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WO2019150796A1 - 表示装置および光学デバイス - Google Patents

表示装置および光学デバイス Download PDF

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WO2019150796A1
WO2019150796A1 PCT/JP2018/046297 JP2018046297W WO2019150796A1 WO 2019150796 A1 WO2019150796 A1 WO 2019150796A1 JP 2018046297 W JP2018046297 W JP 2018046297W WO 2019150796 A1 WO2019150796 A1 WO 2019150796A1
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WO
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light guide
guide member
display
incident surface
light
Prior art date
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Ceased
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PCT/JP2018/046297
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English (en)
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隼人 丹羽
岳志 山本
宗也 荒木
恭久 漆山
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Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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Publication date
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Priority to JP2019568923A priority patent/JP7151729B2/ja
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    • G09F9/305Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements being the ends of optical fibres
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    • G09F9/40Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character is selected from a number of characters arranged one beside the other, e.g. on a common carrier plate

Definitions

  • the present disclosure relates to a display device and an optical device applied to the display device.
  • Patent Document 1 a large multi-display configured by arranging a plurality of display panels.
  • a boundary portion between a plurality of display panels arranged is often visually recognized as a dark line.
  • a display device includes a first display unit, a first light guide member, a second light guide member, and a filling material.
  • the first display unit includes a first display surface that emits first image light.
  • the first light guide member is configured to guide a first image light from a first incident surface facing the first display surface to a first emission surface positioned opposite to the first incident surface; And a plurality of first optical fibers each having a first clad portion surrounding the first core portion and bundled together.
  • the second light guide member is disposed adjacent to the first light guide member, and extends from the second incident surface facing the first display surface to the second emission surface located opposite to the second incident surface.
  • a plurality of second optical fibers each having a second core portion for guiding the first image light and a second cladding portion surrounding the second core portion are bundled and integrated.
  • the filling material is filled in a gap between the first light guide member and the second light guide member and transmits the first image light.
  • An optical device includes a core portion that guides external light from an incident surface on which external light is incident to an exit surface that is positioned opposite to the incident surface, and a cladding portion that surrounds the core portion.
  • a plurality of optical fibers are bundled and integrated with each other, and the first light guide member and the second light guide member arranged so as to be adjacent to each other, and the first light guide member and the second light guide member And a filling material that fills the gap and transmits external light.
  • the display device as one embodiment of the present disclosure, it is possible to display a good image in which a dark line is hardly visible to the viewer.
  • the optical device as one embodiment of the present disclosure, it can be used for the display device.
  • the effect of this indication is not limited to this, Any effect described below may be sufficient.
  • FIG. 1A It is a front view showing the example of whole composition of the display concerning an embodiment of this indication. It is sectional drawing showing the structure of the display apparatus shown to FIG. 1A. It is sectional drawing which expands and represents the principal part of the display apparatus shown to FIG. 1A. It is a top view which expands and represents the principal part of the fiber optical plate shown to FIG. 1A. It is sectional drawing which expands and represents the side surface vicinity of the fiber optical plate shown to FIG. 2B.
  • FIG. 4 is another cross-sectional view showing an enlarged vicinity of a side surface of the fiber optical plate shown in FIG. 2B. It is a conceptual diagram explaining the mode of propagation of the image light in the display apparatus shown to FIG. 1A.
  • FIG. 2A It is a conceptual diagram explaining the mode of the image light which propagates the butt
  • First Embodiment An example of a display device in which a plurality of display units including a display panel, a fiber optical plate having an optical axis inclined with respect to the display surface of the display panel, and an optical film are arranged in order. 2. Modified example
  • FIG. 1A and FIG. 1B both schematically illustrate an example of the overall configuration of the display device 1 as an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1A shows a planar configuration of the display device 1
  • FIG. 1B shows a cross-sectional configuration.
  • 1B corresponds to a cross-sectional view in the arrow direction along the IB1-IB1 cutting line and the IB2-IB2 cutting line shown in FIG. 1A.
  • 1A is substantially the same as the cross-sectional structure taken along the line IB2-IB2 in FIG. 1A.
  • the components in the cross-sectional structure along the IB2-IB2 cutting line of FIG. 1A represent the components with parentheses.
  • the display device 1 includes, for example, one substrate 10 (displayed in FIG. 1B) and a plurality of display units U (displayed in parentheses in FIG. 1A) arranged on the substrate 10.
  • the substrate 10 is made of a material having high rigidity such as metal.
  • FIG. 1A illustrates an example in which four display units U1 to U4 are arranged in a matrix, but the present disclosure is not limited to this.
  • the display units U1 to U4 have display panels 20A to 20D as display units, fiber optical plates 30A to 30D, and optical films 40A to 40D, which are sequentially stacked on a common substrate 10, respectively. .
  • the display units U1 to U4 may be collectively referred to as the display unit U in some cases.
  • the display panels 20A to 20D are collectively referred to as the display panel 20
  • the fiber optical plates 30A to 30D are collectively referred to as the fiber optical plate
  • the optical films 40A to 40A 40D may be collectively referred to as an optical film 40 in some cases.
  • the optical films 40A to 40D are not shown.
  • the direction in which the display panel 20A and the display panel 20B are adjacent to each other and the direction in which the display panel 20C and the display panel 20D are adjacent to each other are defined as the X-axis direction.
  • a direction in which the display panel 20A and the display panel 20D are adjacent to each other and a direction in which the display panel 20B and the display panel 20C are adjacent to each other are referred to as a Y-axis direction.
  • a direction orthogonal to both the X-axis direction and the Y-axis direction is taken as a Z-axis direction.
  • the X-axis direction may be referred to as a horizontal direction
  • the Y-axis direction may be referred to as a vertical direction
  • the Z-axis direction may be referred to as a thickness direction.
  • the position in the Z-axis direction may be called the height position.
  • the plurality of display panels 20 are, for example, a liquid crystal display using a liquid crystal element or an organic EL display using an organic EL (Electroluminescence) element.
  • the display panels 20A to 20D include display surfaces 21A to 21D from which the image lights L1 to L4 are emitted, respectively.
  • the display panels 20A to 20D are arranged along the display surfaces 21A to 21D. Note that the display surfaces 21A to 21D in the display panels 20A to 20D may all be present at the same height position. That is, when the height position of the surface 10S of the substrate 10 is set as the reference position, the display surfaces 21A to 21D are all preferably located at the height H20.
  • a gap G exists as a joint between the plurality of display panels 20. Specifically, there is a belt-like gap G12 extending in the Y-axis direction between the display panel 20A and the display panel 20B, and a belt-like gap extending in the X-axis direction between the display panel 20B and the display panel 20C. G23 exists. Further, a band-shaped gap G34 extending in the Y-axis direction exists between the display panel 20C and the display panel 20D, and a band-shaped gap G41 extending in the X-axis direction exists between the display panel 20D and the display panel 20A. To do.
  • the gaps G12, G23, G34, and G41 are collectively referred to as a gap G.
  • the gap G in the display device 1 as a whole exists in a cross shape on the XY plane. Since the gap G is covered by the fiber optical plate 30 except for a part of the gap G, it is almost invisible to the viewer when viewed in the Z-axis direction. For this reason, in FIG. 1A, the gap G is indicated by a broken line.
  • the fiber optical plates 30A to 30D are arranged along the display surfaces 21A to 21D so as to correspond to the display panels 20A to 20D, respectively.
  • the fiber optical plates 30A to 30D have incident surfaces 31A to 31D, exit surfaces 32A to 32D, and side surfaces 33A to 33D, respectively.
  • the incident surfaces 31A to 31D are collectively referred to as the incident surface 31
  • the exit surfaces 32A to 32D are collectively referred to as the exit surface 32
  • the side surfaces 33A to 33D are collectively referred to as the side surfaces. 33 may be described.
  • the incident surfaces 31A to 31D are surfaces that face the display surfaces 21A to 21D and receive the image lights L1 to L4 from the display surfaces 21A to 21D, respectively.
  • the exit surfaces 32A to 32D are located on the opposite side of the entrance surfaces 31A to 31D, and are the surfaces from which the image lights L1 to L4 that have passed through the fiber optical plates 30A to 30D are emitted.
