JPH06160822A - Liquid crystal panel and liquid crystal projector using the same - Google Patents

Liquid crystal panel and liquid crystal projector using the same

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JPH06160822A
JPH06160822A JP30856992A JP30856992A JPH06160822A JP H06160822 A JPH06160822 A JP H06160822A JP 30856992 A JP30856992 A JP 30856992A JP 30856992 A JP30856992 A JP 30856992A JP H06160822 A JPH06160822 A JP H06160822A
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JP
Japan
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liquid crystal
crystal panel
light
refractive index
layer
Prior art date
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Application number
JP30856992A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hideki Omae
秀樹 大前
Hiroshi Takahara
博司 高原
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP30856992A priority Critical patent/JPH06160822A/en
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  • Liquid Crystal (AREA)
  • Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)
  • Liquid Crystal Display Device Control (AREA)

Abstract

PURPOSE:To provide a liquid crystal panel and a liquid crystal projector with high luminance and high contrast. CONSTITUTION:A diffraction grating 19 is formed on at least one of the picture element electrode 13 and the counter electrode 14 of the liquid crystal panel, and the picture element electrode 13 is set as a reflection electrode. The diffraction grating 19 is formed by using a material having refractive index the same as or in the neighborhood of the apparent refractive index of a liquid crystal layer 15 when no electric field is applied to the liquid crystal panel. Since no difference of refractive index the diffraction grating 19 and the liquid crystal layer 15 exists when the liquid crystal is set in an off-state, light can advance linearly. When the liquid crystal is set in an on-state, the refractive index of the diffraction grating 19 differs from that of the liquid crystal layer 15, therefore, incident light on the liquid crystal panel is diffracted.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、小型の液晶パネルに表
示された画像をスクリーン上に拡大投写する液晶投写装
置と、主として前記液晶投写装置に用いる液晶パネルに
関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a liquid crystal projection device for enlarging and projecting an image displayed on a small liquid crystal panel on a screen, and a liquid crystal panel mainly used for the liquid crystal projection device.

【0002】[0002]

【従来の技術】液晶パネルは軽量、薄型など数多くの特
徴を有するため、研究開発が盛んである。しかし、大画
面化が困難であるなどの問題点も多い。そこで近年、小
型の液晶パネルの表示画像を投写レンズなどにより拡大
投影し、大画面の表示画像を得る液晶投写装置が注目さ
れている。現在、商品化されているいわゆる液晶投写型
テレビは、液晶の旋光特性を利用したツイストネマティ
ック(以後、TNと呼ぶ)液晶パネルをライトバルブと
して用いている。
2. Description of the Related Art Since a liquid crystal panel has many features such as light weight and thin shape, research and development have been actively conducted. However, there are many problems such as difficulty in increasing the screen size. Therefore, in recent years, a liquid crystal projection device that obtains a large-screen display image by enlarging and projecting a display image of a small liquid crystal panel by a projection lens or the like has been receiving attention. At present, so-called liquid crystal projection televisions that are commercialized use twisted nematic (hereinafter referred to as TN) liquid crystal panels that utilize the optical rotation characteristics of liquid crystals as light valves.

【0003】以下、従来の液晶パネルについて説明す
る。ただし、説明に不要な箇所は省略しており、また、
図面を見易くするためにモデル的に描いている。以上の
ことは以後の図面に対しても同様である。
A conventional liquid crystal panel will be described below. However, the unnecessary parts are omitted in the explanation, and
It is drawn as a model to make the drawing easier to see. The above also applies to the subsequent drawings.

【0004】(図10)はアクティブマトリックス型液
晶パネルの等価回路図である。一つの画素には画素に印
加する信号を制御するスイッチング素子としての薄膜ト
ランジスタ(以降、TFTと呼ぶ)が形成されている。
前記TFTはゲート信号線G 1〜Gmに印加する信号に
よりオンオフの動作を行ない、オン状態の時、ソース信
号線S1〜Snに印加されている信号が各画素に印加さ
れる。また、各画素は対向電極と画素電極間で形成され
るコンデンサとみなせる液晶105と補助容量104を
有している。なお、101はゲート信号線にオンオフの
電圧を印加するゲートドライブICであり、102は映
像信号をソース信号線に印加するソースドライブICで
ある。
FIG. 10 shows an active matrix type liquid.
It is an equivalent circuit diagram of a crystal panel. Mark a pixel on one pixel
A thin film transistor as a switching element that controls the applied signal.
A transistor (hereinafter referred to as a TFT) is formed.
The TFT is a gate signal line G 1~ For signals applied to Gm
The on / off operation is performed more and the source signal is
Route S1~ The signal applied to Sn is applied to each pixel.
Be done. In addition, each pixel is formed between the counter electrode and the pixel electrode.
Liquid crystal 105 and auxiliary capacitance 104
Have In addition, 101 is for turning on / off the gate signal line.
102 is a gate drive IC for applying a voltage.
With a source drive IC that applies an image signal to the source signal line
is there.

【0005】(図11)は従来の液晶パネルの断面図で
ある。アレイ基板112と対向電極基板111は4〜6
μmの間隔で保持され、前記基板間にTN液晶116が
注入されている。表示領域の周辺部は封止樹脂(図示せ
ず)で封止されている。118はクロムなどで形成され
たブラックマトリックス(以降、BMと呼ぶ)、113
はITOなどの透明物質で形成された対向電極、115
は画素電極、114は薄膜トランジスタ(以後、TFT
と呼ぶ)、117a、117bは配向膜である。
FIG. 11 is a sectional view of a conventional liquid crystal panel. The array substrate 112 and the counter electrode substrate 111 have 4 to 6
The TN liquid crystal 116 is filled between the substrates while being held at a distance of μm. The periphery of the display area is sealed with a sealing resin (not shown). Reference numeral 118 is a black matrix formed of chromium or the like (hereinafter referred to as BM), 113
Is a counter electrode made of a transparent material such as ITO, 115
Is a pixel electrode, 114 is a thin film transistor (hereinafter, TFT)
117a and 117b are alignment films.

【0006】以下、従来の液晶投写型テレビについて図
面を参照しながら説明する。(図12)は従来の液晶投
写型テレビの構成図である。(図12)において、12
1は集光光学系、122は赤外線および紫外線を透過さ
せるUVIRカットミラー、123aは青色光反射ダイ
クロイックミラー(以後、BDMと呼ぶ)、123bは
緑色光反射ダイクロイックミラー(以後、GDMと呼
ぶ)、123cは赤色光反射ダイクロイックミラー(以
後、RDMと呼ぶ)、124a,124b,124c,
126a,126b,126cは偏光板、125a,1
25b,125cは透過型のTN液晶パネル、127
a,127b,127cは投写レンズ系である。
A conventional liquid crystal projection television will be described below with reference to the drawings. FIG. 12 is a configuration diagram of a conventional liquid crystal projection television. In FIG. 12, 12
1 is a condensing optical system, 122 is a UVIR cut mirror that transmits infrared rays and ultraviolet rays, 123a is a blue light reflection dichroic mirror (hereinafter referred to as BDM), 123b is a green light reflection dichroic mirror (hereinafter referred to as GDM), and 123c. Is a red light reflecting dichroic mirror (hereinafter referred to as RDM), 124a, 124b, 124c,
126a, 126b, 126c are polarizing plates, 125a, 1
25b and 125c are transmissive TN liquid crystal panels 127
Reference numerals a, 127b, 127c are projection lens systems.

【0007】以下、従来の液晶投写型テレビの動作につ
いて(図12)を参照しながら説明する。まず、集光光
学系121から出射された白色光はBDM123aによ
り青色光(以後、B光と呼ぶ)が反射され、前記B光は
偏光板124aに入射される。BDM123aを透過し
た光はGDM123bにより緑色光(以後、G光と呼
ぶ)が反射され偏光板124bに、また、RDM124
cにより赤色光(以後、R光と呼ぶ)が反射され偏光板
124cに入射される。
The operation of the conventional liquid crystal projection television will be described below with reference to FIG. First, the white light emitted from the condensing optical system 121 is reflected by the BDM 123a as blue light (hereinafter referred to as B light), and the B light is incident on the polarizing plate 124a. The light transmitted through the BDM 123a is reflected by the GDM 123b as green light (hereinafter, referred to as G light), is reflected by the polarizing plate 124b, and is also reflected by the RDM 124b.
The red light (hereinafter, referred to as R light) is reflected by c and is incident on the polarizing plate 124c.

【0008】各液晶パネルは映像信号により入射光を変
調する。変調された光はその変調度合により各偏光板1
26a,126b,126cを透過し、各投写レンズ系
127a,127b,127cに入射して、前記レンズ
系によりスクリーン(図示せず)に拡大投影される。
Each liquid crystal panel modulates incident light according to a video signal. The modulated light is reflected by each polarizing plate 1 depending on the degree of modulation.
26a, 126b, 126c, and enters each projection lens system 127a, 127b, 127c, and is enlarged and projected on a screen (not shown) by the lens system.

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】前述の説明でも明らか
なように、TN液晶を用いた液晶パネルは、光の変調の
ために入射側と出射側に偏光板が必要である。そのため
に光利用効率が低く、入射する光の約25%の光しか有
効に利用できない。したがってTN液晶パネルでは低輝
度画像表示しか実現できないという問題があった。
As is clear from the above description, the liquid crystal panel using the TN liquid crystal requires polarizing plates on the incident side and the emitting side for the modulation of light. Therefore, the light utilization efficiency is low, and only about 25% of the incident light can be effectively utilized. Therefore, the TN liquid crystal panel has a problem that only low-luminance image display can be realized.

【0010】一方、偏光板で損失した光はほとんどが偏
光板に吸収されて熱に変換される。そのために光源の出
力を大きくして高輝度表示を得ることが困難である。熱
は偏光板自身および輻射熱等により液晶パネルを加熱す
る。したがって、偏光板およびパネル等は高温状態とな
り、短期間で著しい性能劣化をひきおこす。
On the other hand, most of the light lost in the polarizing plate is absorbed by the polarizing plate and converted into heat. Therefore, it is difficult to increase the output of the light source and obtain a high brightness display. The heat heats the liquid crystal panel by the polarizing plate itself and radiant heat. Therefore, the polarizing plate, the panel, and the like are in a high temperature state, which causes remarkable performance deterioration in a short period of time.

【0011】また、TN液晶パネルは配向膜を塗布し、
ラビング処理が必要である。ラビング処理等は工程数を
増加させ、製造コストの増大をひきおこす。また、近
年、液晶投写型テレビに用いる液晶パネルの画素数は3
0万画素以上と大容量となり、それにつれ画素サイズは
微細化の傾向にある。画素の微細化は信号線、TFTの
凹凸を多数形成することになり、前記凹凸により良好に
ラビング処理を行なうことは困難に成りつつある。ま
た、画素サイズの微細化は1つの画素に占めるTFTお
よび信号線の形成面積が大きくなり画素開口率を低減さ
せる。一例として対角3インチの液晶パネルで35万画
素形成した場合、画素開口率は約30%である。150
万画素形成した場合は10%弱という予測値もある。こ
れらの画素開口率の低減は表示画像の低輝度化をもたら
す。
The TN liquid crystal panel is coated with an alignment film,
Rubbing process is required. The rubbing process or the like increases the number of steps and causes an increase in manufacturing cost. Also, in recent years, the number of pixels of a liquid crystal panel used for a liquid crystal projection television is three.
With a large capacity of over 100,000 pixels, the pixel size tends to become smaller accordingly. The miniaturization of pixels results in the formation of a large number of projections and depressions of signal lines and TFTs, and it is becoming difficult to perform a good rubbing process due to the projections and depressions. Further, the miniaturization of the pixel size increases the formation area of the TFT and the signal line occupying one pixel and reduces the pixel aperture ratio. As an example, when 350,000 pixels are formed on a liquid crystal panel having a diagonal size of 3 inches, the pixel aperture ratio is about 30%. 150
There is also a predicted value of less than 10% when 10,000 pixels are formed. The reduction of these pixel aperture ratios leads to lower brightness of the display image.

【0012】前記の課題を解決するため、本発明はライ
トバルブとして回折格子を組み込んだ液晶パネルを用い
る。回折格子を組み込んだ液晶パネルは偏光板を用いな
いため光利用効率を非常に高くできる。
In order to solve the above problems, the present invention uses a liquid crystal panel incorporating a diffraction grating as a light valve. Since the liquid crystal panel incorporating the diffraction grating does not use a polarizing plate, the light utilization efficiency can be very high.

【0013】以下、簡単に回折格子を組み込んだ液晶パ
ネルについて説明しておく。回折格子を組み込んだ液晶
パネルは、少なくとも一方の基板の液晶層側表面に凹凸
の断面形状を有する層が形成されている。凹凸は規則的
な周期性を持って配置されており、この凹凸断面形状層
と液晶層の屈折率が異なるときには回折格子として働
く。このとき液晶パネルに入射した光線は回折し、一定
の角度に曲げられて出射する。ところが液晶パネルに電
圧を印加すると、液晶は強制配向し、屈折率が変化す
る。これにより回折効率も変化して、光を変調すること
ができる。
A liquid crystal panel incorporating a diffraction grating will be briefly described below. In a liquid crystal panel incorporating a diffraction grating, a layer having an uneven cross-sectional shape is formed on the liquid crystal layer side surface of at least one substrate. The concavities and convexities are arranged with regular periodicity, and when the concavo-convex cross-sectional shape layer and the liquid crystal layer have different refractive indices, they function as a diffraction grating. At this time, the light rays incident on the liquid crystal panel are diffracted, bent at a certain angle, and emitted. However, when a voltage is applied to the liquid crystal panel, the liquid crystal is forcedly aligned and the refractive index changes. As a result, the diffraction efficiency also changes and the light can be modulated.

