JPH0830807B2 - 液晶パネル - Google Patents
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- JPH0830807B2 JPH0830807B2 JP63184306A JP18430688A JPH0830807B2 JP H0830807 B2 JPH0830807 B2 JP H0830807B2 JP 63184306 A JP63184306 A JP 63184306A JP 18430688 A JP18430688 A JP 18430688A JP H0830807 B2 JPH0830807 B2 JP H0830807B2
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-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/01—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/13—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
- G02F1/133—Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
- G02F1/1333—Constructional arrangements; Manufacturing methods
- G02F1/1347—Arrangement of liquid crystal layers or cells in which the final condition of one light beam is achieved by the addition of the effects of two or more layers or cells
- G02F1/13471—Arrangement of liquid crystal layers or cells in which the final condition of one light beam is achieved by the addition of the effects of two or more layers or cells in which all the liquid crystal cells or layers remain transparent, e.g. FLC, ECB, DAP, HAN, TN, STN, SBE-LC cells
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
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- G02F1/01—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/13—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
- G02F1/137—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells characterised by the electro-optical or magneto-optical effect, e.g. field-induced phase transition, orientation effect, guest-host interaction or dynamic scattering
- G02F1/139—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells characterised by the electro-optical or magneto-optical effect, e.g. field-induced phase transition, orientation effect, guest-host interaction or dynamic scattering based on orientation effects in which the liquid crystal remains transparent
