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WO2006100856A1 - 表示装置 - Google Patents

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Publication number
WO2006100856A1
WO2006100856A1 PCT/JP2006/302959 JP2006302959W WO2006100856A1 WO 2006100856 A1 WO2006100856 A1 WO 2006100856A1 JP 2006302959 W JP2006302959 W JP 2006302959W WO 2006100856 A1 WO2006100856 A1 WO 2006100856A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
image
display device
light
display unit
area
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2006/302959
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hitoshi Matsumoto
Tomoo Takatani
Masakatsu Tominaga
Toshiaki Fujihara
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.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp 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 Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Publication of WO2006100856A1 publication Critical patent/WO2006100856A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors

Definitions

  • the present invention relates to a display device. More specifically, the present invention relates to a dual image display type display device capable of displaying different images for a plurality of observers.
  • a display device including a viewing angle separation unit such as a parallax barrier has been proposed as a display device that displays different images and videos (hereinafter simply referred to as images) for a plurality of viewpoints.
  • a display device that displays different images for a plurality of observers has been proposed.
  • Such a display device is disclosed in, for example, Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2004-206089 (published on July 22, 2004: Patent Document 1).
  • Patent Document 1 discloses a two-parallax display in which a plurality of observers can see different information with the same display power.
  • a display device that displays such a double image
  • the first image and the second image separated through the viewing angle separation unit such as a parallax barrier are observed by different observers. That is, each observer observes a different image.
  • an active matrix liquid crystal display device for example, an active matrix liquid crystal display device can be given.
  • This active matrix type liquid crystal display device has a liquid crystal display panel, and an active matrix substrate of the liquid crystal display panel is provided with a plurality of source bus lines and a plurality of gate bus lines.
  • the active matrix substrate is provided with a plurality of Cs bus lines in parallel with the gate bus lines.
  • a TFT 72 Thin Film Transistor
  • the source electrode of TFT72 is connected to the source bus line
  • the gate electrode is connected to the gate bus line.
  • a pixel electrode 74 is provided in a portion surrounded by the source bus line 70 and the gate bus line 71 where the TFT 72 is not provided. This pixel electrode 74 is connected to the drain electrode of TFT72. Yes.
  • the drain electrode of the TFT 72 is also connected to the Cs bus line 73.
  • the liquid crystal display device When the liquid crystal display device is a transmissive liquid crystal display device, it has a backlight. The light emitted from the backlight passes through the liquid crystal panel and is emitted to the outside. As a result, the observer can observe the image.
  • the light emitted from the knock light cannot be transmitted through the portion provided with the TFT 72, the source bus line 70, the gate bus line 71, and the Cs bus line 73. Therefore, the light emitted from the knocklight passes through the area where only the pixel electrode 74 is provided. A portion through which light emitted from the backlight is transmitted is referred to as an opening.
  • a parallax barrier is disposed at a position closer to the viewer than the pixel electrode 74 provided in a matrix shape.
  • the parallax barrier is composed of noria and slits, and a plurality of noria and slits are alternately arranged at the same interval as the interval between adjacent pixel electrodes 74.
  • FIG. 20 is a diagram schematically illustrating the state of the opening that can be visually recognized for each observation angle when the observer observes the liquid crystal display device including the liquid crystal display panel and the parallax barrier. .
  • this liquid crystal display device has a pixel electrode that displays an image that can be viewed by a viewer who is observing at the left position, and an observer who is observing at the right position.
  • Each pixel electrode that displays a visually recognizable image is an adjacent pixel electrode.
  • the image that can be observed with the left side force can be made different from the image that can be observed from the right side! / .
  • the observer's viewpoint is not always constant and swings to the left and right, so that the observer does not always observe the liquid crystal display device at a constant angle.
  • the viewpoint swings left and right in this way the area of the opening that can be seen through the parallax barrier changes. example For example, if the viewpoint when observing the liquid crystal display device from the front is 0 °, the viewer's visibility is 30 ° on the right side, 15 ° on the right side, 30 ° on the left side, 30 ° on the left side, and 15 ° on the left side.
  • Figure 20 shows.
  • the area of the visible opening changes.
  • the luminance observed by the observer the intensity of light emitted from the liquid crystal panel
  • the change in the area of the observable pixel electrode means that the area of the opening changes, and the intensity of light that can be observed changes.
  • FIG. 17 is a graph showing the relationship between the angle observed by the observer and the area of the opening at each of the left and right angles. As shown in Fig. 17, when observing at + 30 ° and -30 ° positions, the area of the opening visible to the left and right observers is the same, but when the viewpoint changes (especially (In the 0 ° direction), the area of the opening visible at the same angle on the left and right is different.
  • this problem is not limited to the above active matrix liquid crystal display device.
  • organic EL Electro Luminescence
  • inorganic EL display devices LED (Light Emitting Diode) display devices
  • display devices such as FED (Field Emission Display) ⁇ PDP (Plasma a Display Panel), etc.
  • An active matrix display device having a viewing angle separation section that enables display will have the same problems.
  • An object of the present invention is to realize a display device capable of displaying a double image and capable of providing an image with an equivalent display quality to left and right observers. There is to do.
  • a display device emits a light amount corresponding to an input signal to the outside, and a first image display unit that displays a first image
  • a display device comprising: a second image display unit that displays the second image; and a viewing angle separation unit that separates the first image and the second image into different viewing angles.
  • the first image display unit displays the first image
  • the second image display unit displays the second image.
  • Each of these image display units displays an image by controlling the amount of light emitted to the outside in accordance with the input signal.
  • the image display unit is a part that can be visually recognized as a display screen by an observer of the display device. It can also be expressed as an area where the observer can recognize a visual change with the input signal. That is, the image display unit is, for example, a region that transmits light and emits it to the outside, or reflects light and emits it to the outside. For this reason, the image display unit includes not only one that emits light by emitting light but also one that simply transmits or reflects other light and emits it to the outside.
  • the display device includes a viewing angle separation unit, and separates the first image and the second image into different viewing angles. For this reason, different observers can observe the first image or the second image, respectively. In this case, the observer who observes the first image visually recognizes the first image display part, and the observer who observes the second image visually recognizes the second image display part. Will be.
  • the viewing angle separation unit includes a plurality of elongated light-impermeable portions arranged.
  • the viewing angle separating unit has a configuration in which light transmitting units and light non-transmitting units are alternately arranged, and has a so-called striped configuration.
  • the viewing angle separation unit can change the viewing angles so that the first image and the second image can be observed on the left and right with respect to the front of the display device. For example, if the first image can be observed from the left side with respect to the front of the display device, the second image can be observed on the right side with respect to the front of the display device.
  • the first image display unit and the second image display unit divide each image display unit into 2n (n is an integer of 2 or more) regions parallel to the longitudinal direction of the light-impermeable portion, Assuming that the area of the region is LI "'Ln, Rn"' Rl in order of the region force at the left end, the area of each region satisfies the relationship of Equation (1). That is, in the first image display unit and the second image display unit, the area difference between L1 and R1 and the area difference between Ln and Rn are all within (3.5 ⁇ 8Z2n)%. When dividing the image display unit, it is preferable to divide the width of the image display unit into 2 ⁇ equal parts so that the widths of 2n regions are the same.
  • the display device can display an image having the same luminance (quality) to both the right observer and the left observer.
  • the display device includes a first image display unit that displays a first image by emitting a light amount according to an input signal to the outside, and A display device comprising: a second image display unit that displays a second image; and a viewing angle separation unit that separates the first image and the second image into different viewing angles.
  • the corner separation unit includes a plurality of elongated light-impermeable portions, and the amount of light emitted from the first image display unit is equal to the amount of light emitted from the second image display unit. It is.
  • the first image display unit displays the first image
  • the second image display unit Display the second image.
  • Each of these image display units displays an image by controlling the amount of light emitted to the outside in accordance with the input signal.
  • the image display unit is a part that can be visually recognized as a display screen by an observer of the display device. It can also be expressed as an area where the observer can recognize a visual change with the input signal. That is, the image display unit is, for example, a region that transmits light and emits it to the outside, or reflects light and emits it to the outside. For this reason, the image display unit includes not only one that emits light by emitting light but also one that simply transmits or reflects other light and emits it to the outside.
  • the display device includes a viewing angle separation unit, and separates the first image and the second image into different viewing angles. For this reason, different observers can observe the first image or the second image, respectively. In this case, the observer who observes the first image visually recognizes the first image display part, and the observer who observes the second image visually recognizes the second image display part.
  • the viewing angle separation unit includes a plurality of elongated light-impermeable portions arranged.
  • the viewing angle separating unit has a configuration in which light transmitting units and light non-transmitting units are alternately arranged, and has a so-called striped configuration.
  • the viewing angle separation unit can change the viewing angles so that the first image and the second image can be observed on the left and right with respect to the front of the display device. For example, if the first image can be observed from the left side with respect to the front of the display device, the second image can be observed on the right side with respect to the front of the display device.
  • the amount of light emitted from the first image display unit is equal to the amount of light emitted from the second image display unit.
  • “the same amount of light” includes the case where the amount of light emitted from the first image display unit is exactly the same as the amount of light emitted from the second image display unit.
  • the present invention is not limited to this, and includes, for example, a case where the difference between the light amount emitted from the first image display unit and the light amount emitted from the second image display unit is within 10%.
  • the display device It is possible to display an image with the same luminance (quality) for both the left side observer and the left side observer.
  • FIG. 1 is a plan view showing a schematic configuration of an active matrix substrate according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing a state in which a region in which the pixel electrode according to the first embodiment of the present invention is formed is divided into eight.
  • FIG. 4 is a diagram schematically showing a viewer's visual state when observing a plurality of angular force liquid crystal display devices according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a graph showing a relationship between an observation angle and an opening area in the liquid crystal display device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a plan view showing a schematic configuration of an active matrix substrate according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a graph showing a relationship between an observation angle and an area of an opening in a liquid crystal display device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a plan view showing a schematic configuration of an active matrix substrate according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a graph showing a relationship between an observation angle and an area of an opening in a liquid crystal display device according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a plan view showing a schematic configuration of an active matrix substrate according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a graph showing a relationship between an observation angle and an area of an opening in a liquid crystal display device according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a plan view showing a schematic configuration of an active matrix substrate according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a graph showing a relationship between an observation angle and an area of an opening in a liquid crystal display device according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a plan view showing a schematic configuration of an active matrix substrate according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a graph showing a relationship between an observation angle and an area of an opening in a liquid crystal display device according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram showing a schematic configuration of a conventional active matrix substrate used in a first comparative example.
  • FIG. 17 is a graph showing the relationship between the viewing angle and the area of the opening in the conventional liquid crystal display device used in the first comparative example.
  • FIG. 18 is a diagram showing a schematic configuration of an active matrix substrate used in a second comparative example.
  • FIG. 19 is a graph showing a relationship between an observation angle and an opening area in a liquid crystal display device of a second comparative example.
  • FIG. 20 is a diagram schematically showing a state of an opening that can be visually recognized at each observation angle in a conventional liquid crystal display device.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a liquid crystal display device (display device) 1 according to the present embodiment.
  • the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment is a dual image display type display device.
  • the liquid crystal display device 1 includes a liquid crystal panel 2, a parallax barrier (viewing angle separation unit) 3, and a backlight (not shown).
  • the parallax barrier 3 is arranged on the front side of the liquid crystal panel 2 (on the side of the observer observing the liquid crystal display device 1). In other words, the light emitted from the knock light passes through the liquid crystal panel 2 and then passes through the parallax barrier 3. As a result, the liquid crystal display device 1 can display a double image.
  • the liquid crystal panel 2 includes a pair of substrates (counter electrode substrate 4 and active matrix substrate 5) disposed to face each other.
  • the liquid crystal panel 2 includes a liquid crystal layer 6 made of a liquid crystal material (liquid crystal molecules) that is optically modulated by applying a voltage between the pair of substrates 4 and 5. It has the structure which pinched
  • the counter electrode substrate 4 and the active matrix substrate 5 are both made of a light-transmitting substrate.
  • the counter electrode substrate 4 has a configuration in which a common electrode (not shown) is formed on a transparent substrate having glass isotropic force.
  • the active matrix substrate 5 has a configuration in which pixel electrodes are formed in a matrix on a transparent substrate made of glass or the like.
  • the counter electrode substrate 4 and the active matrix substrate 5 are provided with a common electrode and a pixel electrode, and are arranged so that their surfaces face each other.
  • a voltage between the electrodes an electric field in a predetermined direction (for example, a direction substantially perpendicular to the active matrix substrate 5) is generated in the liquid crystal layer 6, and the liquid crystal material of the liquid crystal layer 6 is optically modulated.
  • a predetermined direction for example, a direction substantially perpendicular to the active matrix substrate 5
  • the common electrode of the counter electrode substrate 4 is formed using an electrode material such as ITO (indium stannate). This common electrode can be formed over the entire surface of the counter electrode substrate 4.
  • the pixel electrode of the active matrix substrate 5 can also be formed using an electrode material such as ITO.
  • a plurality of pixel electrodes are formed in a matrix. The detailed configuration of the active matrix substrate 5 will be described later.
  • the parallax barrier 3 is disposed closer to the viewer than the liquid crystal panel 2, and gives the viewer a plurality of viewing angles.
  • the parallax barrier 3 has a V-shaped, striped (stripe) configuration in which long noria that blocks light and slits that transmit light are alternately arranged. Yes.
  • the noria and slits of the parallax barrier 3 are arranged at regular intervals. Although this interval may be the same as the interval between adjacent pixel electrodes, it is preferable to set the interval so that the opening can be seen best from the viewpoint of the observer.
  • the parallax barrier 3 may be arranged at an arbitrary position where a plurality of viewing angles can be given to the observer, and the position can be appropriately set according to the specification.
  • the position where the liquid crystal panel 2 is observed from the front is 0 °
  • the left and right 30 ° positions are arranged so as to be the optimum observation positions.
  • the column of pixel electrodes arranged in the same direction as the longitudinal direction of the barrier or slit of the parallax barrier 3 displays an image for the right observer or the left observer.
  • a pixel electrode column adjacent to a pixel electrode column that displays an image to an observer displays an image to the left observer.
  • a pixel electrode column adjacent to a pixel electrode column that displays an image to the left observer displays an image to the right observer.
  • an image or video displayed by the liquid crystal display device is simply referred to as an image regardless of whether it is a still image or a moving image.
  • the pixel electrodes arranged in a matrix form include pixel electrode columns that display to the viewer located on the right side and pixel electrodes that display to the viewer located on the left side.
  • the parallax barrier is arranged so that the left and right observers can observe each corresponding image satisfactorily while being driven so that the columns are alternately arranged.
  • FIG. 1 is a plan view showing a schematic configuration of the active matrix substrate 5. As shown in FIG. 1, on the above active matrix substrate 5, a source bus line 7, a gate bus line 8, a pixel electrode 9, a source electrode 10, a gate electrode 11, a drain electrode 12, and an auxiliary capacitor are provided. Cs bus line 13 (storage capacitor) is formed!
  • the source bus line 7 and the gate bus line 8 are orthogonal to each other, and a TFT 14 (thin film transistor) of a three-terminal element including the source electrode 10, the gate electrode 11, and the drain electrode 12 is formed near the gate bus line 8.
  • the pixel electrode 9 is formed adjacent to the TFT 14 and is formed in a so-called matrix form on the active matrix substrate 5. Further, the source electrode 10 is electrically connected to the source bus line 7, the gate electrode 11 is electrically connected to the gate nose line 8, and the drain electrode 12 is electrically connected to the pixel electrode 9.
  • the active matrix substrate 5 uses the TFT 14 as a switching element, and the data (voltage) from the source bus line 7 is converted into the source electrode 10 and the drain electrode 12 by the signal (address signal) given to the gate bus line 8. Is written into the pixel electrode 9 via Thereby, the orientation of the liquid crystal material existing between the counter electrode substrate 4 and the amount of light transmitted through the liquid crystal panel 2 is controlled.
  • the pixel electrode 9 is formed using a transparent electrode material such as ITO. For this reason, the light emitted from the knocklight is the portion where the pixel electrode 9 is formed. Can be transmitted.
