JP7415725B2 - 液晶装置、及び電子機器 - Google Patents

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Description

本発明は、液晶装置、及び電子機器に関する。
液晶装置として、画素にスイッチング素子を備えたアクティブ駆動型の液晶装置が知られている。このような液晶装置は、例えば、電子機器としてのプロジェクターのライトバルブとして用いられる。
液晶装置は、例えば、プロジェクターから強い光が照射されると、液晶層に含まれる液晶分子が分解され、液晶層の中に表示不良の原因となる不純物イオンが生成されることがある。例えば、特許文献1には、シール材に溝を有する循環流路が形成されており、循環流路に設けられた圧電素子ポンプを用いて、液晶層の中を循環させる方法が開示されている。
特開2007-140008号公報
しかしながら、特許文献1では、液晶装置の構成が複雑となってしまうという課題がある。つまり、簡単な構成で、表示不良を低減する技術が求められている。
液晶装置は、液晶分子が第1方向に沿って配向する複数の画素を含む第1配向領域と、液晶分子が前記第1方向と交差する第2方向に沿って配向する複数の画素を含み、前記第1配向領域と接する第2配向領域と、液晶分子が前記第2方向と交差し前記第1方向とは反対の第3方向に沿って配向する複数の画素を含み、前記第2配向領域と接する第3配向領域と、液晶分子が前記第3方向と交差し前記第2方向とは反対の第4方向に沿って配向する複数の画素を含み、前記第1配向領域及び前記第3配向領域と接する第4配向領域と、を有し、前記第1配向領域、前記第2配向領域、前記第3配向領域及び前記第4配向領域は、それぞれ表示領域の内側から外側に向かって連続的に広がるように設けられており、液晶分子を前記第1配向領域、前記第2配向領域、前記第3配向領域及び前記第4配向領域の順番に循環させるように設けられている
液晶装置は、画素領域の外側に、液晶分子が第1方向に沿って配向する第1配向領域と、液晶分子が前記第1方向と交差する第2方向に沿って配向する第2配向領域と、前記画素領域に、液晶分子が前記第2配向領域から前記第1配向領域へ移動するように、液晶分子が前記第1方向及び前記第2方向と交差する第3方向に沿って配向する第3配向領域と、前記画素領域の外側に、前記第1配向領域と前記第3配向領域を挟んで対向し液晶分子が前記第1方向に沿って配向する第4配向領域と、前記第2配向領域と前記第3配向領域を挟んで対向し液晶分子が前記第2方向に沿って配向する第5配向領域と、を有する。
電子機器は、上記に記載の液晶装置を備える。
第1実施形態の液晶装置の構成を示す概略平面図。 図1に示す液晶装置のH-H’線に沿う概略断面図。 液晶装置の電気的な構成を示す等価回路図。 配向膜の状態を示す断面図。 液晶分子の配向状態と速度分布とを示す断面図。 液晶装置の配向方向を示す平面図。 液晶分子の循環方向を示す平面図。 電子機器としてのプロジェクターの構成を示す概略図。 第2実施形態の液晶装置の配向方向を示す平面図。 液晶分子の循環方向を示す平面図。 第3実施形態の液晶装置の配向方向を示す平面図。 液晶分子の循環方向を示す平面図。
第1実施形態
図1及び図2に示すように、本実施形態の液晶装置100は、対向配置された素子基板10及び対向基板20と、これら一対の基板によって挟持された電気光学層としての液晶層15とを有する。素子基板10を構成する基板としての第1基材10a、及び対向基板20を構成する第2基材20aは、例えば、ガラス又は石英などである。
素子基板10は対向基板20よりも大きく、両基板は、対向基板20の外周に沿って配置されたシール材14を介して接合されている。その隙間に、正または負の誘電異方性を有する液晶が封入されて液晶層15を構成している。
シール材14は、例えば、熱硬化性又は紫外線硬化性のエポキシ樹脂などの接着剤が採用されている。シール材14には、例えば、一対の基板の間隔を一定に保持するためのスペーサーが混入されている。
シール材14の内側には、表示に寄与する複数の画素Pを配列した表示領域Eが設けられている。表示領域Eの周囲には、表示に寄与しない周辺回路などが設けられた周辺領域E1が配置されている。
