JPS5993426A - Liquid crystal light valve - Google Patents

Liquid crystal light valve

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Publication number
JPS5993426A
JPS5993426A JP57202569A JP20256982A JPS5993426A JP S5993426 A JPS5993426 A JP S5993426A JP 57202569 A JP57202569 A JP 57202569A JP 20256982 A JP20256982 A JP 20256982A JP S5993426 A JPS5993426 A JP S5993426A
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JP
Japan
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signal
liquid crystal
light valve
crystal light
time
Prior art date
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Application number
JP57202569A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Haruo Nakamura
治夫 中村
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Seiko Epson Corp
Suwa Seikosha KK
Original Assignee
Seiko Epson Corp
Suwa Seikosha KK
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Filing date
Publication date
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Publication of JPS5993426A publication Critical patent/JPS5993426A/en
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/13306Circuit arrangements or driving methods for the control of single liquid crystal cells

Abstract

PURPOSE:To increase transmitted light energy by providing an opening signal and a maintaining signal within a write allotted time and a closing signal within a time other than said allotted time. CONSTITUTION:A glass substrate having four pieces of write selection electrodes and a glass substrate having M pieces of data signal electrodes are opposed to oppose and cross each other; and a nematic liquid crystal composition is enclosed between both substrates and a couple of polarizing plates are provided outside of them. Then, a signal is applied between a write selection electrode and a data signal electrode to perform four-time-division driving. In this case, the valve opening signal 903 and maintaining signal 902 are provided within the write allotted time and the closing signal 901 is provided within the time other than said allotted time to transmit more light energy a liquid crystal light valve than when both opening and closing signals are provided within the time.

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、液晶ライトバルブに関し、詳しくは低周波で
誘電緩和ケ生じるネマチック液晶組成物を用い′fiL
高速応答特性を有する液晶ライトバルブに関し、さらに
詳しくは、上記液晶組成物を用い時分割、駆動された液
晶ライトバルブに関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a liquid crystal light valve, and more particularly, the present invention relates to a liquid crystal light valve using a nematic liquid crystal composition that causes dielectric relaxation at low frequencies.
The present invention relates to a liquid crystal light valve having high-speed response characteristics, and more particularly to a liquid crystal light valve driven in a time-division manner using the above liquid crystal composition.

最近の情報処理技術の進歩は目ざ葦しいものがらり、そ
れに伴がい、その出力装置の1つである印写装置に対し
、高ぞ匿、高速性が要求さ才1ている。さらに、印写品
位にStする要求も強ぐ、こtlを満足する印写装置と
して、′i℃子写真と光Wき込みを用いたレーザービー
ムプリッタ(T、 13 P ) するいは光フアイバ
管(OII’ T )プリンタが庚ノイ1に供さr[て
いる。しかしながら、上記のごと< 1jFlい要求が
あるにもかかわらず、LB P 、 (l F ’I’
共に非常に高価なことが、普及を妨げる大きな原因とな
っている。
Recent advances in information processing technology have been remarkable, and as a result, printing devices, which are one of their output devices, are required to be highly transparent and high-speed. In addition, there is a strong demand for St in printing quality, and as a printing device that satisfies this requirement, a laser beam splitter (T, 13P) or optical A fiber tube (OII'T) printer is provided for the first time. However, despite the above requirement < 1jFl, LB P , (l F 'I'
The fact that both are extremely expensive is a major factor hindering their widespread use.

本発明は、かかる状況をふま乏−5従米アイデアのみで
技術上の神々の問題力)ら実用化が困φ1(とさねてき
た高速液晶ライトバルブを実現し、上記のような光プリ
ンタ等の光重き込み装置として利用できるようにしたも
のである。
The present invention solves this problem by realizing a high-speed liquid crystal light valve, which has been difficult to put into practical use due to the lack of ideas and problems of technological gods, and by realizing a high-speed liquid crystal light valve that has been difficult to put into practical use. This device can be used as an optical weighting device.

さらに本発明は、駆動方式を改良することに上って、大
幅に、膜島駆動回路全減少することに成功し、大幅にコ
ストを低減することができる画期的なものである。
Furthermore, the present invention is an epoch-making method that improves the drive system and succeeds in significantly reducing the total number of membrane island drive circuits, thereby significantly reducing costs.

液晶ライトバルブを用いた光印写装置を実現゛する方法
として、特開昭56−93568 、 %開昭57−6
4722等に記載しに方法がある。、+ず一上記方法を
用いた印写装置の構成及び液晶ライトバルブの!特徴に
ついて述−べる。
A method for realizing an optical printing device using a liquid crystal light valve is disclosed in Japanese Patent Application Laid-open No. 56-93568 and 1987-6.
There is a method described in 4722 etc. ,+Z1 Configuration of a printing device using the above method and a liquid crystal light valve! Describe the characteristics.

第1図に上記印写装置の〃゛成を示す。液晶ライトバル
ブプを用いた光需号発生部101によって感光ドラム1
02」二に光書き込みされる。この時、感光ドラム10
2は、コロナチャージャー110で予め帯電されている
。この時の光1訂号6″:i、通常(f:L文字を印写
する場合、文字の部分に対応して光が発生−する。これ
によって静電潜像が形成され、(酩気ブラシ現像器10
3でトナー現像される。こq)時の現像方式は、通常は
反転現像となる。この後、転写コロナ放電器105によ
ってトナーは、普通紙104に転写さね1、定着器10
6によって定涜さ才1.る。転写後の感光ドラムに残留
したトナーは、ブレード108で除去され、静電a像は
除電ランプ109で除電され、終了する。
FIG. 1 shows the construction of the above printing apparatus. The photosensitive drum 1 is generated by a light demand signal generator 101 using a liquid crystal light valve.
02” is optically written. At this time, the photosensitive drum 10
2 is charged in advance by a corona charger 110. At this time, light 1st edition number 6'': i, normal (f: L) When printing a character, light is generated corresponding to the part of the character. This forms an electrostatic latent image, and (drunk) Brush developer 10
Toner is developed in step 3. The development method used in step q) is usually reversal development. Thereafter, the toner is transferred onto the plain paper 104 by the transfer corona discharger 105 and transferred to the fixing device 10.
1. Ru. The toner remaining on the photosensitive drum after transfer is removed by a blade 108, and the electrostatic a image is neutralized by a static elimination lamp 109, and the process is completed.