【0014】液晶パネルのアレイ基板と対向基板のうち
少なくとも一方に凹凸断面形状層を液晶層に相対する面
上に形成し、前記凹凸断面形状層を回折格子とし、電界
により液晶層の屈折率を制御して液晶層と凹凸断面形状
層の屈折率差が無くなると回折作用が無くなり、屈折率
差に応じて回折作用が現れるようにその回折作用を制御
することにより表示する方式が提案されている(特公昭
53−3928号公報)。ところが液晶の異常光屈折率
と常光屈折率の差は大きくても高々0.2程度で0次回
折光の効率を0にする格子高さは数μmとなり、このよ
うな凹凸形状を構成することは容易ではない。またピッ
チ数μmで、高さも数μmの細かい凹凸表面に液晶分子
を配向させることも容易ではない。
An uneven cross-section layer is formed on at least one of the array substrate and the counter substrate of the liquid crystal panel on the surface facing the liquid crystal layer, and the uneven cross-section layer is used as a diffraction grating, and the refractive index of the liquid crystal layer is increased by an electric field. When the difference in refractive index between the liquid crystal layer and the uneven cross-section layer is controlled to disappear, the diffractive action disappears, and a method of displaying by controlling the diffractive action so that the diffractive action appears according to the refractive index difference has been proposed. (Japanese Patent Publication No. 53-3928). However, even if the difference between the extraordinary refractive index and the ordinary refractive index of the liquid crystal is large, it is about 0.2 at most, and the grating height for making the efficiency of the 0th-order diffracted light 0 becomes several μm. It's not easy. In addition, it is not easy to align the liquid crystal molecules on a fine uneven surface having a pitch of several μm and a height of several μm.

【0015】本発明は回折格子を組み込んだ液晶パネル
ならびにこのパネルを用いた液晶投写装置を、明るさと
コントラストを改善して提供することを目的とする。
An object of the present invention is to provide a liquid crystal panel incorporating a diffraction grating and a liquid crystal projection device using this panel with improved brightness and contrast.

【0016】[0016]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため
本発明の液晶パネルは、少なくとも一方は光透過性を有
し、互いに対向する第1の基板および第2の基板と、前
記第1および第2の基板の相対する面に形成した透明電
極層ならびに反射電極層と、前記第1および第2の基板
間に狭持された液晶層と、前記第1および第2の基板の
うち少なくとも一方の基板上の電極を形成した面上に形
成した凹凸の断面形状を有する層とから成る反射型の液
晶パネルである。
In order to achieve this object, a liquid crystal panel of the present invention has a first substrate and a second substrate facing each other, at least one of which has a light-transmitting property, and the first and second substrates. At least one of a transparent electrode layer and a reflective electrode layer formed on opposite surfaces of a second substrate, a liquid crystal layer sandwiched between the first and second substrates, and the first and second substrates. And a layer having an uneven cross-sectional shape formed on the surface of the substrate on which the electrodes are formed.

【0017】特に液晶層は、あらかじめ配向させる必要
のない高分子分散液晶を用いることが好ましい。高分子
分散液晶は、液晶と高分子の分散状態によって大きく2
つのタイプに分けられる。1つは、水滴状の液晶が高分
子中に分散しているタイプである。液晶は、高分子中に
不連続な状態で存在する。以後、このような液晶をPD
LCと呼び、また、前記液晶を用いた液晶パネルをPD
液晶パネルと呼ぶ。もう1つは、液晶層に高分子のネッ
トワークを張り巡らせたような構造を採るタイプであ
る。ちょうどスポンジに液晶を含ませたような格好にな
る。液晶は水滴状とならず連続に存在する。以後、この
ような液晶をPNLCと呼び、また前記液晶を用いた液
晶パネルをPN液晶パネルと呼ぶ。
In particular, for the liquid crystal layer, it is preferable to use a polymer-dispersed liquid crystal that does not need to be aligned in advance. Polymer-dispersed liquid crystals are largely divided into two depending on the dispersion state of the liquid crystals and the polymers.
It is divided into two types. One is a type in which liquid crystals in the form of water droplets are dispersed in a polymer. The liquid crystal exists in the polymer in a discontinuous state. After that, such liquid crystal is used for PD
Also referred to as LC, a liquid crystal panel using the liquid crystal is PD
It is called a liquid crystal panel. The other is a type that has a structure in which a polymer network is stretched around the liquid crystal layer. It looks like a sponge containing liquid crystal. The liquid crystal does not form a water drop but continuously exists. Hereinafter, such a liquid crystal will be referred to as a PNLC, and a liquid crystal panel using the liquid crystal will be referred to as a PN liquid crystal panel.

【0018】本発明においてはPD液晶パネルとPN液
晶パネルのうち一方に限定するものではないが、説明を
容易にするためPD液晶パネルを例にあげて説明する。
また、PD液晶パネルおよびPN液晶パネルを総称して
高分子分散液晶パネルと呼ぶ。さらに、高分子分散液晶
パネルに注入する液晶を含有する液体を総称して液晶溶
液または樹脂と呼び、前記液晶溶液中の樹脂成分が重合
硬化した状態をポリマーと呼ぶ。
Although the present invention is not limited to one of the PD liquid crystal panel and the PN liquid crystal panel, the PD liquid crystal panel will be described as an example for ease of explanation.
Further, the PD liquid crystal panel and the PN liquid crystal panel are generically called a polymer dispersed liquid crystal panel. Further, the liquid containing the liquid crystal to be injected into the polymer dispersed liquid crystal panel is generically called a liquid crystal solution or a resin, and the state in which the resin component in the liquid crystal solution is polymerized and cured is called a polymer.

【0019】通常高分子分散液晶パネルは電圧印加によ
り散乱−透過状態を切り替えて用いるが、明るさとコン
トラストにはトレードオフの関係がある。特に投写装置
においては、明るくしようと投写レンズのFナンバーを
小さくすると散乱時の集光光量も大きくなり、コントラ
スト比は低下する。またコントラスト比を大きくしよう
と投写レンズのFナンバーを大きくすると透過時の集光
光量が減り、暗くなるという問題があった。
Normally, a polymer dispersed liquid crystal panel is used by switching the scattering-transmission state by applying a voltage, but there is a trade-off relationship between brightness and contrast. Particularly in a projection device, if the F number of the projection lens is reduced to increase the brightness, the amount of condensed light at the time of scattering also increases and the contrast ratio decreases. Further, when the F number of the projection lens is increased to increase the contrast ratio, there is a problem that the amount of condensed light at the time of transmission is decreased and the image becomes dark.

【0020】高分子分散液晶パネルの動作について(図
13(a)(b))を用いて簡単に述べる。(図13
(a)(b))は高分子分散液晶パネルの動作の説明図
である。(図13(a)(b))において、131はア
レイ基板、132は画素電極、133は対向電極、13
4は水滴状液晶、135はポリマー、136は対向基板
である。画素電極132にはTFT等が接続され、TF
Tのオン・オフにより画素電極に電圧が印加されて、画
素電極上の液晶配向方向を可変させて光を変調する。
(図13(a))に示すように電圧を印加していない状
態では、それぞれの水滴状液晶134は不規則な方向に
配向している。この状態ではポリマー135と液晶とに
屈折率差が生じ入射光は散乱する。ここで(図13
(b))に示すように画素電極に電圧を印加すると液晶
の方向がそろう。液晶が一定方向に配向したときの屈折
率をあらかじめポリマーの屈折率と合わせておくと、入
射光は散乱せずにアレイ基板131より出射する。
The operation of the polymer dispersed liquid crystal panel will be briefly described with reference to FIGS. 13 (a) and 13 (b). (Fig. 13
(A) (b) is explanatory drawing of operation | movement of a polymer dispersion liquid crystal panel. In FIGS. 13A and 13B, 131 is an array substrate, 132 is a pixel electrode, 133 is a counter electrode, 13
Reference numeral 4 is a water droplet liquid crystal, 135 is a polymer, and 136 is a counter substrate. A TFT or the like is connected to the pixel electrode 132, and TF
When T is turned on / off, a voltage is applied to the pixel electrode, the liquid crystal alignment direction on the pixel electrode is changed, and light is modulated.
As shown in FIG. 13A, when no voltage is applied, the water droplet liquid crystals 134 are oriented in irregular directions. In this state, a difference in refractive index occurs between the polymer 135 and the liquid crystal, and incident light is scattered. Here (Fig. 13
As shown in (b), when a voltage is applied to the pixel electrode, the liquid crystal is aligned. If the refractive index when the liquid crystal is aligned in a certain direction is matched with the refractive index of the polymer in advance, the incident light is emitted from the array substrate 131 without being scattered.

【0021】そこで本発明では、高分子分散液晶は層の
厚みが5μm未満であるか、高分子分散液晶層の高分子
によって保持される液晶滴の平均粒子径または高分子の
平均空隙間隔が1μm未満であるか、高分子分散液晶層
の液晶材料の比率が90重量%以上であるかのうち少な
くともいずれか1つの条件を満たしていて、散乱性能を
できるだけ小さく抑え、屈折率の変化だけを用いる。
Therefore, in the present invention, the polymer-dispersed liquid crystal has a layer thickness of less than 5 μm, or the average particle diameter of liquid crystal droplets held by the polymer in the polymer-dispersed liquid crystal layer or the average void spacing of the polymer is 1 μm. Less than or less than 90% by weight of the liquid crystal material in the polymer-dispersed liquid crystal layer, and at least one of the conditions is satisfied, the scattering performance is suppressed as small as possible, and only the change in refractive index is used. .

【0022】分散タイプの液晶表示素子の液晶層となる
高分子分散液晶層におけるポリマーマトリクスとして
は、基本的には透明であれば、熱可塑性樹脂でも熱硬化
性樹脂であってもさしつかえないが、紫外線硬化型の樹
脂が最も簡便で、性能も良く一般に使用されることが多
い。その理由として従来のTNモード液晶バネルの製造
方法がそのまま応用できる為である。従来の液晶パネル
の製造方法として、まず上下2枚の基板にあらかじめ所
定の電極パターンを形成しておき、該電極同士が対向す
るように2枚の基板を重ね合わせる。この際に所定の大
きさの粒径の揃ったスペーサを基板間にはさみこみ、2
枚の基板の間隙を保持できるようにした状態で2枚の基
板をエポキシ樹脂のシール材で固定させる。次にこのよ
うにして得られた空セルの中に液晶を注入するといった
製造方法が多く用いられている。
The polymer matrix in the polymer-dispersed liquid crystal layer, which is the liquid crystal layer of the dispersion type liquid crystal display element, may be either thermoplastic resin or thermosetting resin as long as it is basically transparent. The UV curable resin is the most simple and has good performance and is often used in general. The reason is that the conventional manufacturing method of the TN mode liquid crystal panel can be applied as it is. As a conventional liquid crystal panel manufacturing method, first, a predetermined electrode pattern is formed in advance on the upper and lower substrates, and the two substrates are stacked so that the electrodes face each other. At this time, a spacer having a predetermined size and uniform particle size is sandwiched between the substrates, and 2
The two substrates are fixed with an epoxy resin sealant in a state where the gap between the two substrates can be maintained. Next, a manufacturing method in which a liquid crystal is injected into the empty cell thus obtained is often used.

【0023】この製造方法を応用して分散タイプの液晶
パネルを製造する為には、ポリマーマトリクスの材料を
紫外線硬化型の樹脂、特にその一例としてアクリル系の
樹脂を用いれば、注入前に於いてはモノマーあるいは/
及びオリゴマーといった比較的低粘度な前駆体として存
在し、液晶とのブレンド物は常温で注入するのに十分な
流動性を有しているので、従来の液晶パネルの製造方法
を応用して、注入後に光照射して硬化反応を進めて高分
子分散液晶層を形成するという方法を用いれば容易に分
散タイプの液晶パネルを作成できる。
In order to manufacture a dispersion type liquid crystal panel by applying this manufacturing method, if an ultraviolet curable resin, particularly an acrylic resin as an example thereof, is used as the material of the polymer matrix, before injection. Is monomer or
It exists as a relatively low-viscosity precursor such as an oligomer, and the blend with liquid crystal has sufficient fluidity to be injected at room temperature. A dispersion type liquid crystal panel can be easily prepared by using a method in which a polymer dispersed liquid crystal layer is formed by subsequently irradiating light and proceeding a curing reaction.

【0024】また、注入した後にパネルに紫外線を照射
することによって樹脂のみ重合反応を起こしてポリマー
となり、液晶のみ相分離して、樹脂分と比較して液晶の
量が少ない場合は独立した粒子状の液晶滴が形成され
る。一方液晶の量が多い場合は高分子マトリクスが液晶
材料中に粒子状又はネットワーク状に存在し、液晶が連
続層を成すように形成される。
When the panel is irradiated with ultraviolet rays after injection, only the resin undergoes a polymerization reaction to become a polymer, and only the liquid crystal is phase-separated. Liquid crystal droplets are formed. On the other hand, when the amount of liquid crystal is large, the polymer matrix is present in the liquid crystal material in the form of particles or networks, and the liquid crystal is formed so as to form a continuous layer.

