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液晶裝置和電子裝置的制作方法

文檔序號:2818552閱讀:168來源:國知局
專利名稱:液晶裝置和電子裝置的制作方法
專利說明液晶裝置和電子裝置 本發(fā)明涉及液晶裝置和電子裝置,特別是涉及不僅在反射顯示時而且在透過顯示時都可以充分地進行明亮的顯示的顯示品質(zhì)優(yōu)異的半透過反射型液晶裝置的結(jié)構(gòu)。反射型液晶裝置由于不具有背光等光源,功耗小,以往多用于各種便攜式電子裝置等。但是,由于反射型液晶裝置是利用自然光或照明光等外部光進行顯示的,所以,就有在暗處難于看到其顯示的問題。因此,人們就提出了在明處與通常的反射型液晶裝置一樣利用外部光而在暗處利用內(nèi)置的光源以能看到其顯示的液晶裝置。即,該液晶裝置采用了兼具反射型和透過型的顯示方式,通過根據(jù)周圍的亮度而切換為反射模式或透過模式中的某一種顯示方式,既可以降低功耗,又可以在暗處進行明亮的顯示。下面,在本說明書中,將這種液晶裝置稱為「半透過反射型液晶裝置」。
作為半透過反射型液晶裝置,提出了在下基板的內(nèi)表面(在本說明書中,將基板在液晶一側(cè)的面稱為「內(nèi)表面」,將其相反一側(cè)的面稱為「外表面」)具有在鋁等金屬膜上形成了光透過用的開口部的反射層并使該反射層具有半透過反射層的功能的液晶裝置。
下面,根據(jù)

圖14說明使用這種半透過反射層的現(xiàn)有的無源矩陣型的半透過反射型液晶裝置的一例。
圖14所示的半透過反射型液晶裝置100是以將液晶層103夾在一對基板101和102之間的液晶盒為主體而構(gòu)成的。這里,在下基板101的內(nèi)表面依次層疊而形成半透過反射層104、絕緣膜106、透明電極108和取向膜107,在上基板102的內(nèi)表面依次層疊而形成透明電極112和取向膜113。半透過反射層104由在每個點具有開口部110的反射層構(gòu)成,開口部110是光透過部,除此以外的部分是具有反射部的功能的膜。
另外,在下基板101的外表面,依次粘貼了作為延遲片之一的1/4波長片115和下側(cè)偏振片116,在上基板102的外表面,依次粘貼了上側(cè)延遲片119和上側(cè)偏振片114。另外,在下側(cè)偏振片116的下方,配置了背光,但圖中未示出。
半透過反射型液晶裝置100大致就是如上構(gòu)成的,以反射模式使用這種結(jié)構(gòu)的半透過反射型液晶裝置100時,太陽光、照明光等外部光從上基板102一側(cè)入射到液晶盒內(nèi),透過液晶層103并在下基板101上的半透過反射層104的表面反射后,再次透過液晶層103,向上基板102一側(cè)出射,進行顯示。與此相對照,以透過模式使用時,從背光出射的光透過半透過反射層104的開口部110后,透過液晶層103,向上基板102一側(cè)出射,進行顯示。但是,在圖14所示的現(xiàn)有的半透過反射型液晶裝置中,與不論有無外部光而顯示都可以看到的反射模式的顯示相比,透過模式的顯示的亮度很差。這是由于以透過模式進行顯示時存在以下問題(a)僅將入射到液晶層上的光中的大致一半用于顯示,(b)在下基板的外表面一側(cè)設(shè)置了1/4波長片和下側(cè)偏振片,(c)僅利用了通過半透過反射層的開口部的光等。
下面,根據(jù)圖14說明這些問題。但是,在以下的說明中,說明施加非選擇電壓時進行暗顯示、施加選擇電壓時進行亮顯示的結(jié)構(gòu)。
在圖14所示的半透過反射型液晶裝置100中,在施加非選擇電壓進行反射模式的暗顯示時,如果使上側(cè)偏振片114的透過軸與紙面平行,則從上基板102一側(cè)入射的外部光中僅具有與紙面平行的偏振軸的線偏振光透過上側(cè)偏振片114,但是,該線偏振光在透過上側(cè)延遲片119和液晶層103的期間由于液晶層103的雙折射效應(yīng)而變換為圓偏振光。
該圓偏振光在下基板101上的半透過反射層104的表面反射時,成為旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn)的圓偏振光,再次透過液晶層103和上側(cè)延遲片119時,就成為具有與紙面垂直的偏振軸的線偏振光,到達上側(cè)偏振片114。這里,上側(cè)偏振片114是具有與紙面平行的透過軸的偏振片,所以,由半透過反射層104反射的光被上側(cè)偏振片114吸收,不向觀察者一側(cè)出射,所以,成為暗顯示。
反之,施加選擇電壓進行反射模式的亮顯示時,液晶層103內(nèi)的液晶分子大致沿所發(fā)生的縱向電場改變?nèi)∠?,如果將其殘留相位差設(shè)計為與上側(cè)延遲片119的相位差平衡,則透過上側(cè)偏振片114的線偏振光以線偏振光原樣透過液晶層103,由半透過反射層104反射,透過上側(cè)偏振片114,向觀察者一側(cè)出射,所以,成為亮顯示。
另一方面,以透過模式進行顯示時,從背光出射的光從下基板101一側(cè)入射到液晶盒,但是,該光中僅有通過半透過反射層104的開口部110的光成為對顯示有貢獻的光。
這里,為了使施加非選擇電壓時進行暗顯示,和反射模式的暗顯示時一樣,從半透過反射層104的開口部110射向液晶層103的光必須是圓偏振光。
因此,施加選擇電壓進行亮顯示時,也向液晶層103入射圓偏振光,所以,通過液晶層103和上側(cè)延遲片119出射圓偏振光,但是該圓偏振光中的一半被上側(cè)偏振片114吸收了,其結(jié)果是,入射到液晶層103上的光中只有大約一半對顯示有貢獻。這樣,在現(xiàn)有的半透過反射型液晶裝置100中,在反射顯示時和透過顯示時就不得不采用不同的顯示模式,所以,從顯示機制來說就具有透過模式下的顯示變暗的原因。
另外,為了使從半透過反射層104的開口部110射向上基板102的光為圓偏振光,從背光出射并通過半透過反射層104的開口部110的光必須成為圓偏振光,所以,需要用于將通過下側(cè)偏振片116后的線偏振光變換為圓偏振光的1/4波長片115。所謂1/4波長片,就是在某一波長可以將線偏振光變換為圓偏振光的延遲片。
這里,如果著眼于從背光出射的光中不通過半透過反射層104的開口部110的光,則使下側(cè)偏振片116的透過軸與紙面垂直時,從背光出射的光中僅有與紙面垂直的線偏振光透過下側(cè)偏振片116,并由1/4波長片115變換為圓偏振光,到達半透過反射層104。進而,在半透過反射層104的下表面反射時,成為旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn)的圓偏振光,再次透過1/4波長片115時,就變換為具有與紙面平行的偏振軸的線偏振光。該線偏振光被具有與紙面垂直的透過軸的下側(cè)偏振片116所吸收。即,從背光出射的光中不通過半透過反射層104的開口部110的光在半透過反射層104的下表面被反射后,大致上全部被下側(cè)偏振片116所吸收。
這樣,在半透過反射型液晶裝置100中,以透過模式進行顯示時,除了入射到液晶層103的光中只有大致一半對顯示有貢獻外,不通過半透過反射層104的開口部110而由半透過反射層104反射的光基本上全部被下側(cè)偏振片116所吸收,所以,透過模式的顯示變暗。
如果增大半透過反射層104的開口率,可以使透過模式的顯示明亮,但是,增大開口率時,半透過反射層104的光反射部的面積將減小,所以,反射模式的顯示將變暗。因此,為了確保反射模式的亮度,半透過反射層104的開口率不能增大到某種程度以上,從而提高透過模式的亮度是有限度的。
因此,本發(fā)明就是為了解決上述問題而進行的,目的在于提供在可以維持反射模式的顯示亮度的同時提高透過模式的顯示亮度,從而提供可視性優(yōu)異的半透過反射型液晶裝置和具有該液晶裝置的電子裝置。本發(fā)明人發(fā)現(xiàn)使用在反射型液晶裝置中近年來提出的膽甾型反射層構(gòu)成半透過反射型液晶裝置,并通過將橢圓偏振光入射到液晶層上進行顯示,就可以提高透過模式的顯示亮度。
再有,「膽甾型反射層」,是指至少由1層膽甾型液晶層構(gòu)成的層。另外,膽甾型液晶層具有選擇性地反射波長與構(gòu)成膽甾型液晶層的液晶分子的螺距和其折射率的乘積相等并且旋轉(zhuǎn)方向與螺旋的卷繞方向相同的圓偏振光、而透過波長與構(gòu)成膽甾型液晶層的液晶分子的螺距和其折射率的乘積不相等的光以及即使波長與液晶分子的螺距和其折射率的乘積相等但具有與螺旋的卷繞方向相反的旋轉(zhuǎn)方向的圓偏振光的性質(zhì)。因此,通過層疊而形成例如至少分別選擇反射具有相同旋轉(zhuǎn)方向的紅、綠、藍(lán)的圓偏振光的3種膽甾型液晶層,便可得到選擇反射具有特定的旋轉(zhuǎn)方向的可見光的大致整個波段(白色)的圓偏振光的膽甾型反射層。
