Жидкокристаллический индикатор

 

Изобретение относится к устройствам отображения визуальной информации на жидких кристаллах, в частности в мультиплексируемых индикаторах большого формата. Цель изобретения - повышение качества изображения за счет увеличения контраста и угла обзора при сохранении степени мультиплексирования. Изобретение относится к жидкокристаллическому индикатору. Сущность изобретения основана на применении в нематическом жидком кристалле с положительной диэлектрической анизопропии с хиральной добавкой эффекта бистабильности. Расстояние между несущими пластинками 1, 2 менее 10 мкн и полная закрутка жидкого кристалла 5 находится между 180 и 360°С, предпочтительно примерно 270°С. По всей поверхности наблюдения индикатора предусмотрены статистически распределенные элементы 4, определяющие расстояние между пластинками. За счет этих мероприятий область бистабильного поведения так сужается, что рабочими напряжениями вне этой области индикатор может управляться по обычному способу мультиплексирования. При этом достигается высокий контраст и возрастают углы наблюдения при сохранении степени мультиплексирования. Оптимизация контраста достигается за счет соблюдения определенного угла β между направлением колебаний переднего поляризатора 10 и направлением ориентации молекул жидкого кристалла (проекции на плоскость слоя) ориентирующим слоем 8, нанесенным на электродное покрытие передней пластины 1, и угла γ между направлением колебаний заднего поляризатора 11 и направлением ориентации молекул жидкого кристалла (проекции на плоскость слоя) вторым ориентирующим слоем 9. Эти углы лежат в пределах 20-70°С, предпочтительны 35-55°С. При β+γ=±90°С (желтая мода) и β=32°С максимальная контрастность равна 22:1, а при β+γ=0°С (синяя мода) и β=38°С максимальная контрастность равна 6,5:1 при управлении около 100 строк обычным мультиплексным способом. При этом время включения и выключения при 296 К составляет для индикатора 0,4 с. 5 з.п. ф-лы, 15 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

PECIlYEiËÈÍ с у 4 G 02 F 1/13

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ

11

Фиг. 1

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 3764352/24-25 (22) 10. 07 ° 84 (46) 23.12.89. Бюл. Н .47 (71)..BHII АГ Браун, Бовери унд Ко (СН) (72) Херманн Амшту, Дитер Хаймгарт нер, Иайнолф Кауфманн (СН) и Терри

Джеймс Шеффер (US) (53) 535,8 (088 .8) (56) J.of Applied Physics, 1977, ч. 48, Р 4, р, !426-1431.

J îf Applied Physics, 1982, v. 53, N 12, р. 8599-8606. (54) ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР (57) Изобретение относится к устройствам отображения визуальной информации на жидких кристаллах, в частнос. ти в мультиплексируемых индикаторах большого формата. Цель изобретения повьппение качества изображения за счет увеличения контраста и угла об зора при сохранении степени мультиплексирования. Изобретение относится к жидкокристаллическому индикатору.

Сущность изобретения основана на применении в нематическом жидком крис„„Я0„„15 1 7 А3

2 талле с положительной диэлектрической анизотропией с хиральной добавкой эффекта бистабильности. Расстояние между несущими пластинами 1, 2 менее

l0 мкм и полная закрутка жидкого кристалла 5 находится между 180 и 360, предпочтительно примерно 270 . По всей поверхности наблюдения индикатора предусмотрены статистически распределенные элементы 4, определяющие расстояние между пластинками. 3а счет этих мероприятий область бистабильного поведения так сужается, что рабочими напряжениями вне этой области индикатор может управляться по обычному способу мультиплексирования. При ф этом достигаются высокий контраст и возрастают углы наблюдения при сохранении степени мультиплексирования, Оптимизация контраста достигается за счет соблюдения определенного угла в а между направлением колебаний переднего поляризатора 10 и направлением ориентации молекул жидкого кристалла (проекции на плоскость слоя) ориенти-, Ю рующим слоем 8, нанесенным на элект- Chl

1 531867 родное покрытие передней пластины 1, и угла т между направлением колебаний заднего поляризатора 11 и направлением ориентации молекул жидкого крис5 талла (проекции на плоскость слоя) вторым ориентирующим слоем 9. Эти углы лежат в пределах 20-70, предпочтительны 35-55 . При p+ 7 "- 90 (желтая мода) и 32 максимальная

Изобретение относится к устройствам отображения визуальной информации на жидких кристаллах, в частности в мультиплексируемых индикаторах больmoro формата.

