JPS59178429A - 光学的輻射を制御できるように減衰する装置 - Google Patents

光学的輻射を制御できるように減衰する装置

Info

Publication number
JPS59178429A
JPS59178429A JP59054115A JP5411584A JPS59178429A JP S59178429 A JPS59178429 A JP S59178429A JP 59054115 A JP59054115 A JP 59054115A JP 5411584 A JP5411584 A JP 5411584A JP S59178429 A JPS59178429 A JP S59178429A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
liquid crystal
light
crystal material
capsule
encapsulated
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP59054115A
Other languages
English (en)
Other versions
JPH0762740B2 (ja
Inventor
ジエ−ムズ・リ−・フア−ガソン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Manchester R&D Partnership
Original Assignee
Manchester R&D Partnership
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Manchester R&D Partnership filed Critical Manchester R&D Partnership
Publication of JPS59178429A publication Critical patent/JPS59178429A/ja
Publication of JPH0762740B2 publication Critical patent/JPH0762740B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/137Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells characterised by the electro-optical or magneto-optical effect, e.g. field-induced phase transition, orientation effect, guest-host interaction or dynamic scattering
    • G02F1/13725Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells characterised by the electro-optical or magneto-optical effect, e.g. field-induced phase transition, orientation effect, guest-host interaction or dynamic scattering based on guest-host interaction
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1334Constructional arrangements; Manufacturing methods based on polymer dispersed liquid crystals, e.g. microencapsulated liquid crystals