  • the side surfaces 33A to 33D are surfaces that connect the incident surfaces 31A to 31D and the exit surfaces 32A to 32D, respectively.
  • the exit surfaces 32A to 32D of the fiber optical plates 30A to 30D are preferably all at the same height position. That is, when the height position of the surface 10S of the substrate 10 is set as the reference position, all of the emission surfaces 32A to 32D are preferably located at the height H30.
  • light guide members 301A to 304A arranged in a matrix on the display surface 21A are connected by a transparent filling material 81A (see FIG. 1B) such as a UV-polymerizable transparent resin or a transparent adhesive. It will be.
  • a transparent filling material 81A such as a UV-polymerizable transparent resin or a transparent adhesive.
  • Each of the light guide members 301A to 304A is a plate-like member in which a plurality of optical fibers 34 are bundled and integrated.
  • the light guide members 301B to 304B arranged in a matrix on the display surface 21B are made of a transparent filling material 81B (see FIG. 1B) such as an ultraviolet polymerization transparent resin or a transparent adhesive. It is connected.
  • Each of the light guide members 301B to 304B is a plate-like member in which a plurality of optical fibers 34 are bundled and integrated.
  • the fiber optic plate 30C light guide members 301C to 304C arranged in a matrix on the display surface 21C are connected by a transparent filling material 81C (see FIG. 1B) such as an ultraviolet polymerization transparent resin or a transparent adhesive. It will be.
  • a transparent filling material 81C see FIG. 1B
  • Each of the light guide members 301C to 304C is a plate-like member in which a plurality of optical fibers 34 are bundled and integrated.
  • the fiber optical plate 30D light guide members 301D to 304D arranged in a matrix on the display surface 21D are connected by a transparent filling material 81D (see FIG.
  • Each of the light guide members 301D to 304D is a plate-like member in which a plurality of optical fibers 34 are bundled and integrated.
  • the filling materials 81A to 81D can transmit the image light L1 to L4 with high transmittance.
  • the light guide members 301A to 304A, 301B to 304B, 301C to 304C, and 301D to 304D may be collectively referred to as light guide members 301 to 304.
  • the filling materials 81A to 81D may be collectively referred to as the filling material 81 in some cases.
  • the filling material 81 is provided so as to fill the gaps between the light guide members 301 to 304.
  • the refractive index of the filling material 81 is preferably equal to or less than the refractive index of the core portion 341 of the optical fiber 34 and larger than 1.
  • FIG. 2A is an enlarged cross-sectional view of an arbitrary display unit U, which is a main part of the display device 1.
  • FIG. 2B is an enlarged plan view showing the main part of the fiber optical plate 30.
  • the plurality of optical fibers 34 includes a core portion 341 that guides the image light L (L1 to L4) from the entrance surface 31 to the exit surface 32, and the core portion 341 in the XY plane. Each has a surrounding clad portion 342.
  • the core portion 341 has an incident surface 31, an exit surface 32, and an optical axis OX that is inclined with respect to all of the Z-axis.
  • the core portions 341 of the plurality of optical fibers 34 in the fiber optical plate 30A all have optical axes OX inclined in substantially the same direction. Accordingly, the core portions 341 of the plurality of optical fibers 34 constituting the fiber optical plate 30A extend substantially parallel to each other.
  • the optical axes OX of the plurality of optical fibers 34 in the fiber optical plates 30B to 30D are the same as those of the fiber optical plate 30A.
  • the image lights L1 to L4 travel through the fiber optical plates 30A to 30D along the directions of arrows, that is, along the optical axes OX of the fiber optical plates 30A to 30D.
  • the fiber optical plates 30A to 30D have a substantially parallelogram shape in a cross section including the Z axis, for example, as shown in FIG. 1B. Therefore, the side surfaces 33A to 33D of the fiber optical plates 30A to 30D are all inclined with respect to the Z axis. However, in the display device 1, the side surfaces 33A to 33D are inclined to the center position CP (FIG. 1A) as the distance from the display surfaces 21A to 21D increases in the Z-axis direction.
  • the optical axes OX of the plurality of optical fibers 34 in the fiber optical plate 30A all extend in a direction along the traveling direction of the image light L1 shown in FIGS. 1A and 1B, for example.
  • the optical axes OX of the plurality of optical fibers 34 in the fiber optical plate 30B all extend in a direction along the traveling direction of the image light L2 shown in FIGS. 1A and 1B, for example.
  • the optical axes OX of the plurality of optical fibers 34 in the fiber optical plate 30C all extend in a direction along the traveling direction of the image light L3 shown in FIGS. 1A and 1B, for example.
  • the optical axes OX of the plurality of optical fibers 34 in the fiber optical plate 30D all extend in a direction along the traveling direction of the image light L4 shown in FIGS. 1A and 1B, for example.
  • the side surface 33A becomes closer to the upper end position UP1 from the lower end position LP1. Inclined so as to approach the side surface 33B facing the side surface 33A. That is, the side surface 33A projects outward so as to cover a part of the gap G12. On the other hand, the side surface 33B projects outward so as to approach the side surface 33A from the lower end position LP2 toward the upper end position UP2, that is, to cover the other part of the gap G12.
  • the distance between the lower end position LP1 and the lower end position LP2 is greater than the distance between the upper end position UP1 and the upper end position UP2.
  • the lower end position LP1 is also the edge position of the incident surface 31A
  • the lower end position LP2 is also the edge position of the incident surface 31B.
  • the upper end position UP1 is also the edge position of the exit surface 32A
  • the upper end position UP2 is also the end position of the exit surface 32B.
  • the distance between the position of the image light L1 when exiting from the exit surface 32A and the position of the image light L2 when exiting from the exit surface 32B is equal to the position of the image light L1 when entering the entrance surface 31A and the entrance surface. It is closer than the distance from the position of the image light L2 when entering 31B.
  • the side surface 33C approaches the side surface 33D facing the side surface 33C as it goes from the lower end position LP3 to the upper end position UP3. It is inclined to. That is, the side surface 33C projects outward so as to cover a part of the gap G34.
  • the side surface 33D projects outward so as to approach the side surface 33C from the lower end position LP4 toward the upper end position UP4, that is, to cover the other part of the gap G34.
  • the distance between the lower end position LP3 and the lower end position LP4 is larger than the distance between the upper end position UP3 and the upper end position UP4.
  • the lower end position LP3 is also an edge position of the incident surface 31C
  • the lower end position LP4 is also an edge position of the incident surface 31D.
  • the upper end position UP3 is also the edge position of the exit surface 32C
  • the upper end position UP4 is also the end position of the exit surface 32D.
  • the distance between the position of the image light L3 when exiting from the exit surface 32C and the position of the image light L4 when exiting from the exit surface 32D is equal to the position of the image light L3 when entering the entrance surface 31C and the entrance surface. It is closer than the distance to the position of the image light L4 when entering the 31D.
  • the side surface 33A and the side surface 33D facing each other in the Y-axis direction are inclined so as to approach each other as they move away from the incident surface 31A and the incident surface 31D, and are covered with the gap G41. . Therefore, the distance between the position of the image light L1 when exiting from the exit surface 32A and the position of the image light L4 when exiting from the exit surface 32D is equal to the position of the image light L1 when entering the entrance surface 31A and the entrance surface. It is closer than the distance to the position of the image light L4 when entering the 31D.
  • the fiber optical plates 30A to 30D respectively have exit surfaces 32A to 32D on the side opposite to the display surfaces 21A to 21D from which the image lights L1 to L4 are emitted.
  • the exit surface 32A and the exit surface 32B are in contact with each other at the boundary position K12.
  • the exit surface 32B and the exit surface 32C are in contact with each other at the boundary position K23.
  • the exit surface 32C and the exit surface 32D are in contact with each other at the boundary position K34.
  • the exit surface 32D and the exit surface 32A are in contact with each other at the boundary position K41.
  • the emission surfaces 32A to 32D form one rectangular connected image light emission surface as a whole.
  • the gap G is covered by one connected image light exit surface formed by the exit surfaces 32A to 32D.
