JPH0766121B2 - 電界制御型液晶セル - Google Patents

電界制御型液晶セル

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JPH0766121B2
JPH0766121B2 JP60104104A JP10410485A JPH0766121B2 JP H0766121 B2 JPH0766121 B2 JP H0766121B2 JP 60104104 A JP60104104 A JP 60104104A JP 10410485 A JP10410485 A JP 10410485A JP H0766121 B2 JPH0766121 B2 JP H0766121B2
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クレール ジヤン‐フレドリツク
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コミサリア・ア・レネルジ・アトミツク
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Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、補償された複屈折性を備えたホメオトロピッ
ク構造を保有する液晶セルに関する。特に、本発明は、
腕時計、小型電子計算器等の表示手段の製作に応用可能
な液晶セルに関する。
各種の液晶表示手段、表示セルが従来から公知であり、
第1図A、第1図B、第2図A、第2図Bはこの従来か
ら知られている液晶表示セルの一例である。第1図A、
第1図Bは模式的にねじれネマチックタイプの液晶セル
を模式的に示している。その液晶セルはガラスプレート
3、4間にねじれネマチック液晶層2を有する。そのガ
ラスプレート3、4は図示を略す電極を担持している。
また、直線偏光子5、6がそのガラスプレート3、4と
ネマチック液晶層2とからなる組立体の両側に配置され
ている。そのネマチック液晶層2はそれを形成する分子
7が、その液晶セルが第1図Aに示すように不活性のと
き、すなわち、電極間に電圧が印加されていないとき、
ガラスプレート3、4に平行に配向するようにかつねじ
れ構造を有するようにして配置されている。そのねじれ
構造は入射光受光用の直線偏光子5に望む分子群がその
直線偏光子5の最大吸収軸に垂直でありかつ他の直線偏
光子6に望む分子群がその直線偏光子6の最大吸収軸に
平行である。それらの直線偏光子5、6の最大吸収軸は
また互いに垂直か平行である。最大吸収軸が垂直の場合
には白地にポジティブの黒が得られ、最大吸収軸が平行
な場合には黒地にネガティブの白が得られる。
液晶セルが光学的に活性されると、すなわち、適宜レベ
ルの電圧が電極間に印加されると、液晶セルはホメオト
ロピック構造を有する。すなわち、分子7は第1図Bに
示すようにガラスプレート3、4に垂直な方向8(いわ
ゆるホメオトロピック方向という)に全て平行になる。
第2図A、第2図Bは電界制御複屈折タイプ液晶セルを
模式的に示している。その液晶セルはガラスプレート1
0、11間にネマチック液晶層9を有する。そのガラスプ
レート10、11は図示を略す電極をそれぞれ備えている。
ガラスプレート3、4とネマチック液晶層9とからなる
組立体の両側には偏光子12、13が配設されている。この
偏光子12、13は好ましくは円偏光子又は準円偏光子であ
り互いに補償的である。すなわち、偏光子12、13はこの
偏光子12、13に垂直な方向に伝搬してこの偏光子12、13
のそれぞれに入射する光波に対して逆向きの偏光方向
(右回り又は左回り)を与えることができる。液晶セル
が不活性のとき、液晶は第2図Aに示すようにそれを形
成する全分子14がガラスプレート11、偏光子12に垂直な
同一方向15(いわゆるホメオトロピック方向)に平行で
あるようなホメオトロピック構造を有する。液晶セルが
励起されると、分子はホメオトロピック方向に角度αを
為す方向に全て傾けられる。らせんネマチック又は電界
制御複屈折タイプの液晶はそれらがホメオトロピック構
造にあるときで斜めから観察されるとき、それらのコン
トラストが悪化し、これは観察角が増大するに伴って増
