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【課題】本発明は、強誘電性液晶を用いた液晶表示素子であって、配向欠陥が形成されることなく強誘電性液晶のモノドメイン配向を得ることができ、配向安定性に優れた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基板および第2基板間に単安定性を示す強誘電性液晶を挟持してなる液晶表示素子であって、電圧無印加状態にて第1配向層と第2配向層とにより規定される強誘電性液晶の自発分極の方向を基準方向とした場合、上記基準方向に対して反対方向となるような極性の電圧を1Vで印加し、上記電圧を印加したまま上記強誘電性液晶をカイラルスメクチック相−ネマチック相転移温度より高い温度に加温して徐冷した状態において、上記自発分極の方向が基準方向を向いているものが80%以上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】本発明は、単安定性を示し、SmA相を経由しない強誘電性液晶を用いた液晶表示素子において、ダブルドメイン等の配向欠陥の発生を抑制し、かつ、強誘電性液晶の自発分極の向きを制御することが可能な新規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、配向処理が施されていない未配向処理層を有する第1基板と、反応性液晶を固定化してなる固定化液晶層を有する第2基板との間に強誘電性液晶が挟持されており、上記強誘電性液晶が、単安定性を示し、SmA相を経由しない相系列を有し、さらに、上記第2電極層に負の電圧を印加したときの透過光量が、上記第2電極層に正の電圧を印加したときの透過光量よりも大きいものであることを特徴とする液晶表示素子を提供する。 (もっと読む)


【課題】画像中の暗い部分も十分に暗く表示でき、高ダイナミックレンジかつ低消費電力の画像表示を行う。
【解決手段】本発明の一態様としての画像表示装置は、光を出射するバックライトと、前記バックライトから出射される光を変調することにより画像表示を行う液晶パネルと、前記バックライトの発光強度に応じて定まる前記液晶パネルにより表示可能な明度範囲の中心値と、入力画像の各画素の明度の最大値と最小値の中心値とがほぼ同じになるように、前記バックライトの発光強度を算出する発光強度算出部と、算出された発光強度で発光するように前記バックライトの発光を制御するバックライト制御部と、前記算出された発光強度に応じて前記入力画像の各画素の信号を補正する信号補正部と、補正された入力画像に基づいて前記液晶パネルの変調を制御する液晶制御部と、を備える。 (もっと読む)


【課題】本発明は、カラーブレイクを抑制し、電荷の偏りを防ぐことが可能な液晶表示装置の駆動方法を提供することを主目的とする。
【解決手段】本発明は、バックライトが走査方向に2n(nは2〜4の整数)個の領域に分割された液晶表示装置の駆動方法であって、各サブフレーム中に書き込み期間と共通電極電圧変化期間と液晶応答期間と点灯期間とを有し、共通電極期間では、強誘電性液晶にこの強誘電性液晶の駆動状態をリセットするような電圧が印加されるように、共通電極に印加する電圧を基準値から変化させ、上記2n個の領域のうち任意の2個の領域を1組として、各組の領域にて領域毎に1色ずつ書き込み期間を順に設け、2n個の領域にて組毎に複数色ずつ書き込み期間を順に設けることを特徴とする液晶表示装置の駆動方法を提供することにより、上記目的を達成する。 (もっと読む)


【課題】強誘電性液晶パネルを汎用の液晶ドライバ内蔵型マイクロコンピュータで駆動することによって構成が簡単で制御も容易な強誘電性液晶装置を提供する。
【解決手段】複数のセグメント出力端子SG0〜SGnを有するマイコン10と、強誘電性液晶パネル30とを備え、マイコン10の一つのセグメント出力端子SG0を強誘電性液晶パネル30のコモン電極C1に接続し、他のセグメント出力端子SG1からSG6を強誘電性液晶パネル30の複数のセグメント電極S1〜S6に接続し、マイコン10の液晶駆動モードをスタティックモードに設定して、強誘電性液晶パネルを駆動する構成とした。 (もっと読む)


【課題】液晶パネルの製造上の特性ばらつきを吸収して歩留まり低下を改善する液晶装置とその液晶装置の製造方法を提供する。
【解決手段】液晶パネル10と、この液晶パネル10に駆動電圧を印加するための駆動IC20とを備えた液晶装置において、駆動IC20は温度情報によって駆動電圧を変化させるLUT21a〜21dを複数有し、複数のLUTのうち、一つのLUTを選択するFPC30を設け、選択された一つのLUTのみを用いて、液晶パネル10に印加する駆動電圧が出力される構成とした。 (もっと読む)


【課題】可能な限り低い駆動周波数を有するアクティブマトリクス型ディスプレイ装置を提供する。
【解決手段】本発明の一実施形態に従うアクティブマトリクス型ディスプレイ装置1は、複数の画素の配列10と、複数の画素を照射するバックライト用光源12とを有し、複数のフレームを含む画像を表示することができる。ディスプレイ装置1は、複数の画素の夫々に設けられた複数の光学シャッターと、その複数の光学シャッターを開閉させるシャッター制御部14と、光源12から照射される光の強さを2以上の多段階に変調する光源制御部16と、1の所定のフレームで所定の階調表現を実現するよう、光源制御部16による光源12から照射される光の強さの変調を、シャッター制御部14による複数の光学シャッターの開閉と同期させる同期制御部18とを有する。 (もっと読む)


