序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
41 双轴双折射元件及其制造方法、液晶投影机 CN200880107754.X 2008-09-18 CN101802663A 2010-08-11 中川谦一; 高桥裕树; 桥爪太朗
通过在基板(69)上倾斜沉积无机材料来制造具有双轴双折射元件(40)的相位补偿器。无机材料的蒸发路径的极控制在到基板(69)的表面法线的预定角度范围内。在倾斜沉积过程中,基板(69)在平方向上振动。相位补偿器配置为其慢轴(L4)垂直于液晶面板(20)中倾斜成分(24a,24b)的慢轴(L3),并且折射率椭球(41)在与所述倾斜成分(24a,24b)的倾斜方向相反的方向上倾斜。
42 反射型液晶显示器件以及反射型液晶投影仪 CN200780046316.2 2007-12-26 CN101558354A 2009-10-14 中川谦一; 桥爪太朗; 高桥裕树
延迟补偿元件(56)由C感光板(85)和O感光板(86)组成。O感光板(86)是由倾斜沉积有机材料形成的双轴双折射介质。O感光板(86)的快速轴(L6)平行于O感光板(86)表面上的沉积方向(96)的垂直投影。在液晶显示器件(51)与偏振电子束分裂器(48)之间,设置O感光板(86),以使得快速轴(L6)和液晶分子(75)的倾斜方向(L8)彼此平行,并且沉积方向(96)和倾斜方向(L8)相对Z2轴朝向相反方向。C感光板(86)与O感光板(85)一起设置在液晶显示器件(51)与偏振电子束分裂器(48)之间。
43 相位差补偿元件、液晶装置和投射型显示设备 CN200680025185.5 2006-07-07 CN100547442C 2009-10-07 藤井隆满
一种相位差补偿元件包括至少一个双折射层压体,该双折射层压体包含透光基底材料和a个在倾斜入射真空方向上有变化并被层压在透光基底材料表面上的无机倾斜入射真空淀积膜,其中a≥2。所述双折射层压体满足由公式(i)和公式(ii)所表示的条件:Re(1)<Re(a) ...(i);Re(b-1)≤Re(b) ...(ii)。其中b为满足条件2≤b≤a的任意整数,其中Re(i)分别表示在形成所述“a”个无机倾斜入射真空淀积膜的诸阶段中在第i个膜形成阶段形成的无机倾斜入射真空淀积膜的延迟值d·Δn,其中1≤i≤a,d表示膜厚,且Δn表示双折射指数。
44 图像显示装置以及光学补偿设备 CN200910129121.5 2009-03-25 CN101546067A 2009-09-30 堀越凉子
一种图像显示装置以及光学补偿设备,所述图像显示装置包括:液晶板,具有被放置于一对基板之间的液晶层;以及光学补偿板对,包括第一光学补偿板和第二光学补偿板,所述第一光学补偿板由负单轴晶体形成以及所述第二光学补偿板由正单轴晶体形成。光学补偿对被配置成使得所述第一光学补偿板与所述第二光学补偿板之间厚度的差所引起的光相位差把液晶板所生成的光相位差抵消。
45 椭圆偏振片、椭圆偏振片的制造方法、液晶显示装置及电致发光显示装置 CN200780019909.X 2007-05-17 CN101454699A 2009-06-10 上坂哲也; 穗崎宪二
发明提供一种椭圆偏振片,其通过将椭圆偏振片的层结构简化,做成在高温、高湿条件下也不会产生剥离等不良的椭圆偏振片,所述椭圆偏振片依次层合透光性保护薄膜、偏振光元件及光学各向异性元件而成,其特征在于,该光学各向异性元件含有使至少显示正单轴性的液晶性组合物在液晶状态下进行扭曲向列定向或混合向列定向后、将该定向固定化的液晶层。
46 液晶显示器件 CN200610074492.4 2006-04-21 CN100443991C 2008-12-17 朴知赫; 郑泰奉
