JPH1164818A - 反射型液晶表示素子 - Google Patents

反射型液晶表示素子

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JPH1164818A
JPH1164818A JP9227960A JP22796097A JPH1164818A JP H1164818 A JPH1164818 A JP H1164818A JP 9227960 A JP9227960 A JP 9227960A JP 22796097 A JP22796097 A JP 22796097A JP H1164818 A JPH1164818 A JP H1164818A
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Yoshio Iwai
義夫 岩井
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 偏光フィルムを1枚だけ用いる構成で、明る
い白、無彩色で高コントラスト表示できる反射型液晶表
示素子を提供する。 【解決手段】 ネマティック液晶のツイスト角度を0°
〜90°とし、液晶の複屈折率差Δn、液晶層厚dLC
高分子フィルムのレターデーションRFilmとの関係を、
Δn・dLC=0.35〜0.50μm、RFilm−Δn・
LC=−0.20〜0.00μmとし、上方基板側から
見てネマティック液晶が下方基板側にかけてツイストし
ていく方向を正として、基準線と、一方の基板に最近接
する液晶分子長軸方向とが為す角度をφLC、高分子フィ
ルムの遅相軸の方向とが為す角度をφF、偏光フィルム
の吸収軸の方向とが為す角度ををφPとしたときに、φF
−φLCを70゜〜110゜、φP−φFを−90゜〜−6
0゜とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、反射型液晶表示素
子に関するものである。
【0002】
【従来の技術】液晶表示素子は、薄く、軽いので、携帯
型の情報端末のディスプレイをはじめとして様々な用途
に広く用いられている。液晶表示素子は、自らは発光せ
ずに、光の透過強度を変化させて表示を行う受光型素子
であり、数ボルトの実効電圧で駆動できるため、液晶表
示素子の下側に反射板を備えて外部光の反射光で表示を
見る反射型として用いれば、極めて消費電力の低い表示
素子となる。従来の反射型のカラー液晶表示素子は、基
本的にカラーフィルタを備えた液晶セルとこの液晶セル
を挟んで配置された一対の偏光フィルムから構成されて
いる。カラーフィルタは上記液晶セルの一方の基板に設
けられており、基板上にカラーフィルターさらにその上
に透明電極が形成される。この液晶セルに電圧を印加す
ることで、液晶分子の配向状態を変化させて各カラーフ
ィルタごとの光の透過率を変化させカラー表示を行って
いる。
【0003】1枚の偏光板の透過率は、せいぜい45%
程度であり、このとき偏光フィルムの吸収軸に平行な偏
光の透過率はほぼ0%で、垂直な偏光の透過率はほぼ9
0%である。従って偏光板を2枚用いる反射型の液晶表
示素子では、光が偏光フィルムを4回通って出射するた
め、カラーフィルタの吸収を考えないとき、 (0.9)4×50%=32.8% となり、反射率は白黒パネルでも約33%で頭打ちとな
る。
【0004】そこで、表示を明るくするために、偏光フ
ィルムを液晶セルの上側の1枚だけにして、液晶セルを
1枚の偏光フィルムと反射板で挟む構成が提案されてい
る(例えば、特開平7−146469号公報、特開平7
−84252公報)。この場合、偏光フィルムを2回し
か通らないので、カラーフィルタの吸収を考えないとき
には、 (0.9)2×50%=40.5% となり、最大で、偏光フィルム2枚用いた構成に対して
約23.5%の反射率の向上が期待できる。
【0005】また、カラーフィルタを用いずに液晶セル
のツイスト配向したネマティック液晶層の複屈折と偏光
フィルムによって着色表示を行う反射型カラー液晶表示
装置(特開平6−308481公報)や、液晶層と位相
差フィルムの複屈折を利用するカラー液晶表示装置(特
開平6−175125号公報、特開平6−301006
号公報)が提案されている。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、偏光フ
ィルムを2枚用いる反射型液晶表示素子は、この素子に
カラーフィルタを用いてカラー表示を行う場合、充分な
明るさを得られるだけの反射率を確保できないという課
題を有していた。
【0007】また、偏光フィルムを1枚にした反射型液
晶表示素子は、この素子にカラーフィルタを用いてカラ
ー表示を行い反射率を高くして明るさを確保する構成
で、従来の構成では、白黒の無彩色表示が困難、特に、
反射率が低くて無彩色な黒の表示が困難であるという課
題を有していた。
【0008】また、カラーフィルタを用いずに液晶セル
のツイスト配向したネマティック液晶層の複屈折と偏光
フィルムによって着色表示を行う反射型液晶表示素子
や、液晶層と位相差フィルムの複屈折を利用するカラー
液晶表示素子は、カラーフィルタがないため、2枚の偏
光フィルムを用いても実用的な明るさを得られるだけの
反射率を確保することできるものの、複屈折の着色を用
いたカラー表示であるため、16階調4096色表示あ
るいは64階調フルカラー表示などの多階調・多色表示
が原理的に難しく、また、色純度・色再現範囲も狭いと
いう課題を有していた。
【0009】また、白黒表示モードでの反射型液晶表示
素子も、偏光フィルムを2枚用いる構成では、白の反射
率が高くとれないという課題を有していた。
【0010】本発明は、かかる事情に鑑み、白表示が明
るく、高いコントラストがとれ無彩色の白黒表示が可能
な反射型液晶表示素子を提供することを目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するべ
く、本発明の反射型液晶表示素子は、一対の基板間にネ
マティック液晶を封入した液晶セルと、この液晶セルの
一方の基板側に配置された偏光フィルムと、この偏光フ
ィルムと液晶セルとの間に配置された高分子フィルム
と、他方の基板側に配置された光反射手段とを含み、前
記一対の基板間におけるネマティック液晶のツイスト角
度を0゜〜90゜とし、このネマティック液晶の複屈折
率ΔnLCと液晶層厚dLCの積ΔnLC・dLCを0.35μ
m〜0.50μmとし、この積ΔnLC・dLCと前記高分
子フィルムのレターデーションRFilmとによりRFilm
ΔnLC・dLCと定義される複屈折差ΔRを−0.20μ
m〜0.00μmとし、前記一方の基板側から見たとき
に前記ネマティック液晶が前記一方の基板側から前記他
方の基板側にかけてツイストしていく方向を正として、
基板面内方向に定められる基準線と前記一方の基板に最
