JP2010002831A - 光アドレス型表示素子への電圧印加方法および電源装置、並びに光アドレス型表示素子の駆動装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】バイアス電圧を印加しつつアドレス光照射により画像を書き込む光アドレス型表示素子に、前記バイアス電圧として、出力コンバータから出力された+Vボルトおよび−Vボルトの直流電圧を切り替えることで±Vボルトの矩形波パルスを合成して印加する電圧印加方法であって、前記矩形波パルスの+Vボルトと−Vボルトとの間の繰り返しの切り替えに際し、その途中で接地を経由し、切り替えが為されて選択外になる側の前記出力コンバータの出力電圧を略0ボルトに変化させてから切り替えを行う光アドレス型表示素子への電圧印加方法および電源装置、並びにかかる電源装置を用いた光アドレス型表示素子の駆動装置である。
【選択図】図1
Description
したがって、パルス信号を印加した直後のコレステリック液晶層は、図12に示すようなスイッチング挙動を示し、印加されたパルス信号の電圧が、Vfh以上のときには、ホメオトロピックからプレーナに変化した選択反射状態となり、VpfとVfhの間のときには、フォーカルコニックによる透過状態となり、Vpf以下のときには、パルス信号印加前の状態を継続した状態、すなわちプレーナによる選択反射状態またはフォーカルコニックによる透過状態となる。
当該技術による光アドレス型(光書き込み型)の表示素子では、このコレステリック液晶の双安定現象を利用して、(A)プレーナによる選択反射状態と、(B)フォーカルコニックによる透過状態と、をスイッチングすることによって、無電界でのメモリ性を有する各種色相のモノクロ表示、または無電界でのメモリ性を有するカラー表示を行う。
当該技術による表示素子は、表示層と光導電層と(必要に応じてさらに遮光層と)を電極層で挟み込んだユニットをRGBの3色積層することでフルカラー画像を形成することもできる。
前記矩形波パルスの+Vボルトから−Vボルトへの切り替えおよび−Vボルトから+Vボルトへの切り替えに際し、切り替えの途中で接地を経由し、切り替えが為されて選択外になる側の前記出力コンバータの出力電圧を略0ボルトに変化させてから切り替えを行うことを特徴とする。
積層ユニット(本発明において「積層ユニット」とは、一対の電極層間に少なくとも光導電層と表示層とが積層挟持されてなる層構成の当該一対の電極層間の1つの単位を言う。)を含む光アドレス型表示素子の前記一対の電極層間にバイアス電圧を印加しつつアドレス光を照射することにより画像を書き込む際に、前記バイアス電圧として、前記2種類の直流電圧を前記パルス生成ユニット中の正負スイッチング回路により切り替えることで±Vボルトの矩形波パルスを合成して印加する電源装置であって、
前記パルス生成ユニットにおいて、矩形波パルスの+Vボルトから−Vボルトへの切り替えおよび−Vボルトから+Vボルトへの切り替えに際し、切り替えの途中で接地を経由し、切り替えが為されて選択外になる側の前記出力コンバータの出力電圧を略0ボルトに変化させてから切り替えを行うように制御されることを特徴とする。
このとき、複数の前記積層ユニット(単一の光アドレス型表示素子中における複数の積層ユニットの場合と、光アドレス型表示素子自体が複数ある場合のいずれでもよく、全体として積層ユニットが複数である場合を全て含む。)に対して同時にパルス電圧を印加する電源装置を構成する場合、前記正電源制御用スイッチング回路および前記負電源制御用スイッチング回路は、それぞれの印加対象(積層ユニット)ごとに用意する必要が無く、1つずつで兼用することができる。
前記複数のパルス生成ユニットにおける全ての前記正スイッチング回路に、単一の前記正電源制御用スイッチング回路が接続され、かつ、前記複数のパルス生成ユニットにおける全ての前記負スイッチング回路に、単一の前記負電源制御用スイッチング回路が接続されてなることを特徴とする。