- G02F1/1396—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells characterised by the electro-optical or magneto-optical effect, e.g. field-induced phase transition, orientation effect, guest-host interaction or dynamic scattering based on orientation effects in which the liquid crystal remains transparent the liquid crystal being selectively controlled between a twisted state and a non-twisted state, e.g. TN-LC cell
- G02F1/1397—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells characterised by the electro-optical or magneto-optical effect, e.g. field-induced phase transition, orientation effect, guest-host interaction or dynamic scattering based on orientation effects in which the liquid crystal remains transparent the liquid crystal being selectively controlled between a twisted state and a non-twisted state, e.g. TN-LC cell the twist being substantially higher than 90°, e.g. STN-, SBE-, OMI-LC cells
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Description
【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、文字や記号、あるいは画像の表示を行う液
晶パネルに関するものである。
晶パネルに関するものである。
従来の技術 近年、液晶表示装置は薄型,軽量という特徴により、
パーソナル・コンピュータ,ワードプロセサーなどの端
末表示や、薄型テレビなどの映像表示に用いられてい
る。
パーソナル・コンピュータ,ワードプロセサーなどの端
末表示や、薄型テレビなどの映像表示に用いられてい
る。
最近、直線偏光板,二重の重畳された液晶層,直線偏
光板からなる液晶表示装置が注目されている(例えば、
日経マイクロデバイス,昭和62年10月1日号)。この方
式は、大容量表示においても、無彩色,白黒表示が可能
であり、その表示品位はCRT表示のそれをも凌ぐもので
ある。
光板からなる液晶表示装置が注目されている(例えば、
日経マイクロデバイス,昭和62年10月1日号)。この方
式は、大容量表示においても、無彩色,白黒表示が可能
であり、その表示品位はCRT表示のそれをも凌ぐもので
ある。
従来は電圧印加手段を有するツイスティッド・ネマテ
ィック液晶層と、これと逆方向に捻れたツイスティッド
・ネマティック液晶層を重畳したものであり、電圧−透
過率の特性から、すなわち電圧に対する液晶分子の挙動
の鋭さから、液晶分子の捻れ角は、現在のところ、約27
0°が限度である。
ィック液晶層と、これと逆方向に捻れたツイスティッド
・ネマティック液晶層を重畳したものであり、電圧−透
過率の特性から、すなわち電圧に対する液晶分子の挙動
の鋭さから、液晶分子の捻れ角は、現在のところ、約27
0°が限度である。
発明が解決しようとする課題 前記のような構成の表示装置において、液晶パネルを
これの垂直方向からみた場合、無彩色,白黒表示が可能
であり、その表示品位はCRT表示のそれをも凌ぐものが
あるが、斜めから液晶パネルを見た場合、表示の背景色
が、すなわち黒色が無彩色で無くなり、赤や青等の色付
きを起こす。またこの黒色表示が十分暗く無くなる故
に、表示のコントラストも著しく低下する。