近接している液晶分子の長軸方向とが為す角度をφLC
前記基準線と高分子フィルムの遅相軸の方向とが為す角
度をφF、前記基準線と前記偏光フィルムの吸収軸の方
向とが為す角度をφPとしたときに、φF−φLCを70゜
〜110゜の範囲とし、φP−φFを−90゜〜−60゜
の範囲とすることを特徴とする。このような構成とする
ことにより、明るく、無彩色の白黒変化が可能なノーマ
リーホワイト型の反射型液晶表示素子とすることができ
る。
【0012】また、本発明の別の構成は、一対の基板間
にネマティック液晶を封入した液晶セルと、この液晶セ
ルの一方の基板側に配置された偏光フィルムと、この偏
光フィルムと液晶セルとの間に配置された高分子フィル
ムと、他方の基板側に配置された光反射手段とを含み、
前記一対の基板間におけるネマティック液晶のツイスト
角度を0゜〜90゜とし、このネマティック液晶の複屈
折率ΔnLCと液晶層厚dLCの積ΔnLC・dLCを0.35
μm〜0.50μmとし、この積ΔnLC・dLCと前記高
分子フィルムのレターデーションRFilmとによりRFilm
−ΔnLC・dLCと定義される複屈折差ΔRを−0.20
μm〜0.00μmとし、前記一方の基板側から見たと
きに前記ネマティック液晶が前記一方の基板側から前記
他方の基板側にかけてツイストしていく方向を正とし
て、基板面内方向に定められる基準線と前記一方の基板
に最近接している液晶分子の長軸方向とが為す角度をφ
LC、高分子フィルムの遅相軸の方向とが為す角度を
φF、前記偏光フィルムの吸収軸の方向とが為す角度を
φPとしたときに、φF−φLCを70゜〜110゜の範囲
とし、φP−φFを−55゜〜−25゜の範囲とすること
を特徴とする。
【0013】ここで、高分子フィルムのレターデーショ
ンRFilmは、高分子フィルム面内の異常屈折率nX、常
屈折率をnY、フィルム厚さをdFilmとしたときに、R
Film=(nX−nY)・dFilmと表すことができる。
【0014】本発明の反射型液晶表示素子においては、
ネマティック液晶のツイスト角度を30゜〜60゜と
し、ΔnLC・dLCを0.35μm〜0.45μmとする
ことが好ましい。この好ましい例によれば、さらに良好
な特性を得ることができる。
【0015】また、ノーマリーホワイト型の反射型液晶
表示素子においては、RFilmを0.25μm〜0.45
μm(0.35μm±0.10μmの範囲内)とするこ
とが好ましく、この好ましい例によれば、オン電圧印加
時の黒の反射率をさらに低くすることができる。一方、
ノーマリーブラック型の反射型液晶表示素子において
は、RFilmを0.20μm〜0.40μm(0.30μ
m±0.10μmの範囲内)とすることが好ましい。こ
の好ましい例によれば、オフ電圧印加時の黒の反射率を
さらに低くすることができる。
【0016】また、前記反射型液晶表示素子において
は、高分子フィルムが、ポリカーボネート、ポリアリレ
ートおよびポリスルフォンから選ばれる少なくとも1つ
からなることが好ましい。この好ましい例によれば、充
分に反射率の低い無彩色の黒表示および反射率の高い無
彩色の白表示を得て、コントラストの高い反射型液晶表
示素子とすることができる。
【0017】また、前記反射型液晶表示素子において
は、高分子フィルムのZ係数Qzが0.0〜1.0であ
ることが好ましい。ここで、Qzは、フィルム面の法線
方向をz軸として定める空間座標系(x,y,z)における各
軸方向の屈折率nx、nyおよびnzを用いて、Qz=(nx
−nz)/(nx−ny)により示される係数である(nx
遅相軸方向の屈折率(異常光屈折率)、nyは進相軸方
向の屈折率(常光屈折率)である。)。この好ましい例
によれば、反射率の視角依存性の少ない反射型液晶表示
素子を得ることができる。同様の観点から、Qzは0.
2〜0.6であることがさらに好ましい。
【0018】また、前記反射型液晶表示素子において
は、前記一方の基板側に散乱フィルムを配置したことが
好ましく、この散乱フィルムは、前方散乱フィルムであ
ることが好ましい。前方散乱フィルムとしては、後方散
乱特性がほとんど認められず前方散乱特性が強いものが
好ましい。前方散乱特性は、ヘイズ率((散乱光透過
率)/(全光線透過率)×100[%])により表示し
た場合、60%以上であることが好ましい。
【0019】前記前方散乱フィルムは、特に限定される
わけではないが、散乱特性に指向性があり、特定の方向
から入射した光のみを反射するタイプのフィルムを用い
ることが好ましい。このフィルムは、例えば、フィルム
法線を含む所定の平面上への入射光の射影成分がフィル
ム法線と為す角度θ(−90°≦θ≦90°)により規
定される散乱範囲を有しているものが適当であり、さら
には、この散乱範囲がフィルム法線について非対称であ
ることが好ましい。散乱範囲がフィルム法線方向に対し
て非対称であれば、外部光を効率的に集光し、かつ、正
面の反射率特性やコントラスト特性が良好となる。
【0020】なお、散乱フィルムは、液晶セルと高分子
フィルムとの間、高分子フィルムと液晶セルとの間、偏
光フィルムの外側のいずれかに配置することが好まし
い。
【0021】また、散乱フィルムは、1枚のみを用いて
もよいが、複数枚を積層して用いてもよく、複数枚を用
いる場合には、光を散乱する方向が同一とならないよう
に積層することが好ましい。すなわち、具体的には、散
乱範囲が前記角度θで表示して0°≦θ≦90°の範囲
にある前方散乱フィルムを、前記散乱範囲を二等分する
方向のフィルム面上への射影成分により定められる方向
(以下、「散乱方位」ということがある。)が同一とな
らないように、2枚以上を積層することが好ましい。こ
の好ましい例によれば、自然な視覚特性を得ることがで
きる。特に、2枚〜4枚の前方散乱フィルムを、散乱方
位が互いに直交するか反対方向となるように積層するこ
とが好ましい。この好ましい例によれば、より多くの視
覚方向について自然な視覚特性を得ることができる。
【0022】また、前記反射型液晶表示素子において
は、前記光反射手段がアルミニウムおよび銀から選ばれ
る少なくとも1つの金属を構成要素として含むことが好
ましく、さらには、前記他方の基板の側の電極を兼ねる
金属電極であることが好ましい。
【0023】前記金属電極は、特に前述の散乱フィルム
を備えた液晶表示素子の場合には、鏡面状の表面を有す
ることが好ましい。この好ましい例によれば、液晶の配
向の乱れが少なく、自然な視認性を得ることができる。
一方、特に散乱フィルムを用いない液晶表示素子の場合
には、金属電極に散乱フィルムなどの散乱膜を配置する
か、あるいは金属電極自体に拡散反射性を与えることが
好ましい。拡散反射性を有する金属電極としては、例え
ば、平均傾斜角が3°〜12°となる程度に、表面に凸
凹を付与することが好ましい。これらの好ましい例によ
れば、自然な視角特性を持つ反射型液晶表示素子を得る
ことができる。
