DE69225685T2 - Flüssigkristallzusammensetzung, Flüssigkristallvorrichtung und Anzeigevorrichtung - Google Patents
Flüssigkristallzusammensetzung, Flüssigkristallvorrichtung und AnzeigevorrichtungInfo
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Description
- Die Erfindung bezieht sich auf eine Flüssigkristallzusammensetzung und aufeine Flüssigkristallvorrichtung und ein Anzeigegerät, die diese Zusammensetzung verwenden. Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf eine neue Flüssigkristallzusammensetzung, die verbessert ist im Bezug auf die Ansprechfähigkeit auf ein elektrisches Feld, eine Flüssigkristallvorrichtung, die diese Zusammensetzung verwendet und geeignet ist, in einem Flüssigknstallanzeigegerkeit, einem optischen Flüssigkristallverschluß und dergleichen verwendet zu werden, und ein Anzeigegerät, das die Flüssigkristallvorrichtung verwendet.
- Bisher wurden Flüssigkristallvorrichtungen als elektrooptische Vorrichtung auf verschiedenen Gebieten eingesetzt. Die meisten Flüssigkristallvorrichtungen, die in die Praxis umgesetzt wurden, verwenden Flüssigkristalle vom TN-Typ (verdrillt nematisch), wie es in "Voltage-Dependent Optical Activity of a Twisted Nematic Liquid Crystal" (Spannungsabhängige optische Aktivität von verdrillt nematischen Flüssigkristallen) von M. Schadt und W. Helfrich, Applied Physics Letters, Band 18, Nr.4 (15 Februar 1971) S. 127 bis 128.
- Diese Vorrichtungen beruhen auf dem dielektrischen Ausrichtungseffekt eines Flüssigkristalls und nutzen einen Effekt aus, der darin besteht, daß die mittlere Richtung der molekularen Achse in eine bestimmte Richtung ausgerichtet ist als Reaktion auf ein angelegtes elektrisches Feld wegen der dielektrischen Anisotropie der Flüssigkristallmoleküle. Es wird behauptet, daß die Grenze der Ansprechgeschwindigkeit im Bereich von Millisekunden liegt, was zu langsam für viele Anwendungen ist.
- Auf der anderen Seite ist ein einfaches Matrixsystem der Ansteuerung am vielversprechendsten zur Anwendung bei einer großflächigen, flachen Anzeige in Hinblick auf Kosten, Produktivität und dergleichen in Kombination. Beim einfachen Matrixsystem werden eine Elektrodenanordnung, bei der Abtastelektroden und Signalelektroden in einer Matrix angeordnet sind, und ein Multiplexansteuerschema zur Ansteuerung eingesetzt, wobei ein Adreßsignal sequentiell, periodisch und selektiv an die Abtastelektroden angelegt wird und festgelegte Datensignale selektiv und parallel an die Signalelektroden synchron mit den Adreßsignalen angelegt werden.
- Wenn der vorstehend genannte Flüssigkristall vom TN-Typ in einer Vorrichtung mit einem solchen Ansteuersystem verwendet wird, wird ein gewisses elektrisches Feld an Bereiche, in denen eine Abtastelektrode ausgewählt ist und die Signalelektroden nicht ausgewählt sind, oder an Bereiche, in denen die Abtastelektrode nicht ausgewählt ist und eine Signalelektrode ausgewählt ist (solche Bereiche sind sogenannte "halb ausgewählte Punkte") angelegt.
- Wenn der Unterschied zwischen einer Spannung, die an die ausgewählten Punkte angelegt ist, und einer Spannung, die an die halb ausgewählten Punkte angelegt ist, ausreichend groß ist und ein Spannungsschwellenwert, der erforderlich ist, um es den Flüssigkristallmolekülen zu ermöglichen, senkrecht zu einem elektrischen Feld ausgerichtet oder orientiert zu werden, auf einen Wert eingestellt wird, der dazwischen liegt, arbeitet die Anzeigevorrichtung normal. Allerdings nimmt tatsächlich, wenn die Anzahl (N) der Abtastleitungen größer wird, eine Zeit (die relative Einschaltdauer), während der ein wirksames elektrisches Feld an einen ausgewählten Punkt angelegt ist, wenn eine gesamte Bildfläche (entsprechend einem Bildrahmen) abgetastet wird, mit dem Verhältnis 1/N ab.
- Entsprechend gilt, daß, je größer die Anzahl der Abtastzeilen ist, desto kleiner der Spannungsunterschied eines effektiven Wertes, der an einen ausgewählten Punkt angelegt ist, und eines effektiven Wertes, der an nicht ausgewählte Punkte angelegt ist, ist, wenn das Abtasten wiederholt durchgeführt wird. Das führt zu unvermeidlichen Rückschlägen, die in einer Verringerung des Bildkontrastes oder dem Auftreten von Interferenzen oder Übersprecheffekten bestehen.
- Diese Phänomene werden als im wesentlichen unvermeidliche Probleme betrachtet, die auftreten, wenn ein Flüssigkristall ohne Bistabilität (das heißt, die Flüssigkristallmoleküle sind horizontal im Bezug auf die Elektrodenoberfläche ausgerichtet als stabiler Zustand und nur vertikal im Bezug auf die Elektrodenoberfläche ausgerichtet, wenn ein elektrisches Feld wirksam angelegt ist) angesteuert wird (das heißt, wiederholt abgetastet wird), indem ein Zeitremmanenzeffekt ausgenutzt wird.
- Um diese Rückschläge zu überwinden, wurden bereits das Spannungsmittelungsverfahren, das Zweifrequenzansteuerverfahren, das Mehrfachmatrixverfahren und dergleichen vorgeschlagen. Allerdings ist keine dieser Verfahren geeignet, um die vorstehen genannten Rückschläge zu überwinden. Ms Ergebnis ist der momentane Zustand der, daß die Entwicklung großer Bildflächen oder hoher Packungsdichte im Bezug auf die Anzeigeelemente verzögert wird, weil es schwierig ist, die Anzahl der Abtastleitungen ausreichend zu erhöhen.
- Um Rückschläge mit solchen Flüssigkristallvorrichtungen nach dem Stand der Technik zu überwinden, wurde die Verwendung von Flüssigkristallvorrichtungen mit Bistabiht;t von Clark und Lagerwall (zum Beispiel in den offengelegten, japanischen Patentanmeldungen (JP-A) 56-107216, im US-Patent Nr.4 367 924 und dergleichen) vorgeschlagen. In diesem Fall werden als Flüssigkristalle mit Bistabilität im allgemeinen ferroelektrische Flüssigkristalle mit chiraler, smektischer C-Phase (SmC*) oder H-Phase (SmH*) verwendet.
- Diese Flüssigkristalle zeigen bistabile Zustände, nämlich einen ersten und einen zweiten stabilen Zustand, in Hinblick auf ein daran angelegtes elektrisches Feld. Entsprechend werden im Unterschied zu optischen Modulationsvorrichtungen, in denen die vorstehend genannten Flüssigkristalle von TN-Typ verwendet werden, die bistabilen Flüssigkristallmoleküle in einen ersten und einen zweiten, optisch stabilen Zustand in Hinblick auf den einen beziehungsweise den anderen elektrischen Feldvektor eingestellt. Weiter hat dieser Typ von Flüssigkristallen die Eigenschaft (Bistabilität), einen der beiden stabilen Zustände als Reaktion auf ein angelegtes elektrisches Feld anzunehmen und den sich ergebenden Zustand in Abwesenheit eines elektrischen Feldes beizubehalten.
- Zusätzlich zur vorstehend genannten Eigenschaft, Bistabilität zu zeigen, weisen ferroelektrische Flüssigkristalle eine hervorragende Eigenschaft auf, das heißt, die Ansprechfähigkeit mit hoher Geschwindigkeit. Das liegt daran, daß die spontane Polarisation des ferroelektrischen Flüssigkristalls und das angelegte elektrische Feld direkt miteinander in Wechselwirkung treten und dadurch den Übergang zwischen den Ausrichtungszuständen einleiten. Die sich ergebende Ansprechgeschwindigkeit ist um drei bis vier Größenordnungen schneller als die Ansprechgeschwindigkeit aufgrund der Wechselwirkung zwischen dielektrischer Anisotropie und einem elektrischen Feld.
- So weist ein ferroelektrischer Flüssigkristall potentiell ganz hervorragende Eigenschaften auf, und durch Einsetzten dieser Eigenschaften ist es möglich, wesentliche Verbesserungen im Bezug auf viele der vorstehend genannten Probleme mit dem konventionellen Vorrichtungen von TN-Typ bereitzustellen. Insbesondere wird die Anwendung auf einen optischen Hochgeschwindigkeitsverschluß und eine Anzeige mit hoher Dichte und großem Bild als vorteilhaft betrachtet. Aus diesem Grunde wurden ausgiebige Untersuchungen durchgeführt in Hinblick auf Flüssigkristallmaterialien, die Ferroelektrizität zeigen. Allerdings kann von den ferroelektrischen Flüssigkeitsmaterialien, die bisher entwickelt wurden, nicht gesagt werden, daß sie ausreichende Eigenschaften, die für eine Flüssigkristall vorrichtung erforderlich sind, zufriedenstellend bereitzustellen, worin die Eigenschaft des Betriebes bei niedrigen Temperaturen, Ansprechverhalten mit großer Geschwindigkeit und dergleichen eingeschlossen ist.
- Zwischen einer Ansprechzeit τ, die Größe der spontanen Polarisation Ps und der Viskosität η existiert die folgende Beziehung:
- τ=η/(Ps E)
- worin E eine angelegte Spannung darstellt. Entsprechend kann eine große Ansprechgeschwindigkeit erhalten werden durch (a) Vergrößern der spontanen Polarisation, (b) Verringern der Viskosität η oder (c) Vergrößern der angelegten Spannung. Allerdings weist die Ansteuerspannung einen bestimmte obere Grenze auf im Hinblick auf die Ansteuerung mit ICs und dergleichen und sollte wünschenswerterweise so klein wie möglich sein. Entsprechend ist es tatsächlich erforderlich, die Viskosität zu erniedrigen oder die spontane Polarisation zu vergrößern.
- Ein ferroelektrischer, chiraler, smektischer Flüssigkristall mit einer großen spontanen Polarisation stellt im allgemeinen ein großes internes elektrisches Feld in einer Zelle bereit, das durch die spontane Polarisation bewirkt wird, und belegt die Vorrichtungskonstruktion, die Bistabilität erzeugt, möglicherweise leicht mit Beschränkungen. Weiter wird eine übermäßig große spontane Polarität leicht von einem Ansteigen der Viskosität begleitet, so daß eine bemerkenswerte Vergrößerung der Reaktionsgeschwindigkeit als Ergebnis nicht erhalten werden kann.
- Weiter ändert sich, wenn angenommen wird, daß die Betriebstemperatur der tatsächlichen Anzeigevorrichtung zwischen 10 und 40ºC liegt, die Reaktionsgeschwindigkeit um einen Faktor von etwa 10, so daß ein System zur Temperaturkompensation kompliziert wird.
- Weiter ist es im Fall eines Anzeigegerätes mit einer großen Anzeigefläche, die leicht von großen Temperaturabweichungen begleitet ist, bisher erforderlich, zum Beispiel eine Einrichtung zum Erhitzen der Anzeigefläche auf eine konstante Temperatur bereitzustellen.
- Mochizuki et al. (Fujitsu Sci. Tech. J., 27(3), 1991, Seite 233 bis 242) offenbarten eine Flüssigkristallvorrichtung, die ein Flüssigkristallmaterial auf Naphthalinbasis in Kombination mit einem Ausrichtungsfilm aus Polyvinylalkohol umfaßte, worin das Flüssigkristallmaterial eine Phasensequenz I-SmA-SmC*-K aufweist, die eine Temperaturabhängigkeit des Schichtneigungswinkels δ zeigt, bei der δ bei Temperaturabsenkung auf eine mittlere Temperatur ansteigt und δ bei weiterer Temperaturabsenkung unter die mittlere Temperatur wieder absinkt.
- Wie vorstehend beschrieben, erfordert die kommerzielle Verwendung einer ferroelektrischen Flüssigkristallvorrichtung eine chirale, smektische Flüssigkristallzusammensetzung mit Ansprechfähigkeit mit hoher Geschwindigkeit, die auf der Grundlage einer großen spontanen Polarisation und einer niedrigen Viskosität beruht, und einer kleinen Temperaturabhängigkeit der Ansprechgeschwindigkeit.
- Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Flüssigkristallzusammensetzung bereitzustellen, die wirksam ist, die Temperaturabhängigkeit der Ansprechgeschwindigkeit zu nivellieren, und insbesondere eine Flüssigkristallzusammensetzung bereitzustellen, die eine ferroelektrische, chirale, smektische Phase zeigt, um eine ferroelektrische Flüssigkristallvorrichtung mit gewünschten Betriebseigenschaften zu verwirklichen, wie sie vorstehend beschrieben wurden.
- Eine andere Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Flüssigkristallvorrichtung und ein Anzeigegerät bereitzustellen, die eine solche Flüssigkristallzusammensetzung verwenden.
- Gemäß einem ersten Gesichtspunkt der Erfindung wird eine Flüssigkristallzusammensetzung mit einem Temperaturbereich bereitgestellt, in dem die Zusammensetzung eine chirale, smektische C-Phase annimmt, wobei der Temperaturbereich einschließt:
- a) einen ersten Temperaturbereich, in dem die Flüssigkristallzusammensetzung einen Kegelwinkel Θ in der chiralen, smektischen C-Phase zeigt, der sich vergrößert, wenn die Temperatur auf eine mittlere Temperatur abnimmt, und
- b) einen zweiten Temperaturbereich unter dem ersten Temperaturbereich, in dem die Flüssigkristallzusammensetzung einen Kegelwinkel Θ in der chiralen, smektischen C-Phase zeigt, der sich mit dem weiteren Absinken der Temperatur unter die mittlere Temperatur verkleinert.