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 技術分野 この発明は、低複屈折液晶物質、とくにカプセル封入液
晶物質、これを用いる光シヤツターのような光1j制御
装置およびそれらの製造方法および光の制御方法に関す
る。
背      景 現在、液晶は表示装置のような光学装置を含む種かIX
の装置に用いられる。このよな装置は、通常比較的低い
電力で足り、満足すべき応答時間を41し、且つ比較的
経済的である。たとえば、表示装置6での1−11用を
町■泪にする盲を品の性質は、液晶*質への電界印カI
Iなどによる液晶構造の配列(または配列の欠除)次第
で、一方では光を透過し、他方では光を散乱および/ま
たは吸収する液晶の能力である。電気j、ji(芥性液
晶物質およびその利用の例は米国時W1・第38224
.85号明細(g cこ示される○若干の液晶物′Iゴ
は濡jUGこ感じやすく、液晶物質の温度Gこl+ij
+じて光学特性を変える。
このイ客゛明は、電界にとくに感じやすい液晶物質の利
用についてとくに、以下に開示するものである。
現在、3柚傾の液晶物質、すなわち、コレステリック、
ネマティックおよびスメクデイツク型がある。この発明
Tit 、以下に述べる好適例において、後述するti
j11作的ネマティック(operationally
+1elilatiC)である液晶物aの利用に関する
。しかし41゛がら、このうト明の柚柚の原理は、他の
知られた形の液晶物質またはそれらの組合わせの柿4j
itのものGシて)いて用いることかできる。コレステ
リック、ネマティックおよびスメクテイツク形の数品・
+41′百の4+lj紳の特性は従来技術に述べられて
いる。
ネマティック借晶物′εIの一つの9!■性い可逆性で
ある。フレステリック物質は(1逆的でない。可逆性と
いう特性は、液晶構造が電界の++11加と取り去り後
その元の配置に戻るということである。
液晶物質のコントラストおよび恐らくは他の性質をも増
大させるように、多色色素を液晶物質と混、合してそれ
と溶液を形成した。一般に1多色色素の分子は液晶物質
の描fiに従って配列する。そのために、多色色素は、
千↑?界の+−+Jrut−+たけ非印用1のようなパ
ラメーターの変化に145して、液晶物′1?fと、同
様なしかたで光♀的に作用する1i″θ回がある。
多色色素を液晶物質とともに使用する例は米国特n午第
34+99702号および3551026 芳明II 
i−,1)に示される。ジャーナル・オブ・アフライド
・フィツクス、(Journal of appl土e
d physics ) ’i”+45巻、第11号、
11月号、1974・年、第4、718−4.728頁
所載のホワイト(’vVhite )らの論文において
コレステリックン′1゛タ晶v/J質全ネマティック液
晶物質に+Jilえて多色色素とともに出い、それらか
ら形成した光学ディスプレイのコントラスト比を改善す
ること力橢己戦されている。
液晶物質の代表的な特性は異方性である。媛方性物質は
猫なる方向で異なる物理的性質を有゛する。
たとえは、7fk晶Gゴ曲常光字嚢方性であり、すなわ
ぢ、入射光の伝搬と偏光の方向によってん・る屈Di率
をイ1する。内雇わiのこのような和性(Jl例えば頓
に示す住′・iff・出願の明細書で示すカブ→・ル封
入液晶物′C′fで利用され、界のオフ (field
 −of゛f )状i7t□−の場合、光の散乱および
/または吸11yを改会する:出Mi jl’;号iT
h 73027 B 0号、1981年9月16日出玲
l′i:出願番号第477242号、1983年3月2
1「1出願:出)卯番号第477188号、1983年
3月21日出駈■。たとえば、7命M ’を0質は、界
のオフ状態では封入またはカプセル封入媒質とは全く異
なる屈折率を有して吸収が匙こり、界のオン(fiel
d −on )状態では封入媒質のそれとQlは一致す
るので光の透過が起こる屈M1率を不する。しかしなか
ら、1−11ノ記複屈折により、液晶物′己゛ノ内を透
過させようとする映像の完全性、明瞭性、焦点合わせ等
が、液晶4151が電界に関して配列していない、すな
わち界のオフ状態の場合とくに欧とんど不可能となる。
准品物ノuはまた電気的異方性を有する。たとえば、ネ
マチック液晶物質の誘電率(dielectricco
nstant )が、液晶構造中の分子が電界に平行な
場合はある11[fをとりS液晶構造中の分子が電界に
垂直Gこ配列する場合は異7:Cる俯をとることができ
る。このような誘宙値は配列のし1数であるので、例え
ば、これヲ[誘電係1p’ l (dielectri
c coeff−ioient )という方が、州営の
表示である「胚i ’Fli率」より適切であると思う
。同様な性t3jは他の形のに+晶でも真である。
動作的ネマティック液晶物質のカプセル封入の請論は発
明者の上記米国同時係属出願明細書中に示される。コレ
ステリック抄品物質のカプセル封入の若干の短かい誦祠
は米国特許第8720628号:第8841466号;
および2800457号明細書に示され、後者の2件の
特許はjJI’i; 1のものの中で湘及されている。
カプセル封入液品物774f、とくに動作的ネマティッ
クJηりのものの比較的大形のツC1学ディスプレイお
よび光制御装置への利用に役立つ利点はグd明者の前記
米国同時係属出願明細書中に示される。このような利用
に供される前記カプセルf寸入汐晶物質の若干の特性の
中にはこの物質の流体的性質の有効な除去があり、これ
は液晶物質が封入媒質によりエマルジョン中に形成され
たカプセル軟球のような、分離したかまたは少なくとも
比較的分離した封入1;(中に含有されるためである。
カプセルは。
均一に、例えば均一な層の厚さで、ゲ持媒預上に用いる
ことができ、これにより、例え(マ、得られる装置の光
学的および電、気前特性を均一にすることができる。さ
らに、所いに応じて、カプセルの使用を必要な局所のみ
にすることができ、従って所定の装置に要する液晶物質
の量を減することができる。
発明の簡潔な要約 簡単に言えば、液晶物質組成物は低い、好ましくはゼロ
またはゼロに近い複屈折特性を有する。
このよう72m 寅を若干はの多色色素と混合し、それ
との溶液を形成して、吸収特性を増加させるようにして
、カプセル封入する;そして、このようにカプセル封入
した物質は、光学光制御陵1と1または光シヤツターと
して使用することができ、その中でそこを透過する光学
的映像をゆがめることなく、または少なくともほとんど
ゆがめることなく、光の強度を制御することができる。
この発明の一面によれは、低複屈折の静晶は、21Fの
コレステロール誘導体、一つは右まわりのねじれを有す
るもので、他方は左まわりのね、じれをイ1するもの、
を組合わせることにより形成する。
異なるねじれにより互いの作用を有効に消し合って、正
味ゼロのまたはゼロに近いねじれ特性を生じる。複屈折
はねじれの関数であるので、それもまたゼロまたはゼロ
近くになる。ここで用いたように、低複屈折は低い、好
ましくはゼロまたはゼロに近い複屈折を;は味する。
この発明の他の面に従えば、多色色素を前記液晶物質に
加えてこの物質に所望の光吸収特性を与えるようにする
この発明のまたの面に従えば、このような液晶物質、好
ましくは前記多色色素を含有するもの、を分馴したカプ
セル状封入量でカプセル封入する。
さらに、この発明の而に従えば、このようなカプセル封
入液晶物質、好ましくは多色色素を含有するものは、例
えば、これを透明またはほとんど西明な支持媒質に適用
することにより、光シヤツターのような光dIli御0
置として用いられる。作動時このような光シヤツターは
、その中をf 僅する光の強度または輝度を、入射光の
映像稍、性をゆがめることなく、または少なくともほと
んどゆがめることなく、選択的に11−制御することが
できる。
この発明において一般的に用いる若干の用語の定彩は、
次の通りである: 「液晶?!I’/?jJ (1iquid cryst
almaterial )とは、広義には、この発明の
線に沿って作用する任、はの形の数品物質をいうが、好
ましくは!1IIJ作的ネマナノクh(晶9/J質をい
う。
「動作的ネマティック」とは、外部界が存在しないとき
、液晶の構造歪みを支配するのは、コレステリック物質
におけるごとき非常に強いねじれとか、スメクテイツク
物質におけるごとき層状化のように、本体の効果よりむ
しろ液晶の境界におけるその配向であるということを意
味する。従って、例えば、ねじれる傾向を誘発するが、
境界配列の作用に勝つことはできないカイラル成1分は
、なお動作的ネマティックである。このような動作的ネ
マティック物質は多色色素、カイラル化合物または他の
共成分を含有することができる。
「カプセル」または「カプセル状」とは、若干t11の
液晶物質を閉込める封入装置(device )または
媒儀をいう。
「カプセル封入液晶」または「カプセル封入液晶物質」
とは、分離した量で、たとえば、何個のカプセルまたは
乾燥した安定エマルジョンのような固体媒質に閉込めら
れまたは含有される若干量の液晶物質をいう。
「映像特性」とは、光により形成される映像、例えば、
この発明に従って光シヤツター上に当たり、前記光シヤ
ツターにより選択的に、好ましくは制御的に減衰され、
透過される入射光の映像特性である。
1ブCジャツメ−」とは、その中をdj i$、する光
の’5jji度の減長:、壜を増減する作用のある、従
って、透過光の+、i7βIIJを11・;II・用す
る作用のある光’i!1i41賃1t−制御袈置を意味
する。この発明の好適例によれば、このような仙四〇減
9(または否)を、入射光の映像特性をめがぬることな
く、または少なくともほとんどゆがめること4「〈達成
する。
この発明Gこおいて、カプセルは一般に、はぼ球形形状
を楢しくこれは、それ自体、弁明の要件でないか)、そ
の直径が約0.8〜100μm (ミクロン)、好まし
くはo、s 〜sottm(ミクロン)、とくに好まし
くは2〜15μm(ミクロン)、たとえば5〜15μI
n(ミクロン)である。この発明において、カプセル封
入および同様な用語は、一般にカプセルと貯はれるよう
な物品の形成をいうのみでなく、安定な、好ましくはr
lは均一な大きさの、粒子を均一な周囲媒質中に生成さ
せる薬酌(カプセル化媒質)中での液晶物質の安定なエ
マルジョンまたは分散の生成をもいう。カプセル封入r
t術は、一般にはカプセルの大きさによりマイれており
(例えば、マルセル・デツカ−社(MarcelDek
ker、 Inc、 ) ’A?i’、フントウ・アサ
シ著1マイクロカプセル・プロセッシング・アンド・テ
クノロジー(Microcapsule Proces
singand Technolo−gy)fJ照)、
当業者がこの発明の開示を顧I彰ずれは、液晶物質に適
当なカプセル封入父彷1と方法を決定することは可能で
ある。
液晶装置1′1は液晶物質で形舵した装置である。この
う亡明に16いて、このような装トイは、欺品物′αの
典邸的な形の僚1市をF7.えることのできるカプセル
封入液晶で形[Jvする二例えば、このような数品装置
は、1”1玉界の印IJ11またはとり去りに応じて光
の放4・1、好ましくは遠赤外から紫外波長を経るもの
をQgむ光の放射の選択減袋を行なう表示装置内または
光シヤツターであってよい。
カプセル封入液晶の一つの製造方法は、液晶物テe)と
カプセル封入媒質を互いに混合することを含むが、この
カプセル封入媒質としては数品物質がその中に溶解せず
、液晶物質を含有する分離したカプセルの牛IJzが町
11)ツなものを用いる。
このようなカプセル封入液晶を含むンθ品袈7+′−,
(の・約1?’iツノ法(こ4;t 、fl〕jlえは
、このようなカプセル化媒質i+り111.冒iyl 
