JPH0611691A - 液晶表示装置 - Google Patents

液晶表示装置

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JPH0611691A
JPH0611691A JP3154164A JP15416491A JPH0611691A JP H0611691 A JPH0611691 A JP H0611691A JP 3154164 A JP3154164 A JP 3154164A JP 15416491 A JP15416491 A JP 15416491A JP H0611691 A JPH0611691 A JP H0611691A
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electric field
light
crystal material
medium
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JP3154164A
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English (en)
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James L Fergason
ジェームズ・リー・ファーガソン
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Manchester R&D Partnership
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Manchester R&D Partnership
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 光の透過と散乱との間で切り換えられ、背景
に文字または他の情報を表示することができる液晶表示
装置を提供すること。 【構成】 収容媒体内に複数の容積または液滴の形態に
形成された液晶物質が基板上に配置される。液晶物質は
パターン状に配列され、動作的にネマチックであり、液
晶物質の異常光線屈折率は収容媒体の屈折率と異なる値
を有し、液晶物質の常光線屈折率は収容媒体の屈折率に
より近い値を有する。収容媒体は電界が存在しないとき
に液晶物質を配向させる面を有し、液晶物質は電界が存
在しないときに収容物質との協同作用で光を散乱させ、
電界が存在するときには該電界に応答して光を透過させ
る。液晶物質に電界を与える手段が設けられる。

Description

【発明の詳細な説明】
(技術分野)本発明は液晶の技術分野、特に液晶物質に
よる光の散乱に関するものである。さらに、本発明はか
かる光の散乱を液晶表示装置で利用して背景に対して白
いすなわち明るい記号(character)を形成し
かつ光シャッタ装置で使用して例えば明るさを制御する
こと、液晶装置特にカプセル封入液晶を使用するかある
いはエマルジョンのような封入材料中に保持されている
液晶物質を使用するタイプの液晶装置の光の出力/コン
トラストを高めること、および液晶装置の製造方法およ
び使用方法に関するものである。 (背景技術)液晶物質は現在広範囲の種々の装置に使用
されており、かかる装置としは例えばビジュアル表示装
置のような光学装置がある。ビジュアル表示装置に使用
できる液晶の特性は、液晶が不規則に配列している場合
に光を散乱および/または吸収する性質および液晶が規
則的に配列している場合に光を透過する性質である。液
晶を使用するビジュアル表示装置では灰色または比較的
明るい背景に暗い記号を表示することが多い。種々の環
境において、比較的暗い背景に比較的明るい記号または
他の情報を容易に表示できる液晶物質を使用するのが望
ましい。その上表示された記号と表示装置自体の背景と
の間の有効コントラストを改善するのが望ましい。電気
的に応答する液晶物質の例およびその使用例は米国特許
第3,322,485号に開示されている。ある種類の
液晶は温度に応答してその光学特性が変化し、例えば液
晶物質は液晶物質の温度に応答して不規則あるいは規則
的に配列する。現在液晶物質には3種の液晶、すなわち
コレステリック液晶、ネマチック液晶およびスメチック
液晶がある。本発明においてはネマチック液晶物質を使
用するかあるいはネマチック型と若干のコレステリック
型とを組合せたものを使用するのが好ましい。特に、液
晶物質は動作的にネマチックであるのが好ましい。すな
わち液晶物質はネマチック物質として動作するが他の型
のものとしては動作しないのが好ましい。動作的にネマ
チックとは、外部電界の不存在下では、液晶の構造歪み
が、コレステリック物質におけるような極めて強いねじ
れ、あるいはスメチック物質におけるような層状化(l
ayering)のような本体効果(bulk eff
ect)ではなく、境界における液晶の配向によって支
配されることを意味する。従って、例えば、ねじれる傾
向を生じさせるが境界配列の効果に打ち勝つことのでき
ないカイラル成分は動作的ネマチックである。かかる物
質は正の誘電異方性を有している筈である。従来文献に
は種々の液晶物質の種々の特性が記載されているが、既
知の特性の一つは可逆性である。特に、ネマチック液晶
物質は可逆性であることが知られているが、コレステリ
ック物質は普通可逆性ではない。また液晶物質に多色色
素を加えることも知らている。液晶物質と一緒に多色色
素を使用する利点の一つは偏光子が必要でなくなること
である。しかし、ネマチック型の場合には、多色表示装
置はコントラストが比較的低い。従来、ネマチック物質
にコレステリック物質を多色色素と共に添加してコント
ラスト比を改善することは可能であった。例えば、「ジ
ャーナル・オブ・アプライド・フイジークス」第45
巻、第11号、1974年11月、4718〜4728
頁のWhite等の報文を参照されたい。しかし、ネマ
チック物質はこの物質の両端に電界が印加されているか
いないかによって可逆性であるが、コレステリック物質
は、電界を除去しても、その当初の零電界時の形態に戻
ろうとはしない。液晶物質と共に溶液状態の多色色素を
使用する際の他の欠点は、電界印加状態において色素の
吸収が零であることで:むしろ電界印加状態における色
素の吸収は秩序化(ordering)パラメータによ
って起り、このパラメータは色素の相対的配列に関係し
ているかあるいは色素の相対的配列の関数である。普通
液晶物質は光学的に異方性(複屈折)であり、また例え
ばネマチック物質の場合には電気的にも異方性である。
光学的異方性は、液晶物質が不規則に配列している場合
には光の散乱によって、また液晶物質が規則的に配列し
ている場合には液晶物質を通る光の透過によって示され
る。電気的異方性は液晶物質の配列に関する誘電定数す
なわち誘電率間の関係であるといってもよい。従来、ビ
ジュアル表示装置のような液晶を使用する装置は比較的
小形である。本出願人の出願した米国特許出願第30
2,780(1981年9月16日出願)に開示されて
いるカプセル封入液晶を使用することによって、前記米
国特許出願に記載されているように、広告掲示板のよう
な比較的大形の表示装置に液晶を満足に使用できるよう
になった。他の大規模(または小規模)の用途は、例え
ばビルディングの窓または窓様区域における、一方の区
域から他方の区域への光の通過を制御するための光シャ
ッタとしてであるといってよい。本発明はかかるカプセ
ル封入液晶の改善および、例えば液晶物質(普通多色色
素と共に)の吸収特性ではなく液晶物質の光散乱特性の
利用に関するものである。また、本発明は、例えば光シ
ャッタ等のような小形および大形の両方の表示装置にお
いて比較的暗色のあるいは着色されている背景に表示さ
れた比較的明るい記号または他の情報を得るために、か
かる物質および特性を使用することに関するものであ
る。かかる大形の表示装置およびシャッタは約929c
(1平方フィート)またはこれより大形であるとい
ってよい。本発明においては液晶物質はカプセル封入タ
イプのものであるのが最も好ましい。ここに、カプセル
封入液晶物質とは、不連続なカプセルまたはセルのよう
な実質的に閉じた封入媒質内の液晶物質を意味し、カプ
セル封入液晶物質は液晶物質と封入媒質とからなるエマ
ルジョンの形態とすることができる。かかるエマルジョ
ンは安定なものである必要がある。カプセル封入液晶物
質の製造方法および使用方法、並びにカプセル封入物質
と組合せた装置について以下に説明する。代表的な従来
技術の表示装置の一例は支持媒質およびこれによって支
持されている液晶物質を具えることができる。かかる表
示装置は比較的平坦であり、観察側(viewing
side)から表示装置をながめ、いわゆる正面を観察
側から見る。支持媒質の背面に光反射性被膜を設け、こ
の被膜を液晶物質の存在する区域に形成する比較的暗い
記号と比べて比較的明るく見せる傾向のあるものとする
ことができる。(背面、正面、頂面、底面等とは単に便
宜上のものであって、動作の際に観察方向(viewi
ng direction)を例えば頂面等のみから見
るように決めなければならないという拘束を意味するも
のではない。)液晶物質が規則的に配列している場合に
は、観察方向からの入射光は液晶物質を通って、光反射
性被膜に達し、また液晶物質が存在しない区域では前記
入射光は直接光反射性被膜に達し;観察側からは記号を
見ることができない。しかし、液晶物質が不規則に配列
している場合には、液晶物質は入射光のある部分を吸収
し、ある部分を散乱させ、かくして比較的明るい色の背
景例えば光反射性被膜のタイプによって灰色または他の
色の背景に比較的暗い符号を形成する。かかるタイプの
表示装置では液晶物質が光を散乱するのは望ましくな
い。その理由は、散乱光のある部分が観察方向に戻っ
て、表示装置の背景に対する符号の暗さまたはコントラ
ストを小さくするからである。多色色素を液晶物質に添
加して、液晶物質が不規則に配列している場合における