【0024】また、前記他方の基板を透明基板とし、こ
の透明基板の外側に拡散反射板などの光反射手段を配置
した構成を有する反射型液晶表示素子としてもよい。こ
の場合の他方の基板側の電極には、透明電極を用いるこ
とになる。このような構成を採用する場合には、透明基
板と拡散反射板との間に空気層を介在させることが好ま
しい。この好ましい例によれば、拡散効果をさらに大き
くすることができる。
【0025】また、前記反射型液晶表示素子において
は、カラーフィルタを配置して反射型カラー液晶表示素
子としてもよく、カラーフィルターを配置せずに白黒モ
ードの液晶表示素子としてもよい。後者の場合には、特
に高い白表示の反射率により明るい反射型液晶表示素子
を得ることができる。前者の場合には、白まで黒から無
彩色で変化する特性により、例えば64階調のフルカラ
ー表示が可能となる。
【0026】また、前記反射型液晶表示素子において
は、前記他方の基板側に非線形素子を配置することによ
り、マトリクス状に配置したTFTなどの非線形素子に
より駆動するアクティブマトリクス型の反射型液晶表示
素子とすることができる。この場合は、特に、前記非線
形素子の上に絶縁性の平坦化膜を形成し、この平坦化膜
に形成したコンタクトホールを通じて前記非線形素子と
前記他方の基板側の電極とが導通している構成とするこ
とが好ましい。この好ましい例によれば、高い開口率を
有するアクティブ駆動が可能となり、高品質の反射型液
晶表示素子を得ることができる。
【0027】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て、図面を参照しながら説明する。 (第1の実施形態)図1は第1の実施の形態の反射型液
晶表示素子の断面図である。10は偏光フィルム、11
は高分子フィルム、12は散乱フィルム層、13は上側
透明基板、14はカラーフィルタ層、15a、15bは
配向層、16は透明電極、17は液晶層(厚さdLC)、
18は金属反射電極、19は下側基板を示す。
【0028】図2は第1の実施の形態の反射型液晶表示
素子を図1上方から見たときの光学構成図である。20
は基準線、21は下側基板に最も近い液晶分子の配向方
向、22は上側透明基板に最も近い液晶分子の配向方
向、23は高分子フィルムの遅相軸方向、24は上側偏
光フィルムの吸収軸方向を示す。また、φLC0は下側基
板19に最も近い液晶分子の配向方向21の、φLCは上
側透明基板13に最も近い液晶分子の配向方向22の、
φFは高分子フィルム11の遅相軸方向23の、φPは偏
光フィルム10の吸収軸24の、それぞれ基準線20か
ら測った角度を示す。なお、角度の正負は、ΩLCで示さ
れる液晶のツイスト方向(上側透明基板から下側基板へ
と液晶分子が捩じれていく方向)を正と定める。
【0029】上側透明基板13および下側基板19とし
て無アルカリガラス基板(例えば1737:コーニング
社製)を用い、上側透明基板13上に、カラーフィルタ
層14として顔料分散タイプで赤、緑、青のストライプ
配列のものをフォトリソグラフィーで形成し、その上
に、透明電極16としてインジウム・錫・オキサイド
(ITO)で画素電極を形成した。また、下側基板19
上には、チタンを300nm蒸着し、さらにアルミニウ
ムを200nm蒸着して鏡面反射タイプの金属反射電極
18を形成した。
【0030】透明電極16および金属反射電極18上に
は、ポリイミドのγ−ブチロラクトンの5重量%溶液を
印刷し、200℃で硬化したのち、所定のツイスト角を
実現するようにレーヨン布を用いた回転ラビング法によ
る配向処理を行うことで配向層15a、15bを形成し
た。
【0031】上側透明基板13上の周辺部には所定の径
のガラスファイバーを1.0重量%混入した熱硬化性シ
ール樹脂(例えばストラクトボンド:三井東圧化学社
製)を印刷し、下側基板19上には所定の径の樹脂ビー
ズを100〜200個/mm2の割合で散布し、上側透
明基板13と下側基板19を互いに貼り合わせ、150
℃でシール樹脂を硬化した後、複屈折率ΔnLC=0.0
9のフッ素エステル系ネマティック液晶に所定の量のカ
イラル液晶を混ぜた液晶を真空注入し、紫外線硬化性樹
脂で封口した後、紫外線光により硬化した。
【0032】こうして形成された液晶セルの上側透明基
板13の上に、散乱フィルム層12として、住友化学工
業社製の前方散乱フィルム(商品名ルミスティ)で散乱
方位がフィルム法線から測って0度から50度のもの
を、その散乱角度の二等分線のフィルムへの射影方向
(散乱方位)と基準線20とが直交するように貼合し
た。その上に、高分子フィルム11としてポリカーボネ
ート1枚を遅相軸が所定の角度となるように貼付し、さ
らに、偏光フィルム10としてニュートラルグレーの偏
光フィルム(住友化学工業社製SQ−1852AP)に
アンチリフレクション(AR)処理を施したものを、吸
収軸の方向が所定の角度となるように貼付した。
【0033】φLC0=−67.5゜、φLC=67.5
゜、ΩLC=45.0゜、φF=157.5゜、φP=8
7.5゜とし、ΔR=RFilm−ΔnLC・dLCを−0.1
0μmを満たすようにしながら、ΔnLC・dLCを変化さ
せて反射モードで光学特性を測定すると、ΔnLC・dLC
が0.35μm〜0.50μmの範囲で、反射率が低く
て無彩色の黒と反射率が高くて無彩色の白を得ることが
できるノーマリーホワイトモードの反射型液晶表示素子
が実現できた。これは、白と黒が充分とれるだけの液晶
の複屈折差があって、なおかつ、液晶の複屈折による色
付きを補償できる範囲であることによる。
【0034】また、ΔRが−0.20μm〜0.00μ
mを満たしていると、白表示から黒表示へと電圧を印加
していったとき、表示の色が実用上で無彩色の範囲内で
変化することが確認できた。これは、ΔRを−0.20
μm〜0.00μmとし、φ F−φLCを90゜±20゜
の範囲内にすることで、白から黒への変化の間、特に、
オン電圧印加時の黒表示のときの、液晶層の複屈折によ
る着色を解消できることによる。これにより、反射率の
低い無彩色の黒表示と反射率の高い無彩色の白表示のコ
ントラストの高い反射型液晶表示素子を実現できた。
【0035】次に、液晶のツイスト角ΩLCを変化させた
ときの特性を調べたところ、本発明の第1の実施の形態
では、ツイスト角を0°〜90°の範囲内で良好な特性
が得られることを確認した。そして、ツイスト角ΩLC
30゜〜60゜としΔnLC・dLCを0.35μm〜0.
45μmとしたとき特に良好な特性を得られた。
【0036】そして、RFilmが0.25μm〜0.45
μmを満たしているとき、特に、オン電圧印加時の黒の
反射率を低くすることができることを確認できた。
【0037】ここで特に、ΔnLC・dLC=0.400μ
m、RFilm=0.350μm、φLC 0=−67.5°、
φLC=67.5°、ΩLC=45.0°、φF=155.
