JPH07244337A - 情報入出力装置 - Google Patents
情報入出力装置Info
- Publication number
- JPH07244337A JPH07244337A JP6014794A JP6014794A JPH07244337A JP H07244337 A JPH07244337 A JP H07244337A JP 6014794 A JP6014794 A JP 6014794A JP 6014794 A JP6014794 A JP 6014794A JP H07244337 A JPH07244337 A JP H07244337A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- screen
- liquid crystal
- information input
- crystal electro
- optical device
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/03—Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
- G06F3/033—Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
- G06F3/038—Control and interface arrangements therefor, e.g. drivers or device-embedded control circuitry
- G06F3/0386—Control and interface arrangements therefor, e.g. drivers or device-embedded control circuitry for light pen
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/03—Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
- G06F3/041—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
- G06F3/0416—Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
- G06F3/0418—Control or interface arrangements specially adapted for digitisers for error correction or compensation, e.g. based on parallax, calibration or alignment
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/03—Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
- G06F3/041—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
- G06F3/042—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by opto-electronic means
- G06F3/0421—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by opto-electronic means by interrupting or reflecting a light beam, e.g. optical touch-screen
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/03—Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
- G06F3/041—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
- G06F3/042—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by opto-electronic means
- G06F3/0425—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by opto-electronic means using a single imaging device like a video camera for tracking the absolute position of a single or a plurality of objects with respect to an imaged reference surface, e.g. video camera imaging a display or a projection screen, a table or a wall surface, on which a computer generated image is displayed or projected
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/03—Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
- G06F3/041—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
- G06F3/046—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by electromagnetic means
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/03—Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
- G06F3/041—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
- G06F3/047—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means using sets of wires, e.g. crossed wires
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
- Liquid Crystal (AREA)
- Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
- Projection Apparatus (AREA)
- Position Input By Displaying (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 投射型の液晶電気光学装置の画像が表示され
ているスクリーン上をペン、指などで指示して、スクリ
ーン上の位置の情報を入力し、表示内容を変化させるこ
とが可能な情報入出力装置を提供する。 【構成】 表示装置と、該表示装置に表示された画像が
拡大されて投影されるスクリーンと、任意に指示された
前記スクリーン上の特定点の位置を検出する位置検出手
段とを有する。
ているスクリーン上をペン、指などで指示して、スクリ
ーン上の位置の情報を入力し、表示内容を変化させるこ
とが可能な情報入出力装置を提供する。 【構成】 表示装置と、該表示装置に表示された画像が
拡大されて投影されるスクリーンと、任意に指示された
前記スクリーン上の特定点の位置を検出する位置検出手
段とを有する。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、投射型液晶電気光学装
置を用いた情報入出力装置に関する。本発明は、表示面
上への接触、発光等より指示された表示面上の位置を情
報入力可能な情報入出力装置に関する。また、表示面上
に配置された図面等の画像情報を読み取る、または読み
取った画像情報を表示する情報入出力装置に関する。
置を用いた情報入出力装置に関する。本発明は、表示面
上への接触、発光等より指示された表示面上の位置を情
報入力可能な情報入出力装置に関する。また、表示面上
に配置された図面等の画像情報を読み取る、または読み
取った画像情報を表示する情報入出力装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来より、CRTや液晶電気光学装置等
の表示装置の表示面に表示した情報に対して、表示面上
に、紙に筆記具で文字などを記すのと同じ感覚で外部か
ら情報信号を入力し、入力された情報信号に対応した画
像を表示面に表示させる装置が知られている。
の表示装置の表示面に表示した情報に対して、表示面上
に、紙に筆記具で文字などを記すのと同じ感覚で外部か
ら情報信号を入力し、入力された情報信号に対応した画
像を表示面に表示させる装置が知られている。
【0003】表示装置への情報信号入力方法は、表示面
に表示面上の位置を検出する位置検出手段を設け、表示
面上のある点に圧力、磁力、光等の何らかの外力を加え
ると、外力の加わった位置を検出して情報信号として表
示装置に伝達し、表示する画像を変化させる構成となっ
ている。
に表示面上の位置を検出する位置検出手段を設け、表示
面上のある点に圧力、磁力、光等の何らかの外力を加え
ると、外力の加わった位置を検出して情報信号として表
示装置に伝達し、表示する画像を変化させる構成となっ
ている。
【0004】表示面上の位置を検出する手段は、透光性
抵抗膜や透明電極マトリクスなどを用いたタッチパネ
ル、或いは赤外線センサー等が用いられている。
抵抗膜や透明電極マトリクスなどを用いたタッチパネ
ル、或いは赤外線センサー等が用いられている。
【0005】このような情報入出力装置は、最近では、
画像情報を表示する手段として液晶電気光学装置を使用
したものが一般的となっている。
画像情報を表示する手段として液晶電気光学装置を使用
したものが一般的となっている。
【0006】このような構成とすることで、操作者は表
示装置の表示内容をそのまま操作するような感覚で入力
を行なえる。あるいは入力された情報をリアルタイムで
同じ座標系を設定した表示装置に表示することにより、
紙に筆記具で書き込むような感覚で文字、画像を入力す
ることができる。
示装置の表示内容をそのまま操作するような感覚で入力
を行なえる。あるいは入力された情報をリアルタイムで
同じ座標系を設定した表示装置に表示することにより、
紙に筆記具で書き込むような感覚で文字、画像を入力す
ることができる。
【0007】
【従来技術の問題点】しかし、液晶電気光学装置を用い
て従来の構成を取る場合、様々な問題が発生した。例え
ば、液晶電気光学装置の表示面上に対して圧力が加わる
と、液晶電気光学装置内の液晶材料の配向性が乱れ、表
示不能となる場合があった。さらに、表示面上に位置を
指示する際の磁気や静電気等により表示内容が変化した
り、液晶電気光学装置に形成した素子が破壊し、以後表
示不能となる問題があった。また、情報を入力する方法
としてもペンや指などで表示面をなぞる形式のものがほ
とんどであって、書面や画像などの情報を一括して入力
する事は出来なかった。
て従来の構成を取る場合、様々な問題が発生した。例え
ば、液晶電気光学装置の表示面上に対して圧力が加わる
と、液晶電気光学装置内の液晶材料の配向性が乱れ、表
示不能となる場合があった。さらに、表示面上に位置を
指示する際の磁気や静電気等により表示内容が変化した
り、液晶電気光学装置に形成した素子が破壊し、以後表
示不能となる問題があった。また、情報を入力する方法
としてもペンや指などで表示面をなぞる形式のものがほ
とんどであって、書面や画像などの情報を一括して入力
する事は出来なかった。
【0008】このため、表示面への外力に対し液晶電気
光学素子が何ら影響を受けないような構成とる事で解決
に結びつくようになる。このような構成が可能な液晶電
気光学装置としては、投射型液晶電気光学装置(液晶プ
ロジェクタ)が知られている。投射型液晶電気光学装置
は、対角40インチ以上の大画面表示が可能でありなが
ら小型、軽量、調整不要であり、CRTにおいて大画面
化を行ったときに問題となる地磁気の影響を受けないな
どといった利点があり、大画面CRTに変わる表示装置
として期待されている。
光学素子が何ら影響を受けないような構成とる事で解決
に結びつくようになる。このような構成が可能な液晶電
気光学装置としては、投射型液晶電気光学装置(液晶プ
ロジェクタ)が知られている。投射型液晶電気光学装置
は、対角40インチ以上の大画面表示が可能でありなが
ら小型、軽量、調整不要であり、CRTにおいて大画面
化を行ったときに問題となる地磁気の影響を受けないな
どといった利点があり、大画面CRTに変わる表示装置
として期待されている。
【0009】投射型液晶電気光学装置の基本的な構成
は、透過型または反射型の液晶電気光学装置を表示し、
この液晶電気光学装置に光を照射してその透過光または
反射光を光学系を通して拡大し、表示面であるスクリー
ン上に画像を投影し、表示するものである。この投射型
液晶電気光学装置については、スクリーンの表示面側
(表側)に向かって投射して反射光を画像として視認す
るフロント型と、スクリーンの表示面側とは反対面(ス
クリーンの裏側)に投射して透過散乱光を画像として視
認するリア型に区別することが出来る。
は、透過型または反射型の液晶電気光学装置を表示し、
この液晶電気光学装置に光を照射してその透過光または
反射光を光学系を通して拡大し、表示面であるスクリー
