NL9002808A - Inrichting ten behoeve van projectieweergave. - Google Patents

Inrichting ten behoeve van projectieweergave. Download PDF

Info

Publication number
NL9002808A
NL9002808A NL9002808A NL9002808A NL9002808A NL 9002808 A NL9002808 A NL 9002808A NL 9002808 A NL9002808 A NL 9002808A NL 9002808 A NL9002808 A NL 9002808A NL 9002808 A NL9002808 A NL 9002808A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
display device
liquid crystal
crystal display
temperature
electrodes
Prior art date
Application number
NL9002808A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Philips Nv
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 Philips Nv filed Critical Philips Nv
Priority to NL9002808A priority Critical patent/NL9002808A/nl
Priority to EP91203252A priority patent/EP0491429B1/en
Priority to DE69113417T priority patent/DE69113417T2/de
Priority to JP33358991A priority patent/JP3201801B2/ja
Priority to US07/810,748 priority patent/US5253074A/en
Publication of NL9002808A publication Critical patent/NL9002808A/nl
Priority to US08/541,081 priority patent/USRE37056E1/en
Priority to JP2000153536A priority patent/JP2001004989A/ja

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
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/133382Heating or cooling of liquid crystal cells other than for activation, e.g. circuits or arrangements for temperature control, stabilisation or uniform distribution over the cell
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/36Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/74Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor
    • H04N5/7416Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor involving the use of a spatial light modulator, e.g. a light valve, controlled by a video signal
    • H04N5/7441Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor involving the use of a spatial light modulator, e.g. a light valve, controlled by a video signal the modulator being an array of liquid crystal cells
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3141Constructional details thereof
    • H04N9/3144Cooling systems
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/04Maintaining the quality of display appearance
    • G09G2320/041Temperature compensation

