JPS5826006B2 - 液晶セル - Google Patents
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- JPS5826006B2 JPS5826006B2 JP50025534A JP2553475A JPS5826006B2 JP S5826006 B2 JPS5826006 B2 JP S5826006B2 JP 50025534 A JP50025534 A JP 50025534A JP 2553475 A JP2553475 A JP 2553475A JP S5826006 B2 JPS5826006 B2 JP S5826006B2
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-
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- 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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- G02F1/1396—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
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Description
【発明の詳細な説明】
本発明は液晶装置に係る。
最近、表示用として電気光学効果を利用した液晶装置の
中で、捩れネマチック装置が最も注目されている。
中で、捩れネマチック装置が最も注目されている。
この装置は、捩れネマチックセルを作り、このセルを光
学的偏光子の間に配置したものである。
学的偏光子の間に配置したものである。
最も一般的なセルの作り方は、透明な導電性電極を前以
って蒸着した二枚のガラス基体即ちスライド又はプレー
トの表面を1方向にゆるく擦過し、その擦過方向が互い
に直角になるようにその表面同志を対向させ、それらの
表面の間にネマチック液晶物質の層を導入することであ
る。
って蒸着した二枚のガラス基体即ちスライド又はプレー
トの表面を1方向にゆるく擦過し、その擦過方向が互い
に直角になるようにその表面同志を対向させ、それらの
表面の間にネマチック液晶物質の層を導入することであ
る。
層中の分子は細長い形状をしている。
該表面に直接隣接する分子は分子長軸が擦過方向lこ沿
って配列されている。
って配列されている。
層の内部ではそれらの分子は、層の厚み全体に亘って分
子長軸の方向が徐々に連続して約900捩られた(圭旋
回した)らせん形の中間方向に沿って配列される。
子長軸の方向が徐々に連続して約900捩られた(圭旋
回した)らせん形の中間方向に沿って配列される。
動作時に於いて、該セルの2個の内表面上の透明な導電
性電極間に電界を印加して、液晶分子の再配向を惹起さ
せると、捩れネマチック装置を透過する光の強度が変調
される。
性電極間に電界を印加して、液晶分子の再配向を惹起さ
せると、捩れネマチック装置を透過する光の強度が変調
される。
擦過表面に直接隣接する液晶分子は、それ等の表面内に
正確(こ配列されず、一般にそれ等の表面の擦過方向に
対して平均約2°ずれていることが明らかにされている
。
正確(こ配列されず、一般にそれ等の表面の擦過方向に
対して平均約2°ずれていることが明らかにされている
。
前記擦過技術により液晶分子を配列させる代りに、公知
の”斜め蒸着”技術を用いて液晶分子を配列させてもよ
い。
の”斜め蒸着”技術を用いて液晶分子を配列させてもよ
い。
透明な誘電性物質の分子を、基体表面に対して一定角度
をなす一定方向に、透明基体の適当な表面上へ蒸着させ
、被膜を形成する。
をなす一定方向に、透明基体の適当な表面上へ蒸着させ
、被膜を形成する。
以後、前記方向を”斜め蒸着方向”、前記角度を゛入射
角”と称する。
角”と称する。
前記コート処理はすでに前記表面上(こ配置されている
透明な導電性電極上にも施される。
透明な導電性電極上にも施される。
コート処理(こより液晶分子が配列される。
斜め蒸着技術を臨界値(約15℃)未満の入射角で実施
する場合、液晶分子が擦過技術を使用した場合と同様の
配列を形成する。
する場合、液晶分子が擦過技術を使用した場合と同様の
配列を形成する。
即ちガラス表面に直接隣接する液晶分子の軸は、前記表
面に対し一般に成る角度をなしていることはよく知られ
ている。
面に対し一般に成る角度をなしていることはよく知られ
ている。
しかしこの場合、平均角度は2°ではなく約300であ
る。
る。
前記臨界値より大きい角度即ち約15°より大きく別の
臨界値(約45°)より小さい入射角で斜め蒸着技術を
使用する場合、液晶分子はまた別の配列を形成し、液晶
分子の軸の平均方向が液晶層全体に亘ってガラス表面の
平面内にそろうことも、またよく知られている。
臨界値(約45°)より小さい入射角で斜め蒸着技術を
使用する場合、液晶分子はまた別の配列を形成し、液晶
分子の軸の平均方向が液晶層全体に亘ってガラス表面の
平面内にそろうことも、またよく知られている。
表現を簡略にするために、2個の基体とその基体内表面
間の液晶物質層とから成り、2個の基体が相互に対向す
べく配列されており、各基体の内表面に電極物質層が蒸
着されており、少くとも1個の基体とその電極物質層が
光学的に透明であり、更に前記2個の内表面間の液晶物
質層の分子の軸が前記1個の基体内表面から他の基体内
表面に向って徐々(こ捩れる局部的平均方向に沿って配
列されている液晶セルを以後”前記の型の”セルと称す
る。
間の液晶物質層とから成り、2個の基体が相互に対向す
べく配列されており、各基体の内表面に電極物質層が蒸
着されており、少くとも1個の基体とその電極物質層が
光学的に透明であり、更に前記2個の内表面間の液晶物
質層の分子の軸が前記1個の基体内表面から他の基体内
表面に向って徐々(こ捩れる局部的平均方向に沿って配
列されている液晶セルを以後”前記の型の”セルと称す
る。
