CN116981985A - 液晶设备 - Google Patents

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Abstract

实施方式的目的在于提供可抑制莫尔条纹的液晶设备。根据一实施方式,液晶设备具备第一液晶单元和第二液晶单元,所述第一液晶单元和所述第二液晶单元各自具备第一带电极和第二带电极、第一取向膜、第三带电极和第四带电极、第二取向膜以及位于第一取向膜与第二取向膜之间的液晶层,第一液晶单元中的第一带电极和第二带电极的延伸方向与第二液晶单元中的第一带电极和第二带电极的延伸方向不同,在第一液晶单元和第二液晶单元各自中,第一取向膜的取向处理方向与第二取向膜的取向处理方向以90°以下的角度交叉,并且,第一带电极和第二带电极的延伸方向在俯视观察时与第三带电极和第四带电极的延伸方向以90°以外的角度交叉。

Description

液晶设备
技术领域
本发明的实施方式涉及液晶设备。
背景技术
近年来,提出了使用液晶单元的光控制装置。这样的光控制装置控制液晶分子的取向状态或液晶层的折射率分布,使透过液晶层的光(p偏振光、s偏振光)折射。在一例中,提出了如下技术:在具备多个液晶透镜的照明装置中,用于形成各液晶透镜的带状电极形成于相互错开的位置,由此抑制不均。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2010-230887号公报
发明内容
发明要解决的技术问题
实施方式的目的在于提供能够抑制莫尔条纹的液晶设备。
用于解决技术问题的技术方案
一实施方式涉及的液晶设备具备:第一液晶单元;以及第二液晶单元,与所述第一液晶单元重叠,所述第一液晶单元和所述第二液晶单元各自具备:第一透明基板;第一取向膜;第一带电极和第二带电极,位于所述第一透明基板与所述第一取向膜之间,隔开间隔而配置,并构成为被施加互不相同的电压;第二透明基板;第二取向膜;第三带电极和第四带电极,位于所述第二透明基板与所述第二取向膜之间,隔开间隔而配置,并构成为被施加互不相同的电压;以及液晶层,位于所述第一取向膜与所述第二取向膜之间,所述第一液晶单元中的所述第一带电极和所述第二带电极的延伸方向与所述第二液晶单元中的所述第一带电极和所述第二带电极的延伸方向不同,在所述第一液晶单元和所述第二液晶单元各自中,所述第一取向膜的取向处理方向与所述第二取向膜的取向处理方向以90°以下的角度交叉,并且,所述第一带电极和所述第二带电极的延伸方向与所述第三带电极和所述第四带电极的延伸方向以90°以外的角度交叉。
发明效果
根据一实施方式,能够提供可抑制莫尔条纹的液晶设备。
附图说明
图1是示出实施方式涉及的液晶设备1的立体图。
图2是图1所示的液晶设备1的分解立体图。
图3是概略地示出图2的第一液晶单元10的立体图。
图4是示出构成液晶设备1的各带电极的延伸方向的一例的图。
图5是示意性地示出在液晶层LC1未形成电场的关断状态(OFF)的第一液晶单元10的图。
图6是示意性地示出在液晶层LC1形成有电场的导通状态(ON)的第一液晶单元10的图。
图7是示出构成液晶设备1的各带电极的延伸方向的另一例的图。
图8是示出构成液晶设备1的各带电极的延伸方向的另一例的图。
图9是示出构成液晶设备1的各带电极的延伸方向的另一例的图。
图10是示出构成液晶设备1的各带电极的延伸方向的另一例的图。
图11是示出构成液晶设备1的各带电极的延伸方向的另一例的图。
图12是示出构成液晶设备1的各带电极的延伸方向的另一例的图。
具体实施方式
以下,参照附图对本发明的实施方式进行说明。
需要说明的是,公开的只不过是一个例子,本领域技术人员在保持发明主旨不变的前提下可以容易想到的适当变更当然也包含在本发明的范围内。另外,与实际形态相比,附图的各部分的宽度、厚度、形状等有时会示意性地示出,以使说明更加清楚,说到底仅为一个例子,并不限定解释本发明。另外,在本说明书和各附图中,对于与已出现的附图中进行了说明的构成要素发挥相同或类似的功能的构成要素,标注相同的附图标记,并适当地省略重复的详细说明。
需要说明的是,在附图中,根据需要,为了容易理解而记载有相互正交的X轴、Y轴以及Z轴。将沿着X轴的方向称为X方向或第一方向,将沿着Y轴的方向称为Y方向或第二方向,将沿着Z轴的方向称为Z方向或第三方向。将由X轴和Y轴规定的面称为X-Y平面。将观察X-Y平面称为俯视观察。
图1是示出本实施方式涉及的液晶设备1的立体图。
液晶设备1具备第一液晶单元10、第二液晶单元20、第三液晶单元30以及第四液晶单元40。本实施方式涉及的液晶设备1具备两个以上的液晶单元,并不限定于如图1所示的例子那样具备四个液晶单元的构成。
在第三方向Z上,第一液晶单元10、第二液晶单元20、第三液晶单元30以及第四液晶单元40依次重叠。
虚线所示的光源LS在第三方向Z上与第一液晶单元10对置。光源LS优选构成为射出准直光,但也可以采用射出扩散光的光源。来自光源LS的出射光依次透过第一液晶单元10、第二液晶单元20、第三液晶单元30以及第四液晶单元40。如后所述,第一液晶单元10、第二液晶单元20、第三液晶单元30以及第四液晶单元40构成为使入射光的一部分的偏振成分折射。这样,通过将液晶设备1和光源LS组合,能够提供可进行光的扩散和会聚的照明装置。
图2是图1所示的液晶设备1的分解立体图。
第一液晶单元10具备第一透明基板S11、第二透明基板S21、液晶层LC1以及密封件SE1。第一透明基板S11和第二透明基板S21通过密封件SE1粘接。液晶层LC1被保持在第一透明基板S11与第二透明基板S21之间,并由密封件SE1密封。能够使入射光折射的有效区域AA1形成于被密封件SE1包围的内侧。
在本说明书中,当以俯视观察第一液晶单元10时位于第一透明基板S11的左端的一个边SY为基准时,将与边SY正交的方向定义为第一方向X,将与边SY平行的方向定义为第二方向Y,将与第一方向X和第二方向Y正交的方向(厚度方向)定义为第三方向Z。另外,以边SY为基准,将X-Y平面中的三点钟方向、也就是指示第一方向X的箭头的前端方向设为0°,将相对于第一方向X为逆时针方向的角度记为正(+),将相对于第一方向X为顺时针方向的角度记为负(-)。指示第二方向Y的箭头的前端方向相当于相对于第一方向X为90°的方向。
这样的各方向的对应关系也能够同样适用于其他液晶单元20~40。
第一透明基板S11具有沿第一方向X比第二透明基板S21更向外侧延伸出的延伸部EX1和沿第二方向Y比第二透明基板S21更向外侧延伸出的延伸部EY1。如用虚线示出的柔性布线基板F与延伸部EX1和延伸部EY1中的至少一方连接。
第二液晶单元20具备第一透明基板S12、第二透明基板S22、液晶层LC2以及密封件SE2。有效区域AA2形成于被密封件SE2包围的内侧。
第一透明基板S12具有延伸部EX2和延伸部EY2。在第三方向Z上,延伸部EX2与延伸部EX1重叠,延伸部EY2与延伸部EY1重叠。柔性布线基板与延伸部EX2和延伸部EY2中的至少一方连接,但在液晶单元20~40中省略柔性布线基板的图示。
第三液晶单元30具备第一透明基板S13、第二透明基板S23、液晶层LC3以及密封件SE3。有效区域AA3形成于被密封件SE3包围的内侧。
