JPS6031120A - 液晶装置 - Google Patents
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- JPS6031120A JPS6031120A JP13870783A JP13870783A JPS6031120A JP S6031120 A JPS6031120 A JP S6031120A JP 13870783 A JP13870783 A JP 13870783A JP 13870783 A JP13870783 A JP 13870783A JP S6031120 A JPS6031120 A JP S6031120A
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- G09G3/2014—Display of intermediate tones by modulation of the duration of a single pulse during which the logic level remains constant
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、液晶素子などの光学変調素子の駆動法に係り
、詳しくは表示素子やシャッターアレイ等の光学変調素
子に用いる液晶素子の時分割駆動法に関する。
、詳しくは表示素子やシャッターアレイ等の光学変調素
子に用いる液晶素子の時分割駆動法に関する。
従来より、走査電極群と信号電極群をマトリクス状に構
成し、その電極間に液晶化合物を充填し、多数の画素を
形成して画像或いは情報の表示を行う液晶表示素子は、
よく知られている。この表示素子の駆動法としては、走
査電極群に、順次、周期的にアドレス信号を選択印加し
、信号電極群には所定の情報信号をアドレス信号と同期
させて並列的に選択印加する時分割駆動が採用されてい
るが、この表示素子及びその駆動法は、以下に述べる如
き致命的とも言える大きな欠点を有していた。
成し、その電極間に液晶化合物を充填し、多数の画素を
形成して画像或いは情報の表示を行う液晶表示素子は、
よく知られている。この表示素子の駆動法としては、走
査電極群に、順次、周期的にアドレス信号を選択印加し
、信号電極群には所定の情報信号をアドレス信号と同期
させて並列的に選択印加する時分割駆動が採用されてい
るが、この表示素子及びその駆動法は、以下に述べる如
き致命的とも言える大きな欠点を有していた。
即ち、画素密度を高く、或いは画面を大きくするのが難
しいことである。従来の液晶の中で応答速度が比較的高
く、しかも消費電力が小さいことから、表示素子として
実用に供されているのは殆んどが、例えば、M、5ch
adtとW、He1frich著、IIApplied
Physics Letters”、 Vol、1B
、No、4 (1971,2,15) 、 P、127
〜128の°’ Voltage−Dependent
0ptical Activity of a Tw
istedNematic Liquid Cryst
a+”に示されたTN(twisted nemati
c)型の液晶を用いたものであり、この型の液晶は、無
電界状態で正の誘電異方性をもつ、ネマチック液晶の分
子が、液晶層厚方向で捩れた構造(ヘリカル構造)を形
成し、両電極面でこの液晶の分子が互いに並行に配列し
た構造を形成している。一方、電界印加状態では、正の
誘電異方性をもつネマチック液晶が電界方向に配列し、
この結果光調変調を起すことができる。この型の液晶を
用いてマトリクス電極構造によって表示素子を構成した
場合、走査電極と信号電極が共に選択される領域(選択
点)には、液晶分子を電極面に垂直に配列させるに要す
る閾値以上の電圧が印加され、走査電極と信号電極が共
に選択されない領域(非選択点)には電圧は印加されず
、したがって液晶分子は電極面に対して並行な安定配列
を保っている。このような液晶セルの上下に、互いにク
ロスニコル関係にある直線偏光子を配置することにより
、選択点では光が透過せず、非選択点では光が透過する
ため、画像素子とすることが可能となる。然し乍ら、マ
トリクス電極構造を構成した場合には、走査電極が選択
され、信号電極が選択されない領域或いは、走査電極が
選択さ、れす、竺号電極が選択される領域(所謂 パ半
選択点 ′)にも有限の電界がかかってしまう。
しいことである。従来の液晶の中で応答速度が比較的高
く、しかも消費電力が小さいことから、表示素子として
実用に供されているのは殆んどが、例えば、M、5ch
adtとW、He1frich著、IIApplied
Physics Letters”、 Vol、1B
、No、4 (1971,2,15) 、 P、127
〜128の°’ Voltage−Dependent
0ptical Activity of a Tw
istedNematic Liquid Cryst
a+”に示されたTN(twisted nemati
c)型の液晶を用いたものであり、この型の液晶は、無
電界状態で正の誘電異方性をもつ、ネマチック液晶の分
子が、液晶層厚方向で捩れた構造(ヘリカル構造)を形
成し、両電極面でこの液晶の分子が互いに並行に配列し
た構造を形成している。一方、電界印加状態では、正の
誘電異方性をもつネマチック液晶が電界方向に配列し、
この結果光調変調を起すことができる。この型の液晶を
用いてマトリクス電極構造によって表示素子を構成した
場合、走査電極と信号電極が共に選択される領域(選択
点)には、液晶分子を電極面に垂直に配列させるに要す
る閾値以上の電圧が印加され、走査電極と信号電極が共
