WO2001079896A1 - Panneau reflechissant, unite d'affichage a cristaux liquides du type reflechissant et son procede de production, element optique, unite d'affichage, dispositif d'eclairage, panneau d'affichage et element ondulant - Google Patents

Panneau reflechissant, unite d'affichage a cristaux liquides du type reflechissant et son procede de production, element optique, unite d'affichage, dispositif d'eclairage, panneau d'affichage et element ondulant Download PDF

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optical
concave
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reflector
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Yasuhiko Yamanaka
Yoshihiro Sakurai
Naohide Wakita
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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Definitions

  • Reflection plate reflection type liquid crystal display device and manufacturing method thereof, optical member, display device
  • the present invention relates to a light reflection plate and a method for manufacturing the same, a reflective liquid crystal display device and a method for manufacturing the same, an optical member, a display device, a lighting device, a display plate, and a wave member.
  • a reflective display device that does not require a light source such as a backlight, for example, a reflective liquid crystal display device performs display using external light, consumes low power, and can be used for portable equipment. Many.
  • a reflecting plate made of high has aluminum or silver metal reflectance
  • specular reflection occurs, and the light source is reflected on the reflector.
  • the portion of the reflector other than the portion on which the light source is reflected hardly reflects light, so that the display is very difficult to see. Therefore, if a large number of fine irregularities are formed on the surface of the metal reflector and light is scattered by the irregularities, the reflection of the light source is suppressed, and a reflector having a good reflectance can be obtained.
  • a reflection type liquid crystal display device having such a reflection plate is disclosed in, for example, Japanese Patent No. 2698218, Japanese Patent No. 2756620, and the like.
  • the direction of the reflected light is Depends on the shape.
  • a phenomenon occurs in which light is diffracted when reflected. Therefore, if the irregularities are repeatedly arranged at regular intervals, the light diffracted by the irregularities on the surface of the reflector will interfere with each other, and will reflect strong light in a specific direction or interfere with a specific wavelength.
  • the reflectors look colored.
  • Fig. 19 shows an example of such an uneven arrangement.
  • the circle represents the recess.
  • the recesses are regularly arranged in a grid.
  • this uneven shape is formed on the reflective film 3 formed by using the uneven layer 2 on the substrate 1. It has become. In such a regular arrangement, interference of diffracted light occurs, resulting in a display that is difficult to see. Therefore, if the arrangement of the irregularities in the extending surface of the reflector is irregular, the interference of the diffracted light is suppressed and the reflected light Is whitened, so that a reflection plate having good reflection characteristics can be obtained.
  • irregularities are irregularly arranged. Specifically, the distance distribution between adjacent concave portions or convex portions, or the height distribution of the unevenness, the unevenness is appropriately arranged so as to have a predetermined variation
  • irregularly arranged unevenness The fact that interference of diffracted light can be eliminated is as disclosed in the above-mentioned conventional example.
  • the specific design method for the concavo-convex arrangement was not clarified, and only the degree of irregularity was clear, so the designer of the concavo-convex arrangement tried to make the variation within a predetermined range. I needed to make a mistake.
  • the present invention has been made in order to solve the above-described problems, and it is possible to design a two-dimensional wave radiating member capable of suppressing interference of radiated waves and having constant radiation characteristics. It is an object of the present invention to provide a reflection plate and a method for manufacturing the same, a reflection type liquid crystal display device and a method for manufacturing the same, an optical member, a display device, a lighting device, a display plate, and a wave member.
  • a reflector according to the present invention is a reflector having an uneven surface, wherein at least a part of the concave portion or the convex portion of the irregular shape is arranged according to a predetermined rule, and an arbitrary linear shape is provided.
  • the irregularities in the cross section are irregular.
  • the irregular arrangement of the irregular shapes can eliminate the interference of the diffracted light reflected by the reflector, and the arrangement of the irregular shapes has regularity, so that it can be reproduced at the time of design. Reflection characteristics can be obtained. Further, in the reflector according to the present invention, in the reflector having an uneven shape on the surface, at least a part of the concave or convex portion of the uneven shape is arranged according to a predetermined rule, and any parallel straight lines are provided. The uneven shape in the cross section Do not show the same regularity.
  • the regularity of the arrangement of the irregularities is not repeated in a specific direction, so that interference of the diffracted light reflected by the reflector can be eliminated, and the arrangement of the irregularities has a regularity. Reproducible reflection characteristics can be obtained at the time of design.
  • At least a part of the concave and convex portions of the concave and convex shape may be arranged in a substantially spiral shape.
  • the concave angle or the central angle between the nth and the n + 1st is a multiple of 137.5 degrees or It may include a projection.
  • the distance between adjacent concave portions or convex portions can be made substantially equal, and a reflector having uniform reflection characteristics can be formed.
  • n the number of the distance from the center of the helix, it is assumed that the distance from the center of the spiral to the concave portion or the convex portion includes the concave portion or the convex portion in proportion to the square root of n Is also good.
  • the distance between adjacent concave portions or convex portions can be made substantially equal, and a reflector having uniform reflection characteristics can be formed.
  • at least a part of the concave portion or the convex portion of the concave and convex shape may be regularly arranged substantially concentrically, and at least a portion of the concave or convex concave portion or the convex portion. May be arranged substantially radially, and at least a part of the concave or convex portions of the uneven shape may be arranged in a substantially elliptical spiral shape or a substantially elliptical radial shape.
  • n as a natural number on an arbitrary plane coordinate, a radius from the origin of the coordinate, a square root of n, and a phase angle of n times 137.5 degrees.
  • the plurality of points on the plane coordinates obtained as above may be arranged so as to have a similar positional relationship.
  • each concave portion or convex portion in the plane can be made substantially the same, and a regular arrangement in which the distance between adjacent concave portions or convex portions is substantially uniform can be realized. Can be.
  • 50% or more of all the concave portions or the convex portions may be arranged according to the predetermined rule.
  • the arrangement of the concave portions or convex portions of the concave and convex shape may be repeatedly arranged in a matrix.
  • the concave or convex portion of the above-mentioned concave and convex shape is formed through a process including mask exposure and development using a photomask including a light-shielding region or a light-transmitting region, at least a part of which is arranged according to a predetermined rule. It is a little.
  • the reflector according to the present invention is a reflector in which a plurality of unit regions each having an uneven shape are formed on the surface, wherein all the unit regions have the same uneven shape, and the concave portion having the uneven shape of the certain unit region.
  • at least a part of the convex portions is arranged according to a predetermined rule, and the same regularity does not appear in the concavo-convex shape in an arbitrary parallel linear cross section.
  • the unit regions may be formed on the surface in a matrix.
  • This configuration is suitable for a reflection plate of a reflection type image display device using pixels.
  • the method for manufacturing a reflector according to the present invention in the method for manufacturing a reflector having an uneven shape on the surface, at least a part of the concave portion or the convex portion conforms to a predetermined rule, and in any linear cross section thereof.
  • the irregular shape is formed so as to be irregular or so that the same regularity does not repeatedly appear in any parallel linear cross section.
  • At least a part thereof is arranged so as to conform to a predetermined rule and to be irregular in any linear cross section in the arrangement plane or not to have the same regularity on any straight line parallel to each other.
  • a process including mask exposure and development using a photomask including a light-shielding region or a light-transmitting region is performed, whereby the surface has a concave or convex portion at a position corresponding to the light-shielding region or the light-transmitting region of the photomask.
  • the method may include a step of forming a shape on a substrate and a step of forming a reflective film on the uneven shape. With this configuration, the reflection plate can be easily manufactured by using the photolithography method.
  • the reflection type liquid crystal display element includes a liquid crystal layer and a reflection plate arranged substantially in parallel with the liquid crystal layer, and external light passes through the liquid crystal layer via the reflection plate.
  • the reflector In a liquid crystal display element configured to be reflected to the outside and to be able to modulate the liquid crystal layer with a voltage applied from the outside, the reflector has an uneven surface, and the concave or convex portion of the uneven shape is provided.
  • the irregularities in an arbitrary linear cross section are irregular or the same irregularities do not appear in the irregular shapes in an arbitrary parallel linear cross section. Things.
  • the reflection plate is formed by forming a reflection film that reflects the external light on a substrate, and a counter substrate is disposed so as to face the reflection plate via the liquid crystal layer.
  • the electrode for modulation may be constituted by the reflection film and the common electrode formed on the inner surface of the counter substrate.
  • the reflection film can be used as an electrode, so that the configuration can be simplified.
  • the method of manufacturing the reflection type liquid crystal display element according to the present invention is such that at least a part thereof follows a predetermined rule, and the same regularity does not appear on any parallel straight lines in the arrangement plane.
  • a process including mask exposure and development using a photomask including a light-shielding region or a light-transmitting region arranged so that the same regularity does not appear on any parallel straight lines is performed, whereby the surface of the photomask is Forming a concave and convex shape having a concave portion or a convex portion at a position corresponding to the light shielding region or the light transmitting region on the substrate; forming a reflective film on the concave and convex shape; forming the reflective film on the substrate;
  • the method includes a step of arranging a counter substrate having a common electrode formed on the inner surface thereof so as to face the formed surface, and a step of sealing liquid crystal between the substrate and the counter substrate.
  • a crystal display element can be easily manufactured by a photolithography method.
  • the reflection type liquid crystal display device has a liquid crystal layer and a reflection plate arranged substantially parallel to the liquid crystal layer, and external light is reflected to the outside by the reflection plate via the liquid crystal layer.
  • the liquid crystal layer can be modulated by a voltage applied from the outside.
  • the reflector has an irregular shape on the surface, and at least a part of the concave or convex portion of the irregular shape conforms to a predetermined rule.
  • a reflective liquid crystal display element which is arranged and whose irregular shape in an arbitrary linear cross section is irregular or in which the same irregularity does not appear in the irregular shape in an arbitrary parallel linear cross section; And driving means for driving the reflective liquid crystal display element by applying a voltage for modulating the liquid crystal layer.
  • the optical property in the observation point direction changes in the plane, and at least a part of the optical action center where the optical property is maximum or minimum is arranged according to a predetermined rule in the plane.
  • the arrangement of the optical action center on an arbitrary straight line in the plane is irregular.
  • the arrangement of the optical action centers is irregular, so that interference of the diffracted light subjected to the optical action can be eliminated, and the arrangement of the optical action centers has regularity, so that it can be reproduced at the time of design. Optical characteristics can be obtained.
  • the optical property in the observation point direction changes in the plane, and at least a part of the optical action center where the optical property is maximum or minimum is arranged according to a predetermined rule in the plane.
  • the same regularity does not appear in the arrangement of the optical action centers on any straight line parallel to each other in the plane.
  • the regularity of the arrangement of the optical action center repeats in a specific direction. Since it is not returned, the interference of the diffracted light that has been subjected to the optical action can be eliminated, and the arrangement of the optical action center has regularity, so that optical characteristics that can be reproduced at the time of design can be obtained.
  • optical characteristics may be changed substantially discontinuously between the minute area centered on the optical action center and the remaining area, and may have a substantially constant value in each area.
  • optical action center may be arranged in a substantially spiral shape.
  • the optical action center in which the central angle between the nth and n + 1st is a multiple of 137.5 degrees
  • the optical action center in which the distance from the center of the helix to the optical action center is proportional to the square root of n is given by It may be included.
  • the distance between adjacent optical action centers can be made substantially equal, and an optical member having uniform optical characteristics can be formed.
  • At least a part of the optical action center may be arranged regularly and substantially concentrically, and at least a part of the optical action center may be arranged substantially radially. Further, at least a part of the optical action center may be arranged in a substantially elliptical spiral shape or a substantially elliptical radial shape.
  • n being a natural number on an arbitrary plane coordinate
  • the radius from the origin of the coordinate being the square root of n
  • the phase angle being n times 137.5 degrees. They may be arranged so as to have a similar positional relationship to a plurality of points on the plane coordinates.
  • each optical action center in the plane can be made substantially the same, and a regular arrangement can be realized in which the distance between adjacent optical action centers is almost constant. .
  • At least a part of the optical action center has a similar positional relationship to an arrangement obtained by symmetrically transforming a plurality of points regularly arranged concentrically on arbitrary plane coordinates. May be arranged.
  • the arrangement of the optical action centers may be repeatedly arranged in a matrix.
  • the optical characteristic may be a reflectance
  • the optical characteristic may be a refractive index.
  • optical characteristic may be transmittance
  • the optical characteristics in the observation point direction change for each of the plurality of unit regions in the plane, and the optical characteristics of all the unit regions are the same, and the optical characteristics in a certain unit region are different.
  • At least a part of the optical action center having the maximum or minimum optical characteristics is disposed in a plane of the unit area according to a predetermined rule, and the light on any parallel straight line in the plane of the unit area is provided. The same regularity does not appear in the arrangement of the learning centers.
  • the unit regions may be formed in a matrix in a plane.
  • the display device includes: a display unit that displays predetermined information; and a display unit that is disposed on an optical path of light for displaying the information and has optical characteristics in a direction in which the displayed information is observed.
  • a display unit that displays predetermined information
  • a display unit that is disposed on an optical path of light for displaying the information and has optical characteristics in a direction in which the displayed information is observed.
  • the lighting device includes: a light emitting unit that emits light; and a light emitting unit that is disposed on an optical path of the emitted light, wherein an optical characteristic with respect to a direction in which the displayed information is observed changes in a plane.
  • At least a part of the optical action center having the maximum or minimum optical property is arranged in the plane according to a predetermined rule, and the arrangement of the optical action center on an arbitrary straight line in the plane is irregular or arbitrary.
  • the display panel according to the present invention includes: a light emitting unit that emits light; and a light emitting unit that is disposed on an optical path of the emitted light, wherein an optical characteristic with respect to a direction in which the displayed information is observed changes in a plane.
  • At least a part of the optical action center that makes a maximum or a minimum is arranged in the plane according to a predetermined rule, and the arrangement of the optical action center on an arbitrary straight line in the plane is irregular or arbitrary parallel to each other And an optical member arranged so that the same regularity does not appear in the arrangement of the optical action centers on a straight line and the optical action centers are distributed in a predetermined display pattern.
  • the radiation characteristic of the wave changes in a plane, and at least a part of the wave operation center where the radiation characteristic has a maximum or a minimum is arranged in the plane according to a predetermined rule.
  • the arrangement of the wave operation center on an arbitrary straight line in the plane is irregular.
  • the radiation characteristic of the wave changes in a plane, and at least a part of the wave operation center where the radiation characteristic has a maximum or a minimum is arranged in the plane according to a predetermined rule. The same regularity does not appear in the arrangement of the wave operation centers on any parallel straight lines in the plane.
  • the radiation characteristic has a small area centered on the wave operation center and the remaining area. It may be substantially discontinuous between these regions and have a substantially constant value in each region.
  • At least a part of the wave operation center may be regularly arranged concentrically.
  • the wave may be a sound wave, and an acoustic member may be constituted thereby.
  • the wave may be an electromagnetic wave, and an electromagnetic wave member may be configured thereby.
  • the wave may be vibration, and a vibration member may be formed by the vibration.
  • the wave may be a radio wave, and the radio wave member may be configured thereby.
  • FIG. 1 is a plan view showing a configuration of a reflector according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II of FIG.
  • FIG. 3 is a plan view showing a configuration of the reflective liquid crystal display element according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along the line IV-IV of FIG.
  • FIG. 5 is a view showing the arrangement of the reflectors of FIGS. 1 and 3 in accordance with the rules for the concave portions.
  • 6 (a) to 6 (d) are cross-sectional views showing steps of a method for manufacturing the reflector of FIG. 1.
  • FIG. 7 is a plan view showing a configuration of a reflector according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 8 is a sectional view taken along the line VIII-VIII of FIG.
  • FIG. 9 is a plan view showing a configuration of a reflector according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 10 is a sectional view taken along line XX of FIG.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view taken along the line XI-XI of FIG.
  • FIG. 12 is a plan view showing one configuration example of the reflector according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 13 is a plan view showing another configuration example of the reflector according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 14 is a plan view showing a modification of the arrangement of the concave portions of the reflector according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a plan view showing another modification of the arrangement of the concave portions of the reflector according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 shows pixel reflection of the reflective liquid crystal display device according to the first embodiment of the present invention. It is a top view which shows the modification of the recessed part arrangement
  • FIG. 17 is a plan view showing another modified example of the arrangement of the concave portions of the pixel reflector of the reflective liquid crystal display device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a plan view showing a further modified example of the arrangement of the concave portions of the pixel reflector of the reflective liquid crystal display device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a plan view showing an example of an uneven arrangement of a conventional reflector.
  • FIG. 20 is a sectional view taken along the line XX-XX of FIG.
  • FIG. 21 is a block diagram showing a configuration of a reflective liquid crystal display device according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 22 is a cross-sectional view illustrating a configuration of an optical member according to Example 1 of Embodiment 6 of the present invention.
  • 23 (a) to 23 (d) are cross-sectional views showing steps of a method for manufacturing the optical member shown in FIG. 22.
  • FIG. 24 is a cross-sectional view illustrating a configuration of an optical member according to Example 2 of Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 25 is a block diagram showing a configuration of a reflective liquid crystal display device as a display device according to Example 3 of Embodiment 7 of the present invention.
  • FIG. 26 is a schematic diagram showing a configuration of a lighting device according to Example 4 of Embodiment 7 of the present invention.
  • FIG. 27 is a front view showing a configuration of a display panel according to Example 5 of Embodiment 7 of the present invention.
  • FIG. 28 is a front view showing a configuration of an acoustic member according to Example 6 of Embodiment 8 of the present invention.
  • FIG. 29 is a front view showing a configuration of an electromagnetic wave member according to Example 7 of Embodiment 8 of the present invention.