0°、φP=76.5°としたときの光学特性を測定し
た結果を示すことにする。このとき、ΔR=RFilm−Δ
LC・dLC=−0.050μm、φF−φLC=87.5
°、φP−φF=−78.5°であって上記で確認した条
件を満たしている。
【0038】図3は、この反射型液晶表示素子の反射率
と印加電圧の関係を示す特性図である。正面特性で、白
のY値換算での反射率は17.8%、コントラストは、
15.4であった。また、黒から白まで無彩色で変化す
るので、64階調フルカラーの表示が可能であることも
確認できた。また、以上の構成で、カラーフィルタ層1
4を除いた反射型液晶表示素子を作製したところ、正面
特性で、コントラスト15.1、白のY値換算での反射
率33.9%が得られた。
【0039】また、以上の構成では、散乱フィルム層1
2を高分子フィルム11と上側透明基板13の間に配置
したが、散乱フィルム層12を偏光フィルム10の上に
配置したときも、偏光フィルム11と高分子フィルム1
2の間に配置したときも同じ特性が得られた。
【0040】なお、本実施の形態では、高分子フィルム
としてポリカーボネートを用いたが、発明の効果はそれ
に限定されるものではなく、例えば、ポリアリレートや
ポリスルフォンを用いても同様の効果を得ることができ
ることを確認した。
【0041】また、本実施の形態では、反射電極として
アルミニウムを構成要素として含む金属反射電極を用い
たが、発明の効果はそれに限定されるものではなく、例
えば、銀を構成要素として含む金属反射電極などを用い
ても同様の効果を得ることができる。
【0042】(第2の実施形態)図4は第2の実施の形
態の反射型液晶表示素子の断面図である。40は偏光フ
ィルム、41は高分子フィルム、43は上側透明基板、
44はカラーフィルタ層、45a、45bは配向層、4
6は透明電極、47は液晶層、48は金属反射電極、4
9は下側基板を示す。
【0043】第2の実施の形態の光学構成は、基本的に
は第1の実施の形態と同じであって、図2に示した反射
型液晶表示素子の光学構成と同様である。
【0044】上側透明基板43および下側基板49とし
て無アルカリガラス基板(例えば1737:コーニング
社製)を用い、上側透明基板43上に、カラーフィルタ
層44として顔料分散タイプで赤、緑、青のストライプ
配列のものをフォトリソグラフィーで形成し、その上
に、透明電極46としてインジウム・錫・オキサイドで
画素電極を形成した。また、下側基板49上には、チタ
ンを300nm蒸着し、その上にアルミニウムを200
nm蒸着し、さらに、その表面を平均傾斜角8゜〜10
゜となるように荒らして、拡散(散乱)反射タイプの金
属反射電極48を形成した。
【0045】透明電極46および金属反射電極48上に
は、ポリイミドのγ−ブチロラクトンの5重量%溶液を
印刷し、200℃で硬化したのち、所定のツイスト角を
実現するようにレーヨン布を用いた回転ラビング法によ
る配向処理を行うことで配向層45a、45bを形成し
た。
【0046】上側透明基板43上の周辺部には所定の径
のガラスファイバーを1.0重量%混入した熱硬化性シ
ール樹脂(例えばストラクトボンド:三井東圧化学社
製)を印刷し、下側基板14上には所定の径の樹脂ビー
ズを100〜200個/mm2の割合で散布し、上側透
明基板43と下側基板49を互いに貼り合わせ、150
℃でシール樹脂を硬化した後、複屈折率ΔnLC=0.0
9のフッ素エステル系ネマティック液晶に所定の量のカ
イラル液晶を混ぜた液晶を真空注入し、紫外線硬化性樹
脂で封口した後、紫外線光により硬化した。
【0047】こうして形成された液晶セルの上側透明基
板43の上に、高分子フィルム41としてポリカーボネ
ート1枚を遅相軸が所定の角度となるように貼付し、さ
らに、偏光フィルム40としてニュートラルグレーの偏
光フィルム(住友化学工業社製SQ−1852AP)に
アンチリフレクション(AR)処理を施したものを、吸
収軸または透過軸の方向が所定の角度をなすように貼付
した。
【0048】φLC0=−67.5゜、φLC=67.5
゜、ΩLC=45.0゜、φF=157.5゜、φP=8
7.5゜とし、ΔR=RFilm−ΔnLC・dLCを−0.1
0μmを満たすようにしながら、ΔnLC・dLCを変化さ
せて反射モードで光学特性を測定すると、ΔnLC・dLC
が0.35μm〜0.50μmの範囲で、反射率が低く
て無彩色の黒と反射率が高くて無彩色の白を得ることが
できるノーマリーホワイトモードの反射型液晶表示素子
が実現できた。これは、白と黒が充分とれるだけの液晶
の複屈折差があって、なおかつ、液晶の複屈折による色
付きを補償できる範囲であることによる。
【0049】また、ΔRが−0.20μm〜0.00μ
mを満たしていると、白表示から黒表示へと電圧を印加
していったとき、表示の色が実用上で無彩色の範囲内で
変化することが確認できた。これは、ΔRを−0.20
μm〜0.00μmとし、φ F−φLCを90゜±20゜
の範囲内にすることで、白から黒への変化の間、特に、
オン電圧印加時の黒表示のときの、液晶層の複屈折によ
る着色を解消できることによる。これにより、反射率の
低い無彩色の黒表示と反射率の高い無彩色の白表示のコ
ントラストの高い反射型液晶表示素子を実現できた。
【0050】次に、液晶のツイスト角ΩLCを変化させた
ときの特性を調べたところ、本発明の第1の実施の形態
では、ツイスト角を0°〜90°の範囲内で良好な特性
が得られることを確認した。そして、ツイスト角ΩLC
30゜〜60゜としΔnLC・dLCを0.35μm〜0.
45μmとしたとき特に良好な特性を得られた。
【0051】そして、RFilmが0.25μm〜0.45
μmを満たしているとき、特に、オン電圧印加時の黒の
反射率を低くすることができることを確認できた。
【0052】ここで特に、ΔnLC・dLC=0.400μ
m、RFilm=0.350μm、φLC 0=−67.5°、
φLC=67.5°、ΩLC=45.0°、φF=155.
0°、φP=76.5°としたときの光学特性を測定し
た結果を示すことにする。このとき、ΔR=RFilm−Δ
LC・dLC=−0.050μm、φF−φLC=87.5
°、φP−φF=−78.5°であって上記で確認した条
件を満たしている。
【0053】このとき、正面特性で、白のY値換算での
反射率は16.5%、コントラストは、15.2であっ
た。また、黒から白まで無彩色で変化するので、64階
調フルカラーの表示が可能であることも確認できた。
【0054】また、以上の構成で、カラーフィルタ層1
4を除いた反射型液晶表示素子を作製したところ、正面
特性で、コントラスト15.0、白のY値換算での反射
率32.7%が得られた。
【0055】なお、本実施の形態では、高分子フィルム
としてポリカーボネートを用いたが、発明の効果はそれ
に限定されるものではなく、例えば、ポリアリレートや
ポリスルフォンを用いても同様の効果を得ることができ
ることを確認した。
【0056】また、本実施の形態では、反射電極として
アルミニウムを構成要素として含む金属反射電極を用い
たが、発明の効果はそれに限定されるものではなく、例
えば、銀を構成要素として含む金属反射電極などを用い
ても同様の効果を得ることができる。
【0057】(第3の実施形態)第3の実施の形態の反
射型液晶表示素子は、作製および構造は基本的に第1の
実施の形態と共通であって、図1に示した反射型液晶表
示素子の断面および図2と同様の反射型液晶表示素子の
光学構成を有する。
【0058】φLC0=−67.5゜、φLC=67.5
゜、ΩLC=45.0゜、φF=157.5゜、φP=11
2.5゜とし、ΔR=RFilm−ΔnLC・dLCを−0.1
0μmを満たすようにしながら、ΔnLC・dLCを変化さ
せて反射モードで光学特性を測定すると、ΔnLC・dLC
が0.35μm〜0.50μmの範囲で、反射率が低く
て無彩色の黒と反射率が高くて無彩色の白を得ることが
できるノーマリーブラックモードの反射型液晶表示素子
が実現できた。これは、白と黒が充分とれるだけの液晶
の複屈折差があって、なおかつ、液晶の複屈折による色
付きを補償できる範囲であることによる。
【0059】また、ΔRが−0.20μm〜0.00μ
mを満たしていると、黒表示から白表示へと電圧を印加
していったとき、表示の色が実用上で無彩色の範囲内で
変化することが確認できた。これは、ΔRを−0.20
μm〜0.00μmとし、φ F−φLCを90゜±20゜
の範囲内にすることで、白から黒への変化の間、特に、
オン電圧印加時の黒表示のときの、液晶層の複屈折によ
る着色を解消できることによる。これにより、反射率の
低い無彩色の黒表示と反射率の高い無彩色の白表示のコ
ントラストの高い反射型液晶表示素子を実現できた。
【0060】次に、液晶のツイスト角ΩLCを変化させた
ときの特性を調べたところ、本発明の第3の実施の形態
では、ツイスト角を0°〜90°の範囲内で良好な特性
が得られることを確認した。そして、ツイスト角ΩLC
30゜〜60゜としΔnLC・dLCを0.35μm〜0.