吸光度、従ってコントラストを大きくすることが多い。 (本発明の概要)先に簡単に説明したように、本発明は
液晶物質による光の等方的散乱に関するものであり、ま
たかかる等方的に散乱した光を使用して、液晶物質が電
界無印加状態すなわち歪んだ配列状態にある場合には、
特に背景に対して、白いすなわち明るい外観、符号、情
報等を形成し、また液晶物質が電界印加状態、平行な配
列状態または規則的な配列状態にある場合には、着色さ
れている表示(appearance)すなわち暗い表
示、例えば背景と同じ表示を生ぜしめることに関するも
のである。液晶物質は歪んで配列している場合にほぼ完
全に等方的に散乱するものであるのが好ましい。等方的
散乱とは、光ビームが液晶物質に入射した際に散乱光の
出口角を実際に全く予知できないことを意味する。ここ
に、歪んだ配列状態、不規則的な配列状態および電界印
加状態とは本質的に同じ状態を意味する;すなわち液晶
分子の配向方向が歪んでいてはっきりと弯曲した形状に
なっていることを意味する。かかる歪みは例えば各カプ
セルの壁によって生ずる。所定のカプセル内における液
晶物質の特定の歪んだ配列は普通電界無印加時には常に
ほぼ同じである。他方、ここに、平行な配列状態、規則
的な配列状態および電界印加状態とは、カプセル内の液
晶物質が外部から印加された電界に関してほぼ整列して
いることを意味する。本発明の一面においては、液晶表
示装置は比較的暗い背景に比較的明るい、すなわち白い
記号、情報等を生成することができ;背景は、例えば、
規則的に配列しているので、光学的にほぼ透明な液晶物
質によって、かつ/または液晶物質が存在していない表
示装置の区域によって生成する。液晶物質が平行に、す
なわち規則的に配列している場合には、比較的暗い背
景、例えば吸収剤によって形成される比較的暗い背景の
みが見える。このことは、比較的小さい電力要件、最小
量の液晶物質および照明を使用して、観察側すなわち観
察方向から、あるいは表示装置の背面側すなわち非観察
側から達成することができる。また、本発明の原理は、
例えば、光シャッタまたは光制御装置において明るさを
制御するのに使用することができる。要するに、液晶装
置は、指定入力に応じて選択的に主として光を散乱また
は透過させための液晶物質と、前記液晶物質をなかに保
持するための支持媒質とを具える。好適例においては、
液晶物質はこれに入射する光をほぼ異方的に散乱させか
つ入射する光のある部分を観察方向例えば観察者の目の
方向に散乱させて戻すカプセル封入タイプのものであ
る。かかる液晶は動作的にネマチックであり、正の誘電
異方性を有し、かつ液晶の封入媒質またはカプセル封入
媒質の屈折率とほぼ合致する通常の屈折率を有している
のが一層好ましい。一例では、液晶物質によって等方的
に散乱される多量の光は支持媒質によってすべて内部反
射されて液晶物質に戻り、液晶物質を照明し、さらに等
方的に散乱し、液晶物質による表示を例えば観察者の目
に対して明るくする。支持媒質の内部反射特性は前記背
面と固体、液体または気体のような他の媒質との界面に
より達成することができ、この際支持媒質の屈折率が前
記他の媒質の屈折率より大きいことが必要である、支持
媒体はいくつかの成分からなり、かかる成分としては例
えば封入物質/カプセル封入物質(または液晶物質とエ
マルジョンになっているもの)、追加量の前記カプセル
封入物質または他の物質、プラスチック様フィルムまた
はガラスのような取付用媒質等があり、これらのすべて
について後で詳述する。支持媒質の背面はこの背面にほ
ぼ垂直な方向でこの背面に到達する光を透過させるよう
に光学的に透過性にすることができる。かかる背面の向
こう側の光吸収性黒色または着色物質ははっきりと目に
見える背景を暗くするか着色するのを助けることがで
き、液晶物質によって形成される記号はこの背景上に現
われる。液晶物質の規則的な配列は等方的散乱を少なく
ともほとんど無くすので、液晶を通る光もほとんどすべ
て支持媒質の背面を通る。他の例では、同調させた誘電
被膜を、例えば蒸発技術により、支持媒質の背面に被着
させて強め合う光学干渉および弱め合う光学干渉を選択
的に行わせることができる。かかる同調させた誘電被膜
の厚さはラムダ(λ)/2(λ:装置で使用した光の波
長)の関数である。強め合う干渉は、特にこの角内では
光が支持媒質内で全内部反射しない立体角を小さくする
ことによって、内部反射を強めるので、かかる干渉は液
晶物質による記号の表示を一層明るくする。本発明の一
例の液晶表示装置に対する入射照射は正面側すなわち観
察側から行うことができる。あるいはまた、入射照明は
背面側から、好ましくはマスクまたはディレクタによっ
て、液晶物質を完全に透過する光を観察側において視野
すなわち視角の外に向けることができる。しかし、視角
内の液晶物質によって散乱された光は見える。なお、コ
レステリック液晶物質をネマチック液晶物質に添加し
て、電界をターンオフした場合に、特にカプセルが比較
的大きい場合に、ネマチック液晶物質がほぼカプセルま
たはセルの形状に従った歪んだ配列パターンに戻るのを
促進することができる。また、所要に応じて、粘度調整
用添加剤を液晶と混合することができる。さらに、液晶
に添加剤を用いてカプセル内の液晶構造に好ましい配列
をとらせるのを助けることができる。次に本発明を図面
を参照して例について説明する。 (発明の好適例)第1図、第2図および第3図に本発明
に使用するカプセル封入液晶物質を示す。第1図は本発
明の液晶装置10の概略図である。装置10は第1〜3
図において1個のカプセルで示されているカプセル封入
液晶物質11を具える。これらの図面に示すカプセルは
二次元、従って平面形態で示されているが、カプセルは
三次元のもので、最も好ましくは球形である。カプセル
は透明であるが好ましい支持媒質12内に取付けた状態
で示されており、支持媒質12は互に一体にすることが
できる上側部分12aおよび下側部分12bを有する。
また装置10は一対の電極13,14を具え、これらの
電極は、スイッチ15を閉じて普通の電圧源16から電
極を付勢した場合に、液晶に電界を印加する。本発明の
第1の特徴は、かかるカプセル封入液晶物質が、電界無
印加時の不規則配列状態にある場合には、この液晶物質
に衝突する光を等方的に散乱させ;電界印加時の規則的
配列状態にある場合には、かかる液晶物質が光学的にほ
ぼ透明であることである。カプセル11は不連続に形成
した多数のカプセル、あるいは一層好ましくは液晶物質
をいわゆるカプセル封入物質または封入媒質と混合して
エマルジョン、好ましくは安定なエマルジョンを形成す
ることにより形成した多数のカプセルの1個とすること
ができる。エマルジョンは、図示したように、支持媒質
の部分12aと12bとの間でかつ電極13と14との
間に設ける、すなわち挾むことができる。所要に応じ
て、支持媒質12といわゆるカプセル封入物質あるいは
封入媒質とは同じ物質とすることができる。さらに他の
例として、支持媒質の上側部分12aおよび下側部分1
2bあるいはこれらの一方を、ガラス様物質、ガラス
等、好ましくは透明な取付用物質とすることができる。
この後者の場合には、電極13,14を前記取付用物質
に設けることができ、カプセル封入物質/エマルジョ
ン、例えば多数のカプセル11を含むものをこのような
取付用物質12aと12bとの間に挾んで、装置10を
形成することができ、これについては以下にさらに詳細
に説明する。反射媒質18は支持媒質の下側部分12b
と界面19を形成して所望の全内部反射を達成する。動
作の全内部反射の原理によりカプセル11内の液晶物質
は入射光、例えば光ビーム17で表わされる入射光によ
って照明され、観察区域20から支持媒質の上側部分1
2aを越えるように装置10内で等方的に散乱する光に
よって、カプセル封入液晶物質11は、電界無印加状態
下に、例えばスイッチ15を開いた場合に、白くあるい
は比較的明るく見える。従来の液晶装置ではかかる等方
的散乱(およびある程度の吸収、特にカプセル封入液晶
物質中に存在している多色色素による吸収)が起るが、
本発明の全内部反射の原理は散乱を強めるので、カプセ
ル封入液晶物質によって形成する記号のビジュアル/光
学的表示を明るくする。黒色または着色物質の光吸収層
21を界面19とは反対側の反射媒質18の底面すなわ
ち背面に被着させて光吸収層21に入射する光を吸収さ
せることができる。電極13は支持媒質の下側部分12
bに被着させた真空蒸着インジウム・スズ酸化物とする
ことでき、電極14は液晶物質に直接被着させた導電性
インクとすることができ、あるいは電極13と同様のも
のにしてもよい。また他の電極材料および電極取付用手
段をいずれの電極に対しても使用することができる。例
としては酸化スズおよびアンチモンドープ酸化スズがあ
る。電極は比較的薄く、例えば約200オングストロー
ムの厚さで、透明であって液晶装置10の光学特性に有
意な影響を与えないのが好ましい。カプセル封入液晶物
質11は液晶30をカプセル32の境界すなわち内部容
積31内に入れたものである。各カプセル32は不連続
なものとすることができ、あるいはまた液晶30は液晶
物質を入れるための多数のカプセル様環境を形成する傾
向のある封入媒質またはいわゆるカプセル封入物質33
の安全なエマルジョン中に入れることができる。説明の
便宜上、カプセル32を全体にわたって存在する封入媒
質またはカプセル封入物質33中の不連続なカプセルと
して示したが、カプセル32を全体にわたって存在する
封入媒質または封入物質33から形成するのが好まし
い。カプセル32は一般に球形であり、液晶30は正の
誘電異方性を有するネマチックまたは動作的ネマチック
液晶物質である。しかし、本発明の原理はカプセル32
が球形以外の形状である場合にも適用され;このような
形状は、液晶物質30の光学的特性、例えば屈折率と満
足に協力すると共に、電界印加状態にするのが望ましい
場合には電界の適当な部分が液晶30自体を横切って液
晶に所望の規則的な配列すなわち平行な配列を生じさせ