これの垂直方向からみた場合、無彩色,白黒表示が可能
であり、その表示品位はCRT表示のそれをも凌ぐものが
あるが、斜めから液晶パネルを見た場合、表示の背景色
が、すなわち黒色が無彩色で無くなり、赤や青等の色付
きを起こす。またこの黒色表示が十分暗く無くなる故
に、表示のコントラストも著しく低下する。
課題を解決するための手段 本発明は前述のような課題を解決するために、第1直
線偏光板と第2直線偏光板の間に、第1ツイスティッド
・ネマティック液晶層、第2ツイスティッド・ネマティ
ック液晶層、第3ツイスティッド・ネマティック液晶層
を所望の順に積層してなり、この第1液晶層にのみ液晶
層への電圧印加手段を具備し、第1及び第2ツイスティ
ッド・ネマティック液晶層は液晶分子の捻れ方向は同一
とし、第3ツイスティッド・ネマティック液晶層の液晶
分子の捻れ方向は逆であり、第1及び第2ツイスティッ
ド・ネマティック液晶層における、各層の屈折率異方性
Δnと層厚dの積Δndの前記2層にわたる和、さらに液
晶分子の捻れ角Ωの和と、第3ツイスティッド・ネマテ
ィック液晶層のそれらとは等しく、第1と第2ツイステ
ィッド・ネマティック液晶層の互いの最近接液晶分子の
方法は平行であり、第3と第1、及び第3と第2ツイス
ティッド・ネマティック液晶層の最近接分子の方向は直
交していることを特徴とする液晶パネルを提供するもの
である。
線偏光板と第2直線偏光板の間に、第1ツイスティッド
・ネマティック液晶層、第2ツイスティッド・ネマティ
ック液晶層、第3ツイスティッド・ネマティック液晶層
を所望の順に積層してなり、この第1液晶層にのみ液晶
層への電圧印加手段を具備し、第1及び第2ツイスティ
ッド・ネマティック液晶層は液晶分子の捻れ方向は同一
とし、第3ツイスティッド・ネマティック液晶層の液晶
分子の捻れ方向は逆であり、第1及び第2ツイスティッ
ド・ネマティック液晶層における、各層の屈折率異方性
Δnと層厚dの積Δndの前記2層にわたる和、さらに液
晶分子の捻れ角Ωの和と、第3ツイスティッド・ネマテ
ィック液晶層のそれらとは等しく、第1と第2ツイステ
ィッド・ネマティック液晶層の互いの最近接液晶分子の
方法は平行であり、第3と第1、及び第3と第2ツイス
ティッド・ネマティック液晶層の最近接分子の方向は直
交していることを特徴とする液晶パネルを提供するもの
である。
なお、本表示装置においては、従来の様な設計手法で
設計されるが、入射光はどちらから入れても良く、ま
た、第1及び第2直線偏光板のアジマスは選択角度領域
はかなり広い。直線偏光板の両者のアジマスはほぼ、直
交させた方が良い場合が多いが、表示特性を見て、最適
に設定される。
設計されるが、入射光はどちらから入れても良く、ま
た、第1及び第2直線偏光板のアジマスは選択角度領域
はかなり広い。直線偏光板の両者のアジマスはほぼ、直
交させた方が良い場合が多いが、表示特性を見て、最適
に設定される。
従来の液晶層を二層使った白黒表示装置においては、
ツイスティッド・ネマティック液晶層のツイスト角は、
通常、180°以上であるが、本発明はこれには制限され
ず、たとえば、ツイスト角が90°でも効果を発揮するも
のである。
ツイスティッド・ネマティック液晶層のツイスト角は、
通常、180°以上であるが、本発明はこれには制限され
ず、たとえば、ツイスト角が90°でも効果を発揮するも
のである。
作用 まず、大容量表示のためのツイスティッド・ネマティ
ック液晶パネルとしては、すなわち電圧を印加して大容
量表示をするためには、印加電圧に対してのツイスティ
ッド・ネマティック液晶層の光学的変化が鋭い必要があ
る。これは、一に印加電圧に対するツイスティッド・ネ
マティック液晶層内の液晶分子の挙動の変化の鋭さと表
裏一体である。通常、ネマティック液晶の弾性定数や誘
電率から、各液晶材料によって若干異なるが、前記挙動
の変化の鋭さは、現在の所、ツイスティッド・ネマティ
ック液晶層内の液晶分子の捻れを230°から300°に設定
すると得られる。市販の1層方式のスーパー・ツイステ
ィッド・ネマティック液晶パネルはこの考えの延長にあ
る。
ック液晶パネルとしては、すなわち電圧を印加して大容
量表示をするためには、印加電圧に対してのツイスティ
ッド・ネマティック液晶層の光学的変化が鋭い必要があ
る。これは、一に印加電圧に対するツイスティッド・ネ
マティック液晶層内の液晶分子の挙動の変化の鋭さと表