また、複数の積層ユニットに対して同時に電圧を印加し得るように構成された本発明の電源装置およびそれを用いた駆動装置によれば、電源装置のスイッチング素子の数を印加対象たる積層ユニット数に比して少なくすることができるため、装置構成を簡略化することができ、駆動装置全体の小型化並びに低コスト化を図ることができる。
[光アドレス型表示素子への電圧印加方法および電源装置]
<<本発明の原理>>
図1は、本発明の光アドレス型表示素子への電圧印加方法(以下、単に「本発明の電圧印加方法」という場合がある。)により矩形波パルスを表示素子に印加している様子を模式的に示す回路図である。ここでは、正および負の1組のスイッチング回路を含むパルス生成ユニット(スイッチング回路SWC)が1つのみの構成を例に挙げる。出力コンバータからの出力電圧+Vボルトおよび−Vボルトを適宜切り替え得るスイッチング回路SWCにより+Vボルトおよび−Vボルトを交互に切り替えることで、表示素子に印加する矩形波パルスを合成している点は、図14を用いて説明した従来の方式と同様である。
なお、0ボルトになった出力コンバータの出力電圧は、次の切り替えで選択されるまでの間に元の+Vボルトあるいは−Vボルトに回復させる。
なお、本発明においても従来の方式と同様、電圧印加を終了させる際には、スイッチング回路SWGにより表示素子の両電極層の電位をグラウンド電位(基準電位)に落として表示素子への印加を終了する。
図2に、本発明の例示的一態様である第1の実施形態の電源装置におけるスイッチング回路の回路図を示す。図2において、スイッチング素子である電界効果トランジスタFET11が含まれる回路が、出力コンバータからの出力電圧+Vボルトをスイッチングする正スイッチング回路SWC11であり、スイッチング素子である電界効果トランジスタFET12が含まれる回路が、出力コンバータからの出力電圧−Vボルトをスイッチングする負スイッチング回路SWC12である。両スイッチング回路により出力電圧+Vボルトまたは−Vボルトが適宜切り替え得るように、パルス生成ユニットPGU1が構成されている。電界効果トランジスタFET11およびFET12は、保護ダイオードD11およびD12を備えるものである。
また、スイッチング素子である電界効果トランジスタFET13およびFET14が含まれる回路が、電圧印加を終了させる際にグラウンド電位に落とすグラウンドスイッチング回路SWG13である。
図3に、本発明の例示的一態様である第2の実施形態の電源装置におけるスイッチング回路の回路図を示す。本実施形態では、出力コンバータからの出力電圧が+Vボルトおよび−Vボルトと一定であり、これを専用の電界効果トランジスタを含む正負電源制御用スイッチング回路で制御して、0ボルトと+Vボルトまたは−Vボルトとの間をスイッチングするように構成されている。本実施形態では、当該正負電源制御用スイッチング回路が配されるが、電圧印加終了時に出力端子の電位をグラウンド電位(基準電位)に落とすためのグラウンドスイッチング回路(SWG13)は配されない。
図5に、本発明の例示的一態様である第3の実施形態の電源装置におけるスイッチング回路の回路図を示す。本実施形態では、第2の実施形態におけるパルス生成ユニットPGU2と同様の構成のパルス生成ユニットがPGU3AおよびPGU3Bの2つ並列に配され、それぞれのパルス生成ユニットから出力端子A,Bが接続されている。この出力端子A,Bにそれぞれ別々の表示素子、あるいは、単一の表示素子における異なる積層ユニットを接続して、2つの積層ユニットに同時に駆動電圧が印加できるようになっている。
パルス生成ユニットPGU3A,3Bにおいては、不図示の制御回路によって正スイッチング回路SWC31A,31B(電界効果トランジスタFET31A,31B)および負スイッチング回路SWC32A,32B(電界効果トランジスタFET32A,32B)が制御されて、出力コンバータからの出力電圧+Vボルトおよび−Vボルトを交互に切り替えて出力端子A,Bに出力するように構成されている点は、第2の実施形態と同様である。この際、切り替えが為されて選択外になる側の前記出力コンバータの出力電圧を略0ボルトに変化させてから切り替えが行われる点も、第2の実施形態と同様である。
