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Fターム[2H088LA06]の内容

液晶−応用、原理 (75,011) | 配向部材に関する規定 (346) | 上下基板の配向処理方向が同一方向(平行) (96)

Fターム[2H088LA06]に分類される特許

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【課題】 黒表示時の斜め視野における光漏れと色シフトを低減できる液晶表示装置を提供する。
【解決手段】
位相差板119は、第1偏光板101の光出射側に配置され、面内位相差が0〜10nmで、厚み方向位相差が0〜35nmの複屈折特性を有する。位相差板117及び位相差板118は、第2偏光板105の光入射側に配置される。位相差板117は、面内位相差が0〜15nmで、厚み方向位相差が50〜123nmの複屈折特性を有する。また、かつ、正の一軸性の光学特性を有し、光軸が前記偏光層面に垂直になるように配置される。位相差板118は、面内位相差が35〜245nmの複屈折を有し、該複屈折特性の面内光学軸のうちで屈折率が大きい方の光学軸と前記第1の偏光層の光吸収軸とが直交するように配置される。 (もっと読む)


自動立体表示装置のためのレンズデバイスを生産する方法が、形状においてアレイ状のレンズ要素に対する所望の表面輪郭に対応する表面を持つ基板を提供するステップと、その基板表面の上に光学複屈折物質とポリマ前駆体との光学混合層を提供するステップとを有する。光学層は、少なくともポリマ表面層を持つようポリマ前駆体をポリマ化し、それにより、ポリマ化される物質とレンズ要素を規定する表面との間の物質を囲うための刺激にさらされる。この方法は、簡単なポリマ化処理を可能にし、LCセル形成を所望のレンズアレイ形状に完了させるための単一の層を形成する。
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【課題】 起動時の高電圧印加が不要で、従来の一般的な設計手法や製造プロセスを用いて十分に製作可能な、色相表現の視野角依存性が少ない反射型および半透過型の液晶装置を提供する。
【解決手段】 透明な第1ガラス基板63と第2ガラス基板69との対向間隔にカイラルネマティック液晶の液晶層66Aを配置する。第2ガラス基板69には微細な表面凹凸形状を形成したセルごとの反射電極68が形成され、液晶層66Aの厚みは、所定の色相範囲に対応して上記材料に付与する最大リタデーションに基づいて設定されている。液晶層66Aの界面に配置される上下の配向膜65、67には、OCBモードに対応した配向処理がなされている。 (もっと読む)


【課題】初期転移時における配線負荷を小さくすること。
【解決手段】本発明の液晶表示装置は、画素電極PEと転移用電極TE1とをそれぞれが含んだ複数の画素回路を備えたアレイ基板と、前記複数の画素回路と向き合った対向電極を備えた対向基板と、前記アレイ基板と前記対向基板との間に介在した液晶層とを具備したことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 配向膜の水分を効率的に除去することのできる液晶装置の製造方法を提供する。
【解決手段】 本発明の液晶装置の製造方法は、第1基板と第2基板の少なくとも一方に配向膜を形成する工程(工程S1)と、前記第1基板と前記第2基板とをシール材を介して貼り合わせる工程(工程S3)と、前記第1基板と前記第2基板との間に乾燥媒体を供給する工程(工程S4)と、前記乾燥媒体を排出し、前記第1基板と前記第2基板との間に液晶を供給する工程(工程S6)とを有することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 液晶がベンド配向となるOCBモードを用いて応答速度を速めた液晶表示装置で、液晶を確実にベンド配向させる。
【解決手段】 液晶に画像を表示するための表示電圧よりも高い転移電圧を印加すると液晶をベンド転移させることができる。そこで、画像表示期間よりも前に前もって転移電圧を転移期間だけ印加し、液晶をベンド転移させておくことによって、画像表示期間においてはOCBモードを利用することができ、応答速度の早いLCDとすることができる。また、転移期間は、転移電圧によって決定される。 (もっと読む)


【課題】OCBモード液晶を用い、ON/OFF制御により調光されるバックライトを有する液晶表示装置においては、画面に輝度ムラが生じていた。
【解決手段】OCBモード液晶を用いた、アクティブマトリックス型の液晶表示パネル410と、ソース/ゲート駆動手段440と、バックライト110と、バックライト110が周期的にON/OFFするように制御するバックライト制御手段130とを備え、バックライト制御手段130は、バックライト130のON期間とOFF期間とが周期的に割り当てられ、割り当てられる前記バックライトのON/OFF周期Tと前記液晶表示パネルのゲートラインの切換期間Tとの間の関係が、T=(1/n)・T(n:自然数)となるように、バックライト110のON/OFFの周期を制御する。 (もっと読む)