另外,這樣將橢圓偏振光入射到液晶層進行顯示時,為了在反射模式和透過模式兩者中都使亮度和對比度等顯示特性最佳,需要與將線偏振光入射到液晶層上進行顯示的TN(扭曲向列)模式或STN(超扭曲向列)模式等不同的液晶模式。因此,本發(fā)明人進行了種種研究的結(jié)果是,發(fā)現(xiàn)了在反射模式和透過模式兩者中可以得到最佳的顯示特性的液晶模式。另外,還發(fā)現(xiàn)該液晶模式也可以應(yīng)用于使用膽甾型反射層將橢圓偏振光入射到液晶層進行顯示的反射型液晶裝置。
本發(fā)明人著眼于以上的情況,發(fā)明了以下的液晶裝置。再有,本發(fā)明的液晶裝置作為半透過反射型液晶裝置是特別適合的,但是,也可以應(yīng)用于反射型液晶裝置。
本發(fā)明的第1液晶裝置的特征在于在具有將液晶層夾在互相相向配置的上基板與下基板之間的液晶盒的液晶裝置中,具有將電壓加到上述液晶層的電壓施加單元;設(shè)置在上述下基板的內(nèi)表面一側(cè)、使具有指定的旋轉(zhuǎn)方向的圓偏振光中的至少一部分反射的膽甾型反射層;以及從上述上基板一側(cè)使橢圓偏振光入射到上述液晶層的上基板一側(cè)的橢圓偏振光入射單元,同時,上述液晶層的扭曲角為0~12°、Δn·d值為0.37±0.05μm,上述液晶層在施加非選擇電壓時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn),在施加選擇電壓時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向。
本發(fā)明的第2液晶裝置的特征在于在具有將液晶層夾在互相相向配置的上基板與下基板之間的液晶盒的液晶裝置中,具有將電壓加到上述液晶層的電壓施加單元;設(shè)置在上述下基板的內(nèi)表面一側(cè)、使具有指定的旋轉(zhuǎn)方向的圓偏振光中的至少一部分反射的膽甾型反射層;以及從上述上基板一側(cè)使橢圓偏振光入射到上述液晶層的上基板一側(cè)的橢圓偏振光入射單元,同時,上述液晶層的扭曲角為130±20°、Δn·d值為0.76±0.05μm,上述液晶層在施加非選擇電壓時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn),在施加選擇電壓時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向。
再有,在本說明書中,所謂「Δn·d值」,就是表示液晶的異常光折射率ne與尋常光折射率no之差的Δn值和液晶層的盒厚d值的乘積。另外,所謂「施加非選擇電壓時」和「施加選擇電壓時」,分別表示「加到液晶層上的電壓是液晶的閾值電壓附近的電壓時」和「加到液晶層上的電壓與液晶的閾值電壓相比充分高時」。
這樣,在本發(fā)明的第1、第2液晶裝置中,采用了在下基板的內(nèi)表面具有膽甾型反射層并使橢圓偏振光入射到液晶層進行顯示的結(jié)構(gòu)。另外,液晶層在施加非選擇電壓時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn),在施加選擇電壓時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向,利用這些性質(zhì)進行顯示。
本發(fā)明人通過采用這樣的結(jié)構(gòu),將本發(fā)明的第1、第2液晶裝置應(yīng)用于半透過反射型液晶裝置時,發(fā)現(xiàn)在反射顯示時和透過顯示時可以使顯示模式相同,在顯示機制上可以使透過模式的顯示不變暗。另外,還發(fā)現(xiàn)通過膽甾型反射層的選擇反射而在下基板一側(cè)反射的光可以和以往一樣再次利用下基板的外表面一側(cè)的結(jié)構(gòu),所以,可以提高透過模式的顯示亮度。其結(jié)果是,發(fā)現(xiàn)可以維持著反射模式的顯示亮度而提高透過模式的顯示亮度,從而可以實現(xiàn)可視性優(yōu)異的半透過反射型液晶裝置。再有,關(guān)于本發(fā)明的第1、第2液晶裝置的顯示機制以及可以得到這樣的效果的理由,在「發(fā)明的實施形態(tài)」中詳細(xì)說明。
這里,在施加非選擇電壓時,假定液晶分子的長軸相對于基板面完全成為水平時,液晶層的Δn·d值為λ/2(其中,λ是入射到液晶層的光的波長)的奇數(shù)倍時,可以使入射到液晶層的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向在從液晶層出射時反轉(zhuǎn)。與此相對照,在施加選擇電壓時,使液晶層內(nèi)的液晶分子大致沿所發(fā)生的電場方向改變?nèi)∠?,所以,液晶層的相位差變小,入射到液晶層的橢圓偏振光即使透過液晶層其旋轉(zhuǎn)方向也不發(fā)生變化。因此,如果利用這些特性,就可以構(gòu)成為液晶層在施加非選擇電壓時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn)、而在施加選擇電壓時則不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向。
具體而言,例如考慮波長550nm的光(綠色光)時,λ/2為0.275μm。因此,在理論上,如果使Δn·d值為0.275μm的奇數(shù)倍,就可以使入射到施加非選擇電壓時的液晶層的波長550nm的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向在從液晶層出射時反轉(zhuǎn)。但是,實際上,由于對施加非選擇電壓時的液晶分子來說有傾角以及入射到液晶層的光的波長不是1個、大體上是入射所有的可見光等,所以,將Δn·d值設(shè)定為稍許偏離0.275μm的奇數(shù)倍的值時,就可以使入射到施加非選擇電壓時的液晶層的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向在從液晶層出射時反轉(zhuǎn)。
因此,本發(fā)明人在滿足「液晶層在施加非選擇電壓時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn)、而在施加選擇電壓時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向」這樣的條件進行顯示特性的最佳化的研究時,發(fā)現(xiàn)在扭曲角小于150°的低扭曲條件下,扭曲角為0~12°、Δn·d值為遠(yuǎn)大于λ/2的值0.37±0.05μm,或扭曲角為130±20°、Δn·d值為接近于λ/2的3倍的值0.76±0.05μm時,亮度和對比度等顯示特性最佳。關(guān)于通過設(shè)定這樣的條件可以使顯示特性最佳的根據(jù),將在「實施形態(tài)」中加以說明。
這樣,在本發(fā)明的第1、第2液晶裝置中,使液晶模式(扭曲角、Δn·d值)實現(xiàn)了最佳化,所以,按照本發(fā)明的第1、第2液晶裝置,可以提供在反射模式、透過模式的二者中都可以使亮度和對比度等顯示特性最佳、顯示品質(zhì)優(yōu)異的半透過反射型液晶裝置。另外,該液晶模式也可以應(yīng)用于反射型液晶裝置,按照本發(fā)明的第1、第2液晶裝置,可以提供可使亮度和對比度等顯示特性最佳、顯示品質(zhì)優(yōu)異的反射型液晶裝置。
另外,本發(fā)明人還發(fā)現(xiàn)在本發(fā)明的第1、第2液晶裝置中通過由上述上基板一側(cè)的橢圓偏振光入射單元向上述液晶層入射旋轉(zhuǎn)方向與由上述膽甾型反射層反射的圓偏振光不同的橢圓偏振光,可以使亮度和對比度等顯示特性更好。另外,還發(fā)現(xiàn)該條件在把本發(fā)明應(yīng)用于半透過反射型液晶裝置時是特別合適的條件。再有,除此以外的結(jié)構(gòu),例如在入射旋轉(zhuǎn)方向與由膽甾型反射層反射的圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向相等的橢圓偏振光的結(jié)構(gòu)中,有可能混雜不想顯示的顏色而進行顯示等,所以是不理想的。