Белью изобретения является повыше- 2р ние качества изображения за счет увеличения контраста и угла обзора при сох ранении с те пени муль типлексирования.

На фнг,1 показан жидкокристалли- 25 ческий индикатор, разрез; на фиг ° 2 теоретические зависимости угла поворота 8 в середине ячейки индикатора от рабочего напряжения U для раэлич- ньц углов полной закрутки Ф и угла 30 исходной установки директора у поверхностей несущих пластин 28 ; на фиг ° 3 — кривые контрастности для отражательной ячейки с двумя поляризаторами; на фиг.4 — схематическое рас- 35 положение поляризаторов в жидкокристаллическом индикаторе для первого режима работы (желтая мода);на фиг.5— то же, для второго режима работы (синяя мода); на фиг.6 — контрастность 40

CR в зависимости от положения поляризатора, измеренная в устройстве согласно фиг .4; на фиг.7 - то же, для устройства согласно фиг ° 5; на фиг,8 расчетные линии постоянного соотноше- 45 ния контраста в зависимости от установки поляризатора и произведения оп d для устройства с одним поляризатором и другим отражателем; на фиг.9 — то же, для устройства согласно фиг.5; на фиг.!0 - то же, для устройства согласно фиг.4; на фиг.11 и

12 - характеристики контраста соглас-, но фиг.10 для значений Ф 180 н 9 -=

350 соответственно; на фиг ° 13-15

55 характеристики угла обзора в полярных координатах, причем расстояние от центра пропорционально углу падения светового луча с вертикальным паконтрастность райна 22:1, а при p+

+ 7 = 0 (синяя мода) и р 38 мак симальная контрастность равна 6, 5 l 1 при управлении около 100 строк обычным мультиплексным способом. При этом время включения и выключения при

296 К составляет для индикатора 0,4 с.

6 э.п. ф-лы, 15ил, деннем в центре и скольжением 90 на периферии, для углов закрутки Ф, равных соответственно 180, 270 и

Индикатор содержит переднюю несущую пластину 1, заднюю несущую плас- тину 2, прокладку 3, элемент 4, определяющий расстояние между пластина» ми, нематический жидкий кристалл 5, электродные слои 6 и 7, ориентирующие слои 8 и 9,передний линейный поляризатор 10, задний линейный поляриза тор 11, внешний отражатель 12. Кроме того, обозначены. ф - угол полной закрутки жидкого кристалла внутри ячейки индикатора, — угол наклона ме стной оптической оси (директора) жидкого кристалла в середине ячейки индикатора, измеренный относительно несущих пластин; U — приложенное рабочее напряжение; d — толщина слоя жидкого кристалла, р - величина шага слоя жидкого кристалла, и у» угЛы между направлением колебаний соответственно переднего поляризатора 10 и заднего поляризатора 11 и направлени- . ем ориентации ориентирующего слоя 8 и 9 соответственно.

Несущие пластины l и 2 из стекла, с прокладкой 3 образуют ячейку. Прокладка 3 состоит иэ эпоксидного клея, который содержит в качестве дистанционных элементов 4 стекловолокно.

Дополнительные элементы 4 статистически распределены между несущими пластинами 1 и 2 по всей площади индикатора. В ячейке залит нематический жидкий кристалл 5 с положительной диэлектрической анизотропией, который содержит хиральную добавку. Внутренние поверхности каждой несущей пластины 1 и 2 имеют параллельные полоски электродных слоев 6 и 7 из In<0» причем направление полосок на одной несущей пластине 1 перпендикулярно

5 153 направлению полосок на другой несущей пластине 2. Таким образом строится индикатор из матричных точек. Однако возможны и другие формы электродов, например семисегментная.