【課題】表示素子における電力の消費を低減させ、外部の電源を不要とし、耐久性を高める。
【解決手段】フィルム状の圧電体を有する発電素子からなる発電部と、前記発電部の上に形成されるメモリ性を有する表示部とを備え、前記表示部は、前記発電素子に対して圧力を与えたときに生じる電力により提示情報を表示することにより上記課題を解決する。 (もっと読む)


【課題】 横電界により発生する焼付き不良を低減する。
【解決手段】 複数の画素電極を有する第一電極基板と該第一電極基板に対向し所定の間隔で貼り合わされた第二電極基板により強誘電性液晶を挟持し、前記第一電極基板と前記第二電極基板により前記強誘電性液晶に電界を加えることにより生じる強誘電性液晶の光学特性の変化に基づき表示を行う強誘電液晶表示パネルを有する強誘電表示装置において、非表示期間に該電極基板の縦方向の電界バランスを取る駆動と該電極基板に横方向の電界の偏りを強誘電液晶表示パネル全面に散らす駆動をする強誘電液晶表示装置とする。 (もっと読む)


【課題】 横電界により発生する焼付き不良を低減する。
【解決手段】 複数の画素電極を有する第一電極基板と該第一電極基板に対向し所定の位置及び間隔で貼り合わされた第二電極基板により強誘電性液晶を挟持し、前記第一電極基板と前記第二電極基板により前記強誘電性液晶に電界を加えることにより生じる強誘電性液晶の光学特性の変化に基づき表示を行う強誘電液晶表示パネルを有する強誘電液晶表示装置において、複数フィールドごとに非表示フィールドを設け、該非表示フィールド時に電界の偏りを強誘電液晶表示パネル全面に散らす駆動をする強誘電液晶表示装置とする。 (もっと読む)


【課題】精度良く光源からの照射光の強度分布を推定する。
【解決手段】照射対象物の位置ごとに位置での光源ごとの第1照度分布値を、光源の照度分布のうちの空間的に変化する値の分布の中心からある幅までの分布の幅よりも小さい幅を有する第1分布から参照し、第1照度分布値と光源ごとの発光輝度の変調率との第1積を計算し、第1積の全ての光源についての第1和を計算し、第1和を位置での第1成分として推定する手段201と、第2照度分布値を、光源の照度分布のうちの空間的に変化しない値の第2分布から参照し、第2照度分布値と光源ごとの発光輝度の変調率との第2積を計算し、第2積の全ての光源についての第2和を計算し、第2和を照射対象物の各位置での第2成分として推定する手段202と、照射対象物の位置ごとに、対応する第1成分と第2成分との第3和を計算し、第3和を位置での推定値に設定する手段203と、を具備する。 (もっと読む)


【課題】強誘電性液晶の高速応答性を最大限発揮した液晶プロジェクタを提供する。
【解決手段】携帯型液晶プロジェクタ100において、一対の基板の間に強誘電性液晶を挟持する液晶パネル5と、画素毎に設けられたアクティブ素子がオン状態のときに電荷を蓄積し、オフ状態のときに電荷を画素電極に供給するコンデンサとを備える。また、フィールドシーケンシャル駆動手段は、1フレームあたりRGBの各色に対応する六つのサブフレームの各々において、アクティブ素子を行単位で駆動し、各行の各画素に設けられたコンデンサに対して強誘電性液晶を所望の配向状態とする電荷を充電するのに必要な時間だけアクティブ素子を駆動する制御を第1行から第n行まで順次行う。発光制御手段は、各サブフレームにおいて、最終行の強誘電性液晶の応答時間が経過した後にLED光源部6を所定期間対応する色で発光させる。 (もっと読む)


【課題】安定な応答が実現できる偏光スイッチング素子を提供する。
【解決手段】それぞれの表面上に透明電極を有する、一対の透明基板と;該一対の透明基板間に配置された液晶材料と;前記一対の透明電極を介して前記液晶材料に電圧を印加する電圧印加手段と;前記一対の透明基板の光出射側に設けた偏光状態検出手段とを少なくとも有する偏光スイッチング素子。前記偏光状態検出手段からの信号の、前記電圧印加手段へのフィードバックに基づき、前記電圧印加手段から前記液晶材料に印加する電圧を調整する。 (もっと読む)


