JP2004102305A - Liquid crystal device and electronic equipment - Google Patents

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Tsuyoshi Maeda
前田 強
Osamu Okumura
奥村 治
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal device that can improve and display luminance clearly at the time when generally observed from a normal line direction of a panel shifted from a surface reflection direction of a liquid crystal panel. <P>SOLUTION: The liquid crystal device is provided with a liquid crystal panel 10 provided with a pair of substrates 17 and 28, a liquid crystal layer 15, a reflection layer 31 and directional forward scattering diffraction film 18. When an incident angle θ toward a normal line H of the film 18 of incident light L1 made incident into the directional forward scattering diffraction film 18 from a lighting side is defined as a diffraction angle α toward the normal line H of the film 18 of diffraction light L6 diffracted in transmitting the incident light L1 through the directional forward scattering diffraction film 18, the directional forward scattering diffraction film 18 is characteristic of constituting the relationship that the incident light L1 and the diffraction light L6 are ¾α¾<¾θ¾. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Description

 本発明は、反射型あるいは半透過反射型液晶表示装置に適用することで表示のにじみ(ボケ)を解消し、鮮明な表示を得ることができるとともに、そのような鮮明な表示が可能な液晶装置を備えた電子機器を提供できる技術に関する。 INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can be applied to a reflective or transflective liquid crystal display device to eliminate blur (blurring) of display, obtain a clear display, and provide a liquid crystal device capable of such a clear display. The present invention relates to a technology capable of providing an electronic device including

 ノート型パーソナルコンピュータ、携帯型ゲーム機や電子手帳などの種々の電子機器には表示部として消費電力の少ない液晶表示装置が多用されている。特に近年は表示内容の多用化に伴って、カラー表示が可能な液晶表示装置の需要が高まっている。また、前記電子機器のバッテリー駆動時間を長くしたいという要求から、バックライト装置を必要としない反射型のカラー液晶表示装置が開発されている。 (2) A liquid crystal display device with low power consumption is frequently used as a display unit in various electronic devices such as a notebook personal computer, a portable game machine, and an electronic organizer. In particular, in recent years, demand for a liquid crystal display device capable of performing color display has been increasing with the frequent use of display contents. In addition, in response to a demand for extending the battery driving time of the electronic device, a reflective color liquid crystal display device that does not require a backlight device has been developed.

 以下に従来の反射型のカラー液晶表示装置の構成例の概要を図面を参照して説明する。 An outline of a configuration example of a conventional reflection type color liquid crystal display device will be described below with reference to the drawings.

 図22(a)、(b)は、従来の反射型カラー液晶表示装置の要部を示す拡大概略断面図である。これらの内、図22(a)は前方散乱板タイプの反射型液晶表示装置を示し、図22(b)は内面散乱反射板タイプの液晶表示装置を示している。 FIGS. 22A and 22B are enlarged schematic cross-sectional views showing the main parts of a conventional reflective color liquid crystal display device. Among them, FIG. 22A shows a forward scattering plate type reflection type liquid crystal display device, and FIG. 22B shows an inner surface scattering reflection type liquid crystal display device.

 図22(a)に示した前方散乱板タイプの液晶表示装置は、一対のガラス基板100、101間に液晶層102が挟持されてなる液晶パネル100aが備えられ、一方(図面では上側)のガラス基板101の液晶層102側の表面部分には、カラーフィルタ104が設けられている。また、ガラス基板101の上面側には、例えば厚さ50〜200μmのトリアリルシアネートなどからなる基材に金属酸化物粒子をフィラーとして分散させた前方散乱フィルム105が透明な粘着材または粘着シート(図示略)を介して貼付され、その上に偏光板106が設けられている。 The liquid crystal display device of the forward scattering plate type shown in FIG. 22A includes a liquid crystal panel 100a in which a liquid crystal layer 102 is sandwiched between a pair of glass substrates 100 and 101, and one (upper in the drawing) glass A color filter 104 is provided on the surface of the substrate 101 on the liquid crystal layer 102 side. Further, on the upper surface side of the glass substrate 101, a forward scattering film 105 in which metal oxide particles are dispersed as a filler in a base material made of, for example, triallyl cyanate having a thickness of 50 to 200 μm is provided with a transparent adhesive material or adhesive sheet ( (Not shown), and a polarizing plate 106 is provided thereon.

 このような前方散乱タイプの反射型液晶装置において入射光L1は、偏光板106、前方散乱フィルム105、ガラス基板101、カラーフィルタ104、液晶層102を通過後、駆動電極を兼ねる光反射層103の表面で反射され、反射された光が液晶層102、カラーフィルタ104、ガラス基板101、前方散乱フィルム105、偏光板106を介して液晶装置から出射され、観察者Eに反射光L2として視認される。ここで液晶装置を出射する光は液晶層102の状態によって制御される、即ち、液晶層102における液晶分子の配列状態により反射光の偏光状態が制御され、反射光の偏光状態が偏光板106の偏光軸と一致した場合には偏光板106を透過して所望の色表示がなされることとなる。 In such a forward scattering type reflective liquid crystal device, the incident light L1 passes through the polarizing plate 106, the forward scattering film 105, the glass substrate 101, the color filter 104, and the liquid crystal layer 102, and then passes through the light reflecting layer 103 serving as a drive electrode. The light reflected by the surface is emitted from the liquid crystal device via the liquid crystal layer 102, the color filter 104, the glass substrate 101, the forward scattering film 105, and the polarizing plate 106, and is visually recognized by the observer E as the reflected light L2. . Here, the light emitted from the liquid crystal device is controlled by the state of the liquid crystal layer 102, that is, the polarization state of the reflected light is controlled by the arrangement state of the liquid crystal molecules in the liquid crystal layer 102, and the polarization state of the reflected light is When they coincide with the polarization axis, the light passes through the polarizing plate 106 to display a desired color.

 また、図22(b)の内面散乱反射板タイプの液晶装置は、一対のガラス基板100、101間に液晶層102が挟持されてなる液晶パネル100aが備えられ、ガラス基板100の液晶層102側の表面には、画素電極を兼ねるAl薄膜等からなる光反射層107が表面に光を乱反射する凹凸部を設けた状態で形成されている。 The liquid crystal device of the internal scattering reflector type shown in FIG. 22B includes a liquid crystal panel 100a in which a liquid crystal layer 102 is sandwiched between a pair of glass substrates 100 and 101. A light reflection layer 107 made of an Al thin film or the like also serving as a pixel electrode is formed on the surface of the surface of the surface of the light reflection layer 107 with irregularities for irregularly reflecting light.

 ここで光入射側のガラス基板101の液晶層102側の表面には、カラーフィルタ104が形成され、ガラス基板101の上面側には偏光板106が設けられている。このような内面散乱板タイプの反射型液晶表示装置において、入射光L1は、偏光板106、ガラス基板101、カラーフィルタ104、液晶層102を通過後、画素電極を兼ねる凹凸型の光反射層107の表面で乱反射され、液晶層102の状態によって偏光が変化された後、反射光はカラーフィルタ104とガラス基板101と偏光板106を通過し、偏光板106において、反射光の偏光状態により透過、不透過とされ、透過した場合には散乱光L4として観察者Eの肉眼に入射することによりカラー表示として視認される。 Here, a color filter 104 is formed on the surface of the glass substrate 101 on the light incident side on the liquid crystal layer 102 side, and a polarizing plate 106 is provided on the upper surface side of the glass substrate 101. In such a reflection type liquid crystal display device of the inner surface scattering plate type, the incident light L1 passes through the polarizing plate 106, the glass substrate 101, the color filter 104, and the liquid crystal layer 102, and then has the uneven light reflection layer 107 also serving as a pixel electrode. After the light is irregularly reflected on the surface of the liquid crystal layer 102 and the polarization is changed according to the state of the liquid crystal layer 102, the reflected light passes through the color filter 104, the glass substrate 101, and the polarizing plate 106, and is transmitted through the polarizing plate 106 due to the polarization state of the reflected light. It is opaque, and when transmitted, it enters the observer E as the scattered light L4 and is visually recognized as a color display.

 ところで、前記図22(a)に示す従来構造において前方散乱フィルム105は、光反射層103が鏡面反射層である場合に、鏡面独特の特定の方向での強いミラー反射(正反射)を弱め、できるだけ広い範囲で明るい表示を可能とする目的で用いられている。 By the way, in the conventional structure shown in FIG. 22A, when the light reflection layer 103 is a mirror reflection layer, the forward scattering film 105 weakens strong mirror reflection (specular reflection) in a specific direction unique to the mirror surface, It is used for the purpose of enabling a bright display in the widest possible range.

 この種の前方散乱フィルム105は、一般的には厚さ25〜30μm(25〜30×10-6m)程度のアクリル系の樹脂層(例えば屈折率n=1.48〜1.49程度)の内部に粒径4μm(4×10-6m)程度のビーズ(例えば屈折率n=1.4)を多数分散させてなる構造を有するもので、携帯電話用の反射型液晶表示装置、携帯型情報機器等の反射型液晶表示装置には広く用いられているものである。 This type of forward scattering film 105 is generally an acrylic resin layer having a thickness of about 25 to 30 μm (25 to 30 × 10 −6 m) (for example, a refractive index n = 1.48 to about 1.49). Has a structure in which a large number of beads (for example, a refractive index n = 1.4) having a particle size of about 4 μm (4 × 10 −6 m) are dispersed therein, and is a reflection type liquid crystal display device for a mobile phone. It is widely used in reflection type liquid crystal display devices such as type information devices.

 なお、携帯機器の液晶表示装置には、反射型の他にバックライトを備えた半透過反射型の液晶表示装置も知られている。この種従来の半透過反射型液晶表示装置は、反射層を半透過反射層として構成し、透過表示の場合にバックライトの光を半透過反射層を介して観察者側に到達させることで透過表示を行い、バックライトを使用していない状態では反射型液晶表示装置として反射光を有効利用することができるように構成されている。 As a liquid crystal display device of a portable device, a transflective liquid crystal display device having a backlight in addition to a reflective liquid crystal display device is also known. In this type of conventional transflective liquid crystal display device, the reflective layer is configured as a transflective layer, and in the case of transmissive display, light from the backlight is transmitted to the observer through the transflective layer to transmit light. When a display is performed and the backlight is not used, the reflection type liquid crystal display device is configured so that reflected light can be effectively used.

 しかしながら、前述の前方散乱フィルム105は、異なる各画素での異なる情報が使用者の目に認識されるまでの間に混在されてしまう傾向があり、表示のにじみ(ボケ)が発生し易いという問題点を有していた。これは、図22(a)に示すように反射型液晶表示装置において、入射光が反射層103で反射されてから使用者の目に届くまでに前方散乱フィルム105を2回通過してその度に散乱することに起因し、隣り合う画素で白表示と黒表示を行っていたとすると、前方散乱フィルム105の等方的な散乱作用のために、白表示と黒表示の境界がわかり難くなり易く、表示がにじんでしまう(ボケる)ことに起因しており、即ち、等方的な散乱特性を有する前方散乱フィルム105が備えられている場合、入射光L1は入射時も出射時も全方位に拡散されてしまい、出射時の拡散が表示のにじみ(ボケ)の原因となってしまうと本発明者は考えている。 However, the above-mentioned forward scattering film 105 has a problem that different information in different pixels tends to be mixed until the user recognizes the information, so that blurring (blurring) of display is likely to occur. Had a point. This is because, in the reflection type liquid crystal display device, as shown in FIG. 22A, the incident light passes through the forward scattering film 105 twice before being reflected by the reflection layer 103 and reaching the user's eyes. Assuming that white display and black display are performed by adjacent pixels due to the scattering of light, the boundary between the white display and the black display tends to be difficult to understand due to the isotropic scattering action of the forward scattering film 105. This is because the display is blurred (blurred), that is, when the forward scattering film 105 having isotropic scattering characteristics is provided, the incident light L1 is omnidirectional both at the time of incidence and at the time of emission. The present inventor believes that the light is diffused into the light, and that the diffusion at the time of emission causes blurring (blur) of the display.

 また、前述の前方散乱フィルム105を用いた液晶表示装置において最も明るい反射表示が得られる観察点は入射光の入射角θ(液晶パネル100aの法線方向Hを0度とする。)の正反射方向であるが、この方向は表面反射の方向であるため観察者Eは表面反射の方向を避けて表示を観察しており、このようにすると輝度が低く、反射表示が鮮明に見えないという問題があった。それは、前述の前方散乱フィルム105を用いた液晶表示装置は入射光L1の入射角θの絶対値と等しい角度βに透過光のピークがあり、従って、反射光L2は入射角θの絶対値と等しい角度βにピークがあり、出射角度βから外れた位置では反射光L2が少なくなっているが、通常、観察者Eが表示を観察する際は、液晶パネル10aの法線Hに対して20度乃至35度の範囲内で傾いてパネル10aに入射する照明光等の入射光L1の反射光L2を正反射方向を外した−30度から0度の方向から観察するため、反射光L2の出射角度βを避けて見たときの輝度が低く、表示が鮮明に見えない。 The observation point at which the brightest reflective display is obtained in the liquid crystal display device using the above-described forward scattering film 105 is specular reflection at an incident angle θ of incident light (the normal direction H of the liquid crystal panel 100a is 0 degree). However, since this direction is the direction of surface reflection, the observer E observes the display while avoiding the direction of surface reflection. In this case, the brightness is low and the reflected display is not clearly seen. was there. That is, the liquid crystal display device using the above-mentioned forward scattering film 105 has a peak of the transmitted light at an angle β equal to the absolute value of the incident angle θ of the incident light L1, and therefore, the reflected light L2 has the absolute value of the incident angle θ. There is a peak at an equal angle β, and the reflected light L2 is reduced at a position deviating from the emission angle β. However, when the observer E observes the display, the reflected light L2 is usually 20 degrees with respect to the normal H of the liquid crystal panel 10a. In order to observe the reflected light L2 of the incident light L1 such as the illumination light incident on the panel 10a at an angle in the range of degrees to 35 degrees from -30 degrees to 0 degrees except the regular reflection direction, the reflected light L2 The brightness when viewed away from the emission angle β is low, and the display is not clearly seen.

 また、カラーフィルタ104を設けてなる液晶装置について表示のにじみ(ボケ)について考察すると、色表示の境界が判別し難くなる傾向にあり、混色を生じるおそれがあり、良好な発色性を得られなくなるおそれがある。 In addition, when considering the blurring (blurring) of the display of the liquid crystal device provided with the color filter 104, the boundary of the color display tends to be difficult to discriminate, and there is a possibility that color mixing may occur, and good color developability cannot be obtained. There is a risk.

 また、このような表示がにじむこと、あるいは、表面反射方向からずれた概ね液晶パネルの法線方向から観察したときの輝度が低く、反射表示が鮮明に見えないということ、あるいは十分な発色性が得られないという事情は、半透過反射型液晶表示装置において反射表示を行っている場合にも該当することである。 In addition, such a display may be blurred, or the brightness when viewed from the normal direction of the liquid crystal panel, which is deviated from the surface reflection direction, may be low, and the reflection display may not be clearly seen, or may have a sufficient coloring property. The fact that it cannot be obtained also applies to the case where reflective display is performed in a transflective liquid crystal display device.

 次に、図22(b)に示すような画素電極を兼ねる凹凸型の光反射性の107を備えた構成(内面散乱構造)では、前方散乱フィルムにおける上述のような表示のにじみを生じるおそれは少ないが、この画素電極を兼ねる凹凸型の光反射層107を製造するために特別の加工工程と工数が必要になるので、製造コストが高くなってしまう問題を有している。また、この内面散乱構造の液晶表示装置では、光反射層107に形成する凹凸に異方性をつけることで、表面反射方向からずれた方向から観察したときの輝度を向上できるものの、光反射層107に異方性を付けるのは、上記と同様に特別の製造工程が必要となり、製造コストが高くなってしまうという問題を有している。 Next, in the configuration (internal scattering structure) having the uneven light reflective function 107 serving also as a pixel electrode as shown in FIG. 22B, there is a possibility that the above-described display bleeding in the forward scattering film may occur. Although it is small, a special processing step and man-hours are required to manufacture the uneven light reflection layer 107 which also serves as the pixel electrode, so that there is a problem that the manufacturing cost is increased. In addition, in the liquid crystal display device having the inner surface scattering structure, although the luminance when observed from a direction shifted from the surface reflection direction can be improved by giving anisotropy to the unevenness formed on the light reflection layer 107, Adding anisotropy to 107 requires a special manufacturing process similarly to the above, and has the problem of increasing manufacturing costs.

 本発明は上述の問題点に鑑みてなされたものであり、表示のにじみを低減して表示品質を向上させることができ、鮮明な表示が可能であることと、内面散乱板を備えた液晶装置に対して構成を単純化することができ、鮮明な表示を備えつつ製造コストを低減できる液晶装置を提供することを目的の1つとする。 The present invention has been made in view of the above-described problems, and it is possible to improve display quality by reducing display bleeding, to enable clear display, and to provide a liquid crystal device having an internal scattering plate. Another object of the present invention is to provide a liquid crystal device whose configuration can be simplified, a clear display can be provided, and the manufacturing cost can be reduced.

 また、本発明は、液晶パネルの表面反射方向からずれた概ねパネルの法線方向から観察したときの輝度を向上させ、鮮明な表示が可能である液晶装置を提供することを他の目的とする。 Another object of the present invention is to provide a liquid crystal device capable of improving brightness when observed from a direction substantially normal to the panel, which is displaced from a surface reflection direction of the liquid crystal panel, and enabling clear display. .

 また、本発明は、このような液晶装置を備えることにより、表示品質を向上させた電子機器を提供することを他の目的とする。 Another object of the present invention is to provide an electronic device having improved display quality by including such a liquid crystal device.

 以上説明したように本発明の液晶装置によれば、指向性前方散乱回折フィルムを備えた反射型あるいは半透過反射型の液晶表示装置において、最小透過率を示す極角方向を採光側になるように、最大透過率を示す極角方向を観察方向側になるように指向性前方散乱回折フィルムを液晶パネルに配置してなることで、平行線透過光の最小透過率を示す場合の方位角φ2は入射角方向となり、平行線透過光の最大透過率を示す場合の方位角φ1は観察者方向になる。指向性前方散乱回折フィルムに対して入射された光は入射時に多く散乱並びに回折される(強く散乱並びに回折される)が、液晶パネル内部の反射層または半透過反射層により反射されて指向性前方散乱回折フィルムを再度通過する光は散乱や回折される量が少なくなる(殆ど散乱や回折されない)ので、結果的に表示のにじみ(ボケ)の少ない鮮明な表示形態が得られる。 As described above, according to the liquid crystal device of the present invention, in a reflective or semi-transmissive reflective liquid crystal display device provided with a directional forward scattering diffraction film, the polar angle direction showing the minimum transmittance is set to the lighting side. By arranging a directional forward scattering diffraction film on the liquid crystal panel so that the polar angle direction showing the maximum transmittance is on the viewing direction side, the azimuth angle φ2 when the minimum transmittance of the parallel line transmitted light is shown Is the incident angle direction, and the azimuth φ1 when the maximum transmittance of the parallel line transmitted light is shown is the observer direction. Light incident on the directional forward scattering diffraction film is largely scattered and diffracted (strongly scattered and diffracted) at the time of incidence, but is reflected by the reflection layer or the semi-transmissive reflection layer inside the liquid crystal panel to be directional forward. Since the amount of light that passes through the scattering diffraction film again is scattered or diffracted less (lessly scattered or diffracted), as a result, a clear display form with less blur (blurring) of the display can be obtained.

 また、本発明の液晶装置によれば、液晶パネルに上記のような指向性前方散乱回折フィルムを設けるだけで、表示のにじみ(ボケ)に対する影響は少なく、表示のにじみ(ボケ)の少ない鮮明な表示形態が得られるので、従来の内面散乱型のように反射層を凹凸型にしなくても済み、製造コストを低減できる。 Further, according to the liquid crystal device of the present invention, by providing the above-described directional forward scattering diffraction film on the liquid crystal panel, the influence on the display blur (blur) is small, and the display is clear with little blur (blur). Since a display mode can be obtained, the reflective layer does not need to be formed into a concave-convex shape unlike the conventional internal scattering type, and the manufacturing cost can be reduced.

 更に本発明において、平行線透過光の最大透過率をTmax(φ1,θ1)、平行線透過光の最小透過率をTmin(φ2,θ2)とした場合、φ1=φ2±180°の関係を満足させることでも表示のにじみ(ボケ)の少ない鮮明な表示形態が得られる。 Further, in the present invention, when the maximum transmittance of the parallel line transmitted light is Tmax (φ1, θ1) and the minimum transmittance of the parallel line transmitted light is Tmin (φ2, θ2), the relationship of φ1 = φ2 ± 180 ° is satisfied. By doing so, it is possible to obtain a clear display mode with less blur (blur) of the display.

 上記反射型あるいは半透過反射型の液晶装置において、上記採光側から上記指向性前方散乱回折フィルムに入射した入射光の該フィルムの法線に対する入射角をθ、上記入射光が上記指向性前方散乱回折フィルムを透過する際回折した回折光の該フィルムの法線に対する回折角をαと定義したとき、上記入射光と上記回折光が|α|<|θ|なる関係を満足できるような指向性前方散乱回折フィルムが備えられたものにあっては、液晶パネルの表面反射方向からずれた概ねパネルの法線方向から観察したときの輝度を向上でき、鮮明な表示形態が得られる。 In the above-mentioned reflective or transflective liquid crystal device, the incident angle of incident light incident on the directional forward scattering diffraction film from the lighting side with respect to the normal line of the film is θ, and the incident light is the directional forward scattering diffraction film. When the diffraction angle of the diffracted light diffracted when transmitted through the diffractive film with respect to the normal line of the film is defined as α, the directivity is such that the incident light and the diffracted light satisfy the relationship of | α | <| θ | In the device provided with the forward scattering diffraction film, the brightness when observed from a direction substantially normal to the panel, which is shifted from the surface reflection direction of the liquid crystal panel, can be improved, and a clear display mode can be obtained.

 更に、前述の種々構造の液晶装置を有する電子機器であるならば、表示のにじみ(ボケ)が改善され、明るく鮮明な表示を有する鮮鋭な高品位の画像表示を行うことができる電子機器を提供することができる。 Further, provided is an electronic device having the liquid crystal device having the above-described various structures, an electronic device capable of improving sharpness (blur) of display and performing sharp high-quality image display having bright and clear display is provided. can do.

 本発明の液晶装置は上記課題を解決するために、一対の基板と、これらの基板間に挟持された液晶層と、一方の基板の液晶層側に設けられた反射層と、他方の基板の液晶層側と反対側に設けられた指向性前方散乱回折フィルムとを具備した液晶パネルを備えてなり、 上記指向性前方散乱回折フィルムに対してその一面側に配置した光源から光を入射し、上記指向性前方散乱回折フィルムの他面側に配置した受光部において、上記指向性前方散乱回折フィルムを透過した全透過光のうち、拡散透過光を除いた平行線透過光を観測した際、
 上記指向性前方散乱回折フィルムの法線に対する入射光の入射角度を極角θnと定義し、上記指向性前方散乱回折フィルムの面内方向の入射光角度を方位角φmと定義し、平行線透過光の最大透過率をTmax(φ1,θ1)と定義し、平行線透過光の最小透過率をTmin(φ2,θ2)と定義した場合、最小透過率を示す極角と方位角の場合の入射光側を上記液晶パネルの採光側になるように、最大透過率を示す極角と方位角の場合の入射光側を上記液晶パネルの観察方向側になるように、上記指向性前方散乱回折フィルムを上記液晶パネルに配置してなることを特徴とする。
In order to solve the above-described problems, a liquid crystal device of the present invention includes a pair of substrates, a liquid crystal layer sandwiched between these substrates, a reflective layer provided on the liquid crystal layer side of one substrate, and a Comprising a liquid crystal panel having a directional forward scattering diffraction film provided on the side opposite to the liquid crystal layer side, wherein light is incident from a light source disposed on one surface side of the directional forward scattering diffraction film, In the light-receiving portion disposed on the other surface side of the directional forward scattering diffraction film, when observing parallel-line transmitted light, excluding diffuse transmitted light, of all transmitted light transmitted through the directional forward scattering diffraction film,
The incident angle of the incident light with respect to the normal line of the directional forward scattering diffraction film is defined as a polar angle θn, the incident light angle in the in-plane direction of the directional forward scattering diffraction film is defined as an azimuth angle φm, and the parallel line transmission is defined. When the maximum transmittance of the light is defined as Tmax (φ1, θ1) and the minimum transmittance of the parallel line transmitted light is defined as Tmin (φ2, θ2), the incidence at the polar angle and the azimuth indicating the minimum transmittance. The directional forward scattering diffraction film so that the light side is on the daylighting side of the liquid crystal panel, and the incident light side in the case of polar angle and azimuth indicating the maximum transmittance is on the viewing direction side of the liquid crystal panel. Are arranged on the liquid crystal panel.

