JP2009093989A - Plane light source apparatus and liquid crystal display device - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は面光源装置及び液晶表示装置に関し、具体的には、見る角度によって異なる画像を表示することのできるマルチビュー液晶ディスプレイや、三次元画像表示を行える3D液晶ディスプレイなどに用いるための面光源装置と、当該面光源装置を用いた液晶表示装置に関する。 The present invention relates to a surface light source device and a liquid crystal display device, and specifically, a surface light source for use in a multi-view liquid crystal display capable of displaying different images depending on a viewing angle, a 3D liquid crystal display capable of displaying a three-dimensional image, or the like. The present invention relates to a device and a liquid crystal display device using the surface light source device.
近年においては、見る角度によって異なる画像を表示することのできるマルチビュー液晶ディスプレイや、三次元画像表示を行える3D液晶ディスプレイなどの開発や試作が行われている。 In recent years, development and trial production of a multi-view liquid crystal display capable of displaying different images depending on viewing angles and a 3D liquid crystal display capable of displaying three-dimensional images have been performed.
マルチビュー液晶ディスプレイは、異なる方向、例えばデュアルビュー液晶ディスプレイのように右側方向から見たときと左側方向から見たときとでは同一画面に異なる画像が表示されるものである。例えば、このようなマルチビュー液晶ディスプレイを液晶テレビに用いれば、1台のテレビで複数チャンネルの番組を鑑賞することができる。また、車載用のカーナビに用いれば、運転席からは行先案内用の地図を見ることができ、同時に助手席又は後部座席からはテレビやDVD等を鑑賞することができる。 A multi-view liquid crystal display displays different images on the same screen in different directions, for example, when viewed from the right side and from the left side as in a dual-view liquid crystal display. For example, if such a multi-view liquid crystal display is used for a liquid crystal television, a single television can watch a program of a plurality of channels. In addition, if it is used for an in-car car navigation system, a map for destination guidance can be viewed from the driver's seat, and at the same time, a television or DVD can be viewed from the passenger seat or the rear seat.
また、従来の3D液晶ディスプレイはゴーグル状のメガネをかけて画面を見る方式のものが主流であったが、見る角度によって画像の異なる液晶ディスプレイによれば、メガネをかけることなく自然な感覚で3D画像を見ることができる。なお、マルチビュー液晶ディスプレイと3D液晶ディスプレイとの基本的な違いは、マルチビュー液晶ディスプレイでは異なる画像の見える方向の間の角度が広く、3D液晶ディスプレイでは、異なる画像の見える方向が両眼の方向となるので、その方向の間の角度が狭い点にある。 In addition, the conventional 3D liquid crystal display has been mainly used for viewing the screen with goggles glasses. However, according to the liquid crystal display with different images depending on the viewing angle, the 3D liquid crystal display can be used in a natural sense without wearing glasses. You can see the image. The basic difference between a multi-view liquid crystal display and a 3D liquid crystal display is that the angle between the directions in which different images can be viewed is wide on the multi-view liquid crystal display, and in the 3D liquid crystal display, the direction in which the different images can be viewed is the direction of both eyes. Therefore, the angle between the directions is at a narrow point.
このような液晶ディスプレイとしては、特開2004−206089号公報(特許文献1)に開示されたマルチプル視野ディスプレイがある。図1は特許文献1に開示されている液晶ディスプレイの原理を概略的に表した断面図である。この液晶ディスプレイ100は、バックライト111、液晶パネル112及び視差バリア113からなる。バックライト111は、発光ダイオードや冷陰極管等からなる光源114の前方に拡散板115を配置したものである。液晶パネル112には、左側表示用の画素116aと右側表示用の画素116bが交互に配置されている。視差バリア113には、液晶パネル112の画素ピッチの2倍のピッチでスリット117が開口されており、各スリット117は画素116a、116b間の境界に対向している。
As such a liquid crystal display, there is a multiple visual field display disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-206089 (Patent Document 1). FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing the principle of a liquid crystal display disclosed in
この液晶ディスプレイ100では、バックライト111の各光源114から出射した光は、拡散板115を透過して左右対称な広指向特性の光として液晶パネル112を背面側から照明する。液晶パネル112の左側表示用の画素116aには左側画像が生成しており、同時に右表示用の画素116bには右側画像が生成しており、液晶パネル112には右側画像と左側画像とが混在している。そして、左表示用の画素116aを透過する光LL(破線で示す。)は、左右対称な指向特性の光として画素116aを透過するが、そのうち右側へ広がった不要な光は視差バリア113に当たって遮られ、左側へ広がった光は視差バリア113のスリット117を通過して左側方向へ広がっていく。この結果、液晶ディスプレイ100を左側で見ている人、あるいは向かって左の目(右目)には左側画像が認識される。同様に、右表示用の画素116bを透過する光LR(細実線で示す。)は、左右対称な指向特性の光として画素116bを透過するが、そのうち左側へ広がった不要な光は視差バリア113に当たって遮られ、右側へ広がった光は視差バリア113のスリット117を通過して右側方向へ広がっていく。この結果、液晶ディスプレイ100を右側で見ている人、あるいは向かって右の目(左目)には右側画像が認識される。