【0025】反射型液晶パネルでは入射光は入射時と出
射時の2回液晶層を通過することになり、透過型液晶パ
ネルの半分の高さの凹凸で同等の回折効率が得られる。
ところが反射型構成では、空気、対向電極基板、対向電
極のITO、および液晶層のそれぞれの境界面で生ずる
反射がコントラスト比を低下させる。対向電極基板をガ
ラスで形成した場合、通常、ガラス基板の屈折率は1.
52程度である。空気の屈折率を1.0とすると、ガラ
ス基板と空気との境界面で生じる反射率は(1.52−
1.0)/(1.52+1.0)の2乗となり約4%に
なる。また、ITOは屈折率が2.0程度であるから、
ガラス基板とITO膜との境界面で生じる反射率は
(2.0−1.52)/(2.0+1.5)の2乗とな
り約2%となる。同様に、ITO膜と液晶層との境界面
で生じる反射率も約2%である。したがって、反射型構
成の場合、8%の光は液晶層に入射せず反射されてしま
う。反射光はコントラスト比の低下となる。反射率が8
%であればコントラスト比は最高でも100/8=1
2.5しか実現できない。
In the reflection type liquid crystal panel, the incident light passes through the liquid crystal layer twice when it is incident and when it is emitted, so that the same diffraction efficiency can be obtained with the unevenness of half the height of the transmission type liquid crystal panel.
However, in the reflection type configuration, the contrast ratio is lowered by the reflection occurring at the boundary surfaces of the air, the counter electrode substrate, the ITO of the counter electrode, and the liquid crystal layer. When the counter electrode substrate is made of glass, the glass substrate usually has a refractive index of 1.
It is about 52. If the refractive index of air is 1.0, the reflectance generated at the interface between the glass substrate and air is (1.52-
1.0) / (1.52 + 1.0) squared, which is about 4%. Further, since ITO has a refractive index of about 2.0,
The reflectance generated at the boundary surface between the glass substrate and the ITO film is (2.0-1.52) / (2.0 + 1.5) squared, which is about 2%. Similarly, the reflectance generated at the interface between the ITO film and the liquid crystal layer is about 2%. Therefore, in the case of the reflective structure, 8% of the light is reflected without entering the liquid crystal layer. The reflected light has a reduced contrast ratio. 8 reflectance
%, The maximum contrast ratio is 100/8 = 1
Only 2.5 can be realized.

【0026】そこで、本発明の液晶パネルは、対向電極
基板に形成するITO膜と対向電極基板の間に、屈折率
が1.50以上2.00以下の屈折率を有する物質で薄
膜を形成する。前記薄膜の光学的膜厚はλ/4である。
λは液晶パネルが変調する光のピーク波長、つまり中心
波長である。また、ITO膜は光学的膜厚のλ/2にす
る。つまり、ガラス基板上に薄膜をλ/4、次に対向電
極としてのITO膜をλ/2積層する。このように薄膜
を積層して光の干渉効果を利用することにより広帯域の
波長領域においてガラス基板とITO膜の境界面および
ITO膜と液晶層の境界面に生ずる反射を極めて少なく
することができる。さらに屈折率が1.50以上2.0
0以下の屈折率を有する物質で、光学的膜厚がλ/4に
なるように薄膜を積層すればより効果が高い。
Therefore, in the liquid crystal panel of the present invention, a thin film is formed between the ITO film formed on the counter electrode substrate and the counter electrode substrate with a substance having a refractive index of 1.50 or more and 2.00 or less. . The optical thickness of the thin film is λ / 4.
λ is the peak wavelength of the light modulated by the liquid crystal panel, that is, the center wavelength. Further, the ITO film is set to λ / 2 of the optical film thickness. That is, a thin film is laminated on the glass substrate by λ / 4, and then an ITO film as a counter electrode is laminated by λ / 2. By laminating the thin films and utilizing the light interference effect in this way, it is possible to extremely reduce the reflection occurring at the boundary surface between the glass substrate and the ITO film and the boundary surface between the ITO film and the liquid crystal layer in the wavelength region of the wide band. Further, the refractive index is 1.50 or more and 2.0
A substance having a refractive index of 0 or less is more effective if the thin films are laminated so that the optical film thickness becomes λ / 4.

【0027】また、ガラス基板が空気と接する面には3
層の薄膜からなるマルチコートもしくは2層の薄膜から
なるVコートをほどこし空気との屈折率差による反射光
を防止する。このようにして、空気と液晶層間の反射光
を防止する。
Further, 3 is provided on the surface of the glass substrate which is in contact with air.
A multi-coat consisting of a thin film of layers or a V-coat consisting of a thin film of two layers is provided to prevent reflected light due to a difference in refractive index from air. In this way, reflected light between the air and the liquid crystal layer is prevented.

【0028】本発明の液晶パネルは前述の対向電極基板
と画素電極が形成されたアレイ基板間に液晶を狭持させ
たものである。画素電極は従来の透過型液晶パネルの画
素電極を金属薄膜で反射電極にした構成、あるいは、T
FT上に絶縁膜を形成し前記絶縁膜上に反射電極を形成
した上前記反射電極とTFTのドレイン端子を接続した
構成である。また、薄膜、ITO膜、薄膜の3層構成を
画素電極としてパターニングし、金属薄膜を形成した基
板と前記画素電極が形成された基板間に液晶を狭持させ
て液晶パネルを構成してもよい。
The liquid crystal panel of the present invention is one in which liquid crystal is sandwiched between the counter electrode substrate and the array substrate on which the pixel electrodes are formed. The pixel electrode has a configuration in which the pixel electrode of a conventional transmissive liquid crystal panel is a reflective electrode with a metal thin film, or T
In this structure, an insulating film is formed on the FT, a reflective electrode is formed on the insulating film, and the reflective electrode is connected to the drain terminal of the TFT. Further, a liquid crystal panel may be configured by patterning a three-layer structure of a thin film, an ITO film, and a thin film as a pixel electrode, and sandwiching liquid crystal between the substrate on which the metal thin film is formed and the substrate on which the pixel electrode is formed. .

【0029】カラー表示画像を得るためには、R光、G
光およびB光を変調する3枚の液晶パネルを用いて構成
する。その際、各液晶パネルでは反射光が生じないよう
に変調する光のピーク波長に応じて薄膜、ITO膜の膜
厚を変化させる。また、空気とガラス基板との接触面に
も光のピーク波長に応じてはVコートによる反射防止膜
を形成している。
In order to obtain a color display image, R light, G
It is configured by using three liquid crystal panels that modulate light and B light. At that time, in each liquid crystal panel, the film thicknesses of the thin film and the ITO film are changed according to the peak wavelength of the modulated light so that reflected light is not generated. Further, an antireflection film formed by V coating is also formed on the contact surface between the air and the glass substrate depending on the peak wavelength of light.

【0030】また本発明の液晶投写装置は、光発生手段
と、前記発生手段が発生した光を変調する本発明の液晶
パネルとの間に、ミラーマスクおよび前記光発生手段が
発生した光を導く第1の光学要素部品を具備し、かつ液
晶パネルで変調された光を投影する第2の光学要素部品
を具備し、前記ミラーマスクと前記液晶パネルの間にシ
ュリーレンレンズを具備し、ミラーマスクの像が前記シ
ュリーレンレンズ及び液晶パネルによってミラーマスク
上に形成されるようにしている。
Further, in the liquid crystal projection device of the present invention, the light generated by the light generator is guided between the light generator and the liquid crystal panel of the present invention which modulates the light generated by the light generator. A first optical element part, and a second optical element part for projecting light modulated by a liquid crystal panel; a Schlieren lens between the mirror mask and the liquid crystal panel; An image is formed on the mirror mask by the schlieren lens and the liquid crystal panel.

【0031】また、凹凸断面形状層を形成する材料の屈
折率は液晶層のポリマーとの屈折率が略一致するものを
用いる。
Further, the refractive index of the material forming the uneven cross-sectional shape layer is such that the refractive index of the polymer of the liquid crystal layer is substantially the same.

【0032】また各波長の光に対して配置された液晶パ
ネルにおいて、前記液晶パネルのうち1枚以上の液晶パ
ネル内に形成される凹凸形状層の凹凸の高さとピッチの
うち少なくともいずれかが、他の液晶パネルと異なるよ
うに設計されている。
Further, in the liquid crystal panel arranged for each wavelength of light, at least one of the height and pitch of the unevenness of the uneven layer formed in one or more of the liquid crystal panels among the liquid crystal panels, It is designed to be different from other LCD panels.

【0033】[0033]

【作用】高分子分散液晶を用いたときの回折格子の作用
について説明する。ポリマーの屈折率npと同一または
その近傍の屈折率の光透過性材料で凹凸断面形状層を形
成する。光透過性材料の屈折率をntとする。また、液
晶の常光屈折率をno,異常光屈折率をneとし、np
oとする。(図13(a))に示すようにオフ状態の
時、液晶層の全体としての屈折率nxはマクロ的にポリ
マーの屈折率np、液晶の屈折率no・neがあわさった
屈折率を示す。凹凸断面形状層の屈折率ntとnxは異な
るため、両者間に屈折率差が生じる。液晶パネルに入射
した光は凹凸断面形状層により回折され、直進する成分
が少なくなる。言い換えれば該凹凸断面形状層は回折格
子として作用する。回折した光がちょうど第2マスクの
遮光部に達するように格子ピッチを設けることにより、
第2マスクを通過する光は激減し、極めて良好な黒表示
となる。(図13(b))に示すようにオン状態の時、
液晶分子は一定の方向にならび、np=no=naとな
る。従って、np=nt=naとなる。このことは液晶層
の屈折率naと回折格子の屈折率ntの屈折率差が無くな
ることを意味する。従って、回折格子が形成されてない
のと同一の状態となるから、入射光はそのまま直進し、
白表示での光の損失はない。また、回折格子の形成は対
向電極あるいは画素電極上に凹凸を形成していることに
なる。このことは液晶層と前記電極間の密着性を高め
る。回折格子の材料に光透過性材料を選定すれば、画素
の開口率は低下しない。
[Function] The function of the diffraction grating when the polymer dispersed liquid crystal is used will be described. The uneven cross-sectional shape layer is formed of a light transmissive material having a refractive index equal to or near the refractive index n p of the polymer. The refractive index of the light transmissive material is n t . Further, the ordinary refractive index of the liquid crystal n o, the extraordinary refractive index and n e, n p =
and n o. As shown in FIG. 13A, in the off state, the refractive index n x of the liquid crystal layer as a whole is macroscopically the refractive index n p of the polymer and the refractive index n o · n e of the liquid crystal. Indicates the rate. Since the refractive index n t and n x of the uneven cross-sectional shape layer are different, a difference in refractive index occurs between the two. The light that has entered the liquid crystal panel is diffracted by the uneven cross-sectional shape layer, and the component that goes straight is reduced. In other words, the uneven cross-sectional shape layer acts as a diffraction grating. By providing the grating pitch so that the diffracted light reaches the light shielding portion of the second mask,
The light passing through the second mask is drastically reduced, resulting in a very good black display. As shown in (FIG. 13B), when in the ON state,
Liquid crystal molecules are aligned in a certain direction, and n p = n o = n a . Thus, the n p = n t = n a . This means that there is no difference between the refractive index n a of the liquid crystal layer and the refractive index n t of the diffraction grating. Therefore, since the same state as when the diffraction grating is not formed, the incident light goes straight on,
There is no light loss in white display. Further, the formation of the diffraction grating means that unevenness is formed on the counter electrode or the pixel electrode. This enhances the adhesion between the liquid crystal layer and the electrodes. If a light transmissive material is selected as the material of the diffraction grating, the aperture ratio of the pixel does not decrease.

【0034】本発明の液晶投写装置では液晶パネルが透
過状態(回折しない状態)の時には、ミラーマスクによ
り反射した光が液晶パネルによりそのまま反射し、シュ
リーレンレンズにより前記ミラーマスクの遮光部へ入射
し、光は蹴られて投写レンズへは達せず黒表示となる。
フライアイレンズを用いるとミラーマスクによる光のけ
られを無くすことができる。液晶パネルが回折状態の時
には、ミラーマスクにより反射した光が液晶パネルによ
って回折され、ミラーマスクの開口部へ入射し、通過し
た光線が投写光学系によりスクリーンに達して白表示と
なる。
In the liquid crystal projection device of the present invention, when the liquid crystal panel is in the transmissive state (not diffracted), the light reflected by the mirror mask is reflected by the liquid crystal panel as it is, and is incident on the light shielding portion of the mirror mask by the schlieren lens. The light is kicked and does not reach the projection lens, resulting in black display.
When a fly-eye lens is used, it is possible to eliminate the vignetting of the light due to the mirror mask. When the liquid crystal panel is in the diffractive state, the light reflected by the mirror mask is diffracted by the liquid crystal panel and is incident on the opening of the mirror mask, and the passing light beam reaches the screen by the projection optical system to display white.

【0035】[0035]

【実施例】以下、図面を参照しながら、本発明の液晶パ
ネルについて説明する。(図1)は本発明の液晶パネル
の断面図である。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The liquid crystal panel of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a sectional view of the liquid crystal panel of the present invention.