る所望の光学的および電気的特性を付与する。また形状
は電界無印加状態すなわち不規則配列状態の場合に液晶
物質を歪ませる傾向を示すことが必要である。カプセル
32の好適な球形形状の特別の利点は、電界無印加状態
の場合に、カプセルによってその中の液晶30に生ずる
歪みである。この歪みは少くとも一部分は、カプセルと
液晶のピッチ(pitch)との相対的な大きさに起因
し;かかる相対的な大きさはほぼ同じか少くともほぼ同
じ程度の大きさであるのが好ましい。さらにネマチック
液晶物質は電界の不存在下にこの液晶物質がカプセル壁
の形状に対して合致したり歪んだりするのを容易にする
流体様性質を有する。他方、電界の存在下に前記ネマチ
ック物質はかかる電界に関して比較的容易に規則的配列
に変化する。カプセル封入液晶が動作的にネマチックで
ある限り、ネマチック以外の型の液晶物質のほか種々の
型の液晶物質および/または他の添加剤の組み合わせ
を、ネマチック液晶物質とともに一緒に、またはその代
りに使用することができる。しかし、コレステリックお
よびスメクチック液晶物質は全体的に駆動される。これ
らの液晶物質の全体構造を、カプセル壁の形状およびカ
プセル内のエネルギー問題に適合するように、ばらばら
にするのは一層困難である。第2図および第3図はそれ
ぞれ電界無印加状態および電界印加状態にある液晶30
の入っている1個のカプセル32を示す。カプセル32
はほぼ滑らかに弯曲した内壁面50を有し、壁面50は
容積31の境界を画成する。壁面50およびカプセル3
2の全体の実際の寸法パラメーターは、そのなかに入れ
る液晶30の分量および場合によってはそのなかの個々
の液晶物質の他の特性に関係する。さらに、カプセル3
2は容積31内の圧力を高めるかあるいは少なくともほ
ぼ一定に保持する傾向のある力を液晶30に加える。こ
の結果、および液晶の表面湿潤性により、普通自由な形
態では、平行に配列する傾向を有しているが、多分不規
則に配列している液晶は、内壁面50の相対的に最も近
い部分に対してほぼ平行な方向に歪んで曲弯する。この
ような歪みにより、液晶は弾性エネルギーを貯える。説
明を簡単にするため、液晶分子の層51の配向方向を破
線52で示し、層51を内壁面50に最も近い位置に示
す。液晶分子52の配向方向は壁面50の最も近い区域
に平行な方向に歪んで弯曲する。カプセル内で境界層5
2から離れている液晶分子の方向パターンを53で示
す。液晶分子は方向的に複数個の層として示されている
が、分子自体はこのような層に閉じ込められているわけ
でない。このようにして、個々のカプセル内の組織(o
rganization)は、壁における構造52の組
織によって予め決まり、外力例えば電界の作用を受けな
い限り一定である。電界を除去とすると、配向方向は第
2図に示すような元の配向方向に戻る。ネマチック型物
質は普通平行配置をとり、普通光学的偏光方向に対する
感応性を有している。しかし、カプセル封入液晶11中
の液晶物質は完全に三次元のカプセル32内で歪んでい
る、すなわち力を受けて弯曲した形態になっているの
で、前記カプセル内の前記動作的ネマチック液晶物質
は、入射光の光学的偏光方向に対して感応性でないとい
う優れた特性を有する。さらに、本発明においては、カ
プセル32内の液晶物質30のなかに多色色素が溶解し
ている場合には、普通光学的偏光に対して感応性である
と予想されるかかる多色色素はもはや偏光に対して感応
性でなくなり、この理由は多色色素が個々の液晶分子5
2と同種の弯曲配向すなわち歪んだ形態になる傾向があ
るからである。カプセル32内の液晶30はそのほぼ球
形の配向中に不連続部55を有しているが、これは液晶
が、壁50に平行な配列と最小弾性エネルギー要件とが
両立するように均一に配列することができないことによ
る。このような不連続部は三次元であり、液晶30を歪
ませて液晶30が入射光の光学的偏光方向に対して感応
性である可能性をさらに小さくするのに有用である。不
連続突出部55はカプセル内で散乱および吸収を生起さ
せる傾向があり、また液晶分子がカプセルの内壁面50
の部分に対して接線方向に、すなわち平行に配列してい
ることはカプセル32内で散乱および吸収の両方を生起
させる。電界を印加した場合には、例えば第3図に示す
ように、不連続部はもはや存在しなくなるので、かかる
不連続部はカプセル封入液晶11が電界印加状態すなわ
ち整列状態にある場合には光の透過に対して最小の影響
を及ぼすにすぎない。上述の説明は液晶物質の(カプセ
ル壁に平行な)均一な配向に関するものであるが、この
ことは本発明の必須要件ではない。必要であるすべての
ことは、壁と液晶との間の相互作用によってカプセル壁
の近くの液晶にほぼ均一で部分的に連続な配向が生じ
て、カプセル容積の全体にわたる液晶物質の空間的平均
配向が強く弯曲され、かつ電界の不存在下ではほぼ平行
な配向方向を示す液晶構造が存在しないようにすること
である。電界無印加状態において散乱と偏光とに対して
不感性になるのは、この強く弯曲した配向によってであ
り、これが本発明の特徴である。液晶が第3図に示すよ
うな規則的配列すなわち平行配列を生じさせる電界印加
状態、または任意の他の状態の場合には、カプセル封入
液晶11はこれに入射する光をほとんど全部透過し、支
持媒質12内で見えなくなる傾向がある。他方、電界無
印加状態において液晶が例えば第2図に示すように歪ん
だ配列をしている場合には、この反射光のある部分は吸
収されるが、入射光のある部分は支持媒質12内で等方
的に散乱される傾向がある。なお、歪んだ配列は時とし
て不規則配列と呼ばれる。全内部反射を使用してかかる
等方的に散乱された光をカプセル封入液晶11に再び向
け、かくしてこの封入液晶を明るくして観察者または観
測機器にとって白く見えるようにする。カプセル封入媒
質32の屈折率と液晶30の通常の屈折率とをできる限
り合致させて、電界印加状態すなわち液晶が規則的に配
列している状態にある場合にカプセル封入媒質32およ
び液晶30を通る入射光の屈折による光学的歪みを回避
する必要がある。しかし、液晶物質が歪んだ配列すなわ
ち不規則配列をしている場合、すなわち電界無印加の場
合には、液晶30とカプセル32の壁との間の境界で屈
折率に差が生じ、液晶の異常な屈折率はカプセル封入媒
質の屈折率より大きくなる。この結果、液晶物質と封入
媒質またはカプセル封入媒質との界面すなわち境界で屈
折が起り、従って散乱が起る。このようにさらに散乱さ
れた光は内部反射されて液晶表示を一層明るくする。こ
のように屈折率に差が生じることは既知であり、すなわ
ち複屈折である。複屈折の原理はSears著:「オプ
チクス(Optics)」およびHartshoreお
よびStewart著:「クリスタルス・アンド・ザ・
ポラライジング・マイクロスコープ(Crystals
And The Polarizing Micro
scope)」に記載されており、その関係のある部分
をここに書き加える。カプセル封入媒質すなわち封入媒
質32と支持媒質12とは屈折率が同じであって光学的
にほぼ同じ物質と見倣され、かくして光学的界面がさら
に生じるのを回避できるのが好ましい。液晶物質の異常
な屈折率よりも通常の屈折率の方がいわゆるカプセル封
入媒質の屈折率に近い限り、電界印加状態から電界無印
加状態に移行する場合およびその逆の場合に散乱に変化
が起る。最大のコンラストは、前記通常の屈折率がカプ
セル封入媒質の屈折率に合致している場合に得られる。
屈折率の合致程度は表示装置において望まれるコントラ
スおよび透明度の程度によって左右されるが、液晶の通
常の屈折率とカプセル封入媒質の屈折率との差は好まし
くは0.03以下、一層好ましくは0.01以下、特に
好ましくは0.001以下である。許容される差はカプ
セルの大きさによって左右される。第3図に示す電界E
は、カプセル封入物質33中でほとんど消失または降下
せず、大部分がカプセル32内の液晶30に印加される
のが望ましい。カプセル32の壁54を形成する物質を
横切って、すなわちこの物質によって大きな電圧降下が
生じてはならない。むしろ、電圧降下はカプセル32の
容積31内の液晶30を横切って生じる必要がある。カ
プセル封入媒質の電気的インピーダンスは、カプセル封
入液晶11内の液晶の電気的インピーダンスに較べて事
実上十分に大きくして、短絡が専ら壁54を通って、す
なわち点Aから壁のみを経て点Bまで液晶をバイパスし
て生じることがないようにするのが好ましい。従って、
例えば。点Aから壁54のみを通りすなわち壁54のみ
を経て点Bに達するまでの誘起された電流すなわち変位
電流に対する実効インピーダンは、点Aから壁の内面5
0内の点A′に達し液晶物質30を通って体積31内の
点B′に達し最後に再び点Bにいたる通路で遭遇するイ
ンピーダンスより大きい必要がある。この条件により、
点Aと点Bとの間の電位差の存在が保証される。このよ
うな電位差は、液晶物質を横切って液晶物質を配列させ
る傾向を有する電界を生じさせるのに十分な大きさであ
る必要がある幾何学的事項、すなわち例えば点Aから点
Bにいたるまでの壁のみを通る長さのため、壁の物質の
実際のインピーダンスがそのなかの液晶物質の実際のイ
ンピーダンスより低い場合でも、なお前記条件は満たさ
れる。カプセル封入媒質を形成する物質および液晶を構
成する物質の誘電定数(誘電率)、並びにカプセル壁5
4、特に半径方向の実効キャパシタンス値および電界E
が横切って印加される液晶の実効キャパシタンス値はす
べて、カプセル32の壁54が印加電界Eの大きさを著
しく低下させないような関係にしておく必要がある。理
想的には、全カプセル封入液晶物質層61(第4図)の
キャパシタンス誘電定数(キャパシタンス誘電率)が電
界印加状態においてほぼ同じである必要がある。液晶3
0は異方性の誘電定数値を有する。壁54の誘電定数
(誘電率)は異方性の液晶物質30の誘電定数(誘電
率)より低くなくて、最適操作のための上記条件を満た
すのを助けるのが好ましい。電界Eの電圧要件を小さく
するためには比較的高い正の誘電異方性を有しているの
