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WO2015015607A1 - 映像表示装置 - Google Patents

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WO2015015607A1
WO2015015607A1 PCT/JP2013/070809 JP2013070809W WO2015015607A1 WO 2015015607 A1 WO2015015607 A1 WO 2015015607A1 JP 2013070809 W JP2013070809 W JP 2013070809W WO 2015015607 A1 WO2015015607 A1 WO 2015015607A1
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WO
WIPO (PCT)
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image display
optical element
frame
flat plate
image
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2013/070809
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
芳晴 桃井
達夫 最首
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Toshiba Lifestyle Products and Services Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Toshiba Lifestyle Products and Services Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp, Toshiba Lifestyle Products and Services Corp filed Critical Toshiba Corp
Priority to PCT/JP2013/070809 priority Critical patent/WO2015015607A1/ja
Priority to JP2015529279A priority patent/JPWO2015015607A1/ja
Publication of WO2015015607A1 publication Critical patent/WO2015015607A1/ja
Priority to US15/007,457 priority patent/US20160142665A1/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/64Constructional details of receivers, e.g. cabinets or dust covers
    • H04N5/655Construction or mounting of chassis, e.g. for varying the elevation of the tube
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/13336Combining plural substrates to produce large-area displays, e.g. tiled displays
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    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/1066Beam splitting or combining systems for enhancing image performance, like resolution, pixel numbers, dual magnifications or dynamic range, by tiling, slicing or overlapping fields of view
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
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    • G02B27/12Beam splitting or combining systems operating by refraction only
    • G02B27/123The splitting element being a lens or a system of lenses, including arrays and surfaces with refractive power
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/64Constructional details of receivers, e.g. cabinets or dust covers

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a video display device.
  • the image display apparatus includes a display unit, an optical element, and a spacer member.
  • the frame portion is provided at the outer peripheral portion of the display portion.
  • the display unit includes an image display unit and a frame.
  • the video display unit is configured to display a video.
  • the frame portion is provided at the outer edge portion of the video display unit.
  • the optical element is provided so as to cover the outer edge area and the frame provided on the outer edge side in the image display unit, and is configured to expand the image output from the outer edge area toward the frame.
  • the spacer member includes a flat portion and a support portion.
  • the flat plate portion is provided between the image display portion and the frame portion and the optical element, and is provided to cover the image display portion in a state of being separated from the image display portion by a space.
  • the support portion is attached to the frame portion and is provided to support the flat plate portion.
  • FIG. 1 is a schematic view showing an example of a tiling display configured by combining a plurality of video display devices according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic view for explaining the enlargement direction of the image by the linear lens (optical element) of the image display device according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic view for explaining the enlargement direction of the image by the circular lens (optical element) of the image display device according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic view for explaining the positional relationship between the display unit, the frame, the optical element, and the spacer member of the image display device according to the present embodiment.
  • FIG. 5 is a schematic view for explaining how an image displayed by the image display apparatus according to the present embodiment is viewed.
  • FIG. 1 is a schematic view showing an example of a tiling display configured by combining a plurality of video display devices according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic view for explaining the enlargement direction of the image by the linear lens
  • FIG. 6 is a schematic view showing the vicinity of a portion where the flat plate portion and the support portion of the spacer member of the image display apparatus according to the present embodiment are connected to each other.
  • FIG. 7 is a schematic view showing an example of a tiling display configured by combining a plurality of video display devices according to a modification of the present embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic view showing an example in which an optical element and a spacer member are integrally formed in an image display apparatus according to a modification of the present embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic view showing an example of an optical element of an image display apparatus according to a modification of the present embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic view showing an example in which the support portion is made of a transparent material in the image display apparatus according to the modification of the present embodiment.
  • FIG. 11 is a schematic view showing an example in which the support is made of an opaque material in the image display apparatus according to the modification of the present embodiment.
  • the four image display apparatuses 100 are arranged in a tile shape, two each in the horizontal direction (X direction) and the upper and lower direction (Y direction). Is configured by.
  • the four video display devices 100 each include a video display unit 10, a frame unit 20, an optical element 30, and a spacer member 40.
  • the image display unit 10 has a rectangular shape, and is configured to be able to output an image such as a moving image or a still image.
  • the frame portion 20 extends along the four sides of the image display unit 10 so as to surround the outer peripheral portion (outer edge: refer to point Q1 in FIG. 6 described later) of the image display unit 10 (see hatching in FIG. 1). It is provided to extend.
  • a display unit (display panel) 50 is configured by the video display unit 10 and the frame unit 20.
  • the video display apparatus 100 including the video display unit 10 and the frame unit 20 as described above, there is a demand for suppressing the viewer from seeing the frame unit 20.
  • frame portion 20 located inside tiling display 1000 (boundary portion of each video display device 100).
  • an outer peripheral area (outer edge area: see reduction area R2 in FIG. 5 described later) and a frame section located on the outer peripheral section (outer edge: border with frame 20) side in the image display unit 10
  • the optical element 30 is provided to cover the image 20 and the image output from the outer peripheral area is enlarged by the optical element 30, thereby suppressing the viewer from seeing the frame portion 20.
  • the tiling display 1000 configured by the four video display devices 100 functions as one display having a connection. That is, the image display unit 10 is configured to output an image reduced at a reduction ratio corresponding to the enlargement ratio of the optical element 30 in the outer peripheral region.
  • the optical element 30 is configured to magnify the video (reduced video) output from the outer peripheral area of the video display unit 10 at least to the frame 20 side.
  • the optical element 30 has, for example, a linear lens 31 having a rectangular shape provided so as to extend along the four sides of the image display unit 10, and a rectangular shape provided at four corners of the image display unit 10. And a combination with a circular lens 32 having a square shape.
  • the linear lens 31 is configured to magnify the image output from the outer peripheral area of the image display unit 10 only in one direction (see the arrow in FIG. 2) in the X direction or the Y direction.
