JP2018018003A - 表示装置 - Google Patents
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Abstract
【課題】製造コストを抑制することが可能であり、表示品位の劣化を抑制することが可能な表示装置を提供する。【解決手段】照明装置と、前記照明装置から入射する光のうち特定の偏光成分を透過させる第1偏光素子と、前記第1偏光素子から入射する光の偏光を維持又は変化させて透過させる表示パネルと、第1直線偏光を透過させる透過軸を有し、前記表示パネルから入射する光を透過又は反射する光学素子と、前記光学素子で反射された光を再帰反射する反射素子と、を備え、前記表示パネル及び前記反射素子は、前記光学素子の一方の面と向かい合う、表示装置。【選択図】 図1
Description
本発明の実施形態は、表示装置に関する。
空中に空中像を結像する表示装置として、再帰反射部材を備えた構成が提案されている。例えば、透過軸に平行な偏光成分を透過して透過軸に垂直な偏光成分を反射する偏光フィルタを備えた構成や、ハーフミラーを備えた構成が検討されている。前者は、偏光フィルタや位相差板などの光学フィルムを具備する必要である。後者は、外光が表示装置に侵入してコントラストを低下させる恐れがある。
本実施形態の目的は、製造コストを抑制することが可能であり、表示品位の劣化を抑制することが可能な表示装置を提供することにある。
本実施形態によれば、
照明装置と、前記照明装置から入射する光のうち特定の偏光成分を透過させる第1偏光素子と、前記第1偏光素子から入射する光の偏光を維持又は変化させて透過させる表示パネルと、第1直線偏光を透過させる透過軸を有し、前記表示パネルから入射する光を透過又は反射する光学素子と、前記光学素子で反射された光を再帰反射する反射素子と、を備え、前記表示パネル及び前記反射素子は、前記光学素子の一方の面と向かい合う、表示装置、が提供される。
照明装置と、前記照明装置から入射する光のうち特定の偏光成分を透過させる第1偏光素子と、前記第1偏光素子から入射する光の偏光を維持又は変化させて透過させる表示パネルと、第1直線偏光を透過させる透過軸を有し、前記表示パネルから入射する光を透過又は反射する光学素子と、前記光学素子で反射された光を再帰反射する反射素子と、を備え、前記表示パネル及び前記反射素子は、前記光学素子の一方の面と向かい合う、表示装置、が提供される。
本実施形態によれば、
光を反射する反射体と、前記反射体からの反射光を透過又は反射させる光学素子と、前記光学素子で反射された光を再帰反射する反射素子と、を備え、前記光学素子は、前記反射体及び前記反射素子と向かい合う内面を有している、表示装置、が提供される。
光を反射する反射体と、前記反射体からの反射光を透過又は反射させる光学素子と、前記光学素子で反射された光を再帰反射する反射素子と、を備え、前記光学素子は、前記反射体及び前記反射素子と向かい合う内面を有している、表示装置、が提供される。
本実施形態によれば、
光を反射する反射体と、前記反射体からの反射光を反射させる光学素子と、備え、前記光学素子は、一方側から入射した光を、前記光学素子を対称面として、他方側における入射方向と対称な方向へ反射する、表示装置、が提供される。
光を反射する反射体と、前記反射体からの反射光を反射させる光学素子と、備え、前記光学素子は、一方側から入射した光を、前記光学素子を対称面として、他方側における入射方向と対称な方向へ反射する、表示装置、が提供される。
以下、本実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、開示はあくまで一例に過ぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は、説明をより明確にするため、実際の態様に比べて、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同一又は類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する詳細な説明を適宜省略することがある。
[第1の実施形態]
図1は、第1の実施形態に係る表示装置1の一構成例を示す図である。
表示装置1は、表示画像I1を空中に結像する空中結像装置である。表示部DSPに表示した表示画像I0は、表示画像I1の実像に相当する。表示画像I1は、光学素子10を対称面として、表示画像I0と対称な位置に結像される。表示装置1は、表示部DSP、光学素子10、反射素子20、位相差板RA、などを備えている。
図1は、第1の実施形態に係る表示装置1の一構成例を示す図である。
表示装置1は、表示画像I1を空中に結像する空中結像装置である。表示部DSPに表示した表示画像I0は、表示画像I1の実像に相当する。表示画像I1は、光学素子10を対称面として、表示画像I0と対称な位置に結像される。表示装置1は、表示部DSP、光学素子10、反射素子20、位相差板RA、などを備えている。
表示部DSPは、照明装置LS1、光学部材OD1、表示パネルPNL、光学部材OD2、などを備えている。照明装置LS1は、表示パネルPNLに光を照射するものであれば、その構成は特に限定されるものではない。詳細な説明は省略するが、照明装置LS1は、例えば、LED(Light Emitting Diode)を導光板の端部に備えた所謂エッジライト型バックライトや、LEDを拡散板の直下に備えた所謂直下型バックライトを適用可能である。照明装置LS1から出射される光は、無偏光の自然光でもよく、また、偏光素子PL1の透過軸を透過する直線偏光でもよい。
光学部材OD1は、照明装置LS1と対向配置されており、偏光素子PL1を備えている。偏光素子PL1は、照明装置LS1から入射する光のうち、特定の偏光成分を透過させる。例えば、偏光素子PL1は、透過軸と直交する偏光成分を吸収する吸収型偏光板である。偏光素子PL1は、透過軸と直交する偏光成分を反射する反射型偏光板であってもよく、吸収型偏光板と反射型偏光板とを積層した多層体であってもよい。
表示パネルPNLは、偏光素子PL1から入射する光の偏光を維持又は変化させて透過させる光学変調素子であれば特に限定されるものではなく、図示した例では、液晶組成物の配向を印加電圧によって制御して透過する光の偏光方向を変化させる透過型の液晶表示パネルである。表示パネルPNLは、光学素子10及び反射素子20と対向する側に表面PNLaを有し、表示画像I0を表現する光は、表面PNLaから出射される。表示パネルPNLは、偏光素子PL1と平行に配置され、光学部材OD1(偏光素子PL1)と光学素子10(偏光素子PL2)との間に位置している。液晶表示パネルである表示パネルPNLは、一例としては、一対の基板間に液晶層を保持している。表示パネルPNLの詳細な構成については後述する。なお、後述する様に、表示パネルPNLは、外部光源からの光の偏光を維持又は変化させて反射する反射型であってもよいし、透過型及び反射型の双方の機能を兼ね備えた半透過型であってもよい。
光学部材OD2は、表示パネルPNLと光学素子10との間に位置している。図示した例では、光学部材OD2は、表示パネルPNLの表面PNLaに対して平行に配置されている。光学部材OD2は、一例では、表面PNLaに感圧性接着剤を介して貼り付けられている。光学部材OD2は、例えば、散乱層FS2、反射抑制層AG2、などを備えている。但し、光学部材OD2は、偏光素子を備えておらず、光学部材OD2に入射する光は、その偏光方向を殆ど維持したまま光学素子OD2を透過する。なお、表示部DSPは、光学部材OD2を備えていない構成であってもよい。
散乱層FS2は、透過光を散乱させるものであれば、その構成は特に限定されるものではない。散乱層FS2は、例えば、異方性散乱層や等方性散乱層である。
異方性散乱層は、特定方向からの入射光を散乱させるものであり、例えば、表示パネルPNL側から光学部材OD2へ入射する光を散乱させ、表示パネルPNLが位置する側とは反対側から光学部材OD2へ入射する光を殆ど散乱させずに透過させる。異方性散乱層は、例えば、互いに屈折率の異なる板状部材を交互に配列させたルーバー構造や、円柱状部材を屈折率の異なる支持体中に配列させたピラー構造を有する部材である。異方性散乱層は、拡散範囲の拡大、虹色の防止などの目的のために複数枚を積層することが望ましい。
等方性散乱層は、どの方向からの入射光でも散乱させるものであり、例えば、表示パネルPNL側から光学部材OD2へ入射する光を散乱させ、且つ、表示パネルPNLが位置する側とは反対側から光学部材OD2へ入射する光も散乱させる。等方性散乱層は、例えば、複数の微粒子を、その微粒子とは屈折率が異なる樹脂組成物に分散配置させた光拡散性粘着剤である。散乱層FS2は、表示パネルPNLの表面PNLaから出射される光を拡散させることで、表示画像I1を視認可能な角度範囲(視野角)を拡大し、表示画像I1の視認性を向上させることができる。
異方性散乱層は、特定方向からの入射光を散乱させるものであり、例えば、表示パネルPNL側から光学部材OD2へ入射する光を散乱させ、表示パネルPNLが位置する側とは反対側から光学部材OD2へ入射する光を殆ど散乱させずに透過させる。異方性散乱層は、例えば、互いに屈折率の異なる板状部材を交互に配列させたルーバー構造や、円柱状部材を屈折率の異なる支持体中に配列させたピラー構造を有する部材である。異方性散乱層は、拡散範囲の拡大、虹色の防止などの目的のために複数枚を積層することが望ましい。
等方性散乱層は、どの方向からの入射光でも散乱させるものであり、例えば、表示パネルPNL側から光学部材OD2へ入射する光を散乱させ、且つ、表示パネルPNLが位置する側とは反対側から光学部材OD2へ入射する光も散乱させる。等方性散乱層は、例えば、複数の微粒子を、その微粒子とは屈折率が異なる樹脂組成物に分散配置させた光拡散性粘着剤である。散乱層FS2は、表示パネルPNLの表面PNLaから出射される光を拡散させることで、表示画像I1を視認可能な角度範囲(視野角)を拡大し、表示画像I1の視認性を向上させることができる。