$2図に光fg号光発生部構成を示す。光信月発生部は
、螢光ランプ等の光源111と液晶ライトバルブ150
及び結像レンズ115から成り、液晶ライトバルブ15
0は、液晶パネル112と液 5− 晶駆両回路113からなり、実装基依114に実装され
る。光源から出た光は、液晶ライトバルブにより変調さ
ねる、この光信号116に、結像レンズ115により感
光ドラム102に結像される。
Figure $2 shows the configuration of the light fg light generating section. The light source unit includes a light source 111 such as a fluorescent lamp and a liquid crystal light valve 150.
and an imaging lens 115, and a liquid crystal light valve 15.
0 consists of a liquid crystal panel 112 and a liquid crystal driving circuit 113, and is mounted on a mounting base 114. The light emitted from the light source is modulated by a liquid crystal light valve, and is imaged onto the photosensitive drum 102 by an imaging lens 115 into an optical signal 116 .

結像レンズには、集束性光ファイバーアレイを用いるこ
とによって正立像が得られる。
An erect image can be obtained by using a focusing optical fiber array for the imaging lens.

第5図及び第4図に液晶パネルの構成を示す。The configuration of the liquid crystal panel is shown in FIGS. 5 and 4.

液晶パネルは、共通信号電極119及び120を備える
ガラス基伝117とデータ信号電極121及び122を
備えるガラス基板118及びスペーサー126の間に液
晶組成物125を封入し、がっ、ガラス基板の両側に、
偏光V1123及び124を備えて成る。共通イぎ号電
極は、透明電極119と光学的に不透明な金属電極12
0がら成り、データ信号電極121及び122は透明電
極である。
The liquid crystal panel includes a liquid crystal composition 125 sealed between a glass substrate 117 having common signal electrodes 119 and 120, a glass substrate 118 having data signal electrodes 121 and 122, and a spacer 126. ,
It comprises polarized lights V1123 and 124. The common No. 1 electrode includes a transparent electrode 119 and an optically opaque metal electrode 12.
The data signal electrodes 121 and 122 are transparent electrodes.

偏光枦125と124は、互に偏光面が直交するように
配肯されている。光は共通電極の透明部分119と信号
′Il極とで形成さねるマイクロシャッターで変調を受
ける。
The polarization rods 125 and 124 are arranged such that their polarization planes are perpendicular to each other. The light is modulated by a microshutter formed by the transparent portion 119 of the common electrode and the signal 'Il pole.

以下の文中において、共通電極の透明部分の形 6− 表   1゜ −e−: )ランスンクロヘキサン ベト:ベンゼン環 状をもってマイクロシャッターと表現する部分もあるが
、この場合、対向する悄瀉電極とともにマイクロシャッ
ターを形成していると菫釈願い1(い。
In the following text, the shape of the transparent part of the common electrode (6-Table 1゜-e-:) Lansin Chlohexane Bet: In some cases, the shape of the transparent part of the common electrode is expressed as a microshutter with a benzene ring shape, but in this case, the shape of the transparent part of the common electrode is It is said that it forms a shutter.

次に、使用する低周波で誘電緩和を生じる液晶組成物の
特性について述べる。
Next, we will discuss the characteristics of the liquid crystal composition that causes dielectric relaxation at low frequencies.

表1に、上記特性を有する液晶組成物の−・例を示す。Table 1 shows examples of liquid crystal compositions having the above characteristics.

本明細書中で示す記述、尖施例は、的・1の液晶組成物
を用いたものである。
The descriptions and examples shown in this specification use the liquid crystal composition of Target 1.

第5図に、表1の液晶組成物の誘電率の周波数特性を示
した。測定温度は20℃である。153汀ε土金、15
4はε1.を示したものである。
FIG. 5 shows the frequency characteristics of the dielectric constant of the liquid crystal compositions shown in Table 1. The measurement temperature is 20°C. 153 汀ε earth and gold, 15
4 is ε1. This is what is shown.

ε、7は誘電緩和を生じ、周波数が尚〈な6VCつれて
図のように小さい(ikになる。154は変曲褪金持ち
、この周波数において、長側1方向のrJtLl’を誘
電率155はピークになる。この周波数157金緩和周
波数(frと略す)と呼ぶ。この液晶+l111成物の
場合、5.7 K Hz ′″Cある。ε土とε9 が
交差する周波数(fc)156においてPt ’a異方
性はゼロになる。この周波数が交差周波数であり、こ1
1より低い周波数においてΔε〉0.高い周波数におい
てΔε〈0となる。この液晶組成物の場合、fcは8K
Hzである。このような誘電率特性を有するネマチック
液晶を用い、fcより低い周波数のイi号を印加すると
、液晶分子には、ガラス基板に垂直に配列する力が働き
、fcより高い周波数のイハ号を印加すると、平行に配
列する力が働く。
ε, 7 causes dielectric relaxation, and the frequency becomes smaller (ik) as shown in the figure with 6VC. 154 is an inflection and fader, and at this frequency, the dielectric constant 155 is rJtLl' in one direction of the long side. This frequency, 157, is called the gold relaxation frequency (abbreviated as fr). In the case of this liquid crystal +l111 composition, it is 5.7 KHz''C. At the frequency (fc) 156, where ε and ε9 intersect, Pt 'a anisotropy becomes zero. This frequency is the crossing frequency, and this
At frequencies lower than 1, Δε〉0. At high frequencies, Δε<0. In the case of this liquid crystal composition, fc is 8K
It is Hz. When a nematic liquid crystal with such a dielectric constant characteristic is used and I is applied with a frequency lower than fc, a force acts on the liquid crystal molecules to align them perpendicularly to the glass substrate, and Ic with a frequency higher than fc is applied. Then, a force that aligns them in parallel acts.

偏光路の偏光面を互に直交させて、パネルの両側に配信
することにより、マイクロシャッターはfc、l:り低
い周波数の信号で遮光状態、fcより高い周波数の信号
で透光状態となる、 以上、本発明の液晶ライトパルプの基本的な説明を行な
った。このような液晶ライトバルブを商品化するに際し
、その価格は重要な要素となる。
By making the polarization planes of the polarization paths orthogonal to each other and distributing the light to both sides of the panel, the microshutter becomes light-blocking with signals of frequencies lower than fc and l: and transparent with signals with frequencies higher than fc. The basic explanation of the liquid crystal light pulp of the present invention has been given above. When commercializing such a liquid crystal light valve, its price becomes an important factor.