  • FIG. 30 shows a configuration of a vibration member according to Example 7 of Embodiment 8 of the present invention.
  • FIG. 31 is a front view showing a configuration of a radio wave member according to Example 7 of Embodiment 8 of the present invention.
  • FIG. 1 is a plan view showing the configuration of the reflector according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II of FIG.
  • the reflection plate 101 is formed by forming an uneven layer 2 on a flat substrate 1 and forming a reflective film 3 on the uneven layer 2.
  • the reflecting film 3 has an uneven shape according to the uneven shape of the surface of the uneven layer 2, and the surface of the reflecting film 3 constitutes the surface of the reflecting plate 101.
  • the uneven layer 2 is made of a photosensitive resin, and after removing a portion where a concave portion is to be formed by a photolithography method, a smooth uneven shape is formed on the surface by melt-flowing the photosensitive resin. .
  • the reflection film 3 is made of a metal film having a high reflectivity, and in this case, is made of an aluminum film having a thickness of 0.2 // m.
  • the reflection film 3 may be made of a metal having a high reflectance such as silver, in addition to aluminum.
  • the concave portion 4 is shown by a circle. As shown in FIG. 1, the concave portion 4 is centered on a predetermined point C on the main surface of the substrate 1. Are arranged on a substantially spiral locus. This arrangement will be described in detail later. Therefore, in the reflector 101, the concave portions 4 on the surface are arranged according to a predetermined rule, while the surface shape in an arbitrary linear cross section is determined. Has irregular irregular shapes as shown in FIG. In the reflecting plate 101 configured as described above, when external light enters, it is reflected on the surface of the reflecting film 3.
  • the concave portions 4 of the reflective film 3 are arranged according to a certain rule, the concave portion 4 can be arranged according to the rule even when making a design change or the like. It is possible to design 101. This effect will be described in detail later.
  • FIG. 3 is a plan view showing the configuration of the reflective liquid crystal display element according to the present embodiment
  • FIG. 4 is a sectional view taken along the line IV-IV of FIG.
  • FIG. 3 shows the liquid crystal display element in a transparent manner.
  • a reflection type liquid crystal display element (hereinafter, simply referred to as a liquid crystal display element) 102 includes a reflection plate 101 ′ and a counter substrate ( A liquid crystal 14 is interposed between the liquid crystal 14 and a color filter substrate 103, and a retardation plate 12 and a deflecting plate 13 are arranged on the outer surface of the counter substrate 103 in this order.
  • the reflecting plate 10 # is the reflecting plate according to the present embodiment described above.
  • the reflection plate 101 ′ has a source line SL, a gate line GL, and a switching element 6 connected thereto formed on a substrate 1 made of, for example, non-alkali glass.
  • An uneven layer 2 and a reflection film (hereinafter, referred to as a pixel reflection film) 3 ′ are formed on a substrate 1 on which a gate line GL and a switching element 6 are formed.
  • the source line SL and the gate line GL are formed in a matrix on the substrate 1, and a region partitioned by the source line SL and the gate line GL forms a pixel 201.
  • the switching element 6 is provided for each pixel 201.
  • the switching element 6 is configured by a TFT (Thin Film Transistor).
  • the pixel reflection film 3 ′ is formed so as to be partitioned for each pixel 201, and is connected to the terminal 6 a of the switching element 6 via a contact hole 7 formed so as to penetrate the uneven layer 2. That is, the pixel reflection film 3 ′ is arranged for each pixel 201, configures the metal reflection layer of the reflection plate 101 ′, and configures the pixel electrode. Further, as is apparent from FIG. 3, the pixel reflection film 3 ′ has the concave portions 4 arranged in a substantially spiral shape with a predetermined point C as a center for each pixel 201.
  • the counter substrate 103 has a color filter 10 and a common electrode 9 made of a transparent electrode formed in this order on an inner surface of a substrate 11 made of, for example, non-glass.
  • Reference numerals 10a, 10b, and 10c denote regions of R (red), G (green), and B (blue), respectively.
  • the operation of the liquid crystal display element 102 configured as described above will be described.
  • external light enters from the polarizing plate 13 side, sequentially passes through the polarizing plate 13, the phase difference plate 12, the substrate 11, the color filter 10, the common electrode 9, and the liquid crystal 14,
  • the light is reflected on the surface of the pixel reflection film 3 ′, passes through each of the above members in the reverse order, and exits from the polarizing plate 13 to the outside.
  • the switching element 6 of each pixel 201 is sequentially turned on by the gate signal input to the gate line GL, and the video signal is sequentially input from the source line SL to the pixel reflection film 3 ′ of each pixel 201 in synchronization with the timing. Is done.
  • the concave portions 4 of the reflector 101 of FIG. 1 and the reflector 101 ′ of FIG. 3 are formed in a substantially spiral shape with the predetermined point C as the center of the helix, based on a predetermined rule, and They are arranged regularly in order in a direction away from the center, and have a substantially concentric arrangement.
  • Figure 5 shows an arrangement according to this rule.
  • the positions of many points 301 are represented by plane coordinates (polar coordinates).
  • This arrangement shown in Fig. 5 is an arrangement found in nature, such as sunflower seeds.
  • the angle of 1 37.5 degrees is mathematically derived from a theory called the Fibonacci sequence, at which point it is possible to have a regular arrangement in which the distance between adjacent points 301 is almost equal. . Also, by arranging the distance from the center so as to be proportional to the square root of n, when the points 301 are arranged in order from the center to the periphery, the area occupied by the points 301 on the above-mentioned plane coordinates is substantially the same. The distance between the adjacent points 301 can be substantially equal.
  • the uneven arrangement of the pixel reflective film 3 'of the liquid crystal display element 102 in FIG. 3 is the same as the inside of the region 202 shown in FIG. 1, and a plurality of points arranged by the method shown in FIG. This is obtained by applying a similar arrangement to the area of the pixel 201. For this reason, the uneven arrangement of the reflecting plate 101 in FIG. 1 and the reflecting plate 101 ′ in FIG.
  • the central angle between the nth and n + 1st is a multiple of 137.5 degrees
  • the distance from the center of the helix is n
  • the interval between adjacent concave portions is approximately 1.9 (m).
  • the concavity may straddle the boundary near the boundary between the region in the pixel 201 and the peripheral region of the pixel 201.
  • the concave portion when the concave portion straddles the boundary of the pixel 201, the concave portion is not formed in principle. Instead of this, a concave portion may be formed over the boundary.
  • FIG. 14 is based on the arrangement shown in FIG. 1, with the addition of a recess 4a that does not comply with the above-mentioned rule, at a location where the recess 4 becomes sparse near point C.
  • the recesses other than the arrangement of the recesses 4 according to the rules 4a can be added, and the regularly arranged concave portions 4 and the arbitrarily arranged concave portions 4a can be mixed.
  • the proportion of the regularly arranged recesses 4 is larger than that of the arbitrarily arranged recesses 4a, so that at least 50% of all the recesses follow the regular arrangement. It is desirable to design the arrangement of the recesses.
  • the arrangement of the concave portions may be designed by reducing the number of the concave portions by thinning out the concave portions based on the regular arrangement.
  • FIG. 15 shows the arrangement of FIG. 1 with some recesses removed. Even when the number of recesses is reduced, it is possible to design a reflection plate in which interference is similarly suppressed.
  • FIG. 16 shows the arrangement of the concave portions in a region corresponding to the pixel reflection film 3 ′ in FIG. 3, in which different arrangements on the left and right of the pixel reflection film 3 ′ are combined. According to this, the same effect as described above can be obtained.
  • the center of the helix need not necessarily be within the area where the irregularities are arranged, and as shown in FIG. 17, the center C of the helix is the area where the recess 4 is arranged (in the figure, the pixel reflection film 3 ′). (The area corresponding to is shown).
  • the uneven arrangement is applied to one pixel reflection film 3 ′, but as shown in FIG. 18, the arrangement based on one rule is applied across a plurality of pixel reflection films 3 ′. You may.
  • the uneven configuration may be a spiral arrangement having one center.
  • the shape of the concave portion is a circle, but any polygon, that is, any triangle including an equilateral triangle, an isosceles triangle, and a rectangle Any quadrangle including shapes, squares, trapezoids, etc., as well as any pentagon, hexagon and polygons with more corners may be used.
  • the inclination angle of the uneven surface with respect to the extending surface of the reflection plate be distributed as much as about 5 to 10 degrees.
  • the number of concave portions or convex portions is 10 or more.
  • the number of the concave portions or the convex portions is preferably about 10 to 300, and the diameter of the concave portions or the convex portions is preferably 5 / zm to 50 xm.
  • 6 (a) to 6 (d) are cross-sectional views showing steps of a method for manufacturing a reflector according to the present embodiment.
  • a photosensitive material 2 ′ made of a positive photosensitive material is applied to the substrate 1 with a thickness of 2.0 m, and then, Mask exposure is performed using a photomask 15 in which a light-transmitting region 15a is formed in a portion where a concave portion is to be formed, and a light-shielding region 15b is formed in other portions. Expose the corresponding parts.
  • the mask-exposed substrate 1 is developed, thereby forming an opening 16 in the photosensitive portion of the photosensitive material 2 'as shown in FIG. 6 (b).
  • the substrate 1 in which the openings 16 are formed is subjected to a heat treatment at a glass transition temperature of the photosensitive material 2 ′ before curing, whereby the photosensitive material 2 ′ is melted and the surface is rounded and the surface is rounded.
  • the opening 16 is closed, and an uneven layer 2 having an uneven surface is formed as shown in FIG. 6 (c).
  • the term “melt tip” refers to a property or phenomenon that causes a change in shape, such as rounding of the corner of the surface of the film or flowing of the film on the substrate, when the film is softened by heating.
  • the substrate 1 on which the uneven layer 2 is formed is heated at the curing temperature of the photosensitive material. To cure the uneven layer 2.
  • a reflective film 3 made of a metal having a high reflectance is formed on the uneven layer 2 to a predetermined thickness. Thereby, the reflection plate 101 is obtained.
  • the source line SL, the gate line GL, and the switching element 6 are formed on the glass substrate 1 by a well-known photolithography method.
  • the uneven layer 2 is formed in the same manner as described above.
  • a metal film having a high reflectance is formed on the uneven layer 2, and the metal film is etched using a photoresist as a mask, thereby forming a reflection film 3 'partitioned for each pixel 201.
  • a contact hole 7 is formed in a portion of the concave-convex layer 2 that remains without closing the opening. Thereby, a reflector 10 mm is obtained.
  • a color filter 10 and a common electrode 9 are sequentially formed on a glass substrate 11 by a known photolithography method to obtain a counter substrate 103.
  • the reflecting plate 10 'and the counter substrate 103 are bonded together with a predetermined gap, and the liquid crystal 14 is injected into the gap and sealed.
  • the phase difference plate 12 and the deflection plate 13 are sequentially attached to the outside of the opposing substrate 103. Thereby, the liquid crystal display element 102 is obtained.
  • the unevenness of the surfaces of the reflectors 101 and 101 ' can be easily formed by a photolithography method using a melt-opening.
  • a light-transmitting region 15a having a predetermined diameter is formed in a portion corresponding to the concave portion, and the other portion is formed as a light-shielding region 15b in accordance with the above-described uneven arrangement.
  • the concave portions 4 are formed on the surfaces of the reflection plates 101 and 101 'at positions similar to the light-transmitting regions of the photomask 15. I was able to.
  • a photomask having a configuration in which the light-transmitting region and the light-shielding region are inverted is used.
  • the uneven arrangement is determined depending on the mask pattern of the photomask 15 at the time of exposure. Therefore, the design of the photomask 15 most determines the reflection characteristics of the reflectors 101 and 101 ′. It is an important factor. In the present embodiment, by regularly designing the photomask 15 that affects the reflection characteristics of the reflectors 101 and 101 ′ as described above, this arrangement does not change when the photomask design is changed. It is now possible to easily design reflectors with predetermined reflection characteristics.
  • Embodiment 2 of the present invention shows an example in which the arrangement angle of the concave portion in the substantially spiral arrangement is changed. That is, in the first embodiment, the recesses 4 are arranged at an angle of 137.5 degrees, but it is also possible to design the unevenness by setting the angle to another angle instead of the angle of 137.5 degrees. it can.
  • FIG. 7 shows an example in which this angle is set to 142 degrees.
  • FIG. 8 shows a section taken along the line VIII-VIII in FIG.
  • the concave portion 4 of the reflecting plate 101 has a substantially helical arrangement as shown in FIG. 7, and the surface shape in an arbitrary linear cross section has irregularities having different shapes as shown in FIG. It becomes a series. Therefore, interference of reflected light does not occur, and the same effect as in the first embodiment can be obtained.
  • Embodiment 3 of the present invention shows another example in which the angle of arrangement of the concave portions in the substantially spiral arrangement is changed.
  • the recesses 4 are arranged at an angle of 137.5 degrees, but FIG. 9 shows an arrangement in which the recesses 4 are arranged every 15 degrees instead of 137.5 degrees. In this case, the recesses 4 are arranged almost radially An arrangement is obtained.
  • FIG. 10 shows the XX section of FIG. Fig. 11 also shows a cross section taken along line XI-XI. Also in this uneven arrangement, interference of reflected light could be suppressed as in the first embodiment.
  • unlike Embodiments 1 and 2 only the X-X cross section shown in FIG.
  • the pitches of the irregularities are relatively uniform (repeated with a certain regularity). It is possible that interference of reflected light may occur.
  • the XI-XI section parallel to the XX section shown in FIG. 11 has a different shape from the XX section. In such a case, when the specific cross section is viewed, even though the same irregularities are arranged with regularity, the entire reflection plate 101 is not recognized as interference by human eyes. This is for the following reasons.
  • the interference of the diffracted light based on the regular unevenness is observed in a plane when the reflecting plate 101 is viewed. For this reason, in order for a person looking at the reflector 101 to recognize the interference, 1) the cross-sectional shape of the unevenness in the linear cross section is regular, and 2) the same regularity in the cross section parallel to the above cross section. There are two conditions that must be repeated. In the present embodiment, the above 2) is not satisfied so that the cross-sectional shape of the unevenness is different between the XX cross section shown in FIG. 10 and the XI-XI cross section shown in FIG.
  • the pitch that is not recognized as this interference is 50 zm or more in the inventor's experience.
  • the arrangement pitch of pixels is 50 / xm. It can be applied to the reflector of the image display device.
  • Embodiment 4 of the present invention shows an example in which the arrangement of the recesses described above is modified so as not to lose its irregularity.
  • Embodiments 1 to 3 show examples in which the concave portions are arranged in a substantially spiral shape or a substantially radial shape. However, these recesses are reduced or enlarged in a specific axial direction in a substantially elliptical spiral shape or a substantially elliptical shape. The same effect can be obtained in a configuration in which the concave portions are arranged in a radial shape.
  • FIG. 12 shows a substantially elliptical spiral arrangement
  • FIG. 13 shows a substantially elliptical radial arrangement.
  • the arrangement of the concave portion of the concave and convex shape has been described.
  • the present invention is not limited to the concave portion, and the convex portion may be arranged in the same manner, and The same effect can be obtained even when the above is configured.
  • the arrangement of the substantially spiral shape, the substantially radial shape, the substantially elliptical spiral shape, and the substantially elliptical radial shape has been described.
  • a reflector having an irregular shape interference can be eliminated, and the same effects as in the first to fourth embodiments can be obtained.
  • the same irregularities are regularly arranged in a specific cross section, 1) the cross-sectional shape of the irregularities in the linear cross section is regular, 2) the same regularity in the cross section parallel to the above cross section In a reflector that does not satisfy the two conditions that the repetition appears, the interference can be eliminated, and the same effects as in the first to fourth embodiments can be obtained.
  • a substantially spiral shape based on the arrangement of the concave portions or the convex portions based on the distance from the center of the spiral of the first embodiment (hereinafter referred to as a basic arrangement) , Concentric and radial arrangements are shown, but the substantially spiral, concentric and radial arrangements are based on this basic arrangement. If not, they are usually practical. When the spiral, concentric, and radial arrangements are arranged regularly in the radial direction, they will not be arranged regularly on a straight line parallel to the arrangement, and the interference conditions described in 1) and 2) above will not be satisfied. Do not meet.
  • the arrangement on two parallel straight lines sandwiching the center point is the same, but even in this case, the arrangement is generally This is because they do not become regular, and even if they become regular, they are far apart, so that interference is unlikely to occur.
  • FIG. 21 is a block diagram showing a configuration of a reflective liquid crystal display device according to Embodiment 5 of the present invention.
  • a reflective liquid crystal display device 400 according to the present embodiment is configured such that the source line SL and the gate line GL of the liquid crystal display element 102 of the first embodiment are connected to the source drive circuit 402, respectively.
  • a gate drive circuit 403, and a source drive circuit 402 and a gate drive circuit 403 are controlled by a signal processing circuit 401.
  • the liquid crystal display element 102 is driven by the gate drive circuit 403 and the source drive circuit 402, and changes the transmittance of external light that enters the pixel reflection film and is reflected there.
  • the reflection type liquid crystal display device may be configured by using the reflection plate having each of the modified examples of the arrangement of the concave portions according to the first embodiment and the reflection plate according to the second to fourth embodiments, and the same effect is obtained.
  • the reflected light is circulated by the unevenness of the surface of the reflector.
  • the interference of the diffracted light also occurs when the incident light is formed of a plane that reflects, transmits, refracts, and the like. Therefore, the present invention is applied to an optical member in which not only the unevenness of the reflection plate but also the refractive index, the transmittance, and the like are distributed in a plane when the distribution is repeated in a similar manner. In addition, it is effective to suppress interference of diffracted light.