In this
しかし、このような構造の液晶ディスプレイにあっては、視差バリアで半分以上の光を遮って捨てているので、光利用効率が悪くなり、画面を必要な明るさで表示させようとすると消費電力が大きくなる。また、必要な輝度を得るためには多数の光源が必要となり、コストが高くつく欠点があった。視差バリアのスリットを広くして開口率を大きくすれば、光利用効率を向上させて画面を明るくすることができるが、視差バリアの開口率を大きくすれば左右の画像が混在していずれの画像の画質も低下することになる。 However, in a liquid crystal display with such a structure, more than half of the light is blocked by the parallax barrier and thrown away, so the light utilization efficiency deteriorates, and power consumption is reduced if the screen is displayed with the required brightness. Becomes larger. In addition, in order to obtain the required luminance, a large number of light sources are required, and there is a disadvantage that the cost is high. If the slit of the parallax barrier is widened to increase the aperture ratio, the light utilization efficiency can be improved and the screen can be brightened. However, if the aperture ratio of the parallax barrier is increased, the left and right images are mixed. The image quality of will also deteriorate.
特開2007−164031号公報(特許文献2)に開示された液晶ディスプレイは、光利用効率を低下させる視差バリアを用いることなく左右に画像を生成している。この液晶ディスプレイ120では、図2に示すように、右側照明用のバックライト111aと左側照明用のバックライト111bを用いており、液晶パネル112の背後にバックライト111a、111bを異なる方向へ傾かせて斜めに配置する。
The liquid crystal display disclosed in Japanese Patent Laying-Open No. 2007-164031 (Patent Document 2) generates images on the left and right without using a parallax barrier that reduces light use efficiency. In this
そして、液晶パネル112では、左側表示用の画素116aと右側表示用の画素116bを互い違いに駆動して左側画像と右側画像を交互に生成させる。このとき、左側表示用の画素116aを駆動するのに同期して左側照明用のバックライト111aを点灯し、左側表示用の画素116aを通過した光LLによって左側から左側画像を認識できるようにする。また、右側表示用の画素116bを駆動するのに同期して右側照明用のバックライト111bを点灯し、右側表示用の画素116bを通過した光LRによって右側から右側画像を認識できるようにする。
In the
このような構造の液晶ディスプレイは視差バリアを用いないので光のロスが小さくなり、光利用効率が高くなる。 Since the liquid crystal display having such a structure does not use a parallax barrier, light loss is reduced, and light use efficiency is increased.
しかし、バックライトが左側照明用と右側照明用の2個以上必要になるので、液晶ディスプレイの構造が複雑になり、コストも高くつくという欠点があった。また、デュアルビュー液晶ディスプレイでは左右の画像の傾きが40度以上であるため、デュアルビュー液晶ディスプレイとして使用する場合にはバックライトを40度以上傾けて配置しなければならず、液晶ディスプレイの厚みが大きくなる。 However, since two or more backlights are required for the left side illumination and the right side illumination, the structure of the liquid crystal display becomes complicated and the cost is high. In addition, since the tilt of the left and right images is 40 degrees or more in the dual view liquid crystal display, the backlight must be disposed at an angle of 40 degrees or more when used as a dual view liquid crystal display, and the thickness of the liquid crystal display is reduced. growing.
反対に、3D液晶ディスプレイの場合には左右の画像の傾きが6度程度であるため、バックライトの傾きも6度程度となり、それ以上でもそれ以下でも立体的な映像が得られない。このような小さな角度設定は難しいので、このような構造を3D液晶ディスプレイに応用することは困難であった。 On the other hand, in the case of a 3D liquid crystal display, since the inclination of the left and right images is about 6 degrees, the inclination of the backlight is also about 6 degrees, and a three-dimensional image cannot be obtained at more or less. Since such a small angle setting is difficult, it is difficult to apply such a structure to a 3D liquid crystal display.
本発明は、このような技術的課題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、液晶ディスプレイに組み込む際に傾けて配置することなく、しかも光利用効率を犠牲にすることなく、複数方向へ光を出射させることのできる面光源装置を提供することにある。また、この面光源装置を用いてマルチビュー液晶ディスプレイや3D液晶ディスプレイなどとして使用することのできる液晶表示装置を提供することにある。 The present invention has been made in view of such a technical problem, and the object of the present invention is not to incline it when it is incorporated in a liquid crystal display, and without sacrificing light utilization efficiency. An object of the present invention is to provide a surface light source device capable of emitting light in a plurality of directions. Another object of the present invention is to provide a liquid crystal display device that can be used as a multi-view liquid crystal display, a 3D liquid crystal display, or the like using the surface light source device.