  • the source bus line 7, the gate bus line 8, the Cs bus line 13, and the TFT 14 are made of an opaque material, so that the light emitted from the knock light is transmitted through the portion where these are formed. I can't. That is, in the active matrix substrate 5, the light transmitting region is a region excluding a portion that does not transmit light in the region where the pixel electrode 9 is formed (shaded portion shown in FIG. 3).
  • the region of the active matrix substrate 5 that transmits light is referred to as an opening (first image display unit / second image display unit) 16.
  • the TFT 14 is formed along the gate bus line 8, and the intersection of the source bus line 7 and the gate bus line 8 as in the conventional configuration. It is not formed nearby. For this reason, the area surrounded by the source bus line 7 and the gate bus line 8 and excluding the TFT 14 is a quadrilateral (rectangular), and the shape of the pixel electrode formed in this area may be rectangular. it can.
  • the Cs bus line 13 is provided with the central portion of the pixel electrode 9 parallel to the gate bus line 8, and the drain electrode 12 is provided at the central portion of the pixel electrode 9. Accordingly, the opening 16 (the region where the pixel electrode 9 formation region force is also excluded from the light non-transparent portion) has a line-symmetric shape with respect to the longitudinal direction of the pixel electrode 9. In the present embodiment, the power provided with the Cs bus line 13 is provided.
  • the present invention may be configured without the Cs bus line 13.
  • the area and the area of the opening in the right region can be made the same (hereinafter, “the area of the opening” may be referred to as “opening area”).
  • the luminance (light intensity) that can be observed by the left observer is the same as the luminance (light intensity) that can be observed by the right observer.
  • FIG. 3 shows a region where the pixel electrode 9 is formed in a direction parallel to the longitudinal direction of the barrier 3a of the parallax barrier 3 ( ⁇ direction shown in FIG. 3), that is, in a direction parallel to the center line.
  • FIG. 3 shows typically the state divided into 8 (divided into 8 equal parts).
  • the center line of the eight divided areas For the four areas on the left side as a reference, L1 'L2'L3 • L4 in order from the left edge toward the center line.
  • the 4 areas on the right with respect to the center line are designated as R1 'R2'R3' R4 in order from the right end to the center line.
  • L1 to L4 and R1 to R4 may represent numbers for specifying each region, and may represent the opening area of each region (hereinafter the same).
  • FIG. 4 is a diagram schematically showing the observer's visual recognition state when the liquid crystal display device is also observed with a plurality of angular forces. Specifically, Fig. 4 shows that when the liquid crystal display device 1 is observed from the front, 0 °, when this is 0 °, and from the right and 15 ° and 30 ° to the front (+ 15 (°, + 30 °), and a cross-sectional view showing the observable area when viewing from the left 15 ° and 30 ° to the front (-15 °, -30 °), and the state of visibility of the opening Show a plan view showing!
  • the left 30 ° position and the right 30 ° position are optimum observation positions. Accordingly, when viewed from a position of ⁇ 30 ° (right visual field and left visual field), the visible opening area of the opening corresponding to each image is the largest.
  • Reference numeral 15a shown in FIG. 4 denotes a region where a pixel electrode for displaying an image for the right observer is provided. For convenience of explanation, an aperture in this region is shown. To do.
  • 15b shown in FIG. 4 shows an area in which a pixel electrode for displaying an image for the left observer is provided. For convenience of explanation, an opening in this area is shown. To do. That is, the opening 15a and the opening 15b are regions similar to the opening 16 shown in FIG. In addition, a light non-transmissive region exists between the opening 15a and the opening 15b. In other words, the observable opening 15a has the largest opening area when + 30 ° positional force is also observed, and the observable opening 15b has the largest opening area when observing from the ⁇ 30 ° position. It is summer.
  • the region of the opening 15a ′ 15b that can be visually recognized changes. For example, if the viewpoint moves from a position of + 30 ° to a position of + 15 ° or moves from a position of + 15 ° to a position of 0 °, a part of the opening 15a cannot be visually recognized. Part of the opening 15b is visible Become.
  • Table 1 shows opening areas in the respective regions L1 to L4 and R1 to R4.
  • Table 1 The opening area shown in Table 1 is the area where only the pixel electrode 9 is formed in each of the above regions (L1 to L4, R1 to R4).
  • the source bus line 7 and the gate bus line 8 do not transmit light. This does not include the area where the Cs bus line 13 and TFT 14 are formed (light-impermeable portion).
  • L1 and Rl, L2 and R2, L3 and R3, L4 and R4 have the same opening area.
  • the opening area that can be visually recognized by the observer observing from the left side and the opening area that can be visually recognized by the observer observing from the right side are those when these observers observe from the same left and right angles. Will be the same.
  • the liquid crystal display device 1 can display images of the same quality (luminance) to the left and right observers when viewed from the front at the same left and right angles.
  • FIG. 5 is a graph showing the relationship between the viewing angle and the opening area in the liquid crystal display device 1. As shown in Fig. 5, it can be seen that the opening area is symmetrical with respect to the case where the viewpoint is 0 °. That is, it can be seen that the liquid crystal display device 1 can display images of the same quality (luminance) at the same left and right angles.
  • the opening is divided into eight, and the pixel electrode 9 and the opening area of each of the left and right L1 to L4 regions and the corresponding opening area of each of the R1 to R4 regions are the same.
  • the present invention is not limited to the configuration in which the areas L1 to L4 and the corresponding areas R1 to R4 are exactly the same. It is sufficient that the area difference between the openings of these regions is within a certain range. Specifically, the ratio (%) of the area difference with respect to the total area of the opening is constant in the left-right symmetric region of the opening divided into eight (in this embodiment, for example, L1 and R1, or L2 and R2). It may be within the range.
  • the above-mentioned fixed range is most preferably 0% (that is, the area difference between the symmetrical areas is exactly the same), but for example, when the opening is divided into 8 areas
  • the difference should be within 3.5%. If the area difference is within 3.5%, the display quality at the same angle on the left and right can be made equal, and if the area difference exceeds 3.5%, the display quality at the same angle on the left and right It becomes impossible to keep it equal.
  • the opening is divided into 8 parts, the left area of the left four areas is also L1 to L4 in order, and the right area of the four areas is R1 to R4 in order of the right end force. Is an integer
  • the opening areas of L1 to L4 and the corresponding opening areas of R1 to R4 are exactly the same, so the difference in the opening area calculated by the above equation (3) Is 0%, and it can be seen that there is no difference in luminance that can be seen at the same angle on the left and right.
  • 0% is most preferable within 3.5%, but the smaller the ratio, the more preferable, for example, within 3.0%, 1. It becomes more preferable as it is within 5% and within 1.0%.
  • the opening is divided into eight parts, but the present invention is not limited to this. And any number of divisions (N divisions; N is an even number greater than or equal to 4). Even in this case, it is only necessary that the ratio of the area difference between the regions that are left-right symmetric in the N-divided openings is within the certain range.
  • the opening is divided into 2n, the opening area of the left n region is Ll to Ln in order of the left end force, and the opening area of the right n region is Rl to Rn in order of the right end force.
  • m is from 1 to n. It may be in the range represented by (integer). As n increases, the number of divisions increases. As a result, the area in one region decreases, so the area difference in each region that is symmetrical must be reduced. In the case of 8 divisions, it will be within 3.5%, but in the case of 16 divisions, it will be within 1.75%.
  • the present invention is based on the premise that the left and right regions are compared by dividing into four or more divisions.
  • a transmissive liquid crystal display device has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this, and may be applied to, for example, a transflective liquid crystal display device. be able to.
  • the transflective liquid crystal display device has both a portion that transmits the light of the knocklight (transmission portion) and a portion that reflects external light (reflection portion) as the light opening.
  • the transmission portion and the reflection portion opening as a whole have the above formula (1) and Any relationship that satisfies equation (2) is acceptable. Also in this case, as in the present embodiment, a liquid crystal display device capable of displaying images of the same quality (luminance) at the same left and right angles can be provided.
  • a liquid crystal display device has been described as an example of a display device, but the present invention is not limited to this.
  • the present invention is a display device that displays by transmitting light from the side opposite to the observer, a display device that displays by light emitted by itself, and the like in an area where the observer can visually recognize the light. Any display device having an area that blocks light can be applied.
  • an active display device using TFT or the like can be exemplified.
  • the present invention can be applied to both a color display device and a monochrome display device.
  • FIG. 1 The following describes the second embodiment of the present invention with reference to FIGS. 2, 6, and 7.
  • FIG. 2 The following describes the second embodiment of the present invention with reference to FIGS. 2, 6, and 7.
  • the present embodiment is different from the first embodiment only in the shape of the opening, and the other configurations are the same. Therefore, in the present embodiment, the opening is mainly used. explain.
  • the same members as those in Embodiment 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the liquid crystal display device 20 includes a liquid crystal panel 2, a parallax barrier 3, and a backlight (not shown).
  • the configuration of the liquid crystal panel 2 and the parallax barrier 3 and the positional relationship between them are the same as those in the first embodiment.
  • FIG. 6 is a plan view showing a schematic configuration of the active matrix substrate 5 according to the present embodiment. As shown in FIG. 6, also in the present embodiment, on the active matrix substrate 5, the source bus line 7, the gate bus line 8, the pixel electrode 9, the source electrode 10, the gate electrode 11, the drain electrode 12, and the Cs bus line are provided. 13 is formed. The configuration and positional relationship of these members are the same as in the first embodiment.
  • light shielding is performed in a region where the pixel electrode 9 is formed.
  • a portion 21a and a light shielding portion 21b are provided.
  • the light shielding portion 21a and the light shielding portion 21b are formed using a material that does not transmit light (light impermeability). That is, the pixel electrode 9 is formed except for the portion where the source bus line 7, the gate bus line 8, the TFT 14, the Cs bus line 13, the light shielding part 21a and the light shielding part 21b are formed in the active matrix substrate 5.
  • the part that is, the part where only the pixel electrode 9 is formed) becomes an opening.
  • the light shielding part 21 a is provided in contact with one long side of the pixel electrode 9, and the light shielding part 21 b is provided in contact with the other long side of the pixel electrode 9.
  • the light shielding part 21a and the light shielding part 21b are both rectangular and have the same shape, and are arranged such that their longitudinal directions are parallel to the longitudinal direction of the pixel electrode 9. Further, the light shielding part 21 a and the light shielding part 21 b are provided on a substantially diagonal line of the pixel electrode 9. That is, the light shielding part 21 a and the light shielding part 21 b are arranged at positions that are point-symmetric with respect to the center of the pixel electrode 9.
  • the opening is divided into eight parts, and the center line force is divided into four regions on the left and right sides, L1 to L4 from the left end toward the center line, and R1 to R4 from the right end toward the center line.
  • R4 Table 3 shows the area of the opening in each of the L1 to L4 and R1 to R4 areas and the area difference between the left and right areas with respect to the total opening area. As shown in Table 3, L1 and Rl, L2 and R2, L3 and R3, L4 and R4 each have the same opening area.
  • the area of the opening that can be seen by the observer observing from the left side and the area of the opening that can be seen by the observer observing from the right side are determined by each of these observers. It becomes the same when observing from the same angle on the left and right.
  • the display device 20 can display images of equivalent quality (luminance) for the left and right viewers looking at the same left and right angles from the front.
  • FIG. 7 is a graph showing the relationship between the viewing angle and the area of the opening in the liquid crystal display device 20. As shown in FIG. 7, it can be seen that the liquid crystal display device 20 has the same visible opening area when viewed from the same angle on the left and right, with the viewpoint being 0 °. That is, FIG. 7 also shows that the liquid crystal display device 20 can display images with the same luminance at the same left and right angles.
  • FIG. 1 The following describes the third embodiment of the present invention with reference to FIGS. 2, 8, and 9.
  • FIG. 2 The following describes the third embodiment of the present invention with reference to FIGS. 2, 8, and 9.
  • Embodiments 1 and 2 are different from Embodiments 1 and 2 only in the shape of the opening, and the other configurations are the same. Therefore, in this embodiment, the opening is mainly used. The part will be explained.
  • the same members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the liquid crystal display device 30 includes a liquid crystal panel 2, a parallax barrier 3, and a backlight (not shown).
  • the configuration of the liquid crystal panel 2 and the parallax barrier 3 and the positional relationship between them are the same as those in the first embodiment.
  • FIG. 8 is a plan view showing a schematic configuration of the active matrix substrate 5 according to the present embodiment.
  • the source bus line 7, the gate bus line 8, the pixel electrode 9, the source electrode 10, the gate electrode 11, the drain electrode 12, and the Cs bus line are provided on the active matrix substrate 5, the source bus line 7, the gate bus line 8, the pixel electrode 9, the source electrode 10, the gate electrode 11, the drain electrode 12, and the Cs bus line are provided. 13 is formed. The configuration and positional relationship of these members are the same as in the first embodiment.
  • a light shielding part 31a and a light shielding part 31b for shielding light are provided in a region where the pixel electrode 9 is formed.
  • the light shielding portion 31a and the light shielding portion 31b are formed using a light-impermeable material.
  • the pixel electrode 9 is formed except for the portion of the active matrix substrate 5 where the source bus line 7, the gate bus line 8, the TFT 14, the Cs bus line 13, the light shielding part 31a and the light shielding part 31b are formed.
  • the part that is formed becomes the opening part (that is, the part where only the pixel electrode 9 is formed).
  • the light shielding part 3 la is provided at a corner of the region where the pixel electrode 9 is formed, and a light shielding part 31 b is provided at a corner diagonal to the corner.
  • the light shielding part 31a and the light shielding part 31b are both rectangular and have the same shape, and are arranged such that their longitudinal directions are parallel to the lateral direction of the pixel electrode 9. That is, the light shielding part 31a and the light shielding part 31b are arranged at positions that are point-symmetric with respect to the center of the pixel electrode 9. Further, both the light shielding part 3 la and the light shielding part 31 b are arranged so as to straddle both the left side area and the right side area of the pixel electrode 9.
  • the liquid crystal display device 30 including the active matrix substrate 5 having the above-described configuration the area of the opening that can be seen by an observer who observes from the same left and right angles with respect to the front surface of the liquid crystal panel 2 (that is, the observer Will be described.
  • the opening is divided into eight parts, and the center line force is divided into four left and right regions L1 to L4 from the left end to the centerline, and R1 to R4 from the right end to the centerline.
  • Table 4 shows the area of the opening in each of the L1 to L4 and R1 to R4 areas and the area difference between the left and right areas relative to the total opening area. As shown in Table 4, L1 and Rl, L2 and R2, L3 and R3, L4 and R4 each have the same opening area.
  • FIG. 9 is a graph showing the relationship between the viewing angle and the opening area in the liquid crystal display device 30. As shown in FIG. 9, it can be seen that the liquid crystal display device 30 has the same visible opening area when viewed from the same angle on the left and right, with the viewpoint being 0 °. That is, FIG. 9 also shows that the liquid crystal display device 30 can display images with the same luminance at the same left and right angles.
  • this embodiment can also be applied to a display device similar to that in Embodiment 1.
  • the present embodiment is different from the first to third embodiments only in the shape of the opening, and the other configurations are the same.
  • the opening is mainly used. The part will be explained.
  • the same members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the liquid crystal display device 40 includes a liquid crystal panel 2, a parallax barrier 3, and a backlight (not shown).
  • the configuration of the liquid crystal panel 2 and the parallax barrier 3 and the positional relationship between them are the same as those in the first embodiment.
  • FIG. 10 is a plan view showing a schematic configuration of the active matrix substrate 5 according to the present embodiment. As shown in FIG. 10, in this embodiment also, on the active matrix substrate 5, the source bus line 7, the gate bus line 8, the pixel electrode 9, the source electrode 10, and the gate electrode 1 are provided. 1. A drain electrode 12 and a Cs bus line 13 are formed. The configuration and positional relationship of these members are the same as in the first embodiment.
  • a light shielding part 41a, a light shielding part 41b, a light shielding part 41c, and a light shielding part 41d for shielding light are provided in a region where the pixel electrode 9 is formed.