が望ましい。電界無印加時の液晶30の誘電定数(誘電
率)と、電界印加時に液晶が整列した場合の液晶30の
誘電定数(誘電率)との間の差はできるだけ大きくする
必要があり、また前者の誘電定数(誘電率)はかなり小
さい必要があり、後者の誘電定数(誘電率)は比較的大
きい必要がある。誘電定数(誘電率)の関係は同時出願
した特許出願で議論されているが、これに開示されてい
るすべてのことを特に参考としてここに記載する。しか
し、誘電値と印加した電界との重要な関係は、カプセル
内の液晶物質を横切って印加された電界が、液晶構造を
電界に対して整列させるのに適当であることである。普
通に使用される液晶の比較的低い誘電値は、例えば、約
3.5程度の低い値から約8程度の高い値までである。
カプセル32は種々の大きさにすることができる。しか
し、大きさが小さい程、カプセル内の液晶を整列させる
のに必要な電界が高くなる。しかし、カプセルは大きさ
のパラメータが均一であって、カプセル封入液晶を用い
る表示装置のような装置の光学的および電気的特性のよ
うな種々の特性がほぼ均一であるのが好ましい。さら
に、カプセル32は直径が少くとも1μm(ミクロン)
であって、カプセル32が入射光ビームにとって不連続
なカプセルと見做されるのが必要で、一層小さい直径の
場合には光ビームはカプセルを連続で均一な層と「見る
(seeing)」ので、所要の等方的散乱が起こらな
い。カプセルの大きさの例、例えば大きさ1〜30μm
(ミクロン)のカプセルの例について、および液晶物質
の例については、上述の同時出願した特許出願に記載さ
れているが、これをここに特に記載する。本発明におけ
る好ましい液晶物質はネマチック型物質NM−8250
で、これは米国オハイオ州ケント所在のアメリカン・リ
キッド・エクスタール・ケミカル・コーポレーション
(American Liquid Xtal Chm
ical Corp.)によって販売されているエステ
ルである。他の例は、エステルの組合せ、ビフェニルお
よび/またはビフェニルの組合せ等である。本発明にお
いて有用な液晶物質のいくつかの他の種類のものは下記
の四つの例で、これらの例はいずれもそれぞれの液晶物
質についての配合である。いわゆる10%の物質は約1
0%の4−シアノ置換物質を含有し、20%の物質は約
20%の4−シアノ置換物質を含有し、以下同様であ
る。10%の物質 20%の物質 40%の物質 40%のMOD カプセル32のそれぞれを形成するカプセル封入媒質
は、液晶物質によってほぼ完全に影響されずまた液晶物
質に影響を与えない種類のものである必要がある。種々
の樹脂および/または重合体をカプセル封入媒質として
使用することができる。好ましいカプセル封入媒質はポ
リビニルアルコール(PVA)で、これは良好な比較的
高い誘電定数および好適な液晶物質の屈折率に比較的良
く合致している屈折率を有する。好ましいPVAの例は
加水分解率約84%、分子量約1000以上の樹脂であ
る。ゲルバトール(Gelvatol)20/30とい
う商品名を有するモンサント社のPVAを使用するのが
本発明の最良の態様である。乳化液晶またはカプセル封
入液晶11の製造方法は、封入媒質またはカプセル封入
媒質と、液晶物質と、恐らく水のような担体媒質とを混
合する工程を含むことができる。混合は種々のミキサ装
置例えば混和機、コロイドミル等で行なうことができる
が、コロイドミルが最も好ましい。このような混合中に
起こるのは、成分のエマルジョンが生成することであ
り、次いでこのエマルジョンを乾燥して水のようなキャ
リヤ媒質を除去し、PVAのようなカプセル封入媒質を
満足する程度に硬化させることができる。このようにし
て製造した各カプセル封入液晶11のカプセル32は完
全な球にすることはできないが、各カプセルはその形状
がほぼ球形となる。この理由は、最初の生成時および乾
燥および/または硬化後のいずれにおいても球がエマル
ジョンの個々の小滴(droplet)、グロビュール
(globule)またはカプセルの最低自由エネルギ
ー状態であるからである。カプセルの大きさ(直径)
は、入射光に対する作用および電界に対する応答に関す
る動作の均一性の点から、エマルジョン中で均一である
のが好ましい。代表的なカプセルの大きさの範囲は約
0.3〜100μm(ミクロン)、好ましくは0.3〜
30μm(ミクロン)、特に好ましくは3〜15μm
(ミクロン)、例えば5〜15μm(ミクロン)であ
る。種々の技術を使用して支持媒質12を形成すること
ができ、支持媒質12はカプセル封入媒質または封入媒
質と同じか類似の物質から作ることができる。例えば、
支持媒質の下側部分12bは成形またはキャスティング
(casting)プロセスを用いて形成することがで
きる。電極13および液晶物質は支持媒質の下側部分1
2bによって支持されるように設けることができる。電
極14は例えば印刷により設けることができる。次い
で、支持媒質の上側部分12aを所定位置に流し込むか
キャストして、カプセル封入液晶媒質および電極の封入
を完了することができる。あるいはまた、支持媒質の部
分12a,12bはほぼ透明なプラスティック様フィル
ムまたはガラス板、例えば実施例に記載したようなもの
とすることができる。反射媒質18は、例えば固体であ
る場合には、他のキャスティングまたは成形技術により
支持媒質の下側部分12bに被着させることができ、下
側の黒色または着色光吸収物質の被膜21は反射媒質1
8の黒色表面に、すなわち反射媒質18と支持媒質の下
側部分12bとの界面とは反対側の表面に被着させるこ
とができる。あるいはまた、反射媒質18は支持媒質の
下側部分12bと光吸収材21との間の空気または他の
流体の存在する間隙とすることができ、あるいは同調さ
せた誘電層を、後で詳述するように、従来の蒸発技術に
よって支持媒質の下側部分12bの底面に直接被着させ
ることができる。本発明を次の実能例について説明す
る。実施例1 NM−8250(商品名,アメリカン・リキッド・エク
スタール社製エステル)ネマチック液晶約2gと、エア
コ(Airo,商品名)ポリビニルアルコールの約20
%溶液(この溶液の他の80%は水である)約4gとを
混合することにより等方的に散乱する物質の一例を作っ
た。この物質を小型ホモゲナイザ内において低せん断力
条件で混合してエマルジョンを作った。約0.127m
m(5ミル)の位置に設置したドクターブレードを使用
して、厚さ約0.127mm(5ミル)のポリエステル
ベース上の所定位置に予め設けたイントレクス(Int
rex)材料の電極上にエマルジョンを塗布した。かか
るポリエステルフィルムはマイラー(Mylar,商品
名)として知られているものであった。かかる電極を設
けたかかるフィルムのもう一つのシートをカプセル封入
液晶層上に載置して、このカプセル封入液晶層を各電極
およびシートの間にサイドイッチ状に挾んだ。個々の封
入動作的ネマチック液晶カプセルすなわち粒子は直径約
4〜5ミクロンで、全封入液晶物質層は厚さ約20〜3
0ミクロンであった。実施例1により得た液晶表示装置
を試験した。生成した物質は零電界状態(以下に普通電
界無印加状態と称する)において光を散乱した。10ボ
ルトの電界を印加した状態では散乱は減少し、40ボル
トでは散乱が全く止まった。ホモゲナイザを使用した
が、他のタイプのミキサ、混和機等を使用して所要の混
合を行うことができた。実施例2 NM−8250ネマチック液晶約2gと、ゲルバトール
20/30(商品名、モンサント社製)ポリビニルアル
コールの22%溶液(水78%)約4gとを混合するこ
とにより等方的に散乱する物質の一例を作った。この物
質を小型ホモゲナイザ内において低せん断力条件で混合
してエマルジョンを作った。0.127mm(5ミル)
の位置に設置したドクターブレードを使用して、実施例
1におけると同様なイントレクス・フィルム電極および
マイラーフィルムポリエステルベースの上にエマルジョ
ンを塗布し、次いで実施例1におけると同様にサンドイ
ッチにした。ネマチックカプセルすなわち粒子は厚さ約
25ミクロンであった。実施例2によって得た液晶表示
装置を試験した。生成した物質は零電界状態すなわち電
界無印加状態において光を散乱した。10ボルトの電界
を印加した状態では散乱が減少し、40ボルトでは散乱
が全く止まった。実施例3 E−63〔商品名,西独国のエー・メルク(E.Mer
ck)社の子会社であるブリティッシュ.ドラグハウス
社製ビスフェニル〕ネマチック液晶とゲルバトール20
/30(モンサント社製)ポリビニルアルコールの22
%溶液約4gとを混合することにより等方的に散乱する
物質の一例を作った。この物質を小型ホモナイザ内にお
いて低せん断力条件で混合してエマルジョンを作った。
上述の実施例におけると同様にして0.127mm(5
ミル)の位置に設置したドクターブレードを使用してイ
ントレクス・フィルム電極およびマイラーフィルムポリ
エステルベースの上にエマルジョンを塗布し、サンドイ
ッチにした。カプセル封入液晶層の厚さは約25ミクロ
ンで、ネマチックカプセルすなわち粒子は直径約4〜5
ミクロンであった。実施例3により得た液晶表示装置を
試験した。生成した物質は零電界状態すなわち電界無印
加状態において光を散乱した。7ボルトの電界を印加し
た状態では散乱が減少し、35ボルトでは散乱が全く止
まった。実施例4 NM−8250液晶約2gとゲルバトール20/30ポ
リビニルアルコールの22%溶液約4gとを混合するこ
とにより等方的に散乱する物質の一例を作った。この物
質を小型ホモゲナイザ内において低せん断力条件で混合
してエマルジョンを作った。上述の実施例におけるよう
にして、0.127mm(5ミル)の位置に設置したド
クターブレードを使用してイントレクス・フィルム電極
およびマイラーフィルムポリエステルベースの上にエマ
ルジョンを塗布し、サンドイッチにした。カプセル封入
液晶層の厚さは約25ミクロンで、ネマチックカプセル
すなわち粒子は直径約4〜5ミクロンであった。エマル
ジョンの安定性および被膜の均一性を改善するために、