に選択されない領域(非選択点)には電圧は印加されず
、したがって液晶分子は電極面に対して並行な安定配列
を保っている。このような液晶セルの上下に、互いにク
ロスニコル関係にある直線偏光子を配置することにより
、選択点では光が透過せず、非選択点では光が透過する
ため、画像素子とすることが可能となる。然し乍ら、マ
トリクス電極構造を構成した場合には、走査電極が選択
され、信号電極が選択されない領域或いは、走査電極が
選択さ、れす、竺号電極が選択される領域(所謂 パ半
選択点 ′)にも有限の電界がかかってしまう。
選択点にかかる電圧と、半選択点にかかる電圧の差が充
分に大きく、液晶分子を電界に垂直に配列させるに要す
る電圧閾値がこの中間の電圧値に設定されるならば、表
示素子は正常に動作するわけである。しかし、この方式
において、走査線数(N)を増やして行った場合、画面
全体(lフレーム)を走査する間に一つの選択点に有効
な電界がかかっている時間(duty比)は、l/Nの
割合で減少してしまう。このために、くり返し走査を行
った場合の選択点と比選択点にかかる実効値としての電
圧差は、走査線数が増えれば増える程小さくなり、結果
的には画像コントラストの低下やクロストークが避は難
い欠点となっている。このような現象は、双安定性を有
さない液晶(電極面に対し、液晶分子が水平に配向して
いるのが安定状態であり、電界が有効に印加されている
間のみ垂直に配向する)を、時間的蓄積効果を利用して
駆動する(即ち、繰り返し走査する)ときに生じる本質
的には避は難い問題点である。この点を改良するために
、電圧平均化法、2周波駆動法や多重マトリクス法等が
既に提案されているが、いずれの方法でも不充分であり
、表示素子の大画面化や高密度化は、走査線数が充分に
増やせないことによって頭打ちになっているのが現状で
ある。
分に大きく、液晶分子を電界に垂直に配列させるに要す
る電圧閾値がこの中間の電圧値に設定されるならば、表
示素子は正常に動作するわけである。しかし、この方式
において、走査線数(N)を増やして行った場合、画面
全体(lフレーム)を走査する間に一つの選択点に有効
な電界がかかっている時間(duty比)は、l/Nの
割合で減少してしまう。このために、くり返し走査を行
った場合の選択点と比選択点にかかる実効値としての電
圧差は、走査線数が増えれば増える程小さくなり、結果
的には画像コントラストの低下やクロストークが避は難
い欠点となっている。このような現象は、双安定性を有
さない液晶(電極面に対し、液晶分子が水平に配向して
いるのが安定状態であり、電界が有効に印加されている
間のみ垂直に配向する)を、時間的蓄積効果を利用して
駆動する(即ち、繰り返し走査する)ときに生じる本質
的には避は難い問題点である。この点を改良するために
、電圧平均化法、2周波駆動法や多重マトリクス法等が
既に提案されているが、いずれの方法でも不充分であり
、表示素子の大画面化や高密度化は、走査線数が充分に
増やせないことによって頭打ちになっているのが現状で
ある。
本発明の目的は、前述したような従来の液晶表示素子に
おける問題点を悉く解決した新規な光学変調素子、特に
液晶素子駆動法を提供することにある。
おける問題点を悉く解決した新規な光学変調素子、特に
液晶素子駆動法を提供することにある。
本発明の別の目的は、高速応答性を有する液晶素子の駆
動法を提供することにある。
動法を提供することにある。
本発明の他の目的は、高密度の画素を有する液晶素子の
駆動法を提供することにある。
駆動法を提供することにある。
さらに、本発明の・他の目的は、クロストークを発生し
ない液晶素子の駆動法を提供することにある。
ない液晶素子の駆動法を提供することにある。
さらに、本発明の他の目的は、部分的な書き換えが可能
なディスプレイ装置に適した液晶素子の駆動法を提供す
ることにある。
なディスプレイ装置に適した液晶素子の駆動法を提供す
ることにある。
さらに、本発明の他の目的は、電界に対し双安定性を有
する液晶、特に強誘電性を有するカイラルスメクテイッ
クC相又はH相の液晶を用いた液晶素子の新規な駆動法
を提供することにある。
する液晶、特に強誘電性を有するカイラルスメクテイッ
クC相又はH相の液晶を用いた液晶素子の新規な駆動法
を提供することにある。
さらに、本発明の他の目的は、高密度の画素と大面積の
画面を有する液晶素子に適した新規な駆動法を提供する
ことにある。
画面を有する液晶素子に適した新規な駆動法を提供する
ことにある。
本発明の光学変調素子の駆動法は、上述の目的を達成す
るために開発されたものであり、より詳しくは、走査電
極群と所定の情報信号を与える信号電極群とを有し、該
走査電極群と信号電極群との間に電界に対して、双安定
性を有する光学変調物質(例えば液晶)を配置した構造
を有する、液晶素子などの光学変調素子の駆動法におい
て、前記走査電極群の選択された走査電極と前記信号電
極群の新たな画像情報を与えるべき信号電極のうち選択
されたものとの間で、前記双安定性を有する光学変調物
質が第1の安定状態(一方の光学的安定状態)に配向す
る電圧を印加し、且つ前記選択された走査電極と前記信
号電極群の新たな画像情報を与えるべき信号電極のうち
選択されないものとの間で、前記双安定性を有する光学
変調物質が第2の安定状態(他方の光学的安定状態)に
配向する電圧を印加するとともに、前記走査電極群の選
択されない走査電極と前記信号電極群との間、及びすべ
ての走査電極と新たな画像情報を与えない信号電極との
間で、前記双安定性を有する光学変調物質の閾値電圧−
Vth2(第2安定状態の閾値電圧を言う)と、Vth