素子基板10の1辺部に沿ったシール材14と1辺部との間には、データ線駆動回路22が設けられている。また、1辺部に対向する他の1辺部に沿ったシール材14と表示領域Eとの間には、検査回路25が設けられている。さらに、1辺部と直交し互いに対向する他の2辺部に沿ったシール材14と表示領域Eとの間には、走査線駆動回路24が設けられている。1辺部と対向する他の1辺部に沿ったシール材14と検査回路25との間には、2つの走査線駆動回路24を繋ぐ複数の配線29が設けられている。
対向基板20側における額縁状に配置されたシール材14の内側には、同じく額縁状に遮光膜18が設けられている。遮光膜18は、例えば、光反射性を有する金属あるいは金属酸化物などからなり、遮光膜18の内側が複数の画素Pを有する表示領域Eとなっている。遮光膜18としては、例えば、タングステンシリサイド(WSi)を用いることができる。
これらデータ線駆動回路22、走査線駆動回路24に繋がる配線は、1辺部に沿って配列した複数の外部接続用端子70に接続されている。以降、1辺部に沿った方向をX方向とし、1辺部と直交し互いに対向する他の2辺部に沿った方向をY方向として説明する。また、Z方向から見ることを平面視という。
図2に示すように、第1基材10aの液晶層15側の表面には、画素Pごとに設けられた光反射性を有する画素電極27と、スイッチング素子である薄膜トランジスター(以降、「トランジスター30」と呼称する)と、データ線(図示せず)と、これらを覆う第1配向膜28とが形成されている。
画素電極27は、例えば、ITO(Indium Tin Oxide)などの透明導電膜で形成されている。本発明における素子基板10は、少なくとも画素電極27、トランジスター30、第1配向膜28を含むものである。
対向基板20の液晶層15側の表面には、遮光膜18と、これを覆うように成膜された絶縁層33と、絶縁層33を覆うように設けられた対向電極31と、対向電極31を覆う第2配向膜32とが設けられている。本発明における対向基板20は、少なくとも遮光膜18、対向電極31、第2配向膜32を含むものである。
遮光膜18は、図1に示すように表示領域Eを取り囲むと共に、平面的に走査線駆動回路24、検査回路25と重なる位置に設けられている。これにより対向基板20側からこれらの駆動回路を含む周辺回路に入射する光を遮光して、周辺回路が光によって誤動作することを防止する役目を果たしている。また、不必要な迷光が表示領域Eに入射しないように遮光して、表示領域Eの表示における高いコントラストを確保している。
絶縁層33は、例えば、酸化シリコン(SiO2)などの無機材料からなり、光透過性を有して遮光膜18を覆うように設けられている。このような絶縁層33の形成方法としては、例えば、CVD(Chemical Vapor Deposition)法などを用いて成膜する方法が挙げられる。
対向電極31は、例えば、ITOなどの透明導電膜からなり、絶縁層33を覆うと共に、図1に示すように対向基板20の四隅に設けられた上下導通部26により素子基板10側の配線に電気的に接続されている。
画素電極27を覆う第1配向膜28および対向電極31を覆う第2配向膜32は、液晶装置100の光学設計に基づいて選定される。第1配向膜28及び第2配向膜32としては、気相成長法を用いて酸化シリコンなどの無機材料を成膜して、負の誘電異方性を有する液晶分子に対して略垂直配向させた無機配向膜が挙げられる。
このような液晶装置100は、透過型であって、電圧が印加されない時の画素Pの透過率が電圧印加時の透過率よりも大きいノーマリーホワイトや、電圧が印加されない時の画素Pの透過率が電圧印加時の透過率よりも小さいノーマリーブラックモードの光学設計が採用される。光の入射側と射出側とにそれぞれ偏光素子が光学設計に応じて配置されて用いられる。
図3に示すように、液晶装置100は、少なくとも表示領域Eにおいて互いに絶縁されて直交する複数の走査線3aおよび複数のデータ線6aと、容量線3bとを有する。例えば、走査線3aが延在する方向がX方向であり、データ線6aが延在する方向がY方向である。