  • FIG. 3A is an enlarged cross-sectional view illustrating a configuration example in the vicinity of the side surface 33A of the fiber optical plate 30A and the side surface 33B of the fiber optical plate 30B facing each other with the gap G12 interposed therebetween.
  • FIG. 3B is an enlarged cross-sectional view showing another configuration example of the side surface 33A of the fiber optical plate 30A and the side surface 33B of the fiber optical plate 30B facing each other with the gap G12 interposed therebetween.
  • the inclination angle ⁇ 31A formed by the optical axis OX1 of the core portion 341 and the incident surface 31A in the fiber optical plate 30A is smaller than the inclination angle ⁇ 33A formed by the side surface 33A and the incident surface 31A ( ⁇ 31A ⁇ 33A).
  • an inclination angle ⁇ 32A formed by the optical axis OX1 of the core portion 341 and the exit surface 32A in the fiber optical plate 30A is also smaller than an inclination angle ⁇ 33A formed by the side surface 33A and the exit surface 32A ( ⁇ 32A ⁇ 33A).
  • the inclination angle ⁇ 31B formed by the optical axis OX2 of the core portion 341 and the incident surface 31B in the fiber optical plate 30B is the side surface 33B and the incident surface 31B. Is smaller than the inclination angle ⁇ 33B ( ⁇ 31B ⁇ 33B). Further, the inclination angle ⁇ 32B formed by the optical axis OX2 of the core portion 341 and the exit surface 32B in the fiber optical plate 30B is also smaller than the inclination angle ⁇ 33B formed by the side surface 33B and the exit surface 32B ( ⁇ 32B ⁇ 33B).
  • the optical fiber 34 includes the core portion 341 exposed to the exit surface 32 in the vicinity of the upper end positions UP1 and UP2, the core portion 341 is also exposed to the incident surface 31. Accordingly, the image light L is also emitted from the emission surface 32 in the vicinity of the upper end positions UP1 and UP2.
  • the inclination angle ⁇ 31A formed by the optical axis OX1 of the core portion 341 and the incident surface 31A in the fiber optical plate 30A is larger than the inclination angle ⁇ 33A formed by the side surface 33A and the incident surface 31A. Large ( ⁇ 31A> ⁇ 33A). Further, the inclination angle ⁇ 32A formed by the optical axis OX1 of the core portion 341 and the exit surface 32A in the fiber optical plate 30A is also larger than the inclination angle ⁇ 33A formed by the side surface 33A and the exit surface 32A ( ⁇ 32A> ⁇ 33A). The same applies to the fiber optical plate 30B. In the configuration example shown in FIG.
  • the inclination angle ⁇ 31B formed by the optical axis OX2 of the core portion 341 and the incident surface 31B in the fiber optical plate 30B is the side surface 33B and the incident surface 31B. Is larger than the inclination angle ⁇ 33B ( ⁇ 31B> ⁇ 33B). Further, an inclination angle ⁇ 32B formed by the optical axis OX2 of the core portion 341 and the exit surface 32B in the fiber optical plate 30B is also larger than an inclination angle ⁇ 33B formed by the side surface 33B and the exit surface 32B ( ⁇ 32B> ⁇ 33B).
  • some of the optical fibers 34 located in the vicinity of the upper end positions UP1 and UP2 include the core portion 341 that is exposed to the exit surface 32 but not exposed to the incident surface 31. there's a possibility that. Therefore, in the configuration example illustrated in FIG. 3B, there may be a region of the emission surface 32 where the image light L is not emitted in the vicinity of the upper end positions UP1 and UP2.
  • optical film 40 The optical films 40A to 40D are arranged along the exit surfaces 32A to 32D so as to correspond to the fiber optical plates 30A to 30D, respectively.
  • the optical films 40A to 40D are provided on the side opposite to the display panels 20A to 20D when viewed from the fiber optical plates 30A to 30D, and are optical members that convert the light distribution of the image lights L1 to L4 emitted from the emission surfaces 32A to 32D. It is.
  • the optical films 40A to 40D change the traveling direction of the image light L1 to L4 while transmitting the image light L1 to L4 emitted from the fiber optical plates 30A to 30D, respectively. It functions to convert the light distribution into a distribution.
  • the optical films 40A to 40D may have a refractive index that is smaller than the refractive index of the core portion 341 of the optical fiber 34 and larger than 1. This is to reduce propagation loss when the image lights L1 to L4 emitted from the emission surfaces 32A to 32D of the fiber optical plates 30A to 30D are incident on the optical films 40A to 40D, and to ensure high transmission efficiency.
  • the display device 1 transmits the image light L between the optical film 40 and the exit surface 32 of the fiber optical plate 30 and is equal to or lower than the refractive index of the core portion 341 of the optical fiber 34 and is refracted by the optical film 40. It is preferable to further include an adhesive layer 61 (FIG. 2A) having a refractive index larger than the refractive index. This is because the transmission loss when the image light L emitted from the emission surface 32 of the fiber optical plate 30 enters the optical film 40 is further reduced, and higher transmission efficiency is ensured. Further, as shown in FIG.
  • an adhesive layer that transmits the image light L and has a refractive index equal to or lower than the refractive index of the core portion 341 of the optical fiber 34 between the display panel 20 and the fiber optical plate 30. 62 may be provided. This is to further reduce the propagation loss when the image light L emitted from the display panel 20 enters the fiber optical plate 30 and to ensure higher transmission efficiency.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view conceptually illustrating how the image light L propagates in the display device 1.
  • a desired image is displayed on the display panel 20, and image light L is emitted from the display surface 21.
  • image light L0 the image light L at a stage emitted from the display surface 21 is referred to as image light L0 for convenience.
  • the image light L0 is incident on the incident surface 31 of the fiber optical plate 30, and then propagates along the optical axis OX in the core portion 341 of the optical fiber 34.
  • the image light L propagating through the core portion 341 of the optical fiber 34 is referred to as image light LL for convenience.
  • image light LL the image light L propagating through the core portion 341 of the optical fiber 34
  • the image light L0 is incident on the incident surface 31 of the fiber optical plate 30
  • a loss of light amount occurs due to reflection or the like.
  • FIG. 5A the difference between the light amount of the image light L0 and the light amount of the image light LL is represented by the thickness of each arrow.
  • the image light LL exits from the exit surface 32 and then enters the entrance surface 41 of the optical film 40.
  • the image light LL undergoes light distribution conversion in the optical film 40, is adjusted so as to have a uniform luminance distribution when viewed from the front direction, and is emitted from the exit surface 42 as the image light Lout.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating the state of the image light LL propagating through the abutting portion between the light guide member 301 and the light guide member 302 in the fiber optical plate 30.
  • the core part 341 located at the outermost edge of the light guide member 301 is not covered with the clad part 342 and the side surface is often exposed. This is due to the processing accuracy when the light guide member 301 is cut, and it is extremely difficult to completely remove the core portion 341 whose side surface is exposed.
  • the image light LL that has entered the core portion 341 with the exposed side surface leaks from the optical fiber 34 without propagating through the core portion 341.
  • the image light LL leaked from the core portion 341 enters the filling material 81.
  • the image light LL passes through the filling material and then enters the core portion 341 exposed on the side surface of the adjacent light guide member 302.
  • the image light LL that has entered the core portion 341 of the light guide member 302 propagates through the core portion 341 and is emitted from the emission surface 32 of the light guide member 302 toward the optical film 40. Therefore, even in the vicinity of the abutting portion between the light guide member 301 and the light guide member 302, the image light LL incident on the incident surface 31 can be efficiently emitted from the emission surface 32 while avoiding reflection and scattering. .
  • FIG. 6A is a cross-sectional view showing a display device including a fiber optical plate 130 as a reference example.
  • the filling material does not exist at the abutting portion between the light guide member 301 and the light guide member 302, and the air layer V is generated.
  • the image light LL incident on the core part 341 whose side surface is exposed in the light guide member 301 leaks from the optical fiber 34 to the air layer V without propagating through the core part 341. End up.
  • the amount of image light LL that is incident again on the core portion 341 exposed on the side surface of the adjacent light guide member 302 is extremely small. Therefore, a part of the light amount of the image light LL incident on the vicinity of the abutting portion between the light guide member 301 and the light guide member 302 may be lost, and may be visually recognized as a dark line by the viewer.