ン上に画像を投影し、表示するものである。この投射型
液晶電気光学装置については、スクリーンの表示面側
(表側)に向かって投射して反射光を画像として視認す
るフロント型と、スクリーンの表示面側とは反対面(ス
クリーンの裏側)に投射して透過散乱光を画像として視
認するリア型に区別することが出来る。
【0010】しかし、投射型液晶電気光学装置は大画面
の表示を行うことは可能でも、画像の表示面であるスク
リーン面上から、任意に指定した表示面上の位置を情報
信号として表示装置に伝達し、表示内容を変化させる装
置は存在しなかった。
の表示を行うことは可能でも、画像の表示面であるスク
リーン面上から、任意に指定した表示面上の位置を情報
信号として表示装置に伝達し、表示内容を変化させる装
置は存在しなかった。
【0011】このため、投射型の液晶電気光学装置は映
画、TV等の画像を表示することは可能でも、CADや
ワークステーション等作業の簡便化のために大画面を要
する分野には利用されなかった。
画、TV等の画像を表示することは可能でも、CADや
ワークステーション等作業の簡便化のために大画面を要
する分野には利用されなかった。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、投射型の液
晶電気光学装置のスクリーン上をペン、指などで指示し
て、スクリーン上の位置の情報を入力し、液晶電気光学
装置の表示内容を変化させることが可能な情報入出力装
置を提供することを目的とする。
晶電気光学装置のスクリーン上をペン、指などで指示し
て、スクリーン上の位置の情報を入力し、液晶電気光学
装置の表示内容を変化させることが可能な情報入出力装
置を提供することを目的とする。
【0013】また、本発明は、多数の人が視認可能な大
きさの大面積の画面に画像の表示を行なう表示装置の、
表示面上に対して直接入力された情報により、表示装置
の表示内容を変化させる情報入出力装置を提供すること
を目的とする。
きさの大面積の画面に画像の表示を行なう表示装置の、
表示面上に対して直接入力された情報により、表示装置
の表示内容を変化させる情報入出力装置を提供すること
を目的とする。
【0014】
【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決
するため、以下の構成とした。即ち本発明は、表示装置
と、該表示装置に表示された画像が拡大されて投影され
るスクリーンと、任意に指示された前記スクリーン上の
特定点の位置を検出する位置検出手段と、を有すること
を特徴とする情報入出力装置である。
するため、以下の構成とした。即ち本発明は、表示装置
と、該表示装置に表示された画像が拡大されて投影され
るスクリーンと、任意に指示された前記スクリーン上の
特定点の位置を検出する位置検出手段と、を有すること
を特徴とする情報入出力装置である。
【0015】また、本発明は、液晶電気光学装置と、ス
クリーンと、撮像装置とを有し、前記スクリーンは、前
記該液晶電気光学装置に表示された画像が拡大されて裏
側に投影され、前記撮像装置は、前記スクリーンの裏側
に設けられ、前記スクリーンの表側より裏側に向かって
入射する光を受光することを特徴とする情報入出力装置
である。
クリーンと、撮像装置とを有し、前記スクリーンは、前
記該液晶電気光学装置に表示された画像が拡大されて裏
側に投影され、前記撮像装置は、前記スクリーンの裏側
に設けられ、前記スクリーンの表側より裏側に向かって
入射する光を受光することを特徴とする情報入出力装置
である。
【0016】また、本発明は、液晶電気光学装置と、ス
クリーンと、撮像装置とを有し、前記スクリーンは、前
記該液晶電気光学装置に表示された画像が拡大されて裏
側に投影され、前記撮像装置は、前記スクリーンの裏側
に設けられ、前記スクリーンの表側に存在する画像を読
み取ることを特徴とする情報入出力装置である。
クリーンと、撮像装置とを有し、前記スクリーンは、前
記該液晶電気光学装置に表示された画像が拡大されて裏
側に投影され、前記撮像装置は、前記スクリーンの裏側
に設けられ、前記スクリーンの表側に存在する画像を読
み取ることを特徴とする情報入出力装置である。
【0017】また、本発明は、液晶電気光学装置と、ス
クリーンと、撮像装置と、位置検出手段とを有し、前記
スクリーンは、前記該液晶電気光学装置に表示された画
像が拡大されて裏側に投影され、前記撮像装置は、前記
スクリーンの裏側に設けられ、前記スクリーンの表側に
存在する画像を読み取り、前記位置検出手段は、前記ス
クリーンの表側に設けられ、任意に指示された前記スク
リーン上の特定点の位置を検出することを特徴とする情
報入出力装置である。
クリーンと、撮像装置と、位置検出手段とを有し、前記
スクリーンは、前記該液晶電気光学装置に表示された画
像が拡大されて裏側に投影され、前記撮像装置は、前記
スクリーンの裏側に設けられ、前記スクリーンの表側に
存在する画像を読み取り、前記位置検出手段は、前記ス
クリーンの表側に設けられ、任意に指示された前記スク
リーン上の特定点の位置を検出することを特徴とする情
報入出力装置である。
【0018】本発明は、画像を表示するスクリーンと、
該スクリーン上に任意に指示された特定点の位置を検出
する手段よりなる情報入出力媒介手段を有する情報入出
力装置である。図1に本発明の情報入出力装置の概念図
を示す。図1において、1は情報入出力装置の本体、2
は光源、3は液晶電気光学装置、4は光学系、5はスク
リーン、6は位置検出手段である。以下に具体的な構成
を説明する。
該スクリーン上に任意に指示された特定点の位置を検出
する手段よりなる情報入出力媒介手段を有する情報入出
力装置である。図1に本発明の情報入出力装置の概念図
を示す。図1において、1は情報入出力装置の本体、2
は光源、3は液晶電気光学装置、4は光学系、5はスク
リーン、6は位置検出手段である。以下に具体的な構成
を説明する。
【0019】図1においては光学系はリア型とした。光
源2にはキセノンランプ、ハロゲンランプ、メタルハラ
イドランプ等がを利用することができるが、高輝度で発
光効率が高いこと、RGB色成分がバランス良く配分さ
れていること、さらに長寿命であること等の条件を満た
すものとして、メタルハライドランプを使用するのが望
ましい。
源2にはキセノンランプ、ハロゲンランプ、メタルハラ
イドランプ等がを利用することができるが、高輝度で発
光効率が高いこと、RGB色成分がバランス良く配分さ
れていること、さらに長寿命であること等の条件を満た
すものとして、メタルハライドランプを使用するのが望
ましい。
【0020】光源から出た光は集光光学系(図示せず)
を経て、液晶電気光学装置3へ照射される。液晶電気光
学装置3を透過した光は、光学系4により拡大され、ス
クリーン5に投射され、スクリーン5には液晶電気光学
装置3に表示された画像が拡大して投影される。
を経て、液晶電気光学装置3へ照射される。液晶電気光
学装置3を透過した光は、光学系4により拡大され、ス
クリーン5に投射され、スクリーン5には液晶電気光学
装置3に表示された画像が拡大して投影される。
【0021】液晶電気光学装置の動作モードとしては、
TN型、STN型、散乱型等を利用することができる。
液晶電気光学装置に使用する液晶材料としては、ネマチ
ック液晶、スメクチック液晶、強誘電性液晶或いはそれ
らが高分子樹脂中に含有されたPDLC(ポリマー分散
型液晶)等が使用できる。
TN型、STN型、散乱型等を利用することができる。
液晶電気光学装置に使用する液晶材料としては、ネマチ
ック液晶、スメクチック液晶、強誘電性液晶或いはそれ
らが高分子樹脂中に含有されたPDLC(ポリマー分散
型液晶)等が使用できる。
【0022】また、駆動方式としては単純マトリクス方
式、アクティブマトリクス型を利用することが出来る
が、高速かつ高画質であることから基板上の各画素毎に
スイッチング素子、特に結晶性薄膜トランジスタを設け
たアクティブマトリックス型が望ましい。
式、アクティブマトリクス型を利用することが出来る
が、高速かつ高画質であることから基板上の各画素毎に
スイッチング素子、特に結晶性薄膜トランジスタを設け
たアクティブマトリックス型が望ましい。
【0023】特に結晶性薄膜トランジスタを用いたアク
ティブマトリクス型の液晶電気光学装置の場合、各画素
に連結されているスイッチング用の薄膜トランジスタ
と、液晶電気光学装置として駆動するための駆動用周辺
回路を同一基板上に設ける、いわゆるモノリシック構造
とすることができるため、装置の小型化、低価格化等を
実現でき、好ましい。
ティブマトリクス型の液晶電気光学装置の場合、各画素
に連結されているスイッチング用の薄膜トランジスタ
と、液晶電気光学装置として駆動するための駆動用周辺
回路を同一基板上に設ける、いわゆるモノリシック構造
とすることができるため、装置の小型化、低価格化等を
実現でき、好ましい。
【0024】図1においては、光源からの光を液晶電気
光学装置の後方から透過させているが、液晶電気光学装
置を反射型として表示面側に光を照射し、その反射光を
光学系4を通してスクリーンに投影してもよい。
光学装置の後方から透過させているが、液晶電気光学装
置を反射型として表示面側に光を照射し、その反射光を
光学系4を通してスクリーンに投影してもよい。
【0025】さらにカラー表示を行う場合には、液晶電
気光学装置を構成する一対の基板のうち何れか一方に、
各画素に対応したRGB3色のカラーフィルターを設け
るか、液晶電気光学装置を3つ用意し、光源からの光を
一度RGB3色の内いずれか一色のみを反射する、ダイ
クロイックミラー等で3色に分光し、各色の光をそれぞ
れ異なる液晶電気光学装置に入射し、液晶電気光学装置
を透過した光を再びダイクロイックミラーで合成し、ス
クリーンに投影してもよい。
気光学装置を構成する一対の基板のうち何れか一方に、
各画素に対応したRGB3色のカラーフィルターを設け
るか、液晶電気光学装置を3つ用意し、光源からの光を
一度RGB3色の内いずれか一色のみを反射する、ダイ
クロイックミラー等で3色に分光し、各色の光をそれぞ
れ異なる液晶電気光学装置に入射し、液晶電気光学装置
を透過した光を再びダイクロイックミラーで合成し、ス
クリーンに投影してもよい。
【0026】この分光する方法の場合、強誘電性液晶電
気光学装置であって、透過型で全表示面が1画素で構成
される高速なシャッター機能のみ有するものを3つ用意
し、画像表示のみを行う強誘電性液晶電気光学装置を1
つ用意し、1フレーム内でシャッターにより3色を切り
換える形式の表示方法であってもよい。
気光学装置であって、透過型で全表示面が1画素で構成
される高速なシャッター機能のみ有するものを3つ用意
し、画像表示のみを行う強誘電性液晶電気光学装置を1
つ用意し、1フレーム内でシャッターにより3色を切り
換える形式の表示方法であってもよい。
【0027】表示装置としてブラウン管等の自発光型の
ものを用いることもできる。
ものを用いることもできる。
【0028】次にスクリーン5について説明する。スク
リーンの基本構成としては、厚さ3.0mmの、光の透
過性および散乱性を有する基板を使用した。基板はガラ
ス、プラスチック等が利用できるが、装置の軽量化とい
う点ではプラスチック基板を用いることが望ましい。ま
た、画像の輝度を向上させるには、フレネルレンズ、レ
ンチキュラーレンズを組み合わせたもの等を使用すると
よい。さらに外光によるコントラストの低下が予想され
る場合には、基板に偏光シートを貼り付ければ良い。
リーンの基本構成としては、厚さ3.0mmの、光の透
過性および散乱性を有する基板を使用した。基板はガラ
ス、プラスチック等が利用できるが、装置の軽量化とい
う点ではプラスチック基板を用いることが望ましい。ま
た、画像の輝度を向上させるには、フレネルレンズ、レ
ンチキュラーレンズを組み合わせたもの等を使用すると
よい。さらに外光によるコントラストの低下が予想され
る場合には、基板に偏光シートを貼り付ければ良い。
【0029】また、スクリーン5上において、液晶電気
光学装置からの光が回折し、各画素の輪郭がぼやける場
合には、表示面の開口率を極端に低減させない程度に、
スクリーンの表側または裏側に格子状にブラックマトリ
クスを形成すればよい。
光学装置からの光が回折し、各画素の輪郭がぼやける場
合には、表示面の開口率を極端に低減させない程度に、
スクリーンの表側または裏側に格子状にブラックマトリ
クスを形成すればよい。
【0030】また、図1においては、スクリーン5上に
位置検出手段6を設けた。図5に位置検出手段の代表的
な構成を示す。図5(A)は表面にITO(酸化インジ
ューム・スズ)等よりなる帯状の透光性電極を複数設け
た弾性を有する透光性基板を電極が直交するようにして
スペーサーを介して重ね合わせたものである。基板面か
ら特定の箇所に圧力を加えると、その点において対向す
る帯状電極同士が接触し導通する。対向する帯状の透光
性電極に対し順次電流を印加して走査を行なうことで導
通点の位置を検出する。
位置検出手段6を設けた。図5に位置検出手段の代表的
な構成を示す。図5(A)は表面にITO(酸化インジ
ューム・スズ)等よりなる帯状の透光性電極を複数設け
た弾性を有する透光性基板を電極が直交するようにして
スペーサーを介して重ね合わせたものである。基板面か
ら特定の箇所に圧力を加えると、その点において対向す
る帯状電極同士が接触し導通する。対向する帯状の透光
性電極に対し順次電流を印加して走査を行なうことで導
通点の位置を検出する。
【0031】図5(B)は対向する弾性を有する透光性
基板の内側面のほぼ全面に透光性電極を形成し、その透
光性電極に対し、一方の基板においては横方向の両端に
端子を設け、他方の基板においては縦方向の両端に端子
を設け、スペーサーを介して対向させたものである。
基板の内側面のほぼ全面に透光性電極を形成し、その透
光性電極に対し、一方の基板においては横方向の両端に
端子を設け、他方の基板においては縦方向の両端に端子