45μmとしたとき特に良好な特性を得られた。
【0061】そして、RFilmが0.20μm〜0.40
μmを満たしているとき、特に、オフ電圧印加時の黒の
反射率を低くすることができることを確認できた。
【0062】ここで特に、ΔnLC・dLC=0.400μ
m、RFilm=0.280μm、φLC 0=−67.5°、
φLC=67.5°、ΩLC=45.0°、φF=145.
5°、φP=102.0°としたときの光学特性を測定
した結果を示すことにする。このとき、ΔR=RFilm
ΔnLC・dLC=−0.120μm、φF−φLC=78.
0°、φP−φF=−43.5°であって上記で確認した
条件を満たしている。
【0063】図5は第3の実施の形態の反射型液晶表示
素子の反射率と印加電圧の関係を示す特性図である。正
面特性で、白のY値換算での反射率は17.2%、コン
トラストは、15.1であった。また、黒から白まで無
彩色で変化するので、64階調フルカラーの表示が可能
であることも確認できた。
【0064】また、以上の構成で、カラーフィルタ層4
4を除いた反射型液晶表示素子を作製したところ、正面
特性で、コントラスト15.0、白のY値換算での反射
率33.4%が得られた。
【0065】なお、本実施の形態では、高分子フィルム
としてポリカーボネートを用いたが、発明の効果はそれ
に限定されるものではなく、例えば、ポリアリレートや
ポリスルフォンを用いても同様の効果を得ることができ
ることを確認した。
【0066】また、本実施の形態では、反射電極として
アルミニウムを構成要素として含む金属反射電極を用い
たが、発明の効果はそれに限定されるものではなく、例
えば、銀を構成要素として含む金属反射電極などを用い
ても同様の効果を得ることができる。
【0067】(第4の実施形態)第4の実施の形態の反
射型液晶表示素子は、作製および構造は基本的に第2の
実施の形態と共通であって、図4に示した反射型液晶表
示素子の断面および図2と同様の反射型液晶表示素子の
光学構成を有する。
【0068】φLC0=−67.5゜、φLC=67.5
゜、ΩLC=45.0゜、φF=157.5゜、φP=11
2.5゜とし、ΔR=RFilm−ΔnLC・dLCを−0.1
0μmを満たすようにしながら、ΔnLC・dLCを変化さ
せて反射モードで光学特性を測定すると、0.35μm
〜0.50μmの範囲で、反射率が低くて無彩色の黒と
反射率が高くて無彩色の白を得ることができるノーマリ
ーブラックモードの反射型液晶表示素子が実現できた。
これは、白と黒が充分とれるだけの液晶の複屈折差があ
って、なおかつ、液晶の複屈折による色付きを補償でき
る範囲であることによる。
【0069】また、ΔRが−0.20μm〜0.00μ
mを満たしていると、白表示から黒表示へと電圧を印加
していったとき、表示の色が実用上で無彩色の範囲内で
変化することが確認できた。これは、ΔRを−0.20
μm〜0.00μmとし、φ F−φLCを90゜±20゜
の範囲内にすることで、白から黒への変化の間、特に、
オン電圧印加時の黒表示のときの、液晶層の複屈折によ
る着色を解消できることによる。これにより、反射率の
低い無彩色の黒表示と反射率の高い無彩色の白表示のコ
ントラストの高い反射型液晶表示素子を実現できた。
【0070】次に、液晶のツイスト角ΩLCを変化させた
ときの特性を調べたところ、本発明の第1の実施の形態
では、ツイスト角を0°〜90°の範囲内で良好な特性
が得られることを確認した。そして、ツイスト角ΩLC
30゜〜60゜としΔnLC・dLCを0.35μm〜0.
45μmとしたとき特に良好な特性を得られた。
【0071】そして、RFilmが0.20μm〜0.40
μmを満たしているとき、特に、オン電圧印加時の黒の
反射率を低くすることができることを確認できた。
【0072】ここで特に、ΔnLC・dLC=0.400μ
m、RFilm=0.280μm、φLC 0=−67.5°、
φLC=67.5°、ΩLC=45.0°、φF=145.
5°、φP=102.0°としたときの光学特性を測定
した結果を示すことにする。このとき、ΔR=RFilm
ΔnLC・dLC=−0.120μm、φF−φLC=78.
0°、φP−φF=−43.5°であって上記で確認した
条件を満たしている。
【0073】このとき、正面特性で、白のY値換算での
反射率は16.1%、コントラストは、14.9であっ
た。また、黒から白まで無彩色で変化するので、64階
調フルカラーの表示が可能であることも確認できた。
【0074】また、以上の構成で、カラーフィルタ層4
4を除いた反射型液晶表示素子を作製したところ、正面
特性で、コントラスト14.7、白のY値換算での反射
率32.1%が得られた。
【0075】なお、本実施の形態では、高分子フィルム
としてポリカーボネートを用いたが、発明の効果はそれ
に限定されるものではなく、例えば、ポリアリレートや
ポリスルフォンを用いても同様の効果を得ることができ
ることを確認した。
【0076】また、本実施の形態では、反射電極として
アルミニウムを構成要素として含む金属反射電極を用い
たが、発明の効果はそれに限定されるものではなく、例
えば、銀を構成要素として含む金属反射電極などを用い
ても同様の効果を得ることができる。
【0077】(第5の実施形態)第5の実施の形態の反
射型液晶表示素子は、作製および構造は基本的に第1の
実施の形態と共通であって、図1に示した反射型液晶表
示素子の断面および図2と同様の反射型液晶表示素子の
光学構成を有する。
【0078】図6は本発明において好適に用い得る前方
散乱フィルム1枚をその断面方向から見たときの散乱範
囲を示す概念図である。図7は散乱範囲62を示すため
の前方散乱フィルム61の斜視図である。ここで、前述
のように、このフィルムの散乱範囲を二等分する方向6
7をフィルム面上に射影した方向をこのフィルムの散乱
方向68と定める。
【0079】このフィルムは、散乱範囲62内では高い
散乱特性を有し、散乱範囲62外では低い散乱特性を有
するものであって、具体的には、ヘイズ率が散乱範囲6
2内においては60%以上、さらには80%以上である
ことが好ましく、また散乱範囲62外においては20%
以下であるものが好ましい。このようなフィルムは、外
観上、散乱範囲62内から見れば曇って、散乱範囲62
外からみれば透明に見える。なお、ヘイズ率は、(散乱
光透過率)/(全光線透過率)×100[%]により示
される。
【0080】図8に示すように、散乱範囲62は、フィ
ルム法線63を含む一定の平面64上への入射光方向6
5の投影成分66がフィルム法線と為す角度θ(−90
°≦θ≦90°)により規定される。
【0081】本実施の形態では、第1の実施の形態の構
成のうちで、ΔnLC・dLC=0.400μm、RFilm
0.340μm、φLC0=−67.5°、φLC=67.
5゜、ΩLC=45゜、φF=155.0゜、φP=76.