走査線3aとデータ線6aならびに容量線3bと、これらの信号線類により区分された領域に、画素電極27と、トランジスター30と、容量素子16とが設けられ、これらが画素Pの画素回路を構成している。
走査線3aはトランジスター30のゲートに電気的に接続され、データ線6aはトランジスター30のソース領域に電気的に接続されている。画素電極27は、トランジスター30のドレイン領域に電気的に接続されている。
データ線6aは、データ線駆動回路22(図1参照)に接続されており、データ線駆動回路22から供給される画像信号D1,D2,…,Dnを画素Pに供給する。走査線3aは、走査線駆動回路24(図1参照)に接続されており、走査線駆動回路24から供給される走査信号SC1,SC2,…,SCmを各画素Pに供給する。
データ線駆動回路22からデータ線6aに供給される画像信号D1~Dnは、この順に線順次で供給してもよく、互いに隣り合う複数のデータ線6a同士に対してグループごとに供給してもよい。走査線駆動回路24は、走査線3aに対して、走査信号SC1~SCmを所定のタイミングでパルス的に線順次で供給する。
液晶装置100は、スイッチング素子であるトランジスター30が走査信号SC1~SCmの入力により一定期間だけオン状態とされることで、データ線6aから供給される画像信号D1~Dnが所定のタイミングで画素電極27に書き込まれる構成となっている。そして、画素電極27を介して液晶層15に書き込まれた所定レベルの画像信号D1~Dnは、画素電極27と液晶層15を介して対向配置された対向電極31との間で一定期間保持される。
保持された画像信号D1~Dnがリークするのを防止するため、画素電極27と対向電極31との間に形成される液晶容量と並列に容量素子16が接続されている。容量素子16は、2つの容量電極の間に容量膜としての誘電体層を有するものである。
図4に示すように、素子基板10の表面、及び対向基板20の表面には、例えば、酸化シリコンを物理気相成長法の一例である真空蒸着法により、斜方蒸着して得られた第1配向膜28及び第2配向膜32が形成されている。斜方蒸着する蒸着角度θbは、例えば、45°である。これにより、素子基板10及び対向基板20の表面には、酸化シリコンの結晶体が柱状に成長する。柱状に成長した柱状結晶体を、カラム28a,32aと称する。第1配向膜28は、カラム28aの集合体である。第2配向膜32は、カラム32aの集合体である。
カラム28a,32aの成長角度θcは、蒸着角度θbと必ずしも一致せず、例えば、70°となっている。第1配向膜28及び第2配向膜32の表面において、略垂直配向する液晶分子LCのプレチルト角θpは、例えば、85°である。また、素子基板10及び対向基板20の基板面から見た液晶分子LCのプレチルトの方向、即ち方位角方向は、第1配向膜28及び第2配向膜32における斜方蒸着における平面的な蒸着方向と同じである。
図5に示すように、素子基板10側と対向基板20側とで液晶分子LCのプレチルト角θpが異なるようにしておき、画素電極27と対向電極31との間に駆動電圧を印加して液晶層15を駆動すると、液晶分子LCがプレチルトの方位角方向に倒れる。液晶層15の駆動(ON/OFF)を繰り返すと、液晶分子LCは、プレチルトの方位角方向に倒れたり、初期の配向状態に戻ったりする挙動を繰り返す。
このとき、液晶分子の向きが変わることで、液晶層15の中の液晶分子LCが循環される。言い換えれば、液晶層15に中に流れが生じる、即ち、背流効果といわれる現象が生じる。図5に示すように、第1方向に沿って配向処理が施されている場合、液晶層15の中は、第1方向に向かって流れが生じる。次に、図6及び図7を参照しながら、第1実施形態の液晶装置100の液晶層15に生じる循環の方向について説明する。
図6は、液晶装置100を対向基板20側から見た平面図である。図6に示すように、液晶装置100は、液晶分子LCが第1方向に沿って配向する複数の画素Pを含む第1配向領域51を有している。また、液晶装置100は、液晶分子LCが第1方向と交差する第2方向に沿って配向する複数の画素Pを含む第2配向領域52を有している。また、液晶装置100は、液晶分子LCが第2方向と交差し第1方向とは反対の第3方向に沿って配向する複数の画素Pを含む第3配向領域53を有している。また、液晶装置100は、液晶分子LCが第3方向と交差し第2方向とは反対の第4方向に沿って配向する複数の画素Pを含む第4配向領域54を有している。