を設け、スペーサーを介して対向させたものである。
【0032】図5(A)の位置検出手段と同じく、基板
面から特定の箇所に圧力を加えると、その点において対
向する電極同士が接触し導通する。このとき、双方の基
板において両端子間の抵抗値を測定することで、導通点
の位置が検出できる。図5(A)および図5(B)の位
置検出手段としての基板にはポリエチレンテレフタレー
ト等が使用できる。一方の基板をガラスやプラスチック
の板としてもよい。
面から特定の箇所に圧力を加えると、その点において対
向する電極同士が接触し導通する。このとき、双方の基
板において両端子間の抵抗値を測定することで、導通点
の位置が検出できる。図5(A)および図5(B)の位
置検出手段としての基板にはポリエチレンテレフタレー
ト等が使用できる。一方の基板をガラスやプラスチック
の板としてもよい。
【0033】図5(C)はガラスあるいはプラスチック
等のペンなどの先端にコイルを巻いた入力ペンに電界を
印加し、この入力ペンによって発生する磁界による、透
光性基板上に設けた透明電極との間に発生する電磁誘導
作用により入力を行った位置に関する情報を発生させる
ことが可能となる。
等のペンなどの先端にコイルを巻いた入力ペンに電界を
印加し、この入力ペンによって発生する磁界による、透
光性基板上に設けた透明電極との間に発生する電磁誘導
作用により入力を行った位置に関する情報を発生させる
ことが可能となる。
【0034】図5(A)〜(B)の位置検出手段は、ス
クリーンの表側(視認する側)の面に設ける。スクリー
ンの材質が柔軟性を有するものであれば、スクリーンの
裏側の面に設けてもよい。図5(C)の位置検出手段は
入力位置が検出できればスクリーンの裏側でも表側でも
かまわない。
クリーンの表側(視認する側)の面に設ける。スクリー
ンの材質が柔軟性を有するものであれば、スクリーンの
裏側の面に設けてもよい。図5(C)の位置検出手段は
入力位置が検出できればスクリーンの裏側でも表側でも
かまわない。
【0035】この他、位置検出手段として、図5(D)
に示す、スクリーンの縦横の両辺に赤外光発生源と赤外
線センサーを対向させて設けることで、赤外線が何らか
の遮蔽物によって遮られた位置を入力位置として検出で
きる。表示面に対し、指などで入力を行うことが可能と
なる。
に示す、スクリーンの縦横の両辺に赤外光発生源と赤外
線センサーを対向させて設けることで、赤外線が何らか
の遮蔽物によって遮られた位置を入力位置として検出で
きる。表示面に対し、指などで入力を行うことが可能と
なる。
【0036】いずれにしろ、上記のような位置検出手段
より入力されたスクリーン上の位置に関する情報は、液
晶電気光学装置の駆動回路やそれに連結しているコンピ
ュータ等に入力され、この情報に対応する画像がスクリ
ーン上に表示される。
より入力されたスクリーン上の位置に関する情報は、液
晶電気光学装置の駆動回路やそれに連結しているコンピ
ュータ等に入力され、この情報に対応する画像がスクリ
ーン上に表示される。
【0037】なお、位置検出手段によって検出されたス
クリーン上5の位置と、液晶電気光学装置3により表示
される画像を正確に対応させるために、液晶電気光学装
置からの画像をスクリーン上の位置検出手段にずれるこ
と無く結像させるための方法が求められる。その一例と
して、液晶電気光学装置の表示面に表示画素とは異なる
位置合わせ用の画素を形成し、スクリーン上の対応する
位置にも同様の位置合わせ用のマーカーを形成し、実際
に画像を表示させる前に位置合わせ用の画素を透過した
光が、スクリーン上マーカーに合うように液晶電気光学
装置の傾き角、光学系のレンズの焦点等を調整すればよ
い。液晶電気光学装置の表示部の特定画素(例えば表示
部の中心および4隅)にて位置あわせを行なってもよ
い。
クリーン上5の位置と、液晶電気光学装置3により表示
される画像を正確に対応させるために、液晶電気光学装
置からの画像をスクリーン上の位置検出手段にずれるこ
と無く結像させるための方法が求められる。その一例と
して、液晶電気光学装置の表示面に表示画素とは異なる
位置合わせ用の画素を形成し、スクリーン上の対応する
位置にも同様の位置合わせ用のマーカーを形成し、実際
に画像を表示させる前に位置合わせ用の画素を透過した
光が、スクリーン上マーカーに合うように液晶電気光学
装置の傾き角、光学系のレンズの焦点等を調整すればよ
い。液晶電気光学装置の表示部の特定画素(例えば表示
部の中心および4隅)にて位置あわせを行なってもよ
い。
【0038】図2に本発明の情報入出力装置の他の概念
図を示す。また、図2に示すように、本体1内に撮像装
置8を設け、位置検出手段としてもよい。この場合、ス
クリーン5の表側から裏側に向かって発光ペン等を用い
て光を照射し、その位置を撮像装置8で検出してもよ
い。このようにすることで、例えスクリーンが大きい場
合であっても、その大きさに対応するには光学系を調整
するだけでよく、撮像装置8自体の受光面の大きさを変
える必要はない。
図を示す。また、図2に示すように、本体1内に撮像装
置8を設け、位置検出手段としてもよい。この場合、ス
クリーン5の表側から裏側に向かって発光ペン等を用い
て光を照射し、その位置を撮像装置8で検出してもよ
い。このようにすることで、例えスクリーンが大きい場
合であっても、その大きさに対応するには光学系を調整
するだけでよく、撮像装置8自体の受光面の大きさを変
える必要はない。
【0039】したがって図5(A)〜(C)のような、
スクリーンと同程度の大きさの基板を用いる位置検出手
段に比較して、大画面への対応が極めて容易となる。さ
らに撮像装置自体に画面の分解能が高い物を用いること
で、容易に高解像度化できる。さらに発光ペンの如き光
照射装置の発光色を変化させた場合、撮像装置にカラー
フィルターを設けることで発光色の違い(光の波長の違
い)を検出することも可能である。
スクリーンと同程度の大きさの基板を用いる位置検出手
段に比較して、大画面への対応が極めて容易となる。さ
らに撮像装置自体に画面の分解能が高い物を用いること
で、容易に高解像度化できる。さらに発光ペンの如き光
照射装置の発光色を変化させた場合、撮像装置にカラー
フィルターを設けることで発光色の違い(光の波長の違
い)を検出することも可能である。
【0040】したがって、多数の人々が視認できる大き
さの大面積の画面に対し、画像表示を行い、かつ画面
(スクリーン)上に発光ペン等で直接情報入力を行なっ
て、その情報に対応した表示を行なうといった使用が可
能であり、従来の黒板やホワイトボードに代わる、電子
式黒板とすることができる。もちろん、コンピュータ等
を利用して、入力された情報に基づき、計算や文字認識
等を行なってもよい。
さの大面積の画面に対し、画像表示を行い、かつ画面
(スクリーン)上に発光ペン等で直接情報入力を行なっ
て、その情報に対応した表示を行なうといった使用が可
能であり、従来の黒板やホワイトボードに代わる、電子
式黒板とすることができる。もちろん、コンピュータ等
を利用して、入力された情報に基づき、計算や文字認識
等を行なってもよい。
【0041】撮像装置としては、電荷結合素子(CC
D)や、光導電素子を用いることができる。図2におい
ては、光学系4と液晶電気光学装置3との間にハーフミ
ラー7を設け、スクリーンの表側から裏側に向かって入
射する光を光学系4を通して撮像装置8に入射させて読
み取らせている。もちろん、光学系4とは異なる光学系
を用いて撮像装置8にスクリーンの表側から裏側に向か
って入射する光を読み取ってもよい。
D)や、光導電素子を用いることができる。図2におい
ては、光学系4と液晶電気光学装置3との間にハーフミ
ラー7を設け、スクリーンの表側から裏側に向かって入
射する光を光学系4を通して撮像装置8に入射させて読
み取らせている。もちろん、光学系4とは異なる光学系
を用いて撮像装置8にスクリーンの表側から裏側に向か
って入射する光を読み取ってもよい。
【0042】またスクリーン5を光の散乱状態から、高
い透光性を有するように可変制御できるようにし、スク
リーンの表側に存在する、原稿や物体などを画像として
読み取ってもよい。読み取りのための、原稿に向かって
照射されるライトを本体1内に設けてもよい。すなわ
ち、撮像装置8をイメージセンサ的に使用する。読み取
った画像情報を、記憶装置に記憶させ、スクリーンに表
示させることも可能である。
い透光性を有するように可変制御できるようにし、スク
リーンの表側に存在する、原稿や物体などを画像として
読み取ってもよい。読み取りのための、原稿に向かって
照射されるライトを本体1内に設けてもよい。すなわ
ち、撮像装置8をイメージセンサ的に使用する。読み取
った画像情報を、記憶装置に記憶させ、スクリーンに表
示させることも可能である。
【0043】膨大な情報量を有する画像の入出力を瞬時
に行う利用方法も可能となる。スクリーン5を透光状態
と散乱状態に可変制御するためには、スクリーン5とし
て、電極を有する一対の透光性基板間に液晶材料を挟持
させ、電極間に印加する電界により透過と散乱状態間を
スイッチングさせることが可能な素子を使用してもよ
い。この場合、画像をスクリーンに表示させる場合には
散乱状態とし、外部より画像を読み取る場合には透過状
態とすればよい。強誘電性液晶電気光学装置やポリマー
分散型液晶電気光学装置を用いればよい。以下に実施例
を示す。
に行う利用方法も可能となる。スクリーン5を透光状態
と散乱状態に可変制御するためには、スクリーン5とし
て、電極を有する一対の透光性基板間に液晶材料を挟持
させ、電極間に印加する電界により透過と散乱状態間を
スイッチングさせることが可能な素子を使用してもよ
い。この場合、画像をスクリーンに表示させる場合には
散乱状態とし、外部より画像を読み取る場合には透過状
態とすればよい。強誘電性液晶電気光学装置やポリマー
分散型液晶電気光学装置を用いればよい。以下に実施例
を示す。
【0044】
〔実施例1〕図1に本実施例の情報入出力装置の構成を
示す。本体1内に設けられた、画像を表示した液晶電気
光学装置3にハロゲンランプ2からの光が入射し、液晶
電気光学装置3を透過した光が光学系4を通して拡大さ
れてスクリーン5に投射し、画像がスクリーン5上に投
影される。スクリーン5上に位置検出手段6が設けてあ
り、スクリーンに入力ペン(図示せず)を接触させる
と、駆動回路にスクリーンの上の座標に対応した信号が
液晶電気光学装置の駆動回路に伝達され、駆動回路より
前記入力信号に対応する信号が前記表示装置に出力され
る。
示す。本体1内に設けられた、画像を表示した液晶電気
光学装置3にハロゲンランプ2からの光が入射し、液晶
電気光学装置3を透過した光が光学系4を通して拡大さ
れてスクリーン5に投射し、画像がスクリーン5上に投
影される。スクリーン5上に位置検出手段6が設けてあ
り、スクリーンに入力ペン(図示せず)を接触させる
と、駆動回路にスクリーンの上の座標に対応した信号が
液晶電気光学装置の駆動回路に伝達され、駆動回路より
前記入力信号に対応する信号が前記表示装置に出力され
る。
【0045】図6に本実施例により作製した液晶電気光
学装置の概念図を示した。液晶電気光学装置は各画素毎
に結晶性薄膜トランジスタ(TFT)よりなるスイッチ
ング素子が形成された、アクティブマトリクス駆動型で
ある。また、同一基板上にこの液晶電気光学装置を駆動
するための周辺駆動回路も設けたモノリシック構成とし
た。
学装置の概念図を示した。液晶電気光学装置は各画素毎
に結晶性薄膜トランジスタ(TFT)よりなるスイッチ
ング素子が形成された、アクティブマトリクス駆動型で
ある。また、同一基板上にこの液晶電気光学装置を駆動
するための周辺駆動回路も設けたモノリシック構成とし
た。
【0046】以下、図3および図4に薄膜トランジスタ
の作製工程を示す。図3は、図4中の一点鎖点線で示さ
れた部分の断面である。まず、基板(コーニング705
9、対角1.6インチ)201上に下地酸化膜202と
して厚さ1000〜3000Å、例えば、2000Åの
酸化珪素膜を形成した。この酸化膜の形成方法として
は、酸素雰囲気中でのスパッタ法を使用した。しかし、
より量産性を高めるには、TEOSをプラズマCVD法
で分解・堆積した膜を用いてもよい。
の作製工程を示す。図3は、図4中の一点鎖点線で示さ
れた部分の断面である。まず、基板(コーニング705
9、対角1.6インチ)201上に下地酸化膜202と
して厚さ1000〜3000Å、例えば、2000Åの
酸化珪素膜を形成した。この酸化膜の形成方法として
は、酸素雰囲気中でのスパッタ法を使用した。しかし、
より量産性を高めるには、TEOSをプラズマCVD法
で分解・堆積した膜を用いてもよい。
【0047】その後、プラズマCVD法やLPCVD法
によってアモルファスシリコン膜を300〜5000
Å、好ましくは500〜1000Å堆積し、これを、5
50〜600℃の還元雰囲気に24時間放置して、結晶
化せしめた。この工程は、レーザー照射によっておこな
ってもよい。そして、このようにして結晶化させた珪素
膜をパターニングして島状の活性層領域203および2
04を形成した。さらに、この上にスパッタ法によって
厚さ700〜1500Åの酸化珪素膜205を形成し
た。
によってアモルファスシリコン膜を300〜5000
Å、好ましくは500〜1000Å堆積し、これを、5
50〜600℃の還元雰囲気に24時間放置して、結晶
化せしめた。この工程は、レーザー照射によっておこな
ってもよい。そして、このようにして結晶化させた珪素
膜をパターニングして島状の活性層領域203および2
04を形成した。さらに、この上にスパッタ法によって
厚さ700〜1500Åの酸化珪素膜205を形成し
た。
【0048】その後、厚さ1000Å〜3μm、例え
ば、6000Åのアルミニウム膜(1wt%のSi、も
しくは0.1〜0.3wt%のScを含む)を電子ビー
ム蒸着法もしくはスパッタ法によって形成した。そし