5°とした。
【0082】第1の実施の形態では、散乱フィルム層1
2として用いた住友化学工業社製前方散乱フィルム(商
品名ルミスティ;散乱範囲0°≦θ≦50°)は、図9
(a)に示すように、フィルムの散乱方位68が基準線
20と直交するように貼合した。
【0083】この構成でも、かなり集光効率も高く視角
依存性も少ない反射型液晶表示素子を得ることができた
が、本実施の形態では、散乱フィルム層12として、住
友化学工業社製の前方散乱フィルム(商品名ルミステ
ィ)を複数枚用いた構成の特性を検討した。
【0084】まず、2枚用いる構成としては、図9
(b)に示すように、散乱範囲が5°≦θ≦55°であ
るフィルム1枚を散乱方位が69aとなるように、散乱
範囲が10°≦θ≦60°であるフィルム1枚を散乱方
位が69aと直交する69bとなるように貼合した。
【0085】また、3枚用いる構成としては、図9
(c)に示すように、散乱範囲が5°≦θ≦55°であ
るフィルム1枚を散乱方位が70aとなるように、散乱
範囲が10°≦θ≦60°であるフィルム2枚を散乱方
位が70aと直交する2方向70b、70cとなるよう
に貼合した。
【0086】本実施の形態のように、散乱フィルムを複
数枚用いる構成では、集光効率が高くなり、特性の視角
変化も自然で視角依存性の少ないものとなり、特性が良
好となった。
【0087】なお、ここでは、前方散乱フィルムを2枚
または3枚用いたが、4枚以上の枚数の構成でも、散乱
方向がすべて異なる方向とするように積層することが好
ましく、特に、2枚〜4枚用いる場合には、前述のよう
に散乱方向が互いに直交あるいは背反するように構成す
れば、好ましい効果を得ることができる。
【0088】(第6の実施形態)第6の実施の形態の反
射型液晶表示素子は、作製および構造は基本的に第1の
実施の形態と共通であって、図1に示した反射型液晶表
示素子の断面および図2と同様の反射型液晶表示素子の
光学構成を有する。
【0089】図10aは右方向の視角変化に対するオン
電圧印加時の黒の反射率変化を示す特性図である。ま
た、図10bは上方向の視角変化に対するオン電圧印加
時の黒の反射率変化を示す特性図である。なお、ここ
で、極角とは、光の入射方位がパネル法線方向と為す角
度をいう。
【0090】本実施の形態では、ΔnLC・dLC=0.4
00μm、RFilm=0.340μm、φLC0=−67.
5゜、φLC=67.5゜、ΩLC=45°、φF=15
5.0゜、φP=76.5゜として、高分子フィルム1
1のZ係数Qzをそれぞれ、0.0から1.5まで変化
させて視角特性変化を調べた。
【0091】図10aと図10bを見れば、高分子フィ
ルム11が視角特性変化に影響を及ぼしており、Qz
小さいとき視角依存性の少ない良好な黒の反射率特性が
得られることがわかる。すなわち、Qzが0.0〜1.
0を満たしていることで、視角依存性の少ない反射型液
晶表示素子を得ることができることが確認できた。そし
て、特に、Qzが0.2〜0.6を満たしている方がよ
り望ましい視角特性が得られることが確認できた。
【0092】(第7の実施形態)図11は第7の実施の
形態の反射型液晶表示素子の断面図である。80は偏光
フィルム、81は高分子フィルム、83は上側透明基
板、84はカラーフィルタ層、85a、85bは配向
層、86は透明電極、87は液晶層、88は透明電極、
89は下側透明基板、82は拡散反射板を示す。
【0093】反射型液晶表示素子の光学構成は、図2と
同様である。
【0094】上側透明基板83および下側透明基板89
として無アルカリガラス基板(例えば1737:コーニ
ング社製)を用い、上側透明基板83上に、カラーフィ
ルタ層84として顔料分散タイプで赤、緑、青のストラ
イプ配列のものをフォトリソグラフィーで形成した。
【0095】カラーフィルタ層84および下側透明基板
89の上に、透明電極86および88としてインジウム
・錫・オキサイドで画素電極を形成した。透明電極86
および88上には、ポリイミドのγ−ブチロラクトンの
5重量%溶液を印刷し、200℃で硬化したのち、所定
のツイスト角を実現するようにレーヨン布を用いた回転
ラビング法による配向処理を行うことで配向層85a、
85bを形成した。
【0096】上側透明基板83上の周辺部には所定の径
のガラスファイバーを1.0重量%混入した熱硬化性シ
ール樹脂(例えばストラクトボンド:三井東圧化学社
製)を印刷し、下側基板89上には所定の径の樹脂ビー
ズを100〜200個/mm2の割合で散布し、上側透
明基板83と下側基板89を互いに貼り合わせ、150
℃でシール樹脂を硬化した後、複屈折率ΔnLC=0.0
9のフッ素エステル系ネマティック液晶に所定の量のカ
イラル液晶を混ぜた液晶を真空注入し、紫外線硬化性樹
脂で封口した後、紫外線光により硬化した。
【0097】こうして形成された液晶セルの上側透明基
板83の上に、高分子フィルム81としてポリカーボネ
ートを遅相軸が所定の角度となるように貼付し、さら
に、偏光フィルム80としてニュートラルグレーの偏光
フィルム(住友化学工業社製SQ−1852AP)にア
ンチリフレクション(AR)処理を施したものを、吸収
軸または透過軸の方向が所定の角度をなすように貼付し
た。
【0098】下側透明基板89の下には、拡散反射板8
2として銀の拡散反射板を設置した。
【0099】本実施例の形態では、ΔnLC・dLC=0.
400μm、RFilm=0.340μm、φLC0=−6
7.5°、φLC=67.5゜、ΩLC=45゜、φF=1
55.0゜、φP=76.5°とした。
【0100】このように上下基板を透明基板・透明電極
として、下側に拡散反射板を用いたとき、視差の影響に
よる画像ボケが多少現れたが、視角特性変化の自然な反
射型液晶表示素子を得られることが確認できた。
【0101】正面特性を測定すると、白のY値換算の反
射率15.3%、コントラスト13.9が得られた。
【0102】また、以上の構成で、カラーフィルタ層8
4を除いた反射型液晶表示素子を作製したところ、正面
特性で、白のY値換算での反射率30.3%、コントラ
スト13.7が得られた。
【0103】また、拡散反射板82を下側透明基板89
の下に設置する際に、完全に粘着剤で接着せず、この間
に空気層を入れることで、樹脂の屈折率の約1.6と空
気の屈折率1.0との差によって起こる拡散効果の拡大
により、より自然な視角特性を得られることが確認でき
た。
【0104】なお、本実施の形態では、拡散反射板とし
て銀を用いたが、アルミニウムの拡散反射板でも同様の
発明効果を得られることが確認された。
【0105】(第8の実施形態)図12は第9の実施の
形態の反射型液晶表示素子の断面図である。90は偏光
フィルム、91は高分子フィルム、92は散乱フィルム
層、93は上側透明基板、94はカラーフィルタ層、9
5a、95bは配向層、96は透明電極、97は液晶
層、98は金属反射電極、99は下側基板、100はゲ
ート電極、101はソース線、102は薄膜トランジス
タ素子(TFT)、103はドレイン電極、104は平
坦化膜を示す。105はコンタクトホールである。第1
の実施の形態または第3の実施の形態と異なるのは、金
属反射電極基板がコンタクトホールを介して、平坦化膜
の下の非線形スイッチング素子(TFT)と導通し、ア
クティブ駆動できるようにしたことである。
【0106】本実施の形態の反射型液晶表示素子の光学
構成は、図2と同様である。
【0107】上側透明基板93および下側基板99とし
て無アルカリガラス基板(例えば1737:コーニング
社製)を用い、上側透明基板93上に、カラーフィルタ
層94として顔料分散タイプで赤、緑、青のストライプ
配列のものをフォトリソグラフィーで形成し、その上
に、透明電極96としてインジウム・錫・オキサイドで
画素電極を形成した。
【0108】また、下側基板99上には、所定の方法に
よりアルミニウムとタンタルからなるゲート電極10
0、チタンとアルミニウムからなるソース電極101お
よびドレイン電極103をマトリクス状に配置し、ゲー
ト電極100とソース電極101の各交差部にアモルフ
ァスシリコンからなるTFT素子102を形成した。
【0109】このように非線形素子を形成した下側基板
99上の全面に、ポジ型の感光性アクリル樹脂(例え
ば、FVR:富士薬品工業社製)を塗布して平坦化膜1
04を形成した後、所定のフォトマスクを用いて、紫外
線照射し、ドレイン電極103上にコンタクトホール1
05を形成した。そして、その上に、チタンを300n