 指向性前方散乱回折フィルムを備えた液晶装置(反射型の液晶装置)において、最小透過率を示す極角と方位角を示す場合の入射光側を液晶パネルの採光側になるように、最大透過率を示す極角と方位角を示す入射光側を液晶パネルの観察方向側になるようにして指向性前方散乱回折フィルムを液晶パネルに配置してなることで、平行線透過光の最小透過率を示す場合の方位角φ2は入射角方向となり、平行線透過光の最大透過率を示す場合の方位角φ1は観察者方向になる。このように配置された指向性前方散乱回折フィルムを有する液晶パネルならば、指向性前方散乱回折フィルムに対して入射された光は入射時に強く散乱や回折されるが、液晶パネル内部の反射層により反射された後に指向性前方散乱回折フィルムを通過する際に光が散乱や回折される量が少なくなるので、表示のにじみ(ボケ)に対する影響は少なく、表示のにじみ(ボケ)の少ない鮮明な表示形態が得られる。 In a liquid crystal device equipped with a directional forward scattering diffraction film (reflection type liquid crystal device), the maximum transmission is performed so that the incident light side when the polar angle and the azimuth angle exhibiting the minimum transmittance is the daylighting side of the liquid crystal panel. The polarizer and the azimuth angle, the incident light side is the viewing direction side of the liquid crystal panel, and the directional forward scattering diffraction film is arranged on the liquid crystal panel, so that the minimum transmittance of the parallel line transmitted light Is the incident angle direction, and the azimuth angle φ1 when the maximum transmittance of the parallel line transmitted light is the observer direction. If the liquid crystal panel has a directional forward scattering diffraction film arranged in this way, the light incident on the directional forward scattering diffraction film is strongly scattered and diffracted at the time of incidence, but due to the reflection layer inside the liquid crystal panel. Since the amount of light scattered and diffracted when passing through the directional forward scattering diffraction film after being reflected is reduced, there is little effect on display blur (blur) and clear display with less display blur (blur). Morphology is obtained.

 また、このような構成の液晶装置によれば、上記液晶パネルに上記のような指向性前方散乱回折フィルムを設けるだけで、表示のにじみ(ボケ)に対する影響は少なく、表示のにじみ(ボケ)の少ない鮮明な表示形態が得られるので、従来の内面散乱型の液晶装置のように反射層を凹凸型にしなくても済み、製造コストを低減できる。 Further, according to the liquid crystal device having such a configuration, the influence on the display blur (blurring) is small by merely providing the above-described directional forward scattering diffraction film on the liquid crystal panel, and the display blur (blurring) is reduced. Since a small and clear display form can be obtained, the reflective layer does not need to be formed into a concave-convex shape unlike a conventional inner surface scattering type liquid crystal device, and the manufacturing cost can be reduced.

 また、本発明の液晶装置は上記課題を解決するために、前述の構造の液晶装置の反射層に代えて半透過反射層を備えた構造の半透過反射型の液晶装置にも本発明構造を適用することができる。 In order to solve the above-mentioned problems, the liquid crystal device of the present invention also has a transflective liquid crystal device having a transflective layer instead of the reflective layer of the liquid crystal device having the above structure. Can be applied.

 半透過反射層を備えた液晶装置においても反射表示を行う場合に本発明が効果的であり、先の構造の場合と同様に、平行線透過光の最小透過率を示す場合の方位角φ2は入射角方向側となり、平行線透過光の最大透過率を示す場合の方位角φ1は観察者方向側になる。このように配置された指向性前方散乱回折フィルムを有するならば、指向性前方散乱回折フィルムに対して入射された光は入射時に強く(多く)散乱や回折されるが、液晶パネル内部の反射層により反射されて指向性前方散乱回折フィルムを通過する光は散乱や回折される量が少なくなる(殆ど散乱や回折されない)ので、表示のにじみ(ボケ)の少ない鮮明な表示形態が得られる。 The present invention is effective when performing reflective display even in a liquid crystal device having a semi-transmissive reflective layer, and similarly to the case of the above structure, the azimuth φ2 when the minimum transmittance of parallel-line transmitted light is obtained is The azimuth angle φ1 in the incident angle direction side and showing the maximum transmittance of the parallel line transmitted light is on the observer direction side. If the directional forward scattering diffraction film is arranged as described above, light incident on the directional forward scattering diffraction film is strongly (many) scattered or diffracted at the time of incidence. The light reflected by the directional forward scattering diffraction film is scattered or diffracted less (lessly scattered or diffracted), so that a clear display form with less display blur (blurring) can be obtained.

 また、このような構成の液晶装置によれば、上記液晶パネルに上記のような指向性前方散乱回折フィルムを設けるだけで、表示のにじみ(ボケ)に対する影響は少なく、表示のにじみ(ボケ)の少ない鮮明な表示形態が得られるので、従来の内面散乱型の液晶装置のように半透過反射層を凹凸型にしなくても済み、製造コストを低減できる。 Further, according to the liquid crystal device having such a configuration, the influence on the display blur (blurring) is small by merely providing the above-described directional forward scattering diffraction film on the liquid crystal panel, and the display blur (blurring) is reduced. Since a small and clear display form can be obtained, it is not necessary to form the semi-transmissive reflection layer in a concavo-convex shape unlike a conventional inner surface scattering type liquid crystal device, and the manufacturing cost can be reduced.

 なお、「採光側」とは、液晶装置を観察するときの12時方向を意味し、例えば矩形形状の液晶パネルの場合、上下方向で表示が正しく観察及び認識できる状態での液晶パネルの上辺側(上辺を貫く方向)を意味するものである。また、「観察者側」とは、6時方向を意味し、例えば矩形形状の液晶パネルの場合、上下方向で表示が正しく観察及び認識できる状態での液晶パネルの下辺側(下辺を貫く方向)を意味するものである。 The “lighting side” means the direction of 12:00 when observing the liquid crystal device. For example, in the case of a rectangular liquid crystal panel, the upper side of the liquid crystal panel in a state where the display can be correctly observed and recognized in the vertical direction. (Direction through the upper side). The “observer side” means the direction of 6 o'clock. For example, in the case of a rectangular liquid crystal panel, the lower side of the liquid crystal panel (the direction penetrating the lower side) in a state where the display can be correctly observed and recognized in the vertical direction. Is meant.

 次に本発明は前述の課題を解決するために、先の反射層あるいは半透過反射層を備えた液晶装置において、上記平行線透過光の最大透過率をTmax(φ1,θ1)、上記平行線透過光の最小透過率をTmin(φ2,θ2)とした場合、φ1=φ2±180°の関係を満足させたことを特徴とする。 Next, in order to solve the above-mentioned problems, the present invention relates to a liquid crystal device having the above-mentioned reflective layer or semi-transmissive reflective layer, wherein the maximum transmittance of the parallel line transmitted light is Tmax (φ1, θ1), When the minimum transmittance of transmitted light is Tmin (φ2, θ2), a relationship of φ1 = φ2 ± 180 ° is satisfied.

 指向性前方散乱回折フィルムを備えた反射型あるいは半透過反射型の液晶装置において、φ1=φ2±180°の関係にすることで、平行線透過光の最小透過率を示す場合の方位角φ2は液晶パネルの正面入射角方向となり、平行線透過光の最大透過率を示す場合の方位角φ1は観察者中心方向になるが、この関係が180゜の場合に最も理想的な配置関係となる。指向性前方散乱回折フィルムに対して入射された光は入射時に強く散乱や回折され、液晶パネル内部の反射層または半透過反射層により反射されて指向性前方散乱回折フィルムを2回目に通過する光は散乱や回折される量が少ないので、表示のにじみ(ボケ)の少ない鮮明な表示形態が確実に得られる。 In a reflective or semi-transmissive reflective liquid crystal device provided with a directional forward scattering diffraction film, the azimuth φ2 when the minimum transmittance of parallel-line transmitted light is obtained by setting φ1 = φ2 ± 180 °. The azimuth angle φ1 in the direction of the front incidence angle of the liquid crystal panel and showing the maximum transmittance of the parallel-line transmitted light is in the direction of the observer. When this relationship is 180 °, the most ideal arrangement relationship is obtained. Light incident on the directional forward scattering diffraction film is strongly scattered or diffracted at the time of incidence, and is reflected by the reflection layer or semi-transmissive reflection layer inside the liquid crystal panel and passes through the directional forward scattering diffraction film for the second time. Since the amount of scattered and diffracted light is small, a clear display form with little blur (blurring) of the display can be reliably obtained.

 次に本発明は前述の課題を解決するために、指向性前方散乱回折フィルムを備えた先の反射型あるいは半透過反射型の液晶装置において、上記採光側から上記指向性前方散乱回折フィルムに入射した入射光の該フィルムの法線に対する入射角をθ、上記入射光が上記指向性前方散乱回折フィルムを透過する際回折した回折光の該フィルムの法線に対する回折角をαと定義したとき、上記指向性前方散乱回折フィルムは、前記入射光と前記回折光が|α|<|θ|なる関係を満足するような構成とされたことを特徴とする。 Next, in order to solve the above-mentioned problem, the present invention relates to a reflective or transflective liquid crystal device provided with a directional forward scattering diffraction film. The incident angle of the incident light with respect to the normal of the film is θ, and the incident angle of the diffracted light diffracted when the incident light is transmitted through the directional forward scattering diffraction film is defined as α, the diffraction angle with respect to the normal of the film. The directional forward scattering diffraction film is characterized in that the incident light and the diffracted light satisfy a relationship of | α | <| θ |.

 上記反射型あるいは半透過反射型の液晶装置において、上記入射光と上記回折光が|α|<|θ|なる関係を満足できるような上記指向性前方散乱回折フィルムが備えられたことにより、液晶パネルの表面反射方向からずれた概ねパネルの法線方向から観察したときの輝度を向上でき、鮮明な表示形態が得られる。それは、上記入射光が上記指向性前方散乱回折フィルムを透過する際回折した回折光の回折角|α|が前記入射光の入射角|θ|より小さいと、この回折光が上記反射層又は上記半透過反射層で反射した反射光が上記指向性前方散乱回折フィルムを通過して外部に出射した出射光を上記入射光の正反射方向より小さい角度範囲で強く出射させることができ、即ち、上記回折光の反射光を上記指向性前方散乱回折フィルムの法線に近い方向に強く(多く)出射させることができる(言い換えれば上記回折光の反射光が出射される範囲を法線方向寄りにシフトさせることができる)ので、入射光の正反射方向より小さい角度範囲の輝度が高くなり、使用者(観察者)が液晶パネルの表面反射方向からずれた概ねパネルの法線方向から観察したときに、明るく鮮明な表示が得られる。なお、ここで角度が小さいとは、法線方向からの角度の絶対値が小さいことをいう。 In the reflective or transflective liquid crystal device, the directional forward scattering diffraction film is provided such that the incident light and the diffracted light satisfy the relationship of | α | <| θ |. Brightness can be improved when observed from a direction substantially normal to the panel, which is displaced from the surface reflection direction of the panel, and a clear display mode can be obtained. If the diffraction angle | α | of the diffracted light diffracted when the incident light passes through the directional forward scattering diffraction film is smaller than the incident angle | θ | The reflected light reflected by the semi-transmissive reflective layer passes through the directional forward scattering diffraction film, and the emitted light emitted outside can be strongly emitted in an angle range smaller than the regular reflection direction of the incident light. The reflected light of the diffracted light can be strongly (more) emitted in a direction close to the normal line of the directional forward scattering diffraction film (in other words, the range in which the reflected light of the diffracted light is emitted is shifted toward the normal direction). The brightness in an angle range smaller than the specular reflection direction of the incident light becomes higher, and when the user (observer) observes from the panel normal direction which is displaced from the surface reflection direction of the liquid crystal panel. And a bright and clear display can be obtained. Here, a small angle means that the absolute value of the angle from the normal direction is small.

 次に本発明は前述の課題を解決するために、指向性前方散乱回折フィルムを備えた先の反射型あるいは半透過反射型の液晶装置において、上記採光側から上記指向性前方散乱回折フィルムに入射した入射光の該フィルムの法線に対する入射角をθ、上記入射光が上記指向性前方散乱回折フィルムを透過する際回折した回折光の該フィルムの法線に対する回折角をαと定義したとき、5度≦|θ|−|α|≦20度なる関係を満足させることが好ましい。 Next, in order to solve the above-mentioned problem, the present invention relates to a reflective or transflective liquid crystal device provided with a directional forward scattering diffraction film. The incident angle of the incident light with respect to the normal of the film is θ, and the incident angle of the diffracted light diffracted when the incident light is transmitted through the directional forward scattering diffraction film is defined as α, the diffraction angle with respect to the normal of the film. It is preferable to satisfy the relationship of 5 degrees ≦ | θ | − | α | ≦ 20 degrees.

 上記反射型あるいは半透過反射型の液晶装置において、上記入射光と上記回折光が5度≦|θ|−|α|≦20度なる関係を満足できるような上記指向性前方散乱回折フィルムが備えられたことにより、液晶パネルの表面反射方向からずれた概ねパネルの法線方向から観察したときの輝度を確実に向上でき、鮮明な表示形態が得られる。 The reflective or transflective liquid crystal device includes the directional forward scattering diffraction film that satisfies the relationship of 5 ° ≦ | θ | − | α | ≦ 20 ° between the incident light and the diffracted light. As a result, it is possible to reliably improve the brightness when observed from a direction substantially normal to the panel, which is displaced from the surface reflection direction of the liquid crystal panel, and a clear display mode is obtained.

 それは、使用者(観察者)が液晶装置の表示を観察する観察角γ(液晶パネルの法線からの角度)としたとき、通常、上記観察角γの絶対値の方が、液晶パネルに入射した入射光の入射角θ(液晶パネルの法線からの角度)の絶対値より小さく、また、上記観察角の絶対値|γ|が入射角の絶対値|θ|より5度から20度小さいことが多いため、上記|θ|と上記|α|の差が5度から20度の範囲であると、上記回折光の反射光を上記入射光の正反射方向より5度から20度法線方向寄りに強く出射させることができ、|θ|より5度から20度小さい観察角|γ|で表示を観察したときに、明るく鮮明な表示が得られる。 When the observation angle γ (the angle from the normal of the liquid crystal panel) at which the user (observer) observes the display of the liquid crystal device, the absolute value of the observation angle γ usually enters the liquid crystal panel. Smaller than the absolute value of the incident angle θ (the angle from the normal line of the liquid crystal panel) of the incident light, and the absolute value | γ | of the observation angle is 5 to 20 degrees smaller than the absolute value | θ | of the incident angle. When the difference between | θ | and | α | is in the range of 5 degrees to 20 degrees, the reflected light of the diffracted light is normal to 5 degrees to 20 degrees from the regular reflection direction of the incident light. It is possible to emit light strongly toward the direction, and a bright and clear display is obtained when the display is observed at an observation angle | γ | that is 5 to 20 degrees smaller than | θ |.

 上記指向性前方散乱回折フィルムは、ホログラムからなるものであってもよい。 The directional forward scattering diffraction film may be formed of a hologram.

 また、上記のいずれかの構成の本発明の液晶装置において、上記一方の基板の液晶層と上記他方の基板の液晶層側に液晶駆動用の電極が設けられているものであってもよい。 In addition, in the liquid crystal device of the present invention having any one of the above structures, an electrode for driving liquid crystal may be provided on the liquid crystal layer of the one substrate and the liquid crystal layer of the other substrate.

 かかる構成の液晶装置によれば、液晶層を挟む電極により液晶の配向状態を制御し、表示、非表示、中間調表示の切り替えを行うことができる。 According to the liquid crystal device having such a configuration, the orientation of the liquid crystal can be controlled by the electrodes sandwiching the liquid crystal layer, and switching between display, non-display, and halftone display can be performed.

 また、上記のいずれかの構成の本発明の液晶装置において、上記一対の基板のどちから一方の液晶層側にカラーフィルタが設けられていてもよい。 In addition, in the liquid crystal device of the present invention having any one of the above structures, a color filter may be provided on one of the pair of substrates on one of the liquid crystal layers.

 かかる構成の液晶装置によれば、カラーフィルタを設けることでカラー表示が可能となり、先のいずれかの構造を採用することで表示のにじみの少ない、鮮明なカラー表示を有するものが得られる。 According to the liquid crystal device having such a configuration, color display can be performed by providing a color filter, and by adopting any of the above structures, a device having a clear color display with less display bleeding can be obtained.

 また、上記のいずれかの構成の本発明の液晶装置において、上記反射層又は上記半透過反射層の表面に、凹凸が形成されていてもよい。 In addition, in the liquid crystal device of the present invention having any one of the above-described configurations, irregularities may be formed on the surface of the reflective layer or the transflective layer.

 通常、反射層の表面が凸凹形状を有していても、従来の前方散乱タイプと同様に正反射方向が最も明るくなる。よって、観察者はこの方向からずれた角度で液晶パネルを観察する。 Usually, even if the surface of the reflective layer has an uneven shape, the regular reflection direction becomes the brightest as in the conventional forward scattering type. Therefore, the observer observes the liquid crystal panel at an angle shifted from this direction.

 このような凹凸が表面に形成された反射層又は半透過反射層が液晶パネル内に備えられていると、上記入射光が指向性前方散乱回折フィルムを通る際に生じる回折光を利用すると、液晶パネル表面における正反射光を気にせずに、明るく、にじみの少ない鮮明なカラー表示が得られる。 When a reflection layer or a semi-transmissive reflection layer having such irregularities formed on the surface is provided in a liquid crystal panel, the diffracted light generated when the incident light passes through the directional forward scattering diffraction film can be used as a liquid crystal panel. Bright color display with less blurring can be obtained without concern for specular reflection light on the panel surface.

 また、上記のいずれかの構成の本発明の液晶装置においては、上記指向性前方散乱回折フィルムの他方の基板側と反対側に、上記液晶パネル側に照明光を出射する面状発光体が設けられていてもよい。 Further, in the liquid crystal device of the present invention having any one of the above structures, a planar luminous body that emits illumination light to the liquid crystal panel side is provided on a side of the directional forward scattering diffraction film opposite to the other substrate side. It may be.

 かかる構成の液晶装置においては、面状発光体から出射された照明光を上記指向性前方散乱回折フィルムを通って液晶パネル内に入射させた入射光の正反射方向より小さい角度範囲の輝度が高くなり、使用者(観察者)が液晶パネルの表面反射方向からずれた概ねパネルの法線方向から観察したときに、明るく鮮明な表示が得られる。 In the liquid crystal device having such a configuration, the luminance in an angle range smaller than the regular reflection direction of the incident light, which is obtained by causing the illumination light emitted from the planar light emitter to enter the liquid crystal panel through the directional forward scattering diffraction film, is high. That is, when a user (observer) observes from a direction substantially normal to the panel, which is displaced from a surface reflection direction of the liquid crystal panel, a bright and clear display is obtained.

 また、上記のいずれかの構成の本発明の液晶装置においては、少なくとも1枚の基板を有して形成され、該基板面を押圧することによる入力によって位置座標を検出する入力装置が、上記液晶装置の指向性前方散乱回折フィルムの他方の基板側と反対側又は上記面状発光体の指向性前方散乱回折フィルム側と反対側に設けられていてもよい。 Further, in the liquid crystal device of the present invention having any one of the above structures, the input device formed having at least one substrate and detecting the position coordinates by an input by pressing the substrate surface includes the liquid crystal device. It may be provided on the opposite side of the directional forward scattering diffraction film of the device from the other substrate side or on the opposite side of the planar light emitter from the directional forward scattering diffraction film side.

 また、上記のいずれかの構成の本発明の液晶装置においては、上記指向性前方散乱回折フィルムの他方の基板側と反対側、又は上記面状発光体の上記指向性前方散乱回折フィルム側と反対側、又は上記入力装置の上記指向性前方散乱回折フィルム側と反対側、又は上記入力装置の上記面状発光体と反対側に光透過性保護板が設けられていてもよい。 Further, in the liquid crystal device of the present invention having any one of the above structures, the opposite side of the directional forward scattering diffraction film from the other substrate side, or the opposite side of the planar luminous body from the directional forward scattering diffraction film side. A light-transmitting protective plate may be provided on the side, on the side of the input device opposite to the directional forward scattering diffraction film side, or on the side of the input device opposite to the planar illuminant.

 前記指向性前方散乱回折フィルムは、高屈折率層と低屈折率層がフィルム面法線方向に対して斜めに交互積層されたフィルムであれば、指向性の散乱回折または回折を生じさせることができる。 If the directional forward scattering diffraction film is a film in which a high-refractive index layer and a low-refractive index layer are alternately stacked obliquely with respect to the normal direction of the film surface, it may cause directional scattered diffraction or diffraction. it can.

 前記指向性前方散乱回折フィルムは、フィルム面法線方向におけるヘイズが5%以上40%以下であることが望ましい。このようにすれば、反射層または半透過反射層で概ね液晶装置法線方向反射された光が強い散乱を生じないので、表示のにじみやボケがない明るくクリアな反射表示を得ることができる。 ヘ イ The directional forward scattering diffraction film desirably has a haze in the normal direction of the film surface of 5% or more and 40% or less. In this way, since the light reflected in the normal direction of the liquid crystal device by the reflective layer or the semi-transmissive reflective layer does not cause strong scattering, a bright and clear reflective display without blurring or blurring of the display can be obtained.

 さらに、本発明の液晶装置は、一対の基板と、これらの基板間に挟持された液晶層と、一方の基板の液晶層側に設けられた反射層と、他方の基板の液晶層側と反対側に設けられた指向性前方散乱回折フィルムとを具備した液晶パネルを備えてなり、前記指向性前方散乱回折フィルムは、高屈折率層と低屈折率層がフィルム面法線方向に対して斜めに交互積層されたフィルムであり、反射層は微細な凸凹を有していることを特徴とする。 Furthermore, the liquid crystal device of the present invention includes a pair of substrates, a liquid crystal layer sandwiched between these substrates, a reflective layer provided on one substrate on the liquid crystal layer side, and a liquid crystal layer on the other substrate opposite to the liquid crystal layer side. A liquid crystal panel having a directional forward scattering diffraction film provided on the side, wherein the directional forward scattering diffraction film has a high refractive index layer and a low refractive index layer oblique to a film surface normal direction. In which the reflective layer has fine irregularities.

 このような凹凸が表面に形成された反射層又は半透過反射層が液晶パネル内に備えられていると、凸凹で反射層または半透過反射層のミラー感を解消し、指向性前方散乱回折フィルムで入射光を回折散乱させることができるので、液晶パネル表面における正反射光を気にせずに、明るく、にじみの少ない鮮明なカラー表示が得られる。 When a reflective layer or a semi-transmissive reflective layer having such irregularities formed on the surface is provided in a liquid crystal panel, the mirror effect of the reflective layer or the semi-transmissive reflective layer is uneven, and the directional forward scattering diffraction film is provided. Thus, the incident light can be diffracted and scattered, so that a bright color display with less blurring can be obtained without concern for the specular reflection light on the liquid crystal panel surface.

 本発明の電子機器は上記課題を解決するために、上記いずれかの構成の本発明の液晶装置を表示手段として備えたことを特徴とする。 In order to achieve the above object, an electronic apparatus according to the present invention includes the liquid crystal device according to any one of the above-described configurations as a display unit.

 かかる電子機器は、表示のにじみを低減して表示品質を向上させることができ、鮮明な表示が可能であることと、内面散乱板を備えた液晶装置に対して構成を単純化することができ、鮮明な表示を備えつつ製造コストを低減できるという利点を有する液晶装置や、あるいは上記の利点に加え液晶パネルの表面反射方向からずれた概ねパネルの法線方向から観察したときの輝度を向上させ、鮮明な表示が可能である液晶装置を備えたことにより、明るく鮮明な表示を有し、表示品質を向上した表示手段を備えたものを得ることができる。 Such an electronic device can improve display quality by reducing display bleeding, can provide clear display, and can simplify the configuration of a liquid crystal device including an internal scattering plate. A liquid crystal device having an advantage of being able to reduce the manufacturing cost while providing a clear display, or improving the brightness when observed from a direction substantially normal to the panel, which is deviated from the surface reflection direction of the liquid crystal panel in addition to the above advantages. In addition, by providing a liquid crystal device capable of clear display, it is possible to obtain a liquid crystal device having display means that has bright and clear display and has improved display quality.