  • the light shielding portions 41a to 41d are formed using a light-impermeable material. That is, in the active matrix substrate 5, the source bus line 7, the gate bus line 8, the TFT 14, the Cs bus line 13 and the light shielding portions 41a to 4Id are formed, except for the portion where the pixel electrode is formed. When 9 is formed, this portion becomes an opening (that is, a portion where only the pixel electrode 9 is formed).
  • the light shielding portions 41a to 41d are provided at each corner of the region where the pixel electrode 9 is formed. Specifically, the light shielding part 41a and the light shielding part 41c are provided on the diagonal line of the region where the pixel electrode 9 is formed, and the light shielding part 41b and the light shielding part 41d are provided on a diagonal line different from the diagonal line. Being
  • the light shielding part 41a and the light shielding part 41c are both rectangular and have the same shape, and are arranged so that the long direction thereof is parallel to the short direction of the pixel electrode 9.
  • the light shielding part 41 b and the light shielding part 41 d are both rectangular and have the same shape, and are arranged so that their longitudinal directions are parallel to the longitudinal direction of the pixel electrode 9. That is, the light shielding portions 41a to 41d are arranged at positions that are point-symmetric with respect to the center of the pixel electrode 9.
  • the liquid crystal display device 40 including the active matrix substrate 5 having the above-described configuration the area of the opening that can be viewed by an observer who observes from the same left and right angles with respect to the front surface of the liquid crystal panel 2 (that is, the observer Will be described.
  • the opening is divided into eight parts, and the center line force is divided into four regions on the left and right, L1 to L4 from the left end toward the centerline, and R1 to R4 from the right end to the centerline.
  • R4 Table 5 shows the area difference between the left and right areas with respect to the area of the opening and the total opening area in each of the L1 to L4 and R1 to R4 areas. As shown in Table 5, L1 and Rl, L2 and R2, L3 and R3, L4 and R4 each have the same opening area.
  • the area of the opening that can be seen by the observer observing from the left side and the area of the opening that can be seen by the observer observing from the right side are determined by each of these observers. It becomes the same when observing from the same angle on the left and right.
  • FIG. 11 is a graph showing the relationship between the viewing angle and the area of the opening in the liquid crystal display device 40. As shown in FIG. 11, when the liquid crystal display device 40 is observed at the same left and right angles with the viewpoint being 0 °, it can be seen that the areas of the visible openings are the same. That is, FIG. 11 also shows that the liquid crystal display device 40 can display images with the same luminance at the same left and right angles.
  • the present embodiment can also be applied to the same display device as that of the first embodiment.
  • the present embodiment is different from the first to fourth embodiments only in the shape of the opening, and the other configurations are the same. Therefore, in the present embodiment, the opening is mainly used. The part will be explained.
  • the same members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the liquid crystal display device 50 includes a liquid crystal panel 2, a parallax barrier 3, and a backlight (not shown).
  • the configuration of the liquid crystal panel 2 and the parallax barrier 3 and the positional relationship between them are the same as in the first embodiment.
  • FIG. 12 is a plan view showing a schematic configuration of the active matrix substrate 5 according to the present embodiment. As shown in FIG. 12, even in the present embodiment, on the active matrix substrate 5, the source bus line 7, gate bus line 8, pixel electrode 9, source electrode 10, gate electrode 11 1, drain electrode 12, Cs bus Line 13 is formed. The configuration and positional relationship of these members are the same as in the first embodiment.
  • a light shielding portion 51a and a light shielding portion 51b for shielding light are provided in the region where the pixel electrode 9 is formed.
  • the light shielding part 51a and the light shielding part 51b are formed using a light-impermeable material. That is, the pixel electrode 9 is formed except for the portion of the active matrix substrate 5 where the source bus line 7, the gate bus line 8, the TFT 14, the Cs bus line 13, the light shielding part 51a and the light shielding part 51b are formed.
  • the part that is formed becomes the opening part (that is, the part where only the pixel electrode 9 is formed).
  • the light-shielding portion 5la is provided at a corner of the region where the pixel electrode 9 is formed, and a light-shielding portion 51b is provided at a corner diagonal to the corner.
  • the light-shielding part 5 la and the light-shielding part 51 b are both rectangular and have the same shape, and are arranged so that their longitudinal directions are the same as the lateral direction of the pixel electrode. That is, the light shielding part 51a and the light shielding part 51b are arranged at positions that are point-symmetric with respect to the center of the pixel electrode. Further, the light shielding part 51a and the light shielding part 51b are both arranged so that one short side overlaps the outer periphery of the pixel electrode 9 and the other short side overlaps the center line.
  • the liquid crystal display device 50 including the active matrix substrate 5 having the above-described configuration the area of the opening that can be viewed by the observer who observes from the same left and right angles with respect to the front surface of the liquid crystal panel 2 (that is, the observer can observe) (Luminance) will be described.
  • the opening is divided into eight parts, and the center line force is divided into four left and right regions L1 to L4 from the left end to the centerline, and R1 to R4 from the right end to the centerline.
  • Table 6 shows the area difference between the left and right areas with respect to the area of the opening and the total opening area in each of the L1 to L4 and R1 to R4 areas.
  • L1 and Rl, L2 and R2, L3 and R3 have the same opening area, but L4 and R4 have different opening areas. This is because a part of the light shielding part 51b overlaps a part of the drain electrode 12 (light opaque part).
  • FIG. 13 is a graph showing the relationship between the viewing angle and the area of the opening in the liquid crystal display device 50. As shown in FIG. 13, in the liquid crystal display device 50, it can be seen that the area of the opening that can be visually recognized is substantially the same when observed at the same left and right angles with the viewpoint being 0 °. That is, FIG. 13 also shows that the liquid crystal display device 50 can display images with the same luminance at the same left and right angles.
  • the opening portion that changes as the viewpoint moves is changed.
  • the present invention can be applied to the same display device as in the first embodiment.
  • the present embodiment is different from the first to fifth embodiments only in the shape of the opening, and the other configurations are the same. Therefore, in the present embodiment, the opening is mainly used. The part will be explained.
  • the same members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the liquid crystal display device 60 according to the present embodiment includes a liquid crystal panel 2, a parallax barrier 3, and a backlight (not shown).
  • the configuration of the liquid crystal panel 2 and the parallax barrier 3 and the positional relationship between them are the same as in the first embodiment.
  • FIG. 14 is a plan view showing a schematic configuration of the active matrix substrate 5 according to the present embodiment. As shown in FIG. 14, even in the present embodiment, on the active matrix substrate 5, the source bus line 7, gate bus line 8, pixel electrode 9, source electrode 10, gate electrode 11 1, drain electrode 12, Cs bus Line 13 is formed. The configuration and positional relationship of these members are the same as in the first embodiment.
  • the light shielding part 61a and the light shielding part 61b for shielding light are provided in the region where the pixel electrode 9 is formed.
  • the light shielding portion 61a and the light shielding portion 61b are formed using a light-impermeable material. That is, the pixel electrode 9 is formed except for the portion of the active matrix substrate 5 where the source bus line 7, the gate bus line 8, the TFT 14, the Cs bus line 13, the light shielding part 61a and the light shielding part 61b are formed.
  • the part that is formed becomes the opening part (that is, the part where only the pixel electrode 9 is formed).
  • the light shielding part 6 la is provided in contact with one long side of the pixel electrode 9, and the light shielding part 6 lb is provided in contact with the other long side of the pixel electrode 9.
  • the light shielding part 6 la and the light shielding part 61b are both rectangular and have the same shape.
  • the light shielding part 61a is arranged so that its longitudinal direction is the same as the longitudinal direction of the pixel electrode, and the light shielding part 61b is arranged so that its longitudinal direction is the same as the lateral direction of the pixel electrode.
  • the light shielding part 61a and the light shielding part 61b are not point-symmetric with respect to the center of the pixel electrode 9! Placed in position.
  • the liquid crystal display device 60 including the active matrix substrate 5 having the above-described configuration the area of the opening that can be viewed by the observer who observes from the same left and right angles with respect to the front surface of the liquid crystal panel 2 (that is, the observer can observe) (Luminance) will be described.
  • the opening is divided into eight parts, and the center line force is also divided into four regions on the left and right, L1 to L4 from the left end toward the center line, and R1 to R4 from the right end to the center line.
  • Table 7 shows the area of the opening in each of the L1 to L4 and R1 to R4 areas and the area difference between the left and right areas with respect to the total opening area. As shown in Table 7, L4 and R4 are the same In contrast to the opening area, L1 and Rl, L2 and R2, L3 and R3 each have a different opening area.
  • the liquid crystal display device 60 displays images of the same quality (brightness) for the left and right observers when viewed from the same angle from the front to the left. can do.
  • FIG. 15 is a graph showing the relationship between the viewing angle and the area of the opening in the liquid crystal display device 60. As shown in FIG. 15, in the liquid crystal display device 60, it can be seen that the area of the opening that can be visually recognized is almost the same when observed at the same left and right angles with the viewpoint being 0 °. That is, it can be seen from FIG. 15 that the liquid crystal display device 60 can display images having the same luminance at the same left and right angles.
  • the opening portion that changes as the viewpoint moves is changed.
  • this embodiment can be applied to a display device similar to that of the first embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram showing a schematic configuration of a conventional active matrix substrate used in this comparative example. As shown in FIG. 16, this comparative example is different from the first to sixth embodiments in the position where the TFT is formed and the shape of the opening.
  • the active matrix substrate has the pixel electrode 74 formed except the portion where the source bus line 70, the gate bus line 71, the TFT 72, and the Cs bus line 73 are formed.
  • the part becomes an opening.
  • the shape of the opening of this comparative example is significantly different from that of Embodiment 1 or 6.
  • the liquid crystal display device including the active matrix substrate provided with the pixel electrode 74 having the above-described configuration, the area of the opening that can be viewed by the observer viewing from the same left and right angles with respect to the front surface of the liquid crystal panel (that is, the observation Will be described.
  • the opening is divided into eight parts, and the center line force is divided into four left and right regions L1 to L4 from the left end to the centerline, and R1 to R4 from the right end to the centerline.
  • Table 8 shows the area difference between the left and right areas with respect to the area of the opening and the total opening area in each of the L1 to L4 and R1 to R4 areas. As shown in Table 8, the opening areas of the corresponding regions, L1 and Rl, L2 and R2, L3 and R3, L4 and R4 are all different.
  • FIG. 17 is a graph showing the relationship between the viewing angle and the area of the opening in the liquid crystal display device of this comparative example.
  • this liquid crystal display device has a large difference in the area of the visible opening when viewed from the same angle on the left and right, with the viewpoint at 0 °. In other words, it can be seen that this liquid crystal display device cannot display an image having the same luminance at the same left and right angles.
  • FIG. 18 is a diagram showing a schematic configuration of an active matrix substrate used in this comparative example. As shown in FIG. 18, this comparative example differs from Embodiments 1 to 6 above in that the position where the TFT is formed and the shape of the opening are the same. is there.
  • the active matrix substrate has the pixel electrode 84 formed except for the portion where the source bus line 80, the gate bus line 81, the TFT 82, and the Cs bus line 83 are formed.
  • the part becomes an opening.
  • the shape of the opening of this comparative example is significantly different from that of Embodiment 1 or 6.
  • the liquid crystal display device including the active matrix substrate provided with the pixel electrode 84 having the above-described configuration, the area of the opening that can be viewed by an observer who observes from the same left and right angles with respect to the front surface of the liquid crystal panel (that is, the observation Will be described.
  • the opening is divided into eight parts, and the center line force is also divided into four regions on the left and right, L1 to L4 from the left end toward the center line, and R1 to R4 from the right end to the center line.
  • Table 9 shows the area of the opening in each of the L1 to L4 and R1 to R4 areas and the area difference between the left and right areas with respect to the total opening area. As shown in Table 9, the areas of the corresponding regions, L1 and Rl, L2 and R2, L3 and R3, L4 and R4, are all different.
  • This liquid crystal display device displays images of the same quality (brightness) to the left and right viewers looking at the same left and right angles from the front. I can't do it.
  • FIG. 19 is a graph showing the relationship between the viewing angle and the area of the opening in the liquid crystal display device of this comparative example.
  • this liquid crystal display device has a large difference in the area of the visible opening when viewed from the same angle on the left and right with the viewpoint at 0 ° as the center. In other words, it can be seen that this liquid crystal display device cannot display an image having the same luminance at the same left and right angles.
  • the display device emits the amount of light according to the input signal to the outside, so that the first image display unit and the second image display unit display the first image.
  • a display device including a second image display unit for displaying the first image and a viewing angle separation unit for separating the first image and the second image into different viewing angles.
  • a plurality of long light-opaque portions arranged, and the first image display portion and the second image display portion include 2n pieces of each image display portion parallel to the longitudinal direction of the light-opaque portion ( n is an integer greater than or equal to 2, and the area of each region is expressed by the formula (1) when the area force at the left end is also Ll to Ln and Rn "'Rl in order.
  • the first image display unit displays the first image
  • the second image display unit displays the second image.
  • Each of these image display units displays an image by controlling the amount of light emitted to the outside in accordance with the input signal.
  • the image display unit is a part that can be visually recognized as a display screen by an observer of the display device. It can also be expressed as an area where the observer can recognize a visual change with the input signal. That is, the image display unit is, for example, a region that transmits light and emits it to the outside, or reflects light and emits it to the outside. For this reason, the image display unit includes not only one that emits light by emitting light but also one that simply transmits or reflects other light and emits it to the outside.
  • the display device includes a viewing angle separation unit, and separates the first image and the second image into different viewing angles. For this reason, different observers can observe the first image or the second image, respectively. In this case, the observer who observes the first image visually recognizes the first image display part, and the observer who observes the second image visually recognizes the second image display part.
  • the viewing angle separation unit includes a plurality of elongated light-impermeable portions.
  • the viewing angle separating unit has a configuration in which light transmitting units and light non-transmitting units are alternately arranged, and has a so-called striped configuration.
  • the viewing angle separation unit can change the viewing angles so that the first image and the second image can be observed on the left and right with respect to the front of the display device. For example, if the first image can be observed from the left side with respect to the front of the display device, the second image can be observed on the right side with respect to the front of the display device.
  • the first image display unit and the second image display unit divide each image display unit into 2n regions (n is an integer of 2 or more) parallel to the longitudinal direction of the light-impermeable portion.
  • the left side of the area of the area Assuming LI "'Ln, Rn"' Rl in the order of the region force, the area of each region satisfies the relationship of equation (1). That is, in the first image display unit and the second image display unit, the area difference between L1 and R1 and the area difference between Ln and Rn are all within (3.5 ⁇ 8Z2n)%.
  • the display device can display an image having the same luminance (quality) to both the right observer and the left observer.
  • the display device as described above, the first image display unit that displays the first image by projecting the amount of light according to the input signal to the outside, and A display device comprising: a second image display unit that displays a second image; and a viewing angle separation unit that separates the first image and the second image into different viewing angles.
  • the separation unit includes a plurality of elongated light-impermeable portions arranged, and the amount of light emitted from the first image display unit is equal to the amount of light emitted from the second image display unit. Yes.
  • the first image display unit displays the first image
  • the second image display unit displays the second image.
  • Each of these image display units displays an image by controlling the amount of light emitted to the outside in accordance with the input signal.
  • the image display unit is a part that can be visually recognized as a display screen by an observer of the display device. It can also be expressed as an area where the observer can recognize a visual change with the input signal. That is, the image display unit is, for example, a region that transmits light and emits it to the outside, or reflects light and emits it to the outside. For this reason, the image display unit includes not only one that emits light by emitting light but also one that simply transmits or reflects other light and emits it to the outside.
  • the display device includes a viewing angle separation unit, and separates the first image and the second image into different viewing angles. For this reason, different observers can observe the first image or the second image, respectively.
  • the observer observing the first image is the first image table.
  • the viewing part is visually recognized, and an observer who observes the second image visually recognizes the second image display part.
  • the viewing angle separation unit includes a plurality of elongated light-impermeable portions arranged.
  • the viewing angle separating unit has a configuration in which light transmitting units and light non-transmitting units are alternately arranged, and has a so-called striped configuration.