裏一体である。通常、ネマティック液晶の弾性定数や誘
電率から、各液晶材料によって若干異なるが、前記挙動
の変化の鋭さは、現在の所、ツイスティッド・ネマティ
ック液晶層内の液晶分子の捻れを230°から300°に設定
すると得られる。市販の1層方式のスーパー・ツイステ
ィッド・ネマティック液晶パネルはこの考えの延長にあ
る。
ところが、少なくとも、実質上、電圧無印加の絵素の
パネルに垂直及び斜めからの見やすさは、すなわちコン
トラストは、ツイスティッド・ネマティック液晶層内の
液晶分子の捻れを230°から270°に設定するよりも、よ
り大きくすると、それだけ斜めからの見やすさは広が
る。約300°かそれ以上にする方が、計算の結果望まし
いことが分かった。
パネルに垂直及び斜めからの見やすさは、すなわちコン
トラストは、ツイスティッド・ネマティック液晶層内の
液晶分子の捻れを230°から270°に設定するよりも、よ
り大きくすると、それだけ斜めからの見やすさは広が
る。約300°かそれ以上にする方が、計算の結果望まし
いことが分かった。
前述のような、考えから、二層白黒方式において、こ
の二つの局面を兼ね合わせることが可能であることが、
計算及び実験から発見したのが、本発明の端緒である。
の二つの局面を兼ね合わせることが可能であることが、
計算及び実験から発見したのが、本発明の端緒である。
実施例 まず、液晶二層白黒方式について若干述べる。すなわ
ち、電圧印加可能な液晶層で光を電圧に応じて変調し、
もう一方の液晶層(以後、光学補償板と称する)で更に
光を一定の仕方で変調する。その、もう一方の液晶層で
の光の一定の変調の仕方は、入射偏光板の偏光軸と出射
偏光板のそれとが直交させるとして、電圧印加可能な液
晶層に実質上、電圧印加無しの場合、完全に光の漏れが
無く、電圧印加の場合、白色光が出射されるようなもの
である。但し、垂直光に関してである。
ち、電圧印加可能な液晶層で光を電圧に応じて変調し、
もう一方の液晶層(以後、光学補償板と称する)で更に
光を一定の仕方で変調する。その、もう一方の液晶層で
の光の一定の変調の仕方は、入射偏光板の偏光軸と出射
偏光板のそれとが直交させるとして、電圧印加可能な液
晶層に実質上、電圧印加無しの場合、完全に光の漏れが
無く、電圧印加の場合、白色光が出射されるようなもの
である。但し、垂直光に関してである。
まず、第1直線偏光板と第2直線偏光板の間に、第1
ツイスティッド・ネマティック液晶層,第2ツイスティ
ッド・ネマティック液晶層,第3ツイスティッド・ネマ
ティックを所望の順に積層してなり、この第1液晶層に
のみ液晶層への電圧印加手段を具備し、第1及び第2ツ
イスティッド・ネマティック液晶層は液晶分子の捻れ方
向は同一とし、第3ツイスティッド・ネマティック液晶
層の液晶分子の捻れ方向は逆であり、第1及び第2ツイ
スティッド・ネマティック液晶層における、各層の屈折
率異方性Δnと積層dの積Δndの前記2層にわたる和、
さらに液晶分子の捻れ角Ωの和と、第3ツイスティッド
・ネマティック液晶層のそれらとは等しく、第1と第2
ツイスティッド・ネマティック液晶層の互いの最近接液
晶分子の方向は平行であり、第3と第1、及び第3と第
2ツイスティッド・ネマティック液晶層の最近接分子の
方向は直交している場合について考える。
ツイスティッド・ネマティック液晶層,第2ツイスティ
ッド・ネマティック液晶層,第3ツイスティッド・ネマ
ティックを所望の順に積層してなり、この第1液晶層に
のみ液晶層への電圧印加手段を具備し、第1及び第2ツ
イスティッド・ネマティック液晶層は液晶分子の捻れ方
向は同一とし、第3ツイスティッド・ネマティック液晶
層の液晶分子の捻れ方向は逆であり、第1及び第2ツイ
スティッド・ネマティック液晶層における、各層の屈折
率異方性Δnと積層dの積Δndの前記2層にわたる和、
さらに液晶分子の捻れ角Ωの和と、第3ツイスティッド
・ネマティック液晶層のそれらとは等しく、第1と第2
ツイスティッド・ネマティック液晶層の互いの最近接液
晶分子の方向は平行であり、第3と第1、及び第3と第
2ツイスティッド・ネマティック液晶層の最近接分子の
方向は直交している場合について考える。
実質的に第1ツイスティッド・ネマティック液晶層に
電圧が印加されていない場合について考える。このとき
は、第1と第2ツイスティッド・ネマティック液晶層の
液晶分子のネジレ角の和となる仮想的な1層のツイステ