以上説明した本発明の光アドレス型表示素子への電圧印加方法および電源装置は、バイアス電圧を印加しつつアドレス光を照射することにより画像を書き込む各種光アドレス型表示素子に対して、前記バイアス電圧の印加に好適に用いられる。バイアス電圧として矩形波パルスが印加される光アドレス型表示素子(以下、単に「表示素子」という場合がある。)であれば、特にその構成に制限は無い。
図6は、コレステリック液晶を用いた光アドレス型表示素子および本発明の駆動装置全体を含むシステムの例示的一態様である第4の実施形態の概略構成図である。図6に示されるように本実施形態のシステムは、光アドレス型の表示素子(光アドレス型表示素子)1と、それを駆動する(画像を書き込む)ための駆動装置(光アドレス型表示素子の駆動装置)2とからなる。駆動装置2は、電源装置(電圧印加手段)17、光照射装置(光照射手段)18、および、これらの動作を制御する制御回路16が含まれてなる。
本実施形態において、表示素子(光アドレス型表示素子)1は、表示面側から順に、基板3、電極5、表示層7、ラミネート層8、着色層(遮光層)9、有機感光層(光導電層)10、電極(電極層)6および基板4が積層されてなる物である。当該表示素子1は、一対の電極(電極層)5,6間に感光層(光導電層)10と表示層7とが積層挟持されてなる積層ユニットを1つのみ有するものである。
基板3,4は、各機能層を内面に保持し、表示素子の構造を維持する目的の部材である。基板3,4は、外力に耐える強度を有するシート形状の物体であり、フレキシブル性を有することが好ましい。具体的な材料としては、無機シート(たとえばガラス・シリコン)、高分子フィルム(たとえばポリエチレンテレフタレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリカーボネート、ポリエチレンナフタレート)等を挙げることができる。なお、少なくとも表示面側の基板3は表示光を透過する機能を有する。その外表面に、防汚膜、耐磨耗膜、光反射防止膜、ガスバリア膜など公知の機能性膜を形成してもよい。
電極(電極層)5,6は、電源装置17から印加されたバイアス電圧を、表示素子1内の各機能層へ印加する目的の部材である。具体的には、金属(たとえば金、銀、銅、鉄、アルミニウム)、金属酸化物(たとえば酸化インジウム、酸化スズ、酸化インジウムスズ(ITO))、炭素、これらを高分子中に分散させた複合体、導電性有機高分子(たとえばポリチオフェン系・ポリアニリン系)などで形成された導電性薄膜を挙げることができる。表面に、密着力改善膜、光反射防止膜、ガスバリア膜など公知の機能性膜を形成してもよい。
本発明において表示層とは、電場によって入射光の反射・透過状態を変調する機能を有し、選択した状態が無電場で保持できる性質のものであれば特に制限は無く、例えば液晶の配向変化を利用するのであれば、双安定型ツイストネマチック液晶、表面安定化強誘電性液晶等の偏光状態の変化を利用する方式のもの、メモリ性高分子分散型液晶などの光散乱状態の変化を利用する方式のもの、これらに二色性色素を混合したゲストホスト液晶などの光吸収状態の変化を利用する方式のもの、メモリ性コレステリック(カイラルネマチック)液晶などの光干渉状態の変化を利用する方式のものなど、光学効果の異なる種々の液晶素子を用いることができる。本実施形態では、最後者の方式のものを例示している。
表示層としては、曲げや圧力などの外力に対して変形しない構造であることが好ましい。
なお、本発明においては、表示層が、自己保持型液晶複合体の液晶層であることは必須ではなく、単に液晶のみで表示層を構成することとしても勿論構わない。