本發(fā)明的第3液晶裝置的特征在于在具有將液晶層夾在互相相向配置的上基板與下基板之間的液晶盒的液晶裝置中,具有將電壓加到上述液晶層上的電壓施加單元;設(shè)置在上述下基板的內(nèi)表面一側(cè)、使具有指定的旋轉(zhuǎn)方向的圓偏振光中的至少一部分反射的膽甾型反射層;以及從上述上基板一側(cè)使橢圓偏振光入射到上述液晶層的上基板一側(cè)的橢圓偏振光入射單元,同時,上述液晶層的扭曲角大于150°、小于270°、設(shè)扭曲角為θ(°)時Δn·d值由下述式(1)表示,上述液晶層在施加非選擇電壓時和施加選擇電壓時中的某一種狀態(tài)時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn),而在另一種狀態(tài)時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向。Δn·d值(μm)=-6.7×10-6×θ2+4.3×10-3×θ+0.39±0.1…(1)這樣,在本發(fā)明的第3液晶裝置中,與本發(fā)明的第1、第2液晶裝置一樣,采用了在下基板的內(nèi)表面具有膽甾型反射層而將橢圓偏振光入射到液晶層進行顯示的結(jié)構(gòu)。另外,液晶層被構(gòu)成為在施加非選擇電壓時和施加選擇電壓時中的某一種狀態(tài)時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn),而在另一種狀態(tài)時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向,利用這些特性進行顯示。
由于采用了這樣的結(jié)構(gòu),所以,與本發(fā)明的第1、第2液晶裝置一樣,應(yīng)用于半透過反射型液晶裝置時,在反射顯示時和透過顯示時可以使顯示模式相同,在顯示機制上可以使透過模式的顯示不變暗。另外,通過膽甾型反射層的選擇反射而在下基板一側(cè)反射的光可以和以往一樣再次利用下基板的外表面一側(cè)的結(jié)構(gòu),所以,可以提高透過模式的顯示的亮度。其結(jié)果是,可以維持反射模式的顯示亮度而提高透過模式的顯示亮度,從而可以實現(xiàn)可視性優(yōu)異的半透過反射型液晶裝置。再有,關(guān)于本發(fā)明的第3液晶裝置的顯示機制,將在「發(fā)明的實施形態(tài)」中加以詳細(xì)說明。
這里,本發(fā)明人在在滿足「液晶層在施加非選擇電壓時和施加選擇電壓時中的某一種狀態(tài)時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn)、而在另一種狀態(tài)時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向」這樣的條件進行顯示特性的最佳化的研究時,發(fā)現(xiàn)在扭曲角大于150°、小于270°的高扭曲條件下,設(shè)扭曲角為θ,Δn·d值由上述式(1)表示時,亮度和對比度等顯示特性成為最佳。關(guān)于通過設(shè)定這樣的條件可以使顯示特性最佳化的根據(jù),將在「實施形態(tài)」中加以說明。
這樣,在本發(fā)明的第3液晶裝置中,也使液晶模式(扭曲角、Δn·d值)實現(xiàn)了最佳化,所以,按照本發(fā)明的第3液晶裝置,在反射模式和透過模式二者中都可以使亮度和對比度等顯示特性實現(xiàn)最佳化,從而可以提供顯示品質(zhì)優(yōu)異的半透過反射型液晶裝置。另外,該液晶模式也可以應(yīng)用于反射型液晶裝置,按照本發(fā)明的第3液晶裝置,可以使亮度和對比度等顯示特性實現(xiàn)最佳化,從而可以提供顯示品質(zhì)優(yōu)異的反射型液晶裝置。
再有,在高扭曲條件下,與上述本發(fā)明的第1、第2液晶裝置一樣,液晶層也可以構(gòu)成為在施加非選擇電壓時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn)、而在施加選擇電壓時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向,但是,也可以采用相反的結(jié)構(gòu)。
例如,可以構(gòu)成為在施加非選擇電壓時通過使Δn·d值成為接近于λ/2的偶數(shù)倍的值而使入射到液晶層的橢圓偏振光在使旋轉(zhuǎn)方向偶數(shù)次反向之后返回到原來的旋轉(zhuǎn)方向,所以,在施加非選擇電壓時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向。
但是,本發(fā)明人發(fā)現(xiàn)上述上基板一側(cè)的橢圓偏振光入射單元通過構(gòu)成為向上述液晶層入射旋轉(zhuǎn)方向與由上述膽甾型反射層反射的圓偏振光相同的橢圓偏振光,可以使亮度和對比度等顯示特性更好。另外,還發(fā)現(xiàn)該條件在把本發(fā)明應(yīng)用于半透過反射型液晶裝置時是特別合適的條件。
將本發(fā)明的第1~第3液晶裝置應(yīng)用于半透過反射型液晶裝置時,上述膽甾型反射層具備反射具有指定的旋轉(zhuǎn)方向的橢圓偏振光中的一部分、透過一部分的半透過反射層的功能,同時,可以采取還具有使光從上述下基板一側(cè)向上述液晶盒入射的照明裝置和從上述下基板側(cè)向上述液晶層入射橢圓偏振光的下基板一側(cè)的橢圓偏振光入射單元的結(jié)構(gòu)。通過采用這樣的結(jié)構(gòu),可以從下基板一側(cè)向液晶層入射橢圓偏振光,從而可以使透過顯示時和反射顯示時的顯示模式相同。
這里,作為上述上基板一側(cè)的橢圓偏振光入射單元和上述下基板一側(cè)的橢圓偏振光入射單元的具體的形態(tài),可以將具備透過具有特定方向的偏振軸的線偏振光的偏振片和將透過該偏振片的線偏振光變換為橢圓偏振光的延遲片的入射單元作為示例。通過使用這2個光學(xué)元件,可以很容易地將太陽光、照明光等外部光和來自內(nèi)置的照明裝置的照明光變換為橢圓偏振光。
另外,通過具有以上本發(fā)明的第1~第3液晶裝置,可以提供亮度和對比度等顯示特性優(yōu)異的本發(fā)明的電子裝置。圖1是表示本發(fā)明實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置的整體結(jié)構(gòu)的概略斜視圖。
圖2是本發(fā)明實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置的局部概略剖面圖。
圖3是用于說明本發(fā)明實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置的顯示模式的圖。
圖4是用于說明本發(fā)明實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置的顯示模式的圖。
圖5是用于說明本發(fā)明實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置的顯示模式的圖。
圖6是用于說明本發(fā)明實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置的顯示模式的圖。
圖7(a)是表示具有上述實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置的移動電話的一例的圖,圖7(b)是表示具有上述實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置的便攜式信息處理裝置的一例的圖,圖7(c)是表示具有上述實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置的手表式電子裝置的一例的圖。
圖8是表示實施形態(tài)1中波長550nm的光的ΔE(550nm)值與液晶層的扭曲角θ、Δn·d值的關(guān)系的圖。
圖9是表示實施形態(tài)1中各色光的ΔE值的平均值ΔEm值與液晶層的扭曲角θ、Δn·d值的關(guān)系的圖。
圖10是表示實施形態(tài)2中波長550nm的光的ΔE(550nm)值與液晶層的扭曲角θ、Δn·d值的關(guān)系的圖。
圖11是表示實施形態(tài)2中各色光的ΔE值的平均值ΔEm值與液晶層的扭曲角θ、Δn·d值的關(guān)系的圖。
圖12(a)和圖12(b)分別是表示在實施形態(tài)3中得到的液晶裝置的透過顯示時的外加電壓(V)與光透過率(T)的關(guān)系的一例的圖和透過顯示時從液晶盒出射的光的分光特性的一例的圖。
圖13(a)和圖13(b)分別是表示在實施形態(tài)4中得到的液晶裝置的透過顯示時的外加電壓(V)與光透過率(T)的關(guān)系的一例的圖和透過顯示時從液晶盒出射的光的分光特性的一例的圖。
圖14是表示現(xiàn)有的半透過反射型液晶裝置的結(jié)構(gòu)的概略剖面圖。
下面,詳細(xì)說明本發(fā)明的實施形態(tài)。在以下的實施形態(tài)中,參照附圖進行說明,但是,在各圖中,將各層和各構(gòu)件的大小畫為在圖面上可以識別的程度,所以,使各層和各構(gòu)件的比例尺不同。
(液晶裝置的結(jié)構(gòu))根據(jù)圖1和圖2說明本發(fā)明實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置的結(jié)構(gòu)。在本實施形態(tài)中,表示本發(fā)明應(yīng)用于無源矩陣型液晶裝置的應(yīng)用例。