具体的には、第1配向領域51において、第1配向膜28(図4、図5参照)には、平面視で第1方向とは反対方向に沿って斜方蒸着処理が施されており、第2配向膜32(図4、図5参照)には、第1方向に沿って斜方蒸着処理が施されている。すなわち、第1配向膜28と第2配向膜32とでは蒸着方向が反対方向であり異なっている。また、同様に、第2配向領域52において、第1配向膜28(図4、図5参照)には、平面視で第2方向とは反対方向に沿って斜方蒸着処理が施されており、第2配向膜32には、第2方向に沿って斜方蒸着処理が施されている。また、第3配向領域53において、第1配向膜28(図4、図5参照)には、平面視で第3方向とは反対方向に沿って斜方蒸着処理が施されており、第2配向膜32には、第3方向に沿って斜方蒸着処理が施されている。また、第4配向領域54において、第1配向膜28(図4、図5参照)には、平面視で第4方向とは反対方向に沿って斜方蒸着処理が施されており、第2配向膜32には、第4方向に沿って斜方蒸着処理が施されている。なお、第1配向膜28と第2配向膜32とで、例えば、斜方蒸着処理後に行われるシランカップリング処理の方法を異ならせることにより、液晶分子LCのプレチルト角θpを素子基板10側と対向基板20側とで異ならせることができる。
このような向きに配向処理が施された液晶装置100の画素電極27及び対向電極31に電圧を印加すると、図7に示すように、液晶層15の液晶分子LCを循環させることができる。図7は、液晶装置100を対向基板20側から見た平面図である。
具体的には、複数の画素Pに電圧を印加すると、液晶分子LCを、第1配向領域51、第2配向領域52、第3配向領域53、第4配向領域54の順に循環させることができる。よって、液晶層15の中に液晶分子LCと一緒に存在する不純物イオン40を拡散することができる。つまり、不純物イオン40が液晶層15の中で一か所に集まることを抑えることができる。これにより、不純物イオン40が集まることによって表示不良が生じることを抑えることができる。また、第1配向領域51~第4配向領域54を設けるという簡単な構造により、不純物イオン40を拡散することができる。また、液晶分子LCにダメージが加わりにくいため、液晶装置100の寿命を延ばすことができる。
図8に示すように、本実施形態のプロジェクター1000は、システム光軸Lに沿って配置された偏光照明装置1100と、光分離素子としての2つのダイクロイックミラー1104,1105と、3つの反射ミラー1106,1107,1108と、5つのリレーレンズ1201,1202,1203,1204,1205と、3つの光変調手段としての透過型の液晶ライトバルブ1210,1220,1230と、光合成素子としてのクロスダイクロイックプリズム1206と、投写レンズ1207とを備えている。
偏光照明装置1100は、超高圧水銀灯やハロゲンランプなどの白色光源からなる光源としてのランプユニット1101と、インテグレーターレンズ1102と、偏光変換素子1103とから概略構成されている。
ダイクロイックミラー1104は、偏光照明装置1100から射出された偏光光束のうち、赤色光(R)を反射させ、緑色光(G)と青色光(B)とを透過させる。もう1つのダイクロイックミラー1105は、ダイクロイックミラー1104を透過した緑色光(G)を反射させ、青色光(B)を透過させる。
ダイクロイックミラー1104で反射した赤色光(R)は、反射ミラー1106で反射した後にリレーレンズ1205を経由して液晶ライトバルブ1210に入射する。ダイクロイックミラー1105で反射した緑色光(G)は、リレーレンズ1204を経由して液晶ライトバルブ1220に入射する。ダイクロイックミラー1105を透過した青色光(B)は、3つのリレーレンズ1201,1202,1203と2つの反射ミラー1107,1108とからなる導光系を経由して液晶ライトバルブ1230に入射する。
