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[發明專利]液晶面板及液晶顯示裝置有效

專利信息
申請號: 201310554959.5 申請日: 2013-11-08
公開(公告)號: CN103676273B 公開(公告)日: 2017-02-01
發明(設計)人: 劉韻宜 申請(專利權)人: 友達光電股份有限公司
主分類號: G02F1/1333 分類號: G02F1/1333;G02F1/13357
代理公司: 北京律誠同業知識產權代理有限公司11006 代理人: 梁揮,鮑俊萍
地址: 中國臺灣新竹科*** 國省代碼: 臺灣;71
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摘要:
搜索關鍵詞: 液晶面板 液晶 顯示裝置
【說明書】:

技術領域

發明是有關于一種液晶面板及液晶顯示裝置,且特別是有關于一種具有量子點熒光材料的液晶顯示裝置。

背景技術

由于液晶顯示裝置(Liquid?Crystal?Display,LCD)具備體積小、高畫質、低消耗功率、無輻射等優點,近年來已成為顯示裝置的主流。一般而言,液晶顯示裝置常用的背光源有冷陰極熒光燈(Cold-Cathode?Fluorescent?Lamp,CCFL)背光源以及發光二極管(Light?Emitting?Diode,LED)背光源等等,其中發光二極管背光源因其省電、體積小以及反應速度快等優點而逐漸被應用在可攜式顯示裝置以及電視的背光模塊上。一般而言,常用的白光發光二極管封裝多采用藍光發光二極管芯片搭配上釔鋁石榴粉(Yttrium?Aluminum?Garnet,YAG),其具有封裝方便及體積小的優點。

另一方面,近年來量子點(quantum?dot)熒光材料已逐漸被應用于發光二極管中來取代釔鋁石榴粉等傳統有機熒光材料,用于背光模塊中。具體而言,量子點熒光材料是由數個或數十個原子所構成的準零維度(quasi-zero-dimensional)納米材料,由于量子點熒光材料內部的電子在三度空間的運動都會受到局限,故其光電特性與塊狀(bulk)型態的熒光材料差異極大。舉例而言,在受到相同的激發光源照射之后,不同尺寸的量子點熒光材料會發出不同波長的二次光線。若將不同尺寸的量子點熒光材料混合,并以相同的激發光源照射這些經過適當混合后的量子點熒光材料,將可同時產生多種不同波長的二次光線。

相較于傳統的有機熒光材料,量子點熒光材料的發光具有較佳的發光效率,因此,若將量子點熒光材料應用于液晶顯示器的背光源中,將有助于提升液晶顯示器的彩色飽和度。然而,量子點熒光材料雖可改善液晶顯示器的彩色飽和度,但卻面臨白點色坐標偏移的問題。因此,如何改善量子點熒光材料所導致的白點色坐標偏移的問題,實為目前亟欲解決的問題之一。

發明內容

本發明提供一種液晶面板,其具有良好的色彩飽和度以及白色表現。

本發明提供一種液晶顯示裝置,其具有良好的色彩飽和度以及白色表現。

本發明的液晶面板具有多個紅色像素區、多個綠色像素區與多個藍色像素區。液晶面板在紅色像素區的晶穴間隙大于液晶面板在綠色像素區的晶穴間隙,且液晶面板在紅色像素區的晶穴間隙大于液晶面板在藍色像素區的晶穴間隙。

本發明的液晶顯示裝置包括一背光源以及前述的液晶面板。背光源包括一激發光源以及一量子點熒光材料。背光源的發光頻譜在波長介于400納米至500納米之間具有相對極大亮度峰值BL1,背光源的發光頻譜在波長介于500納米至580納米之間具有相對極大亮度峰值BL2,而背光源的發光頻譜在波長介于580納米至780納米之間具有相對極大亮度峰值BL3,BL2/BL1>0.65,且BL2/BL3>1。

基于上述,本發明的實施例的液晶面板及液晶顯示裝置藉由控制紅色像素區、綠色像素區、藍色像素區的晶穴間隙,以改善量子點熒光材料所導致的白點色坐標偏移的問題,進而具有良好的色彩飽和度以及理想的白點的色坐標位置。

附圖說明

圖1A是本發明一實施例的一種液晶顯示裝置的示意圖。

圖1B是圖1A中區域A的液晶面板的局部放大示意圖。

圖2是圖1的背光源的發光頻譜圖。

圖3A是本發明另一實施例的一種液晶顯示裝置的示意圖。

圖3B是圖3A中區域B的液晶面板的局部放大示意圖。

100、300:液晶顯示裝置

110:背光源

111:激發光源

113:量子點熒光材料

115:導光板

200、400:液晶面板

210:主動元件陣列基板

220、420:彩色濾光基板

221:第一基板

223:黑矩陣

225a、425a:紅色濾光膜

225b、425b:綠色濾光膜

225c、425c:藍色濾光膜

230:液晶層

427:覆蓋層

L:照明光束

R:紅色像素區

G:綠色像素區

B:藍色像素區

h1、h2、h3、t1、t2、t3:厚度

d1、d2、d3:晶穴間隙

BL1、BL2、BL3:亮度峰值

A:區域

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