m蒸着した上にアルミニウムを200nm蒸着したもの
を形成することで鏡面反射タイプの金属反射電極98を
形成した。
【0110】透明電極96および金属反射電極98上に
は、ポリイミドのγ−ブチロラクトンの5重量%溶液を
印刷し、200℃で硬化したのち、所定のツイスト角を
実現するようにレーヨン布を用いた回転ラビング法によ
る配向処理を行うことで配向層95a、95bを形成し
た。
【0111】上側透明基板93上の周辺部には所定の径
のガラスファイバーを1.0重量%混入した熱硬化性シ
ール樹脂(例えばストラクトボンド:三井東圧化学社
製)を印刷し、下側基板99上には所定の径の樹脂ビー
ズを100〜200個/mmの割合で散布し、上側透明
基板93と下側基板99を互いに貼り合わせ、150℃
でシール樹脂を硬化した後、ΔnLC=0.09のフッ素
エステル系ネマティック液晶に所定の量のカイラル液晶
を混ぜた液晶を真空注入し、紫外線硬化性樹脂で封口し
た後、紫外線光により硬化した。
【0112】こうして形成された液晶セルの上側透明基
板93の上に、散乱フィルム層92として、住友化学工
業社製の前方散乱フィルム(商品名ルミスティ)で散乱
範囲が0°≦θ≦50°のものを、その散乱方向と基準
線20とが直交するように貼合した。その上に、高分子
フィルム91としてポリカーボネートを遅相軸が所定の
角度となるように貼付し、さらに、偏光フィルム90と
してニュートラルグレーの偏光フィルム(住友化学工業
社製SQ−1852AP)にアンチリフレクション(A
R)処理を施したものを、吸収軸または透過軸の方向が
所定の角度をなすように貼付した。
【0113】本実施例では、ΔnLC・dLC=0.400
μm、RFilm=0.350μm、φ LC0=−67.5
°、φLC=67.5°、ΩLC=45.0°、φF=15
5.0°、φP=76.5°とした。
【0114】光学特性としては、第1の実施例の構成で
アクティブ駆動して、64階調のフルカラー表示を得る
ことができた。平坦化膜上に金属反射電極を形成したこ
とで、開口率は、97%を得ることができたため、正面
特性で、白のY値換算での反射率は17.7%、コント
ラストは、15.6であった。
【0115】なお、本実施の形態に限らず、今まで述べ
たすべての実施の形態において、下側基板上にTFTな
どの非線形素子を形成することで、アクティブ駆動の反
射型液晶表示素子を、本実施の形態に述べた方法に準じ
て得ることができる。また非線形素子としては、アモル
ファスシリコンのTFTにとどまらず、二端子素子(M
IMおよび薄膜ダイオードなど)やポリシリコンTFT
などを用いても同様の効果を得ることができる。
【0116】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
一対の基板間にネマティック液晶を封入した液晶セル
と、この液晶セルの一方の基板側に配置された偏光フィ
ルムと、この偏光フィルムと液晶セルとの間に配置され
た高分子フィルムと、他方の基板側に配置された光反射
手段とを含み、前記一対の基板間におけるネマティック
液晶のツイスト角度を0゜〜90゜とし、このネマティ
ック液晶の複屈折率ΔnLCと液晶層厚dLCとの積ΔnLC
・dLCを0.35μm〜0.50μmとし、この積Δn
LC・dLCと前記高分子フィルムのレターデーションR
FilmとによりRFilm−ΔnLC・dLCと定義される複屈折
差ΔRを−0.20μm〜0.00μmとし、前記一方
の基板側から見て前記ネマティック液晶が前記一方の基
板側から前記他方の基板側にかけてツイストしていく方
向を正として、基板面内方向に定められた基準線と前記
一方の基板に最近接している液晶分子の長軸方向とが為
す角度をφLC、前記基準線と高分子フィルムの遅相軸の
方向とが為す角度をφF、前記基準線と前記偏光フィル
ムの吸収軸の方向とが為す角度をφPとしたときに、φF
−φLCを70゜〜110゜の範囲とし、φP−φFを−9
0゜〜−60゜の範囲とする反射型液晶表示素子とする
ことにより、明るく、無彩色の白黒変化が可能なノーマ
リーホワイト型の反射型液晶表示素子とすることができ
る。
【0117】また、本発明によれば、一対の基板間にネ
マティック液晶を封入した液晶セルと、この液晶セルの
一方の基板側に配置された偏光フィルムと、この偏光フ
ィルムと液晶セルとの間に配置された高分子フィルム
と、他方の基板側に配置された光反射手段とを含み、前
記一対の基板間におけるネマティック液晶のツイスト角
度を0゜〜90゜とし、このネマティック液晶の複屈折
率ΔnLCと液晶層厚dLCとの積ΔnLC・dLCを0.35
μm〜0.50μmとし、この積ΔnLC・dLCと前記高
分子フィルムのレターデーションRFilmとによりRFilm
−ΔnLC・dLCと定義される複屈折差ΔRを−0.20
μm〜0.00μmとし、前記一方の基板側から見て前
記ネマティック液晶が前記一方の基板側から前記他方の
基板側にかけてツイストしていく方向を正として、基板
面内方向に定められた基準線と前記一方の基板に最近接
している液晶分子の長軸方向とが為す角度をφLC、前記
基準線と高分子フィルムの遅相軸の方向とが為す角度を
φF、前記基準線と前記偏光フィルムの吸収軸の方向と
が為す角度をφPとしたときに、φF−φLCを70゜〜1
10゜の範囲とし、φP−φFを−55゜〜−25゜の範
囲とする反射型液晶表示素子とすることにより、明る
く、無彩色の白黒変化が可能なノーマリーブラック型の
反射型液晶表示素子とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の反射型液晶表示素子の例の断面図で
ある。
【図2】 本発明の反射型液晶表示素子の例の光学構成
図である。
【図3】 本発明の反射型液晶表示素子の反射率と印加
電圧の関係の例を示す特性図である。
【図4】 本発明の反射型液晶表示素子の別の例の断面
図である。
【図5】 本発明の反射型液晶表示素子の反射率と印加
電圧の関係の別の例を示す特性図である。
【図6】 散乱範囲を説明するための前方散乱フィルム
の概念的な断面図である。
【図7】 散乱範囲および散乱方向を説明するための前
方散乱フィルムの概念的な斜視図である。
【図8】 散乱範囲の規定方法を説明するための前方散
乱フィルムの概念的な斜視図である。
【図9】 前方散乱フィルムの使用方法(積層方法)を
示すための概念的な平面図である。
【図10】 右方向(a)または上方向(b)の視角変
化に対するオン電圧印加時の黒の反射率変化を示す特性
図である。
【図11】 本発明の反射型液晶表示素子の別の例の断
面図である。
【図12】 本発明の反射型液晶表示素子の別の例(ア
クティブマトリクス型)の断面図である。
【符号の説明】
10、40、80、90 偏光フィルム 11、41、81、91 高分子フィルム 12、92 散乱フィルム層 13、43、83、93 上側透明基板 14、44、84、94 カラーフィルタ層 15a、15b、45a、45b、85a、85b、95a、
95b 配向層 16、46、86、88、96 透明電極 17、47、87、97 液晶層 18、48、98 金属反射電極 19、49、99 下側基板 62 散乱範囲 68 散乱方位 89 下側透明基板 82 拡散反射板 102 TFT素子 104 平坦化膜 105 コンタクトホール
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 小川 鉄 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

Claims (21)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 一対の基板間にネマティック液晶を封入
    した液晶セルと、この液晶セルの一方の基板側に配置さ
    れた偏光フィルムと、この偏光フィルムと液晶セルとの
    間に配置された高分子フィルムと、他方の基板側に配置
    された光反射手段とを含み、 前記一対の基板間におけるネマティック液晶のツイスト
    角度を0゜〜90゜とし、このネマティック液晶の複屈
    折率ΔnLCと液晶層厚dLCとの積ΔnLC・dLCを0.3
    5μm〜0.50μmとし、この積ΔnLC・dLCと前記
    高分子フィルムのレターデーションRFilmとによりR
    Film−ΔnLC・dLCと定義される複屈折差ΔRを−0.