て、フォトレジスト(例えば、東京応化製、OFPR8
00/30cp)をスピンコート法によって形成した。
フォトレジストの形成前に、アルミニウム膜の全表面に
陽極酸化法によって厚さ100〜1000Åの酸化アル
ミニウム膜を表面に形成しておくと、フォトレジストと
の密着性が良く、また、フォトレジストからの電流のリ
ークを抑制することにより、後の陽極酸化工程におい
て、多孔質陽極酸化物を側面のみに形成するうえで有効
であった。その後、フォトレジストとアルミニウム膜を
パターニングして、アルミニウム膜と一緒にエッチング
し、配線部206、209、ゲイト電極部207、20
8、210を形成した。(図3(A))
ば、6000Åのアルミニウム膜(1wt%のSi、も
しくは0.1〜0.3wt%のScを含む)を電子ビー
ム蒸着法もしくはスパッタ法によって形成した。そし
て、フォトレジスト(例えば、東京応化製、OFPR8
00/30cp)をスピンコート法によって形成した。
フォトレジストの形成前に、アルミニウム膜の全表面に
陽極酸化法によって厚さ100〜1000Åの酸化アル
ミニウム膜を表面に形成しておくと、フォトレジストと
の密着性が良く、また、フォトレジストからの電流のリ
ークを抑制することにより、後の陽極酸化工程におい
て、多孔質陽極酸化物を側面のみに形成するうえで有効
であった。その後、フォトレジストとアルミニウム膜を
パターニングして、アルミニウム膜と一緒にエッチング
し、配線部206、209、ゲイト電極部207、20
8、210を形成した。(図3(A))
【0049】これらの配線、ゲイト電極の上には前記の
フォトレジストが残されており、これは後の陽極酸化工
程において陽極酸化防止のマスクとして機能する。この
状態を上から見た様子を図4に示す。この場合も、実施
例1と同様に、ゲイト電極207、208および配線2
09と、配線206とゲイト電極210とは電気的に独
立しており、前者をA系列、後者をB系列と称する。
(図4(A))
フォトレジストが残されており、これは後の陽極酸化工
程において陽極酸化防止のマスクとして機能する。この
状態を上から見た様子を図4に示す。この場合も、実施
例1と同様に、ゲイト電極207、208および配線2
09と、配線206とゲイト電極210とは電気的に独
立しており、前者をA系列、後者をB系列と称する。
(図4(A))
【0050】そして、上記の配線、ゲイト電極のうち、
B系列にのみ電解液中で電流を通じて陽極酸化し、厚さ
3000Å〜25μm、例えば、厚さ0.5μmの陽極
酸化物211、212を配線、ゲイト電極の側面に形成
した。陽極酸化は、3〜20%のクエン酸もしくはショ
ウ酸、燐酸、クロム酸、硫酸等の酸性水溶液を用いてお
こない、5〜30V、例えば、8Vの一定電流をゲイト
電極に印加しておこなった。このようにして形成された
陽極酸化物は多孔質なものであった。本実施例では、シ
ュウ酸溶液(30〜80℃)中で電圧を8Vとし、20
〜240分、陽極酸化した。陽極酸化物の厚さは陽極酸
化時間および温度によって制御した。この際、A系列に
は電流が流されていないのでゲイト電極207、20
8、配線209には陽極酸化物は形成されなかった。
(図3(B)、図4(B))
B系列にのみ電解液中で電流を通じて陽極酸化し、厚さ
3000Å〜25μm、例えば、厚さ0.5μmの陽極
酸化物211、212を配線、ゲイト電極の側面に形成
した。陽極酸化は、3〜20%のクエン酸もしくはショ
ウ酸、燐酸、クロム酸、硫酸等の酸性水溶液を用いてお
こない、5〜30V、例えば、8Vの一定電流をゲイト
電極に印加しておこなった。このようにして形成された
陽極酸化物は多孔質なものであった。本実施例では、シ
ュウ酸溶液(30〜80℃)中で電圧を8Vとし、20
〜240分、陽極酸化した。陽極酸化物の厚さは陽極酸
化時間および温度によって制御した。この際、A系列に
は電流が流されていないのでゲイト電極207、20
8、配線209には陽極酸化物は形成されなかった。
(図3(B)、図4(B))
【0051】次に、マスクを除去し、再び電解溶液中に
おいて、ゲイト電極・配線に電流を印加した。今回は、
3〜10%の酒石液、硼酸、硝酸が含まれたPH≒7の
エチレングルコール溶液を用い、A系列、B系列ともに
通電した。溶液の温度は10℃前後の室温より低い方が
良好な酸化膜が得られた。このため、ゲイト電極・配線
206〜210の上面および側面にバリヤ型の陽極酸化
物213〜217が形成された。陽極酸化物213〜2
17の厚さは印加電圧に比例し、例えば、印加電圧が1
00Vで1200Åの陽極酸化物が形成された。本実施
例では、電圧は100Vまで上昇させたので、得られた
陽極酸化物の厚さが1200Åであった。バリヤ型の陽
極酸化物の厚さは任意であるが、あまり薄いと、後で多
孔質陽極酸化物をエッチングする際に、アルミニウムを
溶出させてしまう危険があるので、500Å以上が好ま
しかった。
おいて、ゲイト電極・配線に電流を印加した。今回は、
3〜10%の酒石液、硼酸、硝酸が含まれたPH≒7の
エチレングルコール溶液を用い、A系列、B系列ともに
通電した。溶液の温度は10℃前後の室温より低い方が
良好な酸化膜が得られた。このため、ゲイト電極・配線
206〜210の上面および側面にバリヤ型の陽極酸化
物213〜217が形成された。陽極酸化物213〜2
17の厚さは印加電圧に比例し、例えば、印加電圧が1
00Vで1200Åの陽極酸化物が形成された。本実施
例では、電圧は100Vまで上昇させたので、得られた
陽極酸化物の厚さが1200Åであった。バリヤ型の陽
極酸化物の厚さは任意であるが、あまり薄いと、後で多
孔質陽極酸化物をエッチングする際に、アルミニウムを
溶出させてしまう危険があるので、500Å以上が好ま
しかった。
【0052】注目すべきは、バリヤ型の陽極酸化物は後
の工程で得られるにもかかわらず、多孔質の陽極酸化物
の外側にバリヤ型の陽極酸化物ができるのではなく、多
孔質陽極酸化物とゲイト電極の間にバリヤ型の陽極酸化
物が形成されることである。(図3(C)) その後、イオンドーピング法によって、TFTの活性層
203、204に、ゲイト電極部(すなわちゲイト電極
とその周囲の陽極酸化膜)およびゲイト絶縁膜をマスク
として自己整合的に不純物を注入し、不純物(ソース/
ドレイン)領域218、219、220を形成した。ド
ーピングガスとしてはフォスフィン(PH3 )およびジ
ボラン(B2 H6 )を用いた。ドーズ量は5×1014〜
5×1015cm-2、加速エネルギーは50〜90keV
とした。領域218および220はN型、領域219は
P型となるように不純物を導入した。領域218によ
り、NTFT228、領域219によりPTFT22
9、領域220により、NTFT230が作られる。
の工程で得られるにもかかわらず、多孔質の陽極酸化物
の外側にバリヤ型の陽極酸化物ができるのではなく、多
孔質陽極酸化物とゲイト電極の間にバリヤ型の陽極酸化
物が形成されることである。(図3(C)) その後、イオンドーピング法によって、TFTの活性層
203、204に、ゲイト電極部(すなわちゲイト電極
とその周囲の陽極酸化膜)およびゲイト絶縁膜をマスク
として自己整合的に不純物を注入し、不純物(ソース/
ドレイン)領域218、219、220を形成した。ド
ーピングガスとしてはフォスフィン(PH3 )およびジ
ボラン(B2 H6 )を用いた。ドーズ量は5×1014〜
5×1015cm-2、加速エネルギーは50〜90keV
とした。領域218および220はN型、領域219は
P型となるように不純物を導入した。領域218によ
り、NTFT228、領域219によりPTFT22
9、領域220により、NTFT230が作られる。
【0053】この結果、図の左側の2つのTFT(これ
らは相補型TFTである)228、229では、ゲイト
電極の側面の陽極酸化物214、215の厚さが約12
00Åであるので、ゲイト電極と不純物領域の重ならな
い領域(オフセット領域)の幅x1 、x3 は、イオンド
ーピングの際の回りこみを考慮して約1000Åであっ
た。一方、右側のTFT230では、陽極酸化物212
および217の厚さが合わせて約6200Åなので、オ
フセット幅x2 は約6000Åであった。
らは相補型TFTである)228、229では、ゲイト
電極の側面の陽極酸化物214、215の厚さが約12
00Åであるので、ゲイト電極と不純物領域の重ならな
い領域(オフセット領域)の幅x1 、x3 は、イオンド
ーピングの際の回りこみを考慮して約1000Åであっ
た。一方、右側のTFT230では、陽極酸化物212
および217の厚さが合わせて約6200Åなので、オ
フセット幅x2 は約6000Åであった。
【0054】その後、燐酸、酢酸、硝酸の混酸を用いて
多孔質陽極酸化物211、213をエッチングした。こ
のエッチングでは陽極酸化物211、213のみがエッ
チングされ、エッチングレートは約600Å/分であっ
た。バリヤ型陽極酸化物213〜217や酸化珪素膜2
05はそのまま残存した。その後、KrFエキシマーレ
ーザー(波長248nm、パルス幅20nsec)を照
射して、活性層中に導入された不純物イオンの活性化を
おこなった。(図3(E))
多孔質陽極酸化物211、213をエッチングした。こ
のエッチングでは陽極酸化物211、213のみがエッ
チングされ、エッチングレートは約600Å/分であっ
た。バリヤ型陽極酸化物213〜217や酸化珪素膜2
05はそのまま残存した。その後、KrFエキシマーレ
ーザー(波長248nm、パルス幅20nsec)を照
射して、活性層中に導入された不純物イオンの活性化を
おこなった。(図3(E))
【0055】そして、ゲイト電極・配線を分断して、必
要とする大きさ、形状とした。(図4(C)。さらに、
全面に層間絶縁物221として、CVD法によって酸化
珪素膜を厚さ6000Å形成した。次いで、厚さ800
ÅのITO膜をスパッタ法によって形成し、これをパタ
ーニングして、画素電極222を形成した。そして、層
間絶縁物221およびゲイト絶縁膜205をエッチング
して、TFTのソース/ドレインにコンタクトホールを
形成し、同時に、層間絶縁物221および陽極酸化物2
13〜217をエッチングして、ゲイト電極・配線にコ
ンタクトホールを形成した。本実施例では、陽極酸化物
はA系列、B系列のいずれもほぼ同じ厚さであるので、
これらを同時にエッチングすることができる。最後に、
アルミニウム配線・電極223〜226を形成し、20
0〜400℃で水素アニールをおこなった。
要とする大きさ、形状とした。(図4(C)。さらに、
全面に層間絶縁物221として、CVD法によって酸化
珪素膜を厚さ6000Å形成した。次いで、厚さ800
ÅのITO膜をスパッタ法によって形成し、これをパタ
ーニングして、画素電極222を形成した。そして、層
間絶縁物221およびゲイト絶縁膜205をエッチング
して、TFTのソース/ドレインにコンタクトホールを
形成し、同時に、層間絶縁物221および陽極酸化物2
13〜217をエッチングして、ゲイト電極・配線にコ
ンタクトホールを形成した。本実施例では、陽極酸化物
はA系列、B系列のいずれもほぼ同じ厚さであるので、
これらを同時にエッチングすることができる。最後に、
アルミニウム配線・電極223〜226を形成し、20
0〜400℃で水素アニールをおこなった。
【0056】なお、配線223は配線206と相補型T
FTのNチャネル型TFTのソースを接続し、配線22
5は相補型TFTのTFTのPチャネル型TFTのソー
スと配線209を接続する。また、配線224(すなわ
ち226)は相補型TFTの出力端子(すなわち、Nチ
ャネル型TFTとPチャネル型TFTのドレイン)と右
のTFTのドレインとを接続する。さらに、配線227
は右のTFTのドレインと画素電極222とを接続す
る。以上によって、TFTを有する集積回路が完成され
た。(図3(F))
FTのNチャネル型TFTのソースを接続し、配線22
5は相補型TFTのTFTのPチャネル型TFTのソー
スと配線209を接続する。また、配線224(すなわ
ち226)は相補型TFTの出力端子(すなわち、Nチ
ャネル型TFTとPチャネル型TFTのドレイン)と右
のTFTのドレインとを接続する。さらに、配線227
は右のTFTのドレインと画素電極222とを接続す
る。以上によって、TFTを有する集積回路が完成され
た。(図3(F))
【0057】また、特にA系列において、実施例に示し
たごとく、ドライバーは大電流駆動となるため、PTF
T(高抵抗領域幅をx1 とする )、NTFT(高抵抗
領域幅をx4 とする)とも劣化が少ない。また、デコー
ダー、CPU、シフトレジスタ、メモリーその他の駆動
回路は小消費電力であり、かつ、高周波動作のため、チ
ャネル幅、チャネル長とも小さく、ホットキャリヤによ
る劣化が発生しやすい。これらの回路に用いられるNT
FTの高抵抗領域の幅x3 は、PTFTの高抵抗領域の
幅x1 よりも大なることが必要である。また、大電圧の
印加されるアクティブマトリクス回路中のNTFT(高
抵抗領域幅をx2 とする)は、必要とされる移動度も小
さいため、劣化が非常に発生しやすく、結果として、信
頼性向上のためには、x2 >x3 >x4 ≧x1 であるこ
とが求められる。例えば、x2 は0.5〜1μm、x3
は0.2〜0.3μm、x4 は0〜0.2μm、x1 は
0〜0.1μmである。かくすると、シフトレジスタは
1〜50MHzで動作させることができた。本実施例で
は、画素電極の制御をおこなうTFT(右のTFT)の
オフセットの幅が十分に大きいでのリーク電流を抑える
効果が大である。
たごとく、ドライバーは大電流駆動となるため、PTF
T(高抵抗領域幅をx1 とする )、NTFT(高抵抗
領域幅をx4 とする)とも劣化が少ない。また、デコー
ダー、CPU、シフトレジスタ、メモリーその他の駆動
回路は小消費電力であり、かつ、高周波動作のため、チ