本発明にかかる面光源装置は、少なくとも一組の光源と少なくとも一枚の偏向プレートとを備え、一組の光源と一枚の偏向プレートとを対として構成された面光源装置であって、一組の前記光源は、前記偏向プレートに垂直な方向から見て、前記偏向プレートの中心軸に関して線対称に配置され、前記偏向プレートは、その中心軸を通り偏向プレートに垂直な平面に関して面対称な形状を有するとともに、前記平面に関して互いに異なる位置に配置されている各光源から出射して偏向プレートを透過する光を互いに異なる方向へ出射させるものであることを特徴としている。 A surface light source device according to the present invention is a surface light source device that includes at least one set of light sources and at least one deflection plate, and includes a pair of light sources and one deflection plate. The light sources of the set are arranged in line symmetry with respect to a central axis of the deflection plate when viewed from a direction perpendicular to the deflection plate, and the deflection plate is plane-symmetric with respect to a plane passing through the central axis and perpendicular to the deflection plate. In addition to having a shape, the light emitted from the light sources arranged at different positions with respect to the plane and transmitted through the deflection plate is emitted in different directions.
かかる面光源装置と、複数の画像を同時又は時分割的に表示可能な液晶パネルとを組み合わせれば、マルチビュー液晶ディスプレイ(特に、デュアルビュー液晶ディスプレイ)や3D液晶ディスプレイなどの液晶表示装置を製作することができる。 Combining such a surface light source device and a liquid crystal panel capable of displaying a plurality of images simultaneously or in a time-division manner produces a liquid crystal display device such as a multi-view liquid crystal display (especially a dual view liquid crystal display) or a 3D liquid crystal display. can do.
特に、デュアルビュー液晶ディスプレイや3D液晶ディスプレイに用いる場合には、面光源装置から2方向に光を出射させればよいので、一組の前記光源を、前記偏向プレートに垂直な方向から見て、前記偏向プレートの中心軸を挟んで一方の側に配置された光源と他方の側に配置された光源とし、前記偏向プレートを、一方の側に配置された前記光源から出射して偏向プレートを透過する光と、他方の側に配置された前記光源から出射して偏向プレートを透過する光とを前記平面に関して対称となるように斜めに出射させるようにすればよい。 In particular, when used in a dual view liquid crystal display or a 3D liquid crystal display, it is only necessary to emit light in two directions from the surface light source device, so that the set of light sources is viewed from a direction perpendicular to the deflection plate, A light source disposed on one side and a light source disposed on the other side across the central axis of the deflection plate, and the deflection plate is emitted from the light source disposed on one side and transmitted through the deflection plate And the light emitted from the light source arranged on the other side and transmitted through the deflection plate may be emitted obliquely so as to be symmetric with respect to the plane.
本発明にかかる面光源装置にあっては、偏向プレートによって光の出射方向を曲げて各光源から出射した光を異なる方向へ出射させているので、視野バリアを用いることなく液晶パネルと組み合わせることにより、マルチビュー液晶ディスプレイや3D液晶ディスプレイなどの液晶表示装置を作製することができる。従って、視野バリアを用いない場合には、視野バリアによる光ロスを削減することができ、液晶表示装置の光利用効率を高めることができる。また、視野バリアを用いる場合であっても、異なる方向へ出射された光が視野バリアを通過するので、従来の視野バリアを用いた液晶表示装置に比べて光利用効率が向上する。この結果、画面の明るさが同じであれば、従来よりも低消費電力化を図り、あるいは必要な光源の数を減らすことができ、面光源装置の低コスト化を図ることができる。 In the surface light source device according to the present invention, since the light emitted from each light source is emitted in different directions by bending the light emission direction by the deflection plate, it is combined with the liquid crystal panel without using a visual field barrier. A liquid crystal display device such as a multi-view liquid crystal display or a 3D liquid crystal display can be manufactured. Therefore, when the visual field barrier is not used, light loss due to the visual field barrier can be reduced, and the light use efficiency of the liquid crystal display device can be increased. Even when a visual field barrier is used, light emitted in different directions passes through the visual field barrier, so that the light utilization efficiency is improved as compared with a liquid crystal display device using a conventional visual field barrier. As a result, if the brightness of the screen is the same, the power consumption can be reduced compared to the conventional case, or the number of necessary light sources can be reduced, and the cost of the surface light source device can be reduced.