- Gemäß einem zweiten Gesichtspunkt der Erfindung wird eine Flüssigkristallvorrichtung bereitgestellt, die ein Paar Träger umfaßt und bei der die vorstehend genannte Flüssigkristallzusammensetzung zwischen den Trägern eingebracht ist.
- Gemäß einem dritten Gesichtspunkt der Erfindung wird eine Flüssigkristallvorrichtung bereitgestellt, die folgendes umfaßt: ein Paar Träger und die vorstehend genannte Flüssigkristallzusammensetzung, die zwischen den Trägern eingebracht ist und in einen Ausrichtungszustand einer chiralen, smektischen C- Phase verbracht ist, so daß
- die Flüssigkristallmoleküle in einen beliebigen der wenigstens zwei optisch stabilen Zustände ausgerichtet sind, die in Abwesenheit eines elektrischen Feldes zwischen sich einen Winkel von 20a bilden (θa: Verdrillungswinkel),
- die Flüssigkristallmoleküle so ausgerichtet sind, daß sie eine Vielzahl von Flüssigkristallmolekülschichten einer chiralen, smektischen C-Phase bilden, die jeweils eine Vielzahl von Molekülen umfassen und um einen Neigungswinkel δ im Bezug auf eine Normale auf die Träger geneigt sind, und
- die Flüssigkristallmoleküle unter einem Vorverdrillungswinkel α im Bezug auf
- die Träger ausgerichtet sind, und
- die Winkel θa, Θ, δ und α folgende Beziehungen erfüllen:
- a) Θ < α + δ
- b) δ < α und
- c) Θ > θa > Θ/2
- Diese und andere Aufgaben, Besonderheiten und Vorteile der Erfindung werden klarer bei Berücksichtigung der folgenden Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung im Zusammenhang mit den beigefügten Zeichnungen.
- Fig. 1 ist eine schematische Schnittansicht einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Flüssigkristallvorrichtung.
- Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht, die schematisch einen Ausrichtungszustand einen chiralen, smektischen Flüssigkristalls zeigt, der eine helikale Struktur aufweist.
- Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht, die schematisch einen Ausrichtungszustand einen chiralen, smektischen Flüssigkristalls zeigt, der eine nichthelikale Struktur aufweist.
- Fig. 4 ist eine Veranschaulichung von C1- und C2-Ausrichtungszuständen.
- Figg. 5A und 5B sind Veranschaulichungen einer Beziehung zwischen einem Kegelwinkel, einem Vorverdrillungswinkel und einem Schichtneigungswinkel in C1-Ausrichtung beziehungsweise C2-Ausrichtung.
- Fig. 6 ist ein Wellenformdiagramm, das Ansteuerwellenformen veranschaulicht, die in einer erfindungsgemäßen Ausführungsform verwendet werden.
- Fig. 7 ist eine Draufsicht einer Elektrodenmatrix.
- Fig. 8 ist eine schematische Schnittansicht einer Chevron-Struktur in der chiralen, smektischen C-Phase.
- Fig. 9 ist eine schematische Schnittansicht einer molekularen Schicht in der smektischen A-Phase.
- Fig. 10 ist ein Blockdiagramm eines Flüssigkristallanzeigegerätes und eines Grafikcontrollers.
- Fig. 11 ist ein Zeitdiagramm, daß die Zeitkorrelation für die Bilddatenkommunikation zwischen dem Flüssigkristallanzeigegerät und dem Grafikcontroller darstellt.
- Figg. 12 bis 16 sind jeweils grafische Darstellungen, die Temperaturabhängigkeiten von Kegelwinkeln für verschiedene Flüssigkristallzusammensetzungen zeigen.
- Figg. 17 bis 19 sind jeweils grafische Darstellungen, die Temperaturabhängigkeiten der Lichtdurchlässigkeit und des Kontrastverhältnisses einer Flüssigkristallvorrichtung zeigen.
- Fig. 20A zeigt Einheiten von Ansteuerwellenformen, die in einer erfindungsgemäßen Ausführungsform verwendet werden, und Fig. 20B stellt eine zeitlicher Aufeinanderfolge von Wellenformen dar, die eine Aufeinanderfolge solcher Einheiten von Wellenformen umfaßt.
- Fig. 21 ist eine Veranschaulichung eines Anzeigemusters, das durch tatsächliche Ansteuerung unter der Verwendung der zeitlichen Aufeinanderfolge von Wellenformen, die in Fig. 21B dargestellt sind, erhalten wird.
- Fig. 22 ist ein V-T-Charakteristikdiagramm, daß eine Änderung der Durchlässigkeit bei Anlegen verschiedener Ansteuerspannungen darstellt.
- Fig. 23 ist eine schematische Schnittansicht einer anderen Ausführungsform der erfindungsgemäßen Flüssigkristallvorrichtung.
- Fig. 1 ist eine schematische Schnittansicht einer Ausführungsform der Flüssigkristallvorrichtung, die eine chirale smektische Flüssigkristallschicht verwendet, zur Beschreibung einer Struktur der Flüssigkristallvorrichtung, die Ferroelektrizität ausnützt.
- Unter Bezug auf Fig. 1 schließt die Flüssigkristallvorrichtung eine chirale, smektische Flüssigkristallschicht 1 ein, die zwischen einem Paar von Glasträgern 2 eingebracht ist, die jeweils auf ihrer Oberfläche eine transparente Elektrode 3 und eine isolierende Ausrichtungssteuerschicht 4 tragen. Anschlußdrähte δ sind an den Elektroden 3 angeschlossen, um eine Ansteuerspannung an die Flüssigkristallschicht 1 aus einer Energieversorgung 7 anzulegen. Außerhalb der Träger 2 ist ein Paar Polarisatoren 8 angeordnet, um das einfallende Licht I&sub0; aus einer Lichtquelle 9 in Zusammenarbeit mit dem Flüssigkristall 1 zu modulieren, um moduliertes Licht 1 bereitzustellen.
- Jeder der zwei Glasträger 2 ist mit einer transparenten Elektrode 3 beschichtet, die einen Film aus In&sub2;O&sub3;, SnO&sub2; oder ITO (Indium-Zinn-Oxid) umfaßt, wodurch eine Elektrodenplatte gebildet wird. Weiter ist darauf eine isolierende Ausrichtungssteuerschicht 4 gebildet, indem einem Film aus einem Polymer, wie zum Beispiel Polyimid, mit Gaze oder aus Acetatfasern gewebtem Tuch gerieben wird, um so die Flüssigkristallmoleküle in der Reiberichtung auszurichten. Weiter ist es auch möglich, die Ausrichtungssteuerschicht aus zwei Schichten zusammenzusetzen, indem zum Beispiel zuerst eine isolierende Schicht aus einem anorganischen Material, wie zum Beispiel Siliciumnitrid, Siliciumnitrid, das Wasserstoff enthält, Siliciumcarbid, Siliciumcarbid, das Wasserstoff enthält, Siliciumoxid, Bornitrid, Bornitrid, das Wasserstoff enthält, Ceroxid, Muminiumoxid, Zirconiumoxid, Titanoxid oder Magnesiumfluorid, gebildet wird und dann darauf eine Ausrichtungssteuerschicht aus einem organischen, isolierenden Material, wie zum Beispiel Polyvinylalkohol, Polyimid, Polyamidimid, Polyesterimid, Polyp-xylol, Polyester, Polycarbonat, Polyvinylacetal, Polyvinylchlorid, Polyvinylacetat, Polyamid, Polystyrol, Celluloseharz, Melaminharz, Harnstoffharz, Acrylharz oder Fotoresistharz, gebildet wird. Alternativ ist es auch möglich, eine einzelne Schicht aus einer anorganischen, isolierenden Ausrichtungssteuerschicht oder einer organischen, isolierenden Ausrichtungssteuerschicht zu ver wenden. Eine anorganische, isolierende Ausrichtungssteuerschicht kann durch Dampfabscheidung gebildet werden, während eine organische, isolierende Ausrichtungssteuerschicht gebildet werden kann, indem eine Lösung aus einem organischen, isolierenden Material oder einem Vorläufer davon in einer Konzentration von 0,1 bis 20 Gew.-%, bevorzugt von 0,2 bis 10 Gew.-% durch Rotationsbeschichtung, Tauchbeschichtung, Siebdruck, Sprühbeschichtung oder Walzenbeschichtung aufgebracht wird, worauf unter festgelegten Härtungsbedingungen (zum Beispiel durch Erhitzen) gehärtet oder vulkanisiert wird. Die anorganische, isolierende Schicht kann eine Dicke von üblicherweise 30 Å bis 1 um, bevorzugt 40 bis 3000 Å und weiter bevorzugt 40 bis 1000 Å besitzen.
- Die zwei Glasträger 2 mit den transparenten Elektroden 3 (die gemeinsam hier als "Elektrodenplatten" bezeichnet werden können) und weiter mit den isolierenden Ausrichtungssteuerschichten 4 werden mit Hilfe eines Abstandhalters 5 auf einem festgelegten (aber beliebigen) Abstand voneinander gehalten. Zum Beispiel kann eine solche Zellenstruktur mit einem festgelegten Abstand gebildet werden, indem Abstandshalter aus Siliciumdioxidperlen oder Aluminiumoxidperlen mit festgelegtem Durchmesser zwischen zwei Glasplatten eingebracht werden und dann der Rand der Glasplatten mit zum Beispiel einem Epoxidklebstoff abgedichtet wird. Alternativ können auch ein Polymerfilm oder Glasfasern als Abstandshalter verwendet werden. Zwischen den beiden Glasplatten wird ein chiraler, smektischer Flüssigkristall dicht eingeschossen, um eine ferroelektrische Flüssigkristallschicht mit einer Dicke im allgemeinen von 0,5 bis 20 um und bevorzugt von 1 bis 5 um bereitzustellen.
- Es ist wünschenswert, daß die Flüssigkristallschicht 1 eine SmC*-Phase (chirale, smektische C-Phase) in einem breiten Temperaturbereich aufweist, der Raumtemperatur einschließt und insbesondere auf der Seite der niedrigeren Temperaturen breit ist, und eine Vorrichtung bereitstellt, die eine breiten Ansteuerspannungsspielraum und eine breiten Ansteuertemperaturspielraum zeigt.
- Weiter ist es, um einen Monodomänenzustand mit guter Ausrichtungscharakteristik in einer Vorrichtung zeigen, bevorzugt, daß der Flüssigkristall die folgende Phasenübergangsserie zeigt:
- Isotrop - Ch (cholesterisch) - SmA-Phase (smektische A- Phase) - SmC*-Phase (chirale, smektische C-Phase)
- Die transparenten Elektroden 3 werden durch die Anschlußdrähte 6 an die externe Energieversorgung 7 angeschlossen. Weiter werden außerhalb der Glasträger 2 die Polarisatoren 8 bereitgestellt. Die Vorrichtung, die in Fig. 1 dargestellt ist, ist vom Transmissionstyp.
- Fig. 2 ist eine schematische Veranschaulichung einer ferroelektrischen Flüssigkristallzelle Vorrichtung) zur Erläuterung ihrer Betriebsweise. Die Bezugszahlen 21a und 21b bezeichnen Träger (Glasplatten), auf denen jeweils eine transparente Elektrode aus zum Beispiel In&sub2;O&sub3;, SnO&sub2;, ITO (Indium-Zinn-Oxid) und dergleichen abgeschieden ist. Ein Flüssigkristall mit einer SmC*-Phase (chirale, smektische C-Phase), in der molekulare Flüssigkristallschichten 22 senkrecht zur Oberfläche der Glasplatten ausgerichtet sind, ist hermetisch dazwischen eingebracht. Durchgezogene Linien 23 zeigen Flüssigkristallmoleküle. Jedes Flüssigkristallmolekül 23 hat ein Dipolmoment (P ) 24 in einer Richtung senkrecht zu seiner Achse. Die Flüssigkristallmoleküle 23 bilden kontinuierlich eine Helixstruktur in der Richtung der Ausdehnung der Träger. Wenn eine Spannung, die höher als ein bestimmter Schwellenwert ist, zwischen Elektroden, die auf den Trägern 21a und 21b gebildet worden sind, angelegt wird, wird eine Helixstruktur des Flüssigkristallmoleküls 23 abgewickelt oder aufgegeben, wodurch sich die Ausrichtungsrichtung der jeweiligen Flüssigkristallmoleküle 23 so ändert, daß die Dipolmomente (P ) 24 alle in die Richtung des elektrischen Feldes ausgerichtet sind. Die Flüssigkristallmoleküle 23 haben eine längliche Gestalt und zeigen eine Anisotropie des Brechungsindexes zwischen ihrer langen Achse und ihrer kurzen Achse. Entsprechend ist leicht zu verstehe, daß, wenn zum Beispiel Polarisatoren, die in einer Beziehung gekreuzter Nicol'scher Prismen angeordnet sind, daß heißt, so angeordnet sind, daß sich ihre Polarisationsrichtungen kreuzen, auf der oberen und der unteren Oberfläche der Glasplatten angeordnet werden, die so angeordnete Flüssigkristallzelle als Flüssigkristallvorrichtung zur optischen Modulation wirkt, deren optische Eigenschaften schwanken abhängig von der Polarität einer angelegten Spannung.
- Weiter gilt, wenn die Flüssigkristallzelle ausreichend dünn gemacht wird (zum Beispiel weniger als 10 um), daß die helikale Struktur der Flüssigkristallmoleküle abgewickelt wird, wodurch eine nicht helikale Struktur selbst in der Abwesenheit eines elektrischen Feldes bereitgestellt wird, wodurch das Dipolmoment einen von zwei Zuständen annimmt, das heißt, Pa in einer Richtung 34a nach oben oder Pb in einer Richtung 34b nach unten, wie es in Fig. 3 dargestellt ist, wodurch eine bistabile Bedingung bereitgestellt wird. Werden elektrische Felder Ea oder Eb, die stärker als ein bestimmter Schwellenwert sind und die sich voneinander in der Polarität unterscheiden, wie es in Fig. 3 dargestellt ist, an eine Zelle angelegt, die die vorstehend genannten Eigenschaften besitzt, wird das Dipolmoment entweder in die obere Richtung 34a oder in die untere Richtung 34b gerichtet, abhängig vom Vektor des elektrischen Feldes Ea oder Eb. Korrespondierend dazu werden die Flüssigkristallmoleküle entweder in einen ersten stabilen Zustand 33a oder einen zweiten stabilen Zustand 33b ausgerichtet.