ャネル幅、チャネル長とも小さく、ホットキャリヤによ
る劣化が発生しやすい。これらの回路に用いられるNT
FTの高抵抗領域の幅x3 は、PTFTの高抵抗領域の
幅x1 よりも大なることが必要である。また、大電圧の
印加されるアクティブマトリクス回路中のNTFT(高
抵抗領域幅をx2 とする)は、必要とされる移動度も小
さいため、劣化が非常に発生しやすく、結果として、信
頼性向上のためには、x2 >x3 >x4 ≧x1 であるこ
とが求められる。例えば、x2 は0.5〜1μm、x3
は0.2〜0.3μm、x4 は0〜0.2μm、x1 は
0〜0.1μmである。かくすると、シフトレジスタは
1〜50MHzで動作させることができた。本実施例で
は、画素電極の制御をおこなうTFT(右のTFT)の
オフセットの幅が十分に大きいでのリーク電流を抑える
効果が大である。
【0058】次いで、図6において、対向する基板30
1上には全面にITOよりなる透明電極302を形成し
た。次に基板201、301上に配向膜としてポリイミ
ドからなる配向膜303形成した。次に配向膜を通常の
方法によりラビングした。この時ラビングの方向は上下
の基板で90°の角度をなすような方向で行なった。次
に直径5μmの酸化珪素より成るスペーサーを基板の配
向膜を塗布した基板上に散布した(図示せず)。次に、
基板201上にシール剤(図示せず)を印刷し、基板2
01、301を重ね合わせ、固定した。次に液晶材料3
04を上記セルに真空注入法で注入した。使用した液晶
材料はメルク社製ネマチック液晶ZLI−4792(商
品名)であった。こうして、図1の液晶電気光学装置3
が形成された。画素数は640×480個形成された。
画素数を1280×1024個としてもよい。
1上には全面にITOよりなる透明電極302を形成し
た。次に基板201、301上に配向膜としてポリイミ
ドからなる配向膜303形成した。次に配向膜を通常の
方法によりラビングした。この時ラビングの方向は上下
の基板で90°の角度をなすような方向で行なった。次
に直径5μmの酸化珪素より成るスペーサーを基板の配
向膜を塗布した基板上に散布した(図示せず)。次に、
基板201上にシール剤(図示せず)を印刷し、基板2
01、301を重ね合わせ、固定した。次に液晶材料3
04を上記セルに真空注入法で注入した。使用した液晶
材料はメルク社製ネマチック液晶ZLI−4792(商
品名)であった。こうして、図1の液晶電気光学装置3
が形成された。画素数は640×480個形成された。
画素数を1280×1024個としてもよい。
【0059】光源2にはメタルハライドランプを使用し
た。光源の出力は250W、液晶電気光学装置の周辺温
度は50℃であった。スクリーン5は800×600m
mの物を用いた。またレンズ、ミラー等よりなる光学系
を設けた。次に、スクリーンとほぼ同じ大きさの厚さ
0.5mmのポリエチレンテレフタレート基板2枚にお
いてその上面にITOより成る透明電極を通常のプロセ
スで形成し、2枚の基板を重ねて透明電極は図5(C)
に示すパターニングとした。また電極面上にポリエチレ
ンテレフタレートよりなる保護膜を形成した。位置検出
手段6が完成した。透明電極のマトリックス規模は液晶
表示装置と同じ640×480であった。この様にして
図1に示す情報入出力装置が完成した。
た。光源の出力は250W、液晶電気光学装置の周辺温
度は50℃であった。スクリーン5は800×600m
mの物を用いた。またレンズ、ミラー等よりなる光学系
を設けた。次に、スクリーンとほぼ同じ大きさの厚さ
0.5mmのポリエチレンテレフタレート基板2枚にお
いてその上面にITOより成る透明電極を通常のプロセ
スで形成し、2枚の基板を重ねて透明電極は図5(C)
に示すパターニングとした。また電極面上にポリエチレ
ンテレフタレートよりなる保護膜を形成した。位置検出
手段6が完成した。透明電極のマトリックス規模は液晶
表示装置と同じ640×480であった。この様にして
図1に示す情報入出力装置が完成した。
【0060】図5(C)下側に入力ペンを示した。入力
ペンはアクリル、硝子等よりなり一方の先端にはコイル
が巻いてある。スクリーン上に形成した電極に電界を印
加しておき、更に入力ペンにも電界を印加しておく。ス
クリーン上の任意の位置に入力ペンを接触させると、入
力ペンのコイルから発生する磁界とスクリーン上の透明
電極に印加された電界との相互作用で、入力ペンが接触
している部分と其以外の部分とで電流値が異なるので、
各行列毎に形成した電流検出回路からペンが接触してい
る部分を検出する。次に、電流検出回路より駆動回路に
スクリーンのペンが接触している座標に関する信号を入
力し、駆動回路より前記座標に関する信号を、液晶電気
光学装置の前記座標と同座標のマトリクス上に表示信号
を出力する。この結果、スクリーン上の入力ペンを接触
させた位置に画像が表示される。
ペンはアクリル、硝子等よりなり一方の先端にはコイル
が巻いてある。スクリーン上に形成した電極に電界を印
加しておき、更に入力ペンにも電界を印加しておく。ス
クリーン上の任意の位置に入力ペンを接触させると、入
力ペンのコイルから発生する磁界とスクリーン上の透明
電極に印加された電界との相互作用で、入力ペンが接触
している部分と其以外の部分とで電流値が異なるので、
各行列毎に形成した電流検出回路からペンが接触してい
る部分を検出する。次に、電流検出回路より駆動回路に
スクリーンのペンが接触している座標に関する信号を入
力し、駆動回路より前記座標に関する信号を、液晶電気
光学装置の前記座標と同座標のマトリクス上に表示信号
を出力する。この結果、スクリーン上の入力ペンを接触
させた位置に画像が表示される。
【0061】入力ペンにより文字を描く場合には、ペン
が接触してから変化させた表示内容を保持させるような
駆動を液晶表示装置に対して行なえばよい。また、スク
リーンにブラックマトリクスを形成した。これにより回
折のためにドットの輪郭がぼやけずに表示することが可
能となった。
が接触してから変化させた表示内容を保持させるような
駆動を液晶表示装置に対して行なえばよい。また、スク
リーンにブラックマトリクスを形成した。これにより回
折のためにドットの輪郭がぼやけずに表示することが可
能となった。
【0062】〔実施例2〕実施例2では実施例1で作製
した情報入出力装置の位置検出手段6を赤外線センサー
を用いたものに変えた情報入出力装置を作製した。スク
リーン5の縦横周縁には図5(D)に示すように赤外線
発生源501と赤外線センサー502を配置した。赤外
線センサー502は開口部が底辺3mm、高さ5mmの
三角形状になっており、縦横各辺に1cm間隔で形成し
た。また、他方の辺には赤外線センサー501に対応し
て赤外線発生源を設けた。
した情報入出力装置の位置検出手段6を赤外線センサー
を用いたものに変えた情報入出力装置を作製した。スク
リーン5の縦横周縁には図5(D)に示すように赤外線
発生源501と赤外線センサー502を配置した。赤外
線センサー502は開口部が底辺3mm、高さ5mmの
三角形状になっており、縦横各辺に1cm間隔で形成し
た。また、他方の辺には赤外線センサー501に対応し
て赤外線発生源を設けた。
【0063】スクリーン上の任意の位置に指、若しくは
ペンなどを接触させると、その座標に対応する赤外線が
遮られ、センサーに光が届かなくなる。本実施例のよう
に縦横に赤外線発生源及びセンサーを配置しておけば、
指などを置いた位置を、縦横の座標として検出すること
が出来た。この様にして検出された座標信号を液晶表示
装置の駆動回路に入力し、液晶表示装置のマトリクスの
同じ座標に表示状態を変化させる信号を入力させれば、
スクリーン上に情報が入力されたことを示すことが可能
となる。
ペンなどを接触させると、その座標に対応する赤外線が
遮られ、センサーに光が届かなくなる。本実施例のよう
に縦横に赤外線発生源及びセンサーを配置しておけば、
指などを置いた位置を、縦横の座標として検出すること
が出来た。この様にして検出された座標信号を液晶表示
装置の駆動回路に入力し、液晶表示装置のマトリクスの
同じ座標に表示状態を変化させる信号を入力させれば、
スクリーン上に情報が入力されたことを示すことが可能
となる。
【0064】また、スクリーンに各画素の周囲を囲うブ
ラックマトリクスを形成した。これにより回折のために
画素の輪郭がぼやけずに表示することが可能となった。
ラックマトリクスを形成した。これにより回折のために
画素の輪郭がぼやけずに表示することが可能となった。
【0065】〔実施例3〕実施例3では実施例1で作製
した情報入出力装置の位置検出手段6を図5(A)に示
すタッチパネルに変えた情報入出力装置を作製した。タ
ッチパネルは弾性を有する800×600mmのポリエ
チレンテレフタレート基板上に複数のストライプ状のI
TO(酸化インジウム・スズ)よりなる透明電極を成膜
し、この基板上に直径40μmのゴム製スペーサーを縦
横300μmピッチで設け、さらに複数のストライプ状
のITOよりなる透明電極が形成されたポリエチレンテ
レフタレート基板を電極が直交するように重ね合わせた
ものを使用した。このタッチパネルを指あるいはペンな
どで押すと、上下の基板が接触し、ストライプ電極が構
成するマトリクス上の押した部分に対応した位置に入力
信号を発生することが出来た。
した情報入出力装置の位置検出手段6を図5(A)に示
すタッチパネルに変えた情報入出力装置を作製した。タ
ッチパネルは弾性を有する800×600mmのポリエ
チレンテレフタレート基板上に複数のストライプ状のI
TO(酸化インジウム・スズ)よりなる透明電極を成膜
し、この基板上に直径40μmのゴム製スペーサーを縦
横300μmピッチで設け、さらに複数のストライプ状
のITOよりなる透明電極が形成されたポリエチレンテ
レフタレート基板を電極が直交するように重ね合わせた
ものを使用した。このタッチパネルを指あるいはペンな
どで押すと、上下の基板が接触し、ストライプ電極が構
成するマトリクス上の押した部分に対応した位置に入力
信号を発生することが出来た。
【0066】この座標信号は液晶表示装置の駆動回路ま
たはコンピューター回路に入力されるようにタッチパネ
ルと接続されており、スクリーン5上にペン等で圧力を
加えた位置に点を表示することができた。また圧力を加
える位置を移動すると線を描くことができた。スクリー
ン上にボタンを表示させ、該ボタン上に圧力を加える
と、そのボタンの有する機能、例えば、表示内容の全て
を消去するといったことが可能となった。このように、
画面上でタブレットを構成することもできた。
たはコンピューター回路に入力されるようにタッチパネ
ルと接続されており、スクリーン5上にペン等で圧力を
加えた位置に点を表示することができた。また圧力を加
える位置を移動すると線を描くことができた。スクリー
ン上にボタンを表示させ、該ボタン上に圧力を加える
と、そのボタンの有する機能、例えば、表示内容の全て
を消去するといったことが可能となった。このように、
画面上でタブレットを構成することもできた。
【0067】また、スクリーンに各画素の周囲を囲うブ
ラックマトリクスを形成した。これにより回折のために
画素の輪郭がぼやけずに表示することが可能となった。
ラックマトリクスを形成した。これにより回折のために
画素の輪郭がぼやけずに表示することが可能となった。
【0068】〔実施例4〕実施例4では実施例3で作製
した情報入出力装置において、液晶電気光学装置3を、
強誘電性液晶を用いたシャッター用液晶電気光学装置3
つと、強誘電性液晶を用いたアクティブマトリクス型の
画像表示用液晶電気光学装置により構成した。
した情報入出力装置において、液晶電気光学装置3を、
強誘電性液晶を用いたシャッター用液晶電気光学装置3
つと、強誘電性液晶を用いたアクティブマトリクス型の
画像表示用液晶電気光学装置により構成した。
【0069】シャッター用液晶電気光学装置に使用した
液晶材料について説明する。液晶材料はフェニルピリミ
ジン系の強誘電性液晶で、その相系列はIso−SmA
−SmC* であって、その相転移温度はIso−SmA
が85℃、SmA−SmC*が55℃であった。また自
発分極の大きさは20nC/cm2 であった。
液晶材料について説明する。液晶材料はフェニルピリミ
ジン系の強誘電性液晶で、その相系列はIso−SmA
−SmC* であって、その相転移温度はIso−SmA
が85℃、SmA−SmC*が55℃であった。また自
発分極の大きさは20nC/cm2 であった。
【0070】透光性電極が全面に形成された透光性基板
をスペーサ、シール材を介して対向させてセルを形成
し、このセルにIso相を示す温度で前記液晶を注入し
た。さらに、良好な配向状態とするためこの温度から5
℃/hrのレートで室温までパネルを徐冷した。室温で
のパネルのコントラストは電圧±20V、5Hzの矩形
波で駆動して測定したところ、80であった。上記シャ
ッター用液晶電気光学装置は赤(R)、緑(G)、青
(B)に対応して、3つ作製した。
をスペーサ、シール材を介して対向させてセルを形成
し、このセルにIso相を示す温度で前記液晶を注入し
た。さらに、良好な配向状態とするためこの温度から5
℃/hrのレートで室温までパネルを徐冷した。室温で
のパネルのコントラストは電圧±20V、5Hzの矩形
波で駆動して測定したところ、80であった。上記シャ
ッター用液晶電気光学装置は赤(R)、緑(G)、青
(B)に対応して、3つ作製した。
【0071】また、画像表示用の液晶電気光学装置は、
図6に示す構造を有するアクティブ駆動型液晶電気光学
装置であり、両基板において反平行ラビングが施され、
直径1.6μmのスペーサにより基板間隔を維持した液
晶セル内に、シャッター用液晶電気光学装置に用いたも
のと同じ強誘電性液晶材料を、同じ工程で基板間に注入
して作製した。
図6に示す構造を有するアクティブ駆動型液晶電気光学
装置であり、両基板において反平行ラビングが施され、
直径1.6μmのスペーサにより基板間隔を維持した液