【0036】対向電極14の形成されたガラス基板11
と、画素電極13の形成されたアレイ基板12との間に
液晶層15が狭持されている。対向電極14はITO等
の透明性の高い導電膜より成る透明電極であり、画素電
極13は、表面をAlの薄膜で形成される反射電極であ
る。画素電極13はCr等を用いて形成してもよいが、
反射率がAlより低く、また硬質のため反射電極の破れ
などが生じやすい。画素電極13はマトリックス状に形
成され、各画素電極13の下層には絶縁膜16を介し
て、スイッチング素子としてのTFT17が設けられて
いる。図示していないがソース信号線およびゲート信号
線もアレイ基板上に形成されている。前記信号線および
TFT17上は反射電極13が被覆する構造となるた
め、信号線およびTFT上の液晶配向動作による画像ノ
イズが発生しない。各TFT17はソース信号線(図示
せず)ならびにゲート信号線(図示せず)に接続され、
それぞれ信号供給回路ならびに走査回路に接続されてお
り、各画素に信号電圧が供給される。反射電極13とT
FT17とは接続端子18で電気的に接続されている。
絶縁膜16の材料としてはポリイミド等を代表とする有
機材料、あるいはSiO 2、SiNxなどの無機材料が
用いられる。
Glass substrate 11 on which the counter electrode 14 is formed
And the array substrate 12 on which the pixel electrode 13 is formed
The liquid crystal layer 15 is sandwiched. The counter electrode 14 is ITO or the like
Is a transparent electrode made of a highly transparent conductive film,
The pole 13 is a reflective electrode whose surface is formed of a thin film of Al.
It The pixel electrode 13 may be formed using Cr or the like,
The reflectance is lower than that of Al, and because it is hard, the reflective electrode breaks.
Are likely to occur. The pixel electrodes 13 are formed in a matrix
The insulating film 16 is formed below each pixel electrode 13
And a TFT 17 as a switching element is provided
There is. Source signal line and gate signal (not shown)
The lines are also formed on the array substrate. The signal line and
The structure is such that the reflective electrode 13 covers the TFT 17.
Image signal due to the liquid crystal alignment operation on the signal line and TFT.
Izz does not occur. Each TFT 17 has a source signal line (illustration
No)) and a gate signal line (not shown),
Connected to the signal supply circuit and the scanning circuit respectively
Therefore, a signal voltage is supplied to each pixel. Reflective electrode 13 and T
The FT 17 is electrically connected with the connection terminal 18.
The material of the insulating film 16 is typified by polyimide or the like.
Machine material or SiO 2, SiNx and other inorganic materials
Used.

【0037】接続端子部18は0.5〜1μmの落ちく
ぼみができるが、回折格子を形成するため問題とはなら
ない。開口率は画素サイズが100μm角の場合80%
以上、50μm角の場合でも70%以上の開口率が得ら
れる。ただし、TFT上等は凹凸が生じ多少反射効率は
低下する。前記凹凸をなくするためには反射電極32の
表面を研摩すればよい。研摩により反射率は90%以上
を達成できる。
The connection terminal portion 18 has a depression of 0.5 to 1 μm, but this is not a problem because it forms a diffraction grating. The aperture ratio is 80% when the pixel size is 100 μm square.
As described above, even in the case of 50 μm square, an aperture ratio of 70% or more can be obtained. However, unevenness occurs on the TFT and the like, and the reflection efficiency is somewhat reduced. In order to eliminate the unevenness, the surface of the reflective electrode 32 may be polished. A reflectance of 90% or more can be achieved by polishing.

【0038】(図1)において、19は反射電極13上
に形成された突起物(回折格子)である。また、先にも
述べたように、図面はモデル的に描いている。例えば、
回折格子の本数、幅、形状などもこれに該当する。つま
り、この本数、幅等に限定するものではない。具体的に
は、画素サイズは200〜30μm、回折格子のピッチ
Pは30〜2μmである。従って、通常(図1)に示す
よりも回折格子の本数は多い。回折格子の材料としては
SiOx、SiNx、TaOx、ガラス系物質などの無
機物質、ポリイミド、アクリル系樹脂などの有機物質な
どが例示される。本発明で図示した回折格子19の形状
はストライプ状で、1次元にしか回折しない。2次元的
に回折させる場合はブロック状に回折格子を形成すれば
良い。材料の選定としては液晶層15の屈折率に対応し
て決める。液晶の常光屈折率noは1.45〜1.5
5、液晶の異常光屈折率neは1.65〜1.80のも
のがよく用いられるので、これらの一方と屈折率が一致
するような材料を選定する必要がある。
In FIG. 1, 19 is a protrusion (diffraction grating) formed on the reflective electrode 13. Also, as described above, the drawings are drawn as models. For example,
The number, width, and shape of the diffraction gratings also correspond to this. In other words, it is not limited to this number, width and the like. Specifically, the pixel size is 200 to 30 μm, and the diffraction grating pitch P is 30 to 2 μm. Therefore, the number of diffraction gratings is larger than that normally shown (FIG. 1). Examples of the material of the diffraction grating include inorganic materials such as SiOx, SiNx, TaOx, glass-based materials, and organic materials such as polyimide and acrylic resin. The diffraction grating 19 shown in the present invention has a stripe shape and diffracts only one dimension. When two-dimensionally diffracting, a block-shaped diffraction grating may be formed. The material is selected according to the refractive index of the liquid crystal layer 15. The ordinary refractive index n o of the liquid crystal from 1.45 to 1.5
5, the liquid crystal is the extraordinary refractive index n e often used ones from 1.65 to 1.80, it is necessary to select the materials such as these while the refractive index match.

【0039】本発明の液晶パネルに用いる液晶材料とし
てはネマチック液晶、スメクチック液晶、コレステリッ
ク液晶が好ましく、単一もしくは2種類以上の液晶性化
合物や液晶性化合物以外の物質も含んだ混合物であって
もよい。なお、先に述べた液晶材料のうち異常光屈折率
eと常光屈折率noの差Δnの比較的大きいシアノビフ
ェニル系のネマチック液晶が最も好ましい。いずれにし
ろ、液晶パネルに電界が無印加で、液晶が自発配向して
いる状態の屈折率か、あるいは電界を印加して液晶を強
制配向させた際の屈折率か、どちらかが回折格子19の
屈折率と一致している。
The liquid crystal material used in the liquid crystal panel of the present invention is preferably a nematic liquid crystal, a smectic liquid crystal or a cholesteric liquid crystal, and may be a single or two or more kinds of liquid crystal compounds or a mixture containing a substance other than the liquid crystal compounds. Good. Of the above-mentioned liquid crystal materials, a cyanobiphenyl nematic liquid crystal having a relatively large difference Δn between the extraordinary light refractive index n e and the ordinary light refractive index n o is most preferable. In any case, either the refractive index in a state where the liquid crystal is spontaneously aligned without applying an electric field to the liquid crystal panel or the refractive index when the liquid crystal is forcibly aligned by applying an electric field is either the diffraction grating 19 It matches the refractive index of.

【0040】さらに詳しく例を上げて説明する。本発明
では液晶として正の誘電異方性を有するネマティック液
晶をホモジニアス配向させて用いた。液晶分子は回折格
子19と平行にその分子長軸を並べて配向する。このと
き液晶層の見かけの屈折率は(no+ne)/2となる。
A more detailed example will be described. In the present invention, a nematic liquid crystal having a positive dielectric anisotropy is used as the liquid crystal with homogeneous alignment. The liquid crystal molecules are aligned with their long axes aligned parallel to the diffraction grating 19. At this time, the apparent refractive index of the liquid crystal layer is (n o + n e ) / 2.

【0041】すなわち電界オフ状態の時の液晶層15の
見かけの屈折率nxは(no+ne)/2で示される。逆
にオン状態の時はnoとなる。従って、液晶がオフ状態
のとき回折格子を出現させ、オン状態のとき回折格子を
消滅させる為には、回折格子の屈折率nt=noもしく
は、その近傍の値となるようにすればよい。つまり、液
晶がオフ状態の時は液晶層の屈折率nxは(no+ne
/2であるから、nt≠n xであり回折格子19と液晶層
15に屈折率差Δn=(ne−no)/2が生じる。逆に
液晶がオン状態の時は液晶層の屈折率はnoとなるか
ら、no=npとするとnt=npとなる。つまり、回折格
子19と液晶層15に屈折率差がなくなる。
That is, the liquid crystal layer 15 when the electric field is off
Apparent refractive index nxIs (no+ Ne) / 2. Reverse
N when ONoBecomes Therefore, the liquid crystal is off
When, the diffraction grating appears, and when it is on, the diffraction grating appears.
In order to make it disappear, the refractive index n of the diffraction gratingt= NoIf
Should be set to a value near that. That is, the liquid
When the crystal is in the off state, the refractive index n of the liquid crystal layerxIs (no+ Ne)
/ 2, so nt≠ n xAnd the diffraction grating 19 and the liquid crystal layer
The refractive index difference Δn = (ne-No) / 2 occurs. vice versa
When the liquid crystal is on, the refractive index of the liquid crystal layer is noWill it be
, No= NpThen nt= NpBecomes That is, the diffraction case
There is no difference in refractive index between the child 19 and the liquid crystal layer 15.

【0042】以上の検討から、回折格子の形成材料とし
ては、現状の無機材料としてはプロセス上形成・加工が
容易なSiO2が適していると考えられる。SiO2の屈
折率は通常1.45〜1.50程度である。また、形成
方法としてはSiO2を蒸着後、パターンマスクを形成
しエッチングすればよい。有機材料を用いた回折格子の
形成方法としては、ロールクォーターあるいはスピンナ
ー等で基板上に塗布し、パターンマスクを用いて必要な
部分のみ重合するなどすればよい。また、ポリマー+ド
ーパントからなる感光性樹脂を基板にスピンコートし、
パターンマスクを介して露光したのち、減圧加熱により
ドーパントを昇華させる方式でドライ現像する方法もあ
る。
From the above examination, it is considered that as the material for forming the diffraction grating, SiO 2 is suitable as the current inorganic material because of its easy process formation and processing. The refractive index of SiO 2 is usually about 1.45 to 1.50. As a forming method, SiO 2 may be vapor-deposited, a pattern mask may be formed, and etching may be performed. As a method of forming a diffraction grating using an organic material, coating on a substrate with a roll quarter, a spinner, or the like, and using a pattern mask to polymerize only a necessary portion may be performed. In addition, spin coating a photosensitive resin consisting of polymer + dopant on the substrate,
There is also a method of performing dry development by exposing through a pattern mask and then sublimating the dopant by heating under reduced pressure.

【0043】回折格子19のピッチpおよび高さdは、
変調する光の波長λ、液晶層15の屈折率及び光学系の
光の指向性および必要とする回折効率などによりかなり
異なる。本発明のように、電圧無印加の状態で液晶層と
回折格子との間に屈折率差Δnが生じる場合、出射光は
回折の影響を受けている。例えば(図1)の如く、回折
格子19が矩形断面形状の場合は回折角度θ、及び0次
回折光の効率η0は以下のように与えられる。
The pitch p and height d of the diffraction grating 19 are
The wavelength λ of the light to be modulated, the refractive index of the liquid crystal layer 15, the directivity of the light of the optical system, the required diffraction efficiency, and the like will significantly vary. As in the present invention, when the refractive index difference Δn occurs between the liquid crystal layer and the diffraction grating when no voltage is applied, the emitted light is affected by diffraction. For example, as shown in FIG. 1, when the diffraction grating 19 has a rectangular cross section, the diffraction angle θ and the efficiency η 0 of the 0th order diffracted light are given as follows.

【0044】 sinθ=mλ/p (但しmは回折次数) η0=0.5*(1+cosδ) (但し、δ=4πΔ
nd/λ) 従って、ピッチpならびに高さdは光学系の光の指向
性、回折角度θ、波長λにより決定すべきである。しか
し、回折格子形成上のプロセス条件などに左右されるこ
とも多い。およそピッチpは2μm〜60μmであり、
中でも4μm〜20μmが最適である。本発明では反射
型なので、透過型と比較して回折格子の高さは半分で同
じ回折効率を得ることができる。なお、プロセス上、回
折格子の形状はサインカーブ状あるいは台形状となるこ
とが多いが、所望の回折格子・回折方向にあわせて設計
すれば、その効果には問題がない。このことは以下の他
の実施例についても同様である。
Sin θ = mλ / p (where m is the diffraction order) η 0 = 0.5 * (1 + cosδ) (where δ = 4πΔ
Therefore, the pitch p and the height d should be determined by the light directivity of the optical system, the diffraction angle θ, and the wavelength λ. However, it often depends on process conditions for forming the diffraction grating. The pitch p is approximately 2 μm to 60 μm,
Above all, 4 μm to 20 μm is optimal. Since the present invention is a reflective type, the height of the diffraction grating is half that of a transmissive type, and the same diffraction efficiency can be obtained. In the process, the shape of the diffraction grating is often a sine curve shape or a trapezoidal shape, but if it is designed according to the desired diffraction grating / diffraction direction, there is no problem in its effect. This also applies to the other embodiments described below.