大し、このコントラストが逆になり得るという不利益を
被る。
本発明の目的は上記不利益を解消することを目的とす
る。
本発明に係わる電界制御型複屈折セルは、上記の課題を
解決するため、 ホメオトロピック構造を有する液晶層とこの液晶層の両
面に配設された電極プレートとを有する組立体からな
り、その電極プレートの少なくとも一つは透明であり、
前記組立体の両面の少なくとも一方が光線の入射面であ
り、前記組立体の入射面となる側には前記光線を偏光さ
せる偏光手段が設けられ、所定の観察面内で斜め方向か
ら観察を行う場合に鮮明なコントラストを得ることがで
きるように、前記偏光手段と層厚とが選択されているこ
とを特徴とする。
本発明によれば、斜め方向からの観察時に、ホメオトロ
ピック方向を通過する楕円偏光の光波に関しての不活性
が停止され、コントラストの劣化につながる楕円偏光の
光波が改変される。すなわち、所定の観察面に対してそ
のホメオトロピック構造における複屈折を補償すること
により、観察面内で斜め方向から観察した場合でも、高
いコントラストを得ることができる。
例えば、この電界制御型複屈折セルの場合、70度ぐらい
までの観察角度に対して、コントラストが良好である。
なお、電極は液晶セルにより表示される情報の性質に応
じて一又は二以上の役割を有する。
より好ましくは、組立体の一側が入射平面波を受け入
れ、少なくともその一側に入射平面波を偏光させる手段
を備える一方、液晶層の厚さと各偏光手段とにより補償
が協働して行われる。
更には、前記組立体の両側に第1偏光手段と第2偏光手
段と準楕円偏光子とからなり、ホメオトロピック方向に
伝搬される入射平面波に対して相互補償性を有し、観察
面がホメオトロピック方向に平行で、前記第1偏光手段
と前記第2偏光手段とのそれぞれが前記観察面に対応し
て上方から斜めに入射する平面波に対して一種の楕円偏
光を形成することが可能で、該楕円偏光の長軸は前記観
察面に対して所定の角度を与えられ、前記液晶層の厚さ
は斜め方向から入射した平面波が当該液晶層を完全に横
切ったときに、前記角度を相殺すべき厚さの2倍に等し
いことを特徴とする。
また、実施態様として、第1偏光手段と第2偏光手段と
は、それぞれ、第1リニア偏光子と該第1リニア偏光子
と前記組立体との間に設置の第1遅延プレートとからな
る第1組と、第2リニア偏光子と該第2リニア偏光子と
前記組立体との間に設置の第2リニア遅延プレートとか
らなる第2組とを含み、各リニア偏光子の最大吸収軸
は、前記液晶層のホメオトロピック方向に平行な観察面
に直交する同一面に平行であり、かつ、前記最大吸収軸
はホメオトロピック方向に直交し、各遅延プレートは、
2個の中性軸がホメオトロピック方向に対して直角であ
り、かつ、該中性軸によって形成される二等分成分の一
方は、実質的に対応するリニア偏光子の最大吸収軸にホ
メオトロピック方向に関して平行投影され、前記遅延プ
レートは、各遅延軸が同一面の一方側に局在化されるよ
うにして配置され、かつ、遅延プレートはホメオトロピ
ック方向に対応して伝搬する入射平面波が相互補償され
る準円偏光子として振舞うように設定されていることを
特徴とする。
他の実施態様では、2個の遅延プレートが単一のプレー
トに組み込まれ、単一プレートの中性軸によって形成さ
れる二等分線成分がホメオトロピック方向に関して実質
的にリニア偏光子の最大吸収軸に平行投影されることを
特徴とする。
更に他の実施態様として、少なくとも一方の電極プレー
トが液晶層を介して偏光手段とは反対側に位置されて反
射面を備え、前記偏光手段はホメオトロピック方向に伝
搬する入射平面波を円偏光させることが可能で、前記観
察面はホメオトロピック方向に平行で、かつ、前記偏光
手段は前記観察面内で斜めに入射する平面波に楕円偏光
を与えて該楕円偏光の長軸が観察面と一定の角度を形成
させ、かつ、液晶層は前記斜めに入射する平面波がその
液晶層の厚さを透過し終ったときに前記楕円偏光の長軸
と前記観察面との為す角度を相殺する厚さに選定されて
いることを特徴とする 第3図は観察面P(主読取り面)を示す模式図である。
その観察面P内で透過性の電界制御複屈折タイプ液晶セ
ル17のスクリーン16が読み取られる。液晶セル17のホメ
オトロピック方向Hはスクリーン16の平面に垂直であ
る。観察面Pはスクリーンを見る者のもっともありそう
