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    • 2. 发明专利
    • Method and apparatus for detecting parameter of detection object
    • 用于检测检测对象参数的方法和装置
    • JP2006090820A
    • 2006-04-06
    • JP2004276203
    • 2004-09-22
    • Meiriyou Tekunika KkMitsubishi Electric Corp三菱電機株式会社名菱テクニカ株式会社
    • KURATA TETSUYUKISATAKE TETSUYANISHIOKA TAKAHIROMAEHARA TOSHIAKIKANEKO MAKOTOOKABE MASAKIMAEDA ARINORI
    • G01N21/23G01B11/02G01M11/00G02F1/13
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a parameter-detecting method of an object to be detected, capable of simply and accurately detecting the parameter of the detection object, and to provide a parameter detector. SOLUTION: A ratio (r) is calculated on the basis of the intensity of transmitted light, when the transmission axis direction of an analyzer 13 is inclined by an arbitrary angle ω 0 , with respect to the incidence plane and the transmission axis direction of a polarizer 11 is inclined by 0° and 90°, with respect to the incidence plane. Further, the intensity of the transmitted light, when the transmission axis direction of the analyzer 13 is inclined by an arbitrary angle ω, with respect to the incidence plane and the transmission axis direction of the polarizer 11 is inclined by an arbitrary angle α with respect to the incidence plane, is detected with respect to a combination of at least two different ω and α. Then, the retardation or the thickness of a detection object 12 is calculated, on the basis of a plurality of the detected intensities of transmitted light and the ratio (r). COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI
    • 要解决的问题:提供能够简单且准确地检测检测对象的参数的检测对象的参数检测方法,并提供参数检测器。 解决方案:当分析仪13的透射轴方向以任意角度ω 0 倾斜时,基于透射光的强度来计算比率(r),相对于 偏振器11的入射面和透射轴方向相对于入射面倾斜0°和90°。 此外,当分析器13的透射轴方向倾斜任意角度ω时透射光的强度相对于入射面和偏振片11的透射轴方向倾斜任意角度α,相对于 相对于至少两个不同的ω和α的组合检测入射平面。 然后,基于检测出的多个透射光的强度和比率(r),计算检测对象物12的延迟或厚度。 版权所有(C)2006,JPO&NCIPI
    • 3. 发明专利
    • Method and device for detecting parameter of liquid crystal element
    • 用于检测液晶元件参数的方法和装置
    • JP2005164970A
    • 2005-06-23
    • JP2003403819
    • 2003-12-02
    • Meiriyou Tekunika KkMitsubishi Electric Corp三菱電機株式会社名菱テクニカ株式会社
    • KURATA TETSUYUKISATAKE TETSUYANISHIOKA TAKAHIROMAEHARA TOSHIAKIKANEKO MAKOTOOKABE MASAKISATO SUSUMU
    • G01M11/00G02F1/13G02F1/1337
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and a device for detecting parameters of a liquid crystal element with which a twist angle and thickness of the liquid crystal element are accurately detected even in the case of the liquid crystal element of which the azimuth angles of directors of liquid crystal molecules on a substrate interface are unknown. SOLUTION: Monochromatized light linearly polarized in the y-axis direction with a polarizer 22 is made incident nearly parallel to the direction normal to the incident side substrate of the liquid crystal element 20. Light transmitted by the liquid crystal element 20 is received with a detector 24 via an analyzer 23. The detector 24 outputs an output signal showing intensity of inputted light. A processor 25 detects a set of the output signals of the detector 24 in the case transmission axis directions of the analyzer 23 are set in arbitrary angular directions of ω, (ω+45°), (ω+90°) and in the state in which angles of the liquid crystal element 20 are set to three or more angles α. Then a set of parameters S 1 , S 2 is calculated by using the set of the output signals of the detector, and the twist angle Φ and the thickness d of the liquid crystal element 20 are detected by using the calculated set of the parameters S 1 , S 2 . COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI
    • 要解决的问题:提供一种用于检测液晶元件的参数的方法和装置,其中即使在液晶元件的液晶元件的情况下也可精确地检测液晶元件的扭曲角度和厚度, 液晶分子在衬底界面上的方位角是未知的。 解决方案:使用偏振器22在y轴方向上线偏振的单色光被大致平行于与液晶元件20的入射侧基板垂直的方向入射。接收由液晶元件20透射的光 检测器24输出表示输入光强度的输出信号。 在分析器23的传输轴方向设定为ω,(ω+ 45°),(ω+ 90°)的任意角度方向的情况下,处理器25检测检测器24的输出信号的集合,并且在状态 将液晶元件20的角度设定为三角以上的角度α。 然后通过使用检测器的输出信号的集合和液体的扭曲角Φ和厚度d来计算一组参数S 1 ,S 2 通过使用计算出的参数S 1 S 2 的组来检测晶体元件20。 版权所有(C)2005,JPO&NCIPI
    • 4. 发明专利
    • Method and apparatus for detecting parameter of detection object
    • 用于检测检测对象参数的方法和装置
    • JP2007155745A
    • 2007-06-21
    • JP2006352974
    • 2006-12-27
    • Meiriyou Tekunika KkMitsubishi Electric Corp三菱電機株式会社名菱テクニカ株式会社
    • KURATA TETSUYUKISATAKE TETSUYANISHIOKA TAKAHIROMAEHARA TOSHIAKIKANEKO MAKOTOOKABE MASAKIMAEDA ARINORI
    • G01N21/23G01B11/06
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide method and an apparatus for detecting a parameter of a detection object, capable of detecting easily and accurately the parameter of the detection object. SOLUTION: A ratio r is found based on an intensity of transmission light when a transmission axis direction of an analyzer 13 is inclined at an optional angle ω 0 with respect to an incident face and when a transmission axis direction of a polarizer 11 is inclined at 0° and 90° with respect to the incident face. Further, intensities of the transmitted light are detected in at least two or more different combinations of ω and α, when the transmission axis direction of the analyzer 13 is inclined by an optional angle ω with respect to the incident face and when the transmission axis direction of the polarizer 11 is inclined by an optional angle α with respect to the incident face. Then, a retardation or a thickness of a detection object 12 is found based on the plurality of detected intensities of transmission light and the ratio r. COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT
    • 要解决的问题:提供用于检测检测对象的参数的方法和装置,能够容易且准确地检测检测对象的参数。 解决方案:当分析仪13的透射轴方向相对于入射面以可选角度ω 0 倾斜时,基于透射光的强度找到比率r,并且当 偏振器11的透射轴方向相对于入射面倾斜0°和90°。 此外,当分析器13的透射轴方向相对于入射面倾斜可选的角度ω时,以及ω和α的至少两种或更多种不同的组合来检测透射光的强度,并且当透射轴方向 偏振器11相对于入射面倾斜任意角度α。 然后,基于多个检测到的透射光强度和比率r,发现检测对象物12的延迟或厚度。 版权所有(C)2007,JPO&INPIT
    • 5. 发明专利
    • Method and device for detecting gap of liquid crystal panel
    • 用于检测液晶面板的方法和装置
    • JP2004108951A
    • 2004-04-08
    • JP2002272355
    • 2002-09-18
    • Meiriyou Tekunika KkMitsubishi Electric Corp三菱電機株式会社名菱テクニカ株式会社
    • KURATA TETSUYUKISATAKE TETSUYANISHIOKA TAKAHIROMAEHARA TOSHIAKIKANEKO MAKOTOOKABE MASAKI
    • G01B11/14G02B27/28G02F1/13