Description

Inrichting ten behoeve van projectieweergave.
De uitvinding betreft een inrichting ten behoevevan projectieweergave bevattende tenminste een vloeibaarkristal weergeefinrichting met een laag vloeibaar kristallijnmateriaal tussen twee steunplaten voorzien van elektroden dietenminste een beeldelement bepalen via welke elektroden eenspanning over het beeldelement kan worden aangelegd.
Een dergelijke inrichting wordt bijvoorbeeldtoegepast in projectietelevisie en andere videotoepassingen.
De uitvinding heeft tevens betrekking op eenvloeibaar kristal weergeefinrichting voor toepassing in eendergelijke inrichting.
Bij het gebruik van vloeibaar kristalweergeefinrichtingen ten behoeve van projectieweergave inkleur kan men uitgaan van een weergeefpaneel met bijvoorbeeldrode, groene en blauwe beeldelementen op een paneel. Deoptiek hiervoor is eenvoudiger dan voor inrichtingen waarbijmen voor elk van de kleuren een aparte weergeefinrichtinggebruikt en de resulterende beelden op een scherm over elkaarprojecteert. Bij de laatste soort is het mogelijk elk van depanelen optimaal te ontwerpen vanuit optisch gezichtspuntdoor voor elk van de drie kleuren de optische weglengte d.An(d : dikte vloeibaar kristallaag; Δη : verschil inbrekingsindex tussen normale (ordinary) en abnormale(extraordinary) golf) te optimaliseren voor de bij die kleurbehorende centrale golflengte.
Bij de centrale golflengten voor rood, groen enblauw XR, XG en XB worden dan zodanige dikten dR, dG/ dB enΔη-waarden Δηκ, Δη0 en ΔηΒ gekozen dat
Figure NL9002808AD00031
waarde van een ander Gooch en Tarry-extremum).
Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden door bij eengekozen materiaal met een zekere Δη de celdikte te variërenof bij vast gekozen dikte voor elke kleur een anderevloeibaar kristal materiaal te kiezen. Dit leidt echter totoverbodig voorraadbeheer en problemen in deproductiecontrole.
In EP-A 0.311.110 wordt een oplossing hiervoorbeschreven, waarbij de transmissie voor elk van de driekleuren rood, groen en blauw wordt geoptimaliseerd door depolarisatoren, die zich aan beide zijden van de laagvloeibaar kristallijn materiaal bevinden, voor elk van dekleuren afzonderlijk ten opzichte van elkaar anders in testellen. De waarden van d en Δη worden daar zodanig gekozendat bij de centrale golflengte voor groen XG geldt:
Figure NL9002808AD00032
Voor evenwijdige polarisatoren is dan bij spanning nul detransmissie nul. Voor de blauwe en rode lichtwegen worden nudezelfde waarden van d en Δη gebruikt, maar wordt deonderlinge stand van de polarisatoren aangepast.
Een eerste nadeel hierbij is dat de hoogste waardevan de transmissie voor blauw en rood, door het niet langerevenwijdig zijn van de polarisatoren, niet optimaal is.
Bovendien blijkt dat door detemperatuurafhankelijkheid van met name Δη bijtemperatuurverandering (i.h.b. temperatuurverhoging die in projectieweergave kan ontstaan door de hoge bundelintensiteit) aanpassing van de polarisatorstanden nodigis. Dit gebeurt in de betreffende inrichting door depolarisatoren ten opzichte van elkaar te verdraaien, waardoorook voor de groene bundel de polarisatoren niet langerevenwijdig staan, hetgeen ten koste gaat van de transmissie.
De invloed van de temperatuur op detransmissiecurven kan door verschillende verdraaiingen van depolarisatoren zeer verschillend zijn, waardoor voor de drieverschillende kleuren de maximale transmissie bij de hoogstebedrijfstemperatuur sterk kan variëren als percentage van demaximale transmissie bij kamertemperatuur.
De mechanische instelling van de polarisatoren tenopzichte van elkaar is bovendien traag en omslachtig.
De onderhavige uitvinding stelt zich onder meer tendoel een inrichting te verschaffen van de in de aanhefgenoemde soort, waarbij zich de bovengenoemde problemen nietof nauwelijks voordoen. Verder stelt zij zich ten doel eeninrichting te verschaffen waarbij in het geval van drielichtwegen voor rood, groen en blauw met één typeweergeefinrichting kan worden volstaan, door een inrichtingte verschaffen die vrijwel ongevoelig is voortemperatuurvariaties.
