IPS方式のメリットとは?

このQ&Aのポイント
  • IPS方式の特性により、高視野角を実現することができます。
  • 横電界モードを使用することで、視野角依存性の問題を解決できます。
  • 液晶分子は棒状に見える性質を持ち、IPSモードではどの方向から見ても同じ画像が表示できます。
回答を見る
  • ベストアンサー

IPS方式のメリットである高視野角について(1)

縦方向電界により液晶分子は基板面に垂直な方向に立ち上がるがこの場合、見る方向により特性が変わるため視野角依存性が発生する。 それに対して横電界モードでは一方の基板上に形成した電極により、基板面に平行な電界を印加することで、棒状の液晶分子を基板面にほぼ平行な状態のままスイッチングできるため、視野角依存性の問題が解決できると考えた。 実際に液晶分子は長さと数ナノメータの有機物質であり、10種類を超える複数の分子の混合系であるために分子が見えるわけではないが、 ※ここからが疑問なんですが (光学的な性質は棒状に見えるかどうかということと光学的性質が一致する) そのため、IPSモードではどの方向から見ても棒状に見えるため、見る方向によらず同じ画像が表示できる。 この()の部分がいまいちわかりません。 <光学的な性質とは? <縦電界では一致しないために見る方向によっては棒状に見えないなので高視野角ではないといった認識でいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

>光学的な性質は棒状に見えるかどうかということと光学的性質が一致する ここで言う光学的性質とは、複屈折のことです。 >縦電界では一致しないために見る方向によっては棒状に見えないなので高視野角ではないといった認識でいいのでしょうか? 違います 棒の軸に垂直な面であれば、どの方向から見ても同じ棒ということです。 液晶分子が複屈折を持っていて、簡単に言ってしまうと分子の軸方向に依存します。 つまり、 TNの場合は 液晶分子である棒の長さ方向上から見た(棒の長さがわからない見え方)時と、 棒を真上ではなく斜めから見た(棒がそれなりに長さを持つ見え方)時とでは、 複屈折に違いがあり色が違って見える のに対し IPSであれば 最初から液晶分子である棒は横を向いて寝ているので 液晶ガラス基板と平行に見るのであればともかく 棒の長さ方向と直交する方向(棒の長さが変わらない角度)であれば どこから見ても複屈折が無いので色が変わらないということです。 ただし、棒の長さが短くなるような方向から見れば、色が変わります。 複屈折と屈折率楕円体というものについて 調べてみてください。

narubisa09
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • IPS方式横電界について

    IPSモードは櫛歯電極を用い,片方の基板内において横方向に電界を加える方式。 IPS方式がTNやVAと異なる点は,電界が (上下基板間ではなく,片方の基板に平行に印加される点である。) その結果として液晶分子が起き上がったり倒れたりするのではなく基板面内で回転する。 液晶の配向はガラス基板に平行なホモジニアス配向であ り,片側の偏光板の偏光軸と液晶の分子軸方向を合わせる。 (下基板に付設した電極間に電圧を印加する) と,液晶分子はガ ラス面内で電界方向に回転し,複屈折が生じる。 この()の所が疑問なんですけど 上下の基板に電極を付設すると横電界はおこせないというのはわかります。 <上下の基板がある中でどのような意図があって下基板に電極を付設しているのでしょうか? <この文の説明では下基板に電極を付設してるがこれが逆に下基板ではなく上基板に付設すると複屈折は生じないのか?

  • 視野角特性とは?

    視野角依存性:画面の見る方向によって見え方が異なる性質のこと 私は視野角特性も記上と同じ意味だと思っているのですが正確には意味はわかっていません。 視野角特性とはどういう意味なのか教えて下さい。

  • IPS液晶ディスプレイ

    <液晶分子は平行配向基板上にあり、帯状電極(櫛歯電極)と45度なすように配向させている。 これは事実ですか? <電圧をかけた時、電圧の方向に向く液晶を用いる場合 帯状電極と垂直に配向変化を起こす <電圧をかけた時、電圧と垂直方向を向く液晶を用いる場合 帯状電極と水平に配向変化を起こす これは事実ですか?

  • 有機ELの視野角についての質問です!