第一透明基板S13具有延伸部EX3和延伸部EY3。在第三方向Z上,延伸部EY3与延伸部EY2重叠。延伸部EX3不与延伸部EX2重叠,而位于延伸部EX2的相反侧。
第四液晶单元40具备第一透明基板S14、第二透明基板S24、液晶层LC4以及密封件SE4。有效区域AA4形成于被密封件SE4包围的内侧。
第一透明基板S14具有延伸部EX4和延伸部EY4。在第三方向Z上,延伸部EX4与延伸部EX3重叠,延伸部EY4与延伸部EY3重叠。
在第一液晶单元10与第二液晶单元20之间配置有透明粘接层TA12。透明粘接层TA12将第一透明基板S11与第二透明基板S22粘接。
在第二液晶单元20与第三液晶单元30之间配置有透明粘接层TA23。透明粘接层TA23将第一透明基板S12与第二透明基板S23粘接。
在第三液晶单元30与第四液晶单元40之间配置有透明粘接层TA34。透明粘接层TA34将第一透明基板S13与第二透明基板S24粘接。
第一透明基板S11~S14分别形成为正方形状,并具有同等的尺寸。例如,在第一透明基板S11中,边SX和边SY相互正交,另外,边SX的长度与边SY的长度相同。
因此,在第一液晶单元10、第二液晶单元20、第三液晶单元30以及第四液晶单元40相互被粘接时,如图1所示,沿着第一方向X的边相互重叠,而且,沿着第二方向Y的边也相互重叠。
需要说明的是,也可以使具有与光透过的区域(后述的有效区域)的形状大致相同的形状的第二基板为正方形状,使第一基板为正方形状以外的多边形状、例如长方形状。另外,也可以采用去除各液晶单元的延伸部中的任意一方的构成。
接着,对各液晶单元的构成进行更具体的说明。需要说明的是,下面以构成液晶设备1的多个液晶单元中的第一液晶单元10为例进行说明,但其他的液晶单元20~40的构成除了带电极的延伸方向之外也与第一液晶单元10的构成大致相同。
图3是概略地示出图2的第一液晶单元10的立体图。
第一液晶单元10在有效区域AA1中具备第一带电极E11A和第二带电极E11B、第一取向膜AL11、第三带电极E21A和第四带电极E21B、以及第二取向膜AL21。
第一带电极E11A和第二带电极E11B位于第一透明基板S11与第一取向膜AL11之间,隔开间隔而配置,并在同一方向上延伸出。第一带电极E11A和第二带电极E11B可以与第一透明基板S11接触,也可以在其与第一透明基板S11之间存在绝缘膜。另外,也可以在第一带电极E11A与第二带电极E11B之间存在绝缘膜,第一带电极E11A位于与第二带电极E11B不同的层。
多个第一带电极E11A和多个第二带电极E11B沿第一方向X排列并交替地配置。多个第一带电极E11A相互电连接,并构成为被施加同一电压。多个第二带电极E11B相互电连接,并构成为被施加同一电压。不过,施加于第二带电极E11B的电压被控制为与施加于第一带电极E11A的电压不同。
第一取向膜AL11将第一带电极E11A和第二带电极E11B覆盖。第一取向膜AL11的取向处理方向AD11为第一方向X。需要说明的是,各取向膜的取向处理可以为摩擦处理,也可以为光取向处理。取向处理方向有时被称为摩擦方向。一般来说,在未对液晶层施加电压的状态(初始取向状态)下,位于取向膜附近的液晶分子因沿着取向膜的取向处理方向的取向限制力而在规定方向上初始取向。也就是说,在此处所示的例子中,沿着第一取向膜AL11的液晶分子LM11的初始取向方向是第一方向X。取向处理方向AD11与第一带电极E11A和第二带电极E11B交叉。
第三带电极E21A和第四带电极E21B位于第二透明基板S21与第二取向膜AL21之间,隔开间隔而配置,并在同一方向上延伸出。第三带电极E21A和第四带电极E21B可以与第二透明基板S21接触,也可以在其与第二透明基板S21之间存在绝缘膜。另外,也可以在第三带电极E21A和第四带电极E21B之间存在绝缘膜,第三带电极E21A位于与第四带电极E21B不同的层。
多个第三带电极E21A和多个第四带电极E21B沿第二方向Y排列并交替地配置。多个第三带电极E21A相互电连接,并构成为被施加同一电压。多个第四带电极E21B相互电连接,并构成为被施加同一电压。不过,施加于第四带电极E21B的电压被控制为与施加于第三带电极E21A的电压不同。另外,第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向在后面详述,与第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向以90°以外的角度交叉。
第二取向膜AL21将第三带电极E21A和第四带电极E21B覆盖。第二取向膜AL21的取向处理方向AD21为第二方向Y。也就是说,在此处所示的例子中,沿着第二取向膜AL21的液晶分子LM21的初始取向方向是第二方向Y。另外,第一取向膜AL11的取向处理方向AD11与第二取向膜AL21的取向处理方向AD21相互正交。取向处理方向AD21与第三带电极E21A和第四带电极E21B交叉。
以下,对几个实施例进行说明。在各实施例中,对第一液晶单元10、第二液晶单元20、第三液晶单元30以及第四液晶单元40各自中的第一带电极和第二带电极的延伸方向以及第三带电极和第四带电极的延伸方向进行说明。需要说明的是,第一带电极的延伸方向与第二带电极的延伸方向相同,另外,第三带电极的延伸方向与第四带电极的延伸方向相同。这些第一带电极、第二带电极、第三带电极以及第四带电极分别具有呈直线地延伸出的边缘。以下,各带电极的延伸方向以作为共同的基准方向的第一方向X与带电极的边缘所成的角度进行说明。
<<实施例1-1>>
图4是示出构成液晶设备1的各带电极的延伸方向的一例的图。
在第一液晶单元10中,取向处理方向AD11是相对于第一方向X为0°的方向,取向处理方向AD21是相对于第一方向X为90°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向是相对于第一方向X为90°的方向,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向是相对于第一方向X为-1°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向与第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向以91°(或者89°)的角度交叉。
在第二液晶单元20中,取向处理方向AD12是0°的方向,取向处理方向AD22是90°的方向,第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向是91°的方向,第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向是0°的方向。第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向与第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向以91°的角度交叉。
在第三液晶单元30中,取向处理方向AD13是-90°的方向,取向处理方向AD23是0°的方向,第一带电极E13A和第二带电极E13B的延伸方向是0°的方向,第三带电极E23A和第四带电极E23B的延伸方向是89°的方向。