”光学的に透明な“とは、スペクトルの紫外領域、赤外
領域および可視領域に於ける透明性を意味する。
領域および可視領域に於ける透明性を意味する。
液晶物質がネマチックであり且つ光学的に透明な基体内
表面がいずれも前記方法のいずれか即ち擦過または入射
角約15°未満の斜め蒸着あるいは入射角約15°〜約
45°の範囲の斜め蒸着により処理されている場合、前
記の型の液晶セルfこ二つの問題が生じる。
表面がいずれも前記方法のいずれか即ち擦過または入射
角約15°未満の斜め蒸着あるいは入射角約15°〜約
45°の範囲の斜め蒸着により処理されている場合、前
記の型の液晶セルfこ二つの問題が生じる。
この結果、このようなセルを内蔵している装置は、観察
者の見る角度によって不完全即ち不統一に観察される。
者の見る角度によって不完全即ち不統一に観察される。
これは特に表示装置にとって重大な欠点である。
これらの二つの問題をそれぞれ”逆捩れ(revers
e twist)”及び゛逆チップ(reverse
tip )”と称し、以下に説明する。
e twist)”及び゛逆チップ(reverse
tip )”と称し、以下に説明する。
英国特許出願第8042774号(%開閉50−143
557号)は6逆捩れ°′及び”逆チップ°′を阻止し
得る1つの方法を開示している。
557号)は6逆捩れ°′及び”逆チップ°′を阻止し
得る1つの方法を開示している。
本発明による前記の型の液晶セルは、液晶物質として、
セルの2個の基体の内表面間の間隔の少くとも2倍の固
有分子螺旋ピッチを有する固有光学的活性物質を含んで
おり、1個の基体内表面に直接隣接する液晶物質の分子
の軸の平均方向は前記内表面に対して成る角度を形成し
ており、他方の基体内表面に直接隣接する液晶物質の分
子の軸の平均方向は前記他方の内表面に対して平行であ
る。
セルの2個の基体の内表面間の間隔の少くとも2倍の固
有分子螺旋ピッチを有する固有光学的活性物質を含んで
おり、1個の基体内表面に直接隣接する液晶物質の分子
の軸の平均方向は前記内表面に対して成る角度を形成し
ており、他方の基体内表面に直接隣接する液晶物質の分
子の軸の平均方向は前記他方の内表面に対して平行であ
る。
゛固有光学的活性物質”とは、セルに使用されるときに
のみ光学的活性であるような物質即ち純粋なネマチック
物質と、セルに使用されようとされまいと光学的活性で
ある物質とを識別するために使用するものである。
のみ光学的活性であるような物質即ち純粋なネマチック
物質と、セルに使用されようとされまいと光学的活性で
ある物質とを識別するために使用するものである。
光学的活性%性を有する液晶物質としては次のようなも
のがある。
のがある。
(I) 通常のコレステリック液晶物質であり、螺旋
状分子配列が適当なピッチを有している物質=(II)
ネマチック物質とコレステロゲニツク物質(コレス
テリック液晶相を示す)の混合物質であり、螺旋状分子
配列が適当なピッチを有するような混合比のもの: (D ネマチック物質と非夜晶光学活性物質との混合物
質であり、螺旋状分子配列が適当なピッチを有するよう
な混合比のもの。
状分子配列が適当なピッチを有している物質=(II)
ネマチック物質とコレステロゲニツク物質(コレス
テリック液晶相を示す)の混合物質であり、螺旋状分子
配列が適当なピッチを有するような混合比のもの: (D ネマチック物質と非夜晶光学活性物質との混合物
質であり、螺旋状分子配列が適当なピッチを有するよう
な混合比のもの。
好ましくは、内表面のいずれもを入射角約15゜〜約4
5°の範囲の斜め蒸着技術をこより処理し、次に内表面
間に光学的活性液晶物質を導入する前に前記1個の内表
面を擦過技術により処理して前記セルを製造する。
5°の範囲の斜め蒸着技術をこより処理し、次に内表面
間に光学的活性液晶物質を導入する前に前記1個の内表
面を擦過技術により処理して前記セルを製造する。
この場合、擦過方向を前記1個の内表面上の斜め蒸着方
向の射影(Q ro ject ion )をこ垂直に
する。
向の射影(Q ro ject ion )をこ垂直に
する。
これに代り、前記1個の内表面を擦過技術のみにより処
理してもよく、または入射角約15°未満の斜め蒸着技
術のみにより処理してもよい。
理してもよく、または入射角約15°未満の斜め蒸着技
術のみにより処理してもよい。
前記公知方法のいずれかlこより製造された捩れネマチ
ックセルに於て前記”逆捩れ”の問題は下記の如く生じ
る。
ックセルに於て前記”逆捩れ”の問題は下記の如く生じ
る。
理想的には、捩れ(ツィステッド)ネマチックセルに於
ける分子配列は、単一の捩れ方向のものであり、従って
セルを通過する光の偏光面は単一方向に回転される。
ける分子配列は、単一の捩れ方向のものであり、従って
セルを通過する光の偏光面は単一方向に回転される。
しかし乍ら、液晶材料が固有ネマチック物質である場合
には、電界が印加されないとき、それらの分子はある部
分では単一方向fこ捩れ、また他の部分では反対方向に
捩れた配列を形成する。
には、電界が印加されないとき、それらの分子はある部
分では単一方向fこ捩れ、また他の部分では反対方向に
捩れた配列を形成する。
前者の捩れエネルギーが後者の捩れエネルギーと等しい
ために、この配列は恒久的なものである。
ために、この配列は恒久的なものである。
同じく前記公知方法のいずれかにより製造された捩れネ
マチックセルに於て前記”逆チップ”の問題は下記の如
く生じる。
マチックセルに於て前記”逆チップ”の問題は下記の如
く生じる。
捩れネマチックセルの2つの透明基体の各々の内側表面
上の透明な導電性領域(即ち電極部分)の間に電界が印
加されると、液晶分子はその電界中に再配向される。
上の透明な導電性領域(即ち電極部分)の間に電界が印
加されると、液晶分子はその電界中に再配向される。
その再配向の強さは液晶層の内部に入るにつれて増す。
層内部の分子は初期には2枚の内側表面の平面内に配列
する。
する。
その結果これらの分子番ことっては、ある分子は電界内
で時計方向に再配向され、またある分子は電界内で反時
計方向に再配向されることがエネルギ的に好ましい。
