JPH11316372A - 液晶装置および電子機器 - Google Patents

液晶装置および電子機器

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JPH11316372A
JPH11316372A JP10137430A JP13743098A JPH11316372A JP H11316372 A JPH11316372 A JP H11316372A JP 10137430 A JP10137430 A JP 10137430A JP 13743098 A JP13743098 A JP 13743098A JP H11316372 A JPH11316372 A JP H11316372A
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JP
Japan
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liquid crystal
light
polarizing plate
absorption
polarizer
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English (en)
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Hisanori Miwa
尚則 三輪
Masahiro Kuroiwa
雅宏 黒岩
Atsuya Tsuda
敦也 津田
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Original Assignee
Seiko Epson Corp
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Publication date
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    • G02F2203/00Function characteristic
    • G02F2203/02Function characteristic reflective

Abstract

(57)【要約】 【課題】 反射表示モードと透過表示モードとにおいて
明暗が反転しないようにする。 【解決手段】 外部からの光が入射する第1の吸収型偏
光板と、第1の吸収型偏光板から射出された光が入射す
る液晶セルと、液晶セルから射出された光が入射する第
2の吸収型偏光板と、第2の吸収型偏光板から射出され
た光が入射する反射型偏光板と、を備える。反射型偏光
板は、第1の吸収型偏光板と液晶セルと第2の吸収型偏
光板とを透過して反射型偏光板に入射する光のうちの少
なくとも一部を反射するように、所定の方向に設定され
た反射軸を有しているとともに、第2の吸収型偏光板と
は反対の側から入射する光のうちで第2の吸収型偏光板
を透過する直線偏光成分を含む光を部分的に透過する。
第1の吸収型偏光板は、反射型偏光板で反射されて第2
の吸収型偏光板を透過した光が第1の吸収型偏光板を透
過して射出されるように、所定の方向に設定された透過
軸を有している。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、入射する光を反
射して画像を表示する反射型表示および入射する光を透
過して画像を表示する透過型表示の両方を可能とする反
射/透過両用型液晶装置(「半透過反射型液晶装置」と
も呼ぶ)に関する。
【0002】
【従来の技術】携帯情報機器の表示装置として反射/透
過両用型液晶装置が多く利用されている。図11は、従
来の反射/透過両用型液晶装置の概略構成図である。こ
の反射/透過両用型液晶装置1000は、吸収型偏光板
1020と、液晶セル1030と、光散乱板(光拡散
板)1040と、反射型偏光板1050と、光吸収板1
060とを備えており、光吸収板1060の外側には、
さらに、バックライト1070を備えている。液晶セル
1030は、下側ガラス基板1033と、上側ガラス基
板1031と、これらのガラス基板1031,1033
の間に封入されている液晶層1035とを備えている。
下側ガラス基板1033の上面には、複数の透明な信号
電極1034が設けられており、上側ガラス基板103
1の下面には、複数の信号電極1034に直交する向き
に透明な走査電極1032が設けられている。この液晶
セル1030は単純マトリクス型の液晶セルであり、1
つの信号電極1034と、走査電極1032と、これら
の電極の交差する位置に封入されている液晶層1035
とで、1つの画素が形成されている。すなわち、1つの
信号電極1034と1つの走査電極1032との間に印
加された電圧に応じて液晶層1035を通過する光が変
調される。液晶層1035は、TN(Twisted Nematic
)液晶組成物やSTN(Super Twisted Nematic )で
構成される。また、光吸収板1060には、透過率が5
0%前後の半透明フィルム等が用いられる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】図12は、従来の反射
/透過両用型液晶装置の問題点を示す説明図である。吸
収型偏光板1020の透過軸1020Tは紙面に平行な
方向に、また、吸収軸1020Aは紙面に垂直な方向に
設定されている。反射型偏光板1050の透過軸105
0Tは紙面に平行な方向に、また、反射軸1050Rは