在第四液晶单元40中,取向处理方向AD14是-90°的方向,取向处理方向AD24是0°的方向,第一带电极E14A和第二带电极E14B的延伸方向是1°的方向,第三带电极E24A和第四带电极E24B的延伸方向是90°的方向。
与第一透明基板S11连接的柔性布线基板F1和与第一透明基板S12连接的柔性布线基板F2向图的下方引出。与第一透明基板S13连接的柔性布线基板F3和与第一透明基板S14连接的柔性布线基板F4向图的左方引出。
在此,对液晶单元的相互关系进行说明。
着眼于第一液晶单元10和第二液晶单元20。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向与第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向以90°以外的角度交叉。在本说明书中,以90°以外的角度交叉意指俯视观察时两者的交叉角为大于0°且小于90°的锐角,与非平行且非正交同义。
第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向与第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向以90°以外的角度交叉。在一个例子中,第一带电极E11A与第一带电极E12A的交叉角和第三带电极E21A与第三带电极E22A的交叉角为1°。
另外,第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向与第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向以90°的角度交叉(正交)。进而,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向与第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向以92°的角度交叉。
总之,在第一液晶单元10与第二液晶单元20被粘接时,第一带电极E11A和第二带电极E11B、第一带电极E12A和第二带电极E12B、第三带电极E21A和第四带电极E21B、以及第三带电极E22A和第四带电极E22B各自的延伸方向不一致(也就是说,相互不平行)。这样,由于不存在相互完全重叠的电极,因此能够抑制莫尔条纹。
需要说明的是,此处对于在一个液晶单元中一个基板侧的电极与另一个基板侧的电极的交叉角为1°的例子进行了说明,但并不限于此。从抑制莫尔条纹的角度出发,例如交叉角理想的是大于0°且小于等于4°。
在此,对第一液晶单元10和第二液晶单元20的相互关系进行了说明,但在第三液晶单元30和第四液晶单元40的相互关系上也是同样的。
接着,着眼于第一液晶单元10和第三液晶单元30。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向与第一带电极E13A和第二带电极E13B的延伸方向相互正交。另外,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向与第三带电极E23A和第四带电极E23B的延伸方向相互正交。
在使第一液晶单元10在X-Y平面中顺时针旋转90°时,第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向与第一带电极E13A和第二带电极E13B的延伸方向一致,另外,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向与第三带电极E23A和第四带电极E23B的延伸方向一致。
总之,在X-Y平面中,第一带电极E11A和第二带电极E11B与第一带电极E13A和第二带电极E13B为90°旋转对称。同样,第三带电极E21A和第四带电极E21B与第三带电极E23A和第四带电极E23B为90°旋转对称。也就是说,第一液晶单元10和第三液晶单元30为90°旋转对称,通过使第一液晶单元10在X-Y平面中顺时针旋转90°,能够作为第三液晶单元30使用。因此,与分别单独准备第一液晶单元10和第三液晶单元30的情况相比,能够削减成本。
加之,在第一液晶单元10、第二液晶单元20以及第三液晶单元30相互被粘接时,以各液晶单元的第一透明基板彼此来看时或者以第二透明基板彼此来看时,也不存在相互完全重叠的电极,因此能够抑制莫尔条纹。
在此,对第一液晶单元10和第三液晶单元30的相互关系进行了说明,但在第二液晶单元20和第四液晶单元40的相互关系上也是同样的。也就是说,第二液晶单元20和第四液晶单元40为90°旋转对称,通过使第二液晶单元20在X-Y平面中顺时针旋转90°,能够作为第四液晶单元40使用。因此,与分别单独准备第二液晶单元20和第四液晶单元40的情况相比,能够削减成本。因此,通过准备带电极的延伸方向不同的两种液晶单元,能够构成将上述液晶单元10~40重叠而得的液晶设备1。
加之,在第一液晶单元10、第二液晶单元20、第三液晶单元30以及第四液晶单元40相互被粘接时,以各液晶单元的第一透明基板彼此来看时或者以第二透明基板彼此来看时,也不存在相互完全重叠的电极,因此能够抑制莫尔条纹。
在上述例子中,对于在各液晶单元中第一带电极和第二带电极的延伸方向与第三带电极和第四带电极的延伸方向以91°(或者89°)的角度交叉的情况进行了说明,但不限于此。以下,参照图4对其他例子进行说明。
在第一液晶单元10中,取向处理方向AD11是0°的方向,取向处理方向AD21是90°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向是90°的方向,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向是-2°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向与第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向以92°(或者88°)的角度交叉。
在第二液晶单元20中,取向处理方向AD12是0°的方向,取向处理方向AD22是90°的方向,第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向是92°的方向,第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向是0°的方向。第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向与第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向以92°的角度交叉。
在第三液晶单元30中,取向处理方向AD13是-90°的方向,取向处理方向AD23是0°的方向,第一带电极E13A和第二带电极E13B的延伸方向是0°的方向,第三带电极E23A和第四带电极E23B的延伸方向是88°的方向。
在第四液晶单元40中,取向处理方向AD14是-90°的方向,取向处理方向AD24是0°的方向,第一带电极E14A和第二带电极E14B的延伸方向是2°的方向,第三带电极E24A和第四带电极E24B的延伸方向是90°的方向。
