본 발명은 액정 표시 소자에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 액정 고분자 분산형 액정 표시 소자(polymer dispersed liquid crystal: 이하 PDLC)에 관한 것이다.The present invention relates to a liquid crystal display device, and more particularly, to a liquid crystal polymer dispersed liquid crystal display device (PDLC).
일반적으로, PDLC 소자는 한쌍의 투명한 기판 사이에 투명한 액정 고분자 물질속에 네마틱(nematic) 액정이 마이크론 크기의 작은 물방울 형태로 둘러싸여 있는 액정층이 개재된다. 이러한 PDLC 소자는 편광판이 요구되지 않고, 유연성을 지니고 있어 제조가 용이하고, 휘도 특성이 우수하여 대형 표시 소자나 조광창 프로젝션 TV에 이용 가능하다.In general, a PDLC device includes a liquid crystal layer in which nematic liquid crystals are surrounded by micron-sized droplets in a transparent liquid crystal polymer material between a pair of transparent substrates. Such a PDLC device does not require a polarizing plate, has flexibility, is easy to manufacture, and has excellent luminance characteristics, so that the PDLC device can be used for a large display device or a light projection window.
그러나, PDLC 소자는 시야각에 따라 액정의 굴절율이 변화되어, 액정 방울의 계면에서 광산란이 발생되며, 이러한 광산란으로 인해 투과율이 감소된다.However, in the PDLC device, the refractive index of the liquid crystal changes according to the viewing angle, so that light scattering occurs at the interface of the liquid crystal droplet, and the light transmittance decreases due to the light scattering.
이를 방지하기 위하여, 종래에는 액정 고분자층내에 네마틱 액정과 굴절율이 유사 또는 동일한 액정 고분자 네트워크를 형성하는 기술이 본 출원인들에 의하여 제 97-28471호로 출원된 바 있다.In order to prevent this, in the prior art, a technique for forming a liquid crystal polymer network having the same or the same refractive index as the nematic liquid crystal in the liquid crystal polymer layer has been filed by the present applicants as No. 97-28471.
여기서, 종래의 액정 고분자 네트워크를 형성하는 제 1 실시예로는, 상하 투명 기판 사이에 충진되는 액정 고분자층으로서, 유리 전이 온도가 액정의 구동 온도보다 크고, 액정과 굴절율이 유사 또는 동일한 액정 고분자막을 네마틱 액정에 혼합한 혼합물을 이용한다. 이 혼합물은 유리 전이 온도 이상에서 녹여진다음, 상하 투명 기판사이에 충진되고, 소정의 전압이 인가된 상태에서 냉각시킨다. 그러면, 액정 고분자층내에 액정과 굴절율이 유사 또는 동일한 액정 고분자 네트워크가 형성되어, 액정 고분자막과 액정간의 굴절율차를 보상한다. 아울러, 액정과 고분자막간의 결합력이 증대되어, 내구성을 크게 개선시킨다.Here, in the first embodiment of forming a conventional liquid crystal polymer network, a liquid crystal polymer layer filled between upper and lower transparent substrates, the liquid crystal polymer film having a glass transition temperature greater than the driving temperature of the liquid crystal and having the same or the same refractive index as the liquid crystal The mixture mixed with the nematic liquid crystal is used. This mixture is melted above the glass transition temperature, then filled between the upper and lower transparent substrates, and cooled in a state where a predetermined voltage is applied. Then, a liquid crystal polymer network having a similar or the same refractive index as the liquid crystal is formed in the liquid crystal polymer layer to compensate for the difference in refractive index between the liquid crystal polymer film and the liquid crystal. In addition, the bonding force between the liquid crystal and the polymer film is increased, greatly improving durability.