紙面に垂直な方向に設定されている。以下では、信号電
極1034と走査電極1032との間に電圧が印加され
ない状態(液晶セル1030がオフ状態)において、液
晶セル1030を通過する光の偏光方向が90°回転す
る場合を例に、この液晶装置の動作を説明する。
【0004】この液晶装置の表示モードとしては、外部
からの入射光1100を用いた反射表示モードと、バッ
クライト1070からの光1200を用いた透過表示モ
ードとがある。反射表示モードにおいては、非偏光な光
1100が吸収型偏光板1020に入射すると、吸収軸
1020Aの方向の直線偏光成分はほとんど吸収され、
透過軸1020Tの方向の直線偏光成分のみが透過し
て、液晶セル1030に入射する。液晶セル1030に
入射した光は、液晶セル1030の旋光能によってこの
入射光の偏光方向に垂直な偏光方向の直線偏光光に変換
されて射出する。このとき、液晶セル1030から射出
された光の偏光方向は、反射型偏光板1050の反射軸
1050Rの方向にほぼ等しいので、反射型偏光板10
50でほとんど反射されて戻り光として再び液晶セル1
030に入射する。液晶セル1030に入射した戻り光
は、この戻り光に垂直な偏光方向の直線偏光光に変換さ
れる。このとき、液晶セル1030から射出された戻り
光の偏光方向は、吸収型偏光板1020の透過軸102
0Tの方向にほぼ等しいので、吸収型偏光板1020を
ほぼそのまま透過する。このように、反射表示モードで
は、液晶セル1030がオフ状態の画素では、光が反射
されて戻るので、オフ状態の画素が明るく見え、逆に、
オン状態の画素は暗く見える。
【0005】一方、透過表示モードでは、バックライト
1070から射出された非偏光な光1120が反射型偏
光板1050に入射すると、反射軸1050Rの方向の
直線偏光成分はほとんど反射され、透過軸1050Tの
方向の直線偏光成分のみが透過して、液晶セル1030
に入射する。このとき、液晶セル1030を透過する光
の偏光方向は、液晶セル1030の旋光能によって、吸
収型偏光板1020の吸収軸1020Aにほぼ等しい方
向に変換される。したがって、液晶セル1030から射
出された光は、吸収型偏光板1020でほとんど吸収さ
れて吸収型偏光板1020を透過しない。すなわち、透
過表示モードでは、液晶セル1030がオフ状態の画素
では光が途中で吸収されてしまうので、オフ状態の画素
は暗く見え、逆にオン状態の画素は明るく見える。この
ような画素のオン/オフ状態と明暗との対応関係は、反
射表示モードとは逆である。すなわち、この反射/透過
両用型液晶装置1000では、反射表示モードと透過表
示モードとでは表示の明暗が反転するという問題が発生
していた。
【0006】この発明は、従来技術における上述の課題
を解決するためになされたものであり、反射表示モード
と透過表示モードとにおいて明暗が反転しないような液
晶装置を提供するとともに、この液晶装置を用いた電子
機器を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】上
述の課題の少なくとも一部は、本発明の液晶装置によっ
て解決することができる。すなわち、与えられた画像情
報に応じて光を変調する液晶装置であって、外部からの
光が入射する第1の吸収型偏光板と、前記第1の吸収型
偏光板から射出された光が入射する液晶セルと、前記液
晶セルから射出された光が入射する第2の吸収型偏光板
と、前記第2の吸収型偏光板から射出された光が入射す
る反射型偏光板と、を備え、前記反射型偏光板は、前記
第1の吸収型偏光板と前記液晶セルと前記第2の吸収型
偏光板とを透過して前記反射型偏光板に入射する光のう
ちの少なくとも一部を反射するように所定の方向に設定
された反射軸を有しているとともに、前記第2の吸収型
偏光板とは反対の側から入射する光のうちで前記第2の
吸収型偏光板を透過する直線偏光成分を含む光を部分的
に透過し、前記第1の吸収型偏光板は、前記反射型偏光
板で反射されて前記第2の吸収型偏光板を透過した光が
前記第1の吸収型偏光板を透過して射出されるように、
所定の方向に設定された透過軸を有している、ことを特
徴とする。
【0008】この液晶装置は、外部から第1の吸収型偏
光板に入射した光が、第1の吸収型偏光板と、液晶セル
と、第2の吸収型偏光板とを透過するような液晶セルの
第1の状態においては、以下のように作用する。第2の
吸収型偏光板から射出した光のうち、反射型偏光板の反
射軸に等しい偏光方向を有する直線偏光光を含む光の一
部は、反射型偏光板で反射されて、再び第2の吸収型偏
光板および液晶セルを透過して第1の吸収型偏光板から
射出される。一方、同様の液晶セルの状態において、光
を反射型偏光板の第2の吸収型偏光板とは反対側から入
射させた場合も、その一部が反射型偏光板を透過した
後、第2の吸収型偏光板を透過し、液晶セルを透過して
第1の吸収型偏光板から射出される。従って、この液晶
装置では、液晶セルの第1の状態において、外部から第
1の吸収型偏光板に入射する光が反射して再び外部側に
射出される。また、反射型偏光板の側から入射する光も
最終的に外部側に射出される。すなわち、第1の状態に
ある液晶セルは、反射表示モードにおいても、また透過
表示モードにおいてもいずれも明るい領域として観察さ
れる。
【0009】また、この液晶装置は、外部から第1の吸
収型偏光板に入射した光が、第2の吸収型偏光板で吸収
されるような液晶セルの第2の状態においては、以下の
ように作用する。外部から第1の吸収型偏光板に入射し
た光は、第2の吸収型偏光板で吸収されてしまうので、