  • the filling material capable of transmitting the image light L is provided in the gap between the light guide member 301 and the light guide member 302. For this reason, it is possible to reduce the propagation loss of the image light L incident in the vicinity of the abutting portion between the light guide member 301 and the light guide member 302, and to suppress the generation of dark lines in the display image.
  • the refractive index of the filling material 81 equal to or less than the refractive index of the core portion 341 of the light guide members 301 to 304 and larger than 1, the propagation loss of the image light L is further reduced and higher. Transmission efficiency can be secured.
  • an optical film 40 is provided on the side opposite to the display panel 20 as viewed from the fiber optical plate 30, and the light distribution of the image light L emitted from the emission surface 32 is converted by the optical film 40. For this reason, it is possible to emit the image light Lout adjusted to have a uniform luminance distribution when viewed from a desired direction, for example, the front direction. Further, by providing the optical film 40, it is possible to reduce the loss of light amount and improve the luminance of the image light Lout.
  • the display device 1 further includes an adhesive layer 61 between the optical film 40 and the exit surface 32 of the fiber optical plate 30, the propagation loss when the image light L enters the optical film 40 is further reduced. And higher transmission efficiency can be secured.
  • the exit surfaces 32A to 32D of the fiber optical plates 30A to 30D are connected to each other without a gap so as to form one rectangular connected image light exit surface as a whole. That is, the gap G between the display panels 20 is covered by one connected image light emission surface formed by the emission surfaces 32A to 32D. For this reason, it is possible to form an image display surface having a larger display area, which makes it difficult for the viewer to recognize the joint, and to provide the viewer with a larger image with excellent aesthetics.
  • the present disclosure has been described with reference to the embodiment, the present disclosure is not limited to the above-described embodiment and the like, and various modifications are possible.
  • the display device and the optical device of the present disclosure may include a light guide member in which the optical axis of the optical fiber is perpendicular to the display surface, for example.
  • a first display unit including a first display surface that emits first image light; A first core portion for guiding the first image light from a first incident surface facing the first display surface to a first exit surface located opposite to the first incident surface; and the first core A first light guide member in which a plurality of first optical fibers each having a first cladding part surrounding each part are bundled and integrated; The first image light is disposed adjacent to the first light guide member and extends from a second incident surface facing the first display surface to a second emission surface positioned opposite to the second incident surface.
  • a second light guide member in which a plurality of second optical fibers each having a second core portion for guiding the second core portion and a second clad portion surrounding the second core portion are bundled and integrated;
  • a display device comprising: a filling material that fills a gap between the first light guide member and the second light guide member and transmits the first image light.
  • a refractive index of the filling material is equal to or less than both of a refractive index of the first core portion and a refractive index of the second core portion and is larger than 1.
  • a second display unit including a second display surface disposed adjacent to the first display unit via a first gap and emitting second image light; A third core portion for guiding the second image light from a third incident surface facing the second display surface to a third exit surface located opposite to the third incident surface; and the third core
  • a third light guide member in which a plurality of third optical fibers each having a third clad portion surrounding the portion are bundled and integrated, and
  • the plurality of first core portions in the first light guide member each have a first optical axis inclined with respect to both the first incident surface and the first emission surface,