ィッド・ネマティック液晶層と、これに対する光学補償
板とを等価的に考えることができ、従来に比べて、すな
わち第1ツイスティッド・ネマティック液晶層と光学補
償板の場合に比べて、斜めから見た際の無彩色性や黒さ
は優れている。これは、精密な計算や実験で裏付けられ
ている。
電圧が印加されていない場合について考える。このとき
は、第1と第2ツイスティッド・ネマティック液晶層の
液晶分子のネジレ角の和となる仮想的な1層のツイステ
ィッド・ネマティック液晶層と、これに対する光学補償
板とを等価的に考えることができ、従来に比べて、すな
わち第1ツイスティッド・ネマティック液晶層と光学補
償板の場合に比べて、斜めから見た際の無彩色性や黒さ
は優れている。これは、精密な計算や実験で裏付けられ
ている。
次に、第1ツイスティッド・ネマティック液晶層に電
圧が印加された場合の、白さ,明るさと、電圧値に対す
る明るさの急峻さについて考える。計算及び実験の結
果、従来のもの、すなわち第1ツイスティッド・ネマテ
ィック液晶層と光学補償板とを含む液晶パネルの場合と
全く同一の特性となる。
圧が印加された場合の、白さ,明るさと、電圧値に対す
る明るさの急峻さについて考える。計算及び実験の結
果、従来のもの、すなわち第1ツイスティッド・ネマテ
ィック液晶層と光学補償板とを含む液晶パネルの場合と
全く同一の特性となる。
従って、本発明により、斜めから見た特性、すなわち
視野角は格段に広がる。
視野角は格段に広がる。
以下、本発明の液晶パネルの一実施例を図面を参照し
ながらより詳しく説明する。
ながらより詳しく説明する。
第1図は本発明の一実施例に於ける液晶表示装置の構
成断面図を示すものである。同図において、1は光源、
2は直線偏光板、3はツイスティッド・ネマティック液
晶層からなる積層、4は直線偏光板(本明細書では2か
ら4までの複合層を液晶パネルと称する)、5は液晶パ
ネルをパネル面に垂直に見る眼であり、6は斜めから液
晶パネルを見る眼である。ツイスティッド・ネマティッ
ク液晶層は、ツイストされたP型ネマティック液晶から
形成される。
成断面図を示すものである。同図において、1は光源、
2は直線偏光板、3はツイスティッド・ネマティック液
晶層からなる積層、4は直線偏光板(本明細書では2か
ら4までの複合層を液晶パネルと称する)、5は液晶パ
ネルをパネル面に垂直に見る眼であり、6は斜めから液
晶パネルを見る眼である。ツイスティッド・ネマティッ
ク液晶層は、ツイストされたP型ネマティック液晶から
形成される。
第1図の積層3を3個のツイスティッド・ネマティッ
ク液晶層から構成する液晶パネルを説明する。
ク液晶層から構成する液晶パネルを説明する。
第2図に液晶パネルの構成を説明する。同図におい
て、11は直線偏光板、12は電圧印加手段を具備する、24
0°、液晶層の端面からもう一方の端面まで、液晶分子
の長軸が捻れているツイスティッド・ネマティック液晶
層、13は前記ツイスティッド・ネマティック液晶層12の
うち直線偏光板11に最近接した仮想的な極薄の液晶層、
14は前記ツイスティッド・ネマティック液晶層12のう
ち、直線偏光板11に最遠の仮想的な極薄の液晶層、15は
前記ツイスティッド・ネマティック液晶層12と同じ向き
に、液晶層の端面からもう一方の端面まで120°液晶分
子の長軸が捻れているツイスティッド・ネマティック液
晶層、16は前記ツイスティッド・ネマティック液晶層15
のうち、ツイスティッド・ネマティック液晶層12に最近
接の仮想的な極薄の液晶層、17は前記ツイスティッド・
ネマティック液晶層15のうち、ツイスティッド・ネマテ
ィック液晶層12に最遠の仮想的な極薄の液晶層、18はツ
イスティッド・ネマティック液晶層12や15と逆向きに、
液晶層の端面からもう一方の端面まで360°液晶分子の
長軸が捻れているツイスティッド・ネマティック液晶
層、19は前記ツイスティッド・ネマティック液晶層18の
うち、ツイスティッド・ネマティック液晶層15に最近接
の仮想的な極薄の液晶層、20は前記ツイスティッド・ネ
マティック液晶層18のうち、ツイスティッド・ネマティ
ック液晶層15に最遠の仮想的な極薄の液晶層、21は直線
偏光板である。
て、11は直線偏光板、12は電圧印加手段を具備する、24
0°、液晶層の端面からもう一方の端面まで、液晶分子
の長軸が捻れているツイスティッド・ネマティック液晶