  • the viewing angle separation unit can change the viewing angles so that the first image and the second image can be observed on the left and right with respect to the front of the display device. For example, if the first image can be observed from the left side with respect to the front of the display device, the second image can be observed on the right side with respect to the front of the display device.
  • the light amount emitted from the first image display unit is equal to the light amount emitted from the second image display unit.
  • the same amount of light includes the case where the amount of light emitted from the first image display unit is exactly the same as the amount of light emitted from the second image display unit.
  • the present invention is not limited to this, and includes, for example, a case where the difference between the light amount emitted from the first image display unit and the light amount emitted from the second image display unit is within 10%.
  • the display device can display an image having the same luminance (quality) to both the right observer and the left observer.
  • the light emitted from the first image display unit and the light emitted from the second image display unit have the same left and right angles with respect to the front direction of the display device. It is preferable that the light is emitted. According to the above configuration, even when the observer of the first image and the observer of the second image observe from the same left and right angles with respect to the front of the display device, the display device In contrast, it is possible to display an image having the same luminance (quality).
  • the first image display unit and the second image display unit include 2n pieces (n is an integer of 2 or more) parallel to the longitudinal direction of the light-impermeable portion. ) And the area force of the left side is also Ll Ln, Rn "'Rl in order. The area of each region is the formula (1)
  • the first image display unit and the second image display unit both have an area difference between L1 and R1 ... All area differences between Ln and Rn are within (3.5 X 8Z2n)% Therefore, it is possible to emit light having the same amount of light to each observer observing at the same left and right angles with respect to the front of the display device. As a result, the display device can display an image having the same luminance (quality) to both the right observer and the left observer.
  • the area of each region of the first image display unit and the second image display unit is expressed by equation (2).
  • the first image display unit and the second image display unit both have an area difference between L1 and R1 and an area difference between Ln and Rn all 0%.
  • the areas of L1 and R1 are all the same, and the areas of Ln and Rn are all the same, and the same amount of light can be emitted to each observer when observing at the same left and right angles with respect to the front of the display device. it can.
  • the display device can display an image having the same luminance (quality) to both the right observer and the left observer.
  • the first image display unit and the second image display unit each have a line-symmetric or point-symmetric shape.
  • the first image display unit and the second image display unit have a line-symmetric or point-symmetric shape, respectively.
  • the areas of LI and Rl can be the same.
  • the display device can display an image having the same luminance (quality) for both the right observer and the left observer.
  • a light shielding portion for shielding light is further provided in the region where the first image display portion and the second image display portion are formed.
  • the light shielding portion that shields light is provided in the region where the first image display portion and the second image display portion are formed due to the configuration of the display device. Even in such a case, since the first image display unit and the second image display unit satisfy the above formula (1), the display device is able to serve both the right observer and the left observer. It is possible to display an image with the same brightness (quality).
  • the display device can display an image having the same luminance (quality) for both the right observer and the left observer.
  • the display device of the present invention can display a double image satisfactorily.
  • the display device is widely used in image display devices such as televisions and monitors, and in image display devices provided in car navigation systems. Can be applied. Therefore, the present invention can be suitably used not only in the industrial field for manufacturing display devices but also in the industrial field for manufacturing various electronic devices and parts thereof.

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Description

明 細 書
表示装置
技術分野
[0001] 本発明は、表示装置に関する。より詳しくは、複数の観察者に対して異なる画像を 表示することが可能な二重画像表示方式の表示装置に関する。
背景技術
[0002] 従来から、複数の視点に対して異なる画像や映像 (以下、単に画像と称する)を表 示する表示装置として、視差バリア等の視野角分離部を備えた表示装置が提案され ている。また、このような表示装置として、複数の観察者に対して異なる画像を表示す る表示装置 (二重画像を表示する表示装置)が提案されて 、る。このような表示装置 は、例えば日本国公開公報である特開 2004— 206089号公報(2004年 7月 22日 公開:以下、特許文献 1)に開示されている。
[0003] 特許文献 1には、複数の観察者が同じディスプレイ力 異なる情報を見ることができ る 2視差ディスプレイが開示されて ヽる。このような二重画像を表示する表示装置で は、視差バリア等の視野角分離部を介して分離された第 1画像及び第 2画像が、異 なる観察者のそれぞれにおいて観察される。すなわち、各観測者は、各々異なる画 像を観測することとなる。
[0004] また、上記表示装置としては、例えばアクティブマトリクス型の液晶表示装置を挙げ ることができる。このアクティブマトリクス型の液晶表示装置は、液晶表示パネルを有 しており、この液晶表示パネルのアクティブマトリクス基板には、複数のソースバスライ ンと複数のゲートバスラインとが設けられている。また、上記アクティブマトリクス基板 には、ゲートバスラインと平行に複数の Csバスラインが設けられて 、る。
[0005] 上記ソースバスラインとゲートバスラインとの各交差部には、図 16に示すように、 TF T72 (Thin Film Transistor)が設けられている。 TFT72のソース電極はソースバスラ インと接続し、ゲート電極はゲートバスラインと接続している。また、ソースバスライン 7 0とゲートバスライン 71とで囲まれた領域の内、 TFT72が設けられていない部分には 画素電極 74が設けられて!/、る。この画素電極 74は TFT72のドレイン電極と接続して いる。また、 TFT72のドレイン電極は Csバスライン 73とも接続している。
[0006] 上記液晶表示装置が透過型の液晶表示装置である場合には、バックライトを有して いる。このバックライトから出射された光は、液晶パネルを透過して外部に出射される 。これにより、観察者が画像を観察することができるようになつている。
[0007] この場合、ノ ックライトから出射された光は、 TFT72、ソースバスライン 70、ゲートバ スライン 71及び Csバスライン 73が設けられて 、る部分を透過することはできな 、。従 つて、ノ ックライトから出射された光は、画素電極 74のみが設けられている領域を透 過することとなる。このバックライトから出射された光が透過する部分を開口部と称す る。
[0008] このようなアクティブマトリクス型の液晶表示装置にて二重画像を表示する場合、マ トリタス状に設けられた画素電極 74よりも観察者側の位置には、視差バリアが配置さ れる。視差バリアは、ノリア及びスリットからなっており、このノリアとスリットとが、隣接 する画素電極 74同士の間隔と同じ間隔で交互に複数配置されたものである。この視 差バリアを配置することにより、観察者の視野角を制御することができ、複数の観察 者に対して異なる画像を表示することができる。
[0009] 図 20は、観察者が、上記液晶表示パネル及び視差バリアを備えた液晶表示装置 を観察する場合における、観察する角度毎に視認できる開口部の状態を模式的に 表した図である。また、図 20に示すように、この液晶表示装置は、左側の位置で観察 して!ヽる観察者が視認できる画像を表示する画素電極と、右側の位置で観察して ヽ る観察者が視認できる画像を表示する画素電極とが、各々隣接する画素電極となつ ている。すなわち、隣接する画素電極が異なる画像を表示するように液晶表示装置 を駆動させることによって、左側力 観察できる画像と右側から観察できる画像とを異 ならせることができるようになって!/、る。
[0010] しカゝしながら、アクティブマトリクス基板力 上記図 16に示す構成の場合には以下の 問題点を招来することとなる。
[0011] すなわち、観察者の視点は常に一定ではなく左右に振れてしまうため、観察者が常 に一定の角度にて液晶表示装置を観察することはない。このように視点が左右に振 れる場合には、視差バリア越しに視認することができる開口部の面積が変わる。例え ば、液晶表示装置を正面位置から観察する場合の視点を 0° とすると、視点が右側 3 0° 、右側 15° 、 0° 左側 30° 及び左側 15° の各場合における観察者の視認状態 は図 20に示すようになる。
[0012] 図 20に示すように、液晶表示装置を観察する位置 (左右の角度)が変化すると、視 認できる開口部の面積が変化する。視認できる画素電極の面積が変化すると、観察 者が観察する輝度 (液晶パネルから出射される光の強度)が変化する。すなわち、視 認できる画素電極の面積が変化するということは、開口部の面積が変化するというこ とであり、観察できる光の強度が変化するということである。
[0013] 特に、図 16に示すアクティブマトリクス基板を備えた液晶表示装置を観察する場合 には、観察者の位置が最適な位置であれば左右問わず同等の輝度にて画像を観察 することができるものの、観察者の視点が変化した場合には、上記理由により左右の 同じ角度で観察できる輝度が異なってしまう。これは、開口部の面積が左右対称でな いことが原因である。
[0014] 図 17に、左右の各角度において観察者が観察する角度と開口部の面積との関係 を示すグラフである。図 17に示すように、 + 30° 及び— 30° の位置で観察している 場合には、左右の観察者が視認できる開口部の面積は同じであるが、視点が変化す ると (特に 0° 方向に)、左右の同じ角度で視認できる開口部の面積が異なる。
[0015] この結果、左右の異なる観察者に対して同等の品位 (輝度)の画像を提供すること ができな!/、と!/、う問題点を有して!/、る。
[0016] なお、この問題点は、上記アクティブマトリクス型の液晶表示装置に限定されるもの ではない。例えば、有機 EL (Electro Luminescence)表示装置、無機 EL表示装置や LED (Light Emitting Diode)表示装置、 FED (Field Emission Display)ゝ PDP (Plasm a Display Panel)等の表示装置であって、二重画像表示を可能とする視野角分離部 を備えたアクティブマトリックス方式の表示装置であれば同様の問題点を有することと なる。
発明の開示
[0017] 本発明の目的は、二重画像を表示することができる表示装置であって、左右の異な る観察者に対して同等の表示品位の画像を提供することが可能な表示装置を実現 することにある。
[0018] 本発明に係る表示装置は、上記の目的を達成するために、入力信号に応じた光量 を外部に出射することによって、第 1の画像を表示する第 1画像表示部、及び、第 2の 画像を表示する第 2画像表示部と、上記第 1の画像及び第 2の画像を、異なる視野 角に分離するための視野角分離部とを備えた表示装置において、上記視野角分離 部は、複数配置された長尺状の光不透過部を備え、上記第 1画像表示部及び第 2画 像表示部は、各画像表示部を上記光不透過部の長手方向に平行な 2n個(nは 2以 上の整数)の領域に分割して、各領域の面積を左側端部の領域力も順に Ll〜Ln、 Rn"'Rlとした場合に、各領域の面積が式(1)
