JPH11212500A - ディスプレイ素子、ディスプレイ媒体及びその製造方法 - Google Patents
ディスプレイ素子、ディスプレイ媒体及びその製造方法Info
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- JPH11212500A JPH11212500A JP10301418A JP30141898A JPH11212500A JP H11212500 A JPH11212500 A JP H11212500A JP 10301418 A JP10301418 A JP 10301418A JP 30141898 A JP30141898 A JP 30141898A JP H11212500 A JPH11212500 A JP H11212500A
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Abstract
ポールを用いるカラージリコンの欠点を改善または除去
するシリンダを用いた軽量で薄型のジリコンディスプレ
イを提供する。 【解決手段】 透明なシリンダ内に光変調特性のそれぞ
れ異なる3つ以上の表示面を形成する複数のディスプレ
イ素子21が透明の支持体20内に二次元的に配列した
ディスプレイ媒体2を備える。ディスプレイ素子21
は、透明液23が充填された支持体20内のキャビティ
22に円周方向に回転可能に配置される。駆動装置3に
より透明分離電極群31に印可することによりディスプ
レイ媒体2間に電場が設けられ、電場に応じて、ディス
プレイ素子21が回転し、特定の表示面が表示される。
Description
用する回転シリンダを用いるシート様ディスプレイ媒体
に関し、更に詳しくは、多色値を伴ったシリンダを用い
てグレースケール、ハイライトカラーまたはフルカラー
ディスプレイを可能にすると共に、軽量、薄型、ポータ
ブル、フレキシブル、折畳み可能、ハイコントラスト、
安価、比較的に永久使用可能、無数の形状に容易に構成
可能、および電気を全く用いずに表示画像を保存可能等
の紙と同様な品質を有するシート様ディスプレイ媒体に
関する。
リドン(Sheridon)、 Writing Sy
stem Including Paper−Like
Digitally Addressed Medi
a and Addressing Device T
herefor )は、CRT、LCDまたはその他の
従来型のディスプレイ媒体にない、フレキシブルで、電
力なしで表示画像の安定な保存ができる等の望ましい紙
の品質の多くを有するジリコン(gyricon)ディ
スプレイが製造できることを示している。ジリコンディ
スプレイは、紙のようなものだけでなく、例えば、フラ
ットパネルディスプレイのための硬質のディスプレイス
クリーンの形態もまた製造できる。
進歩が、発明の名称が「Twisting Cylin
der Display」である米国特許出願第08/
716,672号に記載されている。基板に回転可能に
配置された実質的にシリンダ状の二色粒子を用いたジリ
コンが記載されている。回転シリンダディスプレイは、
そのディスプレイ素子がはるかに高い記録密度を実現で
きるので回転ボールジリコンに対して確かな利点を有す
る。記録密度が高いので、回転ボールジリコンと比べて
回転シリンダディスプレイの輝度は改善されている。
HLIGHT COLOR TWISTING BAL
L DISPLAY」で、当譲受人に譲渡された米国特
許出願第08/572,927号、発明の名称が「PS
EUDO−FOUR COLOR TWISTING
BALL DISPLAY」で、当譲受人に譲渡された
米国特許出願第08/572,912号、発明の名称が
「ADDITIVECOLOR TRANSMISSI
VE TWISTING BALL DISPLAY」
で、当譲受人に譲渡された米国特許出願第08/57
2,820号、発明の名称が「SUBTRACTIVE
COLOR TWISTING BALL DISP
LAY」で、当譲受人に譲渡された米国特許出願第08
/572,780号、および発明の名称が「ADDIT
IVE COLOR TRISTATE LIGHT
VALVE TWISTING BALL DISPL
AY」で、当譲受人に譲渡された米国特許出願第08/
573,922号に記載されている。
に配列したセグメントを含む球状ボールを用いている。
ボールの各セグメントは、少なくとも1つの他のセグメ
ントおよび2つ以下の他のセグメントに隣接し、隣接す
るセグメントは実質的に平面の境界面で互いに隣接す
る。各セグメントは、他のセグメントと異なる厚みおよ
び光変調特性を有することが可能である。ボールは電気
的双極子モーメントを誘起する異方性を有しており、電
気的双極子モーメントがボールを電気的に反応させる。
たとえば、ボールが電場に回転可能に配置され、ボール
の電気的双極子モーメントが誘起された時は、電気的双
極子モーメントが電場と整列する方向にボールが回転す
る傾向がある。
られる。ジリコンシートは、表面および基板に配置され
た球状ボールを有する基板を備える。電気的双極子モー
メントを用いることによりボールに特定の回転が与えら
れ、ボールの特定の回転を用いることにより、ボールの
特定のセグメントおよび関連した光変調特性を可視化で
きる。要するに、ボールは、様々な色値を有するセグメ
ントに分割されており、ボールは回転させることで、特
定の色値を可視化する。色値の広い範囲を考慮した場
合、ブラック、ホワイトおよびハイライトカラーセグメ
ントを有するボール、従ってジリコンを製造することが
でき、また、フルカラーシステム用のレッド、ブルーお
よびグリーンセグメントまたはシアン、マゼンタおよび
イエローセグメントならびに特殊システム用のその他の
光変調特性を有するボールも製造できる。
ージリコンには幾つかの欠点がある。第一に比較的低い
輝度であり、これは回転ボールディスプレイに固有の問
題である。第二にフルカラーディスプレイを提供用にボ
ールをセグメントに分けて使用する方式のためにカラー
飽和度が劣ることである。例えば、レッド−ブルー−グ
リーン(RBG)システムにおけるレッドのようなベー
スカラーを必要とする場合、ボールの小さな部分のみが
用いられる。ボールの小さな部分のみを用いるとカラー