한편, 액정 고분자 네트워크를 형성하기 위한 제 2 실시예는, 액정 고분자층내에 액정과 굴절율이 동일한 UV 경화성 액정 고분자 모노머를 액정내에 혼합한다음, 전계 인가하에서 UV 경화하여 액정 고분자층내에 액정 고분자 네트워크를 형성한다.On the other hand, in the second embodiment for forming a liquid crystal polymer network, a UV curable liquid crystal polymer monomer having the same refractive index as the liquid crystal in the liquid crystal polymer layer is mixed in the liquid crystal, and then UV cured under application of an electric field to form the liquid crystal polymer network in the liquid crystal polymer layer. Form.
이와같이, 고분자층내에 액정 액정 고분자와 굴절율이 유사한 액정 고분자 네트워크를 형성하므로써, 액정 고분자층과 액정 분자간의 굴절율을 보상하게 된다.As such, by forming a liquid crystal polymer network having a similar refractive index with the liquid crystal liquid crystal polymer in the polymer layer, the refractive index between the liquid crystal polymer layer and the liquid crystal molecules is compensated for.
그러나, 상기와 같이, 액정내에 UV 경화성 액정 고분자 모노머를 액정내에 혼합하는 기술에 의하면, 액정 고분자 네트워크와 액정간의 굴절율을 동일하게 하므로써, 투과율이 개선되는 효과는 있으나, 다음과 같은 문제점을 지닌다.However, as described above, according to the technique of mixing the UV curable liquid crystal polymer monomer in the liquid crystal, the transmittance is improved by making the refractive index between the liquid crystal polymer network and the liquid crystal the same, but has the following problems.
즉, 상기한 PDLC는 초기(전계가 인가되기 이전 상태)에는 액정을 일정한 상태로 정렬시키는 배향막이 존재하지 않는다. 이에따라, 상하 기판에 수직 전계가 형성되었을때에, 액정층의 중앙(middle layer)의 액정 분자들은 수직 전계의 영향을 받으나, 기판 표면에 존재하는 액정들은 초기 상태의 영향으로 여전히 랜덤하게 배열된다.That is, in the PDLC described above, an alignment layer for aligning the liquid crystals in a constant state does not exist at an initial stage (before the electric field is applied). Accordingly, when a vertical electric field is formed on the upper and lower substrates, the liquid crystal molecules in the middle layer of the liquid crystal layer are affected by the vertical electric field, but the liquid crystals present on the substrate surface are still randomly arranged under the influence of the initial state. .
이로 인하여, 기판 표면에서는 광산란이 발생되어, 투과율이 저하된다.For this reason, light scattering generate | occur | produces in the surface of a board | substrate, and transmittance | permeability falls.
따라서, 본 발명은 상기한 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로, PDLC 소자의 전계 인가시, 기판 표면의 액정들도 전계 방향으로 배열되도록 하여, 투과광 손실을 최소할 수 있는 PDLC 소자를 제공하는 것을 목적으로 한다.Accordingly, an object of the present invention is to provide a PDLC device capable of minimizing transmitted light loss by allowing liquid crystals on the surface of a substrate to be arranged in an electric field direction when an electric field is applied to the PDLC device. It is done.
도 1a 및 도 1b는 본 발명에 따른 액정 고분자 분산형 액정 표시 소자를 나타낸 단면도.1A and 1B are cross-sectional views showing a liquid crystal polymer dispersed liquid crystal display device according to the present invention;
(도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명)(Explanation of symbols for the main parts of the drawing)
1 : 하부 투명 기판 2,12 : 투명 전극1: lower transparent substrate 2,12: transparent electrode
3,13 : 수직 배향막 10 : 상부 기판3,13: vertical alignment layer 10: upper substrate
20: 액정 고분자층 21 :액정 분자20: liquid crystal polymer layer 21: liquid crystal molecules
22 : 고분자 네트워크22: polymer network
상기한 본 발명의 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따르면, 대향하는 상하 투명 기판과, 상기 투명 기판 사이에 개재되며, 물방울 형태의 액정 분자를 포함하는 액정 고분자층과, 상기 액정 고분자층의 동작을 제어하는 한 쌍의 구동 전극을 포함하는 액정 고분자 분산형 액정 표시 소자에 있어서, 상기 상하 투명 기판의 대향면 표면 각각에, 상기 구동전극 사이에 형성되는 전계와 평행하는 방향으로 상기 액정 분자를 배열시키는 배향막이 설치된 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object of the present invention, according to the present invention, a liquid crystal polymer layer interposed between opposing upper and lower transparent substrates, the transparent substrate, including liquid crystal molecules in the form of water droplets, and the operation of the liquid crystal polymer layer In the liquid crystal polymer dispersed liquid crystal display device comprising a pair of drive electrodes for controlling the liquid crystal, the liquid crystal molecules are arranged in a direction parallel to the electric field formed between the drive electrodes on each of the opposing surfaces of the upper and lower transparent substrates. It is characterized in that the alignment film to be provided.