- Ein erster Vorteil, der erhalten wird, wenn eine solche ferroelektrische Flüssigkristallzelle verwendet wird, besteht darin, daß die Ansprechgeschwindigkeit ziemlich hoch ist, und ein zweiter Vorteil besteht darin, daß die Ausrichtung des Flüssigkristalls Bistabilität aufweist. Der zweite Vorteil wird weiter erläutert, zum Beispiel unter Bezug auf Fig. 3. Wenn das elektrische Feld Ea an die Flüssigkristallmoleküle angelegt wird, werden sie in den ersten stabilen Zustand 33a ausgerichtet. Dieser Zustand wird stabil beibehalten, selbst wenn das elektrische Feld entfernt wird. Wenn auf der anderen Seite das elektrische Feld Eb; dessen Richtung der des elektrischen Feldes Ea entgegen gerichtet ist, daran angelegt wird, werden die Flüssigkristallmoleküle in den zweiten stabilen Zustand 33b ausgerichtet, wodurch die Richtungen der Moleküle geändert werden. Dieser Zustand wird ähnlich stabil beibehalten, selbst wenn das elektrische Feld entfernt wird. Weiter werden, solange die Größe des angelegten elektrischen Feldes Ea oder Eb nicht über einen bestimmten Schwellenwert liegt, die Flüssigkristallmoleküle in die entsprechenden Ausrichtungszustände verbracht.
- Ein Flüssigkristallanzeigegerät kann aufgebaut werden, indem die Flüssigkristallvorrichtung für ein Anzeigefeld verwendet wird und eine Anordnung und ein Datenformat angenommen werden, das Bilddaten umfaßt, die von Abtastleitungsadreßdaten begleitet werden, und auch ein Kommunikationssynchronisationsschema unter Verwendung eines SYNC-Signals angenommen wird, wie es in Figg. 10 und 11 dargestellt ist.
- Die Bilddaten werden in einem Grafikcontroller 102 in einem Gerätekörper erzeugt und auf das Anzeigefeld 103 (das mit einer Hintergrundbeleuchtung (nicht dargestellt) beleuchtet ist) durch eine Signalübertragungseinrichtung übertragen, die in Figg. 10 und 11 dargestellt ist. Der Grafikcontroller 102 umfaßt grundsätzlich eine CPU (oder GCPU, zentrale Verarbeitungseinheit) 112 und ein VRAM (Video-RAM, Bilddatenablagespeicher) 114 und ist mit der Verwaltung und Übertragung der Bilddaten zwischen einer Haupt-CPU 113 und dem Flüssigkristallanzeigegerät (FLCD) 101 befaßt. Die Steuerung der erfindungsgemäßen Bildanzeige wird grundsätzlich durch den Grafikcontroller 102 bewerkstelligt. Im übrigen ist eine Lichtquelle auf der Rückseite des Anzeigefeldes angebracht.
- Ein smektischer Flüssigkristall besitzt im allgemeinen eine Schichtstruktur und nimmt aufgrund eines Schrumpfens des Abstandes zwischen den Schichten, wenn er einen Übergang von der smektischen A-Phase (SmA) zur chiralen, smektischen C-Phase (SmC*) verursacht, eine Chevron-Struktur ein, wie sie in Fig. 4 dargestellt ist, in der die Schichten 41 an einem Mittelpunkt zwischen einem Paar Trägern 44a und 44b gebogen sind.
- Es gibt zwei Ausrichtungszustände, abhängig von den Biegungsrichtungen, wie sie in Fig. 4 dargestellt sind, die einen C1-Ausrichtungszustand 42, der sofort nach dem Übergang von einer Phase höherer Temperatur auf die SmC*-Phase auftritt, und einen C2-Ausrichtungszustand 43, der in Mischung mit dem C2- Ausrichtungszustand bei weiterem Abkühlen erscheint, einschließen. Im Rahmen der Erfindung wurde weiter festgestellt, (1) daß der Übergang C1 T C2, der vorstehend beschrieben wurde, nicht bereitwillig auftritt, wenn eine spezifische Kombination aus einem Ausrichtungsfilm, der einen hohen Vorverdrillungswinkel α bereitstellt, und einem Flüssigkristall verwendet wird, und daß der C2- Ausrichtungszustand überhaupt nicht auftritt, wenn ein spezifischer Flüssigkristall verwendet wird, und (2) daß im C1-Ausrichtungszustand zwei stabile Zustände, die einen hohen Kontrast bereitstellen (im folgenden gemeinsam "einheitlicher Zustand" genannt) gebildet werden zusätzlich zu den bisher aufgefundenen zwei stabilen Zuständen, die niedrigen Kontrast bereitstellen (in folgenden gemeinsam "Spreizzustand" genannt), bei denen die Flüssigkristalldirektoren zwischen den Trägern verdrillt sind.
- Diese Zustände können von einem in den anderen umgewandelt werden, indem ein bestimmtes elektrisches Feld angelegt wird. Genauer gesagt, wird der Ubergang zwischen den zwei Spreizzuständen verursacht durch Anlegen von schwachen positiven beziehungsweise negativen, impulsförmigen elektrischen Feldern, und der Übergang zwischen den zwei einheitlichen Zuständen wird verursacht durch Anlegen von starken positiven beziehungsweise negativen, impulsförmigen elektrischen Feldern. Unter der Verwendung der zwei einheitlichen Zustände ist es möglich, eine Anzeigevorrichtung zu verwirklichen, die heller ist und einen höheren Kontrast zeigt, als die konventionellen Vorrichtungen. Entsprechend wird erwartet, daß eine Anzeige mit höherer Qualität verwirklicht werden kann unter Verwendung einer Anzeigevorrichtung, in der die komplette Anzeigefläche im C1-Ausrichtungszustand gebildet wird und die zwei Zustände mit hohen Kontrast im C1-Ausrichtungszustand als die zwei Zustände verwendet werden, die weiße und schwarze Anzeigezustände darstellen.
- Um den C1-Ausrichtungszustand zu verwirklichen, ohne den C2-Ausrichtungszustand zu erhalten, wie es vorstehend beschrieben wurde, sind die folgenden Bedingungen erforderlich.
- Unter Bezug auf Figg. 5A und 5B werden die Richtungen in der Nachbarschaft der Träger in C1-Ausrichtung und C2-Ausrichtung auf Kegel 51 aufgebracht, wie sie in Figg. 5A und 5B dargestellt sind. Es ist bekannt, daß als Ergebnis des Reibens Flüssigkristallmoleküle, die die Trägeroberfläche berühren, einen Vorverdrillungswinkel a bilden, dessen Richtung so liegt, daß die Flüssigkristallmoleküle 52 das vordere Ende nach oben richten (das heißt, mit Abstand von der Trägeroberfläche) in der Richtung des Reibens, die durch den Pfeil A dargestellt ist (wie es auch in Fig. 4 dargestellt ist). Aus den vorstehenden Darstellungen geht hervor, daß es erforderlich ist, die folgenden Beziehungen zwischen dem Kegelwinkel e, dem Vorverdrillungswinkel 0: und dem Schichtneigungswinkel 8 zu erfüllen:
- Θ + δ > α in C1-Ausrichtung
- und
- Θ - δ > α in C2-Ausrichtung
- Entsprechend lautet die Bedingung zur Verhinderung der Bildung der C2- Ausrichtung, aber zum Zulassen der C1-Ausrichtung wie folgt:
- Θ - δ < α, das heißt,
- Θ < α + δ ...(I)
- Weiter geht aus der einfachen Berücksichtigung eines Drehmomentes, das auf ein Flüssigkristallmolekül an einer Grenzfläche beim Umschalten von einer Position in die andere Position unter Anlegen eines elektrischen Feldes wirkt, hervor, daß die Beziehung
- α < δ ...(II)
- als Bedingung gegeben ist für ein leichtes Umschalten eines solchen Flüssigkristallmoleküls an der Grenzfläche
- Entsprechend ist es, um die C1-Ausrichtung zuverlässiger zu bilden, wirksam, die Bedingung (II) zusätzlich zur Bedingung (I) zu erfüllen.
- Aus weiteren Experimenten unter den Bedingungen (I) und (II) geht hervor, daß der scheinbare Verdrillungswinkel θa von 3 bis 8º, die erhalten werden, wenn die Bedingungen (I) und (II) nicht erfüllt werden, auf 8 bis 16º ansteigt, wenn die
- Bedingung (I) und (II) gemäß der Erfindung erfüllt werden, und es wurde auch eine empirische Beziehung
- Θ > θα > Θ/2 ...(III)
- gefunden.
- Wie vorstehend beschrieben, wurde klargelegt, daß die Erfüllung der Bedingungen (I), (II) und (III) eine Anzeigevorrichtung bereitstellt, die in der Lage ist, ein Bild mit hohem Kontrast anzuzeigen.
- Um den C1-Ausnchtungszustand zuverlässig zu bilden und auch eine gute Ausrichtungseigenschaft bereitzustellen, ist es auch sehr wirksam, ein überkreuztes Reiben durchzuführen, das heißt, das Reiben eines Paares von Trägern in Richtungen, die einander in einem Winkel von 2º bis 25º schneiden, während die Richtungen A in Fig. 4 im allgemeinen parallel dargestellt sind. Mternativ ist es auch möglich, die Richtungen A im allgemeinen gegeneinander laufen zu lassen.
- Im übrigen kann ein Anzeigegerät, das einen chiralen, smektischen Flüssigkristall verwendet, einen großen Bildschirm und eine hohe Auflösung verwirklichen, die bei weitem solche überschreiten können, die durch konventionelle CRTs und Flüssigkristallanzeigen vom TN-Typ erreicht werden. Allerdings sinkt mit dem Ansteigen der Bildschirmgröße und der Auflösung die Bildwechselfrequenz (die Frequenz, die ein Bild ausmacht). Das führt zu einem Problem, daß darin besteht, daß die Bildwiederholgeschwindigkeit langsam wird und die Anzeige bewegter Bilder langsam wird, zum Beispiel in Fällen mit weichem Bildlauf und Cursorbewegungen auf einem grafischen Bildschirm. Eine Lösung für dieses Problem ist zum Beispiel in JP-A 60-31120 und JP-A 1-140198 gegeben.
- Genauer gesagt, wurde ein Anzeigegerät offenbart, das ein Anzeigefeld einschließt, das Abtastelektroden und Datenelektroden, die in einer Matrix angeordnet sind, eine Ganzflächenschreibeinrichtung zum Auswählen aller oder eines festgelegten Teils der Abtastelektroden zum Schreiben und eine Teilflächenschreibeinrichtung zum Auswählen eines Teils der vorstehend genannten Gesamtmenge oder eines festgelegten Teils der Abtastelektroden umfaßt. Als Ergebnis kann die Anzeige eines bewegten Teilbildes durch die Betriebsart mit teilweisem Schreiben mit hoher Geschwindigkeit durchgeführt werden, und das teilweise Schreiben und das Ganzflächenschreiben können verträglich zueinander durchgeführt werden.
- Wie vorstehend beschrieben, wurde klar, daß es möglich ist, eine Anzeige mit großer Fläche und hoher Auflösung zu verwirklichen, die Bilder mit hohem Kontrast mit hoher Geschwindigkeit anzeigen kann, indem eine Flüssigkristallvorrichtung, die die Bedingungen (I), (II) und (III) erfüllt, in das vorstehend genannte Anzeigegerät eingebaut wird, das in der Lage ist, ein Teilbildschreiben durchzuführen.
- Es ist allgemein bekannt, daß der Kegelwinkel Θ bei einer Phasenübergangstemperatur Tc zwischen der smektischen A-Phase und einer chiralen, smektischen C-Phase 0º beträgt und eine abrupte Anderung sofort unterhalb von Tc zeigt und einen anwachsenden Wert beim Absenken der Temperatur von der Phasenübergangstemperatur Tc weg. Das heißt, der Kegelwinkel Θ zeigt einen größeren Wert bei einer niedrigeren Temperatur.
- Auf der anderen Seite neigt die Ansprechgeschwindigkeit dazu, bei einem größeren Kegelwinkel Θ langsamer zu sein, und die Temperaturabhängigkeit der Ansprechgeschwindigkeit wird größer mit einer größeren Temperaturabhängigkeit des Kegelwinkels Θ.
- Gemäß den Untersuchungen im Rahmen der Erfindung wurde gefunden, daß zwei ähnliche Flüssigkristallzusammensetzungen, die Verbindungen enthalten, die zu einander identisch sind mit der Ausnahme eines geringen Unterschiedes in ihrer Kettenlänge, deutlich unterschiedliche Temperaturabhängigkeiten zeigen können insbesondere auf der Seite niedriger Temperaturen, selbst wenn ihre Viskositäten und spontanen Polarisationen sich nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Es wurde auch gefunden, daß das vorstehend genannte Phänomen dem Unterschied in der Temperaturabhängigkeit des Kegelwinkels Θ zuzurechnen ist. Entsprechend gilt, daß, wenn eine bestimmte Flüssigkristallzusammensetzung die Neigung zeigt, ihren Kegelwinkel Θ als Reaktion auf ein Absenken der Temperatur, insbesondere im Bereich niedriger Temperaturen, zu verkleinern und die Neigung zeigt, im allgemeinen eine größere Temperaturabhängigkeit der Ansprechgeschwindigkeit zu verursachen im Unterschied zu einer konventionellen Zusammensetzung, die ein monotones Anwachsen des Kegelwinkels Θ bei Absenken der Temperatur zeigt, die Flüssigkristallzusammensetzung eine wesentlich verbesserte Temperaturabhängigkeit der Ansprechgeschwindigkeit aufweist.
