DE3148447A1 - Fluessigkristall-anzeigevorrichtung mit zwei verdrillten nematischen schichten - Google Patents
Fluessigkristall-anzeigevorrichtung mit zwei verdrillten nematischen schichtenInfo
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Description
-4 O H 4 /
Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung mit zwei verdrillten nematischen Schichten
Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein eine verdrillte nematische Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung des Feldeffekt-Typs,
die sich eines verdrillten nematischen Flüssigkristalls bedient, in dem die Längsachsen der Flüssigkristallmoleküle
zwischen einem Paar von Substraten im wesentlichen um 90° verdrillt sind, wobei die Helix-Achse sich
in der Richtung senkrecht zu den Substraten erstreckt. Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Ausführungsverfahren
zur weitestgehenden Unterdrückung einer Färbung, zu deren Auftreten in der beschriebenen Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung
während der Aberregung eine gewisse Neigung besteht..
Die.neuere Entwicklung auf dem Gebiet der Flüssigkristall-Anzeige
geht dahin, daß im Hinblick auf den wachsenden Bedarf in bezug auf die Ausweitung der Informationskapazität
der Anzeige eine Anzeige vom Matrix-Typ an die Stelle einer Anzeige vom Segment-Typ tritt. Damit jedoch eine Anzeige
vom Matrix-Typ in der Lage ist, ein relativ großes Informationsvolumen darzustellen, ist es erforderlich, das Tastverhältnis
der Vielfach-Adressierung zu erhöhen, einschließlich der damit verbundenen Verminderung des Anzeigekontrasts
und des Sichtwinkels. Als Mittel zur Beseitigung dieser Probleme wurde.vorgeschlagen, sowohl die Dicke d der verwendeten
Flüssigkristalle als auch die Doppelbrechung Δ η (=...n - η , worin η den Brechungsindex des außerordentlichen
Lichts und η den Brechungsindex des ordentlichen Lichts bezeichnet) zu reduzieren; vgl. hierzu D. Meyerhofer, J.
Appl.Phys. 48, 1179 (1977).
Wenn jedoch in der verdrillten nematischen Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung
des Feldeffekt-Typs die Schichtdicke d
und die Doppelbrechung An vermindert werden, erfolgt die Ausbreitung des Lichts durch den Flüssigkristall eher in
Form eines elliptisch polarisierten Lichts als in Form von
linear polarisiertem Licht, und aus diesem Grunde ist die Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung, bei Kombination· mit
dem polarisierten Licht, anfällig für das Auftreten von Interferenz-Färbung. Diese Interferenz-Färbung wird im
allgemeinen als Mauguin-Effekt bezeichnet,und es besteht die Tendenz, daß sie verstärkt wird, wenn d . Δη
< 2 μπι ist. Diese Erscheinung ist für das Auftreten der Färbung bei
nicht in Betrieb befindlichen Elementen der Anzeigefläche verantwortlich, woraus eine Verminderung des Kontrasts im
Verhältnis zu den in Betrieb befindlichen Elementen der gleichen Anzeigefläche resultiert. Dieses ist im Hinblick auf
die Tatsache unerwünscht, daß dadurch die Qualität der Anzeigevorrichtung gemindert wird.
Fig. 1 der beigefügten Zeichnungen zeigt, in s.chematischer
Schnittansicht, eine verdrillte nematische Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung des. Feldeffekt-Typs gemäß dem Stand der
Technik. Diese Vorrichtung umfaßt ein Paar transparenter Substrate 1a und 1b, die mit Hilfe eines Dichtungsmaterials
5, das ebenfalls als Abstandshalter dient, in einem bestimmten
Abstand dicht miteinander verbunden sind, ein Paar transparenter Elektroden 2a und 2b, ein Paar von Flüssigkristallmolekül-Orientierungsschichten
3a und 3b, eine Schicht des verdrillten nematischen Flüssigkristalls 4 und ein Paar Polarisationsfilter
6a und 6b, .wobei die transparenten Elektroden 2a und 2b elektrisch mit einer Antriebsschaltung 7
verbunden sind. Um in dieser in Fig. 1 dargestellten Bauform die Anzeigevorrichtung gemäß dem Stand der Technik
in einen für eine Vielfach-Adressierung geeigneten Zustand zu bringen, sollte für das Produkt aus der Dicke d der
Flüssigkristall-Schicht 4 und der Doppelbrechung Δη des die
Schicht 4 bildenden Flüssigkristalls innerhalb des Bereichs der sichtbaren Wellenlängen, d.h. d . Δη, ein kleiner Wert
' Ü 4 4 /
'4 Ü
— 5
gewählt werden, beispielsweise 0,36 μΐη
< d . ^n ^ 2,0 μΐη,
wie experimentell gezeigt wurde. Die bezeichnete untere Grenze entspricht dem Mindestwert für das Produkt d .A η
der verdrillten nematischen Flüssigkristall-Schicht, bei der das linear polarisierte Licht einer sichtbaren Wellenlänge
um 90° gedreht wird. Die Einzelheiten hierzu werden von CH. Gooch und H.A. Tarry, J.Phys. D: Appl.Phys. 8_,
1575 (1975), diskutiert.