液晶ライトバルブ1210,1220,1230は、クロスダイクロイックプリズム1206の色光ごとの入射面に対してそれぞれ対向配置されている。液晶ライトバルブ1210,1220,1230に入射した色光は、映像情報(映像信号)に基づいて変調されクロスダイクロイックプリズム1206に向けて射出される。
このプリズムは、4つの直角プリズムが貼り合わされ、その内面に赤色光を反射する誘電体多層膜と青色光を反射する誘電体多層膜とが十字状に形成されている。これらの誘電体多層膜によって3つの色光が合成されて、カラー画像を表す光が合成される。合成された光は、投写光学系である投写レンズ1207によってスクリーン1300上に投写され、画像が拡大されて表示される。
液晶ライトバルブ1210は、上述した液晶装置100が適用されたものである。なお、後述する液晶装置200,300も適用される。液晶装置100は、色光の入射側と射出側とにおいてクロスニコルに配置された一対の偏光素子の間に隙間を置いて配置されている。他の液晶ライトバルブ1220,1230も同様である。
なお、液晶装置100が搭載される電子機器としては、プロジェクター1000の他、ヘッドアップディスプレイ(HUD)、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)、スマートフォン、EVF(Electrical View Finder)、モバイルミニプロジェクター、電子ブック、携帯電話、モバイルコンピューター、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、ディスプレイ、車載機器、オーディオ機器、露光装置や照明機器など各種電子機器に用いることができる。
以上述べたように、第1実施形態の液晶装置100は、液晶分子LCが第1方向に沿って配向する複数の画素Pを含む第1配向領域51と、液晶分子LCが第1方向と交差する第2方向に沿って配向する複数の画素Pを含む第2配向領域52と、液晶分子LCが第2方向と交差し第1方向とは反対の第3方向に沿って配向する複数の画素Pを含む第3配向領域53と、液晶分子LCが第3方向と交差し第2方向とは反対の第4方向に沿って配向する複数の画素Pを含む第4配向領域54と、を有する。
この構成によれば、複数の画素Pに電圧を印加すると、液晶分子LCを、第1配向領域51、第2配向領域52、第3配向領域53、第4配向領域54の順に循環させることができる。よって、液晶分子LCと一緒に存在する不純物イオン40が一か所に集まること抑えることが可能となり拡散させることができる。このように、複数の配向領域を設けるという簡単な構造により、他の部材を用いることなく、液晶層15の中で不純物イオン40を循環させることができ、その結果、表示不良になることを抑えることができる。
また、プロジェクター1000は、上記に記載の液晶装置100を備えるので、表示品質の高いプロジェクター1000を提供することができる。
第2実施形態
第2実施形態の液晶装置200は、図9に示すように、液晶分子LCの配向方向が、第1実施形態の液晶装置100と異なっている。その他の構成については概ね同様である。このため第2実施形態では、第1実施形態と異なる部分について詳細に説明し、その他の重複する部分については適宜説明を省略する。
第2実施形態の液晶装置200は、表示領域Eを含む画素領域E0の外側に、液晶分子LCが第1方向に沿って配向する第1配向領域61と、液晶分子LCが第1方向と交差する第2方向に沿って配向する第2配向領域62と、を有している。
また、液晶装置200は、画素領域E0に、液晶分子LCが第2配向領域62から第1配向領域61へ移動するように、液晶分子LCが第1方向及び第2方向と交差する第3方向に沿って配向する第3配向領域63と、を有している。
また、液晶装置200は、画素領域E0の外側に、第1配向領域61と第3配向領域63を挟んで対向し液晶分子LCが第1方向に沿って配向する第4配向領域64と、第2配向領域62と第3配向領域63を挟んで対向し液晶分子LCが第2方向に沿って配向する第5配向領域65と、を有している。