  • the circular lens 32 is configured to magnify the image output from the outer peripheral region of the image display unit 10 in two directions (see arrows in FIG. 3) in the X direction and the Y direction.
  • the linear lens 31 has an optical axis l1 extending along the side of the image display unit 10, and the image output from the outer peripheral region is line symmetrical with respect to the optical axis l1. It is configured to expand. 2 is an enlarged view of a rectangular portion 151 located on one side (left side in FIG. 1) of the tiling display 1000 shown in FIG. 1 in the X direction and near the central portion in the Y direction.
  • FIG. 1 is an optical axis l1 extending along the side of the image display unit 10, and the image output from the outer peripheral region is line symmetrical with respect to the optical axis l1. It is configured to expand. 2 is an enlarged view of a rectangular portion 151 located on one side (left side in FIG. 1) of the tiling display 1000 shown in FIG. 1 in the X direction and near the central portion in the Y direction.
  • FIG. 3 is an enlarged schematic view of a rectangular portion 152 located in the vicinity of the center in the X and Y directions of the tiling display 1000 shown in FIG.
  • the optical element 30 (the linear lens 31 and the circular lens 32) is provided so as to extend in parallel to a flat plate portion 41 (see FIGS. 4 to 5) of the spacer member 40 described later.
  • the linear lens 31 is configured of a Fresnel-shaped lens divided in line symmetry with respect to the optical axis l1 (see FIG. 2).
  • the circular lens 32 is composed of Fresnel-shaped lenses divided point-symmetrically (concentrically) with respect to the center C (see FIG. 3).
  • the spacer member 40 is provided between the image display unit 10 and the frame unit 20 and the optical element 30.
  • the spacer member 40 is provided to maintain the distance between the image display unit 10 (frame 20) and the optical element 30 at a predetermined distance.
  • the spacer member 40 includes a flat portion 41 and a support portion 42.
  • the flat plate portion 41 is provided to cover the image display unit 10 in a state of being separated from the image display unit 10 with a space (air layer made of air) S separated. Further, the flat plate portion 41 is provided so as to extend in parallel to the image display unit 10. Further, the support portion 42 is provided to support an end portion of the flat plate portion 41 on the side of the frame portion 20. Further, the support portion 42 is provided to extend perpendicularly to the flat plate portion 41.
  • the flat plate portion 41 has a rectangular shape larger than the video display portion 10.
  • the support portion 42 is provided to extend along the outer peripheral portion (four sides) of the flat plate portion 41 having a rectangular shape. Further, both the flat plate portion 41 and the support portion 42 are made of a transparent material.
  • the image display unit 10 of the image display apparatus 100 reduces the image by a reduction ratio corresponding to the enlargement ratio of the optical element 30 and the normal region R1 where a normal image which is neither enlarged nor reduced is output. And a reduced area (peripheral area) R2 in which the output image (reduced image) is output.
  • the dashed-two dotted line of FIG. 5 has shown the image (virtual image) which a viewer visually recognizes via the optical element 30.
  • the optical element 30 magnifies the reduced image output from the reduction region R2 as a virtual image V1 having a larger width than the optical element 30.
  • the width ( ⁇ + ⁇ + ⁇ ) of the reduction region R2 is smaller than the overall length d2 of the optical element 30.
  • the width (m ⁇ ( ⁇ + ⁇ + ⁇ )) of the virtual image V1 corresponding to the reduction region R2 is larger than the entire length d2 of the optical element 30.
  • the virtual image V1 has a region R3 that protrudes outside the end of the outer side (frame 20 side) of the video display device 100. Then, in a partial region R4 of the reduction region R2 corresponding to the region R3, the video (overlapping video) overlapping the video displayed in the vicinity of the end portion on the frame portion 20 side of the adjacent video display device 100 is reduced. It is output in the state of being Hereinafter, this area R4 is referred to as an overlapping area.
  • the overlapping video can be visually recognized in the area R3. It is possible to suppress giving a sense of discomfort to the viewer. That is, even when the viewer looks at the image display apparatus 100 from the viewpoint P3 inside (the opposite side to the frame 20) by the angle ⁇ 3 with respect to the outer end of the optical element 30, the image without failure in the viewer Can be made visible.
  • the length of the portion on the outer side is d3. It is represented by following formula (1) based on length (beta) of area
  • the width of the frame portion 20 (the width of the portion obtained by combining the frame portion 20 and the portion of the support portion 42 covering the outer surface 20a of the frame portion 20) is W, and the length of the overlapping region R4 is ⁇ .
  • the length d3 for preventing the viewer from visually recognizing the frame portion 20 (for causing the viewer to visually recognize the virtual image V1 which covers the optical element 30) is expressed by the following equation (2).
  • the frame portion 20 is not visually recognized when viewed from at least the front side (one side in the Z direction: the upper side in FIG. 5). Further, in the present embodiment, by providing the overlapping region R4 of the length ⁇ , the viewer can reach the viewpoint P3 inside (the side opposite to the frame 20) by the angle ⁇ 3 with respect to the outer end of the optical element 30. Can make the image visible without failure.
  • the distance A between the image display unit 10 and the optical element 30 is expressed by the following equation (3).
  • the distance B at which the virtual image V1 is visually recognized is expressed by the following equation (4).
  • the flat plate portion 41 and the support portion 42 include an outer peripheral portion (see point Q1) of the image display portion 10 and an end portion (see point Q2) on the outer side (frame portion 20 side) of the optical element 30. They are connected to each other at a position closer to the frame portion 20 than the connecting optical path (see straight line 12). Specifically, the end of the flat plate 41 on the side of the frame 20 and the end of the support 42 on the side of the flat plate 41 each have stepped portions 41 a and 42 a having shapes corresponding to each other. The flat plate portion 41 and the support portion 42 are connected to each other by the step portions 41a and 42a engaging with each other.
  • the line of sight of the viewer Since it is possible to suppress being disturbed by the connecting portion with the support portion 42, it is possible to suppress giving a sense of discomfort to the viewer.