  • the plurality of third core portions in the third light guide member each have a third optical axis inclined with respect to both the third incident surface and the third exit surface, At the boundary position between the first light guide member and the third light guide member, the edge position of the first incident surface in the first light guide member and the third light guide member in the third light guide member.
  • the first distance from the edge position of the incident surface is the edge position of the first exit surface of the first light guide member and the edge position of the third exit surface of the third light guide member.
  • the first light guide member has a first side surface inclined with respect to both the first end surface and the second end surface;
  • the third light guide member has a third side surface that is inclined with respect to both the third end surface and the fourth end surface,
  • the first tilt angle formed by the first optical axis and the first incident surface is larger than the second tilt angle formed by the first side surface and the first incident surface.
  • the third inclination angle formed by the third optical axis and the third incident surface is larger than the fourth inclination angle formed by the third side surface and the third incident surface.
  • Display device. (5) A plurality of optical fibers each having a core portion that guides the external light from an incident surface on which external light is incident to an exit surface that is located opposite to the incident surface and a cladding portion that surrounds the core portion are bundled and integrated.
  • a first light guide member and a second light guide member arranged to be adjacent to each other;
  • An optical device comprising: a filling material that fills a gap between the first light guide member and the second light guide member and transmits the external light.

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Abstract

良好な画像を表示することのできる表示装置を提供する。この表示装置は、第1の画像光を発する第1の表示面を含む第1の表示部と、前記第1の表示面に対向する第1入射面から前記第1入射面と反対に位置する第1射出面まで前記第1の画像光を案内する第1のコア部、および前記第1のコア部を取り巻く第1のクラッド部、を各々有する第1の光ファイバが複数束ねられて一体化された第1の導光部材と、前記第1の導光部材と隣り合うように配置され、前記第1の表示面に対向する第2入射面から前記第2入射面と反対に位置する第2射出面まで前記第1の画像光を案内する第2のコア部、および前記第2のコア部を取り巻く第2のクラッド部、を各々有する第2の光ファイバが複数束ねられて一体化された第2の導光部材と、前記第1の導光部材と前記第2の導光部材との隙間に充填され、前記第1の画像光を透過する充填材料とを備える。

Description

表示装置および光学デバイス
 本開示は、表示装置、およびこれに適用される光学デバイスに関する。
 これまでに、表示パネルを複数配列して構成される大型のマルチディスプレイが提案されている(例えば特許文献1)。
特開2014-119562号公報
 このようなマルチディスプレイにおいては、複数並べられた表示パネル同士の境界部分が暗線として視認されることが多い。
 したがって、視聴者に暗線が視認されにくい、良好な画像を表示することのできる表示装置およびそれに好適な光学デバイスを提供することが望まれる。
 本開示の一実施形態としての表示装置は、第1の表示部と、第1の導光部材と、第2の導光部材と、充填材料とを備えたものである。第1の表示部は、第1の画像光を発する第1の表示面を含む。第1の導光部材は、第1の表示面に対向する第1入射面からその第1入射面と反対に位置する第1射出面まで第1の画像光を案内する第1のコア部、および第1のコア部を取り巻く第1のクラッド部、を各々有する第1の光ファイバが複数束ねられて一体化されたものである。第2の導光部材は、第1の導光部材と隣り合うように配置され、第1の表示面に対向する第2入射面からその第2入射面と反対に位置する第2射出面まで第1の画像光を案内する第2のコア部、および第2のコア部を取り巻く第2のクラッド部、を各々有する第2の光ファイバが複数束ねられて一体化されたものである。充填材料は、第1の導光部材と第2の導光部材との隙間に充填され、第1の画像光を透過するものである。
 本開示の一実施形態としての光学デバイスは、外光が入射する入射面からその入射面と反対に位置する射出面まで外光を案内するコア部、およびコア部を取り巻くクラッド部、を各々有する光ファイバが複数束ねられてそれぞれ一体化され、互いに隣り合うように配置された第1の導光部材および第2の導光部材と、第1の導光部材と第2の導光部材との隙間に充填され、外光を透過する充填材料とを備えるようにしたものである。
 本開示の一実施形態としての表示装置によれば、視聴者に暗線が視認されにくい、良好な画像を表示することができる。また、本開示の一実施形態としての光学デバイスによれば、上記表示装置に用いることができる。
 なお、本開示の効果はこれに限定されるものではなく、以下に記載のいずれの効果であってもよい。
本開示の一実施の形態に係る表示装置の全体構成例を表す正面図である。 図1Aに示した表示装置の構成を表す断面図である。 図1Aに示した表示装置の要部を拡大して表す断面図である。 図1Aに示したファイバ光学プレートの要部を拡大して表す平面図である。 図2Bに示したファイバ光学プレートの側面近傍を拡大して表す断面図である。 図2Bに示したファイバ光学プレートの側面近傍を拡大して表す他の断面図である。 図1Aに示した表示装置における画像光の伝播の様子を説明する概念図である。 図2Aに示したファイバ光学プレートにおける、複数の導光部材同士の突き合わせ部分を伝播する画像光の様子を説明する概念図である。 参考例としてのファイバ光学プレートにおける、複数の導光部材同士の突き合わせ部分を拡大して表す概念図である。 参考例としてのファイバ光学プレートにおける、複数の導光部材同士の突き合わせ部分を伝播する画像光の様子を説明する概念図である。
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下の順序で行う。
1.第1の実施の形態
 表示パネルと、表示パネルの表示面に対し傾斜した光軸を有するファイバ光学プレートと、光学フィルムとを順に含む表示ユニットが複数配列されるようにした表示装置の例。2.変形例
<1.一実施の形態>
[表示装置1の構成]
 図1Aおよび図1Bは、いずれも本開示の一実施の形態としての表示装置1の全体構成例を模式的に表したものである。図1Aは、表示装置1の平面構成を表し、図1Bは、断面構成を表している。図1Bは、図1Aに示したIB1-IB1切断線およびIB2-IB2切断線に沿った矢視方向の断面図に相当する。なお、図1AのIB1-IB1切断線に沿った断面構造と図1AのIB2-IB2切断線に沿った断面構造とは実質的に同一である。但し、括弧付きの符号が付された構成要素については、図1AのIB2-IB2切断線に沿った断面構造における構成要素を括弧付きの符号が表している。
 表示装置1は、例えば一の基板10(図1Bに表示)と、その基板10の上に配列された複数の表示ユニットU(図1Aに括弧付きで表示)とを備えている。基板10は、例えば金属などの高い剛性を有する材料により形成されている。図1Aでは、4つの表示ユニットU1~U4がマトリックス状に配列されたものを例示しているが、本開示はこれに限定されるものではない。