Een inrichting volgens de uitvinding heeft hiertoehet kenmerk dat in tenminste een van de uiterstetransmissietoestanden het produkt d.An van de dikte d van delaag vloeibaar kristallijn materiaal en het verschil inbrekingsindex Δη zodanig gekozen is dat d.An bij de maximalegebruikstemperatuur 0,45-0,50 μιη bedraagt en de inrichtingtevens is voorzien van middelen om afhankelijk van detemperatuur de waarde van een aangelegde spanning tecorrigeren.
Bij voorkeur bepalen de elektroden een matrix vanin rijen en kolommen gerangschikte beeldelementen waarbijtijdens het selectief aansturen van een rij beeldelementen dekolomelektroden worden aangestuurd met al dan nietgecorrigeerde dataspanningen.
Volgens de uitvinding worden de d.Δη-waarden bij demaximale bedrijfstemperatuur zodanig gekozen dat in het tegebruiken temperatuurgebied de variatie van d.An beperktblijft tot een gebied in de Gooch & Tarry-curve waar detransmissie voor (een) bepaalde golflengte(n) niet ofnauwelijks verandert, terwijl d.An toch aanzienlijk kanveranderen. Zo wordt nog aan de hierboven genoemdevoorwaarden voldaan voor d.Δη-waarden bij 20°C die liggentussen 0,50 en 0,65 μηι. Bij voorkeur bevindt de vloeibaarkristal weergeefinrichting zich tussen onderling loodrechtgekruiste polarisatoren en is de uiterste toestandlichtdoorlatend.
De correctiewaarden van de spanningen zijn in eeninrichting volgens de uitvinding wel temperatuurafhankelijk,maar in het te gebruiken gebied nauwelijksspanningsafhankelijk (de transmissie-spanningscurven lopenvoor verschillende temperaturen praktisch evenwijdig). Dezecorrectiewaarden kunnen dan ook op eenvoudige wijze bepaaldworden door bijvoorbeeld temperatuurmeting. Anderzijds kunnende correctiewaarden bepaald worden aan de hand van dedoorgelaten lichtintensiteit, bijvoorbeeld in een buiten heteigenlijke weergeefgedeelte gelegen testelement datvoortdurend in de uiterste transmissietoestand gehoudenwordt. Lichtintensiteitsveranderingen ten gevolge vantemperatuurveranderingen bepalen dan de correctiewaarden.
De genoemde correcties voor temperatuur¬veranderingen kunnen tegelijkertijd worden gesuperponeerd opeventuele correcties voor golflengteafhankelijk gedrag van de profiteren wordt (in een driekanaalssysteem) bij voorkeurvoor de cel die rood licht doorlaat bij de maximalebedrijfstemperatuur
Figure NL9002808AD00061
gekozen.
De uitvinding zal thans nader worden toegelicht aande hand van een uitvoeringsvoorbeeld en de tekening waarin:
Figuur 1 schematisch een inrichting volgens deuitvinding voorstelt,
Figuur 2 schematisch de transmissie van eenweergeefinrichting toont als functie van ίΔη/λ,
Figuur 3 schematisch transmissie-spanningskarakteristieken toont van een weergeefinrichtingvolgens de uitvinding bij verschillende temperaturen, terwijl
Figuur 4 soorgelijke karakteristieken toont vooreen conventionele weergeefinrichting.
Figuur 1 toont schematisch eenprojectieweergeefinrichting, waarbij door een lichtbron 1uitgezonden licht via een collimatorlens 2 tot een nagenoegevenwijdige lichtbundel 3 wordt gevormd. De lichtbundel 3valt op een vloeibaar kristal weergeefinrichting 4 en wordtdaar gemoduleerd. Het gemoduleerde licht wordt dan via eenlenzenstelsel 5 afgebeeld op een scherm 6.
De vloeibaar kristal weergeefinrichting 4 bevat indit voorbeeld twee doorzichtige substraten 7 van bijvoorbeeldglas, die respectievelijk voorzien zijn van rij-elektroden 8en kolomelektroden 9. De rij- en kolomelektroden wordenmiddels aanstuurlijnen 10, 11 van selectiespanningen endataspanningen voorzien door de besturingseenheid 12. Tussende beide substraten, die van beschermingslagen en/of de beide substraten, die van beschermingslagen en/oforiëntatielagen zijn voorzien, bevindt zich een vloeibaarkristal materiaal 13. De substraten worden op afstandgehouden door (niet getoonde) afstandmiddelen (spacers) eneen afdichtrand 14. Verder is de vloeibaar kristalweergeefinrichting 4 voorzien van polarisatoren 15, dieelkaar in dit voorbeeld loodrecht kruisen. Bij gebruik vangetwist nematisch vloeibaar kristal effect met een twisthoekvan 90° zal de weergeefinrichting 4 de invallende lichtbundel3 (bij spanningen onder een zekere drempel) geheel doorlaten,terwijl bij een zekere saturatiespanning de lichtbundelgeheel wordt geabsorbeerd. Afhankelijk van de spanningen opde rij- en kolomelektroden wordt de gemoduleerde lichtbundel3' doorgelaten en vervolgens geprojecteerd. Hoewel hier eenprojectie-inrichting is getekend, waarbij slechts éénlichtweg gebruik wordt, zijn ook inrichtingen denkbaar waarmeerdere lichtwegen en/of lichtbronnen (voor elke kleur één)worden gebruikt.