  • the support portion 42 is on the side opposite to the frame portion 20 with respect to the optical path (see the straight line 12) connecting the outer peripheral portion of the image display portion 10 and the end portion on the frame portion 20 side It is formed in the shape which does not stick out.
  • the support portion 42 can be prevented from blocking light traveling from the outer peripheral portion of the image display unit 10 to the outer end portion of the optical element 30, and thus the viewer can be prevented from feeling discomfort.
  • the support portion 42 is attached to the frame portion 20 so as to cover the outer side surface 20 a of the frame portion 20.
  • the support portion 42 may be fixed to the outer side surface 20 a of the frame portion 20 or may be fixed to the back surface 20 b of the frame portion 20.
  • the thickness of the support portion 42 at the boundary portion between the flat plate portion 41 and the support portion 42 is t1 and the boundary portion between the flat portion 41 and the support portion 42 and the optical element 30 The distance between them (the thickness of the flat portion 41 including the optical element 30) is t2.
  • the refractive index of the flat plate portion 41 is n
  • the optical distance corresponding to the thickness t2 of the flat plate portion 41 including the optical element 30 is (t2 / n).
  • the relationship between the thickness t1 and the optical distance (t2 / n) is represented by the following equation (10) based on the similarity relationship.
  • the outer peripheral portion of the image display portion 10 and the frame portion of the optical element 30 The supporting portion 42 needs to be present on the side of the frame portion 20 with respect to the light path (see the straight line 12) connecting with the end on the side 20. For this reason, based on said Formula (10), thickness t1 of the support part 42 needs to satisfy
  • the spacer member 40 (the flat plate portion 41 and the support portion 42) not to block the light traveling from the outer peripheral portion of the image display unit 10 to the outer end of the optical element 30
  • 2 ( ⁇ + W) (19)
  • the thickness t1 of the support portion 42 at the boundary portion with the flat plate portion 41 is the distance between the boundary portion of the flat portion 41 and the support portion 42 and the optical element 30 (including the optical element 30 It is understood that the thickness of the flat plate portion 41 needs to be set to 1/3 or less of t2.
  • the spacer member 40 is provided between the image display unit 10 (frame unit 20) and the optical element 30, and the spacer member 40 has a space for the image display unit 10. It is configured to include a flat plate portion 41 provided to cover the image display unit 10 in a state of being separated by S and a support portion 42 provided to support the flat plate portion 41.
  • the space between the image display unit 10 (frame unit 20) and the optical element 30 is different. Weight reduction of the member (spacer member 40) for maintaining the distance can be achieved.
  • the thickness of the entire image display apparatus 100 can be reduced by way of example. Can.
  • the effects as this example will be described in detail using formulas.
  • the optical distance from the image display unit 10 to the optical element 30 is represented by the following equation (23) using the distance A between the image display unit 10 and the optical element 30.
  • the thickness t5 of the entire image display device 100 is And is expressed by the following equation (24).
  • T5 t4 + (
  • the difference ⁇ in the thickness of the entire image display apparatus 100 between the present embodiment and the case where the space between the optical element 30 and the image display unit 10 is entirely filled with the resin of the refractive index n is It is represented by the following equation (25).
  • the refractive index n of the flat plate portion 41 is larger than one.
  • the value ⁇ of the left side of the above equation (25) is always a value larger than 0 unless the thickness t4 of the space S is zero.
  • this invention is applicable also to the image display apparatus used alone.
  • the present invention is also applicable to tiling displays composed of two or more and three or less video display devices, and also applicable to tiling displays composed of five or more video display devices is there.
  • the optical element is provided to correspond to all four sides of each of the four image display devices, but the present invention is not limited to this.
  • the optical element 230 is only at the boundary portion between two adjacent video display devices 200. May be provided.
  • the frame portion 20 located in the cross-shaped portion inside the tiling display 2000 is less likely to be visible, while the frame portion 20 located in the rectangular-shaped portion outside the tiling display 2000 is easily visible Become.
  • the optical element and the spacer member are separately formed.
  • the optical element and the spacer member may be integrally formed.
  • the flat plate portion and the support portion constituting the spacer member are formed separately from each other, but in the present invention, the flat plate portion and the support portion are integrally formed with each other. May be That is, in the present invention, as in the modification shown in FIG. 8, all of the portion 330 functioning as an optical element, the portion 341 functioning as a flat plate portion, and the portion 342 functioning as a support portion are integrally formed. It may be done.
  • an optical element 430 may be used which does not have a portion extending to the side opposite to the frame 20 with respect to the optical axis l11.
  • the optical element 430 is provided so as to cover the frame portion 20 and the reduction region R12 without covering the normal region R11 of the image display unit 10.
  • the frame portion 20 and the virtual image V11 formed by enlarging the reduced image output to the reduced region R12 by the optical element 430 overlap each other as in the above embodiment.
  • the viewer can suppress the frame portion 20 from being viewed.
  • the flat plate portion 41 of the spacer member 40 provided between the optical element 430 and the image display portion 10 (frame portion 20) is the image display portion 10
  • the spacer member 40 can be reduced in weight and thickness of the entire image display apparatus 400 (thickness in the Z direction) can be reduced. .
  • the outer periphery of the display unit is formed if the portion located on the side opposite to the frame relative to the straight line connecting the outer periphery of the display unit and the end of the optical element on the frame side is made of transparent material. It can suppress that the light which goes to the edge part by the side of the frame part of an optical element from a part is blocked by a spacer member. Therefore, for example, in the above embodiment, the support portion located on the side opposite to the frame portion with respect to the straight line connecting the outer peripheral portion of the display portion and the end portion of the optical element on the frame portion It may be made of an opaque material.
  • the support portion is made of a transparent material and in the case where the support portion is made of an opaque material, in order not to give a sense of discomfort to the viewer, the support at the boundary with the flat plate portion
  • the thickness of the portion needs to be set to 1/3 or less of the distance between the boundary portion between the flat plate portion and the support portion and the optical element.