な位置に対応し、スクリーンを見る者は観察面内でさま
ざな角度からスクリーンを見ることになる。観察面Pは
スクリーン16に垂直であり、その結果ホメオトロピック
方向Hに平行である。第3図はまた液晶セル17上の観察
面Pに入射角iで入射する光の平面波の伝搬方向Dを示
している。その入射角iは事実上活性媒体への入射角で
あり、その屈折率は一般に1.5に近く、この屈折率は直
線偏光子、遅延プレート、液晶セル16の液晶層の屈折率
に対応し、それらは後述する。
入射角iに対応する空気中の入射角は入射角iよりも大
きい。伝搬方向Dはまた活性媒体内においての観察者に
対する理論的伝搬方向でもある。
第4図は第3図に記載の液晶セルに関連する本発明に係
わる液晶セルを模式的に示す分解斜視図である。この液
晶セルはガラスプレート19、20の間に渡るネマチック液
晶層18を有する。そのネマチック液晶層18の屈折率は約
1.5である。これらのガラスプレート19、20は本質的に
それらの表面でよく知られているように振舞う。透明電
極19a、20aはこれらの間に適宜電圧が印加されると、液
晶層に直接接触する面はセルスクリーンに(図、文字、
ドット等の)符号を生じさせる。このガラスプレート1
9、20は互いに平行であり、液晶層は電圧が透明電極に
印加されないとき、ホメオトロピック構造をとるように
してガラスプレート19、20の間に位置される。そのホメ
オトロピック方向はガラスプレート19、20に垂直であ
る。液晶層の分子は透明電極の間に適宜な電圧が印加さ
れると、ホメオトロポック方向に関して全て同一の方位
を有する。この理由のため、本発明に係わり図4に詳述
されている液晶セルは電界制御複屈折タイプ液晶セルの
範疇に分類される。これは、第8図に詳述された本発明
に従う液晶セルについても同様である。
この液晶セルは液晶層とガラスプレートとからなる組立
体の両側に第1の直線偏光子21と第2の直線偏光子22と
を有する。この直線偏光子21、22は共に板状である。直
線偏光子21はガラスプレート19の側に設けられて入射光
を受け入れる。液晶セルは更に第1遅延プレート23、第
2遅延プレート24を有する。この第1遅延プレート23は
ガラスプレート19と直線偏光子21との間に位置される。
第2遅延プレート24はガラスプレート20と直線偏光子22
との間に位置される。直線偏光子21、22と遅延プレート
23、24とはガラスプレート19、20に平行である。
直線偏光子21、22はまたその各最大吸収軸P1、P2が互い
に平行になるようにかつ観察面Pに対して垂直でしかも
ホメオトロピック方向に平行な面Mに平行になるように
向けられている。この面Mはホメオトロピック方向に平
行な直線Δにおいて観察面Pと交差する。
遅延プレート23(24)は、その二つの中性軸、遅れ軸L1
(L2)と進み軸R1(R2)の一方とは直線Δに垂直であ
り、これらの中性軸によって形成される二等分線成分の
一方が、かつ、実質的に直線偏光子21(22)の最大吸収
軸P1(P2)に直線Δに関して平行投影されるように位置
される。他の進み軸R1′(R2′)は直線Δに平行であ
る。
遅延プレートは同様にそれらの各遅れ軸L1、L2が平面M
を境にして互いに反対側に局在するように位置される。
更に、遅延プレート23、24は、直線Δの方向に伝搬する
入射平面波に関して、第1の直線偏光子と第1の遅延プ
レートとからなる組及び第2の直線偏光子と第2の遅延
プレートとからなる組が互いに補償し合う準円偏光子と
して振舞うように選択される。
観察面P内の斜め入射の条件下で、ある定義が液晶層の
複屈折性の補償に導くために、直線偏光子21、22と遅延
プレート23、24とが組み合された液晶層18の厚さについ
て与えられる。この目的のため、平面P内の方向D(図
3参照)の平面波と、互いに直交する座標軸X、Yから
なる動座標(図5参照)が考慮される。その座標の交点
Oは直線Δに属し、座標軸X,Yは互いに直線Δに垂直で
あり、座標軸Xは観察面Pに垂直である。このように、
座標軸XYは直線Δに垂直な平面Nを定義する。座標軸X
と座標軸Xについて座標軸Yを角度iだけ回転させるこ
とにより演繹される座標軸Y′とからなる他の動座標が
考慮される。このように、他の動座標XY′は方向Dに垂