反射抑制層AG2は、入射光の反射を抑制するものであれば、その構成は特に限定されるものではなく、例えば、誘電率の異なる層を積層した誘電体多層膜や、微細な凹凸形状を表面に備えた樹脂膜などを備えている。反射抑制層AG2は、光学素子10や反射素子20から光学部材OD2へ入射する光の反射を抑制する。このため、反射抑制層AG2を備えている場合、表示装置1は、表示装置1内での迷光を抑制し、表示画像I1の結像に寄与しない光が表示装置1から出射されることによる表示画像I1の周辺輝度の上昇を抑制することができる。
光学素子10は、表示パネルPNLから入射する光を透過又は反射する。光学素子10は、表示画像I1側に位置する外面10Bと、外面10Bとは反対側に位置する内面10Aと、を有している。内面10Aは、表示パネルPNL及び反射素子20と向かい合っている。光学素子10は、偏光素子PL2を備えている。図示した例では、偏光素子PL2の表面PNLa及び再帰反射面20Aと対向する側に位置する主面が、内面10Aに相当する。
偏光素子PL2は、図示した例では、第1直線偏光を透過する透過軸を有し、透過軸と直交する第2直線偏光を反射する反射型偏光板である。例えば、第1直線偏光は入射面に平行なP波であり、第2直線偏光は入射面に垂直なS波である。このような偏光素子PL2は、例えば、ワイヤグリッド偏光フィルタや、輝度上昇フィルムを適用した反射型偏光フィルムや、この反射型偏光フィルムと吸収型偏光板とを重ねた多層体などによって構成されている。偏光素子PL2が上記の多層体によって構成される場合、吸収型偏光板は、反射型偏光フィルムの上(すなわち表示部DSP及び反射素子20と対向する側とは反対側)に配置され、しかも、反射型偏光フィルムの透過軸と平行な透過軸を有する。偏光素子PL2が吸収型偏光板を備えている場合、偏光素子PL2に表示部DSPと対向する側とは反対側から入射する外光の反射を抑制し、表示品位の劣化を抑制することができる。また、偏光素子PL2が反射型偏光板よりも偏光度の高い吸収型偏光板を備えている場合、表示画像I1のコントラストを向上させることができる。
反射素子20は、光学素子10で反射された光を再帰反射する。反射素子20は、表示部DSP及び光学素子10と対向する側に、再帰反射面20Aを有している。再帰反射面20Aは、凹凸状の表面を有し、入射光を再帰反射する。反射素子20は、基材21、及び、金属薄膜22を備えている。基材21は、例えば樹脂材料によって形成されている。図示した例では、基材21の表面21Aは、再帰反射面20Aを象った凹凸面である。なお、図示した例では、反射素子20の裏面20B(図示した例では基材21の裏面)は、平坦面である。金属薄膜22は、例えば蒸着などによって形成され、基材21の表面21Aを覆っている。金属薄膜22は、ほぼ均一の膜厚を有している。金属薄膜22は、例えば、銀(Ag)、アルミニウム(Al)、アルミニウム合金などの光反射性を呈する材料によって形成されている。
図示した例では、金属薄膜22が、再帰反射面20Aを形成している。つまり、図示した例では、反射素子20は、位相差板などの各種光学部材が配置される表示装置1の内側に再帰反射面20Aに相当する凹凸面を有し、表示装置1の外側に裏面20Bに相当する平坦面を有している。なお、金属薄膜22は、その腐食や損傷を防止するための表面処理が施されてもよい。また、金属薄膜22は、シリコン窒化物(SiN)などの無機系材料や光透過性樹脂などの有機系材料によってコーティングされてもよい。この場合、反射素子20は、表示装置1の内側に、再帰反射面20Aに対応する領域であっても平坦面を有していてもよい。
基材21が光反射性を呈する材料によって形成されている場合には、基材21の表面21Aが再帰反射面20Aを形成していてもよい。この場合、製造工程において、金属薄膜などの光反射性を有する層を形成する工程を省略することができる。
光学素子10から反射素子20へ入射する光の再帰反射面20Aにおける透過率はほぼゼロであり、再帰反射面20Aに入射した入射光のほとんどは、反射素子20の裏面20Bに到達することはない。すなわち、本構成例によれば、裏面20Bでの光反射によるゴーストの発生を抑制することができる。
なお、反射素子20は、表示装置1の内側に基材21を備え、表示装置1の外側に金属薄膜22を備えていてもよい。この場合、反射素子20は、表示装置1の内側に平坦面(裏面20B)を有する。また、この場合は、表示装置1の外側に、再帰反射面20Aに相当する凹凸面を有する。
基材21が表面21Aで屈折率の異なる材料(空気層、など)と隣接する場合、反射素子20は、金属薄膜22を備えていなくてもよい。この場合、反射素子20に入射する光は、基材21の表面21Aにおける界面反射によって再帰反射されるため、再帰反射面20Aには表面21Aが相当する。
図示した例では、反射素子20の光学素子10と対向する側に、位相差板RAが配置されている。位相差板RAは、例えば、裏面20Bと略平行に配置されている。位相差板RAは、例えば、透過光に約λ/4の位相差を付与するλ/4板である。ここで、λは、透過光の波長である。位相差板RAは、位相差値や波長分散性が異なる複数の位相差フィルムの積層体であってもよい。例えば、位相差板RAは、波長依存性を緩和するなどの目的で、λ/2板及びλ/4板を組み合わせて構成してもよい。詳細については省略するが、位相差板RAは、その遅相軸が位相差板RAに入射する直線偏光の偏光面に対して45°の角度で交差するように配置される。従って、位相差板RAを透過する際、直線偏光は円偏光に変換され、円偏光は直線偏光に変換される。なお、ここでいう円偏光には楕円偏光も含まれる。
透過光に約λ/4の位相差を付与する位相差板は、本構成例や変形例において後述する様に、光学素子10と反射素子20との間に少なくとも1つ備えられている。より具体的には、光学素子10で反射された光が反射素子20に入射するまでの光路上に、奇数個のλ/4板が配置される。この様な構成によれば、光学素子10で反射された第1直線偏光は、反射素子20で再帰反射され再び光学素子10に入射する際には第2直線偏光に変換されている。また、偏光素子PL1から偏光素子PL2までの光路上にはλ/4板が配置されない。若しくは、偏光素子PL1から偏光素子PL2までの光路上には、偶数個のλ/4板が配置される。この様な構成によれば、偏光素子PL1を透過した後に円偏光に変換された光は、偏光素子PL2へ入射する際には直線偏光へ変換されており、偏光素子PL2を偏光フィルタとして機能させることができる。後述する変形例を構成する位相差板RB,RC,RDも、この様なλ/4板に相当する。
光学素子10は、表示パネルPNLに対して、角度θ1を成す様に配置されている。角度θ1は、例えば、表示パネルPNLの表面PNLaと、偏光素子PL2の内面10Aとが成す角度に相当する。つまり、偏光素子PL2は、偏光素子PL1及び表示パネルPNLに対して、斜めに配置されている。反射素子20は、光学素子10に対して、角度θ2を成す様に配置されている。角度θ2は、例えば、反射素子20の裏面20Bと、偏光素子PL2の内面10Aとが成す角度に相当する。つまり、位相差板RAは、偏光素子PL2に対して、斜めに配置されている。
角度θ1は、表示部DSPから出射された光が光学素子10に入射する角度であれば特に限定されるものではない。一例では、角度θ1は、0°より大きく90°より小さい鋭角に設定される。角度θ1が45°未満であれば、表示部DSPから出射される光を効率的に光学素子10へ入射させることができる。但し、角度θ1が大きければ、表示部DSPで反射され表示画像I1の結像に寄与せずに発散する光(後述する光L4に相当)の、表示画像I1の位置する方向への反射を抑制することができ、表示画像I1の周辺輝度の上昇を抑制することができる。上記の観点からすると、角度θ1は、例えば45°以上に設定されることが好ましい。角度θ2は、光学素子10で反射された光が再帰反射面20Aに入射する角度であればよく、特に限定されるものではない。但し、再帰反射面20Aにおける再帰反射の効率の観点から、角度θ2は、45°以上135°以下に設定されることが望ましい。
角度θ1は、表示部DSPから出射された光が光学素子10に入射する角度であれば特に限定されるものではない。一例では、角度θ1は、0°より大きく90°より小さい鋭角に設定される。角度θ1が45°未満であれば、表示部DSPから出射される光を効率的に光学素子10へ入射させることができる。但し、角度θ1が大きければ、表示部DSPで反射され表示画像I1の結像に寄与せずに発散する光(後述する光L4に相当)の、表示画像I1の位置する方向への反射を抑制することができ、表示画像I1の周辺輝度の上昇を抑制することができる。上記の観点からすると、角度θ1は、例えば45°以上に設定されることが好ましい。角度θ2は、光学素子10で反射された光が再帰反射面20Aに入射する角度であればよく、特に限定されるものではない。但し、再帰反射面20Aにおける再帰反射の効率の観点から、角度θ2は、45°以上135°以下に設定されることが望ましい。
次に、図1に図示した表示パネルPNLの一例として、アクティブマトリクス駆動方式の透過型液晶表示パネルについて、図2及び図3を参照して説明する。
図2は、図1に示した表示パネルPNLの一構成例を示す図である。
図示した例では、表示パネルPNLは、第1方向D1及び第2方向D2に延在する端部を備えている。第1方向D1及び第2方向D2は、互いに交差する方向であり、図示した例では互いに直交している。
図示した例では、表示パネルPNLは、第1方向D1及び第2方向D2に延在する端部を備えている。第1方向D1及び第2方向D2は、互いに交差する方向であり、図示した例では互いに直交している。