’i’Cを基1敗に+18用することが含まれる。さら
に、+’+ii記方法ハ宙、界ヲ:I1品物’m ニI
−,1jIJII L テソtn 性質を我える手段を
提供することを含むことかできる。
この発1!11の411+、 (7) 特徴によれば、
多色色素を溶イ・[・トしたlldl作的ネマティック
物′6を一般に球形であるカプセルに入れる。CIi界
のないとき、カプセル壁はlイ★晶(イff造を訃ませ
るので、これおよび色累はイ1(へ元方向にl’+>l
係なく光を吸収する性質があり、彷;つてツCのJ勾@
 0) t、@Q l見−を減少させるか、または辺1
丁ざえする。il+、1当な1)ε界をこのようなカプ
セルに、例1えはその軸を桶切って、印IJ11するj
↓l1合、液晶物質は前4[+j界に生付に配列し、液
晶物質の吸収特性をこのv/Jaか)(L面装置(pl
anar COnfigurat、ion )をとる場
合の吸収特性まで減少させる。十分なf4・界をカプセ
ル内の液晶物質を横切って印+I[I L 、この印j
113がカプセル封入媒質だけを横切るか経るこ・とな
く、シかも、′−4!−際に、それぞれのカプセルの壁
厚さを横切る電圧低下が最小となるよう保証することを
助けるように、カプセル封入物質が、一方では、液晶物
質の低い方の誘電率に劣らない誘電率を有し、他方、比
較的大きいインピーダンスを有することが好ましい。理
想的には、カプセル封入物質の誘η;、率を液晶の最高
胚;害5係P771rこできるだけ近くすべきである。
カプセル封入媒18fは、液晶物惜をカプセル封入する
ためばかりでなく、カプセルをそれを支持する基板上に
固着するためにも使用することができる。別法として、
ざらに結合媒質を1・i(川して、液晶カプセルを基板
に対して固定することができる。
しかし、後者の場合、加える結合媒′ξfの屈折$をカ
プセル封入媒質のそれと一致させ、透過ツCおよびそれ
により生じる映像のゆがみを鮒けるようGこすることが
好ましい。物質の屈1〕1率が一般に走みGこ依存し、
しかも歪みが例えはカプセル封入媒e中で誘起、される
ので、液晶、カプセル封入媒質、および存在する場合結
合媒質の屈折率を一致させる際に、この影響を考慮する
必要がある。さらに、LJ珠光沢をl11tGi得るな
らば、屈折率を1波長だけでなく、1丁能な限りの波長
面J囲にわたって一致さゼることが好ましい、 この発明に従って、歳品物ノgfを中に閉じ込める球面
まだ(・オぞのイ1(モの曲面を有するカプセルの特徴
は、液晶物質か曲率に従うか、それ自体をiii記カプ
セルの曲面と一般に平行に配列しようとすることである
。従って、液晶構造は特定の刀ぞ状に強制または歪ませ
られ、それがカプセル壁Gこ従ってイ丁くにつれである
意味でそれ自体の上に折り1反され、そのために液晶物
質を含有する所定のカプセルの得られる光学!1・7f
性が、電界を印加しない場合、入射光の偏光方向と関係
なく、液晶物質に伝播したほとんどすべての光が影響を
受け、例えば多色色□素が存在する場合吸収されるよう
なものである。
色素なしでさえ、この影響で散乱が起こり、液晶@質の
複屈折がゼロでない場合、とくに不透明となり得る。 
− 他の特徴は、このようなカプセルの内径を制御□するこ
とにより、カプセルに包含される液晶vIJtの有効な
厚さを制御し得ることである。このような直径の制御は
、カプセル封入液晶の製造中拙柚の従来または新規の選
別技術の任意の一つを用いる粒度分別分離方法によると
か、混合方法、5j7分)献、および/または混合中T
IUえる成分の性質を制御することによるなどして行な
うことができる。
前記厚さパラメーターを比校的近い公差に制御すること
により、カプセル封入液晶を用いて最終液晶装置を製造
する場合の引き続く公差の要求が力・プセル封入しない
装置に対して従来必要であった程臨界的でない。
さらに、この発明の一層かつ非常に有怠な特徴は、この
発明に従ってカプセル刊入諭晶を用いて製造し得る高品
質液晶装置の大きさに制限があるように見えない点であ
る。さらに詳しく述べれば、分!1lIFシた量の液晶
物質を、例えば上記カプセルに閉じ込めて設けることに
より、従来経験した、液晶物質の大形装置へお使用を阻
んだ種柿の開用を克服し得るのであり、これは何個のカ
プセルが効果上なお独立の竹・情装置¥iとして一動作
しilJるためである0さらGこ−好ましいのは、各カ
ブセルシカく実質1円に怪、t!;の環境、その中には
基板Gこ取付ける力)、その他のしかたで支持した複数
の°rJ+1のこの21;うt〔?jb品を含むjψ境
も含めて、に取り付は可jiヒであり、かつ、匈11え
は°雷9C,またCま(心気のような、なんらかの形の
励〕1μ711’、+の印1]IIおよびとり去りに1
応じて使用しイ]子るようなノ1ツJlLq的性質を有
することである。また、この!::jH,<:Qは、大
形のティスプレィ(例えばビルボード(billboa
rcl )を含む)、光シャ’)ター゛!1・に」、5
けるような、光学装置ifの遠択した領域のみに次品物
釣を配jfjすることを可能Gこする。
この発明に従う重要な考察および発明者の確かy)た1
、“蓑は、カプセル封入される液品物′aのfijシ(
的性質に前記のように一致した′電気的性質をイ「し、
その上好ましく Cj、 f3tJ記液晶吻JdIの光
学的性質(・こ−光学的に一致する、カプセル封入媒質
により、’+’fl JA拘・dLの外部源による励起
または非1jJ起にlir;じたりJ果的、かつ高品質
作用がIJT能であること:およびカプセル封入媒質と
液晶物質との相互作用(こより後 が前述のように歪み
を受け、液晶物質の動作相゛ 4を変えることである。
後者の点についてみると、液晶構造、とくに液晶構造に
したがって配列する多色色素を含有するものをカプセル
壁に一般に平行であるかしたがう配列に歪ませるように
強制することにより、液晶および多色色素は、電界のな
い場合、光を完全に透過するよりむしろ吸収するか妨げ
、すべての様式の入射光に関して偏光の方向がたとえ異
なっても、その方向に関係なくこのように作用する。液
晶物質が低またはゼロ袢屈折を有するため、それが入射
光を吸収するさい、その中を透過する光を、たとえば屈
折により、歪ませる傾向はなく、羊れによって任意の映
像特性を保持し得る。
この発明のこれらのおよび他の目的および利点は、以下
\、の記述が進むにつれ一層明らかとなるであろう。
好適例の説明 図面について詳細に説明する。若干の図面中同様な?1
ひは同様な部分を示す。初めに、りSl、2および3図
Gここの発明にしたがって用いるカプセル封入液晶物質
を示す。第1図は、この発明の液晶装置IOの略図であ
る。第1−31:J +、こおいて、装置10は単一カ
プセルで示したカプセル封入液晶物質11を含む。図面
に示すカプセルは2次元で表わし、したがって平面形状
であるが、カプセルは3次元的であって、球状であるこ
とが最も好ましい。カプセル11は、庁いに独立または
一体であり得る上部部分および下部部分12 a 、 
12bを有する好ましくは透明な支持媒質12内Gこ取
付けて示される。秒1〆lOはまた一対の’に4mj 
L d 。
■4を含み、スイッチ15を閉じて通常の’i2i 庄
供玲源16から′置棚を附勢するとき液晶物質に1に界
を印1]+1するようGこする。
カプセル11は、分離して形成されるか、より好ましく
は、液晶物質をいわゆるカプセル封入物しくは安定なエ
マルジョンを形成することにより形成される多くのカプ
セルの1個であってよいものとする。エマルジョンは、
図示したように、支持媒質部分12a、12b 、およ
び電極13゜14に加えるか、それらの間に挾むことが
できる。
所要(こ応じて、支持媒質12といわゆるカプセル封入
物質または封入媒質を同一物)uとすることができる。
さらに代案として、上部および下部支持媒質部分12a
、12b 、またはそれらの一つを、プラスチック状、
ガラス等、好ましくは透明な、取付は材とすることがで
きる。この後者の場合、電極ia 、14を前記取付は
材に加えることができ、カプセル封入液晶物質/エマル
ジョン、例えハ多p (7)カプセル11を含むもの、
をこのような取付は利12 a 、 l 2. bの間
に挾んで、装置■0を形成することができ、これについ
ては以下にさらに詳約1に説明する。
電極13金、例えば、若干の真空蒸后インジウムスズ酸
化物とし、下部支持媒質部分12bに加えることができ
、才だ電極14を、例えば、導電インキとし、直接液晶
物質に適用することができ、あるいは電極18と同様の
ものにしてもよい。他の電極材料およびその取付は手段
も、いずれの電極に対しても使用することができる。醇
化スズおよびアンチモンドープ酸化スズはその一例であ
る。
電極を比較的向り、例えば約200オングストロームの
厚さ、かつ透明にすることが好1しく、その理由は電極
によって液晶装置ioの光学が有意に影響されないよう
に1−るためである。
カプセル封入液晶物質11は、カプセル:32の境界す
なわち内部体積81円に入った液晶30を包含する。各
カプセル32は、分離したものてあV得るし、あるいは
その代りに、液晶物質を収容する多数のカプセル状環境
を形成する、封入媒質せたはいわゆるカプセル封入物質
88の安定なエマ/l/ ジョンに、液晶80を入れる
ことがでさる〇説明の便宜上、カプセル82を全体にわ
たる封入媒質″!、たはカプセル封入物質88中の分離
したカブ″セルとして示すが、カプセル自体が前記封入
媒質または封入物質で構成されることが好ましい。
液晶80が低複屈折特性全方することが望ましい。とく
に、液晶構造の配向に関係なく(例えば、飽和した大き
さの電界に関して完全に配列するか、電界のない場合カ
プセル32の壁の関数として歪んだ配列でか、またはそ
れらの間のある状態で)、入射光の方向−!たは偏光に
関係なく、その屈折率は同一またはほとんど同一である
ざらに、液晶物質80の屈折率が、封入媒質38の屈折
率と一致する・すなわち同じか少なくともほとんど同じ
であることが好ましい。そのため、透過光のその界面に
お−ける屈折、曲がり、ゆがみ等は最小となり、好−士
しくに除かれる。
また、多色色素84を液晶物J質80中に含有する、通
常溶液状に溶解して、ことが奸才しい。多色色素は光を
吸収し、その吸光度の量または油分率は多色色素物質の
構造配列の関数である。このような多色色素の構造配列
は液晶の構造配列に従う。従って、電界のと9去り、印
加、および強度を制御することにより、液晶および多色
色素の配夕1」特性を制御し、110次、例えば液晶装
置10を透過する光の光学的減衰を制′御することがで
きる〇重要な点は、液晶80の好ましいとされる低複屈
υ「および屈折率一致により、入射光が装置10を透過
するさいの、その映像特性のゆがみを最小にし、好壕し
くけ除くことである〇 この兄明の好適例および最良の態様によれば、カプセル
82は一般に球状であり、微晶801は正の誘電異方性
全市するネマティックまたは動作的ネマティック液晶物
質である。しかし、この発明の原理は、カプセル82が
球と異なる形状である場合も適用する;このような形状
およびその材料は、液晶物質80の光学的特性、例えば
屈折率と満足に協力し、且つ、界のオン状態ヲ廟するこ
とが望まれる場合、電界の十分な部分が液晶80自体を
横切って起こり、液晶の所望の規則的または平行的配列
r起こでせるような、抽象の光学的および電気的特性を
提供することが必要である0形状は、また界のオフまた
はランダム配列状態の場合、液晶物質を歪ませることが
心安である。カプセル82の好ましいとされる球形形状
の特別の利点は、界のオフ状態の場合に、その中の液晶
80にそれが起こす歪みである。この歪みは、少くとも
一部は、カプセルと液晶のピッチの相対的大きさによる
;それらはほぼ同じか少なくともほぼ同じ程度の大きさ
であることが好ましい0さらに、ネマティック液晶物質