液晶装置200の各領域61~65における第1配向膜28及び第2配向膜32に施す斜方蒸着の方法は、第1実施形態と同様である。
このような向きに配向処理が施された第2実施形態の液晶装置200の画素電極27及び対向電極31に電圧を印加すると、図10に示すように、液晶層15の中の液晶分子LCを循環させることができる。図10は、液晶装置200を対向基板20側から見た平面図である。
具体的には、複数の画素Pに電圧を印加すると、液晶分子LCを、第1配向領域61、第2配向領域62、第3配向領域63の順に循環させるとともに、第5配向領域65、第4配向領域64、第3配向領域63の順に循環させることができる。言い換えれば、液晶分子LCの流れを、平面視で第3方向から時計回りの方向と、第3方向から反時計回りの方向と、の2つの円をつくることができる。よって、不純物イオン40が一か所に集まることを抑えることが可能となり、拡散させることができる。
以上述べたように、第2実施形態の液晶装置200は、画素領域E0の外側に、液晶分子LCが第1方向に沿って配向する第1配向領域61と、液晶分子LCが第1方向と交差する第2方向に沿って配向する第2配向領域62と、画素領域E0に、液晶分子LCが第2配向領域62から第1配向領域61へ移動するように、液晶分子LCが第1方向及び第2方向と交差する第3方向に沿って配向する第3配向領域63と、画素領域E0の外側に、第1配向領域61と第3配向領域63を挟んで対向し液晶分子LCが第1方向に沿って配向する第4配向領域64と、第2配向領域62と第3配向領域63を挟んで対向し液晶分子LCが第2方向に沿って配向する第5配向領域65と、を有する。
この構成によれば、複数の画素Pに電圧を印加すると、液晶分子LCを、第1配向領域61、第2配向領域62、第3配向領域63の順に循環させるとともに、第5配向領域65、第4配向領域64、第3配向領域63の順に循環させることができる。言い換えれば、液晶分子LCの流れを平面視で第3方向から時計回りの方向と、第3方向から反時計回りの方向と、をつくることができる。よって、不純物イオン40が一か所に集まることを抑えることが可能となり、拡散させることができる。
第3実施形態
第3実施形態の液晶装置300は、図11に示すように、液晶分子LCの配向方向が、第1実施形態の液晶装置100、及び第2実施形態の液晶装置200と異なっている。その他の構成については概ね同様である。このため第3実施形態では、第1実施形態と異なる部分について詳細に説明し、その他の重複する部分については適宜説明を省略する。
第3実施形態の液晶装置300は、液晶分子LCが平面視で所定の回転方向としての第1回転方向に沿って配向する複数の画素Pを含む第1配向領域71を有している。また、液晶装置300は、第1配向領域71の外側に、液晶分子LCが平面視で第1回転方向に沿って配向する複数の画素Pを含む第2配向領域72と、を有している。
液晶装置300の第1配向領域71及び第2配向領域72における第1配向膜28及び第2配向膜32は、例えば、ポリイミド等の有機材料から構成され、平面視で互いに異なる方向にラビング処理することによって形成されている。また、第1実施形態と同様に素子基板10側と対向基板20側とで液晶分子LCのプレチルト角θpが異なる。
このように配向処理が施された第3実施形態の液晶装置300の画素電極27及び対向電極31に電圧を印加すると、図12に示すように、液晶層15の中の液晶分子LCを循環させることができる。図12は、液晶装置300を対向基板20側から見た平面図である。
具体的には、複数の画素Pに電圧を印加すると、液晶分子LCを、第1回転方向に沿って循環させることができる。よって、不純物イオン40が一か所に集まることを抑えることが可能となり、拡散させることができる。
以上述べたように、第3実施形態の液晶装置300は、液晶分子LCが平面視で第1回転方向に沿って配向する複数の画素Pを含む第1配向領域71と、第1配向領域71の外側に、液晶分子LCが平面視で第1回転方向に沿って配向する複数の画素Pを含む第2配向領域72と、を有する。
この構成によれば、複数の画素Pに電圧を印加すると、液晶分子LCを、第1回転方向に沿って循環させることができる。よって、不純物イオン40が一か所に集まることを抑えることが可能となり、拡散させることができる。