表示パネルPNLは、第1基板SUB1と、第1基板SUB1に対向配置された第2基板SUB2と、第1基板SUB1と第2基板SUB2との間に保持された液晶層LQと、を備えている。第1基板SUB1と第2基板SUB2とは、これらの間に所定のセルギャップを形成した状態で貼り合わせられている。表示パネルPNLは、画像を表示する表示エリアDAを備えている。表示エリアDAは、マトリクス状に配置された複数のサブピクセルPXを有している。
表示エリアDAは、サブピクセルPXとして、例えば赤色を表示する赤画素PXR、緑色を表示する緑画素PXG、及び青色を表示する青画素PXBを有している。なお、表示エリアDAは、さらに、赤、緑、青とは異なる色のサブピクセル(例えば白色を表示する白画素)を有していてもよい。カラー表示を実現するための画素は、これらの複数の異なる色のサブピクセルPXによって構成されている。すなわち、ここでの画素とは、カラー画像を構成する最小単位である。図示した例では、画素は、赤画素PXR、緑画素PXG、及び、青画素PXBによって構成されている。
赤画素PXRは、赤色カラーフィルタを備え、照明装置からの白色光のうち主として赤色光を透過可能に構成されている。緑画素PXGは、緑色カラーフィルタを備え、照明装置からの白色光のうち主として緑色光を透過可能に構成されている。青画素PXBは、青色カラーフィルタを備え、照明装置からの白色光のうち主として青色光を透過可能に構成されている。なお、詳述しないが、カラーフィルタは、第1基板SUB1に形成されていてもよいし、第2基板SUB2に形成されていてもよい。
第1基板SUB1は、第1方向D1に沿って延出した複数のゲート配線G、及び、第2方向D2に沿って延出しゲート配線Gと交差する複数のソース配線Sを備えている。各ゲート配線Gは、表示エリアDAの外側に引き出され、ゲートドライバGDに接続されている。各ソース配線Sは、表示エリアDAの外側に引き出され、ソースドライバSDに接続されている。これらのゲートドライバGD及びソースドライバSDは、コントローラCNTに接続されている。コントローラCNTは、映像信号に基づいて制御信号を生成して、ゲートドライバGD及びソースドライバSDを制御する。
各サブピクセルPXは、スイッチング素子SW、画素電極PE、共通電極CEなどを備えている。スイッチング素子SWは、ゲート配線G及びソース配線Sに電気的に接続されている。このようなスイッチング素子SWは、例えば薄膜トランジスタによって構成されている。画素電極PEは、スイッチング素子SWに電気的に接続されている。共通電極CEは、複数の画素電極PEとそれぞれ対向している。
なお、表示パネルPNLの詳細な構成については説明を省略するが、基板主面の法線に沿った縦電界を利用する表示モード、あるいは、基板主面の法線に対して斜め方向に傾斜した傾斜電界を利用する表示モードでは、画素電極PEが第1基板SUB1に備えられる一方で、共通電極CEが第2基板SUB2に備えられる。また、基板主面に沿った横電界を利用する表示モードでは、画素電極PE及び共通電極CEの双方が第1基板SUB1に備えられている。さらには、表示パネルPNLは、上記の縦電界、横電界、及び、傾斜電界を適宜組み合わせて利用する表示モードに対応した構成を有していてもよい。なお、図示した例では、基板主面とは、第1方向D1及び第2方向D2によって規定される平面に相当する。
図3は、図2に示した表示パネルPNLの断面の一構成例を示す図である。
ここでは、横電界を利用する表示モードの一つであるFFS(Fringe Field Switching)モードを適用した表示パネルPNLの断面構造について簡単に説明する。
ここでは、横電界を利用する表示モードの一つであるFFS(Fringe Field Switching)モードを適用した表示パネルPNLの断面構造について簡単に説明する。
第1基板SUB1は、第1絶縁基板100、第1絶縁膜110、共通電極CE、第2絶縁膜120、画素電極PE1乃至PE3、第1配向膜AL1などを備えている。共通電極CEは、液晶層LQと対向し、赤画素PXR、緑画素PXG、及び、青画素PXBに亘って延在している。赤画素PXRの画素電極PE1、緑画素PXGの画素電極PE2、及び青画素PXBの画素電極PE3は、それぞれ共通電極CEと対向し、それぞれスリットSLAを有している。図示した例では、共通電極CEは第1絶縁膜110と第2絶縁膜120との間に位置し、画素電極PE1乃至PE3は第2絶縁膜120と第1配向膜AL1との間に位置している。なお、画素電極PE1乃至PE3が第1絶縁膜110と第2絶縁膜120との間に位置し、共通電極CEが第2絶縁膜120と第1配向膜AL1との間に位置していてもよい。この場合、スリットSLAは、共通電極CEに形成される。画素電極PE1乃至PE3、及び共通電極CEは、光透過性を有し、例えばインジウム錫酸化物(ITO)やインジウム亜鉛酸化物(IZO)などの透明導電材料によって形成されている。
第2基板SUB2は、第2絶縁基板200、遮光層BM、カラーフィルタCFR、CFG、CFB、オーバーコート層OC、第2配向膜AL2などを備えている。第1絶縁基板100及び第2絶縁基板200は、光透過性を有し、例えばガラス基板や樹脂基板によって形成されている。カラーフィルタCFR、CFG、CFBは、それぞれ液晶層LQと対向し、液晶層LQを挟んで画素電極PE1乃至PE3と対向している。カラーフィルタCFRは赤色のカラーフィルタであり、カラーフィルタCFGは緑色のカラーフィルタであり、カラーフィルタCFBは青色のカラーフィルタである。なお、図示した例では、カラーフィルタCFR、CFG、CFBは、第2基板SUB2に形成されているが、第1基板SUB1に形成されてもよい。
液晶層LQは、第1配向膜AL1と第2配向膜AL2との間に封入されている。照明装置LS1は、第1基板SUB1と対向している。偏光板素子PL1を含む光学部材OD1は、第1絶縁基板100の外面に配置されている。反射抑制層AG2を含む光学部材OD2は、第2絶縁基板200の外面に配置されている。例えば、光学部材OD1及びOD2は、感圧接着剤を介して、第1絶縁基板100及び第2絶縁基板200にそれぞれ貼合されている。
赤画素PXR、緑画素PXG、及び、青画素PXBによって構成された画素は、ピッチP1で配列されている。
図4は、反射素子20の一構成例を示す平面図である。
本図は、再帰反射面20Aを平面視した図である。再帰反射面20Aは、互いに交差する第3方向D3及び第4方向D4によって規定されるD3−D4平面に延在している。なお、第3方向D3及び第4方向D4は、図示した例では互いに直交している。
本図は、再帰反射面20Aを平面視した図である。再帰反射面20Aは、互いに交差する第3方向D3及び第4方向D4によって規定されるD3−D4平面に延在している。なお、第3方向D3及び第4方向D4は、図示した例では互いに直交している。
反射素子20は、複数の反射体23を備えている。図示した平面図においては、反射体23は、正三角形状に形成されている。反射体23に対応する領域を囲む3辺には頂部20Hが位置し、反射体23の中心には底部20Lが位置している。反射体23は、底部20Lが紙面の奥に向かって窪み、底部20Lから放射状に延在する3つの反射面M1乃至M3を備えている。反射面M1乃至M3は、それぞれ異なる方向に延在する頂部20Hの1辺と、底部20Lとを結んだ三角形状の領域に位置している。
反射面M1乃至M3は、いずれも同一形状であり、互いに隣接している。例えば、反射面M1とM2とは、境界B1で互いに隣接し、境界B1を挟んで対称な形状である。反射面M2とM3とは、第4方向D4に延在する境界B2で互いに隣接し、境界B2を挟んで対称な形状である。反射面M3とM1とは、境界B3で互いに隣接し、境界B3を挟んで対称な形状である。反射面M1乃至M3は、それぞれ底部20Lで直角となる角部を有している。また、これらの反射面M1乃至M3は、互いに直交している。このような形状の反射面M1乃至M3で構成される再帰反射面20Aは、コーナーキューブ、あるいは、コーナーリフレクタなどと称される。3つの反射面M1乃至M3によって囲まれた内側には空気層、若しくは反射面M1乃至M3を保護する保護部材が位置している。反射体23では、入射光が3つの反射面M1乃至M3でそれぞれ反射されることによって、入射光とほぼ同一の光路に反射する再帰反射を実現している。
図示した例では、反射体23は、第3方向D3に配列されている。また、反射体23は、第4方向D4にピッチP2で配列されている。但し、第3方向D3及び第4方向D4でそれぞれ隣り合う反射体23は、互いに180度反転した形状を有している。
表示画像I1の解像度は、反射体23のピッチP2に依存する。解像度の劣化を抑制するためには、ピッチP2は、図3に示した表示パネルPNLにおける画素のピッチP1よりも小さいことが望ましい。
図5は、図4に示したV−V’線に沿った反射素子20の断面構造の一例を示す断面図である。
図示した例では、頂部20Hは、底部20Lよりも表示装置1の内側に位置している。再帰反射面20Aの反射面M1乃至M3によって形成されるコーナーリフレクタは、図中の破線で示した水平面(D3−D4平面と平行な面)Hに対して窪んでいる。水平面Hは、頂部20Hを含む面である。底部20Lは、水平面Hよりも裏面20Bに近接する側に位置している。但し、基材21が表示装置1の内側に位置する構成である場合、コーナーリフレクタは、水平面Hに対して突出していると見なすこともできる。つまり、この様な場合には、底部20Lが、頂部20Hよりも表示装置1の内側に位置する。水平面Hと再帰反射面20Aとで形成される断面は、直角三角形である。反射面M1と境界B2とが成す角度が90°であり、水平面Hが斜辺に相当する。反射面M1と水平面Hとが成す角度θαは、約54.7°である。