Figuur 2 toont de transmissie van een vloeibaarkristallijn medium (c.q. een beeldelement in deweergeefinrichting 4) als functie van d.An/X tussen gekruistepolarisatoren. Het vloeibaar kristal materiaal was in ditvoorbeeld ZLI 88-1068 van de firma Merck. Hiervoor bedraagtΔη bij 20°C ca. 0,12 (bij λ = 590 nanometer). Als nud = 3,9 μτη wordt gekozen, is d.An = 0,47 jum. Bij een centralegolflengte van 590 nanometer voor groen licht geldt dand.An/\ = 0,87, m.a.w. de weergeefinrichting die bijvoorbeeld3 lichtwegen bevat, wordt voor groen in het eerste Gooch &Tarry-maximum bedreven (punt A). Met toenemende temperatuurechter wordt Δη zoveel minder, dat de weergeefinrichting bij80°C als het ware is ingesteld op punt B, zodat bij dezelfdegolflengte een maximale transmissie overblijft die ca. 60 %bedraagt van die bij 20°C. Door nu volgens de uitvinding bij80°C uit te gaan van ά.Δη/Χ = 0,8 (punt D), m.a.w. voor de maximale gebruikstemperatuur ά.Δη « 0,47 /m te kiezen is detransmissie daar bij 590 nanometer praktisch maximaal. Bij20°C is d.An dan weliswaar toegenomen tot een zodanige waardedat d.An/X > 1 is, maar de transmissie is nog nauwelijksafgenomen (punt C in Fig. 2).
Soortgelijke beschouwingen gelden ten aanzien vanandere kleuren.
De bijborende waarden van d.An bij 20°C bedragen nuca. 0,50-0,65 μιη (voor het gebruikelijke kleurengebied) .
Figuur 3 toont voor een dergelijkeweergeefinrichting 4 de transmissiespanningskarakteristiekenvoor het groene kanaal. De dikte bedraagt hier ca. 5 jum.Hieruit blijkt duidelijk dat de maximale transmissie voor deverschillende temperaturen (20°C, 40°C, 60°C, 80°C) niet ofnauwelijks veranderd is. Wel treedt een verschuiving van dekarakteristieken op, maar deze is over praktisch het gehelegebied zodanig dat de curven evenwijdig lopen; dit houdt indat met eenvoudige elektronische compensatie (bijvoorbeeldoptellen van een correctiespanning op de kolomelektroden) kanworden volstaan.
Soortgelijke curven gelden in een projectie-inrichting voor het rode en blauwe kanaal.
De aanpassing van d.An bij de maximalebedrijfstemperatuur heeft dus als gevolg dat de maximaletransmissie hetzelfde blijft over het geheletemperatuurgebied. Hierdoor blijven ook detransmissiespanningscurven praktisch evenwijdig aan elkaar,in tegenstelling tot inrichtingen waarbij optimalisatie vand.An bij kamertemperatuur plaatsvindt. Bij dergelijkeweergeefinrichtingen vertonen deze curven een gedrag zoalsschematisch is weergegeven in Figuur 4. Een eenvoudigeaanpassing door optellen van een positieve of negatievecorrectiespanning is daar niet mogelijk.
Ten behoeve van de genoemde correctie bevat deinrichting volgens Figuur 1 een temperatuursensor 16,bijvoorbeeld een thermokoppel, die via de lijn 17 een signaalafgeeft aan de besturingseenheid 12, waarin dan degecorrigeerde dataspanning wordt bepaald. In plaats van detemperatuurvariatie kan ook via een extra beeldelement datsteeds doorlatend is de variatie in doorgelatenlichthoeveelheid gemeten worden met een (door stippellijnenaangegeven) optische sensor 18.
Uiteraard is de uitvinding niet beperkt tot hethier getoonde voorbeeld, maar zijn binnen het kader van deuitvinding diverse variaties mogelijk.
Zo kan, zoals reeds genoemd, geoptimaliseerd wordenvoor één centrale golflengte bij het gebruik van één enkelelichtweg en een meerkleurenweergeefinrichting 4. De getoondeoptimalisatie kan ook plaatsvinden voor een vloeibaar kristalmateriaal tussen evenwijdige polarisatoren in plaats vanonderling loodrechte polarisatoren. Ook andere vormen vansensoren zijn mogelijk, zoals een bimetaal of eentemperatuurgevoelige weerstand, diode of anderszins.