  • the present invention can be applied to an optical member that scatters light, that is, a so-called scattering film, or an optical member that attenuates light by arranging a minute region for shielding light on a transparent member.
  • Example 1 of the present invention illustrates an optical member that scatters light.
  • FIG. 22 is a cross-sectional view showing the configuration of the optical member according to the present example.
  • the optical member 503 includes an upper layer 502 and a lower layer 501 made of two kinds of transparent materials having different refractive indexes.
  • the interface 504 between the upper layer 502 and the lower layer 501 has the same uneven shape as the surface of the reflector of the first to fourth embodiments.
  • the upper surface of the upper layer 502 and the lower surface 501a of the lower layer 501 are both flat and parallel to each other.
  • a material having a different refractive index is appropriately selected from transparent materials such as glass, nitride film, indium tin oxide (ITO), and transparent resin such as acrylic resin and epoxy resin. can do.
  • the lower layer 501 is made of glass
  • the upper layer 502 is made of acrylic resin.
  • the interface 504 between the upper layer 502 and the lower layer 501 is formed by the unevenness of the upper surface 502a of the upper layer 502.
  • the lower layer 501 has a surface inclined with respect to the lower surface 501a, so that the incident light is refracted at the interface 504. And scatter.
  • the optical characteristics (here, the scattering characteristics) of the optical member 503 in the direction of the observation point change within the extension surface of the optical member 503, and have a large or small distribution.
  • a point where the optical property becomes maximum or minimum according to the inclination of the interface 504 due to the unevenness is arranged in the extending surface of the optical member 503.
  • a point at which the optical characteristic takes a maximum value or a minimum value in the plane is called an optical action center.
  • the optical action center is not the point where the maximum value or the minimum value of the entire surface is taken, but the point where the characteristic distribution takes the extreme value of the portion where the distribution is like a peak or a valley.
  • the bottom of the concave portion of the interface 504 in the sectional view of FIG. When the optical action centers 505 are regularly arranged, light interference due to diffraction occurs in a specific direction as in the case of the reflector having irregularities shown in the conventional example of FIGS. 19 and 20. When viewed from above, there is a problem that the light looks strong or looks colored. However, if the optical action centers are randomly arranged to solve the problem, if the arrangement is not regular, the characteristics of the optical components may change depending on the designer.
  • the optical action center is arranged according to a predetermined rule in the plane, and the optical center on any straight line in the plane is determined.
  • the arrangement of the working centers irregular, interference of diffracted light can be suppressed, good scattering characteristics can be obtained, and design with reproducibility can be performed.
  • the optical member of the present embodiment on the surface of a reflection type display device having a flat metal reflection plate, reflection of a light source by the metal reflection plate is suppressed, and the reflection type display having good scattering characteristics is provided.
  • Equipment can be provided.
  • FIG. 23 (a) to 23 (d) are cross-sectional views showing steps of a method for manufacturing the optical member shown in FIG. 22.
  • a positive type photoresist 506 is applied on a flat glass substrate 501 ', and thereafter, a transparent portion is formed at a position where a concave portion is to be formed.
  • Mask exposure is performed using the photomask 15 in which the light region 15a and the light-shielding region 15b are formed in the other portions, thereby exposing a portion of the photoresist 506 corresponding to the light transmitting portion 15b.
  • the mask-exposed glass substrate 501 ′ is developed, thereby forming an opening 507 in the photosensitive portion of the photoresist 506, as shown in FIG. 23 (b).
  • the glass substrate 501 ′ is etched with hydrofluoric acid to melt the surface of the glass substrate 501 ′ to form irregularities as shown in FIG. 23 (c).
  • the photoresist 506 is peeled off, and thereafter, an acrylic resin is applied on the lower layer 501 and cured to form an upper layer 502 as shown in FIG. 22 (d).
  • the optical member 503 is obtained.
  • the optical member 503 of the present embodiment can be easily obtained by the photolithography method.
  • the photomask 15 for performing the mask exposure is designed so that the arrangement of the light-shielding region 15b or the light-transmitting region 15a has a positional relationship similar to a concentric regular arrangement on arbitrary plane coordinates.
  • the optical operation center of the optical member can be arranged concentrically and regularly, and the effect of the present invention can be obtained.
  • the arrangement of the optical action centers may have a positional relationship similar to the arrangement obtained by symmetrically transforming a plurality of points having concentric arrangements on arbitrary plane coordinates.
  • the symmetric transformation means any one of rotation by a certain angle around a certain axis, reflection by a certain straight line, and translation. Or, those that have been transformed by combining these symmetric transformations.
  • the arrangement of the optical action center is substantially concentric, substantially spiral, substantially radial, substantially elliptical spiral, substantially elliptical as in the arrangement of the concave portion or the convex portion described in the first to fourth embodiments. It can be radial.
  • the central angle between the nth and n + 1st is a multiple of 137.5 degrees, and from the helix center to the optical action center The distance can be arranged to include a positional relationship proportional to the square root of n.
  • FIG. 24 is a cross-sectional view illustrating a configuration of an optical member according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the optical member 603 according to the present embodiment is provided with a light shielding layer 602 provided on a transparent flat substrate 601 so as to have a large number of minute openings 604 at predetermined positions.
  • the opening 604 has a large number of minute light-transmitting regions formed therein for transmitting incident light, and a light-shielding region for blocking incident light formed in other portions.
  • Such an optical member 603 is arranged in front of the light source to attenuate the light intensity of the light source when the light intensity is strong. In the optical member 603, incident light can be transmitted according to the area of the minute light transmitting region 604.
  • the optical action center 605 of the minute light transmitting region 604 is arranged on the main surface of the substrate 601 according to a predetermined rule, and at this time, the optical action center 605 on an arbitrary straight line in the main surface is disturbed. By arranging them regularly, interference of diffracted light can be suppressed, and good transmitted light without coloring can be obtained. Further, as is clear from the above description, the optical characteristic in the present embodiment is transmittance.
  • the light-blocking layer 602 can be easily formed by a photolithography method.
  • the optical action center of the optical member can be arranged so as to obtain the effect of the present invention.
  • a minute region provided with a reflection film for reflecting the incident light is formed so that the incident light is reflected by attenuating the amount of the light.
  • a member can be configured.
  • the optical action center of each optical characteristic is set according to the present invention.
  • Embodiment 7 of the present invention exemplifies various optical devices to which the optical member of Embodiment 6 is applied. That is, a display device such as a reflective liquid crystal display device or an EL display device can be provided by adding display means for performing display to the optical member of the sixth embodiment. Further, by adding a light emitting means to the optical member, it is possible to provide a lighting device which performs surface light emission. Further, in the optical member, by configuring the optical action center to be distributed in the panel to be displayed and adding a light emitting means, it is possible to provide a display panel such as an electric display panel or a traffic sign. . Hereinafter, this is specifically illustrated.
  • FIG. 25 is a block diagram showing a configuration of a reflective liquid crystal display device as a display device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the reflection type liquid crystal display device 901 according to the present embodiment is a liquid crystal display device of Embodiment 1 (fourth embodiment).
  • a reflective liquid crystal display element 902 having a reflective film 3 ′ formed flat is used, and the optical member 503 of Example 1 of Embodiment 6 is arranged on the front surface of the reflective liquid crystal display element 902.
  • the source line SL and the gate line GL are driven by a source drive circuit 402 and a gate drive circuit 403, respectively, and the source drive circuit 402 and the gate drive circuit 403 are controlled by a signal processing circuit 401.
  • FIG. 26 is a schematic diagram showing a configuration of a lighting device according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the optical member 503 of Example 1 of Embodiment 6 was arranged in front of the light emitting means 1002 including a non-planar light source such as a lamp. Things.
  • a non-planar light source such as a lamp. Things.
  • light emitted from the light emitting means 1002 is scattered when passing through the optical member 503, so that an illumination device which emits surface light with favorable diffusion characteristics can be provided.
  • the surface emission characteristics have reproducibility of the design.
  • FIG. 27 is a front view showing the configuration of the display panel according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the optical member 603 of the second embodiment of the sixth embodiment is disposed before the light emitting means 1102, and the display pattern is formed in the optical member 603. It is configured so that the optical action center is distributed in 1103. With such a configuration, the light emitted from the light emitting means 1102 passes through the minute light transmitting region distributed in the pattern 1103 of the optical member 603, whereby the display pattern 1103 appears to emit light. Therefore, there is no coloring A display plate can be provided. In addition, the light emission characteristics of the display pattern have design reproducibility.
  • Embodiments 1 to 7 described above show an example in which the present invention is applied to an optical apparatus.
  • the present invention suppresses the interference of diffracted light. It is effective regardless of whether it is a sound wave, an electromagnetic wave, a vibration wave, or the like. Therefore, an acoustic member, a radio wave member, an electromagnetic wave member, and a vibration member to which the present invention is applied can also be configured. That is, with the configuration of the present invention, it is possible to provide a member that suppresses waves of a specific period or frequency from strengthening each other and exhibits uniform characteristics when the waves are reflected or transmitted. Further, in this specification, the concept of the wave action center is used by expanding the concept of the optical action center defined in the sixth embodiment.
  • the action center of the wave means a point in the plane where the characteristic regarding the wave takes a maximum value or a minimum value in the plane. Therefore, when the wave is a sound, a radio wave, an electromagnetic wave, or a vibration, the action center of the wave means the sound action center, the radio wave action center, the electromagnetic wave action center, and the vibration action center, respectively.
  • the characteristics related to the wave specifically refer to characteristics such as reflection, refraction, and transmission of the wave. Hereinafter, this will be specifically illustrated.
  • FIG. 28 is a front view showing the configuration of the acoustic member according to Embodiment 6 of the present invention.
  • the acoustic member 111 according to the present embodiment has a structure in which a minute reverberation area 122 that resonates sound is formed on the surface of a sound absorbing material whose surface absorbs sound. ing.
  • the degree of sound reverberation can be controlled depending on the area of the minute reverberation region 111.
  • An acoustic member having excellent acoustic characteristics can be provided. By providing an acoustic member on the wall of the acoustic room or the like, a good acoustic room can be constructed. (Example 7)
  • radio waves may cause obstacles because waves of a certain frequency reinforce each other in a specific observation direction.
  • reception interference with reception of broadcasting equipment is mixed
  • the sensitivity of an image sensor that measures at the sensitivity to electromagnetic waves is mixed
  • vibration such as strong propagation of vibration in a specific direction.
  • a member can be provided.
  • FIG. 29 is a front view showing the configuration of an electromagnetic wave member according to Embodiment 7 of the present invention
  • FIG. 30 is a front view showing the configuration of a vibration member according to Embodiment 7 of the present invention
  • FIG. FIG. 16 is a front view showing a configuration of a radio wave member according to Embodiment 7 of the present invention.
  • the electromagnetic wave member 1211, the vibrating member 1131, and the radio wave member 11 respectively have a micro electromagnetic action area 1122, a vibration action area 1 132, and a micro electric action area 1 142 extending therefrom. It is formed in a plane.
  • the micro-electromagnetic action area 1 122, the micro-vibration action area 1 132, and the micro-electric action area 1 142 each have characteristics such as reflectance, transmittance, refractive index, and radiation intensity related to electromagnetic waves, vibrations, and radio waves.
  • , 1131, and 1141 are regions that change in a mountain or valley shape in the extension plane, that is, a region near the maximum point or a region near the minimum point.
  • the arrangement of the action centers of the microelectromagnetic action area 1122, the microvibration action area 1132, and the microelectric action area 1142 is similar to the optical action center shown in the sixth embodiment.
  • the reflector, the optical member, and the wave member have a planar shape.
  • the reflector, the optical member, and the wave member may have a curved surface.
  • the curvature of the wave source member is smaller than the wavelength of the wave. If it is large, interference due to wave diffraction occurs.
  • the present invention can be applied similarly to the case where the member serving as the wave source is planar.
  • the light reflector and the method for manufacturing the same according to the present invention can be used for a liquid crystal display device and a method for manufacturing the same.
  • the reflective liquid crystal display device and the method of manufacturing the same according to the present invention can be used for a display of a personal computer, a liquid crystal television, a liquid crystal monitor, and the like, and a method of manufacturing the same.
  • the optical member according to the present invention can be used for a light scattering film, a light attenuation member, and the like.
  • the display device according to the present invention can be used for a reflective liquid crystal display device and an EL display device.
  • the lighting device according to the present invention can be used for a lighting device that performs surface light emission.
  • the display panel according to the present invention can be used for electric display panels, traffic signs, construction signs, and the like.
  • the wave member according to the present invention is used for an acoustic member constituting an acoustic room, a radio wave member for receiving and reflecting radio waves, an image sensor for measuring with sensitivity to electromagnetic waves, and a vibration member for transmitting and reflecting vibration.
  • a radio wave member for receiving and reflecting radio waves
  • an image sensor for measuring with sensitivity to electromagnetic waves
  • a vibration member for transmitting and reflecting vibration.