圖1是表示本實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置的整體結(jié)構(gòu)的概略斜視圖。圖2是本實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置的局部概略剖面圖,是將圖1所示的半透過反射型液晶裝置的液晶盒取出而沿A-A’線切斷時的剖面圖。再有,在圖1和圖2中,將上側(cè)作為觀察者一側(cè)(觀察側(cè))進行圖示。
如圖1和圖2所示,本實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置10具有由相向配置的濾色片基板(下基板)11和對置基板(上基板)21和夾在這些濾色片基板11與對置基板21之間的液晶層30(在圖1中予以省略)構(gòu)成的液晶盒40、配置在液晶盒40的觀察側(cè)的相反一側(cè)的背光(照明裝置)50。
濾色片基板11由玻璃、透明樹脂等構(gòu)成,在其內(nèi)表面依次層疊而形成膽甾型反射層12、顏料分散型的濾色片13、外覆蓋層14、透明電極15和取向膜16,在其外表面依次粘貼下側(cè)延遲片17和下側(cè)偏振片18。另外,對置基板21由玻璃、透明樹脂等構(gòu)成,在其內(nèi)表面依次層疊而形成透明電極22和取向膜23,在其外表面依次粘貼上側(cè)延遲片24和上側(cè)偏振片25。并且,這些濾色片基板11和對置基板21通過在各個基板的周邊部形成的密封材料(圖中未示出)相互粘貼。再有,在圖1中,僅取出在濾色片基板11和對置基板21上形成的層中的透明電極進行圖示。
另外,背光50由冷陰極管等構(gòu)成的光源51和為了使來自光源51的光有效地照射到液晶盒40而具有使從光源51出射的光向觀察者一側(cè)導(dǎo)引的結(jié)構(gòu)的導(dǎo)光板52構(gòu)成。
更詳細(xì)而言,設(shè)置在濾色片基板11的內(nèi)表面的膽甾型反射層12是至少分別選擇反射具有相同旋轉(zhuǎn)方向的紅、綠、藍(lán)的圓偏振光的3種膽甾型液晶層層疊而形成的,構(gòu)成為選擇反射具有特定的旋轉(zhuǎn)方向的可見光的大體上整個波段(白色)的圓偏振光,而透過除此以外的光。另外,膽甾型反射層12也可以構(gòu)成為不是反射所有的具有特定的旋轉(zhuǎn)方向的可見光的大體上整個波段的圓偏振光而是反射具有特定的旋轉(zhuǎn)方向的可見光的大體上整個波段的圓偏振光中的一部分并透過一部分,具有半透過反射層的功能。再有,透過偏振片18和25的光是可見光,所以,入射到膽甾型反射層12上的光與波長無關(guān)地由膽甾型反射層12選擇反射僅具有特定的旋轉(zhuǎn)方向的圓偏振光。
另外,為了將電壓加到液晶層30上,在濾色片基板11和對置基板21上,由氧化銦錫(ITO)等構(gòu)成的多個透明電極15和22被形成為條狀。另外,各透明電極15和各透明電極22向相互交叉的方向延伸,各透明電極15與各透明電極22交叉的區(qū)域成為1個點。另外,大量的點排列成矩陣狀的區(qū)域成為顯示區(qū)域。
濾色片13具有分別著色為紅(R)、綠(G)、藍(lán)(B)的著色層13R、13G、13B,各著色層13R~13B與各點對應(yīng)地周期性地設(shè)置。并且,在半透過反射型液晶裝置10中,形成了這些紅、綠、藍(lán)的著色層13 R~13B的3個點成為可以進行1個像素的顯示的結(jié)構(gòu)。
另外,在濾色片13上,形成由有機膜等構(gòu)成的用于使形成了濾色片13的濾色片基板11的表面實現(xiàn)平坦化同時保護濾色片13的著色層13R~13B的外覆蓋層14。
另外,在濾色片基板11和對置基板12的液晶層30一側(cè)的最表面,為了控制施加非選擇電壓時液晶層30內(nèi)的液晶分子的取向,形成了取向膜16和23。作為取向膜16和23,可以把由聚酰亞銨等取向性高分子構(gòu)成的并對其表面進行了摩擦處理的膜作為示例。
另外,在本實施形態(tài)中,在以反射模式和透過模式中的任一模式進行顯示時,都是使具有特定的旋轉(zhuǎn)方向的橢圓偏振光入射到液晶層30上。
具體而言,在以反射模式進行顯示時,作為向液晶層30入射具有特定的旋轉(zhuǎn)方向的橢圓偏振光的上側(cè)橢圓偏振光入射單元,在對置基板21的外表面一側(cè)設(shè)置了上側(cè)偏振片25和上側(cè)延遲片24。另外,同樣在以透過模式進行顯示時,作為向液晶層30入射具有特定的旋轉(zhuǎn)方向的橢圓偏振光的下側(cè)橢圓偏振光入射單元,在濾色片基板11的外表面一側(cè)設(shè)置了下側(cè)偏振片18和下側(cè)延遲片17。這里,下側(cè)偏振片18和上側(cè)偏振片25都僅透過具有特定方向的偏振軸的線偏振光,而吸收除此以外的光,下側(cè)延遲片17和上側(cè)延遲片24分別將透過下側(cè)偏振片18和上側(cè)偏振片25的線偏振光變換為具有特定的旋轉(zhuǎn)方向的橢圓偏振光。而且,通過將它們組合,在以反射模式和透過模式中的任一模式進行顯示時,都成為可以向液晶層30入射具有特定的旋轉(zhuǎn)方向的橢圓偏振光的結(jié)構(gòu)。
再有,作為延遲片17和24,只要可以將線偏振光變換為橢圓偏振光就行,不作特別限定,但是,對下側(cè)延遲片17最好使用1/4波長片。作為下側(cè)延遲片17,通過使用1/4波長片,可以將透過下側(cè)偏振片18的線偏振光特別變換為廣義的橢圓偏振光中的圓偏振光,所以,可以使光的利用效率最高,從而是最佳的配置。對于上側(cè)延遲片24,有時也希望使它具有色補償?shù)墓δ?,所以,可以選擇具有任意的相位差的延遲片。
本實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置10概略地如以上那樣構(gòu)成,在本實施形態(tài)中,其特征是作為半透過反射層具有膽甾型反射層12和向液晶層30入射橢圓偏振光進行顯示。再有,使用金屬膜等的現(xiàn)有的半透過反射層與膽甾型反射層12最大的不同是,在由金屬膜構(gòu)成的半透過反射層中,反射橢圓偏振光時,旋轉(zhuǎn)方向要反轉(zhuǎn),與此相對照,在膽甾型反射層12中,可以不改變旋轉(zhuǎn)方向而反射橢圓偏振光。
這樣,在本實施形態(tài)中,向液晶層30入射橢圓偏振光進行顯示,所以,雖然在反射模式和透過模式二者中為了使亮度和對比度等顯示特性成為最佳需要與向液晶層入射線偏振光進行顯示的TN模式和STN模式等不同的液晶模式,但是,在液晶層30的扭曲角小于150°的低扭曲條件和液晶層30的扭曲角大于150°、小于270°的高扭曲條件下,顯示模式與最佳的液晶模式不同。
(低扭曲條件下的最佳的液晶模式)首先,說明低扭曲條件下的最佳的液晶模式。
在低扭曲條件下,如在「解決課題的方法」中所述的那樣,最好將液晶層30的扭曲角設(shè)定為0~12°、將Δn·d值設(shè)定為0.37±0.05μm?;蛘撸瑢⒁壕?0的扭曲角設(shè)定為130±20°、將Δn·d值設(shè)定為0.76±0.05μm。這樣,通過設(shè)定液晶模式,在反射模式和透過模式二者中都可以使亮度和對比度等顯示特性為最佳。
另外,在這樣規(guī)定了液晶層30的Δn·d值時,就可以使入射到施加非選擇電壓時的液晶層30的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向在從液晶層30出射時反轉(zhuǎn)。與此相對照,在施加選擇電壓時,液晶層30內(nèi)的液晶分子沿在透明電極15、22間發(fā)生的縱向電場的方向改變?nèi)∠颍?,液晶?0的相位差變小,入射到液晶層30的橢圓偏振光即使透過液晶層30其旋轉(zhuǎn)方向也不變化。因此,在低扭曲條件下,可以利用這一特性進行顯示。
另外,構(gòu)成為使從對置基板21一側(cè)入射到液晶層30的橢圓偏振光與由膽甾型反射層12選擇反射的圓偏振光具有不同的旋轉(zhuǎn)方向則更好,通過采用這樣的結(jié)構(gòu),在反射模式和透過模式二者中都可以使亮度和對比度等顯示特性更佳,從而是最佳的配置。
下面,根據(jù)圖3和圖4說明本實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置10在低扭曲條件下的顯示模式。圖3和圖4是取出本實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置10中具有的主要的結(jié)構(gòu)要素所示的圖,分別是表示施加非選擇電壓時和施加選擇電壓時的顯示模式的圖。