晶セル内に、シャッター用液晶電気光学装置に用いたも
のと同じ強誘電性液晶材料を、同じ工程で基板間に注入
して作製した。
【0072】次に本実施例の液晶電気光学装置部を図7
に示す。光源からの光はハーフミラーにより3通りに分
光され赤、緑、青色を表示するシャッターへ入射され
る。外部よりシャッターを所望の表示色を示すように駆
動し、シャッターを透過した光はハーフミラーにより混
ぜられ画像表示用パネルへ入射される。画像表示用パネ
ルを透過した透過光700は光学系を通ってスクリーン
を照射しスクリーン上にカラー表示を行なう。
に示す。光源からの光はハーフミラーにより3通りに分
光され赤、緑、青色を表示するシャッターへ入射され
る。外部よりシャッターを所望の表示色を示すように駆
動し、シャッターを透過した光はハーフミラーにより混
ぜられ画像表示用パネルへ入射される。画像表示用パネ
ルを透過した透過光700は光学系を通ってスクリーン
を照射しスクリーン上にカラー表示を行なう。
【0073】シャッターは、第一の期間には赤色用をO
Nにし、第二の期間には緑色用をONにし、第三の期間
には青色用をONにして、光の三原色に従い、時系列的
に第一の装置に供給する色を変化させた。これによっ
て、3色8段階の階調表示つまり、512色の表示を可
能にした。実施例3に示すのと同様な、マトリクス配置
した透光性電極を用いた位置検出装置6を用いた。
Nにし、第二の期間には緑色用をONにし、第三の期間
には青色用をONにして、光の三原色に従い、時系列的
に第一の装置に供給する色を変化させた。これによっ
て、3色8段階の階調表示つまり、512色の表示を可
能にした。実施例3に示すのと同様な、マトリクス配置
した透光性電極を用いた位置検出装置6を用いた。
【0074】また、スクリーンに各画素の周囲を囲うブ
ラックマトリクスを形成した。これにより回折のために
画素の輪郭がぼやけずに表示することが可能となった。
ラックマトリクスを形成した。これにより回折のために
画素の輪郭がぼやけずに表示することが可能となった。
【0075】〔実施例5〕図2に本実施例の情報入出力
装置を示した。本実施例においては、本体1内部、すな
わちスクリーン5の裏側に、スクリーン5の表側から裏
側に向かって入射する光を受光する撮像装置8を設けた
ものを示す。またスクリーンの大きさは、1000×7
50mmとした。
装置を示した。本実施例においては、本体1内部、すな
わちスクリーン5の裏側に、スクリーン5の表側から裏
側に向かって入射する光を受光する撮像装置8を設けた
ものを示す。またスクリーンの大きさは、1000×7
50mmとした。
【0076】ここでは撮像装置8として、カラー読み取
りが可能な電荷結合素子(CCD)を設けた。図示して
いないが、光学系4とは別の光学系を用い、スクリーン
5よりの入射光を受光できる構成とした。光学系4とハ
ーフミラー7を用いてもよい。この光学系において、あ
る程度以上の明るさを有する光のみを透過するフィルタ
ーを設けてもよい。
りが可能な電荷結合素子(CCD)を設けた。図示して
いないが、光学系4とは別の光学系を用い、スクリーン
5よりの入射光を受光できる構成とした。光学系4とハ
ーフミラー7を用いてもよい。この光学系において、あ
る程度以上の明るさを有する光のみを透過するフィルタ
ーを設けてもよい。
【0077】撮像装置で読み取った入射光の信号は、図
示していないコンピュータ回路に入力されるように接続
させている。コンピュータ回路からの出力映像が液晶電
気光学装置3に表示され、光源2、光学系4より拡大さ
れてスクリーン5上に投影されている。
示していないコンピュータ回路に入力されるように接続
させている。コンピュータ回路からの出力映像が液晶電
気光学装置3に表示され、光源2、光学系4より拡大さ
れてスクリーン5上に投影されている。
【0078】発光ペンはスクリーンに接するとスイッチ
が入り、特定の色の光をスクリーン裏側(本体内部)に
向けて照射する。ここでは発光色は赤、青、緑の3色の
うちの何れか1色を、スクリーン5の裏側に向かって発
光できるペンを用いた。
が入り、特定の色の光をスクリーン裏側(本体内部)に
向けて照射する。ここでは発光色は赤、青、緑の3色の
うちの何れか1色を、スクリーン5の裏側に向かって発
光できるペンを用いた。
【0079】赤色光を発光するように設定した発光ペン
を用いてスクリーン5上(表側)の特定箇所を指示する
と、スクリーン5の裏側に向かって赤色光が発光され
た。発光した赤色光は、光学系を通って撮像装置8に入
射し、撮像装置8においてスクリーン上の位置と、発光
色を検出し、その情報信号をコンピュータ回路また液晶
電気光学装置3の駆動回路に対し伝達された。
を用いてスクリーン5上(表側)の特定箇所を指示する
と、スクリーン5の裏側に向かって赤色光が発光され
た。発光した赤色光は、光学系を通って撮像装置8に入
射し、撮像装置8においてスクリーン上の位置と、発光
色を検出し、その情報信号をコンピュータ回路また液晶
電気光学装置3の駆動回路に対し伝達された。
【0080】スクリーン5上には、発光ペンの発光色と
同じく赤色で点が表示された。スクリーン5上で発光ペ
ンを移動すると、その軌跡にしたがって赤色で線が表示
された。おなじようにして、発光ペンの発光色を緑色に
すると、緑色で、青色にすると青色で点または線が表示
された。当然のことながら、ここでは入射光の色と、表
示される色が同じとなるような駆動方法、プログラミン
グがなされている。表示画面の一部にボタン状の領域を
単数または複数表示させ、その領域を発光ペンで指示す
ると、表示状態を大きく変化させるような設定も可能で
ある。また点や線のみならず、例えばスクリーン上の二
点を指示すると、それを対角線とする長方形が表示され
たり、その領域内が特定の色で塗り潰されるようにして
もよい。さらに、文字を入力する際に、入力された文字
を認識し、その文字に対応するコンピューター回路内に
内蔵されている、形の整った文字を表示するようにして
もよい。その他、表計算、グラフィック描画等、様々な
応用が可能である。
同じく赤色で点が表示された。スクリーン5上で発光ペ
ンを移動すると、その軌跡にしたがって赤色で線が表示
された。おなじようにして、発光ペンの発光色を緑色に
すると、緑色で、青色にすると青色で点または線が表示
された。当然のことながら、ここでは入射光の色と、表
示される色が同じとなるような駆動方法、プログラミン
グがなされている。表示画面の一部にボタン状の領域を
単数または複数表示させ、その領域を発光ペンで指示す
ると、表示状態を大きく変化させるような設定も可能で
ある。また点や線のみならず、例えばスクリーン上の二
点を指示すると、それを対角線とする長方形が表示され
たり、その領域内が特定の色で塗り潰されるようにして
もよい。さらに、文字を入力する際に、入力された文字
を認識し、その文字に対応するコンピューター回路内に
内蔵されている、形の整った文字を表示するようにして
もよい。その他、表計算、グラフィック描画等、様々な
応用が可能である。
【0081】また本実施例の情報入出力装置は、スクリ
ーンが充分大きいため、発光ぺンを用いてスクリーン5
上に描いた文字や図形を、数十〜数百人という数多くの
人が視認することができ、電子式の黒板の如くに使用す
ることができた。
ーンが充分大きいため、発光ぺンを用いてスクリーン5
上に描いた文字や図形を、数十〜数百人という数多くの
人が視認することができ、電子式の黒板の如くに使用す
ることができた。
【0082】また、スクリーン5上に各画素の周囲を囲
うブラックマトリクスを形成してもよい。
うブラックマトリクスを形成してもよい。
【0083】〔実施例6〕本実施例においては、図2に
示す情報入出力装置において、スクリーン5の表側に存
在する原稿や物体を、撮像装置8により画像データとし
て読み込む構成を示す。液晶電気光学装置、光学系、光
源は実施例1と同じ物を用いた。スクリーン5の表側に
ある原稿や物体を画像データとして読み込むためには、
スクリーン5が光を透過する状態と、散乱する状態を可
変制御できる必要がある。それに適したスクリーン5の
構成として、散乱モードの強誘電性液晶電気光学装置ま
たは、ポリマー分散型液晶電気光学装置を用いることが
できる。
示す情報入出力装置において、スクリーン5の表側に存
在する原稿や物体を、撮像装置8により画像データとし
て読み込む構成を示す。液晶電気光学装置、光学系、光
源は実施例1と同じ物を用いた。スクリーン5の表側に
ある原稿や物体を画像データとして読み込むためには、
スクリーン5が光を透過する状態と、散乱する状態を可
変制御できる必要がある。それに適したスクリーン5の
構成として、散乱モードの強誘電性液晶電気光学装置ま
たは、ポリマー分散型液晶電気光学装置を用いることが
できる。
【0084】散乱モードの強誘電液晶電気光学装置は、
偏光板を用いず、かつ透過率を90パーセント程度に高
めることができ、また散乱状態に、電界印加により可変
できる。ポリマー分散型液晶電気光学装置においても、
80パーセント以上の透過率を有し、同様の効果が得ら
れる。ここではスクリーン5として、散乱モードの強誘
電性液晶電気光学装置を用いた。
偏光板を用いず、かつ透過率を90パーセント程度に高
めることができ、また散乱状態に、電界印加により可変
できる。ポリマー分散型液晶電気光学装置においても、
80パーセント以上の透過率を有し、同様の効果が得ら
れる。ここではスクリーン5として、散乱モードの強誘
電性液晶電気光学装置を用いた。
【0085】一方の面全面に透光性電極が設けられてい
る、大きさ800×600mmの基板二枚を、電極面を
内側にして、直径50μmのスペーサ、およびシール材
を介して相対向て設けてセルを構成し、このセル内に強
誘電性液晶を注入し、スクリーン5となる液晶電気光学
装置を構成した。
る、大きさ800×600mmの基板二枚を、電極面を
内側にして、直径50μmのスペーサ、およびシール材
を介して相対向て設けてセルを構成し、このセル内に強
誘電性液晶を注入し、スクリーン5となる液晶電気光学
装置を構成した。
【0086】このスクリーンを用いて情報入出力装置を
構成し、スクリーン5の表側にある画像を読み込んだ。
また、読み取った画像の質を向上させるため、原稿等の
被写体に向かって照射されるライトを本体1内に設け
た。
構成し、スクリーン5の表側にある画像を読み込んだ。
また、読み取った画像の質を向上させるため、原稿等の
被写体に向かって照射されるライトを本体1内に設け
た。
【0087】まず、スクリーン5の表側に、図面が描か
れた原稿を張りつけ、スクリーン5を構成する液晶電気
光学装置の両基板の電極間に直流電圧を印加すると、9
0パーセントの透過率を有してスクリーン5が透明にな
った。ライトにより原稿に向かって光を照射し、その反
射光を撮像装置8で読み取って、記憶装置に画像データ
を記憶させた。
れた原稿を張りつけ、スクリーン5を構成する液晶電気
光学装置の両基板の電極間に直流電圧を印加すると、9
0パーセントの透過率を有してスクリーン5が透明にな
った。ライトにより原稿に向かって光を照射し、その反
射光を撮像装置8で読み取って、記憶装置に画像データ
を記憶させた。
【0088】つづいて、スクリーン5を構成する液晶電
気光学装置に、交流電圧を印加してスクリーン5を散乱
状態にし、液晶電気光学装置3に表示されている、先程
読み取った画像データスクリーンに表示させた。本実施
例の装置において、撮像装置8で読み取る対象は、スク
リーン5上の原稿のみならず、光学系を工夫すること
で、スクリーン5の表側に存在する被写体、例えばスク
リーンに表示されている画像を眺めている人自身の顔を
読み取り、次の瞬間にスクリーンに表示する、といった
こともも可能である。
気光学装置に、交流電圧を印加してスクリーン5を散乱
状態にし、液晶電気光学装置3に表示されている、先程
読み取った画像データスクリーンに表示させた。本実施
例の装置において、撮像装置8で読み取る対象は、スク
リーン5上の原稿のみならず、光学系を工夫すること
で、スクリーン5の表側に存在する被写体、例えばスク
リーンに表示されている画像を眺めている人自身の顔を
読み取り、次の瞬間にスクリーンに表示する、といった
こともも可能である。
【0089】また、スクリーン5上に位置検出手段6を
設けてもよい。また、スクリーン5上に各画素の周囲を
囲うブラックマトリクスを形成してもよい。
設けてもよい。また、スクリーン5上に各画素の周囲を
囲うブラックマトリクスを形成してもよい。
【0090】〔発明の効果〕以上、詳述したように、本
発明により、投射型の液晶電気光学装置のスクリーン上
をペン、指などで指示して、スクリーン上の位置の情報
を入力し、液晶電気光学装置の表示内容を変化させるこ
とが可能な情報入出力装置を提供することができた。
発明により、投射型の液晶電気光学装置のスクリーン上
をペン、指などで指示して、スクリーン上の位置の情報
を入力し、液晶電気光学装置の表示内容を変化させるこ
とが可能な情報入出力装置を提供することができた。
【0091】また、本発明は、多数の人が視認可能な大
きさの大面積の画面に画像の表示を行なう表示装置の、
表示面上に対して直接入力された情報により、表示装置
の表示内容を変化させる情報入出力装置を提供すること
ができた。
きさの大面積の画面に画像の表示を行なう表示装置の、
表示面上に対して直接入力された情報により、表示装置
の表示内容を変化させる情報入出力装置を提供すること
ができた。
【0092】また、スクリーンに投影される画像の品質
を何ら損ねることも無く、スクリーン上にペン等で指示
した位置を検出、およびそれに対応する表示を行なう情
報入出力装置とすることができた。
を何ら損ねることも無く、スクリーン上にペン等で指示
した位置を検出、およびそれに対応する表示を行なう情
報入出力装置とすることができた。
【0093】さらに、スクリーンの表側に存在する原稿
