基板の外
側に配された光源とを備え、第1基板側を表示側とする
半透過型液晶表示装置であって、第1基板の表示側に配
された第1偏光板と、第2基板と光源との間に配された
反射偏光板と、反射偏光板と光源との間に配された、反
射偏光板より高い偏光度を有する第2偏光板とをさらに
備える構成である。
As described above, the transflective liquid crystal display device according to the first aspect of the present invention has a first substrate and a second substrate having electrodes on inner surfaces opposed to each other, and a first substrate and a second substrate. A transflective liquid crystal display device comprising a liquid crystal layer sandwiched between two substrates, and a light source disposed outside the second substrate, wherein the first substrate side is a display side, A first polarizer disposed on the display side, a reflective polarizer disposed between the second substrate and the light source, and a higher polarization degree than the reflective polarizer disposed between the reflective polarizer and the light source. And a second polarizing plate.

【0074】上記構成によれば、反射軸方向の偏光成分
を100%近く反射することができ、明度の高い反射表
示が実現できる。また、反射軸に直交する透過軸方向に
振動する偏光成分を100%近く透過させることがで
き、明度の高い透過表示が実現できる。さらに、第2偏
光板によって反射偏光板の反射軸方向の偏光成分を低減
できるので、透過表示時のコントラストを向上させるこ
とができるとともに、反射偏光板の反射軸方向の偏光成
分による赤みおよびスジムラの発生を防止することがで
きる。これらにより、反射表示および透過表示の双方に
おいて高明度かつ高コントラストである半透過型液晶表
示装置を提供することができる。
According to the above configuration, nearly 100% of the polarization component in the direction of the reflection axis can be reflected, and a reflective display with high brightness can be realized. Also, nearly 100% of the polarized light component oscillating in the direction of the transmission axis orthogonal to the reflection axis can be transmitted, and a transmissive display with high brightness can be realized. Furthermore, since the polarization component of the reflective polarizing plate in the direction of the reflection axis can be reduced by the second polarizing plate, the contrast at the time of transmission display can be improved. Generation can be prevented. Thus, a transflective liquid crystal display device having high brightness and high contrast in both reflective display and transmissive display can be provided.

【0075】本発明の請求項2記載の半透過型液晶表示
装置は、以上のように、請求項1記載の半透過型液晶表
示装置において、上記第2偏光板は、その吸収軸の方向
が反射偏光板の反射軸の方向と一致するように配されて
いる構成である。
As described above, in the transflective liquid crystal display device according to the second aspect of the present invention, in the transflective liquid crystal display device according to the first aspect, the direction of the absorption axis of the second polarizing plate is changed. In this configuration, the reflective polarizing plate is disposed so as to coincide with the direction of the reflection axis.

【0076】上記構成によれば、反射偏光板を透過した
反射軸方向の偏光成分を、ほぼ完全に第2偏光板に吸収
させることができる。それゆえ、コントラストをさらに
向上することができるとともに、反射偏光板を透過した
反射軸方向の偏光成分による赤みおよびスジムラの発生
をより一層確実に防止することができるという効果を奏
する。
According to the above configuration, the polarization component in the direction of the reflection axis transmitted through the reflective polarizing plate can be almost completely absorbed by the second polarizing plate. Therefore, the contrast can be further improved, and the effects of redness and uneven streaks caused by the polarization component in the direction of the reflection axis transmitted through the reflection polarizing plate can be more reliably prevented.

【0077】本発明の請求項3記載の半透過型液晶表示
装置は、以上のように、第2偏光板と光源との間に配さ
れた、第2偏光板の吸収軸と方向の異なる吸収軸を有す
る第3偏光板をさらに備える構成である。
The transflective liquid crystal display device according to the third aspect of the present invention, as described above, has a structure in which the absorption axis having a different direction from the absorption axis of the second polarizing plate is disposed between the second polarizing plate and the light source. This is a configuration further including a third polarizing plate having an axis.

【0078】上記構成によれば、反射表示時に、光源表
面の反射光の一部を第3偏光板に吸収させることによ
り、光源表面への外部光源などの周囲の写り込みによる
コントラストの低下を軽減できるという効果を奏する。
According to the above configuration, at the time of reflective display, a part of the reflected light on the light source surface is absorbed by the third polarizing plate, so that a decrease in contrast due to reflection of an external light source or the like on the light source surface is reduced. It has the effect of being able to.