層、13は前記ツイスティッド・ネマティック液晶層12の
うち直線偏光板11に最近接した仮想的な極薄の液晶層、
14は前記ツイスティッド・ネマティック液晶層12のう
ち、直線偏光板11に最遠の仮想的な極薄の液晶層、15は
前記ツイスティッド・ネマティック液晶層12と同じ向き
に、液晶層の端面からもう一方の端面まで120°液晶分
子の長軸が捻れているツイスティッド・ネマティック液
晶層、16は前記ツイスティッド・ネマティック液晶層15
のうち、ツイスティッド・ネマティック液晶層12に最近
接の仮想的な極薄の液晶層、17は前記ツイスティッド・
ネマティック液晶層15のうち、ツイスティッド・ネマテ
ィック液晶層12に最遠の仮想的な極薄の液晶層、18はツ
イスティッド・ネマティック液晶層12や15と逆向きに、
液晶層の端面からもう一方の端面まで360°液晶分子の
長軸が捻れているツイスティッド・ネマティック液晶
層、19は前記ツイスティッド・ネマティック液晶層18の
うち、ツイスティッド・ネマティック液晶層15に最近接
の仮想的な極薄の液晶層、20は前記ツイスティッド・ネ
マティック液晶層18のうち、ツイスティッド・ネマティ
ック液晶層15に最遠の仮想的な極薄の液晶層、21は直線
偏光板である。
液晶層12の、液晶分子の屈折率異方性Δnと層厚dの
積Δndは約0.85とし、液晶層15のΔndは約0.425とし、
液晶層18のΔndは約1.275とした。
積Δndは約0.85とし、液晶層15のΔndは約0.425とし、
液晶層18のΔndは約1.275とした。
第3図に、直線偏光板の場合には偏光軸の方向、液晶
層の場合には分子長軸の方向を示す。31は直線偏光板11
の偏光板軸を、32は仮想的な液晶層13の液晶分子長軸の
方向であり、aは135°とした。33は仮想的な液晶層14
の液晶分子長軸の方向であり、bは−45°とした。34は
仮想的な液晶層16の液晶分子長軸の方向であり、33と一
致する。35は仮想的な液晶層17の液晶分子長軸の方向で
あり、cは135°であって、この場合32と重なる。36は
仮想的な液晶層19の液晶分子長軸の方向であり、35と直
交し、eは45°である。37は、仮想的な液晶層20の液晶
分子の長軸の方向であり、この場合36と一致する。38は
直線偏光板21の偏光軸の方向であり、fは90°である。
層の場合には分子長軸の方向を示す。31は直線偏光板11
の偏光板軸を、32は仮想的な液晶層13の液晶分子長軸の
方向であり、aは135°とした。33は仮想的な液晶層14
の液晶分子長軸の方向であり、bは−45°とした。34は
仮想的な液晶層16の液晶分子長軸の方向であり、33と一
致する。35は仮想的な液晶層17の液晶分子長軸の方向で
あり、cは135°であって、この場合32と重なる。36は
仮想的な液晶層19の液晶分子長軸の方向であり、35と直
交し、eは45°である。37は、仮想的な液晶層20の液晶
分子の長軸の方向であり、この場合36と一致する。38は
直線偏光板21の偏光軸の方向であり、fは90°である。
従来の2層式白黒表示液晶パネルに比べて、表示性能
は格段に優れていた。すなわち、パネルの垂直方向よ
り、約20°斜めから見ても、垂直方向からの表示特性と
全く遜色無かった。
は格段に優れていた。すなわち、パネルの垂直方向よ
り、約20°斜めから見ても、垂直方向からの表示特性と
全く遜色無かった。
なお、特許請求の範囲や本実施例では、3個のツイス
ティッド・ネマティック液晶層から液晶パネルが構成さ
れる場合について述べたが、容易に考えられるように、
例えばツイスティッド・ネマティック液晶層18を2個の
ツイスティッド・ネマティック液晶層に分割し、120°
液晶分子捻れの液晶層と240°捻れの液晶層のもので置
換し得る。この場合、液晶パネルは4個のツイスティッ
ド・ネマティック液晶層からなる。
ティッド・ネマティック液晶層から液晶パネルが構成さ
れる場合について述べたが、容易に考えられるように、
例えばツイスティッド・ネマティック液晶層18を2個の
ツイスティッド・ネマティック液晶層に分割し、120°
液晶分子捻れの液晶層と240°捻れの液晶層のもので置
換し得る。この場合、液晶パネルは4個のツイスティッ
ド・ネマティック液晶層からなる。
また第1図は透過型の表示装置に対応するが、本発明
は反射型にも適合する。
は反射型にも適合する。
発明の効果 以上のように本発明は、ツイスティッド・ネマティッ
