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Fターム[2H088EA22]の内容

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【課題】電気光学装置において、高精細な画像を表示可能とする。
【解決手段】電気光学装置は、基板(28)上の画像表示領域(3)に設けられた複数の走査線(40)及び複数のデータ線(50)と、複数の画素部(20)とを備えている。走査線及びデータ線が斜めに相交差する斜交領域に配置される第1画素部(21a,200a)は、第1画素部と電気的に接続される第1走査線(40a)及び第1走査線と互いに隣り合う第2走査線(40b)、並びに第1画素部と電気的に接続される第1データ線(50a)及び第1データ線と互いに隣り合う第2データ線(50b)の各々によって囲われた基準領域(A1)に含まれる点(P)を基準として点対称となる位置に配置される第2画素部(21d,200d)が存在するように配置され、第2画素部は、第2走査線及び第2データ線に夫々電気的に接続されている。 (もっと読む)


【課題】3次元画像を表示するのに時間を要することによる観察者の違和感を低減することができる。
【解決手段】画像データを取得し(ステップS11)、その画像データの容量やデータ形式を把握し(ステップS12)、データの容量やデータ形式に基づいてその画像を表示部50に表示するのに要する予測時間を演算し(ステップS13)、その予測時間が閾値より大きいか否かを判断する(ステップS14)。予測時間が閾値より大きい場合(ステップS14でYES)には、プレビューDB21から補助3次元画像を検索して取得し(ステップS15)、表示部50に出力する(ステップS16)。そして、ステップS11で取得した画像データからステレオグラム方式の3次元画像を生成し(ステップS17)、表示部50に出力する(ステップS18)。 (もっと読む)


【課題】応答性及び生産性を向上することができるとともに、スポット性能の劣化を抑えることができる液晶素子及び光ピックアップ光学系を提供する。
【解決手段】第1の液晶層144を駆動する第1の透明電極層146及び第2の透明電極層147を備え、第1の透明電極層146は、第1の液晶層144が、液晶素子14を透過するレーザ光に、−hλ以上、+hλ以下の範囲内(hは、h≧1を満たす整数、λは設計波長)で、レーザ光の径方向に沿って略周期的に変化する位相差を付与するとともに、第1の透明電極層146の隣り合う透明電極を透過するレーザ光間に略hλの位相差を付与する部分を有するように、第1の液晶層144に電圧を印加し、液晶素子14に、当該略hλの位相差を付与する部分を透過する光束の光量を低減させる遮光膜20を備えた。 (もっと読む)


【課題】 光源の前面に配置される液晶表示素子において、光源の性能を損なわず、かつデザイン性を高くすることが可能な、液晶表示素子の製造方法を提供する。
【解決手段】 液晶表示素子の製造方法は、(a)各々が電極を備えた一対の基板を準備する工程と、(b)前記一対の基板を、間隙を持って貼り合わせる工程と、(c)前記一対の基板の間隙に、光重合可能な材料が0.5〜5wt%添加された液晶を注入する工程とを含む。 (もっと読む)


【課題】視野角の広いバーコード読み取り可能な液晶表示装置の提供。
【解決手段】液晶表示部と、電子回路と、電源手段とにより成り立つ液晶表示装置において、液晶表示部を、1対の基板の内面にそれぞれ電極が設けられ電極間に液晶を封入して形成された液晶セルと、液晶セルの前面側に貼付された第一の偏光板と、液晶セルの背面側に第二の偏光板と反射偏光子の透過軸が同一方向になるよう貼付された下偏光層と、下偏光層の背面側に空気層を介して配置された微細な空孔のある反射板とにより構成した。 (もっと読む)


【課題】本発明の目的は、ブルーフェーズ型液晶表示装置のコントラスト及び、明所での視認性を改善することを目的としている。
【解決手段】液晶セルの両側に偏光板を有する液晶表示装置において、該液晶セルには、電界を印加しないときに光学的等方性を示し、電界を印加するとその大きさに応じて光学的異方性を発現する液晶媒質が封入されており、該偏光板は偏光子を2枚の偏光板保護フィルムによって挟む構造を有しており、該偏光板保護フィルムの少なくとも1枚が、透明フィルム基材とハードコート層を有し、且つ該透明フィルム基材の内部ヘイズが10〜60%であり、該ハードコート層の表面ヘイズが1.0〜15%である防眩性ハードコートフィルムであることを特徴とする液晶表示装置。 (もっと読む)