有機感光層(光導電層)10は、内部光電効果をもち、アドレス光の照射強度に応じてインピーダンス特性が変化する特性を有する層である。交流(AC)動作を行う場合には、アドレス光に対して対称駆動であることが望ましく、電荷発生層(CGL)が電荷輸送層(CTL)の上下に積層された3層構造に形成されてなる。本実施形態では、有機感光層10として、図6における上層から順に上側の電荷発生層13、電荷輸送層14および下側の電荷発生層15が積層されてなる。
電荷輸送層14は、電荷発生層13,15からの自由キャリアの注入が効率良く発生し(電荷発生層13,15とイオン化ポテンシャルが近いことが好ましい)、注入された自由キャリアができるだけ高速にホッピング移動するものが好適である。暗時のインピーダンスを高くするため、熱キャリアによる暗電流は低い方が好ましい。
着色層(遮光層)9とは、書き込み時にアドレス光と入射光とを光学分離し、相互干渉による誤動作を防ぐとともに、表示時に表示素子の非表示面側から入射する外光と表示画像を光学分離し、画質の劣化を防ぐ目的で設けられる層であり、本発明において必須の構成要素ではない。ただし、表示素子1の性能向上のためには、設けることが望まれる層である。その目的から、着色層9には、少なくとも電荷発生層の吸収波長域の光、および表示層の反射波長域の光を吸収する機能が要求される。
ラミネート層8は、上下基板3,4それぞれの内面に形成された各機能層を貼り合わせる際に、凹凸吸収および接着の役割を果たす目的で設けられる層であり、本発明において必須の構成要素ではない。ラミネート層8は、熱可塑性、熱硬化性、あるいはこれらの混合型の有機材料からなるものであり、熱や圧力によって表示層7と着色層9とを密着・接着させることができる材料が選択される。また、少なくとも入射光に対して透過性を有することが条件となる。
ラミネート層8に好適な材料としては、粘着・接着性の高分子材料(たとえばポリエチレン系、ポリプロピレン系、ポリウレタン系、エポキシ系、アクリル系、ゴム系、シリコーン系)を挙げることができる。
接触端子19とは、電源装置17からの電圧が供給される導線11と、表示素子1(電極5,6)との導通を行う部材であり、高い導電性を有し、電極5,6および導線11との接触抵抗が小さいものが選択される。表示素子1と駆動装置2とを切り離すことができるように、図示の如く電極5,6から分離できる(これに代えて、あるいは加えて、駆動装置2から分離できる)構造であることが好ましい。
本実施形態において駆動装置(光アドレス型表示素子の駆動装置)2は、表示素子1に画像を書き込む装置であり、表示素子1に対してアドレス光の照射を行う光照射装置(光照射手段)18、および、表示素子1にバイアス電圧を印加する電源装置(電圧印加手段)17を主要構成要素とし、さらにこれらの動作を制御する制御回路16が配されてなる。
光照射装置(光照射手段)18は、像様となる所定のアドレス光パターンを表示素子1に照射する機能を有し、制御回路16からの入力信号に基づき、表示素子1上(詳しくは、有機感光層10上)に所望の光画像パターン(スペクトル・強度・空間周波数)を照射できるものであれば特に制限されるものではない。なお、光照射すべき領域としては、表示素子1の書き込み面の全面である必要は無く、表示層が形成されている範囲内であることはもちろんのこと、書き込もうとする領域(書き込み領域)内であれば十分である。
・スペクトル:有機感光層10の吸収波長域のエネルギーができるだけ多いことが好ましい。
・照射強度:明時に表示層7への印加電圧が有機感光層10との分圧により駆動の閾値電圧以上となって、表示層7中の液晶を配向変化させ、暗時にはそれ以下となるような強度。
光照射装置18により照射されるアドレス光としては、有機感光層10の吸収波長域内にピーク強度を持ち、できるだけバンド幅の狭い光であることが望ましい。
(1−1)光源(たとえば、冷陰極管、キセノンランプ、ハロゲンランプ、発光ダイオード(LED)、EL、レーザ等)を一次元のアレイ状に配置したものや、ポリゴンミラーと組み合せたもの、など走査動作によって任意の二次元発光パターンを形成できるもの