x(第1安定状態の閾値電圧を言う)との間の値に設定
した電圧を印加することを特徴とするものである。
るために開発されたものであり、より詳しくは、走査電
極群と所定の情報信号を与える信号電極群とを有し、該
走査電極群と信号電極群との間に電界に対して、双安定
性を有する光学変調物質(例えば液晶)を配置した構造
を有する、液晶素子などの光学変調素子の駆動法におい
て、前記走査電極群の選択された走査電極と前記信号電
極群の新たな画像情報を与えるべき信号電極のうち選択
されたものとの間で、前記双安定性を有する光学変調物
質が第1の安定状態(一方の光学的安定状態)に配向す
る電圧を印加し、且つ前記選択された走査電極と前記信
号電極群の新たな画像情報を与えるべき信号電極のうち
選択されないものとの間で、前記双安定性を有する光学
変調物質が第2の安定状態(他方の光学的安定状態)に
配向する電圧を印加するとともに、前記走査電極群の選
択されない走査電極と前記信号電極群との間、及びすべ
ての走査電極と新たな画像情報を与えない信号電極との
間で、前記双安定性を有する光学変調物質の閾値電圧−
Vth2(第2安定状態の閾値電圧を言う)と、Vth
x(第1安定状態の閾値電圧を言う)との間の値に設定
した電圧を印加することを特徴とするものである。
本発明の好ましい具体例では、走査信号に基づいて順次
選択される走査電極群と、該走査電極群に対向し所定の
情報信号に基づいて選択される信号電極群と、上記両電
極間に保持され電界に対して双安定性を有する液晶とを
少なくとも有する液晶素子の、選択された走査電極には
、位相t□とt2において互いに電圧が異なる電気信号
を与え、且つ信号電極群には所定の情報の有、無、又は
前回走査時の情報をそのまま保持するか否かに応じて、
電圧の異なる電気信号を与える。すなわち、上記選択さ
れた走査電極線上の情報信号有の部分に於ては、位相t
1 (tj2)で上記液晶に対して、第1の安定状態を
与える一方向の電界を付与し、無の部分に於ては位相t
2 (tt)で第2の安定状態を与える逆方向の電界を
付与し、又、前回走査時の情報をそのまま保持したい部
分に於ては、位相t1及びt2に於て、一つの安定状態
から他の安定状態へ転移するための電界閾値以下の電界
を付与することによって、液晶素子を駆動することがで
きる。その具体例の詳細は、図面を参照しつつ、後程説
明する。
選択される走査電極群と、該走査電極群に対向し所定の
情報信号に基づいて選択される信号電極群と、上記両電
極間に保持され電界に対して双安定性を有する液晶とを
少なくとも有する液晶素子の、選択された走査電極には
、位相t□とt2において互いに電圧が異なる電気信号
を与え、且つ信号電極群には所定の情報の有、無、又は
前回走査時の情報をそのまま保持するか否かに応じて、
電圧の異なる電気信号を与える。すなわち、上記選択さ
れた走査電極線上の情報信号有の部分に於ては、位相t
1 (tj2)で上記液晶に対して、第1の安定状態を
与える一方向の電界を付与し、無の部分に於ては位相t
2 (tt)で第2の安定状態を与える逆方向の電界を
付与し、又、前回走査時の情報をそのまま保持したい部
分に於ては、位相t1及びt2に於て、一つの安定状態
から他の安定状態へ転移するための電界閾値以下の電界
を付与することによって、液晶素子を駆動することがで
きる。その具体例の詳細は、図面を参照しつつ、後程説
明する。
本発明の駆動法で用いる光学変調物質としては、加えら
れる電界に応じて第1の光学的安定状態と第2の光学的
安定状態とのいずれかを取る、すなわち電界に対する双
安定状態を有する物質、特にこのような性質を有する液
晶、が用いられる。
れる電界に応じて第1の光学的安定状態と第2の光学的
安定状態とのいずれかを取る、すなわち電界に対する双
安定状態を有する物質、特にこのような性質を有する液
晶、が用いられる。
本発明の駆動法で用いることができる双安定性を有する
液晶としては、強誘電性を有するカイラルスメクテイッ
ク液晶が最も好ましく、そのうち力イラルスメクテイッ
クC相(SmC”)又はH相(SmH” )の液晶が適
している。この強誘電性液晶については、′”LE J
OυRNAL DE PHYSIQUELETTERS
” 3B (L−8El)1975. rFerro
electricLiquid Crystals J
; ” Applied Physics Let−
ters” 3B (11)1880、 rSubmi
cro 5econd B1−5table Elec
trooptic Switching in Liq
uidCrystalsJ ; ”固体物理” 18
(141) 11181 r液晶」等に記載されており
、本発明ではこれらに開示された強誘電性液晶を用いる
ことができる。
液晶としては、強誘電性を有するカイラルスメクテイッ
ク液晶が最も好ましく、そのうち力イラルスメクテイッ
クC相(SmC”)又はH相(SmH” )の液晶が適
している。この強誘電性液晶については、′”LE J
OυRNAL DE PHYSIQUELETTERS
” 3B (L−8El)1975. rFerro
electricLiquid Crystals J
; ” Applied Physics Let−
ters” 3B (11)1880、 rSubmi
cro 5econd B1−5table Elec
trooptic Switching in Liq
uidCrystalsJ ; ”固体物理” 18
(141) 11181 r液晶」等に記載されており
、本発明ではこれらに開示された強誘電性液晶を用いる
ことができる。
より具体的には、本発明法に用いられる強誘電性液晶化