混合工程前に0.001%のGAF LO 630(商
品名,GAF社製)非イオン界面活性剤(洗剤)を添加
した。エマルジョンおよび電極/ポリエステルフィルム
ベースの上のエマルジョン被膜の性能の不安定性が改善
されることが分かった。動作結果は上述の点を除き実施
例1について記載した結果と実質的に類似していた。従
って本発明においては、電極被着フィルム上に被着させ
る前に、カプセル封入液晶物質を界面活性剤好ましくは
非イオン界面活性剤、洗剤等と上述のように混合するこ
とができる。実施例5 マイラーフィルムの代りに3.175mm(1/8イン
チ)ガラス板を使用した点を除き実施例1におけると同
一の材料を使用して、実施例1の工程を実施した。動作
は実施例1について記載した結果と実質的に同じであっ
た。実施例6 NM−8250ネマチック液晶と水85%中のAN16
9ガントレズ(Gantrez,商品名)15%の溶液
との混合物を作った。かかるガントレズはGAF社のポ
リ(メチルビニルエーテル/無水マレイン酸)、ポリマ
レイン酸製品であった。この混合物は液晶15%と封入
媒質であるガントレズ85%とから構成されていた。こ
の混合物を低せん断力条件で均一にしてエマルジョンを
作り、このエマルジョンを上述の実施例におけるように
電極/支持フィルムに被着させた;かかる支持フィルム
は厚さ約0.0305mm(1.2ミル)とした。エマ
ルジョンの乾燥後に、生成した液晶エマルジョンは電界
に対して上述の実施例とほぼ同様に応答し、電界無印加
状態の場合に光を散乱し、散乱の減少の始まる限界値と
して7ボルトを示し、実質的に散乱の止まる飽和レベル
を約45ボルトに持っていた。本発明において有用な酸
型封入材料の他の例はカルボポール(Carbopol
e,商品名)(ビー・エフ・グッドリッチ・ケミカル社
製カルボキシポリメチレン重合体)またはポリ酸であ
る。使用できる他の種類の支持媒質12はポリエステル
材料:およびポリカーボネート材料例えばコデル(Ko
del,商品名)フィルムである。極めて不活性である
テドラー(Tedlar)フィルムも、電極を十分に付
着させることができる場合には、使用できる。かかる支
持媒質12は光学的にほぼ透明であるのが好ましい。使
用できるいくつかの異なる重合体の封入媒質を次の表1
に示す。またこの表は各重合体のいくつかの特性を示
す。
【表1】 使用できる他のゲルバトールPVA物質はモンサントに
よって20〜90;9000;6000:3000およ
び40〜10とい商品名で呼ばれているものである。液
晶物質対封入媒質の好ましい分量比は液晶物質約1重量
部対封入媒質約3重量部である。また、本発明に受入れ
ることのできるカプセル封入液晶エマルジョンは、液晶
物質約1重量部対封入媒質例えばゲルバトールPVA約
2重量部の分量比を使用して達成することができる。な
お、1:1の比も使用できるが、約1:2〜約1:3の
比の範囲の物質と同様な全く良好な作用はしないのが普
通である。第4図および第5図に本発明の液晶表示装置
の一部60を示す。表示装置の一部60は、複数個のカ
プセル封入液晶11が、実際にはその複数個の層が支持
媒質12内に入っている点で、第1図について先に説明
した液晶装置を完成したものである。第4図および第5
図に示すいくつかの部分の大きさ、厚さ、直径等は必ず
しも一定の比率に拡大または縮小されておらず、大きさ
はいくつかの部分およびその動作を説明するのに必要な
程度である。電極13,14を使用し、所望の電界を印
加して、例えば第3図に示すように、液晶物質を選択的
に配列させる。液晶を規則的にあるいは不規則に配列さ
せるために、電極以外の手段を使用して表示装置60に
ある種の入力を加えることができる。カプセル封入液晶
11は表示装置の一部60内にいくつかの層61として
配置されている。これらの層61は表示装置60によっ
て表示しようとする種々の文字または文字部分を表わす
いくつかの部分に分割できる。例えば、第4図に示す層
61の比較長い左手部分61Lはよく知られている7−
セグメント表示パターンの一部の断面を表わすことがで
き、第4図に示す層61の比較的短い右手部分61Rは
他の7−セグメント文字表示の一部を表わすことができ
る。本発明では液晶物質の種々のパターンを使用でき
る。支持媒質12の領域62は液晶層の部分61Lと6
1Rとの間の区域を占める。以下に層61とは集合した
ものを意味する。すなわち層61とは同一のものからな
るいくつかのレベルすなわち層を包含するものとする。
例えば、かかる層61の全体の厚さは約0.0762m
m(0.3ミル)〜0.254mm(10ミル)とする
ことができ、電界に対する一様な応答、一様な散乱等に
とっては均一な厚さが好ましい。支持媒質12または他
の物質により領域62で分離されている封入液晶物質層
の部分61Lおよび61Rのかかる配列またはパターン
は、液晶が不連続な封入媒質内に好ましい安定エマルジ
ョンによって形成されるようにカプセル封入されている
か閉込められているので、容易であるかあるいは可能で
ある。従って、表示装置、広告掲示板、光シャッタ等の
ような比較的大型の装置においては特に、カプセル封入
液晶物質を支持媒質12に、選択可能な光学特性を付与
する必要のある位置のみで、被着させることができる。
さらにかかるパターン形成(patterning)は
以下に詳述する所望の機能的動作によって可能になる。
表示装置60は、例えば、空気雰囲気中で使用すること
ができ、かかる空気を符号63で示す。この空気62は
支持媒質12との界面64を、観察側において、すなわ
ち観察方向20から形成する。外部媒質63の屈折率n
は封入媒質12の屈折n′とは異なり、後者が前者より
大きいのが普通である。この結果、ほぼ観察方向20か
ら界面64に到達して界面64を通り支持媒質12中に
入る光ビーム65は、界面64に垂直な破線66である
法線の方に曲がる。支持媒質12の内側のこの光ビーム
65aは入射光ビーム65より法線に接近していて、次
の関係式: n Sine θ=n′Sine θ′ (式中のθは入射光ビーム65と法線とのなす角、θ′
は光ビーム65と法線とのなす角を示す)を満足する。
このような数学的関係は界面19においても次式: n′Sine θ′=n″Sine θ″ で表わされるように当てはまる。本発明における所望の
全内部反射を達成するには、反射媒質18の屈折率n″
を支持媒体12の屈折率n′より小さくする。従って、
例えば光ビーム65aが界面19を通過できるかあるい
は通過した場合には、光ビーム65aは界面19におけ
る法線からこの法線に対して角θ″離れて曲がる。実際
に、光ビーム65,65aは層61中の液晶物質によっ
ては勿論散乱されないから、すなわち光ビーム65,6
5aは領域62を通るから、光ビーム65,65aはお
そらく実際に界面19を通って出て行く。液晶表示装置
(第4図)を動作させるに当って、動作的ネマチック液
晶30は電界無印加状態が存在するため歪んだ配列すな
わち不規則配列をしている。入射光ビーム70は支持媒
質12に界面14で入射し、光ビーム70aとして曲が
り、光ビーム70aは入射光としてカプセル封入液晶層
61に衝突する。不規則配列すなわち歪んだ配列をして
いるカプセル封入液晶物質はこれに入射する光を等方的
に散乱させる。従って、かかる入射光ビーム70aの散
乱され方には下記のようにいくつかの可能性がある: A.第1の可能性は入射光ビーム70aが鎖線70bに
従って界面19に向くことである。光ビーム70bが界
面19に衝突する角はいわゆる照明円錐の図示した立体
角α内にあり、立体角αは破線によって第4図の平面方
向に画成されている。かかる立体角αすなわち照明円錐
内に入って来る光は、界面19における法線に対する角
が小さすぎるので、この界面で全内部反射するこができ
ない。従って、光ビーム70bは法線から離れるように
曲がりながら界面19を通って光ビーム70cを形成す
る。光ビーム70cは反射媒質18中を通って、光吸収
層21によって吸収される。 B.第2の可能性は、光ビーム70aが円錐角αの外側
で光ビーム70dの方向に等方的に散乱されることであ
る。全内部反射が界面19で起って、光ビーム70dは
光ビーム70eとして反射してカプセル封入液晶物質層
61に戻る。光ビーム70eはここで、この光ビームの
もとである光ビーム70aと全く同様に、この層61に
対するもう一つの独立に入射する光ビームとして取り扱
われる。従って、かかる光ビーム70eは再び上述のよ
うに等方的に散乱する。 C.第3の可能性は、入射光ビーム70a,またはこれ
から生ずる光ビーム70eのような光ビームが界面64
の方に等方的に散乱し、その際光ビームが界面64を通
って空気のような「外部媒質」63に入って観察者また
は観察機器によって観察されるほど界面64における法
線に接近している角で散乱することである。かかる散乱
光ビーム70eが界面64を通って放出されるために入
る必要のある、上述の円錐角αのような、照明円錐の立
体角を仮想線72で示す。光ビーム70fはこのように
して表示装置60から放出される光ビームを示す。カプ
セル封入液晶11に観察方向20から観察した際に白い
すなわち明るい記号を表示させるのは、この光、すなわ
ちこのような放出された光ビーム70fの合計である。 D.第4の可能性は、光ビーム70aが光ビーム70g
の方向に等方的に散乱できることである。光ビーム70
gは立体円錐角α′の外側にあるので、界面64で全内
部反射し、この際反射光ビーム70hは、上述の同様な
作用を示すビーム70eと同様に、実際上独立な入射光
ビームとして戻ってカプセル封入液晶層61に衝突す
る。電極13,14の屈折率は普通封入媒質および支持
媒質の屈折率より大きく、封入媒質および支持媒質の屈
折率は少くともほぼ同じであるのが好ましい。従って、
封入媒質から電極物質中に入る光は法線の方に曲り、電
極から支持媒質中に入る光は法線から離れるように曲が
るので、電極の正味の作用は零になるかあるいはほとん
ど無視できる。従って、全内部反射の大部分が界面1