下面,以形成了濾色片13的著色層13R的點為例進行說明,在形成了其他色的著色層的點中,顯示模式也完全相同。
如上所述,膽甾型反射層12構(gòu)成為使入射到膽甾型反射層12的光中具有特定的旋轉(zhuǎn)方向的圓偏振光的一部分反射而使一部分透過。這里,對于選擇反射的圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向及其反射率、透過率可以適當(dāng)?shù)卦O(shè)計,但是,假定構(gòu)成為選擇反射入射到膽甾型反射層12的光中的右旋圓偏振光,其反射率為80%、透過率為20%。在這種結(jié)構(gòu)的膽甾型反射層12中,對于具有與選擇反射的右旋圓偏振光不同的旋轉(zhuǎn)方向的圓偏振光即左旋圓偏振光,則100%透過。
另外,如上所述,最好構(gòu)成為從對置基板21一側(cè)入射到液晶層30的橢圓偏振光和由膽甾型反射層12選擇反射的圓偏振光具有不同的旋轉(zhuǎn)方向,所以,構(gòu)成為上側(cè)橢圓偏振光入射單元(上側(cè)偏振片25和上側(cè)延遲片24)發(fā)生左旋橢圓偏振光。例如,構(gòu)成為上側(cè)偏振片25有選擇地僅透過具有與紙面垂直的偏振軸的線偏振光、而上側(cè)延遲片24將透過上側(cè)偏振片25的線偏振光變換為左旋橢圓偏振光。
另外,必須構(gòu)成為在透過模式的亮顯示時從背光50出射的光透過膽甾型反射層12,所以,構(gòu)成為下側(cè)橢圓偏振光入射單元(下側(cè)偏振片18和下側(cè)延遲片17)發(fā)生右旋圓偏振光。例如,構(gòu)成為下側(cè)偏振片18有選擇地僅透過具有與紙面平行的偏振軸的線偏振光、而下側(cè)延遲片17將透過下側(cè)偏振片18的線偏振光變換為右旋圓偏振光。
如果按以上那樣構(gòu)成時,在施加非選擇電壓時,不論以反射模式和透過模式中的哪個模式進行顯示都可以得到亮顯示,在施加選擇電壓時,不論以反射模式和透過模式中的哪個模式進行顯示都可以得到暗顯示。
下面,根據(jù)圖3詳細(xì)說明施加非選擇電壓時的顯示模式。
在施加非選擇電壓時以反射模式進行顯示時,從觀察者一側(cè)入射到液晶盒40上的外部光中僅具有與紙面垂直的偏振軸的線偏振光透過上側(cè)偏振片25,并由上側(cè)延遲片24變換為左旋橢圓偏振光,所以,左旋橢圓偏振光入射到液晶層30上。
這里,在施加非選擇電壓時,液晶層30內(nèi)的液晶分子由取向膜16和23控制其取向,在使長軸相對于基板面大體指向水平方向的狀態(tài)下,以0~12°或130±20°扭曲排列,但是,如上所述,入射到液晶層30的左旋橢圓偏振光變換為右旋圓偏振光,從液晶層30出射。
而且,在從液晶層30出射的右旋圓偏振光中僅紅色右旋圓偏振光透過濾色片13的著色層13R,入射到膽甾型反射層12上,但是,由于膽甾型反射層12構(gòu)成為反射80%的右旋圓偏振光,所以,入射到膽甾型反射層12的紅色右旋圓偏振光中的80%被膽甾型反射層12所反射。這里,如上所述,膽甾型反射層12可以不改變旋轉(zhuǎn)方向而使圓偏振光反射,所以,入射到膽甾型反射層12的紅色右旋圓偏振光仍然以相同的旋轉(zhuǎn)方向進行反射,再次透過濾色片13的著色層13R,入射到液晶層30上。
入射到液晶層30的紅色右旋圓偏振光由液晶層30變換為左旋橢圓偏振光后,從液晶層30出射。而且,從液晶層30出射的紅的左旋橢圓偏振光由上側(cè)延遲片24變換為具有與紙面垂直的偏振軸的線偏振光后,透過上側(cè)偏振片25,向觀察者一側(cè)出射,所以,成為亮顯示(紅顯示)。
另一方面,在施加非選擇電壓以透過模式進行顯示時,從背光50入射到液晶盒40的光中僅具有與紙面平行的偏振軸的線偏振光透過下側(cè)偏振片18,并由下側(cè)延遲片17變換為右旋圓偏振光,所以,右旋圓偏振光就入射到膽甾型反射層12上。
由于膽甾型反射層12構(gòu)成為透過20%的右旋圓偏振光,所以,入射到膽甾型反射層12上的右旋圓偏振光中的20%可以透過膽甾型反射層12。而且,透過膽甾型反射層12的右旋圓偏振光中僅紅色右旋圓偏振光透過濾色片13的著色層13R,入射到液晶層30上。
如上所述,入射到施加非選擇電壓時的液晶層30的紅色右旋圓偏振光變換為左旋橢圓偏振光后,從液晶層30出射。而且,從液晶層30出射的紅色橢圓偏振光由上側(cè)延遲片24變換為具有與紙面垂直的偏振軸的線偏振光后,透過上側(cè)偏振片25,向觀察者一側(cè)出射,所以,成為亮顯示(紅顯示)。
再有,在施加非選擇電壓以透過模式進行顯示時,入射到膽甾型反射層12的右旋圓偏振光中的80%被反射,返回到照燈50一側(cè),但是,膽甾型反射層12可以不改變旋轉(zhuǎn)方向而反射圓偏振光,所以,被膽甾型反射層12反射的圓偏振光仍然以右旋圓偏振光入射到下側(cè)延遲片17上。而且,入射到下側(cè)延遲片17的右旋圓偏振光由下側(cè)延遲片17變換為具有與紙面平行的偏振軸的線偏振光,所以,可以透過下側(cè)偏振片18。這樣,具有與下側(cè)偏振片18的透過軸相同的偏振軸的線偏振光從濾色片基板11一側(cè)出射到液晶盒40的外部,所以,通過由例如背光50具有的反射板等使該光向液晶盒40一側(cè)反射,便可再次導(dǎo)入液晶盒40一側(cè),從而可以再次利用其進行顯示。
另外,在施加非選擇電壓以反射模式進行顯示時,入射到膽甾型反射層12的右旋圓偏振光的20%透過膽甾型反射層12,但是,對于該光同樣可以在從濾色片基板11一側(cè)出射到液晶盒40的外部后再次導(dǎo)入液晶盒40。由于該光對顯示有貢獻,所以,反射模式的顯示也可以維持明亮。
下面,根據(jù)圖4詳細(xì)說明施加選擇電壓時的顯示模式。
施加選擇電壓以反射模式進行顯示時,與施加非選擇電壓時一樣,左旋橢圓偏振光入射到液晶層30上。這里,施加選擇電壓時,液晶層30內(nèi)的液晶分子沿透明電極15、22間發(fā)生的縱向電場改變?nèi)∠?,液晶?0的相位差變小,所以,入射到液晶層30上的左旋橢圓偏振光仍然以相同的旋轉(zhuǎn)方向變換為左旋圓偏振光,從液晶層30出射。
而且,從液晶層30出射的左旋圓偏振光透過濾色片13后,入射到膽甾型反射層12上,但是,由于膽甾型反射層12構(gòu)成為100%透過左旋圓偏振光,所以,入射到膽甾型反射層12的左旋圓偏振光全部透過膽甾型反射層12。此外,透過膽甾型反射層12的左旋圓偏振光由下側(cè)延遲片17變換為具有與紙面垂直的偏振軸的線偏振光后,被下側(cè)偏振片18所吸收,不向觀察者一側(cè)出射,所以,成為暗顯示。
另一方面,施加選擇電壓以透過模式進行顯示時,和施加非選擇電壓時一樣,右旋圓偏振光入射到液晶層30上,但是,施加選擇電壓時液晶層30的相位差變小,所以,入射到液晶層30的右旋圓偏振光仍然以相同的旋轉(zhuǎn)方向稍許改變橢圓率而從液晶層30出射。而且,從液晶層30出射的右旋橢圓偏振光由上側(cè)延遲片24變換為具有與紙面平行的偏振軸的線偏振光后,被上側(cè)偏振片25所吸收,不向觀察者一側(cè)出射,所以,成為暗顯示。
再有,即使構(gòu)成為將從背光50一側(cè)入射到膽甾型反射層12的右旋圓偏振光中被膽甾型反射層12反射的80%的光從濾色片基板11一側(cè)一度出射到液晶盒40的外部之后再次導(dǎo)入液晶盒40,施加選擇電壓以透過模式進行顯示時最終也還是被上側(cè)偏振片25所吸收,所以,對暗顯示而言,沒有特別的影響。
如上所述,通過進行顯示,在反射顯示時和透過顯示時可以使用相同的顯示模式。另外,著眼于透過模式的亮顯示時,從下基板一側(cè)入射的光的一部分不會像現(xiàn)有的半透過反射型液晶裝置那樣被上側(cè)偏振片所吸收,透過膽甾型反射層12的光大體上全部對顯示有貢獻。另外,由膽甾型反射層12反射向觀察者一側(cè)的相反一側(cè)(背光50一側(cè))的光可以再次利用于顯示。在以上的說明中,為了簡便,對被膽甾型反射層12選擇反射的右旋圓偏振光的反射率、透過率分別為80%、20%的情況進行了說明,但是,選擇反射的圓偏振光的反射率與透過率的比率可以任意改變。但是,不論什么樣的比率,可以最大限度地利用透過膽甾型反射層12的圓偏振光和可以將被膽甾型反射層12反射的圓偏振光再次利用于顯示的效果相結(jié)合,都可以維持反射模式的顯示亮度而提高透過模式的顯示亮度,從而可以實現(xiàn)可視性優(yōu)異的半透過反射型液晶裝置10。
(高扭曲條件下的液晶模式)下面,說明高扭曲條件下的最佳的液晶模式。