 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

 (液晶装置の第1実施形態)
 本発明による第1実施形態の液晶装置について、図1〜図3を参照して以下に説明する。図1は、本発明を単純マトリクス型の反射型液晶装置に適用した第1実施形態を示した平面図であり、図2は図1に示した液晶装置のA−A線に沿う部分断面図、図3は上記液晶表示装置に内蔵されたカラーフィルタ部分の拡大断面図である。この実施形態の液晶装置に、液晶駆動用IC、支持体などの付帯要素を装着することによって、最終製品としての液晶表示装置(液晶装置)が構成される。
(First Embodiment of Liquid Crystal Device)
A liquid crystal device according to a first embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. FIG. 1 is a plan view showing a first embodiment in which the present invention is applied to a simple matrix type reflection type liquid crystal device. FIG. 2 is a partial cross-sectional view of the liquid crystal device shown in FIG. FIG. 3 is an enlarged sectional view of a color filter portion built in the liquid crystal display device. A liquid crystal display device (liquid crystal device) as a final product is configured by attaching ancillary elements such as a liquid crystal driving IC and a support to the liquid crystal device of this embodiment.

 この実施形態の液晶装置は、平面視略矩形状、かつ環状のシール材12を介して互いにセルギャップをあけて対向するように貼り付けられた一対の平面視矩形状の基板ユニット13、14と、これらの間に上記シール材12とともに囲まれて挟持された液晶層15と、一方(図2の上側)の基板ユニット13の上面側に設けられた指向性前方散乱回折フィルム18と位相差板19と偏光板16を備えた液晶パネル11を主体として構成されている。基板ユニット13、14のうち、基板ユニット13は観測者側に向いて設けられる表側(上側)の基板ユニットであり、基板ユニット14はその反対側、換言すると裏側(下側)に設けられる基板ユニットである。 The liquid crystal device according to this embodiment includes a pair of substrate units 13 and 14 each having a substantially rectangular shape in a plan view and having a rectangular shape in a plan view and attached to each other with a cell gap therebetween via an annular sealing member 12. , A liquid crystal layer 15 sandwiched between and sandwiched by the sealing material 12, a directional forward scattering diffraction film 18 provided on the upper surface side of one of the substrate units 13 (upper side in FIG. 2), and a retardation plate The liquid crystal panel 11 mainly includes a liquid crystal panel 19 and a polarizing plate 16. Among the substrate units 13 and 14, the substrate unit 13 is a front (upper) substrate unit provided facing the observer, and the substrate unit 14 is provided on the opposite side, in other words, a substrate unit provided on the back side (lower side). It is.

 上記上側の基板ユニット13は、例えばガラス等の透明材料からなる透光性基板17と、透光性基板17の表側(図2では上面側、観測者側)に順次設けられた指向性前方散乱回折フィルム18、位相差板19及び偏光板16と、透光性基板17の裏側(換言すると液晶層15側)に順次形成されたカラーフィルタ層20、オーバーコート層21と、該オーバーコート層21において液晶層15側の面に形成された液晶駆動用のストライプ状の複数の電極層23を具備して構成されている。なお、実際の液晶装置においては、電極層23の液晶層15側と、後述する下基板側のストライプ状の電極層35の液晶層15側に、各々配向膜が被覆形成されるが、図2ではこれらの配向膜を省略し説明も略するとともに、以下に順次説明する他の実施形態においても配向膜の図示と説明は省略する。また、図2および以下の各図に示す液晶装置の断面構造は、図示した場合に各層が見やすいように各層の厚さを実際の液晶装置とは異なる厚さに調節して示してある。 The upper substrate unit 13 includes a translucent substrate 17 made of, for example, a transparent material such as glass, and directional forward scattering sequentially provided on the front side (the upper surface side, the observer side in FIG. 2) of the translucent substrate 17. The diffraction film 18, the retardation plate 19 and the polarizing plate 16, the color filter layer 20, the overcoat layer 21, and the overcoat layer 21 which are sequentially formed on the back side of the translucent substrate 17 (in other words, on the liquid crystal layer 15 side) The liquid crystal display includes a plurality of stripe-shaped electrode layers 23 for driving liquid crystal formed on the surface on the liquid crystal layer 15 side. In an actual liquid crystal device, alignment films are respectively formed on the liquid crystal layer 15 side of the electrode layer 23 and the liquid crystal layer 15 side of the striped electrode layer 35 on the lower substrate side, which will be described later. In these drawings, these alignment films are omitted and the description is omitted, and illustration and description of the alignment films are also omitted in other embodiments which will be sequentially described below. The cross-sectional structure of the liquid crystal device shown in FIG. 2 and each of the following drawings is shown by adjusting the thickness of each layer to a thickness different from that of the actual liquid crystal device so that each layer can be easily seen in the drawing.

 上記上基板側の駆動用の各電極層23は本実施形態ではITO(Indium Tin Oxide:インジウム錫酸化物)などの透明導電材料から平面視ストライプ状に形成されたもので、液晶パネル10の表示領域と画素数に合わせて必要本数形成されている。 In the present embodiment, each of the drive electrode layers 23 on the upper substrate side is formed of a transparent conductive material such as ITO (Indium Tin Oxide: indium tin oxide) in a stripe shape in plan view. The required number is formed according to the area and the number of pixels.

 上記カラーフィルタ層20は、本実施形態では図3に拡大して示すように、上側の基板17の下面(換言すると液晶層15側の面)に、光遮断用のブラックマスク26、カラー表示用のRGBの各パターン27を形成することにより構成されている。また、RGBのパターン27を保護する透明な保護平坦化膜としてオーバーコート層21が被覆されている。 In the present embodiment, as shown in FIG. 3 in an enlarged manner, the color filter layer 20 is provided on the lower surface of the upper substrate 17 (in other words, on the liquid crystal layer 15 side) with a black mask 26 for blocking light and a color display. Are formed by forming the respective RGB patterns 27. Further, the overcoat layer 21 is coated as a transparent protective flattening film for protecting the RGB pattern 27.

 このようなブラックマスク26は例えばスパッタリング法、真空蒸着法等により厚さ100〜200nm程度のクロム等の金属薄膜をパターニングして形成されている。RGBの各パターン27は、赤色パターン(R)、緑色パターン(G)、青色パターン(B)が、所望のパターン形状で配列され、例えば、所定の着色材を含有する感光性樹脂を使用した顔料分散法、各種印刷法、電着法、転写法、染色法等の種々の方法で形成されている。 The black mask 26 is formed by patterning a metal thin film of chromium or the like having a thickness of about 100 to 200 nm by, for example, a sputtering method or a vacuum evaporation method. Each of the RGB patterns 27 has a red pattern (R), a green pattern (G), and a blue pattern (B) arranged in a desired pattern shape. For example, a pigment using a photosensitive resin containing a predetermined coloring material is used. It is formed by various methods such as a dispersion method, various printing methods, an electrodeposition method, a transfer method, and a dyeing method.

 一方、下側の基板ユニット14は、ガラスなどの透明材料あるいはその他の不透明材料からなる基板28と、基板28の表面側(図2では上面側、換言すると液晶層15側)に順次形成された反射層31、オーバーコート層33と、該オーバーコート層33の液晶層15側の面に形成されたストライプ状の駆動用の複数の電極層35とから構成されている。これらの電極層35においても先の電極層23と同様に液晶パネル10の表示領域と画素数に合わせて必要本数形成されている。 On the other hand, the lower substrate unit 14 is sequentially formed on a substrate 28 made of a transparent material such as glass or other opaque material, and on the surface side of the substrate 28 (the upper surface side in FIG. 2, in other words, the liquid crystal layer 15 side). It comprises a reflective layer 31, an overcoat layer 33, and a plurality of stripe-shaped driving electrode layers 35 formed on the surface of the overcoat layer 33 on the liquid crystal layer 15 side. Like the electrode layer 23, the required number of these electrode layers 35 are formed in accordance with the display area of the liquid crystal panel 10 and the number of pixels.

 次に、本実施形態の反射層31は、AgまたはAlなどの光反射性かつ導電性の優れた金属材料からなり、基板28上に蒸着法あるいはスパッタ法などにより形成されたものである。ただし、反射層31が導電材料からなることは必須ではなく、反射層31とは別に導電材料製の駆動用電極層を設け、反射層31と駆動電極を別個に設けた構造を採用して差し支えない。 Next, the reflective layer 31 of the present embodiment is made of a metal material having excellent light reflectivity and conductivity, such as Ag or Al, and is formed on the substrate 28 by an evaporation method, a sputtering method, or the like. However, it is not essential that the reflective layer 31 is made of a conductive material, and a structure in which a drive electrode layer made of a conductive material is provided separately from the reflective layer 31 and the reflective layer 31 and the drive electrode are separately provided may be employed. Absent.

 次に、上述の上側の基板ユニット13に付設されている指向性前方散乱回折フィルム18について以下に詳細に説明する。 Next, the directional forward scattering diffraction film 18 attached to the upper substrate unit 13 will be described in detail below.

 本実施形態において用いられる指向性前方散乱回折フィルム18とは、基本構造の面から見れば、特開2000−035506、特開2000−066026、特開2000−180607等に開示されている指向性を有する前方散乱フィルムを適宜用いることができる。例えば、特開2000−035506に開示されているように、相互に屈折率の異なる2種以上の光重合可能なモノマーまたはオリゴマーの混合物である樹脂シートに、紫外線を斜め方向から照射して特定の広い方向のみを効率良く散乱させる機能と、特定の方向のみを効率良く回折させる機能を持たせたもの、あるいは、特開2000−066026に開示されているオンラインホログラフィック拡散シートとして、ホログラム用感光材料にレーザを照射して部分的に屈折率の異なる領域を層構造となるように製造したものなどを適宜用いることができる。 The directional forward scattering diffraction film 18 used in the present embodiment has the directivity disclosed in JP-A-2000-035356, JP-A-2000-0666026, JP-A-2000-180607, and the like, from the viewpoint of the basic structure. Can be used as appropriate. For example, as disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-035356, a resin sheet which is a mixture of two or more types of photopolymerizable monomers or oligomers having different refractive indices is irradiated with an ultraviolet ray in a diagonal direction to obtain a specific resin sheet. A hologram photosensitive material having a function of efficiently scattering only a wide direction and a function of efficiently diffracting only a specific direction, or an online holographic diffusion sheet disclosed in JP-A-2000-0666026. Irradiated with a laser to produce a region having a partially different refractive index so as to have a layer structure, or the like can be used as appropriate.

 また、本実施形態において用いられる指向性前方散乱回折フィルム18は、特開平1−077001号公報、特開平1−147405号公報、特開平1−147406号公報、特開平2−54201号公報、特開平3−107901号公報、特開平3−107902号公報、特開平3−156402号公報、特開平3−220205号公報などに提案されている光制御板を用いることもできる。具体的には、住友化学社製ルミスティ(商品名)が挙げられる。特に、フィルム法線方向のヘイズが小さいルミスティLCY1060が好ましい。 Further, the directional forward scattering diffraction film 18 used in the present embodiment is disclosed in JP-A-1-077001, JP-A-1-147405, JP-A-1-147406, JP-A-2-54201, The light control plate proposed in Japanese Unexamined Patent Publication No. 3-107901, Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 3-107902, Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 3-156402, Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 3-220205, or the like can also be used. Specifically, Lumisty (trade name) manufactured by Sumitomo Chemical Co., Ltd. may be mentioned. In particular, Lumisty LCY1060 having a small haze in the normal direction of the film is preferable.

 ここで本実施形態において用いる指向性前方散乱回折フィルム18は、以下に説明する平行線透過率等の各種パラメータを液晶表示装置に好適な特定の位置関係としたものである。 Here, in the directional forward scattering diffraction film 18 used in the present embodiment, various parameters such as the parallel line transmittance described below have a specific positional relationship suitable for the liquid crystal display device.

 まず、図4に示すように平面視矩形状の指向性前方散乱回折フィルム18を水平に設置するものとする。なお、図4では水平設置状態が説明し易いので水平設置状態で説明するが、指向性前方散乱回折フィルム18を設置する方向は水平方向に限らず、どの方向でも良く、要は以下に説明する光源Kと受光部Jと指向性前方散乱回折フィルム18の位置関係(後述の極角θn、方位角φm)を明確に定めることができれば良い。本実施形態では説明の際に方向の理解が容易な方向として指向性前方散乱回折フィルム18の水平方向設置を一例にして説明する。 First, as shown in FIG. 4, it is assumed that the directional forward scattering diffraction film 18 having a rectangular shape in a plan view is installed horizontally. Although the horizontal installation state is easy to explain in FIG. 4, the horizontal installation state will be described. However, the direction in which the directional forward scattering diffraction film 18 is installed is not limited to the horizontal direction, and may be in any direction. It suffices if the positional relationship (polar angle θn, azimuth angle φm described later) among the light source K, the light receiving unit J, and the directional forward scattering diffraction film 18 can be clearly determined. In the present embodiment, the horizontal direction of the directional forward scattering diffraction film 18 will be described as an example in which the direction is easy to understand in the description.

 図4において、指向性前方散乱回折フィルム18の右斜め上方奥側から指向性前方散乱回折フィルム18の中央部の原点Oに向けて、光源Kからの入射光L1を入射する場合を想定する。そして、指向性前方散乱回折フィルム18の原点Oを通過させて指向性前方散乱回折フィルム18を透過して直進する透過光を光センサ等の受光部Jにて受光する測定系を想定する。 In FIG. 4, it is assumed that incident light L1 from the light source K is incident from the obliquely upper right side of the directional forward scattering diffraction film 18 toward the origin O at the center of the directional forward scattering diffraction film 18. Then, a measurement system is assumed in which the light transmitted through the directional forward scattering diffraction film 18 through the origin O of the directional forward scattering diffraction film 18 and traveling straight ahead is received by a light receiving unit J such as an optical sensor.

 ここで、指向性前方散乱回折フィルム18への入射光L1の方向を特定するため、図4に示すように0°、90°、180°、270°の座標軸によって指向性前方散乱回折フィルム18を矩形状に4等分して中央部の原点Oを通過する座標を想定し、(換言すると、指向性前方散乱回折フィルム18の各辺の中心を座標軸の一端が通過するように4等分し)、この指向性前方散乱回折フィルム18の表面上に垂直投影される入射光L1の水平方向回転角度(0°の座標軸からの右回りの角度を+、0°の座標軸から左回りの角度を−とする。)を方位角φmと定義する。次に、0°の座標軸と180°の座標軸を含む垂直面(図4に符号M1で示す面)に水平投影される入射光L1の方向に対して指向性前方散乱回折フィルムの法線Hとのなす角度を入射光L1の極角θnと定義する。換言すると、極角θnとは水平設置した指向性前方散乱回折フィルム18に対する鉛直面内の入射光L1の入射角度を示し、方位角φとは入射光L1の水平面内回転角に相当する。 Here, in order to specify the direction of the incident light L1 on the directional forward scattering diffraction film 18, the directional forward scattering diffraction film 18 is coordinated with 0 °, 90 °, 180 °, and 270 ° as shown in FIG. Assuming coordinates that divide into four equal parts in a rectangular shape and pass through the center O, (in other words, divide into four equal parts so that one end of the coordinate axis passes through the center of each side of the directional forward scattering diffraction film 18). ), The horizontal rotation angle of the incident light L1 vertically projected on the surface of the directional forward scattering diffraction film 18 (the clockwise angle from the 0 ° coordinate axis is +, and the clockwise angle from the 0 ° coordinate axis is −) Is defined as the azimuth angle φm. Next, the normal H of the directional forward scattering diffraction film to the direction of the incident light L1 horizontally projected on a vertical plane (the plane indicated by the symbol M1 in FIG. 4) including the coordinate axes of 0 ° and 180 °. Is defined as the polar angle θn of the incident light L1. In other words, the polar angle θn indicates the incident angle of the incident light L1 in the vertical plane with respect to the directional forward scattering diffraction film 18 installed horizontally, and the azimuth φ corresponds to the rotation angle of the incident light L1 in the horizontal plane.

 この状態において例えば、入射光L1の極角を0°、方位角を0°とした場合は、入射光L1が指向性前方フィルム18に対して図5に示すように直角に入射する(法線方向からの入射する)ことになり、指向性前方散乱回折フィルム18は図5の符号18に示す状態となり、極角θnを+60°とした場合に光源Kと受光部Jと指向性前方フィルム18との位置関係は図5の符号18Aに示すように指向性前方散乱回折フィルム18を配置した状態となり、極角θnを−60°とした場合に光源Kと受光部Jと指向性前方散乱回折フィルム18との位置関係は符号18Bに示すように指向性前方散乱回折フィルム18を配置した状態となることを意味する。 In this state, for example, when the polar angle of the incident light L1 is 0 ° and the azimuth is 0 °, the incident light L1 is incident on the directional front film 18 at a right angle as shown in FIG. 5), the directional forward scattering diffraction film 18 is in the state indicated by reference numeral 18 in FIG. 5, and when the polar angle θn is + 60 °, the light source K, the light receiving unit J, and the directional front film 18 5A, the directional forward scattering diffraction film 18 is arranged as indicated by reference numeral 18A in FIG. 5. When the polar angle θn is -60 °, the light source K, the light receiving unit J and the directional forward scattering diffraction film 18 are arranged. The positional relationship with the film 18 means that the directional forward scattering diffraction film 18 is arranged as shown by reference numeral 18B.

 次に、指向性前方散乱回折フィルム18の一面側(図6(A)では左側)に設置された光源から発せられた入射光L1が図6(A)に示すように指向性前方散乱回折フィルム18を透過して指向性前方散乱回折フィルム18の他面側(図6(A)では右側)に抜ける場合、指向性前方散乱回折フィルム18の一面側(左側)において散乱する光を後方散乱光LRと称し、指向性前方散乱回折フィルム18を透過する光を前方散乱光(本発明では、この前方散乱光には指向性前方散乱回折フィルム18を透過する際に回折され、指向性前方散乱回折フィルム18の他面側(右側)に透過した回折光も含まれる。)と称することとする。そして、指向性前方散乱回折フィルム18を透過した前方散乱光(この前方散乱光には回折光も含まれる)に関し、入射光L1の進行方向に対して±2°以内の角度誤差で同じ方向に直進する前方散乱光L3の光強度について、入射光L1の光強度に対する割合を平行線透過率と定義し、更に、±2゜を越えて周囲側に斜めに拡散する前方散乱光(この前方散乱光には回折光も含まれる)LTの光強度について、入射光L1の光強度に対する割合を拡散透過率と定義し、透過光全体の入射光に対する割合を全光線透過率と定義する。以上の定義から、全光線透過率から拡散透過率を差し引いたものが平行線透過率であると定義することができる。以上の説明を更に理解し易くするために、図1にも入射光L1と方位角φmと平行線透過光L3の関係を示した。 Next, as shown in FIG. 6A, the incident light L1 emitted from the light source provided on one surface side (the left side in FIG. 6A) of the directional forward scattering diffraction film 18, as shown in FIG. When passing through the other side of the directional forward scattering diffraction film 18 (the right side in FIG. 6A) through the directional forward scattering diffraction film 18, the light scattered on one side (the left side) of the directional forward scattering diffraction film 18 is backscattered. The light transmitted through the directional forward scattering diffraction film 18 is referred to as LR, and the light transmitted through the directional forward scattering diffraction film 18 is diffracted when transmitted through the directional forward scattering diffraction film 18 in the present invention. Diffraction light transmitted to the other surface side (right side) of the film 18 is also included.) The forward scattered light transmitted through the directional forward scattering diffraction film 18 (the forward scattered light includes diffracted light) is directed in the same direction with an angle error within ± 2 ° with respect to the traveling direction of the incident light L1. Regarding the light intensity of the forward scattered light L3 traveling straight, the ratio of the light intensity of the incident light L1 to the light intensity is defined as a parallel line transmittance, and furthermore, forward scattered light obliquely diffused to the surrounding side beyond ± 2 ° (this forward scattered light). With respect to the light intensity of the LT (light also includes diffracted light), the ratio of the incident light L1 to the light intensity is defined as the diffuse transmittance, and the ratio of the entire transmitted light to the incident light is defined as the total light transmittance. From the above definition, it can be defined that the value obtained by subtracting the diffuse transmittance from the total light transmittance is the parallel line transmittance. FIG. 1 also shows the relationship between the incident light L1, the azimuth angle φm, and the parallel-line transmitted light L3 to make the above description easier to understand.

 なお、光学の分野においてヘイズ(Haze)と称される透過率尺度も一般的には知られているが、ヘイズとは拡散透過率を全光線透過率で除算して%表示した値であり、本実施形態において用いる平行線透過率とは全く異なる概念の定義である。 In the field of optics, a transmittance scale called haze is also generally known. Haze is a value obtained by dividing a diffuse transmittance by a total light transmittance and expressing%. This is a definition of a concept completely different from the parallel line transmittance used in the present embodiment.

 次に、先の極角θnと方位角φmを用いて平行線透過率の最大透過率を標記する場合、Tmax(φ1,θ1)と標記することと定義し、平行線透過率の最小透過率をTmin(φ2,θ2)と標記することと定義する。また、換言すると、指向性前方散乱回折フィルムの性質から、最大透過率を示す条件においては最も散乱(回折も含まれる)が弱い条件であり、最小透過率を示す条件においては最も散乱(回折も含まれる)が強い条件である。 Next, when the maximum transmittance of the parallel line transmittance is described using the polar angle θn and the azimuth angle φm, it is defined as Tmax (φ1, θ1), and the minimum transmittance of the parallel line transmittance is defined. Is defined as Tmin (φ2, θ2). In other words, from the property of the directional forward scattering diffraction film, the scattering (including diffraction) is the weakest under the condition showing the maximum transmittance, and the scattering (the diffraction is the least) under the condition showing the minimum transmittance. Included) is a strong condition.

 例えば、仮に極角θn=0°、方位角φm=0°の時に最大透過率を示す場合に、Tmax(0,0)と標記する。(これは、指向性前方散乱回折フィルムの法線方向に沿う平行線透過率が最大であることを意味する。換言すると、指向性前方散乱回折フィルムの法線方向に沿う散乱や回折が最も弱いことを意味する。)また、極角θn=10°、方位角φm=45°の時に最小透過率を示す場合に、Tmin(10,45)と標記し、この場合はこの方向の散乱や回折が最も強いことを意味する。 For example, if the maximum transmittance is shown when the polar angle θn = 0 ° and the azimuth angle φm = 0 °, it is denoted as Tmax (0,0). (This means that the parallel line transmittance along the normal direction of the directional forward scattering diffraction film is the maximum. In other words, the scattering and diffraction along the normal direction of the directional forward scattering diffraction film are the weakest. When the polar angle θn = 10 ° and the azimuth angle φm = 45 °, the minimum transmittance is indicated as Tmin (10,45). In this case, scattering and diffraction in this direction are performed. Means the strongest.

 以上の定義に基づき、液晶装置に適用して好ましい指向性前方散乱回折フィルム18の各特性について以下に説明する。 各 Based on the above definition, each characteristic of the directional forward scattering diffraction film 18 which is preferably applied to the liquid crystal device will be described below.

 前述したように指向性前方散乱回折フィルム18において、平行線透過率が最大透過率を示す角度は、最も散乱や回折が弱い角度であり、最小透過率を示す角度は、最も散乱や回折が強い角度である。 As described above, in the directional forward scattering diffraction film 18, the angle at which the parallel line transmittance shows the maximum transmittance is the angle at which the scattering and diffraction are weakest, and the angle at which the parallel transmittance shows the minimum is the most scattering and diffraction. Angle.

 よって換言すると、図2に示すように反射型液晶装置においては、液晶パネル10に対する周囲光を入射光L1として利用し、この入射光L1が液晶パネル10内に入射して反射層31にて反射した光を観察者が反射光として認識すると考えると、図4の座標軸において、光の入射時に散乱や回折が強い方向(換言すると平行線透過率の低い方向)から液晶パネル10に入射光を入れ、観察者が反射光を観察する場合に散乱や回折が弱い方向(換言すると平行線透過率の高い方向)から見れば、表示のにじみ(ボケ)の少ない状態を得ることができると考えられる。これは、本発明者らが知見した、指向性前方散乱回折フィルム18に対する入射時の1回目の散乱は表示のにじみ(ボケ)に影響が出にくいが、反射光として指向性前方散乱回折フィルム18を2回目に通過する際の散乱が表示のにじみ(ボケ)に影響が大きいという知見に基づくものである。 In other words, in other words, as shown in FIG. 2, in the reflective liquid crystal device, ambient light with respect to the liquid crystal panel 10 is used as incident light L1, and this incident light L1 enters the liquid crystal panel 10 and is reflected by the reflective layer 31. Assuming that the observer recognizes the reflected light as reflected light, incident light enters the liquid crystal panel 10 from the direction in which scattering and diffraction are strong (in other words, the direction in which the parallel line transmittance is low) when the light is incident on the coordinate axes in FIG. When the observer observes the reflected light from a direction in which scattering and diffraction are weak (in other words, a direction in which the parallel line transmittance is high), it is considered that a state in which display blur (blur) is small can be obtained. This is because, although the first scattering which the present inventors have found on the directional forward scattering diffraction film 18 at the time of incidence does not easily affect blurring (blur) of the display, the directional forward scattering diffraction film 18 as reflected light. On the basis of the finding that scattering when passing through the second time greatly affects blurring (blur) of display.