    20μm〜0.00μmとし、 前記一方の基板側から見て前記ネマティック液晶が前記
    一方の基板側から前記他方の基板側にかけてツイストし
    ていく方向を正として、基板面内方向に定められた基準
    線と前記一方の基板に最近接している液晶分子の長軸方
    向とが為す角度をφLC、前記基準線と高分子フィルムの
    遅相軸の方向とが為す角度をφF、前記基準線と前記偏
    光フィルムの吸収軸の方向とが為す角度をφPとしたと
    きに、φF−φLCを70゜〜110゜の範囲とし、φP
    φFを−90゜〜−60゜の範囲とすることを特徴とす
    る反射型液晶表示素子。
  2. 【請求項2】 一対の基板間にネマティック液晶を封入
    した液晶セルと、この液晶セルの一方の基板側に配置さ
    れた偏光フィルムと、この偏光フィルムと液晶セルとの
    間に配置された高分子フィルムと、他方の基板側に配置
    された光反射手段とを含み、 前記一対の基板間におけるネマティック液晶のツイスト
    角度を0゜〜90゜とし、このネマティック液晶の複屈
    折率ΔnLCと液晶層厚dLCとの積ΔnLC・dLCを0.3
    5μm〜0.50μmとし、この積ΔnLC・dLCと前記
    高分子フィルムのレターデーションRFilmとによりR
    Film−ΔnLC・dLCと定義される複屈折差ΔRを−0.
    20μm〜0.00μmとし、 前記一方の基板側から見て前記ネマティック液晶が前記
    一方の基板側から前記他方の基板側にかけてツイストし
    ていく方向を正として、基板面内方向に定められた基準
    線と前記一方の基板に最近接している液晶分子の長軸方
    向とが為す角度をφLC、前記基準線と高分子フィルムの
    遅相軸の方向とが為す角度をφF、前記基準線と前記偏
    光フィルムの吸収軸の方向とが為す角度をφPとしたと
    きに、φF−φLCを70゜〜110゜の範囲とし、φP
    φFを−55゜〜−25゜の範囲とすることを特徴とす
    る反射型液晶表示素子。
  3. 【請求項3】 ネマティック液晶の前記ツイスト角度を
    30゜〜60゜とし、前記ΔnLC・dLCを0.35μm
    〜0.45μmとする請求項1または2に記載の反射型
    液晶表示素子。
  4. 【請求項4】 前記RFilmを0.25μm〜0.45μ
    mとする請求項1に記載の反射型液晶表示素子。
  5. 【請求項5】 前記RFilmを0.20μm〜0.40μ
    mとする請求項2に記載の反射型液晶表示素子。
  6. 【請求項6】 前記高分子フィルムが、ポリカーボネー
    ト、ポリアリレートおよびポリスルフォンから選ばれる
    少なくとも1つからなる請求項1〜5のいずれかに記載
    の反射型液晶表示素子。
  7. 【請求項7】 前記高分子フィルムのZ係数Qzを0.
    0〜1.0とする請求項1〜6のいずれかに記載の反射
    型液晶表示素子。ただし、前記Qzは、フィルム面の法
    線方向をz軸として定める空間座標系(x,y,z)における
    各軸方向の屈折率nx、nyおよびnz(nxは遅相軸方向
    の屈折率、、nyは進相軸方向の屈折率)、を用いて、
    z=(nx−nz)/(nx−ny)により示される係数であ
    る。
  8. 【請求項8】 前記Qzを0.2〜0.6とする請求項
    7に記載の反射型液晶表示素子。
  9. 【請求項9】 前記一方の基板側に散乱フィルムを配置
    した請求項1〜8のいずれかに記載の反射型液晶表示素
    子。
  10. 【請求項10】 前記散乱フィルムが前方散乱フィルム
    である請求項9に記載の反射型液晶表示素子。
  11. 【請求項11】 前記前方散乱フィルムが、フィルム法
    線を含む所定の平面上への入射光の射影成分が前記フィ
    ルム法線と為す角度θ(−90°≦θ≦90°)により
    規定される散乱範囲を有し、この散乱範囲が前記フィル
    ム法線について非対称である請求項10に記載の反射型
    液晶表示素子。
  12. 【請求項12】 前記散乱範囲が角度θで表示して0°
    ≦θ≦90°の範囲にある前方散乱フィルムを、前記散
    乱範囲を二等分する方向のフィルム面上への射影成分に
    より定められる方向が同一とならないように、2枚以上
    積層する請求項11に記載の反射型液晶表示素子。
  13. 【請求項13】 前記光反射手段が、アルミニウムおよ
    び銀から選ばれる少なくとも1つの金属を構成要素とし
    て含む金属電極である請求項1〜12のいずれかに記載
    の反射型液晶表示素子。
  14. 【請求項14】 前記金属電極の表面が鏡面状である請
    求項13に記載の反射型液晶表示素子。
  15. 【請求項15】 前記金属電極上に散乱膜を配置した請
    求項13または14に記載の反射型液晶表示素子。
  16. 【請求項16】 前記金属電極の表面が平均傾斜角3°
    〜12°の凸凹を有し、入射光を拡散反射させる請求項
    13に記載の反射型液晶表示素子。
  17. 【請求項17】 前記他方の基板が透明基板であって、
    この透明基板の外側に光反射手段を配置した請求項1〜
    12のいずれかに記載の反射型液晶表示素子。
  18. 【請求項18】 前記透明基板と前記光反射手段との間
    に空気層を介在させた請求項17に記載の反射型液晶表
    示素子。
  19. 【請求項19】 前記一方の基板側にカラーフィルタを
    配置した請求項1〜18のいずれかに記載の反射型液晶
    表示素子。
  20. 【請求項20】 前記他方の基板側に非線形素子を配置
    した請求項1〜16のいずれかに記載の反射型液晶表示
    素子。
  21. 【請求項21】 前記非線形素子の上に絶縁性の平坦化
    膜を形成し、この平坦化膜に形成したコンタクトホール
    を通じて前記非線形素子と前記他方の基板側の電極とが
    導通している請求項20に記載の反射型液晶表示素子。
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