- Wie vorstehend kurz beschrieben, wurde im Rahmen der Erfindung festgestellt, daß das Abnehmen der Temperaturabhängigkeit des Kegelwinkels Θ einer Flüssigkristallzusammensetzung durch Faktoren beeinflußt wird, wie zum Beispiel Spezies, Grundgerüste und Seitenkettenlängen der Flüssigkristallverbindungen, die darin enthalten sind, und Kombination und Zusammensetzungsverhältnis solcher Flüssigkristallverbindungen. Allerdings wurden keine absoluten Regeln gefunden, was ein Verringern der Temperaturabhängigkeit betrifft. Wie auch immer, es wurden unter einer großen Anzahl von Flüssigkristallzusammensetzungen, die hergestellt wurden durch Mischen von Flüssigkristallverbindungen in verschiedener Weise, einige Flüssigkristallzusammensetzungen gefunden, die eine verringerte Temperaturabhängigkeit des Kegelwinkels Θ zeigten, indem ein Typ von Flüssigkristallzusammensetzungen ausgewählt wurde, der einen Temperaturbereich der chiralen, smektischen C-Phase besitzt, der folgendes einschließt: Einen ersten Temperaturbereich, in dem die Flüssigkristallzusammensetzung einen Kegelwinkel in der chiralen, smektischen C-Phase zeigt, der sich mit dem Absenken der Temperatur auf eine mittlere Temperatur erhöht, und einen zweiten Temperaturbereich, der unter dem ersten Temperaturbereich liegt und in dem die Flüssigkristallzusammensetzung einen Kegelwinkel in der chiralen, smektischen C-Phase zeigt, der bei weiterem Absenken der Temperatur unter die mittlere Temperatur abnimmt. Weiter wurde auch eine Tendenz gefunden, daß ein Typ der Flüssigkristallzusammensetzung, der eine wachsende Menge einer Verbindung enthält, die dazu neigt, einen breiteren Temperaturbereich der smektischen A-Phase bereitzustellen, einen solchen ersten und zweiten Temperaturbereich bereitstellt.
- In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung kann eine Flüssigkristallvorrichtung, die eine bemerkenswert verringerte Temperaturabhängigkeit der Ansprechgeschwindigkeit zeigt, verwirklicht werden, indem eine Flüssigkristallzusammensetzung verwendet wird, die eine solche mittlere Temperatur in einem Temperaturbereich von (Tc-10)ºC bis 10ºC, bevorzugt (Tc-10)ºC bis 20ºC und besonders bevorzugt (Tc-10)ºC bis 30ºC zeigt, wobei Tc eine Phasenübergangstemperatur von der smektischen A-Phase auf die chirale, smektische C-Phase bezeichnet. Die Temperatur Tc sollte bevorzugt eine Temperatur von wenigstens 60ºC und weiter bevorzugt von wenigstens 65ºC sein.
- In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird eine Anzeige für Bilder mit hohem Kontrast verwirklicht, indem eine Flüssigkristallvorrichtung verwendet wird, in der eine Flüssigknstallzusammensetzung in einen Ausrichtungszustand einer chiralen, smektischen C-Phase versetzt wird, und zwar so, daß die Flüssigkristallmoleküle in einen beliebigen von mindestens zwei optisch stabilen Zuständen ausgerichtet sind, die in Abwesenheit eines elektrischen Feldes einen Winkel von 2θa zwischen sich bilden (θa, Verdrillungswinkel); daß die Flüssigkristallmoleküle so angeordnet sind, daß sie eine Vielzahl von Flüssigkristallmolekülschichten der chiralen, smektischen Phase bilden, die jeweils eine Vielzahl von Moleküle umfassen und um einen Neigungswinkel δ in Bezug auf eine Normale auf die Träger geneigt sind; und daß die Flüssigkristallmoleküle in einem Vorverdrillungswinkel α in Bezug auf die Träger ausgerichtet sind, wobei die Winkel θa, Θ, δ und α: folgenden Beziehungen genügen:
- a) Θ < α + δ
- b) δ < α und
- c) Θ > θa > Θ/2
- Weiter ist es bevorzugt, daß der Kegelwinkel Θ der Gleichung
- 7º < Θ < 27º
- genügt und ein maximales emax und ein minimales Θmin bereitstellt, die ein Verhältnis Θmax/Θmin < 1,5 im Temperaturbereich von 10 bis 50ºC einhalten.
- Gemäß weiteren Untersuchungen im Rahmen der Erfindung wurde gefunden, daß zwei ähnliche Flüssigkristallzusammensetzungen, die Verbindungen enthalten, die zu einander identisch sind mit der Ausnahme eines geringen Unterschiedes in ihrer Kettenlänge, deutlich unterschiedliche Temperaturabhängigkeiten zeigen können insbesondere auf der Seite niedriger Temperaturen, selbst wenn ihre Viskositäten und spontanen Polarisationen sich nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Es wurde auch gefunden, daß das vorstehend genannte Phänomen dem Unterschied in der Temperaturabhängigkeit des Schichtneigungswinkels δ zuzurechnen ist. Entsprechend gilt, daß, wenn eine bestimmte Flüssigkristallzusammensetzung die Neigung zeigt, ihren Schichtneigungswinkel δ als Reaktion auf ein Absenken der Temperatur, insbesondere im Bereich niedriger Temperaturen, zu verkleinern und die Neigung zeigt, im allgemeinen eine größere Temperaturabhängigkeit der Ansprechgeschwindigkeit zu verursachen im Unterschied zu einer konventionellen Zusammensetzung, die ein monotones Anwachsen des Schichtneigungswinkels δ bei Absenken der Temperatur zeigt, die Flüssigkristallzusammensetzung eine wesentlich verbesserte Temperaturabhängigkeit der Ansprechgeschwindigkeit aufweist.
- Wie vorstehend kurz beschrieben, wurde im Rahmen der Erfindung festgestellt, daß das Abnehmen der Temperaturabhängigkeit des Schichtneigungswinkels δ einer Flüssigkristallzusammensetzung durch Faktoren beeinflußt wird, wie zum Beispiel Spezies, Grundgerüste und Seitenkettenlängen der Flüssigkristallverbindungen, die darin enthalten sind, und Kombination und Zusammensetzungsverhältnis solcher Flüssigkristallverbindungen. Allerdings wurden keine absoluten Regeln gefunden, was ein Verringern der Temperaturabhängigkeit betrifft. Wie auch immer, es wurden unter einer großen Anzahl von Flüssigkristallzusammensetzungen, die hergestellt wurden durch Mischen von Flüssigkristallverbindungen in verschiedener Weise, einige Flüssigkristallzusammensetzungen gefunden, die eine verringerte Temperaturabhängigkeit des Schichtneigungswinkels δ zeigten, indem ein Typ von Flüssigkristallzusammensetzungen ausgewählt wurde, der einen Temperaturbereich der chiralen, smektischen C-Phase besitzt, der folgendes einschließt: Einen ersten Temperaturbereich, in dem die Flüssigkristallzusammensetzung einen Schichtneigungswinkel δ in der chiralen, smektischen C-Phase zeigt, der sich mit dem Absenken der Temperatur auf eine mittlere Temperatur erhöht, und einen zweiten Temperaturbereich, der unter dem ersten Temperaturbereich liegt und in dem die Flüssigkristallzusammensetzung einen Schichtneigungswinkel δ in der chiralen, smektischen C-Phase zeigt, der bei weiterem Absenken der Temperatur unter die mittlere Temperatur abnimmt. Weiter wurde auch eine Tendenz gefunden, daß ein Typ der Flüssigkristallzusammensetzung, der eine wachsende Menge einer Verbindung enthält, die dazu neigt, einen breiteren Temperaturbereich der smektischen A-Phase bereitzustellen, einen solchen ersten und zweiten Temperaturbereich bereitstellt.
- Als andere Eigenschaft einer Flüssigkristallzusammensetzung zur Verbesserung der vorstehend genannten Temperaturabhängigkeit der Ansprechgeschwindigkeit ist es bevorzugt, daß die Größe der spontanen Polarisation Ps bei absinkender Temperatur ansteigt und keine Neigung zeigt, kleiner zu werden, selbst unter der Temperatur, die das δmax festlegt.
- Fig. 8 veranschaulicht einen Ausrichtungszustand einer molekularen Flüssigkristallschicht 82 in chiraler, smektischer C-Phase, die zwischen einem Paar von Trägern 81a und 81b angeordnet ist, die jeweils mit einer Reibungsachse A versehen sind, wobei die Molekularschicht 82, die aus einer Vielzahl von Flüssigkristallmolekülen 83 besteht, gebogen ist oder nicht planar und geneigt ist im Bezug auf die Träger um einen Neigungswinkel 6, wodurch eine Chevron-Struktur gebildet wird. Fig. 9 veranschaulicht einen Ausrichtungszustand in smektischer A-Phase, worin jede molekulare Schicht 84, die aus einer Vielzahl von Flüssigkristallmolekularen 85 besteht, in einer Gestalt ausgerichtet ist, die sich von der Molekularschicht 81 in chiraler, smektischer C-Phase, die in Fig. 8 dargestellt ist, unterscheidet. Der Deformationsgrad der Molekularschichten von der smektischen A-Phase (Schicht 84) zur chiralen, smektischen C-Phase (Schicht 82) ändert sich im allgemeinen entsprechend der vorstehend genannten Änderung im Neigungswinkel δ.
- Es wurde vorstehend beschrieben, daß eine Anzeige, die Bilder mit hohem Kontrast bereitstellt, verwirklicht werden kann, indem eine Flüssigkristallvorrichtung verwendet wird, die einheitliche C1-Ausrichtung einsetzt unter Erfüllen der vorstehend genannten Bedingungen (I), (II) und (III). Es wurde allerdings gefun den, daß eine solche Flüssigkristallvorrichtung, die die Bedingungen erfüllt, in einigen Fällen eine bemerkenswert lange Remmanenzzeit aufweist, so daß ein vorhergehendes Bildmuster 10 s lang oder länger erkannt werden kann. Dieses Phänomen tritt besonders verstärkt auf bei einer Temperatur unterhalb der Raumtemperatur. Der Mechanismus der Remmanenz oder des Nachbildes wurde bisher nicht geklärt, kann aber den folgenden Phänomenen zugeschrieben werden.
- In dem Fall, in dem eine Flüssigkristallvorrichtung, die einen chiralen, smektischen Flüssigkristall verwendet, tatsächlich als Anzeigefeld verwendet wird, werden isolierende Filme gebildet, die einen Ausrichtungsfilm aus zum Beispiel Polyimid und einen isolierenden Film zur Verhinderung von Kurzschlüssen einschließen, die zwischen der Flüssigkristallschicht und den Matrixelektroden angeordnet sind, die auf einem Paar Träger gebildet wurden. Wegen solcher isolierender Filme wird, wenn der Flüssigkristall mit einer Spannung der einer Polarität beaufschlagt wird, um von einem ersten optisch stabilen Zustand (zum Beispiel einem weißen Anzeigezustand) in einen zweiten optisch stabilen Zustand (zum Beispiel einem schwarzen Anzeigezustand) umzuschalten, und dann die Spannung der einen Polarität entfernt wird, die ferroelektrische Flüssigkristallschicht mit einem umgekehrten elektrischen Feld Vrev der entgegengesetzten Polarität beaufschlagt. Das umgekehrte elektrische Feld Vrev verursacht die zwei folgenden Phänomene, die zu der Remmanenz während der Anzeige führen. (Die Erzeugung des vorstehend genannten, umgekehrten elektnsche Feldes wurde berichtet in "Switching Characteristic of SSFLC" (Schalteigenschaften von SSFLC) von Akio Yoshida, "Preprint for Liquid Crystal Forum October 1987" (Vorausdruck für das Flüssigkristallforum Oktober 1987), Seite 142 bis 143).
- In einer chiralen, smektischen Flüssigkristallanzeige werden im allgemeinen winzige Erhebungen an Bildpunkten gebildet, die Abstandshalterperlen zum Aufrechterhalten des Zellenspaltes, stufenförmige Unterschiede zwischen Bildpunkten und stufenförmigen Unterschiede aufgrund von Metalldrähten zum Verringern des Elektrodenwiderstandes einschließen. An solchen Erhebungen an einem Bildpunkt verbleiben winzige Regionen, die keine vollständige Umkehr verursachen, und in der engeren Umgebung dieser winzigen Regionen ist in einigen Fällen das Umschalten zum Beispiel von weiß auf schwarz verzögert im Vergleich zu den anderen Regionen, die frei von solchen Erhebungen sind, wodurch eine zeitliche Verzögerung verursacht wird, bevor der stabile Zustand erreicht wird, was wahrscheinlich einer Zeit zum Abklingen des erzeugten, umgekehrten elektrischen Feldes zugeschrieben werden kann.
- Verglichen mit einem Bildpunkt, der ununterbrochen in einem Anzeigezustand verharrt, ist ein Bildpunkt sofort nach dem Umschalten von einem anderem Anzeigezustand in diesen einen Anzeigezustand begleitet von einer geringfügigen Abweichung der mittleren Flüssigkristallmolekülposition zur Normalen auf die Flüssigkristallmolekularschicht, das heißt, von einem geringfügig kleineren scheinbaren Verdrillungswinkel. Dies wird als eine Verzögerungszeit festgestellt, bis ein stabiler optischer Pegel erreicht wird, wenn das optische Ansprechen überwacht wird. Es wird angenommen, daß auch diese Verzögerungszeit der Zeit zum Abklingen des umgekehrten elektrischen Feldes zuzuschreiben ist.