直な平面波πに含まれる。ここで、動座標XY′内の方向
Dの平面波の展開について説明する。
まず、角度iが零度に対応する特殊な場合として人射角
ゼロについて、すなわち、ホメオトロピック方向に伝搬
する平面波が考慮される。第1の直線偏光子21を横切っ
た後、第1遅延プレートの入射側で、平面波は図6Aに示
すように軸Yに沿う直線偏光を有する。直線偏光はYに
重ねて記載されている。遅れ軸l1と進み軸r1とは、平面
N上での投影であり、遅れ軸L1及び進み軸R1に平行であ
る。第1遅延プレート23の出射側では、準円偏光若しく
は円に限りなく近い楕円であり、その準円偏光は図6Bに
示すように正方形Rpに内接され、その各辺は実質的に等
しく隣合う辺はそれぞれ中央で軸Xと軸Yとに直交して
いる。
次に角度iがゼロでない場合(図3、図5の方向Dの平
面波の場合)が考慮される。直線偏光子21を通過して第
1遅延プレート23に入射する直前、平面波は直線偏光で
あり、それに対応する光振動は軸Y′に平行であり、そ
の直線偏光は長方形R′pに両対角方向の一方において
内接され、長方形R′pの長辺と短辺との中央直交線か
ら軸l1、r1は構成され、軸l1は図7Aに示すように軸Y′
に関して角度uを形成する。
第1遅延プレート23を離れるに従って、斜め入射の条件
で出射する平面波は楕円偏光され、その楕円偏光は長方
形R′pに内接される。その楕円の長軸は図7bに示すよ
うに軸l1に沿って延び、その短軸は軸r1に沿って延び
る。
液晶層18のある厚さの方向へ平面波が伝搬するとき、楕
円偏光の短軸と長軸とは軸Xと軸Y′に近づき、楕円の
長軸と軸Y′との間の角度の値u′は図7Cに示すように
値uよりも小さい。
このように、液晶層の固有の厚さe0があり、この液晶層
の固有な厚さのもとで、楕円偏光の長軸と短軸とはそれ
ぞれ軸Y′と軸Xとに局在化され、楕円の長軸と軸Y′
との角度は図7Dに示すように結果的にゼロになる。
本発明では、液晶層18の厚さは固有な厚さe0の2倍の採
用されている。それは当業者によって決定される(実験
的にまたはデータジュミュレーションによって)。この
ように、第2偏光子から離れるに従って平面波の全吸収
が、角度iがゼロであろうとなかろうと存在する。従っ
て、コントラストが斜めに入射に対して維持される。
遅延プレートを製造するためには一軸媒体よりも二軸媒
体の方が好ましい。液晶層の高い光学的厚さを補償する
に対して適正化される。進み軸R′、R′は進み軸
R1R2よりも進むように選択される。
開示はするがこれに限定されるものでないが、遅延プレ
ート23、24は200マイクロメートルの厚さのセルローズ
二酢酸帯状片から形成され、それは、入射角ゼロの条件
のもとで約150ナノメーターの光路差遅れを得るように
して抽出される。液晶はシッフ基族から中から選択さ
れ、液晶層は約5ミクロンの厚さに製造される。その光
学的異方性は0.2に等しい(重屈折率は0.2)。また、フ
ェニルシクロヘキサン群から液晶を選択することもで
き、10ミクロンの厚さの液晶層を製造し、光学的異方性
を0.1とすることもできる。
図8は本発明に係わる電界制御複屈折タイプ液晶セルで
あって反射タイプの展開図である。この液晶セルは平行
ガラス板26、27の間に位置する液晶層からなる。一方の
ガラス板26はその表面に直接液晶層に臨んで、透明電極
26aが設けられている。他方のガラス板27はその表面に
直接液晶層に臨んで金属が設けられており、それにより
光学的反射電極が形成されている。液晶層は、電圧が両
電極間に印加されないとき、両ガラス板に垂直なホメオ
トロピック方向のホメオトロピック構造を持つように配
置される。
図8に示された液晶セルは、また、ガラス板26、27に平
行な板状の直線偏光子28を有し、入射光を受光するガラ
ス板26の近傍で、遅延プレート29と共に、その直線偏光
子28は両ガラス板と液晶層とからなる組立体の外側に配
置されている。その遅延プレート29は直線偏光子28とガ
ラス板26との間に配置され、この遅延プレート29は直線
偏光子28とガラス板26とに平行である。直線偏光子28は
その最大吸収軸P0がホメオトロピック方向に垂直でない
ばかりでなく、図3で定義されたそれと比較可能な位置
を占有する観察面Pに対して垂直でないように配置され
る。最大吸収軸に平行で、観察面Pに垂直なしかもホメ