【0079】本発明の請求項4記載の半透過型液晶表示
装置は、以上のように、第2偏光板と光源との間に配さ
れた半透過フィルムをさらに備える構成である。
The transflective liquid crystal display device according to the fourth aspect of the present invention has a configuration further comprising a transflective film disposed between the second polarizing plate and the light source as described above.

【0080】上記構成によれば、反射表示時に、光源表
面の反射光の一部を半透過フィルムに吸収させることに
より、光源表面への外部光源などの周囲の写り込みによ
るコントラストの低下を軽減できるという効果を奏す
る。また、第3偏光板を用いるよりもコストを低減でき
るという効果を奏する。
According to the above configuration, at the time of reflective display, a part of the reflected light on the light source surface is absorbed by the semi-transmissive film, so that it is possible to reduce a decrease in contrast due to the reflection of an external light source or the like on the light source surface. This has the effect. Further, there is an effect that the cost can be reduced as compared with the case where the third polarizing plate is used.

【0081】本発明の請求項5記載の半透過型液晶表示
装置は、以上のように、上記第2基板と反射偏光板との
間に配された光拡散層をさらに備え、上記反射偏光板
が、複屈折多層反射偏光板である構成である。
The transflective liquid crystal display device according to claim 5 of the present invention further comprises a light diffusing layer disposed between the second substrate and the reflective polarizer, as described above. Is a birefringent multilayer reflective polarizing plate.

【0082】上記構成によれば、反射偏光板の鏡面反射
光を拡散させることで、鏡面(反射偏光板)だけでは入
射光の正反射方向のみで明るかった光をある程度ブロー
ドにすることで視角的に明るくでき、また、反射偏光板
表面への外部光源などの周囲の写り込みによる反射表示
時のコントラストの低下を軽減できるとともに、一般的
な用途に適した半透過型液晶表示装置を提供できるとい
う効果を奏する。
According to the above configuration, the specularly reflected light from the reflective polarizing plate is diffused, so that light that is bright only in the specular reflection direction of the incident light with only the mirror surface (reflective polarizing plate) is broadened to a certain extent to provide a visual angle. It is possible to provide a transflective liquid crystal display device suitable for general use, while reducing the decrease in contrast at the time of reflective display due to reflection of an external light source or the like on the surface of the reflective polarizing plate. It works.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明に係る半透過型液晶表示装置の実施の一
形態を示す断面図である。
FIG. 1 is a cross-sectional view showing one embodiment of a transflective liquid crystal display device according to the present invention.

【図2】図1に示す半透過型液晶表示装置が備える反射
偏光板の働きを説明するための説明図であり、(a)は
反射偏光板による光の反射を模式的に示す概略斜視図、
(b)は反射偏光板における光の透過を模式的に示す概
略斜視図である。
FIGS. 2A and 2B are explanatory views for explaining the function of a reflective polarizer included in the transflective liquid crystal display device shown in FIG. 1, and FIG. 2A is a schematic perspective view schematically showing light reflection by the reflective polarizer. ,
(B) is a schematic perspective view schematically showing light transmission through the reflective polarizing plate.

【図3】図1に示す半透過型液晶表示装置において、バ
ックライトの出射光の偏光状態が液晶パネルに入射する
までにどのように変化するかを模式的に示す図である。
FIG. 3 is a diagram schematically showing how the polarization state of light emitted from a backlight changes until the light enters a liquid crystal panel in the transflective liquid crystal display device shown in FIG.

【図4】図1に示す半透過型液晶表示装置における第2
偏光板を省いた場合に、バックライトの出射光の偏光状
態が液晶パネルに入射するまでにどのように変化するか
を模式的に示す図である。
FIG. 4 shows a second example of the transflective liquid crystal display device shown in FIG.
FIG. 7 is a diagram schematically illustrating how the polarization state of light emitted from a backlight changes before entering a liquid crystal panel when a polarizing plate is omitted.

【図5】図1に示す半透過型液晶表示装置によるカラー
表示を説明するための説明図であり、(a)は反射光に
よるカラー表示を模式的に示す概略斜視図、(b)は透
過光によるカラー表示を模式的に示す概略斜視図であ
る。
5A and 5B are explanatory diagrams for explaining color display by the transflective liquid crystal display device shown in FIG. 1, wherein FIG. 5A is a schematic perspective view schematically showing color display by reflected light, and FIG. It is a schematic perspective view which shows the color display by light typically.