  • the spacer member 540a integrally includes a portion 541a functioning as a flat plate portion and a portion 542a functioning as a support portion. These portions 541a and 542a are both made of a transparent material.
  • the thickness t11 of the portion 542a at the boundary portion 550a with the portion 541a is 1/3 or less of the distance t12 between the boundary portion 550a and the optical element 30 (the thickness of the portion 541a including the optical element 30) Should be set to
  • the spacer member 540b includes a flat plate portion 541b made of a transparent material and a support portion 542b made of an opaque material.
  • the thickness t21 of the support portion 542b at the boundary portion 550b with the flat plate portion 541b is the distance t22 between the boundary portion 550b and the optical element 30 (the thickness from the surface of the optical element 30 to the boundary portion 550b). It needs to be set to 1/3 or less.

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Abstract

本発明の映像表示装置は、表示部と、光学素子(30)と、スペーサ部材(40)とを備える。表示部は、映像表示部(10)と、枠部(20)とを含む。スペーサ部材は、平板部(41)と、支持部(42)とを含む。平板部は、映像表示部および枠部と光学素子との間に設けられ、映像表示部に対して空間を隔てて離間した状態で映像表示部を覆うように設けられている。支持部は、枠部に取り付けられ、平板部を支持するように設けられている。

Description

映像表示装置
 本発明の実施形態は、映像表示装置に関する。
 従来、表示部の外枠に対応するように設けられた光学素子を用いて表示部の映像を拡大することによって、視聴者に外枠が視認されるのを抑制する技術が知られている。このような技術では、表示部(および外枠)と光学素子との間にスペーサ部材が設けられる場合がある。
特開2009-162999号公報
 上記のような技術では、スペーサ部材の軽量化を図ることができれば望ましい。
 実施形態による映像表示装置は、表示部と、光学素子と、スペーサ部材とを備える。枠部は、表示部の外周部に設けられている。表示部は、映像表示部と、枠部とを含む。映像表示部は、映像が表示されるように構成されている。枠部は、映像表示部の外縁部に設けられている。光学素子は、映像表示部内において外縁部側に設けられた外縁領域と枠部とを覆うように設けられ、外縁領域から出力される映像を枠部側に拡大するように構成されている。スペーサ部材は、平板部と、支持部とを含む。平板部は、映像表示部および枠部と光学素子との間に設けられ、映像表示部に対して空間を隔てて離間した状態で映像表示部を覆うように設けられている。支持部は、枠部に取り付けられ、平板部を支持するように設けられている。
図1は、本実施形態による映像表示装置が複数組み合わされることにより構成されたタイリングディスプレイの一例を示した模式図である。 図2は、本実施形態による映像表示装置のリニアレンズ(光学素子)による映像の拡大方向を説明するための模式図である。 図3は、本実施形態による映像表示装置のサーキュラレンズ(光学素子)による映像の拡大方向を説明するための模式図である。 図4は、本実施形態による映像表示装置の表示部、枠部、光学素子およびスペーサ部材の位置関係を説明するための模式図である。 図5は、本実施形態による映像表示装置により出力される映像の見え方を説明するための模式図である。 図6は、本実施形態による映像表示装置のスペーサ部材の平板部と支持部とが互いに接続された部分の近傍を拡大して示した模式図である。 図7は、本実施形態の変形例による映像表示装置が複数組み合わされることにより構成されたタイリングディスプレイの一例を示した模式図である。 図8は、本実施形態の変形例による映像表示装置において光学素子とスペーサ部材とが互いに一体的に形成された例を示した模式図である。 図9は、本実施形態の変形例による映像表示装置の光学素子の一例を示した模式図である。 図10は、本実施形態の変形例による映像表示装置において支持部が透明材料により構成された例を示した模式図である。 図11は、本実施形態の変形例による映像表示装置において支持部が不透明な材料により構成された例を示した模式図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。
 まず、図1~図6を参照して、本実施形態による映像表示装置100が複数組み合わされることにより構成される映像表示システム(タイリングディスプレイ1000)の構成の一例について説明する。
 図1に示すように、本実施形態によるタイリングディスプレイ1000は、4個の映像表示装置100が水平方向(X方向)および上下方向(Y方向)にそれぞれ2個ずつタイル状に並べて配置されることにより構成されている。これら4個の映像表示装置100は、それぞれ、映像表示部10と、枠部20と、光学素子30と、スペーサ部材40とを備える。映像表示部10は、矩形形状を有し、動画や静止画などの映像を出力可能に構成されている。また、枠部20は、映像表示部10の外周部(外縁部:後述する図6の点Q1参照)を取り囲むように(図1の斜線のハッチング参照)、映像表示部10の4辺に沿って延びるように設けられている。これらの映像表示部10および枠部20によって、表示部(表示パネル)50が構成されている。