飽和度が劣ることとなる。第三の欠点は、ボール上のカ
ラーの分離が劣ることである。ボールのある1色のセグ
メントが表示される場合、近接した色が、しばしば、そ
のセグメントの端で見えてしまう。特に軸から離れた位
置から見た時が顕著である。
カラージリコンは、これらの欠点を改善または除去する
可能性を有する。最密に近い配置が可能であって、輝度
とコントラストの改善をもたらす。更に、シリンダ素子
を分割して、軸から離れた位置から見た時に隣接する色
が見えるのを減少させることができる。最も重要なこと
は、カラーを分割して、光学的特性を検査する時にすべ
てのシリンダ素子を用いることができ、輝度および光学
的特性に関する飽和度が改善される。
イシステムは、双方とも発明の名称が「MULTICO
LOR DISPLAY APPARATUS」である
米国特許第5,526,016号および米国特許第5,
515,075号において特許されている。これらの特
許には、各ブロックが複数のセクションを有する単位ブ
ロックに分割された大規模な多色ディスプレイが記載さ
れている。各セクションは、回転カラーディスプレイ部
材を有する多色ディスプレイ素子を含んでいる。単位ブ
ロックのカラーは、単位ブロック内のディスプレイ素子
のカラーによって決まる。ディスプレイは、単位ブロッ
ク内のカラーの様々な組合せを用いることにより様々な
カラーを表示することができる。各回転カラーディスプ
レイ部材は、固定された環状永久磁石も有するシャフト
に取付けられる。環状磁石は回転カラーディスプレイ部
材と共に回転する。回転カラーディスプレイ部材は磁化
コイルを用いることにより回転し、直列の固定子内のコ
アを選択的に分極させる。回路基板上の電子回路を用い
て、個々のコアを選んで分極し、個々の素子を回転させ
る。
り、機械的接続及び移動を要すると共に、特にディスプ
レイを屋外条件で用いる時にディスプレイが適切に動作
することを保証させる防水且つ防塵のケーシング内に包
装することを必要とする。機械的に回転する部分を除去
したこうしたシステムを構築できれば、ディスプレイを
薄く軽くすることができ、劣悪な環境で用いる時の動作
の信頼性を高めることができよう。
量、薄型、ポータブル、フレキシブル、折畳み可能、ハ
イコントラスト、安価、比較的に永久使用可能、無数の
形状に容易に構成可能、および電気を全く用いずに表示
画像を保存可能等の品質を有しながら、コンピュータ、
ビデオまたはその他の情報源からリアルタイムの画像を
表示可能なディスプレイ媒体を提供するのが本発明の主
たる目的である。更にディスプレイ媒体は、優れた輝度
特性を有すると共に、グレースケール、ハイライトカラ
ーまたはフルカラーの様な多様な光学的特性を表示可能
であり、個々の光学的特性における優れた飽和度を伴っ
た分極、複屈折、位相遅れ、光散乱、および光反射等
(これらに限定されない)を備えるのが望ましい。更
に、ディスプレイ媒体は、可能なかぎり自己完結型であ
って、最小限の機械的接続またはインターフェースを要
するのが望ましい。
するに連れて明らかになるであろう。
のディスプレイ素子は、円周、ある長さ、および縦軸を
有する透明なシリンダ形状と、縦軸に平行に延びる多角
柱を形成し、縦軸の周囲で円周方向に配置された少なく
とも3つの表示面であってディスプレイ素子が提供され
る。各表示面は、関連した光変調特性を有し、多角柱
は、実質的に透明のシリンダ形状に封入されている。デ
ィスプレイ素子はまた、電気的双極子モーメントが誘起
されるための異方性を有し、この電気的双極子モーメン
トがディスプレイ素子を電気的に反応させ、ディスプレ
イ素子が非振動電場に回転可能に配置され、ディスプレ
イ素子の電気的双極子モーメントが誘起された時に、デ
ィスプレイ素子が実質的に縦軸の周囲を電気的双極子モ
ーメントと電場が整列する方向に回転する傾向を有す
る。
されるシート様透明基板も提供される。シート様透明基
板は2つの表面を有し、その1つの表面は、画像表示面
が形成される実質的に光学的透過性を持つ観察面であ
る。
磁気部分を有する複数の実質的にシリンダ形状の光学的
に異方性を持つ粒子を、固体状態に硬化可能な非固体材
料と混合して、前記粒子と前記材料との混合物を形成す
るシート様ディスプレイ媒体の製造方法も提供される。
混合後、磁場を設けて、複数の粒子を磁場に実質的に平
行に整列させる。粒子を整列させてしまえば、非固体材
料を固化させて混合物を硬化させ、粒子を材料の硬化ス
ラブ内に閉じ込め、粒子を閉じ込めたスラブを誘電性可
塑剤の浴に入れて、固化した材料を膨張させ、粒子の周
囲に可塑剤充填空隙を形成し、前記粒子が各粒子の縦軸
の周囲で実質的に回転運動を行うことができるが、前記
スラブとの並進運動を実質的に行うことをできなくす
る。
シート様ディスプレイ媒体の製造方法も提供される。こ
の方法において、縦軸に対して平行な方向に整列した複
数のシリンダ形状且つ光学的に異方性のフィラメントを
保持するための接着面を備えた基板を用いる。ここで、
各フィラメントは、複数の実質的にシリンダ形状の光学
的に異方性を持つ粒子に分離され、その粒子は縦軸に沿
って整列して残される。その後、複数の粒子は固体状態
に硬化可能な非固体材料で取巻かれて、粒子と材料との
混合物を形成しながら複数の粒子の整列を維持する。混
合物は次に、非固体材料の固化により硬化し、粒子は材
料のスラブ内に閉じ込められる。その後、粒子を閉じ込
めたスラブを誘電体浴に分散させて材料を膨張させ、前
記粒子が各粒子の縦軸の周囲で実質的に回転運動は行え
るが、実質的に前記スラブとの並進運動を行えないよう
にする。
り、シート様ディスプレイ媒体およびシート様透明支持
体が提供される。シート様ディスプレイ媒体は表示され
た画像を保持すると共に、シリンダ形状、プリズム形状
またはその他の円柱形状の複数のディスプレイ素子を備
える。ディスプレイ素子の各々は、素子の周囲で円周方
向に複数の光学的特性(グレースケール、ハイライトカ
ラーまたはフルカラー、ならびに分極、複屈折、位相遅
れ、光吸収、光散乱、および光反射を含むがこれらに限
定されるものではない)で分類される複数の表示面を有
する。シート様透明支持体内で、少なくとも1つの面で
形成される画像表示面及び複数のディスプレイ素子は、
光透過液中に複数のディスプレイ素子を浮遊(susp