ク液晶二層方式表示装置よりも優れた表示特性を提出し
得る部分装置を供給するものであり、産業的価値は大き
い。
ク液晶二層方式表示装置よりも優れた表示特性を提出し
得る部分装置を供給するものであり、産業的価値は大き
い。
第1図は本発明の一実施例に於ける液晶表示装置の構成
断面図、第2図は液晶パネルの構成断面図、第3図は直
線偏光板の場合には偏光軸の方向、液晶層の場合には分
子長軸の方向を示す構成図である。 1……光源、2……直線偏光板、3……ツイスティッド
・ネマティック液晶層からなる積層、4……直線偏光板
(本明細書では2から4までの複合層を液晶パネルと称
する)、5……液晶パネルをパネル面に垂直に見る眼、
6……斜めから液晶パネルを見る眼、11……直線偏光
板、12……電圧印加手段を具備する240°、液晶層の端
面からもう一方の端面まで、液晶分子の長軸が捻れてい
るツイスティッド・ネマティック液晶層、13……前記ツ
イスティッド・ネマティック液晶層12のうち直線偏光板
11に最近接した仮想的な液晶層、14……前記ツイスティ
ッド・ネマティック液晶層12のうち、直線偏光板11に最
遠の仮想的な液晶層、15……前記ツイスティッド・ネマ
ティック液晶層12と同じ向きに、液晶層の端面からもう
一方の端面まで120°液晶分子の長軸が捻れているツイ
スティッド・ネマティック液晶層、16……前記ツイステ
ィッド・ネマティック液晶層15のうち、ツイスティッド
・ネマティック液晶層12に最近接の仮想的な液晶層、17
……前記ツイスティッド・ネマティック液晶層15のう
ち、ツイスティッド・ネマティック液晶層12に最遠の仮
想的な液晶層、18……ツイスティッド・ネマティック液
晶層12や15と逆向きに、液晶層の端面からもう一方の端
面まで360°液晶分子の長軸が捻れているツイスティッ
ド・ネマティック液晶層、19……前記ツイスティッド・
ネマティック液晶層18のうち、ツイスティッド・ネマテ
ィック液晶層15に最近接の仮想的な液晶層、20……前記
ツイスティッド・ネマティック液晶層18のうち、ツイス
ティッド・ネマティック液晶層15に最遠の仮想的な液晶
層、21……直線偏光板、31……直線偏光板11の偏光軸、
32……仮想的な液晶層13の液晶分子長軸の方向、33……
仮想的な液晶層14の液晶分子長軸の方向、34……仮想的
な液晶層16の液晶分子長軸の方向、35……仮想的な液晶
層17の液晶分子長軸の方向、36……仮想的な液晶層19の
液晶分子長軸の方向、37……仮想的な液晶層20の液晶分
子の長軸の方向、38……直線偏光板21の偏光軸の方向。
断面図、第2図は液晶パネルの構成断面図、第3図は直
線偏光板の場合には偏光軸の方向、液晶層の場合には分
子長軸の方向を示す構成図である。 1……光源、2……直線偏光板、3……ツイスティッド
・ネマティック液晶層からなる積層、4……直線偏光板
(本明細書では2から4までの複合層を液晶パネルと称
する)、5……液晶パネルをパネル面に垂直に見る眼、
6……斜めから液晶パネルを見る眼、11……直線偏光
板、12……電圧印加手段を具備する240°、液晶層の端
面からもう一方の端面まで、液晶分子の長軸が捻れてい
るツイスティッド・ネマティック液晶層、13……前記ツ
イスティッド・ネマティック液晶層12のうち直線偏光板
11に最近接した仮想的な液晶層、14……前記ツイスティ
ッド・ネマティック液晶層12のうち、直線偏光板11に最
遠の仮想的な液晶層、15……前記ツイスティッド・ネマ
ティック液晶層12と同じ向きに、液晶層の端面からもう
一方の端面まで120°液晶分子の長軸が捻れているツイ
スティッド・ネマティック液晶層、16……前記ツイステ
ィッド・ネマティック液晶層15のうち、ツイスティッド
・ネマティック液晶層12に最近接の仮想的な液晶層、17
……前記ツイスティッド・ネマティック液晶層15のう
ち、ツイスティッド・ネマティック液晶層12に最遠の仮
想的な液晶層、18……ツイスティッド・ネマティック液
晶層12や15と逆向きに、液晶層の端面からもう一方の端
面まで360°液晶分子の長軸が捻れているツイスティッ
ド・ネマティック液晶層、19……前記ツイスティッド・
ネマティック液晶層18のうち、ツイスティッド・ネマテ
ィック液晶層15に最近接の仮想的な液晶層、20……前記
ツイスティッド・ネマティック液晶層18のうち、ツイス
ティッド・ネマティック液晶層15に最遠の仮想的な液晶