また、偏向プレートによって光の出射方向を曲げて各光源から出射した光を異なる方向へ出射させているので、マルチビュー液晶ディスプレイや3D液晶ディスプレイなどの液晶表示装置を作製するときに面光源装置を斜めに傾けて配置する必要がなく、液晶表示装置ないし面光源装置の構造が簡素化され、低コスト化することができる。また、面光源装置を傾ける必要がないので、マルチビュー液晶ディスプレイの場合にも液晶表示装置を薄型化することができる。一方、3D液晶ディスプレイの場合には、偏向プレートの断面形状を変えることによって配向角度を微小変化させることもできるので、3D液晶ディスプレイにも容易に応用することができる。 Also, since the light emission direction is bent by the deflection plate and the light emitted from each light source is emitted in different directions, the surface light source device can be used when manufacturing a liquid crystal display device such as a multi-view liquid crystal display or a 3D liquid crystal display. There is no need to dispose it obliquely, the structure of the liquid crystal display device or surface light source device is simplified, and the cost can be reduced. Further, since it is not necessary to tilt the surface light source device, the liquid crystal display device can be thinned even in the case of a multi-view liquid crystal display. On the other hand, in the case of a 3D liquid crystal display, the orientation angle can be minutely changed by changing the cross-sectional shape of the deflection plate, so that it can be easily applied to a 3D liquid crystal display.
本発明の面光源装置においては、発光ダイオードによって構成された白色光を出射する光源を用いることが好ましい。白色光を発する光源を用いることにより、カラー液晶パネルとの組合せが容易になり、発光ダイオードを用いることにより冷陰極管を用いた場合よりも色再現性が良好になる。 In the surface light source device of the present invention, it is preferable to use a light source that emits white light constituted by a light emitting diode. Use of a light source that emits white light facilitates combination with a color liquid crystal panel, and use of a light emitting diode provides better color reproducibility than when a cold cathode tube is used.
より具体的な実施態様においては、前記偏向プレートは、その前面又は裏面のうち少なくとも一方にプリズム状パターンが形成されており、前記一組の光源の光出射方向前方に配置されている。かかる実施態様では、各部分毎にプリズムパターンの形状を調整することにより光の出射方向を比較的自由に制御することができる。 In a more specific embodiment, the deflection plate has a prism-like pattern formed on at least one of the front surface and the back surface thereof, and is disposed in front of the light emission direction of the set of light sources. In such an embodiment, the light emission direction can be controlled relatively freely by adjusting the shape of the prism pattern for each portion.
また、前記偏向プレートは、その中心軸に垂直な断面がレンズ状となるように形成され、前記一組の光源の光出射方向前方に配置されていてもよい。かかる実施態様によれば、偏向パターンの形状を比較的単純にできる。 Further, the deflection plate may be formed such that a cross section perpendicular to the central axis thereof is a lens shape, and may be disposed in front of the light emission direction of the set of light sources. According to such an embodiment, the shape of the deflection pattern can be made relatively simple.
また、前記偏向プレートは、内部を導光する光を反射させて前面から出射させる偏向パターンが裏面に形成され、前記一組の光源のうち半分の光源が前記偏向プレートの一方側面に対向させて配置され、残り半分の光源が前記偏向プレートの他方側面に対向させて配置されていてもよい。かかる実施態様によれば、面光源装置をより薄型化することができる。 The deflection plate is formed with a deflection pattern on the back surface that reflects the light guided inside and is emitted from the front surface, and half of the light sources of the pair of light sources are opposed to one side surface of the deflection plate. The other half of the light source may be arranged to face the other side surface of the deflection plate. According to such an embodiment, the surface light source device can be made thinner.
なお、本発明における前記課題を解決するための手段は、以上説明した構成要素を適宜組み合せた特徴を有するものであり、本発明はかかる構成要素の組合せによる多くのバリエーションを可能とするものである。 The means for solving the above-described problems in the present invention has a feature in which the above-described constituent elements are appropriately combined, and the present invention enables many variations by combining such constituent elements. .
以下、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態を説明する。 Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.