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Description

明 細
反射板、 反射型液晶表示装置及びその製造方法、 光学部材、 表示装
照明装置、 表示板、 並びに波動部材
〔技術分野〕
本発明は、 光の反射板及びその製造方法、 反射型液晶表示装置及び その製造方法、 光学部材、 表示装置、 照明装置、 表示板、 並びに波動 部材に関する。
〔技術背景〕
バックライ ト等の光源を必要としない反射型表示装置、 例えば、 反 射型液晶表示装置は、 外光を用いて表示を行うものであり、 消費電力 が小さく、 携帯用の機器に利用することが多い。
反射型表示装置として十分な明るさを確保するためには、 反射率の高 いアルミニウムや銀等の金属からなる反射板を用いることが考えられる c しかし、 反射板の表面が平坦であると、 鏡面反射を生じて、 光源が反射 板に映り込み、 反射板のその光源が映った部分以外の部分はほとんど光 を反射しないために暗く、 表示装置の表示が非常に見づらくなる。 そこ で、 その金属反射板の表面に微細な凹凸を多数形成し、 その凹凸によつ て光を散乱させるようにすると、 光源の映り込みが抑制され、 反射率が 良好な反射板を得ることができる。 このような反射板を備えた反射型液 晶表示装置は、 特許 2 6 9 8 2 1 8号、 特許 2 7 5 6 2 0 6号等に開示 されている。
ところで、 表面に凹凸を有する反射板では、 反射光の方向がその表面 の形状に依存する。 一方、 凹凸が形成された反射板では、 光が反射する ときに回折する現象が起こる。 そのため、 凹凸が均等な間隔でくり返し 配置されている場合には、 反射板の表面の凹凸で回折した光が互いに干 渉し、 特定の方向に強い光が反射したり、 特定の波長が干渉して強め合 い、 それにより、 反射板が色づいて見える。 このような凹凸形状の配置 の例を第 1 9図に示す。 また、 第 1 9図の XX— XX断面を第 2 0図に示す t 第 1 9図において、 円は凹部を表している。 そして、 その凹部が格子状 に規則的に配置されている。 また、 第 2 0図おいて、 この凹凸形状は基 板 1上に凹凸層 2を利用して形成された反射膜 3に形成されているが、 その断面形状も規則的に凹凸が繰り返されるものとなっている。 このよ うな規則的な配置では回折した光の干渉が起こり、 見づらい表示となる そこで、 反射板の延在面内における凹凸形状の配置を不規則にすると、 回折光の干渉が抑制されて反射光が白色化されるので、 良好な反射特性 を有する反射板を得ることができる。
このようにして回折光の干渉を抑制する方法の一例が、 特許 2 9 1 2
1 7 6号に開示されている。 この例では、 凹凸が不規則に配置されてい る。 具体的には、 隣接する凹部間若しくは凸部間の距離分布、 又は凹凸 の高さ分布が、 所定のばらつきとなるように適宜凹凸が配置されている 凹凸の配置を不規則にすることにより、 回折光の干渉が解消できるこ とは上記従来例に開示された通りである。 しかし、 従来は凹凸配置につ いての具体的な設計方法が明らかにされず、 不規則の程度のみが明らか であったために、 凹凸配置の設計者は、 ばらつきが所定の範囲になるよ うに試行錯誤する必要があった。 そのため、 マトリクス状の画素を有す る表示装置について設計変更する場合、 例えば画素配置を変更するとと もにそれに適合する反射板を新たに設計しょうとする場合等、 に凹凸の 配置が異なることとなってしまい、 その結果、 凹凸の表面の傾斜角が変 わり、 一定の反射特性を持った反射板を設計することができなかった。 また、 この課題は、 回折した光の干渉に起因するものであるので、 波 動であれば、 光 (光波) 、 音波、 電磁波、 振動波等の別を問わずに共通 に存在するものである。 また、 波動の干渉は、 波源が 2次元的に分布す る場合、 あるいは 2次元形状の波源において波動の放射強度の極値 (極 大値及び極小値) を有する部分が多数点在する場合に生じ、 また、 入射 した波動を反射、 透過、 屈折等する平面からなる波源である場合にも生 じる。 従って、 これらの場合にも光の反射板と同様に上記課題が存在す る。
〔発明の開示〕
本発明は、 上記課題を解決するためになされたもので、 放射する波 動の干渉を抑制することが可能でかつ一定の放射特性を有する 2次元 形状の波動放射部材を設計することが可能な反射板及びその製造方法、 反射型液晶表示装置及びその製造方法、 光学部材、 表示装置、 照明装 置、 表示板、 並びに波動部材を提供することを目的としている。
上記目的を達成するために、 本発明に係る反射板は、 表面に凹凸形状 を有する反射板において、 上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一 部が所定の規則に従って配置され、 任意の直線状断面における上記凹凸 形状が不規則であるものである。
かかる構成とすると、 凹凸形状の配置が不規則であるので、 反射板で 反射した回折光の干渉を解消することができ、 かつ凹凸形状の配置が規 則性を有するので、 設計時に再現可能な反射特性を得ることができる。 また、 本発明に係る反射板は、 表面に凹凸形状を有する反射板におい て、 上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が所定の規則に従つ て配置され、 任意の互いに平行な直線状断面における該凹凸形状に互い に同じ規則性が現れないものである。
かかる構成とすると、 凹凸形状の配置の規則性が特定方向に繰り返さ れないので、 反射板で反射した回折光の干渉を解消することができ、 か つ凹凸形状の配置が規則性を有するので、 設計時に再現可能な反射特性 を得ることができる。
この場合、 上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が略らせん 状に配置されてなるものとしてもよい。
かかる構成とすると、 任意の互いに平行な直線状断面における凹凸形 状に互いに同じ規則性が現れない配置を容易に提供できる。
この場合、 上記らせんの中心からの距離の順に凹部又は凸部に番号 n を付与したとき、 n番目と n + 1番目との間の中心角が 1 3 7 . 5度の 倍数である凹部又は凸部を含むものとしてもよい。
かかる構成とすると、 隣接する凹部又は凸部同士の距離をほぼ等しく することができ、 均一な反射特性を持つ反射板を構成することができる。 また、 上記らせんの中心からの距離の順に凹部又は凸部に番号 nを付 与したとき、 らせんの中心から凹部又は凸部までの距離が nの平方根に 比例する凹部又は凸部を含むものとしてもよい。
かかる構成としても、 隣接する凹部又は凸部同士の距離をほぼ等しく することができ、 均一な反射特性を持つ反射板を構成することができる。 また、 上記の場合、 上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が 略同心円状に規則的に配置されてなるものとしてもよく、 また、 上記凹 凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が略放射状に配置されてなるも のとしてもよく、 さらに、 上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一 部が略楕円らせん状又は略楕円放射状に配置されてなるものとしてもよ い。
かかる構成とすると、 凹凸の配置の規則性に基づく回折光の干渉を解 消することができる。
また、 上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が、 任意の平面 座標上で nを自然数とし上記座標の原点からの半径を nの平方根、 位相 角を 1 3 7 . 5度の n倍として得られた上記平面座標上の複数の点と相 似な位置関係を有するよう配置されてなるものとしてもよい。
かかる構成とすると、 各凹部又は凸部が面内に占める面積をほぼ同じ にすることができ、 隣接する凹部又は凸部の間の距離がほぼ一定に揃つ た規則的な配置を実現することができる。
また、 全ての上記凹部又は凸部のうちの 5割以上のものが、 上記所定 の規則に従って配置されたものとしてもよい。
かかる構成とすると、 凹凸形状の配置を設計を容易に行うことができ る。
また、 上記凹凸形状の凹部又は凸部の配置が、 マトリクス状に繰り返 し配置されてなるものとしてもよい。
また、 上記凹凸形状の凹部又は凸部が、 その少なくとも一部が所定の 規則に従って配置された遮光領域又は透光領域を含むフォトマスクを用 いたマスク露光及び現像を含む処理を経て形成されたものであるとして ちょい。
かかる構成とすると、 良好な特性を有する反射板を容易に、 かつ再現 性よく製造することができる。
本発明に係る反射板は、 凹凸形状を有する複数の単位領域が表面に形 成された反射板において、 全ての上記単位領域の凹凸形状が同じであり、 かつある上記単位領域の凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が所 定の規則に従って配置され、 任意の互いに平行な直線状断面における該 凹凸形状に互いに同じ規則性が現れないものである。
かかる構成とすると、 単位領域のある直線状断面における凹凸形状に 規則性が存在する場合は、 単位領域の配置ピッチで、 同じ規則性が現れ ることになるが、 そのピッチが一定値以上でその配置の繰り返し頻度が 小さい場合には、 千渉がわずかとなり、 実用上認識されないため、 干渉 による弊害を解消することができる。
この場合、 上記単位領域がマトリクス状に表面に形成されてなるもの としてもよい。
かかる構成とすると、 画素を用いた反射型画像表示装置の反射板に好 適なものとなる。
また、 本発明に係る反射板の製造方法は、 表面に凹凸形状を有する反 射板の製造方法において、 その凹部又は凸部の少なくとも一部が所定の 規則に従い、 かつその任意の直線状断面において不規則になるように又 はその任意の互いに平行な直線状断面において同じ規則性が繰り返し現 れないように上記凹凸形状を形成するものである。
かかる構成とすると、 回折による干渉を解消可能な反射板を、 再現性 よく製造することができる。
この場合、 その少なくとも一部が所定の規則に従い、 かつその配置面 内における任意の直線状断面において不規則になるよう又は任意の互い に平行な直線上において同じ規則性が現れないよう配置された遮光領域 又は透光領域を含むフォトマスクを用いたマスク露光及び現像を含む処 理を行い、 それにより表面に該フォトマスクの遮光領域又は透光領域に 対応する位置に凹部又は凸部を有する凹凸形状を基板上に形成する工程 と、 該凹凸形状上に反射膜を形成する工程とを含むようにしてもよい。 かかる構成とすると、 フォトリソグラフィ法を用いて容易に反射板を 製造することができる。
また、 本発明に係る反射型液晶表示素子は、 液晶層と、 該液晶層に略 平行に配置された反射板とを備え、 外光が該液晶層を介して該反射板で 外部に反射され、 かつ該液晶層を外部から印加する電圧で変調可能なよ うに構成された液晶表示素子において、 上記反射板が、 表面に凹凸形状 を有し、 該凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が所定の規則に従 つて配置され、 任意の直線状断面における該凹凸形状が不規則である又 は任意の互いに平行な直線状断面における該凹凸形状に互いに同じ規則 性が現れないものである。
かかる構成とすると、 視認性及びその設計の再現性が良好な反射型液 晶表示素子を提供できる。
この場合、 上記反射板は基板上に上記外光を反射する反射膜が形成さ れてなり、 該反射板と上記液晶層を介して対向するように対向基板が配 置され、 上記液晶層を変調するための電極を上記反射膜と上記対向基板 の内面に形成された共通電極とが構成してなるものとしてもよい。
かかる構成とすると、 反射膜を電極として使用できるため、 構成を簡 素化することができる。
また、 本発明に係る反射型液晶表示素子の製造方法は、 その少なくと も一部が所定の規則に従い、 かつその配置面内における任意の互いに平 行な直線上において同じ規則性が現れないよう又は任意の互いに平行な 直線上において同じ規則性が現れないよう配置された遮光領域又は透光 領域を含むフォトマスクを用いたマスク露光及び現像を含む処理を行い、 それにより表面に該フォトマスクの遮光領域又は透光領域に対応する位 置に凹部又は凸部を有する凹凸形状を基板上に形成する工程と、 該凹凸 形状上に反射膜を形成する工程と、 上記基板の該反射膜が形成された面 に対向するように、 内面に共通電極が形成された対向基板を配置するェ 程と、 上記基板と該対向基板との間に液晶を封入する工程とを含むもの である。
かかる構成とすると、 視認性及びその設計の再現性が良好な反射型液 晶表示素子をフォトリソグラフィ法により容易に製造できる。
また、 本発明に係る反射型液晶表示装置は、 液晶層及び該液晶層に略 平行に配置された反射板を有し、 外光が該液晶層を介して該反射板で外 部に反射されるとともに該液晶層を外部から印加する電圧で変調可能な ように構成され、 上記反射板が、 表面に凹凸形状を有し、 該凹凸形状の 凹部又は凸部の少なくとも一部が所定の規則に従って配置され、 かつ任 意の直線状断面における該凹凸形状が不規則である又は任意の互いに平 行な直線状断面における該凹凸形状に互いに同じ規則性が現れないもの である反射型液晶表示素子と、 上記液晶層を変調するための電圧を印加 して該反射型液晶表示素子を駆動する駆動手段とを備えたものである。 かかる構成とすると、 視認性及びその設計の再現性が良好な反射型液 晶表示装置を提供できる。
また、 本発明に係る光学部材は、 観測点方向に対する光学特性が面内 で変化し、 該光学特性が極大又は極小をなす光学作用中心の少なくとも 一部が上記面内で所定の規則に従って配置され、 上記面内の任意の直線 上における上記光学作用中心の配置が不規則であるものである。
かかる構成とすると、 光学作用中心の配置が不規則であるので、 光学 作用を受けた回折光の干渉を解消することができ、 かつ光学作用中心の 配置が規則性を有するので、 設計時に再現可能な光学特性を得ることが できる。
また、 本発明に係る光学部材は、 観測点方向に対する光学特性が面内 で変化し、 該光学特性が極大又は極小をなす光学作用中心の少なくとも 一部が上記面内で所定の規則に従って配置され、 上記面内の任意の互い に平行な直線上における上記光学作用中心の配置に互いに同じ規則性が 現れないものである。
かかる構成とすると、 光学作用中心の配置の規則性が特定方向に繰り 返されないので、 光学作用を受けた回折光の干渉を解消することができ、 かつ光学作用中心の配置が規則性を有するので、 設計時に再現可能な光 学特性を得ることができる。
また、 上記光学特性が上記光学作用中心を中心とする微小領域と残り の領域との間で略不連続に変化し、 かつ各領域において略一定値を有し てなるものとしてもよい。
また、 上記光学作用中心の少なくとも一部が略らせん状に配置されて なるものとしてもよい。
かかる構成とすると、 任意の互いに平行な直線状断面における光学作 用中心に互いに同じ規則性が現れない配置を容易に提供できる。
この場合、 上記らせんの中心からの距離の順に光学作用中心に番号 n を付与したとき、 n番目と n + 1番目との間の中心角が 1 3 7 . 5度の 倍数である光学作用中心を含むものとしてもよく、 また、 上記らせんの 中心からの距離の順に光学作用中心に番号 nを付与したとき、 らせんの 中心から光学作用中心までの距離が nの平方根に比例する光学作用中心 を含むものとしてもよい。
かかる構成とすると、 隣接する光学作用中心同士の距離をほぼ等しく することができ、 均一な光学特性を持つ光学部材を構成することができ る。
また上記の場合、 上記光学作用中心の少なくとも一部が略同心円状に 規則的に配置されてなるものとしてもよく、 また、 上記光学作用中心の 少なくとも一部が略放射状に配置されてなるものとしてもよく、 さらに、 上記光学作用中心の少なくとも一部が略楕円らせん状又は略楕円放射状 に配置されてなるものとしてもよい。
かかる構成とすると、 光学作用中心の配置の規則性に基づく回折光の 干渉を解消することができる。 また、 上記光学作用中心の少なくとも一部が、 任意の平面座標上で n を自然数とし上記座標の原点からの半径を nの平方根、 位相角を 1 3 7 . 5度の n倍として得られた上記平面座標上の複数の点と相似な位置関係 を有するように配置されてなるものとしてもい。
かかる構成とすると、 各光学作用中心が面内に占める面積をほぼ同じ にすることができ、 隣接する光学作用中心の間の距離がほぼ一定に揃つ た規則的な配置を実現することができる。
また、 上記光学作用中心の少なくとも一部が、 任意の平面座標上で同 心円状に規則的に配置された複数の点を対称変換して得られた配置と相 似な位置関係を有するように配置されてなるものとしてもよい。
また、 上記光学作用中心の配置が、 マトリクス状に繰り返し配置され てなるものとしてもよい。
また、 上記光学特性が反射率であるとしてもよい。
かかる構成とすると、 回折光の干渉を解消できかつ反射特性の設計再 現性が良好な反射部材を提供できる。
また、 上記光学特性が屈折率であるとしてもよい。
かかる構成とすると、 回折光の干渉を解消できかつ屈折特性の設計再 現性が良好な屈折部材を提供できる。
また、 上記光学特性が透過率であるとしてもよい。
かかる構成とすると、 回折光の千涉を解消できかつ透過特性の設計再 現性が良好な透光部材を提供できる。
また、 本発明に係る光学部材は、 観測点方向に対する光学特性が面内 で複数の単位領域毎に変化し、 全ての該単位領域の光学特性が同じであ り、 かつある該単位領域における該光学特性が極大又は極小をなす光学 作用中心の少なくとも一部が該単位領域の面内で所定の規則に従って配 置され、 該単位領域の面内の任意の互いに平行な直線上における上記光 学作用中心の配置に互いに同じ規則性が現れないものである。
かかる構成とすると、 単位領域の面内のある直線上における光学作用 中心に規則性が存在する場合は、 単位領域の配置ピッチで、 同じ規則性 が現れることになるが、 そのピッチが一定値以上でその配置の繰り返し 頻度が小さい場合には、 干渉がわずかとなり、 実用上認識されないため、 干渉による弊害を解消することができる。
この場合、 上記単位領域がマトリクス状に面内に形成されてなるもの としてもよい。
また、 本発明に係る表示装置は、 所定の情報を表示する表示手段と、 該情報を表示するための光の光路上に配置され、 該表示される情報を観 測する方向に対する光学特性が面内で変化し、 該光学特性が極大又は極 小をなす光学作用中心の少なくとも一部が上記面内で所定の規則に従つ て配置され、 上記面内の任意の直線上における上記光学作用中心の配置 が不規則である又は任意の互いに平行な直線上における上記光学作用中 心の配置に互いに同じ規則性が現れない光学部材とを備えたものである。 かかる構成とすると、 視認性及びその設計再現性が良好な表示装置を 提供できる。
また、 本発明に係る照明装置は、 光を発する発光手段と、 該発せられ る光の光路上に配置され、 該表示される情報を観測する方向に対する光 学特性が面内で変化し、 該光学特性が極大又は極小をなす光学作用中心 の少なくとも一部が上記面内で所定の規則に従って配置され、 上記面内 の任意の直線上における上記光学作用中心の配置が不規則である又は任 意の互いに平行な直線上における上記光学作用中心の配置に互いに同じ 規則性が現れない光学部材とを備えたものである。
かかる構成とすると、 視認性及びその設計再現性が良好な照明装置を 提供できる。 また、 本発明に係る表示板は、 光を発する発光手段と、 該発せられる 光の光路上に配置され、 該表示される情報を観測する方向に対する光学 特性が面内で変化し、 該光学特性が極大又は極小をなす光学作用中心の 少なくとも一部が上記面内で所定の規則に従って配置され、 上記面内の 任意の直線上における上記光学作用中心の配置が不規則であり又は任意 の互いに平行な直線上における上記光学作用中心の配置に互いに同じ規 則性が現れず、 かつ上記光学作用中心が所定の表示パターン内に分布す るよう配置されてなる光学部材とを備えたものである。
