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ASV液晶

2007年に発表された、従来のアドバンストTFT液晶パネルにASVの技術を組み合わせたモバイルASV液晶の新製品では、上下左右共に視野角176度(170度)、応答速度8ms(25ms)、コントラスト比2,000:1(350:1)、色再現性NTSC比100% となっている(カッコ内は同従来品の値)。 従来

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液晶

液晶(えきしょう、英: Liquid Crystal)は、液体のような流動性と、結晶のような異方性を兼ね備えた物質である。一部の液晶は、電圧を印加すると光学特性が変化する。この性質を応用した液晶ディスプレイなどの製品が広く普及している。 液晶は、液体と結晶の間に出現する中間相の一種で、細長い分子や円

TFT液晶

TFTを構成する半導体の組成には、普及したアモルファス・シリコンと、開発が進んで実用化段階にあるポリ・シリコンがある。画面サイズの比較的小さな液晶パネルでは、開口率を上げるために絶縁膜を挟んで隣のゲート線上との間にコンデンサを作る「付加容量型」が多い。 アモルファス・シリコン

液晶ディスプレイ

温度を使って抵抗値の低減が計られる。例えばTFTアレイ基板では以前の工程でのゲート絶縁膜の350-400℃での形成時の温度や、後の工程でのSiNx保護膜の250℃や配向膜の熱処理温度180℃でITO膜の特性が劣化しないよう配慮が求められる。STN用のITO膜では配向膜の熱処理温度

液晶レンズ

レンズ系においては、多くの場合、複数のレンズを用い、それらの距離を変化させることによって焦点距離を変化させる。レンズの移動には、モータなどの機械機構が利用される。これに対し、機械要素を含まず、例えば電気信号のみの制御信号により、レンズの焦点距離を変化させられるレンズを可変焦点レンズ

ネマティック液晶

ネマティック液晶(ネマティックえきしょう、Nematic Liquid Crystal)とは液晶の一種である。すなわち、その構成分子が配向秩序を持つが、三次元的な位置秩序を持たない液体である。配向方向は、配向子(Director)と呼ばれる単位ベクトル n によって表される事が多い。実験的に、巨視的なネマティック液晶の対称性は

液晶プロジェクタ

液晶プロジェクタ(えきしょうプロジェクタ、LCD projector)は、ビデオや映像やコンピュータのデータを、スクリーンなどの平面に表示するプロジェクタである。スライドプロジェクタやオーバーヘッドプロジェクタの現代版に相当する。 一般的な液晶(LCD)プロジェクタ

液晶ポリマー

強度と弾性率に優れた繊維や不織布への展開も図られ、魚網等水産資材用から光ファイバー構成材料などにも使われている。将来は、LCPが持つガスバリア性や制音・制振性などの特性を生かし、燃料電池構成部品などへの用途展開が期待されている。 井上俊英他 『エンジニアリングプラスチック』 高分子学会編、共立出版、2004年。ISBN

システム液晶

通常多結晶シリコン(いわゆるポリシリコン)は、基板上に高温でシリコン層を形成するか、比較的低温でシリコン層を形成する。前者はその温度故に、溶融石英基板が利用される(液晶プロジェクタに用いられている)。後者は昔はアモルファスシリコンしか作成できなかったが、アニール技術の進展により移動度の高いポ

STN液晶

display)は液晶ディスプレイの表示方式の一つで、単純マトリクス方式を用いたものである。STN自体は液晶のモードの一つであるが、一般には表示方式と理解されている。 STN液晶は、TFTを使ったアクティブマトリックス方式のTN液晶と比較すると、液晶自体はTNよりは高速応答であるものの単純マトリックス

フォトニック液晶

フォトニックバンドギャップが発現するが、その周期構造を液晶の螺旋周期構造で実現することで周期構造内におかれた液晶分子がフォトニックバンド内で非線形光学的な振舞いをする。フォトニック結晶はナノ構造内部の光の回折・散乱・干渉を利用するので、可視光帯で用いるフォトニック結晶

液晶レーザー

液晶レーザーとはフォトニック液晶の分子構造が1次元フォトニック効果を示すので共振器として使用する一種の有機色素レーザー。 液晶レーザーは液晶の分子構造内の蛍光色素の一種であるクマリン、4-(ジシアノメチレン)-2-メチル-6-(4-ジメチルアミノスチリル)-4H-ピラン

ASV

ASV ASV液晶の略称。 「先進安全自動車(Advanced Safety Vehicle)」の略称。 ASVレコード(英語版) - イギリスのレコードレーベル 「トリ肉腫ウイルス(avian sarcoma virus)」の略称。 「適応補助換気(Adaptive servo Ventilator)」の略称。

倍速液晶

倍速液晶(ばいそくえきしょう)(倍速駆動とも言う)は、液晶ディスプレイにおいて残像感を軽減するための技術。日本国内では2005年12月に日本ビクター(現・JVCケンウッド)がディスプレイ業界で最初に開発・発売した。 従来電卓等に主に用いられていた液晶ディスプレイをテレビ受像機に用いれば、ブラウン管に

パナソニック液晶ディスプレイ

千葉県茂原市の工場で生産開始。 6月 - チェコ共和国に現地法人「IPS Alpha Technology Europe, s.r.o.」を設立。 2007年 1月 - 生産能力を250万台/年に増強。 7月 - IPS Alpha Technology Europe, s.r.o.で生産開始。 9月 - 生産能力を500万台/年に増強。

液晶乳化法

液晶乳化法(えきしょうにゅうかほう)は、界面活性剤が形成する液晶中に分散相(O/Wエマルションでは油相)を分散・保持させて微細な乳化粒子を生成させる技術である。ラメラ液晶を用いた液晶乳化は1989年に鈴木敏幸により開発された。乳化の第1ステップでラメラ液晶中に油相を分散保持させたゲル状の液晶中油型(O/LC)エマルシ

サーモトロピック型液晶ポリマー

強度と弾性率に優れた繊維や不織布への展開も図られ、魚網等水産資材用から光ファイバー構成材料などにも使われている。将来は、LCPが持つガスバリア性や制音・制振性などの特性を生かし、燃料電池構成部品などへの用途展開が期待されている。 井上俊英他 『エンジニアリングプラスチック』 高分子学会編、共立出版、2004年。ISBN

ねじれネマティック液晶

ねじれネマティック液晶 (ねじれネマティックえきしょう、twisted nematic liquid crystal)、略してTN液晶は、液晶パネル(液晶ディスプレイや液晶テレビの主要部品)の駆動方式による分類である。なお、駆動とは、ドットやセグメントを点灯・消灯することである。

ASVペスカドーラ町田

ASVペスカドーラ町田(エーエスヴイ ペスカドーラまちだ、ASV Pescadola Machida)は、日本の東京都町田市をホームタウンとする、日本フットサルリーグ(Fリーグ)に加盟するフットサルクラブ。呼称はペスカドーラ町田である。 1999年にCASCAVEL

強誘電性液晶ディスプレイ

強誘電性液晶ディスプレイ(きょうゆうでんせいえきしょうディスプレイ、英: Ferroelectric Liquid Crystal Display、略称: FLCD)は、キラルスメクチック液晶の強誘電性を基盤としたディスプレイ技術である。1980年にClarkとLagerwallによって提唱された。