end)させることにより、複数のディスプレイ素子の
複数表示面が画像表示面と平行になるように、二次元的
に配列される。
で、ディスプレイ素子は電気的に双極性である。従っ
て、シート様ディスプレイ媒体の外部から電場が設けら
れる場合、画像信号に反応して、各ディスプレイ素子
は、電場の方向に応じて回転する。更に、こうして回転
した各ディスプレイ素子は、光透過液中を電気的に泳動
し、その後、光透過液を含むキャビティの内面に付着す
る。各ディスプレイ素子の円周方向における複数の光学
的特性の内、画像信号による光学的特性は、シート様透
明支持体を通して外部から見ることができる。各ディス
プレイ素子が回転し、キャビティの内面に付着すれば、
各ディスプレイ素子の付着状態、すなわち、そのディス
プレイの状態は、各ディスプレイ素子の円周面とキャビ
ティの内面との間で作用するファンデルワールス力およ
び静電力の様な引力の作用により、電場を除去した後も
保存される。
り、シート様ディスプレイ装置、シート様透明支持体お
よび電場設定手段も提供される。シート様ディスプレイ
装置は画像を表示し保持すると共に、シリンダ形状、プ
リズム形状またはその他の円柱形状の複数のディスプレ
イ素子を備える。ディスプレイ素子の各々は、電気的異
方性を有すると共に、複数の光学的特性により円周方向
に分類される複数の面を有する。シート様透明支持体内
で、画像表示面は少なくとも1つの面上に形成され、引
力の作用により保持され、複数のディスプレイ素子は、
光透過液中に複数のディスプレイ素子を浮遊させること
により二次元的に配列されて、複数のディスプレイ素子
の複数の表示面は画像表示面と平行になる。電場設定手
段は、複数のディスプレイ素子の各々に画像信号に応じ
た電場を設けることにより画像表示面に向けて複数の画
像面の1つを回転させる。
り、表示された画像を保持するシート様ディスプレイ媒
体の製造方法が更に提供される。この方法は、シリンダ
形状、プリズム形状またはその他の円柱形状の複数のデ
ィスプレイ素子を製造するステップ、シート様透明ゴム
部材により複数のディスプレイ素子を支持するステップ
およびシート様ゴム部材を光透過液中に浸漬することに
よりシート様ゴム部材を膨潤させて、光透過液中に複数
のディスプレイ素子を浮遊状態で保持するステップを含
む。この方法において、ディスプレイ素子の各々は、電
気的異方性を有すると共に、複数の光学的特性により円
周方向に分類される複数の表示面を有する。この方法に
おいてまた、シート様透明ゴム部材内に、複数のディス
プレイ素子を二次元的に配列することにより画像表示面
が少なくとも1つの表面上に形成され、複数のディスプ
レイ素子の複数の表示面が前記画像表示面と平行にな
る。
して詳細に本発明の実施形態を説明する。
ト様ディスプレイ装置の装着状態を示す断面図であり、
図2、3は、図1に示したシート様ディスプレイ装置の
脱離状態を示す図である。図2は、シート様ディスプレ
イ装置に含まれる駆動装置を示す断面図であり、図3
は、シート様ディスプレイ装置に含まれるシート様ディ
スプレイ媒体を示す断面図である。このシート様ディス
プレイ装置1(以後、ディスプレイ装置という)は、多
光学的特性を観察側Aに向けて表示するシート様ディス
プレイ媒体2(以後、ディスプレイ媒体という)および
ディスプレイ媒体を駆動する駆動装置3を備える。図2
および3に示した通り、ディスプレイ媒体2は、方向B
において駆動装置3への装着および脱離が可能である。
に配列された複数のディスプレイ素子21を備える。複
数のディスプレイ素子21は、例えば、シリコーンゴム
の様な透明材料からなる支持体20により支持され、各
ディスプレイ素子21の周囲にはキャビティ22が形成
される。キャビティ22には、例えば、イソパラフィン
炭化水素の様な透明液23が充填される。支持体20の
表面は、透明プラスチックフィルムの様な保護層24で
覆われる。当該技術分野で公知の帯電制御剤は、状況に
応じてイソパラフィン炭化水素に添加されて、ディスプ
レイ素子表面の電荷を制御する。
ケース30を備える。図2に示した通り、このケース3
0は、ディスプレイ媒体2を装着する開口30aおよび
ディスプレイ媒体2を位置決めする接触部分30bを備
える。マトリックス形状の透明分離電極群31は、開口
30aの内面に配置され、電極群は互いに対面する。更
に、駆動装置3は、ケース30内に駆動回路32を備え
て、ディスプレイ媒体2を駆動する。
TO)の様な透明導電膜を含む複数の分離電極31bか
ら構成される。複数の分離電極31bは、透明絶縁領域
31aを介してマトリックス(matrix)状に配置
され、同一の基板または別の基板上に形成された薄膜ト
ランジスタの様なスイッチング素子により駆動される。
端面に引込まれた信号入力ターミナル32aを備える。
駆動回路32は、信号入力ターミナル32aを介して供
給された画像信号Sに反応して、分離電極群31に直流
電圧を印加することによりディスプレイ素子21に電場
を設け、その結果、ディスプレイ素子21に選択された
光学的特性を表示させる。
図である。このディスプレイ素子21は、所定のサイズ
(例えば、直径が長さに等しい)のシリンダ形状を有す
ると共に、その円周表面22Aは透明材料から構成され
るため、複数の表示面21a、21bおよび21cの観
察を可能にする。この表示面は、縦軸Lの周囲に円周方
向に配置され、種々の光学的特性により分類される。例
えば、グレースケールを用いるディスプレイでは、表示
面21aはブラック、表示面21bはホワイト、及び表
示面21cはブラックとホワイトとの間のある中間値を
持つ色となる。ハイライトカラーを利用するディスプレ
イにおいて、表示面21aはブラック、表示面21bは
ホワイト、及び表示面21cは、ディスプレイの製造者
が選択によりレッドまたはグリーンの様ないずれかのカ
ラーとなる。フルカラーディスプレイを用いるディスプ
レイにおいて、表示面21aはレッド、表示面21bは
グリーンで、及び表示面21cはブルーとなる。
素子21は、多辺表示面42で構成され、多辺表示面4
2はこの例において三角柱形状の表面であり、透明シリ
ンダ40内に装着されている。縦軸Lは多辺表示面42
および透明シリンダ40双方に対して縦方向であること
に留意されたい。動作を容易にするため、多辺表示面4