液晶ライトパルプを光印写装置に用いる場合、A4判用
にマイクロ7ヤツター[、i00μmピッチで211O
O個程度必要になる。このマイクロシャッターを動作さ
せるために、各マイクロシャッターに1本ずつデータ信
号電極金膜けると、データ信号発生用駆動回路も200
0個必要となり、価格上、非常に好ましくない。これを
解決する手 9一 段として、時分割駆動を行なう方法がある。これに関し
ては、特願昭55−7042.%願昭55−7045.
特願昭55−7047等で出願済である。本発明は、上
記山願特許全さらに改良し、高速化、低価格化を実現し
たものである。
When using liquid crystal light pulp in an optical printing device, micro7
Approximately O pieces are required. In order to operate this micro-shutter, if one data signal electrode gold film is placed on each micro-shutter, the drive circuit for data signal generation will also be 200.
0 pieces are required, which is very undesirable in terms of price. One way to solve this problem is to perform time-division driving. Regarding this, patent application No. 55-7042. % Gansho 55-7045.
A patent application has been filed under Patent Application No. 7047, 1983. The present invention further improves all of the above-mentioned patents and achieves higher speed and lower cost.

まず、従来の例として、特願昭55−704jの方法に
ついて述べる。
First, as a conventional example, the method disclosed in Japanese Patent Application No. 1987-704J will be described.

第6図及び第7図に、液晶ライトバルブの電陳構成の一
例を示す。この゛t+1.極構成は、本発明でも同様で
ある。第6図は2時分割の例、第7図は6時分割の例で
ある。ここでは、上記のととぐ、時分割数2と6の例に
ついてあげるが、N時分割について一般化できる(Nは
正の整数)。まず、N=2の第6図について説明する。
FIGS. 6 and 7 show an example of a display configuration of a liquid crystal light valve. This ゛t+1. The pole configuration is the same in the present invention. FIG. 6 shows an example of two-time division, and FIG. 7 shows an example of six-time division. Here, the above-mentioned example with the number of time divisions of 2 and 6 will be given, but it can be generalized to N time divisions (N is a positive integer). First, FIG. 6 where N=2 will be explained.

この1時機は、共通電極を2本に分割し、書き込み選択
電極401及び402として、かつデータイぎ号電槓4
06〜405は、上記2本の書き込み選択電極と交差し
、かつ410及び411で代表したごとぐ、1本のデー
タ信号電極に、2個のマイクロ7ヤツターを備えること
である。この図において、データ信号−10− 電極数は4本であるが、以下M(正の整数)を用いる。
At this time, the common electrode is divided into two and used as write selection electrodes 401 and 402.
06 to 405 intersect with the above two write selection electrodes, and as represented by 410 and 411, one data signal electrode is provided with two micro-7 electrodes. In this figure, the number of data signal -10- electrodes is four, but M (positive integer) will be used below.

N=6の第7図の例においてU%書き込み選択電極80
1〜806の6本に分割され、データ信号電極811〜
814と交差し、1本のデータ信号電極に821〜82
6で代表するごとく、6個のマイクロシャッターを備え
る。以上のようにIJ時分割をする際の電極は、N本の
書き込み選択筒、極及びN個のマイクロシャッターk 
(iffえるM本のデータ信号電極によって構成され、
全部でMXN個の71゛クロ7ヤツターを備えるもので
ある。
In the example of FIG. 7 where N=6, U% write selection electrode 80
It is divided into six data signal electrodes 811 to 806.
814 and 821 to 82 to one data signal electrode.
It is equipped with six micro shutters as represented by 6. As mentioned above, the electrodes used for IJ time division are N write selection cylinders, poles, and N microshutters.
(consisting of M data signal electrodes,
It is equipped with a total of MXN 71゛ black 7 players.

次に、この電極構成を有する液晶ライトバルブの駆動方
式について、N=2の例を用いて説明する。
Next, a driving method for a liquid crystal light valve having this electrode configuration will be described using an example where N=2.

第8図に、N=2の時分割を行なう2つの書き込み選択
信号及び、各マイクロシャッターを開閉するだめのON
倍信号びOFF信号を示す。
Figure 8 shows two write selection signals that perform time division of N = 2 and the ON signal for opening and closing each microshutter.
Double signal and OFF signal are shown.

501及び502ば、2つの書き込み選択信号C1及び
C2である。C1におけるTfは、書き込み周期である
。Taは書き込み選択信号C1に割りあてられた書き込
み時間であり、Tfの2分の1の時間である。Tbは0
1に割りあてられ窯時間以外の時間であり、N = 2
の場合、02に割りあてられた書き込み時間である。C
1においてTh0間はfhの信号が、TOl及びi’ 
02 。
501 and 502 are two write selection signals C1 and C2. Tf in C1 is the write cycle. Ta is the write time allocated to the write selection signal C1, which is one half of Tf. Tb is 0
1 and is the time other than the kiln time, N = 2
In the case of , it is the write time allocated to 02. C
1, during Th0, the fh signal is TOl and i'
02.

To!1にtdfftの信号が印加されている。C1の
イば号をTf/2  だけ遅らせた信号が02である。
To! 1 is applied with the tdfft signal. The signal 02 is obtained by delaying the signal of C1 by Tf/2.

したがってTb=TO3であり、かつTO1=TO2で
ある。
Therefore, Tb=TO3 and TO1=TO2.

503及び504ば、それぞれマイクロシャッターを開
く記号及び閉じる記号である。F Onにおいて、50
7で示しに部分及びF offの508−(’示した部
分はfhの周波数、509で示し1仁部分はffiの周
波数の信号である。省゛き込み選択1阿号C1及びC2
の高周波505とFoffの面周波508は同位相であ
り、FOnの高周波507げ逆位相である。さらに、書
き込み選択信号C1及びC2の低周波506(TOlと
Te3の部分の低周波)と、Fon及びF off の
低周波509は逆位相である。この駆動方式において重
要な部分は、書き込み選択信号01及びC2に、506
で示した低周波を印加する部分を設けたことと、さらに
、Fon及びF off に509で示した低周波を5
06と逆位相で印加する部分を設けたことである。
503 and 504 are symbols for opening and closing the microshutter, respectively. In F On, 50
The part shown by 7 and 508-('The part shown is the frequency of fh, and the part shown by 509 is the signal of the frequency of ffi.
The high frequency wave 505 of FOn and the surface frequency wave 508 of Foff are in the same phase, and the high frequency wave 507 of FOn is in opposite phase. Further, the low frequency waves 506 of the write selection signals C1 and C2 (the low frequencies of the TOl and Te3 portions) and the low frequencies 509 of Fon and F off are in opposite phase. The important part in this drive method is that the write selection signals 01 and C2 are
In addition, the low frequency shown in 509 is added to Fon and F off.
The reason for this is that a part is provided that applies the voltage in a phase opposite to that of 06.

次に時分割数Nの例について述べる。Next, an example of the number of time divisions N will be described.