 表示ユニットU1~U4は、共通の基板10の上に順に積層された、表示部としての表示パネル20A~20Dと、ファイバ光学プレート30A~30Dと、光学フィルム40A~40Dとをそれぞれ有している。なお、本明細書および図面の説明では、表示ユニットU1~U4を総称して表示ユニットUと記載する場合がある。同様に、本明細書および図面の説明では、表示パネル20A~20Dを総称して表示パネル20と記載し、ファイバ光学プレート30A~30Dを総称してファイバ光学プレート30と記載し、光学フィルム40A~40Dを総称して光学フィルム40と記載する場合がある。なお、図1Aでは、光学フィルム40A~40Dの図示を省略している。
 本明細書では、表示パネル20Aと表示パネル20Bとが隣り合う方向、および表示パネル20Cと表示パネル20Dとが隣り合う方向をX軸方向とする。また、表示パネル20Aと表示パネル20Dとが隣り合う方向、および表示パネル20Bと表示パネル20Cとが隣り合う方向をY軸方向とする。さらに、X軸方向およびY軸方向の双方と直交する方向をZ軸方向とする。なお、本明細書では、X軸方向を水平方向と呼び、Y軸方向を鉛直方向と呼び、Z軸方向を厚さ方向と呼ぶ場合がある。加えて、Z軸方向における位置を高さ位置と呼ぶ場合がある。
(表示パネル20)
 複数の表示パネル20は、例えば液晶素子を用いた液晶ディスプレイや、有機EL(Electroluminescence)素子を用いた有機ELディスプレイである。表示パネル20A~20Dは、画像光L1~L4が発せられる表示面21A~21Dを各々含んでいる。表示パネル20A~20Dは、表示面21A~21Dに沿って配列されている。なお、表示パネル20A~20Dにおける表示面21A~21Dは、全て同一の高さ位置に存在するとよい。すなわち、基板10の表面10Sの高さ位置を基準位置とした場合に、表示面21A~21Dは、全て高さH20の位置にあるとよい。
 複数の表示パネル20同士の間には、目地部分として隙間Gが存在する。具体的には、表示パネル20Aと表示パネル20Bとの間にはY軸方向に延びる帯状の隙間G12が存在し、表示パネル20Bと表示パネル20Cとの間にはX軸方向に延びる帯状の隙間G23が存在する。さらに、表示パネル20Cと表示パネル20Dとの間にはY軸方向に延びる帯状の隙間G34が存在し、表示パネル20Dと表示パネル20Aとの間にはX軸方向に延びる帯状の隙間G41が存在する。なお、本明細書および図面の説明では、これらの隙間G12,G23,G34,G41を総称して隙間Gと記載する。表示装置1における隙間Gは、全体としてXY平面において十字状に存在している。隙間Gは、その一部を除いてファイバ光学プレート30によって覆われているので、Z軸方向に眺めた場合に視聴者にはほとんど視認されない状態となっている。このため、図1Aでは、破線により隙間Gを記載している。
(ファイバ光学プレート30)
 ファイバ光学プレート30A~30Dは、表示パネル20A~20Dとそれぞれ対応するように、表示面21A~21Dに沿って配列されている。ファイバ光学プレート30A~30Dは、それぞれ、入射面31A~31Dと、射出面32A~32Dと、側面33A~33Dとを有している。本明細書および図面の説明では、入射面31A~31Dを総称して入射面31と記載し、射出面32A~32Dを総称して射出面32と記載し、側面33A~33Dを総称して側面33と記載する場合がある。入射面31A~31Dは、それぞれ、表示面21A~21Dと対向すると共に表示面21A~21Dからの画像光L1~L4が入射する面である。射出面32A~32Dは、入射面31A~31Dと反対側に位置し、ファイバ光学プレート30A~30Dの内部を通過した画像光L1~L4が射出される面である。側面33A~33Dは、入射面31A~31Dと射出面32A~32Dとをそれぞれ繋ぐ面である。なお、ファイバ光学プレート30A~30Dにおける射出面32A~32Dは、全て同一の高さ位置に存在するとよい。すなわち、基板10の表面10Sの高さ位置を基準位置とした場合に、射出面32A~32Dは、全て高さH30の位置にあるとよい。
 ファイバ光学プレート30Aは、表示面21A上においてマトリックス状に配置された導光部材301A~304Aが、紫外線重合型透明樹脂や透明接着剤などの透明な充填材料81A(図1B参照)により連結されてなるものである。なお、導光部材301A~304Aは、それぞれ、光ファイバ34が複数束ねられて一体化された板状の部材である。同様に、ファイバ光学プレート30Bは、表示面21B上においてマトリックス状に配置された導光部材301B~304Bが、紫外線重合型透明樹脂や透明接着剤などの透明な充填材料81B(図1B参照)により連結されてなるものである。なお、導光部材301B~304Bは、それぞれ、光ファイバ34が複数束ねられて一体化された板状の部材である。ファイバ光学プレート30Cは、表示面21C上においてマトリックス状に配置された導光部材301C~304Cが、紫外線重合型透明樹脂や透明接着剤などの透明な充填材料81C(図1B参照)により連結されてなるものである。なお、導光部材301C~304Cは、それぞれ、光ファイバ34が複数束ねられて一体化された板状の部材である。ファイバ光学プレート30Dは、表示面21D上においてマトリックス状に配置された導光部材301D~304Dが、紫外線重合型透明樹脂や透明接着剤などの透明な充填材料81D(図1B参照)により連結されてなるものである。なお、導光部材301D~304Dは、それぞれ、光ファイバ34が複数束ねられて一体化された板状の部材である。充填材料81A~81Dは、画像光L1~L4を高い透過率で透過することができる。なお、本明細書では、導光部材301A~304A,301B~304B,301C~304C,301D~304Dを総称して導光部材301~304と記載する場合がある。また、充填材料81A~81Dを総称して充填材料81と記載する場合がある。充填材料81は、導光部材301~304同士の隙間を充填するように設けられている。なお、充填材料81の屈折率は、光ファイバ34のコア部341の屈折率と同等以下であって1よりも大きいことが望ましい。
 図2Aは、表示装置1の要部である、任意の表示ユニットUを拡大して表す断面図である。また、図2Bは、ファイバ光学プレート30の要部を拡大して表す平面図である。 図2Aおよび図2Bに示したように、複数の光ファイバ34は、入射面31から射出面32まで画像光L(L1~L4)を案内するコア部341、およびコア部341をXY面内において取り巻くクラッド部342、を各々有する。コア部341は、入射面31、射出面32、およびZ軸の全てに対して傾斜した光軸OXをそれぞれ有している。但し、ファイバ光学プレート30Aにおける複数の光ファイバ34のコア部341は、いずれも実質的に同じ方向に傾斜した光軸OXをそれぞれ有している。したがって、ファイバ光学プレート30Aを構成する複数の光ファイバ34のコア部341は互いに実質的に平行に延びている。ファイバ光学プレート30B~30Dにおける各々の複数の光ファイバ34の光軸OXについても、ファイバ光学プレート30Aと同様である。画像光L1~L4は、それぞれ矢印の方向、すなわちファイバ光学プレート30A~30Dにおける各々の光軸OXに沿ってファイバ光学プレート30A~30Dの内部を進行する。
 ファイバ光学プレート30A~30Dは、Z軸を含む断面において、例えば図1Bに示したように、略平行四辺形をなしている。このため、ファイバ光学プレート30A~30Dの側面33A~33Dは、いずれもZ軸に対して傾斜している。但し表示装置1では、側面33A~33Dは、Z軸方向において表示面21A~21Dから遠ざかるほど中心位置CP(図1A)に向かうように傾斜している。ファイバ光学プレート30Aにおける複数の光ファイバ34の光軸OXは、いずれも、例えば図1Aおよび図1Bに示した画像光L1の進行方向に沿った方向に延びている。ファイバ光学プレート30Bにおける複数の光ファイバ34の光軸OXは、いずれも、例えば図1Aおよび図1Bに示した画像光L2の進行方向に沿った方向に延びている。ファイバ光学プレート30Cにおける複数の光ファイバ34の光軸OXは、いずれも、例えば図1Aおよび図1Bに示した画像光L3の進行方向に沿った方向に延びている。ファイバ光学プレート30Dにおける複数の光ファイバ34の光軸OXは、いずれも、例えば図1Aおよび図1Bに示した画像光L4の進行方向に沿った方向に延びている。
 具体的には、図1Bに示したように、例えばファイバ光学プレート30Aとファイバ光学プレート30Bとが対向する隙間G12の近傍においては、側面33Aが、その下端位置LP1からその上端位置UP1へ向かうほど、側面33Aと対向する側面33Bへ近づくように傾斜している。すなわち、隙間G12の一部に覆いかぶさるように側面33Aが外側へ張り出している。一方、側面33Bは、その下端位置LP2からその上端位置UP2へ向かうほど側面33Aへ近づくように、すなわち隙間G12の他の一部に覆いかぶさるように外側へ張り出している。このように、境界位置K12において、下端位置LP1と下端位置LP2との距離が、上端位置UP1と上端位置UP2との距離よりも大きくなっている。ここで、側面33Aの上端位置UP1と、側面33Bの上端位置UP2とは互いに当接していることが望ましい。下端位置LP1は入射面31Aの端縁位置でもあり、下端位置LP2は入射面31Bの端縁位置でもある。また、上端位置UP1は射出面32Aの端縁位置でもあり、上端位置UP2は射出面32Bの端縁位置でもある。よって、射出面32Aから射出する際の画像光L1の位置と射出面32Bから射出する際の画像光L2の位置との距離は、入射面31Aに入射する際の画像光L1の位置と入射面31Bに入射する際の画像光L2の位置との距離よりも接近するようになっている。
 また、例えばファイバ光学プレート30Cとファイバ光学プレート30Dとが対向する隙間G34の近傍においても、側面33Cが、その下端位置LP3からその上端位置UP3へ向かうほど、側面33Cと対向する側面33Dへ近づくように傾斜している。すなわち、隙間G34の一部に覆いかぶさるように側面33Cが外側へ張り出している。一方、側面33Dは、その下端位置LP4からその上端位置UP4へ向かうほど側面33Cへ近づくように、すなわち隙間G34の他の一部に覆いかぶさるように外側へ張り出している。このように、境界位置K34においても、下端位置LP3と下端位置LP4との距離が、上端位置UP3と上端位置UP4との距離よりも大きくなっている。ここで、側面33Cの上端位置UP3と、側面33Dの上端位置UP4とは互いに当接していることが望ましい。下端位置LP3は入射面31Cの端縁位置でもあり、下端位置LP4は入射面31Dの端縁位置でもある。また、上端位置UP3は射出面32Cの端縁位置でもあり、上端位置UP4は射出面32Dの端縁位置でもある。よって、射出面32Cから射出する際の画像光L3の位置と射出面32Dから射出する際の画像光L4の位置との距離は、入射面31Cに入射する際の画像光L3の位置と入射面31Dに入射する際の画像光L4の位置との距離よりも接近するようになっている。