2は等距離の辺で構成される。すなわち、多辺表示面4
2内で、表示面21a、21bおよび21cは、概ね等
しい表面積および観察面積を備える。
示す透視図である。このディスプレイ素子21も、所定
のサイズ(例えば、直径が長さに等しい)のシリンダ形
状を有すると共に、その円周表面22Aは透明材料から
構成されるため、複数の表示面21a’、21b’、2
1c’および21d’の観察を可能にする。この表示面
は、縦軸Lの周囲に円周方向に配置され、種々の光学的
特性により分類される。例えば、グレースケールを用い
るディスプレイにおいて、表示面21a’はブラック、
表示面21b’はホワイト、表示面21c’および21
d’はブラックとホワイトとの間の2つの異なる中間値
を持つ色である。ハイライトカラーを利用するディスプ
レイにおいて、表示面21a’はブラック、表示面21
b’はホワイト、表示面21c’および21d’は、デ
ィスプレイの製造者が選択したレッドまたはグリーンの
様ないずれか2つのカラーである。フルカラーディスプ
レイを用いるディスプレイにおいて、表示面21a’は
レッド、表示面21b’はグリーン、表示面21c’は
ブルー、及び表示面21d’はブラックである。
素子21’は、多辺表示面42’で構成され、多辺表示
面42’はこの例において四角柱形状の表面であり、透
明シリンダ40’内に装着されている。再び、縦軸Lは
多辺表示面42’および透明シリンダ40’双方に対し
て縦方向である。動作を容易にするため、多辺表示面4
2’は等距離の辺で構成される。すなわち、多辺表示面
42’内で、表示面21a’、21b’、21c’およ
び21d’は、概ね等しい表面積および観察面積を備え
る。
の例と併せ、図4および図5双方がディスプレイ素子2
1の類似の2つの実施形態を示していることを理解する
ことは重要である。しかし、多辺表示面42は、3辺、
4辺のいずれにも限定する必要はなく、辺上の光学的特
性は、ブラック、グレー、ホワイト、およびカラーのセ
レクションのいずれにも限定されない。個々のいずれの
辺も、ブラック、ホワイト、グレー、カラー、分極、複
屈折、位相遅れ、光吸収、光散乱および光反射の様ない
ずれかの光学的特性を有することができる。こうして、
いずれのディスプレイ素子21も、上記した特性のいず
れかの組合せを含むことができる。
配列を示す。図6は、ディスプレイ媒体2の厚み方向に
沿ってみた図であり、図7は、図6のC−C線に沿って
見た断面図である。ディスプレイ素子21は、支持体2
0内でマトリックス形状に規則的に配列される。但し、
ディスプレイ素子21は、図8に示すように不規則に配
列してもよい。
と分離電極群31との間の位置関係を示す図である。図
9はディスプレイ媒体2の厚み方向に沿って見た図であ
って、図10は観察側Aに沿って見た図である。分離電
極群31は、ディスプレイ媒体2と接触するように配置
される。しかし、ディスプレイは、分離電極群31とデ
ィスプレイ媒体2との間に小さな空隙が存在してもなお
機能する。
により駆動されるn×m個のディスプレイ素子21の配
列を含む。この実施形態において、図9および10に示
した通り、1個の画素4は、4個の上部電極および4個
の下部電極からなる8個の分離電極31bにより駆動さ
れる。更に、この実施形態において、1個の画素4は、
ディスプレイ素子21の5×5個のマトリックスを含
む。電場は四方向に存在する。すなわち、上方向、右方
向、左方向および下方向の4つの電場は、8個の分離電
極31bに印加されたプラスおよびマイナスを組合せた
直流電圧により、画素4を構成するn×m個のディスプ
レイ素子21に均一に加えられ、1個の画素4を駆動さ
せる。異なった数の分離電極31bを用いて、この例で
用いた配列より多いか少ないかのいずれかのディスプレ
イ素子21の配列を駆動させる変形例の実施形態も存在
する。
子21の表示動作を説明する概略図である。説明の目的
のため、4つの表示面21a’、21b’、21c’お
よび21d’を有するディスプレイ素子21’を用い
る。異なった数の表示面を有するディスプレイ素子2
1’の動作についても同様である。
の表示状態を示す。それぞれ、図11は第一の表示状態
を示し、図12は第二の表示状態を示し、図13は第三
の表示状態を示し、図14は第四の表示状態を示す。電
場Eをディスプレイ媒体2の外部から設ける場合、ディ
スプレイ素子21’は、電場Eの方向に応じて回転す
る。その後、こうして回転したディスプレイ素子は、液
体23を通して電気的に泳動して、次にキャビティ22
の内面に付着する。ディスプレイ素子21’の4つの表
示面21a’、21b’、21c’および21d’上の
4つの光学的特性の内、画像信号により選ばれた光学的
特性が、透明支持体20(および透明ケース30)を通
して観察側Aから見えることになる。
ける場合、半円形部21eの位置は上部に移動し、表示
面21a’は上向きに回転する。ディスプレイ素子2
1’は上に泳動し、その結果、表示面21a’は、図1
1に示した通り、ディスプレイ装置1の上に位置する観
察者Oに見えることになる。
ける場合、半円形部21eの位置は右側に移動し、表示
面21b’は上向きに回転する。ディスプレイ素子2
1’は右に泳動し、その結果、表示面21b’は観察者
Oに見えることになる。
ける場合、半円形部21eの位置は左に移動し、表示面
21c’は上向きに回転する。ディスプレイ素子21’
は左に泳動し、その結果、表示面21c’は、図13に
示した通り観察者Oに見えることになる。
1eの位置は下に移動し、表示面21d’は上向きに回
転する。ディスプレイ素子21’は下に泳動し、その結
果、表示面21d’は、図14に示した通り観察者Oに
見えることになる。
ティ22の内面に付着すると、ディスプレイ素子21’
の付着状態、すなわち、その表示状態は、ディスプレイ
素子21’の円周表面22A’とキャビティ22の内面
との間に作用するファンデルワルス力の様な引力および
静電力の作用により、電場を除去した後も保存される。
を示す図である。オペレータは図1に示した通り、駆動
装置3内にリライト(rewrite)を必要とするデ
ィスプレイ媒体2を取り付ける。すなわち、ディスプレ
イ媒体2は、ディスプレイ媒体2が接触部30b(図
3)と接触するように開口30a内に装着される。駆動