は流体状の性質を有し、これは電界のない場合、カプセ
ル壁の形状にこの液晶物質が一致したり歪みを受けるの
を容易にする。
他方、電界のある場合、前記ネマティック物質はこのよ
うな界に関して規則的配列に比較的容易に変化する。
カプセル封入液晶が動作的ネマティックである限り、ネ
マティック形およびネマティック以外の形の液晶物質ま
、たは種々の形の液晶物質および/または他の添加物の
組合わせをネマティック液晶物質とともにまたはこれに
換えて使用することができる0しかし、コレステリック
およびスメクテインク液晶物質は一般に本体の影響が大
きい。それらの本体の構mk、カプセル壁形状への一致
およびカプセル内のエネルギーの考慮によって、壊1−
ことは一層困’I+l「である。
第2図および第3図において、液晶80を包含する単独
カプセル32ケ、それぞれ界のオフおよび界のオン状態
において、略図で示す。カプセル82は球形であり、体
積81の境界全画成する一般になめらかな曲面の壁内面
5()を夷゛する。壁■50およびカプセルの全体82
の実際の寸法パラメーターは、その内に入る液晶80の
量および恐らくその中の個個の液晶物質の他の特性に関
係する。さらに、カプセル82は、液晶80に力を及は
し、これを加Hニジ、または少なくとも体積31内のL
[−力ケはとんど一定に保つ。前記の結果、および液晶
の表面湿潤性により、通常自由形状において平行になる
傾向を有する(恐らくランダムな分布ではあるが)液晶
は、壁内面50の最も近い部分に関係した方向に歪んで
曲るのであり、例えば、第2図に示すようにこのような
壁部分に平行、または前記発明者の出願の最後のものに
示すように垂直になる0このような歪により、液晶は弾
性エネルギーを貯える。説明をff14単にするため、
液晶および多色色素分子の層51、その方向配向をそれ
ぞれ破線52および点線52Pで表わしてるる、は壁内
面50にもつとも接近して示す(図面の複雑化を避ける
ため多色色素の一部のみ會示ず)。
液晶分子52および多色色素分子52Pの方向配向け、
壁面50の最も近い領域に平行な方向に歪んで曲がる。
カプセルビタで、境界/i52.52Pが・□ら離れた
液晶および多色色素分子の方向パターンi58.5BP
で表わす。液晶2よび多色色素分子全方向的に層で表わ
すが、分子自体はこのような層に閉じ込められているわ
けでない。このようにして、個個のカプセル内の組緘は
、壁における構造52の組織により先決され、外力、例
えば電界、の作用全党けない限り固定される0電界をと
り去れば1方向配向け1.第2図に示すような、元の配
向に戻る。
前述のように、多色色素構造の配向は液晶構造。
のそれに従う。ネマティック形物質は通常平行配INを
とり、通常光学偏光方向に敏感である。しかし、カプセ
ル封入液晶11中の物質は歪を受け、′;tたは無理に
カプセル82の全3次元にわたり曲げられた形状にされ
ているので、前記カプセル中の前記動作的ネマティック
液晶物質は、入射光の光字的偏光の方向に感じない改吾
された特性を有する。さらに、発明者が舗かめたのは、
多色色素か何個の液晶分子52と同様な81類の曲り配
向徒たけ歪み全受ける傾向があるので1光の吸収の6分
率または量を液晶の配列構造全制御することにより制御
することができる、ということである。
カプセル82中の液晶80は、その一般的に球形配向に
おいて不連続部55奮有するが、これは液晶が壁50に
平行な配列に合うように均一に配列することかで@ない
こと、および最小弾性エネルギーの要求による。このよ
うな不連続部は3次元的であり、液晶80全歪まぜて、
液晶8oおよび多色色素84が入射光の光学的偏光方向
に敏感になる可能性をさらに減少させるのに役立つ。電
不連続部はもはや存在しないので、カプセル封入液晶1
1が界のオンまたは配列状態にある場合・このような不
連続部の光の透過に及ばず影響ば最小である。
前記の該論は、液晶物質のホモジニアス配同(カプセル
壁に平行)に関していたが、このようなことがこの発明
の要件ではない。必要とされるすへてのことは、壁と液
晶の間の相互作用によって、液晶中、壁の近くに、一般
に均一で一部連続な配向が生じて、カプセル体積にわた
る液晶物質の窒間の平均的配向が強く曲げられ、電界の
ない場合、成品構造の著しい平行方向の配向かないよう
にすることである0界のオフ状態で散乱と偏光への不感
受性をもたらすのは、この強く曲げられた配向で必り、
これがこの発明の%黴である◇液晶が飽和され、これに
より、第3図に示すように、規則的または平行配列とな
るようにする、界のオン状態、または任意の他の状態の
場合、カプセル封入液晶11は、その中の多色色素84
による最小の減衰はあるにしても、それへのすべての入
射光全最大限透過する。これに反して、界のオフ状態で
、液晶が、例えば第2図に示すように、歪ん/こ配列に
ある場合、この発明ではこれを時Vこランタム配列とよ
ぶ、入射光の最大量が主として多色色素34により吸収
される。電界の大きさを、部分的配列が始まるしきい値
と、第8図に示すように、少なくともほとんど完全な配
列が起る飽和値との間で変化させることにより、装置1
0 f、f:透過する光の減衰全制御し、調整すること
ができる0液晶30とカプセル封入媒質88の屈折率の
一致の程度は装置lOの透明度の目的の程度による。
前記屈折率間の差は、O,Oa以下であることが打首し
く、0.01以下が一層好1しく、0.001がとくに
好唸しく、ゼロであることがもつとも好ましい0許答差
はカプセルの大きさにも依存する。
好適例1..J:び最良態様によれば、第8図に示す電
界Eは、カプセル封入物質38中で著しく消散または低
下されるよりむしろ大部分カプセル82中の液晶30に
印加することが望ましい0カプセル82の壁54を形成
する物質を横切るか通って著しい電圧低下があってはな
らない;むしろ、電圧低下がカプセル82の体積81内
の液晶30を横切って起ることが必要であるO カプセル封入媒質の電気的インピーダンスは、カプセル
封入液晶11内の液晶のそれに比して事実上十分大さく
、壁54を通るのみの短絡)たとえば点Aから壁のみk
 Mで点Bにとい/こり、液晶をバイパスする短絡が起
らないようにすることが大変好ましい。したがって、例
えば、壁54のみケ通pすなわち経て点Aから点Bにい
たるまでの、誘導または変位電流に対する実効インピー
ダンスは、点Aから壁の内面50内の点A′+/i:い
たシ、液晶物質80を通り、なお体積31内にるる点B
′に、そして最後に再び点Bにいたる路をとると[ての
インピーダンスより大きいことが必要である。
この条件により、点Aと点3間の電位差の存在が保証さ
れる0このような電位差は、それによりつくられる液晶
物質を横切る電界が液晶物質全配列させ得るのに十分な
程大きくなければならない0・幾例字的考慮、すなわち
例えば壁のみを通って点Aから点Bにいたる長さを考嵐
すれば、前記条件は壁の物質の実際のインピーダンスが
その中の液晶物質のそれよυ低い場合でもなお満たし得
ることがある。
カプセル封入媒質を形成し1液晶全包含する物質の誘電
率(係数)、およびカプセル壁54の、とくに半径方向
の実効キャパシタンス値および電界Eが横切って印加さ
れる液晶の実効キャパシタy ス1B、 、 コレ’)
すべての関係ヲ、カプセル82のLy:54によって印
加した電界Eの大きさが著しく低−ローることがないよ
うにする必要がある。理想的には、カプセル封入液晶物
質の全層61(第4図)のギャパシタンス誘電率(係数
)は界のオン状態でほとんど同じであることが必要であ
る。
液晶80は異方性の誘電率を有する。棹54の8篭率(
係数)が異方性の液晶物質8oの誘電率(係数)より低
くないことが最適操作の上記条件を満たすことを助ける
ので好ましい0電界Eの電圧要求を減少するため比較的
高い正の輯電異方性の液晶80の誘電率(係数)、これ
は比較的小さいことが必要−と、電界印ヵp時液晶が配
列した場合のその誘電率(係数)、これは比較的大きい
ことが必要、との間の差はできるだけ大きいことが必要
である。誘電率(係数)関係については、共存出願中で
議論してろシ、その全部の開示はとくに参考に記載した
。しかし、とくに注意しなければならない点は、誘電値
と印加した電界の臨界的関係が、カプセル中の液晶物質
を横切って印加した電界が液晶構造の電界に関する配列
を起すのに十分であるようなものであることが必要であ
るということである。通常使用する液晶の下方の誘電値
は、たとえば、約8,5の低さから約8の高さまでであ
る〇 カプセル82は種々の大きさにすることができる。しか
し、大きさが小さい程、カプセル中の液晶を配列させる
のに必要な電界が高くなる。しかしながら、カプセルが
均一な大きさのパラメーターであって、カブ−セル封入
液晶を用いる、ディスプレイのような装置の光学的およ
び′電気的特性のような1種々の特性がp′1とんと均
一となるようにすることが大変好ましい。さらに、カプ
セル82の直径は少くともl IJm (ミクロン)あ
り、カプセルが入射光線に対して分離したカプセルとみ
なされることが必要である;−漸小さい直径の場合、光
線はカプセルを連続均一層と見るので、必要な等方件の
散乱が起らない。カプセルの大きさの例、たとえば1〜
30μm(ミクロン)、および液晶物質の例は上記共存
出願中にあり、ここでは特に参考に記載したものである
〇 動作的不マテインク液晶物質において低いゼロ近く、ま
たはゼロでさえある複屈折特性が、反対のねじれまたは
ピッチ特性を有する複数の液晶物質を組合わせることに
より得られることを確かめた0従って、好適例および最
良の態様によれば、選択された液晶物質またはそれらの
混合物にはこのような性質を有せしめる0たとえば、2
糎のコレステロール誘導体の混合物、一方は右まわりの
ねじれを有し、他方は左まわりで前者とほぼ同量のねじ
れ合方する、は液晶構造が電界に沿って配列するか、カ
プセルgに関して歪んだ配列にあるかどうかに関係すく
、正味ゼロのh′じれを有する液晶混合物を生じる。
それぞれのカプセル82を形成するカプセル封入媒質は
、液晶物質によってほとんど完全に影響されず、かつ影
響しない形でなければならない。
種々の樹脂および/または重合体をカプセル封入媒質と
して使用することができる0好ましいカプセル封入媒質
はポリビニルアルコール(PVA) Tあり、これは良
好な、比較的高い誘電率\および好ましい液晶物質の屈
折率に比較的近く一致する屈折率を有する。好ましいP
VA0例は加水分解率約84%、分子量少なくとも約1
oooの樹脂である0モンサント社(M、0nSant
O(3ompany )のゲルバ) −/L= (Ge
1vatol ) 20/ 130という名称のPVA
の使用はこの発明の最良の態様である。
乳化またはカプセル封入液晶11の製造方法は、最初に
反対のねじれを有する液晶物質を混合して1低複屈折液
晶混合物を得、次いで封入またはカプセル封入媒質、液
晶物質混合物、および恐らく、水のような、相体媒質を
混合することを含むことができる。混合は手で行なうが
、一層好ましくは、ブレンダーのようなイ重々の混合装
置、なかでももつとも好寸しいものとしてコロイドミル
等で行なうことができる。このような混合中に起こるこ
とは、成分のエマルジョンの生成であり、つづいて1こ
のエマルジョンを、水のような担体媒it除去して乾燥
させPVAのようなカプセル封入媒質全満足する程度に
硬化させることができる。このようにつくられた各カプ
セル封入液晶11のカプセル32は完全な球とはなり得
ないが、各カプセルの形状はほとんど球状であり、これ
は球がIlf!1個の小滴(oroplet )、小滴
(globule )丑たはエマルジョンのカプセルの
、最初の生成時および乾燥および/または硬化後の両方
とも、最低1」由エイ・ルキー状態であるという理由に
よる。