【0045】また(図11)に示す従来例のような構造
で、画素電極が反射電極となっており、その上に回折格
子15が形成されているような構造の反射型パネルであ
っても良い。
Further, even in a reflection type panel having a structure as shown in FIG. 11 in which the pixel electrode is a reflection electrode and the diffraction grating 15 is formed thereon, good.

【0046】以下、本発明の液晶パネルの第2の実施例
について説明する。(図2)に本発明の液晶パネルの断
面図を示す。(図1)と比較して異なるのは、液晶層が
本発明では高分子分散液晶層25であり、これについて
以下説明する。その他は第1の実施例と同じである。高
分子分散液晶を用いれば配向処理が不要であるという利
点がある。回折格子のような細かな凹凸がある表面に、
ラビング処理のような配向処理を行うことはなかなか困
難である。
The second embodiment of the liquid crystal panel of the present invention will be described below. FIG. 2 shows a sectional view of the liquid crystal panel of the present invention. The difference from FIG. 1 is the polymer dispersed liquid crystal layer 25 in the present invention, which will be described below. Others are the same as those in the first embodiment. The use of polymer-dispersed liquid crystals has the advantage that no alignment treatment is required. On the surface with fine irregularities like a diffraction grating,
It is difficult to perform an alignment treatment such as a rubbing treatment.

【0047】まず高分子分散液晶の材料について説明す
る。高分子分散液晶に用いる液晶材料としてはネマチッ
ク液晶、スメクチック液晶、コレステリック液晶が好ま
しく、単一もしくは2種類以上の液晶性化合物や液晶性
化合物以外の物質も含んだ混合物であってもよい。な
お、先に述べた液晶材料のうち異常光屈折率neと常光
屈折率noの差の比較的大きいシアノビフェニル系のネ
マチック液晶が最も好ましい。高分子マトリックス材料
としては透明なポリマーが好ましく、ポリマーとして
は、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂のいず
れであっても良いが、製造工程の容易さ、液晶相との分
離等の点より紫外線硬化タイプの樹脂を用いるのが好ま
しい。具体的な例として紫外線硬化性アクリル系樹脂が
例示され、特に紫外線照射によって重合硬化するアクリ
ルモノマー、アクリルオリゴマーを含有するものが好ま
しい。
First, the material of the polymer dispersed liquid crystal will be described. The liquid crystal material used for the polymer-dispersed liquid crystal is preferably a nematic liquid crystal, a smectic liquid crystal, or a cholesteric liquid crystal, and may be a single liquid crystal compound or two or more liquid crystal compounds or a mixture containing a substance other than the liquid crystal compound. Among the above-mentioned liquid crystal materials, a cyanobiphenyl nematic liquid crystal having a relatively large difference between the extraordinary light refractive index n e and the ordinary light refractive index n o is most preferable. A transparent polymer is preferable as the polymer matrix material, and the polymer may be any of a thermoplastic resin, a thermosetting resin, and a photocurable resin, but the ease of the manufacturing process, the separation from the liquid crystal phase, etc. From this point, it is preferable to use an ultraviolet curable resin. As a specific example, an ultraviolet curable acrylic resin is exemplified, and a resin containing an acrylic monomer or an acrylic oligomer which is polymerized and cured by ultraviolet irradiation is particularly preferable.

【0048】このような高分子形成モノマーとしては、
2−エチルヘキシルアクリレート、2−ヒドロキシエチ
ルアクリレート、ネオペンチルグリコールドアクリレー
ト、ヘキサンジオールジアクリート、ジエチレングリコ
ールジアクリレート、トリプロピレングリコールジアク
リレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ト
リメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリス
リトールアクリレート等々である。
As such a polymer-forming monomer,
2-ethylhexyl acrylate, 2-hydroxyethyl acrylate, neopentyl glycol acrylate, hexanediol diacrylate, diethylene glycol diacrylate, tripropylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, trimethylolpropane triacrylate, pentaerythritol acrylate and the like.

【0049】オリゴマーもしくはプレポリマーとして
は、ポリエステルアクリレート、エポキシアクリレー
ト、ポリウレタンアクリレート等が挙げられる。
Examples of the oligomer or prepolymer include polyester acrylate, epoxy acrylate and polyurethane acrylate.

【0050】また重合を速やかに行なう為に重合開始剤
を用いても良く、この例として、2−ヒドロキシ−2−
メチル−1−フェニルプロパン−1−オン(メルク社製
「ダロキュア1173」)、1−(4−イソプロピルフ
ェニル)−2−ヒドロキシ−2−メチルプロパン−1−
オン(メルク社製「ダロキュア1116」)、1−ビド
ロキシシクロヘキシルフェニルケトン(チバガイキー社
製「イルガキュア184」)、ベンジルメチルケタール
(チバガイギー社製「イルガキュア651」)等が掲げ
られる。
A polymerization initiator may be used to accelerate the polymerization, and as an example, 2-hydroxy-2-
Methyl-1-phenylpropan-1-one (“Darocur 1173” manufactured by Merck), 1- (4-isopropylphenyl) -2-hydroxy-2-methylpropan-1-
On (Merck "Darocur 1116"), 1-vidroxycyclohexyl phenyl ketone (Ciba-Gaiki "Irgacure 184"), benzyl methyl ketal (Ciba-Geigy "Irgacure 651") and the like.

【0051】その他に任意成分として連鎖移動剤、光増
感剤、染料、架橋剤等を適宜併用することができる。
In addition, a chain transfer agent, a photosensitizer, a dye, a cross-linking agent and the like can be appropriately used in combination as optional components.

【0052】この紫外線硬化性化合物中に液晶材料を均
一に溶解させた液状ないしは粘稠物を2枚の基板間に注
入させた後に、紫外線照射を行って紫外線硬化性化合物
のみを硬化させ、その際に液晶材料のみ相分離して高分
子分散液晶層が形成される。
A liquid or viscous material in which a liquid crystal material is uniformly dissolved in this ultraviolet curable compound is injected between two substrates and then irradiated with ultraviolet rays to cure only the ultraviolet curable compound. At this time, only the liquid crystal material is phase-separated to form a polymer dispersed liquid crystal layer.

【0053】但し本発明では、高分子分散液晶層25の
散乱性能をできるだけ小さくして、電圧印加による屈折
率の変化のみを用いる。高分子分散液晶層の散乱性能を
できる限り小さくするには、液晶層の膜厚を薄くする
か、あるいは高分子によって分散保持される液晶滴の平
均粒子径または高分子の平均空隙間隔を小さくするか、
あるいは高分子分散液晶層の液晶材料の比率を大きくす
ればよい。それぞれ好ましい条件としては、液晶層の膜
厚は5μm以下が好ましく、粒子径は1μm以下が好ま
しく、液晶比率は90重量%以上が好ましく、このうち
いずれか少なくとも1つの条件を満たせば良い。散乱性
能が大きいと、回折効果が緩和されてしまう。高分子分
散液晶層を重合させる際の紫外線の光量や温度を制御す
ることで粒子径の制御は可能である。液晶層厚はビーズ
径を変化させることで調整できる。膜厚が薄くなると液
晶パネルを低電圧で駆動することが可能となる。
However, in the present invention, the scattering performance of the polymer-dispersed liquid crystal layer 25 is made as small as possible, and only the change in the refractive index due to the voltage application is used. To reduce the scattering performance of the polymer dispersed liquid crystal layer as much as possible, reduce the thickness of the liquid crystal layer, or reduce the average particle size of the liquid crystal droplets dispersed by the polymer or the average void spacing of the polymer. Or
Alternatively, the ratio of the liquid crystal material in the polymer dispersed liquid crystal layer may be increased. As preferable conditions, the thickness of the liquid crystal layer is preferably 5 μm or less, the particle diameter is preferably 1 μm or less, and the liquid crystal ratio is preferably 90% by weight or more, and at least one of these conditions may be satisfied. If the scattering performance is large, the diffraction effect will be alleviated. The particle size can be controlled by controlling the amount of ultraviolet light and the temperature when polymerizing the polymer dispersed liquid crystal layer. The liquid crystal layer thickness can be adjusted by changing the bead diameter. When the film thickness becomes thin, it becomes possible to drive the liquid crystal panel at a low voltage.

【0054】例えば正の誘電異方性を持つ液晶材料を用
いた場合、液晶がオフ状態の時の液晶層25の屈折率n
xは、もし液晶分子25が配向せずランダムな方向を向
いていると考えた場合、一般的に(2no+ne)/3で
示される。逆にオン状態の時はnoとなる。従って、液
晶がオフ状態のとき回折格子を出現させ、オン状態のと
き回折格子を消滅させる為には、回折格子の屈折率nt
=npもしくは、その近傍の値となるようにすればよ
い。つまり、液晶がオフ状態の時は液晶層の屈折率nx
は(2no+ne)/3であるから、nt≠nxであり回折
格子15と液晶層25に屈折率差Δnが生じる。逆に液
晶がオン状態の時は液晶層の屈折率はnoとなるから、
o=npとするとnt=npとなる。つまり、回折格子1
5と液晶層25に屈折率差がなくなる。回折格子の屈折
率ntとポリマーの屈折率npの屈折率差は0.1以内に
することが望ましく、0.1以内の材料を選定すべきで
ある。
For example, when a liquid crystal material having a positive dielectric anisotropy is used, the refractive index n of the liquid crystal layer 25 when the liquid crystal is in the off state
x is generally represented by (2n o + n e ) / 3 when it is considered that the liquid crystal molecules 25 are not oriented and are oriented in a random direction. On the contrary, when it is in the ON state, it becomes n o . Therefore, in order for the diffraction grating to appear when the liquid crystal is in the off state and to disappear when the liquid crystal is in the on state, the refractive index n t of the diffraction grating is
= N p or a value in the vicinity thereof. That is, when the liquid crystal is in the off state, the refractive index n x of the liquid crystal layer is
Is (2n o + n e ) / 3, and therefore n t ≠ n x , and a refractive index difference Δn occurs between the diffraction grating 15 and the liquid crystal layer 25. Since the liquid crystal on the contrary the refractive index of the liquid crystal layer when in the ON state becomes n o,
If n o = n p , then n t = n p . That is, the diffraction grating 1
5 and the liquid crystal layer 25 have no difference in refractive index. The refractive index difference between the refractive index n t of the diffraction grating and the refractive index n p of the polymer is preferably within 0.1, and a material within 0.1 should be selected.

【0055】回折格子15を形成する材料としては、液
晶層25に用いるものと同一の透明なポリマーを用いる
のが最適である。
As the material for forming the diffraction grating 15, it is optimal to use the same transparent polymer as that used for the liquid crystal layer 25.

【0056】以下本発明の第3の実施例について説明す
る。(図3)に本発明の液晶パネルの断面図を示す。
(図1)ならびに(図2)とほぼ構成は同じである。液
晶層15は高分子分散液晶層であっても良いことは言う
までもない。ガラス基板11の片面には反射防止膜33
が形成されている。反射防止膜33は2層の薄膜31、
32の積層からなる。なお、反射防止膜33は3層でも
よく、3層の場合は広い可視光の波長帯域での反射を防
止するために用いられ、これをマルチコートと呼ぶもの
とする。2層の場合は特定の可視光の波長帯域での反射
を防止するために用いられ、これをVコートと呼ぶもの
とする。
The third embodiment of the present invention will be described below. FIG. 3 shows a sectional view of the liquid crystal panel of the present invention.
The configuration is almost the same as (FIG. 1) and (FIG. 2). It goes without saying that the liquid crystal layer 15 may be a polymer dispersed liquid crystal layer. An antireflection film 33 is formed on one surface of the glass substrate 11.
Are formed. The antireflection film 33 is a two-layer thin film 31,
It consists of 32 laminated layers. The antireflection film 33 may have three layers, and in the case of three layers, it is used to prevent reflection in a wide visible wavelength band, and this is referred to as a multicoat. In the case of two layers, it is used to prevent reflection in a specific visible light wavelength band, and this is called a V coat.

【0057】本発明の液晶パネルを用いて液晶投写型テ
レビを構成する場合、白色光を変調する場合はマルチコ
ートに、R、G、B光の特定波長の光を変調する場合は
Vコートを施す。当然のことながらVコートの方が特定
波長の光に対しての反射率低減効果は大きく、極めて小
さい反射率にすることができる。
When a liquid crystal projection type television is constructed using the liquid crystal panel of the present invention, a multi-coat is used for modulating white light, and a V-coat is used for modulating light of a specific wavelength of R, G, B lights. Give. As a matter of course, the V-coat has a larger effect of reducing the reflectance with respect to the light of the specific wavelength, and the reflectance can be made extremely small.