装置3の駆動回路32の信号入力ターミナル32aが画
像信号Sを受信すると、駆動回路32は図15に示した
例の様な受信画像信号Sに応じて分離電極群31に直流
電圧をかける。図15においてプラス(+)およびマイ
ナス(−)の記号を示して、電場の方向を理解しやすく
しているが、実際には電圧を両方の極性に配分する必要
はない。例えば、電圧は+30ボルトと0ボルトとの間
で切り替えてもよい。
n×m(5×5)個のディスプレイ素子21’群に設け
る。すると、ディスプレイ素子21’群の同じ表示面2
1a’、21b’、21c’または21d’は上に回転
し、その結果、ディスプレイ素子21は観察者Oに同じ
光学的特性を表示する。
の電場Edが設けられ、これにより、観察者Oは表示面
21d’を見ることができる。下方向の電場は、画素4
Aにおける電極対の上部電極31を下部電極31より高
い電位に設定することにより設けられる。
けられ、これにより、観察者Oは表示面21a’を見る
ことができる。上方向の電場Euは、画素4Bにおける
電極対の上部電極31を下部電極より低い電位に設定す
ることにより設けられる。
けられ、これにより、表示面21b’を見ることができ
る。右方向の電場Erは、画素4Cの最右端の電極31
を左方向の電極より低い電位に設定することにより設け
られる。
けられ、これにより、表示面21c’を見ることができ
る。左方向の電場Elは、画素4Dの最右端の電極31
を左方向の電極31より高い電位に設定することにより
設けられる。
態を示す図である。図16は、前に図4で示したディス
プレイ素子21を示す透視図であって、図17は、電場
の設定の方向を説明する図であり、図18は、ディスプ
レイ素子と分離電極群との間の位置関係を示す図であ
る。
子21は、3つの表示面21a、21b、21c上の3
種の光学的特性により分類される。ディスプレイ素子2
1の円周は、電気的に異方性である。最も大きなプラス
電荷を有する部分である表示面21eは、表示面21
a、21b、21cと所定の位置関係を有する。例え
ば、表示面21aは、最も大きなプラス電荷を有する部
分21eの中心に形成され、表示面21cおよび表示面
21bは、残りの領域にわたり広がるように形成され
る。
レイ素子21から構成され、各ディスプレイ素子21
は、正三角形の3つの頂点に配置された3つの分離電極
31bにより駆動される。すなわち、3つの分離電極3
1bの内の2つの電位をお互いに等しくなるように設定
する一方で、残りの分離電極31bの電位をこの電位と
は異なるように設定する。こうすることにより、画像信
号に対応した方向の電場は、図17に示した6方向の電
場の中で選ばれ、その後に設けられる。例えば、上の電
極31bが他の2つの分離電極31bより低く設定され
れば、電場は上方向に発生する。逆に、上の電極31b
が他の2つの電極より高く設定されれば、電場は下方向
に発生する。右の電極31bが他の2つの分離電極31
bより低く設定されれば、電場は右下方向に発生する。
残りの電場も同様に発生させることができる。
レイ素子21は、図18に示した様な分離電極31bと
の位置関係を有する。左のディスプレイ素子21は、
(a)で示した3つの分離電極31bにより駆動され、
中央のディスプレイ素子21は、(b)で示した3つの
分離電極31bにより駆動され、右のディスプレイ素子
21は、(c)で示した3つの分離電極31bにより駆
動される。
は、下方右向きの電場が設けられる。最も大きなプラス
電荷を有する半円形部分21eの位置は、下方右側に移
動し、表示面21bは上方に回転すると共に、ディスプ
レイ素子21は下方右に泳動する。
最も大きなプラス電荷を有する半円形部分21eは、上
側に移動し、表示面21bは上方に回転する。ディスプ
レイ素子21は上方に泳動する。
る。最も大きなプラス電荷を有する半円形部分21e
は、下方左側に移動し、表示面21cは上方に回転す
る。ディスプレイ素子21は下方左に泳動する。
は、各々が3種の光学的特性により分類される3つの表
示面21a、21b、21cを有するディスプレイ素子
21を用いるので、グレースケール、ハイライトカラー
または3色ディスプレイが可能である。
(例えば、20ms)で図15または図16から18の
いずれかに示したディスプレイ媒体2に逐次書込まれる
場合、画像情報を観察者Oは見ることができる。保存が
必要な画像を入手した時はいつでも駆動動作を止めて得
る事ができ、ディスプレイ媒体は、電源が入っていなく
ても、そのメモリー特性のために表示し続けられる。更
に、ディスプレイ媒体2を駆動装置3から脱離した後
は、ディスプレイ媒体2は紙の代わりとしても用いるこ
とができる。
ている間に、例えば、画像情報を書込むディスプレイ媒
体2における対応するすべての分離電極群31に同じ電
圧を印加した場合、各画素4A、4B、4C、4Dのす
べてのディスプレイ素子2121a’、21b’、21
c’または21d’のうちのいずれか同じ表示面が上方
に回転する。全てのディスプレイ素子21はこうして観
察者Oに同じ光学的特性を表示し、こうして当初の画像
情報は消去されることとなる。
ることにより、マトリックス形状の二次元駆動を可能に
する一群のマトリックス形状の分離電極群31を用いて
いる。従って、電気的制御のみを用いてディスプレイ上
に画像を書込むので、高速でディスプレイ媒体2に画像
を書込むことが可能である。従って、応答時間の速いデ
ィスプレイ装置を提供することが可能である。
的特性に分類された多表示面を有するディスプレイ素子
21を用いるため、フルカラー表示が可能である。更
に、中間色調を有するコンパウンドカラーは、各光学的
特性の表示面積率を変えることにより容易に表示するこ
とができる。この原則は、グレースケールを用いるディ
スプレイまたはハイライトカラーを有する白黒ディスプ
レイにも当てはまる。また、カラーディスプレイおよび
多色ディスプレイに対応する優れた特性を有するディス
プレイ装置を提供することが可能である。更に、クリア
カラーディスプレイは、各ディスプレイ素子21の表示
面上のカラーを適切に選ぶことにより可能である。これ
は、優れたカラー飽和度および高品質の画像をもたら
す。これに関する更に詳細な考察は、本出願と同日に出
願のシェリドン(Sheridon)らによる発明の名
称が「Twisting Cylinder Disp
