JPH0346622A - 液晶電気光学素子 - Google Patents
液晶電気光学素子Info
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- JPH0346622A JPH0346622A JP18197989A JP18197989A JPH0346622A JP H0346622 A JPH0346622 A JP H0346622A JP 18197989 A JP18197989 A JP 18197989A JP 18197989 A JP18197989 A JP 18197989A JP H0346622 A JPH0346622 A JP H0346622A
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Landscapes
- Liquid Crystal (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野コ
本発明は、デイスプレィ、ライトバルブ、光変調器など
の液晶電気光学素子装置に関し、さらに詳しくは液晶電
気光学素子の液晶分子の配向に関する。
の液晶電気光学素子装置に関し、さらに詳しくは液晶電
気光学素子の液晶分子の配向に関する。
[従来の技術]
従来の液晶電気光学素子においては、液晶分子の長軸と
基板表面のなす角(プレチルト角)が1〜20°で、か
つ上下の基板間で液晶分子の向きが90〜270度程度
ねじられた構造を有するTN型あるいはSTN型方式が
主流である。
基板表面のなす角(プレチルト角)が1〜20°で、か
つ上下の基板間で液晶分子の向きが90〜270度程度
ねじられた構造を有するTN型あるいはSTN型方式が
主流である。
[発明が解決しようとする課題及び目的コ従来の液晶電
気光学素子は、ねじれ構造によって透過光あるいは反射
光の制御を行なっているため、応答速度が劣る傾向にあ
り、動画のテレビ表示などには不適当な場合があった。
気光学素子は、ねじれ構造によって透過光あるいは反射
光の制御を行なっているため、応答速度が劣る傾向にあ
り、動画のテレビ表示などには不適当な場合があった。
そこで、本発明は動画のTV表示などにも応用が可能な
早い応答速度を有する液晶電気光学素子の開発を目的と
した。
早い応答速度を有する液晶電気光学素子の開発を目的と
した。
[課題を解決するための手段]
本発明者は前記問題点を解決するために鋭意努力した結
果、次の方法によれば応答速度の改善が可能であること
を見いだし、本発明に到った。
果、次の方法によれば応答速度の改善が可能であること
を見いだし、本発明に到った。
すなわち、本発明の電気光学素子は、対向する2枚の基
板上に透明電極を設け、透明電極間にネマチイック液晶
を挟持してなる液晶電気光学素子において、電界無印加
時に該ネマチック液晶分子長軸が基板面に対してなす角
度(プレチルト角)が30〜65度であることを特徴と
する。
板上に透明電極を設け、透明電極間にネマチイック液晶
を挟持してなる液晶電気光学素子において、電界無印加
時に該ネマチック液晶分子長軸が基板面に対してなす角
度(プレチルト角)が30〜65度であることを特徴と
する。
さらに、かかる液晶層における液晶分子の配列がねじれ
構造を有せず、電界無印加時における液晶分子長軸の方
向が、2枚の各々の基板付近の分子同士が平行あるいは
ほぼ平行となる配向構造を有することが好ましい。
構造を有せず、電界無印加時における液晶分子長軸の方
向が、2枚の各々の基板付近の分子同士が平行あるいは
ほぼ平行となる配向構造を有することが好ましい。
本発明の液晶電気光学素子に、光学異方性を有する複屈
折体く光学補償板)を、該液晶層といずれか一方の偏光
板との間に、画面全体かあるいは部分的に配置して、視
覚範囲を広げることも可能である。
折体く光学補償板)を、該液晶層といずれか一方の偏光
板との間に、画面全体かあるいは部分的に配置して、視
覚範囲を広げることも可能である。
[実施例]
以下、実施例により本発明をより詳細に説明する。
本発明で用いた液晶電気光学素子の構成を第1図に示す
。ここで、101は偏光板、102はガラス基板、l○
3は透明電極、104は液晶を封じ込め、かつセル厚を
所定の値に設定するためのシール部である。封入した液
晶の正常光に対する屈折率、no、は1.495、異常
光に対する屈折率、ne、は1.605であった。また
、105は液晶分子の配列を模式的に表わすもので、上
基板と下基板とで液晶分子長軸が平行あるいはほぼ平行
となるように配向処理されている。配向処理は、103
の透明電極上を薄くポリイミド樹脂とチタンカップリン
グ剤との混合物で覆い、その後布で一定方向にラビング
することにより行なった。このときのプレチルト角は4
8° セル厚は5μmであった。 ラビングのこする
方向を上下基板で逆方向にこすることにより、上下基板
に接する液晶分子の長軸方向が平行あるいはほぼ平行の
配向を得た。
。ここで、101は偏光板、102はガラス基板、l○
3は透明電極、104は液晶を封じ込め、かつセル厚を
所定の値に設定するためのシール部である。封入した液
晶の正常光に対する屈折率、no、は1.495、異常
光に対する屈折率、ne、は1.605であった。また
、105は液晶分子の配列を模式的に表わすもので、上
基板と下基板とで液晶分子長軸が平行あるいはほぼ平行
となるように配向処理されている。配向処理は、103
の透明電極上を薄くポリイミド樹脂とチタンカップリン
グ剤との混合物で覆い、その後布で一定方向にラビング
することにより行なった。このときのプレチルト角は4
8° セル厚は5μmであった。 ラビングのこする
方向を上下基板で逆方向にこすることにより、上下基板
に接する液晶分子の長軸方向が平行あるいはほぼ平行の
配向を得た。
第2図は、本発明において用いた構成要素部分の光学的
な配置を現わし、201,202は上側ないし下側偏光