第9図がこの例である。N=2の場合と異なる点は、割
りあてら;hfC’!き込み時間が、Ta=Tf/N 
となる点だけである。520は第1の畜き込み選択4@
@c1であり、この信号は、割りあてられた書き込み時
間Taと、その他の時間Tbで構成されている。Taは
fhの信号510とfI!、の信3511力・らなって
いる。第2の書き込み選択信号C2は、C1をT t 
/ Nだけ遅らせたものであり、N番目の書き込み選択
信号((N−1)/N)XTfだけ遅らせ穴ものである
。第8図及び第9図に示した各信号の電圧は、■1であ
り、○と■1の間で切り換わっている。
FIG. 9 is an example of this. The difference from the case of N=2 is that the assignment is; hfC'! The writing time is Ta=Tf/N
The only point is that. 520 is the first selection 4 @
@c1, and this signal is composed of an allocated write time Ta and another time Tb. Ta is the signal 510 of fh and fI! , the belief is 3511 power. The second write selection signal C2 sets C1 to T t
/N, and is delayed by the Nth write selection signal ((N-1)/N)XTf. The voltage of each signal shown in FIGS. 8 and 9 is 1, and is switched between ○ and 1.

次に、この信号を用いた時の液晶ライトノ(ルブの光透
過応答特性を示す。ここでは、N−2の例について述べ
る。
Next, the light transmission response characteristics of the liquid crystal light when using this signal will be shown. Here, an example of N-2 will be described.

−13− 第6図401及び402の書き込み選択電極にそれぞれ
501及び502の信号を印加し、かつマイクロ7ヤツ
ター410及び411を第10図に示すタイムチャート
T410及びT411で開閉させる例について述べる。
-13- An example will be described in which signals 501 and 502 are applied to the write selection electrodes 401 and 402 in FIG. 6, respectively, and the micro-7 players 410 and 411 are opened and closed according to time charts T410 and T411 shown in FIG. 10.

白丸が開、黒丸が閉の印である。マイクロシャッターを
この図のごとく開閉するために、電極406にT403
で示すごと(Fon及びF off  の信号を切り陳
えて印加する。この信号と01(401)及び02 (
402)の組み合わせによってマイクロシャッター41
0及び411に印加される1ぎ号を、それぞfL’第1
1図、 8410及び5411に、さらにこのときの各
マイクロシャッター全透過する光の応答をその下に、4
10は実線、411は一点鎖線で示した。
The white circle is open and the black circle is closed. In order to open and close the micro shutter as shown in this figure, T403 is attached to the electrode 406.
As shown in (Fon and F off signals are cut and applied. This signal and 01 (401) and 02 (
402), the micro shutter 41
The 1st signal applied to 0 and 411 is fL'1st, respectively.
1, 8410 and 5411, and the response of the light completely transmitted by each microshutter at this time is shown below, 4.
10 is shown by a solid line, and 411 is shown by a dashed line.

601は高周波fhの信号、602は低周波f2の信号
、605はf℃とfhが重畳しlと1g号、604は印
加電圧ゼロの信号である。図中、同様の波形で示し7た
信号は同じ番号で呼ぶ。
601 is a signal of high frequency fh, 602 is a signal of low frequency f2, 605 is a signal 1 and 1g in which f° C. and fh are superimposed, and 604 is a signal with zero applied voltage. In the figure, signals indicated by 7 having similar waveforms are referred to by the same numbers.

620の光透過率について説明する。こす1はマイクロ
シャッターの応答特性である。610及び−14− 611ばそれぞれマイクロシャッター410゜411の
開信号に対するものである。610は、601のfh抽
けにより開き、602のf22号によって閉じる。つま
り、610は01に割りあてられ7辷書き込み時間Ta
の間に開いて閉じる応答を終了する。611についても
同様である。
The light transmittance of 620 will be explained. 1 is the response characteristic of the microshutter. 610 and -14-611 are for the open signals of the micro shutters 410 and 411, respectively. 610 opens with the fh draw of 601 and closes with the f22 number of 602. In other words, 610 is assigned to 01 and the 7-length write time Ta
Between opening and closing the response ends. The same applies to 611.

612及び613は閉1♂°号に対する応答である。612 and 613 are responses to closed No. 1♂°.

6134の電圧ゼロの信号に対して、わずかに開きり、
↓じぬるが、602のfQ債信号よって閉じることで、
閉状態を保つ。さらに、606のfR7りびfhの重畳
信号によってマイクロンヤツターハ閉状態を保つ。
6134's voltage zero signal, it opens slightly,
↓Jinuru closes due to the fQ bond signal of 602,
Stay closed. Furthermore, the micron shaft is kept in the closed state by the superimposed signal of fR7 and fh of 606.

以上σ〕、Lうに時分割を行ない、データ信号の駆動回
路を低減することができ−Cいる。しかしながら上記方
法では、次のような欠点がある。
By performing time division in the above manner, the number of data signal drive circuits can be reduced. However, the above method has the following drawbacks.

液晶ライトパルプブの応答時間を変えないで時分割数(
、N)を増加させるため、■き込み周期が長くなる。つ
壕り、ライトバルブ機能としての速度が低下することで
ある。これを防ぐ手段としては、第8図及び第9図等で
示した信号の電圧■1を高くして、書き込み周期を短か
ぐすることで対応できる。しかしながら、時分割駆動を
行なう目的は、低価格化であり、駆動電圧を高くするこ
とは、駆動回路の数は減少しても、各駆動回路のtlL
 fdli上昇となり、目的からはずれてしまう。さら
にI−Fi1’+方法の最も大きな欠点は、各マイクロ
ンーVツタ−t、1、書き込み周期Tfのうち、割りあ
てら八た肖き込み時間Ta0間のみの光しか前退しなI
Af(め、光印写装a用ライトパルプとして用いる際、
光エネルギー(透過率の時間積分値に比例する:光パル
スのエネルギー)が、最大でもT a/T fに低下し
てしまうことである。′″)まり、書き込み周期Tfが
一定で、N時分割駆動を用いると、その光エネルギーは
、N分の1に低下してしまうという欠点があった。
The number of time divisions (
, N), the writing cycle becomes longer. The problem is that the speed of the light valve function decreases. This can be prevented by increasing the signal voltage (1) shown in FIGS. 8 and 9 and shortening the write cycle. However, the purpose of time-division driving is to reduce costs, and increasing the drive voltage means that even if the number of drive circuits is reduced, the tlL of each drive circuit is
The fdli will rise and you will miss the purpose. Furthermore, the biggest drawback of the I-Fi1'+ method is that the light only moves back and forth during the assigned portrait time Ta0 of each micron V t,1, and the writing period Tf.
Af (me, when used as light pulp for optical printing equipment a,
The optical energy (proportional to the time-integrated value of transmittance: the energy of the optical pulse) decreases to Ta/T f at the maximum. In other words, when the writing period Tf is constant and N time division driving is used, the optical energy is reduced to 1/N.