で時計方向に再配向され、またある分子は電界内で反時
計方向に再配向されることがエネルギ的に好ましい。
本発明装置に於いては、液晶分子が単一方向にのみ捩回
する特性をもつ前記の光学的活性液晶物質を使用するこ
とにより、“逆捩れ”の問題を解決した。
する特性をもつ前記の光学的活性液晶物質を使用するこ
とにより、“逆捩れ”の問題を解決した。
更に、前記1個の内表面に直接隣接する液晶分子が前記
表面に対し全体に成る角度を以て配置され且つ前記他方
の内表面に直接隣接する液晶分子が全体に前記表面の平
面内に配置されるように基体の内表面を処理し、もって
層内部の分子をすべて電界内で同一方向に再配向させる
ことlこより、゛逆チップ”の問題をも解決した。
表面に対し全体に成る角度を以て配置され且つ前記他方
の内表面に直接隣接する液晶分子が全体に前記表面の平
面内に配置されるように基体の内表面を処理し、もって
層内部の分子をすべて電界内で同一方向に再配向させる
ことlこより、゛逆チップ”の問題をも解決した。
次に本発明の実施例について、添付図面参照の上説明す
る。
る。
本発明に係る前記の型の液晶セルの製法を次に述べる。
光学的に透明な基板として動作する2枚のガラススライ
ド(薄いガラス板)の表面を丁寧にふく。
ド(薄いガラス板)の表面を丁寧にふく。
酸化すず等の透明導電性物質から成る薄い被膜を公知の
方法により各スライドの表面又は表面の一部に作り、電
極を構成する。
方法により各スライドの表面又は表面の一部に作り、電
極を構成する。
各スライド表面の一部に被膜を作るためには、例えば最
初に1枚の被膜を蒸着して形成してから、その被膜を部
分的にフォトエツチングする。
初に1枚の被膜を蒸着して形成してから、その被膜を部
分的にフォトエツチングする。
次に、第1図fこ関連して以下に述べる斜め蒸着技術f
こよりスライドをコーティングする。
こよりスライドをコーティングする。
第1図(こ示された装置に於いてベル型容器21は吸出
口25を有する絶縁基板23上に載置され、前記吸出口
25に通じる真空ポンプ(図示されていない)によりベ
ル型容器21が真空番こされる。
口25を有する絶縁基板23上に載置され、前記吸出口
25に通じる真空ポンプ(図示されていない)によりベ
ル型容器21が真空番こされる。
タングステン製又はモリブデン製のるつぼ27はベル型
容器21の内部及び底部に配置され、るつぼ27には数
グラムの弗化マグネシウムの結晶28が載置される。
容器21の内部及び底部に配置され、るつぼ27には数
グラムの弗化マグネシウムの結晶28が載置される。
るつぼ27は下方の2つのアーム27a、27bを有し
、前記アームは夫々導線29.31に接続される。
、前記アームは夫々導線29.31に接続される。
従来タイプの電源33及びスイッチ35がベル型容器2
1の外部導129.31間に直列に接続される。
1の外部導129.31間に直列に接続される。
ガラススライド37はベル型容器21の内部でるつぼ2
7の真上にベル型容器21の垂直軸に対しθの角度を成
して配置される。
7の真上にベル型容器21の垂直軸に対しθの角度を成
して配置される。
但しθは15°〈θく45゜である。
スイッチ35が開放されると、ベル型容器21はまず約
10 ”−5mrnHg圧の真空状態にされ、次にスイ
ッチ35が閉じられて、るつぼ27が適温で白熱して弗
化マグネシウム結晶28が蒸発されるまで電源33を調
節して電力が供給される。
10 ”−5mrnHg圧の真空状態にされ、次にスイ
ッチ35が閉じられて、るつぼ27が適温で白熱して弗
化マグネシウム結晶28が蒸発されるまで電源33を調
節して電力が供給される。
適温範囲(700−1000℃)に対して必要な電流は
約100100aである。
約100100aである。
弗化マグネシウム結晶は次に蒸発され図中Sで示された
上向きの分子流を形成し、流体Sは、スライド37に対
してθの角度を成してガラススライド37上に入射され
、この結果ガラススライド37が被覆される。
上向きの分子流を形成し、流体Sは、スライド37に対
してθの角度を成してガラススライド37上に入射され
、この結果ガラススライド37が被覆される。
角度θは上記の”入射角”であり、流体Sの方向は上記
の“斜め蒸着方向゛である。
の“斜め蒸着方向゛である。
被膜の厚みは一般にlOO〜1000オングストローム
である。
である。
この値は、ガラススライド37をベル型容器21に挿入
する前に行なわれる装置の時間に対する厚みのキャリブ
レーションにより決定される。
する前に行なわれる装置の時間に対する厚みのキャリブ
レーションにより決定される。
適宜な厚みの被膜が形成されると電源33からの電力を
減少させ、スイッチ35を開放してベル型容器21とそ
の内部を冷却する。
減少させ、スイッチ35を開放してベル型容器21とそ
の内部を冷却する。
次に圧力を大気圧まで上げガラススライド37をベル型
容器21から取り外す。
容器21から取り外す。
分子被膜の形成に使用される物質は弗化マグネシウムが
好ましいが、これに限定されるものではない。
好ましいが、これに限定されるものではない。
一酸化シリコン又は光学的に透明な他の適当な物質を代
りに使用してもよい。
りに使用してもよい。
但しこれらの物質は電気的絶縁物質で、透明導電性被膜
に電気的影響を与えないものでなければならない。
に電気的影響を与えないものでなければならない。
上記タイプのセルを構成する2枚のガラススライドは、
第1図に関連して述べたガラススライド37のコーティ
ングと同様な方法で夫々被覆される。
第1図に関連して述べたガラススライド37のコーティ
ングと同様な方法で夫々被覆される。
2枚のスライドを別々にコーティングしても、共にコー
ティングしてもよい。
ティングしてもよい。
いずれの場合も2枚のスライドは、夫々透明導電性被膜
を有する表面が流体Sに対面し、その流体Sに対して同
一角度θを成して配置される。
を有する表面が流体Sに対面し、その流体Sに対して同
一角度θを成して配置される。
スライドを斜め蒸着によりコーティングした後。
1枚のスライドのコーテイング面を毛、木綿等の柔らか
い繊維で上記の従来の擦過法により1方向に約5回擦過