在液晶層30的扭曲角大于150°、小于270°的高扭曲條件下,如在「解決課題的方法」中所述的那樣,設(shè)扭曲角為θ(°)時,最好將液晶模式設(shè)定為Δn·d值由下述式(1)表示。這樣,通過設(shè)定液晶模式,在反射模式和透過模式二者中都可以使亮度和對比度等顯示特性為最佳。Δn·d值(μm)=-6.7×10-6×θ2+4.3×10-3×θ+0.39±0.1 …(1)再有,在高扭曲條件下,和低扭曲條件一樣,也可以構(gòu)成為液晶層30在施加非選擇電壓時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn)、而施加選擇電壓時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向,但是,也可以采用相反的結(jié)構(gòu)。
這樣,在高扭曲條件下,利用液晶層30在施加非選擇電壓時和施加選擇電壓時中的某一種狀態(tài)時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn)、而在另一種狀態(tài)時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向的特性進行顯示。
另外,在高扭曲條件下,最好構(gòu)成為從對置基板21一側(cè)向液晶層30入射的橢圓偏振光和被膽甾型反射層12選擇反射的圓偏振光具有相同的旋轉(zhuǎn)方向,通過設(shè)定這樣的結(jié)構(gòu),在反射模式和透過模式二者中都可以使亮度和對比度等顯示特性更好,是非常好的配置。
因此,下面,根據(jù)圖5和圖6說明構(gòu)成為從對置基板21一側(cè)向液晶層30入射的橢圓偏振光和被膽甾型反射層12選擇反射的圓偏振光具有不同的旋轉(zhuǎn)方向時的高扭曲條件下的顯示模式。圖5和圖6是低扭曲條件的顯示模式的說明中使用的與圖3和圖4對應(yīng)的圖,分別是表示施加非選擇電壓時和施加選擇電壓時的顯示模式。
再有,與低扭曲條件一樣,以形成了濾色片13的紅色著色層13R的點為例進行說明。另外,與低扭曲條件一樣,假定膽甾型反射層12構(gòu)成為選擇反射入射到膽甾型反射層12的光中的右旋圓偏振光,其反射率為80%、透過率為20%。
另外,在高扭曲條件下,與低扭曲條件不同,最好構(gòu)成為從對置基板21側(cè)向液晶層30入射的橢圓偏振光和被膽甾型反射層12選擇反射的圓偏振光具有相同的旋轉(zhuǎn)方向,所以,構(gòu)成為上側(cè)橢圓偏振光入射單元(上側(cè)偏振片25和上側(cè)延遲片24)發(fā)生右旋橢圓偏振光。例如,構(gòu)成為上側(cè)偏振片25有選擇地僅透過具有與紙面平行的偏振軸的線偏振光,而上側(cè)延遲片24將透過上側(cè)偏振片25的線偏振光變換為右旋橢圓偏振光。
另外,與低扭曲條件一樣,在以透過模式進行顯示時的亮顯示時,必須構(gòu)成為從背光50出射的光透過膽甾型反射層12,所以,構(gòu)成為下側(cè)橢圓偏振光入射單元(下側(cè)偏振片18和下側(cè)延遲片17)發(fā)生右旋圓偏振光。
如果像以上那樣構(gòu)成,在施加非選擇電壓時,不論以反射模式和透過模式中的哪個模式進行顯示,都可以得到亮顯示,在施加選擇電壓時,不論以反射模式和透過模式中的哪個模式進行顯示,都可以得到暗顯示。
下面,根據(jù)圖5詳細(xì)說明施加非選擇電壓時的顯示模式。
在施加非選擇電壓以反射模式進行顯示時,從觀察者一側(cè)入射到液晶盒40的光中僅具有與紙面平行的偏振軸的線偏振光透過上側(cè)偏振片25,并由上側(cè)延遲片24變換為右旋橢圓偏振光,所以,右旋橢圓偏振光入射到液晶層30上。這里,液晶層30構(gòu)成為在施加非選擇電壓時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向,所以,入射到液晶層30的右旋橢圓偏振光成為相同的旋轉(zhuǎn)方向的右旋圓偏振光,從液晶層30出射。
而且,從液晶層30出射的右旋圓偏振光中透過濾色片13的著色層13R的紅色右旋圓偏振光與低扭曲條件下施加非選擇電壓時一樣,被膽甾型反射層12反射80%、并仍然以相同的旋轉(zhuǎn)方向再次入射到液晶層30上。液晶層30構(gòu)成為在施加非選擇電壓時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向,所以,入射到液晶層30上的紅色右旋圓偏振光仍然以相同的旋轉(zhuǎn)方向從液晶層30出射。
從液晶層30出射的紅色右旋橢圓偏振光由上側(cè)延遲片24變換為具有與紙面平行的偏振軸的線偏振光后,透過上側(cè)偏振片25,向觀察者一側(cè)出射,所以,成為亮顯示(紅顯示)。
另一方面,在施加非選擇電壓以透過模式進行顯示時,與低扭曲條件下施加非選擇電壓時一樣,透過膽甾型反射層12和濾色片13的著色層13R的紅色右旋圓偏振光入射到液晶層30上。這里,液晶層30構(gòu)成為在施加非選擇電壓時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向,所以,入射到液晶層30的紅色右旋圓偏振光成為相同的旋轉(zhuǎn)方向的右旋橢圓偏振光,從液晶層30出射。而且,從液晶層30出射的紅色右旋橢圓偏振光由上側(cè)延遲片24變換為具有與紙面平行的偏振軸的線偏振光后,透過上側(cè)偏振片25,向觀察者一側(cè)出射,所以,成為亮顯示(紅顯示)。
再有,與低扭曲條件一樣,在施加非選擇電壓以透過模式進行顯示時,入射到膽甾型反射層12上的右旋圓偏振光中的80%被反射,返回到背光50一側(cè),但是,從濾色片基板11一側(cè)一度出射到液晶盒40的外部之后,再次導(dǎo)入液晶盒40,可以再次利用。
另外,在施加非選擇電壓以反射模式進行顯示時,入射到膽甾型反射層12的右旋圓偏振光的20%透過膽甾型反射層12,但是,同樣該光從濾色片基板11一側(cè)一度出射到液晶盒40的外部之后,也可以再次導(dǎo)入液晶盒40。由于該光對顯示有貢獻,所以,反射模式的顯示也可以維持明亮。
下面,根據(jù)圖6詳細(xì)說明施加選擇電壓時的顯示模式。
在施加選擇電壓以反射模式進行顯示時,與施加非選擇電壓時一樣,右旋橢圓偏振光入射到液晶層30上。這里,液晶層30構(gòu)成為在施加選擇電壓時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn),所以,入射到液晶層30的右旋橢圓偏振光變換為左旋圓偏振光后從液晶層30出射。
而且,從液晶層30出射的左旋圓偏振光透過濾色片13之后,入射到膽甾型反射層12上,但是,膽甾型反射層12使左旋圓偏振光100%透過,所以,入射到膽甾型反射層12的左旋圓偏振光全部透過膽甾型反射層12。此外,透過膽甾型反射層12的左旋圓偏振光由下側(cè)延遲片17變換為具有與紙面垂直的偏振軸的線偏振光后,被下側(cè)偏振片18所吸收,不向觀察者一側(cè)出射,所以,成為暗顯示。
另一方面,在施加選擇電壓以透過模式進行顯示時,與施加非選擇電壓時一樣,右旋圓偏振光入射到液晶層30上,但是,液晶層30構(gòu)成為在施加選擇電壓時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn),所以,入射到液晶層30的右旋圓偏振光變換為左旋橢圓偏振光,從液晶層30出射。
而且,從液晶層30出射的左旋橢圓偏振光由上側(cè)延遲片24變換為具有與紙面垂直的偏振軸的線偏振光之后,被上側(cè)偏振片25所吸收,不向觀察者一側(cè)出射,所以,成為暗顯示。
再有,與低扭曲條件一樣,即使設(shè)定將入射到膽甾型反射層12的右旋圓偏振光中被膽甾型反射層12反射的80%℃光從濾色片基板11一側(cè)一度出射到液晶盒40的外部之后再次導(dǎo)入液晶盒40的結(jié)構(gòu),在施加選擇電壓以透過模式進行顯示時,最終還是被上側(cè)偏振片25所吸收,所以,對暗顯示而言,沒有特別的影響。
通過如以上那樣進行顯示,在高扭曲條件下,在反射顯示時和透過顯示時也可以使用相同的顯示模式。另外,與低扭曲條件一樣,在著眼于透過模式的亮顯示時,透過膽甾型反射層12的光大體上全部對顯示有貢獻,同時,被膽甾型反射層12反射的光可以再次利用于顯示,所以,可以維持反射模式的顯示亮度而提高透過模式的顯示亮度,從而可以實現(xiàn)可視性優(yōu)異的半透過反射型液晶裝置10。
如上所述,在本實施形態(tài)中,不論在低扭曲條件和高扭曲條件中的哪個條件下,作為半透過反射層都使用膽甾型反射層12,入射到液晶層30上的光定為橢圓偏振光,液晶層30在施加非選擇電壓時和施加選擇電壓時中的某一種狀態(tài)時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn),而在另一種狀態(tài)時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向,所以,在反射顯示時和透過顯示時可以使顯示模式相同,在顯示機制上可以使透過模式不變暗。另外,通過膽甾型反射層12的選擇反射而反射到背光50一側(cè)的光可以與以往一樣再次利用濾色片基板11的外表面一側(cè)的結(jié)構(gòu),所以,可以提高透過模式的顯示亮度。結(jié)果,可以維持反射模式的顯示亮度而提高透過模式的顯示亮度,從而可以實現(xiàn)可視性優(yōu)異的半透過反射型液晶裝置10。