一种液晶显示器件包括液晶显示面板、偏振器;位于偏振器的上表面上的上保护层和位于偏振器的下表面上的下保护层;位于下保护层和液晶显示面板之间且用于补偿由液晶显示面板中液晶分子的不适当取向引起的视下降的补偿膜、位于补偿膜和液晶显示面板之间的各向同性层,以及粘结层,位于所述各向同性层和液晶显示面板之间用于将所述各向同性层粘结到液晶显示面板;其中,所述各向同性层吸收由所述偏振器的收缩产生的剪应并且防止补偿膜内的液晶分子的光学轴方向的改变。
47 相位差补偿元件、液晶装置和投射型显示设备 CN200680025185.5 2006-07-07 CN101218524A 2008-07-09 藤井隆满
一种相位差补偿元件包括至少一个双折射层压体,该双折射层压体包含透光基底材料和a个在倾斜入射真空方向上有变化并被层压在透光基底材料表面上的无机倾斜入射真空淀积膜,其中a≥2。所述双折射层压体满足由公式(i)和公式(ii)所表示的条件:Re(1)<Re(a) (i);Re(b-1)≤Re(b) (ii);其中b为满足条件2≤b≤a的任意整数其中Re(i)分别表示在形成所述“a”个无机倾斜入射真空淀积膜的诸阶段中在第i个膜形成阶段形成的无机倾斜入射真空淀积膜的延迟值d·Δn,其中1≤i≤a,d表示膜厚,且Δn表示双折射指数。
48 适用于液晶显示器的补偿器件以及补偿方法 CN03808728.6 2003-03-10 CN100376984C 2008-03-26 R·C·埃伦; T·P·巴切尔斯; J·方弗斯岭; M·沙德特; H·西伯勒
液晶显示器的补偿可以使用一种补偿结构来获得,该补偿结构可具有以下序列:a)第一o-平板(412);b)第一延迟层(414);c)液晶盒(402);d)第二延迟层(418);和e)第二o-平板(416)。第一和第二延迟层可以是c-平板或双轴延迟层。
49 反射型液晶显示装置 CN200410003384.9 1998-03-26 CN1294447C 2007-01-10 冈本正之; 三井精一; 佐藤孝
发明提供一种具有对比度系数又高又清晰的可进行彩色显示的反射型彩色液晶显示装置及由该反射型液晶显示装置构成的虽然设置触压敏感式输入装置也不会损害显示的触摸板一体式液晶显示装置。在备有光反射性衬底(5)、衬底4、将具有正介电各向异性的向列液晶夹持在衬底4、衬底5之间的液晶层1、第1光学相位差补偿板(8)、第2光学相位差补偿板(9)、及偏振片(10)的反射型液晶显示装置中,使以下各参数最佳化,即,①光学相位差补偿板(8、9)的衬底法线方向的延迟;②偏振片(10)的透射轴或吸收轴与光学相位差补偿板(8、9)的滞后轴所成的度;③液晶层(1)的扭曲角;④液晶层(1)的液晶双折射率差与液晶层厚度的乘积;及⑤衬底(4)附近的液晶分子的定向方向与偏振片(10)的透射轴或吸收轴所成的角度。
50 液晶显示器件 CN200510128673.6 2005-11-23 CN1779528A 2006-05-31 鹿野满; 大泉满夫; 内田龙男; 石锅隆宏
提供一种能够具有宽视场和高对比度液晶显示器件。该液晶显示器件包括:液晶面板(2),其具有彼此相对配置、且其彼此面对的面上分别形成有电极和取向膜的一对基板(2a、2b),和平取向的液晶层(2c),该液晶层利用取向膜使被封入在一对基板(2a、2b)之间的向列型液晶按规定方向产生预倾斜从而使扭曲几乎为0°;设定了偏振方向的偏振片(3a、3b),该偏振片配置在液晶面板(2)的正面侧和背面侧,以便在电极间施加的驱动电压为关状态时成为黑色电平;以及光学补偿部件(5、6、7a、7b、8、9),被配置在偏振片(3a、3b)和液晶面板(2)之间,对液晶层(2c)进行光学补偿。
51 OCB模式液晶显示器及其驱动方法 CN02829667.2 2002-11-05 CN1668966A 2005-09-14 李昶勋; 仓学璇