合物の例としては、デシロキシベンジリデン−E′−ア
ミノ−2−メチルブチルシンナメート(DOBAMBC
)、ヘキシルオキシベンジリデン−E′−アミノ−2−
クロロプロビルシンナメ−) (HOBACPC)およ
び4−o−(2−メチル)−ブチルレゾルシリチン−4
フーオクチルアニリン(MBRA8)等が挙げられる。
合物の例としては、デシロキシベンジリデン−E′−ア
ミノ−2−メチルブチルシンナメート(DOBAMBC
)、ヘキシルオキシベンジリデン−E′−アミノ−2−
クロロプロビルシンナメ−) (HOBACPC)およ
び4−o−(2−メチル)−ブチルレゾルシリチン−4
フーオクチルアニリン(MBRA8)等が挙げられる。
これらの材料を用いて、素子を構成する場合、液晶化合
物が、S m C”相又はS m H”相となるような
温度状態に保持する為、必要に応じて素子をヒーターが
埋め込まれた銅ブロック等により支1 持することができる。
物が、S m C”相又はS m H”相となるような
温度状態に保持する為、必要に応じて素子をヒーターが
埋め込まれた銅ブロック等により支1 持することができる。
第1図は、強誘電性液晶セルの例を模式的に描いたもノ
テある。21と21’は、In20B、5n02やI
T O(Indium−Tin 0xide)等の透明
電極がコートされた基板(ガラス板)であり、その間に
液晶分子層22がラス面に垂直になるよう配向したS
m C”相の液晶が封入されている。太線で示した線2
3が液晶分子を表わしており、この液晶分子23は、そ
の分子に直交した方向に双極子モーメント(Pよ)24
を有している。基板21と21’上の電極間に一定の閾
値具」二の電圧を印加すると、液晶分子23のらせん構
造がほどけ、双極子モーメント(Pよ)24はすべて電
界方向に向くよう、液晶分子23の配向方向を変えるこ
とができる。液晶分子23は細長い形状を有しており、
その長袖方向と短軸方向で屈折率異方性を示し、従って
例えばガラス面の上下に互いにクロスニコルの位置関係
に配置した偏光子を置けば、電圧印加極性によって光学
特性が変わる液晶光学変調素子となることは、容易に理
解される。
テある。21と21’は、In20B、5n02やI
T O(Indium−Tin 0xide)等の透明
電極がコートされた基板(ガラス板)であり、その間に
液晶分子層22がラス面に垂直になるよう配向したS
m C”相の液晶が封入されている。太線で示した線2
3が液晶分子を表わしており、この液晶分子23は、そ
の分子に直交した方向に双極子モーメント(Pよ)24
を有している。基板21と21’上の電極間に一定の閾
値具」二の電圧を印加すると、液晶分子23のらせん構
造がほどけ、双極子モーメント(Pよ)24はすべて電
界方向に向くよう、液晶分子23の配向方向を変えるこ
とができる。液晶分子23は細長い形状を有しており、
その長袖方向と短軸方向で屈折率異方性を示し、従って
例えばガラス面の上下に互いにクロスニコルの位置関係
に配置した偏光子を置けば、電圧印加極性によって光学
特性が変わる液晶光学変調素子となることは、容易に理
解される。
2
さらに液晶セルの厚さを充分に薄くした場合(例えばi
p)には、第2図に示すように電界を印加していない状
態でも液晶分子のらせん構造は、はどけ、その双極子モ
ーメン)P又はP′は上向き(34)又は下向(34’
)のどちらかの状態をとる。このようなセルに第2図に
示す如く一定の閾値以上の極性の異る電界E又はE′を
付与すると、双極子モーメントは電界E又はE′の電界
ベクトルに対応して上向き34又は、下向き34′と向
きを変え、それに応じて液晶分子は第1の安定状態33
かあるいは第2の安定状態33′の何れか1方に配向す
る。
p)には、第2図に示すように電界を印加していない状
態でも液晶分子のらせん構造は、はどけ、その双極子モ
ーメン)P又はP′は上向き(34)又は下向(34’
)のどちらかの状態をとる。このようなセルに第2図に
示す如く一定の閾値以上の極性の異る電界E又はE′を
付与すると、双極子モーメントは電界E又はE′の電界
ベクトルに対応して上向き34又は、下向き34′と向
きを変え、それに応じて液晶分子は第1の安定状態33
かあるいは第2の安定状態33′の何れか1方に配向す
る。
このような強誘電性液晶を光学変調素子として用いるこ
との利点は2つある。第1に、応答速度が極めて速いこ
と、第2に液晶分子の配向が双安定・性を有することで
ある。第2の点を例えば、第2図によって説明すると、
電界Eを印加すると液晶分子は第1の安定状態33に配
向するが、この状態は電界を切っても安定である。又、
逆向きの電界E′を印加すると、液晶分子は第2の安定
状33′に配向して、その分子の向きを変えるが、やは
り電界を切ってもこの状態に留っている。又、与える電
界Eが一定の閾値を越えない限り、それぞれの配向状態
にやはり維持されている。このような応答速度の速さと
、双安定性が有効に実現されるには、セルとしては出来
るだけ薄い方が好ましく、一般的には、0.5p〜20
4、特にIIl、〜5ルが適している。この種の強誘電
性液晶を用いたマトリクス電極構造を有する液晶−電気
光学装置は、例えばクラークとラガバルにより、米国特
許第4367924号明細書で提案されている。
との利点は2つある。第1に、応答速度が極めて速いこ
と、第2に液晶分子の配向が双安定・性を有することで
ある。第2の点を例えば、第2図によって説明すると、
電界Eを印加すると液晶分子は第1の安定状態33に配
向するが、この状態は電界を切っても安定である。又、
逆向きの電界E′を印加すると、液晶分子は第2の安定