Es wurde jedoch gefunden, daß, wenn das Produkt d .^n
größer als 2 μπι ist, die Tendenz besteht, daß das durch
die Flüssigkristall-Schicht hindurchtretende Licht wegen der Rotationsdispersion elliptisch polarisiert wird, und
daß, wenn man ein Paar polarisierter Lichtelemente hindurchtreten läßt, ein Effekt auftreten kann, der eine Interferenz-Färbung
bewirkt.
Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, die vorher beschriebenen
Probleme durch die Anwendung einer technischen Einrichtung im wesentlichen zu vermeiden, und richtet sich
auf eine neue, aus mehreren Schichten bestehende Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung,
die den Vorzug besitzt, daß die Färbung der nicht in Betrieb befindlichen Teile, die
bei einer für die Vielfach-Adressierung geeigneten Flüssigkristall-Zelle
mit einem relativ kleinen Wert für d . Δη von der Interferenz-Färbung herrührt, drastisch vermindert
wird; dies wird dadurch erreicht, daß eine verdrillte nematische Flüssigkristall-Schicht, die keine Einrichtung
zur elektrischen Stromversorgung besitzt, der konventionellen, eine Schicht des verdrillten nematischen Flüssigkristalls
aufweisenden Anzeigevorrichtung des Feldeffekt-Typs überlagert wird; das heißt, daß zur Erzielung einer
solchen Wirkung,wie sie ein in Verbindung mit der konventionellen einschichtigen Zelle zur Verminderung der Farberscheinung
verwendeter optischer Kompensator zeigt, eine verdrillte nematische Flüssigkristall-Schicht an Stelle des
optischen Kompensators angeordnet wird.
Dieses und andere Ziele und Merkmale der vorliegenden Erfindung werden aus der folgenden Beschreibung in Verbindung
mit bevorzugten Ausfuhrungsformen der Erfindung und unter
Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen ersichtlich."
Fig. 1 zeigt im Schnitt eine schematische Seitenansicht einer verdrillten nematischen Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung
des Feldeffekt-Typs entsprechend dem Stand der Technik.
Fig. 2 zeigt im Schnitt eine schematische Seitenansicht einer zwei Schichten enthaltenden Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung
gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
Fig. 3 zeigt ein Diagramm, das zur Erläuterung der Orientierung der Längsachsen der Flüssigkristall-Moleküle auf jedem
der Substrate in der in Fig. 2 dargestellten Ausführungsform dient.
Fig. 4 zeigt ein erläuterndes Diagramm zur Definition der Längsachse eines Flüssigkristall-Moleküls mit einem Neigungswinke 1ΑΘ.
Fig. 5 zeigt ein Diagramm, des zur Erläuterung der Wirkung
der in Fig. 2 dargestellten Ausführungsform benutzten'Spektrums
.
Fig. 6 zeigt ein erläuterndes Diagramm, das die Änderung
des Spektrums in Abhängigkeit von der Orientierung der Flüssigkristall-Moleküle darstellt.
Fig. 7 und Fig. 8 zeigen erläuternde Diagramme, auf denen die dem in Fig. 6 gezeigten Spektrum entsprechenden Orientierungen
der Flüssigkristall-Moleküle dargestellt sind.
Fig. 9 zeigt eine graphische Darstellung der Beziehungen zwischen der angelegten Spannung und der Licht-Durchlässigkeit
bei Änderung des Produkts aus der Dicke der Flüssigkristall-Schicht und der Doppelbrechung.
Fig. 10 zeigt eine Ansicht, ähnlich derjenigen von Fig. 2, einer anderen bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung.
Hierzu ist anzumerken, daß gleiche Teile in den beigefügten Zeichnungen durch die gleichen Bezugszahlen gekennzeichnet
sind.