【課題】 横電界方式を採用した液晶装置であって、高コントラストの表示特性が優れる液晶装置及び電子機器を提供する。
【解決手段】 液晶層を挟持して対向配置された第1基板と第2基板とを備え、第1基板の液晶層側には第1電極19と第2電極9が備えられ、第1電極19と第2電極9との間に生じる電界Eによって液晶層が駆動される液晶装置100であって、液晶層には、第1電極19と第2電極9との間に電界Eが生じた際の液晶分子の回転方向とは反対方向に回転させるカイラル剤が含まれていることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】配向安定性に優れた単安定化強誘電性液晶表示素子を提供する。
【解決手段】第1基板上に形成された電極層と電極上第1配向膜の上に、反応性液晶を固定化してなる反応性液晶層とを形成し、第2基板上に形成された電極層と、電極上第2配向膜とを有する対向基板との間に強誘電性液晶を挟持してなる液晶表示素子であって、 上記反応性液晶に、式(1)で表される化合物を含むものである。


(ここで、式中のZ21およびZ22は、各々独立して直接結合している−COO−、−OCO−、−O−、−CHCH−、−CH=CH−、−C≡C−、−OCH−、−CHO−、−CHCHCOO−、−OCOCHCH−を表し、lおよびmは0または1を表し、nは2〜8の範囲内の整数を表す。また、式中のRは、l=1の場合は、炭素数1〜5のアルキルを表し、l=0の場合は、水素、または炭素数1〜5のアルキルを表す。) (もっと読む)


【課題】 本発明は、強誘電性液晶を用い、ノーマリーホワイトモードによる駆動が可能な液晶表示素子を提供することを主目的とする。
【解決手段】 本発明は、第1基材と、上記第1基材上に形成された第1電極層と、上記第1電極層上に形成された第1配向膜とを有する第1基板、および、第2基材と、上記第2基材上に形成された第2電極層と、上記第2電極層上に形成された第2配向膜とを有する第2基板を、上記第1配向膜および上記第2配向膜の配向処理方向が略平行になり、上記第1配向膜と上記第2配向膜とが対向するように配置し、上記第1配向膜と上記第2配向膜との間に強誘電性液晶を挟持してなる液晶表示素子であって、上記強誘電性液晶が単安定性を示し、電圧無印加状態での上記強誘電性液晶の分子方向と上記配向処理方向とのなす角度が、上記強誘電性液晶のチルト角の約2倍であることを特徴とする液晶表示素子を提供することにより、上記目的を達成するものである。 (もっと読む)


【課題】 2つの液晶層を用いた液晶レンズにおいて、偏光方向による焦点距離やピント位置などの光学特性のズレを抑える。
【解決手段】 第1透明基板1の一方面に、第1透明基板1から順に、第1透明電極11a、第1配向膜12a、第1液晶層13、第2配向膜12b、第2透明基板14、孔111を有する第2電極11bを形成する。そして第1透明基板1のもう一方面に、第1透明基板1から順に、第3透明電極21a、第3配向膜22a、第2液晶層23、第4配向膜22b、第3透明基板24、孔211を有する第4電極21bを形成する。第1配向膜12aと第2配向膜12bの配向方向を同方向とし、第3配向膜22aと第4配向膜22bの配向方向も同方向とする。そして配向膜12a,12bの配向方向に対して配向膜22a,22bの配向方向を直交させる。 (もっと読む)


【課題】OCBモード液晶における転移電圧,信頼性及び駆動マージンが改善された液晶表示装置を提供する。
【解決手段】本発明によれば,第1電極102が形成された下部基板101と,下部基板101と対向し,第2電極112が形成された上部基板111と,第1電極102及び第2電極112との間に充填され,複屈折率が0.160〜0.180である液晶層121とを含んで構成された,OCBモードの液晶表示装置が提供される。本発明に係る液晶表示装置は,液晶の複屈折率,誘電率異方性,K11,K33及び粘度が最適化されたことにより,転移電圧,信頼性及び駆動マージンが改善される。 (もっと読む)


【課題】 液晶表示装置を常温よりも高い温度環境下で使用する場合には、液晶表示パネルの温度はさらに上昇してしまい、液晶表示パネルの温度上昇を抑制することが出来ない。
【解決手段】 温度検出手段5が液晶表示パネル2の温度を検出し、制御手段6、7、13、11が、検出された温度が所定の温度以下の場合、黒挿入期間の比率を温度の増加に対応して増加させ、検出された温度が所定の温度より高い場合、バックライトユニット3の明るさを、検出された温度が所定の温度である場合に設定されるバックライトユニット3の明るさと等しいかまたはその明るさより暗い明るさにする。 (もっと読む)