状33′に配向して、その分子の向きを変えるが、やは
り電界を切ってもこの状態に留っている。又、与える電
界Eが一定の閾値を越えない限り、それぞれの配向状態
にやはり維持されている。このような応答速度の速さと
、双安定性が有効に実現されるには、セルとしては出来
るだけ薄い方が好ましく、一般的には、0.5p〜20
4、特にIIl、〜5ルが適している。この種の強誘電
性液晶を用いたマトリクス電極構造を有する液晶−電気
光学装置は、例えばクラークとラガバルにより、米国特
許第4367924号明細書で提案されている。
本発明の駆動法の好ましい具体例を、第3図(A)−(
D)を用いて説明する。
D)を用いて説明する。
第3図(A)−(a)は、中間に強誘電性液晶化合物(
図示せず)が挟まれたマトリクス電極構造を有するセル
11の電極の模式配置図である。
図示せず)が挟まれたマトリクス電極構造を有するセル
11の電極の模式配置図である。
12は走査電極群であり、13は信号電極群である。第
3図(A)−(b)と(A)−(c)はそれぞれ選択さ
れた走査電極12(s)に与えられる電気信号とそれ以
外の走査電極(選択されない走査電極)12(n)に与
えられる電気信号を示し、第3図(A)−(b)と(A
)−(d)はそれぞれ選択された信号電極13(s)に
与えられる電気信号と選択されない信号電極13(n)
に与えられる電気信号を表わす。第3図(A)−(b)
〜(A)−(e)それぞれ横軸が時間を、縦軸が電圧を
表す。例えば、動画を表示するような場合には、走査電
極群12は逐次、周期的に選択される。今、双安定性を
有する液晶セルの、第1の安定状態を与えるための閾値
電圧をvth、とし、第2の安定状態を与えるための閾
値電圧を−Vth、とすると、選択された走査電極12
(s)に与えられる電極信号は、第3図(A) −(b
)に示される如く位相(時間)trではV、位相(時間
)t2では一■、となるような交番する電圧である。こ
のように選択された走査電極に互いに電圧の異なる複数
の位相間隔を有する電気信号を印加すると、素子の表示
状態を決定する液晶の二つの安定状態を、容易且つ速や
かに変換し得るとい5 う重要な効果が得られる。
3図(A)−(b)と(A)−(c)はそれぞれ選択さ
れた走査電極12(s)に与えられる電気信号とそれ以
外の走査電極(選択されない走査電極)12(n)に与
えられる電気信号を示し、第3図(A)−(b)と(A
)−(d)はそれぞれ選択された信号電極13(s)に
与えられる電気信号と選択されない信号電極13(n)
に与えられる電気信号を表わす。第3図(A)−(b)
〜(A)−(e)それぞれ横軸が時間を、縦軸が電圧を
表す。例えば、動画を表示するような場合には、走査電
極群12は逐次、周期的に選択される。今、双安定性を
有する液晶セルの、第1の安定状態を与えるための閾値
電圧をvth、とし、第2の安定状態を与えるための閾
値電圧を−Vth、とすると、選択された走査電極12
(s)に与えられる電極信号は、第3図(A) −(b
)に示される如く位相(時間)trではV、位相(時間
)t2では一■、となるような交番する電圧である。こ
のように選択された走査電極に互いに電圧の異なる複数
の位相間隔を有する電気信号を印加すると、素子の表示
状態を決定する液晶の二つの安定状態を、容易且つ速や
かに変換し得るとい5 う重要な効果が得られる。
一方、それ以外の走査電極12(n)は、第3図(A)
−(c)に示す如くアース状態となっており、電気信号
0である。また、選択された信号電極13(s)に与え
られる電気信号は、第3図(A)−(d)に示される如
くVであり、また選択されない信号電極13(n)に与
えられる電気信号は、第3図(A)−(e)に示される
如く一■である。以上に於て電圧値■は、v<vth□
<2Vと−V>−Vt h2>−2Vを満足する所望の
値に設定される。このような電気信号が与えられたとき
の各画素、すなわち第3図(A)−(a)に示される画
素A、B、CおよびD、にそれぞれ印加される電圧波形
を、第3図(B)の(a)、(b)、(C)および(d
)に示す。すなわち、第3図(B)−(a)〜(d)よ
り明らかな如く、選択された走査線上にある画素Aでは
位相t2に於て閾値vth□を越える電圧2vが印加さ
れる。又、同一走査線上に存在する画素Bでは位相11
に於て閾値−Vth2を越える電圧−26 ■が印加される。従って、選択された走査電極線上に於
て、信号電極が選択されたか否かに応じて、選択された
場合には、液晶分子は第1の安定状態に配向を揃え、選
択されない場合には第2の安定状態に配向を揃える。い
ずれにしても各画素の前歴には関係することはない。
−(c)に示す如くアース状態となっており、電気信号
0である。また、選択された信号電極13(s)に与え
られる電気信号は、第3図(A)−(d)に示される如
くVであり、また選択されない信号電極13(n)に与
えられる電気信号は、第3図(A)−(e)に示される
如く一■である。以上に於て電圧値■は、v<vth□
<2Vと−V>−Vt h2>−2Vを満足する所望の
値に設定される。このような電気信号が与えられたとき
の各画素、すなわち第3図(A)−(a)に示される画
素A、B、CおよびD、にそれぞれ印加される電圧波形
を、第3図(B)の(a)、(b)、(C)および(d
)に示す。すなわち、第3図(B)−(a)〜(d)よ
り明らかな如く、選択された走査線上にある画素Aでは
位相t2に於て閾値vth□を越える電圧2vが印加さ
れる。又、同一走査線上に存在する画素Bでは位相11
に於て閾値−Vth2を越える電圧−26 ■が印加される。従って、選択された走査電極線上に於