カプセルの太きさく直径〕は1人射光に対する作用およ
び電界への応答に関する動作の均一性のタメに、エマル
ジョン中物−であることが大変好ましい。典型的なカプ
セルの大きさの範囲は約0.8〜100μm(ミクロン
)、好ましくは0.8〜80μm(ミクロン)、とくに
8〜15μm(ミクロン〕、例えば5〜15μm(ミク
ロン)である。
種種の技術を支持媒質12の形成に用いることができ、
支持媒質はカプセル封入または封入媒質と同じか類似の
物質製とすることができる。たとえば、下部支持媒質部
分12bid成形または注型方法を用いて形成し得る。
電極18および液晶物質をこの媒質12bに支持される
ように力1」えることができる。電極14は、例えば印
刷により加えることができる。その後、上部支持啄質部
分i2aを適所に流し込むか注型して、カプセル封入液
晶物質および電極の密閉を完了することができる0代り
に、支持媒質部分12a、12bを、たとえば、姶とん
ど透明なプラスティック状フィルムまたはガラヌ板とす
ることができる。
この発明に従えば・好ましい支持媒質12はその上に透
明インドレックス(Intrex ) 電極全方するマ
イラー(Mylar )物質である。他の形の使用°支
持媒質12にはポリエステル物質;およびコーゲル(、
)(Odel )フィルムのようなポリヵーボイ・−ト
物質ヲ含む。また、テトラ−(Tedlar )フィル
ムは非常に不活性であるが、電極の十分な接着が可能な
場合、使用することがでる。このような媒質12がほと
んど光学的に透明であること(は大変好ましい。
この発明に従って、使用し得る若干の異なる刺入媒質を
下記表1に表示する0表はまたそれぞれの11X賀の若
干の特性全示す。
表1 ※1困r procil、1.cts、 にhemic
als、 Ir1Q※2 B4r、Goodrich 
Ohemicai Companyどの発明に従って、
カプセル封入液晶11中に適当に使用し得る多色色素の
例はインドフェノールブルー、スターン ブラックB、
スダ/8およびスターン2;および地独ダルムシュタッ
トのイー・ylシルクケミカルス社(E、Merck 
Chemicals ) pp−a7.D−43および
D−85でおる。
液晶物質対約2部質の好ましい量比は、液晶物負約IN
量部対封入媒質約3重量部でおるOこの発明により実施
可能な許容しうるカプセル封入液晶エマルションは、約
1部の液晶物質対約2部の封入媒質、たとえばゲルバト
ールPVAの量比を用いても達成することができる0さ
らに、l:l比も役に立つが、−)役に約1;zないし
約に8の比の恥、囲の物質のようにきわめてよくは行か
ない。
さ−C1第4図に戻って、ここには、この発明の゛光シ
ャッター装置の形での液晶光制御装置の一部60をボす
1装置60は、第1図に関して上に述べた液晶装置10
の応用で必り・その中に複数のカプセル封入液晶11、
実際はそ゛の複数層?支持媒質lz内に含むか上にと9
付けるQ第4図に示も比例し、て示していない;むしろ
大きさは、下記のように、この発明に従う、若干の部分
およびそれらの動作を説明するのに必要な程度である。
電極18.14を用いて所望の電界を印加し、例えば第
8図に示すしかたで液晶物質の選択的配列を行なう。電
極以外の手段を、ある形の入力を装置60に加え、液晶
の、またしたがって多色色素の規則的またはランダムな
配列を行なう目的のためにX用いることができる0 カプセル封入液晶11は、若干層61をなしてディスプ
レイ部60内に配設する。j頓61を若干部分に分割し
、これらを装置60により制御的に光が減衰される種々
な領域とすることができる。
以下のN61についての説明は集合的なもの、すなわち
若干のレベルまたはこれを含む層を含むような層61に
関する。−例として、このような層61の複合層は、約
7.62〜254 pm (0,8〜l Oミル)でろ
、す;均一な厚さが電界の均一な応答に対し好ましい。
注意すべ@N要な点は、カブセル圭1人液晶物質層61
のこのような配設が容易になる、あるいはそもそも可能
となることが、好ましい安定なエマルションによって形
成され、このようにして液晶の媒質12の表面上ケ液晶
が自由流動−することを防止するような、液晶のカプセ
ル封入または分離した封入媒質中への閉じ込めによる、
ということである。従って、比較的大形の元シャ、ツタ
−′まフCは他の装置上でとくに、カプセル封入成品t
ζ均一に分布され、支持媒質上適当な場所に保持され得
るO 光シヤツター60中、支持媒質121)の−46B y
、、、例えば、ビルディングの壁の中の窓枠71にとり
付けたガラス板のような、透明材料? (+によりブ形
成する0電極13をガラス70の表面に接看したインド
レックスフィルムまたは他の透明な電極物質とすること
ができ、カプセル封入した・多色色素を含有する動作的
ネマティックの、低複屈折液晶物質全前記電極1Bに加
える。他の電極14金層61の電極18に対して反対の
面に設け、制か7zの保診シートを、例えば支持媒質1
zの1也都を形成させて、図示のように、電極14にμ
蓼接させて設ける。材料72も、ガラス、)゛ラスチッ
ク、または他の材料の機、とすること75二でき、ある
いは、所要に応じて、電極14および/またはJl、t
5175’それ以上の保@を必要としない場合、全く除
くことさえ可能である。材料70.’72の屈折率と層
61vC含壕れるそれとが同じかや1とんと1町しであ
って、種々の界面における屈折を最/JSにし、この・
  ようにして窓集成体75fzr:通して見られる任
意の映像のゆがみを最小にするようにすること75≦好
ましい0 電気制御回路、第4図に線図的に示したり6をハ」いて
、電力な加え電極18.14の間に、したがって層61
i横切って電界を印加すること75りできる0回路76
は、電池77またはイ也のt力源、オン・オフスイッチ
78を具え、このスイッチで電池77の反対極側とそれ
ぞれの電極13.14、  を結合する電線まfcは他
の電気を伝える導線79゜1、、  80に関して回路
76を選択的にtstJ閉できるようにする。通常のポ
テンショメータ、加減措抗器、可変抵抗、等i81で示
す。このような装置81はこれを選択的に調節して、導
線79.80間に印加する電圧の大きさ、従って、層6
1に印加する電界の大きさを制御しようという目的を有
する。
この発明に従う光シヤツター60の動作において、スイ
ッチ78を閉じ、最高または飽和準位電圧を電極18.
14に与えるように、ポテンショメータ81′fC調節
し、N61内の液晶9夕1欽の構造全はとんど完全に配
列させる電界を印加する。その結果1同じく配列した多
色色素は入射光82に関して最小の吸収特性を有する0
従って、最大または飽和準位の電界ケ層61を横切って
印加する場合、透過光88の強度は最大である。重要な
点は、低複屈折の上記安来により、目視される、すなわ
ち入射側85の84で示され、窓東成体75を通る透過
光により有効に運ばれるような、映像が目視可能であり
、且つ窓集成体の目視する側86からほとんどゆがむこ
となく見ることができることである。ポテンショメータ
81は、例えば手動で調節して、電界の大きさを減する
ことができ、このような調節によ、?て透過光88の強
度の減少が起こるが、これは入射光82の太m分が壱6
1中の多色色素により、上記のように、吸収されるため
である。
前記のことを見れば、この発明を窓集成体75あるいは
任意の他の光学的に透明かほとんど透明な物質のような
、媒質を通って透過する光の強度を調節するのに使用す
ることができることがわかる。電界の大きさを調節およ
び/贅たは制御することにより、透過光の強度、すなわ
ち集成体75を通りいずれかの方向に透過する、全相応
じて調節または制御することができる。
層61と電極18は直接、例えば窓枠71中にすでに、
存在する窓ガラス70に設けることができ、あるいはこ
のような材料70の製造中に設けることもできる。代り
に、例えば、マイラーシート寸たは他の好ましくは光学
的に透明な物質の支持媒質12を、電極18.14およ
び層61を支持し、かつ保護する媒質12として、例え
ば、第1゛図に示す線に沿う集成体のように使用するこ
とができる。ついで、このような集成体をガラス賛たは
他の好冴し7くは光学的に透明せたはにとんと透明な!
物質の叛に設けることができる。
次に実施・例はこの発明の、多色色素を含4ゴするカブ
−ヒル9.1人低複屈折の動作的ネマティック液晶物質
の製造方法およびこのような物質の動作を不す0 実施例 低複屈折の液晶7得るために、2独のコレステロール訓
導体、一方は右まわりのコレステIJ Jレフ−ロリド
で他力は左まわりのコレステリルオレアートである、の
混合物を使用することが必袂であった。これらは50%
750% W/W (重量対重か°)の混合物で、0.
029の複屈折を有する坏マチイック相を生じた。得ら
れた物質に0.390%W / VJスダ711おx 
U O,5%W/WスダンブラックBを加え、はとんと
黒色の液晶を得た。
この物質は、小さい正の誘電異方性taMし、これは1
0係シアノフェニロ4ブチル−シクロへキサノアートの
添加により増加された□得られた物質!ll’v2o/
aoゲルハトール(ポリビニルアル−y−/l/ −P
VA−q<ンサン)社製) (7) 22 %溶液15
2中、中程度のせん断を用いて乳化した。
得られたエマルジョンヲ127μ??+、(5ミル)ニ
調整した間隙でドクターブレードを用いて注型した。
80.5μm(1,2ミル)のフィルムが乾煙後得られ
た。
フィルムは透明であるが吸収性であった。%5界全印加
した場合、吸収は20ホルトの印ヵ1]電界で減少し始
め、120ホルトで最小の吸光度となった。
この発明は、ガラス、プラスチック、流体等のような光
学的に透明またはほとんど透EAな物質をとおる光の透
過を制御する目的の種種の用途に使用することができる
ことがわかる0多色色累によって吸収される光の性質は
、勿論、多色色素の性質の関数である0例えば、色素が
黒色色素であったとすれば、それは可視および隣接波長
のすべてまたはほとんどすべての′yt、に吸収するで
あろう。
吸収および透過′特性はどちらの方向でも可能であ゛る
0他方、色素が特定の色であったとすれば、吸収%性は
相応して変る。
工業的用途の説明 前記に鑑み、この発明が媒質を通る光の透過を、好1し
くけ映像特性をゆがめることなく、制御するのに使用1
−ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の液晶装置の要部を説明する酊[面図
、 m2図、第8図はそれぞれ電界のない場合および電界を
剛力口した場合のこの発明の液晶カプセル全説明する拡
大断面図、 第4図はこの発明の光制御物質を窓を透過する光の強度
の制御に応用した光シヤツターの説明図である。 10 ・・・ r・1・ 晶 装置1111・・・カプ
セル封入液晶物置 12・・・支持媒質     12a・・・上部支持媒
質部分12b・・・−上部支持媒質部分 18.14・
・・電極°15・・・スイッチ     16・・・電
圧供給源80・・・液晶       81・・・カプ
セル体積82・・・カプセル 88・・・封入媒質またはカプセル封入物質34・・・
多色色素     5o・・・カプセル壁内面51・・
・液晶および多色色素分子の層52・・・液晶分子  
   52P・・・多色色素分子54・・・カプセルW
    55・・・不連続部60・・・光シヤツター 
  61・・・層70・・・透明材料    71・・
・窓枠?2・・・材料       75・・・窓集成
体’76・・・電気制御回路   ??・°°電池78
・・・オン・オフスイッチ 79.80・・・導線81
・・・ポテンショメータ  82・・・入射光83・・
・透過光     84・・・映像85・・・入射側 
    86・・・目視する側。 6゜