板の偏光軸で、各々直交するかほぼ直交した配置を有し
、さらに203は液晶分子の長軸方向を基板面へ投影し
た状態を現わし201と202の偏光軸に対しほぼ45
°の配置を有する。
な配置を現わし、201,202は上側ないし下側偏光
板の偏光軸で、各々直交するかほぼ直交した配置を有し
、さらに203は液晶分子の長軸方向を基板面へ投影し
た状態を現わし201と202の偏光軸に対しほぼ45
°の配置を有する。
このようにして得た液晶表示セルの対向する透明電極間
に100Hzの短形波をOVから6■まで印加したとき
の透過率の変化を第3図の曲線301に示す。TN型(
ノーマリ−ホワイト)の場合の特性を302に示すが、
電界印加時、黒レベルの光漏れがみられる。
に100Hzの短形波をOVから6■まで印加したとき
の透過率の変化を第3図の曲線301に示す。TN型(
ノーマリ−ホワイト)の場合の特性を302に示すが、
電界印加時、黒レベルの光漏れがみられる。
これは、TN型が第4図に示すような透過率の波長依存
性を示すためである。402,404はそれぞれ本発明
とTN型の電界印加時(黒レベル)の波長特性を表わし
、401,403はそれぞれ本発明とTN型における電
界無印加時(白レベル)における波長特性を表わす。こ
の図より明らかなように、TN型の黒レベルでは波長に
より光漏れを起こしているのに対し、本発明の液晶電気
光学素子では全波長にわたり均一な遮光がなされ黒がよ
り黒くなる結果が得られた。
性を示すためである。402,404はそれぞれ本発明
とTN型の電界印加時(黒レベル)の波長特性を表わし
、401,403はそれぞれ本発明とTN型における電
界無印加時(白レベル)における波長特性を表わす。こ
の図より明らかなように、TN型の黒レベルでは波長に
より光漏れを起こしているのに対し、本発明の液晶電気
光学素子では全波長にわたり均一な遮光がなされ黒がよ
り黒くなる結果が得られた。
応答速度は、室温6V駆動で立ち」−かり、立ち下がり
ともに15〜17m5ecであり、同一条件におけるT
N型に比較して非常に速い速度が得られた。
ともに15〜17m5ecであり、同一条件におけるT
N型に比較して非常に速い速度が得られた。
[発明の効果]
以上のように本発明の液晶電気光学素子を用いれば、応
答並びに表示性能の点で従来のTN型方式を上回る性能
を有する液晶電気光学素子を得ることができる。
答並びに表示性能の点で従来のTN型方式を上回る性能
を有する液晶電気光学素子を得ることができる。
第1図は本発明における液晶電気光学素子の構成を示す
図である。 第2図は本発明における液晶電気光学素子の光学要素の
配置を示す図である。 第3図は、本発明及び従来のTN方式の電圧透過率特性
を示す図である。 第4図は、本発明の実施例における透過率の波長特性を
、従来のTN方式と比較して示した図である。 101 102 03 04 1 0 5 −−−−−− 1 07 −−−−−− 201、 202 203 −−−−− 301.302 401、 402 403、 404 − 偏光板 −ガラス基板 一透明電極 シール部 液晶分子 プレチルト角 −偏光軸 −液晶分子の長軸方向 −本発明の液晶電気光学素子 と従来のTN型素子におけ る電圧−透過率曲線 一 本発明の液晶電気光学素子 における透過率波長依存性 〜 従来のTN型素子における 透過率波長特性 以上
図である。 第2図は本発明における液晶電気光学素子の光学要素の
配置を示す図である。 第3図は、本発明及び従来のTN方式の電圧透過率特性
を示す図である。 第4図は、本発明の実施例における透過率の波長特性を
、従来のTN方式と比較して示した図である。 101 102 03 04 1 0 5 −−−−−− 1 07 −−−−−− 201、 202 203 −−−−− 301.302 401、 402 403、 404 − 偏光板 −ガラス基板 一透明電極 シール部 液晶分子 プレチルト角 −偏光軸 −液晶分子の長軸方向 −本発明の液晶電気光学素子 と従来のTN型素子におけ る電圧−透過率曲線 一 本発明の液晶電気光学素子 における透過率波長依存性 〜 従来のTN型素子における 透過率波長特性 以上
Claims (1)
- 対向する2枚の基板上に透明電極を設け、その透明電極
間にネマティック液晶を挟持してなる液晶電気光学素子
において、電界無印加時に該ネマチック液晶の分子長軸
が基板面に対してなす角度が30〜65度であることを
特徴とする液晶電気光学素子。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP18197989A JPH0346622A (ja) | 1989-07-14 | 1989-07-14 | 液晶電気光学素子 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP18197989A JPH0346622A (ja) | 1989-07-14 | 1989-07-14 | 液晶電気光学素子 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0346622A true JPH0346622A (ja) | 1991-02-27 |
Family
ID=16110204
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP18197989A Pending JPH0346622A (ja) | 1989-07-14 | 1989-07-14 | 液晶電気光学素子 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0346622A (ja) |
-
1989
- 1989-07-14 JP JP18197989A patent/JPH0346622A/ja active Pending
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