反射型偏光板で反射される光が存在しない。したがっ
て、外部から第1の吸収型偏光板に入射した光は、第1
の吸収型偏光から射出されることはない。一方、同様の
液晶セルの状態において、光を反射型偏光板の第2の吸
収型偏光板とは反対側から入射させた場合も、その一部
が反射型偏光板を透過した後、第2の吸収型偏光板と液
晶セルとを透過して第1の吸収型偏光板に入射する。し
かし、この光は、第1の吸収型偏光板で吸収されて射出
されない。従って、この液晶装置では、液晶セルの第2
の状態において、外部から第1の吸収型偏光板に入射す
る光は再び外部側に射出されることはない。また、反射
型偏光板の側から入射する光も外部側に射出されること
はない。すなわち、第2の状態にある液晶セルは、反射
表示モードにおいても、また透過表示モードにおいても
いずれも暗い領域として観察される。
【0010】従って、本発明の液晶装置は、反射表示モ
ードと透過表示モードとにおいて明暗が反転しないよう
にすることができる。
【0011】上記液晶装置において、さらに、前記第2
の吸収型偏光板と前記反射型偏光板との間に介挿された
拡散板を備えることが好ましい。
【0012】このようにすれば、反射型偏光板で発生す
る鏡面反射を抑制することができる。
【0013】また、上記液晶装置において、前記反射型
偏光板の前記反射軸の向きは、前記液晶セルから前記第
2の吸収型偏光板の側に向けて所定の第1の偏光方向を
有する直線偏光成分が最も多く射出される状態におい
て、前記第1の吸収型偏光板に入射する光の光量に対し
て、前記反射型偏光板で反射されて前記第2の吸収型偏
光板と前記液晶セルと前記第1の吸収型偏光板とを透過
して射出される光量の割合が約15%以上となるように
調整されている、ことが好ましい。
【0014】このようにすれば、従来の液晶装置に比べ
て反射型表示の特性(明るさ等)を損なうことなく、反
転しない透過型表示が可能である。
【0015】また、上記液晶装置において、さらに、前
記反射型偏光板を挟んで前記第2の吸収型偏光板とは反
対側に設けられたバックライトを備え、前記バックライ
トから射出される光が前記反射型偏光板と前記第2の吸
収型偏光板と前記液晶セルと前記第1の吸収型偏光板と
を透過して射出される第1の光の色が、前記外部からの
光が前記第1の吸収型偏光板と前記液晶セルと前記第2
の吸収型偏光板とを透過して前記反射型偏光板で反射さ
れた後に、前記第2の吸収型偏光板と前記液晶セルと前
記第1の吸収型偏光板とを透過して射出される第2の光
の色に近くなるように、前記バックライトから射出され
る光が白色以外の色に調整されている、ことも好まし
い。
【0016】ここで、前記バックライトは、光源と、前
記光源から射出される光の色を調整する色フィルタと、
を備えるようにすればよい。
【0017】このようにすれば、バックライトから射出
される光のうち反射型偏光板を透過して第1の吸収型偏
光板から射出される透過光の色が、外部から第1の吸収
型偏光板に入射して反射形偏光板で反射されて第1の吸
収型偏光板から射出される反射光の色に近くなるように
調整することができる。これにより、反射表示モードと
透過表示モードとで表示の色あいの違いを抑制すること
ができる。
【0018】なお、上記液晶装置は、各種電子機器に表
示装置として搭載することができる。
【0019】
【発明の実施の形態】A.第1実施例:次に、本発明の
実施の形態を実施例に基づき説明する。図1は、この発
明の第1実施例における液晶装置を示す概略構成図であ
る。この液晶装置(反射/透過両用型液晶装置)100
は、第1の吸収型偏光板120と、液晶セル130と、
第2の吸収型偏光板140と、光散乱板(光拡散板)1
50と、反射型偏光板160と、を備えており、反射型
偏光板160の外側には、さらに、バックライト170
を備えている。なお、各要素の間には隙間があるように
描かれているが、これらの隙間は単に図示の便宜上のも
のであり、実施には各要素が互いに密着するように構成
されている。後述する他の実施例や変形例も同様であ
る。
【0020】液晶セル130は、下側ガラス基板33
と、上側ガラス基板131と、これらのガラス基板13
1,133の間に封入されている液晶層135とを備え
ている。下側ガラス基板133の上面には、複数本の透
明な信号電極134が設けられており、上側ガラス基板
131の下面には、信号電極134に直交する複数本の
透明な走査電極132が設けられている。液晶層135
は、TN液晶組成物やSTNで構成することができる。
この液晶セル130は単純マトリクス型の液晶セルであ
り、1つの信号電極134と走査電極132とこれらの
電極の交差する位置に封入されている液晶層135と
で、1つの画素が形成される。ここで、上側ガラス基板
131と下側ガラス基板133の間が広く離されて描か
れているが、これは図をわかりやすくするためであっ
て、実際には数μmないし十数μmの狭いギャップを保
って対向している。なお、図示した構成要素以外にも、
カラーフィルタや、液晶配向膜、駆動回路等の要素も備
えている。例えば、カラーフィルタは、下側ガラス基板
133と信号電極134との間に、走査電極132に直
交するように設けられている。赤(R)、緑(G)、青
(B)の各色のカラーフィルタは、信号電極毎に、R、
G、Bを交互に繰り返す、いわゆるストライプ状に配列
されている。なお、カラーフィルタは、上側ガラス基板
131に設けてもよい。また、カラーフィルタの配列は
ストライプ状に限らずモザイク状であってもよい。これ
らの要素は、本発明を説明する上で特に必要が無いた
め、省略している。