9,64で起る。観察方向から見た場合に、領域62は
光吸収材層21によって暗色にあるいは着色して見え
る。これは、領域12を通る光の大部分を示す光ビーム
65,65a,65bが界面64、支持媒質12、界面
19および反射媒質18を通り、各界面において図示の
ように法線に近ずくかあるいは離れて曲り、最後に層2
1によりほとんど吸収される。第5図に、表示装置60
内のカプセル封入液晶層61の電界印加時の配列状態す
なわち規則的配列状態および動作を示す。第5図の層6
1中のカプセル封入液晶11は第3図に示すものと同様
なものである。従って、光ビーム70,70a,70i
は、領域62を通って層21によって吸収される光ビー
ム65,65a,65bと同様な通路を通り、整列して
いて従って実際上透明な層すなわち散乱を生じない層6
1を通過する。界面19において、光ビーム70aは法
線から離れるように曲り、次いで光ビーム70iは層2
1によって吸収される。従って、光ビーム65が観察位
置20にいる観察者に対してどのような可視表示を生じ
るとしても、光ビーム70も規則的配列をしたカプセル
封入液晶物質を通過する際に同じ作用を行う。従って、
表示装置60、特にこのなかのカプセル封入液晶が規則
的配列状態すなわち電界印加状態にある場合には、液晶
が配置されている区域は領域62の区域とほほ同じ表示
を示す。入射光ビーム65または70のいずれかが界面
64における法線に対してかかる大きな角で界面64で
支持媒体に入り、従って最後にいわゆる光の角αの円錐
内に入るものより大きい角で界面19に衝突することに
なっている場合には、かかる光ビームは界面19ですべ
て内部反射する。しかし、かかる反射光は、次いで液晶
物質層61を透過し、しかる後に界面64で全内部反射
する等の理由で、おそらく支持媒体12中に留まる。第
6図には好ましい反射媒質80として空気を示す。第6
図におけるプライム符号を付けた記号は、第4図および
第5図におけるプライム符号の付いてない記号の示すも
のに相当するのを示す。界面19′および反射媒質80
を透過する光を吸収させるには、黒色または着色光吸収
材81を界面19′から移動した位置に配置することが
できる。好適な光吸収材81はカーボンブラックで、こ
れをほぼ第6図に示すように設けた支持表面に取付ける
ことができる。好適な液晶はNM−8250で、好適な
封入媒質はPVAで、好適な支持媒質12はポリエステ
ルである。なお、支持媒質の部分12a,12bの屈折
率と液晶用封入媒質の屈折率とは少くともほほ同じであ
るのが好ましい。このことは、全内部反射が主として界
面19′,64′で起り、これが封入媒質と支持媒質と
の間の界面で起ったとしても大きくないことを確実にす
るのを助ける。これにより光学的歪みは最小になるが、
コントラストは最大になる。表示装置60′は先に第4
図および第5図について説明した表示装置60とほぼ同
様な働きをする。第7図および第8図に示すように、他
の例の液晶表示装置90は支持媒質12を具え、支持媒
質12にはカプセル封入液晶物質層61が上述のように
設けられている。しかし、界面19には同調させた誘電
干渉層91が存在する。誘電干渉層91の厚さは拡大し
て示されている。この厚さは3λ/2,5λ/3等(た
だし、λは表示装置90内の光の波長を示す)のような
ラムダをすべての奇数で奇数倍して2で除した値である
のが好ましい。同調させた誘電干渉層91は支持媒質1
2の背面に従来の蒸発技術によって被着させることがで
きる。かかる誘電層は酸化バリウム(BaO)、フッ化
リチウム(LiF)または所望の光干渉機能を提供する
他の物質から構成することができる。かかる層は支持媒
体12より屈折率が小さくて円錐角α内の光の全内部反
射が内部に反射される界面19を形成するのが好まし
い。光干渉に関する包括的説明はBornおよびWol
fによる「オプチクス(Optics)」、Resni
ckおよびHallidayによる「ファンダメンタル
ス・オブ・フィージークス(Fundamentals
ofPhysics)」731〜735頁、第2版、1
981、およびSearsおよびZemaskyによる
「ユニバーシティ・フィジークス(Universit
y Physics)」中でなされており、これらのな
かの関連する説明をここに書き加える。第7図に示され
ている電界無印加時の/不規則な液晶配列状態では、表
示装置90は、(a)カプセル封入液晶物質層61によ
る光の等方的散乱;(b)円錐立体角αの外側を通る光
の第7図中の界面19に起因する全内部反射(円錐立体
角は界面64に向けて等方的に散乱する光に対しては
α′である)および(c)比較的暗い背景に白い記号の
表示を与える観察方向20への光ビーム70fのような
光の透過;に関して上述の表示装置60とほぼ同様に機
能する。同調させた誘電干渉層91の使用および光学干
渉によって、カプセル封入液晶層61の照明は電界無印
加状態において一層強められる。特に、光の有効円錐角
αは小さくなって第7図に示す角θになる。普通、入射
光ビーム92は界面64に衝突し、光ビームとして反射
され、次いで層61に入射する。光ビーム92aが光ビ
ーム92bとして当初の角αの外側の角で等方的に散乱
する場合には、表示装置60について先に説明したよう
な全内部反射が起る。しかし、光ビーム92aが光ビー
ム92cとして角αの円錐の内側であって角θの円錐の
外側にある角で等方的に散乱する場合には、強め合う光
学干渉が起ってカプセル封入結晶層61の照明が一層強
められる。特に、光ビーム92cが同調させた誘電干渉
層91に入射する場合には、その少くとも一部92dは
実際に反射されて界面19の方に戻る。界面19ではも
う一つの入射光ビーム93との強め合う干渉が起って、
内部反射されて生じる光ビーム94の有効強さが増大
し、この光ビーム94はカプセル封入液晶層61に向け
て戻り、その照明を強める。かかる強め合う干渉の結果
として、表示装置90は層61まで散乱または反射され
る光ビームを表示装置60におけるよりも多く生じる。
しかし、表示装置90が有効に機能しているのが見える
角が、表示装置60が有効に機能しているのが見える角
より小さいという欠点がある。特に、界面64に対して
角δと等しい角または角δより小さい角で支持媒質12
に入る入射光は全反射される傾向がある。この理由は、
同調させた誘電干渉層91の背面すなわち反射面が鏡の
作用をする傾向があるので、表示装置90ではコントラ
ストが若干失われるからである。表示装置60に関して
は角δは、これが存在するとしても、表示装置90の角
δより小さい傾向がある。表示装置90の領域62を通
る光ビーム95,96(第7図)および規則的配列(電
界印加)状態の液晶層61を通って円錐角θ内を通る光
ビーム92′(第8図)は弱め合う光学干渉を行う。従
って、領域62および規則的配列(電界印加)状態の液
晶が存在している区域は、観察区域20からは比較的暗
く見える、すなわち電界無印加であって散乱が起ってい
る白いすなわち明るく照明された液晶層61に対する暗
い背景として具える。所要に応じて、吸収剤(黒色また
は着色のもの)を誘電層91の向こう側に使用すること
ができる。第9図には本発明の液晶装置100の1例を
液晶表示装置の形態で示す。この液晶表示装置は基板す
なわち支持媒質12内で四角のかどを有する8の字10
1として表示する。この場合に、基板すなわち支持媒質
12としてはマイラー(商品名)のようなプラスチック
材料が好ましく、あるいはまた例えばガラスのような他
の物質を使用することもできる。第9図において四角の
かどを有する8の字を形成するように斜線を施した区域
(shaded area)は1個以上の層として配置
されたカプセル封入液晶11の1個以上の層からなり、
基板12に被着している。8の字101の一部分の拡大
部分断面図は、第4〜8図について先に説明した表示装
置60,60′または90として、第4図に示されてい
る。8の字101の7個のセグメントのそれぞれを選択
的に付勢するか付勢しないで種々の数字を作ることがで
きる。ここに付勢とは、各セグメントを背景に対して明
るく表示する状態に置くことを意味する。従って、付勢
とは、例えば「1」の字を表示するためにセグメント1
01aおよび101bが電界無印加時の配列すなわち不
規則配列の状態にあることを意味し、この際他のセグメ
ントは電界印加時の規則的配列状態にある。第10図お
よび第11図はそれぞれ本発明装置の一例の部分断面図
および部分斜視図で、支持媒質12″内における液晶層
61″および電極13″,14″の好適な配置を示す。
第10図および第11図において、2個のプライム符号
を付けた記号は、第4図および第5図におけるプライム
符号の付いていない記号または第6図におけるプライム
符号を付けた記号によって表わされるものに相当する部
分を示す。特に、第10図および第11図の装置では、
表示装置60″はその全体あるいは少なくとも比較的大
きな部分にわたって実質的に連続している層61″およ
び電極13″を具えているのが好ましい。電極13″
は、例えば、接地電源に接続することができる。電極1
4″は電気的に絶縁されている複数個の電極部分、例え
ば14a,14bで表わされる電極部分に分割すること
ができ、これらの電極部分をそれぞれ電圧源に選択的に
接続して、付勢されている電極部分14aまたは14b
と他方の電極13″との間にある液晶物質を横切って完
全に電界を印加することができる。従って、例えば、電
極14aと13″との間に電界を印加してカプセル封入
液晶物質をこの間で実質的に直接的に電界印加時の規則
的配列にし、かくして上述のように効果的に光学的に透
明にすることができる。同時に、電極14bを電圧源に
接続しないで、電極14bと電極13″との間の液晶物
質が歪んだ配列すなわち不規則配列状態になって、従っ
て観察方向20″から比較的明るく見えるようにするこ
とができる。電極14aと14bとの間の小間隙120
は、上述のような別個の付勢を行ったり行わなかったり
できるように、電極14aと14bとの間を電気的に絶