(第1の実施形態)
図3は本発明の実施形態1による液晶表示装置の概略断面図である。図4は図3の液晶表示装置に用いられている面光源装置における光源と偏向プレートの配置を示す概略平面図である。なお、以下においては、図3の紙面に平行で、かつ液晶パネルに平行な方向をx軸方向といい、図3の紙面に垂直な方向をz軸方向といい、x軸及びz軸に直交する方向(液晶パネルに垂直な方向)をy軸方向という。
(First embodiment)
FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of the liquid crystal display device according to
液晶表示装置10は、図3に示すように、面光源装置11の前面に対向させて液晶パネル12を配置したものである。面光源装置11は、液晶パネル12よりも一回り大きめサイズにするのが好ましい。
As shown in FIG. 3, the liquid
液晶パネル12にあっては、x軸方向に沿って左側表示用の画素17aと右側表示用の画素17bが一定ピッチ毎に一列ずつ交互に配列されており、z軸方向に沿っては同一の画素(左側表示用の画素17a、あるいは右側表示用の画素17b)が配列されている。そして、液晶駆動回路(図示せず)により、液晶パネル12の左側表示用の画素17aは左側画像が生成するように制御され、右側表示用の画素17bは右側画像が生成するように制御される。
In the
面光源装置11においては、ケース13内の底面(液晶パネル12と平行な面)に、x軸方向に沿って左側照明用の光源14aと右側照明用の光源14bが交互に配列されている。光源14a、14bは、発光ダイオード(LED)や冷陰極管(CCFL)などの白色光源であって、発光ダイオードの場合には、図4に示すように、光源14a、14bがそれぞれz軸方向に沿って複数個配列されている。また、白色発光する発光ダイオードとしては、青色ダイオードと蛍光体によって白色発光するようにしたもの、紫外光ダイオードと蛍光体によって白色発光するようにしたものを用いることができる。あるいは、赤色ダイオード、緑色ダイオード、青色ダイオードを組み合わせて白色発光させるようにしたものでもよい。光源14a、14bが冷陰極管である場合には、各冷陰極管の長さ方向がz軸方向となるように配置する。
In the surface
光源14a、14bは、z軸方向に沿った一列(一本)の左側照明用の光源14aと、z軸方向に沿った一列(一本)の右側照明用の光源14bとが一組となっている。一組をなす光源14a、14bどうしは他の組の光源14a、14bとの距離よりも短い距離をおいて配置されており、一組の光源14a、14bの前面にはそれぞれ偏向プレート15が配置されている。
The
偏向プレート15は、図4に示すように、左側照明用の光源14aと右側照明用の光源14bの長さ方向(z軸方向)と平行に配置されており、前面(y軸方向)から見たとき両光源14a、14bが偏向プレート15の中心軸Qに関して対称となるように配置されている。そして、各光源14a、14bは偏向プレート15に垂直な方向の光軸を有する指向特性の光を出射する。偏向プレート15は、z軸方向から見たとき、光源14aから出射した光を透過させて左側に傾いた斜め方向に指向特性を有する光に変換し、光源14bから出射した光を透過させて右側に傾いた指向特性を有する光に変換する働きをする。なお、偏向プレート15は上記のような働きをするものであればよいが、その構造は特に限定されるものではない。偏向プレート15の具体的な形状は後述する。
As shown in FIG. 4, the
ケース13の前面開口を覆う光学シート16は、光の分布を滑らかにする働きをするが、光の分布を大きく変えるものではない。偏向プレート15によって得た配光(指向性)が損なわれないよう、光学シート16は高透過率や低ヘイズのものがよい。例えば、拡散度合いの小さな拡散板や拡散シート、プリズムシート、偏光シートなどを用いることができる。
The
また、ケース13を白色樹脂で成形したり、ケース13の底面に反射シートを貼ったりして光源14a、14bから後方へ出射された光を反射させて光利用効率を高くすることが望ましい。
Further, it is desirable that the
しかして、この液晶表示装置10にあっては、すべての左側照明用の光源14aを同時に点灯させると、図3に示すように、左側照明用の各光源14aからは、偏向プレート15に垂直な方向に指向特性を持つ光LL(破線で表す。)が出射される。この光LLは、偏向プレート15を透過する際に左方向へ傾けられて偏向プレート15に垂直な方向から左方向へ傾いた指向特性の光LLとなり、さらに光学シート16でわずかに指向特性を広げられて液晶パネル12を背面側から照明する。このとき、液晶パネル12の左側表示用の画素17aに画像(潜像)が生成されていると、画素17aを透過することによって生じた左側画像が左方向へ投影される。よって、液晶表示装置10から見て左側に位置する人からは、左側画像が認識される。
In the liquid
同様に、すべての右側照明用の光源14bを同時に点灯させると、右側照明用の各光源14bからは、偏向プレート15に垂直な方向に指向特性を持つ光LR(細実線で表す。)が出射される。この光LRは、偏向プレート15を透過する際に右方向へ傾けられて偏向プレート15に垂直な方向から右方向へ傾いた指向特性の光LRとなり、さらに光学シート16でわずかに指向特性を広げられて液晶パネル12を背面側から照明する。このとき、液晶パネル12の右側表示用の画素17bに画像(潜像)が生成されていると、画素17bを透過することによって生じた右側画像が右方向へ投影される。よって、液晶表示装置10から見て右側に位置する人からは、右側画像が認識される。
Similarly, when all the right-side
ただし、左側照明用の光源14aを点灯したときに右側表示用の画素17bにも画像が生成していると、左側に右側画像が投影され、反対に、右側照明用の光源14bを点灯したときに左側表示用の画素17aにも画像が生成していると、右側に左側画像が投影され、いずれの場合も左側画像と右側画像が重なり合うことになる。