なお、液晶分子LCを循環させる方向は、上記実施形態に限定されない。例えば、第1実施形態の液晶装置100に、第4方向、第3方向、第2方向、第1方向の順に循環するような配向処理を施すようにしてもよい。また、第2実施形態の液晶装置200に、反対方向に循環するような配向処理を施してもよいし、2つの円ではなく、それ以上の円で循環するように配向処理を施すようにしてもよい。また、第3実施形態の液晶装置300に、第1回転方向と反対の方向に循環するように配向処理を施すようにしてもよい。
また、配向方向を区分けする領域は、上記実施形態の領域に限定されず、更に細かく区分けしてもよいし、減らしてもよい。
また、配向処理は、上記液晶装置100,200に斜方蒸着処理を施し、液晶装置300にラビング処理を施していることに限定されず、どちらの処理を用いてもよいし、その他の方法を用いるようにしてもよい。
3a…走査線、3b…容量線、6a…データ線、10…素子基板、10a…第1基材、14…シール材、15…液晶層、16…容量素子、18…遮光膜、20…対向基板、20a…第2基材、22…データ線駆動回路、24…走査線駆動回路、25…検査回路、26…上下導通部、27…画素電極、28…第1配向膜、28a,32a…カラム、29…配線、30…トランジスター、31…対向電極、32…第2配向膜、33…絶縁層、40…不純物イオン、51,61,71…第1配向領域、52,62,72…第2配向領域、53,63…第3配向領域、54,64…第4配向領域、65…第5配向領域、70…外部接続用端子、100,200,300…液晶装置、1000…プロジェクター、1100…偏光照明装置、1101…ランプユニット、1102…インテグレーターレンズ、1103…偏光変換素子、1104,1105…ダイクロイックミラー、1106,1107,1108…反射ミラー、1201,1202,1203,1204,1205…リレーレンズ、1206…クロスダイクロイックプリズム、1207…投写レンズ、1210,1220,1230…液晶ライトバルブ、1300…スクリーン。

Claims (3)

  1. 液晶分子が第1方向に沿って配向する複数の画素を含む第1配向領域と、
    液晶分子が前記第1方向と交差する第2方向に沿って配向する複数の画素を含み、前記
    第1配向領域と接する第2配向領域と、
    液晶分子が前記第2方向と交差し前記第1方向とは反対の第3方向に沿って配向する複
    数の画素を含み、前記第2配向領域と接する第3配向領域と、
    液晶分子が前記第3方向と交差し前記第2方向とは反対の第4方向に沿って配向する複
    数の画素を含み、前記第1配向領域及び前記第3配向領域と接する第4配向領域と、を有
    し、
    前記第1配向領域、前記第2配向領域、前記第3配向領域及び前記第4配向領域は、そ
    れぞれ表示領域の内側から外側に向かって連続的に広がるように設けられており、液晶分
    子を前記第1配向領域、前記第2配向領域、前記第3配向領域及び前記第4配向領域の順
    番に循環させるように設けられていることを特徴とする液晶装置。
  2. 画素領域の外側に、液晶分子が第1方向に沿って配向する第1配向領域と、液晶分子が
    前記第1方向と交差する第2方向に沿って配向する第2配向領域と、
    前記画素領域に、液晶分子が前記第2配向領域から前記第1配向領域へ移動するように
    、液晶分子が前記第1方向及び前記第2方向と交差する第3方向に沿って配向する第3配
    向領域と、
    前記画素領域の外側に、前記第1配向領域と前記第3配向領域を挟んで対向し液晶分子
    が前記第1方向に沿って配向する第4配向領域と、前記第2配向領域と前記第3配向領域
    を挟んで対向し液晶分子が前記第2方向に沿って配向する第5配向領域と、を有すること
    を特徴とする液晶装置。
  3. 請求項1または2に記載の液晶装置を備えることを特徴とする電子機器。
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