 ここで、上記のような映像表示部10および枠部20を備えた映像表示装置100では、視聴者に枠部20が見えるのを抑制したいという要望がある。たとえば、図1に示したようなタイリングディスプレイ1000を用いて1個の大きな映像を表示する場合には、タイリングディスプレイ1000の内側(各映像表示装置100の境界部分)に位置する枠部20により構成される十字形状の継ぎ目や、タイリングディスプレイ1000全体の外側に位置する枠部20により構成される矩形形状の外枠が視聴者に見えるのを抑制したいという要望がある。
 そこで、本実施形態では、映像表示部10内において外周部(外縁部:枠部20との境界部分)側に位置する外周領域(外縁領域:後述する図5の縮小領域R2参照)と枠部20とを覆う光学素子30を設け、外周領域から出力される映像を光学素子30により拡大することによって、視聴者に枠部20が見えるのを抑制することにした。これにより、4個の映像表示装置100により構成されたタイリングディスプレイ1000が、つながりを有する1個のディスプレイとして機能する。すなわち、映像表示部10は、外周領域に、光学素子30の拡大率に対応する縮小率で縮小された映像を出力するように構成されている。そして、光学素子30は、映像表示部10の外周領域から出力された映像(縮小映像)を少なくとも枠部20側に拡大するように構成されている。
 具体的には、光学素子30は、映像表示部10の4辺に沿って延びるように設けられた例えば長方形形状を有するリニアレンズ31と、映像表示部10の4隅に設けられた例えば長方形形状や正方形形状を有するサーキュラレンズ32との組み合わせにより構成されている。リニアレンズ31は、映像表示部10の外周領域から出力される映像をX方向またはY方向の1方向(図2の矢印参照)にのみ拡大するように構成されている。また、サーキュラレンズ32は、映像表示部10の外周領域から出力される映像をX方向およびY方向の2方向(図3の矢印参照)に拡大するように構成されている。
 詳細には、図2に示すように、リニアレンズ31は、映像表示部10の辺に沿って延びる光軸l1を有し、外周領域から出力される映像を光軸l1に対して線対称に拡大するように構成されている。なお、図2は、図1に示したタイリングディスプレイ1000のX方向の一方側(図1では左側)で、かつ、Y方向の中央部近傍に位置する矩形形状の部分151を拡大して示した模式図である。
 また、図3に示すように、サーキュラレンズ32は、隣接する2個のリニアレンズ31にそれぞれ対応する2本の光軸l1が交差する位置に中心Cを有し、外周領域から出力される映像を中心Cに対して点対称に拡大するように構成されている。なお、図3は、図1に示したタイリングディスプレイ1000のX方向およびY方向の中央部近傍に位置する矩形形状の部分152を拡大して示した模式図である。
 ここで、本実施形態では、光学素子30(リニアレンズ31およびサーキュラレンズ32)は、スペーサ部材40の後述する平板部41(図4~図5参照)に対して平行に延びるように設けられている。より具体的には、リニアレンズ31は、光軸l1(図2参照)に対して線対称に分割されたフレネル形状のレンズにより構成されている。同様に、サーキュラレンズ32は、中心C(図3参照)に対して点対称に(同心円状に)分割されたフレネル形状のレンズにより構成されている。このようなフレネル形状のレンズを光学素子30として用いることによって、光学素子30の厚みd1(図5参照)を通常の凸形状のレンズに比べて小さくすることができる。
 また、本実施形態では、図4~図6に示すように、スペーサ部材40は、映像表示部10および枠部20と光学素子30との間に設けられている。このスペーサ部材40は、映像表示部10(枠部20)と光学素子30との間の距離を所定の距離に維持するために設けられている。また、スペーサ部材40は、平板部41と、支持部42とを含む。
 平板部41は、映像表示部10に対して空間(空気からなる空気層)Sを隔てて離間した状態で映像表示部10を覆うように設けられている。また、平板部41は、映像表示部10に対して平行に延びるように設けられている。また、支持部42は、平板部41の枠部20側の端部を支持するように設けられている。また、支持部42は、平板部41に対して垂直に延びるように設けられている。
 なお、図1に示すように、平板部41は、映像表示部10よりも大きい矩形形状を有する。また、支持部42は、矩形形状を有する平板部41の外周部(4辺)に沿って延びるように設けられている。また、平板部41および支持部42は、共に、透明材料により構成されている。
 ここで、図5を参照して、本実施形態による映像表示装置100から出力される映像の見え方について説明する。図5に示すように、映像表示装置100の映像表示部10は、拡大も縮小もされていない通常の映像が出力される通常領域R1と、光学素子30の拡大率に対応する縮小率で縮小された映像(縮小映像)が出力される縮小領域(外周領域)R2とを有する。なお、図5の二点鎖線は、光学素子30を介して視聴者が視認する映像(虚像)を示している。
 図5に示すように、光学素子30(拡大率をmとする)は、縮小領域R2から出力される縮小映像を、光学素子30よりも大きい幅を有する虚像V1として拡大する。ここで、本実施形態では、縮小領域R2の幅(α+β+γ)は、光学素子30の全体の長さd2よりも小さい。これにより、視聴者が光学素子30の内側(枠部20とは反対側)の端部に対して角度θ1だけ内側の視点P1から映像表示装置100を覗き込んだ場合でも、その視聴者には縮小映像(縮小領域R2)ではなく通常の映像(通常領域R1)が視認されるので、視聴者に違和感を与えるのを抑制することができる。
 また、本実施形態では、縮小領域R2に対応する虚像V1の幅(m×(α+β+γ))は、光学素子30の全体の長さd2よりも大きい。これにより、視聴者が光学素子30の内側の端部に対して角度θ2だけ外側(枠部20側)の視点P2から映像表示装置100を見た場合でも、その視聴者には通常の映像(通常領域R1)が拡大された映像(虚像V2)ではなく縮小映像(縮小領域R2)が拡大された映像(虚像V1)が視認されるので、視聴者に違和感を与えるのを抑制することができる。