や、被写体を画像データとして読み取ることも可能とな
った。
や、被写体を画像データとして読み取ることも可能とな
った。
【0094】このように、本発明により、スクリーン上
において、紙に文字や絵を書くのと同じ感覚で情報を入
力することが可能となった。
において、紙に文字や絵を書くのと同じ感覚で情報を入
力することが可能となった。
【図1】 本発明の情報入出力装置の概念図を示す。
【図2】 本発明の情報入出力装置の他の概念図を示
す。
す。
【図3】 薄膜トランジスタの作製工程を示す。
【図4】 薄膜トランジスタの作製工程を示す。
【図5】 位置検出手段の代表的な構成を示す
【図6】 実施例で作製した液晶電気光学装置の概念図
を示す。
を示す。
【図7】 実施例における液晶電気光学装置部の構成を
示す。
示す。
1 本体 2 光源 3 液晶電気光学装置 4 光学系 5 スクリーン 6 位置検出手段 7 ハーフミラー 8 撮像装置 201 基板 222 画素電極 230 薄膜トランジスタ 301 基板 302 対向電極 303 配向膜 304 液晶材料 501 赤外線発生源 502 赤外線センサー 700 透過光
Claims (19)
- 【請求項1】表示装置に表示された画像が拡大して投影
され、かつ外部からの入力信号を検知する情報入出力媒
介手段を有することを特徴とする情報入出力装置。 - 【請求項2】表示装置と、 該表示装置に表示された画像が拡大されて投影されるス
クリーンと、 任意に指示された前記スクリーン上の特定点の位置を検
出する位置検出手段と、 を有することを特徴とする情報入出力装置。 - 【請求項3】液晶電気光学装置と、 該液晶電気光学装置に表示された画像が拡大されて投影
されるスクリーンと、 任意に指示された前記スクリーン上の特定点の位置を検
出する位置検出手段と、 を有することを特徴とする情報入出力装置。 - 【請求項4】液晶電気光学装置と、スクリーンと、位置
検出手段を有し,前記スクリーンは、前記液晶電気光学
装置に表示された画像が拡大されて裏側に投影され、 前記位置検出手段は、任意に指示された前記スクリーン
上の特定点の位置を検出し、 前記位置検出手段は前記スクリーンの表側に設けられて
いることを特徴とする情報入出力装置。 - 【請求項5】液晶電気光学装置と、スクリーンと、位置
検出手段を有し, 前記スクリーンは、前記液晶電気光学装置に表示された
画像が拡大されて裏側に投影され、 前記位置検出手段は、任意に指示された前記スクリーン
上の特定点の位置を検出し、 前記位置検出手段は前記スクリーンの裏側に設けられて
いることを特徴とする情報入出力装置。 - 【請求項6】液晶電気光学装置と、スクリーンと、撮像
装置とを有し、 前記スクリーンは、前記該液晶電気光学装置に表示され
た画像が拡大されて裏側に投影され、 前記撮像装置は、前記スクリーンの裏側に設けられ、前
記スクリーンの表側より裏側に向かって入射する光を受
光することを特徴とする情報入出力装置。 - 【請求項7】液晶電気光学装置と、スクリーンと、撮像
装置とを有し、 前記スクリーンは、前記該液晶電気光学装置に表示され
た画像が拡大されて裏側に投影され、 前記撮像装置は、前記スクリーンの裏側に設けられ、前
記スクリーンの表側に存在する画像を読み取ることを特
徴とする情報入出力装置。 - 【請求項8】液晶電気光学装置と、スクリーンと、撮像
装置と、位置検出手段とを有し、 前記スクリーンは、前記該液晶電気光学装置に表示され
た画像が拡大されて裏側に投影され、 前記撮像装置は、前記スクリーンの裏側に設けられ、前
記スクリーンの表側に存在する画像を読み取り、 前記位置検出手段は、前記スクリーンの表側に設けら
れ、任意に指示された前記スクリーン上の特定点の位置
を検出することを特徴とする情報入出力装置。 - 【請求項9】 請求項3〜8において、液晶電気光学装
置は結晶性薄膜トランジスタを有するアクティブマトリ
クス型であることを特徴とする情報入出力装置。 - 【請求項10】 請求項3〜8において、液晶電気光学
装置は、画像表示用装置と色切替え用装置とに分かれて
いることを特徴とする情報入出力装置。 - 【請求項11】 請求項2〜8において、スクリーンの
表側または裏側にブラックマトリクスを設けたことを特
徴とする情報入出力装置。 - 【請求項12】 請求項2〜5、8において、位置検出
手段は、赤外線発生源より赤外線センサーに到達する赤
外線が遮られた位置を検出するものであることを特徴と
する情報入出力装置。 - 【請求項13】 請求項2〜5、8において位置検出手
段は、相対向する一対の透光性基板の内側表面に設けら
れた透光性電極が、前記基板間において電気的に導通し
た位置を検出するものであることを特徴とする情報入出
力装置。 - 【請求項14】 請求項2〜5、8において位置検出手
段は、透光性基板に設けられた透光性電極により、外部
の磁界により発生する誘導電流を検出するものであるこ
とを特徴とする情報入出力装置。 - 【請求項15】 請求項6において、撮像装置は光導電
素子であることを特徴とする情報入出力装置。 - 【請求項16】 請求項6において、撮像装置に入射す
る光は、発光機能を有するペンから照射されるものであ
ることを特徴とする情報入出力装置。 - 【請求項17】 請求項6〜8において、撮像装置は電
荷結合素子(CCD)であることを特徴とする情報入出
力装置。 - 【請求項18】 請求項6〜8において、スクリーン
は、内側表面に透光性電極を有する一対の透光性基板間
に強誘電性液晶材料を挟持した散乱モード液晶電気光学
装置であることを特徴とする情報入出力装置。 - 【請求項19】 請求項6〜8において、スクリーン
は、内側面に透光性電極を有する一対の透光性基板間
に、高分子樹脂中に含有された液晶材料を挟持したポリ
マー分散型の液晶電気光学装置であることを特徴とする
情報入出力装置。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6014794A JPH07244337A (ja) | 1994-03-04 | 1994-03-04 | 情報入出力装置 |
| US08/916,260 US6628263B1 (en) | 1994-03-04 | 1997-08-22 | Information input/output apparatus |
| JP2000159271A JP3715178B2 (ja) | 1994-03-04 | 2000-05-29 | リア型のプロジェクター |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6014794A JPH07244337A (ja) | 1994-03-04 | 1994-03-04 | 情報入出力装置 |
Related Child Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP10562898A Division JP3652498B2 (ja) | 1998-03-31 | 1998-03-31 | 投射型表示装置 |
| JP2000159271A Division JP3715178B2 (ja) | 1994-03-04 | 2000-05-29 | リア型のプロジェクター |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07244337A true JPH07244337A (ja) | 1995-09-19 |
Family
ID=13133752
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP6014794A Pending JPH07244337A (ja) | 1994-03-04 | 1994-03-04 | 情報入出力装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6628263B1 (ja) |
| JP (1) | JPH07244337A (ja) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2005148451A (ja) * | 2003-11-17 | 2005-06-09 | Nec Viewtechnology Ltd | スペクトル選択機構付き撮像素子を持つプロジェクタ |
| JP2005215214A (ja) * | 2004-01-28 | 2005-08-11 | Nec Corp | 投射表示装置及び投射表示方法 |
| JP2009171442A (ja) * | 2008-01-18 | 2009-07-30 | Ricoh Co Ltd | 撮像機能付投射装置 |
| JP2010114551A (ja) * | 2008-11-05 | 2010-05-20 | Ricoh Co Ltd | 画像読取装置及び画像形成装置 |
| JP2010117687A (ja) * | 2008-11-14 | 2010-05-27 | Sharp Corp | 色検出/色出力装置、色検出/色出力プログラム及びコンピュータ読み取り可能な記録媒体、並びに色検出/色出力方法 |
| JP2011224240A (ja) * | 2010-04-22 | 2011-11-10 | Nintendo Co Ltd | 入力装置および情報処理システム |
| JP2014098728A (ja) * | 2012-11-13 | 2014-05-29 | Casio Comput Co Ltd | 電子看板装置及び投影方法 |
Families Citing this family (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2002011406A2 (en) * | 2000-07-31 | 2002-02-07 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Image-sensing display device |
| JP2002268014A (ja) * | 2001-03-13 | 2002-09-18 | Olympus Optical Co Ltd | 画像表示装置 |
| US20040008481A1 (en) * | 2002-07-11 | 2004-01-15 | Samsung Electronics Co., Ltd | Computer system and method of controlling the same |
| US20040119690A1 (en) * | 2002-12-24 | 2004-06-24 | Watters Scott W. | System and method to interact remotely with an application displayed on a display device |
| US7583250B2 (en) * | 2003-03-12 | 2009-09-01 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Semiconductor device |
| US7887200B2 (en) * | 2005-11-09 | 2011-02-15 | Tte Technology, Inc. | Bit weighting alignment in a display device |
| CN101589422A (zh) * | 2007-01-23 | 2009-11-25 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 颜色控制的背光式显示设备 |
| US20100188204A1 (en) * | 2007-10-15 | 2010-07-29 | Reiko Okada | Display device for vehicle |
| JP5100670B2 (ja) | 2009-01-21 | 2012-12-19 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | タッチパネル、電子機器 |
| JP4775459B2 (ja) * | 2009-02-27 | 2011-09-21 | 株式会社デンソー | 電子機器及び情報処理システム |
| JP5202395B2 (ja) * | 2009-03-09 | 2013-06-05 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | タッチパネル、電子機器 |
Family Cites Families (43)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5420092B2 (ja) | 1972-07-15 | 1979-07-20 | ||
| JPS5312415B2 (ja) | 1973-04-24 | 1978-05-01 | ||
| US4544946A (en) * | 1983-04-21 | 1985-10-01 | Rca Corporation | Vertical color shift correction in a rear projection television screen |
| JPS60230228A (ja) | 1984-04-28 | 1985-11-15 | Mitsubishi Electric Corp | 投射型画像再生装置の画面位置指定方式 |
| JPS61101827A (ja) | 1984-10-24 | 1986-05-20 | Hitachi Micro Comput Eng Ltd | 画像入出力装置 |
| JPS61107423A (ja) * | 1984-10-30 | 1986-05-26 | Wacom Co Ltd | デイスプレイ付座標入力装置 |