縁する。第12図には、本発明の好適例および最良の態
様を表示装置60′′′として示す。第12図におい
て、3個のプライム符号を付けた記号によって示した種
々の部分は、上述のような、同様な記号で示した部分に
相当する。表示装置60′′′は上述の実施例1〜6と
ほぼ同様にして製造される。特に、支持媒体の下側部分
12b′′′をマイラーフィルムから形成し、その上に
インジウムドープ酸化スズ・イントレックス電極を設け
図示すように電極で被覆された表面にカプセル封入液晶
物質層61′′′を被着させる。相互の間にそれぞれ間
隙120′′′を有するいくつかの電極加分14
a′′′,14b′′′等を層61′′′の支持媒質の
下側部分12b′′′とは反対側の表面または支持媒質
の上側部分12a′′′のいずれかに直接被着させ、こ
れを第12図に示すように被着させて表示装置6
0′′′のサンドイッチ構造を完成する。なお、反射媒
質80′′′は空気であって、第12図に示すように支
持体に取付けたカーボンブラック光吸収材21′′′
を、図示するように、空気の間隙80′′′に関して支
持媒質の下側部分12b′′′とは反対側に設ける。表
示装置60′′′の動作は、例えば、第4〜6図および
第10図について先に説明した動作の通りである。第1
3図には下記の実施例7に記載した種類のカプセル封入
液晶130を示す。かかるカプセルは封入物質132の
球形カプセル壁131と、カプセル内の動作的ネマチッ
ク液晶物質133と、コレステリック・カイラル添加剤
134とを具える。添加剤134はネマチック液晶と共
に全体的に溶液の状態になっているが、第13図では添
加剤を中央位置に示した。その理由は、添加剤の作用
は、後で説明するように、主としてカプセルの壁から遠
く離れている液晶物質に対してであるからである。カプ
セル130は電界無印加の歪んだ状態で示されており、
この状態では液晶物質は、例えば、第2図について先に
説明したように歪んでいる。壁131に最も近い液晶物
質はこの壁の内側境界のように弯曲した形状にされる傾
向があり、第2図に示した不連続部55に類似した不連
続部135が存在する。実施例7 混合工程前にコレステリック物質である3%コレステロ
ール,オレエー卜(カイラル添加剤)を添加し、次いで
かかる混合を極めて低いせん断条件で実施した点を除
き、実施例1におけると同じ物質および工程を使用して
実施例1を繰返した。生成したカプセルは実施例1で生
成したものより幾分大きかった。カプセル封入液晶物質
はなお動作的にネマチックであった。実施例7で形成し
たカプセル封入液晶物質を動作させた際に、カイラム添
加剤が、動作的ネマチック・カプセル封入液晶物質の応
答時間、特に電界印加状態から電界無印加状態に移行し
た後敏速にほぼ個々のカプセルの壁の形状に沿って歪ん
だ配列に復帰する際の応答時間を改善(短縮)すること
が分った。かかる比較的大きいカプセル、すなわち全直
径がほぼ8μm(ミクロン)以上程度であるカプセルで
は、電界無印加状態に移行する際、カプセル壁に隣接し
ている液晶物質は、カプセルの中央部に近い液晶物質よ
り早くカプセルの壁の形状に沿って歪んだ配列に復帰す
るのが普通で、かかる差異は液晶物質の全応答時間を遅
くする傾向がある。ネマチック液晶物質に対するこの影
響はカプセルの壁から運く離れた所で最も顕著であり、
従ってかかる比較的遠く離れている液晶物質の歪んだ配
列への復帰の速度を早め、この歪んだ配列はカプセルの
壁によって影響される。かかるカイラル添加剤は液晶物
質の約0.1%〜約8%の範囲内、好ましくは約2%〜
約5%の範囲内とすることができる。この分量は添加剤
および液晶によって異なり、カプセルが動作的にネマチ
ックである限り上述の範囲外とすることも可能である。
第13図のカプセル封入液晶130は第13図以外につ
いて説明したカプセル封入液晶物質の所でまたはこれと
関連して説明した本発明の種々の例において、代りに使
用できる。動作は実施例7に記載した線にほぼ沿ったも
のである。また他の添加剤を使用して、例えば表示装置
60の製造中に、液晶の粘度の減少かつ/またはその他
の制御を行うことができる。粘度を小さくすることはエ
マルジョンの形成および/または電極で被覆された支持
媒質12に対するエマルジョンの塗布プロセスに対して
プラスの作用を示すことがある。かかる添加剤の例とし
てはクロロホルムがあり、クロロホルムは水溶性で、乾
燥の際にエマルジョンから放出される。実施例8 22%(残部は水である)溶液の中程度に加水分解され
た低粘度PVA約15gと共に、コレステロール、ステ
アレート(%は液晶重量に対する値である)約3%と、
L.O.630界面活性剤の1%溶液(残部は水であ
る)約0.1%と、クロロホルム15%とを含有するN
M−8250液晶(アメリカン・リキッド・エクスター
ル)約5gを使用してエマルジョンを製造した。この物
質を高いせん断条件で約3分間かきまぜた。生成したカ
プセルは直径が約1〜2μm(ミクロン)であった。
0.127mm(5ミル)の間隙で設定されたドクター
ブレードを使用して、電極で被覆された支持媒質に、か
かるカプセル封入液晶の層を被着させた。この層を乾燥
した。生成したカプセル封入液晶物質は上述のカプセル
封入活晶物質とほぼ同様に動作した。本発明の他の例の
液晶表示装置140を第14図および第15図に示す。
表示装置140では、主たる照明源はこの表示装置のい
わゆる背面側すなわち非観察側に設けた光源141から
のものである。特に、表示装置140は1対の電極13
と14との間にカプセル封入液晶層61を具え、電極1
3,14はほぼ、例えば第12図について先に説明した
ように支持媒質の上側部分12aおよび下側部分12b
の上に支持されている。反射媒質80は、上述の好適例
について説明したように、空気の間隙である。スリーエ
ム社から市販されている光制御フィルム(LCF)を1
43で示す。この好適例は「LCFS−ABRO−30
゜−OB−60゜−CLEAR−GLOS−. 03
0」という商品名のものである。光制御フィルム143
は薄いプラスチックシートで、このプラスチックシート
は光をほとんど吸収する物質から構成するのが好まし
く、この物質はミクロルーバー(micro−louv
er)144有し、このミクロルーバーはフィルム14
3の背面145からフィルム143を貫通してフィルム
143の前面146に達する。かかる物質および同様な
物質を本発明の種々の例に関連して使用することができ
る。かかるフィルムは実際にこのフィルムを通る光を平
行にして液晶物質に衝突させる傾向を有する。ミクロル
ーバーはベネチアン・ブラインドと同様な作用をして光
源141からの光、例えば光ビーム150,151を、
表示装置140内に、これを貫通するように、特に支持
媒質12および液晶層61を貫通するように、観察方向
20から表示装置140を見る観察者の視角ラインのほ
ぼ外方になる角で向ける。これは液晶が整列状態すなわ
ちほぼ光学的に透明な状態である場合である。かかる電
界印加時の整列した状態を第14図に示す。第14図に
おいて光ビーム150,151は視線の外で表示装置1
40を実質的に貫通する。なお、観察方向20から表示
装置140に入射する光ビーム152のような光は支持
媒質12および電界印加状態の整列した液晶層61をほ
ぼ貫通して黒色フィルム143によって吸収される。黒
色フィルム143は例えば第12図について説明した吸
収剤21′′′と同様に作用する。しかし、第15図に
示すように、液晶層61が電界無印加状態にある場合、
すなわち液晶が歪んだ配列すなわち不規則な配列をして
いる場合には、光源141からの光ビーム150,15
1は液晶物質層61によって等方的に散乱し、上述のよ
うに全内部反射が起って液晶物質による明るい表示が生
じる。従って、例えば、光ビーム151は、光ビーム1
51aとして等方的に散乱され、光ビーム151bとし
て全内部反射され、さらに光ビーム151cとして等方
的に散乱され、光ビーム151cは観察方向20に向け
て界面64を通って外方に向う。第14図および第15
図の表示装置140は、背面側すなわち非観察側から照
明するのが望ましい場合に特に有用である。しかし、か
かる表示装置はまた、後方光源141が無くても適当な
光が観察方向20から供給される限り、上述のように、
例えば第12図の表示装置60′′′について説明した
ように作用する。従って、表示装置140は昼間、例え
ば、光源の存在下または不存在下に周辺光によって片側
または両側を照明して使用することができ、また表示装
置140は夜間または周辺照明が所望の明るさには不充
分である他の環境において例えば光源141から供給さ
れる照明を利用することによって使用することができ
る。第16図の表示装置160は、光制御フィルム16
1が支持媒質の部分12bに162で直接被着されてい
るか、あるいはそうではなく支持媒質の部分12bと衝
合して設置されている点を除けば、表示装置140と類
似している。全内部反射は、表示装置160を観察方向
20からの光で照明した場合に、主として支持媒質の部
分12aと空気との界面64によって上述のようにして
起る。また界面162でも全内部反射が若干起ることが
ある。しかし、LCFフムイルムが支持媒質の部分12
bに直接被着しているので、界面162に到達する光の
比較的大きな部分がこの黒色フィルムによって吸収され
る。従って、表示装置160では後方光源141を設け
て層61中の液晶物質を確実に適当に照明して本発明の
目的である所望の明るい記号を表示する機能を達成する
のが特に望ましい。第17図には、上述の本発明の種々
の他の例と置き換えることのできるカプセル封入液晶物
質200の他の例を示す。このカプセル封入液晶物質2
00は動作的ネマチック液晶物質201を具え、液晶物
質201はカプセル202内に入っており、カプセル2
02はほぼ球形の壁203を有しているのが好ましい。
第17図では、液晶物質200は電界無印加状態にあ
り、この状態において液晶分子の構造204は壁203
との界面205において壁203に対して垂直またはほ