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 多色色素を含有する低複屈折カプセル封入動作的ネ
    マティック液晶物質を具えることを特徴とする光学装置
    6゜ λ 前記低複屈折液晶物質が一つのねじれ特性、。 を有する少なくともl梅の液晶物質および反対のねじれ
    特性を有する少なくともI Iftの液晶物質の混合物
    を含んで成る特許請求のdiiニア囲第1項記載の装置
    。 8、 7’qlI記各液晶物質が動作的ネマティックで
    あ・るか、またはそれらの組合わせが動作的ネマティッ
    クである特許請求の範囲第2項記載の装置。 生 前記各液晶物質がコレステロ−7ヤ誘導体を含んで
    成る特許請求の範囲第2項または第8・項記載の装置。 5、 前記少なくとも1種の液晶物aがコレステリルク
    ロリドを含んで成り、珪つ少なくとも1種がコレステリ
    ルオレアートをf)んで成7)特許、4(+l求の範囲
    Sηl〜4項のいずれかに記載の装置。 6、 前記低複屈折カプセル封入液晶(吻〕uかその中
    を透過する光の映像QNF性をI7Fとんどゆがぬない
    というq、+1性を有する特許4M求のf−、’t f
    lfJ 2πl〜5項のいずれかに記載の装置。 I 少なくとも若干の前記液晶物質に宿昇を印加する電
    極手段をさらに具える特許請求の範囲第1で6項のいず
    れかに記載の装置。 8 前記電極手段に電力を供帽する゛上気回路手段をさ
    らに具える特許請求の範囲第7瑣記載の装置。 9、 14i、l記カプセル封入液晶物質が液晶物質の
    封入媒質中エマルジョンを含んで成り、且つ+IJ記液
    晶物質と1]−1把封入媒質の屈折率を少なくともほと
    んど一致させてそれらの界面を経てirj過する光のゆ
    がみが鹸少となるようにする特許請求の範囲7窟l〜8
    瑣のいずれかに記載の装置。 1 (t  特:計+i+’j求の肋j囲第1〜9項の
    いずれかに11じ載の装置rtを具える光制御フィルム
    。 11  Q:、′*計錆求の範囲第1〜10珀のいずれ
    かに紀:成の液晶亜l質で形成された光シヤツター。 121iil記液晶物質が光透イ・債可便な支持体Gこ
    取付けた液晶物質の層を含んで成する特W「市′1求の
    範囲第xiJ8記載の光シヤツター。 l& 光−横持性を有する支持媒質をさらに具え、Ll
    、つ前記光シャッターを[1す記支持媒密に取付−けて
    鴨過光の強度を制御するようにした特許請求の範囲$1
    1項記載のシャッター。 14目i1記低複14<1jiカプセル村入散晶物質が
    1111記支持媒質内を両方向に透−する光の強度をt
    lill(al+する作用をする特i!′F i!f’
    J求の範囲第13項記載のシャッター。 r s、  riil記液晶悩1質がFiiJ記多色色
    素の方向をそれらに当たるツt、の散乱をほとんど起こ
    すことなく制御する特許請求の範囲第1〜14項のいず
    れかに記載の装置。 L6  一つのねじれ特性を有する少なくとも1種の液
    晶物質と反対のねじれ特性を有する少なくともi Ad
    it?の液晶物質を互いに混合すること、前記混合が動
    作的にネマチックのしかたで機貧しする2種のコレステ
    ロール誘導体の混合より成り、前記コレステロール誘導
    体の一方がコレステリルクロリドを含んで成り、且つ他
    方がコレステリルオレアートを含むんで成ることを特徴
    とする低複屈折液晶物質の製造方法。 1′1.  低複屈折液晶v/J質とカプセル封入する
    媒質を混合して制散した液晶物質量を含有するカプセル
    状封入媒質のエマルジョンを形成させ、U、つ多色色素
    を低複屈折液晶物′aの混合物に加えることを特徴とす
    る低複屈折Wに晶物質のyC制御装置にの製造方法。 1& 少なくとも2棟の液晶物質の混合物をつくり、そ
    の1種が一つのねじれ特性を有し他のi hllt カ
    反AI +7) ネU、 しQ!r 性k イi シ、
    I]ツf1f! 記載しれ″)、′r性かやl(合わせ
    た物質の実効ねじれ1;・性をO゛1とんど1・口に近
    くさせるものであるI’? Wi’、i、If求の範囲
    第17珀iS!’+載の方法。 19、  全体の、′μm合物を支持体に個用して光透
    過を:1tll (iil t ル特許請求〕afx 
    Il+’(第17項マタハ第18u3記載の方法。 2 o、  T、学的に透明な特性を有する媒質に多色
    色素を含イ1°するカプセル封入低複屈析動作的ネマテ
    ィツクン1f晶物質を適用することを特徴とする光学的
    に(明な特性を有゛する棹質内を?り足前する光の制御
    1方法。 2 ]Fill記if//晶および多色色素に当たる映
    像特性を有する光をほとんど散乱させることな(+’+
    1記子色色累の方向を制御してそれにより1j11記肉
    酌光の映像をほぼ保存しながら杏か)光の強度を制御1
    するようGこする特許請求の範囲第20瑣記載の方法。 22、  jli!、制御した電界を前記カプセル封入
    液晶物質に印加して液晶構造および多色色素の配ダツ:
    を制御し、それにより透過光の強1(を制御するように
    する特許請求の範囲第20項または第21項記載の方法
JP59054115A 1983-03-21 1984-03-21 光学的輻射を制御できるように減衰する装置 Expired - Lifetime JPH0762740B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US477078 1983-03-21
US06/477,078 US4556289A (en) 1983-03-21 1983-03-21 Low birefringence encapsulated liquid crystal and optical shutter using same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS59178429A true JPS59178429A (ja) 1984-10-09
JPH0762740B2 JPH0762740B2 (ja) 1995-07-05