Wie in Fig. 2 dargestellt ist, enthält eine Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung
mit zwei Schichten, wie sie eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung verkörpert, eine Mehrzahl
transparenter Substrate 1a, 1b und 1c, ein Paar transparenter Elektroden 2a und 2b, eine Mehrzahl von Flüssigkristall-Orientierungsschichten
3a, 3b, 3c und 3d, ein Paar verdrillter nematischer Flüssigkristall-Schichten 4a und
4b, ein Dichtungsmaterial 5, das zur dichtenden Verbindung der transparenten Substrate 1a, 1b und 1c miteinander in
bestimmten Abständen und dabei gleichzeitig als Abstandshalter dient, und ein Paar Polarisationsfilter 6a und 6b.
Die Bezugszahl 8 bezeichnet eine Reflektorplatte, die verwendet werden kann, jedoch nicht verwendet werden muß.
Fig. 3 zeigt ein Diagramm zur Erläuterung der Orientierung Jf (im folgenden auch als "Richtungsgeber", engl. director,
bezeichnet) der Längsachse des Flüssigkristall-Moleküls auf der Oberfläche jedes der transparenten Substrate in der
Ausführungsform der Fig. 2. Die in Fig. 3 durch die Pfeilspitzen bezeichneten Richtungen sind definiert als die Richtungen
der Längsachsen der Flüssigkristall-Moleküle mit einem jeweiligen Neigungswinkel Δ θ relativ zu den Substraten,
wie in Fig. 4 dargestellt ist.
-i \
Im folgenden werden die Materialien und deren Beschaffenheit
der einzelnen in der Ausführungsform der Fig. 2 verwendeten
Bauteile erörtert.
Jedes der transparenten Substrate 1a, 1b und 1c ist aus Natronkalkglas mit einer Dicke innerhalb des Bereichs von
0,1 bis 2 mm hergestellt. Jede der transparenten Elektroden 2a und 2b ist aus In„0., (mit SnO^-Zusatz) mit einer Dicke
von 30 bis 400 nm hergestellt und wird auf dem entsprechenden transparenten Substrat in einem vorher festgelegten
Muster mittels einer photolithographischen Technik oder einer anderen bekannten Verfahrensweise gebildet. Jede der
Flüssigkristallmolekül-Orientierungsschichten 3a bis 3d kann entweder durch schräge Aufdampfung von SiO oder aber
dadurch hergestellt werden, daß eine einer SiO„- oder PoIyimid-Schicht
überlagerte Isolierschicht, entweder unmittelbar oder nach Behandlung mit einem Silan-Haftmittel, mit
einem Poliertuch gerieben wird.
Das Material für die verdrillten nemätischen Flüssigkristall-Schichten
4a und 4b wird aus solchen Materialien ausgewählt, die eine nematische Flüssigkristall-Phase besitzen, etwa
solchen des Biphenyl-, Ester-, Cyclohexan- und Azoxy-Typs; diesem Material wird eine kleine Menge einer optisch aktiven
Substanz zum Zwecke der Fixierung der Verdrillungsrichtung zugesetzt, um dadurch jegliche mögliche Zerstörung
der Verdrillung auszuschließen. Im einzelnen kann in dem Fall, in dem dem von der Firma Merck hergestellten und vertriebenen
Flüssigkristall ZLI-1646, der ein Cyclohexan-Flüssigkristall
ist, eine Verdrillung in Rechtsrichtung verliehen werden soll, eine Menge von etwa 0,1 Gewichts-%
CB-15, hergestellt und vertrieben von der Firma BDH,
zugesetzt werden. Falls dem gleichen Flüssigkristall ZLI-1646 eine Verdrillung in Linksrichtung erteilt werden
soll, können etwa 0,1 Gewichts-% ChoLesterilnonanoat,
hergestellt und vertrieben von der Firma Eastman Kodak, zugesetzt werden. Die Doppelbrechung .Δη des auf diese
3U3447
Weise mit der optisch aktiven Substanz vermischten Flüssigkristalls
beträgt 0,08 bei 200C in bezug auf die Wellenlänge 589 nm, und zwar undabhängig von der Richtung der
Verdrillung.