[0019] [数 1]
\Lm一 Rm 8
J x l00 < 3.5 —— …… ( 1 n O n 、■ノ
∑(L" i ) 2n
i =l
(mは 1から nまでの整数)の関係を満たしていることを特徴としている。
[0020] 上記の構成によれば、第 1画像表示部は第 1の画像を表示し、第 2画像表示部は 第 2の画像を表示する。また、これら各画像表示部は、入力された信号に応じて、外 部に出射する光量を制御することによって画像を表示している。なお、画像表示部と は、表示装置の観察者が表示画面として視認できる部分のことである。また、入力さ れた信号に伴い、観察者が視覚的な変化を認めることができる領域のことであるとい う表現もできる。すなわち、画像表示部は、例えば、光を透過して外部に出射したり、 光を反射して外部に出射したりする領域である。このため、画像表示部としては、光 を発光することによって出射するものの他にも、他の光を単に透過したり反射したりし て外部に出射するものも含む。
[0021] また、表示装置は、視野角分離部を備えており、第 1の画像及び第 2の画像を異な る視野角に分離する。このため、異なる観察者が、それぞれ第 1の画像又は第 2の画 像を観察することができる。この場合、第 1の画像を観察する観察者は、第 1画像表 示部を視認することとなり、第 2の画像を観察する観察者は、第 2画像表示部を視認 することとなる。
[0022] また、視野角分離部は、複数配置された長尺状の光不透過部を備えている。すな わち、視野角分離部は、光透過部と光不透過部とが交互に配置された構成となって おり、いわゆる縞状 (ストライプ状)の構成を有している。このため、視野角分離部は、 第 1の画像及び第 2の画像を、表示装置の正面に対して左右にて観察できるように 視野角を異ならせることができる。例えば、第 1の画像を表示装置の正面に対して左 側から観察できるとすると、第 2の画像は表示装置の正面に対して右側で観察できる
[0023] さらに、第 1画像表示部及び第 2画像表示部は、各画像表示部を光不透過部の長 手方向に平行な 2n個 (nは 2以上の整数)の領域に分け、各領域の面積を左側端部 の領域力 順に LI" 'Ln、 Rn"'Rlとすると、各領域の面積が式(1)の関係を満たし ている。すなわち、上記第 1画像表示部及び第 2画像表示部は、共に、 L1及び R1の 面積差… Ln及び Rnの面積差が全て(3. 5 X 8Z2n) %以内になっている。なお、画 像表示部を分割する際には、 2n個の領域の幅が同じになるように画像表示部の幅を 2η等分に分割することが好まし 、。
[0024] このため、観察者の視点が移動することによって、観察者が視認できる画像表示部 の面積は変化するものの、表示装置の正面に対して左右同じ角度で観察している各 観察者に対して同等の光量の光を出射することができる。その結果、表示装置は、右 側の観察者及び左側の観察者の双方に対して同等の輝度(品位)の画像を表示す ることが可能となる。
[0025] また、本発明に係る表示装置は、上記の目的を達成するために、入力信号に応じ た光量を外部に出射することによって、第 1の画像を表示する第 1画像表示部、及び 、第 2の画像を表示する第 2画像表示部と、上記第 1の画像及び第 2の画像を、異な る視野角に分離するための視野角分離部とを備えた表示装置において、上記視野 角分離部は、複数配置された長尺状の光不透過部を備え、上記第 1画像表示部か ら出射される光量と、第 2画像表示部力 出射される光量とが等しいことを特徴として いる。
[0026] 上記の構成によれば、第 1画像表示部は第 1の画像を表示し、第 2画像表示部は 第 2の画像を表示する。また、これら各画像表示部は、入力された信号に応じて、外 部に出射する光量を制御することによって画像を表示している。なお、画像表示部と は、表示装置の観察者が表示画面として視認できる部分のことである。また、入力さ れた信号に伴い、観察者が視覚的な変化を認めることができる領域のことであるとい う表現もできる。すなわち、画像表示部は、例えば、光を透過して外部に出射したり、 光を反射して外部に出射したりする領域である。このため、画像表示部としては、光 を発光することによって出射するものの他にも、他の光を単に透過したり反射したりし て外部に出射するものも含む。
[0027] また、表示装置は、視野角分離部を備えており、第 1の画像及び第 2の画像を異な る視野角に分離する。このため、異なる観察者が、それぞれ第 1の画像又は第 2の画 像を観察することができる。この場合、第 1の画像を観察する観察者は、第 1画像表 示部を視認することとなり、第 2の画像を観察する観察者は、第 2画像表示部を視認 することとなる。
[0028] また、視野角分離部は、複数配置された長尺状の光不透過部を備えている。すな わち、視野角分離部は、光透過部と光不透過部とが交互に配置された構成となって おり、いわゆる縞状 (ストライプ状)の構成を有している。このため、視野角分離部は、 第 1の画像及び第 2の画像を、表示装置の正面に対して左右にて観察できるように 視野角を異ならせることができる。例えば、第 1の画像を表示装置の正面に対して左 側から観察できるとすると、第 2の画像は表示装置の正面に対して右側で観察できる
[0029] さらに、第 1画像表示部から出射される光量と、第 2画像表示部から出射される光量 とが等しくなつている。ここで、光量が「等しい」とは、第 1画像表示部から出射された 光量と、第 2画像表示部から出射された光量とが全く同じ場合は当然含まれる。ただ し、これに限定されるものではなぐ例えば、第 1画像表示部から出射された光量と、 第 2画像表示部から出射された光量との差が 10%以内である場合を含む。
[0030] このため、観察者の視点が移動することによって、観察者が視認できる画像表示部 の面積は変化するものの、表示装置の正面に対して左右同じ角度で観察している各 観察者に対して同等の光量の光を出射することができる。その結果、表示装置は、右 側の観察者及び左側の観察者の双方に対して同等の輝度(品位)の画像を表示す ることが可能となる。
図面の簡単な説明
[図 1]本発明の第 1の実施の形態に係るアクティブマトリクス基板の概略構成を示す 平面図である。
[図 2]本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の概略構成を示す断面図である。
[図 3]本発明の第 1の実施の形態に係る画素電極が形成されている領域を 8分割した 状態を模式的に示す図である。
[図 4]本発明の第 1の実施の形態に係る、複数の角度力 液晶表示装置を観察した 場合における、観察者の視認状態を模式的に示した図である。
[図 5]本発明の第 1の実施の形態に係る液晶表示装置における、観察する角度と開 口面積との関係を示すグラフである。
[図 6]本発明の第 2の実施の形態に係るアクティブマトリクス基板の概略構成を示す 平面図である。
[図 7]本発明の第 2の実施の形態に係る液晶表示装置における、観察する角度と開 口部の面積との関係を示すグラフである。
[図 8]本発明の第 3の実施の形態に係るアクティブマトリクス基板の概略構成を示す 平面図である。
[図 9]本発明の第 3の実施の形態に係る液晶表示装置における、観察する角度と開 口部の面積との関係を示すグラフである。
[図 10]本発明の第 4の実施の形態に係るアクティブマトリクス基板の概略構成を示す 平面図である。
[図 11]本発明の第 4の実施の形態に係る液晶表示装置における、観察する角度と開 口部の面積との関係を示すグラフである。
[図 12]本発明の第 5の実施の形態に係るアクティブマトリクス基板の概略構成を示す 平面図である。
[図 13]本発明の第 5の実施の形態に係る液晶表示装置における、観察する角度と開 口部の面積との関係を示すグラフである。 [図 14]本発明の第 6の実施の形態に係るアクティブマトリクス基板の概略構成を示す 平面図である。
[図 15]本発明の第 6の実施の形態に係る液晶表示装置における、観察する角度と開 口部の面積との関係を示すグラフである。
[図 16]第 1の比較例にて用いる従来のアクティブマトリクス基板の概略構成を示す図 である。
[図 17]第 1の比較例にて用いる従来の液晶表示装置における、観察する角度と開口 部の面積との関係を示すグラフである。
[図 18]第 2の比較例にて用いるアクティブマトリクス基板の概略構成を示す図である。
[図 19]第 2の比較例の液晶表示装置における、観察する角度と開口部の面積との関 係を示すグラフである。
[図 20]従来の液晶表示装置における、観察する角度毎に視認できる開口部の状態 を模式的に表した図である。
発明を実施するための最良の形態
[0032] 〔実施の形態 1〕
本発明の第 1の実施の形態について図面に基づいて説明すると以下の通りである
[0033] 図 2は、本実施の形態に係る液晶表示装置 (表示装置) 1の概略構成を示す断面 図である。本実施の形態に係る液晶表示装置 1は、二重画像表示方式の表示装置 である。図 2に示すように、液晶表示装置 1は、液晶パネル 2、視差バリア (視野角分 離部) 3及びバックライト(図示せず)を備えている。上記視差バリア 3は、液晶パネル 2よりも前面側 (液晶表示装置 1を観察する観察者側)に配置されている。すなわち、 ノ ックライトから照射された光は、液晶パネル 2を透過した後に、視差バリア 3を透過 するようになつている。これにより、液晶表示装置 1は、二重画像を表示することがで きるようになつている。
[0034] 上記液晶パネル 2は、互いに対向して配置された一対の基板 (対向電極基板 4·ァ クティブマトリクス基板 5)を備えている。また、液晶パネル 2は、これら一対の基板 4· 5 間に、電圧を印加することにより光学変調する液晶材料 (液晶分子)からなる液晶層 6 を挟持した構成を有して 、る。
[0035] 上記対向電極基板 4及びアクティブマトリクス基板 5は、共に透光性を有する基板か らなっている。対向電極基板 4は、ガラス等力もなる透明基板上に共通電極(図示せ ず)が形成された構成を有している。アクティブマトリクス基板 5は、ガラス等からなる 透明基板上に画素電極がマトリクス状に形成された構成を有している。
[0036] これら対向電極基板 4及びアクティブマトリクス基板 5は、共通電極及び画素電極が 設けられて 、る各面が対向するように配置されて 、る。各電極間に電圧を印加するこ とによって、液晶層 6に所定の方向(例えば、アクティブマトリクス基板 5に対して略垂 直方向)の電界を発生させ、液晶層 6の液晶材料を光学変調させるようになつている
[0037] 上記対向電極基板 4の共通電極は、例えば ITO (インジウム錫酸ィ匕物)等の電極材 料を用いて形成されている。この共通電極は、対向電極基板 4の全面に渡って形成 することができる。一方、アクティブマトリクス基板 5の画素電極も、例えば ITO等の電 極材料を用いて形成することができる。アクティブマトリクス基板 5上には、複数の画 素電極がマトリクス状に形成されている。なお、このアクティブマトリクス基板 5の詳細 な構成にっ 、ては後述する。
[0038] 視差バリア 3は、液晶パネル 2よりも観察者側に配置され、観察者に対して複数の 視野角を与えるものである。本実施の形態では、視差バリア 3は、光を遮光する長尺 状のノリアと光を透過するスリットとが交互に配置された、 V、わゆる縞状 (ストライプ状 )の構成を有している。視差バリア 3のノ リア及びスリットは一定の間隔で配置されて いる。この間隔は、隣接する画素電極同士の間隔と同じであっても良いが、観察者か ら見て開口部が一番良く見える間隔とするのが好ましいため、必ずしも等間隔にはな らない。また、視差バリア 3は、観察者に対して複数の視野角を与えることができる任 意の位置に配置すればよぐその位置は仕様に応じて適宜設定することができる。本 実施の形態では、液晶パネル 2を正面から観察する位置を 0° とした場合に、左右各 30° の位置が最適な観察位置となるように配置されて 、る。
[0039] 上記視差バリア 3のバリアやスリットの長手方向と同じ方向に配列する画素電極の 列は、右側の観察者用または左側の観察者用の画像を表示するものである。右側の 観察者に対して画像を表示する画素電極の列に隣接する画素電極の列は左側の観 察者に対して画像を表示するものとなる。同様に、左側の観察者に対して画像を表 示する画素電極の列に隣接する画素電極の列は右側の観察者に対して画像を表示 するものとなる。なお、本発明において、液晶表示装置が表示する画像や映像等に っ 、ては、静止画や動画を問わず単に画像と記載する。
[0040] このように、マトリクス状に配置された画素電極は、右側に位置する観察者に対して 表示を行う画素電極の列と、左側に位置する観察者に対して表示を行う画素電極の 列とが交互に配列するように駆動されると共に、左右の観察者が対応する各画像を 良好に観察することができるように視差バリアが配置されて 、る。
[0041] ここで、上記アクティブマトリクス基板 5の構成について具体的に説明する。図 1はァ クティブマトリクス基板 5の概略構成を示す平面図である。図 1に示すように、上記ァク ティブマトリクス基板 5上には、ソースバスライン 7、ゲートバスライン 8、画素電極 9、ソ ース電極 10、ゲート電極 11、ドレイン電極 12、補助容量としての Csバスライン 13 (蓄 積キャパシター)が形成されて!、る。
[0042] 上記ソースバスライン 7及びゲートバスライン 8は直交しており、そのゲートバスライン 8傍に、ソース電極 10、ゲート電極 11、ドレイン電極 12を含む 3端子素子の TFT14 ( 薄膜トランジスタ)が形成されている。画素電極 9は、この TFT14に隣接して形成され ており、アクティブマトリクス基板 5上にて、いわゆるマトリクス状に形成されている。ま た、ソース電極 10はソースバスライン 7に電気的に接続され、ゲート電極 11はゲート ノ スライン 8に電気的に接続され、ドレイン電極 12は画素電極 9と電気的に接続され ている。
[0043] アクティブマトリクス基板 5は、 TFT14をスイッチング素子としており、ゲートバスライ ン 8に与えられた信号 (アドレス信号)により、ソースバスライン 7からのデータ (電圧) がソース電極 10及びドレイン電極 12を介して画素電極 9に書き込まれる。これにより 、対向電極基板 4との間に存在する液晶材料の配向が制御され、液晶パネル 2を透 過する光量が制御される。
[0044] なお、上述のように、画素電極 9は ITO等の透明な電極材料を用いて形成されて ヽ る。このため、ノ ックライトから出射された光は、この画素電極 9が形成されている部分 を透過することができる。一方、ソースバスライン 7、ゲートバスライン 8、 Csバスライン 13、 TFT14は不透明な材料を用いて形成されているため、ノ ックライトから出射され た光はこれらが形成されている部分を透過することはできない。すなわち、アクティブ マトリクス基板 5において、光を透過する領域は、画素電極 9が形成されている領域 の内、光を透過しない部分を除いた領域となる(図 3に示す斜線部分)。以下では、ァ クティブマトリクス基板 5の光を透過する領域を開口部 (第 1画像表示部 ·第 2画像表 示部) 16と称する。
[0045] 図 1に示すように、本実施の形態では、 TFT14がゲートバスライン 8に沿って形成さ れており、従来の構成にように、ソースバスライン 7とゲートバスライン 8との交差点近 傍に形成されていない。このため、ソースバスライン 7とゲートバスライン 8とで囲まれ た領域であって、 TFT14を除いた領域が四角形 (長方形)となり、この領域に形成す る画素電極の形状を長方形にすることができる。
[0046] また、 Csバスライン 13は画素電極 9の中央部分をゲートバスライン 8に対して平行 に設けられており、ドレイン電極 12は画素電極 9の中心部分に設けられている。従つ て、開口部 16 (画素電極 9形成領域力も光不透過部分を除いた領域)は、画素電極 9の長手方向に対して線対称の形状を有していることとなる。なお、本実施の形態で は Csバスライン 13を設けた構成としている力 本発明は Csバスライン 13を設けない 構成としてもよい。
[0047] すなわち、画素電極 9の中心点を通り、視差バリア 3のノ リアの長手方向に平行な 直線 (以下、中心線と称する)を基準とした場合に、左側の領域にある開口部の面積 と、右側の領域にある開口部の面積とを同じにすることができる(以下、「開口部の面 積」を「開口面積」と称することもある)。その結果、左右同じ角度において、左側の観 察者が観察できる輝度 (光強度)と、右側の観察者が観察できる輝度 (光強度)とが同 じになる。
[0048] この点について図 3ないし図 5に基づいてより具体的に説明する。図 3は、視差バリ ァ 3のバリア 3aの長手方向(図 3に示す α方向)に平行な方向、すなわち中心線に平 行な方向に、画素電極 9が形成されて ヽる領域を便宜的に 8分割(8等分)した状態 を模式的に示す図である。図 3に示すように、分割された 8つの領域の内、中心線を 基準にして左側の 4領域については、左端部から中心線に向かって順に L1 'L2'L3 •L4とする。また、分割された 8領域の内、中心線を基準にして右側の 4領域につい ては、右端部から中心線に向かって順に R1 'R2'R3 'R4とする。なお、これら L1〜L 4及び R1〜R4は、各領域を特定する番号を表す場合もあり、各領域の開口面積を 表す場合もある(以下同じ)。
[0049] また、図 4は、複数の角度力も液晶表示装置を観察した場合における、観察者の視 認状態を模式的に示した図である。具体的には、図 4は、液晶表示装置 1を正面から 観察した場合を 0° とすると、この 0° の場合と、正面に対して右側 15° 及び 30° か ら観察した場合( + 15° 、 + 30° )と、正面に対して左側 15° 及び 30° から観察し た場合(— 15° 、ー30° )とにおける、観察可能な領域を表す断面図と、開口部の 視認状態を示す平面図を示して!/ヽる。