Claims (9)

1. Inrichting ten behoeve van projectieweergavebevattende ten minste een vloeibaar kristalweergeefinrichting met een laag vloeibaar kristallijnmateriaal tussen twee steunplaten voorzien van elektroden dieten minste een beeldelement bepalen via welke elektroden eenspanning over het beeldelement kan worden aangelegd, met hetkenmerk dat in tenminste een van de uiterstetransmissietoestanden het produkt d.An van de dikte d van delaag vloeibaar kristallijn materiaal en het verschil inbrekingsindex Δη zodanig gekozen is dat d.An bij de maximalegebruikstemperatuur 0,45-0,50 μια bedraagt en de inrichtingtevens is voorzien van middelen om afhankelijk van detemperatuur de waarde van een aangelegde spanning tecorrigeren.
2. Inrichting volgens Conclusie 1, met het kenmerk datde elektroden een matrix van in rijen en kolommengerangschikte beeldelementen bepalen waarbij tijdens hetselectief aansturen van een rij beeldelementen dekolomelektroden worden aangestuurd met al dan nietgecorrigeerde dataspanningen.
3. Inrichting volgens Conclusie 1 of 2, met hetkenmerk dat de vloeibaar kristal weergeefinrichting zichtussen onderling loodrecht gekruiste polarisatoren bevindt enin een uiterste toestand lichtdoorlatend is.
4. Inrichting volgens één der vorige Conclusies, methet kenmerk dat de maximale gebruikstemperatuur van hetvloeibaar kristallijn materiaal 80°C bedraagt.
5. Inrichting volgens één der vorige Conclusies, methet kenmerk dat het produkt d.An bij kamertemperatuur (20°C)tussen 0,50 en 0,65 μιη ligt.
6. Inrichting volgens één der vorige Conclusies, methet kenmerk dat de correctiewaarde voor de spanningen wordt bepaald via temperatuurmeting in de vloeibaar kristalweergeefinrichting, waarbij een gemeten temperatuurverschilwordt omgezet in een correctiesignaal.
7. Inrichting volgens één der Conclusies 1 t/m 5, methet kenmerk dat de correctiewaarden voor de spanningen wordtbepaald via lichtintensiteitmeting nadat het licht devloeibaar kristal weergeefinrichting heeft doorlopen en eengemeten lichtintensiteitsverschil wordt omgezet in eencorrectiesignaal.
8. Vloeibaar kristal weergeefinrichting voortoepassing in een inrichting volgens Conclusie 6, met hetkenmerk dat de vloeibaar kristal weergeefinrichting tevenseen thermokoppel, een temperatuursensor, oftemperatuurgevoelige weerstand bevat.
9. Vloeibaar kristal weergeefinrichting voortoepassing in een inrichting volgens Conclusie 7, met hetkenmerk dat de weergeefinrichting voorzien is van een extrabeeldelement.
NL9002808A 1990-12-19 1990-12-19 Inrichting ten behoeve van projectieweergave. NL9002808A (nl)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9002808A NL9002808A (nl) 1990-12-19 1990-12-19 Inrichting ten behoeve van projectieweergave.
EP91203252A EP0491429B1 (en) 1990-12-19 1991-12-11 Projection display device
DE69113417T DE69113417T2 (de) 1990-12-19 1991-12-11 Anordnung für Produktionswiedergabe.
JP33358991A JP3201801B2 (ja) 1990-12-19 1991-12-17 投影表示装置
US07/810,748 US5253074A (en) 1990-12-19 1991-12-18 Temperature compensated color LCD projector
US08/541,081 USRE37056E1 (en) 1990-12-19 1995-10-11 Temperature compensated color LCD projector
JP2000153536A JP2001004989A (ja) 1990-12-19 2000-05-24 液晶表示パネル及び液晶表示装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9002808A NL9002808A (nl) 1990-12-19 1990-12-19 Inrichting ten behoeve van projectieweergave.
NL9002808 1990-12-19

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9002808A true NL9002808A (nl) 1992-07-16

Family

ID=19858170

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9002808A NL9002808A (nl) 1990-12-19 1990-12-19 Inrichting ten behoeve van projectieweergave.