ぼ垂直に配向している。従って、界面205において液
晶分子の構造204はカプセル202の幾何学的形状に
関してほぼ半径方向に配向している。カプセル202の
中心部に向って接近するにつれて、液晶分子の少くとも
若干の部分の構造204は、例えば図示するように、液
晶がカプセル内でほぼ最小自由エネルギー配置をとるよ
うに弯曲して、カプセル202の容積を利用すなわち満
たす。かかる配列は、液晶物質201に支持媒質と反応
する添加剤を添加してカプセルの内壁に垂直に配向して
いるステリル基またはアルキル基を形成させることによ
り形成する。特に、かかる添加剤はクロムステアリル錯
体すなわちウェルナー錯体とすることができ、かかる錯
休はカプセルの壁203を形成する支持媒質12のPV
Aと反応して比較的強固な外皮すなわち壁を形成し、こ
の際ステリル基またほステリル部分は液晶物質自体のな
かに半径方向に突出する傾向がある。かかる突出は液晶
構造を半径方向すなわち垂直方向に配列させる傾向があ
る。しかも、なお液晶物質のかかる配列は、電界印加状
態における液晶構造の上述のような強く弯曲した歪みに
従っている。この理由は、全体の分子の方向に対して直
角にとった方向導関数が零でないからである。次にかか
るカプセル封入液晶200の一例を示す。実施例9 NM−8250ネマチック液晶の5gの試料に、デュポ
ン社製クロムステリル錯体キロン(Quilon)M
(商品名)の10%溶液0.005gをクロロホルム3
gと共に添加した。生成した物質にゲルバトール20/
30PVAの22%W/W溶液(このゲルバトール溶液
の残り78%は水であった)を加えて低せん断条件で均
一にした。生成物はカプセル封入液晶で、このカプセル
封入液晶においてカプセルの壁はキロンMと反応して不
溶性外皮を形成していた。偏光で観察した際にカプセル
の壁によって液晶が半径方向に配列していることが分っ
た。イントレックス電極を予め設けたマイラー支持媒質
上に、上述のように、0.127mm(5ミル)の間隙
を設けてドクターブレードを使用することによりフィル
ムをキャストした。乾燥後に生成したフィルムの厚さは
0.0254mm(1ミル)であった。これに補助電極
を取付けた。液晶物質はカプセル内で10ボルトにおい
て整列しはじめ、40ボルトで完全に整列した。かかる
整列は第3図に示すものと同様であった。本発明を種々
の方法で使用してデータ、記号、情報、画像等の表示を
小規模でも大規模でも行うことができる。本発明の好適
例および最良の態様では、記号等を形成させようとする
区域のみで支持媒質12内に液晶物質を入れる。他の例
では液晶層61を支持媒質12の全体を横切って延在さ
せ、記号を表示させようとする区域のみに電界印加/無
印加を制御するための電極を液晶層61の最も近い部分
に対して設けることができる。本発明を光シャッタとし
て使用して観察側で見た有効および/または見掛けの明
るさを調整することができる。また、本発明における全
内部反射および/または光干渉の原理によって達成され
る強められた散乱を利用して、所要に応じて、種々の他
の設計を使用することができる。工業的用途の説明 本発明をなかんずく制御された光学的表示装置の製造に
使用することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の液晶装置の一例の要部を示す断面図、
第2図および第3図はそれぞれ電界無印加状態下および
電界印加状態下における本発明の液晶装置のカプセル封
入液晶物質の一例の拡大断面図、第4図および第5図は
それぞれ電界無印加状態下および電界印加状態下におけ
る本発明の液晶装置の一例の要部を示す断面図、第6図
は全内部反射させるために空気の間隙を使用した本発明
の液晶装置の他の例の要部を示す断面図、第7図および
第8図はそれぞれ電界無印加状態下および電界印加状態
下における本発明の液晶装置の他の例の要部を示す断面
図、第9図は本発明の液晶装置から形成した液晶表示装
置の一例の斜視図、第10図は液晶物質の連続層および
中断された電極を使用する本発明の液晶装置の他の例の
要部を示す断面図、第11図は第10図の装置の一部を
取除いた斜視図、第12図は支持媒体層とカプセル封入
液晶層との大きさの関係を一層正確に示した第10図の
装置の断面図、第13図は本発明の液晶装置のカプセル
封入液晶物質の他の例の拡大断面図、第14図および第
15図はそれぞれ電界無印加状態下および電界印加状態
下における光制御フィルムディレクタを設けた本発明の
液晶装置のさらに他の例の要部を示す断面図、第16図
は光制御フィルムディレクタが支持媒質に接着されてい
る第14図および第15図と同様な装置の断面図、第1
7図は本発明の液晶装置のカプセル封入液晶物質のさら
に他の例の拡大断面図である。 10,10′…液晶装置 11,11′…カプセル封入液晶(カプセル封入液晶物
質、カプセル) 12,12′,12″…支持媒質(基板) 12a,12a′′′…支持媒質の上側部分(取付用物
質) 12b,12b′′′…支持媒質の下側部分(取付用物
質) 13,13″,13′′′,14,14″…電極 14a,14a′′′,14b,14b′′′…電極部
分 15…スイッチ 16…電圧源 17…光ビーム 18…反射媒質 19,19′…界面 20,20′,20″…観察区域(観察方向,観察位
置) 21,21′′′…光吸収層(光吸収物質の被膜、光吸
収材、光吸収材層) 30…液晶(液晶物質) 31…カプセルの内部容積(カプセルの境界) 32…カプセル(カプセル封入媒質) 33…カプセル封入物質 50…内壁面(壁) 51…液晶分子の層 52…液晶分子の配向方向を示す破線(境界層、構造、
液晶物質) 53…境界層52から離れている液晶分子の方向パター
ンを示す破線 54…カプセル壁 55…不連続部(不連続突出部) 60,60′,60″,60′′′…液晶表示装置(液
晶表示装置の一部) 61,61″,61′′′…カプセル封入液晶物質層
(カプセル封入液晶層、液晶層) 61L…液晶層61の左手部分(液晶物質層61の左手
部分) 61R…液昌層61の右手部分(液晶物質層61の右手
部分) 62,62′…支持媒質12の領域 63…空気(外部媒質) 64,64′,64″,64′′′…界面 65,65a,65b…光ビーム 66…破線(法線) 70,70a,70b,70c,70d,70e,70
f,70g,70h,7 0i…光ビーム 71…破線 72…仮想線 80,80″,80′′′…反射媒質 81,81″…光吸収材 90…液晶表示装置 91…同調させた誘電干渉層(誘電層) 92,92a,92b,92c,92d…光ビーム 92′,93,94,95,96…光ビーム 100…液晶装置 101…8の字 101a,101b,101c…セグメント 120,120′′′…小間隙 130…カプセル封入液晶(カプセル) 131…カプセル壁 133…液晶物質 134…添加剤 135…不連続部 140…液晶表示装置 141…光源 142…表示装置の背面側(非観察側) 143…光制御フィルム(黒色フィルム) 144…ミクロルーバー 145…背面 146…前面 150,151,151a,151b,151c,15
2…光ビーム 160…表示装置 161…光制御フィルム 162…界面 200…カプセル封入液晶物質 201…液晶物質 202…カプセル 203…壁 204…液晶分子の構造 205…界面。

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 基板と、前記基板上に置かれた液晶物質
    とからなり、前記液晶物質は、収容媒体内に形成された
    複数の液晶物質の容積または液晶物質の液滴の形態であ
    る、背景に文字または他の情報を表示する液晶表示装置
    において、前記液晶物質はパターン状に配列され、前記
    液晶物質は所定の入力が存在しないときは前記収容媒体
    と協同して光を散乱させ、前記所定の入力が存在すると
    きには該入力に応答して光を透過させることを特徴とす
    る液晶表示装置。
  2. 【請求項2】 基板と、前記基板上に置かれた液晶物質
    とからなり、前記液晶物質は、収容媒体内に形成された
    複数の液晶物質の容積または液晶物質の液滴の形態であ
    る、背景に文字または他の情報を表示する液晶表示装置
    において、前記液晶物質の容積または液滴はパターン状
    に配列され、前記液晶物質は動作的にネマチックであ
    り、前記液晶物質は電界が存在しないときは前記収容媒
    体と協同して光を散乱させ、電界が存在するときには該
    電界に応答して光を透過させるようになっており、前記
    液晶物質に電界を与える手段が設けられたことを特徴と
    する液晶表示装置。
  3. 【請求項3】 基板と、前記基板上に置かれた液晶物質
    とからなり、前記液晶物質は、収容媒体内に形成された
    複数の液晶物質の容積または液晶物質の液滴の形態であ
    る、背景に文字または他の情報を表示する液晶表示装置
    において、前記液晶物質の容積または液滴はパターン状
    に配列され、前記液晶物質は動作的にネマチックであ
    り、前記液晶物質の異常光線屈折率は前記収容媒体の屈
    折率と異なる値を有し、前記液晶物質の常光線屈折率は
    前記収容媒体の屈折率により近い値を有し、前記収容媒
    体は電界が存在しないときに前記液晶物質を配向させる
    面を有し、前記液晶物質は電界が存在しないときに前記
    収容物質と協同して光を散乱させ、電界が存在するとき
    には該電界に応答して光を透過させるようになってお
    り、前記液晶物質に電界を与える手段が設けられたこと
    を特徴とする液晶表示装置。
  4. 【請求項4】 請求項3に記載した液晶表示装置におい
    て、前記収容媒体の前記面は湾曲面である液晶表示装
    置。
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