- Aufgrund dieser zwei vorstehend genannter Phänomene wird ein Bildpunkt gleich nach dem Umschalten von zum Beispiel weiß auf schwarz dazu gebracht, einen geringfügig anderen Helligkeitspegel zu besitzen im Vergleich zu einem Bildpunkt, der bereits seit langer Zeit im schwarzen Zustand verharrt. Das heißt, der Bildpunkt wird zuerst als etwas blasser schwarz erkannt, und es wird dann erkannt, daß er mit der Zeit einen einheitlichen schwarzen Pegel aufweist. In einigen Fällen kann die Remmanenz für mehrere bis mehrere zig Sekunden lang beobachtet werden.
- Diese Phänomene treten deutlicher auf in einem Bereich mit niedrigerer Temperatur, der eine längere Zeit zum Abklingen des erzeugten, umgekehrten elektrischen Feldes erfordert.
- Ms Ergebnis weiterer Untersuchungen im Rahmen der Erfindung und Experimenten zur Lösung des Problems der Remanez, die immer noch bei niedrigen Temperaturen in einer Flüssigkristallvorrichtung auftritt, die die vorstehend genannten Bedingungen (I), (II) und (III) erfüllt, wurde das Vorhandensein einer Korrelation mit dem Schichtneigungswinkel einer Flüssigkristallzusammensetzung festgestellt. So wurde festgestellt, daß es möglich ist, bei angemessener Auswahl einer Flüssigkristallzusammensetzung abhängig von der Temperaturabhängigkeit der Schichtneigung eine Flüssigkristallvorrichtung aufzubauen, die frei von Verschlechterung der Remmanenz bei niedrigen Temperaturen ist und nur von einer geringen Temperaturabhängigkeit der Ansteuerbedingungen begleitet wird.
- Genauer gesagt, kann eine Flüssigkristallvorrichtung mit geringer Remmanenz und verbesserten Anzeigeeigenschaften bei niedrigen Temperaturen verwirklicht werden, indem eine Flüssigkristallzusammensetzung verwendet wird, die einen Schichtneigungswinkel δ in smektischer Phase zeigt, der bei Temperaturabsenkung ansteigt und dann unter einer bestimmten mittleren Temperatur bei weiterer Temperaturabsenkung abfällt im Vergleich zu einer Flüssigkristallvorrichtung, die eine Flüssigkristallzusammensetzung verwendet, die keine solche Temperaturcharakteristik aufweist,
- Der Schichtneigungswinkel δ ist im allgemeinen 0 bei der Phasenübergangstemperatur des Überganges SmA T SmC* und wächst an bei weiterer Temperaturabsenkung. Ein größerer Schichtneigungswinkel δ stellt eine kleinere Netzkomponente des Direktors der spontanen Polarisation in Richtung einer Normalen auf die Träger bereit und ergibt deshalb eine Verringerung der Wechselwirkung mit einem externen elektrischen Feld, was so die Schaltgeschwindigkeit nachteilig beeinflußt und zu einer im allgemeinen scmechteren Ansteuercharakteristik führt, wie zum Beispiel Fluktuation eines Moleküls auf einem Kegel unter Anlegen einer nichtselektiven Signalwellenform (Wechselspannungssignale mit kleiner Amplitude unterhalb des Schwellenwertes) während des tatsächlichen Ansteuerns. Wenn ein Flüssigkristallzusammensetzung einen Schichtneigungswinkel δ zeigt, der mit Temperaturabsenkung kleiner wird auf der Seite der niedrigen Temperaturen, bei denen der Remmanenzgrad und die Temperaturabhängigkeit der Ansprechgeschwindigkeit dazu neigt, groß zu sein, kann die Flüssigkristallzusammensetzung bemerkenswerte Verbesserungen in Bezug auf die Remmanenz und die Temperaturabhängigkeit der Ansprechgeschwindigkeit bei niedrigen Temperaturen bereitstellen im Vergleich zu einer konventionellen Flüssigkristallzusammensetzung, die ein monotones Anwachsen des Neigungswinkels mit dem Ansteigen der Temperatur zeigt.
- Eine bevorzugte Ausführungsform der Flüssigkristallvorrichtung wird nun unter Bezug auf Fig. 23 beschrieben, die eine schematische Schnittansicht der Vorrichtung darstellt. Unter Bezug auf Fig. 23 schließt die Vorrichtung ein Paar Träger (Glasplatten) 11a und 11b ein, die jeweils mit transparenten Elektroden 12a und 12b aus In&sub2;O&sub3;, ITO (Indium-Zinn-Oxid) und dergleichen beschichtet sind, dann jeweils mit 200 bis 3000 Å dicken, isolierenden Filmen 13a und 13b aus SiO&sub2;, TiO&sub2;, Ta&sub2;O&sub5; und dergleichen beschichtet sind und weiter mit 50 bis 1000 Å dikken Polyimidausrichtungsfilmen 14a und 14b beschichtet sind, die zum Beispiel durch Aufbringen und Tempern einer Polyamsäure gebildet werden, die durch die folgende Formel dargestellt ist:
- worin n eine Zahl von mindestens 3 darstellt, was ein zahlenmittleres Molekulargewicht von 10&sup4; bis 10&sup6; bereitstellt, gemessen durch Gelpermeationschromatografie entsprechend dem Standardpolystyrol. Die Ausrichtungsfilme 14a und 14b werden jeweils mit uniaxialen Ausrichtungsachsen durch Reiben in Richtungen (dargestellt durch die Pfeile A in Fig. 23) bereitgestellt, die im allgemeinen parallel zueinander sind und in dieselbe Richtung weisen, die sich aber unter einem Winkel von 0 bis 20º im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn schneiden. Die Richtung im Uhrzeigersinn (oder gegen den Uhrzeigersinn) des Schnittwinkels wird hierbei bestimmt durch die Drehrichtung der Ausrichtungsachse, die dem oberen Ausrichtungsfilm 14a gegeben wurde, von der Ausrichtungsachse weg, die dem unteren Ausrichtungsfilm 14b gegeben wurde, gesehen vom oberen Träger 11a aus.
- Zwischen den Trägern 11a und 11b ist ein Flüssigkristall 15 mit chiraler, smektischer C-Phase eingebracht, und der Abstand zwischen den Trägern 11a und 11b ist auf einen Wert festgesetzt (zum Beispiel 0,1 bis 3 um), der ausreichend klein ist, um die Bildung einer helikalen Struktur des Flüssigkristalls 15 mit der chiralen, smektischen C-Phase zu unterdrücken, wodurch sich bistabile Ausrich tungszustände des Flüssigkristalls 15 ergeben. Der kleine Abstand wird durch Abstandsperlen 16 aus zum Beispiel Siliciumdioxid oder Aluminiumoxid aufrechterhalten, die zwischen den Trägern verteilt sind. Die so gebildete Zellenstruktur ist zwischen einem Paar Polarisatoren 17a und 17b eingeschlossen, um eine Flüssigkristallvorrichtung bereitzustellen.
- Ein Anzeigegerät vom einfachen Matrixtyp, das eine Flüssigkristallvorrichtung verwendet, die einen ferroelektrische Flüssigkristall umfaßt, der zwischen einem Paar Träger eingebracht ist, wie es vorstehen beschrieben ist, kann angesteuert werden durch Ansteuerverfahren, wie sie zum Beispiel offenbart sind in JP-A 59- 193426, JP-A 59-193427, JP-A 60-156046 und JP-A 60-156047.
- Fig. 6 ist ein Wellenformdiagramm, das einen Beispielsatz von Ansteuerwellenformen zeigt, die in einem solchen Ansteuerverfahren verwendet werden. Fig. 7 ist eine Draufsicht, die eine Elektrodenmatrix darstellt, die in einem ferroelektrischen Flüssigkristallfeld 71 vom einfachen Matrixtyp eingesetzt wird. Das Flüssigkristallfeld 71, das in Fig. 7 dargestellt ist, schließt Abstastelektroden 72 und Datenelektroden 73 ein, die einander schneiden, so daß sie an jedem Schnittpunkt zusammen mit einem ferroelektrischen Flüssigkristall, der zwischen den Abtastelektroden 72 und den Datenelektroden 73 eingebracht ist, einen Bildpunkt bilden. Figg. 20A und 20B veranschaulichen einen anderen Beispielsatz von Ansteuerspannungswellenformen.
- Unter Bezug auf Fig. 20A wird bei SS ein auswählende Abtastsignalwellenform dargestellt, die an eine ausgewählte Abtastleitung angelegt wird, bei SN eine nicht auswählende Abtastsignalwellenform, die an eine nicht ausgewählte Abtastleitung angelegt ist, bei Is ist ein auswählende Datenleitungswellenform (die einen schwarzen Anzeigezustand bereitstellt) dargestellt, die an eine ausgewählte Datenleitung angelegt wird, und bei IN ist eine nicht auswählende Datensignalwellenform dargestellt, die an eine nicht ausgewählte Datenleitung angelegt ist. Weiter sind bei (IS-SS) und (IN-SS) in der Zeichnung Spannungswellenformen dargestellt, die an Bildpunkte an einer ausgewählten Abtastleitung angelegt sind, wodurch ein Bildpunkt, der mit der Spannung (IS-SS) beaufschlagt wird, einen schwarzen Anzeigezustand annimmt und ein Bildpunkt, der mit der Spannung (IN-SS) beaufschlagt wird, einen weißen Anzeigezustand annimmt. Fig. 20B zeigt einen zeitlich aufeinanderfolgenden Wellenformsatz, der verwendet wird zu Bereitstellung eines Anzeigezustandes, wie er in Fig. 21 dargestellt ist.
- In der Ansteuerausführungsform, die in Figg. 20A und 20B dargestellt ist, entspricht die minimale Zeitdauer Δt einer Spannung einer einzelnen Polarität, die auf einer ausgewählten Abtastleitung an einen Bildpunkt angelegt wird, der Zeitdauer einer Schreibphase t&sub2;, und die Zeitdauer einer Einzeilenlöschphase t&sub1; ist auf 2Δt festgelegt.
- Die Parameter VS, VI und Δt in den Ansteuerwellenformen, die in Figg. 20A und 20B dargestellt sind, werden bestimmt abhängig von den Schalteigenschaften eines verwendeten, ferroelektrischen Flüssigkristallmaterials.
- Fig. 22 zeigt eine V-T-Charakteristik, das heißt, eine Anderung der Durchlässigkeit T, wenn eine Ansteuerspannung, die durch (VS+VI) bezeichnet ist, geändert wird, während ein Vorspannungsverhältnis, wie es im folgenden erwähnt ist, konstant gehalten wird. In dieser Ausführungsform sind die Parameter auf konstante Werte von Δt = 50 us und ein Vorspannungsverhältnis VI/(VI+VS) = 1/3 festgelegt. Auf der rechten Seite von Fig. 22 ist ein Ergebnis dargestellt, wenn die Spannung (IN-SS), die in Fig. 20 dargestellt ist, an einen betrachteten Bildpunkt angelegt ist, und auf der linken Seite von Fig. 22 ist das Ergebnis darge stellt, wenn die Spannung (IS-SS) an einen betrachteten Bildpunkt angelegt ist, während jeweils die Spannung (VS+VI) angehoben wird. Aufbeiden Seiten der Abszisse wird der Absolutwert der Spannung (VS+VI) getrennt angezeigt. Hierin bedeutet eine Spannung V&sub1; den absoluten Wert von (VS+VI), der erforderlich ist, um vom weißen Zustand in den schwarzen Zustand umzuschalten, indem ein Spannungssignal VB² angelegt wird, das in Fig. 20A dargestellt ist, bedeutet eine Spannung V&sub2; den absoluten Wert von (VS+VI), der erforderlich ist, um einen schwarzen Zustandes in einen weißen Zustand umzuschalten (zurückzusetzen), indem eine Spannung VR an (IN-SS) angelegt wird, und eine Spannung V&sub3; ist der Wert von VS+VI), unterhalb dem ein betrachteter Bildpunkt, der auf weiß eingestellt ist, unerwartet in einen schwarzen Zustand umgeschaltet wird, indem eine Spannung VB' bei (IN-SS) in Fig. 20A angelegt wird. In diesem Fall gilt die Beziehung
- V&sub2; < V&sub1; < V&sub3;.
- Die Spannung V&sub1; kann als Schwellenspannung bei der tatsächlichen Ansteuerung und die Spannung V&sub3; kann als Übersprechspannung bezeichnet werden. Eine solche Übersprechspannung V&sub3; ist im allgemeinen bei der tatsächlichen Matrixansteuerung einer ferroelektrischen Flüssigkristallvorrichtung anwesend. Bei der tatsächlichen Ansteuerung stellt ΔV = (V&sub3;-V&sub1;) einen Bereich VS+VI bereit, der eine Matrixansteuerung erlaubt und als (Ansteuer-)spannungsspielraum bezeichnet werden kann, der bevorzugt groß genug ist. Es ist natürlich möglich, den Wert von V&sub3; und damit den Wert ΔV (= V&sub3;-V&sub1;) durch Erhöhen des Vorspannungsverhältnisses zu vergrößern (das heißt, indem man das Vorspannungsverhältnis dem Einheitswert annähert). Allerdings entspricht ein großes Vorspannungsverhältnis einer großen Amplitude des Datensignals und führt zu einem Anwachsen des Flackerns und zu einem niedrigeren Kontrast, was unerwünscht ist im Hinblick auf die Bildqualität Gemäß den Untersuchungen im Rahmen der Erfindung war ein Vorspannungsverhältnis von etwa 1/3 bis 1/4 praktisch verwertbar. Auf der anderen Seite hängt, wenn das Vorspannungsverhältnis festgelegt ist, der Spannungsspielraum ΔV stark von den Schalteigenschaften eines verwendeten Flüssigkristallmaterials ab, und es ist nicht erforderlich, darauf hinzuweisen, daß ein Flüssigkristallmaterial, das ein großes ΔV bereitstellt, sehr vorteilhaft für die Matrixansteuerung ist.