て、信号電極が選択されたか否かに応じて、選択された
場合には、液晶分子は第1の安定状態に配向を揃え、選
択されない場合には第2の安定状態に配向を揃える。い
ずれにしても各画素の前歴には関係することはない。
一方、画素CとDに示される如く、選択されない走査線
上では、すべての画素CとDに印加される電圧は+V又
は、−■であって、いずれも閾値電圧を越えない。従っ
て、各画素CとDにおける液晶分子は、配向状態を変え
ることなく前回走査されたときの信号状態に対応した配
向を、そのまま保持している。即ち、走査電極が選択さ
れたときにそのlライフ分の信号の書き込みが行われ、
1フレームが終了して次回選択されるまでの間は、その
信号状態を保持し得るわけである。従って、走査電極数
が増えても、実質的なデユーティ比はかわらず、コント
ラストの低下とクロストーク等は全く生じない。この際
電圧値Vの値及び位相(t□+t2)=Tの値としては
、用いられる液晶材料やセルの厚さにも依存するが、通
常3ポルト〜770ポルトでO,1pLsec 〜2m
5ecの範囲が用いられる。従来公知の駆動方法と本質
的の異なるのは、本発明の方法では選択された走査電極
に与えられる電気信号が、第1の安定状態(光信号に変
換されたとき「明」状態であるとする)から第2の安定
状態(光信号に変換されたとき「暗」状態であるとする
)へ、又はその逆のいずれの変化も起し易くするもので
ある点にある。
上では、すべての画素CとDに印加される電圧は+V又
は、−■であって、いずれも閾値電圧を越えない。従っ
て、各画素CとDにおける液晶分子は、配向状態を変え
ることなく前回走査されたときの信号状態に対応した配
向を、そのまま保持している。即ち、走査電極が選択さ
れたときにそのlライフ分の信号の書き込みが行われ、
1フレームが終了して次回選択されるまでの間は、その
信号状態を保持し得るわけである。従って、走査電極数
が増えても、実質的なデユーティ比はかわらず、コント
ラストの低下とクロストーク等は全く生じない。この際
電圧値Vの値及び位相(t□+t2)=Tの値としては
、用いられる液晶材料やセルの厚さにも依存するが、通
常3ポルト〜770ポルトでO,1pLsec 〜2m
5ecの範囲が用いられる。従来公知の駆動方法と本質
的の異なるのは、本発明の方法では選択された走査電極
に与えられる電気信号が、第1の安定状態(光信号に変
換されたとき「明」状態であるとする)から第2の安定
状態(光信号に変換されたとき「暗」状態であるとする
)へ、又はその逆のいずれの変化も起し易くするもので
ある点にある。
このために、選択された走査電極に与えられる信号は、
例えば+Vから一■へと交番している。又、信号電極に
与えられる電圧は、明又は暗の状態を指定すべく、互い
に異なる電圧としている。
例えば+Vから一■へと交番している。又、信号電極に
与えられる電圧は、明又は暗の状態を指定すべく、互い
に異なる電圧としている。
さて、このようにしてlフレームの走査が終了したとき
の画像例を第3図(C)に示す。次に、例えば、この画
像の部分的な書換えを行ったときの例を第3図(D)−
(a)に示す。図に示すように、走査電極群X′、信号
電極群Y′の領域のみを書き換えたい場合には、走査信
号は順次X′の領域のみに加える。又、情報信号は情報
の有無に応じた信号をY′の領域に加え、前回走査時に
書き込んだ情報をそのまま保持したい(すなわち新たな
情報を与えない)領域Yには、第3図(D)−(b)に
示すような信号(この場合は、0V信号)を加える。従
って、領域Yに於て各画素に印加される電圧は、走査時
は第3図(D) −(C)の如く、また非走査時は第3
図(D)−dの如くなり、いずれの場合にも閾値電圧を
越えないため、前回走査したときの画像がそのまま保存
される。
の画像例を第3図(C)に示す。次に、例えば、この画
像の部分的な書換えを行ったときの例を第3図(D)−
(a)に示す。図に示すように、走査電極群X′、信号
電極群Y′の領域のみを書き換えたい場合には、走査信
号は順次X′の領域のみに加える。又、情報信号は情報
の有無に応じた信号をY′の領域に加え、前回走査時に
書き込んだ情報をそのまま保持したい(すなわち新たな
情報を与えない)領域Yには、第3図(D)−(b)に
示すような信号(この場合は、0V信号)を加える。従
って、領域Yに於て各画素に印加される電圧は、走査時
は第3図(D) −(C)の如く、また非走査時は第3
図(D)−dの如くなり、いずれの場合にも閾値電圧を
越えないため、前回走査したときの画像がそのまま保存
される。
本発明の駆動法が有効に達成されるためには、走査電極
或いは信号電極に与えられる電気信号が必ずしも第3図
(A)−(b)〜(e)及び第3図(D)−(b)〜(
d)に於て説明されたような、単純な矩形波信号でなく
てもよいことは自明である。例えば、有効な時間巾が与
えられる限りにおいて、正弦波や三角波によって駆動す
ることも可能である。
或いは信号電極に与えられる電気信号が必ずしも第3図
(A)−(b)〜(e)及び第3図(D)−(b)〜(
d)に於て説明されたような、単純な矩形波信号でなく
てもよいことは自明である。例えば、有効な時間巾が与
えられる限りにおいて、正弦波や三角波によって駆動す
ることも可能である。
また、第4図は、本発明の駆動法の別の具体例を示して
いる。第4図(a)、(b)、(C)、9 (d)および(e)は、それぞれ選択された走査電極の
信号、選択されない走査電極の信号、選択された(情報
有の)情報信号、選択されない(情報無の)情報信号お
よび前回走査時の信号をそ(のまま保持する情報信号、