【0058】マルチコートの場合は酸化アルミニウム
(Al23)を光学的膜厚がnd=λ/4、ジルコニウ
ム(ZrO2)をnd=λ/2、フッ化マグネシウム
(MgF2)をnd=λ/4の厚みで3層積層して形成
する。通常、λとして510nmもしくはその近傍の値
として薄膜は形成される。Vコートの場合は一酸化シリ
コン(SiO)を光学的膜厚nd=λ/4とフッ化マグ
ネシウム(MgF2)をnd=λ/4、もしくは酸化イ
ットリウム(Y23)とフッ化マグネシウム(Mg
2)をnd=λ/4の厚みで2層積層して形成する。
なお、SiOは青色側に吸収帯域があるため青色光を変
調する場合はY23を用いた方がよい。また、物質の安
定性からもY23の方が安定しているため好ましい。こ
の際のλとしては変調する光のピーク波長つまり中心の
波長である。以後、特にことわらないかぎりλは入射す
る光のピーク波長もしくは中心の波長であるものとす
る。なお、nは薄膜の屈折率、dは物理的膜厚である。
Aluminum oxide in the case of multi-coat
(Al2O3) Has an optical film thickness of nd = λ / 4, zirconium
Mu (ZrO2) Is nd = λ / 2, magnesium fluoride
(MgF2) Is formed by stacking three layers with a thickness of nd = λ / 4
To do. Usually, a value of 510 nm or near λ
As a thin film is formed. In the case of V coat, it is silicon monoxide
Con (SiO) with an optical film thickness nd = λ / 4 and a magnesia fluoride
Nesium (MgF2) Is nd = λ / 4 or oxide
Thorium (Y2O3) And magnesium fluoride (Mg
F 22) is laminated with a thickness of nd = λ / 4.
Since SiO has an absorption band on the blue side, it does not change blue light.
Y to adjust2O3It is better to use. In addition, the
Qualitatively Y2O3Is preferable because it is more stable. This
Is the peak wavelength of the modulated light, that is, the center of
Wavelength. After that, λ is incident unless otherwise specified.
Be the peak wavelength or center wavelength of the light
It Note that n is the refractive index of the thin film, and d is the physical film thickness.

【0059】ガラス基板11のもう一方の面には、対向
電極ならびにこれを用いた反射防止膜37が形成され
る。正確には対向電極とするITO膜34とガラス基板
11間に薄膜35を、ITO膜34と高分子分散液晶層
15との間に薄膜36を形成したものである。前記IT
O膜34の膜厚は光学的膜厚がλ/2となるようにす
る。λが550nmであればd=1375μm前後であ
る。前記ITO膜34および薄膜35、36はλに対応
して形成される。35はガラス基板11の屈折率とIT
O膜34の屈折率との間の屈折率の物質からなる薄膜で
ある。前記薄膜の膜厚は光学的膜厚はnd=λ/4とす
る。ITO膜34の膜厚の変化はピーク波長の反射率の
変化にかなり影響するが、薄膜35の膜厚の変化は大き
く影響を与えない。
On the other surface of the glass substrate 11, a counter electrode and an antireflection film 37 using the counter electrode are formed. To be precise, a thin film 35 is formed between the ITO film 34 serving as a counter electrode and the glass substrate 11, and a thin film 36 is formed between the ITO film 34 and the polymer dispersed liquid crystal layer 15. IT
The film thickness of the O film 34 is such that the optical film thickness is λ / 2. If λ is 550 nm, d = 1375 μm or so. The ITO film 34 and the thin films 35 and 36 are formed corresponding to λ. 35 is the refractive index of the glass substrate 11 and IT
It is a thin film made of a substance having a refractive index between that of the O film 34. The optical film thickness of the thin film is nd = λ / 4. The change in the film thickness of the ITO film 34 considerably affects the change in the reflectance of the peak wavelength, but the change in the film thickness of the thin film 35 does not significantly affect the change.

【0060】本発明の液晶パネルではAl23で薄膜3
5ならびに36を形成し作製した。但しこれに限定する
ものではなく、SiO(n=1.70)、WO3(n=
1.68)、Ce3(n=1.63)、La3(n=
1.55)、Nd3(n=1.55)等を用いて形成し
てもよい。
In the liquid crystal panel of the present invention, a thin film 3 made of Al 2 O 3 is used.
5 and 36 were formed and produced. However, the present invention is not limited to this, and SiO (n = 1.70), WO 3 (n =
1.68), C e F 3 ( n = 1.63), L a F 3 (n =
1.55), N d F 3 (n = 1.55) or the like may be used.

【0061】なお、液晶15として用いる高分子分散液
晶の場合、透過時の屈折率は液晶の常光屈折率noとな
りnoは1.50〜1.55である。また、散乱時の屈
折率n xは1.60〜1.65である。
A polymer dispersion used as the liquid crystal 15
In the case of a crystal, the refractive index during transmission is the ordinary refractive index n of the liquid crystal.oTona
NoIs 1.50 to 1.55. Also, the
Folding rate n xIs 1.60 to 1.65.

【0062】λを550nmとすると、薄膜35および
36にAl23(n=1.62)を用いたとき形成する
膜厚はd=700〜1000μmの範囲、ITO膜(n
=2.0)34の膜厚は1150〜1600μmの範囲
とすればよい。ITO膜34は1000μm以上であれ
ば200度以上で蒸着もしくはスパッタで形成すること
により必要十分な抵抗値が得られる。
When λ is 550 nm, when Al 2 O 3 (n = 1.62) is used for the thin films 35 and 36, the film thickness formed is d = 700 to 1000 μm, and the ITO film (n
= 2.0) 34, the film thickness may be in the range of 1150 to 1600 μm. If the ITO film 34 is 1000 μm or more, a necessary and sufficient resistance value can be obtained by forming the ITO film 34 by vapor deposition or sputtering at 200 ° or more.

【0063】以上のように反射防止膜33および37を
形成することにより光の反射率を大幅に低減でき、変調
する光の帯域が比較的狭い場合は反射率はピーク波長で
0.2%以下を実現できる。(図9)に本発明の液晶パ
ネルの表面反射率のデータを示す。本発明で重要なこと
は対向電極とするITO膜34を用いて反射防止膜37
を形成したことにある。当然のことながらITO膜34
は共通電極電位等の印加ができるように構成もしくは形
成する。なお、ITO膜34を用いずとも、酸化インジ
ウム、酸化スズなどの膜を用いてもよい。その場合も光
学的干渉効果により、反射率を低減させる光学的薄膜で
薄膜34を積層すれば良い。あるいはITO膜とは前記
酸化インジウム等の膜材料をも含む同義語として理解す
るべきである。
By forming the antireflection films 33 and 37 as described above, the reflectance of light can be greatly reduced, and when the band of modulated light is relatively narrow, the reflectance is 0.2% or less at the peak wavelength. Can be realized. (FIG. 9) shows the data of the surface reflectance of the liquid crystal panel of the present invention. What is important in the present invention is that the antireflection film 37 is formed by using the ITO film 34 as the counter electrode.
Has been formed. As a matter of course, the ITO film 34
Is configured or formed so that a common electrode potential or the like can be applied. Instead of using the ITO film 34, a film of indium oxide, tin oxide or the like may be used. Also in this case, the thin film 34 may be laminated with an optical thin film that reduces the reflectance due to the optical interference effect. Alternatively, the ITO film should be understood as a synonym including the film material such as indium oxide.

【0064】以下本発明の第4の実施例について説明す
る。(図4)に本発明の液晶パネルの断面図を示す。本
発明においては高分子分散液晶層25の厚みを薄くし
て、回折格子15の高さと略一致させる。すなわち回折
格子の窪み部分にのみ液晶層が存在する。本発明のよう
な構成であれば、回折の変調に寄与しない回折格子15
上部の液晶層がなく、特に回折格子凸部の上部では電気
力線が複雑で回折効率に影響を与えるがこのようなこと
もない。
The fourth embodiment of the present invention will be described below. FIG. 4 shows a sectional view of the liquid crystal panel of the present invention. In the present invention, the thickness of the polymer dispersed liquid crystal layer 25 is reduced so that it is substantially equal to the height of the diffraction grating 15. That is, the liquid crystal layer exists only in the recessed portion of the diffraction grating. With the configuration of the present invention, the diffraction grating 15 that does not contribute to the modulation of diffraction
There is no upper liquid crystal layer, and especially in the upper part of the convex portion of the diffraction grating, the lines of electric force are complicated and affect the diffraction efficiency, but this is not the case.

【0065】本実施例では反射防止膜37は薄膜36を
形成せず、薄膜35とITO膜34の2層のみで構成さ
れている。このとき薄膜35の屈折率は1.50以上
1.70以下にすることが好ましい。さらには、ガラス
基板11の屈折率と液晶15の屈折率間の屈折率の物質
を用いることが好ましい。この意味からも屈折率は1.
52以上1.65以下が好ましい。
In this embodiment, the antireflection film 37 does not form the thin film 36, but is composed of only two layers of the thin film 35 and the ITO film 34. At this time, the refractive index of the thin film 35 is preferably 1.50 or more and 1.70 or less. Furthermore, it is preferable to use a substance having a refractive index between that of the glass substrate 11 and that of the liquid crystal 15. For this reason, the refractive index is 1.
It is preferably 52 or more and 1.65 or less.

【0066】また本発明において薄膜35ならびに36
は多層膜からなる等価膜であっても良いことは言うまで
もない。
In the present invention, the thin films 35 and 36 are also used.
Needless to say, may be an equivalent film made of a multilayer film.

【0067】以下、図面を参照しながら本発明の液晶投
写装置について説明する。(図5)は本発明の液晶投写
装置の原理的な構成を概念的に示す模式図である。(図
5)において本発明の液晶パネル51をライトバルブと
して用い、光源52と液晶パネル51の間にミラー53
及びシュリーレンレンズ54を配置し、レンズ55によ
ってミラー53上に結像した光源像を、シュリーレン光
学系によって液晶パネル51で反射した光線を再度ミラ
ー53上で結像させる。
The liquid crystal projection apparatus of the present invention will be described below with reference to the drawings. (FIG. 5) is a schematic view conceptually showing the basic configuration of the liquid crystal projection device of the present invention. In FIG. 5, the liquid crystal panel 51 of the present invention is used as a light valve, and a mirror 53 is provided between the light source 52 and the liquid crystal panel 51.
The Schlieren lens 54 is arranged, and the light source image formed on the mirror 53 by the lens 55 is again imaged on the mirror 53 by the light rays reflected by the liquid crystal panel 51 by the Schlieren optical system.

【0068】このような構成にすると液晶パネル51が
非回折状態のときには、液晶パネルに入射した光線は変
調されずに反射して出射し、レンズ54によってミラー
53上に集光するため、スクリーン57には到達しな
い。この状態が黒表示となる。一方、液晶パネル51が
回折状態の時には、液晶パネルに入射した光線は回折し
て出射し、ミラー53をはずれて投写レンズ56によっ
てスクリーン57に画像が表示される。この状態が白表
示となる。
With this structure, when the liquid crystal panel 51 is in the non-diffraction state, the light rays incident on the liquid crystal panel are reflected and emitted without being modulated, and are condensed on the mirror 53 by the lens 54. Does not reach. This state is displayed in black. On the other hand, when the liquid crystal panel 51 is in the diffracting state, the light rays incident on the liquid crystal panel are diffracted and emitted, and then the mirror 53 is removed and an image is displayed on the screen 57 by the projection lens 56. This state is displayed in white.

【0069】以下、本発明の第2の実施例の液晶投写装
置について説明する。(図6)は本発明の液晶投写装置
の原理的な構成を概念的に示す模式図である。第1の実
施例と異なる部分のみの説明にとどめる。ミラー63は
多数の開口部を有するマスク構造もしくはバー状のミラ
ーが間隔をおいて並んでいるような構造をとっている。
実施例1に示した液晶投写装置における光源52はキセ
ノンランプのような点光源を用いる必要がある。なぜな
らアーク長の大きなランプを光源として用いると、ミラ
ー53の面積を大きくとらなければならず、そうすると
白表示の光量を減少させてしまう。そこで本発明ではミ
ラーの一部に開口部を設け、液晶パネルで回折した光が
前記開口部を透過して投写レンズ56に達するように構
成する。本発明に従えば、メタルハライドランプのよう
なアーク長の比較的大きなランプを用いても充分な明る
さの白表示が得られる。
The liquid crystal projection apparatus according to the second embodiment of the present invention will be described below. (FIG. 6) is a schematic view conceptually showing the basic configuration of the liquid crystal projection device of the present invention. Only the parts different from the first embodiment will be described. The mirror 63 has a mask structure having a large number of openings or a structure in which bar-shaped mirrors are arranged at intervals.
It is necessary to use a point light source such as a xenon lamp as the light source 52 in the liquid crystal projection device shown in the first embodiment. This is because if a lamp with a long arc length is used as a light source, the area of the mirror 53 must be large, which reduces the amount of white display light. Therefore, in the present invention, an opening is provided in a part of the mirror so that the light diffracted by the liquid crystal panel passes through the opening and reaches the projection lens 56. According to the present invention, white display with sufficient brightness can be obtained even with a lamp having a relatively long arc length such as a metal halide lamp.

【0070】ただし、この場合光源51より発せられた
光のうち、ミラー63で反射する光は液晶パネルに入射
するが、ミラーの開口部では光は通過して利用されな
い。
However, in this case, of the light emitted from the light source 51, the light reflected by the mirror 63 enters the liquid crystal panel, but the light passes through the opening of the mirror and is not used.