[0050] 本実施の形態に係る液晶表示装置 1は、左側 30° の位置及び右側 30° の位置が 最適な観察位置となっている。従って、 ± 30° の位置 (右視野及び左視野)から観 察した場合には、各々の画像に対応する開口部の視認できる開口面積が最も大きく なっている。
[0051] 図 4に示す 15aは、右側の観察者用の画像を表示するための画素電極が設けられ た領域を示すものであるが、説明の便宜上、この領域にある開口部を示すものとする 。また、図 4に示す 15bは、左側の観察者用の画像を表示するための画素電極が設 けられた領域を示すものであるが、説明の便宜上、この領域にある開口部を示すもの とする。すなわち、開口部 15a及び開口部 15bは、図 3に示す開口部 16と同様の領 域である。また、開口部 15a及び開口部 15bの間には、光不透過領域が存在してい る。すなわち、 + 30° の位置力も観察した場合には観察可能な開口部 15aの開口 面積が最も大きくなり、—30° の位置から観察した場合には観察可能な開口部 15b の開口面積が最も大きくなつている。
[0052] また、図 4に示すように、視点が ± 30° の位置から 0° の位置の方へ移動すると、 視認できる開口部 15a' 15bの領域が変化する。例えば、視点が + 30° の位置から + 15° の位置へ移動した場合や、 + 15° の位置から 0° の位置に移動した場合に は、開口部 15aの一部が視認できなくなると共に、開口部 15bの一部が視認可能に なる。
[0053] 例えば、 + 30° の位置では、開口部 15aの L1〜L4及び R1〜R4が視認可能であ るとすると、 + 15° の位置では、開口部 15aの L4及び R1〜R4と、開口部 15bの L1 とを視認することが可能になり、 0° の位置では、開口部 15aの R1〜R3と、開口部 1 5bの L1〜L3を視認することが可能になる。
[0054] 一方、視点が 30° の位置から 15° の位置へ移動した場合や、 15° の位置 力も 0° の位置に移動した場合には、開口部 15bの一部が視認できなくなると共に、 開口部 15aの一部が視認可能になる。
[0055] 例えば、—30° の位置では、開口部 15bの L1〜L4及び R1〜R4が視認可能であ るとすると、 15° の位置では、開口部 15aの R1と、開口部 15bの L1〜L4及び R4 とを視認することが可能になり、 0° の位置では、開口部 15aの R1〜R3と、開口部 1 5bの L1〜L3とを視認することが可能になる。すなわち、視点が移動することにより、 視認できる開口面積が変化する。
[0056] ここで、 L1〜L4及び R1〜R4の各領域における開口面積を表 1に示す。
[0057] [表 1]
Figure imgf000015_0001
表 1に示す開口面積は、上記各領域 (L1〜L4、 R1〜R4)において、画素電極 9の みが形成されている部分の面積であり、光を透過しないソースバスライン 7、ゲートバ スライン 8、 Csバスライン 13、 TFT14が形成されている部分 (光不透過部分)の面積 は含まない。表 1に示すように、図 1に示す画素電極の場合、 L1及び Rl、 L2及び R 2、 L3及び R3、 L4及び R4が各々同じ開口面積になっている。
[0058] 上記各領域が表 1に示す開口面積である場合、 + 30° の位置で観察して 、る観 察者が視認できる開口面積と、 30° の位置で観察している観察者が視認できる開 口面積とは、共に 6256. 6となり同じである。また、 + 15° の位置で観察している観 察者が視認できる開口面積と、 15° の位置で観察している観察者が視認できる開 口面積とは、共に 433. 2となり同じである。さら〖こ、これら以外の角度から観察した場 合においても、各領域の開口面積が L1 =R1、 L2=R2、 L3=R3、 L4=R4の関係 にあることから、左右同じ角度の場合には同じ開口面積となる。
[0059] 従って、左側から観察していた観察者が視認できる開口面積と、右側から観察して いた観察者が視認できる開口面積とは、これら各観察者が左右同じ角度から観察す る場合には同じになる。すなわち、この液晶表示装置 1は、正面から左右同じ角度で 見て 、る左側の観察者と右側の観察者とに対して、同等の品位 (輝度)の画像を表 示することができる。
[0060] 図 5は、上記液晶表示装置 1における、観察する角度と開口面積との関係を示すグ ラフである。図 5に示すように、視点が 0° の場合を中心にして左右対称の開口面積 であることがわかる。すなわち、この液晶表示装置 1は、左右同じ角度では同じ品位( 輝度)の画像を表示できることがわかる。
[0061] このように、開口部を 8分割し、左右の L1〜L4の各領域の開口面積と、対応する R 1〜R4の各領域の開口面積とが同じになるように画素電極 9や TFT14を形成するこ とにより、左右同じ角度で観察した場合における輝度を同じにすることができる。ただ し、本発明は、 L1〜L4の面積と、対応する R1〜R4の面積とが全く同じである構成 に限定されるものではない。これら各領域の開口部の面積差が一定の範囲内であれ ばよい。具体的には、 8分割された開口部の左右対称となる領域 (本実施の形態では 、例えば L1と R1や L2と R2)における、開口部の総面積に対する面積差の割合(%) が一定範囲内であればよい。
[0062] 上記開口部における左右対称となる領域における、開口部の総面積に対する面積 差の割合 (%)とは、以下の式 (3)
[0063] [数 2]
Figure imgf000016_0001
(開口部を 8分割し、左側の 4領域の開口面積を左端力も順に L1〜L4とし、右側の 4 領域の開口面積を右端力 順に R1〜R4とする。また、 mは 1から 4までの整数である 。)で表される。この式(3)を用いて算出した面積差の割合を表 2に示す。表 2に示す ように本実施の形態では、総開口面積に対する割合が m= 4の全てにおいて 0 ( %)となっている。
[0064] [表 2]
Figure imgf000017_0002
また、上記一定範囲内とは、 0%である場合 (すなわち、左右対称となる領域の面積 差が全く同じである場合)が最も好ましいが、例えば、開口部を 8分割した場合には、 面積差が 3. 5%以内であればよい。面積差が 3. 5%以内である場合には、左右同じ 角度での表示品位を同等にすることができ、面積差が 3. 5%を超えてしまうと、左右 同じ角度での表示品位を同等に保つことができなくなる。
[0065] すなわち、上記面積差が 3. 5%以内である場合とは、以下の式 (4)
[0066] [数 3]
Figure imgf000017_0001
(開口部を 8分割し、左側の 4領域の開口面積を左端力も順に L1〜L4とし、右側の 4 領域の開口面積を右端力 順に R1〜R4とする。また、 mは 1から 4までの整数である
。)で表される場合である。
[0067] 本実施の形態では、 L1〜L4の各開口面積と、対応する R1〜R4の各開口面積と が全く同じであるため、上記式(3)にて算出される開口部の面積差は 0%となり、左右 同じ角度で視認できる輝度に差がないことがわかる。
[0068] なお、上記一定範囲内は、上述のように、 0%が最も好ましぐ 3. 5%以内であれば よいが、その割合は少ないほど好ましぐ例えば、 3. 0%以内、 1. 5%以内、 1. 0% 以内とするに従ってより好ましくなる。
[0069] また、本実施の形態では、開口部を 8分割して 、るが、これに限定されるものではな く任意の分割数 (N分割; Nは 4以上の偶数)とすることができる。この場合にお ヽても 、 N等分された開口部において左右対称となる各領域の面積差の割合が上記一定 の範囲内であればよい。
[0070] 例えば、開口部を 2n分割 (N = 2n)した場合には、以下の式(1)
[0071] 画 ノ
Figure imgf000018_0001
(開口部を 2n分割し、左側の n領域の開口面積を左端力も順に Ll〜Lnとし、右側の n領域の開口面積を右端力 順に Rl〜Rnとする。また、 mは 1から nまでの整数であ る。)で表される範囲内であればよい。 nが大きくなるほど分割数が多くなる力 それに 伴って 1つの領域での面積は小さくなるため、左右対称となる各領域の面積差の割 合は小さくする必要がある。 8分割の場合は 3. 5%以内となるが、例えば 16分割の 場合は 1. 75%以内となる。
[0072] ここで、分割数を多くすることで視覚変化に対する面積の変化量を細力べ比較する ことができるが、 2分割だと左右で 1領域であるため、視覚変化に対する面積の変化 量を適切に比較することができない。そこで、本発明は 4分割以上に分割して左右の 領域を比較することを前提として 、る。
[0073] さらに、分割数が多すぎると、全体の面積に対する面積差の割合が小さくなりすぎ て製造上のばらつきと区別できない可能性があり、最適視覚に対する左右の振れも 考慮すると、 8分割で左右の領域を比較することが好ま ヽ。
[0074] なお、本実施の形態では、透過型の液晶表示装置を例に挙げて説明したが、本発 明はこれに限定されるものではなぐ例えば半透過型の液晶表示装置にも適用する ことができる。半透過型の液晶表示装置とは、光の開口部として、ノ ックライトの光を 透過する部分 (透過部分)と、外部光を反射する部分 (反射部分)との双方を有するも のである。
[0075] すなわち、これら透過部分及び反射部分力 なる開口部が全体として上記式(1)や 式(2)を満たす関係にあればよい。この場合においても、本実施の形態と同様にして 、左右同じ角度にて同じ品位 (輝度)の画像を表示することが可能な液晶表示装置と することができる。
[0076] また、本実施の形態では、表示装置として液晶表示装置を例に挙げて説明したが、 本発明はこれに限定されるものではない。本発明は、観察者とは反対側からの光を 透過することによって表示する表示装置や、自発光した光によって表示する表示装 置等であって、観察者が光を視認できる領域の中に光を遮光する領域がある表示装 置であれば適用することができる。このような表示装置としては、 TFT等を用いたァク ティブな表示装置を例示することができ、具体的には例えば、有機 EL表示装置、無 機 EL表示装置、 LED表示装置、 FED, PDP等を挙げることができる。
[0077] また、本発明は、カラーの表示装置にも、白黒の表示装置にも適用することが可能 である。
[0078] 〔実施の形態 2〕
本発明の第 2の実施の形態について図 2、図 6及び図 7に基づいて説明すると以下 の通りである。
[0079] 本実施の形態は、上記実施の形態 1と比較して、開口部の形状が異なるのみであり 、他の構成については同じであるため、本実施の形態では、主として開口部につい て説明する。また、実施の形態 1と同一の部材には同一の符号を付し、その説明を省 略する。
[0080] 図 2に示すように、本実施の形態に係る液晶表示装置 20は、液晶パネル 2、視差バ リア 3及びバックライト(図示せず)を備えて ヽる。これら液晶パネル 2及び視差バリア 3 の構成や、これらの位置関係は上記実施の形態 1と同じである。
[0081] 図 6は、本実施の形態に係るアクティブマトリクス基板 5の概略構成を示す平面図で ある。図 6に示すように、本実施の形態においてもアクティブマトリクス基板 5上には、 ソースバスライン 7、ゲートバスライン 8、画素電極 9、ソース電極 10、ゲート電極 11、 ドレイン電極 12、 Csバスライン 13が形成されている。これら各部材の構成や位置関 係についても実施の形態 1と同じである。
[0082] 本実施の形態では、上記画素電極 9が形成されて ヽる領域に、光を遮光する遮光 部 21a、遮光部 21bが設けられている。この遮光部 21a及び遮光部 21bは、光を透過 しない性質 (光不透過性)の材料を用いて形成されている。すなわち、上記アクティブ マトリクス基板 5の内、ソースバスライン 7、ゲートバスライン 8、 TFT14、 Csバスライン 13、遮光部 21a及び遮光部 21bが形成されている部分を除いて、画素電極 9が形成 されている部分 (すなわち、画素電極 9のみが形成されている部分)が開口部となる。
[0083] 上記遮光部 21aは、画素電極 9の一方の長辺に接して設けられており、遮光部 21b は、画素電極 9の他方の長辺に接して設けられている。また、遮光部 21a及び遮光部 21bは、共に長方形で同じ形状をしており、各々の長手方向が画素電極 9の長手方 向と平行になるように配置されている。さらに、遮光部 21a及び遮光部 21bは、画素 電極 9の略対角線上に設けられている。すなわち、遮光部 21aと遮光部 21bとは、画 素電極 9の中心に対して点対称となる位置に配置されて 、る。
[0084] 上記構成を有するアクティブマトリクス基板 5を備えた液晶表示装置 20にお 、て、 液晶パネル 2正面に対して左右同じ角度から観察する観察者が視認できる開口部の 面積 (すなわち、観察者が観察できる輝度)について説明する。
[0085] 上記実施の形態 1と同様に、開口部を 8分割し、その中心線力も左右の各 4領域を 、左端から中心線に向かって L1〜L4、右端から中心線に向かって R1〜R4とする。 これら L1〜L4及び R1〜R4の各領域における開口部の面積及び総開口面積に対 する左右対応する領域の面積差を表 3に示す。表 3に示すように、 L1及び Rl、 L2及 び R2、 L3及び R3、 L4及び R4は、各々が同じ開口面積である。
[0086] [表 3]
Figure imgf000020_0001
このため、実施の形態 1と同様に、左側から観察していた観察者が視認できる開口 部の面積と、右側から観察していた観察者が視認できる開口部の面積は、これら各 観察者が左右同じ角度から観察する場合には同じになる。また、式 (3)から算出され た開口部の面積差が m= l〜4の全てにおいて 0%となっており、液晶パネル 2の正 面に対して左右同じ角度での開口部の面積差がないことがわかる。従って、この液晶 表示装置 20は、正面から左右同じ角度で見ている左側の観察者と右側の観察者と に対して、同等の品位 (輝度)の画像を表示することができる。
[0087] また、図 7は、上記液晶表示装置 20における、観察する角度と開口部の面積との 関係を示すグラフである。図 7に示すように、液晶表示装置 20は、視点が 0° の場合 を中心にして、左右同じ角度で観察した場合に、視認できる開口部の面積が同じで あることがわかる。すなわち、図 7からも、液晶表示装置 20が、左右同じ角度にて同じ 輝度の画像を表示できることがわかる。
[0088] このように、何らかの目的で、画素電極が形成されて!、る部分に遮光部を設ける必 要がある場合であっても、視点の移動に伴い変化する開口部の面積差が左右で同じ になる位置に、他の遮光部を設けることにより、左右同じ角度で観察した場合に視認 できる輝度を同じにすることが可能になる。
[0089] なお、本実施の形態においても、実施の形態 1と同様の表示装置に適用することが できる。
[0090] 〔実施の形態 3〕
本発明の第 3の実施の形態について図 2、図 8及び図 9に基づいて説明すると以下 の通りである。
[0091] 本実施の形態は、上記実施の形態 1及び 2と比較して、開口部の形状が異なるの みであり、他の構成については同じであるため、本実施の形態では、主として開口部 について説明する。また、実施の形態 1と同一の部材には同一の符号を付し、その説 明を省略する。
[0092] 図 2に示すように、本実施の形態に係る液晶表示装置 30は、液晶パネル 2、視差バ リア 3及びバックライト(図示せず)を備えて ヽる。これら液晶パネル 2及び視差バリア 3 の構成や、これらの位置関係は上記実施の形態 1と同じである。
[0093] 図 8は、本実施の形態に係るアクティブマトリクス基板 5の概略構成を示す平面図で ある。図 8に示すように、本実施の形態においてもアクティブマトリクス基板 5上には、 ソースバスライン 7、ゲートバスライン 8、画素電極 9、ソース電極 10、ゲート電極 11、 ドレイン電極 12、 Csバスライン 13が形成されている。これら各部材の構成や位置関 係についても実施の形態 1と同じである。 [0094] 本実施の形態では、上記画素電極 9が形成されて ヽる領域に、光を遮光する遮光 部 31a、遮光部 31bが設けられている。この遮光部 31a及び遮光部 31bは、光不透 過性の材料を用いて形成されている。すなわち、上記アクティブマトリクス基板 5の内 、ソースバスライン 7、ゲートバスライン 8、 TFT14、 Csバスライン 13、遮光部 31a及び 遮光部 31bが形成されて ヽる部分を除 ヽて、画素電極 9が形成されて ヽる部分が開 口部(すなわち、画素電極 9のみが形成されて ヽる部分)となる。
[0095] 上記遮光部 3 laは、画素電極 9が形成されている領域の角部に設けられており、こ の角部と対角線上にある角部に遮光部 31bが設けられている。また、遮光部 31a及 び遮光部 31bは、共に長方形で同じ形状をしており、各々の長手方向が画素電極 9 の短手方向と平行になるように配置されている。すなわち、遮光部 31aと遮光部 31b とは、画素電極 9の中心に対して点対称となる位置に配置されている。また、遮光部 3 la及び遮光部 31bは、共に画素電極 9の左側領域と右側領域の双方に跨るように配 置されている。
[0096] 上記構成を有するアクティブマトリクス基板 5を備えた液晶表示装置 30にお ヽて、 液晶パネル 2正面に対して左右同じ角度から観察する観察者が視認できる開口部の 面積 (すなわち、観察者が観察できる輝度)について説明する。
[0097] 上記実施の形態 1と同様に、開口部を 8分割し、その中心線力も左右の各 4領域を 、左端から中心線に向かって L1〜L4、右端から中心線に向かって R1〜R4とする。 これら L1〜L4及び R1〜R4の各領域における開口部の面積及び総開口面積に対 する左右対応する領域の面積差を表 4に示す。表 4に示すように、 L1及び Rl、 L2及 び R2、 L3及び R3、 L4及び R4は、各々が同じ開口面積である。