する。
い繊維で上記の従来の擦過法により1方向に約5回擦過
する。
■方向とは、斜め蒸着方向即ちスライドがコーティング
される流体Sの方向のスライド上射影に対して直角を成
すような擦過方向である。
される流体Sの方向のスライド上射影に対して直角を成
すような擦過方向である。
液晶分子のスライド上射影は、斜め蒸着方向のスライド
上射影に対して通常垂直方向に沿って並ぶからである。
上射影に対して通常垂直方向に沿って並ぶからである。
これは、約15°〜45゜の範囲にある斜め蒸着の入射
角を用いることに帰因する。
角を用いることに帰因する。
スライドの1枚を擦過した後2枚のスライドを平行に接
近させて夫々のコーテイング面を対向せしめ、互いに代
表的な液晶層厚さである約15′μm(15X10−6
m)離して設置する。
近させて夫々のコーテイング面を対向せしめ、互いに代
表的な液晶層厚さである約15′μm(15X10−6
m)離して設置する。
又2枚のスライドのコーテイング面は、スライド上の斜
め蒸着方向の射影が互いに垂直をなすように相互に配置
される。
め蒸着方向の射影が互いに垂直をなすように相互に配置
される。
次に2枚のスライド間の間隙Iこ(以下に述べる:適当
な光学活性液晶物質を充填することにより、上記の6逆
捩れ”の問題が解決される。
な光学活性液晶物質を充填することにより、上記の6逆
捩れ”の問題が解決される。
例えばスライドをスペーサーによって分離し、液晶物質
を毛細管作用により前記間隙に誘導して液晶層を形成す
る。
を毛細管作用により前記間隙に誘導して液晶層を形成す
る。
液晶分子は自然に以下のように配向される。
擦過しないスライドに直接隣接する液晶分子は、通常ス
ライドの面内にあり且つ蒸着方向のスライド上射影に対
して直角をなす方向に沿って並ぶ。
ライドの面内にあり且つ蒸着方向のスライド上射影に対
して直角をなす方向に沿って並ぶ。
擦過したスライドに直接隣接する液晶分子では、分子長
軸が前記擦過スライドに対して小さな角度即ち約2°を
なす方向に沿って配列される。
軸が前記擦過スライドに対して小さな角度即ち約2°を
なす方向に沿って配列される。
この方向の射影は、斜め蒸着方向のスライド上射影に対
して直角をなしている。
して直角をなしている。
層内部の複数の液晶分子は前記2枚のスライドに直接隣
接する分子方向間で変化しながら夫々様々な方向を指向
する。
接する分子方向間で変化しながら夫々様々な方向を指向
する。
上記の公知の原因により捩れネマチックセルに生ずる゛
逆チップ”の問題を説明するために、まず捩れを有しな
い単純なネマチック液晶セル、即ちガラススライド上の
金銭品分子の射影が同一の通常方向であるセルを考え、
次にスライドの1枚がその共有軸の周りを90°回転し
た場合を想定する。
逆チップ”の問題を説明するために、まず捩れを有しな
い単純なネマチック液晶セル、即ちガラススライド上の
金銭品分子の射影が同一の通常方向であるセルを考え、
次にスライドの1枚がその共有軸の周りを90°回転し
た場合を想定する。
まずガラススライドの表面に15°〜45°の入射角で
斜め蒸着処理のみを施した単純なネマチック液晶セルを
作った場合を考えてみる。
斜め蒸着処理のみを施した単純なネマチック液晶セルを
作った場合を考えてみる。
第2a図にこのセルの分子配列を示す。
符号Mで示される全液晶分子は一般に、符号りで示され
るスライドの面内で同一通常方向を指向する。
るスライドの面内で同一通常方向を指向する。
ここでスライドの1枚をスライドLに垂直な軸Z1の周
りに90°回転させると、一方のスライドLに直接隣接
する分子は通常、他方のスライドLに直接隣接する分子
に垂直となり、液晶層の内部では分子は通常、一方のス
ライドLに直接隣接する前記分子に亘って、0°〜90
°徐々に角度を変える。
りに90°回転させると、一方のスライドLに直接隣接
する分子は通常、他方のスライドLに直接隣接する分子
に垂直となり、液晶層の内部では分子は通常、一方のス
ライドLに直接隣接する前記分子に亘って、0°〜90
°徐々に角度を変える。
しかし乍ら、分子Mは通常音てスライドLの面内にとど
まる。
まる。
第2a図に示された90°回転した配列状態は捩れネマ
チックセルの配列と同じ構造である。
チックセルの配列と同じ構造である。
即ち捩れネマチックセルに於いては。スライドLの間に
液晶物質を挿入する前に、斜め蒸着方向の各スライド上
射影が互いに直角をなすように、最初からスライドLが
配置される。
液晶物質を挿入する前に、斜め蒸着方向の各スライド上
射影が互いに直角をなすように、最初からスライドLが
配置される。
従って前記捩れネマチックセル中の液晶分子は。
第2a図に示された900回転した配列状態と同様、ス
ライドの面内にあり、この結果、電界が印加されると上
記の”逆チップ”の問題が惹起する。
ライドの面内にあり、この結果、電界が印加されると上
記の”逆チップ”の問題が惹起する。
次に、スライドLを擦過処理又は15°以下の入射角で
斜め蒸着処理−いずれの方法でも結果は同じであるーし
て単純なネマチックセルを作った場合を考えてみる。
斜め蒸着処理−いずれの方法でも結果は同じであるーし
て単純なネマチックセルを作った場合を考えてみる。
セルのスライドL上の整列方向、即ち擦過方向又は斜め
蒸着力向の射影は最初から平行に並んでいる。
蒸着力向の射影は最初から平行に並んでいる。
セルの各スライドLに直接隣接する液晶分子は一般にス
ライドの内表面に対し斜めに配列される。
ライドの内表面に対し斜めに配列される。
この結果2つの整列方向が同一方向かあるいは逆方向か
によって、液晶分子Mの2通りの配列が可能となる。
によって、液晶分子Mの2通りの配列が可能となる。
第2b図は、この1つの配列を示し、第2c図は他方の
配列を示す。
配列を示す。
第2b図の配列では、分子Mは、液晶層の内部に向って
しぼむような“広がり傾斜”(スプレィ)状態を成す。
しぼむような“広がり傾斜”(スプレィ)状態を成す。
内部の分子MはスライドLの面内にとどまる。
第2c図の配列では、分子Mは”傾斜された状態″(チ