本発明は、」二記のほとんど全ての欠点を、液晶ライト
バルブを駆inさせる信号全改良することによって、完
全に解消するものである。
The present invention completely eliminates almost all of the above-mentioned drawbacks by completely improving the signal for driving the liquid crystal light valve.

第12図に、本発明の液晶ライトバルブ、駆ill f
f1号を示す。N時分割駆動を行なう書き込み選択信号
及びデータ信号を示した。1番目の書き込み選択信号(
TI)7.00,2番目(T2)701及びN番目(T
N)702を示した。Tf705ば、書き込み周期、T
a704は、書き込みに割りあてらJ”LfC時間であ
り、T a = T f / N  −Cある。
FIG. 12 shows the liquid crystal light valve of the present invention,
Indicates f1. A write selection signal and a data signal for performing N time-division driving are shown. First write selection signal (
TI) 7.00, 2nd (T2) 701 and Nth (T
N) 702 was shown. Tf705, write cycle, T
a704 is J''LfC time allocated for writing, and T a = T f /N - C.

Tl)705は、この残りの時間であり 、 Tb=T
f−Taである。各書き込み選択イ言号は、Taの時間
だけVらした同形である。(TIをTaだけおくらせた
ものがT2 、TIを(N−1)XTaだけおくらせた
ものがTNである)。そこで、書き込み選択信号につい
ては、T1:2例にとって説明する。
Tl) 705 is this remaining time, Tb=T
It is f-Ta. Each writing selection word is isomorphic with V being varied by the time Ta. (T2 is when TI is delayed by Ta, and TN is when TI is delayed by (N-1)XTa). Therefore, the write selection signal will be explained using an example of T1:2.

T f 703は、Tf/Hの期間単位のN個の信号で
構成され、ざらにその期間は、前後2つに分割されてい
る。ここで前後とは、第12図中、706が前、707
が後である。これにより、Tfは、2XN個に分割され
ている(708,709,710゜711・・・・・・
712,713,714)。ここで、弱、明が多少前後
するが、第12図において筺用している基本信号につい
て説明する。基本的に、4つの信号を用いている。それ
は、(”) f” + (2) t h 、及び−17
− それぞれの逆位相の、(3)f n、(4)fhである
。この4つの信号の組み合せで、液晶ライトバルブを開
閉する。さらに、液晶ライトバルブの開閉に、書き込み
選択信号とデータ信号の組み合せによって制御され、前
者と後者に、fhを使用し、それが逆位相の場合、つま
り、液晶ライトバルブに、fhの信号が印加されたとき
、開き、T2の逆位相、つまり、液晶ライトバルブにf
fの信号が印加さり、fCとき、閉じる。こね、以外の
組み合せの信号、つまり、同位相のf込あるいはfh(
この場合、液晶ライトバルブには、OVの電圧;電圧無
印加と同じ)を印加した場合、あるいは、rll、とf
h(この場合、位相は、関係なし)の組み合わせの場合
、液晶ライトバルブには、f′hとfQの重畳信号が印
加される場合、液晶ライトバルブは、前の状態が維持さ
れる。つまり、開状態で、これらの信号が印加された場
合、開状態全維持し、閉状態であった場合は、閉状態が
維持される。
T f 703 is composed of N signals in units of a period of Tf/H, and the period is roughly divided into two parts: front and rear. Here, 706 is the front and 707 is the front and back in Fig. 12.
is later. As a result, Tf is divided into 2XN pieces (708, 709, 710°711...
712, 713, 714). Here, the basic signals used in FIG. 12 will be explained, although the weak and bright signals vary somewhat. Basically, four signals are used. It is (”) f” + (2) th, and −17
- (3) f n and (4) f h of their respective opposite phases. The combination of these four signals opens and closes the liquid crystal light valve. Furthermore, the opening/closing of the liquid crystal light valve is controlled by a combination of the write selection signal and the data signal, and fh is used for the former and latter, and when they are in opposite phase, that is, the fh signal is applied to the liquid crystal light valve. When the LCD light valve opens, the opposite phase of T2, that is, the LCD light valve is exposed to f.
A signal of f is applied and it closes at fC. Signals of combinations other than kneading, that is, in-phase f-include or fh(
In this case, when a voltage of OV (same as no voltage is applied) is applied to the liquid crystal light valve, or rll and f
In the case of the combination h (in this case, the phase is irrelevant), when the superimposed signals of f'h and fQ are applied to the liquid crystal light valve, the liquid crystal light valve maintains its previous state. In other words, if these signals are applied in an open state, the open state is fully maintained, and if it is in a closed state, the closed state is maintained.

本発明は、上記液晶ライトバルブのI!f!f徴を効果
的に用い穴ものである。上記のことを基に、開。
The present invention provides I! of the above-mentioned liquid crystal light valve. f! This is a masterpiece that uses f-characters effectively. Based on the above, open.

−18− 閉の2種類のデータ信号を作ったものが、第12図の開
信号DN740と閉信号D’F741である。
-18- The two types of closed data signals are the open signal DN740 and the close signal D'F741 shown in FIG.

DN740は、750と761で構成され、730ばT
〒、731はT1の信号である。DF741は、752
,7.55で構成され、732はfh。
DN740 consists of 750 and 761, and 730 and T
〒, 731 is the signal of T1. DF741 is 752
, 7.55, and 732 is fh.

763は71の信号である。DN740とDF741の
違いは、730及び732にfhあるいは71を使用し
ていることである。
763 is the signal of 71. The difference between DN740 and DF741 is that fh or 71 is used for 730 and 732.

次に、書き込み選択信号について説明する。上記したよ
うに、T1〜TNは同形であるため、T1についてのみ
説明する。Ta704は、卯1りあてられた書き込み時
間であるが、この前半708は、fh、709は、fA
の信号である。Taの次のTf/Nの期間の前半710
は、この図は、fLのイ言号であるが7−1でもよい。
Next, the write selection signal will be explained. As mentioned above, since T1 to TN have the same shape, only T1 will be explained. Ta704 is the write time allocated to Rabbit 1, but the first half 708 is fh, and 709 is fA.
This is the signal. First half of the period of Tf/N following Ta 710
Although this figure shows the A word of fL, it may also be 7-1.

あるいは、ffl以外で、fcより低い周波数の信号な
らばいずれでもよい。後半711は、f!lの信号であ
る。
Alternatively, any signal other than ffl and having a lower frequency than fc may be used. The second half 711 is f! This is the signal of l.