【0021】第1の吸収型偏光板120と第2の吸収型
偏光板140は、それぞれ所定の直線偏光成分を透過
し、これ以外の直線偏光成分を吸収する機能を有する。
これらの吸収型偏光板120,140は、通常の透過型
液晶装置や反射型液晶装置に用いられている偏光板と同
じ種類のものである。
【0022】反射型偏光板160は、所定の直線偏光成
分を反射し、これ以外の直線偏光成分を透過する機能を
有する。この反射型偏光板160は、例えば、複屈折性
の誘電体多層膜により構成される。なお、複屈折性の誘
電体多層膜の詳細については、国際公開された国際出願
(国際公開の番号:WO97/01788)や、特表平
9−506985公報等に開示されている。
【0023】図2は、反射型偏光板の構造の要部を示す
説明図である。反射型偏光板は、基本的に複屈折性の誘
電体多層膜であって、二種類の高分子層161,162
を交互に積層して形成される。二種類の高分子のうち、
一つは光弾性率が大きい材料から選ばれ、もう一つは光
弾性率が小さい材料から選ばれるが、それらの選択の際
には両者を延伸したときの常光線の屈折率が概ね等しく
なるよう留意する。例えば、光弾性率の大きい材料とし
てPEN(2,6−ポリエチレン・ナフタレート)を、
小さい材料としてcoPEN(70−ナフタレート/3
0−テレフタレート・コポリエステル)を選ぶことがで
きる。両フィルムを交互に積層し、図2の直交座標系の
x軸方向に約5倍に延伸したところ、x軸方向の屈折率
がPEN層において1.88、coPEN層において
1.64となった。またy軸方向の屈折率はPEN層で
もcoPEN層でもほぼ1.64であった。この積層フ
ィルムにその法線方向から光が入射すると、y軸方向に
振動する光の成分はそのままフィルムを透過する。これ
が透過軸である。一方、x軸方向に振動する光の成分
は、PEN層とcoPEN層が、ある一定の条件を満た
す場合に限って、反射される。これが反射軸である。そ
の条件とは、PEN層の光路長(屈折率と膜厚の積)
と、coPEN層の光路長の和が、光の波長の2分の1
に等しいことである。このようなPEN層とcoPEN
層を各々数十層以上、出来れば百層以上、厚みにして30
μmほど積層させると、反射軸方向に振動する光の成分
のほぼ全てを反射させることが出来る。またその層数を
変化させることによって、反射率を加減することも出来
る。但し、このようにして作製された反射型偏光板は、
設計された単一の波長の光でしか偏光能を生じない。よ
り広い波長領域で偏光能を持たせるためには、設計波長
が異なる複数の反射型偏光板を軸を揃えて積層する。
【0024】十分に厚く積層した反射型偏光板は、通常
の偏光板(吸収型偏光板)+アルミニウム反射板構成の
反射偏光手段と比較して、30%以上明るい。その理由
は二つある。一つは金属アルミニウムの反射率が90%
弱しか無いが、反射型偏光板は誘電体ミラーであるため
に所定の直線偏光をほぼ100%反射するからである。
もう一つの理由は、通常の吸収型偏光板がヨウ素等のハ
ロゲン物質や染料等の二色性色素を利用しており、その
二色比が必ずしも高くないために、10%以上の光を無
駄にしていることである。
【0025】反射型偏光板としては、他にもコレステリ
ック相を呈する液晶ポリマーを、1/4波長板と組み合
わせて用いることもできる。このような反射型偏光板の
詳細については、特開平8−271892号公報等に開
示されている。
【0026】なお、本実施例で用いている反射型偏光板
160は、偏光度が完全ではないので、反射軸に平行な
偏光方向の直線偏光成分の反射率は数十%であり、透過
軸に平行な偏光方向の直線偏光成分の透過率も数十%で
ある。また、反射軸以外の偏光方向の直線偏光成分の一
部も反射し、透過軸以外の偏光方向の直線偏光成分の一
部も透過する。ここで、偏光度とは、反射軸方向の光の
反射率、あるいは、透過軸方向の光の透過率で定義され
る。
【0027】光散乱板150(図1)は、光を拡散させ
る機能を有している。この光散乱板150を省略するこ
とも可能であるが、これを省略すると、反射型偏光板1
60で鏡面反射された光が戻り光として外部に射出され
る。光散乱板150は、このような鏡面反射を防止する
機能を有している。光散乱板150としては、例えばビ
ーズを分散したプラスチックフィルムが用いられる。ま
た、第2の吸収型偏光板140と反射型偏光板160と
を光学接着剤を用いて接着し、その接着層中にビーズを
混入させて、光散乱板の代わりとしても良い。なお、光
散乱板150は、第1の吸収型偏光板120と液晶セル
130の間や、液晶セル130と第2の吸収型偏光板1
40の間、あるいは、第1の吸収型偏光板120の上面
に設けるようにしてもよい。
【0028】バックライト170は、図1に示すように
光源171と導光板172とを備えている。光源171
から射出された光は、導光板172によって、液晶セル
130の全画素に光が入射するように導光、拡散され
る。導光板172としては、拡散板や集光プリズムを積
層したもの等が利用できる。光源110としては、冷陰
極管やLED(発光ダイオード)等が利用できる。な
お、バックライト170としては、このような光源17
1と導光板172との組み合わせの代わりに、面光源で
あるEL(エレクトロルミネセント)等を利用してもよ
い。
【0029】図3は、第1の吸収型偏光板120の透過
軸120Tと、第2の吸収型偏光板140の透過軸14
0Tと、反射型偏光板160の反射軸160Rとの関係
について示す説明図である。第1の吸収型偏光板120
の透過軸120Tと、第2の吸収型偏光板140の透過