(1−2)光源をアレイ状に配置したものや導光板と組み合せたもの、などの均一な光源と、光パターンを作る調光素子(たとえば、LCD、フォトマスクなど)の組み合わせ
(2)光源を面状に配置したものなどの自発光型ディスプレイ(たとえばCRT、PDP、EL、発光ダイオード、FED、SED)
(3)上記(1−1)、(1−2)あるいは(2)と光学素子(たとえばマイクロレンズアレイ、セルホックレンズアレイ、プリズムアレイ、視野角調整シート)との組み合わせ
電源装置(電圧印加手段)17は、所定のバイアス電圧(駆動電圧、書き込み電圧)を表示素子1に印加する機能を有し、制御回路16からの入力信号に基づき、表示素子(各電極間)に所望の電圧波形(本発明による矩形パルス波形)を印加できるものであればよい。ただし、高いスルーレートであることが好ましい。電源装置17には、例えばバイポーラ高電圧アンプなどを用いることができる。そして、電源装置17は本発明の電源装置の構成を備えるものである。詳しくは、<動作>の項の中で述べる。
電源装置17による表示素子1への電圧の印加は、接触端子19を介して、電極5−電極6間に為される。
制御回路16は、外部(画像取り込み装置、画像受信装置、画像処理装置、画像再生装置、あるいはこれらの複数の機能を併せ持つ装置等)からの画像データに応じて、電源装置17および光照射装置18の動作を適宜制御する機能を有する部材である。なお、当該制御回路16は、既述の本発明に特徴的なスイッチング回路を制御するための制御回路とは別個独立した機能を有するものであり、画像書き込みのための制御を司るものである。
図7は、本発明の光アドレス型表示素子の駆動装置の例を示す斜視図であり、光照射手段にレーザを用いた場合である。なお、当該図において、制御回路16の図示は省略されている。
本実施形態においては、既述の通り、コレステリック液晶および透明樹脂からなる自己保持型液晶複合体の液晶層が表示層7として形成されてなるものである。
本実施形態における表示素子1では、このコレステリック液晶の双安定現象を利用して、(A)プレーナによる選択反射状態と、(B)フォーカルコニックによる透過状態とを、電源装置17により所定のバイアス電圧を印加しつつ光照射装置18によりスイッチングすることによって、無電界でのメモリ性を有する表示画像が書き込みまれる。
図9は、コレステリック液晶を用いた積層ユニットを2つ備える光アドレス型表示素子および本発明の駆動装置全体を含むシステムの例示的一態様である第5の実施形態の概略構成図である。図9に示されるように本実施形態のシステムは、光アドレス型の表示素子(光アドレス型表示素子)101と、それを駆動する(画像を書き込む)ための駆動装置(光アドレス型表示素子の駆動装置)102とからなる。駆動装置102は、電源装置(電圧印加手段)117、光照射装置(光照射手段)118、および、これらの動作を制御する制御回路116が含まれてなる。
本実施形態において、表示素子(光アドレス型表示素子)101は、表示面側から順に、基板103、積層ユニット100A、中間基板107、積層ユニット100Bおよび基板104が積層されてなる物である。積層ユニット100Aと積層ユニット100Bとは、基本的に同一の層構成であり、表示面側から順にそれぞれ、電極(電極層)105A,105B、感光表示積層110A,110Bおよび電極(電極層)106A,106Bが積層されてなる。
当該表示素子101は、図9に示されるように、一対の電極(電極層)105A,105B間に少なくとも有機感光層(光導電層)と表示層とが積層挟持されてなる積層ユニットを2つ(100A,100B)有するものである。
それぞれの積層ユニットにおいて、含まれる有機感光層(光導電層)は相互に異なる波長の光に感度を有し、含まれる表示層は異なった色相の表示画像が形成されるように構成されている。