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a gap detecting method and a detecting device for a liquid crystal panel which can precisely detect through simple constitution, the gap of the liquid crystal panel having a liquid crystal layer in which liquid crystal molecules are aligned in the direction of one axis. SOLUTION: A detector 25 receives a reflected light from the liquid crystal panel 10. The gap d of the liquid crystal panel 10 is detected, on the basis of a signal output from the detector 25 when a phase-contrast plate 23 is not set, and a signal output from the detector 25 when the phase-contrast plate 23 is set. Otherwise, the gap d of the liquid crystal panel 10 is detected, on the basis of a signal output from the detector 25 when the lagging axis of the phase-contrast plate 23 is set parallel or orthogonal to the direction of the transmission axis of an analyzer 24, and a signal output from the detector 25 when the lagging axis of the phase-contrast plate 23 is set to a direction other than that parallel or orthogonal to the transmission axis of the analyzer. COPYRIGHT: (C)2004,JPO
    • 解决的问题:为了提供一种用于液晶面板的间隙检测方法和检测装置,其可以通过简单的结构精确地检测液晶面板的液晶面板的间隙,液晶面板具有液晶分子对准的液晶层 沿一个轴的方向。 解决方案:检测器25接收来自液晶面板10的反射光。当相位对比度板23为相位对应板23时,基于从检测器25输出的信号检测液晶面板10的间隙d 并且当相位对比度板23被设定时从检测器25输出的信号。 否则,当相位对比度板23的滞后轴平行或垂直于传播轴的方向时,基于从检测器25输出的信号来检测液晶面板10的间隙d 分析器24以及当相位对比度板23的滞后轴设置成与分析器的透射轴平行或正交的方向以外的方向从检测器25输出的信号。 版权所有(C)2004,JPO
    • 7. 发明专利
    • Stereoskopiebild-Anzeigevorrichtung und Verfahren zum Betreiben derselben
    • DE112014003485T5
    • 2016-04-14
    • DE112014003485
    • 2014-08-28
    • MITSUBISHI ELECTRIC CORP
    • YUUKI AKIMASASATAKE TETSUYANIWANO YASUNORIFUJINO TOSHIAKIKIRA SHUICHIOKUMOTO KAZUNORINAGANO SHINGOISHIKAWA YOSHIMITSUISHIGUCHI KAZUHIRO
    • G02B27/22H04N13/04
    • Die vorliegende Erfindung weist eine Anzeigetafel (11) und eine Verschlussplatte (21) für die Parallaxen-Barrieren auf. Die Anzeigetafel weist die eine Mehrzahl von Subpixelpaaren (41) auf, welche in Lateralrichtung in einer vorgegebenen Schrittweite angeordnet sind, wobei jede der Mehrzahl von Subpixelpaaren zwei Subpixel (411) auweist, wobei das eines der Subpixel ein Bild für ein rechtes Auge und das andere der Subpixel ein Bild für ein linkes Auge anzeigt. Die Verschlussplatte (21) für die Parallaxen-Barrieren weist eine Mehrzahl von Teilöffnungen (210) auf, die dazu imstande sind, zwischen einem Lichtdurchlass-Zustand und einem Lichtblockierungs-Zustand umzuschalten, indem eine Flüssigkristallschicht (24) angesteuert wird, die zwischen zwei transparenten Substraten (22, 26) mit transparenten Elektroden (23) gehalten wird, die in Vertikalrichtung verlaufen. Die Mehrzahl von Teilöffnungen sind in Lateralrichtung mit einer Schrittweite angeordnet, die erhalten wird, indem eine Referenz-Schrittweite der Parallaxen-Barrieren durch N geteilt wird (wobei N eine gerade Zahl größer gleich Vier ist), wobei die Referenz-Schrittweite der Parallaxen-Barrieren auf der Basis eines vorbestimmten Design-Betrachtungsabstands und der Schrittweite der Subpixelpaare bestimmt wird. Die Verschlussplatte (21) für die Parallaxen-Barrieren weist eine Mehrzahl von gemeinsamen Treiberbereichen (251) auf, die erhalten werden, indem ein Anzeigebereich in Lateralrichtung unterteilt wird. (N·M + N/2) Stücke der transparenten Elektroden (23) (wobei M eine positive Ganzzahl ist), die in jedem der gemeinsamen Treiberbereiche (251) angeordnet sind, sind elektrisch mit jeder N-ten der transparenten Elektroden (23) verbunden.