軸140Tとは互いに直交する向きに設定されている。
なお、この例では、第1の吸収型偏光板120の透過軸
120Tが、図中の水平方向(x方向)から反時計回り
に45°傾いた方向に設定されている。反射型偏光板1
60の反射軸160Rは、第2の吸収型偏光板140の
透過軸140Tから時計回りに角度θaxだけ回転した向
きに設定されている。反射型偏光板160の透過軸16
0Tは、反射軸160Rと直交している。
【0030】第1の吸収型偏光板120の透過軸120
Tは、液晶セル130内で偏光方向の制御を受ける直線
偏光光の偏光方向の向きに設定されている。第1の吸収
型偏光板120を透過した直線偏光光のうちで、オフ状
態のセル領域を通過する直線偏光光は、偏光方向が90
°回転し、オン状態のセル領域を通過する直線偏光光
は、そのまま偏光方向に保たれる。第2の吸収型偏光板
140の透過軸140Tは、オフ状態のセル領域を通過
してきた直線偏光光を透過するように、第1の吸収型偏
光板120の透過軸120Tと直行する向きに設定され
ている。また、反射型偏光板160の反射軸160R
は、オフ状態のセル領域と第2の吸収型偏光板140と
を透過した直線偏光光の一部を反射するように設定され
ている。
【0031】図4は、この発明の第1実施例における液
晶装置の機能を示す説明図であり、図4(A)は明表示
(オフ状態のセル領域)、図4(B)は暗表示(オン状
態のセル領域)を示している。まず、バックライト17
0が発光していない場合、すなわち、反射表示モードの
場合について説明する。第1の吸収型偏光板120に入
射する非偏光な光181,182は、第1の吸収型偏光
板120によって透過軸120Tに等しい偏光方向を有
する直線偏光成分のみが透過されて、液晶セル130に
入射する。
【0032】図4(A)に示すように、第1の吸収型偏
光板120から射出されてオフ状態セル領域に入射した
直線偏光光181aは、セル内において偏光方向が90
°回転し、第2の吸収型偏光板140に入射する。この
直線偏光光181bの偏光方向は、第2の吸収型偏光板
140の透過軸140Tの方向に等しいので、第2の吸
収型偏光板140をほとんどそのまま透過して、反射型
偏光板160に入射する。反射型偏光板160に入射し
た直線偏光光181cは、反射型偏光板160の反射軸
160Rと透過軸160Tの2つの偏光成分に分解さ
れ、このうち反射軸160Rの方向の直線偏光成分が反
射されて、再び第2の吸収型偏光板140に戻り光18
1dとして入射する。第2の吸収型偏光板140に再び
入射した戻り光181dは、第2の吸収型偏光板140
の透過軸140Tと吸収軸140Aの2つの偏光成分に
分解され、このうち吸収軸140Aの方向の偏光成分が
ほとんど吸収されて、透過軸140Tの方向の偏光成分
のみが再び液晶セル130に入射する。液晶セル130
に再び入射した直線偏光光181eは、セル内において
偏光方向が90°回転し、第1の吸収型偏光板120に
入射する。この直線偏光光181fの偏光方向は、第1
の吸収型偏光板120の透過軸120Tの方向に等しい
ので、第1の吸収型偏光板120をほとんどそのまま透
過して射出される。この結果、反射表示モードにおい
て、オフ状態のセル領域(画素)は明表示される。
【0033】一方、図4(B)に示すように、第1の吸
収型偏光板120を透過してオン状態の液晶セル130
に入射した直線偏光光182aは、セル内で偏光方向の
回転を受けずにそのまま透過して第2の吸収型偏光板1
40に入射する。この第2の吸収型偏光板140に入射
した直線偏光光182bは、第2の吸収型偏光板140
の吸収軸140Aの方向(透過軸140Tと垂直な方
向)に等しいので、第2の吸収型偏光板140でほとん
ど吸収されてしまい、第1の吸収型偏光板120を透過
することはない。この結果、反射表示モードにおいて
は、オン状態のセル領域が暗表示される。
【0034】なお、液晶セル130はオン状態とオフ状
態の中間の状態をとりうる。この中間状態にあるときに
は、図4(A)と図4(B)の状態が混ざり合って中間
調表示が実現される。
【0035】次に、バックライト170(図1)が発光
している場合、すなわち、透過表示モードの場合につい
て説明する。バックライト170から射出された非偏光
な光191,192のうち、反射型偏光板160の透過
軸160Tに等しい偏光方向を有する偏光成分が透過し
て、第2の吸収型偏光板140に入射する。ただし、反
射型偏光板160の偏光度は低いので、透過軸160T
以外の偏光方向の偏光成分も部分的に透過する。第2の
吸収型偏光板140に入射した偏光光は、第2の吸収型
偏光板140の透過軸140Tと吸収軸140Aの2つ
の偏光成分に分解され、透過軸140Tの方向の偏光成
分のみが液晶セル130に入射する。
【0036】図4(A)に示すように、第2の吸収型偏
光板140から射出されてオフ状態のセル領域に入射し
た直線偏光光191bは、セル内で偏光方向が90°回
転して、第1の吸収型偏光板120に入射する。この直
線偏光光191cの偏光方向は、第1の吸収型偏光板1
40の透過軸140Tの方向に等しいので、第1の吸収
型偏光板120をほとんど透過して射出される。この結
果、透過表示モードにおいても反射表示モードと同様に
オフ状態のセル領域が明表示される。
【0037】一方、図4(B)に示すように、第2の吸
収型偏光板140を透過してオン状態のセル領域に入射
した直線偏光光192bは、セル内で偏光方向の回転を
受けずにそのまま透過して第1の吸収型偏光板120に