Family

ID=23894441

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP59054115A Expired - Lifetime JPH0762740B2 (ja) 1983-03-21 1984-03-21 光学的輻射を制御できるように減衰する装置

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4556289A (ja)
EP (1) EP0119867B1 (ja)
JP (1) JPH0762740B2 (ja)
AT (1) ATE43727T1 (ja)
CA (1) CA1213346A (ja)
DE (1) DE3478513D1 (ja)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62229116A (ja) * 1986-01-17 1987-10-07 日本板硝子株式会社 液晶パネル
JPS62502780A (ja) * 1985-03-01 1987-10-22 マンチエスタ−・ア−ル・アンド・デイ−・パ−トナ−シツプ 液晶カラ−表示と方法
JPS62283316A (ja) * 1986-03-06 1987-12-09 日本板硝子株式会社 液晶ミラ−
JPS6366542A (ja) * 1986-06-23 1988-03-25 マンチェスター アール アンド デイ リミテッド パートナーシップ 強められた散乱を用いる蛍光着色されたカプセル入り液晶装置
JPH0279402U (ja) * 1988-12-08 1990-06-19
JPH03505932A (ja) * 1988-09-28 1991-12-19 レイケム コーポレイション 液晶装置およびそれを作る方法および表示装置
US5194973A (en) * 1990-11-29 1993-03-16 Hitachi, Ltd. Liquid crystal display device and display apparatus using same
JPWO2018143473A1 (ja) * 2017-02-06 2019-11-21 国立大学法人 東京大学 温度応答性色材

Families Citing this family (84)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4707080A (en) * 1981-09-16 1987-11-17 Manchester R & D Partnership Encapsulated liquid crystal material, apparatus and method
US5082351A (en) * 1981-09-16 1992-01-21 Manchester R & D Partnership Encapsulated liquid crystal material, apparatus and method
US5089904A (en) * 1981-09-16 1992-02-18 Fergason James L Encapsulated liquid crystal material, apparatus and method
US4884873A (en) * 1981-09-16 1989-12-05 Manchester R & D Partnership Encapsulated liquid crystal material, apparatus and method having interconnected capsules
US4698668A (en) * 1982-08-30 1987-10-06 Canadian Industrial Innovation Centre/Waterloo Apparatus for influencing the presentation of visual information
AU4117585A (en) * 1984-03-19 1985-10-11 Kent State University Light modulating material comprising a liquid crystal dispersion in a synthetic resin matrix
US4992201A (en) * 1984-03-20 1991-02-12 Taliq Corporation Latex entrapped ncap liquid crystal composition, method and apparatus
GB8408884D0 (en) * 1984-04-06 1984-05-16 Rickson C D Light shuttering means
US4688901A (en) * 1984-06-11 1987-08-25 Johnson Light Valve Inc. Liquid crystal light valve method and apparatus using right and left-handed twist cholesteric liquid crystal
US4699470A (en) * 1984-06-12 1987-10-13 Taliq Corporation NCAP liquid crystal apparatus incorporating a control means and an electrode means thereof incorporating a circuit means
US4832458A (en) * 1984-08-28 1989-05-23 Talig Corporation Display for contrast enhancement
US4732456A (en) * 1984-08-28 1988-03-22 Taliq Corporation Scattering display for contrast enhancement including target
US5345322A (en) * 1985-03-01 1994-09-06 Manchester R&D Limited Partnership Complementary color liquid crystal display
US4878741A (en) * 1986-09-10 1989-11-07 Manchester R & D Partnership Liquid crystal color display and method
US5208686A (en) * 1985-03-01 1993-05-04 Manchester R&D Partnership Liquid crystal color display and method
US5168380A (en) * 1985-03-01 1992-12-01 Manchester R & D Partnership An Ohio Limited Partnership Multiple containment mediums of operationally nematic liquid crystal responsive to a prescribed input
US5142389A (en) * 1985-03-01 1992-08-25 Manchester R & D Limited Partnership Liquid crystal color display and method
US4953953A (en) * 1985-03-01 1990-09-04 Manchester R & D Partnership Complementary color liquid display
US5216530A (en) * 1985-06-03 1993-06-01 Taliq Corporation Encapsulated liquid crystal having a smectic phase
US4728547A (en) * 1985-06-10 1988-03-01 General Motors Corporation Liquid crystal droplets dispersed in thin films of UV-curable polymers
US5018840A (en) * 1985-07-31 1991-05-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Image display device having a photosetting binder
US4685771A (en) * 1985-09-17 1987-08-11 West John L Liquid crystal display material comprising a liquid crystal dispersion in a thermoplastic resin
US4671618A (en) * 1986-05-22 1987-06-09 Wu Bao Gang Liquid crystalline-plastic material having submillisecond switch times and extended memory
US4749261A (en) * 1986-01-17 1988-06-07 Taliq Corporation Shatter-proof liquid crystal panel with infrared filtering properties
US4791418A (en) * 1986-04-30 1988-12-13 Taliq Corporation Signal light
US4775226A (en) * 1986-06-30 1988-10-04 General Motors Corporation Method to create memory in a dispersed smectic system
US4693560A (en) * 1986-09-25 1987-09-15 Taliq Corporation Double layer display
US4869847A (en) * 1987-03-16 1989-09-26 Hoechst Celanese Corp. Microdisperse polymer/liquid crystal composite
US5152111A (en) * 1987-06-25 1992-10-06 Allied-Signal Inc. Dual-pane thermal window with liquid crystal shade
US5009044A (en) * 1987-06-25 1991-04-23 Allied-Signal Inc. Dual-pane thermal window with liquid crystal shade
US4899503A (en) * 1987-06-25 1990-02-13 Allied-Signal Inc. Dual-pane thermal window with liquid crystal shade
US5025602A (en) * 1987-06-25 1991-06-25 Allied-Signal Inc. Dual-pane thermal window with liquid crystal shade
US4848875A (en) * 1987-06-25 1989-07-18 Allied-Signal Inc. Dual-pane thermal window with liquid crystal shade
US4964251A (en) * 1987-06-25 1990-10-23 Allied-Signal Inc. Dual-pane thermal window with liquid crystal shade
US5076668A (en) * 1988-01-25 1991-12-31 Taliq Corporation Gain reflector-liquid crystal display
US4991940A (en) * 1988-01-25 1991-02-12 Taliq Corporation Gain reflector-liquid crystal display
US5206747A (en) * 1988-09-28 1993-04-27 Taliq Corporation Polymer dispersed liquid crystal display with birefringence of the liquid crystal at least 0.23
US5523863A (en) * 1988-10-19 1996-06-04 Fergason; James L. Controlled liquid crystal optical polarizer method and apparatus
US5113270A (en) * 1988-10-19 1992-05-12 Fergason James L Variable density light control apparatus
US5347383A (en) * 1989-06-12 1994-09-13 Osd Envizion Company High speed, low power driving circuit for liquid crystal shutter
US5156452A (en) * 1989-07-20 1992-10-20 Paul Drzaic Encapsulated liquid crystal apparatus having low off-axis haze and operable by a sine-wave power source
US5103336A (en) * 1989-09-25 1992-04-07 General Electric Company Multilayered security window structure
US5030005A (en) * 1989-11-29 1991-07-09 Akzo N.V. Liquid crystal device for calibration and testing of optical instruments
US5074647A (en) * 1989-12-07 1991-12-24 Optical Shields, Inc. Liquid crystal lens assembly for eye protection
JPH03192324A (ja) * 1989-12-22 1991-08-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd ポリマー分散型液晶表示装置
JPH063528B2 (ja) * 1990-03-16 1994-01-12 富士ゼロックス株式会社 光変調表示素子及び表示方法
DE69106966T2 (de) * 1990-07-26 1995-08-24 Asahi Glass Co Ltd Flüssigkristallanzeigeelement sowie Flüssigkristall-Projektionsanzeigevorrichtung mit einer aktiven Matrix.
US5182665A (en) * 1990-09-07 1993-01-26 Displaytech, Inc. Diffractive light modulator
US5552916A (en) * 1990-09-07 1996-09-03 Displaytech, Inc. Diffractive light modulator
US5867238A (en) * 1991-01-11 1999-02-02 Minnesota Mining And Manufacturing Company Polymer-dispersed liquid crystal device having an ultraviolet-polymerizable matrix and a variable optical transmission and a method for preparing same
US5208688A (en) * 1991-02-08 1993-05-04 Osd Envizion Company Eye protection device for welding helmets
US5252817A (en) * 1991-03-25 1993-10-12 Osd Envizion Company Detector system for detecting the occurrence of welding using detector feedback
EP0643620B1 (en) * 1991-10-04 1999-07-21 Gs Development Ab Particles, method of preparing said particles and uses thereof
WO1993006921A1 (en) * 1991-10-04 1993-04-15 Gs Biochem Ab Particles, method of preparing said particles and uses thereof
JP3049875B2 (ja) * 1991-10-18 2000-06-05 日本板硝子株式会社 液晶素子
US5264950A (en) * 1992-01-06 1993-11-23 Kent State University Light modulating device with polarizer and liquid crystal interspersed as spherical or randomly distorted droplets in isotropic polymer
DE4207076C2 (de) * 1992-03-06 1996-12-19 Daimler Benz Aerospace Airbus Vorrichtung zur Helligkeitseinstellung bei einer Leuchtstoffröhre mittels eines elektrisch ansteuerbaren Flüssigkristallelements
US5289301A (en) * 1992-06-12 1994-02-22 Boit, Inc. Liquid crystal color modulation displays with dyes of different orders and circuitry for providing modulated AC excitation voltage
EP0757708A1 (en) * 1994-04-29 1997-02-12 Minnesota Mining And Manufacturing Company Light modulating device having a matrix prepared from acid reactants
US5641426A (en) * 1994-04-29 1997-06-24 Minnesota Mining And Manufacturing Company Light modulating device having a vinyl ether-based matrix
US6545653B1 (en) 1994-07-14 2003-04-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method and device for displaying image signals and viewfinder
US6271898B1 (en) 1996-09-19 2001-08-07 Rohm And Haas Company Particles and droplets containing liquid domains and method for forming in an aqueous medium
US5835174A (en) * 1995-10-12 1998-11-10 Rohm And Haas Company Droplets and particles containing liquid crystal and films and apparatus containing the same
AU6785598A (en) 1997-03-28 1998-10-22 James L. Fergason Microencapsulated liquid crystal and a method and system for using same
US20020113464A1 (en) * 1998-06-18 2002-08-22 Alusuisse Technology & Management Ag Roof unit and basic structure of a road-bound vehicle
WO2000060409A1 (fr) * 1999-04-02 2000-10-12 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Gradateur a cristaux liquides
US6692646B2 (en) * 2000-08-29 2004-02-17 Display Science, Inc. Method of manufacturing a light modulating capacitor array and product
US6724015B2 (en) * 2001-04-09 2004-04-20 Corona Optical Systems, Inc. Optical attenuating underchip encapsulant
US6841772B1 (en) * 2001-05-05 2005-01-11 Jackson Products, Inc. Eye-protection device having dual high voltage switching
US6881939B1 (en) 2001-05-05 2005-04-19 Jackson Products, Inc. Microprocessor based automatically dimmable eye protection device
US7355671B2 (en) * 2003-02-21 2008-04-08 Xtellus Inc. Fabrication method for liquid crystal cell
US7352428B2 (en) * 2003-02-21 2008-04-01 Xtellus Inc. Liquid crystal cell platform
US7009680B2 (en) * 2003-06-02 2006-03-07 Xtellus Inc. Narrow band tunable filter with integrated detector
US6943768B2 (en) * 2003-02-21 2005-09-13 Xtellus Inc. Thermal control system for liquid crystal cell
US20060007386A1 (en) * 2003-02-21 2006-01-12 Extellus Usa Flat top tunable filter with integrated detector
US7026593B2 (en) * 2003-08-11 2006-04-11 Jackson Products, Inc. Eye-protection device having dual high voltage switching
US20060061765A1 (en) * 2004-09-16 2006-03-23 Behzad Rezvani Turbidity sensor with improved noise rejection
US20060055927A1 (en) * 2004-09-16 2006-03-16 Rosemount Analytical Inc. Turbidity sensor
US7477330B2 (en) * 2005-03-09 2009-01-13 3M Innovative Properties Company Automatic darkening filter with offset polarizers
US20060285330A1 (en) * 2005-06-20 2006-12-21 Ingvar Sundell Automatic darkening filter with automatic power management
US7637622B2 (en) * 2005-10-11 2009-12-29 3M Innovative Properties Company Control of an automatic darkening filter
US20100315568A1 (en) * 2009-06-16 2010-12-16 Kent State University Liquid crystal devices and methods providing fast switching mode
CN105765449B (zh) * 2014-02-26 2019-08-20 株式会社Lg化学 液晶胶囊的制备方法
KR102369408B1 (ko) 2014-09-15 2022-03-02 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 캄파니 개인용 보호 시스템 공구 통신 어댑터