当着眼于第一液晶单元10和第二液晶单元20时,第一带电极E11A与第一带电极E12A的交叉角以及第三带电极E21A与第三带电极E22A的交叉角为2°。
在这样的其他例子中,通过使第一液晶单元10在X-Y平面中顺时针旋转90°,也能够用作第三液晶单元30。另外,通过使第二液晶单元20在X-Y平面中顺时针旋转90°,也能够用作第四液晶单元40。
需要说明的是,通过使第一液晶单元10在X-Y平面中逆时针旋转90°,也能够用作第三液晶单元30。另外,通过使第二液晶单元20在X-Y平面中逆时针旋转90°,也能够用作第四液晶单元40。关于该变形,不仅能够应用于上述各例,也能够应用于其他例子。
在此,参照图5和图6对第一液晶单元10中的光学作用进行说明。需要说明的是,在图5和图6中,仅图示了第一透明基板S11附近的液晶分子LM1等说明所需的构成。另外,在图5和图6中,与图4不同,来自光源的光从第一透明基板S11侧射入。
图5是示意性地示出在液晶层LC1未形成电场的关断状态(OFF)的第一液晶单元10的图。
在关断状态的液晶层LC1中,液晶分子LM1维持初始取向的状态。在这样的关断状态下,液晶层LC1具有大致均匀的折射率分布。因此,作为朝向第一液晶单元10的入射光的偏振成分POL1几乎不会被折射(或者扩散)地透过液晶层LC1。
需要说明的是,如图3所示,在液晶单元中上下透明基板之间,液晶分子的初始取向方向以约90°交叉。因此,液晶层的液晶分子在第一透明基板侧沿X方向取向,但随着去往第二透明基板侧,其朝向逐渐从X方向向Y方向变化,在第二透明基板侧沿Y方向取向。偏振成分的朝向根据这样的液晶层的取向的变化而变化。更具体而言,在X方向上具有偏振轴的偏振成分在穿过液晶层的过程中使其偏振轴向Y方向变化。另一方面,在Y方向上具有偏振轴的偏振成分在穿过液晶层的过程中使其偏振轴从Y方向向X方向变化。因此,在以这些相互正交的偏振成分来看的情况下,在穿过液晶单元的过程中其偏振轴调换。以下,有时会将这样的改变偏振轴的朝向的作用称为旋光。
图6是示意性地示出在液晶层LC1形成有电场的导通状态(ON)的第一液晶单元10的图。
在导通状态下,在第一带电极E11A与第二带电极E11B之间产生电位差,从而在液晶层LC1形成电场。例如,在液晶层LC1具有正的介电常数各向异性的情况下,液晶分子LM1以其长轴沿着电场的方式在相邻电极间呈凸圆弧状地取向。不过,第一带电极E11A与第二带电极E11B之间的电场所达到的范围主要是液晶层LC1的厚度的约1/2的范围。因此,如图6所示,在液晶层LC1中接近第一透明基板S11的范围内,形成液晶分子LM1相对于基板大致垂直地取向的区域、液晶分子LM1相对于基板沿倾斜方向取向的区域、液晶分子LM1相对于基板大致水平地取向的区域等。
液晶分子LM1具有折射率各向异性Δn。因此,导通状态的液晶层LC1具有与液晶分子LM1的取向状态相应的折射率分布或延迟分布。此处的延迟在将液晶层LC1的厚度设为d时用Δn·d表示。
需要说明的是,在本实施例中,采用正型的液晶作为液晶层,但通过考虑取向方向等,也能够采用负型的液晶。
在这样的导通状态下,偏振成分POL1在透过液晶层LC1时受到液晶层LC1的折射率分布的影响而扩散。更具体而言,具有X方向的偏振轴的偏振成分受到该液晶层的折射率分布的影响而向X方向扩散,并向Y方向旋光。另一方面,具有Y方向的偏振轴的偏振成分不受该折射率分布的影响,不扩散而仅向X方向旋光地穿过液晶层。
需要说明的是,在图6中,对通过第一带电极E11A与第二带电极E11B之间的电位差形成电场的情况进行了说明,但在利用第一液晶单元10使入射光扩散的情况下,理想的是也通过第三带电极E21A与第四带电极E21B之间的电位差形成电场。由此,不仅控制第一透明基板S11附近的液晶分子的取向状态,而且还控制第二透明基板S21附近的液晶分子的取向状态,在液晶层LC1形成规定的折射率分布。
更具体而言,通过第二透明基板侧的液晶层也具有折射率分布,由此在穿过液晶层的过程中向Y方向旋光的偏振成分扩散。即,在第一透明基板侧扩散的偏振成分在第二透明基板侧进一步向Y方向扩散,并从液晶单元射出。另一方面,在穿过液晶层的过程中向X方向旋光的偏振成分不受折射率分布的影响地从液晶单元射出。
需要说明的是,在第二液晶单元中也产生这样的偏振成分的扩散、旋光。即,从光源射出的具有X方向的偏振轴的偏振成分穿过第一液晶而使偏振轴从X方向变化为Y方向,进而穿过第二液晶而使偏振轴从Y方向变化为X方向。另外,当在该过程中与该偏振成分平行的液晶分子具有折射率分布的情况下,该偏振成分按照该折射率分布扩散。同样地,从光源射出的具有Y方向的偏振轴的偏振成分穿过第一液晶而使偏振轴从Y方向变化为X方向,进而穿过第二液晶而使偏振轴从X方向变化为Y方向。另外,当在该过程中与该偏振成分平行的液晶分子具有折射率分布的情况下,该偏振成分按照该折射率分布扩散。在第三液晶单元和第四液晶单元中也产生相同的现象,但由于它们是使第一液晶单元和第二液晶单元旋转90度而得的,因此带来扩散作用的偏振成分调换。
即,在将第一液晶单元10、第二液晶单元20、第三液晶单元30以及第四液晶单元40层叠而得的构成中,例如,第一液晶单元10和第四液晶单元40构成为主要使作为p偏振光的偏振成分POL1散射(扩散),第二液晶单元20和第三液晶单元30构成为主要使作为s偏振光的偏振成分POL2散射(扩散)。
如上所述,第一液晶单元10、第二液晶单元20、第三液晶单元30以及第四液晶单元40各自构成为不包括向同一方向延伸出的电极。因此,各个液晶单元的液晶层在导通状态下形成互不相同的折射率分布。由此,透过各液晶单元的光的干涉作用被减轻,能够抑制莫尔条纹。
<<实施例1-2>>
图7是示出构成液晶设备1的各带电极的延伸方向的另一例的图。
首先,对各液晶单元的第一带电极和第二带电极的延伸方向与第三带电极和第四带电极的延伸方向以91°(或者89°)的角度交叉的例子进行说明。
在第一液晶单元10中,取向处理方向AD11是0°的方向,取向处理方向AD21是90°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向是91°的方向,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向是0°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向与第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向以91°(或者89°)的角度交叉。
在第二液晶单元20中,取向处理方向AD12是0°的方向,取向处理方向AD22是90°的方向,第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向是90°的方向,第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向是1°的方向。
在第三液晶单元30中,取向处理方向AD13是-90°的方向,取向处理方向AD23是0°的方向,第一带电极E13A和第二带电极E13B的延伸方向是1°的方向,第三带电极E23A和第四带电极E23B的延伸方向是90°的方向。