本実施形態において駆動装置(光アドレス型表示素子の駆動装置)102は、表示素子101に画像を書き込む装置であり、表示素子101に対してアドレス光の照射を行う光照射装置(光照射手段)118、および、表示素子101にバイアス電圧を印加する電源装置(電圧印加手段)117を主要構成要素とし、さらにこれらの動作を制御する制御回路116が配されてなる。
光照射装置(光照射手段)118は、積層ユニット100A,100Bごとに異なる像および波長のアドレス光パターンを同時に表示素子101に照射する機能を有し、制御回路116からの入力信号に基づき、表示素子101上(詳しくは、感光表示積層110A,110B中の有機感光層上)に所望の光画像パターン(スペクトル・強度・空間周波数)を照射できるものであれば特に制限されるものではない。
2つの積層ユニット100A,100Bに対応するアドレス光を同時に照射できるように構成されている点を除き、第4の実施形態と同様の構成であるため、その詳細な説明は省略する。
電源装置(電圧印加手段)117は、所定のバイアス電圧(駆動電圧、書き込み電圧)を表示素子101に印加する機能を有し、制御回路116からの入力信号に基づき、表示素子(各電極間)に所望の電圧波形(本発明による矩形パルス波形)を印加できるものであればよい。ただし、高いスルーレートであることが好ましい。電源装置17には、例えばバイポーラ高電圧アンプなどを用いることができる。そして、電源装置117は本発明の電源装置の構成を備えるものである。詳しくは、<動作>の項の中で述べる。
電源装置117による表示素子101への電圧の印加は、接触端子119を介して、電極105A−電極106A間および電極105B−電極106B間に同時に為される。
制御回路116は、外部(画像取り込み装置、画像受信装置、画像処理装置、画像再生装置、あるいはこれらの複数の機能を併せ持つ装置等)からの画像データに応じて、電源装置117および光照射装置118の動作を適宜制御する機能を有する部材である。なお、当該制御回路116は、既述の本発明に特徴的なスイッチング回路を制御するための制御回路とは別個独立した機能を有するものであり、画像書き込みのための制御を司るものである。
本実施形態において、その全体構成としては、表示素子101中の2つの積層ユニット100A,100Bに対して同時に画像書き込みができるように構成されている点が第4の実施形態とは異なるが、その他の構成は同じであり、外観や配置等についても特筆すべき点は無いので、第4の実施形態の項を参照することとし、説明を省略する。
本実施形態において、コレステリック液晶および透明樹脂からなる自己保持型液晶複合体の液晶層が感光表示積層110A,110B中の表示層として形成されてなるものである点は、第4の実施形態と同様であり、液晶の状態変化やバイアス電圧とアドレス光の選択や機能については同一であるため、本実施形態特有の動作についてのみ説明する。
このように、複数の積層ユニットに同時にバイアス電圧を印加し得る本発明の電源装置を利用した場合、複数の積層ユニットを有する表示素子を駆動することができる。
図10は、コレステリック液晶を用いた2つの光アドレス型表示素子および本発明の駆動装置全体を含むシステムの例示的一態様である第6の実施形態の概略構成図である。図9に示されるように本実施形態のシステムは、2つの光アドレス型の表示素子(光アドレス型表示素子)1a,1bと、それを駆動する(画像を書き込む)ための駆動装置(光アドレス型表示素子の駆動装置)2’とからなる。駆動装置2’は、電源装置(電圧印加手段)17’、2つの光照射装置(光照射手段)18a,18b、および、これらの動作を制御する制御回路16’が含まれてなる。
既述の通り、表示素子1a,1bは、それぞれ第4の実施形態の表示素子1と同一の構成である。したがって、層構成も第4の実施形態の表示素子1と同じであり、積層ユニットを1つ有するものであるが、一部を除いて符号を省略している。
このように、複数の積層ユニットに同時にバイアス電圧を印加し得る本発明の電源装置を利用した場合、単一の積層ユニットを有する複数の表示素子を同時に駆動することができる。