【0071】そこで本発明の第3の実施例の液晶投写装
置について説明する。(図7)は本発明の液晶投写装置
の原理的な構成を概念的に示す模式図である。本発明で
は第2の実施例の光利用効率を向上するために、光源5
2とミラー63の間にフライアイレンズ71を配置す
る。フライアイレンズ71により光源像がミラー63の
ミラー部に形成されるように設計、配置され、微小光源
アレイを形成する役割をする。またミラー63近傍には
フィールドレンズアレイ(図示せず)を設けることが望
ましい。ただしその場合、液晶パネルより出射する光線
がミラーの開口部に入る光路中には配置しないようにし
なければならない。フライアイレンズ71は微小レンズ
のアレイの集合体であり、微小レンズの1つ1つが各々
ミラーに対応するように構成されている。
A liquid crystal projection apparatus according to the third embodiment of the present invention will be described. (FIG. 7) is a schematic view conceptually showing the basic configuration of the liquid crystal projection device of the present invention. In the present invention, in order to improve the light utilization efficiency of the second embodiment, the light source 5
A fly-eye lens 71 is arranged between the mirror 2 and the mirror 63. The fly-eye lens 71 is designed and arranged so that a light source image is formed on the mirror portion of the mirror 63, and serves to form a minute light source array. Further, it is desirable to provide a field lens array (not shown) near the mirror 63. However, in that case, the light rays emitted from the liquid crystal panel must not be arranged in the optical path entering the opening of the mirror. The fly-eye lens 71 is an aggregate of an array of minute lenses, and each minute lens is configured to correspond to a mirror.

【0072】(図8)は本発明の実施例における液晶投
写型テレビの構成図である。(図5)〜(図7)では単
色の場合の構成を示したが、光源52からの光をダイク
ロイックミラー等を用いた色分解光学系でR、G、B光
の3つの波長帯域に分離し、各液晶パネルで変調された
光を色合成光学系もしくは3本の投写レンズを用いてス
クリーンに重ね合わせて投映すればカラー画像が表示さ
れる。(図8)において81は集光光学系であり、内部
に凹面鏡および光発生手段としてはメタルハライドラン
プあるいはキセノンランプなどが該当する。本発明の液
晶投写型テレビでは250Wのメタルハライドランプを
用いた。アーク長は約5mmである。また、凹面鏡は可
視光のみを反射させるように構成されている。82は赤
外線および紫外線を反射させ可視光のみを透過させるU
VIRカットフィルタである。また、83aはGDM、
83bはBDMである。なお、GDM83aからBDM
83bの配置は前記の順序に限定するものではなく、ま
た、RDMを用いても良い。85は全反射ミラーであ
る。84a、84b、84cは本発明の反射型液晶パネ
ルである。86、87はレンズ、88はミラーである。
なお、86、87で投写光学系を構成している。
FIG. 8 is a block diagram of a liquid crystal projection type television in the embodiment of the present invention. (FIGS. 5) to (FIG. 7) show the configuration for a single color, but the light from the light source 52 is separated into three wavelength bands of R, G, and B by a color separation optical system using a dichroic mirror or the like. Then, a color image is displayed by superimposing the light modulated by each liquid crystal panel on a screen by using a color synthesizing optical system or three projection lenses. In FIG. 8, reference numeral 81 denotes a condensing optical system, which corresponds to a concave mirror inside and a metal halide lamp or a xenon lamp as the light generating means. The liquid crystal projection television of the present invention uses a 250 W metal halide lamp. The arc length is about 5 mm. Moreover, the concave mirror is configured to reflect only visible light. Reference numeral 82 is a U that reflects infrared rays and ultraviolet rays and transmits only visible light.
It is a VIR cut filter. 83a is GDM,
83b is a BDM. In addition, from GDM83a to BDM
The arrangement of 83b is not limited to the above order, and RDM may be used. Reference numeral 85 is a total reflection mirror. Reference numerals 84a, 84b, 84c are reflection type liquid crystal panels of the present invention. Reference numerals 86 and 87 are lenses, and 88 is a mirror.
The projection optical system is composed of 86 and 87.

【0073】以下、動作について説明する。なお、R、
G、B光のそれぞれの変調系については、ほぼ同一動作
であるのでB光の変調系について例にあげて説明する。
まず、集光光学系81から白色光が照射され、前記白色
光のB光成分はBDM83bにより反射される。前記B
光は液晶パネル84bに入射する。前記液晶パネルは先
に説明したように、画素電極に印加された信号により入
射した光の回折状態を制御し、光を変調する。回折せず
に反射した光はミラー88で遮光され、逆に、回折して
曲げられた光はミラー88を通過する。回折した光は投
写レンズ87によりスクリーン89に拡大投映される。
The operation will be described below. Note that R,
Since the G and B light modulation systems have almost the same operation, the B light modulation system will be described as an example.
First, white light is emitted from the condensing optical system 81, and the B light component of the white light is reflected by the BDM 83b. B
The light enters the liquid crystal panel 84b. As described above, the liquid crystal panel controls the diffracted state of the incident light by the signal applied to the pixel electrode and modulates the light. The light reflected without being diffracted is blocked by the mirror 88, and conversely, the light diffracted and bent passes through the mirror 88. The diffracted light is enlarged and projected on the screen 89 by the projection lens 87.

【0074】同様にしてR、G光についても動作する
が、白色光を色分解するために設けたそれぞれ、GDM
83a、BDM83bが、液晶パネルで変調された光を
今度は色合成して1つの表示画像にまとめて、投写レン
ズより投影する。
Similarly, the same operation is performed for R and G lights, but GDM provided for color separation of white light is used.
The 83a and BDM 83b combine the lights modulated by the liquid crystal panel this time to combine them into one display image and project it from the projection lens.

【0075】この場合、液晶パネル84の出射側表面に
はそれぞれの光のピーク波長に応じたVコート方式の反
射防止膜を施す。また光の波長によって回折角度が異な
るためにそれぞれの変調する光線の波長に応じたピッチ
で回折格子を形成することが好ましい。
In this case, the surface of the liquid crystal panel 84 on the emission side is provided with a V-coat type antireflection film corresponding to the peak wavelength of each light. Further, since the diffraction angle varies depending on the wavelength of light, it is preferable to form the diffraction grating at a pitch according to the wavelength of each modulated light beam.

【0076】また、(図8)に示す実施例の液晶投写型
テレビにおいては、ミラーを用いてR、G、Bに対応し
た液晶パネルにより変調された表示画像を1つにまとめ
てから1つの投写レンズ系に入射させて投影する構成で
あるが、これに限定するものではなく、たとえばR、G
およびB光の変調系において投写レンズ系をそれぞれ1
つずつ設けてもよいことは言うまでもない。さらに、R
・G・B光それぞれを変調する3枚の液晶パネルを設け
ることに限定するものでもない。例えば、一枚の液晶パ
ネルにモザイク状のカラーフィルタを取付け、前記パネ
ルの画像を投影するテレビでもよい。ただしこの場合、
液晶パネルに入射する光は白色光であるので、対向電極
基板の表面にマルチコート方式の反射防止膜を施す必要
がある。
Further, in the liquid crystal projection television of the embodiment shown in FIG. 8, the display images modulated by the liquid crystal panels corresponding to R, G and B are combined into one by using a mirror and then the The configuration is such that the light is incident on the projection lens system to project the image, but the invention is not limited to this.
And one projection lens system in the B light modulation system
It goes without saying that they may be provided one by one. Furthermore, R
-It is not limited to providing three liquid crystal panels for modulating G and B lights respectively. For example, a television that projects an image on the panel by attaching a mosaic color filter to one liquid crystal panel may be used. However, in this case,
Since the light incident on the liquid crystal panel is white light, it is necessary to apply a multi-coat type antireflection film to the surface of the counter electrode substrate.

【0077】[0077]

【発明の効果】以上のように、本発明の液晶パネルは、
液晶パネル内に回折格子を形成しており、液晶がオン状
態の時は液晶層とのほぼ屈折率差がなくなって回折格子
が形成されていない状態となり、液晶パネルに入射した
光は回折されることなくそのまま直進し、逆に液晶がオ
フ状態時は、液晶層と回折格子間に屈折率差が生じ、回
折格子が機能するので、液晶パネルに入射した光は回折
され、以上の回折の効果をシュリーレン光学系により透
過/遮断させれば投写画像のコントラストは大幅に向上
する。
As described above, the liquid crystal panel of the present invention is
A diffraction grating is formed in the liquid crystal panel, and when the liquid crystal is in the on state, there is almost no difference in the refractive index from the liquid crystal layer, and the diffraction grating is not formed, and the light incident on the liquid crystal panel is diffracted. When the liquid crystal is in the off state, a refractive index difference occurs between the liquid crystal layer and the diffraction grating, and the diffraction grating functions, so the light incident on the liquid crystal panel is diffracted and the above diffraction effect is achieved. By transmitting / blocking with the schlieren optical system, the contrast of the projected image is significantly improved.

【0078】また本発明の液晶パネルは偏光板が不要で
あるので、TNモードを用いた液晶パネルに比較して2
倍以上の高輝度表示が実現できる。これは光利用効率を
向上できることのみならず、光が熱に変換されることを
大幅に減少でき、加熱によるパネルの性能劣化をひきお
こすことがなくなる。これは液晶投写型テレビのように
一枚の液晶パネルに入射する光の強さが数万ルクスと大
きい場合、非常に有効であり、しかも液晶パネルは低電
圧で駆動できる。
Further, since the liquid crystal panel of the present invention does not require a polarizing plate, it is 2 times as much as the liquid crystal panel using the TN mode.
Higher-intensity display more than double can be realized. This can not only improve the efficiency of light utilization, but can also significantly reduce the conversion of light into heat, and will not cause deterioration of the performance of the panel due to heating. This is very effective when the intensity of light incident on one liquid crystal panel is as large as tens of thousands of lux like a liquid crystal projection television, and the liquid crystal panel can be driven at a low voltage.

【0079】本発明の液晶パネルは反射型構造を用いて
いるため、透過型と比較して回折格子の高さを半分にし
ても同じ回折効率を得ることができる。対向基板は対向
電極のITOとガラス基板間に透明薄膜を形成し2層構
造とすることにより、ITOとガラス基板間およびIT
Oと液晶間の反射率を大幅に低減している。形成もいた
って容易であり、液晶投写型テレビのように変調する液
晶パネルの入射光の波長が狭帯域である場合に非常に良
好な結果が得られる。また空気と接する面にも反射防止
膜を形成しており、総合した反射率は0.3%以下と非
常に良好である。
Since the liquid crystal panel of the present invention uses the reflection type structure, the same diffraction efficiency can be obtained even if the height of the diffraction grating is halved as compared with the transmission type. The counter substrate has a two-layer structure in which a transparent thin film is formed between the ITO of the counter electrode and the glass substrate.
The reflectance between O and the liquid crystal is greatly reduced. It is very easy to form, and very good results are obtained when the wavelength of incident light of a liquid crystal panel to be modulated is a narrow band like a liquid crystal projection television. An antireflection film is also formed on the surface in contact with air, and the total reflectance is 0.3% or less, which is very good.

【0080】また液晶として高分子分散液晶を用いるこ
とにより配向処理が不必要となるので、基板上に回折格
子のような凹凸があっても問題にならない。また、回折
格子は光透過性物質で形成しているので、画素の開口率
を低下することがない。従来、液晶層と対向電極及び画
素電極との密着性が悪いため剥離という問題を発生させ
ていたが、本発明において回折格子は液晶パネルの対向
電極とが電極のうち少なくとも一方に凹凸を形成してい
るのでこの課題を除去することができる。
Further, since the polymer-dispersed liquid crystal is used as the liquid crystal, the alignment treatment is unnecessary, so that there is no problem even if there is unevenness such as a diffraction grating on the substrate. Further, since the diffraction grating is made of a light transmissive material, the aperture ratio of the pixel is not lowered. Conventionally, the problem of peeling has occurred due to poor adhesion between the liquid crystal layer and the counter electrode and the pixel electrode, but in the present invention, the diffraction grating forms unevenness on at least one of the counter electrode and the counter electrode of the liquid crystal panel. Therefore, this problem can be eliminated.

【0081】しかも本発明では散乱効果が不必要である
ので高分子分散液晶層の厚みを従来の高分子分散液晶パ
ネルに比べて薄くでき、散乱効果を用いる高分子分散液
晶パネルと比較して、駆動電圧を低くすることが出来る
とともに、応答速度も速くなる。
Moreover, in the present invention, since the scattering effect is unnecessary, the thickness of the polymer dispersed liquid crystal layer can be made thinner than that of the conventional polymer dispersed liquid crystal panel, and compared with the polymer dispersed liquid crystal panel using the scattering effect, The drive voltage can be lowered and the response speed can be increased.

【0082】本発明の液晶投写装置では反射方式でかつ
高分子分散液晶の液晶パネルを採用しているため、高輝
度表示を実現でき、また200インチ以上の大画面化に
も対応できる。また、R・G・B光のピーク波長に応じ
てそれぞれの反射防止膜の光学的膜厚を変化させ、特に
主としてR用の液晶パネルの回折格子の高さ・ピッチを
他のパネルと変化させることにより、画像全体としての
ホワイトバランスおよびコントラストが良好な画像表示
を実現することができる。
Since the liquid crystal projector of the present invention adopts the liquid crystal panel of the reflection type and the polymer dispersed liquid crystal, it is possible to realize a high brightness display and to cope with a large screen of 200 inches or more. Further, the optical film thickness of each antireflection film is changed according to the peak wavelengths of the R, G, and B lights, and especially the height and pitch of the diffraction grating of the liquid crystal panel for R are changed from those of other panels. As a result, it is possible to realize image display with good white balance and contrast as the entire image.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の一実施例における液晶パネルの一部断
面図
FIG. 1 is a partial cross-sectional view of a liquid crystal panel according to an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の一実施例における液晶パネルの一部断
面図
FIG. 2 is a partial cross-sectional view of a liquid crystal panel according to an embodiment of the present invention.