 さらに、本実施形態では、虚像V1は、映像表示装置100の外側(枠部20側)の端部よりも外側にはみ出した領域R3を有する。そして、この領域R3に対応する縮小領域R2の一部の領域R4には、隣接する映像表示装置100の枠部20側の端部近傍に表示される映像と重複する映像(重複映像)が縮小された状態で出力されている。以下では、この領域R4を重複領域とよぶ。これにより、複数の映像表示装置100により構成されたタイリングディスプレイ1000(図1参照)を視聴者が見た場合でも、領域R3において重複映像を視認可能な分、映像表示装置100の境界部分において視聴者に違和感を与えるのを抑制することができる。すなわち、視聴者が光学素子30の外側の端部に対して角度θ3だけ内側(枠部20とは反対側)の視点P3から映像表示装置100を見た場合でも、視聴者に破綻のない映像を視認させることができる。
 以下、視聴者に破綻のない映像を視認させるための光学系の一例について式を用いてより詳細に説明する。
 まず、光学素子30の拡大率mは、光学素子30の光軸l1に対して外側(枠部20側)の部分の長さをd3とすると、縮小領域R2の光軸l1に対して外側の領域のうち重複領域R4を含まない領域R5の長さβに基づいて、下記の式(1)で表される。
 m=d3/β…(1)
 そして、枠部20の幅(枠部20と、支持部42のうち枠部20の外側面20aを覆う部分とを合わせた部分の幅)をWとし、重複領域R4の長さをαとすると、枠部20を視聴者に視認させないようにする(光学素子30を覆うような虚像V1を視聴者に視認させる)ための上記長さd3は、下記の式(2)で表される。
 d3=β+α+W…(2)
 この場合において、たとえばd3=m×βの条件を満たす場合には、少なくとも正面側(Z方向の一方側:図5では上側)から見た場合に枠部20が視認されない。また、本実施形態では、長さαの重複領域R4を設けることによって、光学素子30の外側の端部に対して角度θ3だけ内側(枠部20とは反対側)の視点P3まで、視聴者に破綻のない映像を視認させることができる。
 また、光学素子30の焦点距離をfとすると、映像表示部10と光学素子30との間の距離Aは、下記の式(3)で表される。
 A=f((β/d3)-1)=f(1/m-1)…(3)
 この時、虚像V1が視認される距離Bは、下記の式(4)で表される。
 B=A(d3/β)=m×A…(4)
 この場合において、重複領域R4が視認される角度θ3は、下記の式(5)で表される。
 tan(θ3)=-(α/B)×(d3/β)=-(α/B)×m…(5)
 ここで、仮に、|θ3|=|θ2|=|θ1|の条件を満足するようにした場合には、通常領域R1のうち、光学素子30の背面に位置する部分の幅a1と、この幅a1を有する部分に隣接する部分の幅a2との関係は、下記の式(6)で表される。
 |a1|=|a2|…(6)
 そして、これらの幅a1およびa2と、縮小領域R2の光軸l1に対して内側(枠部20とは反対側)の領域R6の長さγとの関係は、下記の式(7)で表される。
 |m|×γ=γ+a1+|m|×a2=γ+a1+|m|×a1…(7)
 また、上記幅a1と、光学素子30と映像表示部10との距離Aとの間には、下記の式(8)の関係が成立する。
 |a1|=|A|×tan|θ1|=|A|×tan|θ3|…(8)
 そして、上記の式(7)と式(8)とから、下記の式(9)が導き出される。
 γ=|A|×tan|θ3|×(1+|m|)/(|m|-1)…(9)
 上記の式(9)により、角度θ3(θ1、θ2)の視点P3(P1、P2)で映像表示装置100を見た場合に視聴者に破綻の無い映像を視認させるための縮小領域R2の光軸l1に対して内側の領域R6の長さγを計算することができる。
 次に、図6を参照して、本実施形態による映像表示装置100のスペーサ部材40(平板部41および支持部42)の詳細な構成(形状)の一例について説明する。
 図6に示すように、平板部41および支持部42は、映像表示部10の外周部(点Q1参照)と光学素子30の外側(枠部20側)の端部(点Q2参照)とを結ぶ光路(直線l2参照)よりも枠部20側の位置で互いに接続されている。具体的には、平板部41の枠部20側の端部、および、支持部42の平板部41側の端部は、それぞれ、互いに対応する形状の段差部分41aおよび42aを有し、これらの段差部分41aおよび42aが互いに係合することにより、平板部41と支持部42とが互いに接続されている。これにより、本実施形態では、視聴者が光学素子30の外側の端部から映像表示部10の外周部に向かって映像表示装置100を見た場合でも、その視聴者の視線が平板部41と支持部42との接続部分によって妨げられるのを抑制することができるので、視聴者に違和感を与えるのを抑制することができる。
 また、本実施形態では、支持部42は、映像表示部10の外周部と光学素子30の枠部20側の端部とを結ぶ光路(直線l2参照)に対して枠部20とは反対側にはみ出さないような形状に形成されている。これにより、支持部42が映像表示部10の外周部から光学素子30の外側の端部に向かう光を妨げるのを抑制することができるので、視聴者に違和感を与えるのを抑制することができる。なお、本実施形態では、支持部42は、枠部20の外側面20aを覆うように枠部20に取り付けられている。この支持部42は、枠部20の外側面20aに固定されていてもよいし、枠部20の裏面20bに固定されていてもよい。
 以下、図6を参照して、視聴者に違和感を与えるのを抑制するためのスペーサ部材40の一例について式を用いてより詳細に説明する。
 まず、平板部41および支持部42の境界部分(段差部分41aおよび42bが互いに係合する部分)における支持部42の厚みをt1し、平板部41および支持部42の境界部分と光学素子30との間の距離(光学素子30を含めた平板部41の厚み)をt2とする。このとき、平板部41の屈折率をnとすると、光学素子30を含めた平板部41の厚みをt2に対応する光学距離は、(t2/n)となる。そして、厚みt1と光学距離(t2/n)との間の関係は、相似関係に基づいて、下記の式(10)で表される。
 (t2/n):t1=A:W…(10)
 ここで、支持部42が映像表示部10の外周部から光学素子30の外側の端部に向かう光を妨げないようにするためには、映像表示部10の外周部と光学素子30の枠部20側の端部とを結ぶ光路(直線l2参照)よりも枠部20側に支持部42が存在する必要がある。このため、上記の式(10)に基づいて、支持部42の厚みt1は、下記の式(11)で表される条件を満たす必要がある。