lays」である係属中の米国特許出願第08/96
0,865号に記載されている。
泳動現象によりキャビティ22の内面に付着する場合、
ディスプレイ素子の付着状態は、静電力およびファンデ
ルワールス力の様な引力の作用によって保持される。従
って、電源が切れた後でも表示状態を維持するメモリー
特性を有するディスプレイ装置を提供することが可能で
ある。更に、表示された画像が不要になった場合、ディ
スプレイ装置は、駆動装置3にディスプレイ媒体を再び
装着することにより繰返し用いることができる。その結
果、画像を表示する時に電力を節減することが可能であ
る。
速応答性、各種光学的特性の表示可能性、高品質の画像
の可能性および電力節減可能な特性を有するので、紙の
代用としての高い特性を有する。従って、このディスプ
レイ媒体は、地球環境の保護に貢献することができる。
ので(電極群は駆動装置3の一部として製造される)、
ディスプレイ媒体2の構成は単純化され、しかもそのコ
ストは減少する。従って、複数の静止画像の生成におい
てコストを削減することが可能である。
されず、様々な方法で実現してもよい。
必要なケース30の部分のみ透明で形成する必要があ
る。それ以外のケース30の部分は不透明材料で製造し
てもよい。
可能な形式のケース30も可能である。
プリズム形状のディスプレイ素子21も可能である。
ディスプレイ媒体の製造方法も提供される。この方法
は、シリンダ形状、プリズム形状またはその他の円柱形
状の複数のディスプレイ素子を製造するステップと、シ
ート様透明ゴム部材により複数のディスプレイ素子を支
持するステップと、シート様ゴム部材を光透過液中に浸
漬することによりシート様ゴム部材を膨張させて、光透
過液中に複数のディスプレイ素子を浮遊状態で保持する
ステップとを含む。この方法において、各ディスプレイ
素子は電気的異方性を有すると共に、複数の光学的特性
により円周方向に分類される複数の表示面を備えた外面
とを有する。この方法においてまた、シート様透明ゴム
部材内で、複数のディスプレイ素子を二次元的に配列す
ることにより画像表示面は少なくとも1つの表面上に形
成されて、複数のディスプレイ素子の複数の表示面は前
記画像表示面と平行になる。この手法は、ジリコンディ
スプレイの製造に関して公知であり、その詳細は、シェ
リドン(Sheridon)による発明の名称が「Tw
isting Ball Panel Displa
y」である米国特許第4,126,854号、シェリド
ン(Sheridon)による発明の名称が「Meth
od of Making a Twisting B
all Panel Display」である米国特許
第4,143,103号および1996年9月13日出
願の係属中の出願「Twisting Displa
y」(代理人名簿番号92105)出願番号08/71
6,672号であって現在の米国特許第XXXXX号に
開示されており、すべてを本願に引用して援用する。
月13日出願の「TwistingDisplay」
(代理人名簿番号92105)出願番号08/716,
672号であって現在の米国特許第XXXXX号に開示
されている単純な二色シリンダより多くの観察可能な状
態を有する素子を備えたジリコンディスプレイにおい
て、すべてのディスプレイ素子21が同一方向に整列す
ることが必須である。図19、20は、ディスプレイ素
子21’のすべてが同一方向に整列しているとはかぎら
ない場合に発生し得る問題を図説している。
おいて4つの表示面21a’、21b’、21c’およ
び21d’を有するディスプレイ素子21’の側面図を
示す。表示面21a’は、最も高い電荷密度を有し、左
方向の電場Elの方向に向いている。表示面21a’、
21b’、21c’および21d’は、ディスプレイ素
子21’の円周のまわりで、表示面21a’で始まり表
示面21d’で終わる時計廻りの方向に進む。表示面2
1b’を観察者Oは見ることになる。
おいて4つの表示面21a’、21b’、21c’およ
び21d’を有するディスプレイ素子21’の側面図を
示す。この配列は、例えば、ディスプレイ素子21’を
ひっくり返した時に達成される。表示面21a’は、最
も高い電荷密度を有し、左方向の電場Elの方向に向い
ている。表示面21a’、21b’、21c’および2
1d’は、ディスプレイ素子21’の円周のまわりで、
表示面21a’で始まり表示面21d’で終わる反時計
廻りの方向に進む。表示面21d’を観察者Oは見るこ
とになる。
ィスプレイ素子21’の配向が他のディスプレイ素子2
1’と異なると、ディスプレイ素子が電場Eにより回転
するに連れて、異なった表示面を観察者は観察すること
になる。ディスプレイ媒体2の適切な作動を確実にする
ため、ディスプレイ媒体2内のすべてのディスプレイ素
子が既知且つ同一の配向を有することが重要である。従
って、複雑なディスプレイ素子21’の製造者は、ディ
スプレイ媒体2の製造においてディスプレイ素子21’
の配向を考慮しなければならない。2つの方法を論じ
る。第一の方法は、ディスプレイ素子21’の製造中に
生じた特定の配向を保存するものである。第二の方法
は、ディスプレイシート2の製造中にディスプレイ素子
を互いに整列させる特性をディスプレイ素子に与えるも
のである。
法は、図4または図5のいずれかに示した特性を有する
大型形式のディスプレイ素子を組立てることである。例
えば、大型形式のディスプレイ素子44は、1/2イン
チ(1インチは2.54cm)の直径を有するプラスチ
ックまたはガラスから製造し得る。大型形式のディスプ
レイ素子44を製造するために選ばれる特定のガラスま
たはプラスチックは、室温で固体であり、高温で分解せ
ずに粘稠となると共に、選んだすべての材料が類似の粘
度/温度曲線を有することが重要である。大型形式のデ
ィスプレイ素子44の組立後、図21に示すように、フ
ィラメント48を大型形式のディスプレイ素子44から
引抜くことができる。大型形式のディスプレイ素子44
はヒータ46により一端で加熱される。引抜き装置50
は、大型形式のディスプレイ素子44の加熱端に固定さ
れると共に、大型形式のディスプレイ素子44からフィ
ラメント48を徐々に引抜く。フィラメント48は、引
抜かれた元の大型形式のディスプレイ素子44の特性を
保持する。この手法は公知であり、光ファイバー束用の