図示した例では、頂部20Hは、底部20Lよりも表示装置1の内側に位置している。再帰反射面20Aの反射面M1乃至M3によって形成されるコーナーリフレクタは、図中の破線で示した水平面(D3−D4平面と平行な面)Hに対して窪んでいる。水平面Hは、頂部20Hを含む面である。底部20Lは、水平面Hよりも裏面20Bに近接する側に位置している。但し、基材21が表示装置1の内側に位置する構成である場合、コーナーリフレクタは、水平面Hに対して突出していると見なすこともできる。つまり、この様な場合には、底部20Lが、頂部20Hよりも表示装置1の内側に位置する。水平面Hと再帰反射面20Aとで形成される断面は、直角三角形である。反射面M1と境界B2とが成す角度が90°であり、水平面Hが斜辺に相当する。反射面M1と水平面Hとが成す角度θαは、約54.7°である。
一例では、表示パネルPNLにおける画素のピッチP1が200μmである場合、反射素子20における再帰反射体のピッチP2は180μmであり、ピッチP2はピッチP1よりも小さい。また、再帰反射面20Aは、水平面Hの法線方向に相当する第5方向D5に沿って深さdを有している。一例では、深さdは73.5μmである。なお、金属薄膜22の膜厚tは、再帰反射面20Aの全面に亘って略均一であり、深さdと比べて十分に小さく、一例では150nmである。このため、金属薄膜22が形成された際に、再帰反射面20Aを象った基材21の表面21Aが金属薄膜22によって埋まる、あるいは、再帰反射面20Aを崩すことはない。
図6は、図1に示した表示装置1における光L1及びL2の光路を示すフローチャートである。
照明装置LS1から出射される光の挙動の一例について説明する。光L1及びL2は、表示パネルPNLを透過する光である。光L1は、表示画像I1の結像に寄与する光であり、光L2は、発散する光である。
照明装置LS1から出射される光の挙動の一例について説明する。光L1及びL2は、表示パネルPNLを透過する光である。光L1は、表示画像I1の結像に寄与する光であり、光L2は、発散する光である。
光L1及びL2が表示パネルPNLを透過した後に偏光素子PL2に入射する直前までの挙動を第1段階PH1、光L1及びL2が表示パネルPNLを透過した後の挙動を第2段階PH2とし、順番に説明する。
第1段階PH1において、最初に、無偏光の光L1及びL2が照明装置LS1から出射される。無偏光の光L1及びL2は、偏光素子PL1を透過して第1直線偏光に変換される。次に、光L1は、表示パネルPNLを透過する際に第2直線偏光に変換される。一方で、光L2は、第1直線偏光に維持されたまま表示パネルPNLを透過する。
第2段階PH2において、表示パネルPNLから出射された第2直線偏光の光L1は、偏光素子PL2で反射され、位相差板RAを透過して円偏光に変換される。次に、円偏光の光L1は、再帰反射面20Aで再帰反射され、再び位相差板RAを透過して第1直線偏光に変換される。その後、第1直線偏光の光L1は、偏光素子PL2を透過して、表示画像I1を結像する。一方、表示パネルPNLから出射された第1直線偏光の光L2は、偏光素子PL2を透過して表示装置1の外側へ発散する。
第1段階PH1において、最初に、無偏光の光L1及びL2が照明装置LS1から出射される。無偏光の光L1及びL2は、偏光素子PL1を透過して第1直線偏光に変換される。次に、光L1は、表示パネルPNLを透過する際に第2直線偏光に変換される。一方で、光L2は、第1直線偏光に維持されたまま表示パネルPNLを透過する。
第2段階PH2において、表示パネルPNLから出射された第2直線偏光の光L1は、偏光素子PL2で反射され、位相差板RAを透過して円偏光に変換される。次に、円偏光の光L1は、再帰反射面20Aで再帰反射され、再び位相差板RAを透過して第1直線偏光に変換される。その後、第1直線偏光の光L1は、偏光素子PL2を透過して、表示画像I1を結像する。一方、表示パネルPNLから出射された第1直線偏光の光L2は、偏光素子PL2を透過して表示装置1の外側へ発散する。
本構成例によれば、表示装置1は、偏光素子PL1及び表示パネルPNLを備えた表示部DSPと、偏光素子PL2を備えた光学素子10と、を備えている。表示パネルPNLから出射した直線偏光は、偏光フィルタに相当する光学素子10において透過又は反射されるので、表示装置1は、偏光素子PL1と対を成す偏光フィルタを光学部材OD2に配置しなくとも、表示画像I1を結像することができる。従って、表示装置1は、表示部DSPの部材点数の削減による製造コストの抑制が可能となる。
本構成例においては、反射素子20の光学素子10と対向する側に、位相差板RAが配置されている。これによって、光学素子10で反射された光L1は、偏光方向が変換され、再帰反射面20Aで反射した後に光学素子10を透過して表示画像I1の結像に寄与することができる。また、表示装置1の外側(光学素子10の表示部DSP及び反射素子20と対向する側とは反対側)から外光が表示装置1内部に入射した場合であっても、光学素子10を透過して再帰反射面20Aで反射された外光は、光学素子10で反射されるため、表示画像I1の周辺輝度の上昇を抑制することができる。従って、表示画像I1の相対的な輝度の低下を抑制し、表示品位の劣化を抑制することができる。
以上の様に、本実施形態によれば、製造コストを抑制することが可能であり、表示品位の劣化を抑制することが可能な表示装置を提供することができる。
[第1の変形例]
次に、表示画像I1の結像に外部光源LS2を利用可能な形態について、図7乃至図9を用いて説明する。外部光源LS2は、表示装置1の外部に存在する環境光源や表示装置1に備え付けられた補助光源であり、例えば、室内照明や太陽光である。本変形例においては、照明装置LS1から出射されて表示パネルPNLを透過した光と、外部光源LS2から入射して表示パネルPNLで反射された光と、の両方が表示画像I1の結像に寄与する。
次に、表示画像I1の結像に外部光源LS2を利用可能な形態について、図7乃至図9を用いて説明する。外部光源LS2は、表示装置1の外部に存在する環境光源や表示装置1に備え付けられた補助光源であり、例えば、室内照明や太陽光である。本変形例においては、照明装置LS1から出射されて表示パネルPNLを透過した光と、外部光源LS2から入射して表示パネルPNLで反射された光と、の両方が表示画像I1の結像に寄与する。
図7は、第1の変形例に係る表示装置1の一構成例を示す図である。
本変形例は、光学素子10が反射抑制層AG1及び散乱層FS1を備えている点、及び表示パネルPNLが半透過型の液晶表示パネルである点で、図1に示した構成例と相違している。なお、反射抑制層AG1及び散乱層FS1は省略されてもよい。
本変形例は、光学素子10が反射抑制層AG1及び散乱層FS1を備えている点、及び表示パネルPNLが半透過型の液晶表示パネルである点で、図1に示した構成例と相違している。なお、反射抑制層AG1及び散乱層FS1は省略されてもよい。
反射抑制層AG1は、偏光素子PL2の表示部DSP及び反射素子20と対向する側とは反対側に配置されている。散乱層FS1は、偏光素子PL2と反射抑制層AG1との間に位置している。例えば、散乱層FS1は偏光素子PL2に接着され、反射抑制層AG1は散乱層FS1に接着されている。反射抑制層AG1は反射抑制層AG2と同様の構成であってよく、散乱層FS1は散乱層FS2と同様の構成であってよい。但し、散乱層FS1は、外部光源LS2から入射する光を散乱させ、反射素子20から入射する光を略散乱させずに透過させる、異方性散乱層であることが望ましい。これにより、表示装置1は、光L1及びL3の散乱による表示画像I1のぼやけを抑制しながら、外部光源LS2から表示パネルPNLへ入射する光の輝度を表面PNLaの面内で均一化し、表示画像I1の結像ムラを抑制することができる。
図8は、図7に示した表示パネルPNLの一構成例を示す図である。
表示部DSPの断面構成の一例として、青画素PXBに対応する領域を図示する。本変形例は、反射層RE及び突出部PJを備えている点で、図3に図示した構成例と相違している。また、画素電極PE3は第1基板SUB1に配置され、共通電極CEは第2基板SUB2に配置されている点も、図3に図示した構成例と相違している。本構成例では、画素電極PE3は、第1絶縁膜110と第1配向膜AL1との間に位置している。共通電極CEは、オーバーコート層OCと第2配向膜AL2との間に位置している。なお図示を省略しているが、他の副画素(赤画素PXR及び緑画素PXG)も、青画素PXBと同様の構成を備えている。
表示部DSPの断面構成の一例として、青画素PXBに対応する領域を図示する。本変形例は、反射層RE及び突出部PJを備えている点で、図3に図示した構成例と相違している。また、画素電極PE3は第1基板SUB1に配置され、共通電極CEは第2基板SUB2に配置されている点も、図3に図示した構成例と相違している。本構成例では、画素電極PE3は、第1絶縁膜110と第1配向膜AL1との間に位置している。共通電極CEは、オーバーコート層OCと第2配向膜AL2との間に位置している。なお図示を省略しているが、他の副画素(赤画素PXR及び緑画素PXG)も、青画素PXBと同様の構成を備えている。
青画素PXBは、第1領域R1と第2領域R2とを有している。第1領域R1に入射した光は反射され、第2領域R2に入射した光は透過する。カラーフィルタCFBは、第1領域R1に対応する領域に配置されたカラーフィルタCFB1と、第2領域R2に対応する領域に配置されたカラーフィルタCFB2を、を備えている。カラーフィルタCFB1及びCFB2は、同じ青色のカラーフィルタCFBである。
カラーフィルタCFB1の透過率は、カラーフィルタCFB2の透過率と異なっていてもよい。第1領域R1で反射される光はカラーフィルタCFB1を2回透過し、第2領域R2を透過する光はカラーフィルタCFB2を1回透過する。このため、カラーフィルタCFB1の透過率をカラーフィルタCFB2の透過率よりも高くすることで、青画素PXBの色味を均一にすることができる。カラーフィルタCFBの透過率は、色材の濃度やカラーフィルタの膜厚などによって制御することができる。例えば、ハーフトーン露光によれば、膜厚の異なるカラーフィルタCFB1及びカラーフィルタCFB2を、一括で形成することができる。