| US4893903A (en) * | 1985-05-06 | 1990-01-16 | Taliq Corporation | Flashing advisory sign |
| FR2582802B1 (ja) * | 1985-05-28 | 1989-07-28 | Sfena | |
| US5602679A (en) * | 1987-12-31 | 1997-02-11 | Projectavision, Inc. | High efficiency light valve projection system |
| JPH01187625A (ja) | 1988-01-22 | 1989-07-27 | Hitachi Ltd | 入力表示装置 |
| JP2653099B2 (ja) | 1988-05-17 | 1997-09-10 | セイコーエプソン株式会社 | アクティブマトリクスパネル,投写型表示装置及びビューファインダー |
| FR2633425B1 (fr) * | 1988-06-28 | 1990-09-21 | Morin Francois | Dispositif d'affichage geant a cristaux liquides |
| US4873398A (en) | 1988-06-30 | 1989-10-10 | Hewlett-Packard Company | Flat panel display with integrated digitizing tablet |
| US5298892A (en) * | 1988-07-21 | 1994-03-29 | Proxima Corporation | Stacked display panel construction and method of making same |
| JPH0236485A (ja) | 1988-07-26 | 1990-02-06 | Seiko Epson Corp | 電子計算機 |
| US4916308A (en) * | 1988-10-17 | 1990-04-10 | Tektronix, Inc. | Integrated liquid crystal display and optical touch panel |
| US5272553A (en) * | 1988-10-28 | 1993-12-21 | Sharp Kabushiki Kaisha | Projection type liquid crystal display device with twisted nematic liquid crystal layers |
| JPH02170193A (ja) | 1988-12-23 | 1990-06-29 | Sony Corp | 映像投写装置 |
| US5099343A (en) * | 1989-05-25 | 1992-03-24 | Hughes Aircraft Company | Edge-illuminated liquid crystal display devices |
| JPH0315935A (ja) | 1989-06-14 | 1991-01-24 | Hitachi Ltd | 情報入出力制御装置 |
| JPH0383120A (ja) * | 1989-08-28 | 1991-04-09 | Mitsubishi Electric Corp | 座標入力機能付表示装置 |
| US5402151A (en) * | 1989-10-02 | 1995-03-28 | U.S. Philips Corporation | Data processing system with a touch screen and a digitizing tablet, both integrated in an input device |
| JP2622620B2 (ja) * | 1989-11-07 | 1997-06-18 | プロクシマ コーポレイション | コンピュータにより発生されたデイスプレイ可視像を変更するためのコンピュータ入力システム |
| US5502459A (en) * | 1989-11-07 | 1996-03-26 | Proxima Corporation | Optical auxiliary input arrangement and method of using same |
| US5504501A (en) * | 1989-11-07 | 1996-04-02 | Proxima Corporation | Optical input arrangement and method of using same |
| EP0435438B1 (en) * | 1989-12-28 | 1998-03-04 | Gunze Limited | Input system including resistance film touch panel |
| US5162783A (en) * | 1990-07-23 | 1992-11-10 | Akzo N.V. | Infrared touch screen device for a video monitor |
| US5341155A (en) * | 1990-11-02 | 1994-08-23 | Xerox Corporation | Method for correction of position location indicator for a large area display system |
| US5235363A (en) | 1991-05-10 | 1993-08-10 | Nview Corporation | Method and apparatus for interacting with a computer generated projected image |
| JP3255942B2 (ja) * | 1991-06-19 | 2002-02-12 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 逆スタガ薄膜トランジスタの作製方法 |
| CA2058219C (en) * | 1991-10-21 | 2002-04-02 | Smart Technologies Inc. | Interactive display system |
| JPH05273522A (ja) * | 1992-01-08 | 1993-10-22 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 表示デバイスおよびそれを用いた表示装置 |
| JP2837578B2 (ja) * | 1992-05-20 | 1998-12-16 | シャープ株式会社 | 画像入出力装置および方法 |
| JP3243577B2 (ja) * | 1992-06-08 | 2002-01-07 | 住友化学工業株式会社 | 耐衝撃性フレネルレンズ |
| US5331434A (en) * | 1992-10-27 | 1994-07-19 | Cordata, Inc. | Integral computer scanning system |
| KR970004242B1 (ko) * | 1992-11-24 | 1997-03-26 | 샤프 가부시끼가이샤 | 표시장치의 구동회로 |
| JP2774424B2 (ja) * | 1992-12-07 | 1998-07-09 | シャープ株式会社 | 画像入力一体型表示装置 |
| US5457572A (en) * | 1992-12-17 | 1995-10-10 | Kuraray Co., Ltd. | Rear-projection screen |
| JP3213462B2 (ja) * | 1993-11-25 | 2001-10-02 | 三洋電機株式会社 | 液晶表示装置 |
| US5771039A (en) * | 1994-06-06 | 1998-06-23 | Ditzik; Richard J. | Direct view display device integration techniques |
| US5512917A (en) * | 1994-07-19 | 1996-04-30 | Scott; Thomas F. | Obscuring system for an aircraft gyroscopic instrument |
| JPH08297267A (ja) * | 1995-04-25 | 1996-11-12 | Alps Electric Co Ltd | タブレット付き液晶表示装置 |
| JPH09203890A (ja) * | 1996-01-25 | 1997-08-05 | Sharp Corp | 入力機能付き液晶表示素子および反射型入力機能付き液晶表示素子、並びにそれらの製造方法 |
-
1994
- 1994-03-04 JP JP6014794A patent/JPH07244337A/ja active Pending
-
1997
- 1997-08-22 US US08/916,260 patent/US6628263B1/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2005148451A (ja) * | 2003-11-17 | 2005-06-09 | Nec Viewtechnology Ltd | スペクトル選択機構付き撮像素子を持つプロジェクタ |
| JP2005215214A (ja) * | 2004-01-28 | 2005-08-11 | Nec Corp | 投射表示装置及び投射表示方法 |
| JP2009171442A (ja) * | 2008-01-18 | 2009-07-30 | Ricoh Co Ltd | 撮像機能付投射装置 |
| JP2010114551A (ja) * | 2008-11-05 | 2010-05-20 | Ricoh Co Ltd | 画像読取装置及び画像形成装置 |
| JP2010117687A (ja) * | 2008-11-14 | 2010-05-27 | Sharp Corp | 色検出/色出力装置、色検出/色出力プログラム及びコンピュータ読み取り可能な記録媒体、並びに色検出/色出力方法 |
| JP2011224240A (ja) * | 2010-04-22 | 2011-11-10 | Nintendo Co Ltd | 入力装置および情報処理システム |
| JP2014098728A (ja) * | 2012-11-13 | 2014-05-29 | Casio Comput Co Ltd | 電子看板装置及び投影方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US6628263B1 (en) | 2003-09-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JPH07244337A (ja) | 情報入出力装置 | |
| CN102456333B (zh) | 电光装置以及电子设备 | |
| JP4539760B2 (ja) | 電子機器 | |
| JPH0435048B2 (ja) | ||
| TW200949784A (en) | Electro-optical device and electronic apparatus | |
| US6700557B1 (en) | Electrode border for spatial light modulating displays | |
| WO2012004922A1 (ja) | 液晶表示システム及び液晶表示システムの制御方法 | |
| CN107632454A (zh) | 显示面板、显示装置、显示面板的制作方法及驱动方法 | |
| JPS60262131A (ja) | 液晶表示装置 | |
| CN106023909A (zh) | 显示装置及其显示方法 | |
| WO2019003839A1 (ja) | 電子機器 | |
| TWI286731B (en) | Electro-optical panel and electronic device | |
| US7764254B2 (en) | Electro-optical device and electronic apparatus | |
| US20190043431A1 (en) | Display device, electronic apparatus, and method of driving display device | |
| KR100228886B1 (ko) | 공간광 변조소자와 투사장치 | |
| JP3715178B2 (ja) | リア型のプロジェクター | |
| JP3652498B2 (ja) | 投射型表示装置 | |
| JPH021816A (ja) | 投影型表示装置 | |
| JP3545391B2 (ja) | 投射型表示装置 | |
| WO2012032745A1 (ja) | 表示装置、表示パネル、表示モジュール、画像表示システム及び画像表示方法 | |
| KR100942842B1 (ko) | 위치별 휘도 제어방법과 이를 이용한 액정표시장치 | |
| JPH0589230A (ja) | 画像読み取り/表示装置 | |
| JP2009204899A (ja) | 電気光学装置、電子機器および電気光学装置の駆動方法 | |
| CN217954879U (zh) | 一种用于医疗ct机的液晶显示屏 | |
| JPS61183688A (ja) | 投写型液晶表示装置 |