かかる構成とすると、 視認性及びその設計再現性が良好な表示板を提 供できる。
また、 本発明に係る波動部材は、 波動の放射特性が面内で変化し、 該 放射特性が極大又は極小をなす波動作用中心の少なくとも一部が上記面 内で所定の規則に従って配置され、 上記面内の任意の直線上における上 記波動作用中心の配置が不規則であるものである。
かかる構成とすると、 放射する波動の回折による干渉を解消すること ができるとともに、 その波動の放射特性の設計再現性が良好な波動部材 を提供できる。
また、 本発明に係る波動部材は、 波動の放射特性が面内で変化し、 該 放射特性が極大又は極小をなす波動作用中心の少なくとも一部が上記面 内で所定の規則に従って配置され、 上記面内の任意の互いに平行な直線 上における上記波動作用中心の配置に互いに同じ規則性が現れないもの である。
かかる構成としても、 放射する波動の回折による千涉を解消すること ができるとともに、 その波動の放射特性の設計再現性が良好な波動部材 を提供できる。
また、 上記放射特性が上記波動作用中心を中心とする微小領域と残り の領域との間で略不連続に変化し、 かつ各領域において略一定値を有し てなるものとしてもい。
また、 上記波動作用中心の少なくとも一部が同心円状に規則的に配置 されてなるものとしてもよい。
かかる構成とすると、 波動作用中心の配置の規則性による波動の干渉 を解消することができる。
また、 上記波動が音波であり、 それにより音響部材を構成してなるも のとしてもよい。
かかる構成とすると、 音の放射特性及びその設計再現性が良好な音響 部材を提供できる。
また、 上記波動が電磁波であり、 それにより電磁波部材を構成してな るものとしてもよい。
かかる構成とすると、 電磁波の放射特性及びその設計再現性が良好な 電磁波部材を提供できる。
また、 上記波動が振動であり、 それにより振動部材を構成してなるも のとしてもよい。
かかる構成とすると、 振動の放射特性及びその設計再現性が良好な振 動部材を提供できる。
また、 上記波動が電波であり、 それにより電波部材を構成してなるも のとしてもよい。
かかる構成すると、 電波の放射特性及びその設計再現性が良好な電波 部材を提供できる。
本発明の上記目的、 他の目的、 特徴、 及び利点は、 添付図面参照の 下、 以下の好適な実施態様の詳細な説明から明らかにされる。
〔図面の簡単な説明〕 第 1図は、 本発明の実施の形態 1に係る反射板の構成を示す平面図 である。
第 2図は、 第 1図の I I一 I I断面図である。
第 3図は、 本発明の実施の形態 1に係る反射型液晶表示素子の構成を 示す平面図である。
第 4図は、 第 2図の IV— IV断面図である。
第 5図は、 第 1図及び第 3図の反射板の凹部の規則に従った配置を示 す図である。
第 6図(a)〜第 6図(d)は、 第 1図の反射板の製造方法を示す工程別断 面図である。
第 7図は、 本発明の実施の形態 2に係る反射板の構成を示す平面図で ある。
第 8図は、 第 7図の VI I I— VI I I断面図である。
第 9図は、 本発明の実施の形態 3に係る反射板の構成を示す平面図で ある。
第 1 0図は、 第 9図の X— X断面図である。
第 1 1図は、 第 9図の X I— XI断面図である。
第 1 2図は、 本発明の実施の形態 4に係る反射板の一構成例を示す平 面図である。
第 1 3図は、 本発明の実施の形態 4に係る反射板の他の構成例を示す 平面図である。
第 1 4図は、 本発明の実施の形態 1の反射板の凹部配置の変形例を示 す平面図である。
第 1 5図は、 本発明の実施の形態 1の反射板の凹部配置の他の変形例 を示す平面図である。
第 1 6図は、 本発明の実施の形態 1の反射型液晶表示装置の画素反射 板の凹部配置の変形例を示す平面図である。
第 1 7図は、 本発明の実施の形態 1の反射型液晶表示装置の画素反射 板の凹部配置の他の変形例を示す平面図である。
第 1 8図は、 本発明の実施の形態 1の反射型液晶表示装置の画素反射 板の凹部配置のさらなる変形例を示す平面図である。
第 1 9図は、 従来の反射板の凹凸配置の一例を示す平面図である。 第 2 0図は、 第 1 9図の XX— XX断面図である。
第 2 1図は、 本発明の実施の形態 5に係る反射型液晶表示装置の構成 を示すブロック図である。
第 2 2図は、 本発明の実施の形態 6の実施例 1に係る光学部材の構成 を示す断面図である。
第 2 3図(a)〜第 2 3図(d)は、 第 2 2図の光学部材の製造方法を示す 工程別断面図である。
第 2 4図は、 本発明の実施の形態 6の実施例 2に係る光学部材の構成 を示す断面図である。
第 2 5図は、 本発明の実施の形態 7の実施例 3に係る表示装置として の反射型液晶表示装置の構成を示すプロック図である。
第 2 6図は、 本発明の実施の形態 7の実施例 4に係る照明装置の構成 を示す模式図である。
第 2 7図は、 本発明の実施の形態 7の実施例 5に係る表示板の構成を 示す正面図である。
第 2 8図は、 本発明の実施の形態 8の実施例 6に係る音響部材の構成 を示す正面図である。
第 2 9図は、 本発明の実施の形態 8の実施例 7に係る電磁波部材の構 成を示す正面図である。
第 3 0図は、 本発明の実施の形態 8の実施例 7に係る振動部材の構成 を示す正面図である。
第 3 1図は、 本発明の実施の形態 8の実施例 7に係る電波部材の構成 を示す正面図である。
〔発明を実施するための最良の形態〕
以下、 本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。
実施の形態 1
[反射板]
第 1図は本発明の実施の形態 1に係る反射板の構成を示す平面図、 第 2図は第 1図の I I一 I I断面図を示す。
第 2図に示すように、 反射板 1 01は平坦な基板 1上に凹凸層 2が形成 され、 該凹凸層 2上に反射膜 3が形成されて構成されている。 これによ り、 反射膜 3が凹凸層 2の表面の凹凸形状に従った凹凸形状を有するも のとなつており、 かつ反射膜 3の表面が反射板 1 01の表面を構成してい る。
凹凸層 2は感光性樹脂で構成され、 フォトリソグラフィ法によって凹 部を形成すべき部分を除去した後、 該感光性樹脂をメルトフローするこ とによりその表面に滑らかな凹凸形状が形成されている。 反射膜 3は、 反射率の高い金属膜で構成され、 ここでは、 厚み 0 . 2 // mのアルミ二 ゥム膜で構成されている。 なお、 反射膜 3は、 アルミニウムの他、 銀等 の反射率の高い金属で構成してもよい。
第 1図には、 反射膜 3の凹凸形状のうち、 凹部 4が円で示されている 第 1図に示すように、 凹部 4は、 基板 1の主面上の所定の点 Cを中心と する略らせん状の軌跡上に配置されている。 この配置については、 後で 詳述する。 従って、 反射板 1 01では、 その表面の凹部 4が所定の規則に 従って配置されており、 その一方、 任意の直線状断面における表面形状 は、 第 2図に示すように、 不規則な凹凸形状を有するものとなっている。 以上のように構成された反射板 101では、 外光が入射すると、 反射膜 3の表面で反射される。 その際、 反射膜 3の任意の直線状断面における 表面形状が不規則であるので、 反射光の回折による干渉が解消され、 該 反射光が白色化されて良好な反射特性が得られる。 また、 反射膜 3の凹 部 4が一定の規則に従って配置されているので、 設計変更等をする際に も、 その規則に従って凹部 4を配置することができるので、 一定の反射 特性を有する反射板 101を設計することが可能である。 この効果につい ては、 後で詳しく説明する。
[液晶表示素子]
第 3図は本実施の形態に係る反射型液晶表示素子の構成を示す平面図、 第 4図は第 3図の IV— IV断面図である。 第 3図では液晶表示素子を透視 的に描いてある。
第 3図及び第 4図に示すように、 反射型液晶表示素子 (以下、 単に液 晶表示素子という) 102は、 所定の間隔で対向するように配置された反 射板 101' と対向基板 (カラーフィルタ基板) 103との間に液晶 14が挟持 され、 対向基板 103の外面に、 位相差板 12及び偏向板 13がこの順に配置 されて構成されている。
反射板 10Γ は、 上述の本実施の形態に係る反射板である。 伹し、 反 射板 101' は、 ここでは、 例えば無アルカリガラスからなる基板 1上に、 ソース線 S L、 ゲート線 GL、 及びこれらに接続されたスイッチング素 子 6が形成され、 このソース線 S L、 ゲート線 GL、 及びスイッチング 素子 6が形成された基板 1上に凹凸層 2及び反射膜 (以下、 画素反射膜 という) 3 ' が形成されて構成されている。 ソース線 S L及びゲート線 G Lは基板 1上にマトリクス状に形成され、 そのソース線 S Lとゲート 線 GLとで区画された領域が画素 201を構成している。 そして、 スイツ 】8
チング素子 6は、 画素 201毎に設けられている。 スイッチング素子 6は、 ここでは、 T F T (Thin Film Transistor)で構成されている。 画素反射 膜 3 ' は、 画素 201毎に区切られて形成され、 凹凸層 2を貫通するよう に形成されたコンタク トホ一ル 7を介してスイッチング素子 6の端子 6 aに接続されている。 つまり、 画素反射膜 3 ' は、 画素 201毎に配置され、 反射板 101 ' の金属反射層を構成するとともに画素電極を構成している。 また、 第 3図から明らかなように、 画素反射膜 3 ' は、 その凹部 4が各 画素 201毎に所定の点 Cを中心とする略らせん状に配置されている。
対向基板 103は、 例えば無アル力リガラスからなる基板 11の内面に、 カラーフィルタ 10及び透明電極からなる共通電極 9がこの順に形成され ている。 なお、 符号 10a, 10b, 10cは、 それぞれ、 R (赤) 、 G (緑) 、 B (青) の各原色の領域を示す。
次に、 以上のように構成された液晶表示素子 102の動作を説明する。 この液晶表示素子 102では、 外光が偏光板 13側から入射し、 該偏光板 1 3、 位相差板 12、 基板 11、 カラーフィル夕 10、 共通電極 9、 及び液晶 1 4を順次通過し、 画素反射膜 3 ' の表面で反射して、 上記各部材を逆の 順に通過して偏光板 13から外部に出射する。 一方、 ゲート線 GLに入力 されるゲート信号により各画素 201のスィツチング素子 6が順次オンさ れ、 これにタイミングを合わせてソース線 S Lから映像信号が各画素 201の画素反射膜 3 ' に順次入力される。 これにより、 画素反射膜 3 ' と共通電極 9との間にその映像信号に応じた電圧が印加され、 その電圧 に応じて各画素 201における外光の反射率が変化する。 これにより、 液 晶表示素子 102を観察する人の目に、 上記映像信号に対応する映像が映 る。 この際、 外光が画素反射膜 3 ' で散乱されることにより、 良好な視 認性を得ることができる。
[反射板の設計方法] 第 1図の反射板 101及び第 3図の反射板 101 ' の凹部 4は、 上述のよう に、 所定の規則に基づいて、 所定の点 Cをらせんの中心とする略らせん 状に、 かつその中心から離れる方向に順に規則的に配置されたものであ り、 略同心円状の配置となっている。 第 5図は、 この規則に従った配置 について示すものである。 第 5図において、 多数の点 301の位置は、 平 面座標 (極座標) によって表されている。 そして、 各点 301は、 nを自 然数とするとき、 その平面座標の原点を中心として、 そこからの半径 r が nの平方根に比例し、 位相角 0が 1 3 7. 5度の n倍となるように位 置している。 第 5図には n = 6まで番号を示している。 より具体的には、 1番目の点は、 Aを比例定数とするとき、 r =AX>Tl =A ( m) 、 0 = 1 3 7. 5 (度) 、 2番目の点は、 r =AX>T2 ( βπι) 、 θ = 2 X I 37. 5 (度) 、 η番目の点は、 r =AX n ( rn) 、 θ = n X 1 3 7. 5 (度) 、 となるように位置している。 第 5図に示すこの配置 は、 ひまわりの種等、 自然界に見られる配置である。
1 37. 5度という角度は、 フィボナッチ数列と呼ばれる理論から数 学的に導かれ、 この角度のとき、 隣接する点 301との間隔がほぼ等しく 揃った規則的な配置にすることが可能である。 また、 中心からの距離を nの平方根に比例するように配置することで、 中心から周辺に向かって 順に点 301を配置したときに、 各点 301が上記平面座標上に占める面積を ほぼ同じにすることができ、 隣接する点 301との間隔をほぼ等しく揃つ た配置にすることが可能である。
第 3図の液晶表示素子 102の画素反射膜 3 ' の凹凸配置は、 第 1図に 示す領域 202の内側と同じ凹凸配置であり、 第 5図に示す方法で配置し た複数の点を取り出して、 これに相似な配置を画素 201の領域に当ては めることにより得られたものである。 このようなことから、 第 1図の反 射板 101及び第 3図の反射板 101' の凹凸配置は、 らせんの中心じからの 距離の順に凹部 4に番号 nを付与したとき、 n番目のものと n + 1番目 のものとの間の中心角が 1 3 7 . 5度の倍数であり、 らせんの中心から の距離が nの平方根に比例する凹部 4で構成されている配置である。 この方法により凹凸を規則的に配置した場合、 第 2図及び第 4図に示 すように、 反射板 1 01 , 101 ' の任意の直線状の断面において、 同じ凹凸 が繰り返し並ぶのではなくさまざまな形状が組み合わされた不規則な表 面形状が形成できることを本件発明者は発見した。 このように、 任意の 直線状の断面が不規則な表面形状を有する反射板 1 01及び液晶表示素子 1 02は、 凹凸によって回折した反射光が干渉して強め合うことがなく、 そのため、 干渉を解消することができる。
なお、 上記の比例定数 Aが A = 1 ( m)の場合、 隣接する凹部同士の 間隔は、 およそ 1 . 9 ( m)となる。 比例定数 Aの値を任意に変化させ ることにより、 隣接する凹部同士の間隔を任意に設計することが可能と なる。 以上のように、 簡便な計算によって凹凸の配置を決定することが できる。
なお、 上記のように凹凸配置を画素 201内に配置する際、 画素 201内の 領域と画素 201の周辺領域との境界近傍では、 凹部が境界にまたがる場 合がある。 第 3図の液晶表示素子 1 02の例では、 凹部が画素 201の境界に またがるような場合には、 原則として凹部を形成しないようにした。 な お、 このようにせず、 境界にまたがって凹部を形成するようにしてもよ い。
また、 凹部 4は、 全てが上記の規則に従った点に配置される必要はな く、 上記規則に従った凹部 4の配置に加えて、 その規則に従わない任意 の点に凹部 4を配置してもよい。 第 1 4図は、 第 1図の配置を基に、 点 C付近で凹部 4が疎になる箇所に、 上記の規則に従わない凹部 4 aを付 加したものである。 このように、 規則に従った凹部 4の配置以外の凹部 4 aを付加し、 規則的に配置された凹部 4と任意に配置された凹部 4 aと を混在させることもできる。 このときにも、 任意に配置された凹部 4 aに比べて、 規則的に配置された凹部 4の割合が多い方が好ましく、 全 ての凹部のうち少なくとも 5割が規則的な配置に従うように凹部の配置 を設計することが望ましい。
また、 規則的な配置を基に、 凹部を間引くことにより、 凹部の数を減 らして凹部の配置を設計してもよい。 第 1 5図は、 第 1図の配置を基に、 数個の凹部を除去したものである。 凹部の数を減らした場合でも、 同様 に干渉を抑制した反射板の設計が可能である。
また、 上記液晶表示素子 1 02では、 1つの、 規則に従った配置 (以下、 規則配置という) のみを、 1つの画素反射膜 3 ' に配置したが、 2っ以 上の規則配置を組み合わせて、 1つの画素反射膜 3 ' を形成してもよい。 第 1 6図は、 第 3図の画素反射膜 3 ' に相当する領域の凹部の配置を示 したものであり、 画素反射膜 3 ' の左右で異なる配置を組み合わせたも のである。 これによつても、 上記と同様の効果を得ることができる。 また、 らせんの中心は、 かならずしも凹凸を配置する領域内にある必 要はなく、 第 1 7図のように、 らせんの中心 Cが凹部 4が配置される領 域 (図では画素反射膜 3 ' に相当する領域を示している) 中にない配置 でもよい。
また、 上記の例では、 1つの画素反射膜 3 ' に凹凸配置をあてはめた が、 第 1 8図のように、 複数の画素反射膜 3 ' にまたがって、 1つの規 則に基づく配置をあてはめてもよい。 例えば、 液晶表示素子のすべての 画素反射膜 3 ' について、 凹凸配置を 1つの中心を有するらせん状の配 置としてもよい。
また、 凹部の形状は、 上記例では、 円である場合を示したが、 任意の 多角形、 すなわち、 正三角形、 二等辺三角形を含む任意の三角形、 長方 形、 正方形、 台形を含む任意の四角形でもよく、 同様に、 任意の五角形、 六角形及び、 それ以上の角を有する多角形でもよい。
また、 反射板の延在面に対する凹凸形状の表面の傾斜角は 5度〜 1 0 度程度に多く分布することが好ましい。 また、 凹部又は凸部の数は 1 0 個以上とするのが好ましい。 また、 凹部又は凸部の数は、 1 0〜 3 0 0 個程度とするのが好ましく、 凹部又は凸部の径は、 5 /zm〜 5 0 xmと するのが好ましい。
[反射板及び液晶表示素子の製造方法]
第 6図(a)〜第 6図(d)は、 本実施の形態に係る反射板の製造方法を示 す工程別断面図である。
反射板を製造するには、 まず、 第 6図(a)に示すように、 基板 1上に 2. 0 mの厚みでポジ型感光性材料からなる感光性材料 2 ' を塗布し、 その後、 凹部を形成すべき箇所に透光領域 15a、 それ以外の部分に遮光 領域 15bがそれぞれ形成されたフォトマスク 15によりマスク露光を実施 し、 それにより、 感光性材料 2 ' の上記透光領域 15aに対応する部分を 感光させる。
次いで、 このマスク露光された基板 1に現像を施し、 それにより、 第 6図(b)に示すように、 感光性材料 2 ' の上記感光部分に開口 16を形成 する。
次いで、 この開口 16が形成された基板 1を、 硬化前における感光性材 料 2 ' のガラス転移温度で加熱処理し、 それにより、 感光性材料 2 ' を メルトフ口一させて表面を丸めるとともに上記開口 16を塞いで、 第 6図 (c)に示すような表面に凹凸を有する凹凸層 2を形成する。 ここで、 メ ルトフ口一とは、 加熱で膜が軟化することにより、 膜の表面の角が丸ま つたり膜が基板上を流動する等、 形状変化を起こす性質又は現象を指す。 次いで、 この凹凸層 2が形成された基板 1を、 感光性材料の硬化温度 で焼成して、 該凹凸層 2を硬化させる。
次いで、 凹凸層 2上に高反射率の金属からなる反射膜 3を所定の厚み に形成にする。 これにより、 反射板 101が得られる。
次に、 本実施の形態に係る液晶表示素子の製造方法を第 4図を用いて 説明する。 液晶表示素子 102を製造するには、 まず、 周知のフォ トリソ グラフィ法により、 ガラス基板 1上にソース線 S L、 ゲート線 GL、 及 びスイッチング素子 6をそれぞれ形成する。 次いで、 このソース線 S L、 ゲート線 GL、 及びスイッチング素子 6が形成された基板 1上に、 上記 と同様にして凹凸層 2を形成する。 その後、 凹凸層 2上に高反射率の金 属膜を形成し、 その金属膜を、 フォトレジストをマスクに用いてエッチ ングすることにより、 画素 201毎に区切られた反射膜 3 ' を形成すると ともに、 凹凸層 2の上記開口部の塞がらずに残った部分にコンタク トホ ール 7を形成する。 これにより、 反射板 10Γ が得られる。