Сверху электродных слоев 6 и 7 и над промежутками между ними нанесены ориентирующие слои 8 и 9. На внешней поверхности передней неcymeé пластины 1 наклеен состоящий иэ пленки передний линейный поляризатор 10. На внешней стороне задней несущей пластины 2 при работе на пропускаиие также наклеен задний линейный поляризатор

11, Для работы на отражение позади этого поляризатора 11 расположен диффуэно рассеивающий металлический внешний отражатель 12 (показан штриховыми линиями на фиг.1) . Поляризатор

11 может отсутствовать. При этом, хотя и увеличивается яркость, контраст уменьшается.

Вместо внешнего отражателя 12 может быть применен внутренний отражатель, расположенный между электродным слоем 7 и ориентирующим слоем 9. При толщине слоя d жидкого кристалла вы- сота шага р выбрана так, что соотношение d/р описывается следующей формулой.:

1867 а/р - Ф/360 . (1) .

Это обеспечивает то, что состояние закрутки слоя жидкого кристалла ста- бильно, не и posn рачивае тс я дополнительно на i 180 и на индикаторе не появляется никаких оптических помех.

Величины углов Ф 210, 240, 270, 300, 330 и 360 поэтому соответствуют на фиг.2 отношению d/р 0,59, 0,67,.0,75, 0,91 и 1,0, Высота шага р при этом определяе тс я к ак харак те рная величина закрутки, которая получается в нематическом жидком кристалле посредством добавления хиральной добавки в невозмущенном состоянии и считается при правом вращении положительной, при левом вращении отрицательной. Отношение толщины слоя d к высоте шага р жидкого кристалла по величине находится в диапазоне 0,50-0,95, предпочтительно 0;65-0,85. Величина шага р устанавливается за счет того, что к нематическому жидкому кристаллу примешивается определенная весовая

I часть хиральной добавки. Эта часть зависит от рода жидкого кристалла и хиральной добавки и от толщины слоя

5

По меньшей мере один ориентационный слой 8 кпи 9 направляет соседние молекулы жидкого кристалла с устаиоо вочным углом большим, чем 5, в диапазоне примерно 10-40, предпочтительно 30 . При этом следует иметь в виду, что направление ориентационных слоев 8 и 9 совпадает с естественным направлением вращения легированного хиральной добавкой жидкого кристалла

5 °

Толщина слоя d должна быть меньше

10 мкм, и полная закрутка в яЧейке индикатора по величине должна находиться между 180 и 360, предпочтительно между 240 и 300 . Этим обеспечивается то, что характеристика индикатора, т.е. кривая пропускания (фиг.3), при приложенном рабочем напряжении будет достаточно крутой и область бистабипьного поведения будет так сужена, что вне пределов этой области рабочим напряжением можно управлять по обычному мультиплексному способу. В пределах этой области время переключения по меньшей мере в сто раз больше, чем вне этой области. Характеристика индикатора имеет характер, подобный кривым на фиг. 2, кроме участка с отрицательной крутизной кривой (кривые III-7Е), которые должны заменяться областью бистабильности (петля гистерезиса) .

Произведение коэффициента двойного лучепреломления dn на толщину слоя

d жидкого кристалла должно находиться, в области 0,6-1,4 мкм, предпочтительно 0,8-1,2 мкм.

Жидкокристаллический индикатор в режиме пропускания работает следующим образом.

Линейно поляризованный передним линейным поляризатором 10 свет проходит несущую пластину 1 и попадает на ориентированный под углом относительно поляризатора 10 ориентирующий слой 8 и далее на жидкий кристалл 5.

Вследствие полной закрутки и свойств двойного лучепреломления жидкого кристалла 5 первоначально линейно поляризованный свет получает эллиптическую поляризацло, причем различную в зависимости от приложенного рабочего напряжения. Направление ориентации ориентирующего слоя 9 и направление колебаний заднего линейного поляризатора 11 образуют также определенный угол. Под направлением ориентации

1531867 понимается проекция местной оптической оси жидкого кристалла в непосредственной близости от ориентирующего слоя на плоскость ориентационного слоя, Направление колебаний " это направление, в котором колеблется вектор электрического поля.