- Die obere und die untere Grenze für das Anlegen von Spannungen und der Unterschied dazwischen (Ansteuerspannungsspielraum ΔV), durch den bei konstanter Temperatur ausgewählte Bildpunkte auf die zwei Zustände "schwarz" und "weiß" eingestellt werden können und nicht ausgewählte Bildpunkte die bereits eingestellten Zustände "schwarz" und "weiß" beibehalten können, wie vorstehen beschrieben wurde, schwanken abhängig von einem speziellen verwendeten Flüssigkristallmaterial und stellen eine intrinsische Eigenschaft desselben dar. Weiter wird der Ansteuerspielraum verschoben gemäß einer Veränderung der Umgebungstemperatur, so daß optimale Ansteuerspannungen in einem tatsächlichen Anzeigegerät gemäß einem verwendeten Flüssigkristallmaterial und einer Umgebungstemperatur eingestellt werden sollten.
- Bei der praktischen Verwendung allerdings wachsen, wenn die Bildfläche des Matrixanzeigegerätes vergrößert wird, die Unterschiede der Umgebungsbedingungen (wie zum Beispiel der Temperatur und des Zellenspaltes zwischen einander gegenüberliegenden Elektroden) naturgemäß an, so daß es unmöglich wird, eine gute Bildqualität über die gesamte Anzeigefläche unter Verwendung eines Flüssigkristallmaterials mit kleinem Ansteuerspannungsspielraum zu erhalten.
- Die Werte des Kegelwinkels Θ, des Neigungswinkels δ der Flüssigkristallschicht, des Vorverdrillungswinkel α und des scheinbaren Verdrillungswinkel θa, auf die sich hier bezogen wird, beruhen auf Werten, die gemäß den folgenden Verfahren gemessen werden.
- Eine FLC-Vorrichtung (ferroelektrische Flüssigkristallvorrichtung) wurde zwischen im rechten Winkel gekreuzten Nicol'schen Polarisatoren eingeschlossen und horizontal relativ zu den Polarisatoren unter Anlegen einer Wechselspannung von ±30 V bis ±50 V und 100 Hz zwischen oberem und unterem Träger der Vorrichtung gedreht, während die Durchlässigkeit durch die Vorrichtung mit einem Fotomultiplier (erhältlich von Hamamatsu Photonics K.K.) gemessen wurde, um eine erste Extinktionsposition (eine Position, die die niedrigste Durchlässigkeit bereitstellt) und eine zweite Extinktionsposition zu finden. Der Kegelwinkel Θ wurde gemessen als Hälfte des Winkels zwischen der ersten und der zweiten Extinktionsposition. Messung des scheinbaren Verdrillungswinkels θa Eine FLC-Vorrichtung, die zwischen im rechten Winkel gekreuzten Nicol'schen Polarisatoren angeordnet war, wurde mit einem Einzelimpuls einer Polarität beaufschlagt, der die Schwellenspannung des ferroelektrischen Flüssigkristalls überschritt, und dann ohne elektrisches Feld horizontal relativ zu den Polarisatoren gedreht, um eine erste Extinktionsposition zu finden. Dann wurde die FLC- Vorrichtung mit einem Einzelimpuls der entgegengesetzten Polarität beaufschlagt, der die Schwellenspannung des ferroelektrischen Flüssigkristalls überschritt, und dann ohne elektrisches Feld relativ zu den Polarisatoren gedreht, um eine zweite Extinktionsposition zu finden. Ein scheinbarer Verdrillungswinkel θa wurde gemessen als Hälfte des Winkels zwischen der ersten und der zweiten Extinktionsposition.
- Das verwendete Verfahren ähnelte grundsätzlich dem Verfahren, das von Clark und Lagerwall (Japanese Display '86, 30. Sept. bis 2 Okt.1986, Seite 456 bis 458) verwendet wurde, oder dem Verfahren von Ohuchi et al. (J.J.A.P., 27(5) (1988), Seite 725 bis 728). Die Messung wurde durchgeführt unter Verwendung einer drehbaren Röntgendiffraktrometrievorrichtung vom Kathodentyp (erhältlich von MAC Science), und es wurden 80 um dicke Deckgläser (erhältlich von Corning Glass Works) als Träger verwendet, um die Röntgenabsorption durch die Glasträger der Flüssigkristallzellen zu minimieren.
- Die Messung wurden durchgeführt gemäß dem Kristallrotationsverfahren, wie es in Jpn. J. Appl. Phys., Band 19 (1980), Nr.10, Kurzmitteilung 2013, beschrieben ist.
- Insbesondere wurde ein Paar Träger, das in parallelen, aber entgegengesetzten Richtungen gerieben worden war, aufeinander aufgebracht, so daß es eine Zelle mit einem Zellenspalt von 20 um bildete, der dann mit einer Flüssigkristallmischung gefüllt wurde, die eine SmA-Phase im Temperaturbereich von 10 bis 55ºC annahm und erhalten wurde, indem 80 Gew.-% eines ferroelektrischen Flüssigkristalls ("CS-1014", hergestellt von Chisso K.K.) mit 20 Gew.-% einer Verbindung gemischt wurden, die durch die folgende Formel dargestellt ist:
- Zur Messung wurde die Flüssigkristallzelle in einer Ebene senkrecht zum Trägerpaar und unter Einschluß der Ausrichtungsbehandlungsachse gedreht, und während der Drehung wurde die Zelle mit einen Helium-Neon-Laserstrahl beleuchtet, der eine Polarisationsebene hatte, die einen Winkel von 45º mit der Rotationsebene in einer Richtung normal zur Rotationsebene einschloß, wodurch die Intensität des durchgelassenen Lichtes mit einer Fotodiode von der entgegengesetzten Seite durch einen Polarisator hindurch gemessen wurde, der eine Transmissionsachse parallel zu Polarisationebene aufwies.
- Ein Winkel φx zwischen der Normalen auf die Zelle und der Richtung des einfallenden Strahles zur Bereitstellung des Zentralpunktes einer Familie von Hyperbolischen Kurven in der so erhaltenden Interferenzfigur wurde in die folgende Gleichung eingesetzt, um einen Vorverdrillungswinkel α&sub0; zu finden:
- worin no den Brechungsindex des ordentlichen Strahles bedeutet und ne den Brechungsindex des außerordentlichen Strahles bedeutet.
- Im folgenden wird die Erfindung genauer unter Bezug auf Beispiele beschrieben, auf die die Erfindung zu begrenzen aber nicht beabsichtigt ist. In den Beispielen bedeuten alle "Teile", die zur Beschreibung der Zusammensetzungen verwendet werden, "Gewichtsteile".
- Die folgenden Flüssigkristallzusammensetzungen 1-B und 1-A wurden hergestellt.
- Die Phasenübergangstemperaturen (ºC) der so erhaltenen Flüssigkristallzusammensetzungen 1-A und 1-B sind jeweils in der folgenden Tabelle 1 dargestellt. Tabelle 1 Phasenübergangstemperatur (ºC)
- Die Kegelwinkel Θ der Zusammensetzungen, die bei verschiedenen Temperaturen gemäß im Verfahren gemessen wurden, das im folgenden beschrieben wird, sind im folgenden und in Fig. 12 dargestellt. Tabelle 2 Kegelwinkel Θ (º)
- Dann wurden die jeweiligen Zusammensetzungen zur Herstellung von Flüssigkristallvorrichtungen wie folgt verwendet.
- Zwei 0,7 mm dicke Glasplatten wurden bereitgestellt und jeweils mit einem ITO- Film beschichtet, um eine Elektrode zum Anlegen einer Spannung zu bilden, und dieser Film wurde dann weiter mit einer isolierenden Schicht aus durch Dampfabscheidung aufgebrachtes SiO&sub2; beschichtet. Die isolierende Schicht wurde weiter mit einer 0,2%igen Isopropylalkohollösung eines Silankupplungsmittels ("KBH-602", erhältlich von Shin Etsu Kagaku K.K.) durch Rotationsbeschichtung bei 2000 U/min 15 s lang beschichtet, worauf bei 120ºC 20 min lang getrocknet wurde. Die so behandelte Glasplatte wurde weiter mit einer 1,5%igen Lösung eines Polyimidharzvorläufers (SP-510, erhältlich von Toray K.K.) in Dimethylacetamid mit Hilfe einer Rotationsbeschichtungsvorrichtung bei 2000 U/min 15 s lang beschichtet. Danach wurde der Beschichtungsfilm in der Wärme bei 300ºC 60 min lang gehärtet, wodurch ein etwa 250 Å dicker Film erhalten wurde.
- Der Beschichtungsfilm wurde mit einem aus Acetatfasern gewebten Tuch geneben. Dann wurden die zwei so behandelten Glasplatten mit Isopropylalkohol gewaschen. Nachdem Siliciumdioxidperlen mit einer mittleren Teilchengröße von 2,0 um auf einer der Glasplatten verteilt worden waren, wurden die zwei Glasplatten mit einem klebenden Dichtmittel ("Lixon Bond", erhältlich von Chisso K.K.) so aufeinander aufgeklebt, daß ihre geriebenen Richtungen parallel zuemander waren, und 60 min lang auf 100ºC erwärmt, wodurch eine leere Zelle gebildet wurde. Es wurde gefunden, daß der Zellenspalt etwa 2,0 um betrug, wie mit einem Berek-Kompensator gemessen wurde.
- Dann wurde jede der gemäß vorstehender Beschreibung hergestellten Flüssigkristallzusammensetzungen 1-A und 1-B zu einer isotropen Flüssigkeit erhitzt und in die gemäß vorstehender Beschreibung hergestellte Zelle unter Vakuum eingespritzt und nach luftdichtem Abdichten mit einer Geschwindigkeit von 20º C/h allmählich auf 25ºC abgekühlt, wodurch eine ferroelektrische Flüssigkristallvorrichtung hergestellt wurde.
- Die zwei so hergestellten, ferroelektrischen Flüssigkristallvorrichtungen wurden jeweils der Messung einer Ansprechzeit unterworfen, indem eine von Spitze zu Spitze gemessene Spannung Vpp von 20 Vss angelegt wurde, um eine Zeit te/ec vom Zeitpunkt des Anlegens der Spannung bis zum Peak des Umkehrstroms (Stromansprechzeit, die im allgemeinen der optischen Ansprechzeit entspricht) zu messen. Die Ergebnisse sind im folgenden dargestellt. Tabelle 3 Ansprecheigenschaften
- Der Temperaturfaktor f10/40 bedeutet ein Verhältnis von (Ansprechzeit bei 10ºC)/(Ansprechzeit bei 40ºC).
- Aus den vorstehend genannten Ergebnissen geht klar hervor, daß die Flüssigkristallzusammensetzung 1-A mit einem Maximum des Kegelwinkels Θ bei Temperaturänderung eine eindeutig kleinere Temperaturabhängigkeit der Ansprechgeschwindigkeit zeigte als die Grundzusammensetzung 1-B, die nicht ein solches Maximum des Kegelwinkels Θ zeigte.
- Die Zusammensetzungen 2-A, 2-B und 3-A bis 3-E mit verschiedenen Kegelwinkeleigenschaften wurden hergestellt, indem die Verbindungen eingemischt wurden, die in der folgenden Tabelle A aufgeführt sind, worin R&sub1; bis R&sub1;&sub2; jeweils eine n-Alkylgruppe bedeuten, die in der Lage ist, verschiedene Mengen von Kohlenstoffatomen zu haben, und die Zahlen, die durch "/" verbunden sind, ein Paar Angaben über Mengen von Kohlenstoffatomen darstellen, die in einer Verbindung enthalten sind. Zum Beispiel steht 8/10 (für R&sub1;/R&sub2;), das in der Spalte der Zusammensetzung 2-A erscheint und zum Aufbau der Zusammensetzung 2-A verwendet wird, für folgende Verbindung: Tabelle A Fortsetzung Tabelle A (Fortsetzung)
- Die Flüssigkristallzusammensetzung 2-A zeigte die Phasenübergangstemperaturen (TPT) und eine spontane Polarisation bei 30ºC (Ps (30ºC)), die im folgenden angegebensind. Tabelle 4
- Die Zusammensetzung 2-A zeigte eine Temperaturabhängigkeit des Kegelwinkels Θ, wie sie im folgenden und in Fig. 13 dargestellt ist. Tabelle 5 Kegelwinkel (º)
- Eine ferroelektrische Flüssigkristallzusammensetzung, die hergestellt wurde unter Verwendung der Zusammensetzung 2-A und ansonsten in der gleichen Weise wie in Beispiel 1, zeigte die folgenden Ansprecheigenschaften. Tabelle 6
- Die Flüssigkristallzusammensetzung 2-B zeigte die Phasenübergangstemperaturen (TPT) und eine spontane Polarisation bei 30ºC (Ps (30ºC)), die im folgenden angegeben sind. Tabelle 7
- Die Zusammensetzung 2-B zeigte eine Temperaturabhängigkeit des Kegelwinkels e, wie sie im folgenden und in Fig. 13 dargestellt ist. Tabelle 8 Kegelwinkel (º)
- Eine ferroelektrische Flüssigkristallzusammensetzung, die hergestellt wurde unter Verwendung der Zusammensetzung 2-B und ansonsten in der gleichen Weise wie in Beispiel 1, zeigte die folgenden Ansprecheigenschaften. Tabelle 9
- Wie aus dem Vergleich von Beispiel 2 und Vergleichsbeispiel 2 hervorgeht, zeigte die Flüssigkristallzusammensetzung 2-A, die eine mittlere Temperatur im Hinblick auf den Kegelwinkel Θ zeigte, eine bemerkenswert kleinere Temperaturabhängigkeit der Ansprechgeschwindigkeit als die Flüssigkristallzusammensetzung 2-B, die keine solche mittlere Temperatur zeigte.