カラーフィルタCFB1の透過率は、カラーフィルタCFB2の透過率と異なっていてもよい。第1領域R1で反射される光はカラーフィルタCFB1を2回透過し、第2領域R2を透過する光はカラーフィルタCFB2を1回透過する。このため、カラーフィルタCFB1の透過率をカラーフィルタCFB2の透過率よりも高くすることで、青画素PXBの色味を均一にすることができる。カラーフィルタCFBの透過率は、色材の濃度やカラーフィルタの膜厚などによって制御することができる。例えば、ハーフトーン露光によれば、膜厚の異なるカラーフィルタCFB1及びカラーフィルタCFB2を、一括で形成することができる。
第1領域R1に対応する領域には、反射層REが配置されている。反射層REは、カラーフィルタCFB1と対向している。反射層REは、第1基板SUB1に配置され、画素電極PE3よりも液晶層LQから離間している。図示した例では、反射層REは、第1絶縁膜110と画素電極PE3との間に位置し、画素電極PE3に覆われている。反射層REは、光反射特性を有しており、例えばAg、Alなどの光反射性を呈する材料によって形成されている。反射層REが透明導電材料よりも導電性の高い金属材料で形成されている場合、反射層REが画素電極PE3に接触する構成によれば、画素電極PE3への印加電圧のムラを抑制することができる。なお、第1基板SUB1に画素電極PE3と共通電極CEとの両方が配置される構成の場合、反射層REは、画素電極PE3及び共通電極CEのいずれよりも、液晶層LQから離間して配置される。
第1領域R1に対応する領域には、突出部PJも配置されている。突出部PJは、例えば、オーバーコート層OCと第2配向膜AL2との間に配置され、共通電極CEに覆われている。突出部PJは、例えば、オーバーコート層OCと同じ材料を用いて形成され、オーバーコート層OCと連続していてもよい。
液晶層LQは、第1領域R1で厚みT1を有し、第2領域R2で厚みT2を有する。厚みT1は、厚みT2よりも薄い。例えば、厚みT2は、厚みT1の略2倍である。厚みT1は、突出部PJの厚みによって制御される。本構成例においては、第1領域R1及び第2領域R2に亘って画素電極PE3が配置されている。従って、第1領域R1に対応する液晶層LQを透過する偏光と、第2領域R2に対応する液晶層LQを透過する偏光と、に異なる位相差を付与するために、厚みT1と厚みT2とが互いに異なる液晶層LQを配置している。しかし、例えば、第1領域R1の画素電極が、第2領域R2の画素電極から離間しており、第1領域R1の液晶層LQに形成される電界と第2領域R2の液晶層LQに形成される電界とが互いに異なる強さで形成可能であるならば、厚みT1は厚みT2と略同等であってもよい。
図9は、図7に示した表示装置1における光L3及びL4の光路を示すフローチャートである。
外部光源LS2から表示装置1へ入射する光の挙動の一例について説明する。光L3及びL4は、外部光源LS2から表示装置1へ入射し、表示パネルPNLで反射される光である。光L3は、表示画像I1の結像に寄与する光であり、光L4は、発散する光である。
外部光源LS2から表示装置1へ入射する光の挙動の一例について説明する。光L3及びL4は、外部光源LS2から表示装置1へ入射し、表示パネルPNLで反射される光である。光L3は、表示画像I1の結像に寄与する光であり、光L4は、発散する光である。
光L3及びL4が表示パネルPNLで反射された後に偏光素子PL2に入射する直前までの挙動を、第1’段階PH1’として説明する。なお、表示パネルPNLで反射された後の光L3及びL4の挙動は、それぞれ、図6に図示した第2段階PH2における光L1及びL2と同様であるため、説明を省略する。
第1’段階PH1’において、無偏光の光L3及びL4は、外部光源LS2から出射され、偏光素子PL2を透過して第1直線偏光に変換される。次に、光L3は、液晶層LQを透過して円偏光に変換され、反射層REで反射され、再び液晶層LQを透過して第2直線偏光に変換される。一方で、光L4は、第1直線偏光を維持したまま、液晶層LQを透過し、反射層REで反射され、再び液晶層LQを透過する。
第1’段階PH1’において、無偏光の光L3及びL4は、外部光源LS2から出射され、偏光素子PL2を透過して第1直線偏光に変換される。次に、光L3は、液晶層LQを透過して円偏光に変換され、反射層REで反射され、再び液晶層LQを透過して第2直線偏光に変換される。一方で、光L4は、第1直線偏光を維持したまま、液晶層LQを透過し、反射層REで反射され、再び液晶層LQを透過する。
第1の変形例においても、上記したのと同様の効果が得られる。また、本構成例によれば、外部光源LS2から照射される光を利用して表示画像I1を結像することができるので、照明装置LS1の消費電力を低減することができる。
次に、第2及び第3の変形例について、図10乃至図15を用いて説明する。第2及び第3の変形例において、表示パネルPNLは、透過型液晶表示パネル及び半透過型液晶表示パネルのいずれであっても適用可能である。以下では、図8に示す表示パネルPNLを備え、外部光源LS2が存在する場合での、表示装置1について説明する。
[第2の変形例]
図10は、第2の変形例に係る表示装置1の一構成例を示す図である。
本変形例は、位相差板RB及びRCが配置され、位相差板RAが配置されていない点で、図7に図示した構成例と相違している。位相差板RB及びRCは、透過光に約λ/4の位相差を付与するλ/4板であり、例えば位相差板RAと同様の構成を有している。位相差板RBは、光学素子10に配置され、偏光素子PL2の表示部DSP及び反射素子20と対向する側に配置されている。位相差板RCは、光学部材OD2に配置されており、例えば表示パネルPNLと散乱層FS2との間に位置している。位相差板RCは、散乱層FS2と反射抑制層AG2との間や、光学部材OD2の光学素子10と対向する側に配置されてもよい。
図10は、第2の変形例に係る表示装置1の一構成例を示す図である。
本変形例は、位相差板RB及びRCが配置され、位相差板RAが配置されていない点で、図7に図示した構成例と相違している。位相差板RB及びRCは、透過光に約λ/4の位相差を付与するλ/4板であり、例えば位相差板RAと同様の構成を有している。位相差板RBは、光学素子10に配置され、偏光素子PL2の表示部DSP及び反射素子20と対向する側に配置されている。位相差板RCは、光学部材OD2に配置されており、例えば表示パネルPNLと散乱層FS2との間に位置している。位相差板RCは、散乱層FS2と反射抑制層AG2との間や、光学部材OD2の光学素子10と対向する側に配置されてもよい。
図11は、図10に示した表示装置1における光L5及びL6の光路を示すフローチャートである。
光L5及びL6は、それぞれ、照明装置LS1から出射されて表示パネルPNLを透過する光の一例である。光L5は、表示画像I1の結像に寄与する光であり、光L6は、発散する光である。
光L5及びL6は、それぞれ、照明装置LS1から出射されて表示パネルPNLを透過する光の一例である。光L5は、表示画像I1の結像に寄与する光であり、光L6は、発散する光である。
光L5及びL6が表示パネルPNLを透過して位相差板RCに入射する直前までの挙動を第3段階PH3、光L5及びL6が表示パネルPNLを透過した後の挙動を第4段階PH4とし、順番に説明する。
第3段階PH3において、最初に、無偏光の光L5及びL6が照明装置LS1から出射される。無偏光の光L5及びL6は、偏光素子PL1を透過して第2直線偏光に変換される。次に、光L5は、表示パネルPNLを透過する際に第1直線偏光に変換される。一方で、光L6は、第2直線偏光に維持されたまま表示パネルPNLを透過する。
第4段階PH4において、第1直線偏光の光L5は、位相差板RCを透過して円偏光に変換され、位相差板RBを透過して第2直線偏光に変換される。第2直線偏光の光L5は、偏光素子PL2で反射され、位相差板RBを透過して円偏光に変換される。次に、光L5は、再帰反射面20Aで再帰反射され、再び位相差板RBを透過して第1直線偏光に変換される。その後、第1直線偏光の光L5は、偏光素子PL2を透過して、表示画像I1を結像する。一方、表示パネルPNLから出射された第2直線偏光の光L6は、位相差板RCを透過して円偏光に変換され、位相差板RBを透過して第1直線偏光に変換される。その後、第1直線偏光の光L6は、偏光素子PL2を透過して、表示装置1の外側へ発散する。
第3段階PH3において、最初に、無偏光の光L5及びL6が照明装置LS1から出射される。無偏光の光L5及びL6は、偏光素子PL1を透過して第2直線偏光に変換される。次に、光L5は、表示パネルPNLを透過する際に第1直線偏光に変換される。一方で、光L6は、第2直線偏光に維持されたまま表示パネルPNLを透過する。
第4段階PH4において、第1直線偏光の光L5は、位相差板RCを透過して円偏光に変換され、位相差板RBを透過して第2直線偏光に変換される。第2直線偏光の光L5は、偏光素子PL2で反射され、位相差板RBを透過して円偏光に変換される。次に、光L5は、再帰反射面20Aで再帰反射され、再び位相差板RBを透過して第1直線偏光に変換される。その後、第1直線偏光の光L5は、偏光素子PL2を透過して、表示画像I1を結像する。一方、表示パネルPNLから出射された第2直線偏光の光L6は、位相差板RCを透過して円偏光に変換され、位相差板RBを透過して第1直線偏光に変換される。その後、第1直線偏光の光L6は、偏光素子PL2を透過して、表示装置1の外側へ発散する。
図12は、図10に示した表示装置1における光L7及びL8の光路を示すフローチャートである。