또한, 본 발명은 대향하는 상하 투명 기판과, 상기 투명 기판 사이에 개재되고, 물방울 형태의 액정 분자를 포함하는 액정 고분자층과, 상기 액정 고분자층의 동작을 제어하기 위하여, 상하 투명 기판 대향면에 각각 형성되는 구동 전극 및 상기 액정 고분자층내에 액정 고분자와 액정 분자간의 굴절율을 일치시키는 액정 고분자 네트워크를 포함하는 액정 고분자 분산형 액정 표시 소자에 있어서, 상기 상하 투명 기판의 액정 고분자층 대향면 표면 각각에, 상기 액정 분자를 수직 배열시키는 수직 배향막이 설치된 것을 특징으로 한다.The present invention also provides a liquid crystal polymer layer interposed between opposing upper and lower transparent substrates, the transparent substrate and including liquid crystal molecules in the form of water droplets, and an upper and lower transparent substrate opposing surfaces in order to control the operation of the liquid crystal polymer layer. In the liquid crystal polymer dispersed liquid crystal display device comprising a driving electrode and a liquid crystal polymer network for matching the refractive index between the liquid crystal polymer and the liquid crystal molecules in the liquid crystal polymer layer, the liquid crystal polymer layer facing surface of the upper and lower transparent substrates, respectively. And a vertical alignment layer for vertically arranging the liquid crystal molecules.
본 발명에 의하면, UV에 의하여 경화되어 액정 고분자 네트워크를 형성하는 PDLC 소자에 있어서, 기판 대향면에 전계 방향과 일치하는 배향막을 설치한다. 이에 따라, 기판 표면에서 랜덤하게 배열되던 액정 분자들을 배향막에 의하여 전계 방향과 일치되도록 배열시키므로써, 광산란이 감소되고, 투과율이 크게 개선된다.According to the present invention, in a PDLC element which is cured by UV to form a liquid crystal polymer network, an alignment film which is coincident with the electric field direction is provided on the substrate facing surface. Accordingly, by arranging the liquid crystal molecules randomly arranged on the surface of the substrate to be aligned with the electric field direction by the alignment film, light scattering is reduced and transmittance is greatly improved.
이하 첨부한 도면에 의거하여 본 발명의 바람직한 실시예를 자세히 설명하도록 한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
첨부한 도면 도 1a 및 도 1b는 본 발명에 따른 PDLC 소자의 단면도이다.1A and 1B are cross-sectional views of a PDLC device according to the present invention.
본 발명에서는 전계 인가시, 기판 표면에 존재하는 액정 분자들 또한 전계의 방향으로 동작할 수 있도록 하기 위하여, 기판들의 대향면 표면에 배향막을 설치한다.In the present invention, in order to enable the liquid crystal molecules present on the surface of the substrate to operate in the direction of the electric field when the electric field is applied, an alignment layer is disposed on the surface of the opposite surface of the substrates.
이를 도면을 통하여 보다 구체적으로 설명하면, 도 1a를 참조하여, 대향하는 상하 투명 기판(1,10)이 준비된다. 상하 투명 기판(1,10) 각각의 대향면 표면에는 전계를 형성하기 위한 투명 전극(2,12)이 구비된다. 투명 전극(1,10)의 상부에는 기판 표면 근처에 존재하는 액정 분자들의 동작 방향을 결정하기 위하여 배향막(3,13)이 설치된다. 여기서, 배향막(3,13)은 이후에 투명 전극(2,12) 사이에 형성되는 전계의 방향을 고려하여 형성한다. 본 실시예에서는 상기와 같이, 전극층이 상하 기판 각각에 형성되어 있으므로, 이후 전압 인가시 수직 전계가 형성될 것을 고려하여, 배향막을 수직 배향막으로 한다. 그리고, 상하 투명 기판(1,10) 사이에 액정 고분자층(20)이 개재된다. 이때, 액정 고분자층(20)은 상술된 바와 같이, 투명한 액정 고분자층(20)내에 물방울 형태의 네마틱 액정 분자(21)들이 랜덤하게 배열되어 있다. 이때, 하나의 물방울내의 네마틱 액정 분자들은 동일 방향으로 배열되며, 전체적으로는 각기 다른 방향으로 배열된다. 또한, 종래 기술에서 언급한 바와 같이, 액정 고분자층(20)과 액정 분자(21)의 굴절율 차로 인한 광산란을 방지하기 위하여, 액정 고분자층(20)과 액정 분자(21)간의 굴절율 차를 보상하기 위한 액정 고분자 네트워크(22)가 구비된다. 이 액정 고분자 네트워크(22)는, 이후 형성될 전극 사이의 전계와 평행한 방향으로, 본 실시예에서는 기판에 대하여 수직으로 배열된다. 또한, 상기 액정 고분자 네트워크(22)의 형성방법 및 배열 방법에 관하여는 선행 출원된 97-28471에 자세히 설명되어 있는 바와 같이, 액정 고분자층에 액정 분자와 굴절율이 유사 또는 동일한 UV 경화성 액정 고분자 폴리머를 혼합하거나, 또는 액정 고분자층에 유리 전이 온도보다 더 높은 전이 온도를 갖는 물질을 혼합하여 형성한다. 본 실시예의 PDLC 소자는 상하부 투명 기판(1,10)의 뒷편에 편광판이 설치될 수도 있고, 설치되지 않고도 이용할 수 있다.This will be described in more detail with reference to FIG. 1A, opposing upper and lower transparent substrates 1 and 10 are prepared. On the opposite surface of each of the upper and lower transparent substrates 1 and 10, transparent electrodes 2 and 12 for forming an electric field are provided. Alignment layers 3 and 13 are disposed on the transparent electrodes 1 and 10 to determine an operation direction of liquid crystal molecules present near the substrate surface. Here, the alignment films 3 and 13 are formed in consideration of the direction of the electric field formed between the transparent electrodes 2 and 12. In the present embodiment, as described above, since the electrode layers are formed on the upper and lower substrates, the alignment layer is a vertical alignment layer in consideration of the formation of a vertical electric field at the time of voltage application. The liquid crystal polymer layer 20 is interposed between the upper and lower transparent substrates 1 and 10. In this case, as described above, the nematic liquid crystal molecules 21 in the form of droplets are randomly arranged in the transparent liquid crystal polymer layer 20 as described above. At this time, the nematic liquid crystal molecules in one droplet are arranged in the same direction, and are arranged in different directions as a whole. In addition, as mentioned in the related art, in order to prevent light scattering due to the difference in refractive index between the liquid crystal polymer layer 20 and the liquid crystal molecules 21, to compensate for the difference in refractive index between the liquid crystal polymer layer 20 and the liquid crystal molecules 21. The liquid crystal polymer network 22 is provided. The liquid crystal polymer network 22 is arranged perpendicularly to the substrate in this embodiment in a direction parallel to the electric field between the electrodes to be subsequently formed. In addition, the method for forming and arranging the liquid crystal polymer network 22 is described in detail in the previously filed 97-28471, and the UV curable liquid crystal polymer having the same or the same refractive index as the liquid crystal molecules in the liquid crystal polymer layer. Or a material having a transition temperature higher than the glass transition temperature is formed in the liquid crystal polymer layer. The PDLC device of the present embodiment may be provided on the rear side of the upper and lower transparent substrates 1 and 10, or may be used without being installed.