Country Status (5)

Country Link
US (2) US5253074A (nl)
EP (1) EP0491429B1 (nl)
JP (2) JP3201801B2 (nl)
DE (1) DE69113417T2 (nl)
NL (1) NL9002808A (nl)

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3241432B2 (ja) * 1992-05-22 2001-12-25 パイオニア株式会社 温度変化検出機能を有する光導電型液晶ライトバルブ表示装置
JPH1039772A (ja) * 1996-07-29 1998-02-13 Mitsubishi Electric Corp 投写型液晶表示装置
DE19711630A1 (de) * 1997-03-20 1998-09-24 Mannesmann Vdo Ag Flüssigkristallanzeige
JPH11239237A (ja) * 1998-02-24 1999-08-31 Canon Inc 画像表示装置
JP3576407B2 (ja) * 1998-11-18 2004-10-13 富士通株式会社 投写型表示装置
AU3769300A (en) * 1999-03-23 2000-10-09 Digilens Inc. Illumination system using optical feedback
US6496177B1 (en) 2000-02-24 2002-12-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. Liquid crystal display (LCD) contrast control system and method
US7385582B2 (en) * 2002-08-23 2008-06-10 Edwin Lyle Hudson Temperature control and compensation method for microdisplay systems
GB2398130A (en) * 2003-02-05 2004-08-11 Ocuity Ltd Switchable active lens for display apparatus
US7218300B2 (en) * 2003-03-03 2007-05-15 Victor Company Of Japan, Ltd. Liquid crystal display and method of driving liquid crystal display
JP4228931B2 (ja) * 2004-02-18 2009-02-25 日本電気株式会社 液晶パネルの駆動装置及び駆動方法並びにこれを用いた液晶プロジェクタ
JP4108623B2 (ja) * 2004-02-18 2008-06-25 シャープ株式会社 液晶表示装置及びその駆動方法
JP4082369B2 (ja) * 2004-03-25 2008-04-30 セイコーエプソン株式会社 液晶ライトバルブを構成する射出側偏光板の温度上昇抑制
JP4107266B2 (ja) * 2004-06-11 2008-06-25 セイコーエプソン株式会社 表示装置及びその調光方法
JP2007166271A (ja) * 2005-12-14 2007-06-28 Seiko Epson Corp プロジェクションシステムおよびプロジェクタ
JP2008165190A (ja) * 2006-12-06 2008-07-17 Seiko Epson Corp 液晶装置及びその製造方法、並びにこれを備えた電子機器
US7964252B2 (en) * 2006-12-06 2011-06-21 Seiko Epson Corporation Liquid crystal device, manufacturing method of liquid crystal device, and electronic apparatus including the liquid crystal device
US11030942B2 (en) 2017-10-13 2021-06-08 Jasper Display Corporation Backplane adaptable to drive emissive pixel arrays of differing pitches
US10951875B2 (en) 2018-07-03 2021-03-16 Raxium, Inc. Display processing circuitry
US11710445B2 (en) 2019-01-24 2023-07-25 Google Llc Backplane configurations and operations
US11637219B2 (en) 2019-04-12 2023-04-25 Google Llc Monolithic integration of different light emitting structures on a same substrate
US11238782B2 (en) 2019-06-28 2022-02-01 Jasper Display Corp. Backplane for an array of emissive elements
US11626062B2 (en) 2020-02-18 2023-04-11 Google Llc System and method for modulating an array of emissive elements
US11538431B2 (en) 2020-06-29 2022-12-27 Google Llc Larger backplane suitable for high speed applications
CN117769738A (zh) 2021-07-14 2024-03-26 谷歌有限责任公司 用于脉冲宽度调制的背板和方法
DE102021130619A1 (de) 2021-11-23 2023-05-25 UNO MINDA Europe GmbH Vorrichtung und Baugruppe zum Erzeugen von Bildern auf einer Projektionsfläche