ルテッドレジラム)を成し、スライドLに関して全分子
が単一方向に傾斜している。
ルテッドレジラム)を成し、スライドLに関して全分子
が単一方向に傾斜している。
次(こスライドLの1つが同一面内で軸Z1の周りを9
0°回転したとする。
0°回転したとする。
この場合、回転したスライドLに直接隣接する液晶分子
が、このスライドLと共に回転する。
が、このスライドLと共に回転する。
第2b図に示した配列に於いて、スライドLの1枚が回
転されたとしても、層の内部の分子Mは、スライドLの
面内にとどまったままであり、又第2c図で示されるよ
うな分子配列状態に於いて、スライドLの1枚が回転さ
れたとしても、分子Mは層全体に亘って両スライドLに
対してチルトしたままである。
転されたとしても、層の内部の分子Mは、スライドLの
面内にとどまったままであり、又第2c図で示されるよ
うな分子配列状態に於いて、スライドLの1枚が回転さ
れたとしても、分子Mは層全体に亘って両スライドLに
対してチルトしたままである。
第2b図及び第2c図に図示された900回転した配列
状態は、各々捩れネマチックセルの2種の形に相当する
。
状態は、各々捩れネマチックセルの2種の形に相当する
。
即ち、擦過法あるいは両スライドに15°以下の入射角
で斜め蒸着を施す周知の方法によって作られた捩れネマ
チックセル(こ施いては、分子は第2b図に示されたス
ライドLの1枚を900回転した状態の配列と同じ”広
がり”(スプレィ)形に配列されるか、もしくは第2c
図に示したスライドLの1枚を90°回転した状態の配
列と同じ”チルト”形に配列される。
で斜め蒸着を施す周知の方法によって作られた捩れネマ
チックセル(こ施いては、分子は第2b図に示されたス
ライドLの1枚を900回転した状態の配列と同じ”広
がり”(スプレィ)形に配列されるか、もしくは第2c
図に示したスライドLの1枚を90°回転した状態の配
列と同じ”チルト”形に配列される。
上記した通り、成品層内部の分子がスライド面内にある
場合、前記の”逆チップ”の問題が惹起する。
場合、前記の”逆チップ”の問題が惹起する。
従って”広がり”(スプレィ)形のセルでは1逆チツプ
”の問題が惹起するが、“傾斜”(チルト)形のセルで
はこの問題は生じない。
”の問題が惹起するが、“傾斜”(チルト)形のセルで
はこの問題は生じない。
”チルト”形のセルは、本出願人の英国特許出願804
2/74に記載するように、光学活性物質を使用して、
2枚のスライドL上の整列方向により規定される捩れ方
向を液晶分子の固有螺旋状方向と対抗させることにより
得られる。
2/74に記載するように、光学活性物質を使用して、
2枚のスライドL上の整列方向により規定される捩れ方
向を液晶分子の固有螺旋状方向と対抗させることにより
得られる。
ここで、第1図に関して述べた本発明の実施例に基づく
上記タイプのセルと同じ方法で作られた単純なネマチッ
クセルに於いて、夫々の整列方向を平行にした場合を考
えてみる。
上記タイプのセルと同じ方法で作られた単純なネマチッ
クセルに於いて、夫々の整列方向を平行にした場合を考
えてみる。
換言すれば、擦過したスライド上の擦過方向と擦過しな
いスライド上の斜め蒸着方向の射影に垂直な方向を平行
番こする。
いスライド上の斜め蒸着方向の射影に垂直な方向を平行
番こする。
この単純なネマチックセル内の分子Mの配列を第2d図
に示す。
に示す。
符号LUで示される擦過しないスライド(こ直接隣接す
る面を除き、分子Mは成品層全体に亘ってスライド面に
対してチルトされ、符号LRで示される擦過したスライ
ドlこ接近するにつれその傾斜度を増す。
る面を除き、分子Mは成品層全体に亘ってスライド面に
対してチルトされ、符号LRで示される擦過したスライ
ドlこ接近するにつれその傾斜度を増す。
今度はスライドの1枚を軸Z1の周りに90゜回転させ
た場合を考えてみる。
た場合を考えてみる。
分子Mは擦過しないスライドLUの直接、隣接部を除き
層全体に亘って、スライド面に対してチルトしたま\で
ある。
層全体に亘って、スライド面に対してチルトしたま\で
ある。
第2d図に示された90°回転した配列状態は構造上、
第1図に関して述べた方法で作られた本発明の実施例に
よるセルの配列と同一である。
第1図に関して述べた方法で作られた本発明の実施例に
よるセルの配列と同一である。
従って本発明に係る上記のセルに於いて擦過したスライ
ド(こ直接、隣接する液晶分子とスライド自身との間の
小角度、即ち2°により、擦過しないスライドの直接、
隣接部を除き、分子は層全体に亘ってスライド面(こ対
して傾斜しなくなる。
ド(こ直接、隣接する液晶分子とスライド自身との間の
小角度、即ち2°により、擦過しないスライドの直接、
隣接部を除き、分子は層全体に亘ってスライド面(こ対
して傾斜しなくなる。
更にこのチルチングにより”逆チップ”の問題も完全に
解決される。
解決される。
即ち夫々のスライド上の透明導電性被膜の間に電界が印
加されたとき、全液晶内部分子は同一状態、即ち同一方
向に再配向される。
加されたとき、全液晶内部分子は同一状態、即ち同一方
向に再配向される。
擦過しないスライドに直接隣接する液晶分子は、どのよ
うな強度の電界にも決して影響されないため、”逆チッ
プ”の問題には関与しない。
うな強度の電界にも決して影響されないため、”逆チッ
プ”の問題には関与しない。
実際の液晶セルに於いては成品層内の液晶分子の方向は
揺らいでいるが、第2a図及び第2d図の分子Mの軸が
、層中の夫々の部分に対しその平均分子方向に沿ってい
るものと考えると、前記図に関して述べた上記の記載は
有効である。
揺らいでいるが、第2a図及び第2d図の分子Mの軸が
、層中の夫々の部分に対しその平均分子方向に沿ってい
るものと考えると、前記図に関して述べた上記の記載は
有効である。
スライドに直接隣接する分子方向の揺れはいずれの場合
も層の内部の揺らぎよりはるかに少ない。
も層の内部の揺らぎよりはるかに少ない。
本発明の別の実施例により1枚のスライドの表面を15
°〜45°の入射角で斜め蒸着処理し、他方のスライド
を斜め蒸着せずに擦過処理して上記タイプのセルを作っ
てもよい。