Die Dicke d jeder der Flüssigkristallschichten 4a und 4b wird so gewählt, daß sie innerhalb des Bereichs von 3 bis
TO μπι liegt; für die Zwecke der Aus führung s form der vorliegenden
Erfindung wurden 6,2 μΐη gewählt. Es ist anzumerken,
daß vorzugsweise die Dicken d der betreffenden Flüssigkristallschichten 4a und 4b im wesentlichen einander gleich
sind oder aber solche Werte besitzen, die hinsichtlich der Differenz innerhalb einer Toleranz von 30 % liegen, innerhalb
derer die Doppelbrechungen Δη der die Schichten 4a und
■4b bildenden betreffenden Flüssigkristalle gleich bleiben.
Wenn jedoch die Doppelbrechung Δ η des eine der beiden Schichten
4a oder 4b bildenden Flüssigkristalls von derjenigen des anderen der Schichten 4b oder 4a verschieden ist, wird
bevorzugt, daß die jeweiligen Werte d .An dieser Schichten einander gleich sind, wobei jedoch auch hier für die
Differenz dieser Werte d . Δη für die betreffenden Schichten
eine Toleranz von 30 % möglich ist. Auf alle Fälle wird der Wert für d . Δη so gewählt, daß er innerhalb des
Bereichs von 0,4 bis 0,6 μΐη, 0,8 bis 1,2 μπι oder 1,5 bis
1,8 μΐη liegt.
Hinsichtlich der Orientierung der Flüssigkristall-Moleküle wird bevorzugt, daß die Orientierungsrichtungen der Flüssigkristall-Jfoleküle
der jeweiligen Flüssigkristall-Schichten 4a und 4b auf den beiden Seiten des dazwischenliegenden transparenten
Substrats 1a senkrecht zueinander verlaufen. Die Molekül-Orientierungen werden so gewählt, daß die Richtungen
der Verdrillung der jeweiligen. Flüssigkristall-Schichten 4a und 4b einander entgegengesetzt sind. Wenn im einzelnen
die Flüssigkristall-Schicht 4a in Form einer rechtsdrehenden Schraube (Rechts-Helix) vorliegt, sollte die Flüssigkristall-Schicht
4b in Form einer Links-Helix verdrillt sein.
Das Dichtungsmaterial, das auch als Abstandshalter dient, besteht vorzugsweise aus einem Epoxid-Harz, das mit Glasfasern
mit einem Durchmesser innerhalb des Bereichs von 3 bis 10 μΐη vermischt ist. Für die beiden Polarisationsfilter
wird vorzugsweise jeweils eine Folie aus. Iod, Farbstoffen oder Polyenen verwendet, und das als L-82-18
bezeichnete, von der Firma Sanritsu Denki hergestellte und vertriebene Produkt ist für die Verwendung als Polarisationsfilter
im Rahmen der vorliegenden Erfindung besonders gut geeignet. Als Reflektorplatte kann eine beliebige
mit dem Sandstrahlgebläse behandelte Aluminiumplatte oder eine Acrylharzplatte mit mindestens einer angerauhten
oder angeschliffenen Oberfläche, auf die Aluminium aufgedampft wurde, verwendet werden.
Fig. 5 zeigt eine graphische Darstellung des Spektrums, das die Wirkung der vorliegenden Ausführungsform der Erfindung
veranschaulicht; hierin sind auf der Abszissenbzw. Ordinaten-Achse die Wellenlänge des Lichts bzw-, die
Intensität des durchgelassenen Lichts aufgetragen. In der in Fig. 5 gezeigten graphischen Darstellung bezeichnet die
Kurve (A) das Spektrum einer nur eine verdrillte nematische Schicht enthaltenden Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung
des Feldeffekt-Typs der in Fig. 1 gezeigten Bauart, bei
dem die Polarisationsrichtungen der darin verwendeten PoIarisationsfilter
parallel zu einander eingestellt wurden.
Die Kurve (B) bezeichnet das Spektrum der in Fig. 2 gezeigten,
zwei Schichten enthaltenden Flussigkristall-Änzeigevorrichtung,
bei dem die Polarisationsrichtungen der darin verwendeten Polarisationsfilter senkrecht zu einander eingestellt
wurden. Für das in der Fig. 5 dargestellte Spektrum ist die am meisten bevorzugte Kurve eine solche, für
die der Wert von Ts bei allen Wellenlängen Null ist und für die, in einem solchen Falle, keinerlei Interferenz-Färbung
auftritt. In Anbetracht dessen wird leicht ersichtlieh,
daß die von der Vorrichtung gemäß der vorliegenden
Erfindung herrührende Kurve (B) sich dieser Idealkurve nähert und daß damit die Vorrichtung der vorliegenden Erfindung
im wesentlichen frei von einer Interferenz-Färbung ist, zu deren Auftreten bei den Vorrichtungen gemäß dem
Stand der Technik oft die Tendenz besteht.