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4045791A (en) * 1972-04-06 1977-08-30 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Apparatus for driving liquid crystal display device wherein the signal applied thereto is varied in accordance with the temperature of the device
FR2296198A1 (fr) * 1974-12-24 1976-07-23 Commissariat Energie Atomique Procede thermique de commande de proprietes optiques d'un cristal liquide et dispositifs mettant en oeuvre ledit procede
AU531191B2 (en) * 1979-01-24 1983-08-11 National Research Development Corp. Liquid crystal colour display
JPS5887535A (ja) * 1981-11-20 1983-05-25 Sony Corp 液晶表示装置
JP2534063B2 (ja) * 1987-06-10 1996-09-11 富士写真光機株式会社 カメラの予備巻制御装置
US4989954A (en) * 1987-10-09 1991-02-05 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Projection type liquid cyrstal display device
US5012274A (en) * 1987-12-31 1991-04-30 Eugene Dolgoff Active matrix LCD image projection system
JPH0642125B2 (ja) * 1988-10-04 1994-06-01 シャープ株式会社 プロジェクション装置
US5157523A (en) * 1989-03-29 1992-10-20 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Projection type liquid crystal display unit including orthogonal phase plates
NL8901503A (nl) * 1989-06-14 1991-01-02 Philips Nv Weergeefinrichting ten behoeve van projectie.
US5029982A (en) * 1989-09-11 1991-07-09 Tandy Corporation LCD contrast adjustment system
US5088806A (en) * 1990-01-16 1992-02-18 Honeywell, Inc. Apparatus and method for temperature compensation of liquid crystal matrix displays
US5414441A (en) * 1991-01-11 1995-05-09 Ncr Corporation Temperature compensation apparatus for liquid crystal display

Also Published As

Publication number Publication date
USRE37056E1 (en) 2001-02-20
DE69113417T2 (de) 1996-05-15
JPH04295829A (ja) 1992-10-20
EP0491429A1 (en) 1992-06-24
EP0491429B1 (en) 1995-09-27
JP3201801B2 (ja) 2001-08-27
JP2001004989A (ja) 2001-01-12
US5253074A (en) 1993-10-12
DE69113417D1 (de) 1995-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL9002808A (nl) Inrichting ten behoeve van projectieweergave.
US6005654A (en) Liquid crystal display device intended, in particular, to form a color image display screen
US5490003A (en) Reflective liquid crystal display device with twist angle between 50° and 68° and the polarizer at the bisectrix
KR920000144B1 (ko) 투사형 액정표시장치
EP1750165B1 (en) Transreflective liquid crytal displays
CN100547442C (zh) 相位差补偿元件、液晶装置和投射型显示设备
US6888582B2 (en) Optical display system
US5424802A (en) Photographic printer
US20050140613A1 (en) Tiled display with filter for uniform pixel brightness
EP0295137A1 (en) Liquid crystal projection apparatus
US5589960A (en) Liquid crystal display system
US5329387A (en) Liquid crystal display device with display and compensation cells separated by distance larger than depth of focus of optical enlarger
RU2013794C1 (ru) Жидкокристаллический индикаторный элемент
GB1408791A (en) Method of selectively filtering polychromatic light beams
NL9000686A (nl) Vloeibaar kristal weergeefinrichting.
WO2019107686A1 (ko) 디스플레이 장치 및 그 제어 방법
US5016983A (en) Drive method of liquid crystal device
JP3259513B2 (ja) アクティブマトリックス型カラー液晶表示装置
JPH03296720A (ja) 光変調装置
KR100699474B1 (ko) 액정 표시 장치 및 이를 구동하는 방법
JP3071999B2 (ja) 反射型液晶プロジェクター
EP0438910A2 (en) A projection type display apparatus
JPH10301080A (ja) 液晶表示装置
JP2000241808A (ja) 液晶表示素子
JPS6156321A (ja) 液晶シヤツタ装置

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed