JP6348975B2 - エッジ表示による液晶ディスプレーの接合辺消去装置 - Google Patents
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Description
液晶は、現在最も広く使用され、既にデジタルスーパーハイビジョン(4K)を達成したディスプレーである。しかし、液晶ディスプレーcの表示可能領域の周辺に信号経路のエッジが嵌め込まれ、このエッジには「映像無し」で、何も表示されない(単辺2〜4mm、接合された両辺4〜8mm)。このエッジが如何に狭くても、液晶ディスプレーが大画面に接合された後で、黒枠は避けられない(図5参照)。これらの黒枠を避けるために、「パッシブ」と「アクティブ」の2種類で処理する。
パッシブ型は、主に、反射又は屈折の光学原理によって視覚で黒枠を「遮る」が、黒枠の占める幅の最初の入力ビデオを「再表示」できない。一般的に、下記の形態がある。
周辺が液晶ディスプレーcに対して45°となる反射鏡dを、液晶ディスプレーcのもとの黒辺aに被せて、液晶ディスプレーcの表示可能領域の黒辺aのエッジに近いビデオが45°の反射鏡でeとして「二重表示」されるようにし、黒枠を無くすような視覚効果となる(図6参照)。しかし、それは依然として最初の入力ビデオの4つの切欠部及び十字形状を表示できない(図7参照)。
a)透明材料fによって液晶ディスプレーと同サイズで一定厚さの材料を作って、もとの液晶ディスプレーcに被せて、この透明材料fのエッジを厚さ方向に沿って、液晶ディスプレーcの表示可能領域の周辺ビデオを拡大する役割のある「円弧」にする(図8参照)。
b)直接透明「円弧」の弓柱hを作って、接合された液晶ディスプレーcの接合黒辺aに貼り付ける(図9参照)。
a) 液晶ディスプレーの接合数及びサイズが制限される。
b) 黒辺により「代替」又は「占拠」された最初のビデオ画像を「再表示」できない。
c) 見る形態が制限される。
光学拡大平板iは、光ファイバ伝送原理に基づいて、光入力層(底層)の画素ピッチを等距離で光出力層(頂層)に拡散して、底層と液晶ディスプレーcの画素を一々対応させ、頂層では液晶黒辺aを含む外径サイズまで拡散する(図14参照)。
黒辺の黒色の視覚に対する「ショック」及び表示領域と黒色とのコントラストを避けるために、黒辺の黒色を「白色」又は「シルバーグレー」に変えて、このような「ショック」を緩和することができるが、最初の入力ビデオが黒色元素を表現する場合、「白色」の辺は、依然として視覚の「ショック」が発生する。
アクティブ型は、黒枠により「代替」又は「占拠」されたビデオ画像を映像無しの黒辺幅面に「再表示」し、液晶ディスプレーの黒辺の幅面に「再表示」されたビデオ画像と、液晶ディスプレーの表示可能領域に表示されたビデオ画像と、を最初入力と同一のビデオ画像に融合させる。これは、エッジ表示である。このようなエッジ表示に「再表示」される画素は、LED又はOLED、及び対応する回路によって達成することができ、本質的に、黒枠により「代替」又は「占拠」されたビデオ画像を「再表示」することになるため、黒枠を「遮る」他の形態と異なっている(図15参照)。
背面投影は、背部から投影するようにディスプレーにする。投影スクリーンが非常に薄いフレームの端面に固定されるので、背面投影の映像無しの黒辺aがやや狭い(単辺1.5mm、接合された両辺3mm)(図16参照)。
プラズマは、「自発光」する画素表示技術であるので、これらの「自発光」する画素をディスプレーの「最も」エッジに作ることができる。しかし、これらの「自発光」画素は、依然として支持される必要があるため、これらの「自発光」する画素を支持する構造の厚さは、映像無しの黒辺(単辺1.5mm、接合された両辺3mm)となる。
同時に、プラズマ表示技術自体は、例えば、画素輝点、低解像度(ハイビジョン、スーパーハイビジョンを達成できない)、低輝度、短寿命、高価格、高電力消費等の制限や欠陥がある(図17参照)。
LEDディスプレーは、非常に普及している。しかし、LEDディスプレーは、一般的に、ハイビジョン(2K)表示を達成できず、スーパーハイビジョン(4K)表示を達成するのはより困難である。現在、LEDディスプレーの画素ピッチ(Pitch)は1.9mmを達成でき、デジタルハイビジョンの基準である1920×1080については、LEDディスプレーのサイズが2052×3648mm、つまり(1.9×1920)×(1.9×1080)を達成した場合しか、ハイビジョン(2K)のビデオ画像を完全に表示できないが、下記の問題がある。