オトロピック方向Hに平行な平面M1が考慮され得る。平
面M1はホメオトロピック方向と平行な直線Δに沿って観
察面Pと交差する。遅延プレート29はその二個の中性軸
(それらはその遅延プレート29の進み軸R0と遅れ軸L0
に対応する)が直線Δに垂直でかつそれらによって形成
される角度の二等分線の一方が直線偏光子28上での直線
Δに関して平行投影されるように位置され、最大吸収軸
P0はその直線偏光子28上に示されている。更に、遅延プ
レート29は直線Δに沿って直線偏光子28に当たる平面波
に関して円偏光子を形成するように選択される。
液晶層25の厚さは既に述べたように固有の厚さe0に等し
く作られる。それから、光学的反射電極27Aは、図8に
示すように、図4に示すガラス板19、20に平行な対称面
πと同じ役割を有し、対称面πは液晶層18を厚さe0
の二分の1に細分する。
このように、液晶層25の複屈折性が補償される。四分の
一波長板が好ましくは遅延プレート29の製造に用いられ
る。直線偏光子28に当たる平面波で、金属電極27aで反
射され、直線偏光子28から出て来る平面波の場合には、
液晶層の複屈折性の補償、すなわち、当該直線偏光子28
から離間する平面波の消光、は厳密に使用される遅延プ
レートの光学的遅れの4倍に等しい所定波長によって与
えられる。
遅延プレート又はプレートは分子の平行ホモジニアスな
方位を有する追加の液晶セルの補助により実現される。
図4、図8に関連して述べた複屈折性液晶層の補償は、
いわゆる”外的”である。というのは、(それらの厚さ
という点を除いて)後者の作用なしにかつ液晶層の両側
に適宜の手段を追加することによってもたらされるから
である。
【図面の簡単な説明】
第1図Aと第1図Bとは、従来のねじれマネチック型液
晶セルの構成図であり、第1図Aは電界印加前の状態を
示し、第1図Bは電界印加により活性した状態を示す。 第2図A、第2図Bは、電界制御型液晶セルの構成図で
あり、第2図Aは電界印加前の状態を示し、第2図Bは
電界印加により活性した状態を示す。 第3図は本発明に係わる電界制御型液晶セルと観察面と
の関係を示す説明図である。 第4図は本発明に係わる電界制御型液晶セルの第1実施
例の分解斜視図である。 第5図は観察面とセルへの入射平面波との関係を示す模
式図である。 第6図Aは第4図に示す液晶セルの第1遅延プレートの
入射面に角度ゼロ度で入射する平面波の偏光状態を示す
図である。 第6図Bは第1遅延プレートの出射面における平面波の
偏光状態を示す図である。 第7図Aは第4図に示す液晶セルの第1遅延プレートの
入射面に斜めの角度で入射する平面波の偏光状態を示す
図である。 第7図Bは第7図Aに示す平面波の出射面における偏光
状態を示す図である。 第7図Cは液晶層のある厚さを透過しきったときの前記
平面波の偏光状態を示す。 第7図Dはその液晶層の複屈折性を補償するようにする
ための厚さと液晶層の半分を透過したときの偏光状態を
示す図である。 第8図は本発明に係わる反射型の電界制御型液晶セルの
斜視図を示す。2……液晶層 3、4、10、11、19、20、26、27……ガラスプレート 5、6、28……リニア偏光子 7……分子、8……方向 9、18、25……マネチック液晶層 12、13……偏光子 14……分子群、15……方向 16……スクリーン、17……電界制御型液晶セル 21……第1リニア偏光子(第1直線偏光子) 22……第2リニア偏光子(第2直線偏光子) 23、24、29……遅延プレート 19a、20a、26a……透明電極 27a……反射電極 H……ホメオトロピック方向 P、M、M1……平面 D……伝搬方向、i……入射角 P1、P2、P0……最大吸収軸 Δ……直線、L1、L2、L0……遅延軸 R1、R2、R0、R1′、R2′……進み軸 X、Y……直交軸、X′、Y′……他の直交軸 π……波面、RP、RP′……矩形 e0……厚さ、u、u′……角度 l1、r1……軸

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】ホメオトロピック構造を有する液晶層とこ
    の液晶層の両面に配設された電極プレートとを有する組
    立体からなり、その電極プレートの少なくとも一つは透
    明であり、前記組立体の両面の少なくとも一方が光線の