    • 8. 发明专利
    • Flüssigkristallanzeigeeinrichtung
    • DE112015002741B4
    • 2022-10-13
    • DE112015002741
    • 2015-04-02
    • MITSUBISHI ELECTRIC CORP
    • TAKADA YURIKOYUUKI AKIMASAOKUMURA TAKANORISATAKE TETSUYAKUMAGAI TARO
    • G02F1/1335G02F1/1333G09F9/00
    • Flüssigkristallanzeigeeinrichtung (1, 51, 61 bis 64, 90), Folgendes umfassend:ein Flüssigkristallfeld (10, 10A, 10B, 10C) mit einer Anzeigefläche (41) mit einer planaren Form, in der ein rechteckiger Anzeigebereich ausgebildet ist, der mehrere darin befindliche Pixel umfasst, wobei das Flüssigkristallfeld umfasst:ein erstes Substrat (21) mit einer rechteckigen Form;ein zweites Substrat (31), das dem ersten Substrat (21) in einer Position zugewandt angeordnet ist, die näher an einer Betrachterseite ist als das erste Substrat (21), und das die rechteckige Form hat,Flüssigkristalle (43), die zwischen dem ersten Substrat (21) und dem zweiten Substrat (31) eingeschlossen sind,eine erste Polarisationsplatte (22), die mit einer Fläche des ersten Substrats (21) verbunden ist, die der den Flüssigkristallen (43) zugewandten Seite entgegengesetzt ist, undeine zweite Polarisationsplatte (32), die mit einer Fläche des zweiten Substrats (31) verbunden ist, die der den Flüssigkristallen (43) zugewandten Seite entgegengesetzt ist;eine Frontschutzplatte (12, 91), die der Anzeigefläche (41) des Flüssigkristallfelds (10, 10A, 10B, 10C) in einer Position zugewandt angeordnet ist, die näher an der Betrachterseite ist als das Flüssigkristallfeld (10, 10A, 10B, 10C), und die eine Fläche als Emissionsfläche mit einer nicht planaren Form der Seite entgegengesetzt hat, die der Anzeigefläche (41) zugewandt ist; undeinen Lichtwegveränderungsabschnitt (13, 60, 65, 11A), der sich zwischen der Emissionsfläche der Frontschutzplatte (12, 91) und einer Luftschicht (16, 70) befindet, die sich näher an der Rückseite als die Emissionsfläche befindet und sich der Emissionsfläche am nächsten befindet, und der einen Lichtweg einfallenden Lichts so verändert, dass ein Emissionswinkel ausgeweitet wird, wenn das einfallende Licht von der Emissionsfläche abgestrahlt wird,wobei ein Füllmedium (11) mit einem Brechungsindex, der höher ist als derjenige der Luftschicht (16), den Raum zwischen dem Flüssigkristallfeld (10, 10A, 10B, 10C) und der Frontschutzplatte (12) füllt,der Lichtwegveränderungsabschnitt (13) so ausgebildet ist, dass er das besagte einfallende Licht bricht, und sich auf der Fläche der ersten Polarisationsplatte (22) befindet, die sich der Seite entgegengesetzt befindet, die dem ersten Substrat (21) zugewandt ist undein maximaler Neigungswinkel θddes Lichtwegveränderungsabschnitts (13) ein Verhältnisarcsinsin(90−θd)n+θd
    • 9. 发明专利
    • Mehrfachsicht-Flüssigkristallanzeige
    • DE102014202206B4
    • 2019-06-13
    • DE102014202206
    • 2014-02-06
    • MITSUBISHI ELECTRIC CORP
    • NAGANO SHINGOISHIKAWA YOSHIMITSUSATAKE TETSUYA
    • G02F1/1335
    • Mehrfachsicht-Flüssigkristallanzeige, welche mindestens zwei Bilder in voneinander verschiedenen getrennten Richtungen anzeigt, wobei die Anzeige Folgendes umfasst:ein Flüssigkristallfeld (10) in einem normalerweise schwarzen Modus, welches eine schwarze Matrix (7) mit Pixelöffnungsabschnitten (70) zwischen Lichtabschirmungsabschnitten (71, 72) zum Definieren eines Bereichs jedes Pixels (PR, PL) umfasst; undeine Parallaxenbarriere (8), die auf einer vorderen Oberfläche des Flüssigkristallfeldes (10) vorgesehen ist,wobei die Parallaxenbarriere (8) ein Lichtabschirmungsfilm mit Öffnungsabschnitten zum Durchlassen des Lichts von jedem Pixel (PR, PL) in eine entsprechende Richtung der getrennten Richtungen in den mindestens zwei Bildern ist,wobei das Pixel (PR, PL) des Flüssigkristallfeldes (10) einen ersten Bereich und einen zweiten Bereich umfasst, die voneinander verschiedene Spannungs-Durchlassgrad-Charakteristiken aufweisen;der erste Bereich ein Ende des Pixels (PR, PL) umfasst und unter dem Lichtabschirmungsabschnitt (71, 72) der schwarzen Matrix (7) angeordnet ist,der zweite Bereich einen mittleren Teil des Pixels (PR, PL) umfasst, undder erste Bereich eine Spannungs-Durchlassgrad-Charakteristik mit einem höheren Durchlassgrad als jenem im zweiten Bereich aufweist, wenn eine Anzeige mit niedriger Leuchtdichte ausgeführt wird.