【図3】本発明の一実施例における液晶パネルの一部断
面図
FIG. 3 is a partial cross-sectional view of a liquid crystal panel according to an embodiment of the present invention.

【図4】本発明の一実施例における液晶パネルの一部断
面図
FIG. 4 is a partial cross-sectional view of a liquid crystal panel according to an embodiment of the present invention.

【図5】本発明の一実施例における液晶投写型テレビの
構成図
FIG. 5 is a configuration diagram of a liquid crystal projection television according to an embodiment of the present invention.

【図6】本発明の一実施例における液晶投写型テレビの
構成図
FIG. 6 is a configuration diagram of a liquid crystal projection television according to an embodiment of the present invention.

【図7】本発明の一実施例における液晶投写型テレビの
構成図
FIG. 7 is a configuration diagram of a liquid crystal projection television according to an embodiment of the present invention.

【図8】本発明の一実施例における液晶投写型テレビの
構成図
FIG. 8 is a configuration diagram of a liquid crystal projection television according to an embodiment of the present invention.

【図9】本発明の液晶パネルの表面反射率のグラフFIG. 9 is a graph of surface reflectance of the liquid crystal panel of the present invention.

【図10】液晶パネルの等価回路図FIG. 10 is an equivalent circuit diagram of a liquid crystal panel.

【図11】従来の液晶パネルの一部断面図FIG. 11 is a partial sectional view of a conventional liquid crystal panel.

【図12】従来の液晶投写型テレビの構成図FIG. 12 is a block diagram of a conventional liquid crystal projection television.

【図13】高分子分散液晶の動作の説明図FIG. 13 is an explanatory diagram of the operation of the polymer dispersed liquid crystal.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

11 ガラス基板 12 アレイ基板 13 画素電極(反射電極) 14 対向電極 15 液晶層 16 絶縁膜 17 TFT 18 接続端子 19 回折格子 25 高分子分散液晶 31、32 薄膜 33、37 反射防止膜 34 ITO膜 35、36 薄膜 51 液晶パネル 52 光源 53 ミラー 54、55、56 レンズ 57 スクリーン 71 フライアイレンズ 81 集光光学系 83a、83b、83c ダイクロイックミラー 84a、84b、84c 液晶パネル 85、86、87 投写レンズ 88 ミラー 106 TN液晶 107a、107b 配向膜 108 ブラックマトリックス 134 水滴状液晶 135 ポリマー 11 Glass Substrate 12 Array Substrate 13 Pixel Electrode (Reflective Electrode) 14 Counter Electrode 15 Liquid Crystal Layer 16 Insulating Film 17 TFT 18 Connection Terminal 19 Diffraction Grating 25 Polymer Dispersed Liquid Crystal 31, 32 Thin Film 33, 37 Antireflection Film 34 ITO Film 35, 36 Thin Film 51 Liquid Crystal Panel 52 Light Source 53 Mirror 54, 55, 56 Lens 57 Screen 71 Fly Eye Lens 81 Condensing Optical System 83a, 83b, 83c Dichroic Mirrors 84a, 84b, 84c Liquid Crystal Panel 85, 86, 87 Projection Lens 88 Mirror 106 TN liquid crystal 107a, 107b Alignment film 108 Black matrix 134 Water-drop liquid crystal 135 Polymer

Claims (18)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】少なくとも一方は光透過性を有し、互いに
対向する第1の基板および第2の基板と、前記第1およ
び第2の基板の相対する面に形成した透明電極層ならび
に反射電極層と、前記第1および第2の基板間に狭持さ
れた液晶層と、前記第1および第2の基板のうち少なく
とも一方の基板上の電極を形成した面上に形成した凹凸
の断面形状を有する層とから成り、前記凹凸の断面形状
を有する層の凹部ならびに凸部は回折格子であることを
特徴とする液晶パネル。
1. A first substrate and a second substrate, at least one of which is transparent to light, facing each other, and a transparent electrode layer and a reflective electrode formed on opposite surfaces of the first and second substrates. Layer, a liquid crystal layer sandwiched between the first and second substrates, and an uneven cross-sectional shape formed on a surface of at least one of the first and second substrates on which an electrode is formed. A liquid crystal panel, wherein the concave and convex portions of the layer having the uneven cross-sectional shape are diffraction gratings.
【請求項2】凹凸の断面形状を有する層は第2の基板上
に形成された反射電極層上に形成されたことを特徴とす
る請求項1記載の液晶パネル。
2. The liquid crystal panel according to claim 1, wherein the layer having an uneven cross-sectional shape is formed on the reflective electrode layer formed on the second substrate.
【請求項3】液晶層は高分子分散液晶層であり、高分子
分散液晶層の厚みが5μm未満、高分子分散液晶層の高
分子によって保持される液晶滴の平均粒子径または高分
子の平均空隙間隔が1μm未満、もしくは高分子分散液
晶層の液晶材料の比率が90重量%以上、のうち少なく
とも1つの条件を満たしていることを特徴とする請求項
1記載の液晶パネル。
3. The liquid crystal layer is a polymer-dispersed liquid crystal layer, wherein the thickness of the polymer-dispersed liquid crystal layer is less than 5 μm, the average particle diameter of liquid crystal droplets held by the polymer in the polymer-dispersed liquid crystal layer, or the average of the polymers. 2. The liquid crystal panel according to claim 1, wherein at least one of the following conditions is satisfied: the space between voids is less than 1 μm, or the ratio of the liquid crystal material in the polymer dispersed liquid crystal layer is 90% by weight or more.
【請求項4】凹凸の断面形状を有する層の凸部の高さと
高分子分散液晶層の厚みが略一致することを特徴とする
請求項3記載の液晶パネル。
4. The liquid crystal panel according to claim 3, wherein the height of the convex portion of the layer having the uneven cross-sectional shape and the thickness of the polymer dispersed liquid crystal layer are substantially the same.
【請求項5】凹部ならびに凸部の繰り返しピッチが15
μm以下であることを特徴とする請求項1記載の液晶パ
ネル。
5. The repeating pitch of the concave and convex portions is 15
The liquid crystal panel according to claim 1, wherein the liquid crystal panel has a thickness of not more than μm.
【請求項6】凸部の高さが1μm以上10μm以下であ
ることを特徴とする請求項1記載の液晶パネル。
6. The liquid crystal panel according to claim 1, wherein the height of the convex portion is 1 μm or more and 10 μm or less.
【請求項7】第1の基板上に形成される透明電極層は、
順次積層された第1の薄膜とITO薄膜とから成り、第
1の薄膜の屈折率が1.50以上1.70以下であり、
かつ前記第1の薄膜の光学的膜厚が略λ/4(λは透明
基板に入射する光のピーク波長)であり、前記ITO薄
膜は光学的膜厚が略λ/2であることを特徴とする請求
項1記載の液晶パネル。
7. The transparent electrode layer formed on the first substrate comprises:
The first thin film and the ITO thin film, which are sequentially stacked, have a refractive index of 1.50 or more and 1.70 or less,
The optical thickness of the first thin film is approximately λ / 4 (λ is the peak wavelength of light incident on the transparent substrate), and the optical thickness of the ITO thin film is approximately λ / 2. The liquid crystal panel according to claim 1.
【請求項8】第1の基板上に形成される電極層は、順次
積層された第1の薄膜とITO薄膜と第2の薄膜とから
成り、第1及び第2の薄膜の屈折率は第1の基板の屈折
率とITO薄膜の屈折率の間の屈折率であり、かつ前記
第1及び第2の薄膜の光学的膜厚が略λ/4(λは透明
基板に入射する光のピーク波長)であり、前記ITO薄
膜は光学的膜厚が略λ/2であることを特徴とする請求
項1記載の液晶パネル。
8. The electrode layer formed on the first substrate is composed of a first thin film, an ITO thin film and a second thin film, which are sequentially laminated, and the first and second thin films have refractive indices of the first and second thin films. 1 is a refractive index between the refractive index of the substrate and the refractive index of the ITO thin film, and the optical thickness of the first and second thin films is approximately λ / 4 (λ is the peak of light incident on the transparent substrate). 2. The liquid crystal panel according to claim 1, wherein the ITO thin film has an optical film thickness of approximately λ / 2.
【請求項9】第1および第2の薄膜は酸化アルミニウ
ム、酸化イットリウム、一酸化シリコン、酸化タングス
テン、弗化セリウム、弗化ランタン、弗化ネオジムのう
ちのいずれかを用いることを特徴とする請求項7または
請求項8記載の液晶パネル。
9. The first and second thin films use any one of aluminum oxide, yttrium oxide, silicon monoxide, tungsten oxide, cerium fluoride, lanthanum fluoride and neodymium fluoride. The liquid crystal panel according to claim 7 or 8.
【請求項10】透明電極の光学的膜厚が略λ/2(λは
ガラス基板に入射される光のピーク波長)であることを
特徴とする請求項1記載の液晶パネル。
10. The liquid crystal panel according to claim 1, wherein the optical thickness of the transparent electrode is approximately λ / 2 (λ is the peak wavelength of light incident on the glass substrate).
【請求項11】第1の基板の電極が形成された反対面に
反射防止膜が形成されていることを特徴とする請求項1
記載の液晶パネル。
11. The antireflection film is formed on the surface of the first substrate opposite to the surface on which the electrodes are formed.
The described liquid crystal panel.
【請求項12】反射防止膜は少なくとも2層以上の多層
膜で構成されていることを特徴とする請求項11記載の
液晶パネル。
12. The liquid crystal panel according to claim 11, wherein the antireflection film is composed of a multilayer film of at least two layers.
【請求項13】請求項1記載の液晶パネルと、光発生手
段と、前記光発生手段が発生した光を前記液晶パネルに
導く第1の光学要素部品と、前記液晶パネルで変調され
た光を投影する第2の光学要素部品を具備することを特
徴とする液晶投写装置。
13. A liquid crystal panel according to claim 1, a light generating means, a first optical element part for guiding the light generated by the light generating means to the liquid crystal panel, and light modulated by the liquid crystal panel. A liquid crystal projection device comprising a second optical element component for projection.
【請求項14】光発生手段と、前記発生手段が発生した
光を変調する請求項1記載の液晶パネルとの間に、ミラ
ーマスクおよび前記光発生手段が発生した光を導く第1
の光学要素部品を、また前記ミラーマスクと前記液晶パ
ネルの間にシュリーレンレンズを配置し、ミラーマスク
の像が前記シュリーレンレンズ及び液晶パネルによって
ミラーマスク上に形成されることを特徴とする請求項1
3記載の液晶投写装置。
14. A mirror mask and a first guide for guiding the light generated by the light generating means between the light generating means and the liquid crystal panel for modulating the light generated by the generating means.
2. An optical element component according to claim 1, and a schlieren lens between the mirror mask and the liquid crystal panel, and an image of the mirror mask is formed on the mirror mask by the schlieren lens and the liquid crystal panel.
3. The liquid crystal projection device according to item 3.
【請求項15】光発生手段と、前記発生手段が発生した
光を変調する請求項1記載の液晶パネルとの間に、ミラ
ーマスクおよび前記発生手段が発生した光を導く第1の
光学要素部品を、また前記ミラーマスクと光発生手段の
間及びミラーマスクと液晶パネルの間にそれぞれフライ
アイレンズを配置し、光源像がミラーマスクのミラー部
に形成されることを特徴とする請求項13記載の液晶投
写装置。
15. A mirror mask and a first optical element component for guiding the light generated by the generating means between the light generating means and the liquid crystal panel according to claim 1 for modulating the light generated by the generating means. 14. A fly-eye lens is arranged between the mirror mask and the light generating means and between the mirror mask and the liquid crystal panel, and a light source image is formed on the mirror portion of the mirror mask. LCD projection device.
【請求項16】光発生手段が発生する光は色フィルタで
青色光、緑色光および赤色光の3つの所定範囲の波長の
光に分離され、かつ液晶パネルは前記3つの所定範囲の
波長の光の少なくとも1つに対して配置されていること
を特徴とする請求項13記載の液晶投写装置。
16. The light generated by the light generating means is separated by a color filter into light having wavelengths of three predetermined ranges of blue light, green light and red light, and the liquid crystal panel emits light having wavelengths of the three predetermined ranges. 14. The liquid crystal projection device according to claim 13, wherein the liquid crystal projection device is arranged for at least one of the above.
【請求項17】色フィルタはダイクロイックミラーであ
ることを特徴とする請求項16記載の液晶投写装置。
17. The liquid crystal projection device according to claim 16, wherein the color filter is a dichroic mirror.
【請求項18】青色光を変調する液晶パネルの光学像
と、緑色光を変調する液晶パネルの光学像と、赤色光を
変調する液晶パネルの光学像とが、光学要素部品により
スクリーンの同一位置に投影されることを特徴とする請
求項13記載の液晶投写装置。
18. An optical image of a liquid crystal panel that modulates blue light, an optical image of a liquid crystal panel that modulates green light, and an optical image of a liquid crystal panel that modulates red light are located at the same position on the screen by optical element parts. 14. The liquid crystal projection device according to claim 13, wherein the liquid crystal projection device is projected on the screen.
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