Выходящий. из жидкого кристалла эллиптически поляризованный свет в эад-10 нем поляризаторе 11 либо почти полностью поглощается, либо почти ие поглощается в зависимости от того, лежит ли главная ось эллиптически поляризованного света перпендикулярно кпи 15 параллельно направлению колебаний поляризатора 11. Посредством соответствующего выбора указанньк углов между ориентационными слоями 8 и 9 и поляризаторами 10 и 11 достигается оптимальный контраст. Эти углы по модулю имеют величину 20-70, предпочтительC но 30-60, причем направление поворота может быть как по часовой, так и против часовой стрелки. Причем на- - 25 правление по часовой стрелке или против определяется относительно направления падения света, а угол определяется относительно направления ориентации. 30

В режиме отражения индикатор работает так же, как и при пропускании.

В частности, оптимальный контраст при одном поляризаторе 10 определяется соответствующим выбором угла между направлением колебаний переднего линейного поляризатора 1О и направлением ориентации первого ориентационного слоя 8 °

Укаэанные углы между направления- 40 ми колебаний поляризаторов 10 и 11 и направлениями ориентации ориентирующих слоев 8 и 9 играют существенную роль дЛя достижения оптимальной контрастности CR, 45

На изометрических и растянутых в продольном направлении изображениях (Лиг.4 и 5) расположения поляризаторов 10 и 11, ориентирующих слоев 8 и

9, а также находящегося между ориен50 тационными слоями жидкого кристалла

5 закрутка последнего ф показана цепочкой схематизированных молекул жид. кого кристалла в виде прямоугольных пластиночек (несущие пластины, прокладка и возможные рефлекторы не показаны ).

Элементы ячейки расположены вдоль оси, которая направлена в направлении падающего света. Направления колебаний поляриэаторов 10 и 11, а так же направления ориентации ориентационных слоев 8 и 9 показаны посредством стрелок, которые находятся в соответствующих плоскостях, перпендикулярных к укаэанной оси ячейки, Этой направленной осью или, соответственно, направлением падения света определена правая система координат, в которой углы отклонения по часовой стрелке считаются положительными, а в противоположном случае — отрицательными. В данных случаях (фиг.4 и 5) для примера молекулы жидкого кристалла образуют винт с левой резьбой, который, начиная от переднего ориентационного слоя 8, яснеет угол закрутки ф, равный -270

Направления колебаний поляризаторов 10 и 11 отклонены от показанных в плоскостях поляризаторов штрихами направлений ориентации ориентирующих слоев 8 и 9 на угол р ипи соответственно ь, В устройстве согласно фиг,4 углы р и у положительны, В уст.ройстве согласно фиг.5 положителен только угол /ь а у отрицателен, Последующие указанные углы относятся к принятым на фиг .4 и 5 положениям, Рассмотрим отражательную жидкокристаллическую индикаторную ячейку с толщиной слоя d 7,6 мкм и полной закруткой ф жидкого кристалла, рав.ной -270 . Отношение d/р равно 0,75.

Первый ориентирующий слой 8 изготовлен путем наклонного напыления SiO о под углом 5 к плоскости пластины, так что соседние молекулы жидкого кристалла направлены так, что угол установки между местной оптической осью жидкого кристалла у ориентирующего слоя и проекцией этой оптической оси на плоскость пластины, т.е . няправление ориентации составляет

28 . Направление колебаний переднего поляризатора 10 и направление ориентации первого ориентирующего слоя 8 образуют угол порядка 30

Второй ориентирующий слой 9 представляет собой натертый полимерный слой и дает указанный угол установки, Однако возможен и ориентирующий слой такого же типа, что и первый. Жидкий кристалл 5 состоит иэ нематической смеси ZLI=1840 фирмы t1epk ФРГ, с

2,05 мас.Х хиральной добавки холестерилнонаноат. Этот жидкий кристалл

153186 имеет положительную электрическую анизотропио +12,2 и двойное лучепреломление 0,15. Диапазон температур

258-363 К, вязкость составляет 1,18« «10 м /с при 293 К.

