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Fターム[2H088GA10]の内容

液晶−応用、原理 (75,011) | 液晶層の構造、材料 (2,785) | 分散型液晶 (337)

Fターム[2H088GA10]に分類される特許

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【課題】光センサ機能をフラットパネルディスプレイ面内に配置する。
【解決手段】隣接する液晶セル部600としては、第1の基板1と第2の基板2との間に光散乱型液晶分子30が挟持され、第1の基板1の内面と第2の基板2の内面に、対向電極26、27が形成された一般的な液晶セル構造が形成されている。第2の基板側の対向電極27は、TFT100のソース電極6とオーミック接触されている。また、第2の基板2の外側から第1の基板1側に向けてバックライト300が照射されるようになっている。このように、TFT100は、光センサ部500のセンサ機能と、液晶セル部600のスイッチング機能とを兼用させることができる。また、スイッチ機構を設けることで、1セル内に形成された光センサ部500と液晶セル部600とを切り替えて利用することも可能である。 (もっと読む)


【課題】光の照射により画像の書き込みが行われる表示媒体において、手書きの画像が表示されるまでの時間を短縮する。
【解決手段】追記装置3を点P1から点P2の位置に移動させると、点P2と点P1を結ぶ線の下方にある第1画素群は、表示媒体21のコレステリック液晶の配向状態を変化させ且つ安定させる時間の間、表示媒体21に対して光を出力する。また、追記装置3が移動する位置として点P21の位置を予測し、点P2と点P21を結ぶ線の下方にある第2画素群から、第1画素群が光を出力した時間より短い時間の間、光を出力する。次に追記装置3が点P21に移動すると第2画素群が光を出力するが、この光が到達する部分は、既に光が照射されていて反射率が低下しているため、コレステリック液晶の配向状態が変化するまでの時間が短く、使用者は、追記装置3の軌跡が表示されるまでの時間を短く感じる。 (もっと読む)


【課題】 既存の多視点の映像表示装置において生じうる輝度の低下を防ぎ、出力映像の視感的な解像度を向上させる。
【解決手段】 バックライト部に含まれた可変散乱層の可変散乱の特性を用いて入力映像の視点数に基づく複数の指向性光を生成し、前記生成された複数の指向性光を用いて多視点映像を出力する映像表示装置および前記映像表示装置の映像表示方法が開示される。 (もっと読む)


【課題】欠陥修正を簡便に行う液晶パネルの欠陥修正方法を提供する。
【解決手段】本発明による液晶パネルの欠陥修正方法は、画素電極(124)および第1配向膜(126)を有するTFT基板(120)と、対向電極(142)および第2配向膜(144)を有する対向基板(140)と、TFT基板(120)と対向基板(140)との間に設けられた液晶化合物および光重合性化合物を含有する混合物(C)とを備える液晶パネル(100)を用意する工程と、液晶パネル(100)の正常領域および欠陥領域を特定する工程と、液晶パネル(100)の正常領域に紫外光を照射しないように液晶パネル(100)の欠陥領域に紫外光を照射する工程とを包含する。 (もっと読む)


【課題】正面から入射する光の透過性を損なうことなく、斜めから入射する光を散乱させ又は透過させる切り替えが可能な電気光学素子を提供する。
【解決手段】電気光学素子1は、一面側に第1電極12を有する第1基板11と、一面側に第2電極14を有する第2基板13と、第1基板の一面と第2基板の一面との間に設けられた液晶層15と、を備える。液晶層は、液晶分子の向きが電界に応じて変化しやすい複数の第1領域17と、液晶分子の向きの電界に応じた変化が生じにくい複数の第2領域16とを有しており、複数の第1領域と複数の第2領域との境界18が第1基板の一面と平行な第1方向に沿って一定の間隔pで交互に設けられる。そして、液晶層の厚みdは間隔pよりも大きく設定する。 (もっと読む)


【課題】電界によって流動する異方性流体の移動速度を促進する流体を提供する。
【解決手段】異方性流体8は、誘電率異方体を含み、電界によって流動する誘電性流体と、電界印加により前記誘電性流体を加速することのできる電荷移動錯体とを混合状態で含み、さらに前記誘電率異方体と異なる特性を有する微粒子9を分散した流体。 (もっと読む)


【課題】追記された像の視認性を向上させる。
【解決手段】電圧印加手段101は、印加される電圧および照射される光に応じて反射率が変化し描画がされる表示層を有する表示媒体に、反射率を変化させる電圧を印加する。光照射手段102は、表示媒体の裏面側から表示層に光を照射する。制御手段103は、表示媒体の表面側から表示層に光を照射する入力装置による描画の開始が指示されると、反射率を増加させる電圧を印加させ、反射率を増加させる電圧の印加と同期して光を照射させるよう電圧印加手段および光照射手段に対し第1の制御をし、第1の制御の後で、反射率を低下させる電圧を印加させ、光の照射を停止させるよう電圧印加手段および光照射手段に対し第2の制御をする。 (もっと読む)