- Die vorstehend genannten Flüssigkristallzusammensetzungen 3-A, 3-B und 3-C zeigten die folgenden Phasenübergangstemperaturen (TPT) und spontanen Polarisationen bei 30ºC (Ps (30ºC)). Tabelle 10
- Die Zusammensetzungen 3-A, 3-B und 3-C zeigten eine Temperaturabhängigkeit des Kegelwinkels Θ, wie sie im folgenden und in Fig. 14 dargestellt ist. Tabelle 11 Kegelwinkel (º)
- Ferroelektrische Flüssigkristallzusammensetzungen, die hergestellt wurden un ter Verwendung der Zusammensetzungen 3-A, 3-B und 3-C und ansonsten in der gleichen Weise wie in Beispiel 1, zeigten die folgenden Ansprecheigenschaften. Tabelle 12
- Die vorstehend genannten Flüssigkristallzusammensetzungen 3-D und 3-E zeigten die folgenden Phasenübergangstemperaturen (TPT) und spontanen Polarisationen bei 30ºC (Ps (30ºC)). Tabelle 13
- Die Zusammensetzungen 3-D und 3-E zeigten eine Temperaturabhängigkeit des Kegelwinkels Θ, wie sie im folgenden und in Fig. 15 dargestellt ist. Tabelle 14 Kegelwinkel (º)
- Ferroelektrische Flüssigkristallzusammensetzungen, die hergestellt wurde unter Verwendung der Zusammensetzungen 3-D und 3-E und ansonsten in der gleichen Weise wie in Beispiel 1, zeigten die folgenden Ansprecheigenschaften. Tabelle 15
- Wie aus dem Vergleich des vorstehend genannten Beispiels 3 und des vorstehend genannten Vergleichsbeispiels 3 hervorgeht, zeigten die Flüssigkristallzusammensetzungen 3-A, 3-B und 3-C, die eine mittlere Temperatur im Hinblick auf den Kegelwinkel Θ zeigten, eine bemerkenswert kleinere Temperaturabhängigkeit der Ansprechgeschwindigkeit als die Flüssigkristallzusammensetzungen 3-D und 3-E, die keine solche mittlere Temperatur zeigten.
- Weiter geht aus Beispiel 3 hervor, daß die Zusammensetzungen 3-A und 3-B mit den mittleren Temperaturen, die einen maximalen Kegelwinkel bei höheren Temperaturen ergeben, eine kleinere Temperaturabhängigkeit zeigten, als die Zusammensetzung 3-C mit einer niedrigeren mittleren Temperatur.
- Die Flüssigkristallzusammensetzung 2-A, die eine mittlere Temperatur (die einen maximalen Kegelwinkel ergibt) bei etwa 35ºC zeigt, und die Flüssigkristallzusammensetzung 2-B, die eine mittlere Temperatur bei unter 10ºC zeigt, wurden in Gewichtsverhältnissen gemischt, die in der folgenden Tabelle 16 dargestellt sind, um Flüssigkristallzusammensetzungen 4-AB-1 und 4-AB-2 herzustellen. Tabelle 16
- Die Flüssigkristallzusammensetzungen 4-AB-1 und 4-AB-2 zeigten die folgenden Phasenübergangstemperaturen (TPT) und spontanen Polarisationen bei 30ºC (Ps (30ºC)). Tabelle 17
- Die Zusammensetzungen 4-AB-1 und 4-AB-2 zeigten eine Temperaturabhängigkeit des Kegelwinkels Θ, wie sie im folgenden und in Fig. 16 dargestellt ist (dargestellt gemeinsam mit den Zusammensetzungen 2-A und 2-B). Tabelle 18 Kegelwinkel (º)
- Ferroelektrische Flüssigkristallzusammensetzungen, die hergestellt wurde unter Verwendung der Zusammensetzungen 4-AB-1 und 4-AB-2 und ansonsten in der gleichen Weise wie in Beispiel 1, zeigten die folgenden Ansprecheigenschaften (dargestellt gemeinsam mit den Ergebnissen, die von den Zusammensetzungen 2-A und 2-B erhalten wurden, die in Beispiel 2 beschrieben wurden). Tabelle 19
- Wie aus den vorstehend beschriebenen Ergebnissen hervorgeht, wird eine Flüssigkristallzusammensetzung mit einem temperaturabhängigen Maximum des Kegelwinkels hergestellt, indem eine Flüssigkristallzusammensetzung 2-B, die kein Maximum des Kegelwinkels besitzt (die also einen mit dem Absinken der Temperatur monoton kleiner werdenden Kegelwinkel besitzt), mit einer Flüssigkristallzusammensetzung 2-A, die ein solches Maximum des Kegelwinkels besitzt, gemischt wird. Ms Seiteneffekt der Mischung wurde der Temperatur(-abhängigkeits)faktor f10/40 in der Reihenfolge 4,10 T 3,73 T 3,10 T 2,57 verkleinert, was anzeigt, daß die Temperaturabhängigkeit der Ansprechgeschwindigkeit bemerkenswert abgemildert wurde.
- Weiter geht daraus hervor, daß, wenn die Zusammensetzung 4-AB-1, die eine Temperatur des maximalen Kegelwinkels von etwa 20ºC zeigte, und die Zusammensetzung 2-A, die eine Temperatur des maximalen Kegelwinkels von etwa 35ºC zeigte, verglichen werden, die Zusammensetzung 2-A, die eine höhere Temperatur des maximalen Kegelwinkels zeigte, eine kleinere Temperaturabhängigkeit der Ansprechgeschwindigkeit zeigte.
- Die optischen Ansprecheigenschaften der Flüssigkristallzusammensetzungen 2-A und 2-B, die in Beispiel 2 verwendet wurden, wurden untersucht unter Verwendung von Zellen, die in der folgenden Weise hergestellt wurden.
- Zwei Glasträger, die mit transparenten Elektroden versehen waren, wurden durch Sputtern mit einem Tantaloxidfilm beschichtet, und es wurde eine 1%ige Lösung von Polyamsäure ("LQ-1802", hergestellt von Hitachi Kasei K.K.) in NMP durch eine Rotationsvorrichtung aufgebracht und bei 270ºC 1 h lang getempert, wodurch ein Polyimidfilm gebildet wurde.
- Die zwei Träger wurden dann gerieben und dann aufeinander aufgebracht, wobei ein Spalt dazwischen von 1,2 bis 1,3 um verblieb, und zwar derart, daß ihre Reiberichtungen sich im wesentlichen die gleiche Richtung erstreckten, sich aber unter einem Schnittwinkel (wie er beschrieben wurde) von 10º schnitten, wodurch eine leere Zelle gebildet wurde.
- Die so hergestellten Zellen wurden mit den Flüssigkristallzusammensetzungen 2-A und 2-B, die jeweils im Zustand einer isotropen Flüssigkeit vorlagen, gefüllt und dann mit einer Geschwindigkeit von 20ºC/h abgekühlt, wodurch ferroelektrische Flüssigkristallzusammensetzungen gebildet wurden, die einen Vorverdrillungswinkel α: von 17º zeigten, wie es mit dem Kristallrotatiosverfahren gemessen wurde.
- Die so hergestellten, ferroelektrischen Flüssigkristallzusammensetzungen wurden jeweils angesteuert, indem der Satz von Ansteuerwellenformen, wie er in Figg. 21A und 21B dargestellt ist (Vorspannungsverhältrns = 1/3), angelegt wurde, um den Ansteuerspannungsspielraum ΔV (V&sub3;-V&sub1;) zu messen, während Δt so eingestellt wurde, daß galt: V&sub1; = 15 V. Die Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 20 und 21 dargestellt. Tabelle 20 Tabelle 21
- Weiter wurden die jeweiligen Vorrichtungen unter verschiedenen Temperaturen betrieben, während die Spannungen auf mittlere Werte (= VS+VI = (V&sub3;+V&sub1;)/2) innerhalb der Bereiche der Ansteuerspannungsspielräume bei 30ºC eingestellt wurden, um einen Ansteuertemperaturspielraum zu messen, das heißt, einen Temperaturbereich (Differenz), in dem die Ansteuerung möglich war. Die Ergebnisse waren die folgenden.
- Die Vorrichtungen zeigten Durchlässigkeiten (ausgedrückt als Durchlaß- Fotospannungen, wie sie mit einem Fotomultiplier gemessen wurden) bei weißen und schwarzen Pegeln und Kontraste (das heißt, das Verhältnis der Durchlässigkeiten bei weißen und schwarzen Pegeln), wie sie in der folgenden Tabelle 22 dargestellt sind. Tabelle 22
- Wie in der vorstehend genannten Tabelle dargestellt, zeigte die Vorrichtung, die die Zusammensetzung 2-A verwendete, einen Kontrastschwankungsfaktor (Verhältrns [maximaler Kontrast]/[minimaler Kontrast]) von 1,27, während die Vorrichtung, die die Zusammensetzung 2-B verwendete, einen Kontrastschwankungsfaktor von 2,97 aufwies.
- Wie aus den vorstehend genannten Ergebnissen hervorgeht, verursachte die Flüssigkristallvorrichtung, die die Flüssigkristallzusammensetzung verwendete, die einen maximalen Kegelwinkel mit der Temperaturänderung zeigte, keine Verringerung des Kontrastes bei tiefen Temperaturen, sondern stellte einen Kon trastschwankungsfaktor von 1,27 bereit, womit sie eine bemerkenswert verbesserte Temperaturabhängigkeitscharakteristik zeigte im Vergleich zu der Flüssigkristallvorrichtung, die die Flüssigkristallzusammensetzung 2-B verwendete. Weiter stellte die Flüssigkristallzusammensetzung 2-A einen entscheidend breiteren Ansteuerspannungsspielraum und einen entscheidend breiteren Ansteuertemperaturspielraum bereit als die Flüssigkristallzusammensetzung 2-B.
- Ferroelektrische Flüssigkristallvorrichtungen wurden hergestellt und untersucht im Bezug auf den Ansteuerspannungsspielraum ΔV in der gleichen Weise wie in Beispiel 5, mit der Ausnahme, daß die Flüssigkristallzusammensetzungen 3-A, 3- B und 3-C, die in Beispiel 3 verwendet wurden, anstelle der Flüssigkristallzusammensetzungen 2-A und 2-B verwendet wurden.
- Die so hergestellten Vorrichtungen zeigten die Ergebnisse, die in den folgenden Tabellen 23 bis 25 angegeben sind. Tabelle 23 Tabelle 24 Tabelle 25
- -Weiter zeigten die Vorrichtungen, die die Zusammensetzungen 3-A, 3-B und 3-C verwendeten, die folgenden Ansteuertemperaturspielräume bei 30ºC.
- Weiter zeigten die Vorrichtungen Durchlässigkeiten bei weißen und schwarzen Pegeln und Kontraste, die in der folgenden Tabelle 26 dargestellt sind. Tabelle 26
- So zeigten die Vorrichtungen, die die Zusammensetzungen 3-A, 3-B und 3-C verwendeten, Kontrastschwankungsfaktoren von 1,32, 1,50 beziehungsweise 2,62.
- Die Ergebnisse der Durchlässigkeiten in weißen und schwarzen Zuständen und die Kontrastverhältnisse, die in der vorstehend genannten Tabelle 26 dargestellt sind, sind auch in Fig. 17 (für Zusammensetzung 3-A), in Fig. 18 (3-B) beziehungsweise Fig. 19 (3-C) dargestellt.
- Wie aus den vorstehend genannten Ergebnissen hervorgeht, waren die Flüssigkristallvorrichtungen, die die Zusammensetzungen 3-A beziehungsweise 3-B verwendeten, die ein Maximum des Kegelwinkels bei Absenken der Temperatur zeigten, im wesentlichen frei von einer Verringerung des Kontrastes bei niedrigen Temperaturen und zeigten niedrige Kontrastschwankungsfaktoren von 1,32 und 1,50, wodurch sie eindeutig bessere Leistungen zeigten als die Vorrichtung, die die Zusammensetzung 3-C enthielt. Weiter wurden ein breiterer Ansteuerspannungsspielraum und ein breiterer Ansteuertemperaturspielraum bereitgestellt.
- Die Zusammensetzungen 5-A, 5-B, 6-A und 6-B mit unterschiedlichen Kegelwinkeleigenschaften wurden hergestellt, indem die Verbindungen eingemischt wurden, die in der folgenden Tabelle B aufgeführt sind, worin R&sub1; bis R&sub1;&sub2; jeweils eine n-Alkylgruppe bedeuten, die in der Lage ist, verschiedene Mengen von Kohlenstoffatomen zu haben, und die Zahlen, die durch "/" verbunden sind, ein Paar Wertangaben über Mengen von Kohlenstoffatomen darstellen, die in einer Verbindung enthalten sind, wobei zum Beispiel 8/10 für R&sub1;/R&sub2; folgende Verbindung darstellt: Tabelle B ...Fortsetzung Tabelle B (Fortsetzung)
- Die Flüssigkristallzusammensetzungen 5-A und 5-B zeigten die Phasenübergangstemperaturen (TPT) und spontanen Polarisationen bei 30ºC (Ps (30ºC)), die im folgenden angegeben sind. Tabelle 27
- Die Zusammensetzungen 5-A und 5-B zeigten eine Temperaturabhängigkeit des Kegelwinkels Θ, wie sie im folgenden dargestellt ist. Tabelle 28 Kegelwinkel (º)
- Ferroelektrische Flüssigkristallvorrichtungen wurden hergestellt und untersucht im Hinblick auf die Ansteuerspannungsspielräume ΔV in der gleichen Weise wie in Beispiel 5, mit der Ausnahme, daß die Flüssigkristallzusammensetzungen 5-A und 5-B verwendet wurden anstelle der Flüssigkristallzusammensetzungen 2-A und 2-B.
- Die so hergestellten Vorrichtungen zeigten die Ergebnisse, die in den folgenden Tabellen 29 und 30 angeführt sind. Tabelle 29 Tabelle 30
- Weiter zeigten die Vorrichtungen, die die Zusammensetzungen 5-A und 5-B verwendeten, die folgenden Ansteuertemperaturspielräume bei 30ºC.