However, if an image is generated in the
このような画像の重なりを防ぐためには、左側画像と右側画像を時分割的に交互に生成すればよい。図5はこの様子を表したタイムチャートである。図5において、光源14a、14bのONは点灯期間を示し、OFFは消灯期間を示す。また、画素17aのONは画像生成状態(各画素17aの一部が透光状態、一部が遮蔽状態で全体として画像を生成している状態)を示し、OFFは全ての画素17aが遮蔽状態となっていることを示す。同様に、画素17bのONは画像生成状態(各画素17bの一部が透光状態、一部が遮蔽状態で全体として画像を生成している状態)を示し、OFFは全ての画素17bが遮蔽状態となっていることを示す。
In order to prevent such overlapping of images, the left image and the right image may be generated alternately in a time division manner. FIG. 5 is a time chart showing this state. In FIG. 5, ON of the
図5に示すように、左側照明用の光源14aと右側照明用の光源14bは、いずれも等しい時間間隔で交互に点灯(ON)と消灯(OFF)を繰り返し、しかも、光源14aと光源14bは交互に点灯する。また、左側表示用の画素17aは、左側照明用の光源14aの点灯と同期して左側画像を生成しており、右側照明用の光源14bの点灯時には遮蔽状態となっている。右側表示用の画素17bは右側照明用の光源14bの点灯と同期して右側画像を生成しており、左側照明用の光源14aの点灯時には遮蔽状態となっている。
As shown in FIG. 5, the
よって、右側画像と左側画像とは重なり合うことがなく、左側では左側画像のみを鑑賞することができ、右側では右側画像のみを鑑賞することができる。しかも、光源14a、14bの点灯と消灯の時間間隔を充分に短くすれば、残像によって滑らかな画像が鑑賞される。
Therefore, the right image and the left image do not overlap, and only the left image can be viewed on the left side, and only the right image can be viewed on the right side. In addition, if the time interval between turning on and off the
ここで、液晶表示装置10をデュアルビュー液晶ディスプレイとして使用しようとすれば、左右の画像の投影される方向どうしの角度が充分に広く(例えば、左右にそれぞれ40度くらい)なるように偏向プレート15を設計すればよい。また、3D液晶ディスプレイとして使用しようとすれば、左右の画像の投影される方向どうしの角度が狭く(例えば、左右にそれぞれ6度くらい)なるように偏向プレート15を設計すればよい。
Here, if the liquid
実施形態1の液晶表示装置10にあっては、偏向プレート15によって光の出射方向を曲げて各光源14a、14bから出射した光を異なる方向へ出射させているので、特許文献1のように視野バリアを用いることなく、デュアルビュー液晶ディスプレイや3D液晶ディスプレイを作製することができる。従って、視野バリアによる光ロスを削減することができ、液晶表示装置10の光利用効率を高めることができる。この結果、画面の明るさが同じであれば、従来よりも低消費電力化を図り、あるいは必要な光源14a、14bの数を減らすことができ、液晶表示装置10の低コスト化を図ることができる。
In the liquid
また、偏向プレート15によって光の出射方向を曲げて各光源14a、14bから出射した光を異なる方向へ出射させているので、特許文献2のようにデュアルビュー液晶ディスプレイや3D液晶ディスプレイを作製するときに面光源装置を斜めに傾けて配置する必要がなく、液晶表示装置の構造を簡素化して低コスト化することができる。また、面光源装置を傾ける必要がないので、デュアルビュー液晶ディスプレイの場合には液晶表示装置を薄型化することができる。さらに、3D液晶ディスプレイの場合には、偏向プレートの断面形状を変えることによって配向角度を微小変化させることができるので、3D液晶ディスプレイにも容易に応用することができる。
Further, since the light emitted from the
(偏向プレートの具体例)
図6は偏向プレート15の具体的形状の一例を示す。偏向プレート15は屈折率の高い透明樹脂又はガラスによって形成されている。偏向プレート15の背面には凸状のプリズム状パターン20が形成されており、偏向プレート15の前面には間隔をあけて凹状のプリズム状パターン21が形成されている。プリズム状パターン20、21はいずれも、偏向プレート15の中心(中心軸Q)を通り偏向プレート15に垂直な平面Hに関して対称な形状を有している。また、プリズム状パターン20、21はz軸方向に沿って均一な断面形状を有しており、プリズム状パターン21の傾きはプリズム状パターン20の傾きよりも緩やかとなっている。
(Specific example of deflection plate)
FIG. 6 shows an example of a specific shape of the
左側照明用の光源14aに対向する位置では、プリズム状パターン20は右前方に傾いているので、左側照明用の光源14aから出射した光LLはプリズム状パターン20で屈折することによって左側へ曲げられる。同様に、右側照明用の光源14bに対向する位置では、プリズム状パターン20は左前方に傾いているので、右側照明用の光源14bから出射した光LRはプリズム状パターン20で屈折することによって右側へ曲げられる。また、プリズム状パターン21は、偏向プレート15を透過する光LL、LRをさらに大きく曲げると同時にその指向特性を広げる働きをしている。