[実施例1]
実施例1においては、本発明に適用し得る表示素子として、図6に記載の表示素子1と略同構成の表示素子を試作して、図6に記載の如くシステムを組んで、画像の書き込みを行った。図6を参照しつつ説明する。
(表示層用塗布液の調製)
ネマチック液晶(E7、メルク社製)77.5質量%と、カイラル剤1(CB15、メルク社製)18.8質量%と、カイラル剤2(R1011、メルク社製)3.7質量%とを混合して、グリーンの色光を選択反射するコレステリック液晶を調製した。
4.2μm径のセラミック多孔質膜をセットした膜乳化装置(マイクロキット、SPGテクノ社製)を用いて、窒素圧力9.8kPa(0.10kgf/cm2)の条件下で前記油相を前記水相中に乳化した。
得られたエマルジョンは、油相滴の粒径平均(個数基準)が15.7μm、粒径標準偏差が1.81μmで、単分散に近い状態だった。
なお、ずらした端面上の各機能膜を除去してITO電極を露出させておき、最終的に得られる表示素子1の外部から両電極5,6が導通できるようにした。
以上のようにして、実施例1に供する表示素子1および駆動装置2を含む駆動評価用システムを作製した。
また、光照射装置18により像様にアドレス光を照射したところ、鮮明な表示画像が形成された。
実施例1において、電源装置17のスイッチング回路として、図2に示す回路図の物から図15に示す回路図の物に置き換えて、常法どおり出力コンバータからの出力電圧±500ボルトを切り替えて、50Hz(パルス幅にして20ms)の矩形波パルスを合成するように設定したこと以外は、実施例1と同様にして、システムを稼動させて反射率を測定した所、実施例1と同様25%であった。また、実施例1と同様にして、像様にアドレス光を照射したところ、鮮明な表示画像が形成された。
実施例2においては、本発明に適用し得る表示素子として、実施例1で用いた表示素子1を2個用意し、これを表示素子1a,1bとして用いて図10に記載の如くシステムを組んで画像の書き込みを行った。図10を参照しつつ説明する。
以上のようにして、実施例2に供する表示素子1および駆動装置2を含む駆動評価用システムを作製した。
また、光照射装置18a,18bにより像様にアドレス光を照射したところ、表示素子1aおよび1b共に鮮明な表示画像が形成された。
Claims (9)
- バイアス電圧を印加しつつアドレス光を照射することにより画像を書き込む光アドレス型表示素子に、前記バイアス電圧として、出力コンバータから出力された+Vボルトおよび−Vボルトの直流電圧をそれぞれスイッチングするスイッチング素子を含むスイッチング回路により、前記2種類の直流電圧を切り替えることで±Vボルトの矩形波パルスを合成して印加する電圧印加方法であって、
前記矩形波パルスの+Vボルトから−Vボルトへの切り替えおよび−Vボルトから+Vボルトへの切り替えに際し、切り替えの途中で接地を経由し、切り替えが為されて選択外になる側の前記出力コンバータの出力電圧を略0ボルトに変化させてから切り替えを行うことを特徴とする光アドレス型表示素子への電圧印加方法。 - 前記2種類の直流電圧の切り替えに資する前記スイッチング素子が、保護ダイオードを備えることを特徴とする請求項1に記載の光アドレス型表示素子への電圧印加方法。
- 少なくとも、+Vボルトおよび−Vボルトの直流電圧を出力する正出力コンバータおよび負出力コンバータと、該正負出力コンバータから出力された2種類の直流電圧をそれぞれスイッチングするスイッチング素子をそれぞれ含む正スイッチング回路および負スイッチング回路からなるパルス生成ユニットと、からなり、
一対の電極層間に少なくとも光導電層と表示層とが積層挟持されてなる積層ユニットを含む光アドレス型表示素子の前記一対の電極層間にバイアス電圧を印加しつつアドレス光を照射することにより画像を書き込む際に、前記バイアス電圧として、前記2種類の直流電圧を前記パルス生成ユニット中の正負スイッチング回路により切り替えることで±Vボルトの矩形波パルスを合成して印加する電源装置であって、
