JP2016509686A - 多機能アクティブマトリクス型液晶ディスプレイ用の多原色バックライト - Google Patents
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Abstract
Description
本願は、参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる、本出願の譲受人に譲渡された米国特許出願第61/749,208号(2013年1月4日出願、表題「Multi−primary backlight for multi−functional active−matrix liquid crystal displays」)に対する優先権を主張する、米国非仮特許出願である。
本明細書に開示する実施形態は、概して、直視型液晶ディスプレイ(LCD)、より詳細には、向上した性能、新たな用途、及びそのためのアイウェアを実現するためのプロセス、アーキテクチャ、及び技術に関する。
前述したように、各種のスペクトルエミッタを用いて、本開示による直視型ディスプレイにバックライト照明をもたらしてよい。記載した実施形態で用いるスペクトルエミッタとしては、本明細書では常にLEDを記載したが、本開示に従うと、レーザー及び超共振LED(又は、サブスレッショルドレーザー)など他の好適なスペクトルエミッタを用いてよい。かかるスペクトルエミッタは、狭スペクトル発光、高速変調、簡便なサブアレイへのパッケージ化、長寿命、及び水銀の不使用など次世代ディスプレイを実施する際にいくつかの利点をもたらすが、これらは、CCFLよりも環境的に許容可能なものである。前述のスペクトルエミッタは、高速変調に関して動作上の利点を有する。LEDの応答時間は、主にドライバ(通常、マイクロ秒)によって制限されるので、パルシングを用いて出力効率/熱管理を最適化し、変調パネルの時間的アーチファクトを管理することができる。コンテンツに応じた調光、積極的な色温度制御など他の利点は、合成スペクトルを電子制御するときの独立性により実現可能であってよい。加えて、LEDは、走査型バックライトシステムを実施するためのサブアレイ又はパッケージ化クラスタの構築に適しているため、時間的アーチファクトが有利に最小化される。大半のLEDにおいて典型的である長寿命及び水銀を含まない構成は、従来のCCFL技術よりも有利である。上記の特徴は、特に高性能映像において冷陰極蛍光ランプ(CCFL)からスペクトルエミッタ(つまり、LED、超共振LED、及びレーザー)を有するバックライト付きシステムへの移行を促す推進力となる。
モーションの表現は、これまで、従来のLCDディスプレイにおいて課題であった。原因となる要因としては、第1に典型的なLCDパネルの応答が非常に遅いこと、第2にディスプレイのホールドタイム効果が挙げられる。第1の要因に関しては、従来のLCDディスプレイにおいては、行ごとにスクロールしていく方法によりTFTパネルがアドレッシングされる。LC層に電界が印加されとき、LC材料は連続する画像間の階調レベル差を表す状態間で方向を変えるのに数ミリ秒を要する。したがって、照明が続く間、このような移行時に移動オブジェクトが現れる位置はしっかりと画定されたものとならず、不鮮明な画像が知覚される。このモーションアーチファクト問題を軽減する技術の一つは、スイッチング速度がより速いLC材料、整列方法及び構造(例えば、マルチドメイン)、並びにアドレッシング方法(例えば、オーバードライブ)を開発することである。
本開示による、バックライト300を用いたディスプレイは、CCFL又は3原色LEDバックライトを用いた従来方式のバックライト付きディスプレイよりも著しく豊かなカラーパレットを生成することができる。前述したように、拡大域モードでは、各原色の彩度が向上した6原色域が実現されてよい。6原色の帯域及び色フィルタアレイのスペクトルを慎重に選択することにより、色域を著しく拡大することができる。これにより、従来のAMLCDディスプレイでは絶対に不可能であったより広色域での表示が可能になる。