[0098] [表 4]
Figure imgf000022_0001
このため、実施の形態 1と同様に、左側から観察していた観察者が視認できる開口 部の面積と、右側から観察していた観察者が視認できる開口部の面積は、これら各 観察者が左右同じ角度から観察する場合には同じになる。また、式 (3)から算出され た開口部の面積差が m= l〜4の全てにおいて 0%となっており、液晶パネル 2の正 面に対して左右同じ角度での開口部の面積差がないことがわかる。従って、この液晶 表示装置 30は、正面から左右同じ角度で見ている左側の観察者と右側の観察者と に対して、同等の品位 (輝度)の画像を表示することができる。
[0099] また、図 9は、上記液晶表示装置 30における、観察する角度と開口部の面積との 関係を示すグラフである。図 9に示すように、液晶表示装置 30は、視点が 0° の場合 を中心にして、左右同じ角度で観察した場合に、視認できる開口部の面積が同じで あることがわかる。すなわち、図 9からも、液晶表示装置 30が、左右同じ角度にて同じ 輝度の画像を表示できることがわかる。
[0100] このように、本実施の形態においても、何らかの目的で、画素電極が形成されてい る部分に遮光部を設ける必要がある場合であっても、視点の移動に伴い変化する開 口部の面積差力 左右で同じになる位置に他の遮光部を設けることにより、左右同じ 角度で観察した場合に視認できる輝度を同じにすることが可能になる。
[0101] また、本実施の形態においても、実施の形態 1と同様の表示装置に適用することが できる。
[0102] 〔実施の形態 4〕
本発明の第 4の実施の形態について図 2、図 10及び図 11に基づいて説明すると 以下の通りである。
[0103] 本実施の形態は、上記実施の形態 1ないし 3と比較して、開口部の形状が異なるの みであり、他の構成については同じであるため、本実施の形態では、主として開口部 について説明する。また、実施の形態 1と同一の部材には同一の符号を付し、その説 明を省略する。
[0104] 図 2に示すように、本実施の形態に係る液晶表示装置 40は、液晶パネル 2、視差バ リア 3及びバックライト(図示せず)を備えて ヽる。これら液晶パネル 2及び視差バリア 3 の構成や、これらの位置関係は上記実施の形態 1と同じである。
[0105] 図 10は、本実施の形態に係るアクティブマトリクス基板 5の概略構成を示す平面図 である。図 10に示すように、本実施の形態においてもアクティブマトリクス基板 5上に は、ソースバスライン 7、ゲートバスライン 8、画素電極 9、ソース電極 10、ゲート電極 1 1、ドレイン電極 12、 Csバスライン 13が形成されている。これら各部材の構成や位置 関係についても実施の形態 1と同じである。
[0106] 本実施の形態では、上記画素電極 9が形成されて ヽる領域に、光を遮光する遮光 部 41a、遮光部 41b、遮光部 41c、遮光部 41dが設けられている。この遮光部 41a〜 41dは、光不透過性の材料を用いて形成されている。すなわち、上記アクティブマトリ タス基板 5の内、ソースバスライン 7、ゲートバスライン 8、 TFT14、 Csバスライン 13及 び遮光部 41 a〜4 Idが形成されて 、る部分を除 、て、画素電極 9が形成されて 、る 部分が開口部(すなわち、画素電極 9のみが形成されている部分)となる。
[0107] 上記遮光部 41a〜41dは、画素電極 9が形成されている領域の各角部に設けられ ている。具体的には、遮光部 41a及び遮光部 41cが、画素電極 9が形成されている 領域の対角線上に設けられており、遮光部 41b及び遮光部 41dが、この対角線とは 異なる対角線上に設けられて 、る。
[0108] 上記遮光部 41a及び遮光部 41cは、共に長方形で同じ形状をしており、各々の長 手方向が画素電極 9の短手方向と平行になるように配置されている。また、遮光部 41 b及び遮光部 41dは、共に長方形で同じ形状をしており、各々の長手方向が画素電 極 9の長手方向と平行になるように配置されている。すなわち、遮光部 41a〜41dは、 画素電極 9の中心に対して点対称となる位置に配置されて 、る。
[0109] 上記構成を有するアクティブマトリクス基板 5を備えた液晶表示装置 40にお 、て、 液晶パネル 2正面に対して左右同じ角度から観察する観察者が視認できる開口部の 面積 (すなわち、観察者が観察できる輝度)について説明する。
[0110] 上記実施の形態 1と同様に、開口部を 8分割し、その中心線力も左右の各 4領域を 、左端から中心線に向かって L1〜L4、右端から中心線に向かって R1〜R4とする。 これら L1〜L4及び R1〜R4の各領域における開口部の面積及び総開口面積に対 する左右対応する領域の面積差を表 5に示す。表 5に示すように、 L1及び Rl、 L2及 び R2、 L3及び R3、 L4及び R4は、各々が同じ開口面積である。
[0111] [表 5] 開口面積 総開口面積に対する割合 ) し 1 し 2 し 3 L4 R4 R3 R2 R1 m=1 m=2 m=3 m=4
326.1 519.8 672.9 609.4 609.4 672.9 519.8 326.1 0.00 0.00 0.00 0.00 このため、実施の形態 1と同様に、左側から観察していた観察者が視認できる開口 部の面積と、右側から観察していた観察者が視認できる開口部の面積は、これら各 観察者が左右同じ角度から観察する場合には同じになる。また、式 (3)から算出され た開口部の面積差が m= l〜4の全てにおいて 0%となっており、液晶パネル 2の正 面に対して左右同じ角度での面積差がないことがわかる。従って、この液晶表示装 置 40は、正面から左右同じ角度で見ている左側の観察者と右側の観察者とに対して 、同等の品位 (輝度)の画像を表示することができる。
[0112] また、図 11は、上記液晶表示装置 40における、観察する角度と開口部の面積との 関係を示すグラフである。図 11に示すように、液晶表示装置 40は、視点が 0° の場 合を中心にして、左右同じ角度で観察した場合に、視認できる開口部の面積が同じ であることがわかる。すなわち、図 11からも、液晶表示装置 40が、左右同じ角度にて 同じ輝度の画像を表示できることがわかる。
[0113] このように、本実施の形態においても、何らかの目的で、画素電極が形成されてい る部分に遮光部を設ける必要がある場合であっても、視点の移動に伴い変化する開 口部の面積差力 左右で同じになる位置に他の遮光部を設けることにより、左右同じ 角度で観察した場合に視認できる輝度を同じにすることが可能になる。
[0114] また、本実施の形態においても、実施の形態 1と同様の表示装置に適用することが できる。
[0115] 〔実施の形態 5〕
本発明の第 5の実施の形態について図 2、図 12及び図 13に基づいて説明すると 以下の通りである。
[0116] 本実施の形態は、上記実施の形態 1ないし 4と比較して、開口部の形状が異なるの みであり、他の構成については同じであるため、本実施の形態では、主として開口部 について説明する。また、実施の形態 1と同一の部材には同一の符号を付し、その説 明を省略する。
[0117] 図 2に示すように、本実施の形態に係る液晶表示装置 50は、液晶パネル 2、視差バ リア 3及びバックライト(図示せず)を備えて ヽる。これら液晶パネル 2及び視差バリア 3 の構成や、これらの位置関係は上記実施の形態 1と同様である。 [0118] 図 12は、本実施の形態に係るアクティブマトリクス基板 5の概略構成を示す平面図 である。図 12に示すように、本実施の形態においてもアクティブマトリクス基板 5上に は、ソースバスライン 7、ゲートバスライン 8、画素電極 9、ソース電極 10、ゲート電極 1 1、ドレイン電極 12、 Csバスライン 13が形成されている。これら各部材の構成や位置 関係についても実施の形態 1と同じである。
[0119] 本実施の形態では、上記画素電極 9が形成されている領域に、光を遮光する遮光 部 51a、遮光部 51bが設けられている。この遮光部 51a及び遮光部 51bは、光不透 過性の材料を用いて形成されている。すなわち、上記アクティブマトリクス基板 5の内 、ソースバスライン 7、ゲートバスライン 8、 TFT14、 Csバスライン 13、遮光部 51a及び 遮光部 51bが形成されて ヽる部分を除 ヽて、画素電極 9が形成されて ヽる部分が開 口部(すなわち、画素電極 9のみが形成されて ヽる部分)となる。
[0120] 上記遮光部 5 laは、画素電極 9が形成されている領域の角部に設けられており、こ の角部と対角線上にある角部に遮光部 51bが設けられている。また、これら遮光部 5 la及び遮光部 51bは、共に長方形で同じ形状をしており、各々の長手方向が画素 電極の短手方向と同じになるように配置されている。すなわち、遮光部 51aと遮光部 51bとは、画素電極の中心に対して点対称となる位置に配置されている。また、遮光 部 51a及び遮光部 51bは、共に、一方の短辺が画素電極 9の外周と重なり、他方の 短辺が中心線と重なるように配置されて 、る。
[0121] 上記構成を有するアクティブマトリクス基板 5を備えた液晶表示装置 50において、 液晶パネル 2正面に対して左右同じ角度から観察する観察者が視認できる開口部の 面積 (すなわち、観察者が観察できる輝度)について説明する。
[0122] 上記実施の形態 1と同様に、開口部を 8分割し、その中心線力も左右の各 4領域を 、左端から中心線に向かって L1〜L4、右端から中心線に向かって R1〜R4とする。 これら L1〜L4及び R1〜R4の各領域における開口部の面積及び総開口面積に対 する左右対応する領域の面積差を表 6に示す。
[0123] [表 6] 開口面積 総開口面積に対する割合 (%) し 1 し 2 し 3 し 4 R4 R3 R2 R1 m=1 m=2 m= m=4
672.9 672.9 672.9 594.4 554.4 672.9 672.9 672.9 0.00 0.00 0.00 0.77 表 6に示すように、 L1及び Rl、 L2及び R2、 L3及び R3は、各々が同じ開口面積で あるものの、 L4及び R4は開口面積が異なっている。これは、遮光部 51bの一部が、 ドレイン電極 12の一部(光不透過部)と重なっているためである。
[0124] し力しながら、上記式(3)を用いて、これら L4と R4との開口部の面積差を算出する と 0. 77%となり、式 (4)の関係を満たしている。また、 m= l〜3の場合には、いずれ も 0%となる。従って、左側から観察していた観察者が視認できる開口部の面積と、右 側から観察していた観察者が視認できる開口部の面積は、これら各観察者が左右同 じ角度から観察する場合にはほぼ同じになり、この液晶表示装置 50は、正面から左 右同じ角度で見ている左側の観察者と右側の観察者とに対して、同等の品位 (輝度) の画像を表示することができる。
[0125] また、図 13は、上記液晶表示装置 50における、観察する角度と開口部の面積との 関係を示すグラフである。図 13に示すように、液晶表示装置 50は、視点が 0° の場 合を中心にして、左右同じ角度で観察した場合に、視認できる開口部の面積がほぼ 同じであることがわかる。すなわち、図 13からも、液晶表示装置 50が、左右同じ角度 にて同等の輝度の画像を表示できることがわかる。
[0126] このように、本実施の形態においても、何らかの目的で、画素電極が形成されてい る部分に遮光部を設ける必要がある場合であっても、視点の移動に伴い変化する開 口部の面積差力 左右で同じになる位置に他の遮光部を別に設けることにより、左右 同じ角度で観察した場合に視認できる輝度を同じにすることが可能になる。
[0127] また、本実施の形態においても、実施の形態 1と同様の表示装置に適用することが できる。
[0128] 〔実施の形態 6〕
本発明の第 6の実施の形態について図 2、図 14及び図 15に基づいて説明すると 以下の通りである。
[0129] 本実施の形態は、上記実施の形態 1ないし 5と比較して、開口部の形状が異なるの みであり、他の構成については同じであるため、本実施の形態では、主として開口部 について説明する。また、実施の形態 1と同一の部材には同一の符号を付し、その説 明を省略する。 [0130] 図 2に示すように、本実施の形態に係る液晶表示装置 60は、液晶パネル 2、視差バ リア 3及びバックライト(図示せず)を備えて ヽる。これら液晶パネル 2及び視差バリア 3 の構成や、これらの位置関係は上記実施の形態 1と同様である。
[0131] 図 14は、本実施の形態に係るアクティブマトリクス基板 5の概略構成を示す平面図 である。図 14に示すように、本実施の形態においてもアクティブマトリクス基板 5上に は、ソースバスライン 7、ゲートバスライン 8、画素電極 9、ソース電極 10、ゲート電極 1 1、ドレイン電極 12、 Csバスライン 13が形成されている。これら各部材の構成や位置 関係についても実施の形態 1と同じである。
[0132] 本実施の形態では、上記画素電極 9が形成されて ヽる領域に、光を遮光する遮光 部 61a、遮光部 61bが設けられている。この遮光部 61a及び遮光部 61bは、光不透 過性の材料を用いて形成されている。すなわち、上記アクティブマトリクス基板 5の内 、ソースバスライン 7、ゲートバスライン 8、 TFT14、 Csバスライン 13、遮光部 61a及び 遮光部 61bが形成されて ヽる部分を除 ヽて、画素電極 9が形成されて ヽる部分が開 口部(すなわち、画素電極 9のみが形成されて ヽる部分)となる。
[0133] 上記遮光部 6 laは、画素電極 9の一方の長辺に接して設けられており、遮光部 6 lb は、画素電極 9の他方の長辺に接して設けられている。また、遮光部 6 la及び遮光部 61bは、共に長方形で同じ形状をしている。さらに、遮光部 61aは、その長手方向が 画素電極の長手方向と同じになるように配置されており、遮光部 61bは、その長手方 向が画素電極の短手方向と同じになるように配置されている。すなわち、本実施の形 態の場合、遮光部 61aと遮光部 61bとが、画素電極 9の中心に対して点対称とはなら な!、位置に配置されて 、る。
[0134] 上記構成を有するアクティブマトリクス基板 5を備えた液晶表示装置 60において、 液晶パネル 2正面に対して左右同じ角度から観察する観察者が視認できる開口部の 面積 (すなわち、観察者が観察できる輝度)について説明する。
[0135] 上記実施の形態 1と同様に、開口部を 8分割し、その中心線力も左右の各 4領域を 、左端から中心線に向かって L1〜L4、右端から中心線に向かって R1〜R4とする。 これら L1〜L4及び R1〜R4の各領域における開口部の面積及び総開口面積に対 する左右対応する領域の面積差を表 7に示す。表 7に示すように、 L4及び R4は同じ 開口面積であるのに対して、 L1及び Rl、 L2及び R2、 L3及び R3は、各々が異なる 開口面積になっている。
[表 7]
Figure imgf000029_0001
これは、遮光部 6 la及び遮光部 6 lbが、点対称となるように配置されておらず、各 々の対応する領域に占める遮光部の面積が異なるためである。し力しながら、上記式 (3)を用いて、これら L1及び Rl、 L2及び R2、 L3及び R3の各開口部の面積差を算 出すると、表 7に示すように各々 0. 61%、 0. 61%、 1. 23%となっており、式 (4)の 関係を十分に満たしている。また、 L4と R4との開口部の面積差は 0%となっている。
[0137] 従って、左側から観察していた観察者が視認できる開口部の面積と、右側から観察 していた観察者が視認できる開口部の面積は、これら各観察者が左右同じ角度から 観察する場合にはほぼ同じになり、この液晶表示装置 60は、正面から左右同じ角度 で見て 、る左側の観察者と右側の観察者とに対して、同等の品位 (輝度)の画像を表 示することができる。
[0138] また、図 15は、上記液晶表示装置 60における、観察する角度と開口部の面積との 関係を示すグラフである。図 15に示すように、液晶表示装置 60は、視点が 0° の場 合を中心にして、左右同じ角度で観察した場合に、視認できる開口部の面積がほぼ 同じであることがわかる。すなわち、図 15からも、液晶表示装置 60が、左右同じ角度 にて同等の輝度の画像を表示できることがわかる。
[0139] このように、本実施の形態においても、何らかの目的で、画素電極が形成されてい る部分に遮光部を設ける必要がある場合であっても、視点の移動に伴い変化する開 口部の面積差力 左右で同じになる位置に他の遮光部を別に設けることにより、左右 同じ角度で観察した場合に視認できる輝度を同じにすることが可能になる。
[0140] また、本実施の形態においても、実施の形態 1と同様の表示装置に適用することが できる。
[0141] なお、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなぐ請求項に示した範 囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を 適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
[0142] 〔比較例 1〕
次に、第 1の比較例について図 16及び図 17に基づいて説明する。図 16は、本比 較例にて用 ヽる従来のアクティブマトリクス基板の概略構成を示す図である。図 16〖こ 示すように、本比較例は、上記実施の形態 1ないし 6と比較して、 TFTを形成する位 置や開口部の形状が異なるものである。
[0143] 本比較例の場合においても、アクティブマトリクス基板は、ソースバスライン 70、ゲー トバスライン 71、 TFT72、 Csバスライン 73が形成されている部分を除いて、画素電 極 74が形成されている部分が開口部となる。本比較例の開口部は、実施の形態 1な いし 6の開口部と比較して、その形状が大きく異なっている。
[0144] 上記構成を有する画素電極 74が設けられたアクティブマトリクス基板を備えた液晶 表示装置において、液晶パネル正面に対して左右同じ角度から観察する観察者が 視認できる開口部の面積 (すなわち、観察者が観察できる輝度)について説明する。