 即ち、本実施形態では入射光L1が1回目に指向前方性散乱フィルム18を通過する場合には光を散乱や回折した方が、反射層31の正反射(ミラー反射)を防止して広い視野角で明るい表示を得ようとする目的のためには好ましく、更に、液晶装置の内部の反射層31で反射した光が2回目に指向性前方散乱回折フィルム18を通過する場合には散乱や回折が少ない方が表示のにじみ(ボケ)を少なくする上で好ましいと考えられるからである。従って、指向性前方散乱回折フィルム18の特性において、最小透過率を示す極角と方位角、換言すると最も散乱や回折が強い入射光の極角と方位角方向を液晶パネル10の採光側に向けること、換言すると観察者側と反対側に向けることが好ましく、平行線透過率が最大透過率を示す極角と方位角、換言すると最も散乱や回折が弱い入射光角度と入射方向を液晶パネル10の観察者側に向けることが必要である。 That is, in the present embodiment, when the incident light L1 passes through the directional forward scattering film 18 for the first time, it is better to scatter or diffract the light to prevent the specular reflection (mirror reflection) of the reflection layer 31 and obtain a wide field of view. This is preferable for the purpose of obtaining a bright display at corners. Further, when the light reflected by the reflective layer 31 inside the liquid crystal device passes through the directional forward scattering diffraction film 18 for the second time, scattering or diffraction occurs. This is because it is considered that it is preferable to reduce the number of lines in order to reduce blurring (blur) of display. Therefore, in the characteristics of the directional forward scattering diffraction film 18, the polar angle and the azimuthal angle indicating the minimum transmittance, in other words, the polar angle and the azimuthal direction of the incident light having the strongest scattering and diffraction are directed to the daylighting side of the liquid crystal panel 10. In other words, it is preferable that the polarizer is directed to the opposite side to the observer side. The polar angle and azimuth at which the parallel line transmittance shows the maximum transmittance, in other words, the incident light angle and the incident direction at which scattering and diffraction are weakest are determined by the liquid crystal panel 10. It is necessary to turn to the observer side of.

 ここで図6(B)に、本実施形態において用いる指向性前方散乱回折フィルム18の断面構造を示し、以上のような極角と方位角の状態について説明する。 FIG. 6B shows a cross-sectional structure of the directional forward scattering diffraction film 18 used in the present embodiment, and the polar and azimuthal states described above will be described.

 本実施形態において用いる指向性前方散乱回折フィルム18の断面構造モデルは図6(B)に示すように、屈折率がn1の部分と屈折率がn2の部分が指向性前方散乱回折フィルム18の断面構造において所定の角度を有して斜め方向に層状に交互配置されてなる構造である。この構造の指向性前方散乱回折フィルム18に斜め方向から適切な極角を有して入射光L1が入射されるとすると、屈折率の異なる各層の境界部分において散乱や回折されるとともに、散乱光や回折光の一部が液晶層15を通過して反射層31において反射されるとこの反射光R1が再度液晶層15を通過して指向性前方散乱回折フィルム18を先程の入射光L1とは異なる極角にて通過しようとするがここでの反射光R1は散乱や回折の少ない状態で指向性前方散乱回折フィルム18を通過することができる。 As shown in FIG. 6B, the cross-sectional structure model of the directional forward scattering diffraction film 18 used in the present embodiment is such that the portion where the refractive index is n1 and the portion where the refractive index is n2 are the cross section of the directional forward scattering diffraction film 18. This is a structure in which the layers are arranged alternately in a layer at a predetermined angle in an oblique direction. Assuming that the incident light L1 is incident on the directional forward scattering diffraction film 18 having this structure at an appropriate polar angle from an oblique direction, the light is scattered and diffracted at the boundary between the layers having different refractive indexes, and the scattered light is also emitted. When a part of the diffracted light passes through the liquid crystal layer 15 and is reflected by the reflection layer 31, the reflected light R1 passes through the liquid crystal layer 15 again and passes through the directional forward scattering diffraction film 18 to the incident light L1. Although the reflected light R1 attempts to pass at different polar angles, the reflected light R1 can pass through the directional forward scattering diffraction film 18 with little scattering or diffraction.

 そして、このような関係を満足させるためには、方位角φ1とφ2の関係として、φ1=φ2±180°であることが最も好ましい。これは、φ2を入射角方向、φ1を観察方向とすることを意味し、実際の液晶装置で適用する場合にこれらの角度が180°異なる。この場合、液晶装置に入射された光は入射時に強く散乱や、回折され、反射層31で反射された光は散乱や回折され難いので、表示のにじみ(ボケ)の無い鮮鋭な表示形態が得られる。ただし、前述のような所定の角度を有して斜め方向に層状に交互に屈折率の異なる層が配置される指向性前方散乱回折フィルム18が組織的に完全に均一ではないことを考慮すると、方位角φ1とφ2の関係としては、φ1=φ2±180°で理想的ではあるが、φ1=φ2±180°の関係を基にして、その角度から±10°程度ずれたものまで本発明では包含するものとする。この角度が±10゜を超えてずれたものでは表示のにじみ(ボケ)の無い鮮鋭な表示形態が得られ難くなる。 In order to satisfy such a relationship, it is most preferable that the relationship between the azimuth angles φ1 and φ2 is φ1 = φ2 ± 180 °. This means that φ2 is the incident angle direction and φ1 is the observation direction, and these angles differ by 180 ° when applied to an actual liquid crystal device. In this case, the light incident on the liquid crystal device is strongly scattered or diffracted at the time of incidence, and the light reflected on the reflection layer 31 is hardly scattered or diffracted. Therefore, a sharp display form without blur (blurring) of the display is obtained. Can be However, considering that the directional forward scattering diffraction film 18 in which layers having different refractive indexes are alternately arranged in layers in a diagonal direction with a predetermined angle as described above is not systematically completely uniform, The ideal relationship between the azimuth angles φ1 and φ2 is φ1 = φ2 ± 180 °, which is ideal. However, based on the relationship φ1 = φ2 ± 180 °, the invention deviates from that angle by ± 10 °. Shall be included. If the angle deviates by more than ± 10 °, it becomes difficult to obtain a sharp display form without blur (blurring) of the display.

 次に、先の(Tmax/Tmin)の値が(Tmax/Tmin)≧2の関係を満足することが好ましい。この関係とすることで、入射時に十分な散乱や回折が得られ、明るく鮮鋭な反射表示が得られる。また、この関係を満足させることで、従来から知られている等方性散乱フィルムを用いた場合よりも明るい反射表示を実現できる。 Next, it is preferable that the value of (Tmax / Tmin) satisfies the relationship of (Tmax / Tmin) ≧ 2. With this relationship, sufficient scattering and diffraction can be obtained at the time of incidence, and a bright and sharp reflective display can be obtained. By satisfying this relationship, a brighter reflective display can be realized than in the case where a conventionally known isotropic scattering film is used.

 次に、極角θ1とθ2を個々に見ると、等方性の散乱フィルムよりも明るい表示を得るためには、−40°≦θ1<0°かつ0°<θ2≦+40°の範囲、より好ましくは−30°≦θ1≦−10°、かつ、10°≦θ2≦30°の範囲とすることが好ましい。 Next, looking at the polar angles θ1 and θ2 individually, in order to obtain a display brighter than the isotropic scattering film, the range of −40 ° ≦ θ1 <0 ° and 0 ° <θ2 ≦ + 40 ° is more preferable. Preferably, it is in the range of −30 ° ≦ θ1 ≦ −10 ° and 10 ° ≦ θ2 ≦ 30 °.

 次に、指向性前方散乱回折フィルム18の法線方向の(真正面)の平行線透過率をT(0,0)と定義すると、従来から知られている等方性の散乱フィルムよりも明るい表示を得るためには、θ1=−20°、θ2=20°の場合に、T(0,0)が3%以上、50%以下であることが好ましく、T(0,0)が5%以上、40%以下であることがより好ましい。T(0,0)が3%を下回ると、散乱や回折が強すぎて表示がぼけることとなり、T(0,0)が40%を超えると正面の散乱や回折が弱すぎてミラー反射に近くなる。 Next, if the parallel line transmittance in the normal direction (directly in front) of the directional forward scattering diffraction film 18 is defined as T (0,0), the display is brighter than a conventionally known isotropic scattering film. In order to obtain, when θ1 = −20 ° and θ2 = 20 °, T (0,0) is preferably 3% or more and 50% or less, and T (0,0) is 5% or more. , 40% or less. If T (0,0) is less than 3%, scattering and diffraction are too strong, and the display is blurred. If T (0,0) exceeds 40%, scattering and diffraction on the front are too weak to cause mirror reflection. Get closer.

 次に、指向性前方散乱回折フィルム18の方位角φmをφ1±60°(φ2±60°)の範囲と規定した場合、常にθ1で平行線透過率の極大をとり、θ2で平行線透過率の極小値をとるとともに、極大値と極小値の比を1.5以上とすることが好ましい。このような特徴を有しているならば、φ2の一方向のみならず、方位角で±60°までの光を散乱や回折させることができるので、個々の環境下に対応することが容易になり、明るい反射表示を実現できる。 Next, when the azimuthal angle φm of the directional forward scattering diffraction film 18 is defined to be in the range of φ1 ± 60 ° (φ2 ± 60 °), the maximum parallel ray transmittance is always taken at θ1 and the parallel ray transmittance is taken at θ2. It is preferable that the ratio between the maximum value and the minimum value is 1.5 or more. With such a feature, not only one direction of φ2 but also an azimuth angle of ± 60 ° can be scattered and diffracted, so that it is easy to cope with individual environments. And a bright reflective display can be realized.

 次に、最大透過率を示す方位角φ1および最小透過率を示す方位角φ2と直交する方向の極角θnを−40°〜+40°まで変化させた場合、この範囲において平行線透過率が指向性前方散乱フィルムの法線方向の透過率と同等か、あるいは高ければ、液晶装置を横方向から観察しても表示のにじみ(ボケ)の無い鮮鋭な表示を得ることができる。即ち、T(0,0)≦T(φ1±90,θ)の関係を満足し、T(0,0)≦T(φ2±90,θ)の関係を満足するものとすることが好ましい。 Next, when the polar angle θn in a direction orthogonal to the azimuth angle φ1 indicating the maximum transmittance and the azimuth angle φ2 indicating the minimum transmittance is changed from −40 ° to + 40 °, the parallel line transmittance is directed in this range. When the transmittance is equal to or higher than the transmittance in the normal direction of the forward scattering film, a sharp display without blur (blurring) of the display can be obtained even when the liquid crystal device is observed from the lateral direction. That is, it is preferable that the relationship T (0,0) ≦ T (φ1 ± 90, θ) be satisfied, and the relationship T (0,0) ≦ T (φ2 ± 90, θ) be satisfied.

 次に、極角θnが−60°≦θ≦+60°の範囲において、平行線透過率T(φ,θ)が2%以上であり、50%以下であることが好ましい。即ち、2%≦T(φ,θ)≦50%、但し−60°≦θ≦+60°の関係を満足することが好ましい。 このような関係とすることで、明るく、表示のにじみ(ボケ)の無い鮮鋭な反射表示を得ることができる。 Next, when the polar angle θn is in the range of −60 ° ≦ θ ≦ + 60 °, the parallel line transmittance T (φ, θ) is 2% or more, and preferably 50% or less. That is, it is preferable to satisfy the relationship of 2% ≦ T (φ, θ) ≦ 50%, provided that −60 ° ≦ θ ≦ + 60 °. (4) By adopting such a relationship, it is possible to obtain a sharp reflective display which is bright and has no blur (blurring) of the display.

 本実施形態の液晶装置は、液晶パネル10に上記のような指向性前方散乱回折フィルム18を設けるだけで、表示のにじみ(ボケ)に対する影響は少なく、表示のにじみ(ボケ)の少ない鮮明な表示形態が得られるので、従来の内面散乱型の液晶装置のように反射層を凹凸型にしなくても済み、製造コストを低減できる。 In the liquid crystal device of the present embodiment, only the directional forward scattering diffraction film 18 as described above is provided on the liquid crystal panel 10, and there is little influence on display bleeding (blur) and clear display with little display bleeding (blur). Since the form can be obtained, it is not necessary to form the reflection layer in a concavo-convex shape unlike the conventional internal scattering type liquid crystal device, and the manufacturing cost can be reduced.

 次に、上述のように平行線透過率が最小透過率を示す極角と方位角方向を液晶パネル10の採光側に向けられ、平行線透過率が最大透過率を示す極角と方位角方向を液晶パネル10の観察者側に向けるように配置された指向性前方散乱回折フィルム18においては、図2に示すように上記採光側からこの液晶パネル10の偏光板16、位相差板19を通って指向性前方散乱回折フィルム18に入射した入射光L1の該フィルム18の法線Hに対する入射角をθ、入射光L1が指向性前方散乱回折フィルム18を透過する際に回折した回折光L6の該フィルム18の法線Hに対する回折角をαと定義したとき、回折光L6の回折角αの絶対値が入射光L1の入射角θの絶対値より小さいこと、即ち、|α|<|θ|なる関係を満足するようなものであることが好ましい。 Next, as described above, the polar angle and the azimuth direction in which the parallel line transmittance shows the minimum transmittance are directed to the daylighting side of the liquid crystal panel 10, and the parallel angle and the azimuth direction in which the parallel line transmittance shows the maximum transmittance. As shown in FIG. 2, in the directional forward scattering diffraction film 18 arranged so as to face the observer side of the liquid crystal panel 10, the light passes through the polarizing plate 16 and the phase difference plate 19 of the liquid crystal panel 10 from the daylighting side. The incident angle of the incident light L1 incident on the directional forward scattering diffraction film 18 with respect to the normal H of the film 18 is θ, and the diffracted light L6 diffracted when the incident light L1 is transmitted through the directional forward scattering diffraction film 18 When the diffraction angle with respect to the normal H of the film 18 is defined as α, the absolute value of the diffraction angle α of the diffracted light L6 is smaller than the absolute value of the incident angle θ of the incident light L1, that is, | α | <| θ | Satisfies the relationship There it is preferable.

 このように入射光L1と回折光L6が|α|<|θ|なる関係を満足できるような指向性前方散乱回折フィルム18が液晶装置に備えられていると、液晶パネル10の表面反射方向(回折光L6が反射層31で反射した反射光R1の法線Hからの角度が入射光L1の入射角θの絶対値と同じ大きさの方向)からずれた概ねパネル10の法線方向Hから観察したときの輝度を向上でき、鮮明な表示形態が得られるからである。 When the directional forward scattering diffraction film 18 is provided in the liquid crystal device such that the incident light L1 and the diffracted light L6 satisfy the relationship of | α | <| θ |, the surface reflection direction of the liquid crystal panel 10 ( The angle of the diffracted light L6 from the normal H of the reflected light R1 reflected by the reflective layer 31 is deviated from the direction of the same magnitude as the absolute value of the incident angle θ of the incident light L1). This is because luminance at the time of observation can be improved and a clear display mode can be obtained.

 それは、採光側から入射させた入射光L1が指向性前方散乱回折フィルム18を透過する際に回折した回折光L6の回折角|α|が入射光L1の入射角|θ|より小さいと、この回折光L6が反射層31で反射した反射光R1が指向性前方散乱回折フィルム18を通過して液晶パネル10の外部に出射した出射光R1を入射光L1の正反射方向より小さい角度範囲で強く出射させることができ、即ち、回折光L6の反射光R1を指向性前方散乱回折フィルム18の法線Hに近い方向に強く出射させることができる(言い換えれば回折光L6の反射光R1が出射される範囲を法線方向H寄りにシフトさせることができる)ので、入射光L1の正反射方向より小さい角度範囲の輝度が高くなり、使用者(観察者)Eが液晶パネル10の表面反射方向からずれた概ねパネルの法線方向Hから観察したときに、明るく鮮明な表示が得られる。 That is, when the diffraction angle | α | of the diffracted light L6 diffracted when the incident light L1 incident from the daylighting side is transmitted through the directional forward scattering diffraction film 18 is smaller than the incident angle | θ | of the incident light L1. The reflected light R1 reflected by the reflection layer 31 of the diffracted light L6 is transmitted through the directional forward scattering diffraction film 18 to make the outgoing light R1 emitted outside the liquid crystal panel 10 stronger in an angle range smaller than the regular reflection direction of the incident light L1. That is, the reflected light R1 of the diffracted light L6 can be strongly emitted in a direction close to the normal H of the directional forward scattering diffraction film 18 (in other words, the reflected light R1 of the diffracted light L6 is emitted). Can be shifted closer to the normal direction H), so that the brightness in an angle range smaller than the regular reflection direction of the incident light L1 becomes higher, and the user (observer) E can observe the surface reflection direction of the liquid crystal panel 10. When viewed from the direction of the normal H of the panel, which is deviated from the direction, a bright and clear display is obtained.

 なお、本実施形態の液晶装置では、液晶パネル10内に入射した入射光L1は指向性前方散乱回折フィルム18を通過する際、回折されるが、この回折光L6はさらに透光性基板17、カラーフィルタ層20、オーバーコート層21、電極層23、液晶層15、電極層35(回折光L6はこの電極層35を通らない場合もある。)、オーバーコート層33を通過後、反射層31の表面で反射されるため、反射層31で反射される前の回折光L6の上記|α|は、指向性前方散乱回折フィルム18で生じた回折以外に、少なくとも透光性基板17の通過により生じた屈折を含む角度である。 In the liquid crystal device of the present embodiment, the incident light L1 entering the liquid crystal panel 10 is diffracted when passing through the directional forward scattering diffraction film 18, and the diffracted light L6 is further diffracted by the light transmitting substrate 17, After passing through the color filter layer 20, the overcoat layer 21, the electrode layer 23, the liquid crystal layer 15, the electrode layer 35 (the diffracted light L6 may not pass through the electrode layer 35) and the overcoat layer 33, the reflection layer 31 is formed. Of the diffracted light L6 before being reflected by the reflection layer 31 is reflected by at least the light transmitted through the translucent substrate 17 in addition to the diffraction generated by the directional forward scattering diffraction film 18. This is the angle that includes the resulting refraction.

 具体例を挙げて説明すると、通常、使用者(観察者)Eが液晶装置の表示を観察する際は、液晶パネル10の法線Hに対して20度乃至35度の範囲内で傾いて液晶パネル10に入射する照明光等の入射光L1の反射光R1を正反射方向(法線Hに対して−20度乃至−35度の範囲)を外した法線Hに対して−30度から0度の方向から観察(観察者Eの観察角γが法線Hに対して−30度から0度の範囲)している。このため上記採光側から入射した入射光L1が指向性前方散乱回折フィルム18を通過する際回折した回折光L6の回折角αが法線Hに対して−35度〜−20度より小さい角度(|α|が法線に対して35度から20度より小さい値)であると、この回折光L6の反射光R1(この反射光R1が液晶パネル10の外部に出射した出射光R1)も法線Hに対して−35度〜−20度より小さい角度の範囲内(回折光L6の反射光R1の法線Hに対する角度α2の絶対値が35度〜20度より小さい角度の範囲内)に強く出射され、すなわち回折光L6の反射光R1を入射光L1の正反射方向より小さい角度範囲で強く(多く)出射させることができる(言い換えれば回折光L6の反射光R1が出射される範囲を法線方向H寄りにシフトさせることができる)。これによって入射光L1の正反射方向より小さい角度範囲(法線Hに対する角度の絶対値が35度〜20度より小さい角度の範囲)の輝度が高くなり、使用者(観察者)Eが液晶パネル10の表面反射方向からずれた概ねパネルの法線方向Hから観察したときに、明るく鮮明な表示が得られる。 More specifically, when a user (observer) E observes the display of the liquid crystal device, the liquid crystal is tilted within a range of 20 to 35 degrees with respect to a normal H of the liquid crystal panel 10. The reflected light R1 of the incident light L1 such as the illumination light incident on the panel 10 is shifted from -30 degrees to the normal H excluding the regular reflection direction (range of -20 degrees to -35 degrees with respect to the normal H). Observation is performed from the direction of 0 degrees (the observation angle γ of the observer E is in the range of −30 degrees to 0 degrees with respect to the normal H). Therefore, when the incident light L1 incident from the daylighting side passes through the directional forward scattering diffraction film 18, the diffraction angle α of the diffracted light L6 diffracted from the normal H is smaller than −35 degrees to −20 degrees ( Is smaller than 35 degrees to 20 degrees with respect to the normal, the reflected light R1 of the diffracted light L6 (the emitted light R1 that is emitted from the liquid crystal panel 10) Within the range of an angle smaller than -35 degrees to -20 degrees with respect to the line H (the range where the absolute value of the angle α2 with respect to the normal H of the reflected light R1 of the diffracted light L6 is smaller than 35 degrees to less than 20 degrees) The reflected light R1 of the diffracted light L6 can be strongly (more) emitted in an angle range smaller than the specular reflection direction of the incident light L1 (in other words, the range in which the reflected light R1 of the diffracted light L6 is emitted). Shifting toward normal direction H Can be). As a result, the brightness in an angle range smaller than the specular reflection direction of the incident light L1 (a range in which the absolute value of the angle with respect to the normal H is smaller than 35 degrees to 20 degrees) is increased, and the user (observer) E becomes a liquid crystal panel. A bright and clear display is obtained when viewed from the direction H of the panel, which is displaced from the surface reflection direction of No. 10.

 なお、ここでは図2の法線Hに対して左側から入射してくる入射光L1の方向+としており、法線Hに対して右側から入射してくる入射光L1の方向を−としている。また、図2の法線Hに対して左側に出射する出射光(反射光)R1の方向を+としており、法線Hに対して右側に出射する出射光(反射光)R1の方向を−としている。また、図2の法線Hに対して左側から見た観察方向(観察角度)を+としており、法線Hに対して右側から見た観察方向(観察角度)を−としている。 Here, the direction of the incident light L1 entering from the left with respect to the normal H in FIG. 2 is defined as +, and the direction of the incident light L1 entering from the right with respect to the normal H is defined as −. The direction of the outgoing light (reflected light) R1 emitted to the left with respect to the normal H in FIG. 2 is defined as +, and the direction of the emitted light (reflected light) R1 emitted to the right with respect to the normal H is defined as −. And Further, the observation direction (observation angle) viewed from the left with respect to the normal H in FIG. 2 is represented by +, and the observation direction (observation angle) viewed from the right with respect to the normal H is represented by-.

 さらに、上記指向性前方散乱回折フィルム18は、5度≦|θ|−|α|≦20度なる関係を満足するようなものであることが、液晶パネル10の表面反射方向からずれた概ねパネルの法線方向Hから観察したときの輝度を確実に向上でき、鮮明な表示形態が得られる点で好ましい。 Further, the directional forward scattering diffraction film 18 satisfies the relationship of 5 degrees ≦ | θ | − | α | ≦ 20 degrees. This is preferable in that the brightness when observed from the normal direction H can be reliably improved, and a clear display mode can be obtained.

 それは、使用者(観察者)Eが液晶装置の表示を観察する観察角γ(液晶パネル10の法線Hからの角度)としたとき、通常、上記観察角γの絶対値の方が、液晶パネル10に入射した入射光L1の入射角θ(液晶パネル10の法線Hからの角度)の絶対値より小さく、また、上記観察角γの絶対値が入射角の絶対値|θ|より5度から20度小さいことが多いため、上記|θ|と上記|α|の差が5度から20度の範囲であると、上記回折光L6の反射光R1を上記入射光L1の正反射方向より5度から20度法線方向寄りに強く(多く)出射させることができ、入射角の絶対値|θ|より5度から20度小さい観察角|γ|で表示を観察したときに、明るく鮮明な表示が得られる。 When the user (observer) E sets the observation angle γ (the angle from the normal H of the liquid crystal panel 10) at which the display of the liquid crystal device is observed, usually, the absolute value of the observation angle γ is larger than the liquid crystal. The absolute value of the incident angle θ (the angle from the normal H of the liquid crystal panel 10) of the incident light L1 incident on the panel 10 is smaller than the absolute value of the observation angle γ, which is 5 times smaller than the absolute value of the incident angle | θ |. When the difference between | θ | and | α | is in the range of 5 to 20 degrees, the reflected light R1 of the diffracted light L6 is reflected in the regular reflection direction of the incident light L1. 5 to 20 degrees more strongly (more) toward the normal direction, and when the display is observed at an observation angle | γ | that is 5 to 20 degrees smaller than the absolute value | θ | of the incident angle, it becomes brighter. A clear display can be obtained.