°〜45°の入射角で斜め蒸着処理し、他方のスライド
を斜め蒸着せずに擦過処理して上記タイプのセルを作っ
てもよい。
擦過したスライド上の擦過方向と他方のスライド上の斜
め蒸着方向の射影を平行にしてスライドを設置する。
め蒸着方向の射影を平行にしてスライドを設置する。
擦過したスライドに直接、隣接する液晶分子は擦過方向
に沿って並ぶからである。
に沿って並ぶからである。
透明導電性被膜の擦過が一般に複製不能なため、(第1
図に関して述べた方法に比べ)この方法でセルを作るの
は困難である。
図に関して述べた方法に比べ)この方法でセルを作るの
は困難である。
本発明の別の実施例により、第1のスライドの表面を1
5°〜45°の入射角で斜め蒸着処理し、第2のスライ
ドを15°以下の入射角で斜め蒸着処理して上記タイプ
のセルを作ってもよい。
5°〜45°の入射角で斜め蒸着処理し、第2のスライ
ドを15°以下の入射角で斜め蒸着処理して上記タイプ
のセルを作ってもよい。
上記の通り第1のスライドに直接、隣接した液晶分子は
一般に、該スライド上の斜め蒸着方向の射影に対し垂直
に並ぶが、第2のスライドに直接隣接した液晶分子では
一般に、その射影が該スライド上の斜め蒸着方向の射影
と平行に並ぶ。
一般に、該スライド上の斜め蒸着方向の射影に対し垂直
に並ぶが、第2のスライドに直接隣接した液晶分子では
一般に、その射影が該スライド上の斜め蒸着方向の射影
と平行に並ぶ。
従って、この場合はスライド上の夫々の斜め蒸着方向の
射影が互いに平行となり、適当な液晶分子捩れが構成さ
れるように、第1のスライドと第2のスライドを配置す
る。
射影が互いに平行となり、適当な液晶分子捩れが構成さ
れるように、第1のスライドと第2のスライドを配置す
る。
この場合、液晶分子のチルト角度が大きくなりセルの光
学的作用が劣化するため、この方法でセルを作るのは(
第1図に関して述べた方法lこ比べ)不都合である。
学的作用が劣化するため、この方法でセルを作るのは(
第1図に関して述べた方法lこ比べ)不都合である。
液晶セル中の2枚のガラススライドの間隙は、前記の約
15μmが代表的である。
15μmが代表的である。
上記のタイプのセルに於いて、液晶物質の分子はスライ
ド間の間隙について90°の螺旋状に捩られて配列され
る。
ド間の間隙について90°の螺旋状に捩られて配列され
る。
この液晶物質の分子配列は、スライド間の間隙の2倍、
即ち30μm以上の固有螺旋ピッチ(3600旋回)が
必要であるが、その固有ピッチは分子がスライド間に配
置された時にはπ/2(900)捩られてから再配列が
惹起されるように、約80μmであることが望ましい。
即ち30μm以上の固有螺旋ピッチ(3600旋回)が
必要であるが、その固有ピッチは分子がスライド間に配
置された時にはπ/2(900)捩られてから再配列が
惹起されるように、約80μmであることが望ましい。
該ピッチが間隙長さの2倍以下の場合(こは、分子はm
π/2の角度で(但しmは1より大きい奇数の整数)再
配列されるため、このような小さいピッチは不適当であ
る。
π/2の角度で(但しmは1より大きい奇数の整数)再
配列されるため、このような小さいピッチは不適当であ
る。
適宜な寸法の固有螺旋状分子ピッチをもつ適当な液晶物
質は、例えばネマチック液晶物質を光学活性物質(コレ
ステリック液晶物質でもそうでなくてもよい)で希釈し
て作る。
質は、例えばネマチック液晶物質を光学活性物質(コレ
ステリック液晶物質でもそうでなくてもよい)で希釈し
て作る。
ネマチック物質は、正の誘電異方性状態(即ち分子に平
行に測定された誘電係数と分子に垂直に測定された誘電
係数の差)を有することが望ましい。
行に測定された誘電係数と分子に垂直に測定された誘電
係数の差)を有することが望ましい。
これ(こ適したネマチック物質は、Rが例えばn c
5H,、又はn C3)it□0等のビフェニール ル又はアルコキシ基)である。
5H,、又はn C3)it□0等のビフェニール ル又はアルコキシ基)である。
ネマチック物質と混合する添加物は通常2重量%を越え
ない。
ない。
ネマチック物質を混合希釈するのに適当なコレステリッ
ク物質は、例えばコレステリル・ノナノエイト(ネマチ
ック物質との混合率は、0.2重量%)である。
ク物質は、例えばコレステリル・ノナノエイト(ネマチ
ック物質との混合率は、0.2重量%)である。
適当な混合の方法を以下に述べる。
ネマチック物質とコレステリック物質とを適量小さなビ
ーカーに入れ、等方絞相が惹起される(即ち液が透明に
なる)温度以上で攪拌しながら加熱せしめ、その後これ
を自然冷却する。
ーカーに入れ、等方絞相が惹起される(即ち液が透明に
なる)温度以上で攪拌しながら加熱せしめ、その後これ
を自然冷却する。
ネマチック夜晶物質と非コレステリック光学活性物質と
の混合物を使う場合には、同様lこネマチック物質と非
−コレステリック物質とを適量小さなビーカーに入れ、
ネマチック等方相が生ずる温度以上に加熱し、その後自
然冷却する。
の混合物を使う場合には、同様lこネマチック物質と非
−コレステリック物質とを適量小さなビーカーに入れ、
ネマチック等方相が生ずる温度以上に加熱し、その後自
然冷却する。
光学活性物質は例えばカナダバルサムあるいは(−)C
H3・CH2・化合物(ネマチック物質との混合率は1
重量%)でもよい。
H3・CH2・化合物(ネマチック物質との混合率は1
重量%)でもよい。
ここで*印は光学的活性中心を表わす。
第3図は、簡単な液晶装置の側面の断面図である。
セル1は、偏光板3と検光板5との間に設置される。
第4図は、X方向からみたセル1のみの正面部分図であ
る。
る。
セル1は前記の本発明の1実施例に基づいて作られてお
り、ガラススライド2とガラススライド9との間に上記
の液晶物質から成る層11が設置される。
り、ガラススライド2とガラススライド9との間に上記
の液晶物質から成る層11が設置される。
スライド7の内側表面上に2本の電極片13,15が蒸
着され、スライド9の内側表面上に2本の電極片17.
19が蒸着形成される。
着され、スライド9の内側表面上に2本の電極片17.