入射する。この直線偏光光192cの偏光方向は、第1
の吸収型偏光板120の吸収軸120Aの方向に等しい
ので、第1の吸収型偏光板120でほとんど吸収されて
しまい、第1の吸収型偏光板120を透過することはな
い。この結果、透過表示モードにおいても、反射表示モ
ードと同様に、オン状態のセル領域が暗表示される。こ
のように、本実施例の液晶装置(反射/透過両用型液晶
装置)100では、反射表示モードと透過表示モードと
において明暗が反転しないことがわかる。
【0038】図5は、第1実施例における液晶装置に関
する反射表示モードの反射率と透過表示モードの透過率
とを示す説明図である。横軸は、第1の吸収型偏光板1
40の透過軸140Tと反射型偏光板160の反射軸1
60Rのなす角度(以下、「組合せ角」と呼ぶ)θaxで
あり、縦軸は、液晶セル130の全画素をオフ状態にし
た場合、すなわち白色表示した場合の反射率および透過
率である。なお、図5の透過率および反射率は、第1の
吸収型偏光板120および第1の吸収型偏光板140と
して日東電工株式会社製のNPF−EG1228DUを
用い、反射型偏光板160として3M社製のRDF−C
を用いた場合の測定結果を示している。このRDF−C
は、図1に示した光散乱板150および反射型偏光板1
60の機能を併せ持つものである。なお、透過率および
反射率は、標準光源Cを用いて測定した結果である。こ
こで、反射率は、標準高原Cから所定の距離の位置に置
かれた標準白色板からの反射光の強度を基準として、同
じ位置に置かれた液晶装置100において最も明るい反
射表示モードにおける表示(反射型表示)をさせた場合
の反射光の強度の割合として定義されている。
【0039】この液晶装置100では、図3に示すよう
に組合せ角θaxを約20°に設定している。この場合、
図5からわかるように、約22.4%の反射率および約
2.1%の透過率を得ることができる。従来例で示した
液晶装置では、反射率が29%程度まで高めることがで
きる。第1実施例の液晶装置100は、これに比べると
若干反射率が低いが、ほぼ同等の明るさを有している。
液晶装置100は、さらに、透過型表示(透過表示モー
ドにおける表示)を反転させないという大きな効果を有
している。
【0040】なお、反射型偏光板の代わりに半透過反射
板(例えばAl/Ag蒸着膜)を用いても、反射表示モ
ードと透過表示モードとで明暗が反転しないようにする
ことができる。しかし、この場合には、反射率は高々1
5%程度である。したがって、このような液晶装置に比
べれば、本実施例の液晶装置100は、十分に明るい反
射型表示を得ることができる。
【0041】以上、説明したように、この液晶装置10
0によれば、反射型表示の特性(すなわち反射率)を損
なうことなく、かつ、反射表示モードと透過表示モード
とで明暗が反転することが無いような表示を実現するこ
とができる。
【0042】なお、液晶装置100の反射率は、約15
%以上であることが好ましい。このときには、図5から
わかるように組合せ角θaxを約0°〜35°の範囲(図
のRθax)で設定すればよい。組合せ角θaxを0°とす
れば、反射率が約27.5%になり、非常に明るい反射
型表示を得ることができる。但し、組合せ角θaxが0°
に近くなると、透過型表示において、反射型偏光板16
0の偏光ムラが観察されてしまう場合がある。従って、
組合せ角θaxとしては、約0°〜30°の範囲が好まし
く、特に約15°〜25°の範囲が好ましい。なお、反
射型偏光板160の偏光ムラは、反射型偏光板160と
バックライト170の間に、反射型偏光板160の透過
軸160Tに等しい透過軸を有する偏光板を配置するこ
とにより、低減することができる。
【0043】なお、上記説明では、図3に示すように第
1の吸収型偏光板120の透過軸120Tをx軸に対し
て左周りに45°傾いた方向に設定し、第1の吸収型偏
光板140の透過軸140Tを透過軸120Tに垂直な
方向に設定した例を説明したが、透過軸140Tを透過
軸120Tに平行な方向に設定してもよい。この場合に
は、液晶セルがオン状態で明表示、オフ状態で暗表示と
なる。また、透過軸120Tは、x軸に対して45°傾
いて方向に限定されるわけではなく、液晶セル130の
構造に依存して設定されるものである。
【0044】また、上記説明では、反射型偏光板160
として反射軸160Rと透過軸160Tが直交している
場合を例に説明しているが、反射軸160Rと透過軸1
60Tは直行している必要はない。
【0045】また、上記液晶セルは、オフ状態のセル領
域を通過する光の偏光方向が90°回転し、オン状態の
セル領域を通過する光の偏光方向が回転しないようなも
のを例に説明しているが、これに限定されるものではな
い。例えば、液晶の複屈折性を用いたSTN型液晶セル
のように、オンとオフとで光の偏光状態を変換する液晶
セルを用いてもよい。すなわち、液晶セルは、オン状態
のセル領域を通過した光の偏光方向と、オフ状態のセル
領域を通過した光の偏光方向とが、互いにおおむね垂直
な方向となるように変換するものであればよい。
【0046】B.第2実施例:図6は、この発明の第2
実施例における液晶装置を示す概略構成図である。この
液晶装置200は、第1実施例の液晶装置100の第1
の吸収型偏光板140と光散乱板150との間にλ/2
位相差板210が配置されている点を除いて第1実施例
の液晶装置100と同様である。
【0047】図7は、第1の吸収型偏光板120の透過
軸120Tと、第2の吸収型偏光板140の透過軸14
0Tと、λ/2位相差板210の光学軸210OAと、