在第四液晶单元40中,取向处理方向AD14是-90°的方向,取向处理方向AD24是0°的方向,第一带电极E14A和第二带电极E14B的延伸方向是0°的方向,第三带电极E24A和第四带电极E24B的延伸方向是91°的方向。
接着,对各液晶单元的第一带电极和第二带电极的延伸方向与第三带电极和第四带电极的延伸方向以92°(或者88°)的角度交叉的例子进行说明。
在第一液晶单元10中,取向处理方向AD11是0°的方向,取向处理方向AD21是90°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向是92°的方向,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向是0°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向与第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向以92°(或者88°)的角度交叉。
在第二液晶单元20中,取向处理方向AD12是0°的方向,取向处理方向AD22是90°的方向,第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向是90°的方向,第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向是2°的方向。
在第三液晶单元30中,取向处理方向AD13是-90°的方向,取向处理方向AD23是0°的方向,第一带电极E13A和第二带电极E13B的延伸方向是2°的方向,第三带电极E23A和第四带电极E23B的延伸方向是90°的方向。
在第四液晶单元40中,取向处理方向AD14是-90°的方向,取向处理方向AD24是0°的方向,第一带电极E14A和第二带电极E14B的延伸方向是0°的方向,第三带电极E24A和第四带电极E24B的延伸方向是92°的方向。
在这样的各例中,通过使第一液晶单元10在X-Y平面中顺时针旋转90°,也能够用作第三液晶单元30。另外,通过使第二液晶单元20在X-Y平面中顺时针旋转90°,也能够用作第四液晶单元40。
<<实施例1-2’>>
图8是示出构成液晶设备1的各带电极的延伸方向的另一例的图。
首先,对各液晶单元的第一带电极和第二带电极的延伸方向与第三带电极和第四带电极的延伸方向以91°(或者89°)的角度交叉的例子进行说明。
在第一液晶单元10中,取向处理方向AD11是0°的方向,取向处理方向AD21是90°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向是91°的方向,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向是0°的方向。
在第二液晶单元20中,第一透明基板S12与第一液晶单元10对置,第二透明基板S22与第三液晶单元30对置。取向处理方向AD12是-90°的方向,取向处理方向AD22是180°的方向,第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向是1°的方向,第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向是90°的方向。
在第三液晶单元30中,取向处理方向AD13是-90°的方向,取向处理方向AD23是0°的方向,第一带电极E13A和第二带电极E13B的延伸方向是1°的方向,第三带电极E23A和第四带电极E23B的延伸方向是90°的方向。
在第四液晶单元40中,第一透明基板S14与第三液晶单元30对置。取向处理方向AD14是180°的方向,取向处理方向AD24是90°的方向,第一带电极E14A和第二带电极E14B的延伸方向是91°的方向,第三带电极E24A和第四带电极E24B的延伸方向是0°的方向。
接着,对各液晶单元的第一带电极和第二带电极的延伸方向与第三带电极和第四带电极的延伸方向以92°(或者88°)的角度交叉的例子进行说明。
在第一液晶单元10中,取向处理方向AD11是0°的方向,取向处理方向AD21是90°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向是92°的方向,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向是0°的方向。
在第二液晶单元20中,第一透明基板S12与第一液晶单元10对置,第二透明基板S22与第三液晶单元30对置。取向处理方向AD12是-90°的方向,取向处理方向AD22是180°的方向,第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向是2°的方向,第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向是90°的方向。
在第三液晶单元30中,取向处理方向AD13是-90°的方向,取向处理方向AD23是0°的方向,第一带电极E13A和第二带电极E13B的延伸方向是2°的方向,第三带电极E23A和第四带电极E23B的延伸方向是90°的方向。
在第四液晶单元40中,第一透明基板S14与第三液晶单元30对置。取向处理方向AD14是180°的方向,取向处理方向AD24是90°的方向,第一带电极E14A和第二带电极E14B的延伸方向是92°的方向,第三带电极E24A和第四带电极E24B的延伸方向是0°的方向。
在这些各例中,通过使第一液晶单元10在X-Y平面中顺时针旋转90°、且使正反翻转,能够用作第二液晶单元20。另外,通过使第一液晶单元10在X-Y平面中顺时针旋转90°,能够用作第三液晶单元30。进而,通过使第二液晶单元20在X-Y平面中顺时针旋转90°,能够用作第四液晶单元40。也就是说,通过准备一种液晶单元,能够构成将上述液晶单元10~40重叠而得的液晶设备1。
<<实施例1-3>>
图9是示出构成液晶设备1的各带电极的延伸方向的另一例的图。
首先,对各液晶单元的第一带电极和第二带电极的延伸方向与第三带电极和第四带电极的延伸方向以91°(或者89°)的角度交叉的例子进行说明。
在第一液晶单元10中,取向处理方向AD11是0°的方向,取向处理方向AD21是90°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向是89°的方向,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向是-2°的方向。
在第二液晶单元20中,取向处理方向AD12是0°的方向,取向处理方向AD22是90°的方向,第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向是92°的方向,第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向是1°的方向。
在第三液晶单元30中,取向处理方向AD13是-90°的方向,取向处理方向AD23是0°的方向,第一带电极E13A和第二带电极E13B的延伸方向是-1°的方向,第三带电极E23A和第四带电极E23B的延伸方向是88°的方向。