【課題】光センサにおいて、S/Nの良好な光センサを構成することを目的とする。
【解決手段】光センサAは、第1の基板1と第2の基板2との間に、光透過散乱型液晶3が封入されている。第1の基板1には、光透過散乱型液晶3を駆動するための駆動電極4を基板面内において対向に配置している。光透過散乱型液晶3は、駆動電極4間の印加電圧がゼロの時は散乱状態となり光を透過しない。第2の基板2には、例えばポリシリコンにより形成されるソース電極5とドレイン電極6と例えばシリコン半導体層7と酸化膜などにより形成されるゲート誘電体層8とゲート電極9とにより構成されるTFT100を配置する。TFT100は、一般的なアクティブマトリクス液晶と同様の工程で製造することができる。例えば、暗電流は10−12A)程度である。TFT100のゲート電極9は、入射光束を効率的に取り込むため、光透過散乱型液晶3の駆動電極4と基板面の法線方向に対向している。 (もっと読む)


【課題】基有機溶媒や水分等が混入することがなく、良好な品質の光学素子を製造することが可能なホログラフィック高分子分散液晶光学素子の製造方法を提供する。
【解決手段】本発明のホログラフィック高分子分散液晶光学素子の製造方法は、第1基材と第2基材との間にシール部材16とを形成する工程と、前記第1基材と前記第2基材とシール部材16によって形成される空間内にホログラフィック高分子分散液晶材料17を注入する工程と、前記空間を封止する封止剤18を塗布する工程と、前記封止剤に第1の波長特性を有する光を照射して封止剤18を硬化する工程と、ホログラフィック高分子分散液晶材料17に、前記第1の波長特性とは異なる波長特性を有する物体光と、前記第1の波長特性とは異なる波長特性を有する参照光とを照射しホログラフィック高分子分散液晶材料17を感光する工程と、からなることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】電波障害等を起こすことなく、各種製品の意匠として必要な隠蔽性を実現することができる機器用隠蔽フィルム、それを使用する機器、及び、機器の被隠蔽部の隠蔽方法を提供する。
【解決手段】フィルム状の透明基体3の下側にフィルム状の情報入力装置4を配置し、その下側でかつ機器の被隠蔽部を覆う位置に機能性液晶フィルム5を配置して、電気的に透過と不透過とを切り換え可能とし、機能性液晶フィルムの下側に、反射による光沢性と透過性とを有しかつ非金属性のフィルム状の光沢層6を配置する。 (もっと読む)


【課題】液晶層のイオン汚染による画質劣化の抑制された表示媒体、書込装置、及び表示装置を提供する。
【解決手段】表示媒体12によれば、液晶層17と光吸収層19との層間に、非水溶性樹脂から構成された非水溶性樹脂層32が設けられている。このため、光吸収層19側から液晶層17側へ、または光吸収層19の層形成のときに、イオン成分が光吸収層19側から液晶層17へ拡散することが抑制され、液晶層17のイオン汚染による液晶層17の挙動が不安定となることが抑制される。従って、液晶層17のイオン汚染による画質劣化が抑制される。 (もっと読む)


可変透過率を持つ表面被膜および該被膜を含む電気-光学的アプライアンスの製法は、加水分解性かつ重合性のプリカーサ中に、液晶の微細液滴を分散させる工程および得られた該混合物を噴霧により表面上に適用する工程を含む。噴霧による該材料の該表面への適用は、本質的にこの合成法に関連している。というのは、その周囲環境の諸特性(即ち、水の含有率、酸性度、UV輻射)および噴霧中に起る化学反応が、該被膜の諸特性(即ち、駆動電圧、得られる層の厚み)に著しい影響を及ぼすからである。このようにして得られる層状のアプライアンスは、上記方法により得られた液晶の分散された微細液滴を含むマトリックス材料、接点を備えた導電性かつ透明な電極、誘電体、基板および被覆層を含む。
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【課題】表示媒体に実装される実装電極の実装前に表示媒体の透明電極に傷が生じるのを抑えると共に、表示媒体の透明電極と実装電極との接合力の低下を抑える。
【解決手段】表示媒体10は、基板32、34と、基板32、34の対向面に形成された電極部材35、36と、電極部材35、36で挟まれた表示部材38と、電極部材35、36に設けられた端子部40、42と、端子部40、42に接合された補強部50と、端子部40、42に接合材料で接合される電極48、49とを有している。ここで、端子部40、42の表面に補強部50があるため、電極48、49の実装前に端子部40、42には傷がつきにくい。さらに、電極48、49は、硬化後の凝集力が補強部50の硬化後の凝集力よりも大きい接合材料(接合部52)を介して端子部40、42に接合されるため、接合力の低下を抑えられる。 (もっと読む)