19が蒸着形成される。
電極片13,15及び17,19は夫々上記の透明導電
性被膜を構成する。
性被膜を構成する。
スライド7と電極13.15とは層11の一線端部とス
ライド9とが重合される領域を有し、一方スライド9と
電極17.19とは層11の一縁端部とスライド7とが
重合される領域を有する。
ライド9とが重合される領域を有し、一方スライド9と
電極17.19とは層11の一縁端部とスライド7とが
重合される領域を有する。
これらの重合部分は、電極13,15,17,19が夫
々形成されるように外部に電気的に接続される(図示さ
れていない)。
々形成されるように外部に電気的に接続される(図示さ
れていない)。
層11に電圧が印加されないとき、層11の光学的活性
は強い。
は強い。
即ち、電圧がかからないとき、層11は入射された光の
偏光面を900回転する。
偏光面を900回転する。
しかし乍ら、通常1〜3ボルトの適宜なる電圧が層11
の領域を横切って印加されると、層11の光学的活性は
弱い。
の領域を横切って印加されると、層11の光学的活性は
弱い。
即ち、その領域は光の偏光面を回転しない。
偏光板3は、スライド7上のこれをこ直接、隣接する液
晶分子の通常方向(上記のようIこセル1の配置の仕方
に特別影響されるが、例えば、スライド7が研摩される
と偏光板3の直線偏光方向は研摩方向に平行となる)と
同一の方向に、直線偏光を通過させるためiこ設けられ
ている。
晶分子の通常方向(上記のようIこセル1の配置の仕方
に特別影響されるが、例えば、スライド7が研摩される
と偏光板3の直線偏光方向は研摩方向に平行となる)と
同一の方向に、直線偏光を通過させるためiこ設けられ
ている。
検光板5は、偏光板3を通過した偏光に垂直な直線偏光
を通すように設けである。
を通すように設けである。
従って一定強度の光が偏光板3上をX方向(こ入射され
ると、その光に対応する検光板5のある部分から出る光
の強度は、層11の対応部分lこ電圧が印加されない場
合には高く、層11の対応部分に適当な電圧が印加され
る場合には低くなる。
ると、その光に対応する検光板5のある部分から出る光
の強度は、層11の対応部分lこ電圧が印加されない場
合には高く、層11の対応部分に適当な電圧が印加され
る場合には低くなる。
層11は、電極13及び15が、電極17及び19と夫
々交叉する個所で4つの部分に分けられる。
々交叉する個所で4つの部分に分けられる。
従ってこの4つの部分に夫々対応する偏光板3の4つの
部分から出る光の強度は、適当な電極13及び/又は電
極15並びfこ電極17及び/又は電極19の間に適当
な電圧を印加したり、あるいは除去したりすることによ
り、夫々個別に選択される。
部分から出る光の強度は、適当な電極13及び/又は電
極15並びfこ電極17及び/又は電極19の間に適当
な電圧を印加したり、あるいは除去したりすることによ
り、夫々個別に選択される。
電圧は、正電位のパルス列から成り、1つの電極に正極
性の電圧パルスを与えると共fこ他の電極に逆極性の電
圧パルスを与えるようにしてもよい。
性の電圧パルスを与えると共fこ他の電極に逆極性の電
圧パルスを与えるようにしてもよい。
又、電圧は交流であってもよい。実際上、広域装置、例
えば層11の4つの部分と同様な多数の部分を文字や数
字、符号等のグループに配列することにより、文字記号
表示装置を作ることができる。
えば層11の4つの部分と同様な多数の部分を文字や数
字、符号等のグループに配列することにより、文字記号
表示装置を作ることができる。
第3図及び第4図に示された装置の1変形例として、各
導体が夫々各個の電極に接続され、他の電極fこ対して
独立的に電圧がその電極に印加されて表示動作を行なう
ことも可能である。
導体が夫々各個の電極に接続され、他の電極fこ対して
独立的に電圧がその電極に印加されて表示動作を行なう
ことも可能である。
この場合、これらの電極が表示される字体あるいはその
部分を形成している。
部分を形成している。
より簡単な変形態様としては、単1個の電極が各表示器
(セル)の画板上に夫々蒸着されるものである。
(セル)の画板上に夫々蒸着されるものである。
この簡単な装置は光学シャッターとして使用できるもの
であり、又各電極の形状次第で簡単な表示装置としても
使用できる。
であり、又各電極の形状次第で簡単な表示装置としても
使用できる。
次に本発明の実施態様のいくつかの例を下記に列記する
。
。
(1)液晶物質がコレステロゲニツク物質であることを
更に特徴とする特許請求の範囲1に記載の液晶セル。
更に特徴とする特許請求の範囲1に記載の液晶セル。
(2)液晶物質がネマトゲニツク物質と2重量%以下の
光学的活性物質から成る添加物との混合物であることを
更に特徴とする特許請求の範囲1に記載の液晶セル。
光学的活性物質から成る添加物との混合物であることを
更に特徴とする特許請求の範囲1に記載の液晶セル。
(3)添加物が非液晶物質から成ることを更に特徴とす
る前項(2)に記載の液晶セル。
る前項(2)に記載の液晶セル。
(4)添加物がコレステロゲニツク物質から成ることを
更に特徴とする前項(2)に記載の液晶セル。
更に特徴とする前項(2)に記載の液晶セル。
(5) ネマトゲニツク物質が一般式
キル又はアルコキシ基であり且っCNはシアノ基である
)を有することを更に特徴とする前項(2) 、 (3
) 、 <4)のいずれかに記載の液晶セル。
)を有することを更に特徴とする前項(2) 、 (3
) 、 <4)のいずれかに記載の液晶セル。
(6)第2基体の内表面が単一方向に擦過され、前記擦
過方向が第1基体の内表面上の斜め蒸着方向の射影に平
行かまたは前記射影に対し小さい角度を形成するように
配列されていることを特徴とする特許請求の範囲2に記
載の方法。
過方向が第1基体の内表面上の斜め蒸着方向の射影に平
行かまたは前記射影に対し小さい角度を形成するように
配列されていることを特徴とする特許請求の範囲2に記
載の方法。
(7)第2基体の内表面が擦過以前に、斜め蒸着方向に
沿って誘電性物質を前記内表面(こ斜め蒸着させること
から成る誘電性物質のコート処理を施されており、前記
斜め蒸着方向は表面に対し45°≦θ1≦15°である
角度θ1を形成しており、前記擦過方向は前記第2基体
の内表面の斜め蒸着方向の射影に垂直になるように配列
されることを特徴とする前項(6)に記載の方法。
沿って誘電性物質を前記内表面(こ斜め蒸着させること
から成る誘電性物質のコート処理を施されており、前記
斜め蒸着方向は表面に対し45°≦θ1≦15°である
角度θ1を形成しており、前記擦過方向は前記第2基体
の内表面の斜め蒸着方向の射影に垂直になるように配列
されることを特徴とする前項(6)に記載の方法。
(8)第2基体の内表面が斜め蒸着方向(こ沿って前記
内表面lこ誘電性物質を斜め蒸着することから成る誘電
性物質のコート処理を施されており、前記斜め蒸着方向
は表面に対し15°〉θ2〉0゜の範囲の角度θ2を形
成しており夫々の斜め蒸着方向の射影が相互に平行かま
たは小さい角度を形成するように基体内表面が配列され
ていることを特徴とする特許請求の範囲2に記載の方法
。
内表面lこ誘電性物質を斜め蒸着することから成る誘電
性物質のコート処理を施されており、前記斜め蒸着方向
は表面に対し15°〉θ2〉0゜の範囲の角度θ2を形
成しており夫々の斜め蒸着方向の射影が相互に平行かま
たは小さい角度を形成するように基体内表面が配列され
ていることを特徴とする特許請求の範囲2に記載の方法
。
第1図は本発明に係る装置を製造するための装置の概略
説明図で一部が側面断面図、一部が回路の概略説明図で
あり、第2a〜2d図は夫々、種種の液晶セルの分子配
列の断面概略説明図、第3図は本発明方法により製造さ
れた液晶装置の側面断面図、第4図は第3図の装置の一
部欠截前面部分図である。 1・・・・・・セル、3・・・・・・偏光子、5・・・
・・・検光板、7゜9・・・・・・スライド、13,1
5,17.19・・・・・・電極、21・・・・・・ペ
ルジャー、23・・・・・・絶縁基板、27・・・・・
・るつぼ、37・・・・・・スライド。
説明図で一部が側面断面図、一部が回路の概略説明図で
あり、第2a〜2d図は夫々、種種の液晶セルの分子配
列の断面概略説明図、第3図は本発明方法により製造さ
れた液晶装置の側面断面図、第4図は第3図の装置の一