ガラスファイバの製造に用いられている。フィラメント
48を引抜き冷却した後は貯蔵でき、それらをディスプ
レイ媒体の製造用に用いることができる。
フィラメント48の製造用の変形方法の他の実施形態と
して利用可能である。
プレイ素子21の均一な配向を確実にする多分最も簡単
な方法は、ディスプレイ媒体2の組立時に、基板52上
に互いに密にフィラメント48を集めることである。こ
の基板52には、図22に示した場所にフィラメント4
8を保持するための粘着表面54が備えられている。粘
着表面54の製造に関する1つの便利な材料は、部分硬
化エラストマーの層を用いることである。密に集めたフ
ィラメント48の層を基板52上に設けた後は、次に、
フィラメント48を切り離しのための分離線S1からS
nに沿って個々のディスプレイ素子21’に分離する。
密に集めたフィラメント48の層上の分離線S1からSn
に沿って集束レーザービームを走査させ、ビームによっ
て通過個所のフィラメント48の短片を蒸発させる。実
質的に平行に繰返して通過させることで、フィラメント
48をディスプレイ素子21’に分割する。この時点
で、エラストマーの第二の層を通常通り塗布して硬化さ
せることができる。残りの製造処理手続きは図24およ
び25に示したのと同じである。
スプレイ素子21’に分割し、未硬化の光学的透明材料
56を塗布して個々のディスプレイ素子21’を完全に
取巻いた後の基板52の側面図である。ダウコーニング
(Dow Corning)のシルガード(Sylga
rd)182の様な未硬化エラストマを用いることがで
きる。図25は、光学的透明材料56を硬化させ、基板
52を可塑剤中に浸漬して、当該技術分野で公知の通り
キャビティ58を設けた後の側面図を示す。
個々のディスプレイ素子21’に分離すると共に、図2
6に示した配向配列を維持しながら貯蔵してもよい。図
26は、中空ガイドチューブ64を通って貯蔵チューブ
60に挿入されるフィラメントを示す。ガイドチューブ
64と貯蔵チューブ60との間に分離開口62があり、
この開口を利用してフィラメント48を加工し、個々の
ディスプレイ素子21’に分離する。分離されたディス
プレイ素子21’はその後貯蔵チューブに貯蔵される。
カッティングホイールを用いてフィラメント48の端か
ら端まで薄切りしたり、またはレーザービームを用い
て、分離開口62に存在するフィラメント48の小部分
を気化させたり等の様々な分離ツール66を用いて、フ
ィラメント48を分離することができる。
ーブ60から直接、図22に示す粘着表面54を有する
基板上に配置させることも可能である。但し、この場合
は、フィラメント48はディスプレイ素子21’に既に
分割されている。図24および25に示した残りの処理
ステップは同じである。
プレイ素子21’をディスプレイ媒体2製造における適
切な整列を確保して貯蔵する間、ディスプレイ素子2
1’を厳格に管理を維持する必要がある。ディスプレイ
素子21をキャビティ58に装着するまで、ディスプレ
イ素子21’を厳格に管理を維持する必要なく、ディス
プレイ素子21’を適切に整列させる方法を確立するこ
とは、とても望ましいことである。1つの方法案は、磁
気部分を内部に有するディスプレイ素子21’を製造す
るものである。磁気部分は、多くの方法で多辺表示面に
組込むことができる。図5に示したディスプレイ素子を
見れば、表示面21a’、21b’、21c’、21
d’の内の1つを磁化可能な顔料で着色することができ
るであろう。この方法は多くのカラーに適するが、黒ま
たは濃暗色の顔料で着色された表示面に特に適する。磁
気部分を組込む別の方法を図27に示した。
だ磁気部分68を有するディスプレイ素子の透視図を示
す。再び、磁気部分は、ディスプレイ素子21’を形成
する時に、他の素子と同じ粘度/温度を有する磁化可能
な顔料を用いることにより形成される。磁気部分68を
多辺表示面42のコア内に中心を有するシリンダとして
示しているが、多辺ディスプレイ素子42の縦方向に延
びるかぎり、いずれの形状のものであってもよく、いず
れの部分に位置してもよい。磁気部分がシリンダの縦に
平行な方向に磁化するのに十分に長いかぎり、磁気部分
68は、多辺ディスプレイ素子42の全長まで延びる必
要はない。
の組込みおよび図28に示した様な磁気部分68の磁化
のために用いる磁場70を除いて本質的には同じであ
る。
イ媒体2の製造は、相応して容易になるであろう。フィ
ラメント48を便利ないずれかの方法でディスプレイ素
子21’に分割すると共に、その後、ディスプレイ媒体
2の製造に必要になるまで、まとめて貯蔵することがで
きる。ディスプレイ媒体2を製造するため、ディスプレ
イ素子21’を先ず図19に示した通り未硬化の光学的
透明材料と混合する。図29は、未硬化の光学的透明材
料内のディスプレイ素子21’の平面図を示す。図30
は、光学的透明材料内に浮遊したディスプレイ素子2
1’の側面図を示す。その後、未硬化の光学的透明材料
内のディスプレイ素子21’に磁場を設け、この磁場に
よりディスプレイ素子21’は図20に示した通り整列
する。図31は、磁場74内で整列したディスプレイ素
子21’の平面図を示し、図32は、磁場74内で整列
したディスプレイ素子21’の側面図を示す。ディスプ
レイ素子21’を磁場74で整列させてしまえば、ディ
スプレイ素子21’の整列を所定の場所に固定させたま
ま、光学的透明材料を硬化させることができる。硬化後
に、図25に示した可塑剤中に浸漬する残りのステップ
は同じである。
着状態を示す断面図である。
離状態であって、シート様ディスプレイ装置に含まれる
駆動装置を示す断面図である。
離状態であって、シート様ディスプレイ装置に含まれる
シート様ディスプレイ媒体を示す断面図である。
形態を示す透視図である。
形態を示す透視図である。
発明によるディスプレイ素子の配列を示す図である。
ィスプレイ素子の配列を示す断面図である。
素子の配列を示す図である。
の位置関係を示す断面図である。
間の位置関係を示す平面図である。
ディスプレイ素子の表示動作を示す図である。
ディスプレイ素子の表示動作を示す図である。
つのディスプレイ素子の表示動作を示す図である。
る1つのディスプレイ素子の表示動作を示す図である。
を説明する概略図である。