反射型偏光板160の反射軸160Rとの関係について
示す説明図である。第2実施例の液晶装置200では、
第1の吸収型偏光板120の透過軸120Tを、x軸に
対して反時計周りに45°傾いた方向に設定し、第2の
吸収型偏光板140の透過軸140Tを第1の吸収型偏
光板120の透過軸120Tに対して垂直な方向に設定
している。そして、λ/2位相差板210の光学軸21
0OAは、透過軸140Tに対して時計周りに45°傾
いた方向に設定している。これにより、λ/2位相差板
210に入射した直線偏光光(透過軸140Tに等し
い)は、右回りに90°回転した直線偏光光、すなわ
ち、第1の吸収型偏光板120の透過軸120Tに等し
い偏光軸210Tを有する直線偏光光に変換される。反
射型偏光板160の反射軸160Rは、偏光軸210T
に対して右周りにほぼ20°傾いた方向に設定してい
る。
【0048】この液晶装置200においても、第1の吸
収型偏光板120の透過軸120Tと、第2の吸収型偏
光板140の透過軸140Tと、反射型偏光板160の
光学軸210OAと、反射型偏光板160の反射軸16
0Rとを、図7に示すように設定することにより、第1
実施例における液晶装置100と同様に、反射型表示の
特性を損なうことなく、かつ、反射表示モードと透過表
示モードとで明暗が反転することが無いような表示を実
現することができる。
【0049】なお、上記説明では、第2の吸収型偏光板
140と光散乱板150との間にλ/2位相差板210
を配置した場合を説明しているが、光散乱板150と反
射型偏光板160との間に配置するようにしてもよい。
このようにしても全く同様の効果を得ることができる。
また、λ/2位相差板の代わりにλ/4位相差板を配置
するようにしてもよい。
【0050】C.第3実施例:図8は、この発明の第3
実施例における液晶装置を示す概略構成図である。この
液晶装置300は、第1実施例の液晶装置100の反射
型偏光板160とバックライト170との間に色フィル
タ板310が配置されている点を除いて第1実施例の液
晶装置100と同様である。
【0051】図9は、図5に示した第1実施例における
反射光および透過光をXYZ表色系のxy色度座標を用い
て示す説明図である。図9は、組合せ角θaxに対する明
表示における透過光および反射光の色度座標の変化を示
している。図からわかるように、反射光の色はほとんど
変化しないが、透過光の色は反射光の色と異なってお
り、かつ、組合せ角θaxに依存して大きく変化してい
る。そこで、この液晶装置300は、バックライト17
0と反射型偏光板160との間に色フィルタ板310を
配置して、透過光の色が反射光の色に近くなるように調
整している。これにより、反射型表示と透過型表示とで
表示の色あいの違いを抑制することができる。
【0052】なお、この液晶装置300では、色フィル
タ板310を設けた例を示しているが、フィルタ板を配
置せずにバックライト170の光源171の発光スペク
トルを調整するようにしても、反射型表示と透過型表示
とで表示の色あいの違いを抑制することが可能である。
【0053】D.電子機器の実施例:本発明の液晶装置
は、様々な環境で用いられ、しかも低消費電力が要求さ
れる種々の携帯機器の表示装置として適用することがで
きる。図10は、この発明の液晶装置を適用した電子機
器の例を示す外観図である。
【0054】図10(A)は携帯電話であり、本体80
1の前面上方部に表示部802が設けられる。図10
(B)は腕時計であり、本体803の中央に表示部80
4が設けられる。図10(C)は携帯情報機器であり、
本体805の上側に表示部806、下側に入力部807
が設けられる。
【0055】これらの情報機器は、屋内屋外を問わずあ
らゆる環境で利用される。従って、長時間の電池駆動が
可能であることが好ましい。したがって、これらの表示
部802,804,806に利用される表示装置は、消
費電力が小さいことが好ましい。消費電力の小さい表示
装置として自然光を利用した反射型液晶装置があるが、
周囲が暗い場所での使用がほとんどできないという問題
があった。本発明の液晶装置は、反射型表示および透過
型表示の両方が可能であり、反射型表示の明るさを損な
うことなく、かつ、反射表示モードと透過表示モードと
で明暗が反転することが無いような表示を実現すること
ができる。従って、上記のような電子機器に適用すれば
効果的である。
【0056】なお、この発明は上記の実施例や実施形態
に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲に
おいて種々の態様において実施することが可能であり、
例えば次のような変形も可能である。
【0057】(1)上記実施例においては、単純マトリ
クス型の液晶セルを例に説明しているがアクティブマト
リクス型の液晶セルを利用することも可能である。ま
た、上記説明では、特に説明していないが、カラー表示
可能な液晶セルであるかモノクロ表示可能な液晶セルで
あるかを問わず適用可能である。
【0058】(2)上記実施例で示した電子機器は、本
発明の液晶装置を適用した一例を示しただけであり、表
示部を有する種々の電子機器に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の第1実施例における液晶装置を示す
概略構成図である。
【図2】反射型偏光板の構造の要部を示す説明図であ
る。
【図3】第1の吸収型偏光板120の透過軸120T
と、第2の吸収型偏光板140の透過軸140Tと、反
射型偏光板160の反射軸160Rとの関係について示