С помощью этой индикаторной ячейки управляются 96 строк по обычному мультиплексному способу. Рабочие напряжения U в«,. H U„„„„соответст 10 вующие состояниям "Включено" и "Выключено", должны находиться эа пределами бистабильного участка (Фиг . 3) и в зависимости от угла ф и отношения d/ð имеют следующие значения . Ф в 1/р Ою 5в 11 н«л 1 ° 5 B

Индикатор в открытом состоянии полностью ахроматичен (бесцветен), в закрытом состоянии - темно-синий. Если дополнительно испольэовать опти-. ческую задержку, например четверть- 25 волновую пластину между передним линейным поляризатором 10 и передней несущей пластиной 1, цвет индикатора может быть соответствующим образом изменен. Индикатор имеет исключительно большой угол возможного наблюдения, независимо от направления подсвечивания. Время включения и выключения при 296 К составляет для инди-, катора 0,4 с.

Предпочтительный вариант вьитолнения индикатора состоит из отражательной индикаторной ячейки с несущей пластиной 1 толщиной 0,7 мм и несущей 40 пластиной 2 толщиной 0,5 мм. Толщина слоя d составляет 6,5 мкм. В этой индикаторной ячейке предусмотрены передний поляризатор 10, задний поляризатор 11 и внешний рефлектор 12. Оба 45 кривая А U 4„„

П Эын кривая В U в«л Ь «л

1,580 Â)

1,429 В)

1,609 В

1,456 В контрас тность 19,9; контрастность 11 8. растности CR. Эти условия могут быть записаны следующим образом .

P+g + 90 (фиг.4), (2)

Р+Т= + 0 (фиг, 5) . (3)

В обоих случаях диапазон углов ограничен таким образом что 20 0(1 р1

4 70 и 20 411 с 70

Отношение П /U „тогда получается

i,106 при степени мультиплексирования 100: i°, При применении двух поляризаторов с углами а и т относительно направлений ориентации согласно фиг,4 и 5 найдены общие условия, которые должны быть выполнены для оптимизации конт7

1О ориентирующих слоя 8 и 9 изготовлены посредством косого напыления SiO под углом 5 к плоскости пластины, и направляют соседние молекулы жидкого кристалла таким образом, что оптическая ось жидкого кристалла образует угол установки 28 к плоскости пласо тины. Ориентирующие слои 8 и 9 расположены так, что полная закрутка Ф део лает левый виток на величину -250

В качестве жидкого кристалла в ячейку 5 залита нематическая смесь ZLI1840 с. хиральной добавкой 2,56 мас.Х холестерилнонаноата. Двойное лучепре- . ломление дп состава ZLI-1840 составгяет 0,15, так что произведение dnd

О, 975. Угол а и угол у составляют

+45 . На фиг.3 показаны кривые контраста для случая, когда оба угла рав4 о ны 45 ипи оба угла равны -45 (кривая А), и.для случая, когда один угол равен 45, а другой -45, или наоборот (кривая В). По абсциссе отложено приложенное напряжение U, Но ординате - яркость индикатора в произвольных единицах. В первом случае (кривая А) в невключенном состоянии получают светло-желтую индикацию, а во включенном состоянии - черную индикацию . Этому случаю соответствует устройство согласно фиг.4, в котором оба угла в и у имеют одинаковые положительные или отрицательные значения (желтая мода). Во втором случае (кривая В) получают темно-фиолетовую индикацию в невключенном состоянии и светлую индикацию во включенном состоянии. Этому случаю соответствует устройство согласно фиг.5, в котором углы я и увыбраны npotHBonolloKHoFo знака (синяя мода ). Скорость нарастания составляет 30 мВ/с. Измеренные контрастности при степени мультиплексирования 100: 1 следующие:

153! 867

Если выполняется усглвие (2), на.пример р г +45, то получают (кривая А, фиг,3) в выключенном состоянии светло-желтую индикацию (желтая мода), Если выполняется условие (3), то получают (кривая В, фиг.3} в выключенном состоянии темно-фиолетовую индикацио (синяя мода).