光L7及びL8は、それぞれ、外部光源LS2から表示装置1へ入射し、表示パネルPNLで反射される光の一例である。光L7は、表示画像I1の結像に寄与する光であり、光L8は、発散する光である。
光L7及びL8は、それぞれ、外部光源LS2から表示装置1へ入射し、表示パネルPNLで反射される光の一例である。光L7は、表示画像I1の結像に寄与する光であり、光L8は、発散する光である。
光L7及びL8が表示パネルPNLで反射された後に位相差板RCに入射する直前までの挙動を、第3’段階PH3’として説明する。表示パネルPNLで反射された後の光L7及びL8の挙動は、それぞれ、図11に図示した第4段階PH4における光L5及びL6と同様であるため、説明を省略する。
第3’段階PH3’において、無偏光の光L7及びL8は、外部光源LS2から出射され、偏光素子PL2を透過して第1直線偏光に変換される。第1直線偏光の光L7は、位相差板RBを透過して円偏光に変換され、位相差板RCを透過して第2直線偏光に変換される。次に、光L7は、液晶層LQを透過して円偏光に変換され、反射層REで反射され、再び液晶層LQを透過して第1直線偏光に変換される。一方で、偏光素子PL2を透過した第1直線偏光の光L8は、位相差板RBを透過して円偏光に変換され、位相差板RCを透過して第2直線偏光に変換される。次に、光L8は、第2直線偏光を維持したまま、液晶層LQを透過し、反射層REで反射され、再び液晶層LQを透過する。
第3’段階PH3’において、無偏光の光L7及びL8は、外部光源LS2から出射され、偏光素子PL2を透過して第1直線偏光に変換される。第1直線偏光の光L7は、位相差板RBを透過して円偏光に変換され、位相差板RCを透過して第2直線偏光に変換される。次に、光L7は、液晶層LQを透過して円偏光に変換され、反射層REで反射され、再び液晶層LQを透過して第1直線偏光に変換される。一方で、偏光素子PL2を透過した第1直線偏光の光L8は、位相差板RBを透過して円偏光に変換され、位相差板RCを透過して第2直線偏光に変換される。次に、光L8は、第2直線偏光を維持したまま、液晶層LQを透過し、反射層REで反射され、再び液晶層LQを透過する。
[第3の変形例]
図13は、第3の変形例に係る表示装置1の一構成例を示す図である。
本変形例は、位相差板RB及びRDが配置され、位相差板RAが配置されていない点で、図7に図示した構成例と相違している。位相差板RBの構成及び位置は、図10で示した第2の変形例と同様である。位相差板RDは、透過光に約λ/4の位相差を付与するλ/4板であり、例えば位相差板RAと同様の構成を有している。位相差板RDは、偏光素子PL1と表示パネルPNLとの間に配置され、例えば光学部材OD1に備えられている。
図13は、第3の変形例に係る表示装置1の一構成例を示す図である。
本変形例は、位相差板RB及びRDが配置され、位相差板RAが配置されていない点で、図7に図示した構成例と相違している。位相差板RBの構成及び位置は、図10で示した第2の変形例と同様である。位相差板RDは、透過光に約λ/4の位相差を付与するλ/4板であり、例えば位相差板RAと同様の構成を有している。位相差板RDは、偏光素子PL1と表示パネルPNLとの間に配置され、例えば光学部材OD1に備えられている。
図14は、図13に示した表示装置1における光L9及びL10の光路を示すフローチャートである。
光L9及びL10は、それぞれ、照明装置LS1から出射されて表示パネルPNLを透過する光の一例である。光L9は、表示画像I1の結像に寄与する光であり、光L10は、発散する光である。
光L9及びL10は、それぞれ、照明装置LS1から出射されて表示パネルPNLを透過する光の一例である。光L9は、表示画像I1の結像に寄与する光であり、光L10は、発散する光である。
光L9及びL10が表示パネルPNLを透過して位相差板RBに入射する直前までの挙動を第5段階PH5、光L9及びL10が表示パネルPNLを透過した後の挙動を第6段階PH6とし、順番に説明する。
第5段階PH5において、最初に、無偏光の光L9及びL10が照明装置LS1から出射される。無偏光の光L9及びL10は、偏光素子PL1を透過して第2直線偏光に変換される。次に、光L9及びL10は、位相差板RDを透過して円偏光に変換される。その後、光L9は、表示パネルPNLを透過して逆回転の円偏光に変換される。一方で、光L10は、円偏光の回転方向を維持されたまま表示パネルPNLを透過する。
第6段階PH6において、円偏光の光L9は、位相差板RBを透過して第2直線偏光に変換され、反射素子PL2で反射され、位相差板RBを透過して円偏光に変換される。次に、光L9は、再帰反射面20Aで再帰反射され、再び位相差板RBを透過して第1直線偏光に変換さる。その後、第1直線偏光の光L9は、偏光素子PL2を透過して、表示画像I1を結像する。一方で、光L9とは逆回転の円偏光の光L10は、位相差板RBを透過して第1直線偏光に変換され、偏光素子PL2を透過して、表示装置1の外側へ発散する。
第5段階PH5において、最初に、無偏光の光L9及びL10が照明装置LS1から出射される。無偏光の光L9及びL10は、偏光素子PL1を透過して第2直線偏光に変換される。次に、光L9及びL10は、位相差板RDを透過して円偏光に変換される。その後、光L9は、表示パネルPNLを透過して逆回転の円偏光に変換される。一方で、光L10は、円偏光の回転方向を維持されたまま表示パネルPNLを透過する。
第6段階PH6において、円偏光の光L9は、位相差板RBを透過して第2直線偏光に変換され、反射素子PL2で反射され、位相差板RBを透過して円偏光に変換される。次に、光L9は、再帰反射面20Aで再帰反射され、再び位相差板RBを透過して第1直線偏光に変換さる。その後、第1直線偏光の光L9は、偏光素子PL2を透過して、表示画像I1を結像する。一方で、光L9とは逆回転の円偏光の光L10は、位相差板RBを透過して第1直線偏光に変換され、偏光素子PL2を透過して、表示装置1の外側へ発散する。
図15は、図13に示した表示装置1における光L11及びL12の光路を示すフローチャートである。
光L11及びL12は、それぞれ、外部光源LS2から表示装置1へ入射し、表示パネルPNLで反射される光の一例である。光L11は、表示画像I1の結像に寄与する光であり、光L12は、発散する光である。
光L11及びL12は、それぞれ、外部光源LS2から表示装置1へ入射し、表示パネルPNLで反射される光の一例である。光L11は、表示画像I1の結像に寄与する光であり、光L12は、発散する光である。
光L11及びL12が表示パネルPNLで反射された後に位相差板RBに入射する直前までの挙動を、第5’段階PH5’として説明する。表示パネルPNLで反射された後の光L11及びL12の挙動は、それぞれ、図14に図示した第6段階PH6における光L5及びL6と同様であるため、説明を省略する。
第5’段階PH5’において、無偏光の光L11及びL12は、外部光源LS2から出射され、偏光素子PL2を透過して第1直線偏光に変換され、位相差板RBを透過して円偏光に変換される。次に、円偏光の光L11は、液晶層LQを透過して第2直線偏光に変換され、反射層REで反射され、再び液晶層LQを透過して円偏光に変換される。一方で、位相差板RBを透過した光L12は、円偏光を維持したまま、液晶層LQと透過し、反射層REで反射され、再び液晶層LQを透過する。
第5’段階PH5’において、無偏光の光L11及びL12は、外部光源LS2から出射され、偏光素子PL2を透過して第1直線偏光に変換され、位相差板RBを透過して円偏光に変換される。次に、円偏光の光L11は、液晶層LQを透過して第2直線偏光に変換され、反射層REで反射され、再び液晶層LQを透過して円偏光に変換される。一方で、位相差板RBを透過した光L12は、円偏光を維持したまま、液晶層LQと透過し、反射層REで反射され、再び液晶層LQを透過する。
このような第2及び第3の変形例においても、上記したのと同様の効果を得ることができる。
[第2の実施形態]
次に、照明装置LS1を備えておらず、外部光源LS2を利用して表示画像I1を結像する表示装置1の構成例について説明する。第2の実施形態は、表示部DSPが光を反射する反射体であり、表示部DSPが照明装置LS1を備えていない点を除けば、第1の実施形態と同様の構成をとることが可能である。例えば、図7、図10、及び図10の表示部DSPを反射型の液晶表示装置に置換することで第2の実施形態の構成例とすることができる。表示装置1の外側から表示部DSPへ入射する光Loutの挙動としては、図9で説明した光L3及びL4、図12で説明した光L7及びL8、図15で説明した光L11及びL12を参照可能である。
次に、照明装置LS1を備えておらず、外部光源LS2を利用して表示画像I1を結像する表示装置1の構成例について説明する。第2の実施形態は、表示部DSPが光を反射する反射体であり、表示部DSPが照明装置LS1を備えていない点を除けば、第1の実施形態と同様の構成をとることが可能である。例えば、図7、図10、及び図10の表示部DSPを反射型の液晶表示装置に置換することで第2の実施形態の構成例とすることができる。表示装置1の外側から表示部DSPへ入射する光Loutの挙動としては、図9で説明した光L3及びL4、図12で説明した光L7及びL8、図15で説明した光L11及びL12を参照可能である。
図16は、第2の実施形態における表示パネルPNLの一構成例を示す断面図である。
本構成例の表示パネルPNLは、突出部PJを備えておらず、反射層REが画素電極PEの全面に亘って配置されている点を除けば、図8に図示した表示パネルPNLと同等の構成を備えている。光学部材OD2は、偏光素子を備えておらず、光Loutは、偏光を維持したまま光学部材OD2を透過する。表示パネルPNLは、第1基板SUB1に配置された画素電極PEと、第2基板SUB2に配置された共通電極CEと、を備えている。画素電極PEは、それぞれ反射層REを備えている。反射層REは、各画素の遮光層BMによって囲まれた開口部の全面に亘って配置されている。ここでは、縦電界を利用する表示モードを適用した表示パネルPNLを例に挙げ説明しているが、画素電極PE及び共通電極CEが両方とも第1基板SUB1に配置される横電界方式の表示パネルPNLの場合、画素電極PE及び共通電極CEのうち液晶層LQから離間した方の電極に、反射層REが備えられていればよい。例えば、図3に図示したFFSモードの表示パネルPNLであれば、反射層REは、共通電極CEに備えられ、複数の画素電極PEに亘って対向する。
本構成例の表示パネルPNLは、突出部PJを備えておらず、反射層REが画素電極PEの全面に亘って配置されている点を除けば、図8に図示した表示パネルPNLと同等の構成を備えている。光学部材OD2は、偏光素子を備えておらず、光Loutは、偏光を維持したまま光学部材OD2を透過する。表示パネルPNLは、第1基板SUB1に配置された画素電極PEと、第2基板SUB2に配置された共通電極CEと、を備えている。画素電極PEは、それぞれ反射層REを備えている。反射層REは、各画素の遮光層BMによって囲まれた開口部の全面に亘って配置されている。ここでは、縦電界を利用する表示モードを適用した表示パネルPNLを例に挙げ説明しているが、画素電極PE及び共通電極CEが両方とも第1基板SUB1に配置される横電界方式の表示パネルPNLの場合、画素電極PE及び共通電極CEのうち液晶層LQから離間した方の電極に、反射層REが備えられていればよい。例えば、図3に図示したFFSモードの表示パネルPNLであれば、反射層REは、共通電極CEに備えられ、複数の画素電極PEに亘って対向する。
本構成例によれば、照明装置LS1及び偏光素子PL1を省略することができる。従って、第2の実施形態によれば、表示装置1の製造コストを抑制し、消費電力を低減することが可能である。また、光学素子10が反射型偏光板に相当する偏光素子PL2を備えているため、光学素子10は、外部光源LS2からの光Loutを効率的に透過させつつも、表示部DSPで反射された光を効率的に反射又は透過させることができる。従って、表示装置1の表示品位の劣化を抑制することができる。
なお、表示部DSPは、反射体であれば液晶表示装置に限定されるものではなく、ポスターや立体物などの表示媒体であってもよい。その場合、光学素子10は、偏光フィルタとしての機能を有さず、入射光を透過又は反射させるハーフミラーなどのビームスプリッタであってもよい。
[第4の変形例]
図17は、第4の変形例における表示パネルPNLの一構成例を示す断面図である。
本変形例は、第2の実施形態に適用可能な表示パネルPNLの変形例である。反射層REの液晶層LQと対向する側の表面は、複数の凸曲面を有している。この反射層REの凸曲面同士のピッチは、副画素の幅よりも小さいことが望ましい。
本変形例は、反射層REで反射される光Loutを散乱させ、表示パネルPNLから出射される光を拡散させることができる。なお、本変形例は、第1の実施形態にも適用可能である。その場合、凹凸形状は反射層REだけではなく、共通電極CEや画素電極PEにも備えられていてもよく、これによって表示パネルPNLを透過する光も拡散させることができる。
図17は、第4の変形例における表示パネルPNLの一構成例を示す断面図である。
本変形例は、第2の実施形態に適用可能な表示パネルPNLの変形例である。反射層REの液晶層LQと対向する側の表面は、複数の凸曲面を有している。この反射層REの凸曲面同士のピッチは、副画素の幅よりも小さいことが望ましい。
本変形例は、反射層REで反射される光Loutを散乱させ、表示パネルPNLから出射される光を拡散させることができる。なお、本変形例は、第1の実施形態にも適用可能である。その場合、凹凸形状は反射層REだけではなく、共通電極CEや画素電極PEにも備えられていてもよく、これによって表示パネルPNLを透過する光も拡散させることができる。
[第5の変形例]
図18は、第5の変形例における表示パネルPNLの一構成例を示す断面図である。
本変形例は、散乱層FSがカラーフィルタCFと液晶層LQとの間に位置している点で、図16に図示した構成例と相違している。なお、本変形例は、第1の実施形態にも適用可能である。その場合、散乱層FS2は、光学部材OD2から離間し、表示パネルPNLに内蔵される。本変形例によれば、表示パネルPNLから出射する光を拡散させることができる。
図18は、第5の変形例における表示パネルPNLの一構成例を示す断面図である。
本変形例は、散乱層FSがカラーフィルタCFと液晶層LQとの間に位置している点で、図16に図示した構成例と相違している。なお、本変形例は、第1の実施形態にも適用可能である。その場合、散乱層FS2は、光学部材OD2から離間し、表示パネルPNLに内蔵される。本変形例によれば、表示パネルPNLから出射する光を拡散させることができる。
[第6の変形例]
図19は、第6の変形例における表示パネルPNLの一構成例を示す断面図である。
本変形例は、反射層に相当する再帰反射性の反射素子30が表示パネルPNLの光学素子10と対向する側とは反対側に配置されている点で、図16に図示した構成例と相違している。反射素子30は、表示パネルPNLと対向する側に再帰反射面30Aを有している。表示パネルPNLに入射する光Loutは、表示パネルPNLを透過して、再帰反射面30Aで再帰反射され、再び表示パネルPNLを透過した後、表示パネルPNLから出射される。この様な構成によれば、表示部DSPが光Loutを特定の方向に反射することができるため、光Loutが光学素子10の位置する方向へ反射されないことによる光Loutのロスを低減し、光Loutの利用効率を向上させることができる。
なお、本変形例における表示部DSPは、表示パネルPNLを備える構成に限定されるものではなく、光透過性の表示物と、光学素子10と対向する側とは反対側に位置する再帰反射面30Aと、を備えた反射体であればよい。
図19は、第6の変形例における表示パネルPNLの一構成例を示す断面図である。
本変形例は、反射層に相当する再帰反射性の反射素子30が表示パネルPNLの光学素子10と対向する側とは反対側に配置されている点で、図16に図示した構成例と相違している。反射素子30は、表示パネルPNLと対向する側に再帰反射面30Aを有している。表示パネルPNLに入射する光Loutは、表示パネルPNLを透過して、再帰反射面30Aで再帰反射され、再び表示パネルPNLを透過した後、表示パネルPNLから出射される。この様な構成によれば、表示部DSPが光Loutを特定の方向に反射することができるため、光Loutが光学素子10の位置する方向へ反射されないことによる光Loutのロスを低減し、光Loutの利用効率を向上させることができる。
なお、本変形例における表示部DSPは、表示パネルPNLを備える構成に限定されるものではなく、光透過性の表示物と、光学素子10と対向する側とは反対側に位置する再帰反射面30Aと、を備えた反射体であればよい。
[第3の実施形態]
図16乃至図19に図示した表示部DSP(反射体)を備えた第3の実施形態の一構成例として、図19に図示した表示部DSPを備え、光学素子10としてミラーアレイMPを備えた表示装置1について説明する。なお、本実施形態は、第2の実施形態で用いられる表示部DSPであれば、特に限定されることなく適用可能である。
図16乃至図19に図示した表示部DSP(反射体)を備えた第3の実施形態の一構成例として、図19に図示した表示部DSPを備え、光学素子10としてミラーアレイMPを備えた表示装置1について説明する。なお、本実施形態は、第2の実施形態で用いられる表示部DSPであれば、特に限定されることなく適用可能である。
図20は、第3の実施形態に係る表示装置1の一構成例を示す図である。
表示装置1は、表示部DSPと、光学素子10と、を備えている。ミラーアレイMPは、光学素子10に備えられている。ミラーアレイMPは、一方側から入射した光を、ミラーアレイMP自身を対称面として、他方側における入射方向と対称な方向に反射する。ミラーアレイMPは、表示画像I1側に位置する外面10Bと、外面10Bとは反対側に位置し表示部DSPと対向する内面10Aと、を備えており、表示部DSPからミラーアレイMPへ入射する光は、内面10Aへ入射して、ミラーアレイMP内で反射され、外面10Bから出射される。
表示装置1は、表示部DSPと、光学素子10と、を備えている。ミラーアレイMPは、光学素子10に備えられている。ミラーアレイMPは、一方側から入射した光を、ミラーアレイMP自身を対称面として、他方側における入射方向と対称な方向に反射する。ミラーアレイMPは、表示画像I1側に位置する外面10Bと、外面10Bとは反対側に位置し表示部DSPと対向する内面10Aと、を備えており、表示部DSPからミラーアレイMPへ入射する光は、内面10Aへ入射して、ミラーアレイMP内で反射され、外面10Bから出射される。
この様なミラーアレイMPは、直交する2つの鏡面を有する2面コーナーリフレクタを複数備えており、入射光を2回反射して出射する。ミラーアレイMPは、図示した例では、角柱状のガラス材料70の長手方向の一面を鏡面70Aとして、鏡面が同じ方向を向くように複数のガラス材料70を並べたものを2組作り、鏡面70Aが互いに直交する様に積層したものである。ミラーアレイMPは、これに限定されるものではなく、例えば、両面もしくは片面が反射面となった金属もしくはガラスなどの複数の板材を互いに直交するように格子状に組み合わせたものであってもよい。
この様な構成例によれば、外光を利用することによる低消費電力な表示装置1を提供することができる。また、反射素子20による虚像が視認されないため、表示画像I1の表示品位の劣化を抑制することができる。
[第7の変形例]