を表わしている。第4図(e)に於けるY′の値は、 IV’−Vl<1Vthl I、1vth21、l v
’ l < l V t h t I、1Vth21
を満足するよう設定される。
いる。第4図(a)、(b)、(C)、9 (d)および(e)は、それぞれ選択された走査電極の
信号、選択されない走査電極の信号、選択された(情報
有の)情報信号、選択されない(情報無の)情報信号お
よび前回走査時の信号をそ(のまま保持する情報信号、
を表わしている。第4図(e)に於けるY′の値は、 IV’−Vl<1Vthl I、1vth21、l v
’ l < l V t h t I、1Vth21
を満足するよう設定される。
第5図には、更に別の変形例が示されている。
すなわち第5図(EL)、(b)、(C)、(d)およ
び(e)は、それぞれ、選択された走査電極の信号(第
5図(a))、選択されない走査電極の信号(第5図(
b)、選択された(情報有の)情報信号(第5図(C)
)、選択されない(情報無しの)情報信号(第5図(d
))および前回走査の信号をそのまま保持する情報信号
(第5図(e))、を表わしている。この際、本発明に
基づいて正しく駆動されるためには、第5図に示す駆動
法では、以下の関係が満足されることが必要で0 ある。 すなわち、 且つ、 (Va ’ Vo 2V)<−Vt h2
び(e)は、それぞれ、選択された走査電極の信号(第
5図(a))、選択されない走査電極の信号(第5図(
b)、選択された(情報有の)情報信号(第5図(C)
)、選択されない(情報無しの)情報信号(第5図(d
))および前回走査の信号をそのまま保持する情報信号
(第5図(e))、を表わしている。この際、本発明に
基づいて正しく駆動されるためには、第5図に示す駆動
法では、以下の関係が満足されることが必要で0 ある。 すなわち、 且つ、 (Va ’ Vo 2V)<−Vt h2
第1図は、カイラルスメクテイック相液晶を有する液晶
素子を、模式的に示す斜視図である。第2図は、本発明
法で用いる液晶素子の双安定性を模式的に示す斜視図で
ある。 第3図(A)(a)は、本発明の駆動法に用いる液晶素
子の電極配列状態を模式的に示す平面図である。第3図
(A)(b)は選択された走査電極に加えられる電気信
号波形図である。第3図(A)(C)は、選択されない
走査電極に加えられる信号波形図である。第3図(A)
(d)は、選択された信号電極に加えられる情報信号波
形図である。第3図(A)(e)は、選択されない信号
電極に加えられる情報信号波形図である。第3図(B)
(a)は、画素Aの液晶に印加される電圧の波形図であ
る。第3図(B)(b)は、画素Bの液晶に印加される
電圧の波形図である。第3図(B)(c)は、画素Cの
液晶に印加される電圧の波形図である。第3図(B)(
d)は、画素りの液晶に印加される電圧の波形図である
。第3図(C)は、lフレーム走査終了後の液晶素子に
与えられた画像例の説明図である。第3図(D)(a)
は、第3図(C)の画像の一部を書換えた後の画像例で
ある。第3図(D)(b)は、書換え時に新たな画像情
報を与えない信号電極に加えられる情報信号波形図であ
る。第3図(D)CG>および(d)は、書換え時に新
たな画像情報を与えない信号電極と、それぞれ、選択さ
れた、および選択されない走査電極と、の間の液晶に印
加される電圧波形図である。 第4図(a)は、別の具体的における選択された走査電
極に加えられる信号波形図である。第4図(b)は、当
該別の具体例における選択されない走査電極に加えられ
る信号波形図である。第4図(C)および(d)は、そ
れぞれ当該別の具体例において、新たな画像情報を与え
るべき信号電極のうち、それぞれ選択された、および選
択されない信号電極に加えられる情報信号波形図である
。第4図(e)は、新たな画像情報を与えない信号電極
に加えられる信号波形図である。 第5図(a)は、他の具体例における選択された、走査
電極に加えられる信号波形図である。第5図(b)は、
当該他の具体例における選択されない走査電極に加えら
れる信号波形図である。第5図(C)および(d)は、
それぞれ当該他の具体例において、新たな画像情報を与
えるべき信号電極のうち、それぞれ選択された、および
選択されない信号電極に加えられる情報信号波形図であ
る。第5図(e)は、新たな画像情報を与えない3 信号電極に加えられる信号波形図である。 11 ・・・・液晶素子 12 ・・・・走査電極群 12(a)・・選択された走査電極 12(n)・・選択されない走査電極 13 ・・・Φ信号電極群 13(s)・拳選択された信号電極 13(n)・・選択されない信号電極 33 −・・第1の安定状態に配向した液晶33′ ・
・・第2の安定状態に配向した液晶34 ・拳・上向き
双極子モーメントP34′ ・・Φ下向き双極子モーメ
ントP′X・−Φ・走査電極群の非書換対象領域X′・
・・走査電極群の書換対象領域 Y・争・・信号電極群の非書換対象領域Y′・・・信号
電極群の書換対象領域 4 電 l 霞 rl!;5図(A) 麺 第3 即(8) 緩 ゲ 雪5図(D) (C) (ct) ロロuu口 (b) 4 良 (d) 1e) 1gs <a) (b) UILど (C) (d) Ce)
素子を、模式的に示す斜視図である。第2図は、本発明
法で用いる液晶素子の双安定性を模式的に示す斜視図で
ある。 第3図(A)(a)は、本発明の駆動法に用いる液晶素
子の電極配列状態を模式的に示す平面図である。第3図
(A)(b)は選択された走査電極に加えられる電気信
号波形図である。第3図(A)(C)は、選択されない
走査電極に加えられる信号波形図である。第3図(A)