То, что условия (2) и (3) не являются достаточными для оптимальной контрастности, следует иэ кривых На фиг.6 и 7, которые дают измеренную контрастность CR a зависимости от угла при условии (2) или (3) для ячейки с двумя линейными поляризаторами в режиме на пропускание, При этих измерениях применялась жидкокристаллическая смесь иэ 95,6Х

ZLI-2392 (Керк), 2,5 S811 (Керк)

1,9X CB 15 (ЮН) . Закрутка составляет -270О, угол установки 24, толщи- на слоя 6,3 мкм, двойное лучепрелом, ление дп быпо 0,15.

Показанные на фиг.6 результаты справедливы для желтой моды (p + g" + 90 ), а на фиг.7 - для синей моды (р + у = О ) . Видно, что угол в при желтой моде для максимальной контрастности CR порядка 22:1 примерно

I о составляет 32 и поэтому явно отличается от О . При синей моде (фиг.7) получается максимальная контрастность

CR порядка 6,5;1, т.е. существенно ниже. Здесь также составляет примерно 38 и находится, такж образом, в неожиданном диапазоне углов.

Сочетающиеся с оптимальной контрастностью СК значения угла р быпи подтверждены чоследующими теоретическими расчетами, результаты которых изображены на фиг.8-10 в виде линий постоянной контрастности в зависимости от произведения толщины слоя d u двойного лучепреломления dn а также от угла р.

Для расчетов взяты степень мультиплексирования 100:1, толщина слоя

d 6,2 мкм, коэффициент преломления для обычного луча и 1.,5, упругие конс тан ты жидкого кристалла k /k <

2,5; k 33/k „ 1,5; отношение диэлектрических постоянных (f, — E )): E. == и

2, 5, закрутка ф -270, а также атиошение толщины слоя к величине ша1 а fi/р -0,75.

3 случае работающей на отражение

Р одним поляризатором ячейки (фиг.8) максймальная контрастность CR порядка

5

3, 6: 1 достигается только когда, когда угол р равен примерно 20 и dn.d примерно равно 1,13 мкм. Причем в этом случае угол установки принимался равным 28

В синей моде индикаторной ячейки, работающей на отражение с двумя поляризаторами (фиг.9) получаются соответствующие значения для р -45 и ,ап d 0,78 мкм.

В соответствующей желтой моде (фиг.10) получаются значения Р 32,5 и 4 и d = 0,84 мкм. В обоих последних случаях угол установки принимался

Теоретически рассчитанные оптимальные величины контрастности 50 и

150 получаются значительно выше, чем замеренные, потому что при расчетах принимался режим работы на отражение, который вследствие двукратного использования поляризаторов по сравнению с режимом на пропускание дает луч шую контрастность.

Предлагаемый жидкокристаллический индикатор характеризуется высокой степенью мультиплексирования, высоким контрастом и быстрым переключением, боЛьшим возможным углом наблюдения и может изготовляться по освоенной технологии производства TBHcTHpoBaHHblx ячеек, Формула изобретения

1. Жидкокристаллический индикатор, содержащий две плоскопараллельные несущие пластины, образующие с прокладкой по периметру ячейку, электродные слои, нанесенные на внутреннюю сторону каждой пластины, лежащие над ними ориентирующие слои, между которыми расположен нематический жидкий кристалл с положительной диэлектрической анизотропией и хиральной добавкой с осью закрутки, перпендикулярной к поверхности пластин, местная оптическая ось жидкого кристалла по меньшей иере у одного ориентирующего слоя образует угол исходной ориентации более 5 к поверхности пласти-. ны, по меньшей мере один передний поляризатор, отличающийся тем, что, с целью повышения качества изображения эа счет увеличения контраста и угла обзора при сохранении степени мультиплексирования, толщина слоя жидкого кристалла составляет не

l3

l4

1531867 более 10 мкм, закрутка жидкого кристалла в ячейке от одного ориентирующего слоя к другому по модулю больше нпи равна 180 и меньше 360 отноше1