在第四液晶单元40中,取向处理方向AD14是-90°的方向,取向处理方向AD24是0°的方向,第一带电极E14A和第二带电极E14B的延伸方向是2°的方向,第三带电极E24A和第四带电极E24B的延伸方向是91°的方向。
接着,对各液晶单元的第一带电极和第二带电极的延伸方向与第三带电极和第四带电极的延伸方向以92°(或者88°)的角度交叉的例子进行说明。
在第一液晶单元10中,取向处理方向AD11是0°的方向,取向处理方向AD21是90°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向是89°的方向,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向是-3°的方向。
在第二液晶单元20中,取向处理方向AD12是0°的方向,取向处理方向AD22是90°的方向,第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向是93°的方向,第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向是1°的方向。
在第三液晶单元30中,取向处理方向AD13是-90°的方向,取向处理方向AD23是0°的方向,第一带电极E13A和第二带电极E13B的延伸方向是-1°的方向,第三带电极E23A和第四带电极E23B的延伸方向是87°的方向。
在第四液晶单元40中,取向处理方向AD14是-90°的方向,取向处理方向AD24是0°的方向,第一带电极E14A和第二带电极E14B的延伸方向是3°的方向,第三带电极E24A和第四带电极E24B的延伸方向是91°的方向。
在这样的各例中,通过使第一液晶单元10在X-Y平面中顺时针旋转90°,也能够用作第三液晶单元30。另外,通过使第二液晶单元20在X-Y平面中顺时针旋转90°,也能够用作第四液晶单元40。
在上述实施例1-1~1-3中,各液晶单元的一个取向膜的取向处理方向与第一方向X平行(也就是说,0°的方向或180°的方向),另一个取向膜的取向处理方向与第二方向Y平行(也就是说,90°的方向或-90°的方向)。关于第一液晶单元10和第二液晶单元20,第一带电极的延伸方向与第一方向X正交或者以90°以外的角度交叉,第三带电极的延伸方向与第二方向Y正交或者以90°以外的角度交叉。需要说明的是,正交或以90°以外的角度交叉意指俯视观察时两者的交叉角大于0°且小于等于90°,与非平行同义。
在上述实施例1-1、1-2、1-2’中,各液晶单元的第一带电极和第三带电极中的任意一方的延伸方向与第一方向X或第二方向Y平行。
另外,在第一液晶单元10和第二液晶单元20中的任意一方中,第一带电极的延伸方向与将该第一带电极覆盖的第一取向膜的取向处理方向正交,在第一液晶单元10和第二液晶单元20中的任意另一方中,第一带电极的延伸方向与将该第一带电极覆盖的第一取向膜的取向处理方向以90°以外的角度交叉。
或者,各液晶单元的第一带电极和第三带电极中的任意一方的延伸方向与将该带电极覆盖的取向膜的取向处理方向正交,各液晶单元的第一带电极和第三带电极中的任意另一方的延伸方向与将该带电极覆盖的取向膜的取向处理方向以90°以外的角度交叉。
在上述实施例1-3中,第一液晶单元10的第一带电极E11A的延伸方向和第二液晶单元20的第一带电极E12A的延伸方向均与第二方向Y以90°以外的角度交叉。另外,第一液晶单元10的第三带电极E21A的延伸方向和第三带电极E22A的延伸方向均与第一方向X以90°以外的角度交叉。
另外,第一液晶单元10的第一带电极E11A的延伸方向与将该第一带电极E11A覆盖的第一取向膜的取向处理方向AD11以90°以外的角度交叉,另外,第二液晶单元20的第一带电极E12A的延伸方向与将该第一带电极E12A覆盖的第一取向膜的取向处理方向AD12以90°以外的角度交叉。
<<实施例2-1>>
图10是示出构成液晶设备1的各带电极的延伸方向的另一例的图。
首先,对各液晶单元的第一带电极和第二带电极的延伸方向与第三带电极和第四带电极的延伸方向以91°(或者89°)的角度交叉的例子进行说明。
在第一液晶单元10中,取向处理方向AD11是0°的方向,取向处理方向AD21是89°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向是90°的方向,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向是-1°的方向。
在第二液晶单元20中,取向处理方向AD12是1°的方向,取向处理方向AD22是90°的方向,第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向是91°的方向,第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向是0°的方向。
在第三液晶单元30中,取向处理方向AD13是-90°的方向,取向处理方向AD23是-1°的方向,第一带电极E13A和第二带电极E13B的延伸方向是0°的方向,第三带电极E23A和第四带电极E23B的延伸方向是89°的方向。
在第四液晶单元40中,取向处理方向AD14是-89°的方向,取向处理方向AD24是0°的方向,第一带电极E14A和第二带电极E14B的延伸方向是1°的方向,第三带电极E24A和第四带电极E24B的延伸方向是90°的方向。
接着,对各液晶单元的第一带电极和第二带电极的延伸方向与第三带电极和第四带电极的延伸方向以92°(或者88°)的角度交叉的例子进行说明。
在第一液晶单元10中,取向处理方向AD11是0°的方向,取向处理方向AD21是88°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向是90°的方向,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向是-2°的方向。
在第二液晶单元20中,取向处理方向AD12是2°的方向,取向处理方向AD22是90°的方向,第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向是92°的方向,第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向是0°的方向。
在第三液晶单元30中,取向处理方向AD13是-90°的方向,取向处理方向AD23是-2°的方向,第一带电极E13A和第二带电极E13B的延伸方向是0°的方向,第三带电极E23A和第四带电极E23B的延伸方向是88°的方向。
在第四液晶单元40中,取向处理方向AD14是-88°的方向,取向处理方向AD24是0°的方向,第一带电极E14A和第二带电极E14B的延伸方向是2°的方向,第三带电极E24A和第四带电极E24B的延伸方向是90°的方向。
在这样的各例中,通过使第一液晶单元10在X-Y平面中顺时针旋转90°,也能够用作第三液晶单元30。另外,通过使第二液晶单元20在X-Y平面中顺时针旋转90°,也能够用作第四液晶单元40。