이러한 구성을 갖는 PDLC 소자는, 상하 투명 전극(2,12) 사이에 전압이 인가되지 않을 경우에는 도 1a와 같이, 기판(1,10)의 표면측에 존재하는 액정 분자(21)들은 수직 배향막(3,13)의 영향으로 서있게 되지만, 중앙 대부분의 액정 분자(21)들은 랜덤하게 배열된다. 이에 따라, 하부 투명 기판(1)의 뒷면으로부터 입사되는 빛은 수직 배향막(3,13)의 영향을 덜받게 되어, 랜덤하게 배열된 액정 분자들에 의하여 산란되어, 화면은 우유빛으로 뿌연상태가 된다.In the PDLC device having such a configuration, when no voltage is applied between the upper and lower transparent electrodes 2 and 12, the liquid crystal molecules 21 present on the surface side of the substrate 1 and 10 are vertically aligned as shown in FIG. 1A. While standing under the influence of (3, 13), most of the central liquid crystal molecules 21 are arranged randomly. Accordingly, the light incident from the rear surface of the lower transparent substrate 1 is less affected by the vertical alignment layers 3 and 13, and is scattered by the randomly arranged liquid crystal molecules, so that the screen is milky and cloudy. do.
한편, 도 1b에 도시된 바와 같이, 상하 투명 전극(2,12)에 전압이 인가되어 전계가 형성되면, 물방울 형태의 액정 분자(21)들은 전극(2,12) 사이의 수직 전계에 평행하게 배열된다. 아울러, 기판들(1,10) 표면의 존재하는 액정 분자(21)들 또한 기판 표면의 수직 배향막(3,13)의 영향으로 기판에 수직으로 서있도록 배열된다. 이에 따라, 기판(1,10) 표면에 불안정하게 배열되어 있던 액정 분자(21)들은 수직 배향막(3,13)의 영향으로 기판에 수직으로 배열되고, 전계와 평행하게 배열된 것으로 보이게 된다. 이에 따라, 입사된 빛은 하부 투명 기판(1), 액정 고분자층(20) 및 상부 투명 기판(10)을 통과하여 화이트 상태가 된다.Meanwhile, as shown in FIG. 1B, when a voltage is applied to the upper and lower transparent electrodes 2 and 12 to form an electric field, the liquid crystal molecules 21 in the form of droplets are parallel to the vertical electric field between the electrodes 2 and 12. Are arranged. In addition, the liquid crystal molecules 21 present on the surfaces of the substrates 1 and 10 are also arranged to stand perpendicular to the substrate under the influence of the vertical alignment films 3 and 13 on the substrate surface. Accordingly, the liquid crystal molecules 21 which are unstablely arranged on the surfaces of the substrates 1 and 10 are arranged perpendicular to the substrate under the influence of the vertical alignment layers 3 and 13, and appear to be arranged parallel to the electric field. Accordingly, the incident light passes through the lower transparent substrate 1, the liquid crystal polymer layer 20, and the upper transparent substrate 10 to become a white state.
따라서, 기판(1,10) 표면 근처에서 액정 분자들이 랜덤하게 배열되어 발생되었던 광산란이 감소되고, 그러므로, 광 투과율이 크게 개선된다. 더욱이, 액정 고분자층(30)의 굴절율을 일치시키므로써, 광 투과율이 한층 더 개선된다.Therefore, the light scattering caused by the random arrangement of liquid crystal molecules near the surface of the substrate 1, 10 is reduced, and therefore the light transmittance is greatly improved. Furthermore, by matching the refractive indices of the liquid crystal polymer layer 30, the light transmittance is further improved.