(d)は、選択された信号電極に加えられる情報信号波
形図である。第3図(A)(e)は、選択されない信号
電極に加えられる情報信号波形図である。第3図(B)
(a)は、画素Aの液晶に印加される電圧の波形図であ
る。第3図(B)(b)は、画素Bの液晶に印加される
電圧の波形図である。第3図(B)(c)は、画素Cの
液晶に印加される電圧の波形図である。第3図(B)(
d)は、画素りの液晶に印加される電圧の波形図である
。第3図(C)は、lフレーム走査終了後の液晶素子に
与えられた画像例の説明図である。第3図(D)(a)
は、第3図(C)の画像の一部を書換えた後の画像例で
ある。第3図(D)(b)は、書換え時に新たな画像情
報を与えない信号電極に加えられる情報信号波形図であ
る。第3図(D)CG>および(d)は、書換え時に新
たな画像情報を与えない信号電極と、それぞれ、選択さ
れた、および選択されない走査電極と、の間の液晶に印
加される電圧波形図である。 第4図(a)は、別の具体的における選択された走査電
極に加えられる信号波形図である。第4図(b)は、当
該別の具体例における選択されない走査電極に加えられ
る信号波形図である。第4図(C)および(d)は、そ
れぞれ当該別の具体例において、新たな画像情報を与え
るべき信号電極のうち、それぞれ選択された、および選
択されない信号電極に加えられる情報信号波形図である
。第4図(e)は、新たな画像情報を与えない信号電極
に加えられる信号波形図である。 第5図(a)は、他の具体例における選択された、走査
電極に加えられる信号波形図である。第5図(b)は、
当該他の具体例における選択されない走査電極に加えら
れる信号波形図である。第5図(C)および(d)は、
それぞれ当該他の具体例において、新たな画像情報を与
えるべき信号電極のうち、それぞれ選択された、および
選択されない信号電極に加えられる情報信号波形図であ
る。第5図(e)は、新たな画像情報を与えない3 信号電極に加えられる信号波形図である。 11 ・・・・液晶素子 12 ・・・・走査電極群 12(a)・・選択された走査電極 12(n)・・選択されない走査電極 13 ・・・Φ信号電極群 13(s)・拳選択された信号電極 13(n)・・選択されない信号電極 33 −・・第1の安定状態に配向した液晶33′ ・
・・第2の安定状態に配向した液晶34 ・拳・上向き
双極子モーメントP34′ ・・Φ下向き双極子モーメ
ントP′X・−Φ・走査電極群の非書換対象領域X′・
・・走査電極群の書換対象領域 Y・争・・信号電極群の非書換対象領域Y′・・・信号
電極群の書換対象領域 4 電 l 霞 rl!;5図(A) 麺 第3 即(8) 緩 ゲ 雪5図(D) (C) (ct) ロロuu口 (b) 4 良 (d) 1e) 1gs <a) (b) UILど (C) (d) Ce)
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、走査電極群と所定の情報信号を与える信号電極群と
を有し、該走査電極群と信号電極群と゛の間に、電界に
対して双安定性を有する光学変調物質を配置した構造を
有する光学変調素子の駆動法において、前記走査電極群
の選択された走査電極と前記信号電極群の新たな画像情
報を与えるべき信号電極のうち選択されたものとの間で
、前記双安定性を有する光学変調物質が第1の安定状態
に配向する電圧を印加し、且つ前記選択された走査電極
と前記信号電極群の新たな画像情報を与えるべき信号電
極のうち選択されないものとの間で、前記双安定性を有
する光学変調物質が第2の安定状態に配向する電圧を印
加するとともに、前記走査電極群の選択されない走査電
極と前記信号電極群との間、及びすべての走査電極と新
たな画像情報を与えない信号電極との間で、前記双安定
性を有する光学変調物質の閾値電圧−vth、、(第2
安定状態の閾値電圧を言う)とvth、(第1安定状態
の閾値電圧を言う)との間の値に設定した電圧を印加す
ることを特徴とする光学変調素子の駆動法。 2、前記走査電極群の選択された走査電極に電圧の異な
る位相を有する電気信号を印加し、且つ前記信号電極群
の選択された信号電極と、選択されない信号電極と、新
たな画像情報を与えない信号電極とに、それぞれ電圧の
異なる電気信号を与える特許請求の範囲第1項記載の光
学変調素子の駆動法。 3、前記走査電極群の選択された走査電極に電圧極性の
異なる位相を有する電気信号を印加し、且つ前記信号電
極群の選択された信号電極と選択されない信号電極とに
それぞれ電圧極性の異なる電気信号を与える特許請求の
範囲第1項記載の光学変調素子の駆動法。 4、前記双安定性を有する光学変調物質が強誘電性液晶
である特許請求の範囲第1項記載の光学変調素子の駆動
法。 5.前記強誘電性液晶がカイラルスメクテイック相を有
する液晶である特許請求の範囲第4項記載の光学変調素
子の駆動法。 6、前記力イラルスメテイック相を有する液晶がらせん
構造を形成していない液晶相である特許請求の範囲第5
項記載の光学変調素子の駆動法。 7、前記力イラルスメクテイック相を有する液晶がC相
又はH相を有する液晶である特許請求の範囲第5項また
は第6項記載の光学変調素子の駆動法。
Priority Applications (42)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP13870783A JPS6031120A (ja) | 1983-07-30 | 1983-07-30 | 液晶装置 |
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