 (液晶装置の第2実施形態)
 図7に示すものは、本発明による第2実施形態の液晶装置に備えられた液晶パネル40を示す部分断面図である。
(Second embodiment of liquid crystal device)
FIG. 7 is a partial sectional view showing a liquid crystal panel 40 provided in a liquid crystal device according to a second embodiment of the present invention.

 この実施形態の液晶パネル40は先の図1〜図3を基に説明した第1実施形態の液晶装置と同様に指向性前方散乱回折フィルム18を備えた反射型の単純マトリクス構造のものであり、基本的な構造は第1実施形態と同様であるので同一構成要素には同一符号を付してそれら構成要素の説明を省略し、以下に異なる構成要素を主体に説明する。 The liquid crystal panel 40 of this embodiment has a simple matrix structure of a reflection type provided with the directional forward scattering diffraction film 18, similarly to the liquid crystal device of the first embodiment described with reference to FIGS. Since the basic structure is the same as that of the first embodiment, the same components are denoted by the same reference numerals, and the description of those components will be omitted. The following mainly describes different components.

 本実施形態の液晶装置に備えられた液晶パネル40は対向された基板ユニット41と基板ユニット42の間にシール材12に囲まれて液晶層15を挟持して構成されている。上記上側の基板ユニット41は先の第1実施形態の基板ユニット13において、カラーフィルタ層20が省略されたもので、カラーフィルタ層20は対向側の下側の基板ユニット42の反射層31の上に積層されていて、この部分の構成が先の第1実施形態の構造と異なっている。即ち、図7に示す液晶パネル40は、先の第1実施形態では上側(観察者側)の基板ユニット13側に設けられていたカラーフィルタ層20を液晶層15の下側(観察者側と反対側)の基板ユニット42側に設けた構造である。カラーフィルタ層20の構造は第1実施形態の構造と同等であるが、カラーフィルタ層20が基板28の上面側に形成されているので、図3に示すカラーフィルタ層20の積層構造が図3の状態に対して上下逆とされている。 The liquid crystal panel 40 provided in the liquid crystal device of the present embodiment is configured such that the liquid crystal layer 15 is sandwiched between the opposed substrate units 41 and 42 by the sealing material 12. The upper substrate unit 41 is the same as the substrate unit 13 of the first embodiment except that the color filter layer 20 is omitted, and the color filter layer 20 is formed on the reflection layer 31 of the lower substrate unit 42 on the opposite side. The configuration of this portion is different from the structure of the first embodiment. That is, in the liquid crystal panel 40 shown in FIG. 7, the color filter layer 20 provided on the upper side (observer side) of the substrate unit 13 in the first embodiment is replaced with the lower side of the liquid crystal layer 15 (observer side). This is a structure provided on the substrate unit 42 side (opposite side). The structure of the color filter layer 20 is the same as that of the first embodiment, but since the color filter layer 20 is formed on the upper surface side of the substrate 28, the laminated structure of the color filter layer 20 shown in FIG. Is upside down with respect to the state.

 この第2実施形態の構造においても、指向性前方散乱回折フィルム18は先の第1実施形態の構造と同様に設けられているので、反射表示のにじみ(ボケ)に関して先の第1実施形態の構造と同等の効果を得ることができる。 Also in the structure of the second embodiment, the directional forward scattering diffraction film 18 is provided in the same manner as the structure of the first embodiment. An effect equivalent to that of the structure can be obtained.

 また、液晶パネル40に上記のような指向性前方散乱回折フィルム18を設けるだけで、表示のにじみ(ボケ)に対する影響は少なく、表示のにじみ(ボケ)の少ない鮮明な表示形態が得られるので、従来の内面散乱型の液晶装置のように反射層を凹凸型にしなくても済み、製造コストを低減できる。 Further, only by providing the directional forward scattering diffraction film 18 on the liquid crystal panel 40 as described above, the influence on the display blur (blur) is small, and a clear display form with less display blur (blur) can be obtained. The reflective layer does not need to be made uneven as in a conventional inner surface scattering type liquid crystal device, and the manufacturing cost can be reduced.

 また、この指向性前方散乱回折フィルム18は先の第1実施形態の構造と同様に採光側から該フィルム18に入射させた入射光L1と、この入射光L1の回折光L6が上記の|α|<|θ|なる関係を満足できるようなものであるので、液晶パネル10の表面反射方向からずれた概ねパネル10の法線方向Hから観察したときの輝度を向上でき、鮮明な表示形態が得られる。 Further, in the directional forward scattering diffraction film 18, similarly to the structure of the first embodiment, the incident light L1 incident on the film 18 from the daylighting side and the diffracted light L6 of the incident light L1 are | α described above. | <| Θ | can be satisfied, so that it is possible to improve the luminance when observed from the normal direction H of the panel 10 which is deviated from the surface reflection direction of the liquid crystal panel 10, and a clear display mode is achieved. can get.

 また、図7に示す液晶装置では、反射層31の直上にカラーフィルタ層20が形成されているので、液晶パネル40に入射された光が液晶層15を介して反射層31に至り、反射されてから直ちにカラーフィルタ32を通過するので、色ずれの問題が起こりにくい特徴を有する。 Further, in the liquid crystal device shown in FIG. 7, since the color filter layer 20 is formed immediately above the reflective layer 31, light incident on the liquid crystal panel 40 reaches the reflective layer 31 via the liquid crystal layer 15 and is reflected. Since it passes through the color filter 32 immediately afterwards, it has a feature that the problem of color misregistration hardly occurs.

 (液晶装置の第3実施形態)
 図8に示すものは、本発明に係る第3実施形態の液晶装置に備えられた液晶パネル50を示す部分断面図である。
(Third Embodiment of Liquid Crystal Device)
FIG. 8 is a partial cross-sectional view showing a liquid crystal panel 50 provided in a liquid crystal device according to a third embodiment of the present invention.

 この実施形態の液晶装置に備えられた液晶パネル50は先の図1〜図3を基に説明した第1実施形態の液晶パネル10に設けられていた反射層31に代えて、半透過反射層52を設けた基板ユニット55を備えた半透過反射型の単純マトリクス構造のものであって、その他の基本的な構造において第1実施形態と同様な部分には同一符号を付してそれら構成要素の説明を省略し、以下に異なる構成要素を主体に説明する。 The liquid crystal panel 50 provided in the liquid crystal device of this embodiment is different from the reflection layer 31 provided in the liquid crystal panel 10 of the first embodiment described with reference to FIGS. A transflective simple matrix structure including a substrate unit 55 provided with the same 52 is provided. In the other basic structures, the same parts as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, Is omitted, and different components will be mainly described below.

 液晶パネル50において第1実施形態の構造と異なるのは、半透過反射層52が設けられた点であり、更に液晶パネル50の背後側(図8の下側)にはバックライトなどの光源(照明装置)60が配置されている点と、位相差板56、偏光板57が配置されている点である。 The structure of the liquid crystal panel 50 is different from that of the first embodiment in that a transflective layer 52 is provided. Further, a light source (such as a backlight) is provided behind the liquid crystal panel 50 (the lower side in FIG. 8). (Illumination device) 60 and a point where the retardation plate 56 and the polarizing plate 57 are disposed.

 なお、透過型として液晶表示装置を用いる場合に下側の基板28’はガラス等の透光性基板からなることを必要とする。 When a liquid crystal display device is used as the transmission type, the lower substrate 28 'needs to be formed of a light-transmitting substrate such as glass.

 半透過反射層52は、背後側(図8の下側)のバックライトなどの光源60が発した透過光を通過させるために十分な厚さの半透過反射層(例えば、数百オングストロームの膜厚の薄膜Alや薄膜Agなど)、あるいは、反射膜の一部に多数の微細な透孔を形成して光透過性を高めた構造など、半透過反射型の液晶表示装置に広く用いられているものを適宜採用することができる。 The transflective layer 52 is a transflective layer (for example, a film having a thickness of several hundred angstroms) having a thickness sufficient to transmit transmitted light emitted from a light source 60 such as a backlight on the rear side (the lower side in FIG. 8). Widely used in transflective liquid crystal display devices, such as a thick thin film Al or a thin film Ag, or a structure in which a large number of fine holes are formed in a part of a reflective film to enhance light transmittance. Can be appropriately adopted.

 この第3実施形態の液晶装置では、バックライトなどの光源60からの透過光を利用する際には透過型の液晶表示形態をとり、光源からの光を利用しない場合は周囲光を用いた反射表示を行うことで反射型液晶表示装置として利用することができる。 In the liquid crystal device according to the third embodiment, a transmissive liquid crystal display mode is used when light transmitted from a light source 60 such as a backlight is used, and reflection using ambient light is used when light from the light source is not used. The display can be used as a reflective liquid crystal display device.

 そして、反射型液晶表示装置としての表示形態を採用する場合、先の第1実施形態の場合と同様に、指向性前方散乱回折フィルム18の存在により、表示のにじみ(ボケ)を解消した鮮鋭な反射型の表示形態を得ることができる。また、本実施形態の液晶装置は、液晶パネル50に上記のような指向性前方散乱回折フィルム18を設けるだけで、表示のにじみ(ボケ)に対する影響は少なく、表示のにじみ(ボケ)の少ない鮮明な表示形態が得られるので、従来の内面散乱型の液晶装置のように反射層を凹凸型にしなくても済み、製造コストを低減できる。また、この指向性前方散乱回折フィルム18は先の第1実施形態の構造と同様に採光側から該フィルム18に入射させた入射光L1と、この入射光L1の回折光L6が上記の|α|<|θ|なる関係を満足できるようなものであるので、液晶パネル10の表面反射方向からずれた概ねパネル10の法線方向Hから観察したときの輝度を向上でき、鮮明な表示形態が得られる。 When the display mode as the reflection type liquid crystal display device is adopted, similar to the case of the first embodiment, the presence of the directional forward scattering diffraction film 18 makes the display sharp (blurring) resolved. A reflective display mode can be obtained. Further, in the liquid crystal device according to the present embodiment, only the directional forward scattering diffraction film 18 as described above is provided on the liquid crystal panel 50, and there is little influence on display bleeding (blur) and clear display with little display bleeding (blur). Since a simple display mode can be obtained, the reflective layer does not need to be formed in a concavo-convex shape unlike a conventional inner surface scattering type liquid crystal device, and the manufacturing cost can be reduced. Further, in the directional forward scattering diffraction film 18, similarly to the structure of the first embodiment, the incident light L1 incident on the film 18 from the daylighting side and the diffracted light L6 of the incident light L1 are | α described above. | <| Θ | can be satisfied, so that it is possible to improve the luminance when observed from the normal direction H of the panel 10 which is deviated from the surface reflection direction of the liquid crystal panel 10, and a clear display mode is achieved. can get.

 (液晶装置の第4実施形態)
 図9に示すものは、本発明に係る第4実施形態の液晶装置に備えられた液晶パネル10aを示す部分断面図である。
(Fourth Embodiment of Liquid Crystal Device)
FIG. 9 is a partial cross-sectional view showing a liquid crystal panel 10a provided in a liquid crystal device according to a fourth embodiment of the present invention.

 この実施形態の液晶装置に備えられた液晶パネル10aは先の図1〜図3を基に説明した第1実施形態の液晶パネル10に設けられていた反射層31に代えて、微細な凹凸31bが表面に形成された反射層31aを設けた基板ユニット14aを備えた反射型の単純マトリクス構造のものであって、その他の基本的な構造において第1実施形態と同様な部分には同一符号を付してそれら構成要素の説明を省略し、以下に異なる構成要素を主体に説明する。 The liquid crystal panel 10a provided in the liquid crystal device of this embodiment is different from the reflection layer 31 provided in the liquid crystal panel 10 of the first embodiment described with reference to FIGS. Is a reflection-type simple matrix structure including a substrate unit 14a provided with a reflection layer 31a formed on the surface. In the other basic structures, the same reference numerals are used for parts similar to those in the first embodiment. The description of these components will be omitted, and different components will be mainly described below.

 液晶パネル10aにおいて第1実施形態の構造と異なるのは、表面に微細な凹凸31bが形成された反射層31aが設けられた点であり、更にこの反射層31aの下地の基板28aの表面にも微細な凹凸28bが形成されている点である。
従って、本実施形態では、この基板28aと反射層31aの間には第1実施形態で設けられていたようなオーバーコート層33が介在されていない。
The structure of the liquid crystal panel 10a differs from that of the first embodiment in that a reflective layer 31a having fine irregularities 31b formed on the surface is provided, and the surface of a substrate 28a underlying the reflective layer 31a is also provided. This is a point where fine irregularities 28b are formed.
Therefore, in this embodiment, the overcoat layer 33 provided in the first embodiment is not interposed between the substrate 28a and the reflection layer 31a.

 本実施形態の液晶装置において反射層31aに微細な凹凸31bを形成する手段の一例としては、例えば、基板28aの表面に微細な凹凸28bを形成し、その上に金属薄膜を形成することにより、基板28aの表面の微細な凹凸28bの金属薄膜に反映させて凹凸面を形成する方法等を挙げることができる。具体的には、基板28a用のガラス基板の表面を沸酸を用いて食刻するいわゆるフロスト法や、ガラス基板に細かい粒子をぶつけることによって凹凸を形成するサンドブラスト法が知られている。フロスト法はガラス組成元素を過剰に含む飽和溶液によって基板28a用のガラス基板の表面に特定元素の付着物を付け、その付着物と過飽和溶液のエッチング性より選択的にガラス表面を食刻して微細な凹凸を形成する方法である。このようにして形成したガラス表面の凹凸面には、少なくとも金属薄膜を形成すれば、表面に微細な凹凸31bを有する反射層31aが得られる。また、フォトポリマーを用いて、凸凹を形成してもよい。 In the liquid crystal device of the present embodiment, as an example of a means for forming the fine unevenness 31b on the reflective layer 31a, for example, by forming the fine unevenness 28b on the surface of the substrate 28a and forming a metal thin film thereon, A method of forming an uneven surface by reflecting the fine unevenness 28b on the metal thin film on the surface of the substrate 28a can be used. Specifically, a so-called frost method in which the surface of a glass substrate for the substrate 28a is etched using hydrofluoric acid, and a sand blast method in which irregularities are formed by hitting fine particles on the glass substrate are known. The frost method attaches a deposit of a specific element to the surface of a glass substrate for the substrate 28a with a saturated solution containing an excess of glass composition elements, and selectively etches the glass surface based on the etchability of the deposit and the supersaturated solution. This is a method for forming fine irregularities. If at least a metal thin film is formed on the uneven surface of the glass surface thus formed, a reflective layer 31a having fine unevenness 31b on the surface can be obtained. The unevenness may be formed using a photopolymer.

 この第4実施形態の液晶装置では、先の第1実施形態の場合と同様に、指向性前方散乱回折フィルム18の存在により、表示のにじみ(ボケ)を解消した鮮鋭な反射型の表示形態を得ることができる。 In the liquid crystal device according to the fourth embodiment, as in the case of the first embodiment, the presence of the directional forward scattering diffraction film 18 provides a sharp reflective display mode in which display blur (blurring) is eliminated. Obtainable.

 また、この指向性前方散乱回折フィルム18は先の第1実施形態の構造と同様に採光側から該フィルム18に入射させた入射光L1と、この入射光L1の回折光L6が上記の|α|<|θ|なる関係を満足できるようなものであるので、液晶パネル10aの表面反射方向からずれた概ねパネル10の法線方向Hから観察したときの輝度を向上でき、鮮明な表示形態が得られる。 Further, in the directional forward scattering diffraction film 18, similarly to the structure of the first embodiment, the incident light L1 incident on the film 18 from the daylighting side and the diffracted light L6 of the incident light L1 are | α described above. | <| Θ | can be satisfied, so that the luminance when observed from the direction of normal H of the panel 10 which is shifted from the surface reflection direction of the liquid crystal panel 10a can be improved, and a clear display mode can be achieved. can get.

 また、本実施形態の液晶装置では、液晶パネル10a内に設けられた反射層31aの表面に微細な凹凸31bが形成されているので、この液晶パネル10aに入射した入射光L1が指向性前方散乱回折フィルム18を通る際に生じる回折光L6を利用すると、液晶パネル表面における正反射を気にせずに、明るく、にじみのない鮮明なカラー表示を得ることができる。 Further, in the liquid crystal device of the present embodiment, since the fine irregularities 31b are formed on the surface of the reflective layer 31a provided in the liquid crystal panel 10a, the incident light L1 incident on the liquid crystal panel 10a is directional forward scattering. The use of the diffracted light L6 generated when passing through the diffraction film 18 makes it possible to obtain a bright, clear and clear color display without concern for specular reflection on the liquid crystal panel surface.

 (液晶装置の第5実施形態)
 図10に示すものは、本発明に係る第5実施形態の液晶装置を示す部分断面図であり、図10(a)はフロントライトを使用しないで反射表示を行う場合を示す図を示し、図10(b)はフロントライトを使用して反射表示を行う場合を示す図である。
(Fifth Embodiment of Liquid Crystal Device)
FIG. 10 is a partial cross-sectional view illustrating a liquid crystal device according to a fifth embodiment of the present invention. FIG. 10A is a diagram illustrating a case where reflective display is performed without using a front light. FIG. 10B is a diagram showing a case where a reflective display is performed using a front light.

 この実施形態の液晶装置は、先の図1〜図3を基に説明した第1実施形態の液晶パネル10の指向性前方散乱回折フィルム18の他方の基板17側と反対側(偏光板16の位相差板19側と反対側)に、この液晶パネル10側に照明光を出射するフロントライト(面状発光体)40が設けられたものであって、その他の基本的な構造において第1実施形態と同様な部分には同一符号を付してそれら構成要素の説明を省略し、以下に異なる構成要素を主体に説明する。 The liquid crystal device of this embodiment is different from the first substrate 17 side of the directional forward scattering diffraction film 18 of the liquid crystal panel 10 of the first embodiment described with reference to FIGS. A front light (plane light emitter) 40 for emitting illumination light to the liquid crystal panel 10 is provided on the liquid crystal panel 10 side (on the side opposite to the phase difference plate 19 side). The same parts as those in the embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description of those components will be omitted. The following mainly describes different components.

 フロントライト140は、冷陰極管あるいは蛍光管あるいは複数の白色LEDなどの光源141と、光源141からの光を端面142dから導入して図示右側へと導くように板状に形成された導光板142と、光源141を取り囲むように配置された反射板143とから構成されている。導光板142をなす材料としては、透明アクリル樹脂、ポリスチレン、透明ポリカーボネートなどの透明材料が挙げられる。 The front light 140 includes a light source 141 such as a cold-cathode tube, a fluorescent tube, or a plurality of white LEDs, and a light guide plate 142 formed in a plate shape so as to introduce light from the light source 141 from an end face 142d and guide the light to the right side in the drawing. And a reflector 143 disposed so as to surround the light source 141. As a material forming the light guide plate 142, a transparent material such as a transparent acrylic resin, polystyrene, or transparent polycarbonate may be used.

 導光板142の表面(板面)上には、作用面部としての急斜面部142aと該急斜面部142aの突出端に隣接した透過面部としての緩斜面部142bから形成される凸部142gと、凸部142gに隣接する平坦部(透過面部)142hとが図示右側に向けて周期的に形成された凹凸142iが設けられている。これら急斜面部142aと緩斜面部142bとはそれぞれストライプ状に導光板142の長さ方向(図10の紙面の手前側から奥側にかけて)に延びるように構成されている。導光板142に形成された作用面部としての急斜面部142aは光源141に面する側(光源141と向き合うように)に設けられている。 On the surface (plate surface) of the light guide plate 142, a convex portion 142g formed by a steep slope portion 142a as an action surface portion, a gentle slope portion 142b as a transmission surface portion adjacent to a protruding end of the steep slope portion 142a, and a convex portion An uneven portion 142i is formed in which a flat portion (transmission surface portion) 142h adjacent to 142g is periodically formed toward the right side in the drawing. The steep slope portion 142a and the gentle slope portion 142b are configured to extend in a stripe shape in the length direction of the light guide plate 142 (from the near side to the far side of the paper surface of FIG. 10). The steep slope portion 142 a as an operating surface portion formed on the light guide plate 142 is provided on the side facing the light source 141 (to face the light source 141).

 一方、導光板142の裏面(一方の板面)142cは平坦に形成されている。 On the other hand, the back surface (one plate surface) 142c of the light guide plate 142 is formed flat.

 ここで、光源141は、常に点灯するのではなく、周囲光(外光)が殆どないような暗い場合だけ、使用者Eあるいはセンサの指示によって点灯するものである。従って、光源141が点灯している場合には、図10(b)に示すようにフロントライト140からの照明光L1が導光板42内を伝搬後、液晶パネル10内に照明光(入射光)L1として出射され反射層31表面で反射することによって、反射型として機能し反射表示を行うことになる。 Here, the light source 141 is not always turned on, but is turned on in response to an instruction from the user E or a sensor only in a dark state where there is almost no ambient light (external light). Therefore, when the light source 141 is on, the illumination light L1 from the front light 140 propagates through the light guide plate 42 and then enters the liquid crystal panel 10 as illumination light (incident light) as shown in FIG. By being emitted as L1 and reflected on the surface of the reflective layer 31, it functions as a reflective type and performs reflective display.

 一方、光源141が消灯している場合には、図10(a)に示すように液晶装置10の上面側(導光板142の表面側)から液晶パネル10内に入射した入射光L1が反射層31表面で反射することによって、反射型として機能し反射表示を行うことになる。 On the other hand, when the light source 141 is off, as shown in FIG. 10A, the incident light L1 that has entered the liquid crystal panel 10 from the upper surface side of the liquid crystal device 10 (the surface side of the light guide plate 142) is reflected by the reflective layer. By reflecting on the 31 surface, it functions as a reflective type and performs reflective display.

 この第5実施形態の液晶装置では、バックライトなどの光源60からの透過光を利用する際には透過型の液晶表示形態をとり、光源からの光を利用しない場合は周囲光を用いた反射表示を行うことで反射型液晶表示装置として利用することができる。 In the liquid crystal device according to the fifth embodiment, a transmissive liquid crystal display is used when light transmitted from a light source 60 such as a backlight is used, and reflection using ambient light is used when light from the light source is not used. The display can be used as a reflective liquid crystal display device.

 この第5実施形態の液晶装置では、光源141が消灯した反射表示形態を採用する場合と、光源141が点灯した反射表示形態を採用する場合のいずれにおいても、指向性前方散乱回折フィルム18の存在により、表示のにじみ(ボケ)を解消した鮮鋭な反射型の表示形態を得ることができる。また、本実施形態の液晶装置は、液晶パネル10に上記のような指向性前方散乱回折フィルム18を設けるだけで、表示のにじみ(ボケ)に対する影響は少なく、表示のにじみ(ボケ)の少ない鮮明な表示形態が得られるので、従来の内面散乱型の液晶装置のように反射層を凹凸型にしなくても済み、製造コストを低減できる。 In the liquid crystal device according to the fifth embodiment, the presence of the directional forward scattering diffraction film 18 is not limited to either the case where the reflective display mode in which the light source 141 is turned off or the case where the reflective display mode in which the light source 141 is turned on is employed. Thereby, it is possible to obtain a sharp reflective display mode in which display blur (blurring) is eliminated. Further, in the liquid crystal device according to the present embodiment, only by providing the directional forward scattering diffraction film 18 on the liquid crystal panel 10 as described above, there is little influence on display bleeding (blur) and clear display with little display bleeding (blur). Since a simple display mode can be obtained, the reflective layer does not need to have a concave-convex shape as in a conventional internal scattering type liquid crystal device, and the manufacturing cost can be reduced.

 また、光源141が消灯した反射表示形態を採用する場合、この指向性前方散乱回折フィルム18は先の第1実施形態の構造と同様に採光側から該フィルム18に入射させた入射光L1と、この入射光L1の回折光L6が上記の|α|<|θ|なる関係を満足できるようなものであるので、液晶パネル10の表面反射方向からずれた概ねパネル10の法線方向Hから観察したときの輝度を向上でき、鮮明な表示形態が得られる。 When the reflective display mode in which the light source 141 is turned off is adopted, the directional forward scattering diffraction film 18 includes the incident light L1 incident on the film 18 from the daylighting side similarly to the structure of the first embodiment. Since the diffracted light L6 of the incident light L1 satisfies the relationship of | α | <| θ |, it is observed from the normal direction H of the panel 10 which is displaced from the surface reflection direction of the liquid crystal panel 10. Brightness when the display is performed, and a clear display mode can be obtained.