此外,在本實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置10中,使液晶模式(扭曲角、Δn·d值)實現(xiàn)了最佳化,所以,在反射模式和透過模式二者中都可以使亮度和對比度等顯示特性實現(xiàn)最佳化,從而可以提供顯示品質(zhì)優(yōu)異的半透過反射型液晶裝置10。
再有,在本實施形態(tài)中,僅說明了在低扭曲條件和高扭曲條件這兩種條件下施加非選擇電壓成為亮顯示、施加選擇電壓時成為暗顯示的例子,但是,在使上側(cè)延遲片24具有色補償功能時或作為延遲片17和24分別使用多個延遲片時,仍然將偏振片18和25、液晶層30、膽甾型反射層12的結(jié)構(gòu)定為相同的結(jié)構(gòu),也可以使亮顯示與暗顯示相互顛倒。
另外,在本實施形態(tài)中,不論以反射模式和透過模式中的哪個模式進行顯示時,都是通過使之透過顏料分散型的濾色片13而進行彩色顯示,但是,本發(fā)明并不限定于此。由于膽甾型反射層有選擇反射具有特定的旋轉(zhuǎn)方向的特定波長的圓偏振光的特性,所以,通過將分別選擇反射特定的旋轉(zhuǎn)方向的圓偏振光中的紅色光、綠色光、藍(lán)色光的3種膽甾型反射層與顯示紅、綠、藍(lán)的點對應(yīng)地形成圖形,便可形成膽甾型濾色片。因此,以反射模式進行顯示時,可以利用膽甾型濾色片對各點反射特定的色光進行顯示。但是,以透過模式進行顯示時,由于希望顯示的色以外的圓偏振光透過了膽甾型濾色片,所以,在膽甾型濾色片的觀察側(cè)必須設(shè)置色的圖形與膽甾型濾色片相同的顏料分散型的濾色片。
另外,在本實施形態(tài)中,說明了濾色片基板位于背光一側(cè)的情況,但是,本發(fā)明不限定于此種情況,本發(fā)明也可以應(yīng)用于濾色片基板位于觀察者一側(cè)的情況。但是,將濾色片基板配置到觀察者一側(cè)時,就必須在對置基板一側(cè)形成膽甾型反射層。
另外,本發(fā)明不限于無源矩陣型液晶裝置,也可以應(yīng)用于將TFT(薄膜晶體管)元件及TFD(薄膜二極管)元件用作開關(guān)元件的有源矩陣型液晶裝置等任何驅(qū)動方式的半透過反射型液晶裝置。
另外,本發(fā)明特別適合應(yīng)用于半透過反射型液晶裝置,但是,在本實施形態(tài)中說明的最佳的液晶模式也可以應(yīng)用于作為反射層而具有膽甾型反射層的反射型液晶裝置。
這時,不使光從下基板一側(cè)向液晶層入射,所以,不需要背光及下側(cè)橢圓偏振光入射單元(下側(cè)偏振片和下側(cè)延遲片)。另外,與本實施形態(tài)一樣,也可以將膽甾型反射層構(gòu)成為反射所選擇反射的圓偏振光中的一部分而透過一部分。但是,不使光從下基板一側(cè)向膽甾型反射層入射,所以,為了從觀察者一側(cè)出射更多的光,提高顯示的亮度,最好構(gòu)成為全反射所選擇反射的圓偏振光。并且,采用以上的結(jié)構(gòu),應(yīng)用在本實施形態(tài)中說明的液晶模式,通過與本實施形態(tài)的反射模式同樣地進行顯示,可以使亮度和對比度等顯示特性實現(xiàn)最佳化,從而可以提供顯示品質(zhì)優(yōu)異的反射型液晶裝置。下面,說明具有本發(fā)明上述實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置10的電子裝置的具體例子。
圖7(a)是表示移動電話的一例的斜視圖。在圖7(a)中,500表示移動電話本體,501表示具有上述半透過反射型液晶裝置10的液晶顯示部。
圖7(b)是表示文字處理器、個人計算機等便攜式信息處理裝置的一例的斜視圖。在圖7(b)中,600表示信息處理裝置,601表示鍵盤等輸入部,603表示信息處理裝置本體,602表示具有上述半透過反射型液晶裝置10的液晶顯示部。
圖7(c)是表示手表型電子裝置的一例的斜視圖。在圖7(c)中,700表示手表本體,701表示具有上述半透過反射型液晶裝置10的液晶顯示部。
圖7(a)~(c)所示的電子裝置是具有上述實施形態(tài)的半透過反射型液晶裝置10的裝置,所以,亮度和對比度等顯示特性優(yōu)異。下面,說明本發(fā)明的實施例。在實施例1和實施例2中,假定應(yīng)入射到液晶層的光的偏振狀態(tài)Eb、Ew意味著以用波因卡勒電球上的坐標(biāo)表示的標(biāo)準(zhǔn)化斯托克斯參量為基礎(chǔ)計算出的偏振狀態(tài)。關(guān)于以用波因卡勒電球上的坐標(biāo)表示的標(biāo)準(zhǔn)化斯托克斯參量為基礎(chǔ)計算出的偏振狀態(tài)的計算方法,在特開平7-239471號公報等中有記載。
(實施例1)按以下方法進行了低扭曲條件下的顯示的最佳化的研究。
在入射到膽甾型反射層上的光為右旋圓偏振光時,假定進行黑顯示,計算在0~150°的范圍內(nèi)改變液晶層的扭曲角θ、在0.1~1.5的范圍內(nèi)改變Δn·d值時應(yīng)入射到液晶層的光的偏振狀態(tài)Eb。同樣,在入射到膽甾型反射層上的光為左旋圓偏振光時,假定進行白顯示,此時,計算改變液晶層的扭曲角θ、Δn·d值時應(yīng)入射到液晶層的光的偏振狀態(tài)Ew。再有,分別對波長630nm的光(紅色光)、波長590nm的光(橙色光)、波長550nm的光(綠色光)、波長510nm的光(天藍(lán)色光)、波長460nm的光(藍(lán)色光)等5色的色光計算偏振狀態(tài)Eb、Ew。
這里,入射到液晶層的光的偏振狀態(tài)不管加到液晶層上的電壓如何,實際上是相同的,所以,通過規(guī)定液晶層的扭曲角θ和Δn·d值,使應(yīng)入射到液晶層的光的偏振狀態(tài)Eb與Ew的距離ΔE值成為最小,可以實現(xiàn)顯示的最佳化。
在本實施例中得到的波長550nm的光的ΔE(550nm)值與液晶層的扭曲角θ、Δn·d值的關(guān)系示于圖8。另外,各色光的ΔE值的平均值ΔEm與液晶層的扭曲角θ、Δn·d值的關(guān)系示于圖9。
當(dāng)著眼于波長550nm的光時,如圖8所示,ΔE值成為最小的區(qū)域共存在4個,用符號A~D表示。但是,考慮各色光時,如圖9所示,ΔEm值成為最小的區(qū)域只是用符號A~D表示的區(qū)域中用符號B、D表示的2個。因此,用符號B、D表示的區(qū)域成為最佳條件。這里,具體而言,用符號B表示的區(qū)域就是液晶層的扭曲角θ為0~12°、Δn·d值為0.37±0.05μm的范圍。另外,用符號D表示的區(qū)域就是液晶層的扭曲角θ為130±20°、Δn·d值為0.76±0.05μm的范圍。
根據(jù)上述結(jié)果可知,在液晶層的扭曲角小于150°的低扭曲條件下,液晶層的扭曲角θ為0~12°、Δn·d值為0.37±0.05μm或液晶層的扭曲角θ為130±20°、Δn·d值為0.76±0.05μm時顯示特性最佳。
(實施例2)與實施例1一樣,計算在150~270°的范圍內(nèi)改變液晶層的扭曲角θ、在0.3~1.2的范圍內(nèi)改變Δn·d值時應(yīng)入射到液晶層的光的偏振狀態(tài)Eb、Ew,進行了高扭曲條件下的顯示的最佳化的研究。
在本實施例中得到的波長550nm的光的ΔE(550nm)值與液晶層的扭曲角θ、Δn·d值的關(guān)系示于圖10。另外,各色光的ΔE值的平均值ΔEm與液晶層的扭曲角θ、Δn·d值的關(guān)系示于圖11。
如圖10和圖11所示,在高扭曲條件下,雖然最佳范圍沒有縮小到像實施例1的低扭曲條件那樣,但是,以用符號F表示的區(qū)域為中心的區(qū)域就是ΔE(550nm)值、ΔEm值比較小的區(qū)域。因此,本發(fā)明人對以用該符號F表示的區(qū)域為中心的區(qū)域?qū)⒁壕拥呐で桥cΔn·d值的關(guān)系表示為數(shù)學(xué)式時,可知可以用上述式(1)進行近似。即,在液晶層的扭曲角大于150°、小于270°的高扭曲條件下可知,通過設(shè)定液晶層的扭曲角和Δn·d值使之滿足上述式(1),可以使顯示特性實現(xiàn)最佳化。