a)ハイビジョンビデオが2.0×3.6mに表示されると、ビデオ画像が「ぼける」。
b)2.0×3.6mのLEDディスプレーに200万粒の三色LED粒子を使用する必要があり、つまり、1平方メートルあたりに27.7万粒の独立した三色LEDがある。これは、価格、消費電力、熱エネルギー、一貫性、信頼性、寿命に対しても、過大なチャレンジである。
OLEDは、新型の表示技術であるが、現在まだ実験段階にある。OLEDによって数メートル、更に十数メートルの大型ディスプレーを作るには、時間がかかる。
2:光均一化層
3:外層フレーム
4:フレキシブル回路
5:円弧
6:LEDリード
7:ピン
8:熱圧着
9:ストッパー
10:凹溝
11:締め付け
12:表示外縁サイズ
13:固定ボルト
14:フレキシブル回路
16:駆動・制御回路
17:液晶パネル
Claims (10)
- 液晶ディスプレーの接合辺にエッジ表示ユニットが設けられ、前記エッジ表示ユニットに前記エッジ表示ユニットの表示面として光均一化層が設けられ、前記光均一化層を前記液晶ディスプレーの表示可能領域に合わせることでオリジナル入力ビデオ画像を表示し、
前記光均一化層の内側のエッジと外側のエッジに円弧が設けられることにより、LEDの表示画素が前記光均一化層の前記表示面で同輝度となり、前記光均一化層は、黒色、透明、薄型の長尺状光均一化構造体であり、
前記液晶ディスプレーの辺は、内層フレーム、外層フレームからなる複合構造であり、前記光均一化層の内側の底辺が内層フレームに接続され、前記光均一化層の外側辺が外層フレームに接続されることを特徴とするエッジ表示による液晶ディスプレーの接合辺消去装置。 - LEDフレキシブル回路は、対応する駆動・制御回路とつながるように、バックライトを含む液晶パネルの正面からその背面に引導され、前記LEDフレキシブル回路は、前記内層フレームと前記外層フレームとの間を介して液晶ディスプレーの背面に引導されることを特徴とする請求項1に記載のエッジ表示による液晶ディスプレーの接合辺消去装置。
- 前記光均一化層の内側の底部に一定のピッチでピンが設けられ、前記内層フレームにスルーホールが等間隔で設けられ、前記ピンが前記スルーホールを貫通して、前記内層フレームに熱圧着されるように接続されることを特徴とする請求項1に記載のエッジ表示による液晶ディスプレーの接合辺消去装置。
- 前記光均一化層の内層の頂部にストッパーが設けられ、該ストッパーは、前記LEDフレキシブル回路のLEDと前記内層フレームとの相対位置を位置決めることを特徴とする請求項1に記載のエッジ表示による液晶ディスプレーの接合辺消去装置。
- 前記光均一化層の外側の側面に凹溝が設けられることを特徴とする請求項1に記載のエッジ表示による液晶ディスプレーの接合辺消去装置。
- 前記内層フレーム、前記LEDフレキシブル回路、及び前記外層フレームの厚さの合計最大外径サイズは、前記光均一化層の表示境界よりも小さいことを特徴とする請求項1に記載のエッジ表示による液晶ディスプレーの接合辺消去装置。
- 前記外層フレームと前記凹溝とは、締め付けられるように接続されることを特徴とする請求項1に記載のエッジ表示による液晶ディスプレーの接合辺消去装置。
- 前記内層フレーム、前記LEDフレキシブル回路、前記外層フレームのバックライトを含む液晶パネルにおける取り付け位置に同位スルーホールが設けられ、前記内層フレーム、前記光均一化層、前記LEDフレキシブル回路、前記外層フレームが前記同位スルーホール内に位置する固定ボルトによって前記バックライトを含む液晶パネルに固定されることを特徴とする請求項2に記載のエッジ表示による液晶ディスプレーの接合辺消去装置。
- 前記LEDフレキシブル回路の背面は、前記内層フレームに密着することを特徴とする請求項2に記載のエッジ表示による液晶ディスプレーの接合辺消去装置。
- 前記LEDフレキシブル回路は、その導電領域が前記光均一化層により包まれて、絶縁状態となることを特徴とする請求項9に記載のエッジ表示による液晶ディスプレーの接合辺消去装置。
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