 また、光源141が点灯した反射表示形態を採用する場合も、光源141から出射された照明光L1を指向性前方散乱回折フィルム18を通って液晶パネ10ル10内に入射させた入射光L1の正反射方向より小さい角度範囲の輝度が高くなり、使用者(観察者)Eが液晶パネル10の表面反射方向からずれた概ねパネル10の法線方向Hから観察したときに、明るく鮮明な表示が得られる。 Also, in the case of adopting the reflective display mode in which the light source 141 is turned on, the illumination light L1 emitted from the light source 141 passes through the directional forward scattering diffraction film 18 and enters the liquid crystal panel 10 so that the incident light L1 is Brightness in an angle range smaller than the specular reflection direction increases, and when the user (observer) E observes from the normal direction H of the panel 10 which is displaced from the surface reflection direction of the liquid crystal panel 10, a bright and clear display is obtained. can get.

 (液晶装置の第6実施形態)
 図11に示すものは、本発明に係る第6実施形態の液晶装置を示す概略断面図であり、図12は図11の液晶装置に備えられたタッチパネル(入力装置)の概略構成を示す断面図である。
(Sixth Embodiment of Liquid Crystal Device)
FIG. 11 is a schematic sectional view showing a liquid crystal device according to a sixth embodiment of the present invention, and FIG. 12 is a sectional view showing a schematic configuration of a touch panel (input device) provided in the liquid crystal device of FIG. It is.

 図11に示すように、本実施形態の表示装置は、第1の実施形態の液晶装置の液晶パネル10の指向性前方散乱回折フィルム18の他方の基板17側と反対側(偏光板16の位相差板19側と反対側)にタッチパネル510が備えられたものであって、その他の基本的な構造において第1実施形態と同様な部分には同一符号を付してそれら構成要素の説明を省略し、以下に異なる構成要素を主体に説明する。 As shown in FIG. 11, the display device of the present embodiment is opposite to the other substrate 17 side (the position of the polarizing plate 16) of the directional forward scattering diffraction film 18 of the liquid crystal panel 10 of the liquid crystal device of the first embodiment. The touch panel 510 is provided on the side opposite to the phase difference plate 19). In other basic structures, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description of those components is omitted. However, different components will be mainly described below.

 液晶パネル10は、タッチパネル510によって入力された情報を表示する表示手段として用いられている。液晶パネル10の偏光板16の位相差板19と反対側には、金属などからなるフレーム524が設けられている。 The liquid crystal panel 10 is used as a display unit for displaying information input by the touch panel 510. On the opposite side of the polarizing plate 16 of the liquid crystal panel 10 from the retardation plate 19, a frame 524 made of metal or the like is provided.

 タッチパネル510は、フレーム524上に両面粘着テープ525によって接着されることにより、液晶パネル10の上方に固定されている。 The touch panel 510 is fixed above the liquid crystal panel 10 by being adhered to the frame 524 with a double-sided adhesive tape 525.

 タッチパネル510は、図12に示すように下側基板511と上側基板512とが、所定の間隔をあけて対向配置され、両面テープを型抜きして得られたシール517によって貼り合わされている。下側基板511は、透光性を有しており、外側表面511aと端面511bとによって形成される角部511cが面取りされている。また、上側基板512は、透光性と可撓性とを有している。そして、下側基板511および上側基板512の内側表面には、各々、少なくとも指やペン等により入力を行う範囲に対応して、ほぼ全面にインジウム錫酸化物(ITO)等からなる下側透明電極515、上側透明電極516が形成されている。 As shown in FIG. 12, the touch panel 510 has a lower substrate 511 and an upper substrate 512 opposed to each other with a predetermined space therebetween, and is adhered by a seal 517 obtained by cutting a double-sided tape. The lower substrate 511 has translucency, and a corner 511c formed by the outer surface 511a and the end surface 511b is chamfered. The upper substrate 512 has translucency and flexibility. On the inner surfaces of the lower substrate 511 and the upper substrate 512, a lower transparent electrode made of indium tin oxide (ITO) or the like is provided on almost the entire surface at least corresponding to a range in which an input is made with a finger or a pen. 515 and an upper transparent electrode 516 are formed.

 また、下側透明電極515の両側の辺(対向する2つの辺)(図示略)に沿って、下側透明電極515と配線とを接続するための下側配線接続部(図示略)が設けられ、上側透明電極516の両側の辺(対向する2つの辺)(図示略)に沿って、上側透明電極516と配線とを接続するための上側配線接続部(図示略)が設けられている。上記下側配線接続部および上記上側配線接続部は、銀などの低抵抗の材料からなるものであり、互いに交差するように配置されている。そして、上記下側配線接続部は配線に接続され、上側配線接続部は配線に接続されている。 Further, a lower wiring connection portion (not shown) for connecting the lower transparent electrode 515 to a wiring is provided along both sides (two opposing sides) (not shown) of the lower transparent electrode 515. An upper wiring connection portion (not shown) for connecting the upper transparent electrode 516 to a wiring is provided along both sides (two opposing sides) (not shown) of the upper transparent electrode 516. . The lower wiring connection portion and the upper wiring connection portion are made of a low-resistance material such as silver, and are arranged to cross each other. The lower wiring connection is connected to the wiring, and the upper wiring connection is connected to the wiring.

 また、下側透明電極515が形成された下側基板511と、上側透明電極516が形成された上側基板512との間(下側透明電極515と上側透明電極516との間)には、空気層513が挟持されている。また、下側透明電極515と上側透明電極516との間には、指やペン等による入力を行わない状態で、下側透明電極515と上側透明電極516とが接触しないように、スペーサ514が配置されている。 In addition, air flows between the lower substrate 511 on which the lower transparent electrode 515 is formed and the upper substrate 512 on which the upper transparent electrode 516 is formed (between the lower transparent electrode 515 and the upper transparent electrode 516). Layer 513 is sandwiched. In addition, a spacer 514 is provided between the lower transparent electrode 515 and the upper transparent electrode 516 so that the lower transparent electrode 515 and the upper transparent electrode 516 do not come into contact with each other without input with a finger or a pen. Are located.

 なお、本実施形態においては、タッチパネル510の上側基板512側が使用者側、下側基板511側がタッチパネル510が備えられる液晶パネル10となっている。 In the present embodiment, the upper substrate 512 side of the touch panel 510 is the user side, and the lower substrate 511 side is the liquid crystal panel 10 provided with the touch panel 510.

 液晶パネル10上に上記のような抵抗接触方式を用いたタッチパネル510が備えられた液晶装置では、入力者側から指やペン等により押圧することにより、可撓性を有する上側基板512の押圧した箇所を変形させて、下側透明電極515と上側透明電極516とを接触させることにより、位置の検出を行うことが可能な構造になっている。 In the liquid crystal device provided with the touch panel 510 using the above-described resistance contact method on the liquid crystal panel 10, the flexible upper substrate 512 is pressed by pressing with a finger or a pen from the input side. The position can be detected by deforming the portion and bringing the lower transparent electrode 515 into contact with the upper transparent electrode 516.

 この第6実施形態の液晶装置では、先の第1実施形態の場合と同様に、指向性前方散乱回折フィルム18の存在により、表示のにじみ(ボケ)を解消した鮮鋭な反射型の表示形態を得ることができ、また、液晶パネル10の表面反射方向からずれた概ねパネル10の法線方向から観察したときの輝度を向上でき、鮮明な表示形態が得られる。 In the liquid crystal device of the sixth embodiment, as in the case of the first embodiment, the presence of the directional forward scattering diffraction film 18 provides a sharp reflective display mode in which display blur (blurring) is eliminated. In addition, the brightness can be improved when observed from a direction substantially normal to the panel 10 which is displaced from the surface reflection direction of the liquid crystal panel 10, and a clear display mode can be obtained.

 なお、第6実施形態の液晶装置においては、タッチパネル510が第1の実施形態と同様の液晶装置上に備えられた場合について説明したが、第2乃至第5の実施形態の液晶装置の液晶パネル上に備えられていてもよい。 In the liquid crystal device according to the sixth embodiment, the case where the touch panel 510 is provided on the same liquid crystal device as in the first embodiment has been described. However, the liquid crystal panel of the liquid crystal device according to the second to fifth embodiments has been described. It may be provided above.

 なお、第1乃至第6実施形態での回折光L6の上記|α|は、指向性前方散乱回折フィルム18により生じた回折以外に透光性基板17等を通過により生じた屈折を含む角度である。 The | α | of the diffracted light L6 in the first to sixth embodiments is an angle including refraction caused by passing through the light-transmitting substrate 17 and the like in addition to diffraction caused by the directional forward scattering diffraction film 18. is there.

 また、第1乃至第6実施形態の液晶装置において、指向性前方散乱回折フィルム18の他方の基板側と反対側、又はフロントライト140の指向性前方散乱回折フィルム側と18反対側、又は上記タッチパネル510の指向性前方散乱回折フィルム側と18反対側、又はタッチパネル(入力装置)の面状発光体と反対側にアクリル等からなる光透過性保護板が設けられていてもよい。 Further, in the liquid crystal device according to the first to sixth embodiments, the side opposite to the other substrate side of the directional forward scattering diffraction film 18, the side opposite to the directional forward scattering diffraction film side of the front light 140, or the touch panel A light-transmitting protective plate made of acrylic or the like may be provided on the side opposite to the directional forward scattering diffraction film side of 510 or on the side opposite to the planar light-emitting body of the touch panel (input device).

 また、第1乃至第6実施形態においては、単純マトリクス型の反射型液晶表示装置又は半透過反射型液晶表示装置に本発明を適用した例について説明したが、本発明を2端子型スイッチング素子あるいは3端子型スイッチング素子を備えたアクティブマトリクス型の反射型液晶表示装置あるいは半透過反射型液晶表示装置に適用しても良いのは勿論である。 Further, in the first to sixth embodiments, the example in which the present invention is applied to a simple matrix type reflective liquid crystal display device or a transflective liquid crystal display device has been described. Of course, the present invention may be applied to an active matrix type reflective liquid crystal display device or a transflective liquid crystal display device having a three-terminal switching element.

 それらのアクティブマトリクス型の液晶表示装置に適用した場合、図2、図7、図8、図9、図10、図11に示すストライプ状の電極に代えて、一方の基板側に共通電極を設け、他方の基板側に多数の画素電極を画素毎に設け、各画素電極を個々に3端子型のスイッチング素子である薄膜トランジスタで駆動する型のTFT(薄膜トランジスタ)駆動型の構造、一方の基板側にストライプ状の電極を設け、他方の基板側に画素毎に画素電極を設け、これらの画素電極を個々に2端子型の線形素子である薄膜ダイオードで駆動する2端子型線形素子駆動型の液晶表示装置などに適用できるのは勿論であり、これらのいずれの型の液晶表示装置に対しても、本発明は液晶パネルに指向性前方散乱回折フィルムを前述した特定の方向に配置するのみで適用可能であるので、極めて容易に種々の形態の液晶表示装置に適用することができる特徴を有する。 When applied to these active matrix type liquid crystal display devices, a common electrode is provided on one substrate side instead of the striped electrodes shown in FIGS. 2, 7, 8, 9, 10, and 11. A TFT (thin film transistor) driving type structure in which a large number of pixel electrodes are provided for each pixel on the other substrate side, and each pixel electrode is individually driven by a thin film transistor which is a three-terminal switching element; A two-terminal type linear element driving type liquid crystal display in which a stripe-shaped electrode is provided, a pixel electrode is provided for each pixel on the other substrate side, and these pixel electrodes are individually driven by a thin film diode which is a two-terminal type linear element. The present invention, of course, can be applied to a device or the like, and for any of these types of liquid crystal display devices, the present invention arranges a directional forward scattering diffraction film on a liquid crystal panel in the specific direction described above. Since it is applicable in themselves, it has a feature that can be very easily applied to a liquid crystal display device of various forms.

 (電子機器の実施形態)
 次に、上記の第1〜第6の実施形態の液晶装置のいずれかを備えた電子機器の具体例について説明する。
(Embodiment of electronic device)
Next, a specific example of an electronic apparatus including any of the liquid crystal devices according to the first to sixth embodiments will be described.

 図13(a)は、携帯電話の一例を示した斜視図である。 FIG. 13A is a perspective view showing an example of a mobile phone.

 図13(a)において、符号200は携帯電話本体を示し、符号201は上記第1〜第6の実施形態の液晶装置のいずれかを用いた液晶表示部を示している。 In FIG. 13A, reference numeral 200 denotes a mobile phone main body, and reference numeral 201 denotes a liquid crystal display unit using any of the liquid crystal devices according to the first to sixth embodiments.

 図13(b)は、ワープロ、パソコンなどの携帯型情報処理装置の一例を示した斜視図である。 FIG. 13B is a perspective view showing an example of a portable information processing device such as a word processor or a personal computer.

 図13(b)において、符号300は情報処理装置、符号301はキーボードなどの入力部、符号303は情報処理装置本体、符号302は上記第1〜第6の実施形態の液晶装置のいずれかを用いた液晶表示部を示している。 In FIG. 13B, reference numeral 300 denotes an information processing device, reference numeral 301 denotes an input unit such as a keyboard, reference numeral 303 denotes an information processing device main body, and reference numeral 302 denotes one of the liquid crystal devices according to the first to sixth embodiments. The liquid crystal display unit used is shown.

 図13(c)は、腕時計型電子機器の一例を示した斜視図である。 FIG. 13C is a perspective view illustrating an example of a wristwatch-type electronic device.

 図13(c)において、符号400は時計本体を示し、符号401は上記第1〜第6の実施形態の液晶装置いずれかを用いた液晶表示部を示している。 In FIG. 13C, reference numeral 400 denotes a watch main body, and reference numeral 401 denotes a liquid crystal display unit using any of the liquid crystal devices according to the first to sixth embodiments.

 図13(a)〜(c)に示すそれぞれの電子機器は、上記第1〜第6の実施形態の液晶装置のいずれかのいずれかを用いた液晶表示部(表示手段)を備えたものであるので、表示にじみ(ボケ)がなく、明るく鮮明な表示を有し、鮮鋭な表示品質の優れたものとなる。 Each of the electronic devices shown in FIGS. 13A to 13C includes a liquid crystal display unit (display means) using any one of the liquid crystal devices according to the first to sixth embodiments. As a result, there is no display blur (blur), the display is bright and clear, and the display quality is excellent.

 「試験例1」
 透過型のホログラム技術で作製した指向性前方散乱回折フィルムを用いて透過率の測定試験を行った。
"Test Example 1"
A transmittance measurement test was performed using a directional forward scattering diffraction film produced by a transmission hologram technique.

 水平に設置した50×40mmの平面視長方形状の指向性前方散乱回折フィルムの表面中心部にハロゲンランプの光源(指向性前方散乱回折フィルムから300mm離れた位置に設置)から光を入射し、指向性前方散乱回折フィルムの裏面側にCCDからなる受光素子を有する受光部(指向性前方散乱回折フィルムから300mm離れた位置に設置)を、光源からの入射光に対して正視対向する方向に各々設置し、光源の極角と方位角を図4に示すように規定し、受光部において2度視野で平行線透過率を測定した。 Light from a light source of a halogen lamp (installed at a position 300 mm away from the directional forward scattering diffraction film) is incident on the center of the surface of a 50 × 40 mm rectangular directional forward scattering diffraction film that is horizontally set and viewed in a plan view. Light-receiving sections (located at a distance of 300 mm from the directional forward-scattering diffraction film) on the back side of the directional forward-scattering diffraction film are installed in the direction facing the incident light from the light source. Then, the polar angle and the azimuth angle of the light source were defined as shown in FIG. 4, and the parallel line transmittance was measured in the light receiving section in a 2-degree field of view.

 光源の極角θn(指向性前方散乱回折フィルムの法線に対する入射光の入射角度)を±60゜の範囲で調整し、極角の角度毎の平行線透過率(%)を測定した結果を図14に示す。また、方位角については、0゜、+30゜、+60°、+90°、+180°(いずれも図4に示す右回り方向)と、−30゜、−60°、−90°(いずれも図4に示す左回り方向)のいずれのデータについても計測し、図14にまとめて記載した。 The polar angle θn (the incident angle of the incident light with respect to the normal of the directional forward scattering diffraction film) of the light source was adjusted within a range of ± 60 °, and the parallel line transmittance (%) at each polar angle was measured. As shown in FIG. As for the azimuth angles, 0 °, + 30 °, + 60 °, + 90 °, and + 180 ° (all in the clockwise direction shown in FIG. 4), −30 °, −60 °, and −90 ° (in FIG. (Counterclockwise direction shown in Fig. 14) was measured and collectively described in Fig. 14.

 図14に示す結果から、0°と180°の場合の測定結果が全く同一曲線になり、平行線透過光の最大透過率Tmaxと最小透過率Tminとの関係は、(Tmax/Tmin)≒50:6≒8.33となり、本発明で望まれる2を超える値を示した。
ここで平行線透過光の最大透過率を示すときは、散乱および回折される量が少なく(散乱光および回折光が弱い)、平行線透過光の最小透過率を示すときは、散乱および回折される量が多い(散乱光および回折光が強い)ことがわかる。
From the results shown in FIG. 14, the measurement results at 0 ° and 180 ° are exactly the same curve, and the relationship between the maximum transmittance Tmax and the minimum transmittance Tmin of the parallel line transmitted light is (Tmax / Tmin) ≒ 50. : 6 ≒ 8.33, a value exceeding 2 desired in the present invention.
Here, when indicating the maximum transmittance of the parallel line transmitted light, the amount of scattering and diffraction is small (scattered light and diffracted light is weak), and when indicating the minimum transmittance of the parallel line transmitted light, scattering and diffraction are performed. It can be seen that the amount is large (scattered light and diffracted light are strong).

 次に、散乱および回折強度を全方位で増した別の指向性前方散乱回折フィルムを用いて同様の透過率の測定試験を行った結果を図15に示し、さらに別の指向性前方散乱回折フィルムを用いて同様の透過率の測定試験を行った結果を図16に示す。 Next, the result of a similar transmittance measurement test performed using another directional forward scattering diffraction film in which the scattering and diffraction intensity was increased in all directions is shown in FIG. FIG. 16 shows the results of a similar transmittance measurement test performed by using.

 図15に示す特性を見ると、平行線透過光の最大透過率Tmaxと最小透過率Tminとの関係は、(Tmax/Tmin)≒12:3≒4であり、本発明で望まれる2を超える値を示した。 Looking at the characteristics shown in FIG. 15, the relationship between the maximum transmittance Tmax and the minimum transmittance Tmin of the parallel line transmitted light is (Tmax / Tmin) ≒ 12: 3 ≒ 4, which exceeds 2 desired in the present invention. The value was shown.

 図16に示す特性を見ると、平行線透過光の最大透過率Tmaxと最小透過率Tminとの関係は、(Tmax/Tmin)≒52:26≒2であり、本発明で望まれる値の2を示した。 Referring to the characteristics shown in FIG. 16, the relationship between the maximum transmittance Tmax and the minimum transmittance Tmin of the parallel line transmitted light is (Tmax / Tmin) ≒ 52: 26 ≒ 2, which is the desired value of 2 in the present invention. showed that.

 また、図14と図15と図16に示すいずれの例の指向性前方散乱回折フィルムにおいても、±60°の範囲において、概ね、極大と極小の数値がほぼ同じ角度に存在することが明らかになった。例えば、図14に示す結果から、極大値は極角−30°の場合、極小値は極角+23゜の場合、図15に示す結果から、極大値は極角−20°の場合、極小値は極角+18゜の場合、図16に示す結果から、極大値は極角−30°の場合、極小値は極角+25゜の場合であった。 In each of the directional forward scattering diffraction films shown in FIG. 14, FIG. 15 and FIG. 16, it is apparent that the maximum value and the minimum value generally exist at almost the same angle in the range of ± 60 °. became. For example, from the results shown in FIG. 14, the maximum value is a polar angle of −30 °, the minimum value is a polar angle of + 23 °, and from the results shown in FIG. 15, the local maximum value is a polar angle of −20 °. From the results shown in FIG. 16, when the polar angle was + 18 °, the maximum value was a case where the polar angle was −30 °, and the minimum value was a case where the polar angle was + 25 °.

 次に、図14、図15、図16に示す例の指向性前方散乱回折フィルムにおいて、φmが±90°の場合、いずれの例においても極角θnが0の場合に一番透過率が低いことも判明した。また、図14、図15、図16に示す例の指向性前方散乱回折フィルムにおいて、全ての条件の場合の透過率においていずれも2〜50%の範囲に入っていることも明らかである。 Next, in the directional forward scattering diffraction films of the examples shown in FIGS. 14, 15 and 16, when φm is ± 90 °, the transmittance is lowest when the polar angle θn is 0 in any of the examples. It turned out that. It is also clear that in the directional forward scattering diffraction films of the examples shown in FIGS. 14, 15, and 16, the transmittances in all the conditions are in the range of 2 to 50%.

 次に、極角θnを固定して方位角φmを変化させた際に、換言すると、指向性前方散乱回折フィルムのみを水平面内で回転させた場合に、指向性前方散乱回折フィルムの透過率を測定した結果を図17に示す。 Next, when the azimuth angle φm is changed while fixing the polar angle θn, in other words, when only the directional forward scattering diffraction film is rotated in a horizontal plane, the transmittance of the directional forward scattering diffraction film is changed. FIG. 17 shows the measurement results.

 図17に示す結果によれば、θn=0°の条件では指向性前方散乱回折フィルムの法線方向に光を入射した状態を示すが、ほぼ一定の透過率を示し、θn=−20°、−40°、−60°の場合に方位角は0±90°の範囲で透過率が上側に凸の極大をとる曲線を示し、θn=+20°、+40°、+60°の場合に方位角0±90°の範囲で透過率が下側に凸(上側には凹)の極小をとる曲線を示す傾向を示した。このことから、本実施例で用いた指向性前方散乱回折フィルムは極角と方位角に応じて透過率の極大と極小を示すことが明瞭に示された。すなわち、本実施例で用いた指向性前方散乱回折フィルムは、透過率が極大を示すときは、散乱および回折される量が少なく(散乱光および回折光が弱い)、透過率の極小を示すときは、散乱および回折される量が多い(散乱光および回折光が強い)ことがわかる。 According to the results shown in FIG. 17, under the condition of θn = 0 °, the light is incident in the normal direction of the directional forward scattering diffraction film, but the transmittance is almost constant, and θn = −20 °, In the case of −40 ° and −60 °, the azimuth shows a curve in which the transmittance has an upward convex maximum in the range of 0 ± 90 °, and in the case of θn = + 20 °, + 40 ° and + 60 °, the azimuth is 0 °. In the range of ± 90 °, the transmittance showed a tendency to show a curve in which the transmittance takes a minimum convex downward (concave upward). This clearly shows that the directional forward scattering diffraction film used in this example exhibits a maximum and a minimum transmittance in accordance with the polar angle and the azimuthal angle. That is, the directional forward scattering diffraction film used in the present example has a small amount of scattered and diffracted light (weak scattered light and diffracted light) when the transmittance shows a maximum, and shows a minimum transmittance when the transmittance shows a maximum. It can be seen that the amount of scattered and diffracted light is large (scattered light and diffracted light are strong).

 なお、図17に示す透過率の関係を解析すると、負の極角θn(−20°、−40°、−60°)において方位角φm=±30°以内、即ち、φ=−30°〜+30゜の範囲において透過率の最大値が5%以内の変動に抑えられており、正の極角θn(+20°、+40°、+60°)において方位角φ=±30°以内、即ちφ=−30°〜+30゜の範囲において透過率の最小値が5%以内の変動に抑えられている。 When analyzing the relationship between the transmittances shown in FIG. 17, the azimuth angle φm is within ± 30 ° at a negative polar angle θn (−20 °, −40 °, −60 °), that is, φ = −30 ° or more. In the range of + 30 °, the maximum value of the transmittance is suppressed to within 5%, and the azimuth angle φ is within ± 30 ° at positive polar angles θn (+ 20 °, + 40 °, + 60 °), that is, φ = In the range of -30 ° to + 30 °, the minimum value of the transmittance is suppressed to within 5%.

 図18は、従来の等方性前方散乱フィルム(大日本印刷(株)製商品名:IDS−16K)を用いて構成された液晶装置の試料において、極角と透過率の関係を方位角毎に測定した結果を示すものである。試験に際し、先の第1の試験例と同じ液晶装置を用い、前方散乱回折フィルムを等方性散乱フィルムに変更して測定した結果である。 FIG. 18 shows the relationship between polar angle and transmittance for each azimuth angle in a sample of a liquid crystal device configured using a conventional isotropic forward scattering film (trade name: IDS-16K, manufactured by Dai Nippon Printing Co., Ltd.). 1 shows the measurement results. In the test, the results were obtained by using the same liquid crystal device as in the first test example and changing the forward scattering diffraction film to an isotropic scattering film.