【課題】液晶パネルにバーコードを表示させて、レーザー光を光源とするバーコードリーダーでバーコードを読み取ると読み取り角度が狭い。
【解決手段】液晶表示装置において、一対の基板間に液晶を封入し、両面に一対の偏光板を配置した液晶セルと、バーコードを読み取るための光が照射される側の反対側の基板に取り付けられた偏光板側に、空気層を反射率が90%以上で且内部に微細な気泡を多数形成させた熱可塑性樹脂から成る白色フィルムを配置した。 (もっと読む)


【課題】幅広い範囲のアスペクト比を有する超音波診断画像を好適に表示することができる超音波診断装置を提供する。
【解決手段】この超音波診断装置は、超音波を送受信する複数の超音波トランスデューサを含む超音波探触子に複数の駆動信号を供給すると共に、超音波探触子から出力される複数の受信信号を処理することにより、超音波診断画像を表す画像信号を生成する画像生成部と、フレキシブルディスプレイを含み、画像生成部によって生成される画像信号に基づいて超音波診断画像を表示する表示部とを具備する。 (もっと読む)


【課題】書き込み光が照射された画像を表示する箇所の反射率を高くする。
【解決手段】画像を書き込む際に、書き込み光を照射する時間間隔Tで光導電体層10に照射されるように照射部32を制御すると共に、表示層7及び光導電体層10に時間間隔Tより長い間隔の第1のパルス電圧が印加され、第1のパルス電圧に続いて、第1のパルス電圧と極性が同一で、かつ電圧値の絶対値が第1のパルス電圧の電圧値より大きい第2のパルス電圧が印加されるように電圧印加部26を制御する制御手段としての制御部30を備える。 (もっと読む)


【課題】光書込型の表示媒体を初期化するときに、表示媒体への光の照射において消費する電力を少なくすること。
【解決手段】光書込型の表示媒体である電子ペーパ200に光を照射する記録装置は、電子ペーパ200に記録された画像を初期化するときに照射する光に外光300を用いる。外光300は、シャッタ120eが開状態に制御されると、筐体102内の空間102bに取り入れられ、導光板120aにより照射領域に導かれることにより、電子ペーパ200の記録面200bに照射される。 (もっと読む)


【課題】測定対象の旋光度を短い測定時間で計測することが可能な計測装置、及び計測装置に用いられる偏光変調器を提供すること。
【解決手段】所定の帯域成分を含む光の所定の偏光成分を透過させる第1の偏光子18と、第1の偏光子18を透過した光を任意の偏光に変調する偏光変調器20と、偏光変調器20を介して測定対象30を透過した光の所定の偏光成分を透過させる第2の偏光子32と、第2の偏光子を透過した光を検出して電気信号に変換する検出部34とを含み、偏光変調器20は、主軸方位が互いに異なる第1の液晶素子22及び第2の液晶素子24と、第1、第2の液晶素子22、24への印加電圧を制御する電圧制御部23、25とを含み、第1の液晶素子22と第2の液晶素子24は、それぞれ複数の液晶セル27、28から構成されることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】複数層の表示面を同時に見ることが可能で、しかも応答性がよく電力消費の少ない表示装置を提供する。
【解決手段】表示面で光を反射し、画像を表示する電子ペーパー102と、電子ペーパー102の表示面側に配置され、非発光時に光透過性を有し、発光時に画像を表示する透明EL表示器101と、所定のイベントの発生に応じて、電子ペーパー102および透明EL表示器101の少なくとも一方に画像を表示させるCPU311とを備える。 (もっと読む)


【課題】従来の電気光学装置では、表示品位を向上させることが困難である。
【解決手段】第1の画像を形成する第1の画素71、及び第2の画像を形成する第2の画素72を少なくとも含んでおり、表示面側に向けて光を射出する複数の画素と、複数の画素の表示面側に設けられており、第1の画素71からの光を、表示面を介して第1の範囲に向けて射出し、第2の画素72からの光を、表示面を介して第2の範囲に向けて射出する遮光膜103と、複数の画素の底面側に設けられており、第1の画素71が第1の画像を形成しているときに、複数の画素に対して、複数の画素を介して前記第1の範囲に及ぶ光を照射し、第2の画素72が第2の画像を形成しているときに、複数の画素に対して、複数の画素を介して前記第2の範囲に及ぶ光を照射する照明装置と、を有することを特徴とする電気光学装置。 (もっと読む)


【課題】表示品位を低下させることなく、画面上に表示された顔の視線を実際の視線と一致させることが可能な電気光学装置を提供する。
【解決手段】電気光学装置は、光源と、光源からの光を伝達して出射面より光を出射する導光板と、導光板の出射面に対向して設けられた表示パネルと、撮像素子を備える。導光板には、出射面上に少なくとも1つ以上の貫通孔が設けられている。撮像素子は、少なくとも1つ以上の貫通孔のそれぞれに、表示パネルに向けて取り付けられている。制御としては、撮像素子の位置に対応する表示パネルの領域を、外部からの光を透過させる透過モードに設定する。このようにすることで、観察者の顔を画面上に映し出す際において、表示品位を低下させることなく、画面上に表示された顔の視線を実際の視線と一致させることができる。 (もっと読む)