【図6】外光照度の変化に応じたバックライトの輝度の
制御を説明するためのグラフである。
FIG. 6 is a graph for explaining control of the luminance of the backlight according to a change in the illuminance of external light.

【図7】本発明に係る半透過型液晶表示装置の一実施例
における軸配置を示す図である。
FIG. 7 is a view showing an axial arrangement in one embodiment of the transflective liquid crystal display device according to the present invention.

【図8】本発明に係る半透過型液晶表示装置の他の実施
例における軸配置を示す図である。
FIG. 8 is a view showing an axial arrangement in another embodiment of the transflective liquid crystal display device according to the present invention.

【図9】従来の反射偏光板を備える半透過型液晶表示装
置において生じていたスジムラを示す平面図である。
FIG. 9 is a plan view showing stripes occurring in a conventional transflective liquid crystal display device including a reflective polarizing plate.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 第1偏光板 2 上側位相差板 3 下側位相差板 4 第1基板 5 透明電極(電極) 6 液晶層 7 透明電極(電極) 8 第2基板 9 反射偏光板 10 第2偏光板 11 第3偏光板 12 バックライト(光源) 20 液晶パネル REFERENCE SIGNS LIST 1 first polarizing plate 2 upper retarder 3 lower retarder 4 first substrate 5 transparent electrode (electrode) 6 liquid crystal layer 7 transparent electrode (electrode) 8 second substrate 9 reflective polarizer 10 second polarizer 11th 3 polarizing plate 12 backlight (light source) 20 liquid crystal panel

Claims (5)

Translated fromJapanese
【特許請求の範囲】[Claims]【請求項1】互いに対向する内面上にそれぞれ電極を有
する第1基板および第2基板と、第1基板と第2基板と
の間に挟持された液晶層と、第2基板の外側に配された
光源とを備え、第1基板側を表示側とする半透過型液晶
表示装置であって、 第1基板の表示側に配された第1偏光板と、 第2基板と光源との間に配された反射偏光板と、 反射偏光板と光源との間に配された、反射偏光板より高
い偏光度を有する第2偏光板とをさらに備えることを特
徴とする半透過型液晶表示装置。
A first substrate and a second substrate each having electrodes on inner surfaces facing each other; a liquid crystal layer sandwiched between the first and second substrates; and a liquid crystal layer disposed outside the second substrate. A transflective liquid crystal display device having a first substrate side as a display side, a first polarizing plate disposed on the display side of the first substrate, and a second substrate and the light source. A transflective liquid crystal display device further comprising: a reflective polarizing plate disposed; and a second polarizing plate disposed between the reflective polarizing plate and the light source and having a higher degree of polarization than the reflective polarizing plate.
【請求項2】上記第2偏光板は、その吸収軸の方向が反
射偏光板の反射軸の方向と一致するように配されている
ことを特徴とする請求項1記載の半透過型液晶表示装
置。
2. The transflective liquid crystal display according to claim 1, wherein the second polarizing plate is arranged such that the direction of the absorption axis thereof coincides with the direction of the reflection axis of the reflective polarizing plate. apparatus.
【請求項3】第2偏光板と光源との間に配された、第2
偏光板の吸収軸と方向の異なる吸収軸を有する第3偏光
板をさらに備えることを特徴とする請求項1または2記
載の半透過型液晶表示装置。
3. A second polarizing plate disposed between a second polarizing plate and a light source.
3. The transflective liquid crystal display device according to claim 1, further comprising a third polarizing plate having an absorption axis having a direction different from that of the polarizing plate.
【請求項4】第2偏光板と光源との間に配された半透過
フィルムをさらに備えることを特徴とする請求項1また
は2記載の半透過型液晶表示装置。
4. The transflective liquid crystal display device according to claim 1, further comprising a transflective film disposed between the second polarizing plate and the light source.
【請求項5】上記第2基板と反射偏光板との間に配され
た光拡散層をさらに備え、 上記反射偏光板が、複屈折多層反射偏光板であることを
特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の半
透過型液晶表示装置。
5. The apparatus according to claim 1, further comprising a light diffusing layer disposed between said second substrate and said reflective polarizer, wherein said reflective polarizer is a birefringent multilayer reflective polarizer. 5. The transflective liquid crystal display device according to any one of 4.
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