Tfの上記以外の残りの期間は、T2の信号である。The remaining period of Tf other than the above is a signal of T2.

次に、第12図の信号の電圧レベルについて説明する。Next, the voltage levels of the signals in FIG. 12 will be explained.

データイ言号DN740及びDF741j’、−1−V
l/2及び−■1/2の電圧レベルを持つイW吟であり
、■゛き込み選択信号は、+V 2/2 、−4−V 
1/2 、−V 1/2及び−■2/2の4レベルの電
圧値を持つ1す号である。この4レベルを用いることに
よって、本発明は、上記液晶ライトバルブの開閉信号の
効果をいっそう大きくしている。つぎに、この信号を用
いた時の液晶ライトバルブの応答特性を示した図が、第
13図及び第14図である。両者とも、N=4の場合で
ある。いすねもT f = 2 m秒である。第16図
と第14図の違いは、9020期間の長さである。まず
第15図について説明する。第16図のT1は、第12
図で11=4としたものと同様である。Dはデータ信号
で、第12図のD NとDFt1″切り換えたものであ
り、906がDNで開イざ号、904がDFで閉1言号
である。これらの信号を液晶ライトバルブに印加したと
き、これらの信号が印加された電極間には、TI−Dの
信号が印加される。905idfhTあう、開信号、9
07は、0■及び、fhとfLの重畳信号であり、維持
信号、906は、T2で閉信号、908はfn及び、f
Lとff1.−fhの重畳信号で、閉及び維持信号とな
る。さらに、909は低い電圧のfhであり、9’11
,910及び912は、それぞれ907.906及び9
08と同じである。これに対する液晶ライトバルブの光
透過率を第13図Fに示す。915は開口時の透過率で
あり、開口信号905によって開口し、907で維持し
、906で閉口する。914は、もれ光である。915
は閉口信号によるもれ光である。ν16は、書き込み選
択信号T2とD記号が印加されている両極におけるマイ
クロシャッターの光応答である。開口jK ’?rによ
る光透過913及び916は、従来例第11図610及
び611等とくらべ、開口している時間が多い分だけ、
透過する光のエネルギー(透過率の時間積分値、つまシ
光透過率の図の面積)が高くなっている。
Data language DN740 and DF741j', -1-V
It is a power supply with voltage levels of 1/2 and -1/2, and the input selection signal is +V 2/2 and -4-V.
It is a number 1 having four levels of voltage values: 1/2, -V 1/2, and -22/2. By using these four levels, the present invention further increases the effect of the opening/closing signal of the liquid crystal light valve. Next, FIGS. 13 and 14 are diagrams showing the response characteristics of the liquid crystal light valve when this signal is used. In both cases, N=4. Isune also has T f = 2 msec. The difference between FIG. 16 and FIG. 14 is the length of the 9020 period. First, FIG. 15 will be explained. T1 in FIG. 16 is the 12th
This is the same as 11=4 in the figure. D is a data signal, which is obtained by switching DN and DFt1'' in FIG. At this time, the TI-D signal is applied between the electrodes to which these signals are applied. 905idfhT match, open signal, 9
07 is a superimposed signal of 0■, fh and fL, and is a maintenance signal, 906 is a close signal at T2, and 908 is a superimposed signal of fn and f
L and ff1. -fh superimposed signal serves as a close and maintain signal. Furthermore, 909 is a low voltage fh, 9'11
, 910 and 912 are 907.906 and 9, respectively.
Same as 08. The light transmittance of the liquid crystal light valve corresponding to this is shown in FIG. 13F. 915 is the transmittance when opened; it is opened by the opening signal 905, maintained at 907, and closed at 906. 914 is leak light. 915
is the leakage light due to the closing signal. ν16 is the optical response of the microshutter at both poles where the write selection signal T2 and the D symbol are applied. Opening jK'? The light transmission 913 and 916 due to r is due to the fact that the opening is longer than that of the conventional example 610 and 611 in FIG. 11.
The energy of transmitted light (time integrated value of transmittance, area of light transmittance diagram) is high.

第14図は、第13図の例よりさらに、光エネルギーを
高くしたものである。第13図と第14−21− 図の違いは、上述したごと(,902の維持記号の期間
が隔〈なっているだけである。これにより第14図91
3のごとく、さらに光エネルギーは高くなっている。こ
の光透過率の測定データにL1表1の液晶組成物に光学
活性物質4−(4−へキシルオキシベンシロキシ)−ベ
ンゾイックアンド−d−オクチルエステルf 1.6 
w %添加したものである。光学活性物質を添加したこ
とにより、もれ光量を極めて小さくおさえることができ
る。
FIG. 14 shows an example in which the light energy is higher than the example shown in FIG. 13. The difference between FIG. 13 and FIG. 14-21 is that the periods of the maintenance symbols in , 902 are just apart.
As shown in 3, the light energy is even higher. The optically active substance 4-(4-hexyloxybenzyloxy)-benzoic and-d-octyl ester f 1.6 was added to the measured data of this light transmittance in the liquid crystal composition of Table 1.
w % was added. By adding an optically active substance, the amount of leaked light can be kept extremely small.

以上、本発明による光透過応答について、し1りべたが
、ここで、本発明の特徴についてまとめると、従来の方
法が、書き込み割りあて時間内に、開閉を終了したのに
対し、(開信号、開信号を、慢°き込み割りあて時間内
に設けた)本発明は、書き込み割りあて時間内に、閉信
号と維持箔号を設け、閉信号を、書き込み割りあて時間
外に設けたことである。こわ、により、大幅な光エネル
ギー増大をもたらした。さらに、本発明は、鳴き込み選
択信号の電圧を4レベル設け、上記維持信号を有効に作
用させている。さらに、光透過応答ケ早くする− 22
− だめに、価格の上昇をもたらす。データ信号の電圧を上
げず、1き込み選択信号のみの電圧を高くするごとで対
処し、さらに、各信号を動作させる電源の価格」二昇を
最少におさえるため、書き込み選択(FIi’−Mの4
レベルのうち、中間の2レベルを、データ信号の電圧と
同一にしたことである。
The light transmission response according to the present invention has been described above, but to summarize the features of the present invention, in contrast to the conventional method, which completed opening and closing within the allotted writing time, (open signal The present invention provides a close signal and a maintenance foil signal within the write allotment time, and a close signal is provided outside the write allotment time. It is. This resulted in a significant increase in light energy. Further, in the present invention, four levels of voltage are provided for the squealing selection signal, so that the sustaining signal effectively acts. Furthermore, it speeds up the light transmission response - 22
− Unsuccessfully, leading to an increase in prices. This is handled by increasing the voltage of only the write selection signal without increasing the voltage of the data signal.Furthermore, in order to minimize the increase in the cost of the power supply that operates each signal, the write selection (FIi'-M 4
Among the levels, the middle two levels are made the same as the voltage of the data signal.