【課題】透過部での透過表示のみならず反射部での反射表示においても視野角の拡大が可能な半透過型の液晶表示装置を提供することを目的とする。
【解決手段】アレイ基板10と対向基板20との間にホモジニアス配向した液晶分子を含む液晶層30を保持した構成であり、各画素PXに透過部PTと反射部PRとを備えた半透過型の液晶表示パネル1と、
液晶表示パネルをアレイ基板側から照明するバックライト60と、
液晶表示パネルとバックライトとの間に配置された第1光学素子と、
液晶表示パネルの対向基板側に配置された第2光学素子と、を備え、
第2光学素子は、ネマティック液晶分子を法線方向に沿ってハイブリッド配向した状態で固定化させた層を含み、2軸の屈折率異方性を有する位相差板RF3を備えたことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】走査周波数の異なる映像信号をひとつの表示装置内に分割表示できるようにする。
【解決手段】タイミング制御部22は、走査周波数f1Hz乃至fnHzの各映像信号に対して、任意の走査周波数とパネル入力インタフェースに応じた変換を行った後、変換後の各映像信号をソースドライバ23およびゲートドライバ24に提供する。これにより、TFT液晶表示パネル25は、ソースドライバ23およびゲートドライバ24の制御に基づいて、ひとつの画面内の分割された各領域に、走査周波数変換方式の異なる映像信号を同時に表示することができるようになる。本発明は、例えば液晶表示装置に適用することができる。 (もっと読む)


本発明は、水の近くに取り付けられても電気的に安全な、可変の光学的特性を有する電気的に制御可能なシステム(100)の電源(1000)の製造に係る方法であって、電気的に制御可能なシステムは、所定の低供給周波数で所定の最大の実効値U0を有する周期的な電圧U(t)で供給される第1の電極と第2の電極(1、2)の間に配置される電気活性素子(3)を支持するキャリア基板(4、5)を備え、その方法は、電気的に制御可能なシステムの入力端子(1a)又は出力端子(1b)において最大値を50V以下とする接触電位の制限を含み、接触電位は、入力端子又は出力端子との接触の場合に人体が受ける電位として定義される方法に関する。また、本発明はこのように安全にされた電気的に制御可能なシステムを使用する方法を提供する。 (もっと読む)


【課題】外光の測定のための光センサの感度を自在に設定できる表示装置を提供する。
【解決手段】導電性膜18は、他の要素つまり光センサの上側を覆うように形成される。表示装置は、電圧を発生する電源19を備え、導電性膜18は、配線を介して、電源19に接続されている。この電圧を変化させることにより光センサの感度が変化し、所望の感度が得られたときの電圧が電源19により導電性膜18に印加される。 (もっと読む)


【課題】入射光の偏光状態に関わらず、印加電圧に応じて広い波長域にわたり光量を安定して高速に調整できる光変調液晶素子および可変光減衰器を実現する。
【解決手段】入射光の互いに直交する第1の直線偏光と第2の直線偏光の偏光成分に対し、入射光の光軸を基準に互いに軸対称な方向に第1の直線偏光の光と第2の直線偏光の光を同じ角度だけ偏向する偏光分離素子と、第1の直線偏光および第2の直線偏光の透過光の偏光状態が印加電圧に応じて変化する反射型液晶素子とからなり、反射型液晶素子を構成する偏光変調素子と反射層のうち偏光変調素子は、電極付き基板間に液晶層が狭持され、電極間に印加される電圧に応じてリタデーション値が変化する液晶セルであり、入射光側より、偏光分離素子、偏光変調素子、反射層の順番で配置されたことを特徴とする光変調液晶素子。 (もっと読む)


【課題】液晶レンズを利用した、そのパワーの変化範囲が、0を跨ぎプラスからマイナスに亘るレンズ構成を提供する。
【解決手段】レンズ群Xには、液晶レンズ100と、マイナスのパワーの凹レンズ150が含まれる。液晶レンズ100は、平行な2枚の透明な板、板に沿う透明電極、板の間に充填された液晶層30を有する。透明電極の内側面に、誘電体の粉末が、外側に向かって薄くなる同心円状の濃度分布を持つように付着させられる。電位差が一定以上の場合、液晶レンズ100のプラスのパワーは、凹レンズ150のマイナスのパワーを打消す。 (もっと読む)


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