 t1<(t2×W)/(n×A)…(11)
 また、光学素子30の表面からの光学距離をzとすると、映像表示部10の外周部と光学素子30の枠部20側の端部とを結ぶ光路(直線l2参照)と、映像表示装置100の外側(枠部20側)の端部との間の距離xは、上記の式(10)に基づいて、下記の式(12)で表される。
 x=z×(W/A)…(12)
 このため、スペーサ部材40(平板部41および支持部42)が映像表示部10の外周部から光学素子30の外側の端部に向かう光を妨げないようにするためには、スペーサ部材40のうち、少なくとも映像表示装置100の外側(枠部20側)の端部との間の距離が上記x(=z×(W/A))よりも大きい部分には、透明材料を用いてスペーサ部材40を構成する必要がある。
 次に、支持部42の厚みt1と平板部41の厚みt2との間の関係式について別の観点から考える。
 一般に、平凸レンズ(屈折率をnとする)の曲率半径rと焦点距離fとの関係は、下記の近似式(13)で表される。
 f=r/(n-1)…(13)
 上記の式(13)において、n=1.5として近似すると、下記の式(14)が導き出される。
 r=f/2…(14)
 上記の式(14)により、n=1.5のレンズの曲率半径rの最大値は、焦点距離fの半分程度であることが分かる。
 ここで、本実施形態では、光学素子30の光軸l1に対して外側(枠部20側)の部分の長さd3の最大値を光学素子30の曲率半径とみなすことができるので、上記の式(14)に基づいて、下記の式(15)が成立する。
 f=2×d3…(15)
 そして、上記の式(15)と、上記の式(1)~(3)とを用いると、下記の式(16)~(19)が導き出される。
 A=2((d3/m)-d3)…(16)
 A=2(β-(β+α+W))…(17)
 A=-2(α+W)…(18)
 |A|=2(α+W)…(19)
 上記の式(19)においてAを平板部41(屈折率をnとする)の光学的な厚み(t2/n)に置き換えた場合、枠部20の幅Wよりも支持部42の厚みt1の方が小さいという条件下では、下記の式(20)が成立する。
 t1<(t2/(2×n))-α…(20)
 視聴者に違和感を与えない最低限の条件として、重複領域R4を設けない(重複領域R4の幅αを0とする)ものとすると、上記の式(20)は、下記の式(21)のようになる。
 t1<t2/(2×n)…(21)
 なお、上記の式(21)は、光学素子30の光軸l1に対して外側の部分の長さd3が曲率半径と等しい場合(f=2×d3)の条件式であるため、d3が小さくなると、d3に掛かる係数2が2より大きい数字となり、支持部42の厚みt1はさらに小さくなる。すなわち、上記の式(21)の右辺の値が、平板部41の屈折率nを1.5で近似した場合における支持部42の厚みt1の最大値である。なお、上記の式(21)において、平板部41の屈折率nを1.5として近似すると、下記の式(22)が成立する。
 t1<t2/3…(22)
 上記の式(22)により、平板部41との境界部分における支持部42の厚みt1は、平板部41および支持部42の境界部分と光学素子30との間の距離(光学素子30を含めた平板部41の厚み)t2の1/3以下に設定される必要があることが分かる。
 以上説明したように、本実施形態では、映像表示部10(枠部20)と光学素子30との間にスペーサ部材40が設けられており、スペーサ部材40は、映像表示部10に対して空間Sを隔てて離間した状態で映像表示部10を覆うように設けられた平板部41と、平板部41を支持するように設けられた支持部42とを含むように構成されている。これにより、一例として、映像表示部10(枠部20)と光学素子30との間に樹脂などが充填される場合と異なり、映像表示部10(枠部20)と光学素子30との間の距離を維持するための部材(スペーサ部材40)の軽量化を図ることができる。
 また、本実施形態では、上記のように、映像表示部10(枠部20)とスペーサ部材40との間に空間Sを設けることによって、一例として、映像表示装置100全体の厚みを小さくすることができる。以下、この一例としての効果について式を用いて詳細に説明する。
 たとえば、光学素子30と映像表示部10との間の空間を全て屈折率nの樹脂で埋めた場合には、映像表示部10から光学素子30までの光学的な距離(映像表示装置100全体の厚み)t3は、映像表示部10と光学素子30との間の距離Aを用いて、下記の式(23)で表される。
 t3=|A|×n…(23)
 一方、本実施形態のように、光学素子30(平板部41)と映像表示部10との間に、厚みt4を有する空間Sとが存在する場合には、映像表示装置100全体の厚みt5は、下記の式(24)で表される。
 t5=t4+(|A|-t4)×n…(24)
 したがって、光学素子30と映像表示部10との間の空間を全て屈折率nの樹脂で埋めた場合と比較した場合と本実施形態との間の映像表示装置100全体の厚みの差Δは、下記の式(25)で表される。
 Δ=t4-t3=t4(n-1)…(25)
 ここで、一般に、平板部41の屈折率nは、1よりも大きい。このため、上記の式(25)の左辺の値Δは、空間Sの厚みt4が0でない限り必ず0よりも大きい値となる。これにより、映像表示装置100全体の厚みを小さくすることができるという本実施形態の一例としての効果が示された。
 以上、本発明の実施形態を説明したが、上記実施形態はあくまで一例であって、発明の範囲を限定することは意図していない。上記実施形態は、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。上記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。
 たとえば、上記実施形態では、4個の映像表示装置により構成されたタイリングディスプレイに本発明を適用する例を示したが、本発明は、単体で使用する映像表示装置にも適用可能である。また、本発明は、2個以上3個以下の映像表示装置により構成されたタイリングディスプレイにも適用可能であるし、5個以上の映像表示装置により構成されたタイリングディスプレイにも適用可能である。
 また、上記実施形態では、4個の映像表示装置の各々の4辺全てに対応するように光学素子を設ける例を示したが、本発明はこれに限らない。本発明では、図7に示した変形例のように、4個の映像表示装置200により構成されるタイリングディスプレイ2000のうち、隣接する2個の映像表示装置200の境界部分にのみ光学素子230を設けてもよい。この変形例では、タイリングディスプレイ2000の内側の十字形状の部分に位置する枠部20は視認されにくくなる一方、タイリングディスプレイ2000の外側の矩形形状の部分に位置する枠部20は視認されやすくなる。