At the position facing the left
なお、この例では、右に配置された左側照明用の光源14aの光を左側へ曲げるようにし、左に配置した右側照明用の光源14bの光を右側へ曲げるようにしているが、左に配置した左側照明用の光源14aの光を左側へ曲げるようにし、右に配置した右側照明用の光源14bの光を右側へ曲げるようにしても差し支えない。
In this example, the light from the left illumination
図7は偏向プレート15の具体的形状の他例を示す。この偏向プレート15は、凸レンズ状ないしかまぼこ形(凹レンズ状でもよい。)に形成されている。光源14a、14bは、偏向プレート15(レンズ面22)の光軸(平面H上にある)を挟むようにして光軸からから外れた位置に配置されているので、左側照明用の光源14aから出射した光は、偏向プレート15を透過することによって左側へ曲げられ、右側照明用の光源14bから出射した光は、偏向プレート15を透過することによって右側へ曲げられる。
FIG. 7 shows another example of the specific shape of the
(変形例1)
実施形態1の液晶表示装置10においては、図3に二点鎖線で示すように、液晶パネル12の前面に視差バリア18を設けてもよい。視差バリア18には、液晶パネル12の画素ピッチの2倍の間隔でスリット19が形成されており、各スリット19は画素17aと画素17bの中間領域に対向している。
(Modification 1)
In the liquid
視差バリア18を設けると、視差バリア18に遮られて左側方向から右側表示用の画素17bが見えず、右側方向から左側表示用の画素17aが見えないので、左右の左側照明用の光源14a、14bを連続的に点灯すると共に左側表示用の画素17aと右側表示用の画素17bに画像を連続的に生成していても、右側方向でも左側方向でも右側画像と左側画像が重なりにくくなり、光源14a、14bと液晶パネル12の駆動が簡単になる。しかも、液晶パネル12を透過した光LLとLRはそれぞれ左側と右側に傾いているので、特許文献1のように液晶パネル12を透過した光が視差バリア18によって遮られる割合が小さく、光利用効率の低下を小さくできる。
When the
(変形例2)
また、実施形態1の液晶表示装置10においては、図6又は図7に示すように、左側照明用の光源14aと右側照明用の光源14bの中央にも光源14cを配置してよい。中央に配置した光源14cの光LCは、偏向プレート15を透過した後も偏向プレート15に垂直な方向の指向特性を有する光LCとして出射される。したがって、液晶パネル12にも左側表示用の画素17a、前方表示用の画素17c、右側表示用の画素17bを設け、図8(a)に示すように、画素17a、17c及び17bを時分割的に順次表示状態とし、左側表示用の画素17aの表示タイミングに同期させて左側照明用の光源14aを点灯し、前方表示用の画素17cの表示タイミングに同期させて前方照明用の光源14cを点灯し、右側表示用の画素17bの表示タイミングに同期させて右側照明用の光源14bを点灯することにより、左側方向と右側方向と前方との3方向で異なる画像を認識できるようになる。
(Modification 2)
In the liquid
(変形例3)
図8(b)は左側照明用の光源14aと右側照明用の光源14bの2種の光源によって右側方向と前方と左側方向との3方向で画像を認識できるようにする方法を示す。液晶パネル12には、左側表示用の画素17a、前方表示用の画素17c、右側表示用の画素17bを設け、図8(b)に示すように、画素17a、17c及び17bを時分割的に順次表示状態とし、左側表示用の画素17aの表示タイミングに同期させて左側照明用の光源14aを点灯し、前方表示用の画素17cの表示タイミングに同期させて左側照明用の光源14aと右側照明用の光源14bを同時点灯し、右側表示用の画素17bの表示タイミングに同期させて右側照明用の光源14bを点灯することにより、左側方向と右側方向と前方との3方向で異なる画像を認識できるようになる。
(Modification 3)
FIG. 8B shows a method for enabling an image to be recognized in three directions, ie, the right direction, the front direction, and the left direction, by using two types of light sources, that is, a
(第2の実施形態)
図9は本発明の実施形態2による液晶表示装置の概略断面図である。図10は図9の液晶表示装置に用いられている面光源装置における光源と偏向プレートの配置を示す概略平面図である。図11は面光源装置の一部を拡大して示す概略断面図である。
(Second Embodiment)
FIG. 9 is a schematic cross-sectional view of a liquid crystal display device according to Embodiment 2 of the present invention. FIG. 10 is a schematic plan view showing the arrangement of light sources and deflection plates in the surface light source device used in the liquid crystal display device of FIG. FIG. 11 is an enlarged schematic cross-sectional view showing a part of the surface light source device.