一方、 周知のフォトリソグラフィ法により、 ガラス基板 11上にカラ一 フィル夕 10及び共通電極 9を順次形成して、 対向基板 103を得る。
次いで、 反射板 10Γ と対向基板 103とを所定の間隙を有するようにし て貼り合わせ、 その間隙に液晶 14を注入して封止する。 次いで、 対向基 板 103の外側に、 位相差板 12及び偏向板 13を順次貼り付ける。 これによ り、 液晶表示素子 102が得られる。
以上の反射板 101及び液晶表示素子 102の製造方法によれば、 メルトフ 口一を用いたフォ トリソグラフィ法により、 容易に反射板 101, 101 ' の 表面の凹凸を形成できる。
なお、 ここで用いたフォ トマスク 15は、 上述の凹凸配置に従って、 凹 部に相当する部分に所定の径の透光領域 15aを形成し、 それ以外の部分 を遮光領域 15bとしたものである。 これにより、 反射板 101, 101' の表面 に、 上記フォ 卜マスク 15の透光領域と相似な位置に凹部 4を形成するこ とができた。 なお、 凹凸層 2を形成する材料としてネガ型感光性材料を 用いた場合には、 上記透光領域及び遮光領域を反転した構成のフォ トマ スクを用いる。
このようにフォ トリソグラフィ法によれば、 露光の際のフォ トマスク 15のマスクパターンに依存して、 凹凸配置が決まるため、 フォ トマスク 15の設計が反射板 101 , 101 ' の反射特性を決める最も重要な要素となる。 本実施の形態では、 反射板 101 , 101 ' の反射特性を左右するフォ トマス ク 15の設計を上記のように規則的に行うことにより、 この配置がフォト マスクの設計変更に際して変わることがなく、 所定の反射特性の反射板 を容易に設計することが可能となった。
実施の形態 2
本発明の実施の形態 2は、 略らせん状配置における凹部の配置角度を 変えた例を示したものである。 すなわち、 実施の形態 1では、 凹部 4を 1 3 7 . 5度の角度毎に配置したが、 1 3 7 . 5度の角度の代わりに他 の角度に設定して凹凸配置を設計することもできる。 この角度を 1 4 2 度とした場合の例を第 7図に示す。 また、 第 7図の VI I I— VI I I断面を第 8図に示す。 この場合、 反射板 101の凹部 4は、 第 7図に示すように略 らせん状の配置となり、 任意の直線状断面における表面形状は、 第 8図 に示すように、 異なる形状を持った凹凸が連なるものとなる。 このため、 反射光の干渉が発生することがなく、 実施の形態 1 と同様の効果を得る ことができる。
実施の形態 3
本発明の実施の形態 3は、 略らせん状配置における凹部の配置の角度 を変えた他の例を示したものである。 実施の形態 1では凹部 4を 1 3 7 . 5度の角度毎に配置したが、 1 3 7 . 5度の代わりに 1 5度毎に凹部 4 を配置したものを第 9図に示す。 この場合、 略放射状に凹部 4が並んだ 配置が得られる。 第 9図の X— X断面を第 1 0図に示す。 また、 同じく X I— XI断面を第 1 1図に示す。 この凹凸配置においても、 実施の形態 1 と同様に反射光の干渉を抑制することができた。 本実施の形態の場合は、 実施の形態 1及び 2とは異なり、 第 1 0図に示す X— X断面だけを見ると 凹凸のピッチが比較的揃っており (ある規則性を持って繰り返されてい る) 、 反射光の干渉が発生する可能性が考えられる。 しかし、 第 1 1図 に示す、 X— X断面に平行な XI— XI断面では、 X— X断面とは異なる形状の 断面となっている。 このような場合は、 特定の断面を見ると同じ凹凸が 規則性を持って揃っているにも関わらず、 反射板 101全体としては、 人 間の目に干渉として認識されない。 これは、 以下の理由によるものであ る。
つまり、 規則的な凹凸に基づく回折光の干渉は、 反射板 101を見たと き、 面状に観察される。 このため、 反射板 101を見る人間にその干渉が 認識されるためには、 1 ) 直線状断面における凹凸の断面形状が規則的 であること、 2 ) 上記断面と平行な断面で同じ規則性が繰り返し現れる こと、 の 2つの条件が必要である。 本実施の形態では、 第 1 0図に示す X— X断面と第 1 1図に示す XI— XI断面とで凹凸の断面形状が異なるよう に、 上記 2 ) を満たさないものである。 すなわち、 反射面内の一方向に 同じ規則性を繰り返す凹凸配置がない反射板では、 干渉を認識すること はできず、 凹凸配置に基づく干渉を解消することができる。 また、 この ような凹凸配置を、 一方向に繰り返してなる配置では、 その繰り返しの ピッチで、 同じ規則性が現れることになるが、 そのピッチが一定値以上 でその繰り返しの頻度が小さい場合には、 干渉がわずかとなり、 実用上 認識されない。 この干渉として認識されないピッチは、 本件発明者の経 験では、 5 0 z m以上である。 そして、 高精細化された画像表示装置に おいては、 画素の配置ピッチは 5 0 /x mであるので、 このような凹凸配 置でも、 画像表示装置の反射板に十分適用することができる。
実施の形態 4
本発明の実施の形態 4は、 上述の凹部の配置をその不規則性を失わな いように変形した例を示したものである。 実施の形態 1〜 3では、 凹部 が略らせん状、 又は略放射状に配置された例を示したが、 これらの配置 を特定の軸方向に縮小又は拡大してなる略楕円らせん状、 又は略楕円放 射状に凹部を配置した構成においても同様の効果を得ることができる。 第 1 2図に、 略楕円らせん状の配置、 第 1 3図に略楕円放射状の配置を 示す。
なお、 上記実施の形態 1〜4では、 全て、 凹凸形状のうちの凹部の配 置について示したが、 凹部に限らず、 凸部を同様の方法により配置し、 反射板及び反射型液晶表示素子を構成した場合でも、 同様の効果を得る ことができる。
また、 上記実施の形態 1〜4では、 略らせん状、 略放射状、 略楕円ら せん状、 略楕円放射状の配置について示したが、 これらの配置以外でも、 反射板の任意の直線の断面における表面形状が不規則である反射板では、 干渉を解消することができ、 実施の形態 1〜4と同様の効果を得ること ができる。 また、 特定の断面を見ると同じ凹凸が規則性を持って揃って いても、 1 ) 直線状断面における凹凸の断面形状が規則的であること、 2 ) 上記断面と平行な断面で同じ規則性が繰り返し現れること、 の 2つ の条件を満たさない反射板では、 干渉を解消することができ、 実施の形 態 1〜4と同様の効果を得ることができる。
さらに、 上記実施の形態 1〜4では、 実施の形態 1のらせんの中心か らの距離に基づいて凹部又は凸部を配置する配置 (以下、 基本配置とい う) を基礎とした、 略らせん状、 同心円状、 及び放射状の配置を示した が、 略らせん状、 同心円状、 及び放射状の配置は、 この基本配置に基づ かなくても、 通常、 実用に供し得るものである。 略らせん状、 同心円状、 及び放射状の配置は、 半径方向に規則的に配置された場合、 それに平行 な直線上では規則的な配置にはならず、 上記 1 ) 、 2 ) の干渉の条件を 満たさない。 また、 それらの配置の中心点を中心に対称に配置された場 合、 その中心点を中央に挟む平行な 2直線上の配置は同じになるが、 こ の場合でもその配置は一般的には規則的にならず、 また、 たとえ、 規則 的になったとしても、 それらの間隔が離れているため、 干渉を生じ難い からである。
実施の形態 5
第 2 1図は本発明の実施の形態 5に係る反射型液晶表示装置の構成を 示すブロック図である。 第 2 1図に示すように、 本実施の形態に係る反 射型液晶表示装置 400は、 実施の形態 1の液晶表示素子 1 02のソース線 S L及びゲ一ト線 G Lをそれぞれソース駆動回路 402及びゲート駆動回路 403によって駆動し、 ソース駆動回路 402及びゲ一ト駆動回路 403を信号 処理回路 401によって制御するよう構成したものである。 このような構 成とすると、 液晶表示素子 102が、 ゲート駆動回路 403及びソース駆動回 路 402により駆動され、 画素反射膜に入射しそこで反射される外光の透 過率を変化させる。 これにより、 液晶表示装置 400を観察する人の目に、 ソース線 G Lの映像信号に対応する映像が映る。 その際、 外光が画素反 射膜で散乱されることにより、 良好な視認性を得ることができる。 よつ て、 良好でかつ再現可能な反射特性を有する反射型液晶表示装置を実現 することができる。 また、 実施の形態 1の凹部配置についての各変形例 を有する反射板及び実施の形態 2〜4の反射板を用いて反射型液晶表示 装置を構成してもよく、 同様の効果が得られる。
実施の形態 6
上記実施の形態 1〜 5では、 反射板の表面の凹凸によって反射光が回 折し、 規則的な凹凸の配置によってその回折した光が干渉する現象を抑 制することにより、 良好な視認性が得られた。 この回折した光の干渉は、 入射した光を反射、 透過、 屈折等する平面からなる場合にも生じる。 従 つて、 本発明は、 反射板の凹凸だけでなく、 屈折率や透過率等が平面内 で分布している光学部材において、 この分布が同じような態様で繰り返 すように配置されたときに、 回折した光が千渉するのを抑制することに も有効である。
例えば、 光を散乱させる光学部材、 いわゆる散乱膜や、 透明な部材に 光を遮光する微小領域を配置して光を減衰させる光学部材に適用するこ とができる。
(実施例 1 )
本発明の実施例 1は、 光を散乱させる光学部材を例示したものである。 第 2 2図は本実施例に係る光学部材の構成を示す断面図である。
第 2 2図に示すように、 本実施例に係る光学部材 503は、 互いに屈折 率が異なる 2種類の透明な材質からなる上層 502と下層 501とで構成され ている。 そして、 上層 502と下層 501との界面 504が、 実施の形態 1〜4 の反射板の表面と同様の凹凸形状を有している。 また、 上層 502の上面 及び下層 501の下面 501 aは、 共に平坦でかつ互に平行に形成されている。 上層 502及び下層 501は、 ガラス、 窒化膜、 インジウム錫酸化物 ( I T O ) や、 アクリル樹脂、 エポキシ樹脂等の透明樹脂等透明な物質の中か ら屈折率が異なるものを適宜に選択して使用することができる。 本実施 例では、 下層 501がガラス、 上層 502がアクリル樹脂でそれぞれ構成され ている。 この光学部材 503では、 光が、 上層 502の上面 502a及び下層 50 】の下面 501 aのいずれかに入射すると、 上層 502と下層 501との界面 504が、 その凹凸形状によって、 上層 502の上面 502a及び下層 501の下面 501 aに対 して傾斜した面を有しているので、 その入射した光が界面 504で屈折し て散乱する。
このように、 界面 504の傾斜によって、 光学部材 503の観測点方向に対 する光学特性 (ここでは散乱特性) は、 該光学部材 503の延在面内で変 化し、 大小の分布を持つ。 そして、 その凹凸による界面 504の傾斜に従 つて光学特性が極大又は極小となる点が光学部材 503の延在面内に配置 される。 本明細書では、 面内で光学特性が極大又は極小の極値をとる点 を光学作用中心と呼ぶ。 光学作用中心は、 面内全体の最大値又は最小値 をとる点ではなく、 特性の分布が山又は谷のように分布している部分の 極値をとる点である。 本実施例では、 第 2 2図の断面図における界面 504の凹部の底が光学作用中心 505である。 光学作用中心 505を規則的に 配置した場合には、 第 1 9図及び第 2 0図の従来例に示す凹凸を有する 反射板と同じように、 回折による光の干渉が発生し、 特定の方向から見 たときに、 光が強く見える、 又は色づいて見えるという不具合が生じる。 しかし、 その不具合を解消すべく光学作用中心をランダムに配置しょう とすると、 その配置に規則性がない場合には、 設計者に依存して光学部 材の特性が変化する可能性がある。 そこで、 本実施例の光学部材 503の 場合にも実施の形態 1〜 4の反射板と同じように、 光学作用中心を平面 内で所定の規則に従って配置し、 平面内の任意の直線上における光学作 用中心の配置を不規則とすることで、 回折光の干渉を抑制し、 良好な散 乱特性を得られるとともに、 再現性のある設計を行うことができる。 また、 本実施例の光学部材を、 平坦な金属反射板を有する反射型表示 装置の表面に配置することにより、 金属反射板による光源の映りこみを 抑制し、 良好な散乱特性を有する反射型表示装置を提供することができ る。
第 2 3図(a)〜第 2 3図(d)は、 第 2 2図の光学部材の製造方法を示す 工程別断面図である。 光学部材を製造するには、 まず、 第 2 3図(a)に示すように、 平坦な ガラス基板 501 ' 上にポジ型のフォトレジスト 506 を塗布し、 その後、 凹部を形成すべき箇所に透光領域 15a、 それ以外の部分に遮光領域 15bが それぞれ形成されたフォトマスク 15によりマスク露光を実施し、 それに より、 フォ トレジスト 506の上記透光部 15bに対応する部分を感光させる。 次いで、 このマスク露光されたガラス基板 501 ' に現像を施し、 それ により、 第 2 3図(b)に示すように、 フォトレジスト 506の上記感光部分 に開口 507を形成する。
次いで、 このフォトレジスト 506をマスクとして、 フッ酸によりガラ ス基板 501 ' をエッチングすることにより、 第 2 3図 (c ) に示すよう に、 ガラス基板 501 ' の表面を溶かして凹凸を形成して、 下層 501を得る。 次いで、 フォトレジスト 506を剥離し、 その後、 下層 501上にアクリル 樹脂を塗布し硬化させて、 第 2 2図 (d ) に示すように、 上層 502を形 成する。 これにより、 光学部材 503が得られる。 このようにフォトリソ グラフィ法によって、 本実施例の光学部材 503を容易に得ることができ る。
上記マスク露光を行うためのフォトマスク 15は、 遮光領域 15b又は透 光領域 15aの配置を、 任意の平面座標上で同心円状の規則的な配置と相 似な位置関係となるよう設計する。 こうすることで、 光学部材の光学作 用中心を同心円状の規則的な配置とすることができ、 本発明の効果を得 ることができる。 そして、 光学作用中心の配置は、 任意の平面座標上で 同心円状の配置を有する複数の点を対称変換して得られた配置と相似な 位置関係を持つものでもよい。 ここで、 対称変換とは、 ある軸の回りの 一定の角度の回転、 ある直線での鏡映、 及び平行移動のいずれかの方法 をいう。 又は、 これらの対称変換を組み合わせた変換を行ったものをい ラ。 光学作用中心の配置は、 より具体的には、 実施の形態 1〜 4に示す凹 部又は凸部の配置と同様に略同心状、 略らせん状、 略放射状、 略楕円ら せん状、 略楕円放射状とすることができる。 また、 らせんの中心からの 距離の順に番号 nを付与したとき、 n番目と n + 1番目との間の中心角 が 1 3 7 . 5度の倍数であり、 らせんの中心から光学作用中心までの距 離が nの平方根に比例した位置関係を含む配置とすることができる。
(実施例 2 )
第 2 4図は本発明の実施例 2に係る光学部材の構成を示す断面図であ る。 第 2 4図において、 本実施例に係る光学部材 603は、 透明で平坦な 基板 60 1上に、 所定位置に多数の微小な開口部 604を有するように遮光層 602が設けら、 それにより、 開口部 604に入射光を透過する多数の微小透 光領域が形成されるとともにそれ以外の部分に入射光を遮光する遮光領 域が形成されて構成されている。 これにより、 光学部材 603に光が入射 すると、 その一部だけが微小透光領域 604を通過し、 他は遮光領域で遮 られるので、 その光量が減衰する。 このような光学部材 603は、 光源の 光量が強いとき、 これを減衰させるために、 光源の前に配置される。 こ の光学部材 603では、 微小透光領域 604の面積に応じて入射光を透過させ ることができる。
ここで、 微小透光領域 604が等間隔で規則的に配置されている場合に は、 微小透光領域 604の周辺で回折した光が干渉して、 凹凸を有する反 射板の場合と同様に、 特定の方向に光が強く透過したり、 透過した光に 色づきが発生してしまう。 そこで、 微小透光領域 604の光学作用中心 6 05を所定の規則に従って基板 60 1の主面上に配置するとともに、 その際 に該主面内の任意の直線上における上記光学作用中心 605を不規則に配 置することにより、 回折光の干渉が抑制され、 色づきのない良好な透過 光を得ることができる。 また、 以上の説明から明らかなように、 本実施例における光学特性は 透過率である。 また、 遮光層 602は、 フォトリソグラフィ法により、 容 易に形成することができる。 このとき、 フォトマスクを、 実施例 1と同 様の方法で設計することにより、 光学部材の光学作用中心を本発明の効 果が得られるように配置にすることができる。
また、 第 2 4図において、 微小透光領域 604に代えて、 入射光を反射 する反射膜を備えた微小領域を形成することにより、 入射した光を、 そ の光量を減衰させて反射する光学部材を構成することができる。
以上の実施例 1及び 2のように、 光学特性として屈折率、 透過率、 反 射率等がその延在面内で分布を持つ光学部材において、 それぞれの光学 特性の光学作用中心を本発明に従って配置することにより、 回折光の干 渉を抑制する効果を得ることができる。
実施の形態 7
本発明の実施の形態 7は、 実施の形態 6の光学部材を応用した各種の 光学機器を例示したものである。 すなわち、 実施の形態 6の光学部材に、 表示を行うための表示手段を付加することにより、 反射型液晶表示装置 や、 E L表示装置のような表示装置を提供することができる。 また、 そ の光学部材に発光手段を付加することにより、 面発光を行う照明装置を 提供することができる。 さらに、 その光学部材において、 表示するパ夕 —ン内に光学作用中心が分布するよう構成し、 かつ発光手段を付加する ことにより、 電光表示板や交通標識等の表示板を提供することができる。 以下、 これを具体的に例示する。
(実施例 3 )
第 2 5図は本発明の実施例 3に係る表示装置としての反射型液晶表示 装置の構成を示すブロック図である。 第 2 5図に示すように、 本実施例 に係る反射型液晶表示装置 901は、 実施の形態 1の液晶表示素子 (第 4 図参照) において反射膜 3 ' を平坦に形成してなる反射型液晶表示素子 902を用い、 その反射型液晶表示素子 902の前面に実施の形態 6の実施例 1の光学部材 503を配置するとともに、 そのソース線 S L及びゲート線 G Lをそれぞれソース駆動回路 402及びゲート駆動回路 403によって駆動 し、 ソース駆動回路 402及びゲート駆動回路 403を信号処理回路 401によ つて制御するよう構成したものである。 このような構成とすると、 反射 型液晶表示素子 902に入射した外光がその平坦な反射膜で鏡面反射され るが、 その入射及び反射の際に光学部材 503により散乱されるため、 広 視野角特性を有するものとなる。 しかも、 その広視野角特性が設計の再 現性を有するものとなる。
(実施例 4 )
第 2 6図は本発明の実施例 4に係る照明装置の構成を示す模式図であ る。 第 2 6図に示すように、 本実施例に係る照明装置 1001は、 ランプ等 の非面状光源からなる発光手段 1002の前に実施の形態 6の実施例 1の光 学部材 503を配置したものである。 このような構成とすると、 発光手段 1002から放射された光が光学部材 503を通過する際に散乱されるので、 良好な拡散特性で面発光を行う照明装置を提供することができる。 しか も、 その面発光の特性が設計の再現性を有するものとなる。
(実施例 5 )