 さらに、隙間G23の近傍および隙間G41の近傍においても同様である。すなわち、例えば隙間G23の近傍においては、Y軸方向において互いに対向する側面33Bと側面33Cとが、入射面31Bおよび入射面31Cからそれぞれ遠ざかるほど互いに接近するように傾斜し、隙間G23に覆いかぶさっている。よって、射出面32Bから射出する際の画像光L2の位置と射出面32Cから射出する際の画像光L3の位置との距離は、入射面31Bに入射する際の画像光L2の位置と入射面31Cに入射する際の画像光L3の位置との距離よりも接近するようになっている。また、隙間G41の近傍においては、Y軸方向において互いに対向する側面33Aと側面33Dとが、入射面31Aおよび入射面31Dからそれぞれ遠ざかるほど互いに接近するように傾斜し、隙間G41に覆いかぶさっている。よって、射出面32Aから射出する際の画像光L1の位置と射出面32Dから射出する際の画像光L4の位置との距離は、入射面31Aに入射する際の画像光L1の位置と入射面31Dに入射する際の画像光L4の位置との距離よりも接近するようになっている。
 ファイバ光学プレート30A~30Dは、画像光L1~L4が発せられる表示面21A~21Dと反対側に、射出面32A~32Dを各々有している。射出面32Aと射出面32Bとは境界位置K12において互いに当接している。射出面32Bと射出面32Cとは境界位置K23において互いに当接している。射出面32Cと射出面32Dとは境界位置K34において互いに当接している。射出面32Dと射出面32Aとは境界位置K41において互いに当接している。このように、射出面32A~32Dは、全体として1つの矩形状の連結画像光射出面を形成している。これら射出面32A~32Dが形成する一の連結画像光射出面により、隙間Gが覆われている。
 図3Aは、隙間G12を挟んで対向するファイバ光学プレート30Aの側面33Aおよびファイバ光学プレート30Bの側面33Bの近傍の一構成例を拡大して表す断面図である。また、図3Bは、隙間G12を挟んで対向するファイバ光学プレート30Aの側面33Aおよびファイバ光学プレート30Bの側面33Bの近傍の他の一構成例を拡大して表す断面図である。
 図3Aに示した一構成例では、ファイバ光学プレート30Aにおけるコア部341の光軸OX1と入射面31Aとがなす傾斜角θ31Aは、側面33Aと入射面31Aとがなす傾斜角θ33Aよりも小さい(θ31A<θ33A)。また、ファイバ光学プレート30Aにおけるコア部341の光軸OX1と射出面32Aとがなす傾斜角θ32Aも、側面33Aと射出面32Aとがなす傾斜角θ33Aよりも小さい(θ32A<θ33A)。ファイバ光学プレート30Bについても同様であり、図3Aに示した一構成例では、ファイバ光学プレート30Bにおけるコア部341の光軸OX2と入射面31Bとがなす傾斜角θ31Bは、側面33Bと入射面31Bとがなす傾斜角θ33Bよりも小さい(θ31B<θ33B)。また、ファイバ光学プレート30Bにおけるコア部341の光軸OX2と射出面32Bとがなす傾斜角θ32Bも、側面33Bと射出面32Bとがなす傾斜角θ33Bよりも小さい(θ32B<θ33B)。このため、複数の光ファイバ34のうち、上端位置UP1,UP2近傍において射出面32に露出したコア部341を含むものであっても、そのコア部341は入射面31にも露出している。したがって、上端位置UP1,UP2近傍における射出面32からも画像光Lが射出される。
 一方、図3Bに示した一構成例では、ファイバ光学プレート30Aにおけるコア部341の光軸OX1と入射面31Aとがなす傾斜角θ31Aは、側面33Aと入射面31Aとがなす傾斜角θ33Aよりも大きい(θ31A>θ33A)。また、ファイバ光学プレート30Aにおけるコア部341の光軸OX1と射出面32Aとがなす傾斜角θ32Aも、側面33Aと射出面32Aとがなす傾斜角θ33Aよりも大きい(θ32A>θ33A)。ファイバ光学プレート30Bについても同様であり、図3Bに示した一構成例では、ファイバ光学プレート30Bにおけるコア部341の光軸OX2と入射面31Bとがなす傾斜角θ31Bは、側面33Bと入射面31Bとがなす傾斜角θ33Bよりも大きい(θ31B>θ33B)。また、ファイバ光学プレート30Bにおけるコア部341の光軸OX2と射出面32Bとがなす傾斜角θ32Bも、側面33Bと射出面32Bとがなす傾斜角θ33Bよりも大きい(θ32B>θ33B)。このため、複数の光ファイバ34のうち上端位置UP1,UP2近傍に位置する光ファイバ34のなかには、射出面32に露出する一方で入射面31には露出していないコア部341を含むものが存在する可能性がある。したがって、図3Bに示した一構成例では、射出面32のうち、上端位置UP1,UP2近傍において画像光Lが射出されない領域が存在する可能性がある。
(光学フィルム40)
 光学フィルム40A~40Dは、ファイバ光学プレート30A~30Dとそれぞれ対応するように、射出面32A~32Dに沿って配列されている。光学フィルム40A~40Dは、ファイバ光学プレート30A~30Dからみて表示パネル20A~20Dと反対側に設けられ、射出面32A~32Dから射出される画像光L1~L4の配光の変換を行う光学部材である。光学フィルム40A~40Dは、それぞれ、ファイバ光学プレート30A~30Dから射出された画像光L1~L4を透過しつつ、画像光L1~L4の進行方向を変更し、例えば正面方向から見て均質な輝度分布となる配光に変換するように機能する。光学フィルム40A~40Dは、光ファイバ34のコア部341の屈折率よりも小さく1より大きな屈折率を有するとよい。ファイバ光学プレート30A~30Dの射出面32A~32Dから射出した画像光L1~L4が光学フィルム40A~40Dに入射する際の伝播損失を低減し、高い透過効率を確保するためである。
 表示装置1は、光学フィルム40とファイバ光学プレート30の射出面32との間に、画像光Lを透過すると共に光ファイバ34のコア部341の屈折率と同等以下であって光学フィルム40の屈折率より大きな屈折率を有する接着層61(図2A)をさらに備えるとよい。ファイバ光学プレート30の射出面32から射出した画像光Lが光学フィルム40に入射する際の伝播損失をより低減し、より高い透過効率を確保するためである。さらに、図2Aに示したように、表示パネル20とファイバ光学プレート30との間に、画像光Lを透過すると共に光ファイバ34のコア部341の屈折率と同等以下の屈折率を有する接着層62を備えるとよい。表示パネル20から射出した画像光Lがファイバ光学プレート30に入射する際の伝播損失をより低減し、より高い透過効率を確保するためである。
[表示装置1の作用効果]
 次に、図4を参照して、図1Aに示した表示装置1における画像光Lの伝播の経路について説明する。図4は、表示装置1における画像光Lの伝播の様子を概念的に説明する断面図である。表示装置1では、所望の画像が表示パネル20に表示され、表示面21から画像光Lが発せられる。本明細書および図面では、表示面21から発せられた段階の画像光Lを、便宜上、画像光L0と記載する。この画像光L0はファイバ光学プレート30の入射面31に入射したのち、光ファイバ34のコア部341の内部を、光軸OXに沿って伝播する。本明細書および図面では、光ファイバ34のコア部341の内部を伝播する画像光Lを、便宜上、画像光LLと記載する。なお、画像光L0がファイバ光学プレート30の入射面31に入射する際、反射等により光量の損失が生じる。図5Aでは、画像光L0の光量と画像光LLの光量との差を、各々の矢印の太さで表現している。画像光LLは射出面32から射出したのち、光学フィルム40の入射面41へ入射する。画像光LLは光学フィルム40において配光の変換が行われ、例えば正面方向から見て均質な輝度分布となるように調整され、射出面42から画像光Loutとして射出される。
 図5は、ファイバ光学プレート30における、導光部材301と導光部材302との突き合わせ部分を伝播する画像光LLの様子を説明する概念図である。例えば導光部材301の最も外縁に位置するコア部341は、クラッド部342により覆われておらず、その側面が露出してしまっていることが多い。これは導光部材301を切削加工する際の加工精度に起因するものであり、このような、側面が露出したコア部341を完全に除去することは極めて困難である。このような側面が露出したコア部341に入射した画像光LLは、コア部341を伝播せずに光ファイバ34から漏れてしまう。しかしながら、本実施の形態では、充填材料81が導光部材301の側面を覆っているので、その充填材料81へコア部341から漏れた画像光LLが入射することとなる。その画像光LLは充填材料を透過したのち、隣り合う導光部材302の側面に露出したコア部341に入射する。導光部材302のコア部341に入射した画像光LLは、そのコア部341を伝播し、導光部材302の射出面32から光学フィルム40へ向けて射出される。したがって、導光部材301と導光部材302との突き合わせ部分の近傍においても、入射面31に入射した画像光LLの反射や散乱を回避しつつ、効率的に射出面32から射出することができる。
 一方、図6Aは、参考例としてのファイバ光学プレート130を備えた表示装置を表す断面図である。この参考例としてのファイバ光学プレート130では、導光部材301と導光部材302との突き合わせ部分に充填材料が存在せず、空気層Vが生じている。このため、図6Bに示したように、導光部材301における、側面が露出したコア部341に入射した画像光LLは、コア部341を伝播せずに光ファイバ34から空気層Vへ漏れてしまう。空気層Vとコア部341との界面では散乱が生じるため、例えば隣り合う導光部材302の側面に露出したコア部341に再度入射する画像光LLの光量は極めて微小となる。したがって、導光部材301と導光部材302との突き合わせ部分の近傍に入射した画像光LLの一部の光量が損失し、視聴者には暗線として視認されることがある。