- Weiter zeigten die Vorrichtungen Durchlässigkeiten bei weißen und schwarzen Pegeln und Kontraste, die in der folgenden Tabelle 31 dargestellt sind. Tabelle 31
- Wie vorstehend beschrieben, kann ein gutes Anzeigegerät bereit gestellt werden, indem die erfindungsgemäße Flüssigkristallvorrichtung mit einer Lichtquelle und einem Ansteuerschaltkreis kombiniert wird.
- Weiter stellt die erfindungsgemäße Flüssigkristallvorrichtung einen hohen Kontrast und eine verbesserte Remmanenzeigenschaft bei niedrigen Temperaturen bereit und weist eine gemäßigtere Temperaturabhängigkeit der Ansteuerbedingungen auf, wodurch ein Flüssigkristallanzeigegerät bereitgestellt wird, das in der Lage ist, eine ganz hervorragende Anzeige zu verwirklichen.
- Weiter ist die Flüssigkristallvorrichtung, die eine Flüssigkristallzusammensetzung enthält, die einen maximalen Kegelwinkel zeigt, frei von der Verringerung des Kontrastes bei niedrigen Temperaturen und wird nur von minimalen Kontrastschwankungen bei Temperaturänderung begleitet.
- Weiter ist es möglich geworden, eine Flüssigkristallvorrichtung bereitzustellen, die von minimalen Kontrastschwankungen begleitet ist, indem das Verhältnis von Θmax/Θmin auf unter 1,5 gedrückt wird.
- Weiter ist es möglich geworden, eine Flüssigkristallvorrichtung bereitzustellen, die einen großen Ansteuerspannungsspielraum und einen breiten Temperaturspielraum aufweist, was eine gute Matrixansteuerung über alle Bildpunkte erlaubt.
Claims (17)
1. Flüssigkristallzusammensetzung mit einem Temperaturbereich, in dem
die Zusammensetzung eine chirale, smektische C-Phase annimmt, wobei der
Temperaturbereich folgendes einschließt:
a) einen ersten Temperaturbereich, in dem die
Flüssigkristallzusammensetzung einen Kegelwinkel Θ in der chiralen, smektischen C-Phase zeigt, der bei
Temperaturabsenkung bis hinab auf eine mittlere Temperatur anwächst,
und
b) einen zweiten Temperaturbereich, der unter dem ersten
Temperaturbereich liegt, in dem die Flüssigkristallzusammensetzung diesen Kegelwinkel Θ
in der chiralen, smektischen C-Phase zeigt, der sich bei weiterer
Temperaturabsenkung unter die mittlere Temperatur verringert.
2. Flüssigkristallzusammensetzung nach Anspruch 1, worin die
Flüssigkristallzusammensetzung auch einen Temperaturbereich in einer smektischen
A-Phase aufweist und die mittlere Temperatur in einen Temperaturbereich
zwischen (Tc-10)ºC und 10ºC auftritt, wobei Tc eine
Phasenübergangstemperatur von der smektischen A-Phase zur chiralen, smektischen C-Phase
bezeichnet.
3. Flüssigkristallzusammensetzung nach Anspruch 1, worin die
Flüssigkristallzusammensetzung auch einen Temperaturbereich in einer smektischen
A-Phase aufweist und die mittlere Temperatur in einen Temperaturbereich
zwischen (Tc-10)ºC und 20ºC auftritt, wobei Tc eine Phasenübergangstempe
ratur von der smektischen A-Phase zur chiralen, smektischen C-Phase
bezeichnet.
4. Flüssigkristallzusammensetzung nach Anspruch 1, worin die
Flüssigkristallzusammensetzung auch einen Temperaturbereich in einer smektischen
A-Phase aufweist und die mittlere Temperatur in einen Temperaturbereich
zwischen (Tc-10)ºC und 30ºC auftritt, wobei Tc eine
Phasenübergangstemperatur von der smektischen A-Phase zur chiralen, smektischen C-Phase
bezeichnet.
5. Flüssigkristallzusammensetzung nach Anspruch 1, worin die
Zusammensetzung auch einen Temperaturbereich in der cholesterischen Phase
aufweist.
6. Flüssigkristallzusammensetzung nach Anspruch 1, worin die
Zusammensetzung auch einen Temperaturbereich in der cholesterischen Phase und in
der smektischen A-Phase aufweist.
7. Flüssigkristallvorrichtung, umfassend: ein Paar Träger und eine
Flüssigkristallzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, die zwischen
den Trägern eingebracht ist.
8. Vorrichtung nach Anspruch 7, worin wenigstens ein Träger des
Trägerpaars mit einer uniaxialen Ausrichtungsachse versehen ist.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, worin die uniaxiale Ausrichtungsachse
durch Reiben bereitgestellt wurde.
10. Vorrichtung nach Anspruch 7, worin das Paar Träger jeweils mit einer
uniaxialen Ausrichtungsachse versehen ist, in jeweiligen Richtungen, die
parallel zueinander und in die gleiche oder in einander entgegengesetzte
Richtungen weisen.
11. Vorrichtung nach Anspruch 10, worin die uniaxiale Ausrichtungsachse
durch Reiben bereitgestellt wurde.
12. Vorrichtung nach Anspruch 7, worin das Paar Träger jeweils mit einer
uniaxialen Ausrichtungsachse in jeweiligen Richtungen versehen ist, die
einander schneiden.
13. Vorrichtung nach Anspruch 12, worin die jeweiligen Richtungen einander
in einem Winkel von 2 bis 150 schneiden.
14. Vorrichtung nach Anspruch 13, worin die uniaxiale Ausrichtungsachse
durch Reiben bereitgestellt wurde.
15. Flüssigkristallvorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 14, worin die
Flüssigkristallzusammensetzung in einen Ausrichtungszustand einer
chiralen, smektischen C-Phase eingestellt wird, so daß die Flüssigkristallmoleküle
in einen beliebigen von mindestens zwei optisch stabilen Zuständen
ausgerichtet sind, die in Abwesenheit eines elektrischen Feldes einen Winkel 2θa
zwischen sich bilden; daß die Flüssigkristallmoleküle so ausgerichtet sind,
daß sie eine Vielzahl von molekularen Flüssigkristallschichten mit chiraler,
smektischer C-Phase bilden, die jeweils eine Vielzahl von Molekülen
umfassen und um einen Neigungswinkel δ in Bezug auf eine Normale auf die
Träger geneigt sind; und daß die Flüssigkristallmoleküle in einem
Vorverdrillungswinkel α im Bezug auf die Träger ausgerichtet sind, worin die Winkel
θα, Θ, δ und α folgende Beziehungen erfüllen:
a) Θ < α + δ
b) δ < α und
c) Θ > θα > Θ/2
16. Anzeigegerät, einschließend: eine Flüssigkristallvorrichtung nach
Anspruch 7 oder Anspruch 15 und eine Spannungsanlegeeinrichtung zum
Anlegen von Spannungen durch die Flüssigkristallzusammensetzung hindurch.
17. Anzeigegerät nach Anspruch 16, das weiter eine Steuereinrichtung zur
Steuerung der Spannungsanlegeeinrichtung einschließt.
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DE69318276T2 (de) * | 1992-12-25 | 1998-10-08 | Canon Kk | Flüssigkristall-Vorrichtung und Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung |
US5629788A (en) * | 1992-12-29 | 1997-05-13 | Canon Kabushiki Kaisha | Liquid crystal device providing tilt angle inclination angle and ps satisfying relationships at 55 degrees |
US5502584A (en) * | 1993-03-16 | 1996-03-26 | Canon Kabushiki Kaisha | Process for producing ferroelectric liquid crystal device |
JPH06347796A (ja) * | 1993-06-02 | 1994-12-22 | Canon Inc | 液晶装置 |
US5781266A (en) * | 1993-09-27 | 1998-07-14 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Ferroelectric liquid crystal display device and method for producing the same |
DE69422126T2 (de) * | 1993-09-29 | 2000-08-17 | Canon K.K., Tokio/Tokyo | Flüssigkristallzusammensetzung, Flüssigkristallvorrichtung und diese verwendende Vorrichtung |
JP3040921B2 (ja) * | 1993-10-13 | 2000-05-15 | キヤノン株式会社 | 強誘電性液晶素子及びこれを備えた液晶装置 |
JPH08134452A (ja) * | 1994-11-15 | 1996-05-28 | Hoechst Japan Ltd | 液晶組成物 |
US5702637A (en) * | 1995-04-19 | 1997-12-30 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Liquid crystal compounds having a chiral fluorinated terminal portion |
US5766510A (en) * | 1995-08-25 | 1998-06-16 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | Liquid crystalline compound and use thereof |
US5658491A (en) * | 1995-10-12 | 1997-08-19 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Process for controlling cone tilt angle in mixtures of smectic liquid crystal compounds |
JPH09113938A (ja) * | 1995-10-13 | 1997-05-02 | Sony Corp | 液晶光学素子 |
US5932136A (en) * | 1995-10-20 | 1999-08-03 | Canon Kabushiki Kaisha | Liquid crystal device and liquid crystal apparatus |
US5855812A (en) * | 1997-04-11 | 1999-01-05 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Compounds and process for controlling cone tilt angle in mixtures of smectic liquid crystal compounds |
US6309561B1 (en) | 1997-12-24 | 2001-10-30 | 3M Innovative Properties Company | Liquid crystal compounds having a chiral fluorinated terminal portion |
DE19934798A1 (de) | 1999-07-28 | 2001-02-01 | Clariant Gmbh | Smektische Flüssigkristallschalt- oder Anzeigevorrichtung mit hohem Kontrast |
US7697096B2 (en) | 2003-12-03 | 2010-04-13 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Liquid crystal display and panel therefor |
GB0415045D0 (en) | 2004-07-05 | 2004-08-04 | Tyco Electronics Ltd Uk | Electrical device having a heat generating resistive element |
JP4561871B2 (ja) | 2008-05-15 | 2010-10-13 | セイコーエプソン株式会社 | 液晶装置の製造方法 |
CN114236941B (zh) * | 2022-01-01 | 2023-03-31 | 电子科技大学 | 双频液晶锥透镜成像装置、成像方法和电子装置 |
CN114236940B (zh) * | 2022-01-01 | 2023-04-07 | 电子科技大学 | 双频液晶锥透镜、控制方法、调整装置和激光整形装置 |
Family Cites Families (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE95892C (de) * | ||||
US4367924A (en) * | 1980-01-08 | 1983-01-11 | Clark Noel A | Chiral smectic C or H liquid crystal electro-optical device |
JPS5939876A (ja) * | 1982-08-26 | 1984-03-05 | Chisso Corp | ピリミジン誘導体 |
JPS6031120A (ja) | 1983-07-30 | 1985-02-16 | Canon Inc | 液晶装置 |
JPS59193427A (ja) | 1983-04-19 | 1984-11-02 | Canon Inc | 液晶装置 |
JPS59193426A (ja) | 1983-04-19 | 1984-11-02 | Canon Inc | 液晶装置 |
US4561726A (en) * | 1983-07-29 | 1985-12-31 | At&T Bell Laboratories | Alignment of ferroelectric LCDs |
JPS60156047A (ja) | 1984-01-23 | 1985-08-16 | Canon Inc | 液晶装置 |
JPS60156046A (ja) | 1984-01-23 | 1985-08-16 | Canon Inc | 液晶装置 |
US4721367A (en) * | 1985-04-01 | 1988-01-26 | Canon Kabushiki Kaisha | Liquid crystal device |
JPS625434A (ja) * | 1985-06-29 | 1987-01-12 | Nec Corp | デイスプレイ装置 |
US4778259A (en) * | 1985-07-17 | 1988-10-18 | Canon Kabushiki Kaisha | Ferroelectric liquid crystal devices having reverse twist angle and stable states resulting from A.C. excitation |
DE3627443A1 (de) * | 1985-08-13 | 1987-04-02 | Canon Kk | Aromatische carbonsaeureester und aromatische aetherderivate, diese enthaltende fluessigkristallmischung und fluessigkristallvorrichtung |
CA1341038C (en) * | 1986-03-10 | 2000-06-27 | Masanao Kamei | Fluoroalkaned derivative |
EP0255962B1 (de) * | 1986-08-08 | 1993-01-27 | Canon Kabushiki Kaisha | Optisch aktive mesomorphische Verbindung |
JPS6458415A (en) * | 1987-08-27 | 1989-03-06 | Okuma Machinery Works Ltd | Square hole machining method by broach on machining center |
JP2774502B2 (ja) | 1987-11-26 | 1998-07-09 | キヤノン株式会社 | 表示装置及びその駆動制御装置並びに表示方法 |
US5139697A (en) * | 1988-01-25 | 1992-08-18 | Canon Kabushiki Kaisha | Liquid crystal composition and liquid crystal device using same |
ATE111944T1 (de) * | 1988-06-24 | 1994-10-15 | Canon Kk | Ferroelektrische chirale smektische flüssigkristallzusammensetzung und vorrichtung mit dieser zusammensetzung. |
US5186858A (en) * | 1988-07-13 | 1993-02-16 | Canon Kabushiki Kaisha | Ferroelectric chiral smectic liquid crystal composition and liquid crystal device using same |
US5173211A (en) * | 1988-07-13 | 1992-12-22 | Canon Kabushiki Kaisha | Ferroelectric chiral smectic liquid crystal composition and liquid crystal device using same |
US5183586A (en) * | 1988-07-14 | 1993-02-02 | Canon Kabushiki Kaisha | Ferroelectric chiral smectic liquid crystal composition and liquid crystal device using same |
JP2612503B2 (ja) * | 1990-03-02 | 1997-05-21 | キヤノン株式会社 | 液晶素子 |
US5189536A (en) * | 1990-03-02 | 1993-02-23 | Canon Kabushiki Kaisha | Ferroelectric liquid crystal element having uniform high temperature alignment |
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