第 2 7図は本発明の実施例 5に係る表示板の構成を示す正面図である。 第 2 7図において、 本実施例に係る表示板 1 101は、 発光手段 1 102の前に 実施の形態 6の実施例 2の光学部材 603が配置され、 その光学部材 603に おいて、 表示パターン 1 103内に光学作用中心が分布するよう構成されて いる。 このような構成とすると、 発光手段 1 102から出射された光が光学 部材 603のパターン 1 103内に分布する微小透光領域を透過し、 それによ り、 表示パターン 1 103が発光して見える。 よって、 色づき等の生じない 表示板を提供することができる。 しかも、 その表示パターンの発光特性 が設計の再現性を有するものとなる。
実施の形態 8
以上の実施の形態 1〜 7では、 本発明の光学機器への適用例を示した 力 本発明は、 回折した光の干渉を抑制するものであるので、 波動であ れば、 光に限らず、 音波、 電磁波、 振動波等の別を問わずに有効である。 よって、 これらにも本発明を適用した音響部材、 電波部材、 電磁波部材、 振動部材を構成することができる。 すなわち、 本発明の構成により、 特 定の周期又は周波数の波が強めあうのを抑制し、 波が反射又は透過する ときに均一な特性を呈する部材を提供することができる。 また、 本明細 書では、 実施の形態 6で定義した光学作用中心という概念を広げて波動 の作用中心という概念を用いる。 ここで、 波動の作用中心とは、 面内で 波動に関する特性が極大又は極小の極値をとるその面内における点をい う。 従って、 また、 波動が、 音響、 電波、 電磁波、 振動である場合は、 波動の作用中心は、 それぞれ、 音響作用中心、 電波作用中心、 電磁波作 用中心、 振動作用中心を指す。 また、 波動に関する特性とは、 具体的に は、 波動の反射、 屈折、 透過等の特性を指す。 以下、 これを具体的に例 示する。
(実施例 6 )
第 2 8図は本発明の実施例 6に係る音響部材の構成を示す正面図であ る。 第 2 8図に示すように、 本実施例に係る音響部材 1 1 1 1は、 表面が音 を吸収する吸音材の表面に、 音を反響する微小反響領域 1 Π 2が形成され て構成されている。 この音響部材 1 1 1 1では、 微小反響領域 1 1 1 2の面積に 依存して、 音が反響する程度を制御することができる。 この微小反響領 域の音響作用中心の配置を、 実施の形態 6に示す光学作用中心と相似な 配置とすることで、 特定の周波数の音が強め合うのを抑制し、 かつ均一 な音響特性を有する音響部材を提供することができる。 音響室の壁面等 に音響部材を設けることにより、 良好な音響室を構成することができる。 (実施例 7 )
波動のうち、 電波、 電磁波、 振動においても、 特定の観測方向に対し、 ある周波数の波が強め合うために障害が起こる場合がある。 例えば、 電 波では、 放送設備の受信が交錯する受信障害、 電磁波では、 電磁波に対 する感度で測定を行う撮像素子の感度障害、 振動では、 特定の方向に対 する振動の強い伝播等の障害等である。 本発明のように異なる特性を有 する領域又は特性の分布を、 所定の規則に基づいて配置する本発明の構 成により、 波が強め合うことによる障害を抑制し、 かつ均一な波動特性 を有する部材を提供することができる。
第 2 9図は本発明の実施例 7に係る電磁波部材の構成を示す正面図、 第 3 0図は本発明の実施例 7に係る振動部材の構成を示す正面図、 第 3 1図は本発明の実施例 7に係る電波部材の構成を示す正面図である。 こ れらの図において、 電磁波部材 1 121、 振動部材 1 131、 電波部材 1 1は、 それぞれ、 微小電磁作用領域 1 1 22、 振動作用領域 1 132、 微小電気作用領 域 1 142がその延在面内に形成されている。 微小電磁作用領域 1 122、 微小 振動作用領域 1 132、 微小電気作用領域 1 142は、 それぞれ、 電磁波、 振動、 電波に関する反射率、 透過率、 屈折率、 放射強度等の特性が各部材 1 1 21 , 1 131, 1 141の延在面内において山又は谷状に変化する領域、 つまり極 大点近傍領域又は極小点近傍領域である。 これら微小電磁作用領域 1 1 22、 微小振動作用領域 1 132、 微小電気作用領域 1 142の作用中心の配置が、 実施の形態 6に示す光学作用中心と相似な配置となっている。
なお、 上記実施の形態 1〜8では、 反射板、 光学部材、 及び波動部材 は、 その形状が平面状である場合を説明したが、 これらが曲面状であつ ても構わない。 つまり、 波源となる部材の曲率がその波動の波長に比し て大きい場合には、 波の回折による干渉が生じるので、 このような場合にも、 波源となる部材が平面状である場合と同様に本発明を適用することができる。 上記説明から、 当業者にとっては、 本発明の多くの改良や他の実施形態が明 らかである。 従って、 上記説明は、 例示としてのみ解釈されるべきであり、 本 発明を実行する最良の態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。 本発明の精神を逸脱することなく、 その構造及び Z又は機能の詳細を実質的に 変更できる。
〔産業上の利用の可能性〕
本発明に係る光の反射板及びその製造方法は、 液晶表示素子及びその製造方 法に利用することができる。
本発明に係る反射型液晶表示装置及びその製造方法は、 パソコンのディスプ レイ、 液晶テレビ、 液晶モニタ等及びそれらの製造方法に利用することができ る。
本発明に係る光学部材は、 光散乱膜、 光減衰部材等に利用することができる。 本発明に係る表示装置は、 反射型液晶表示装置や E L表示装置に利用するこ とができる。
本発明に係る照明装置は、 面発光を行う照明装置に利用することができる。 本発明に係る表示板は、 電光表示板、 交通標識、 工事標識等に利用すること ができる。
本発明に係る波動部材は、 音響室を構成する音響部材、 電波の受信用や反射 用の電波部材、 電磁波に対する感度で測定する撮像素子、 振動の伝達用や反射 用の振動部材に利用することができる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 表面に凹凸形状を有する反射板において、
上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が所定の規則に従つ て配置され、 任意の直線状断面における上記凹凸形状が不規則である ことを特徴とする反射板。
2 . 表面に凹凸形状を有する反射板において、
上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が所定の規則に従って 配置され、 任意の互いに平行な直線状断面における該凹凸形状に互いに 同じ規則性が現れないことを特徴とする反射板。
3 . 上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が略らせん状に配 置されてなることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の反射板。
4 . 上記らせんの中心からの距離の順に凹部又は凸部に番号 nを付与 したとき、 n番目と n + 1番目との間の中心角が 1 3 7 . 5度の倍数で ある凹部又は凸部を含むことを特徴とする請求の範囲第 3項記載の反射 板。
5 . 上記らせんの中心からの距離の順に凹部又は凸部に番号 nを付与 したとき、 らせんの中心から凹部又は凸部までの距離が nの平方根に比 例する凹部又は凸部を含むことを特徴とする請求の範囲第 3項記載の反 射板。
6 . 上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が略同心円状に規 則的に配置されてなることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の反射板
7 上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が略放射状に配置さ れてなることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の反射板。
8 . 上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が略楕円らせん状 又は略楕円放射状に配置されてなることを特徴とする請求の範囲第 1項 記載の反射板。
9 . 上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が、 任意の平面座 標上で nを自然数とし上記座標の原点からの半径を nの平方根、 位相角 を 1 3 7 . 5度の n倍として得られた上記平面座標上の複数の点と相似 な位置関係を有するよう配置されてなることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の反射板。
1 0 . 全ての上記凹部又は凸部のうちの 5割以上のものが、 上記所定 の規則に従って配置されたものである請求の範囲第 1項記載の反射板。
1 1 . 上記凹凸形状の凹部又は凸部の配置が、 マトリクス状に繰り返 し配置されてなる請求の範囲第 1項記載の反射板。
1 2 . 上記凹凸形状の凹部又は凸部が、 その少なくとも一部が所定の 規則に従って配置された遮光領域又は透光領域を含むフォトマスクを用 いたマスク露光及び現像を含む処理を経て形成されたものであることを 特徴とする請求の範囲第 1項記載の反射板。
1 3 . 上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が略らせん状に 配置されてなることを特徴とする請求の範囲第 2項記載の反射板。
1 4 . 上記らせんの中心からの距離の順に凹部又は凸部に番号 nを付 与したとき、 n番目と n + 1番目との間の中心角が 1 3 7 . 5度の倍数 である凹部又は凸部を含むことを特徴とする請求の範囲第 1 3項記載の 反射极。
1 5 . 上記らせんの中心からの距離の順に凹部又は凸部に番号 nを付 与したとき、 らせんの中心から凹部又は凸部までの距離が nの平方根に 比例する凹部又は凸部を含むことを特徴とする請求の範囲第 1 3項記載 の反射板。
1 6 . 上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が略同心円状に 規則的に配置されてなることを特徴とする請求の範囲第 2項記載の反射 板。
1 7 . 上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が略放射状に配 置されてなることを特徴とする請求の範囲第 2項記載の反射板。
1 8 . 上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が略楕円らせん 状又は略楕円放射状に配置されてなることを特徴とする請求の範囲第 2 項記載の反射板。
1 9 . 上記凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が、 任意の平面 座標上で nを自然数とし上記座標の原点からの半径を nの平方根、 位相 角を 1 3 7 . 5度の n倍として得られた上記平面座標上の複数の点と相 似な位置関係を有するよう配置されてなることを特徴とする請求の範囲 第 2項記載の反射板。
2 0 . 全ての上記凹部又は凸部のうちの 5割以上のものが、 上記所定 の規則に従って配置されたものである請求の範囲第 2項記載の反射板。
2 1 . 上記凹凸形状の凹部又は凸部が、 その少なくとも一部が所定の 規則に従って配置された遮光領域又は透光領域を含むフォトマスクを用 いたマスク露光及び現像を含む処理を経て形成されたものであることを 特徴とする請求の範囲第 2項記載の反射板。
2 2 . 凹凸形状を有する複数の単位領域が表面に形成された反射板に おいて、
全ての上記単位領域の凹凸形状が同じであり、
かつある上記単位領域の凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が 所定の規則に従って配置され、 任意の互いに平行な直線状断面における 該凹凸形状に互いに同じ規則性が現れないことを特徴とする反射板。
2 3 . 上記単位領域がマトリクス状に表面に形成されてなることを特 徵とする請求の範囲第 2 2項記載の反射板。
2 4 . 表面に凹凸形状を有する反射板の製造方法において、
その凹部又は凸部の少なくとも一部の配置が所定の規則に従い、 かつ その任意の直線状断面において不規則になるように上記凹凸形状を形成 することを特徴とする反射板の製造方法。
2 5 . その少なくとも一部が所定の規則に従い、 かつその配置面内に おける任意の直線状上において不規則になるよう配置された遮光領域又 は透光領域を含むフォトマスクを用いたマスク露光及び現像を含む処理 を行い、 それにより表面に該フォ卜マスクの遮光領域又は透光領域に対 応する位置に凹部又は凸部を有する凹凸形状を基板上に形成する工程と、 該凹凸形状上に反射膜を形成する工程とを含むことを特徴とする請求 の範囲第 2 4項記載の反射板の製造方法。
2 6 . 表面に凹凸形状を有する反射板の製造方法において、
その凹部又は凸部の少なくとも一部の配置が所定の規則に従い、 かつ その任意の互いに平行な直線状断面において同じ規則性が繰り返し現れ ないように上記凹凸形状を形成することを特徴とする反射板の製造方法。
2 7 . その少なくとも一部が所定の規則に従い、 かつその配置面内に おける任意の互いに平行な直線上において同じ規則性が現れないよう配 置された遮光領域又は透光領域を含むフォトマスクを用いたマスク露光 及び現像を含む処理を行い、 それにより表面に該フォトマスクの遮光領 域又は透光領域に対応する位置に凹部又は凸部を有する凹凸形状を基板 上に形成する工程と、
該凹凸形状上に反射膜を形成する工程とを含むことを特徴とする請求 の範囲第 2 6項記載の反射板の製造方法。
2 8 . 液晶層と、 該液晶層に略平行に配置された反射板とを備え、 外 光が該液晶層を介して該反射板で外部に反射され、 かつ該液晶層を外部 から印加する電圧で変調可能なように構成された液晶表示素子において、 上記反射板が、 表面に凹凸形状を有し、 該凹凸形状の凹部又は凸部の 少なくとも一部が所定の規則に従って配置され、 任意の直線状断面にお ける上記凹凸形状が不規則であることを特徴とする反射型液晶表示素子。
2 9 . 上記反射板は基板上に上記外光を反射する反射膜が形成されて なり、 該反射板と上記液晶層を介して対向するように対向基板が配置さ れ、 上記液晶層を変調するための電極を上記反射膜と上記対向基板の内 面に形成された共通電極とが構成してなることを特徴とする請求の範囲 第 2 8項記載の反射型液晶表示素子。
3 0 . 液晶層と、 該液晶層に略平行に配置された反射板とを備え、 外 光が該液晶層を介して該反射板で外部に反射され、 かつ該液晶層を外部 から印加する電圧で変調可能なように構成された液晶表示素子において、 上記反射板が、 表面に凹凸形状を有し、 該凹凸形状の凹部又は凸部の 少なくとも一部が所定の規則に従って配置され、 任意の互いに平行な直 線状断面における該凹凸形状に互いに同じ規則性が現れないものである ことを特徴とする反射型液晶表示素子。
3 1 . 上記反射板は基板上に上記外光を反射する反射膜が形成されて なり、 該反射板と上記液晶層を介して対向するように対向基板が配置さ れ、 上記液晶層を変調するための電極を上記反射膜と上記対向基板の内 面に形成された共通電極とが構成してなることを特徴とする請求の範囲 第 3 0項記載の反射型液晶表示素子。
3 2 . その少なくとも一部が所定の規則に従い、 かつその配置面内に おける任意の直線状上において不規則になるよう配置された遮光領域又 は透光領域を含むフォトマスクを用いたマスク露光及び現像を含む処理 を行い、 それにより表面に該フォトマスクの遮光領域又は透光領域に対 応する位置に凹部又は凸部を有する凹凸形状を基板上に形成する工程と、 該凹凸形状上に反射膜を形成する工程と、 上記基板の該反射膜が形成された面に対向するように、 内面に共通電 極が形成された対向基板を配置する工程と、
上記基板と該対向基板との間に液晶を封入する工程とを含むことを特 徴とする反射型液晶表示素子の製造方法。
3 3 . その少なくとも一部が所定の規則に従い、 かつその配置面内に おける任意の互いに平行な直線上において同じ規則性が現れないよう配 置された遮光領域又は透光領域を含むフォトマスクを用いたマスク露光 及び現像を含む処理を行い、 それにより表面に該フォ卜マスクの遮光領 域又は透光領域に対応する位置に凹部又は凸部を有する凹凸形状を基板 上に形成する工程と、
該凹凸形状上に反射膜を形成する工程と、
上記基板の該反射膜が形成された面に対向するように、 内面に共通電 極が形成された対向基板を配置する工程と、
上記基板と該対向基板との間に液晶を封入する工程とを含むことを特 徵とする反射型液晶表示素子の製造方法。
3 4 . 液晶層及び該液晶層に略平行に配置された反射板を有し、 外光 が該液晶層を介して該反射板で外部に反射されるとともに該液晶層を外 部から印加する電圧で変調可能なように構成され、 上記反射板が、 表面 に凹凸形状を有し、 該凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が所定 の規則に従って配置され、 かつ任意の直線状断面における上記凹凸形状 が不規則である反射型液晶表示素子と、
上記液晶層を変調するための電圧を印加して該反射型液晶表示素子を 駆動する駆動手段とを備えた反射型液晶表示装置。
3 5 . 液晶層及び該液晶層に略平行に配置された反射板を有し、 外光 が該液晶層を介して該反射板で外部に反射されるとともに該液晶層を外 部から印加する電圧で変調可能なように構成され、 上記反射板が、 表面 に凹凸形状を有し、 該凹凸形状の凹部又は凸部の少なくとも一部が所定 の規則に従って配置され、 かつ任意の互いに平行な直線状断面における 該凹凸形状に互いに同じ規則性が現れないものである反射型液晶表示素 子と、
上記液晶層を変調するための電圧を印加して該反射型液晶表示素子を 駆動する駆動手段とを備えた反射型液晶表示装置。
3 6 . 観測点方向に対する光学特性が面内で変化し、 該光学特性が極 大又は極小をなす光学作用中心の少なくとも一部が上記面内で所定の規 則に従って配置され、 上記面内の任意の直線上における上記光学作用中 心の配置が不規則であることを特徴とする光学部材。
3 7 . 観測点方向に対する光学特性が面内で変化し、 該光学特性が極 大又は極小をなす光学作用中心の少なくとも一部が上記面内で所定の規 則に従って配置され、 上記面内の任意の互いに平行な直線上における上 記光学作用中心の配置に互いに同じ規則性が現れないことを特徴とする 光学部材。
3 8 . 上記光学特性が上記光学作用中心を中心とする微小領域と残り の領域との間で略不連続に変化し、 かつ各領域において略一定値を有し てなることを特徴とする請求の範囲第 3 6項記載の光学部材。
3 9 . 上記光学作用中心の少なくとも一部が略らせん状に配置されて なることを特徴とする請求の範囲第 3 6項記載の光学部材。
4 0 . 上記らせんの中心からの距離の順に光学作用中心に番号 nを付 与したとき、 n番目と n + 1番目との間の中心角が 1 3 7 . 5度の倍数 である光学作用中心を含むことを特徴とする請求の範囲第 3 9項記載の 光学部材。
4 1 . 上記らせんの中心からの距離の順に光学作用中心に番号 nを付 与したとき、 らせんの中心から光学作用中心までの距離が nの平方根に 比例する光学作用中心を含むことを特徴とする請求の範囲第 3 9項記載 の光学部材。
4 2 . 上記光学作用中心の少なくとも一部が略同心円状に規則的に配 置されてなることを特徴とする請求の範囲第 3 6項記載の光学部材。
4 3 . 上記光学作用中心の少なくとも一部が略放射状に配置されてな ることを特徴とする請求の範囲第 3 6項記載の光学部材。
4 4 . 上記光学作用中心の少なくとも一部が略楕円らせん状又は略精 円放射状に配置されてなることを特徴とする請求の範囲第 3 6項記載の 光学部材。
4 5 . 上記光学作用中心の少なくとも一部が、 任意の平面座標上で n を自然数とし上記座標の原点からの半径を nの平方根、 位相角を 1 3 7 . 5度の n倍として得られた上記平面座標上の複数の点と相似な位置関係 を有するように配置されてなることを特徴とする請求の範囲第 3 6項記 載の光学部材。