実施形態2の液晶表示装置30は、実施形態1の液晶表示装置10と光源14a、14b及び偏向プレート15の構造が異なるだけであって、その他の構造は共通であるので説明を省略する。
The liquid
偏向プレート15は、両側面が光入射側面となっており、図9及び図10に示すように、一方の光入射側面に対向して左側照明用の光源14aが配置され、他方の光入射側面に対向して右側照明用の光源14bが配置されている。偏向プレート15の裏面には、図11に示すように、断面V字状の偏向パターン31(V形突起状の偏向パターンでもよい。)が複数条凹設されている。
The deflecting
しかして、図11に示すように、z軸方向から見て、偏向プレート15の右側に配置されている左側照明用の光源14aから出射された光LLは、光入射側面から偏向プレート15内に入射して偏向プレート15内を導光する。そして、底面の偏向パターン31に入射して偏向パターン31で全反射された光LLは、偏向プレート15の前面(光出射面)から左前方へ向けて出射する。面光源装置11から左前方へ向けて出射した光LLは、図9に示すように、液晶パネル12の左側表示用の画素17aを透過し、その結果、左方向からは左側画像を鑑賞することができる。
As shown in FIG. 11, the light LL emitted from the left illumination
同様に、z軸方向から見て、偏向プレート15の左側に配置されている右側照明用の光源14bから出射された光LRは、光入射側面から偏向プレート15内に入射する。そして、偏向パターン31で全反射された光LRは、偏向プレート15の前面(光出射面)から右前方へ向けて出射する。面光源装置11から右前方へ向けて出射した光LRは、液晶パネル12の右側表示用の画素17bを透過し、その結果、右方向からは右側画像を鑑賞することができる。
Similarly, the light LR emitted from the right
この液晶表示装置30の駆動方法としては、実施形態1の液晶表示装置10と同様に、液晶パネル12の画素17a、17b及び光源14a、14bを時分割的に交互に駆動及び点灯させるようにすればよい(図5参照)。
As a driving method of the liquid
あるいは、図9に示すように、液晶パネル12の前面に視差バリア18を配置し、画素17a、17bを常時画像表示状態とし、光源14a、14bを常時点灯状態としてもよい。
Alternatively, as shown in FIG. 9, a
実施形態2によれば、偏向プレート15の側面に対向させて光源14a、14bが配置されているので、面光源装置11ないし液晶表示装置30をより薄型化することができる。
According to the second embodiment, since the
10 液晶表示装置
11 面光源装置
12 液晶パネル
13 ケース
14a 左側照明用の光源
14b 右側照明用の光源
14c 前方照明用の光源
15 偏向プレート
16 光学シート
17a 左側表示用の画素
17b 右側表示用の画素
17c 前方表示用の画素
18 視差バリア
19 スリット
20、21 プリズム状パターン
22 レンズ面
30 液晶表示装置
31 偏向パターン
DESCRIPTION OF
Claims (7)
一組の前記光源は、前記偏向プレートに垂直な方向から見て、前記偏向プレートの中心軸に関して線対称に配置され、
前記偏向プレートは、その中心軸を通り偏向プレートに垂直な平面に関して面対称な形状を有するとともに、前記平面に関して互いに異なる位置に配置されている各光源から出射して偏向プレートを透過する光を互いに異なる方向へ出射させるものである、
ことを特徴とする面光源装置。 A surface light source device comprising at least one set of light sources and at least one deflection plate, wherein the pair of light sources and one deflection plate is configured as a pair,
The set of light sources is arranged symmetrically with respect to the central axis of the deflection plate when viewed from a direction perpendicular to the deflection plate,
The deflection plate has a shape that is plane-symmetric with respect to a plane that passes through the central axis of the deflection plate and is perpendicular to the deflection plate. To emit in different directions,
A surface light source device.
前記偏向プレートは、一方の側に配置された前記光源から出射して偏向プレートを透過する光と、他方の側に配置された前記光源から出射して偏向プレートを透過する光とを前記平面に関して対称となるように斜めに出射させるものである、
ことを特徴とする、請求項1に記載の面光源装置。 The set of light sources includes a light source disposed on one side and a light source disposed on the other side across the central axis of the deflection plate when viewed from a direction perpendicular to the deflection plate,
The deflection plate emits light transmitted from the light source disposed on one side and transmitted through the deflection plate, and light emitted from the light source disposed on the other side and transmitted through the deflection plate with respect to the plane. It is emitted obliquely so as to be symmetric,
The surface light source device according to claim 1, wherein:
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