[0145] 上記実施の形態 1と同様に、開口部を 8分割し、その中心線力も左右の各 4領域を 、左端から中心線に向かって L1〜L4、右端から中心線に向かって R1〜R4とする。 これら L1〜L4及び R1〜R4の各領域における開口部の面積及び総開口面積に対 する左右対応する領域の面積差を表 8に示す。表 8に示すように、対応する各領域、 L1及び Rl、 L2及び R2、 L3及び R3、 L4及び R4の開口面積は全て異なっている。
[0146] [表 8]
Figure imgf000030_0001
上記式(3)を用いて各領域における開口部の面積差を算出した結果、表 8に示す ように、 m=4の場合の開口部の面積差は 2. 41%となっている。これに対して、 m= 1及び 2の場合の開口部の面積差は共に 5. 94%となっており、 m= 3の場合の開口 部の面積差は 5. 69%となっており、全て 3. 5%を超えている。すなわち、式 (4)の 関係を満たしていない。 [0147] 従って、左側から観察していた観察者が視認できる開口部の面積と、右側から観察 していた観察者が視認できる開口部の面積は、これら各観察者が左右同じ角度から 観察する場合には大きく異なることとなり、この液晶表示装置は、正面から左右同じ 角度で見ている左側の観察者と右側の観察者とに対して、同等の品位 (輝度)の画 像を表示することができな 、。
[0148] また、図 17は、本比較例の液晶表示装置における、観察する角度と開口部の面積 との関係を示すグラフである。図 17からも明らかなように、この液晶表示装置は、視点 が 0° の場合を中心にして、左右同じ角度で観察した場合に、視認できる開口部の 面積が大きく異なることが分かる。すなわち、この液晶表示装置は、左右同じ角度に て同等の輝度の画像を表示できないことがわかる。
[0149] 〔比較例 2〕
次に、第 2の比較例について図 18及び図 19に基づいて説明する。図 18は、本比 較例にて用いるアクティブマトリクス基板の概略構成を示す図である。図 18に示すよ うに、本比較例は、上記実施の形態 1ないし 6と比較して、 TFTを形成する位置や開 口部の形状は同じである力 遮光部を形成する位置が異なるものである。
[0150] 本比較例の場合においても、アクティブマトリクス基板は、ソースバスライン 80、ゲー トバスライン 81、 TFT82、 Csバスライン 83が形成されている部分を除いて、画素電 極 84が形成されている部分が開口部となる。本比較例の開口部は、実施の形態 1な いし 6の開口部と比較して、その形状が大きく異なっている。
[0151] 上記構成を有する画素電極 84が設けられたアクティブマトリクス基板を備えた液晶 表示装置において、液晶パネル正面に対して左右同じ角度から観察する観察者が 視認できる開口部の面積 (すなわち、観察者が観察できる輝度)について説明する。
[0152] 上記実施の形態 1と同様に、開口部を 8分割し、その中心線力も左右の各 4領域を 、左端から中心線に向かって L1〜L4、右端から中心線に向かって R1〜R4とする。 これら L1〜L4及び R1〜R4の各領域における開口部の面積及び総開口面積に対 する左右対応する領域の面積差を表 9に示す。表 9に示すように、対応する各領域、 L1及び Rl、 L2及び R2、 L3及び R3、 L4及び R4の開口部の面積は全て異なってい る。 [0153] [表 9]
Figure imgf000032_0001
上記式(3)を用いて各領域における開口部の面積差を算出した結果、表 9に示す ように、 m= 2〜4の場合の開口部の面積差は、各々 0. 27%、 2. 64%、 1. 59%と なっている。これに対して、 m= lの場合の開口部の面積差は 3. 96%となっており、 3. 5%を超えている。すなわち、式 (4)の関係を満たしていない。
[0154] 従って、左側から観察していた観察者が視認できる開口部の面積と、右側から観察 していた観察者が視認できる開口部の面積は、これら各観察者が左右同じ角度から 観察する場合には大きく異なることとなり、この液晶表示装置は、正面から左右同じ 角度で見ている左側の観察者と右側の観察者とに対して、同等の品位 (輝度)の画 像を表示することができな 、。
[0155] また、図 19は、本比較例の液晶表示装置における、観察する角度と開口部の面積 との関係を示すグラフである。図 19からも明らかなように、この液晶表示装置は、視点 が 0° の場合を中心にして、左右同じ角度で観察した場合に、視認できる開口部の 面積が大きく異なることが分かる。すなわち、この液晶表示装置は、左右同じ角度に て同等の輝度の画像を表示できないことがわかる。
[0156] 本発明に係る表示装置は、以上のように、入力信号に応じた光量を外部に出射す ること〖こよって、第 1の画像を表示する第 1画像表示部、及び、第 2の画像を表示する 第 2画像表示部と、上記第 1の画像及び第 2の画像を、異なる視野角に分離するため の視野角分離部とを備えた表示装置において、上記視野角分離部は、複数配置さ れた長尺状の光不透過部を備え、上記第 1画像表示部及び第 2画像表示部は、各 画像表示部を上記光不透過部の長手方向に平行な 2n個(nは 2以上の整数)の領 域に分割して、各領域の面積を左側端部の領域力も順に Ll〜Ln、 Rn"'Rlとした 場合に、各領域の面積が式 (1)
[0157] [数 5] x l00 < 3.5
∑(L" ) 2 n
i=l
(mは 1から nまでの整数)の関係を満たしている。
[0158] 上記の構成によれば、第 1画像表示部は第 1の画像を表示し、第 2画像表示部は 第 2の画像を表示する。また、これら各画像表示部は、入力された信号に応じて、外 部に出射する光量を制御することによって画像を表示している。なお、画像表示部と は、表示装置の観察者が表示画面として視認できる部分のことである。また、入力さ れた信号に伴い、観察者が視覚的な変化を認めることができる領域のことであるとい う表現もできる。すなわち、画像表示部は、例えば、光を透過して外部に出射したり、 光を反射して外部に出射したりする領域である。このため、画像表示部としては、光 を発光することによって出射するものの他にも、他の光を単に透過したり反射したりし て外部に出射するものも含む。
[0159] また、表示装置は、視野角分離部を備えており、第 1の画像及び第 2の画像を異な る視野角に分離する。このため、異なる観察者が、それぞれ第 1の画像又は第 2の画 像を観察することができる。この場合、第 1の画像を観察する観察者は、第 1画像表 示部を視認することとなり、第 2の画像を観察する観察者は、第 2画像表示部を視認 することとなる。
[0160] また、視野角分離部は、複数配置された長尺状の光不透過部を備えている。すな わち、視野角分離部は、光透過部と光不透過部とが交互に配置された構成となって おり、いわゆる縞状 (ストライプ状)の構成を有している。このため、視野角分離部は、 第 1の画像及び第 2の画像を、表示装置の正面に対して左右にて観察できるように 視野角を異ならせることができる。例えば、第 1の画像を表示装置の正面に対して左 側から観察できるとすると、第 2の画像は表示装置の正面に対して右側で観察できる
[0161] さらに、第 1画像表示部及び第 2画像表示部は、各画像表示部を光不透過部の長 手方向に平行な 2n個 (nは 2以上の整数)の領域に分け、各領域の面積を左側端部 の領域力 順に LI" 'Ln、 Rn"'Rlとすると、各領域の面積が式(1)の関係を満たし ている。すなわち、上記第 1画像表示部及び第 2画像表示部は、共に、 L1及び R1の 面積差… Ln及び Rnの面積差が全て(3. 5 X 8Z2n) %以内になっている。なお、画 像表示部を分割する際には、 2n個の領域の幅が同じになるように画像表示部の幅を 2η等分に分割することが好まし 、。
[0162] このため、観察者の視点が移動することによって、観察者が視認できる画像表示部 の面積は変化するものの、表示装置の正面に対して左右同じ角度で観察している各 観察者に対して同等の光量の光を出射することができる。その結果、表示装置は、右 側の観察者及び左側の観察者の双方に対して同等の輝度(品位)の画像を表示す ることが可能となる。
[0163] また、本発明に係る表示装置は、以上のように、入力信号に応じた光量を外部に出 射すること〖こよって、第 1の画像を表示する第 1画像表示部、及び、第 2の画像を表 示する第 2画像表示部と、上記第 1の画像及び第 2の画像を、異なる視野角に分離 するための視野角分離部とを備えた表示装置において、上記視野角分離部は、複 数配置された長尺状の光不透過部を備え、上記第 1画像表示部から出射される光量 と、第 2画像表示部力も出射される光量とが等しいことを特徴としている。
[0164] 上記の構成によれば、第 1画像表示部は第 1の画像を表示し、第 2画像表示部は 第 2の画像を表示する。また、これら各画像表示部は、入力された信号に応じて、外 部に出射する光量を制御することによって画像を表示している。なお、画像表示部と は、表示装置の観察者が表示画面として視認できる部分のことである。また、入力さ れた信号に伴い、観察者が視覚的な変化を認めることができる領域のことであるとい う表現もできる。すなわち、画像表示部は、例えば、光を透過して外部に出射したり、 光を反射して外部に出射したりする領域である。このため、画像表示部としては、光 を発光することによって出射するものの他にも、他の光を単に透過したり反射したりし て外部に出射するものも含む。
[0165] また、表示装置は、視野角分離部を備えており、第 1の画像及び第 2の画像を異な る視野角に分離する。このため、異なる観察者が、それぞれ第 1の画像又は第 2の画 像を観察することができる。この場合、第 1の画像を観察する観察者は、第 1画像表 示部を視認することとなり、第 2の画像を観察する観察者は、第 2画像表示部を視認 することとなる。
[0166] また、視野角分離部は、複数配置された長尺状の光不透過部を備えている。すな わち、視野角分離部は、光透過部と光不透過部とが交互に配置された構成となって おり、いわゆる縞状 (ストライプ状)の構成を有している。このため、視野角分離部は、 第 1の画像及び第 2の画像を、表示装置の正面に対して左右にて観察できるように 視野角を異ならせることができる。例えば、第 1の画像を表示装置の正面に対して左 側から観察できるとすると、第 2の画像は表示装置の正面に対して右側で観察できる
[0167] さらに、第 1画像表示部から出射される光量と、第 2画像表示部から出射される光量 とが等しくなつている。ここで、光量が「等しい」とは、第 1画像表示部から出射された 光量と、第 2画像表示部から出射された光量とが全く同じ場合は当然含まれる。ただ し、これに限定されるものではなぐ例えば、第 1画像表示部から出射された光量と、 第 2画像表示部から出射された光量との差が 10%以内である場合を含む。
[0168] このため、観察者の視点が移動することによって、観察者が視認できる画像表示部 の面積は変化するものの、表示装置の正面に対して左右同じ角度で観察している各 観察者に対して同等の光量の光を出射することができる。その結果、表示装置は、右 側の観察者及び左側の観察者の双方に対して同等の輝度(品位)の画像を表示す ることが可能となる。
[0169] 本発明に係る表示装置では、上記第 1画像表示部から出射された光と、第 2画像表 示部から出射された光とは、表示装置の正面方向に対して左右の同じ角度に出射さ れた光であることが好ましい。上記の構成によれば、第 1画像の観察者と第 2画像の 観察者とが、表示装置の正面に対して左右の同じ角度から観察する場合であっても 、表示装置は、各観察者に対して同等の輝度(品位)の画像を表示することが可能と なる。
[0170] 本発明に係る表示装置では、上記第 1画像表示部及び第 2画像表示部は、各画像 表示部を上記光不透過部の長手方向に平行な 2n個(nは 2以上の整数)の領域に分 割して、各領域の面積を左側端部の領域力も順に Ll Ln、 Rn"'Rlとした場合に、 各領域の面積が式(1)
[0171] [数 6]
Lm一 Rm 8
x l00 < 3.5 —— …… ( 1
Y 1 2n 、り
(Li + Ri
i=i
(mは 1から nまでの整数)の関係を満たして!/、ることが好まし!/、。
[0172] 上記の構成によれば、上記第 1画像表示部及び第 2画像表示部は、共に、 L1及び R1の面積差… Ln及び Rnの面積差が全て(3. 5 X 8Z2n) %以内になっているため 、表示装置の正面に対して左右同じ角度で観察している各観察者に対して同等の光 量の光を出射することができる。その結果、表示装置は、右側の観察者及び左側の 観察者の双方に対して同等の輝度(品位)の画像を表示することが可能となる。
[0173] 本発明に係る表示装置では、上記第 1画像表示部及び第 2画像表示部の各領域 の面積が式(2)
[0174] [数 7]
Lm一 Rm\
x 100 = 0 (2)
(Li + Ri
(mは 1から nまでの整数)の関係を満たして!/、ることが好まし!/、。
[0175] 上記の構成によれば、第 1画像表示部及び第 2画像表示部は、共に、 L1及び R1 の面積差… Ln及び Rnの面積差が全て 0%になっている。すなわち、 L1及び R1の 面積… Ln及び Rnの面積が全て同じであり、表示装置の正面に対して左右同じ角度 で観察して 、る各観察者に対して同じ光量の光を出射することができる。その結果、 表示装置は、右側の観察者及び左側の観察者の双方に対して同じ輝度(品位)の画 像を表示することが可能となる。
[0176] 本発明に係る表示装置では、上記第 1画像表示部及び第 2画像表示部は、各々が 線対称または点対称の形状であることが好ましい。上記の構成によれば、第 1画像表 示部及び第 2画像表示部が、各々線対称または点対称の形状であるため、第 1画像 表示部及び第 2画像表示部の双方とも、 LI及び Rlの面積… Ln及び Rnの面積を全 て同じにすることができる。その結果、表示装置は、右側の観察者及び左側の観察 者の双方に対して同じ輝度(品位)の画像を表示することが可能となる。
[0177] 本発明に係る表示装置では、上記第 1画像表示部及び第 2画像表示部が形成され ている領域には、光を遮光する遮光部がさらに設けられていることが好ましい。上記 の構成によれば、表示装置の構成上、第 1画像表示部及び第 2画像表示部が形成さ れている領域に、光を遮光する遮光部が設けられる場合がある。このような場合であ つても、第 1画像表示部及び第 2画像表示部が上記式(1)を満たしているため、表示 装置は、右側の観察者及び左側の観察者の双方に対して同等の輝度(品位)の画 像を表示することが可能となる。
[0178] また、何らかの目的で画像表示部が形成されている領域に遮光部を設ける必要が ある場合に、上記式(1)の関係を満たすように、他の部分に別の遮光部を設けること もできる。この場合においても、表示装置は、右側の観察者及び左側の観察者の双 方に対して同等の輝度(品位)の画像を表示することが可能となる。
産業上の利用の可能性
[0179] 本発明の表示装置は、二重画像を良好に表示することができるものであり、例えば 、テレビやモニタ等の画像表示装置や、カーナビゲイシヨンシステム等に備えられる 画像表示装置に広く適用することができる。従って、本発明は、単に表示装置を製造 する産業分野のみならず、各種の電子'電気機器やその部品を製造する産業分野 に好適に用いることができる。

Claims

請求の範囲
[1] 入力信号に応じた光量を外部に出射することによって、第 1の画像を表示する第 1 画像表示部、及び、第 2の画像を表示する第 2画像表示部と、
上記第 1の画像及び第 2の画像を、異なる視野角に分離するための視野角分離部 とを備えた表示装置において、
上記視野角分離部は、複数配置された長尺状の光不透過部を備え、 上記第 1画像表示部及び第 2画像表示部は、各画像表示部を上記光不透過部の 長手方向に平行な 2n個(nは 2以上の整数)の領域に分割して、各領域の面積を左 側端部の領域力も順に Ll"'Ln、 Rn"'Rlとした場合に、各領域の面積が式(1) [数 1]
\Lm一 Rm 8
J x l00 < 3.5 —— …… ( 1
n n 、■ノ
∑( " ) 2n
i =l
(mは 1から nまでの整数)の関係を満たしている表示装置。
[2] 入力信号に応じた光量を外部に出射することによって、第 1の画像を表示する第 1 画像表示部、及び、第 2の画像を表示する第 2画像表示部と、
上記第 1の画像及び第 2の画像を、異なる視野角に分離するための視野角分離部 とを備えた表示装置において、
上記視野角分離部は、複数配置された長尺状の光不透過部を備え、 上記第 1画像表示部から出射される光量と、第 2画像表示部から出射される光量と が等しい表示装置。
[3] 上記第 1画像表示部力 出射された光と、第 2画像表示部力 出射された光とは、 表示装置の正面方向に対して左右の同じ角度に出射された光である請求項 2に記 載の表示装置。
[4] 上記第 1画像表示部及び第 2画像表示部は、各画像表示部を上記光不透過部の 長手方向に平行な 2n個(nは 2以上の整数)の領域に分割して、各領域の面積を左 側端部の領域力も順に Ll"'Ln、 Rn"'Rlとした場合に、各領域の面積が式(1) [数 2] Lm一 Rm\ 8
L-xl00<3.5 —— …… (ι
ι On 、■ノ
∑( " ) 2n
i=l
(mは 1から nまでの整数)の関係を満たしている請求項 2又は 3に記載の表示装置。
[5] 上記第 1画像表示部及び第 2画像表示部の各領域の面積が式 (2)
[数 3] Lm一 Rm
Figure imgf000039_0001
(mは 1から nまでの整数)の関係を満たしている請求項 1又は 4に記載の表示装置。
[6] 上記第 1画像表示部及び第 2画像表示部は、各々が線対称または点対称の形状 である請求項 1な 、し 5の 、ずれか 1項に記載の表示装置。
[7] 上記第 1画像表示部及び第 2画像部が形成されて 、る領域には、光を遮光する遮 光部がさらに設けられている請求項 1ないし 6のいずれか 1項に記載の表示装置。
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