发明公开了一种液晶显示器,包括薄膜晶体管阵列面板、滤色器面板、以OCB模式取向的液晶层、分别设置在薄膜晶体管阵列面板和滤色器面板外表面的两个补偿膜、以及分别设置在两个补偿膜外表面的偏振膜。两个补偿膜的支座TAC膜的慢轴与两个偏振膜的偏振轴形成0度至15度的
52 液晶显示装置 CN200410044659.3 1998-06-12 CN1550834A 2004-12-01 武田有广; 大室克文; 小池善郎; 片冈真吾; 佐佐木贵启; 笹林贵; 津田英昭; 千田秀雄; 大桥诚; 冈元谦次; 山口久; 大谷稔; 森重理; 古川训朗; 镰田豪; 田中义规; 星野淳之; 林省吾; 泷泽英明; 金城毅; 橘木诚; 井元圭尔; 长谷川正; 吉田秀史; 井上弘康; 谷口洋二; 藤川彻也; 村田聪; 泽崎学; 田野濑友则; 广田四郎; 池田政博; 田代国广; 塚大浩司; 田坂泰俊; 间山刚宗; 田沼清治; 仲西洋平
一种液晶显示装置,包括:第一和第二基板,用于夹持具有负性介电常数各向异性的液晶;以及第一和第二区域调整装置,用于当电压施加到所述液晶时调整所述液晶取向的方位;其特征在于垂直地观察基板时,所述第一和第二区域调整装置配置在所述基板上,以便所述第一调整装置在该像素的显示区大体上围绕所述第二区域调整装置。
53 液晶显示装置 CN98116944.9 1998-08-28 CN1169011C 2004-09-29 山原基裕; 水繁光
发明提供一种液晶显示装置,可以消除反转现象及与视对应的相位差,能有效地改善反视角方向的色调反转,因而能显示高质量的图象。本发明的液晶显示装置,在液晶显示元件1与一对偏振片4、5之间至少设置一个光学相位差片2、3,以不同比率分割液晶层8并分别按不同方向定向,同时将预倾斜角设定为在对液晶施加与液晶阈值电压接近的电压而显示中间色调的状态下不发生反视角方向的色调反转的范围。
54 反射型液晶显示装置及由其构成的触摸板一体式反射型液晶显示装置 CN98806264.X 1998-03-26 CN1260883A 2000-07-19 冈本正之; 三井精一; 佐藤孝
发明提供一种具有对比度系数又高又清晰的可进行彩色显示的反射型彩色液晶显示装置及由该反射型液晶显示装置构成的虽然设置触压敏感式输入装置也不会损害显示的触摸板一体式液晶显示装置。在备有光反射性衬底(5)、衬底4、将具有正介电各向异性的向列液晶夹持在衬底4-衬底5之间的液晶层1、第1光学相位差补偿板(8)、第2光学相位差补偿板(9)、及偏振片(10)的反射型液晶显示装置中,使以下各参数最佳化,即,①光学相位差补偿板(8、9)的衬底法线方向的延迟;②偏振片(10)的透射轴或吸收轴与光学相位差补偿板(8、9)的滞后轴所成的度;③液晶层(1)的扭曲角;④液晶层(1)的液晶双折射率差与液晶层厚度的乘积;及⑤衬底(4)附近的液晶分子的定向方向与偏振片(10)的透射轴或吸收轴所成的角度。
55 LC PANEL COMPENSATORS PCT/IB2005051683 2005-05-24 WO2005116738A3 2006-06-01 ROBINSON MICHAEL G; CHEN JIANMIN; SHARP GARY D
The disclosed embodiments are intended to compensate for residual off-state retardantes of LC Panels (104). Described are various compensators (302, 304) for compensating for in-plane and out-of-plane retardantes of LC panels in their dark states.