    • 10. 发明专利
    • Stereoskopiebild-Anzeigevorrichtung und Verfahren zum Betreiben derselben
    • DE112014003485B4
    • 2022-11-24
    • DE112014003485
    • 2014-08-28
    • MITSUBISHI ELECTRIC CORP
    • YUUKI AKIMASASATAKE TETSUYANIWANO YASUNORIFUJINO TOSHIAKIKIRA SHUICHIOKUMOTO KAZUNORINAGANO SHINGOISHIKAWA YOSHIMITSUISHIGUCHI KAZUHIRO
    • G02B30/31H04N13/315H04N13/373H04N13/376
    • Verfahren zum Betreiben einer Stereoskopiebild-Anzeigevorrichtung, wobei die Stereoskopiebild-Anzeigevorrichtung Folgendes aufweist:- eine Anzeigetafel (11), die eine Mehrzahl von Subpixelpaaren aufweist, welche in Lateralrichtung in einer vorgegebenen Schrittweite angeordnet sind, wobei jede der Mehrzahl von Subpixelpaaren zwei Subpixel (411) aufweist, wobei das eine der Subpixel ein Bild für ein rechtes Auge und das andere der Subpixel ein Bild für ein linkes Auge anzeigt; und- eine Verschlussplatte für Parallaxen-Barrieren (21), die sich zwischen der Anzeigetafel (11) und einer Hintergrundbeleuchtung befindet, wobei sich die Hintergrundbeleuchtung auf der einen Seite der Anzeigetafel (11) befindet, wobei die eine Seite der anderen Seite der Anzeigetafel (11) gegenüberliegt, wobei ein Betrachter der Anzeigetafel (11) auf der anderen Seite ist, wobei die Verschlussplatte für die Parallaxen-Barrieren (21) eine Mehrzahl von Teilöffnungen aufweist, die dazu imstande sind, elektrisch zwischen einem Lichtdurchlass-Zustand und einem Lichtblockierungs-Zustand umzuschalten, und die in Lateralrichtung mit einer Schrittweite angeordnet sind, die erhalten wird, indem eine Referenz-Schrittweite der Parallaxen-Barrieren durch N geteilt wird , wobei N eine gerade Zahl gleich oder größer als Vier ist, wobei die Referenz-Schrittweite der Parallaxen-Barrieren auf der Basis eines vorbestimmten Design-Betrachtungsabstands und der Schrittweite der Subpixelpaare bestimmt wird, wobei das Verfahren Folgendes aufweist:- Ausbilden einer Gesamtöffnung (300), indem (N/2) Stücke der Teilöffnungen, die einander benachbart sind, in den Lichtdurchlass-Zustand transformiert werden, und indem (N/2) Stücke der Teilöffnungen, die einander benachbart sind, in den Lichtblockierungs-Zustand transformiert werden, für den Fall, dass sich der Betrachter in einem Abstand befindet, der gleich dem Design-Betrachtungsabstand ist;- Vorsehen, in der Lateralrichtung, mindestens eines Teils, in welchem (N/2+1) Stücke der Teilöffnungen, die einander benachbart sind, in den Lichtdurchlass-Zustand transformiert werden, und indem (N/2) Stücke der Teilöffnungen, die einander benachbart sind, in den Lichtblockierungs-Zustand transformiert werden, für den Fall, dass sich der Betrachter in einem Abstand befindet, der kleiner als der Design-Betrachtungsabstand ist; und- Vorsehen, in der Lateralrichtung, mindestens eines Teils, in welchem (N/2-1) Stücke der Teilöffnungen, die einander benachbart sind, in den Lichtdurchlass-Zustand transformiert werden, und indem (N/2) Stücke der Teilöffnungen, die einander benachbart sind, in den Lichtblockierungs-Zustand transformiert werden, für den Fall, dass sich der Betrachter in einem Abstand befindet, der größer als der Design-Betrachtungsabstand ist.