【課題】液晶を膜乳化して液晶乳化物を製造する場合に比べ、乳化不良を抑制し、高速で乳化を行えるとともに、粗大粒子の発生が効果的に抑制される液晶乳化物の製造方法を提供する。
【解決手段】液晶組成物から目標とする粒径よりも平均粒径が大きい1次液晶乳化粒子16を含む予備乳化物17を作製する予備乳化工程と、前記予備乳化物を、孔径が前記1次液晶乳化粒子の平均粒径よりも小さく、かつ、70%以上が平均孔径に対して±20%以内の範囲内にある貫通孔14が多数形成されている多孔質膜12に通過させることにより、前記1次液晶乳化粒子の平均粒径よりも平均粒径が小さい2次液晶乳化粒子18を含む液晶乳化物19に再乳化する膜乳化工程と、を含む液晶乳化物の製造方法。 (もっと読む)


【課題】量子ドットを備える高分子分散型ディスプレイパネル及びそれを備えるディスプレイ装置を提供する。
【解決手段】ポリマー層13及び該ポリマー層内に分散された多くの液晶液滴14を含み、特定色の光を発生させる量子ドット15g,15rが液晶内に混合されている高分子分散型液晶ディスプレイ装置。該高分子分散型液晶ディスプレイ装置は、カラーフィルタなくてもカラーを具現できる。これにより、偏光板とカラーフィルタとがいずれも存在しないため、光利用効率が向上した液晶ディスプレイ装置を提供できる。 (もっと読む)


【課題】一対の電極間に設けられた複数の液晶層間の、フォーカルコニックとプレーナーとの間の状態変化の閾値の差が容易に調整される表示媒体、及び表示装置を提供する。
【解決手段】一対の電極16A及び電極16B間に設けられた複数の液晶層(液晶層20B及び液晶層20G)間において、各液晶層に含まれるコレステリック液晶42を分散した分散媒41のインピーダンスが互いに異なる。 (もっと読む)


【課題】光反射部と光吸収部とが固定されている場合に比して、スクリーン、プロジェクタ、照明の相互位置が変わった場合でも、明るい場所において、投影された画像のコントラストを高く表示するスクリーン装置、画像投影システム、及び画像投影方法を提供する。
【解決手段】照明装置70をオフにし、外光72が照射されない状態で、プロジェクタ12により、全白画面をスクリーン装置14に投影する。スクリーン装置14のスイッチ49をオンにし、背面板30の透明電極34、44に電圧を印加し、画像記録層36のコレステリック液晶58を変化させ、集光されたプロジェクタ光が照射される集光領域53に応じた光反射部52及び集光されたプロジェクタ光が照射されない非集光領域51に応じた光吸収部50を形成させる。光吸収部50及び光反射部52が形成された後、印加させた電圧を停止させ、照明装置70をオンにし、プロジェクタ12から画像を投影する。 (もっと読む)


【課題】印加する記録電圧を、記録すべき画像に応じて変調して、光記録型表示媒体に画像の記録を行うこと。
【解決手段】記録装置は、制御部において、光照射部における走査光の走査と、電圧印加部における印加電圧の大きさとを同期して制御するとともに、印加電圧を画像情報に応じて変調することにより、光記録型の表示媒体である電子ペーパに画像を記録する。このとき、光導電層に光を照射する時に電圧印加を行うと、光電荷の発生効率が高くなることを利用して、画像の記録を行う。 (もっと読む)


【課題】光記録型の表示媒体へ画像を記録する記録装置を小型化すること。
【解決手段】光記録型の表示媒体である電子ペーパ200は、記録装置100の筐体101の遮光領域外においては、電気調光層が遮光状態となり、筐体101の遮光領域内において透過状態となることにより、筐体101の遮光領域内においては、記録光141aが表示層に照射されて画像が記録され、筐体101の遮光領域外においては、電気調光層によって表示層への外光の照射が妨げられ、画像が記録されない。 (もっと読む)


【課題】バックライトとして複数の発光ダイオード(以下、LEDと呼ぶ)を用いて時間分割表示方式(フィールドシーケンシャル駆動方式とも呼ぶ)を行い、高画質な動画表示が可能な液晶表示装置を提供することを課題の一とする。また、ピーク輝度の変調による高画質、フルカラー表示、または低消費電力を実現する液晶表示装置を提供することを課題の一とする。
【解決手段】一対の基板間に液晶層を封入した後、一対の基板の上下両側から同時にUV照射を行って高分子安定化処理を行い、一対の基板間に挟まれた液晶層に含まれる高分子を均一に配置させ、液晶表示装置を作製する。 (もっと読む)


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