部欠截前面部分図である。 1・・・・・・セル、3・・・・・・偏光子、5・・・
・・・検光板、7゜9・・・・・・スライド、13,1
5,17.19・・・・・・電極、21・・・・・・ペ
ルジャー、23・・・・・・絶縁基板、27・・・・・
・るつぼ、37・・・・・・スライド。
Claims (1)
- 1 それぞれ内表面に電極層が沈着されている2個の対
向する基体と、前記2個の基体の内表面間に配置された
1層の液晶物質層とからなり、少なくとも一方の基体と
その電極層とが光学的に透明であり、前記液晶物質内の
液晶分子が、電界が印加されない場合一方の基体内表面
から他方の内表面に徐々に捩られる平均方向に沿って配
列されている液晶セルに於て、液晶物質は、前記2個の
基体内表面間の間隔の少なくとも約2倍の固有分子螺旋
ピッチを有する固有光学的活性物質であり、前記2つの
基体内表面は、液晶分子が存在している平均方向が1個
の基体内表面に平行し且つもう1個の基体内表面に対し
斜行すべく、夫々相互間に処理され且つ配置されている
ことを特徴とする液晶セル。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GB948974 | 1974-03-01 | ||
| GB948974A GB1478592A (en) | 1974-03-01 | 1974-03-01 | Liquid crystal devices |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS519856A JPS519856A (en) | 1976-01-26 |
| JPS5826006B2 true JPS5826006B2 (ja) | 1983-05-31 |
Family
ID=9872940
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP50025534A Expired JPS5826006B2 (ja) | 1974-03-01 | 1975-02-28 | 液晶セル |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5826006B2 (ja) |
| CH (1) | CH575605A5 (ja) |
| DE (1) | DE2508913C2 (ja) |
| FR (1) | FR2268277B2 (ja) |
| GB (1) | GB1478592A (ja) |
Families Citing this family (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5194845A (en) * | 1975-02-18 | 1976-08-19 | Ekishohyojisochino seizohoho | |
| DE2527485C2 (de) | 1975-06-20 | 1985-06-05 | Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt | Elektrisch steuerbares Anzeigeelement |
| JPS5296044A (en) * | 1976-02-09 | 1977-08-12 | Shiyunsuke Kobayashi | Liquid crystal display unit |
| JPS52111740A (en) * | 1976-03-16 | 1977-09-19 | Oki Electric Ind Co Ltd | Liquid crystal indicator |
| JPS5349449A (en) * | 1976-10-18 | 1978-05-04 | Seiko Instr & Electronics Ltd | Liquid crystal indicator |
| CH611043A5 (ja) * | 1977-01-21 | 1979-05-15 | Ebauches Sa | |
| GB2044975B (en) | 1979-01-26 | 1982-12-08 | Secr Defence | Pseudo-analogue display |
| JPS55142316A (en) * | 1979-04-23 | 1980-11-06 | Denki Onkyo Co Ltd | Liquid crystal display device |
| GB2052779B (en) * | 1979-05-29 | 1983-06-22 | Texas Instruments Inc | Liquid crystal display cell |
| JPS5651722A (en) * | 1979-10-03 | 1981-05-09 | Sanyo Electric Co Ltd | Liquid crystal display device |
| GB8319849D0 (en) | 1983-07-22 | 1983-08-24 | Secr Defence | Compounds containing fluorobiphenyl group |
| CN109648850B (zh) * | 2019-01-16 | 2023-10-17 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 一种3d打印喷嘴及液晶聚合物薄膜的成型方法 |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3650603A (en) * | 1967-12-05 | 1972-03-21 | Rca Corp | Liquid crystal light valve containing a mixture of nematic and cholesteric materials in which the light scattering effect is reduced when an electric field is applied |
| IT946051B (it) * | 1970-12-04 | 1973-05-21 | Hoffmann La Roche | Cellula ottica |
| FR2135940A5 (ja) * | 1971-02-09 | 1972-12-22 | Int Liquid Xtal Co | |
| JPS49123641A (ja) * | 1973-03-30 | 1974-11-26 | ||
| GB1472247A (en) * | 1974-02-21 | 1977-05-04 | Secr Defence | Liquid crystal devices |
-
1974
- 1974-03-01 GB GB948974A patent/GB1478592A/en not_active Expired
-
1975
- 1975-02-28 DE DE19752508913 patent/DE2508913C2/de not_active Expired
- 1975-02-28 CH CH259675A patent/CH575605A5/xx not_active IP Right Cessation
- 1975-02-28 JP JP50025534A patent/JPS5826006B2/ja not_active Expired
- 1975-02-28 FR FR7506377A patent/FR2268277B2/fr not_active Expired
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE2508913C2 (de) | 1985-08-08 |
| FR2268277A2 (ja) | 1975-11-14 |
| JPS519856A (en) | 1976-01-26 |
| FR2268277B2 (ja) | 1983-04-08 |
| CH575605A5 (ja) | 1976-05-14 |
| GB1478592A (en) | 1977-07-06 |
| DE2508913A1 (de) | 1976-01-29 |
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