    入射面であり、前記組立体の入射面となる側には前記光
    線を偏光させる偏光手段が設けられ、所定の観察面内で
    斜め方向から観察を行う場合に鮮明なコントラストを得
    ることができるように、前記偏光手段と層厚とが選択さ
    れていることを特徴とする電界制御型液晶セル。
  2. 【請求項2】前記組立体の両側に第1偏光手段と第2偏
    光手段とからなり、該第1偏光手段と該第2偏光手段と
    はホメオトロピック方向に伝搬される入射平面波に対し
    て相互補償性を有する準楕円偏光子と等価であり、観察
    面がホメオトロピック方向に平行で、前記第1偏光手段
    と前記第2偏光手段とのそれぞれが前記観察面に対応し
    て上方から斜めに入射する平面波に対して一種の楕円偏
    光を形成することが可能で、該楕円偏光の長軸は前記観
    察面に対して所定の角度を与えられ、前記液晶層の厚さ
    は斜め方向から入射した平面波が当該液晶層を完全に横
    切ったときに、前記角度を相殺すべき厚さの2倍に等し
    いことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の電界
    制御型液晶セル。
  3. 【請求項3】第1偏光手段と第2偏光手段とは、それぞ
    れ、第1リニア偏光子と該第1リニア偏光子と前記組立
    体との間に設置の第1遅延プレートとからなる第1組
    と、第2リニア偏光子と該第2リニア偏光子と前記組立
    体との間に設置の第2リニア遅延プレートとからなる第
    2組とを含み、各リニア偏光子の最大吸収軸は、前記液
    晶層のホロメトロピック方向に平行な観察面に直交する
    同一面に平行であり、かつ、前記最大吸収軸はホロメト
    ロピック方向に直交し、各遅延プレートは、2個の中性
    軸がホロメトロピック方向に対して直角であり、かつ、
    該中性軸によって形成される二等分成分の一方は、実質
    的に対応するリニア偏光子の最大吸収軸にホメオトロピ
    ック方向に関して平行投影され、前記遅延プレートは、
    各遅延軸が同一面の一方側に局在化されるようにして配
    置され、かつ、遅延プレートはホメオトロピック方向に
    対応して伝搬する入射平面波が相互補償される準円偏光
    子として振舞うように選定されていることを特徴とする
    特許請求の範囲第2項に記載の電界制御型液晶セル。
  4. 【請求項4】2個の遅延プレートが単一のプレートに組
    み込まれ、単一プレートの中性軸によって形成される二
    等分線成分がホメオトロピック方向に関して実質的にリ
    ニア偏光子の最大吸収軸に平行投影されることを特徴と
    する特許請求の範囲第3項に記載の電界制御型液晶セ
    ル。
  5. 【請求項5】少なくとも一方の電極プレートが液晶層を
    介して偏光手段とは反対側に位置されて反射面を備え、
    前記偏光手段はホメオトロピック方向に伝搬する入射平
    面波を円偏光させることが可能で、前記観察面はホメオ
    トロピック方向に平行で、かつ、前記偏光手段は前記観
    察面内で斜めに入射する平面波に楕円偏光を与えて該楕
    円偏光の長軸が観察面と一定の角度を形成させ、かつ、
    液晶層は前記斜めに入射する平面波がその液晶層の厚さ
    を透過し終ったときに前記楕円偏光の長軸と前記観察面
    との為す角度を相殺する厚さに選定されていることを特
    徴とする特許請求の範囲第1項に記載の電界制御型液晶
    セル。
  6. 【請求項6】各遅延プレートは二軸性媒体から製作さ
    れ、最大進み軸がホメオトロピック方向に整合されてい
    ることを特徴とする特許請求の範囲第3項または第6項
    に記載の電界制御型液晶セル。
  7. 【請求項7】各遅延プレートは追加の液晶セルから構成
    され、追加の液晶セルのセル壁に分子配向が平面的にホ
    モジーニアスであることを特徴とする特許請求の範囲第
    3項または第6項に記載の電界制御型液晶セル。
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