본 발명은 상기한 실시예에 한정되는 것만은 아니다.The present invention is not limited to the above embodiment.
본 발명에서는 수직 전계 구조의 PDLC에 있어서 수직 배향막을 이용하였지만, 수평 전계 구조의 PDLC에 있어서 수평 배향막을 사용하는 구조 또한 본 발명에 포함된다.In the present invention, the vertical alignment film is used in the PDLC of the vertical electric field structure, but the structure using the horizontal alignment film in the PDLC of the horizontal electric field structure is also included in the present invention.
이상에서 자세히 설명된 바와 같이, 본 발명에 의하면, 액정 분자와 굴절율이 유사 또는 동일한 액정 고분자 네트워크가 구비된 PDLC 소자에 있어서, 기판 대향면에 전계 방향과 일치하는 방향으로 배향된 배향막을 설치한다. 이에 따라, 기판 표면에서 랜덤하게 배열되던 액정 분자들을 배향막에 의하여 전계 방향과 일치되도록 배열시키므로써, 광산란이 감소되고, 투과율이 크게 개선된다.As described in detail above, according to the present invention, in the PDLC device having a liquid crystal polymer network having the same or the same refractive index as the liquid crystal molecules, an alignment layer oriented in the direction corresponding to the electric field direction is provided on the substrate facing surface. Accordingly, by arranging the liquid crystal molecules randomly arranged on the surface of the substrate to be aligned with the electric field direction by the alignment film, light scattering is reduced and transmittance is greatly improved.
기타, 본 발명은 그 요지를 일탈하지 않는 범위에서 다양하게 변경하여 실시할 수 있다.In addition, this invention can be implemented in various changes within the range which does not deviate from the summary.
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR1019970071864AKR19990052400A (en) | 1997-12-22 | 1997-12-22 | Polymer dispersed liquid crystal display device |
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR1019970071864AKR19990052400A (en) | 1997-12-22 | 1997-12-22 | Polymer dispersed liquid crystal display device |
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| KR19990052400Atrue KR19990052400A (en) | 1999-07-05 |
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| KR1019970071864ACeasedKR19990052400A (en) | 1997-12-22 | 1997-12-22 | Polymer dispersed liquid crystal display device |
| Country | Link |
|---|---|
| KR (1) | KR19990052400A (en) |
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH05119302A (en)* | 1990-11-26 | 1993-05-18 | Seiko Epson Corp | Polymer dispersed liquid crystal display device and manufacturing method thereof |
| KR940007567A (en)* | 1992-09-07 | 1994-04-27 | 박경팔 | Polymer dispersed nematic liquid crystal display device and its driving method |
| JPH06160824A (en)* | 1992-11-20 | 1994-06-07 | Sharp Corp | High polymer dispersion type liquid crystal display element and its production |
| JPH07168165A (en)* | 1993-12-16 | 1995-07-04 | Casio Comput Co Ltd | Method for producing polymer dispersed liquid crystal device |
| JPH09127489A (en)* | 1995-11-02 | 1997-05-16 | Seiko Epson Corp | Manufacturing method of liquid crystal electro-optical element |
| KR970028773A (en)* | 1995-11-22 | 1997-06-24 | 김광호 | Polymer dispersed liquid crystal display and its manufacturing method |
| KR970703544A (en)* | 1994-12-27 | 1997-07-03 | 야스카와 히데아키 | Liquid crystal display device and method for manufacturing it |
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH05119302A (en)* | 1990-11-26 | 1993-05-18 | Seiko Epson Corp | Polymer dispersed liquid crystal display device and manufacturing method thereof |
| KR940007567A (en)* | 1992-09-07 | 1994-04-27 | 박경팔 | Polymer dispersed nematic liquid crystal display device and its driving method |
| JPH06160824A (en)* | 1992-11-20 | 1994-06-07 | Sharp Corp | High polymer dispersion type liquid crystal display element and its production |
| JPH07168165A (en)* | 1993-12-16 | 1995-07-04 | Casio Comput Co Ltd | Method for producing polymer dispersed liquid crystal device |