Auf diese Weise tritt bei Einsatz der vorliegenden Erfindung sogar bei der für eine Vielfach-Adressierung geeigneten
verdrillten nematischen Flüssigkristall-Anzeigevorrich-"tung des Feldeffekt-Typs, bei der der Wert für d .fan
kleiner als 2,0 μτα ist, im wesentlichen keine Interferenz-Färbung
auf, und dadurch wird eine Anzeigevorrichtung hoher Güte verfügbar.
Es ist jedoch anzumerken, daß auch mit der zweischichtigen verdrillten nematischen Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung
des Feldeffekt-Typs ein deutlich nachweisbarer Effekt erhalten werden kann, nämlich dann, wenn die Orientierung
der Flüssigkristallmoleküle (die Richtung der Verdrillung der Flüssigkristallmoleküle in der zweischichtigen Struktur
' und die relative Orientierung der Längsachsen der Flüssigkristallmoleküle)
von der in Fig. 3 dargestellten Orientierung verschieden ist. Beispiele hierfür werden in Fig. 6
gezeigt. In Fig. 6 betrifft die Kurve (A) den Fall, in dem die Orientierung der Flüssigkristallmoleküle die gleiche
wie in Fig. 3 ist; die Kurve (B) ergibt sich in dem Fall, in dem die Flüssigkristall-Schichten 4a und 4b in den
jeweils in Fig. 7 dargestellten Richtungen verdrillt sind; die Kurve (C) ist für den Fall repräsentativ, in dem die
Flüssigkristallschichten 4a und 4b in den jeweils in Fig. 8 dargestellten Richtungen,verdrillt sind und die Richtungen
der Längsachsen der Flüssigkristallmoleküle, die dem Substrat 1a unmittelbar benachbart sind, parallel eingestellt
sind. Wie aus Fig. 6 zu entnehmen ist, wird die Beziehung Ts = 0 dann im wesentlichen für alle Wellenlängen erreicht,
wenn die Flüssigkristallmoleküle die in Fig. 3 dargestellte Orientierung besitzen; diese Beziehung kann jedoch nicht
erreicht werden, wenn die FlüssigkristallmoLeküle eine
Orientierung besitzen, wie sie entweder in Fig. 7 oder in Fig. dargestellt ist. Dementsprechend wird es bevorzugt,
die Flüssigkristallmoleküle in der Weise zu orientieren,
wie dies in Fig. 3 dargestellt ist.
Weiterhin kann, wenn zwischen den transparenten Elektroden 2a und 2b keine elektrische Spannung angelegt wird, die
von dem elliptisch polarisierten Licht herrührende Interferenz-Färbung
korrigiert werden. Wenn jedoch eine hinreichend hohe Spannung zwischen den transparenten Elektroden
2a und 2b anliegt, tritt die Interferenz-Färbung in der Flüssigkristall-Schicht 4b auf, die als Kompensator wirkt.
Damit die Interferenz-Färbung in bezug auf das Licht des
Maximums der sichtbaren Wellenlänge von 550 mti ein Minimum wird, muß die Bedingung erfüllt sein, daß der Wert für
d . Δη 0,5 μΐη, 1,0 μΐη oder 1,65 μπι ist. In der Praxis besitzt
jeder dieser Werte seine eigene Toleranz, und dementsprechend können die Werte für d . Δ η so gewählt werden,
daß sie innerhalb der Bereiche von 0,4 bis 0,6 μπι, von 0,8
bis 1,2 μπι oder von 1,5 bis 1,8 μπι liegen, damit die Interferenz-Färbung
in bezug auf das Licht des Maximums der sichtbaren Wellenlänge ein Minimum wird.
Fig. 9 zeigt eine graphische Darstellung der Beziehungen zwischen der angelegten Spannung und der Lichtdurchlässigkeit,
die erhalten werden, wenn der Wert für d . Δη zu 0,7 μπι und zu 0,5 μπι gewählt wird. Die Kurve A bezieht
sich auf den Wert d .An = 0,7 μηι, und Kurve Z2 bezieht
sich auf den Wert d .Δη = 0,5 μπι. Wie aus Fig. 9 zu entnehmen
ist, kann die Güte der Anzeige dadurch verbessert werden, daß für d .Δη der Wert 0,5 μπι festgelegt wird.