 図18に示す結果から、平行線透過光の透過率はいずれの方位角でもほとんど変化が見られず、ほぼ1つの曲線に重なるとともに、極角が0°の場合を最大として極角を+領域か−領域に変化させても数%程度しか変化しないことが明らかである。この結果から、従来の等方性前方散乱フィルムを液晶装置に用いても、本発明の効果が得られないことが明らかである。 From the results shown in FIG. 18, the transmittance of the parallel line transmitted light shows almost no change at any azimuth angle, almost overlaps with one curve, and the polar angle is maximized when the polar angle is 0 °. It is clear that even if it is changed to the minus region, it changes only about a few percent. From this result, it is clear that the effect of the present invention cannot be obtained even when a conventional isotropic forward scattering film is used for a liquid crystal device.

 「試験例2」
 次に、先の試験の極角θ1と極角θ2を種々変化させた場合の反射型カラー液晶表示装置の明るさを蛍光灯点灯下のオフィスにおいて比較した。明るさとしては、従来品の等方性前方散乱フィルムを用いた反射型カラー液晶表示装置(先の図18に示す測定に用いた等方性散乱フィルムを用いた反射型カラー液晶表示装置)と比較し、従来品の反射型カラー液晶表示装置よりも明るく認識できたものを〇、同等のものを△、暗いものを×として以下の表1に示した。
"Test Example 2"
Next, the brightness of the reflective type color liquid crystal display device when the polar angle θ1 and the polar angle θ2 in the previous test were variously changed was compared in an office under a fluorescent lamp lighting. As for the brightness, a reflection type color liquid crystal display device using a conventional isotropic forward scattering film (a reflection type color liquid crystal display device using an isotropic scattering film used in the measurement shown in FIG. 18 described above) and In comparison, the following Table 1 shows that those which could be recognized brighter than the conventional reflection type color liquid crystal display device were rated as Δ, equivalents were Δ, and those which were dark were ×.

 「表1」
 θ1(°)  -80  -70  -60  -50  -40  -30  -20  -10   0
 θ2(°)   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 評価結果   ×  ×  ×  ×  ×  △  △  △  ×
 θ1(°)  -80  -70  -60  -50  -40  -30  -20  -10   0
 θ2(°)  10  10  10  10  10  10  10  10  10
 評価結果   ×  ×  ×  ×  △  〇  〇  〇  ×
 θ1(°)  -80  -70  -60  -50  -40  -30  -20  -10   0
 θ2(°)  20  20  20  20  20  20  20  20  20
 評価結果   ×  ×  ×  ×  △  〇  〇  〇  ×
 θ1(°)  -80  -70  -60  -50  -40  -30  -20  -10   0
 θ2(°)  30  30  30  30  30  30  30  30  30
 評価結果   ×  ×  ×  ×  △  〇  〇  〇  ×
 θ1(°)  -80  -70  -60  -50  -40  -30  -20  -10   0
 θ2(°)  40  40  40  40  40  40  40  40  20
 評価結果   ×  ×  ×  ×  ×  △  △  △  ×
 表1に示す測定結果から明らかなように、平行線透過光が最大となる場合の極角θ1が、−40°≦θ1≦0°の範囲、0°≦θ2≦40°の範囲であれば従来品と同程度の明るさを確保でき、−30°≦θ1≦−10°の範囲、10°≦θ2≦30°の範囲であれば、入射光がこのフィルムを通過する際に散乱および回折される量が多くなり、従来品よりも明るさに優れている液晶表示装置が得られることがわかる。
"Table 1"
θ1 (°) -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0
θ2 (°) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation result × × × × × △ △ △ ×
θ1 (°) -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0
θ2 (°) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Evaluation result × × × × △ 〇 〇 〇 ×
θ1 (°) -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0
θ2 (°) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Evaluation result × × × × △ 〇 〇 〇 ×
θ1 (°) -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0
θ2 (°) 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Evaluation result × × × × △ 〇 〇 〇 ×
θ1 (°) -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0
θ2 (°) 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Evaluation result × × × × × △ △ △ ×
As is clear from the measurement results shown in Table 1, when the polar angle θ1 when the parallel ray transmitted light is the maximum is in the range of −40 ° ≦ θ1 ≦ 0 ° and in the range of 0 ° ≦ θ2 ≦ 40 °. The same level of brightness as the conventional product can be secured, and if the range of -30 ° ≦ θ1 ≦ −10 ° and the range of 10 ° ≦ θ2 ≦ 30 °, the incident light is scattered and diffracted when passing through this film. It can be seen that the liquid crystal display device with higher brightness than the conventional product can be obtained.

 「試験例3」
 指向性前方散乱回折フィルムの法線方向の平行線透過率T(0,0)を種々の値に変えた指向性前方散乱回折フィルムを用意し、この指向性前方散乱回折フィルムを備えた液晶表示装置の明るさを蛍光灯点灯下のオフィスにおいて比較した。比較した従来品は先の試験例で用いたものと同じである。従来品の反射型カラー液晶表示装置よりも明るく認識できたものを〇、同等のものを△、暗いものを×として以下の表2に示した。
"Test Example 3"
A directional forward scattering diffraction film is prepared in which the parallel line transmittance T (0,0) in the normal direction of the directional forward scattering diffraction film is changed to various values, and a liquid crystal display provided with the directional forward scattering diffraction film The brightness of the device was compared in an office under fluorescent lighting. The compared conventional product is the same as that used in the previous test example. Table 2 below shows a case in which the image was recognized brighter than the conventional reflective color liquid crystal display device, a case in which the image was equivalent, and a case in which the image was dark.

 「表2」
 T(0,0) 3%  5%  10%  20%  30%  40%  50%  60%
 評価結果   △   〇   〇   〇   〇   〇   △   ×
 表2に示す結果から明らかなように、3%≦T(0,0)≦60%、より好ましくは5%≦T(0,0)≦40%の範囲であれば、実際の使用環境下において従来よりも明るい反射型カラー液晶表示装置を提供できることが明らかである。
"Table 2"
T (0,0) 3% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Evaluation result △ 〇 〇 〇 〇 〇 △ ×
As is clear from the results shown in Table 2, in the range of 3% ≦ T (0,0) ≦ 60%, more preferably 5% ≦ T (0,0) ≦ 40%, under the actual use environment. It is clear that a reflective color liquid crystal display device that is brighter than in the prior art can be provided.

 次に、図14、図15、図16に示す結果から、指向性前方散乱フィルムの方位角φをφ1±60°かつφ2±60°の範囲で規定した場合、常にθ1において平行線透過率の極大を示し、θ2において平行線透過率の極小を示すことも明らかである。 Next, from the results shown in FIGS. 14, 15 and 16, when the azimuth angle φ of the directional forward scattering film is defined in the range of φ1 ± 60 ° and φ2 ± 60 °, the parallel line transmittance always becomes θ1. It is also evident that the peak shows a maximum and the parallel line transmittance shows a minimum at θ2.

 「試験例4」
 次に、透過型のホログラム技術で作製した指向性前方散乱回折フィルムを多数枚用意し、(Tmax/Tmin)の値を種々の値に調整した場合の反射型カラー表示装置の明るさを先の従来品の液晶表示装置と比較した結果を以下の表3に記載した。従来品の液晶表示装置に比べて2倍以上明るく認識できた場合は◎、従来品よりも明るく認識できたものは〇、同等の場合は△、暗い場合は×とした。
"Test Example 4"
Next, a number of directional forward scattering diffraction films prepared by the transmission type hologram technology were prepared, and the brightness of the reflection type color display device when the value of (Tmax / Tmin) was adjusted to various values was adjusted. The results of comparison with the conventional liquid crystal display device are shown in Table 3 below. In the case where the recognition was more than twice as bright as the conventional liquid crystal display device, it was evaluated as 、, in the case where it was recognized as being brighter than the conventional product, in 〇, in the case of equivalent, in △, and in the case of dark, ×.

 「表3」
 Tmax/Tmin  10.0 5.0 3.0 2.0 1.8 1.5 1.0
  評価結果     ◎   ◎   ◎   ◎  〇   △   △
 表3に示す結果から、先に説明した平行線透過率の極小値と極大値の比が2以上である場合に特に明るく認識できたことが明らかである。
"Table 3"
Tmax / Tmin 10.0 5.0 3.0 2.0 1.8 1.5 1.0
Evaluation result ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ △
From the results shown in Table 3, it is clear that the recognition was particularly bright when the ratio between the minimum value and the maximum value of the parallel line transmittance described above was 2 or more.

 「試験例5」
 平行線透過率が最小値または最大値をとる時の方位角をφ2またはφ1とすると、φ2±60°、φ1±60°の範囲で極角θを変化させて測定した透過光特性の極大値と極小値の比を測定した。この比を変化させて反射型カラー液晶表示装置の明るさを蛍光灯点灯下のオフィスにおいて比較した。比較した従来品は先の試験例で用いたものと同じである。従来品の反射型カラー液晶表示装置よりも明るく認識できたものを〇、同等のものを△、暗いものを×として以下の表4に示した。
"Test Example 5"
Assuming that the azimuth when the parallel line transmittance takes the minimum value or the maximum value is φ2 or φ1, the maximum value of the transmitted light characteristic measured by changing the polar angle θ in the range of φ2 ± 60 ° and φ1 ± 60 ° And the minimum value were measured. By changing this ratio, the brightness of the reflective type color liquid crystal display device was compared in an office under fluorescent lamp lighting. The compared conventional product is the same as that used in the previous test example. Table 4 below shows a case in which the image was recognized brighter than the conventional reflective color liquid crystal display device, a case in which the image was equivalent, and a case in which the image was dark.

 「表4」
 極大値/極小値  5.0  3.5  2.0  1.5  1.2  1.0
  評価結果     〇   〇    〇    〇    △   △
 表4に示す結果から、極大値/極小値の値は1.5以上が好ましいことが明らかになった。即ち、指向性前方散乱回折フィルムの方位角φをφ1±60°かつφ2±60°の範囲で規定した場合、平行線透過率の極小値と極大値の比が1.5以上であることが明らかである。
"Table 4"
Maximum value / Minimum value 5.0 3.5 2.0 1.5 1.5 1.2 1.0
Evaluation result 〇 〇 〇 〇 △ △
From the results shown in Table 4, it was clarified that the value of the maximum value / the minimum value is preferably 1.5 or more. That is, when the azimuthal angle φ of the directional forward scattering diffraction film is defined in the range of φ1 ± 60 ° and φ2 ± 60 °, the ratio between the minimum value and the maximum value of the parallel line transmittance is 1.5 or more. it is obvious.

 「試験例6」
 極角θを−60°≦θ≦+60°としたとき、平行線透過率Tの最大値と最小値を変化させて、反射型カラー液晶表示装置の明るさを蛍光灯点灯下のオフィスにおいて比較した。比較した従来品は先の試験例で用いたものと同じである。従来品の反射型カラー液晶表示装置よりも明るく認識できたものを〇、同等のものを△、暗いものを×として以下の表5に示した。
"Test Example 6"
When the polar angle θ is −60 ° ≦ θ ≦ + 60 °, the maximum value and the minimum value of the parallel line transmittance T are changed, and the brightness of the reflective color liquid crystal display device is compared in an office under fluorescent lamp lighting. did. The compared conventional product is the same as that used in the previous test example. In Table 5, the following items were indicated as Δ, those which were recognized brighter than the conventional reflection type color liquid crystal display device, Δ as those equivalent, and × as dark.

 「表5」
 最大透過率Tmax  60%  50%  40%  30%  20% 10%
 最小透過率Tmin   1%   1%   1%   1%   1%  1%
 評価結果       ×    ×    △    △    △    ×
 最大透過率Tmax  60%  50%  40%  30%  20% 10%
 最小透過率Tmin   2%   2%   2%   2%   2%  2%
 評価結果       ×    〇    〇    〇    〇    〇
 最大透過率Tmax  60%  50%  40%  30%  20% 10%
 最小透過率Tmin   5%   5%   5%   5%   5%  5%
 評価結果       △    〇    〇    〇    〇    〇
 最大透過率Tmax  60%  50%  40%  30%  20% 10%
 最小透過率Tmin   10%  10%  10%  10%  10% 10% 評価結果       △    〇    〇    〇    〇    △
 最大透過率Tmax 60%  50%  40%  30%  20%  10%
 最小透過率Tmin  20%  20%  20%  20%  20%  20% 評価結果       ×    〇    〇    △    △    ×
 最大透過率Tmax 60%  50%  40%  30%  20%  10%
 最小透過率Tmin  30%  30%  30%  30%  30%  30% 評価結果       ×    △    △    ×    ×    ×
 最大透過率Tmax 60%  50%  40%  30%  20%  10%
 最小透過率Tmin  40%  40%  40%  40%  40%  40% 評価結果       ×    ×    ×    ×    ×    ×
 表5に示す結果から、最大値/最小値≧2を満足し、かつ、2%以上、50%以下の透過率が必要であることがわかる。
"Table 5"
Maximum transmittance Tmax 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Minimum transmittance Tmin 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Evaluation result × × △ △ △ ×
Maximum transmittance Tmax 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Minimum transmittance Tmin 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Evaluation result × 〇 〇 〇 〇 〇 Maximum transmittance Tmax 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Minimum transmittance Tmin 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Evaluation result △ 〇 〇 〇 〇 〇 Maximum transmittance Tmax 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Minimum transmittance Tmin 10% 10% 10% 10% 10% 10% Evaluation result △ 〇 〇 〇 〇 △
Maximum transmittance Tmax 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Minimum transmittance Tmin 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Evaluation result × 〇 〇 △ △ ×
Maximum transmittance Tmax 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Minimum transmittance Tmin 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% Evaluation result × △ △ × × ×
Maximum transmittance Tmax 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Minimum transmittance Tmin 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% Evaluation result × × × × × ×
From the results shown in Table 5, it can be seen that the maximum value / minimum value ≧ 2 is required and that the transmittance is 2% or more and 50% or less.

 「試験例7」
 図14に示すような特性(平行線透過光の最大透過率Tmaxと最小透過率Tminとの関係が(Tmax/Tmin)≒50:6≒8.33を満たす)を示す指向性前方散乱回折フィルム(透過型のホログラム技術で作製した指向性前方散乱回折フィルム)を用いて指向性前方散乱回折フィルムを透過した透過光(散乱光ならびに回折光)の強度を調べた。
"Test Example 7"
Directional forward scattering diffraction film exhibiting characteristics as shown in FIG. 14 (the relationship between the maximum transmittance Tmax and the minimum transmittance Tmin of the parallel line transmitted light satisfies (Tmax / Tmin) ≒ 50: 6 ≒ 8.33). The intensity of transmitted light (scattered light and diffracted light) transmitted through the directional forward scattering diffraction film was examined using (a directional forward scattering diffraction film produced by a transmission hologram technique).

 ここでの透過光の強度は、図19に示す測定系を用い、(50×40)mmの平面視長方形状の前記特性を示す指向性前方散乱回折フィルム(実施例の指向性前方散乱回折フィルム)408を水平に設置し、指向性前方散乱フィルム408の表面側に配置した(ハロゲン)ランプの光源K(指向性前方散乱回折フィルムから300mm離れた位置に設置)から指向性前方散乱回折フィルム408の表面中心部に光Lを極角(入射角)θ=25度で、方位角=90度で入射し、この指向性前方散乱回折フィルム408を透過した透過光を、指向性前方散乱回折フィルム408の裏面側に配置されたCCDからなる受光素子を有する受光部J(指向性前方散乱フィルムから300mm離れた位置に設置)で受光角0度から60度(法線方向からの角度(極角)=0度から−60度、方位角=−90度)の範囲で受光したときの受光部Jの角度と透過光の強度の関係を調べた。その結果を図20に示す。 The intensity of the transmitted light was measured using the measurement system shown in FIG. 19, using a directional forward scattering diffraction film (directional forward scattering diffraction film of Example) showing the above-mentioned rectangular (50 × 40) mm characteristic in plan view. ) 408 is set horizontally, and a directional forward scattering diffraction film 408 is installed from a light source K (installed at a position 300 mm away from the directional forward scattering diffraction film) of a (halogen) lamp disposed on the surface side of the directional forward scattering film 408. Light L is incident on the center of the surface at a polar angle (incident angle) θ = 25 degrees and an azimuth angle = 90 degrees, and the transmitted light transmitted through the directional forward scattering diffraction film 408 is converted into a directional forward scattering diffraction film. A light receiving portion J having a light receiving element composed of a CCD arranged on the back side of the 408 (installed at a position 300 mm away from the directional forward scattering film) has a light receiving angle of 0 to 60 degrees (from the normal direction). The relationship between the angle of the light receiving portion J and the intensity of the transmitted light when light was received in the range of angles (polar angle) = 0 degrees to −60 degrees and azimuth angle = −90 degrees was examined. FIG. 20 shows the result.

 また、比較のために指向性前方散乱回折フィルムに代えて図18に示すような特性を示す従来の等方性前方散乱フィルムを配置し、上記方法と同様にして光源Kから光Lを入射させ、透過光を受光部で受光したときの受光角度と透過光の強度の関係を調べた。その結果を図20に合わせて示す。図20中、1)は、実施例の指向性前方散乱回折フィルムの特性である。2)は、比較例の等方性前方散乱フィルムの特性である。 For comparison, a conventional isotropic forward scattering film exhibiting characteristics as shown in FIG. 18 is arranged in place of the directional forward scattering diffraction film, and light L is incident from the light source K in the same manner as in the above method. The relationship between the light receiving angle when the transmitted light was received by the light receiving portion and the intensity of the transmitted light was examined. The results are shown in FIG. In FIG. 20, 1) shows the characteristics of the directional forward scattering diffraction film of the example. 2) is a characteristic of the isotropic forward scattering film of the comparative example.

 図20から比較例の等方性前方散乱フィルムは、入射角度25度で入射させた光Lの透過光の強度のピークが−25度であり、−25度より小さい角度になるにつれて(法線方向Hに近い角度になるにつれて)透過光の強度が小さくなっている。このことから比較例の等方性前方散乱フィルムは、光Lの入射角|θ|と同じ大きさの角度の散乱光は強い(多い)が、光Lの入射角|θ|より小さい角度(法線方向Hに近い角度)範囲の散乱光が少なく、従ってこのフィルムの下方(受光部が設けられた側)に反射層(鏡面反射するもの)を設けた場合、上記の散乱光がこの反射層で反射した反射光が等方性前方散乱フィルムを通過してフィルムの上方(受光部が設けられた側と反対側)に出射した出射光の出射角が散乱光の法線方向からの角度と同じ大きさとなるので、光Lの正反射方向より小さい角度範囲に出射される反射光が弱く(少なく)なってしまい、使用者(観察者)が光Lの表面反射方向(−25度)からずれた概ねフィルムの法線方向Hから観察したときに暗いことがわかる。 From FIG. 20, the isotropic forward scattering film of the comparative example shows that the peak of the intensity of the transmitted light of the light L incident at an incident angle of 25 degrees is −25 degrees, and as the angle becomes smaller than −25 degrees (normal line). The intensity of the transmitted light decreases (as the angle approaches the direction H). From this, in the isotropic forward scattering film of the comparative example, the scattered light having the same size as the incident angle | θ | of the light L is strong (many), but the angle smaller than the incident angle | θ | The amount of scattered light in the range of an angle close to the normal direction H) is small. Therefore, when a reflective layer (specularly reflecting) is provided below the film (on the side where the light receiving portion is provided), the scattered light is The reflected light reflected by the layer passes through the isotropic forward scattering film and is emitted above the film (on the side opposite to the side on which the light receiving portion is provided). The emission angle of the emitted light is the angle from the normal direction of the scattered light. Therefore, the reflected light emitted in an angle range smaller than the regular reflection direction of the light L is weakened (reduced), and the user (observer) reflects the light L in the surface reflection direction (−25 degrees). When viewed from the direction of the normal H of the film, it is apparent that it is dark You.

 これに対して実施例の指向性前方散乱回折フィルムは、入射角度25度で入射させた光Lの透過光の強度のピークは−25度であるが、−25度より小さい角度(法線方向Hに近い角度)でも透過光の強度の低下割合が小さく、−12度から−13度付近より小さい角度(−12度から−13度付近から法線方向Hまでの角度)では比較例に比べて透過光の強度が高くなっており、特に、−6度から−7度付近では比較例に比べて透過光の強度が2倍以上高くなっていることがわかる。 On the other hand, in the directional forward scattering diffraction film of the example, the peak of the intensity of the transmitted light of the light L made incident at an incident angle of 25 degrees is −25 degrees, but the angle is smaller than −25 degrees (normal direction). At an angle close to H), and at a smaller angle than -12 degrees to around -13 degrees (angle from -12 degrees to around -13 degrees to the normal direction H) as compared with the comparative example. It can be seen that the intensity of the transmitted light is higher than that of the comparative example, especially around -6 degrees to -7 degrees.

 このことから実施例の指向性前方散乱回折フィルムは、光Lの入射角|θ|より小さい角度(法線方向Hに近い角度)範囲の回折光及び散乱光が多く、従ってこのフィルムの下方(受光部が設けられた側)に反射層(鏡面反射するもの)を設けた場合、上記の回折光及び散乱光がこの反射層で反射した反射光がこの指向性前方散乱回折フィルムを通過してフィルムの上方(受光部が設けられた側と反対側)に出射した出射光が、光Lの正反射方向より小さい角度範囲に強く(多く)出射され、使用者(観察者)が光Lの表面反射方向(−25度)からずれた概ねフィルムの法線方向Hから観察したときに比較例のものに比べて明るいことがわかる。 From this, the directional forward scattering diffraction film of the example has a large amount of diffracted light and scattered light in the range of an angle smaller than the incident angle | θ | of the light L (an angle close to the normal direction H). When a reflective layer (specular reflection) is provided on the side where the light receiving section is provided), the above-mentioned diffracted light and scattered light are reflected by this reflective layer, and the reflected light passes through the directional forward scattering diffraction film. The outgoing light emitted above the film (on the side opposite to the side on which the light receiving portion is provided) is strongly (more) emitted in an angle range smaller than the regular reflection direction of the light L, and the user (observer) receives the light L It can be seen that the film is brighter than that of the comparative example when observed from the direction H normal to the film, which is displaced from the surface reflection direction (−25 degrees).

 「試験例8」
 使用者(観察者)が液晶装置が使用している状態を調べた。
"Test Example 8"
A user (observer) examined a state in which the liquid crystal device was used.

 ここでは使用者(観察者)124人が図1乃至図3に示した実施形態の反射型液晶装置を使用する際に液晶パネルに入射した照明光等の光の入射角θの分布を調べた。その結果を下記表6と図21に示す。
「表6」
入射角|θ|(度)0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 人数      0 0  2  5 34 44 20 16  2  1 表6と図21に示した結果から通常、使用者(観察者)が液晶装置の表示を観察する際は、液晶パネルの法線に対して20度乃至35度の範囲内で傾いて液晶パネル10に入射する照明光等の光を入射光として利用していることが多いことがわかる。なお、図22(a)に示した等方性散乱フィルムを用いた従来の反射型液晶装置を使用する場合について同様の試験を行った場合も、表6とほぼ同様の結果が得られた。
Here, when the 124 users (observers) use the reflective liquid crystal device of the embodiment shown in FIGS. 1 to 3, the distribution of the incident angle θ of light such as illumination light incident on the liquid crystal panel was examined. . The results are shown in Table 6 below and FIG.
"Table 6"
Incident angle | θ | (degree) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Number of people 0 0 25 34 44 20 16 21 1 From the results shown in Table 6 and FIG. When observing the display of, the light such as the illumination light incident on the liquid crystal panel 10 at an angle of 20 to 35 degrees with respect to the normal line of the liquid crystal panel is often used as the incident light. I understand. Note that, when a similar test was performed using a conventional reflective liquid crystal device using the isotropic scattering film shown in FIG. 22A, substantially the same results as in Table 6 were obtained.