| KR970703544A (en)* | 1994-12-27 | 1997-07-03 | 야스카와 히데아키 | Liquid crystal display device and method for manufacturing it |
| JPH09127489A (en)* | 1995-11-02 | 1997-05-16 | Seiko Epson Corp | Manufacturing method of liquid crystal electro-optical element |
| KR970028773A (en)* | 1995-11-22 | 1997-06-24 | 김광호 | Polymer dispersed liquid crystal display and its manufacturing method |
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN100395594C (en) | View angle control element and image display device using the element | |
| KR101243802B1 (en) | liquid crystal display device | |
| US7898639B2 (en) | Polymer dispersed liquid crystal display with light emitted layer on the substrate and method of fabricating the same | |
| CN201097041Y (en) | Liquid crystal display device | |
| US7522242B2 (en) | Liquid crystal display device and method of controlling viewing angle thereof | |
| KR101147127B1 (en) | Liquid Crystal Display Device And Dribing Method Thereof | |
| CN100428005C (en) | Liquid crystal display device and electronic device | |
| KR100247640B1 (en) | Lcd device and manufacturing method | |
| JPH11194353A (en) | Active matrix liquid crystal display device | |
| JPS60117215A (en) | Liquid crystal display device | |
| KR20170088463A (en) | Curved liquid crystal cell and method of manufacturing the same | |
| KR20080067800A (en) | Display | |
| KR101255292B1 (en) | Liquid Crystal Display Device | |
| JP2006171681A (en) | Liquid crystal display device and manufacturing method thereof | |
| CN116184700A (en) | Display module and display device | |
| CN116430613A (en) | Display module, driving method and display device | |
| KR19990052400A (en) | Polymer dispersed liquid crystal display device | |
| KR20070100037A (en) | Transflective RGB-PCD Display | |
| KR100805792B1 (en) | Polymer dispersed liquid crystal display | |
| JP2006195112A (en) | Liquid crystal element, light control element using the same, and liquid crystal display device | |
| CN101013216A (en) | Liquid crystal display | |
| US9726939B2 (en) | Transflective type blue phase liquid crystal display device and liquid crystal display module of the same | |
| US20060221024A1 (en) | Pixel shift device and display apparatus | |
| KR100357956B1 (en) | Color filter of Reflctive Color LCD and manufacturing methode thereof | |
| KR20040061498A (en) | Optical Device for Multiple Function in Display |
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PA0109 | Patent application | Patent event code:PA01091R01D Comment text:Patent Application Patent event date:19971222 | |
| PG1501 | Laying open of application | ||
| N231 | Notification of change of applicant | ||
| PN2301 | Change of applicant | Patent event date:20011009 Comment text:Notification of Change of Applicant Patent event code:PN23011R01D | |
| A201 | Request for examination | ||
| PA0201 | Request for examination | Patent event code:PA02012R01D Patent event date:20020322 Comment text:Request for Examination of Application Patent event code:PA02011R01I Patent event date:19971222 Comment text:Patent Application | |
| N231 | Notification of change of applicant | ||
| PN2301 | Change of applicant | Patent event date:20030228 Comment text:Notification of Change of Applicant Patent event code:PN23011R01D | |
| E902 | Notification of reason for refusal | ||
| PE0902 | Notice of grounds for rejection | Comment text:Notification of reason for refusal Patent event date:20040428 Patent event code:PE09021S01D | |
| E601 | Decision to refuse application | ||
| PE0601 | Decision on rejection of patent | Patent event date:20041230 Comment text:Decision to Refuse Application Patent event code:PE06012S01D Patent event date:20040428 Comment text:Notification of reason for refusal Patent event code:PE06011S01I |