す説明図である。
【図4】この発明の第1実施例における液晶装置の機能
を示す説明図である。
【図5】第1実施例における液晶装置に関する反射表示
モードの反射率と透過表示モードの透過率とを示す説明
図である。
【図6】この発明の第2実施例における液晶装置を示す
概略構成図である。
【図7】第1の吸収型偏光板120の透過軸120T
と、第2の吸収型偏光板140の透過軸140Tと、λ
/2位相差板210の光学軸210OAと、反射型偏光
板160の反射軸160Rとの関係について示す説明図
である。
【図8】この発明の第3実施例における液晶装置を示す
概略構成図である。
【図9】図5に示した第1実施例における反射光および
透過光をXYZ表色系のxy色度座標を用いて示す説明図
である。
【図10】この発明の液晶装置を適用した電子機器の例
を示す外観図である。
【図11】従来の反射/透過両用型液晶装置の概略構成
図である。
【図12】従来の反射/透過両用型液晶装置の問題点を
示す説明図である。
【符号の説明】
100…液晶装置 1000…反射/透過両用型液晶装置 1020…吸収型偏光板 1020A…吸収軸 1020T…透過軸 1030…液晶セル 1031…上側ガラス基板 1032…走査電極 1033…下側ガラス基板 1034…信号電極 1035…液晶層 1050…反射型偏光板 1050R…反射軸 1050T…透過軸 1060…光吸収板 1070…バックライト 110…光源 120…第1の吸収型偏光板 120A…吸収軸 120T…透過軸 130…液晶セル 131…上側ガラス基板 132…走査電極 133…下側ガラス基板 134…信号電極 135…液晶層 140…第2の吸収型偏光板 140A…吸収軸 140T…透過軸 150…光散乱板 160…反射型偏光板 160R…反射軸 160T…透過軸 161…高分子層(光弾性率が大きい材料の層) 162…高分子層(光弾性率が小さい材料の層) 170…バックライト 171…光源 172…導光板 200…液晶装置 210OA…光学軸 210T…偏光軸 300…液晶装置 310…色フィルタ板 801…本体 802…表示部 803…本体 804…表示部 805…本体 806…表示部 807…入力部

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 与えられた画像情報に応じて光を変調す
    る液晶装置であって、 外部からの光が入射する第1の吸収型偏光板と、 前記第1の吸収型偏光板から射出された光が入射する液
    晶セルと、 前記液晶セルから射出された光が入射する第2の吸収型
    偏光板と、 前記第2の吸収型偏光板から射出された光が入射する反
    射型偏光板と、を備え、 前記反射型偏光板は、前記第1の吸収型偏光板と前記液
    晶セルと前記第2の吸収型偏光板とを透過して前記反射
    型偏光板に入射する光のうちの少なくとも一部を反射す
    るように所定の方向に設定された反射軸を有していると
    ともに、前記第2の吸収型偏光板とは反対の側から入射
    する光のうちで前記第2の吸収型偏光板を透過する直線
    偏光成分を含む光を部分的に透過し、 前記第1の吸収型偏光板は、 前記反射型偏光板で反射されて前記第2の吸収型偏光板
    を透過した光が前記第1の吸収型偏光板を透過して射出
    されるように、所定の方向に設定された透過軸を有して
    いる、 液晶装置。
  2. 【請求項2】 請求項1記載の液晶装置であって、さら
    に、 前記第2の吸収型偏光板と前記反射型偏光板との間に介
    挿された拡散板を備える液晶装置。
  3. 【請求項3】 請求項1または請求項2記載の液晶装置
    であって、 前記反射型偏光板の前記反射軸の向きは、 前記液晶セルから前記第2の吸収型偏光板の側に向けて
    所定の第1の偏光方向を有する直線偏光成分が最も多く
    射出される状態において、前記第1の吸収型偏光板に入
    射する光の光量に対して、前記反射型偏光板で反射され
    て前記第2の吸収型偏光板と前記液晶セルと前記第1の
    吸収型偏光板とを透過して射出される光量の割合が約1
    5%以上となるように調整されている、液晶装置。
  4. 【請求項4】 請求項1ないし請求項3のいずれかに記
    載の液晶装置であって、さらに、 前記反射型偏光板を挟んで前記第2の吸収型偏光板とは
    反対側に設けられたバックライトを備え、 前記バックライトから射出される光が前記反射型偏光板
    と前記第2の吸収型偏光板と前記液晶セルと前記第1の
    吸収型偏光板とを透過して射出される第1の光の色が、
    前記外部からの光が前記第1の吸収型偏光板と前記液晶
    セルと前記第2の吸収型偏光板とを透過して前記反射型
    偏光板で反射された後に、前記第2の吸収型偏光板と前
    記液晶セルと前記第1の吸収型偏光板とを透過して射出
    される第2の光の色に近くなるように、前記バックライ
    トから射出される光が白色以外の色に調整されている、 液晶装置。
  5. 【請求項5】 請求項4記載の液晶装置であって、 前記バックライトは、 光源と、 前記光源から射出される光の色を調整する色フィルタ
    と、を備える液晶装置。
  6. 【請求項6】 請求項1ないし請求項5のいずれかに記
    載の液晶装置を表示装置として搭載することを特徴とす
    る電子機器。
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