56 METHOD FOR PRODUCING POLARIZING FILM US15515885 2015-09-29 US20170299919A1 2017-10-19 Emi Miyai; Kentaro Ikeshima; Toshiki Omine; Satoshi Mita; Atsushi Kishi; Tomonori Ueno
A method for producing a polarizing film includes (1) preparing a laminate (a) which includes a carrier film and a polarizer with a thickness of 10 μm or less formed on one surface of the carrier film and contains a polyvinyl alcohol-based resin; (2) peeling off the carrier film from the laminate (a); and (3) applying a liquid material to a side of the laminate (a) from which the carrier film has been peeled off and then solidifying or curing the liquid material to form a transparent resin layer with a thickness of 0.2 μm or more, wherein the liquid material contains a resin component or a curable component capable of forming a resin layer. This production method enables the achievement of a polarizing film which is able to have satisfactory durability in a heated environment even in cases where a thin polarizer is used therefor.
57 Liquid crystal display device US14227903 2014-03-27 US09740060B2 2017-08-22 Tatsuya Iwasaki; Ayako Muramatsu; Hiroyuki Kaihoko
A liquid crystal display includes: a first polarizer; a liquid crystal cell including a liquid crystal layer containing liquid crystal molecules horizontally aligned to a face of a substrate; and a second polarizer. The liquid crystal display further includes a first optical compensation film disposed between the first polarizer and the liquid crystal cell, an absorption axis of the first polarizer, an optical axis of the first optical compensation film, and an optical axis of the liquid crystal layer being parallel to each other in a view of the liquid crystal cell in a direction orthogonal to the face of the substrate of the liquid crystal cell. The optical axis of the liquid crystal layer of the liquid crystal cell and the optical axis of the first optical compensation film have a tilt angle from the face of the substrate of the liquid crystal cell in a same direction.
58 Alignment layer and liquid crystal display having the same US14206185 2014-03-12 US09732276B2 2017-08-15 Ki-Chul Shin
Disclosed are an alignment layer and a liquid crystal display having the same. The alignment layer comprises a polyimide compound having an azo group and exhibiting optical alignment characteristics and a discotic liquid crystal compound exhibiting optical anisotropy. The liquid crystal display comprises first and second substrates facing each other, liquid crystal aligned between the first and second substrates, and an alignment layer formed on at least one surface of the first and second substrates. The alignment layer is adjacent to the liquid crystal and has optical alignment characteristics and optical anisotropy.
59 LIQUID CRYSTAL DEVICE AND ELECTRONIC APPARATUS US15193986 2016-06-27 US20170097531A1 2017-04-06 Yoshitake TATENO
A liquid crystal device includes a liquid crystal panel and an anti-dust translucent substrate fixed to a first surface of the liquid crystal panel. The translucent substrate includes a first phase difference compensation element having a first optical axis and integrally formed on a first surface of the translucent substrate, and a second phase difference compensation element having a second optical axis is opposed to the first phase difference compensation element. The second phase difference compensation element is placed such that an alignment direction of liquid crystal molecules of a liquid crystal layer is located in an angular position between the extending direction of the first optical axis and the extending direction of the second optical axis.
60 OPTICAL-COMPENSATION FILM, OPTICAL-COMPENSATION POLARIZING SHEET AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY US14361830 2013-06-25 US20150042921A1 2015-02-12 Ki Man Kim; Jaegeon You
An optical-compensation film, an optical-compensation polarizing sheet and a liquid crystal display are disclosed. The liquid crystal display comprises: a liquid crystal unit as well as a first polarizing sheet and a second polarizing sheet each provided at either side of the liquid crystal unit, in which absorption axes of the first and second polarizing sheets are perpendicular to each other; the liquid crystal unit comprises: a counter substrate and an array substrate as well as a liquid crystal layer lying between the two substrates, in which, the array substrate comprises a pixel electrode and a common electrode; the first polarizing sheet comprises: a first optical-compensation film, which is provided facing the liquid crystal unit; an absorption axis of the first polarizing sheet and an initial alignment direction of the liquid crystal in the liquid crystal layer are both perpendicular to a slow axis of the first optical-compensation film; the second polarizing sheet comprises: an isotropic protective film, which is provided proximate to a side of the liquid crystal unit where the array substrate is located. The liquid crystal display has improved contrast in an oblique plane and expanded viewing angles.
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