Wie im Vorstehenden diskutiert wurde, kann die zweischichtige
Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung, die den durch die Flüssigkristall-Schicht gebildeten Kompensator gemäß der
vorliegenden Erfindung integriert enthält, für eine Vielfach-
■ Adressierung verwendet werden, wobei eine Anzeige hoher
. Güte erzielt wird und keine Minderung der Charakteristik eintritt, wie sie andernfalls durch die Interferenz-Färbung
verursacht werden würde. Dementsprechend ermöglicht der Einsatz der vorliegenden Erfindung eine mit hoher Güte erfolgende
Anzeige eines relativ großen Informationsvolumens mit minimalem Aufwand an elektrischer Leistung bei
Rechner-Stationen, Symbol-Anzeigevorrichtungen unter Verwendung'
von Fernsprechkabeln, kleinformatigen Fernsehempfängern
und anderen Anzeigesystemen.
Wenngleich in der vorhergehenden, in Fig. 2 dargestellten Ausführungsform die Verwendung dreier transparenter Substrate
beschrieben wurde, können auch vier transparente Substrate 1a, 1b, 1c und 1d eingesetzt werden, wie dies in
Fig. 10 dargestellt ist, wobei die Flüssigkristall-Schichten
4a und 4b jeweils zwischen den Substraten 1a und 1b bzw. zwischen den Substraten 1c und 1d angebracht sind.
• Obwohl die vorliegende Erfindung in Verbindung mit den bevorzugten
Ausführungsformen unter Bezug auf die beigefügten ■20 Zeichnungen eingehend beschrieben wurde, wird darauf hingewiesen,
daß für Fachleute verschiedene Änderungen und Modifizierungen offenkundig sind, die ebenfalls unter den Rahmen
der vorliegenden Erfindung fallen.
Leerseite
Claims (5)
- -4 ϋ <4 Μ· /VON KREISLER SCHÖNWALD EISHOLD FUES VON KREISLER KELLER SELTING WERNERPATENTANWÄLTESharp K.K., Osaka, Japan Dr.-Ing.von Kreislert 1973Dr.-Ing. K. Schönwald, Köln Dr.-Ing. K. W. Eishold, Bad Soden Dr. J. F. Fues, Köln Dipl.-Chem. Alek von Kreisler, Köln Dipi.-Chem. Carola Keller, Köln Dipl.-Ing. G. Selting, Köln Dr. H.-K. Werner, KölnDEICHMANNHAUS AM HAUPTBAHNHOFD-5000KÖLN1 4AvK/GFPatentansprücheFlüssigkristall-Anzeigevorrichtung mit zwei verdrillten nematischen Schichten, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine zweischichtige Struktur mit einer ersten und einer zweiten Flüssigkristall-Schicht, in denen die Moleküle der Flüssigkristalle Längsachsen besitzen, die verdrillt sind, wobei die Richtung der Verdrillung in der ersten Schicht von derjenigen in der zweiten Schicht verschieden ist, eine elektrische Stromversorgung zum Anlegen einer Spannung an eine der beiden Schichten zur Steuerung der Orientierung der Flüssigkrxstallmoleküle in der ersten Schicht, wobei die andere der beiden Schichten als Kompensator dient, und eine Polarisationseinrichtung zur sichtbaren Verstärkung der Orientierung der Flüssigkrxstallmoleküle in der ersten Schicht, wenn an diese die Spannung angelegt wird, enthält.Telefon: (0221] 131041 Telex: 8882307 dopa d ■ Telegromm Dompolenl Köln
- 2. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Längsachsen der einander am nächsten benachbarten Flüssigkristallmoleküle jeweils in der ersten und in der zweiten Schicht senkrecht zu einander verlaufen.
- 3. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Produkt d . 4n aus der Dicke d der ersten Schicht und der Doppelbrechung .Δη zwischen dem ordentlichen Licht und dem außerordentlichen Licht im wesentlichen gleich dem Produkt d . Δη aus der Dicke d der zweiten Schicht und der Doppelbrechung An zwischen dem ordentlichen Licht und dem außerordentlichen Licht ist.
- 4. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der absolute Wert des Produkts d . Δη innerhalb des Bereichs von 0,36 bis 2,0 μΐη liegt.
- 5. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Produkt d . An so gewählt wird, daß es innerhalb eines der Bereiche von 0,4 bis 0,6 μΐη, 0,8 bis 1,2 μΐη oder 1,5 bis 1,8 μια liegt.
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