光学素子10は、吸収型偏光板に相当する偏光素子PL2とビームスプリッタHMとの組み合わせであってもよい。ビームスプリッタHMを備えた光学素子10は、第1及び第2の実施形態のいずれの構成例にも適用可能である。この様な光学素子10を備えた構成の一例を、図21に示す。
光学素子10は、吸収型偏光板に相当する偏光素子PL2とビームスプリッタHMとの組み合わせであってもよい。ビームスプリッタHMを備えた光学素子10は、第1及び第2の実施形態のいずれの構成例にも適用可能である。この様な光学素子10を備えた構成の一例を、図21に示す。
図21は、第7の変形例に係る表示装置1の一構成例を示す図である。
ビームスプリッタHMは、例えばハーフミラーである。ビームスプリッタHMは、偏光素子PL2の表示部DSPや反射素子20と対向する側に配置されている。偏光素子PL2は、第1直線偏光を透過する透過軸を有し、透過軸と直交する第2直線偏光を吸収する。ビームスプリッタHMは、偏光に因らず、入射光の一部を反射し、その他の入射光を透過させる。すなわち、表示部DSPから第1直線偏光が光学素子10に入射した場合、一部の第1直線偏光はビームスプリッタHMで反射され、その他の第1直線偏光は偏光素子PL2を透過する。また、表示部DSPから第2直線偏光が光学素子10に入射した場合、一部の第2直線偏光はビームスプリッタHMで反射され、その他の第2直線偏光は偏光素子PL2で吸収される。この様な変形例であっても、上記したものと同様の効果を得ることができる。
ビームスプリッタHMは、例えばハーフミラーである。ビームスプリッタHMは、偏光素子PL2の表示部DSPや反射素子20と対向する側に配置されている。偏光素子PL2は、第1直線偏光を透過する透過軸を有し、透過軸と直交する第2直線偏光を吸収する。ビームスプリッタHMは、偏光に因らず、入射光の一部を反射し、その他の入射光を透過させる。すなわち、表示部DSPから第1直線偏光が光学素子10に入射した場合、一部の第1直線偏光はビームスプリッタHMで反射され、その他の第1直線偏光は偏光素子PL2を透過する。また、表示部DSPから第2直線偏光が光学素子10に入射した場合、一部の第2直線偏光はビームスプリッタHMで反射され、その他の第2直線偏光は偏光素子PL2で吸収される。この様な変形例であっても、上記したものと同様の効果を得ることができる。
[第8の変形例]
なお、反射素子20は、湾曲していてもよい。湾曲した再帰反射面20Aを有する反射素子20は、第1及び第2の実施形態のいずれの構成例にも適用可能である。この様な反射素子20を備えた構成の一例を、図22に示す。
なお、反射素子20は、湾曲していてもよい。湾曲した再帰反射面20Aを有する反射素子20は、第1及び第2の実施形態のいずれの構成例にも適用可能である。この様な反射素子20を備えた構成の一例を、図22に示す。
図22は、第8の変形例に係る表示装置1の一構成例を示す図である。
反射素子20は、表示部DSP及び光学素子10と対向する側の面に、湾曲した再帰反射面20Aを有している。反射素子20は端部201及び202を備え、端部201は表示部DSPに近接する側に位置し、端部202は端部201とは反対側に位置している。反射素子20は、端部201と端部202との間に接続部CNを備えている。反射素子20は第1部分CC及び第2部分CVを備え、第1部分CCは端部201と接続部CNとの間に位置し、第2部分CVは端部202と接続部CNとの間に位置している。光学素子10との位置関係でみた場合、第1部分CCは、第2部分CVよりも光学素子10から離間している。
反射素子20は、表示部DSP及び光学素子10と対向する側の面に、湾曲した再帰反射面20Aを有している。反射素子20は端部201及び202を備え、端部201は表示部DSPに近接する側に位置し、端部202は端部201とは反対側に位置している。反射素子20は、端部201と端部202との間に接続部CNを備えている。反射素子20は第1部分CC及び第2部分CVを備え、第1部分CCは端部201と接続部CNとの間に位置し、第2部分CVは端部202と接続部CNとの間に位置している。光学素子10との位置関係でみた場合、第1部分CCは、第2部分CVよりも光学素子10から離間している。
第1部分CCは凹状に形成され、第2部分CVは凸状に形成されている。なお、本構成において、凹状とは、再帰反射面20Aが表示部DSP及び光学素子10から離間する側に窪んだ形状を意味する。また、凸状とは、反射面60Aが表示部DSP及び光学素子10に近接する側に突出した形状を意味する。すなわち、再帰反射面20Aは、第1部分CCに相当する凹曲面と、第2部分CVに相当する凸曲面を有しており、図示した例では、反射素子20は略S字状の断面を有している。図示した例では、第1部分CC及び第2部分CVは連続しており、反射素子20は1つの部材で形成されている。但し、反射素子20は、第1部分CCと第2部分CVとを個別部材で形成し、これらを接続部CNで互いに接続することで形成されていてもよい。
第1部分CC及び第2部分CVが湾曲形状を有しているため、角度θ2の大きさは、反射素子20内の位置によって変化する。図示した例では、第1部分CCにおいては、端部201で角度θ2は最小となり、接続部CNで角度θ2は最大となる。また、第2部分CVにおいては、端部202で角度θ2は最小となり、接続部CNで角度θ2は最大となる。再帰反射の効率の観点から、角度θ2は、0°よりも大きく且つ90°より小さい角度範囲に収まることが望ましい。但し、個別の第1部分CC及び第2部分CVが接続部CNで接続される構成の場合、接続部CN近傍における角度θ2が90°よりも大きな鈍角となることが望ましい。接続部CNにおいて再帰反射面20Aが光学素子10と対向する側とは反対側を向くことで、表示装置1は、再帰反射率が低い接続部CNへの光の入射を抑制し、表示品位の劣化を抑制することができる。
本変形例においても、上記したのと同様の効果が得られる。また、この変形例によれば、反射素子20における不所望な反射に起因したゴーストの発生を抑制することができ、表示画像I1の視認性を向上させることができる。
以上説明したように、本実施形態によれば、製造コストを抑制することが可能であり、表示品位の劣化を抑制することが可能な表示装置を提供することができる。
なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これらの新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
1…表示装置 DSP…表示部 LS1…照明装置 OD1,OD2…光学部材
PL1,PL2…偏光素子 PNL…表示パネル 10…光学素子 20…反射素子
21…基材 22…金属薄膜 20A…再帰反射面
RA,RB,RC,RD…位相差板
PL1,PL2…偏光素子 PNL…表示パネル 10…光学素子 20…反射素子
21…基材 22…金属薄膜 20A…再帰反射面
RA,RB,RC,RD…位相差板
Claims (10)
- 照明装置と、
前記照明装置から入射する光のうち特定の偏光成分を透過させる第1偏光素子と、
前記第1偏光素子から入射する光の偏光を維持又は変化させて透過させる表示パネルと、
第1直線偏光を透過させる透過軸を有し、前記表示パネルから入射する光を透過又は反射する光学素子と、
前記光学素子で反射された光を再帰反射する反射素子と、を備え、
前記表示パネル及び前記反射素子は、前記光学素子の一方の面と向かい合う、表示装置。 - さらに、前記反射素子の前記光学素子と対向する側に配置され透過する光に位相差を付与する第1位相差板を備えている、請求項1に記載の表示装置。
- さらに、前記光学素子の前記表示パネル及び前記反射素子と対向する側に配置され透過する光に位相差を付与する第2位相差板と、
前記表示パネルの前記光学素子10と対向する側に配置され透過する光に位相差を付与する第3位相差板と、を備えている、請求項1に記載の表示装置。 - さらに、前記光学素子の前記表示パネル及び前記反射素子と対向する側に配置され透過する光に位相差を付与する第2位相差板と、
前記第1偏光素子と前記表示パネルとの間に配置され透過する光に位相差を付与する第4位相差板と、を備えている、請求項1に記載の表示装置。 - 前記表示パネルは、第1基板と、
前記第1基板に対向配置された第2基板と
前記第1基板と前記第2基板との間に保持された液晶層と、
光透過性を有する画素電極と、
前記画素電極と対向する光透過性を有する共通電極と、を備えている、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の表示装置。 - 前記表示パネルは、さらに、光反射性を有する反射層を備えている、請求項5に記載の表示装置。
- 光を反射する反射体と、
前記反射体からの反射光を透過又は反射させる光学素子と、
前記光学素子で反射された光を再帰反射する反射素子と、を備え、
前記反射体及び前記反射素子は、前記光学素子の一方の面と向かい合う、表示装置。 - 前記反射体は、第1基板と、
前記第1基板に対向配置された第2基板と、
前記第1基板と前記第2基板との間に保持された液晶層と、
前記第2基板に配置された光反射性の反射層と、を備え、
前記光学素子は、第1直線偏光を透過させる透過軸を有し、前記透過軸と直交する第2直線偏光を反射する、請求項7に記載の表示装置。 - 光を反射する反射体と、
前記反射体からの反射光を反射させる光学素子と、備え、
前記光学素子は、一方側から入射した光を、前記光学素子を対称面として、他方側における入射方向と対称な方向へ反射する、表示装置。 - 前記反射体は、前記光学素子と対向する側とは反対側に位置し、前記光学素子から入射する光を再帰反射する再帰反射面を備えている、請求項7乃至9のいずれか1項に記載の表示装置。
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