 また、上記実施形態では、光学素子とスペーサ部材とが互いに別個に形成された例を示したが、本発明では、光学素子とスペーサ部材とが互いに一体的に形成されていてもよい。同様に、上記実施形態では、スペーサ部材を構成する平板部と支持部とが互いに別個に形成された例を示したが、本発明では、平板部と支持部とが互いに一体的に形成されていてもよい。すなわち、本発明では、図8に示した変形例のように、光学素子として機能する部分330と、平板部として機能する部分341と、支持部として機能する部分342との全てが一体的に形成されていてもよい。
 また、上記実施形態では、リニアレンズとサーキュラレンズとの組み合わせにより光学素子を構成する例を示したが、本発明では、これら以外の光学系を用いてもよい。
 また、上記実施形態では、光軸に対して両側(枠部側および枠部とは反対側)に延びる光学素子を用いる例を示したが、他の実施形態として、図9に示した変形例のように、光軸l11に対して枠部20とは反対側に延びる部分を有しない光学素子430を用いてもよい。この変形例では、光学素子430は、映像表示部10の通常領域R11を覆わずに、枠部20と縮小領域R12とを覆うように設けられている。
 この図9に示した変形例においても、上記実施形態と同様に、枠部20と、縮小領域R12に出力された縮小画像が光学素子430により拡大されて構成された虚像V11とが互いにオーバーラップしているので、視聴者に枠部20が視認されるのを抑制することができる。また、この変形例においても、上記実施形態と同様に、光学素子430と映像表示部10(枠部20)との間に設けられたスペーサ部材40のうちの平板部41が、映像表示部10に対して空間Sを隔てて離間するように設けられているので、スペーサ部材40の軽量化を図ることができるとともに、映像表示装置400全体の厚み(Z方向の厚み)を小さくすることができる。
 また、上記実施形態では、スペーサ部材を構成する平板部と支持部とが共に透明材料により構成された例を示したが、本発明はこれに限らない。本発明では、表示部の外周部と光学素子の枠部側の端部とを結ぶ直線に対して枠部とは反対側に位置する部分が透明材料により構成されていれば、表示部の外周部から光学素子の枠部側の端部に向かう光がスペーサ部材によって妨げられるのを抑制することができる。したがって、たとえば上記実施形態では、表示部の外周部と光学素子の枠部側の端部とを結ぶ直線に対して枠部とは反対側に位置する支持部が、透明材料ではなく金属などの不透明な材料により構成されていてもよい。
 なお、支持部を透明材料により構成する場合と、支持部を不透明な材料により構成する場合とのいずれの場合においても、視聴者に違和感を与えないためには、平板部との境界部分における支持部の厚みは、平板部および支持部の境界部分と光学素子との間の距離の1/3以下に設定される必要がある。
 たとえば、図10に示した変形例では、スペーサ部材540aは、平板部として機能する部分541aと、支持部として機能する部分542aとを一体的に含む。これらの部分541aおよび542aは、共に、透明材料により構成されている。この変形例では、部分541aとの境界部分550aにおける部分542aの厚みt11は、境界部分550aと光学素子30との間の距離(光学素子30を含めた部分541aの厚み)t12の1/3以下に設定される必要がある。
 また、図11に示した変形例では、スペーサ部材540bは、透明材料により構成された平板部541bと、不透明な材料により構成された支持部542bとを含む。この変形例では、平板部541bとの境界部分550bにおける支持部542bの厚みt21は、境界部分550bと光学素子30との間の距離(光学素子30の表面から境界部分550bまでの厚み)t22の1/3以下に設定される必要がある。

Claims (10)

  1.  映像が表示される映像表示部と、前記映像表示部の外縁部に設けられた枠部とを含む表示部と、
     前記映像表示部内において前記外縁部側に設けられた外縁領域と前記枠部とを覆うように設けられ、前記外縁領域から出力される映像を前記枠部側に拡大する光学素子と、
     前記映像表示部および前記枠部と前記光学素子との間に設けられ、前記映像表示部に対して空間を隔てて離間した状態で前記映像表示部を覆うように設けられた平板部と、前記枠部に取り付けられ、前記平板部を支持するように設けられた支持部とを含むスペーサ部材とを備える、映像表示装置。
  2.  前記平板部および前記支持部は、前記映像表示部の外縁部と前記光学素子の前記枠部側の端部とを結ぶ光路上または前記光路よりも前記枠部側の位置で互いに接続されている、請求項1に記載の映像表示装置。
  3.  前記支持部は、前記映像表示部の外縁部と前記光学素子の前記枠部側の端部とを結ぶ光路に対して前記枠部とは反対側にはみ出さないような形状に形成されている、請求項1に記載の映像表示装置。
  4.  前記平板部および前記支持部のうち、前記映像表示部の外縁部と前記光学素子の前記枠部側の端部とを結ぶ光路に対して前記枠部とは反対側に位置する部分は、透明材料により構成されている、請求項1に記載の映像表示装置。
  5.  前記映像表示部は、前記外縁領域に、前記光学素子の拡大率に対応する縮小率で縮小された映像を出力するように構成されている、請求項1に記載の映像表示装置。
  6.  前記光学素子と前記平板部とは、互いに一体的に形成されている、請求項1に記載の映像表示装置。
  7.  前記平板部と前記支持部とは、互いに一体的に形成されている、請求項1に記載の映像表示装置。
  8.  前記支持部は、前記枠部の外側面を覆うように前記枠部に取り付けられている、請求項1に記載の映像表示装置。
  9.  前記光学素子は、前記平板部上で前記表示部に対して平行に延びるフレネルレンズを含む、請求項1に記載の映像表示装置。
  10.  前記平板部との境界部分における前記支持部の厚みは、前記平板部および前記支持部の境界部分と前記光学素子との間の距離の1/3以下に設定されている、請求項1に記載の映像表示装置。
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