 このように、本実施の形態の表示装置1では、導光部材301と導光部材302との隙間に、画像光Lを透過可能な充填材料を設けるようにした。このため、導光部材301と導光部材302との突き合わせ部分の近傍に入射した画像光Lの伝播損失を低減し、表示画像における暗線の発生を抑制することができる。
 また、充填材料81の屈折率を、導光部材301~304のコア部341の屈折率と同等以下であって1よりも大きくすることにより、画像光Lの伝播損失をより低減し、より高い透過効率を確保できる。
 また、ファイバ光学プレート30からみて表示パネル20と反対側に光学フィルム40を設け、その光学フィルム40により、射出面32から射出される画像光Lの配光の変換を行うようにした。このため、所望の方向、例えば正面方向から見て均質な輝度分布となるように調整された画像光Loutを射出することができる。また、光学フィルム40を設けることで、光量の損失を低減し、画像光Loutの輝度向上を図ることができる。
 さらに、表示装置1が光学フィルム40とファイバ光学プレート30の射出面32との間に接着層61をさらに備えるようにすれば、画像光Lが光学フィルム40に入射する際の伝播損失をより低減し、より高い透過効率を確保できる。
 さらに、表示装置1では、ファイバ光学プレート30A~30Dにおける射出面32A~32Dが、互いに隙間なく連結し、全体として1つの矩形状の連結画像光射出面を形成するようにした。すなわち、射出面32A~32Dが形成する一の連結画像光射出面により、表示パネル20同士の隙間Gが覆われるようにした。このため、視聴者が継ぎ目を認識しにくい、より大きな表示面積を有する画像表示面を形成でき、より大きく、かつ審美性にも優れた映像を視聴者に提供することができる。
 さらに、表示装置1では、ファイバ光学プレート30におけるコア部341の光軸OXと入射面31および射出面32とがなす傾斜角θ31および傾斜角θ32を、側面33と入射面31とがなす傾斜角θ33よりも小さくするようにすれば、射出面32同士の境界位置近傍における画像光Lの欠損を防ぐことができる。
<2.変形例>
 以上、実施の形態を挙げて本開示を説明したが、本開示は上記実施の形態等に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば上記実施の形態では、光ファイバ34の光軸OXが、表示面21に対して傾斜している場合を例示したが、本開示はこれに限定されるものではない。本開示の表示装置および光学デバイスは、例えば光ファイバの光軸が、表示面に対して垂直である導光部材を含むようにしてもよい。
 また、上記実施の形態等では、複数の表示ユニットUの各構成要素における形状および大きさが実質的に同一である場合を例示したが、本開示はこれに限定されるものではない。本開示では、複数の表示ユニットUの各構成要素における形状および大きさが一部または全部異なっていてもよい。
 なお、本明細書中に記載された効果はあくまで例示であってその記載に限定されるものではなく、他の効果があってもよい。また、本技術は以下のような構成を取り得るものである。
(1)
 第1の画像光を発する第1の表示面を含む第1の表示部と、
 前記第1の表示面に対向する第1入射面から前記第1入射面と反対に位置する第1射出面まで前記第1の画像光を案内する第1のコア部、および前記第1のコア部を取り巻く第1のクラッド部、を各々有する第1の光ファイバが複数束ねられて一体化された第1の導光部材と、
 前記第1の導光部材と隣り合うように配置され、前記第1の表示面に対向する第2入射面から前記第2入射面と反対に位置する第2射出面まで前記第1の画像光を案内する第2のコア部、および前記第2のコア部を取り巻く第2のクラッド部、を各々有する第2の光ファイバが複数束ねられて一体化された第2の導光部材と、
 前記第1の導光部材と前記第2の導光部材との隙間に充填され、前記第1の画像光を透過する充填材料と
 を備えた表示装置。
(2)
 前記充填材料の屈折率は、前記第1のコア部の屈折率および前記第2のコア部の屈折率の双方と同等以下であって1よりも大きい
 上記(1)記載の表示装置。
(3)
 第1のギャップを介して前記第1の表示部と隣り合うように配置され、第2の画像光を発する第2の表示面を含む第2の表示部と、
 前記第2の表示面に対向する第3入射面から前記第3入射面と反対に位置する第3射出面まで前記第2の画像光を案内する第3のコア部、および前記第3のコア部を取り巻く第3のクラッド部、を各々有する第3の光ファイバが複数束ねられて一体化された第3の導光部材と
 をさらに備え、
 前記第1の導光部材における複数の前記第1のコア部は、前記第1入射面および前記第1射出面の双方に対して傾斜した第1の光軸をそれぞれ有し、
 前記第3の導光部材における複数の前記第3のコア部は、前記第3入射面および前記第3射出面の双方に対して傾斜した第3の光軸をそれぞれ有し、
 前記第1の導光部材と前記第3の導光部材との境界位置において、前記第1の導光部材における前記第1入射面の端縁位置と前記第3の導光部材における前記第3入射面の端縁位置との第1の距離は、前記第1の導光部材における前記第1射出面の端縁位置と前記第3の導光部材における前記第3射出面の端縁位置との第2の距離よりも大きい
 上記(1)または(2)に記載の表示装置。
(4)
 前記第1の導光部材は、前記第1端面および前記第2の端面の双方に対して傾斜する第1の側面を有し、
 前記第3の導光部材は、前記第3端面および前記第4の端面の双方に対して傾斜する第3の側面を有し、
 前記第1の光軸と前記第1入射面とがなす第1の傾斜角は、前記第1の側面と前記第1入射面とがなす第2の傾斜角よりも大きく、
 前記第3の光軸と前記第3入射面とがなす第3の傾斜角は、前記第3の側面と前記第3入射面とがなす第4の傾斜角よりも大きい
 上記(3)記載の表示装置。
(5)
 外光が入射する入射面から前記入射面と反対に位置する射出面まで前記外光を案内するコア部、および前記コア部を取り巻くクラッド部、を各々有する光ファイバが複数束ねられてそれぞれ一体化され、互いに隣り合うように配置された第1の導光部材および第2の導光部材と、
 前記第1の導光部材と前記第2の導光部材との隙間に充填され、前記外光を透過する充填材料と
 を備えた光学デバイス。
 本出願は、日本国特許庁において2018年1月31日に出願された日本特許出願番号2018-15876号を基礎として優先権を主張するものであり、この出願のすべての内容を参照によって本出願に援用する。
 当業者であれば、設計上の要件や他の要因に応じて、種々の修正、コンビネーション、サブコンビネーション、および変更を想到し得るが、それらは添付の請求の範囲やその均等物の範囲に含まれるものであることが理解される。

Claims (5)

  1.  第1の画像光を発する第1の表示面を含む第1の表示部と、
     前記第1の表示面に対向する第1入射面から前記第1入射面と反対に位置する第1射出面まで前記第1の画像光を案内する第1のコア部、および前記第1のコア部を取り巻く第1のクラッド部、を各々有する第1の光ファイバが複数束ねられて一体化された第1の導光部材と、
     前記第1の導光部材と隣り合うように配置され、前記第1の表示面に対向する第2入射面から前記第2入射面と反対に位置する第2射出面まで前記第1の画像光を案内する第2のコア部、および前記第2のコア部を取り巻く第2のクラッド部、を各々有する第2の光ファイバが複数束ねられて一体化された第2の導光部材と、
     前記第1の導光部材と前記第2の導光部材との隙間に充填され、前記第1の画像光を透過する充填材料と
     を備えた表示装置。
  2.  前記充填材料の屈折率は、前記第1のコア部の屈折率および前記第2のコア部の屈折率の双方と同等以下であって1よりも大きい
     請求項1記載の表示装置。
  3.  第1のギャップを介して前記第1の表示部と隣り合うように配置され、第2の画像光を発する第2の表示面を含む第2の表示部と、
     前記第2の表示面に対向する第3入射面から前記第3入射面と反対に位置する第3射出面まで前記第2の画像光を案内する第3のコア部、および前記第3のコア部を取り巻く第3のクラッド部、を各々有する第3の光ファイバが複数束ねられて一体化された第3の導光部材と
     をさらに備え、
     前記第1の導光部材における複数の前記第1のコア部は、前記第1入射面および前記第1射出面の双方に対して傾斜した第1の光軸をそれぞれ有し、
     前記第3の導光部材における複数の前記第3のコア部は、前記第3入射面および前記第3射出面の双方に対して傾斜した第3の光軸をそれぞれ有し、
     前記第1の導光部材と前記第3の導光部材との境界位置において、前記第1の導光部材における前記第1入射面の端縁位置と前記第3の導光部材における前記第3入射面の端縁位置との第1の距離は、前記第1の導光部材における前記第1射出面の端縁位置と前記第3の導光部材における前記第3射出面の端縁位置との第2の距離よりも大きい
     請求項1記載の表示装置。
  4.  前記第1の導光部材は、前記第1入射面および前記第1射出面の双方に対して傾斜する第1の側面を有し、
     前記第3の導光部材は、前記第3入射面および前記第3射出面の双方に対して傾斜する第3の側面を有し、
     前記第1の光軸と前記第1入射面とがなす第1の傾斜角は、前記第1の側面と前記第1入射面とがなす第2の傾斜角よりも大きく、
     前記第3の光軸と前記第3入射面とがなす第3の傾斜角は、前記第3の側面と前記第3入射面とがなす第4の傾斜角よりも大きい
     請求項3記載の表示装置。
  5.  外光が入射する入射面から前記入射面と反対に位置する射出面まで前記外光を案内するコア部、および前記コア部を取り巻くクラッド部、を各々有する光ファイバが複数束ねられてそれぞれ一体化され、互いに隣り合うように配置された第1の導光部材および第2の導光部材と、
     前記第1の導光部材と前記第2の導光部材との隙間に充填され、前記外光を透過する充填材料と
     を備えた光学デバイス。
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