    有機ELディスプレイの特徴の一つに、広い"視野角"があげられると思いますが、ここで二点ほど気になったことがあるので質問させていただきます。 (1)液晶は、見る角度(視野角)によって色合いが異なると言われておりますが、有機ELの場合でもやはり色合い、つまり発光スペクトルは視野角に依存するのでしょうか?するとしたらどのように見え方が違うのでしょうか? (2)有機ELは、発光層を数層の薄膜および電極等で挟んだ構造だと思います。なので、発光層から、ある角度以上で発光した光は、他の膜による"全反射"によって外に出てこない波長の光成分があると思うのですが、広い視野角と謳っているので、こういった現象はないと考えてよいのでしょうか?それとも、ある角度以内で発光した光を、広視野角へ拡散させるようなパネル構造となっているのでしょうか? 単に、有機ELは自発光、面光源だからという理由で、広い視野角であるとは思えなかったので、このような質問をしてみました。 分かりにくい文章で申し訳ありませんが、ご教授願います。

  • 液晶テレビの視野角補償フィルムはなぜ2枚必要か?

    液晶テレビの仕組みについて調べています。斜め方向の光の漏れを防ぐために視野角補償(拡大)フィルムというのが前後に2枚貼り付けられているかと思いますが、これはなぜ2枚必要なのでしょうか?また、1枚ですめばもっと画面を明るくできると思うのですが、1枚で済ませるすべはないのでしょうか? インターネットで調べていてもなかなか理解が追いつかない部分もあり、わからないで困っております。 素人質問で申し訳ございませんが、お詳しい方がいらっしゃいましたらご回答いただけますと幸いです。

  • iMacの液晶と比べて視野角が狭い感じがする一体型

    大手家電量販店の店頭のPCの話です。 iMacはどの方向から見ても明るく視野角も広い感じですが、他メーカーの一体型デスクトップパソコン(とiMac以外のMacノート)はIPS採用のであっても見る角度を変えると色は一定でも明らかに暗く見えるのが多かったです。 店のパソコンで設定をいじれないのでわからないんですが、あれは設定で明るさを上げてもあの傾向でしょうか。 利益がiMacが大きい?からああいう設定にわざとしてるのか。 たまたまその店のiMacが「当たり」だっただけか。 IPS液晶にもグレードがあるのか。 どれですか。 一般論としてiMacの21.5型の液晶は評判がいいですか。 あれは何だったのか質問文だけからでも予想できる方がいたらお願いします。

  • 電界の強さ

    避雷針のように先の尖ったところに電界が集中すると聞いたことがあります。 その理由を教えてください。 また面よりも角(尖った所)に電界が集中するのであれば、平行平面の電極板ではその四隅が一番電界強度が高くなると考えていいのですか?

  • 角パイプの座屈

    □40×40×1.6の角パイプとt1.6の鉄板でできた鉄製パレットのテーブルの上に 長さ720mmと350mmの2種類の□150×100×3.2の角パイプをパレットの幅方向に平行にパレットの中心に溶接し(150を縦)、この□150×100×3.2の角パイプの上に重さ400Kgの製品を載せパレット輸送します。□150×100×3.2の角パイプが400Kgの荷重に耐えられるか?を知りたいです。自分でも勉強中の材料力学の本を使って計算しますが、単純に座屈の計算のみでよろしいのでしょうか?

  • 電界の仕事について

    x軸に平行で一様な電界中で,電荷Qを原点から点P(a1, b1)まで動かすのに必要な仕事はいくらになるか教えてください. W=QEx(仕事=電荷×電界×移動距離) を使うことはわかりますが,移動距離をどう考えればよいでしょうか. 仕事の定義からすれば,電界に逆らう方向へ仕事をするので,a1のみにしか依存しないと思い,W=QEa1と思ったのですが,この考えは間違っているのでしょうか.

  • 電界ベクトル

    電界ベクトルが法線方向に向き、その大きさが空間の何処でもξ/2ε_0〔V/m〕である。このように帯電した2枚の平面を間隔d〔m〕だけ離して平行に置いたとき、平面で仕切られた3つの領域における電界ベクトルを求めよ。 面電荷分布の存在する位置をX=0及びX=dとするとこの場合の電界は、それぞれの面電荷分布によって生ずる電界の重ねあわせとして得られるので E_x=-ξ/2ε_0(X<0)    0(0<X<d)    ξ/2ε_0(X>d) このような答えでよろしいでしょうか? 間違っていたら教えてください。