層、21……直線偏光板、31……直線偏光板11の偏光軸、
32……仮想的な液晶層13の液晶分子長軸の方向、33……
仮想的な液晶層14の液晶分子長軸の方向、34……仮想的
な液晶層16の液晶分子長軸の方向、35……仮想的な液晶
層17の液晶分子長軸の方向、36……仮想的な液晶層19の
液晶分子長軸の方向、37……仮想的な液晶層20の液晶分
子の長軸の方向、38……直線偏光板21の偏光軸の方向。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 太田 勲夫 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (56)参考文献 特開 昭58−43428(JP,A) 特開 昭63−151924(JP,A) 特開 平1−131532(JP,A)
Claims (1)
- 【請求項1】第1直線偏光板と第2直線偏光板の間に、
第1ツイスティッド・ネマティック液晶層、第2ツイス
ティッド・ネマティック液晶層、第3ツイスティッド・
ネマティック液晶層を所望の順に積層してなり、この第
1液晶層にのみ液晶層への電圧印加手段を具備し、第1
及び第2ツイスティッド・ネマティック液晶層は液晶分
子の捻れ方向は同一とし、第3ツイスティッド・ネマテ
ィック液晶層の液晶分子の捻れ方向は逆であり、第1及
び第2ツイスティッド・ネマティック液晶層における、
各層の屈折率異方性Δnと層厚dの積Δndの前記2層に
わたる和、さらに液晶分子の捻れ角Ωの和と、第3ツイ
スティッド・ネマティック液晶層のそれらとは等しく、
第1と第2ツイスティッド・ネマティック液晶層の互い
の最近接液晶分子の方向は平行であり、第3と第1、及
び第3と第2ツイスティッド・ネマティック液晶層の最
近接分子の方向は直交していることを特徴とする液晶パ
ネル。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63184306A JPH0830807B2 (ja) | 1988-07-22 | 1988-07-22 | 液晶パネル |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63184306A JPH0830807B2 (ja) | 1988-07-22 | 1988-07-22 | 液晶パネル |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0233129A JPH0233129A (ja) | 1990-02-02 |
| JPH0830807B2 true JPH0830807B2 (ja) | 1996-03-27 |
Family
ID=16151027
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63184306A Expired - Lifetime JPH0830807B2 (ja) | 1988-07-22 | 1988-07-22 | 液晶パネル |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0830807B2 (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2856942B2 (ja) * | 1991-05-28 | 1999-02-10 | 株式会社東芝 | 液晶表示素子および光学異方素子 |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5843428A (ja) * | 1981-09-09 | 1983-03-14 | Mitsubishi Electric Corp | 液晶素子 |
| JPS63151924A (ja) * | 1986-12-16 | 1988-06-24 | Seiko Epson Corp | 電気光学素子 |
-
1988
- 1988-07-22 JP JP63184306A patent/JPH0830807B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0233129A (ja) | 1990-02-02 |
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