5 ние толщины слоя к величине шага жидкого кристалла по модулю больше ипи равно 0,50 и меньше ипи равно 0,95, а направление колебаний переднего поляризатора образует угол с направлением ориентации переднего ориентирующего слоя, 2. Индикатор по и. 1, о т л и— ч а ю шийся тем, что произведение аниэотропии показателя преломле-- 15 ния на толщину слоя жидкого кристалла находится в пределах от 0,6 до

1,4 мкм, предпочтительно 0,8-1, 2 мкм.

3 ° Индикатор по п,2, о т л и— ч а ю щ и fi с я т еeм, что закрутка 20 винта по модулю составляет 240-300 предпочтительно 270 .

4..Индикатор по и. 1, о т л ич а ю шийся тем, что на задней пластине расположен металлический диффузный отражатель, а направление колебаний переднего поляризатора образует угол с направлением ориентации переднего ориентирующего слоя, предпочтительно 30

5. Индикатор по пп, 1-4, о т л ич а ю шийся тем, что он содержит дополнительный второй задний поляризатор.

6. Индикатор по и. 5, о т л и ч а ю шийся тем, что направления колебаний переднего и заднего поляризаторов составляют с соответствующими ориентирующими слоями углы 20-70 предпочтительно между 35 и 55, 7. Индикатор по и. 6, о т л ич а юшийся тем, что сумма углов, образованных направлением колебаний поляризаторов с соответствующими ориентирующими слоями равна +90

О

В ипи О, при этом углы отсчитываются по часовой стрелке .

l531867

//Д

15318Ü7

2$

CR

0 70 20 Л

1531867 (90 -A) Фиг.8

153 I 867

ОУ ав

Юб

Фие. 9

1,0

0.9

0.S л лФ, мкм

0,7

0,6 бО. 4лй(l%0f у у (ю -.е) Я (90 g)— фие. 10

l 531867

1.0.Об

Угол полярнзации, град

1,2

7,0

0.8

0,6

70 20

0,Ч

Угал nwpraaюа, cput

Бела, грИ

Фиг. 11 бета, град фиг. 12

1531867

1 531867

Составитель А.Гусев

Техред Л.Олийнык . Корректор В.Кабаций

Редактор В.Петраш

Заказ 7971/59 Тираж 513 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Жидкокристаллический индикатор Жидкокристаллический индикатор Жидкокристаллический индикатор Жидкокристаллический индикатор Жидкокристаллический индикатор Жидкокристаллический индикатор Жидкокристаллический индикатор Жидкокристаллический индикатор Жидкокристаллический индикатор Жидкокристаллический индикатор Жидкокристаллический индикатор Жидкокристаллический индикатор Жидкокристаллический индикатор Жидкокристаллический индикатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптоэлектронике и может быть использовано для оптической обработки изображений путем выделения объектов с периодически изменяющейся яркостью
Изобретение относится к устройствам для отображения информации

Изобретение относится к радиотехнике , а именно к аппаратуре электронного управления потоком излучения посредством жидкокристаллических модуляторов света (ЖКМС), основашшх - на явлении вращения плоскости поляризации падающего излучения (твистэффекте) в двухчястотном режиме управления

Изобретение относится к новым материалам для цветных дихроичных поляризаторов, основанным на органических красителях, содержащих гидрофильные группы

Изобретение относится к технике телевизионных видеодисплеев, в которых используется активная матрица жидких кристаллов совместно с проекционной оптикой

Изобретение относится к устройствам отображения информации и может быть использовано, например, в плоских дисплеях, оптических модуляторах, матричных системах световой модуляции и т.п

Изобретение относится к устройствам с плавающей архитектурой и к устройствам отображения информации и может быть использовано в вычислительной технике
Наверх