<<实施例2-2>>
图11是示出构成液晶设备1的各带电极的延伸方向的另一例的图。
首先,对各液晶单元的第一带电极和第二带电极的延伸方向与第三带电极和第四带电极的延伸方向以91°(或者89°)的角度交叉的例子进行说明。
在第一液晶单元10中,取向处理方向AD11是1°的方向,取向处理方向AD21是90°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向是91°的方向,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向是0°的方向。
在第二液晶单元20中,取向处理方向AD12是0°的方向,取向处理方向AD22是91°的方向,第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向是90°的方向,第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向是1°的方向。
在第三液晶单元30中,取向处理方向AD13是-89°的方向,取向处理方向AD23是0°的方向,第一带电极E13A和第二带电极E13B的延伸方向是1°的方向,第三带电极E23A和第四带电极E23B的延伸方向是90°的方向。
在第四液晶单元40中,取向处理方向AD14是-90°的方向,取向处理方向AD24是1°的方向,第一带电极E14A和第二带电极E14B的延伸方向是0°的方向,第三带电极E24A和第四带电极E24B的延伸方向是91°的方向。
接着,对各液晶单元的第一带电极和第二带电极的延伸方向与第三带电极和第四带电极的延伸方向以92°(或者88°)的角度交叉的例子进行说明。
在第一液晶单元10中,取向处理方向AD11是2°的方向,取向处理方向AD21是90°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向是92°的方向,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向是0°的方向。
在第二液晶单元20中,取向处理方向AD12是0°的方向,取向处理方向AD22是92°的方向,第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向是90°的方向,第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向是2°的方向。
在第三液晶单元30中,取向处理方向AD13是-88°的方向,取向处理方向AD23是0°的方向,第一带电极E13A和第二带电极E13B的延伸方向是2°的方向,第三带电极E23A和第四带电极E23B的延伸方向是90°的方向。
在第四液晶单元40中,取向处理方向AD14是-90°的方向,取向处理方向AD24是2°的方向,第一带电极E14A和第二带电极E14B的延伸方向是0°的方向,第三带电极E24A和第四带电极E24B的延伸方向是92°的方向。
在这样的各例中,通过使第一液晶单元10在X-Y平面中顺时针旋转90°,也能够用作第三液晶单元30。另外,通过使第二液晶单元20在X-Y平面中顺时针旋转90°,也能够用作第四液晶单元40。
<<实施例2-3>>
图12是示出构成液晶设备1的各带电极的延伸方向的另一例的图。
首先,对各液晶单元的第一带电极和第二带电极的延伸方向与第三带电极和第四带电极的延伸方向以91°(或者89°)的角度交叉的例子进行说明。
在第一液晶单元10中,取向处理方向AD11是-1°的方向,取向处理方向AD21是88°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向是89°的方向,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向是-2°的方向。
在第二液晶单元20中,取向处理方向AD12是2°的方向,取向处理方向AD22是91°的方向,第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向是92°的方向,第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向是1°的方向。
在第三液晶单元30中,取向处理方向AD13是-91°的方向,取向处理方向AD23是-2°的方向,第一带电极E13A和第二带电极E13B的延伸方向是-1°的方向,第三带电极E23A和第四带电极E23B的延伸方向是88°的方向。
在第四液晶单元40中,取向处理方向AD14是-88°的方向,取向处理方向AD24是1°的方向,第一带电极E14A和第二带电极E14B的延伸方向是2°的方向,第三带电极E24A和第四带电极E24B的延伸方向是91°的方向。
接着,对各液晶单元的第一带电极和第二带电极的延伸方向与第三带电极和第四带电极的延伸方向以92°(或者88°)的角度交叉的例子进行说明。
在第一液晶单元10中,取向处理方向AD11是-1°的方向,取向处理方向AD21是87°的方向。第一带电极E11A和第二带电极E11B的延伸方向是89°的方向,第三带电极E21A和第四带电极E21B的延伸方向是-3°的方向。
在第二液晶单元20中,取向处理方向AD12是3°的方向,取向处理方向AD22是91°的方向,第一带电极E12A和第二带电极E12B的延伸方向是93°的方向,第三带电极E22A和第四带电极E22B的延伸方向是1°的方向。
在第三液晶单元30中,取向处理方向AD13是-91°的方向,取向处理方向AD23是-3°的方向,第一带电极E13A和第二带电极E13B的延伸方向是-1°的方向,第三带电极E23A和第四带电极E23B的延伸方向是87°的方向。
在第四液晶单元40中,取向处理方向AD14是-87°的方向,取向处理方向AD24是1°的方向,第一带电极E14A和第二带电极E14B的延伸方向是3°的方向,第三带电极E24A和第四带电极E24B的延伸方向是91°的方向。
在这样的各例中,通过使第一液晶单元10在X-Y平面中顺时针旋转90°,也能够用作第三液晶单元30。另外,通过使第二液晶单元20在X-Y平面中顺时针旋转90°,也能够用作第四液晶单元40。
在上述实施例2-1~2-3中,各液晶单元的第一带电极的延伸方向与将该第一带电极覆盖的第一取向膜的取向处理方向正交,另外,第三带电极的延伸方向与将该第三带电极覆盖的第二取向膜的取向处理方向正交。
在上述实施例2-1、2-2中,各液晶单元的第一带电极和第三带电极中的任意一方的延伸方向与第一方向X或第二方向Y平行。
另外,各液晶单元中的第一取向膜的取向处理方向与第二取向膜的取向处理方向以90°以外的角度交叉。
或者,各液晶单元中的第一取向膜的取向处理方向和第二取向膜的取向处理方向中的任意一方与第一方向X或第二方向Y平行,任意另一方相对于第一方向X和第二方向Y双方以90°以外的角度交叉。
在上述实施例2-3中,第一液晶单元10的第一带电极E11A的延伸方向和第三带电极E21A的延伸方向以及第二液晶单元20的第一带电极E12A的延伸方向和第三带电极E22A的延伸方向均相对于第一方向X和第二方向Y双方以90°以外的角度交叉。