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0352843A (ja) * 1989-07-21 1991-03-07 Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co Ltd アクリル酸エステルの製造法

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3551026A (en) * 1965-04-26 1970-12-29 Rca Corp Control of optical properties of materials with liquid crystals
US3650603A (en) * 1967-12-05 1972-03-21 Rca Corp Liquid crystal light valve containing a mixture of nematic and cholesteric materials in which the light scattering effect is reduced when an electric field is applied
IL31012A (en) * 1967-12-13 1974-09-10 Rca Corp Liquid crystal display element having storage capability
US3600060A (en) * 1968-02-23 1971-08-17 Ncr Co Display device containing minute droplets of cholesteric liquid crystals in a substantially continuous polymeric matrix
US3720623A (en) * 1971-02-08 1973-03-13 Ncr Encapsulated liquid crystals
AU4208972A (en) * 1971-05-15 1973-11-15 Amalgamated Wireless (Australasia) Limited Improvements in or relating to electro-optical display devices
US3694053A (en) * 1971-06-22 1972-09-26 Bell Telephone Labor Inc Nematic liquid crystal device
JPS5031845A (ja) * 1973-07-20 1975-03-28
US3947183A (en) * 1974-09-25 1976-03-30 Xerox Corporation Liquid crystal display system
JPS5335685A (en) * 1976-09-16 1978-04-03 Mitsubishi Electric Corp Liquid crystal composition
GB1549584A (en) * 1978-03-02 1979-08-08 Standard Telephones Cables Ltd Temperature responsive device
JPS5714822A (en) * 1980-07-02 1982-01-26 Asahi Glass Co Ltd Liquid crystal display device
US4435047A (en) * 1981-09-16 1984-03-06 Manchester R & D Partnership Encapsulated liquid crystal and method

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0352843A (ja) * 1989-07-21 1991-03-07 Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co Ltd アクリル酸エステルの製造法

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62502780A (ja) * 1985-03-01 1987-10-22 マンチエスタ−・ア−ル・アンド・デイ−・パ−トナ−シツプ 液晶カラ−表示と方法
JPS62229116A (ja) * 1986-01-17 1987-10-07 日本板硝子株式会社 液晶パネル
JPS62283316A (ja) * 1986-03-06 1987-12-09 日本板硝子株式会社 液晶ミラ−
JPS6366542A (ja) * 1986-06-23 1988-03-25 マンチェスター アール アンド デイ リミテッド パートナーシップ 強められた散乱を用いる蛍光着色されたカプセル入り液晶装置
JPH03505932A (ja) * 1988-09-28 1991-12-19 レイケム コーポレイション 液晶装置およびそれを作る方法および表示装置
JPH0279402U (ja) * 1988-12-08 1990-06-19
US5194973A (en) * 1990-11-29 1993-03-16 Hitachi, Ltd. Liquid crystal display device and display apparatus using same
JPWO2018143473A1 (ja) * 2017-02-06 2019-11-21 国立大学法人 東京大学 温度応答性色材

Also Published As

Publication number Publication date
EP0119867B1 (en) 1989-05-31
ATE43727T1 (de) 1989-06-15
EP0119867A1 (en) 1984-09-26
CA1213346A (en) 1986-10-28
DE3478513D1 (en) 1989-07-06
JPH0762740B2 (ja) 1995-07-05
US4556289A (en) 1985-12-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS59178429A (ja) 光学的輻射を制御できるように減衰する装置
JP2776684B2 (ja) 場応答型光変調装置
EP0608969B1 (en) Encapsulated liquid crystal apparatus with a polymer additive
US5216530A (en) Encapsulated liquid crystal having a smectic phase
US4605284A (en) Encapsulated liquid crystal and method
US5285299A (en) Encapsulated liquid crystal apparatus having low off-axis haze, operable by a sine-wave power source and including a dye
CA1261042A (en) Enhanced scattering in voltage sensitive encapsulated liquid crystal
US4616903A (en) Encapsulated liquid crystal and method
JP2679975B2 (ja) スメクチツク相を有するカプセル化液晶
JPH079511B2 (ja) 液晶装置
US5093735A (en) Infrared modulating material comprising a liquid crystal and a medium
KR100370283B1 (ko) 액정복합체의제조방법
US5394256A (en) Encapsulated liquid crystal in liquid crystal material where one liquid crystal has positive birefringence and dielectric anisotropy, the other has only one positive of birefringence and dielectric anisotropy
RU2740691C2 (ru) Переключаемое жидкокристаллическое устройство с низкой мутностью для использования в переключаемом окне или подобном
JP3692143B2 (ja) 液晶複合体に成分を吸収する方法およびその複合体を含むデバイス
JP3795598B2 (ja) 液晶表示装置
JPH1081882A (ja) 液晶マイクロカプセルおよびそれを用いた液晶表示素子
EP2617795A2 (en) Chiral nematic, liquid crystal display device
JP2930169B2 (ja) 液晶表示装置
JP3345181B2 (ja) 液晶表示素子及び液晶表示装置
FI89311B (fi) Befordrande av spridningen i en spaenningskaenslig inkapslad vaetskekristall
KR20230159446A (ko) 고분자 분산형 액정 필름 및 그 제조 방법
JPH07261156A (ja) 光散乱型液晶表示装置
JPH05323293A (ja) 液晶表示素子
JPH03293321A (ja) 調光素子

Legal Events

Date Code Title Description
EXPY Cancellation because of completion of term