 次に、図1乃至図3に示した実施形態の液晶装置の法線に対して20度乃至35度の範囲内で傾いて液晶パネルに入射させた入射光の反射光を上記使用者124人が観察するときの観察角(液晶パネルの法線に対する角度、観察方向)γの分布について調べた。その結果を下記表7と、図21に示す。
「表7」
観察角γ(度) +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
  人数     1 8 21  23  25  21  15  7  2  1
表7と図21に示した結果から図1乃至図3に示した実施形態の液晶装置の法線に対して20度乃至35度の範囲内で傾いて液晶パネルに入射させた入射光の正反射方向(法線に対して−20度乃至−35度の範囲)を外した−30度から0度の方向(観察角γが−30度から0度の範囲)から観察する使用者が多いことがわかる。なお、図22(a)に示した等方性散乱フィルムを用いた従来の反射型液晶装置を使用する場合について同様の試験を行った場合も、表7とほぼ同様の結果が得られた。
Next, the reflected light of the incident light incident on the liquid crystal panel at an angle of 20 to 35 degrees with respect to the normal line of the liquid crystal device of the embodiment shown in FIGS. The distribution of the observation angle (the angle to the normal of the liquid crystal panel, the observation direction) γ when observing was examined. The results are shown in Table 7 below and FIG.
"Table 7"
Observation angle γ (degrees) +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
Number of people 1 8 21 23 25 21 15 7 2 1
Based on the results shown in Table 7 and FIG. 21, the positive direction of the incident light incident on the liquid crystal panel at an angle of 20 to 35 degrees with respect to the normal of the liquid crystal device of the embodiment shown in FIGS. Many users observe from a direction of -30 degrees to 0 degrees (observation angle γ is in a range of -30 degrees to 0 degrees) excluding the reflection direction (range of -20 degrees to -35 degrees with respect to the normal). You can see that. Note that, when a similar test was performed using a conventional reflective liquid crystal device using the isotropic scattering film shown in FIG. 22A, substantially the same results as in Table 7 were obtained.

 次に、上記表6と表7から入射角θと、観察角γとの関係を調べた。その結果を表8に示す。 Next, from Tables 6 and 7, the relationship between the incident angle θ and the observation angle γ was examined. Table 8 shows the results.

 「表8」
|θ|−|γ|(度) 0  5 10 15 20 25 30 35 40
  人数        1 16 28 41 30  7  1  0  0
 表8の結果から使用者が液晶装置の表示を観察するとき、観察角γの絶対値が入射角θの絶対値より5度から20度小さいことが多いことがわかる。なお、図22(a)に示した等方性散乱フィルムを用いた従来の反射型液晶装置を使用する場合について同様の試験を行った場合も、表8とほぼ同様の結果が得られた。
"Table 8"
| Θ | − | γ | (degrees) 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Number of people 1 16 28 41 30 7 1 0 0
From the results in Table 8, it can be seen that when the user observes the display of the liquid crystal device, the absolute value of the observation angle γ is often 5 to 20 degrees smaller than the absolute value of the incident angle θ. Note that, when a similar test was performed using a conventional reflective liquid crystal device using the isotropic scattering film shown in FIG. 22A, substantially the same results as in Table 8 were obtained.

 以上のことから入射光の入射角θの絶対値と、入射光の回折角αの絶対値の差が5度から20度の範囲になるような指向性前方散乱回折フィルムを液晶パネルに備えるようにすれば、回折光の反射光を上記入射光の正反射方向より5度から20度法線方向寄りに強く(多く)出射させることができ、入射角の絶対値|θ|より5度から20度小さい観察角|γ|で表示を観察したときに、表示が明るく鮮明に視認できると考えられる。従って、図14に示すような特性(平行線透過光の最大透過率Tmaxと最小透過率Tminとの関係が(Tmax/Tmin)≒50:6≒8.33を満たす)や、図20中、1)を示す特性を有するような指向性前方散乱回折フィルムが液晶パネルに備えられた実施例の反射型液晶表示装置は、液晶パネルの表面反射方向からずれた概ねパネルの法線方向から観察したときの輝度を向上でき、鮮明な表示形態が得られ、また、特に、|θ|より5度から20度小さい観察角|γ|で表示を観察したときに、明るく鮮明な表示が得られることがわかる。 From the above, a liquid crystal panel is provided with a directional forward scattering diffraction film in which the difference between the absolute value of the incident angle θ of the incident light and the absolute value of the diffraction angle α of the incident light is in the range of 5 to 20 degrees. In this case, the reflected light of the diffracted light can be emitted more strongly (more) from the normal reflection direction of the incident light by 5 to 20 degrees toward the normal direction, and the absolute value of the incident angle | θ | It is considered that when the display is observed at an observation angle | γ | that is smaller by 20 degrees, the display can be viewed brightly and clearly. Therefore, the characteristics shown in FIG. 14 (the relationship between the maximum transmittance Tmax and the minimum transmittance Tmin of the parallel-line transmitted light satisfies (Tmax / Tmin) ≒ 50: 6 ≒ 8.33) and FIG. In the reflection type liquid crystal display device of the embodiment in which the directional forward scattering diffraction film having the characteristic shown in 1) is provided in the liquid crystal panel, the observation was made almost from the normal direction of the panel shifted from the surface reflection direction of the liquid crystal panel. Brightness can be improved, a clear display mode can be obtained, and a bright and clear display can be obtained especially when the display is observed at an observation angle | γ | that is 5 to 20 degrees smaller than | θ |. I understand.

図1は本発明に係る第1実施形態の液晶装置の平面図である。FIG. 1 is a plan view of the liquid crystal device according to the first embodiment of the present invention. 図1に示す液晶装置のA−A線に沿う部分断面略図である。FIG. 2 is a schematic partial cross-sectional view of the liquid crystal device shown in FIG. 1 taken along line AA. 図3は図2に示す液晶装置のカラーフィルタ部分を示す拡大断面図である。FIG. 3 is an enlarged sectional view showing a color filter portion of the liquid crystal device shown in FIG. 図4は指向性前方散乱回折フィルムと光源と受光部と極角と方位角と平行線透過光の位置関係を示す説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram showing a positional relationship among a directional forward scattering diffraction film, a light source, a light receiving unit, a polar angle, an azimuth angle, and a parallel line transmitted light. 図5は指向性前方散乱回折フィルムと光源と受光部の位置関係を示す説明図である。FIG. 5 is an explanatory diagram showing a positional relationship among a directional forward scattering diffraction film, a light source, and a light receiving unit. 図6(A)は指向性前方散乱回折フィルムに対する入射光と平行線透過光、拡散透過光、並びに後方散乱光と前方散乱光の関係を示す説明図、図6(B)は指向性前方散乱回折フィルムの断面構造の一例と入射光及び反射光の関係を示す説明図である。FIG. 6A is an explanatory diagram showing the relationship between incident light and parallel-line transmitted light, diffuse transmitted light, and backscattered light and forward scattered light with respect to the directional forward scattering diffraction film, and FIG. 6B is directional forward scattering. It is explanatory drawing which shows an example of the cross-section of a diffraction film, and the relationship of incident light and reflected light. 図7は本発明に係る第2実施形態の液晶装置に備えられた液晶パネルの部分断面図である。FIG. 7 is a partial cross-sectional view of a liquid crystal panel provided in a liquid crystal device according to a second embodiment of the present invention. 図8は本発明に係る第3実施形態の液晶装置に備えられた液晶パネルの部分断面図である。FIG. 8 is a partial cross-sectional view of a liquid crystal panel provided in a liquid crystal device according to a third embodiment of the present invention. 図8は本発明に係る第4実施形態の液晶装置に備えられた液晶パネルの部分断面図である。FIG. 8 is a partial cross-sectional view of a liquid crystal panel provided in a liquid crystal device according to a fourth embodiment of the present invention. 図10は本発明に係る第5実施形態の液晶装置を示す部分断面図であり、図10(a)はフロントライトを使用しないで反射表示を行う場合を示す図を示し、図10(b)はフロントライトを使用して反射表示を行う場合を示す図である。FIG. 10 is a partial cross-sectional view illustrating a liquid crystal device according to a fifth embodiment of the present invention, and FIG. 10A is a diagram illustrating a case where reflective display is performed without using a front light, and FIG. FIG. 4 is a diagram showing a case where reflection display is performed using a front light. 図11は本発明に係る第6実施形態の液晶装置を示す概略断面図である。FIG. 11 is a schematic sectional view showing a liquid crystal device according to a sixth embodiment of the present invention. 図12は図11の液晶装置に備えられたタッチパネルの概略構成を示す断面図である。FIG. 12 is a sectional view showing a schematic configuration of a touch panel provided in the liquid crystal device of FIG. 本発明の電子機器の応用例を示すもので、図13(a)は携帯型電話機を示す斜視図、図13(b)は携帯型情報処理装置の一例を示す斜視図、図13(c)は腕時計型電子機器の一例を示す斜視図である。FIG. 13A is a perspective view showing a mobile phone, FIG. 13B is a perspective view showing an example of a portable information processing apparatus, and FIG. 1 is a perspective view showing an example of a wristwatch-type electronic device. 図14は実施例において測定された極角と透過率の関係の第1の例を方位角毎に測定した結果を示す図である。FIG. 14 is a diagram illustrating a result of measuring the first example of the relationship between the polar angle and the transmittance measured in the example for each azimuth. 図15は実施例において測定された極角と透過率の関係の第2の例を方位角毎に測定した結果において、平行線透過率の極小値と極大値の比が4の場合の測定結果を示す図である。FIG. 15 shows the result of measuring the second example of the relationship between the polar angle and the transmittance measured in the example for each azimuth angle, and the measurement result when the ratio between the minimum value and the maximum value of the parallel line transmittance is 4 FIG. 図16は実施例において測定された極角と透過率の関係の第3の例を方位角毎に測定した結果において、平行線透過率の極小値と極大値の比が2の場合の測定結果を示す図である。FIG. 16 shows the result of measuring the third example of the relationship between the polar angle and the transmittance measured in the embodiment for each azimuth angle, and the measurement result when the ratio between the minimum value and the maximum value of the parallel line transmittance is 2 FIG. 図17は実施例において測定された方位角と透過率の関係を極角毎に測定した結果を示す図である。FIG. 17 is a diagram showing the result of measuring the relationship between the azimuth angle and the transmittance measured in the example for each polar angle. 図18は比較例において測定された極角と透過率の関係を方位角毎に測定した結果を示す図である。FIG. 18 is a view showing the result of measuring the relationship between the polar angle and the transmittance measured for each azimuth angle in the comparative example. 試験例において透過光の強度の測定方法の説明図である。It is explanatory drawing of the measuring method of the intensity | strength of transmitted light in a test example. 実施例と比較例において光を入射角度25度で入射させたときの透過光強度を示す図である。It is a figure which shows the transmitted light intensity at the time of making an incident angle | corner incident light 25 degrees in an Example and a comparative example. 液晶表示装置を使用する際の入射角と観察角の分布を示す図である。It is a figure which shows the distribution of an incident angle and an observation angle at the time of using a liquid crystal display device. 図22は従来の反射型液晶装置を示すもので、図22(a)は散乱フィルムを備えた反射型液晶装置の一例を示す断面略図、図22(b)は内面拡散板を備えた反射型液晶装置の一例を示す断面略図である。FIG. 22 shows a conventional reflection type liquid crystal device. FIG. 22 (a) is a schematic sectional view showing an example of a reflection type liquid crystal device provided with a scattering film, and FIG. 22 (b) is a reflection type liquid crystal provided with an internal diffusion plate. 1 is a schematic cross-sectional view illustrating an example of a liquid crystal device.

符号の説明Explanation of reference numerals

 θn・・・極角
 φm・・・方位角
 K・・・光源
 J・・・受光部
 L1・・・入射光
 L6・・・回折光
 R1・・・反射光
 α・・・回折角
 α2・・・出射角
 γ・・・観察角
 LT・・・拡散透過光(前方散乱光、回折光)
 L3・・・平行線透過光(前方散乱光)
 Tmax(φ1,θ1)・・・最大透過率
 Tmin(φ2,θ2)・・・最小透過率
 10、40、50、10a・・・液晶パネル
 15・・・液晶層
 17、28、28’、28a・・・基板
 18・・・指向性前方散乱回折フィルム
 20・・・カラーフィルタ層
 23、35・・・電極層
 31・・・反射層
 52・・・半透過反射層
 60・・・光源(照明装置)
 200・・・携帯電話本体
 201、302、401・・・液晶表示部
 300・・・情報処理装置
 400・・・時計本体
 408・・・指向性前方散乱回折フィルム
 510・・・タッチパネル(入力装置)
 511・・・下側基板
 512・・・上側基板
θn: polar angle φm: azimuth angle K: light source J: light receiving unit L1: incident light L6: diffracted light R1: reflected light α: diffraction angle α2・ Emission angle γ ・ ・ ・ Observation angle LT ・ ・ ・ Diffuse transmitted light (forward scattered light, diffracted light)
L3: Parallel line transmitted light (forward scattered light)
Tmax (φ1, θ1): maximum transmittance Tmin (φ2, θ2): minimum transmittance 10, 40, 50, 10a: liquid crystal panel 15: liquid crystal layer 17, 28, 28 ', 28a ... Substrate 18 ... Directional forward scattering diffraction film 20 ... Color filter layer 23,35 ... Electrode layer 31 ... Reflective layer 52 ... Semi-transmissive reflective layer 60 ... Light source (illumination) apparatus)
200: mobile phone body 201, 302, 401: liquid crystal display unit 300: information processing device 400: watch body 408: directional forward scattering diffraction film 510: touch panel (input device)
511: Lower substrate 512: Upper substrate

Claims (16)

一対の基板と、これらの基板間に挟持された液晶層と、一方の基板の液晶層側に設けられた反射層と、他方の基板の液晶層側と反対側に設けられた指向性前方散乱回折フィルムとを具備した液晶パネルを備えてなり、
 前記指向性前方散乱回折フィルムに対してその一面側に配置した光源から光を入射し、前記指向性前方散乱回折フィルムの他面側に配置した受光部において、前記指向性前方散乱回折フィルムを透過した全透過光のうち、拡散透過光を除いた平行線透過光を観測した際、
 前記指向性前方散乱回折フィルムの法線に対する入射光の入射角度を極角θnと定義し、前記指向性前方散乱回折フィルムの面内方向の入射光角度を方位角φmと定義し、平行線透過光の最大透過率をTmax(φ1,θ1)と定義し、平行線透過光の最小透過率をTmin(φ2,θ2)と定義した場合、最小透過率を示す極角と方位角の場合の入射光側を前記液晶パネルの採光側になるように最大透過率を示す極角と方位角の場合の入射光側を前記液晶パネルの観察方向側になるように前記指向性前方散乱回折フィルムを前記液晶パネルに配置してなることを特徴とする液晶装置。
A pair of substrates, a liquid crystal layer sandwiched between these substrates, a reflective layer provided on one substrate on the liquid crystal layer side, and a directional forward scattering provided on the other substrate on the side opposite to the liquid crystal layer side. A liquid crystal panel having a diffraction film,
Light is incident on the directional forward scattering diffraction film from a light source disposed on one surface side of the directional forward scattering diffraction film, and passes through the directional forward scattering diffraction film at a light receiving unit disposed on the other surface side of the directional forward scattering diffraction film. When observing parallel line transmitted light excluding diffuse transmitted light,
The incident angle of the incident light with respect to the normal line of the directional forward scattering diffraction film is defined as a polar angle θn, the incident light angle in the in-plane direction of the directional forward scattering diffraction film is defined as an azimuth angle φm, and the parallel line transmission is defined. When the maximum transmittance of the light is defined as Tmax (φ1, θ1) and the minimum transmittance of the parallel line transmitted light is defined as Tmin (φ2, θ2), the incidence at the polar angle and the azimuth indicating the minimum transmittance. The directional forward scattering diffraction film so that the incident light side in the case of the polar angle and the azimuth angle indicating the maximum transmittance is on the viewing direction side of the liquid crystal panel so that the light side is on the daylighting side of the liquid crystal panel. A liquid crystal device characterized by being arranged on a liquid crystal panel.
一対の基板と、これらの基板間に挟持された液晶層と、一方の基板の液晶層側に設けられた半透過反射層と、他方の基板の液晶層側と反対側に設けられた指向性前方散乱回折フィルムとを具備した液晶パネルを備えてなり、
 前記指向性前方散乱回折フィルムに対してその一面側に配置した光源から光を入射し、前記指向性前方散乱回折フィルムの他面側に配置した受光部において、前記指向性前方散乱回折フィルムを透過した全透過光のうち、拡散透過光を除いた平行線透過光を観測した際、
 前記指向性前方散乱回折フィルムの法線に対する入射光の入射角度を極角θnと定義し、前記指向性前方散乱回折フィルムの面内方向の入射光角度を方位角φmと定義し、平行線透過光の最大透過率をTmax(φ1,θ1)と定義し、平行線透過光の最小透過率をTmin(φ2,θ2)と定義した場合、最小透過率を示す極角と方位角の場合の入射光側を前記液晶パネルの採光側になるように、最大透過率を示す極角と方位角の場合の入射光側を前記液晶パネルの観察方向側になるように、前記指向性前方散乱回折フィルムを前記液晶パネルに配置してなることを特徴とする液晶装置。
A pair of substrates, a liquid crystal layer sandwiched between these substrates, a semi-transmissive reflective layer provided on the liquid crystal layer side of one substrate, and a directivity provided on the opposite side of the liquid crystal layer side of the other substrate. A liquid crystal panel having a forward scattering diffraction film,
Light is incident on the directional forward scattering diffraction film from a light source disposed on one surface side of the directional forward scattering diffraction film, and passes through the directional forward scattering diffraction film at a light receiving unit disposed on the other surface side of the directional forward scattering diffraction film. When observing parallel line transmitted light excluding diffuse transmitted light,
The incident angle of the incident light with respect to the normal line of the directional forward scattering diffraction film is defined as a polar angle θn, the incident light angle in the in-plane direction of the directional forward scattering diffraction film is defined as an azimuth angle φm, and the parallel line transmission is defined. When the maximum transmittance of the light is defined as Tmax (φ1, θ1) and the minimum transmittance of the parallel line transmitted light is defined as Tmin (φ2, θ2), the incidence at the polar angle and the azimuth indicating the minimum transmittance. The directional forward scattering diffraction film so that the light side is the daylighting side of the liquid crystal panel, and the incident light side in the case of a polar angle and an azimuth indicating the maximum transmittance is the observation direction side of the liquid crystal panel. Is disposed on the liquid crystal panel.
前記平行線透過光の最大透過率をTmax(φ1,θ1)、前記平行線透過光の最小透過率をTmin(φ2,θ2)とした場合、φ1=φ2±180°の関係を満足させたことを特徴とする請求項1又は2に記載の液晶装置。 When the maximum transmittance of the parallel light is Tmax (φ1, θ1) and the minimum transmittance of the parallel light is Tmin (φ2, θ2), the relationship of φ1 = φ2 ± 180 ° is satisfied. The liquid crystal device according to claim 1, wherein: 前記採光側から前記指向性前方散乱回折フィルムに入射した入射光の該フィルムの法線に対する入射角をθ、前記入射光が前記指向性前方散乱回折フィルムを透過する際回折した回折光の該フィルムの法線に対する回折角をαと定義したとき、前記指向性前方散乱回折フィルムは前記入射光と前記回折光が|α|<|θ|なる関係を満足するような構成とされたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の液晶装置。 The incident angle of the incident light incident on the directional forward scattering diffraction film from the daylighting side with respect to the normal line of the film is θ, and the film of the diffracted light diffracted when the incident light is transmitted through the directional forward scattering diffraction film. When the diffraction angle with respect to the normal line is defined as α, the directional forward scattering diffraction film is configured such that the incident light and the diffracted light satisfy a relationship of | α | <| θ |. The liquid crystal device according to claim 1, wherein: 前記採光側から前記指向性前方散乱回折フィルムに入射した入射光の該フィルムの法線に対する入射角をθ、前記入射光が前記指向性前方散乱回折フィルムを透過する際回折した回折光の該フィルムの法線に対する回折角をαと定義したとき、前記指向性前方散乱回折フィルムは、前記入射光と前記回折光が5度≦|θ|−|α|≦20度なる関係を満足するような構成とされたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の液晶装置。 The incident angle of the incident light incident on the directional forward scattering diffraction film from the daylighting side with respect to the normal line of the film is θ, and the film of the diffracted light diffracted when the incident light is transmitted through the directional forward scattering diffraction film. Is defined as α, the directional forward scattering diffraction film is such that the incident light and the diffracted light satisfy the relationship of 5 degrees ≦ | θ | − | α | ≦ 20 degrees. The liquid crystal device according to claim 1, wherein the liquid crystal device has a configuration. 前記指向性前方散乱回折フィルムは、ホログラムであることを特徴する請求項1乃至5のいずれか一項に記載の液晶装置。 The liquid crystal device according to claim 1, wherein the directional forward scattering diffraction film is a hologram. 前記一方の基板の液晶層と前記他方の基板の液晶層側に液晶駆動用の電極が設けられてなることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一項に記載の液晶装置。 7. The liquid crystal device according to claim 1, wherein a liquid crystal driving electrode is provided on the liquid crystal layer of the one substrate and the liquid crystal layer of the other substrate. 8. 前記一対の基板のどちから一方の液晶層側にカラーフィルタが設けられてなることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか一項に記載の液晶装置。 8. The liquid crystal device according to claim 1, wherein a color filter is provided on one of the pair of substrates on one liquid crystal layer side. 9. 前記反射層又は前記半透過反射層の表面に、微細な凹凸が形成されていることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか一項に記載の液晶装置。 The liquid crystal device according to claim 1, wherein fine irregularities are formed on a surface of the reflection layer or the transflective layer. 前記指向性前方散乱回折フィルムの他方の基板側と反対側に、前記液晶パネル側に照明光を出射する面状発光体が設けられてなることを特徴とする請求項1又は請求項3乃至8のいずれか一項に記載の液晶装置。 9. A planar light-emitting body which emits illumination light to the liquid crystal panel is provided on a side of the directional forward scattering diffraction film opposite to the other substrate side. The liquid crystal device according to claim 1. 少なくとも1枚の基板を有して形成され、該基板面を押圧することによる入力によって位置座標を検出する入力装置が、前記液晶装置の指向性前方散乱回折フィルムの他方の基板側と反対側又は前記面状発光体の指向性前方散乱回折フィルム側と反対側に設けられてなることを特徴とする請求項1乃至10のいずれか一項に記載の液晶装置。 An input device formed having at least one substrate and detecting a position coordinate by an input by pressing the substrate surface, a side opposite to the other substrate side of the directional forward scattering diffraction film of the liquid crystal device or The liquid crystal device according to any one of claims 1 to 10, wherein the liquid crystal device is provided on a side of the planar light emitter opposite to a directional forward scattering diffraction film side. 前記指向性前方散乱回折フィルムの他方の基板側と反対側、又は前記面状発光体の前記指向性前方散乱回折フィルム側と反対側、又は前記入力装置の前記指向性前方散乱回折フィルム側と反対側、又は前記入力装置の前記面状発光体と反対側に光透過性保護板が設けられてなることを特徴とする請求項1乃至11のいずれか一項に記載の液晶装置。 The side opposite to the other substrate side of the directional forward scattering diffraction film, or the side opposite to the directional forward scattering diffraction film side of the planar light emitter, or the side opposite to the directional forward scattering diffraction film side of the input device. The liquid crystal device according to any one of claims 1 to 11, wherein a light-transmitting protective plate is provided on a side of the input device, or on a side of the input device opposite to the surface light-emitting body. 前記指向性前方散乱回折フィルムは、高屈折率層と低屈折率層がフィルム面法線方向に対して斜めに交互積層されたフィルムであることを特徴とする請求項1乃至12のいずれか一項に記載の液晶装置。 13. The film according to claim 1, wherein the directional forward scattering diffraction film is a film in which a high refractive index layer and a low refractive index layer are alternately laminated obliquely to a normal direction of a film surface. The liquid crystal device according to the item. 前記指向性前方散乱回折フィルムは、フィルム面法線方向におけるヘイズが5%以上40%以下であることを特徴とする請求項1乃至13のいずれか一項に記載の液晶装置。 14. The liquid crystal device according to claim 1, wherein the directional forward scattering diffraction film has a haze in a normal direction of the film surface of 5% or more and 40% or less. 一対の基板と、これらの基板間に挟持された液晶層と、一方の基板の液晶層側に設けられた反射層と、他方の基板の液晶層側と反対側に設けられた指向性前方散乱回折フィルムとを具備した液晶パネルを備えてなり、 前記指向性前方散乱回折フィルムは、高屈折率層と低屈折率層がフィルム面法線方向に対して斜めに交互積層されたフィルムであり、反射層は微細な凸凹を有していることを特徴とする液晶装置。 A pair of substrates, a liquid crystal layer sandwiched between these substrates, a reflective layer provided on one substrate on the liquid crystal layer side, and a directional forward scattering provided on the other substrate on the side opposite to the liquid crystal layer side. Diffraction film, comprising a liquid crystal panel, the directional forward scattering diffraction film is a film in which a high-refractive-index layer and a low-refractive-index layer are alternately laminated obliquely to the film surface normal direction, A liquid crystal device, wherein the reflective layer has fine irregularities. 前記請求項1から請求項15のいずれか一項に記載の液晶装置を表示手段として備えたことを特徴とする電子機器。
An electronic apparatus comprising the liquid crystal device according to any one of claims 1 to 15 as a display unit.
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