4 6 . 上記光学作用中心の少なくとも一部が、 任意の平面座標上で同 心円状に規則的に配置された複数の点を対称変換して得られた配置と相 似な位置関係を有するように配置されてなることを特徴とする請求の範 囲第 3 6項記載の光学部材。
4 7 . 上記光学作用中心の配置が、 マトリクス状に繰り返し配置され てなる請求の範囲第 3 6項記載の光学部材。
4 8 . 上記光学特性が反射率であることを特徴とする請求の範囲第 3 6項記載の光学部材。
4 9 . 上記光学特性が屈折率であることを特徴とする請求の範囲第 3 6項記載の光学部材。
5 0 . 上記光学特性が透過率であることを特徴とする請求の範囲第 3 6項記載の光学部材。
5 1 . 上記光学特性が上記光学作用中心を中心とする微小領域と残り の領域との間で略不連続に変化し、 かつ各領域において略一定値を有し てなることを特徴とする請求の範囲第 3 7項記載の光学部材。
5 2 . 上記光学作用中心の少なくとも一部が略らせん状に配置されて なることを特徴とする請求の範囲第 3 7項記載の光学部材。
5 3 . 上記らせんの中心からの距離の順に光学作用中心に番号 nを付 与したとき、 n番目と n + 1番目との間の中心角が 1 3 7 . 5度の倍数 である光学作用中心を含むことを特徴とする請求の範囲第 5 2項記載の 光学部材。
5 4 . 上記らせんの中心からの距離の順に光学作用中心に番号 nを付 与したとき、 らせんの中心から光学作用中心までの距離が nの平方根に 比例する光学作用中心を含むことを特徴とする請求の範囲第 5 2項記載 の光学部材。
5 5 . 上記光学作用中心の少なくとも一部が略同心円状に規則的に配 置されてなることを特徴とする請求の範囲第 3 7項記載の光学部材。
5 6 . 上記光学作用中心の少なくとも一部が略放射状に配置されてな ることを特徴とする請求の範囲第 3 7項記載の光学部材。
5 7 . 上記光学作用中心の少なくとも一部が略楕円らせん状又は略精 円放射状に配置されてなることを特徴とする請求の範囲第 3 7項記載の 光学部材。
5 8 . 上記光学作用中心の少なくとも一部が、 任意の平面座標上で n を自然数とし上記座標の原点からの半径を nの平方根、 位相角を 1 3 7 . 5度の n倍として得られた上記平面座標上の複数の点と相似な位置関係 を有するように配置されてなることを特徴とする請求の範囲第 3 7項記 載の光学部材。
5 9 . 上記光学作用中心の少なくとも一部が、 任意の平面座標上で同 心円状に規則的に配置された複数の点を対称変換して得られた配置と相 似な位置関係を有するように配置されてなることを特徴とする請求の範 囲第 3 7項記載の光学部材。
6 0 . 上記光学特性が反射率であることを特徴とする請求の範囲第 3 7項記載の光学部材。
6 1 . 上記光学特性が屈折率であることを特徴とする請求の範囲第 3 7項記載の光学部材。
6 2 . 上記光学特性が透過率であることを特徴とする請求の範囲第 3
7項記載の光学部材。
6 3 . 観測点方向に対する光学特性が面内で複数の単位領域毎に変化 し、 全ての該単位領域の光学特性が同じであり、 かつある該単位領域に おける該光学特性が極大又は極小をなす光学作用中心の少なくとも一部 が該単位領域の面内で所定の規則に従って配置され、 該単位領域の面内 の任意の互いに平行な直線上における上記光学作用中心の配置に互いに 同じ規則性が現れないことを特徴とする光学部材。
6 4 . 上記単位領域がマトリクス状に面内に形成されてなることを特 徴とする請求の範囲第 6 3項記載の光学部材。
6 5 . 所定の情報を表示する表示手段と、
該情報を表示するための光の光路上に配置され、 該表示される情報を 観測する方向に対する光学特性が面内で変化し、 該光学特性が極大又は 極小をなす光学作用中心の少なくとも一部が上記面内で所定の規則に従 つて配置され、 上記面内の任意の直線上における上記光学作用中心の配 置が不規則である光学部材とを備えたことを特徴とする表示装置。
6 6 . 所定の情報を表示する表示手段と、
該情報を表示するための光の光路上に配置され、 該表示される情報を 観測する方向に対する光学特性が面内で変化し、 該光学特性が極大又は 極小をなす光学作用中心の少なくとも一部が上記面内で所定の規則に従 つて配置され、 上記面内の任意の互いに平行な直線上における上記光学 作用中心の配置に互いに同じ規則性が現れない光学部材とを備えたこと を特徴とする表示装置。
6 7 . 光を発する発光手段と、
該発せられる光の光路上に配置され、 該表示される情報を観測する方 向に対する光学特性が面内で変化し、 該光学特性が極大又は極小をなす 光学作用中心の少なくとも一部が上記面内で所定の規則に従って配置さ れ、 上記面内の任意の直線上における上記光学作用中心の配置が不規則 である光学部材とを備えたことを特徴とする照明装置。
6 8 . 光を発する発光手段と、
該発せられる光の光路上に配置され、 該表示される情報を観測する方 向に対する光学特性が面内で変化し、 該光学特性が極大又は極小をなす 光学作用中心の少なくとも一部が上記面内で所定の規則に従って配置さ れ、 上記面内の任意の互いに平行な直線上における上記光学作用中心の 配置に互いに同じ規則性が現れない光学部材とを備えたことを特徴とす る照明装置。
6 9 . 光を発する発光手段と、
該発せられる光の光路上に配置され、 該表示される情報を観測する方 向に対する光学特性が面内で変化し、 該光学特性が極大又は極小をなす 光学作用中心の少なくとも一部が上記面内で所定の規則に従って配置さ れ、 上記面内の任意の直線上における上記光学作用中心の配置が不規則 であり、 かつ上記光学作用中心が所定の表示パターン内に分布するよう 配置されてなる光学部材とを備えたことを特徴とする表示板。
7 0 . 光を発する発光手段と、
該発せられる光の光路上に配置され、 該表示される情報を観測する方 向に対する光学特性が面内で変化し、 該光学特性が極大又は極小をなす 光学作用中心の少なくとも一部が上記面内で所定の規則に従って配置さ れ、 上記面内の任意の互いに平行な直線上における上記光学作用中心の 配置に互いに同じ規則性が現れず、 かつ上記光学作用中心が所定の表示 パターン内に分布するよう配置されてなる光学部材とを備えたことを特 徴とする表示板。
7 1 . 波動の放射特性が面内で変化し、 該放射特性が極大又は極小を なす波動作用中心の少なくとも一部が上記面内で所定の規則に従って配 置され、 上記面内の任意の直線上における上記波動作用中心の配置が不 規則であることを特徴とする波動部材。
7 2 . 波動の放射特性が面内で変化し、 該放射特性が極大又は極小を なす波動作用中心の少なくとも一部が上記面内で所定の規則に従って配 置され、 上記面内の任意の互いに平行な直線上における上記波動作用中 心の配置に互いに同じ規則性が現れないことを特徴とする波動部材。
7 3 . 上記放射特性が上記波動作用中心を中心とする微小領域と残り の領域との間で略不連続に変化し、 かつ各領域において略一定値を有し てなることを特徴とする請求の範囲第 7 1項記載の波動部材。
7 4 . 上記波動作用中心の少なくとも一部が同心円状に規則的に配置 されてなる請求の範囲第 7 1項記載の波動部材。
7 5 . 上記波動が音波であり、 それにより音響部材を構成してなる請 求の範囲第 7 1項記載の波動部材。
7 6 . 上記波動が電磁波であり、 それにより電磁波部材を構成してな る請求の範囲第 7 1項記載の波動部材。
7 7 . 上記波動が振動であり、 それにより振動部材を構成してなる請 求の範囲第 7 1項記載の波動部材。
7 8 . 上記波動が電波であり、 それにより電波部材を構成してなる請 求の範囲第 7 1項記載の波動部材。
7 9 . 上記放射特性が上記波動作用中心を中心とする微小領域と残り の領域との間で略不連続に変化し、 かつ各領域において略一定値を有し てなることを特徴とする請求の範囲第 7 2項記載の波動部材。
8 0 . 上記波動作用中心の少なくとも一部が同心円状に規則的に配置 されてなる請求の範囲第 7 2項記載の波動部材。
8 1 . 上記波動が音波であり、 それにより音響部材を構成してなる請 求の範囲第 7 2項記載の波動部材。
8 2 上記波動が電磁波であり、 それにより電磁波部材を構成してなる 請求の範囲第 7 2項記載の波動部材。
8 3 . 上記波動が振動であり、 それにより振動部材を構成してなる請 求の範囲第 7 2項記載の波動部材。
8 4 . 上記波動が電波であり、 それにより電波部材を構成してなる請 求の範囲第 7 2項記載の波動部材。
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Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7215393B2 (en) * 2000-07-28 2007-05-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Reflective plate and display device using the plate
US6816216B2 (en) * 2001-04-12 2004-11-09 Omron Corporation Optical component and reflective plate, and device using the same optical component
KR100483979B1 (ko) * 2001-06-22 2005-04-18 엔이씨 엘씨디 테크놀로지스, 엘티디. 반사판, 그 제조방법, 액정표시장치 및 그 제조방법
KR100617029B1 (ko) * 2001-12-29 2006-08-30 엘지.필립스 엘시디 주식회사 액정표시장치의 제조방법
KR100737895B1 (ko) * 2002-09-18 2007-07-10 삼성전자주식회사 반사형 및 반사-투과형 액정표시장치 및 이의 제조방법
US7567318B2 (en) * 2002-11-28 2009-07-28 Alps Electric Co., Ltd. Reflector and liquid crystal display panel
JP3800186B2 (ja) * 2003-02-21 2006-07-26 セイコーエプソン株式会社 液晶表示装置、反射板、及び電子機器
JP2005055823A (ja) * 2003-08-07 2005-03-03 Seiko Epson Corp カラーフィルタ基板、およびカラーフィルタ基板の製造方法、並びに表示装置、液晶表示装置、および電子機器。
DE10337328A1 (de) * 2003-08-12 2005-03-10 Otec Jordan Gmbh & Co Kg Reflektor und Verfahren zu dessen Herstellung
CN101124515B (zh) * 2003-10-09 2010-05-26 莫林技术有限公司 在背景光下工作的投影接收面
US7123411B2 (en) * 2003-11-18 2006-10-17 Merlin Technology Limited Liability Company Reflective multi-image surface
US7619824B2 (en) * 2003-11-18 2009-11-17 Merlin Technology Limited Liability Company Variable optical arrays and variable manufacturing methods
JP4507062B2 (ja) * 2003-11-20 2010-07-21 オムロン株式会社 面光源装置及び当該装置を用いた機器
JP4926063B2 (ja) * 2005-08-03 2012-05-09 シャープ株式会社 液晶表示装置およびそれを備えた電子機器
JP2007212969A (ja) * 2006-02-13 2007-08-23 Nec Lcd Technologies Ltd 反射板及び該反射板を備える液晶表示装置並びにその製造方法
US7978298B2 (en) 2006-03-23 2011-07-12 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display device
CN101484839B (zh) * 2006-06-30 2012-07-04 夏普株式会社 液晶显示装置和液晶显示装置的制造方法
TW200818981A (en) * 2006-08-30 2008-04-16 Sumitomo Chemical Co Organic electroluminescence device
JP4927851B2 (ja) 2006-09-12 2012-05-09 シャープ株式会社 マイクロレンズアレイ付き液晶表示パネル、その製造方法、および液晶表示装置
EP2124093A4 (en) * 2006-12-14 2010-06-30 Sharp Kk LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE
US8289461B2 (en) * 2007-01-24 2012-10-16 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display device
CN101600987B (zh) * 2007-01-31 2011-09-21 夏普株式会社 液晶显示装置
US8659726B2 (en) 2007-04-13 2014-02-25 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display and method of manufacturing liquid crystal display
US8384860B2 (en) * 2007-06-26 2013-02-26 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display device and method of manufacturing liquid crystal display device
JP4346680B2 (ja) * 2007-11-13 2009-10-21 パナソニック株式会社 発光装置
CN101226312B (zh) * 2008-01-22 2010-06-09 友达光电股份有限公司 像素结构、显示面板、光电装置及其制造方法
CN101571654A (zh) * 2008-04-28 2009-11-04 上海天马微电子有限公司 液晶显示装置
WO2011145537A1 (en) * 2010-05-21 2011-11-24 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Liquid crystal display device
TW201403182A (zh) * 2012-07-06 2014-01-16 Hon Hai Prec Ind Co Ltd 背光模組及導光元件
CN103542323A (zh) * 2012-07-11 2014-01-29 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 背光模组及导光元件
TWI612689B (zh) 2013-04-15 2018-01-21 半導體能源研究所股份有限公司 發光裝置
JP6303759B2 (ja) * 2013-08-12 2018-04-04 旭硝子株式会社 光学素子及び投影装置
CN106233167B (zh) * 2014-04-25 2018-11-13 东丽株式会社 边光式背光源用反射膜及使用其的背光源
CN104330932B (zh) * 2014-11-05 2016-09-07 深圳市华星光电技术有限公司 一种阵列基板及液晶显示面板

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0576303A1 (en) * 1992-06-26 1993-12-29 Sharp Kabushiki Kaisha Reflective type liquid crystal display device
US5733710A (en) * 1991-12-03 1998-03-31 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Method for manufacturing a master die for a diffusion plate and diffusion plate manufactured by said method
JPH10177106A (ja) * 1995-12-11 1998-06-30 Sharp Corp 反射板並びに反射型液晶表示装置およびその製造方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5965327A (en) * 1991-12-03 1999-10-12 Asahi Kogaku Kogyo Kaisha Method for manufacturing a master die for a diffusion plate and diffusion manufactured by said method
JP3375352B2 (ja) * 1991-12-03 2003-02-10 ペンタックス株式会社 拡散板および拡散板用母型の作製方法
KR100268069B1 (ko) 1995-12-11 2000-10-16 마찌다 가쯔히꼬 반사판, 반사판이 결합된 반사형 액정 표시 장치 및 그 제조 방 법
IT1285368B1 (it) * 1996-05-27 1998-06-03 Fiat Ricerche Dispositivo a microfiltri e microchopper per la selezione dinamica di colori ed immagini.
JP3402138B2 (ja) * 1996-09-27 2003-04-28 株式会社日立製作所 液晶表示装置
JPH1152113A (ja) * 1997-08-04 1999-02-26 Ushikata Shokai:Kk 再帰性反射材及びその製造方法
JPH11259018A (ja) * 1998-03-10 1999-09-24 Sony Corp 拡散反射板の製造方法及び反射型表示装置
CN1174359C (zh) * 1999-03-04 2004-11-03 三星电子株式会社 反射型液晶显示器及其制造方法
JP2000298274A (ja) * 1999-04-13 2000-10-24 Alps Electric Co Ltd 反射型液晶表示装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5733710A (en) * 1991-12-03 1998-03-31 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Method for manufacturing a master die for a diffusion plate and diffusion plate manufactured by said method
EP0576303A1 (en) * 1992-06-26 1993-12-29 Sharp Kabushiki Kaisha Reflective type liquid crystal display device
JPH10177106A (ja) * 1995-12-11 1998-06-30 Sharp Corp 反射板並びに反射型液晶表示装置およびその製造方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP1195625A4 *

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