【課題】赤、緑、青、及び白の4色の画素により1つの絵素を構成した液晶表示素子に色再現性の良いカラー画像を表示させる。
【解決手段】表示素子1の赤、緑、青、及び白の4色の画素に、赤、緑、青、及び白の4つの画素からなる1つの絵素の表示色を定義するための赤、緑、青の3色の階調データD,D,Dにそれぞれ対応した赤、緑、青の3色の画素の輝度の合計値に対する、前記3色の各画素の最大輝度の合計値の、前記各画素の輝度のうちの最小の輝度率の割合に基づいて、1つの絵素の赤、緑、青、及び白の4色の画素へそれぞれ供給する入力諧調値D’,D’,D’,C’を算出し、算出された前記入力諧調値D’,D’,D’,D’の4色のデータ信号を前記各赤、緑、青、及び白の4色の画素にそれぞれ供給する。 (もっと読む)


【課題】所望の情報を表示する情報表示部と、その上部に情報を遮蔽状態または露呈状態とに切り替えるシャッター部を有する電子機器において、シャッター部における消費電力を削減する。
【解決手段】
シャッター部にメモリー性パネルを用いる。たとえば、強誘電性液晶パネルを用いる。メモリー性液晶ならば、開閉時のみに電力を消費するので、シャッターを常に遮蔽状態、又は常に露呈状態のいずれの状態にした場合でも消費電力を削減することができる。これにより、電子機器の消費電力を大幅に削減することができる。 (もっと読む)


【課題】メモリ性のある強誘電性液晶を用いたマトリクス型パネルにおいて、特定パターンを表示する際にも線順次駆動方法を行なうことで画面の切り替え速度が遅くなっていた。
【解決手段】電極にメモリ性液晶の閾値を超える選択電圧±(VS+VD)を印加して、画素を透過状態とする白表示、または非透過状態とする黒表示とし、閾値が変動するまで、白表示または黒表示を任意の期間続けて表示し(F1)、任意の期間を経た後に、選択電圧より絶対値の小さい電圧(+VS/−VS)を電極に印加して、画素を白表示または黒表示へ表示を変化させる(F2)ことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】非選択期間に印加される電圧による表示反転を低減し、バーコードの読み取り精度を向上させることの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バーコード表示部分の走査電極を検出できる検出手段3を有しており、表示パネル1内のどの領域にバーコードを表示するのかを判別可能である。また上記検出手段3で検出された以外の走査電極に順次電圧を印加して表示状態を決定した後、バーコード部分の走査電極に順次あるいは同時に電圧を最後に印加することにより、バーコードを表示品質を向上し、バーコードの読み取り精度を向上させることができる。 (もっと読む)


【課題】表示内容を無電源で保持する機能を有する情報表示装置において、消費電力を低減することが可能な情報表示装置を提供する。
【解決手段】画像データに基づいて画像を表示し、表示内容を無電源で保持可能な媒体を有する表示部と、画像データを表示部に出力し、該表示部の動作を制御する制御部と、を有する情報表示装置において、制御部は、表示部の全画素に最高階調の画像データを出力し、画面表示を白表示にリセットして画面表示を消去する白リセットと、表示部の全画素に最低階調の画像データを出力し、画面表示を黒表示にリセットして画面表示を消去する黒リセットと、の2つのリセット動作を有し、制御部は、表示部の画面表示を更新する場合、現画面の画像データに基づいて、白リセットまたは黒リセットのいずれかを選択・実行した後、次画面の画像データを出力し画面表示を更新する。 (もっと読む)


【課題】画像書き込み用ヘッドの走査移動による画像書き込みと、光書き込み型表示媒体の光導電層への全域同時初期化光照射を組み合わせた場合に、光書き込み途中における書き込み中止から書き込み画像消去までの時間を短縮する。
【解決手段】書き込み中の中止指示では、既に電極5A、5Bの領域での書き込みが完了しており、目視可能な状態ということができる。そこで、電極5A、5Bを対象として、初期化処理を実行する。この電極5A、5Bに対する初期化処理が終了すると、電極5A、5Bの領域の画像は消去される。次に、画像書き込み用光源部32を待機位置方向へ戻すように動作を開始する。この動作において、電極5Cから逸脱したことを認識すると、この電極5Cに対して初期化処理を実行する。この電極5Cに対する初期化処理が終了すると、電極5Cの領域の画像は消去される。 (もっと読む)


【課題】ネマチック相化の液晶加熱の適切な制御性を高め、出射側の光の光減衰性を高精度に実現する液晶光減衰装置を提供する。
【解決手段】本発明の液晶光減衰装置は、温度制御ユニット22および電圧制御ユニット24は、入力光モニタ回路18で入射側の光強度をモニタし、かつ出力光モニタ回路19で出射側の光強度をモニタする。温度制御ユニット22は、前記モニタとともに発熱体で液晶14を加熱し、液晶14を加熱によりスメクチック相からネマチック相に変化させる。電圧制御ユニット24は、前記モニタとともに交流信号回路23から液晶14に出射側の光の強度が所定の値となるような振幅の交流信号を供給させ、交流信号を供給中に前記加熱を中止させ、かつ、加熱中止後、交流信号の供給を中止することにより、高精度に出射側の光を所望の光減衰量に制御する。 (もっと読む)


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