本開示の一態様は、直視型ディスプレイにプライバシースクリーンモードの動作を提供することを含む。このモードを用いて、他人が機密情報又は専有情報を閲覧しないようにすることができ、用途としては、例えばモバイルコンピューティングが挙げられる。かかる懸念は、航空機又は電車で移動する職業人の作業を制限する可能性がある。これは、個人的性質の画像又は文章を閲覧するためにも用いることができる。家庭では、プライバシースクリーン表示は、大人が子供には適切でない番組を閲覧するために用いることができる。これはまた、ディスプレイの視界内にいる他人を邪魔せずに、閲覧者が番組を閲覧できるようにするために用いることもできる。後者の場合、邪魔をしないように、音声入力機能付きアイウェアを着用することができる。これにより、例えば、同じ部屋で、1人はテレビ番組を閲覧し、もう1人は読書することができるようになる。
本開示の別の側面によると、異なるアイウェアセットを着用した複数の閲覧者は、チャネルの時分割多重化を採用した同一ディスプレイ上で異なるマルチメディア画像を独立して閲覧することができる。
立体画像は、2Dディスプレイ上で奥行きを有する表現を生成するために用いられる。本開示は、マイクロ偏光子アレイなど他のいくつかの立体表示法と異なり、空間分解能が失われない三次元画像を提供する。フリッカ効果を回避するために十分な速度でディスプレイを動作させることができるのであれば、優れた3D体験を実現することができる。
上述したプライバシースクリーン用アイウェアとは異なり、立体表示用アイウェアは、各目に対して順次的に異なる画像を交互に提示するために用いられる。構造面については、このアイウェアはほぼ上述したとおりである。しかしながら、立体画像閲覧用途については、左側フィルタ及び右側フィルタのそれぞれに対応するスペクトルは、光源と同様に、実質的に重ならない。(ソフトウェアによる補正を無視した場合)ゴースト画像が出現する程度は、主としてフィルタのダイナミックレンジ及びLED(又は他のスペクトルエミッタ)発光の近辺のフィルタのスペクトルが重なる程度に依存する。光源の発光(レーザーが最良であり、超共振LEDが次に良い)が狭い範囲であるほど、アイウェアに求められるフィルタリング動作に対する要求は低くなる。概して、広いダイナミックレンジが望ましいが、精選された光源は、フィルタの遷移勾配を緩和することができる。実際には、この緩和の程度は、製造時の発光中心波長の許容誤差により決定される。したがって、超共振LEDをスペクトルエミッタとして用いることは、上記の設計要素に対処する、良い妥協的な解決策である。
Claims (23)
- ディスプレイに光を供給するための光学構造であって、
照明を透過するように作動する励起源と、
前記励起源からの照明を受け取るように作動し、第1波長帯域の光を実質的に透過し、第2波長帯域の光を実質的に反射するように作動する、入力フィルタと、
複数のエミッタを有するエミッタ領域であって、前記エミッタ領域が、少なくとも前記第1波長帯域の光を受け取るように作動し、前記複数のエミッタが少なくとも前記第1波長帯域の光によって励起され、第3波長帯域の光を放射するように作動する、エミッタ領域と、
少なくとも前記エミッタ領域からの前記第3波長帯域の光を受け取るように作動し、第4波長帯域の光の帯域幅が前記第3波長帯域の光の帯域幅よりも狭い第4波長帯域の光を少なくとも出力するように作動する、出力フィルタと、
を含む、ディスプレイに光を供給するための光学構造。 - 前記入力フィルタがダイクロイックフィルタを含み、前記出力フィルタがダイクロイックフィルタを含む、請求項1に記載のディスプレイに光を供給するための光学構造。
- 少なくとも前記入力フィルタ、前記エミッタ領域、及び前記出力フィルタを囲むキャビティを更に含み、前記キャビティが前記励起源からの照明を受け取るように作動する、請求項1又は2に記載のディスプレイに光を供給するための光学構造。
- 前記キャビティが白色内壁又は金属化内壁のうちの少なくとも1つを更に含む、請求項3に記載のディスプレイに光を供給するための光学構造。
- 前記エミッタ領域からの照明を受け取るように作動する、角度減少素子を更に含む、請求項1から4のいずれか一項に記載のディスプレイに光を供給するための光学構造。
- 前記角度減少素子がプリズムテープを更に含む、請求項5に記載のディスプレイに光を供給するための光学構造。
- 少なくとも前記励起源からの照明を受け取るように作動する、角度変換非結像光学系を更に含む、請求項1から6のいずれか一項に記載のディスプレイに光を供給するための光学構造。