上記のように、本発明は、液晶ライトバルブの低価格化
を実現するkめの時分割駆動を、高速に、さらに、光エ
ネルギーを低下させずに行なうものである。
As described above, the present invention is to perform kth time-division driving at high speed and without reducing the light energy, thereby realizing a reduction in the cost of the liquid crystal light valve.

次に、いくつかの実施例について述べる。Next, some examples will be described.

〈実施例−1,〉 第15図に示した回路を用いて、電圧4 L/ベベル書
き込み選択信号を作り、液晶ライトバルブ全動作させた
。1003は容量素子、1004は抵抗素子、1005
はPNP型トランジスター、1006はNPN型トラン
ジスター、1007はダイオードである。1008に+
V2/2゜1009に+V1/2,1010に−v 1
 / 2 。
Example 1 Using the circuit shown in FIG. 15, a voltage 4L/bevel write selection signal was generated to fully operate the liquid crystal light valve. 1003 is a capacitive element, 1004 is a resistive element, 1005
is a PNP type transistor, 1006 is an NPN type transistor, and 1007 is a diode. + to 1008
V2/2゜1009 to +V1/2, 1010 to -v 1
/2.

1011に−V 27′2の電圧値を持つ電源を接続し
、端子1000.1001及び1002に、それぞれ、
第16図1021.1020及び1022の信号を入力
し、端子1012から1023の出力信号が得られる。
Connect a power supply with a voltage value of -V 27'2 to 1011, and connect terminals 1000, 1001 and 1002, respectively.
Signals 1021, 1020 and 1022 in FIG. 16 are input, and output signals 1023 are obtained from terminals 1012.

この信号を用い、V1=28V。Using this signal, V1=28V.

V2=42Vとして液晶ライトバルブを動作させたとこ
ろ、第13図の光透過率の応答特性が得られた。
When the liquid crystal light valve was operated with V2=42V, the light transmittance response characteristics shown in FIG. 13 were obtained.

〈実施例−2,〉 書き込み選択電極4本、データ信号電榛500本、マイ
クロシャッター2000個有する液晶ライトバルブを製
作し、第13図に示す駆動信号を用い動作させた。V2
=42V、Vl:=28V。
<Example 2> A liquid crystal light valve having 4 write selection electrodes, 500 data signal lines, and 2000 microshutters was manufactured and operated using the drive signal shown in FIG. 13. V2
=42V, Vl:=28V.

温度40℃〜45℃程度に設定し、fh、=130KH
z 、fl−:6Kzとし、T f = 2 rn秒と
した。
Set the temperature to about 40℃~45℃, fh, = 130KH
z, fl-: 6 Kz, and T f = 2 rn seconds.

この液晶ライトバルブの背後に、波長540μ青に発光
ピークを持つ輝度10万ceL/n?の螢光ランプを置
き、マイクロシャッターを透過した光を収束性光フアイ
バーアレイでSθ−Tθ感光体上に結像させた。
Behind this liquid crystal light valve, there is a luminance of 100,000 ceL/n with an emission peak at a wavelength of 540μ blue? A fluorescent lamp was placed, and the light transmitted through the microshutter was imaged onto the Sθ-Tθ photoreceptor using a converging optical fiber array.

感光体を、トナー現像したところ、印字信号に応じた像
が形成されてい穴。ちなみに、感光体の位置におけるマ
イクロシャッター1つから発せられる1パルスの光エネ
ルギーは、  6 ergArl であった。
When the photoreceptor is developed with toner, an image is formed according to the print signal and holes are formed. Incidentally, the optical energy of one pulse emitted from one microshutter at the position of the photoreceptor was 6 ergArl.

以上述べたように、本発明は、液晶ライトバルブの低価
格化を実現する時分割駆動を用い、光エネルギーを低下
させずに、高速化するものであり、上記実施例のように
、高速な印写装置を非常に低価格で実現するものである
As described above, the present invention uses time-division driving to reduce the cost of liquid crystal light valves, and increases the speed without reducing the light energy. This makes it possible to realize a printing device at a very low cost.

【図面の簡単な説明】 第1図は、液晶ライトバルブを用いた印写装置の構成の
一例を示した図である。 第2図は、液晶ライトバルブを用いた光信号発生部の構
成の一例を示しに図である。 第3図及び第4図は、液晶パネルの構成を示した図であ
る。 第5図は、本発明に使用した液晶材料の誘電異方性の周
波数特性を示した図である。 第6図及び第7図は、時分割駆動用電極構成を−25− 示した図である。 第8図及び第9図は、従来の時分割駆動IFJ月を示し
た図である。 第10図及び第11図は、従来例であり、そ′J1それ
開閉信号のタイムチャート及びそわに対応してマイクロ
シャッターに印加される侶屈−波形と、それに対応した
マイクロシャッターの光透過応答特性を示した図である
。 第12図は、本発明の液晶ライトバルブ全駆動するイ[
号を示した図である。 第13図及び第14図に、本発明の液晶ライトバルブの
駆S信号及び光透過応答特性を示した図である。 第15図及び第16図は、4レベルの電圧値金持つ′#
き込み選択1g号を発生する回路及び41d号の実施例
を示した図である。 401.402,801〜806・・・書き込み選択電
極406〜406及び811〜814由デ一タ信号電極
156・・・・・・交差周波数 123.124・・・・・・偏光板 −26− 700.701,702・・・書き込み選択信号(70
0・・・TI 、701・・・T2,702・・・TN
)740.741・・・データ信号 (740・・・DN、741・・・DF)70 B・・
・・・・TOl 709 ・・・・・・T O1 710・・・・・・Te3 711 ・・・・・・Te3 713・・・・・・TON 714 ・・・・・・TON 以   上 出願人 株式会社 諏訪精工台 −27− /l)f 簗1図 第2図 筒3図 第4図 第5図 第6図 第7図 篠8図 ふ、゛)9図 ムτ10図 第15図 第14図
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a printing device using a liquid crystal light valve. FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of an optical signal generating section using a liquid crystal light valve. 3 and 4 are diagrams showing the structure of a liquid crystal panel. FIG. 5 is a diagram showing the frequency characteristics of dielectric anisotropy of the liquid crystal material used in the present invention. FIGS. 6 and 7 are diagrams illustrating the electrode configuration for time-division driving. FIGS. 8 and 9 are diagrams showing conventional time-division driving IFJ. Figures 10 and 11 are conventional examples, including a time chart of the J1 opening/closing signal, a waveform applied to the micro-shutter in response to the stiffness, and the corresponding light transmission response of the micro-shutter. FIG. 3 is a diagram showing characteristics. FIG. 12 shows an example of fully driving the liquid crystal light valve of the present invention.
It is a figure showing the number. FIGS. 13 and 14 are diagrams showing the driving S signal and light transmission response characteristics of the liquid crystal light valve of the present invention. Figures 15 and 16 have four levels of voltage values.
It is a diagram showing an embodiment of a circuit for generating input selection number 1g and number 41d. 401.402, 801-806...Writing selection electrodes 406-406 and 811-814 Data signal electrode 156...Cross frequency 123.124...Polarizing plate-26-700 .701, 702...Write selection signal (70
0...TI, 701...T2, 702...TN
)740.741...Data signal (740...DN, 741...DF) 70 B...
...TOL 709 ...T O1 710...Te3 711 ...Te3 713...TON 714 ...TON Suwa Seikodai Co., Ltd. -27- /l) f Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. Shino 8 Fig. 9 Fig. τ Fig. 10 Fig. 15 Fig. 14 figure