【課題】 強弱2種類の配向膜の間に、配向の乱れを生じさせること無く、かつ実用的な時間で液晶を注入し、双安定ネマティック液晶表示装置の実用的な生産を可能にする双安定ネマティック液晶表示装置の製造方法を提供する。
【解決手段】 第1の配向膜16のラビング処理方向S1と、第2の配向膜26のラビング処理方向S2との両方を、共にネマティック液晶41の注入方向Pと同方向とする。これにより、ネマティック液晶41の注入過程で液晶分子41aのプレティルト角θ1がネマティック液晶41の注入方向Pに向かって傾斜するようになる。 (もっと読む)


【課題】 液晶表示装置を常温よりも高い温度環境下で使用する場合には、液晶表示パネルの温度はさらに上昇してしまい、液晶表示パネルの温度上昇を抑制することが出来ない。
【解決手段】温度検出手段5が液晶表示パネル2の温度を検出し、制御手段6、7、11が、検出された温度が所定の温度以下の場合、黒挿入期間の比率を温度の増加に対応して増加させ、検出された温度が前記所定の温度より高い場合、黒挿入期間の比率を、検出された温度が所定の温度である場合に設定される黒挿入期間の比率と等しいかまたはその比率より小さい比率とし、かつバックライトユニット3の明るさを、検出された温度が所定の温度である場合に設定されるバックライトユニット3の明るさと等しいかまたはその明るさより暗い明るさにする。 (もっと読む)


【課題】 応答時間の早い液晶レンズを得る。
【解決手段】 それぞれ透明電極と配向膜を設けた第1の基板31と第2の基板41の間にネマティック液晶にカイラルネマティック液晶を配合して生成した液晶組成物47を封入して形成した液晶レンズ30において、前記第1の基板31の配向膜36と前記第2の基板41の配向膜46の配向方向を−5°〜+5°の角度範囲内でパラレル配向させ、前記第1の基板31と第2の基板41のギャップに対する前記液晶組成物47のピッチの比を0.05〜0.25にする。また、ギャップは10〜50μmの範囲にする。 (もっと読む)


【課題】コントラストが高く、階調反転の生じない液晶表示装置を提供する。
【解決手段】一対の偏光膜34と、該一対の偏光膜の間に配置された液晶セルと、前記一対の偏光膜と液晶セルとの間の少なくとも一方に配置される光学補償シートとを有する液晶表示装置であって、前記光学補償シートが光学異方性層(1)31と、光学異方性層(2)33とを有し、かつ、下記の条件を満足する、液晶表示装置。2.0≦(Δn×d)/Rth(2)≦5.0(上記式中、Δnは液晶セル中の液晶性分子の複屈折であり、dは液晶セルの厚さ(nm)であり、Rth(2)は光学異方性層(2)のRth値を表す。) (もっと読む)


【課題】 消費電力を増加することなく、充分なバンド転移を誘導できる液晶表示装置を提供する。
【解決手段】
本発明の液晶表示装置は、画素電極を有する下部基板を備える。前記下部基板上に上部基板が位置する。前記上部基板は、前記下部基板に対向する対向面上に形成される対向電極を有する。前記下部基板と前記上部基板との間には、軟性高分子を含む高分子スペーサが位置する。前記下部基板と前記上部基板との間にOCB液晶層が位置する。 (もっと読む)


【課題】 透過部及び反射部における光学特性を調整することにより、透過部と反射部とにおけるコントラストを均一にして、いずれの表示においても良好な表示品質が得られる半透過型液晶表置を提供する。
【解決手段】 液晶層とこの液晶層を挟んで対向する一対の透明基板とを備えた液晶セル1と、一方の透明基板の外面側に順次形成された第1、第2位相差板H3,H2及び第1偏光板H1と、他方の透明基板の外面側に順次形成された第3、第4位相差板H4,H5及び第2偏光板H6とが備えられ、液晶セル1及び第1〜第4位相差板H2〜H5並びに第1、第2偏光板H1,H6の各光学特性が所定の範囲に設定されていることを特徴とする液晶表示装置を採用する。 (もっと読む)


【課題】光学異方層のレターデーション変動による表示ムラが軽減されたOCB用液晶表示装置を提供する。
【解決手段】 ベンド配向モードの液晶セル及び液晶セル1の両側に第1及び第2偏光膜14及び24を有する液晶表示装置であって、少なくとも前記第1偏光膜14と液晶セル1との間に第1光学異方層13及び第2光学異方層12を少なくとも有し、前記第1光学異方層13の面内の最大屈折率方向と前記第1偏光膜14の面内透過軸とが実質的に平行または垂直に配置されており、前記第1光学異方層13が式(I)0≦Re(630)≦10かつ|Rth(630)|≦25及び式(II)|Re(400)−Re(700)|≦10かつ|Rth(400)−Rth(700)|≦35を満足するセルロースアシレートフィルムからなり、且つ前記第2光学異方層12の面内の最大屈折率方向と前記第1偏光膜14の面内の透過軸との角度が実質的に45゜である液晶表示装置である。 (もっと読む)


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