另外,第一液晶单元10中的第一取向膜的取向处理方向AD11和第二液晶单元20中的第一取向膜的取向处理方向AD12与第一方向X以90°以外的角度交叉。第一液晶单元10中的第二取向膜的取向处理方向AD21和第二液晶单元20中的第二取向膜的取向处理方向AD22与第二方向Y以90°以外的角度交叉。
以上的各实施例中说明的液晶设备1具备四个液晶单元,并构成为通过其中两个液晶单元使p偏振光散射,通过其他两个液晶单元使s偏振光散射。不过,液晶设备1也可以由使p偏振光散射的一个液晶单元和使s偏振光散射的一个液晶单元构成。该情况下,例如,在上述各实施例中,能够应用第一液晶单元10和第二液晶单元20的组合、第三液晶单元30和第四液晶单元40的组合、第一液晶单元10和第四液晶单元40的组合、第二液晶单元20和第三液晶单元30的组合。
根据上述本实施方式,能够提供可抑制莫尔条纹的液晶设备。
以上,本领域技术人员基于作为本发明的实施方式而说明的液晶设备可以适当进行设计变更并实施的所有液晶设备只要包含本发明的主旨,就属于本发明的范围。
应理解的是,本领域技术人员可以在本发明的思想范畴内想到各种变形例,这些变形例也属于本发明的范围。例如,本领域技术人员对上述实施方式适当进行构成要素的追加、删除或设计变更而得到的方案、或者进行工序的追加、省略或条件变更而得到的方案只要具备本发明的主旨,就包含于本发明的范围之内。
另外,应理解的是,关于由上述实施方式中描述的方式所带来的其他作用效果,从本说明书的记载明确可知的作用效果、或者本领域技术人员可以适当想到的作用效果当然是由本发明所带来的作用效果。
附图标记说明
1:液晶设备;LS:光源;10:第一液晶单元;S11:第一透明基板;E11A:第一带电极;E11B:第二带电极;S21:第二透明基板;E21A:第三带电极;E21B:第四带电极;LC1:第一液晶层;20:第二液晶单元;S12:第一透明基板;E12A:第一带电极;E12B:第二带电极;S22:第二透明基板;E22A:第三带电极;E22B:第四带电极;LC2:第二液晶层;30:第三液晶单元;S13:第一透明基板;E13A:第一带电极;E13B:第二带电极;S23:第二透明基板;E23A:第三带电极;E23B:第四带电极;LC3:第三液晶层;40:第四液晶单元;S14:第一透明基板;E14A:第一带电极;E14B:第二带电极;S24:第二透明基板;E24A:第三带电极;E24B:第四带电极;LC4:第四液晶层。

Claims (13)

1.一种液晶设备,具备:
第一液晶单元;以及
第二液晶单元,与所述第一液晶单元重叠,
所述第一液晶单元和所述第二液晶单元各自具备:
第一透明基板;
第一取向膜;
第一带电极和第二带电极,位于所述第一透明基板与所述第一取向膜之间,隔开间隔而配置,并构成为被施加互不相同的电压;
第二透明基板;
第二取向膜;
第三带电极和第四带电极,位于所述第二透明基板与所述第二取向膜之间,隔开间隔而配置,并构成为被施加互不相同的电压;以及
液晶层,位于所述第一取向膜与所述第二取向膜之间,
所述第一液晶单元中的所述第一带电极和所述第二带电极的延伸方向与所述第二液晶单元中的所述第一带电极和所述第二带电极的延伸方向不同,
在所述第一液晶单元和所述第二液晶单元各自中,所述第一取向膜的取向处理方向与所述第二取向膜的取向处理方向以90°以下的角度交叉,并且,所述第一带电极和所述第二带电极的延伸方向与所述第三带电极和所述第四带电极的延伸方向以90°以外的角度交叉。
2.根据权利要求1所述的液晶设备,其中,
所述第一带电极和所述第二带电极的延伸方向与所述第三带电极和所述第四带电极的延伸方向以91°或92°的角度交叉。
3.根据权利要求1所述的液晶设备,其中,
在所述第一液晶单元和所述第二液晶单元各自中,当以所述第一透明基板的一边为基准,将与所述一边正交的方向设为第一方向,将与所述一边平行的方向设为第二方向时,
所述第一取向膜的取向处理方向与所述第一方向平行,
所述第二取向膜的取向处理方向与所述第二方向平行,
所述第一带电极的延伸方向与所述第一方向交叉,
所述第三带电极的延伸方向与所述第二方向交叉。
4.根据权利要求3所述的液晶设备,其中,
在所述第一液晶单元和所述第二液晶单元中的任意一方中,所述第一带电极的延伸方向与所述第一取向膜的取向处理方向正交,
在所述第一液晶单元和所述第二液晶单元中的任意另一方中,所述第一带电极的延伸方向与所述第一取向膜的取向处理方向以90°以外的角度交叉。
5.根据权利要求3所述的液晶设备,其中,
在所述第一液晶单元和所述第二液晶单元各自中,所述第一带电极的延伸方向与所述第一取向膜的取向处理方向以90°以外的角度交叉。
6.根据权利要求1所述的液晶设备,其中,
在所述第一液晶单元和所述第二液晶单元各自中,当以所述第一透明基板的一边为基准,将与所述一边正交的方向设为第一方向,将与所述一边平行的方向设为第二方向时,
所述第一带电极的延伸方向与所述第一取向膜的取向处理方向正交,
所述第三带电极的延伸方向与所述第二取向膜的取向处理方向正交。
7.根据权利要求6所述的液晶设备,其中,
在所述第一液晶单元和所述第二液晶单元各自中,所述第一取向膜的取向处理方向与所述第二取向膜的取向处理方向以90°以外的角度交叉。
8.根据权利要求6所述的液晶设备,其中,
在所述第一液晶单元和所述第二液晶单元各自中,所述第一取向膜的取向处理方向和所述第二取向膜的取向处理方向中的任意一方与所述第一方向或所述第二方向平行,
所述第一取向膜的取向处理方向和所述第二取向膜的取向处理方向中的任意另一方相对于所述第一方向和所述第二方向双方以90°以外的角度交叉。
9.根据权利要求6所述的液晶设备,其中,
在所述第一液晶单元和所述第二液晶单元各自中,所述第一取向膜的取向处理方向与所述第一方向以90°以外的角度交叉,所述第二取向膜的取向处理方向与所述第二方向以90°以外的角度交叉。
10.根据权利要求3或6所述的液晶设备,其中,
在所述第一液晶单元和所述第二液晶单元各自中,所述第一带电极的延伸方向和所述第三带电极的延伸方向中的任意一方与所述第一方向或所述第二方向平行。
11.根据权利要求3或6所述的液晶设备,其中,
所述第一液晶单元的所述第一带电极的延伸方向和所述第三带电极的延伸方向以及所述第二液晶单元的所述第一带电极的延伸方向和所述第三带电极的延伸方向均相对于所述第一方向和所述第二方向双方以90°以外的角度交叉。
12.根据权利要求3或6所述的液晶设备,其中,所述液晶设备还具备:
第三液晶单元,与所述第二液晶单元重叠;以及
第四液晶单元,与所述第三液晶单元重叠,
所述第三液晶单元和所述第四液晶单元各自具备所述第一带电极、所述第二带电极、所述第三带电极以及所述第四带电极,
所述第一液晶单元的所述第一带电极和所述第二带电极与所述第三液晶单元的所述第一带电极和所述第二带电极在俯视观察时为90°旋转对称,
所述第二液晶单元的所述第一带电极和所述第二带电极与所述第四液晶单元的所述第一带电极和所述第二带电极在俯视观察时为90°旋转对称。
13.根据权利要求12所述的液晶设备,其中,
所述第一液晶单元、所述第二液晶单元、所述第三液晶单元以及所述第四液晶单元各自分别形成为正方形状,并具有同等的尺寸。
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