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)4本の書き込み選択電極を備えるガラス基板とM
本(Mは、正の整数)のデータ信号電極を備えるガラス
基板を上記各電極が交差対向するよう対向させ、その間
に誘電異方性がゼロになる交差周波数が常温で100]
KHz以下であるネマチック液晶組成物を封入し、かつ
、その外側に1組の偏光叛金偏える液晶パネルであり、
上記書き込み選択電極とデータ信号電極の間に信号を開
扉することによって4時分割部MJC行りう液晶ライト
バルブにおいて、上記書き込み選択電極に印加する書き
込み選択信号(4種類あり、それぞれ、TI、T2.T
3及びT4と呼び、以下これを用いる。)及びデータ信
号(2種類あり、液晶ライトバルブを開く信号;とDN
、閉じる信号をDFと呼び、以下これ全周いる)は、上
記交差周波数より低い周波数の信号(以下、PRと呼ぶ
)と、高い周波数の信号(以下Fhと呼ぶ)と、PR,
及びFhの逆位相の信号(それぞれ、口及び正1とし、
以下これを用いる)から少なくとも(湾成さ力、さらに
、手記各1き込み選択伯゛+!は、憎き込み選択信号の
周期(書き込み周期:JJ)”Elfと略ず)の4分の
1だけ時間的にづi*+g号であり、各相き込み選択信
号は4種類の信号で構成さね、ざらに谷4種類の憤号は
、前後2つに分割さ才じ〔お沙、各々のイぎ一号名を前
から、To−1、To−1、To−2゜To−2,To
−3,T(li−3,To−4,To−4と名付け、ざ
らに、各データイ直号の周期は、Tf/4でおり、さら
に各データ信号は前後2つに分割されており、DNの前
半をDNO,後半をD40゜DFの前半をDFO,後半
’iDE”oと呼ぶと、上記各信号が、TO−1がFh
、TO−1がyQ。 DNOがFh、D、FOがFh、DNC及びDFO万で
あることを特徴とした液晶ライトバルブ。
(1) Glass substrate with four writing selection electrodes and M
Glass substrates equipped with data signal electrodes (M is a positive integer) are placed opposite each other so that the electrodes cross each other, and the crossing frequency at which the dielectric anisotropy becomes zero is 100 at room temperature.
A liquid crystal panel in which a nematic liquid crystal composition having a frequency of KHz or less is enclosed, and a set of polarizing dielectric metal is polarized on the outside thereof,
In the liquid crystal light valve that performs the 4-time division MJC by opening a signal between the write selection electrode and the data signal electrode, the write selection signal (there are 4 types, TI, T2, and T2) is applied to the write selection electrode. .T
3 and T4, and will be used hereinafter. ) and data signals (there are two types; a signal to open the liquid crystal light valve; and DN
, the closing signal is called DF (hereinafter referred to as DF), a signal with a frequency lower than the above-mentioned crossing frequency (hereinafter referred to as PR), a signal with a higher frequency (hereinafter referred to as Fh), PR,
and a signal with the opposite phase of Fh (respectively, 1 and 1,
This will be used below) to at least (the force of the curve, and the writing selection count +! for each note is one-fourth of the period (writing period: JJ), abbreviated as "Elf") of the hateful writing selection signal. In terms of time, it is i * + g, and each phase selection signal is composed of four types of signals, and the four types of anger signals are divided into two before and after. From the front, the name of each item is To-1, To-1, To-2゜To-2, To
-3,T (named li-3, To-4, To-4). Roughly speaking, the period of each data signal is Tf/4, and each data signal is further divided into two parts: front and rear. If we call the first half of DN DNO, the second half DFO, and the second half 'iDE'o, then TO-1 is Fh.
, TO-1 is yQ. A liquid crystal light valve characterized in that DNO is Fh and D, FO is Fh, DNC and DFO are ten thousand.
(2)上記To−2,To−3及びT(!−4がyJl
の信号であることを特徴とする特許請求の範曲筆1項記
載の液晶ライトバルブ。 (”)  」二t’:eT O2カF’ Q 、 T 
O3、lひ’I’ O−4がF2の1ら°号−Cあるこ
とを特徴とする特許請求の1jiij囲第1泊記載の液
晶ライトバルブ。 (旬  J二?t ′r 0  2 及びT O−6が
lI’fi、To−4がFQの信号であることを特徴と
する特許請求の範囲第1項記載の液晶ライトバルブ。 (1j)上記ネマチック液晶組成物が光学的に活性であ
ることを特徴とする特許請求の範囲第1項から第4項記
載の液晶ライトバルブ。
(2) Above To-2, To-3 and T (!-4 is yJl
The liquid crystal light valve according to claim 1, characterized in that the signal is: (”) ”2t': eT O2kaF' Q, T
The liquid crystal light valve according to claim 1, characterized in that O3, lhi'I' O-4 is 1ra°-C of F2. (The liquid crystal light valve according to claim 1, wherein t'r02 and T0-6 are signals of lI'fi, and To-4 is a signal of FQ. (1j) 5. A liquid crystal light valve according to claim 1, wherein said nematic liquid crystal composition is optically active.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4707078A (en) * 1985-04-26 1987-11-17 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Ferroelectric liquid crystal devices using field-stabilized states
JPS6392931A (en) * 1986-10-07 1988-04-23 Casio Comput Co Ltd Method for driving liquid crystal element for data imprinting
JPS63135921A (en) * 1986-11-27 1988-06-08 Casio Comput Co Ltd Driving method for liquid crystal device

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