- 前記角度変換非結像光学系が、ライトパイプ又は複合放物集光器のうちの1つである、請求項7に記載のディスプレイに光を供給するための光学構造。
- 前記出力フィルタからの光を受け取るように作動する、角度増加素子を更に含む、請求項1から8のいずれか一項に記載のディスプレイに光を供給するための光学構造。
- 前記出力フィルタと少なくとも第1導光板との間に配置された光学スペーサを更に含む、請求項1から9のいずれか一項に記載のディスプレイに光を供給するための光学構造。
- 前記励起源と前記入力フィルタとの間に配置された積分器を更に含む、請求項3に記載のディスプレイに光を供給するための光学構造。
- 前記ディスプレイが立体画像のアドレッシングを受け、左側画像及び右側画像が分光された光源によって照らされるように、第1導光板及び第2導光板がスクロールされる、請求項1から11のいずれか一項に記載のディスプレイに光を供給するための光学構造。
- 前記複数のエミッタが、前記入力フィルタから受け取った光よりも長い波長で光を放射するように調整される、請求項1から12のいずれか一項に記載のディスプレイに光を供給するための光学構造。
- ディスプレイのバックライティング方法であって、
照明光源から少なくとも第1波長帯域の光を供給することと、
入力フィルタにおいて前記第1波長帯域の光を受け取り、前記入力フィルタを介して前記第1波長帯域の光を透過することと、
エミッタ領域において前記第1波長帯域の光を受け取り、前記エミッタ領域内の複数のエミッタを励起し、これによって、少なくとも第2波長帯域の光を生じさせ、前記エミッタ領域を介して前記第1波長帯域の光の少なくとも一部を透過することと、
出力フィルタにおいて前記少なくとも第2波長帯域の光を受け取り、第3波長帯域の光の帯域幅が前記少なくとも第2波長の光の帯域幅よりも狭い、第3波長帯域の光を出力することと、
出力フィルタにおいて前記エミッタ領域からの前記第1波長帯域の光の少なくとも一部を受け取り、第4波長帯域の光を透過することであって、前記第4波長帯域の光の帯域幅が前記エミッタ領域からの前記第1波長帯域の光よりも狭いことと、を含む、ディスプレイのバックライティング方法。 - 前記入力フィルタにおいて、前記エミッタ領域によって生じた第3波長帯域の光を受け取ることを更に含む、請求項14に記載のディスプレイのバックライティング方法。
- 前記第3波長帯域の光の帯域幅外の波長の光を前記エミッタ領域に向けて戻すように方向付けることを更に含む、請求項14または15に記載のディスプレイのバックライティング方法。
- 前記エミッタ領域において前記第3波長帯域の光の帯域幅外の波長の光を受け取ることが、前記エミッタ領域内の複数のエミッタを励起し、前記第3波長の光の帯域幅内の光を生じさせることを更に含む、請求項16に記載のディスプレイのバックライティング方法。
- 前記出力フィルタに向けて戻すように前記第3波長帯域の光を方向付けることを更に含む、請求項15に記載のディスプレイのバックライティング方法。
- 前記出力フィルタから少なくとも第1導光板までの光を受け取り、立体画像をディスプレイにアドレッシングすることを更に含む、請求項18に記載のディスプレイのバックライティング方法。
- 前記ディスプレイ上の第1画像及び第2画像が分光された光源によって照らされるように、前記導光板をスクロールすることを更に含む、請求項19に記載のディスプレイのバックライティング方法。
- 高コントラストを得るために、前記ディスプレイのスイッチング期間中に照明の暗帯によって右側及び左側画像を分離することを更に含む、請求項20に記載のディスプレイのバックライティング方法。
- 前記出力フィルタの通過帯域が立体視用アイウェアの通過帯域に対して赤方偏移している、前記立体視用アイウェア及び前記出力フィルタ内に隣接する通過帯域を配置することを更に含む、請求項21に記載のディスプレイのバックライティング方法。
- 少なくとも2つの光学構造を用いて、第1セットの色R1G1B1及び第2セットの色R2G2B2を生じさせることを更に含む、請求項14から22のいずれか一項に記載のディスプレイのバックライティング方法。
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