前記パルス生成ユニットにおいて、矩形波パルスの+Vボルトから−Vボルトへの切り替えおよび−Vボルトから+Vボルトへの切り替えに際し、切り替えの途中で接地を経由し、切り替えが為されて選択外になる側の前記出力コンバータの出力電圧を略0ボルトに変化させてから切り替えを行うように制御されることを特徴とする電源装置。 - 前記パルス生成ユニットに含まれる前記スイッチング素子が、保護ダイオードを備えることを特徴とする請求項3に記載の電源装置。
- +Vボルトの直流電圧を出力する前記正出力コンバータの出力電圧を+Vボルトと略0ボルトとにスイッチングし得るスイッチング素子を含む正電源制御用スイッチング回路が、当該正出力コンバータとその出力電圧をスイッチングする前記正スイッチング回路との間に配され、かつ、−Vボルトの直流電圧を出力する前記負出力コンバータの出力電圧を−Vボルトと略0ボルトとにスイッチングし得るスイッチング素子を含む負電源制御用スイッチング回路が、当該負出力コンバータとその出力電圧をスイッチングする前記負スイッチング回路との間に配され、
切り替えが為されて選択外になる側の前記出力コンバータの出力電圧を略0ボルトに変化させる前記制御を、前記正電源制御用スイッチング回路および前記負電源制御用スイッチング回路が担うことを特徴とする請求項3または4に記載の電源装置。 - 前記パルス生成ユニットを複数有し、該パルス生成ユニット毎に異なる前記積層ユニットにおけるそれぞれの一対の電極層間に対して前記矩形波パルスを合成して同時に印加し得る請求項5に記載の電源装置であって、
前記複数のパルス生成ユニットにおける全ての前記正スイッチング回路に、単一の前記正電源制御用スイッチング回路が接続され、かつ、前記複数のパルス生成ユニットにおける全ての前記負スイッチング回路に、単一の前記負電源制御用スイッチング回路が接続されてなることを特徴とする電源装置。 - 少なくとも表示側が透明である一対の電極層の間に、少なくとも、特定波長域の光を吸収して該吸収した光の光量に応じて電気特性が変化する光導電層、および、光を透過または反射する表示画像を形成し得る表示層が積層挟持されてなる積層ユニットを含む光アドレス型表示素子の、前記一対の電極層間に電圧を印加する電圧印加手段と、前記光アドレス型表示素子の表示側またはその裏面側からアドレス光を照射する光照射手段とを含み、
前記電圧印加手段が、請求項3〜5のいずれかに記載の電源装置であることを特徴とする光アドレス型表示素子の駆動装置。 - 少なくとも表示側が透明である一対の電極層の間に、少なくとも、特定波長域の光を吸収して該吸収した光の光量に応じて電気特性が変化する光導電層、および、光を透過または反射する表示画像を形成し得る表示層が積層挟持されてなる積層ユニットを含む光アドレス型表示素子の、前記一対の電極層間に電圧を印加する電圧印加手段と、前記光アドレス型表示素子の表示側またはその裏面側からアドレス光を照射する光照射手段とを含み、
前記光アドレス型表示素子が前記積層ユニットを複数含み、および/または、前記光アドレス型表示素子が複数であり、
当該単一または複数の光アドレス型表示素子における複数の前記積層ユニット中の少なくとも2ユニットに対して同時に、含まれる一対の電極層間にそれぞれ電圧を前記電圧印加手段により印加しつつ、その表示側またはその裏面側から前記光照射手段によりアドレス光を照射し得るように構成されてなり、
前記電圧印加手段が、請求項6に記載の電源装置であることを特徴とする光アドレス型表示素子の駆動装置。 - 前記光アドレス型表示素子の表示層が、コレステリック液晶を含み、当該コレステリック液晶の状態変化により光を透過または反射して表示画像を形成することを特徴とする請求項7または8に記載の光アドレス型表示素子の駆動装置。
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