(實施例3)制作與上述實施形態(tài)結(jié)構(gòu)相同的本發(fā)明的半透過反射型液晶裝置,并對得到的液晶裝置進行了顯示特性的評價。但是,作為上側(cè)延遲片和下側(cè)延遲片,分別配置2片延遲片,按表1所示的條件構(gòu)成液晶裝置。另外,不設(shè)置顏料分散型的濾色片,制作進行黑白顯示的液晶裝置并確認(rèn)了其基本特性。再有,在表1中,用符號1表示2片上側(cè)延遲片和下側(cè)延遲片中的上基板一側(cè)的延遲片,用符號2表示下基板一側(cè)的延遲片。另外,偏振片的透過軸和延遲片的相位滯后軸用以上基板上的取向膜的摩擦軸為基準(zhǔn)、用左旋為正的角度表示。另外,在本實施例中,在作為低扭曲條件的最佳條件之一的液晶層的扭曲角為0°、Δn·d值為0.37μm的條件下構(gòu)成了液晶裝置。
表1
所得到的液晶裝置在透過顯示時的電壓(V)與光透過率(T)的關(guān)系(TV特性)的一例示于圖12(a)。另外,在透過顯示時在外加電壓為1.4V~3.6V之間以使透過率15等分而施加電壓時,從液晶裝置出射的光的分光特性的一例示于圖12(b)。再有,在圖12(b)中,圖示的上側(cè)表示接近于白顯示的一側(cè),圖示的下側(cè)表示接近于黑顯示的一側(cè)。另外,在圖12(b)中,表示分光特性的曲線越平坦,表示色分散就越小、越理想。
如圖12(a)所示,在本實施例中制作的液晶裝置在施加非選擇電壓時成為白顯示,在施加選擇電壓時成為黑顯示,但是,外加電壓為0V時的光透過率約為50%。再有,其余50%的光用于進行反射顯示。即,可知在透過顯示時,可以將可利用的光幾乎全部向觀察者一側(cè)出射,從而可以得到明亮的顯示。而且可知,在透過顯示時,與圖14所示的現(xiàn)有的半透過反射型液晶裝置相比,可以實現(xiàn)1.7~2倍的亮度。
另外可知,雖然這樣在白顯示時可以實現(xiàn)高的光透過率,但是,由于黑顯示時的光透過率大致為0%,所以,按照本發(fā)明,可以實現(xiàn)高對比度。
另外可知,如圖12(b)所示,在透過顯示時,表示分光特性的曲線大體上是平坦的,色分散小,可以得到良好的顯示。
再有,反射顯示時的顯示特性未特別進行圖示,但是,大體上是與圖12(a)、圖12(b)相同的良好的顯示。
(實施例4)與實施例3一樣,制作了本發(fā)明的半透過反射型液晶裝置,并對所得到的液晶裝置進行了顯示特性的評價。但是,在本實施例中,作為上側(cè)延遲片和下側(cè)延遲片,也是分別配置了2片延遲片,并按表2所示的條件構(gòu)成了液晶裝置。另外,不設(shè)置顏料分散型的濾色片,制作了進行黑白顯示的液晶裝置。如表2所示,在本實施例中,將液晶層的扭曲角定為170°,在高扭曲條件向以最佳的液晶模式構(gòu)成了液晶裝置。
表2
所得到的液晶裝置的透過顯示時的TV特性的一例和透過顯示時從液晶盒出射的光的分光特性的一例分別示于圖13(a)和圖13(b)。
如圖13(a)所示,在本實施例制作的液晶裝置中,施加非選擇電壓時成為黑顯示,施加選擇電壓時成為白顯示。這里,在本實施例中制作的液晶裝置的白顯示時的光透過率與實施例3的白顯示時相比略低,但是,也接近于50%。即,在本實施例中可知,也和實施例3一樣,在透過顯示時可以使可利用的光的幾乎全部向觀察者一側(cè)出射,從而可以得到明亮的顯示。
另外可知,在本實施例中制作的液晶裝置的黑顯示時的光透過率與實施例3的黑顯示時相比略高,但是,也接近于0%,所以,在本實施例中也可以實現(xiàn)高對比度。
另外可知,如圖12(b)所示,在透過顯示時表示分光特性的曲線的平坦性雖然比實施例3低,但是,色分散也十分小,也可以得到良好的顯示。如上所述,按照本發(fā)明,可以提供可維持反射模式的顯示亮度而提高透過模式的顯示亮度、同時在反射模式和透過模式二者中亮度和對比度等顯示特性都優(yōu)異的半透過反射型液晶裝置。另外,可以提供亮度和對比度等顯示特性優(yōu)異的反射型液晶裝置。另外,通過具有本發(fā)明的液晶裝置,可以提供顯示品質(zhì)優(yōu)異的電子裝置。
權(quán)利要求
1.一種液晶裝置,它具有將液晶層夾在互相相向配置的上基板與下基板之間的液晶盒,其特征在于具有將電壓加到上述液晶層的電壓施加單元;設(shè)置在上述下基板的內(nèi)表面一側(cè)、使具有指定的旋轉(zhuǎn)方向的圓偏振光中的至少一部分反射的膽甾型反射層;以及從上述上基板一側(cè)使橢圓偏振光入射到上述液晶層的上基板一側(cè)的橢圓偏振光入射單元,同時,上述液晶層的扭曲角為0~12°、Δn·d值為0.37±0.05μm,上述液晶層在施加非選擇電壓時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn),在施加選擇電壓時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向。
2.一種液晶裝置,它具有將液晶層夾在互相相向配置的上基板與下基板之間的液晶盒,其特征在于具有將電壓加到上述液晶層的電壓施加單元;設(shè)置在上述下基板的內(nèi)表面一側(cè)、使具有指定的旋轉(zhuǎn)方向的圓偏振光中的至少一部分反射的膽甾型反射層;以及從上述上基板一側(cè)使橢圓偏振光入射到上述液晶層的上基板一側(cè)的橢圓偏振光入射單元,同時,上述液晶層的扭曲角為130±20°、Δn·d值為0.76±0.05μm,上述液晶層在施加非選擇電壓時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn),在施加選擇電壓時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向。
3.如權(quán)利要求1或2所述的液晶裝置,其特征在于上述上基板一側(cè)的橢圓偏振光入射單元向上述液晶層入射旋轉(zhuǎn)方向與被上述膽甾型反射層反射的圓偏振光不同的橢圓偏振光。
4.一種液晶裝置,它具有將液晶層夾在互相相向配置的上基板與下基板之間的液晶盒,其特征在于具有將電壓加到上述液晶層的電壓施加單元;設(shè)置在上述下基板的內(nèi)表面一側(cè)、使具有指定的旋轉(zhuǎn)方向的圓偏振光中的至少一部分反射的膽甾型反射層;以及從上述上基板一側(cè)使橢圓偏振光入射到上述液晶層的上基板一側(cè)的橢圓偏振光入射單元,同時,上述液晶層的扭曲角大于150°、小于270°、設(shè)扭曲角為θ(°)時Δn·d值由下述式(1)表示,上述液晶層在施加非選擇電壓時和施加選擇電壓時中的某一種狀態(tài)時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn),而在另一種狀態(tài)時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向。Δn·d值(μm)=-6.7×10-6×θ2+4.3×10-3×θ+0.39±0.1…(1)
5.如權(quán)利要求4所述的液晶裝置,其特征在于上述上基板一側(cè)的橢圓偏振光入射單元向上述液晶層入射旋轉(zhuǎn)方向與被上述膽甾型反射層反射的圓偏振光相同的橢圓偏振光。
6.如權(quán)利要求1至5的任意一項所述的液晶裝置,其特征在于上述膽甾型反射層有反射具有指定的旋轉(zhuǎn)方向的圓偏振光中的一部分、而透過一部分的半透過反射層的功能,同時,進而具有使光從上述下基板一側(cè)向上述液晶盒入射的照明裝置和使橢圓偏振光從上述下基板一側(cè)向上述液晶層入射的下基板一側(cè)的橢圓偏振光入射單元。
7.如權(quán)利要求6所述的液晶裝置,其特征在于上述上基板一側(cè)的橢圓偏振光入射單元和上述下基板一側(cè)的橢圓偏振光入射單元包括透過具有特定方向的偏振軸的線偏振光的偏振片和將透過該偏振片的線偏振光變換為橢圓偏振光的延遲片。
8.一種電子裝置,其特征在于具有權(quán)利要求1至7的任意一項所述的液晶裝置。
全文摘要
本發(fā)明的課題是,提供可以維持反射模式的顯示亮度而提高透過模式的顯示亮度,可視性優(yōu)異的半透過反射型液晶裝置。本發(fā)明的半透過反射型液晶裝置10具有設(shè)置在濾色片基板(下基板)11的內(nèi)表面一側(cè)、使具有指定的旋轉(zhuǎn)方向的圓偏振光中的至少一部分反射的膽甾型反射層12和從對置基板(上基板)21一側(cè)向液晶層30入射橢圓偏振光的上基板一側(cè)的橢圓偏振單元,同時,液晶層30的扭曲角為0~12°、Δn·d值為0.37±0.05μm,或液晶層30的扭曲角為130±20°、Δn·d值為0.76±0.05μm,液晶層30在施加非選擇電壓時使入射光的橢圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向反轉(zhuǎn),施加選擇電壓時不改變?nèi)肷涔獾臋E圓偏振光的旋轉(zhuǎn)方向。
文檔編號G02F1/139GK1414414SQ0214804
公開日2003年4月30日 申請日期2002年10月23日 優(yōu)先權(quán)日2001年10月24日
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