プレイ素子を示す透視図である。
設定の方向を説明する図である。
プレイ素子と分離電極群との間の位置関係を示す図であ
る。
す側面図である。
す側面図である。
ィラメントの製造方法を示す図である。
テップを示す平面図である。
テップを示す側面図である。
テップを示す側面図である。
テップを示す側面図である。
分離すると共に、方向的整列を維持しながらその後の使
用のために保存する方法の側面図である。
す透視図である。
ィラメントを製造する変形方法を示す図である。
第一のステップを示す平面図である。
第一のステップを示す側面図である。
第二のステップを示す平面図である。
第二のステップを示す側面図である。
レイ媒体、3 駆動装置、4 画素、20 透明支持
体、21,21’,21” ディスプレイ素子、21
a,21b,21c,21d,21a’,21b’,2
1c’,21d’表示面、21e ディスプレ素子の半
円形部、22 キャビティ、22A ディスプレイ素子
の円周表面、23 透明液体、24 保護層、30 駆
動装置のケース、30a ケースの開口、30b 開口
内の接触部分、31 透明分離電極群、31b 分離電
極、31a 透明絶縁領域群、32 駆動回路、32a
信号入力ターミナル、40,40’ 透明シリンダ、
42 多辺表示面、42’多辺表示面、44 大型のデ
ィスプレイ素子、46 ヒータ、48 フィラメント、
50 引抜き装置、52 フィラメント保持基板、54
粘着表面、56光学的透明材料、58 キャビティ、
60 貯蔵チューブ、62 分離開口、64 中空ガイ
ドチューブ、66 分離ツール、68 磁気部分、7
0,74 磁場、72 光学的透明材料、E 電場、E
d 下方向の電場、El 左方向の電場、Er 右方向の
電場、Eu 上方向の電場、L,L’ ディスプレイ素
子の縦軸、O 観察者、S 画像信号、S1−Sn フィ
ラメントの分離線。
Claims (5)
- 【請求項1】 円周、ある長さおよび縦軸を有する実質
的に透明なシリンダ形状と、 前記実質的に透明なシリンダ形状に実質的に囲まれ、前
記縦軸に実質的に平行に延びる実質的に多角柱を形成す
る少なくとも3つの表示面であって、前記縦軸の周囲で
円周方向に配置され、各表示面が関連した光変調特性を
有する少なくとも3つの表示面と、 を備えるディスプレイ素子であって、 前記ディスプレイ素子は電気的双極子モーメントが誘起
されるための異方性を有し、この電気的双極子モーメン
トがディスプレイ素子を電気的に反応させ、 ディスプレイ素子が非振動電場に回転可能に配置され、
ディスプレイ素子の電気的双極子モーメントが誘起され
た時に、ディスプレイ素子が実質的に縦軸の周囲を電気
的双極子モーメントと電場が整列する方向に回転する傾
向を有することを特徴とするディスプレイ素子。 - 【請求項2】 請求項1に記載のディスプレイ素子であ
って、縦軸に実質的に平行な磁気部分を更に備えること
を特徴とするディスプレイ素子。 - 【請求項3】 回転可能に配置された複数のディスプレ
イ素子であって、各ディスプレイ素子が、円周、ある長
さおよび縦軸を有する実質的に透明なシリンダ形状と、
前記実質的に透明なシリンダ形状に実質的に囲まれ、前
記縦軸に実質的に平行に延びる実質的に多角柱を形成す
る少なくとも3つの表示面であって、前記縦軸の周囲で
円周方向に配置され、各表示面が関連した光変調特性を
有する少なくとも3つの表示面とを備え、前記ディスプ
レイ素子は電気的双極子モーメントが誘起されるための
異方性を有し、この電気的双極子モーメントがディスプ
レイ素子を電気的に反応させ、実質的に非振動電場が提
供され、ディスプレイ素子の電気的双極子モーメントが
誘起された時に、ディスプレイ素子が実質的に縦軸の周
囲を電気的双極子モーメントと電場が整列する方向に回
転する傾向を有するディスプレイ素子と、 シート様の透明基板であって、前記複数のディスプレイ
素子が二次元的に配置され、前記シート様の透明基板が
2つの面を有し、その内の1つが画像表示面を形成する
実質的に光学的に透過性を有する観察面であるシート様
透明基板と、を備えたことを特徴とするシート様のディ
スプレイ媒体。 - 【請求項4】 シート様のディスプレイ媒体の製造方法
であって、 a)それぞれが縦軸および縦軸に実質的に平行な磁気部
分を有し、実質的にシリンダ形状の光学的に異方性を持
つ複数の粒子と、固体状態に硬化可能な非固体材料とを
混合して、前記粒子と前記材料との混合物を形成し、 b)磁場を与えて、前記複数の粒子を磁場に実質的に平
行に整列させ、 c)前記材料の固化により前記粒子を前記材料のスラブ
内に閉じ込めるために前記混合物を硬化させ、 d)前記粒子を閉じ込めたスラブを、前記粒子より前記
固化された材料の方を容易に吸収する誘電性可塑剤の浴
に分散させ、 前記固化された材料を膨張させて、前記粒子が各粒子の
縦軸の周囲の回転運動は行えるが、前記スラブとの並進
運動を行えないように前記粒子の周囲に可塑剤充填空隙
を形成すること、 を含むシート様ディスプレイ媒体の製造方法。 - 【請求項5】 シート様ディスプレイ媒体の製造方法で
あって、 a)少なくとも部分的に接着面を有する基板を形成し、 b)それぞれ縦軸を有する実質的にシリンダ形状を持
ち、光学的に異方性を有する複数のフィラメントを、縦
軸に対して実質的に平行な方向に前記接着面上に整列さ
せ、 c)それぞれのフィラメントを、それぞれが縦軸を有す
るシリンダ形状の、光学的に異方性を有する複数の粒子
であって、縦軸に沿って整列した状態を保つ粒子に分離
し、 d)前記複数の粒子の整列を維持しながら、固体状態に
硬化可能な非固体材料で前記複数の粒子を実質的に取巻
いて、前記粒子と前記材料との混合物を形成し、 e)前記材料を固化させることにより、前記混合物を硬
化させて前記粒子を前記材料のスラブ内に閉じ込め、 f)前記粒子を閉じ込めたスラブを、前記粒子より前記
固化された材料の方を容易に吸収する誘電性可塑剤の浴
に分散させ、 前記固化された材料を膨張させ、前記粒子が各粒子の縦
軸の周囲で実質的に回転運動は行えるが、実質的に前記
スラブとの並進運動を行えないように前記粒子の周囲に
可塑剤充填空隙を形成すること、 を含むシート様ディスプレイ媒体の製造方法。
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