JP2008227868A - Display device, finder device, and camera - Google Patents

Display device, finder device, and camera Download PDF

Info

Publication number
JP2008227868A
JP2008227868A JP2007062514A JP2007062514A JP2008227868A JP 2008227868 A JP2008227868 A JP 2008227868A JP 2007062514 A JP2007062514 A JP 2007062514A JP 2007062514 A JP2007062514 A JP 2007062514A JP 2008227868 A JP2008227868 A JP 2008227868A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
region
substrates
light
light incident
pair
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.)
Pending
Application number
JP2007062514A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hiroyuki Koishi
裕之 小石
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.)
Nikon Corp
Original Assignee
Nikon 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 Nikon Corp filed Critical Nikon Corp
Priority to JP2007062514A priority Critical patent/JP2008227868A/en
Publication of JP2008227868A publication Critical patent/JP2008227868A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Liquid Crystal (AREA)
  • Viewfinders (AREA)
  • Indication In Cameras, And Counting Of Exposures (AREA)
  • Studio Devices (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a small display device with a simple structure enabling both superimpose display and control of a visual field of a finder with one display device. <P>SOLUTION: The display device comprises: a first area which is provided between a pair of transparent substrates, is an area of transmitting light incident from surfaces of the substrates, and can switch a state of causing the light incident from sides of the pair of substrates to emit in a direction in which the light incident from the surfaces of the substrates transmits, and a state of causing the light incident from the sides of the pair of substrates not to emit in the direction in which the light incident from the surfaces of the substrates transmit; and a second area which is provided between the pair of substrates adjacently to the first area, and can switch to the state of causing the light incident from the surfaces of the pair of substrates to scatter and emit in the direction in which the light incident from the surfaces of the substrates transmits, and to the state of causing the light to emit in another direction of the light transmitting the first area, wherein the first area and the second area constitute optical material layers of identical materials. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、入射光に対して種々の情報を重ねて出射可能な表示装置、特にファインダ表示装置、ファインダ装置およびカメラに関する。   The present invention relates to a display device that can emit various information superimposed on incident light, and more particularly to a finder display device, a finder device, and a camera.

従来から、カメラのファインダ視野内に焦点検出エリアなどの種々の情報を被写体像に重ねて表示する、いわゆるスーパーインポーズ表示を行うファインダ装置が知られている。また一方で、ノーマルモードとパノラマモードのように、撮像範囲の縦横比の異なる、複数の撮影モードを有するカメラが知られている。このようなカメラには、撮像範囲外となる領域を減光又は発光表示し、ファインダ視野制御を行うファインダ装置が搭載されている。   2. Description of the Related Art Conventionally, a finder device that performs so-called superimpose display that displays various information such as a focus detection area on a subject image in a finder field of a camera is known. On the other hand, a camera having a plurality of shooting modes with different aspect ratios of imaging ranges, such as a normal mode and a panoramic mode, is known. Such a camera is equipped with a finder device that dims or displays a region outside the imaging range and performs finder visual field control.

さらに、スーパーインポーズ表示と、ファインダ視野制御との両方の機能を有するファインダ装置として、例えば特許文献1に示すものが開示されている。   Further, as a finder device having both functions of superimpose display and finder visual field control, for example, a finder device disclosed in Patent Document 1 is disclosed.

特許文献1に示すファインダ装置は、ファインダ視野制御を行う液晶表示装置と、スーパーインポーズ表示を行う液晶表示装置とからなる2つの液晶表示装置を有している。前記2つの液晶表示装置に表示された像は、それぞれ最終的に一つの接眼レンズへと導かれ、撮影者に観察される像は両者を結合したものとなり、スーパーインポーズ表示とファインダ視野制御を両立している。   The viewfinder device shown in Patent Document 1 has two liquid crystal display devices including a liquid crystal display device that performs viewfinder field control and a liquid crystal display device that performs superimpose display. The images displayed on the two liquid crystal display devices are each finally led to one eyepiece lens, and the image observed by the photographer is a combination of both, and superimpose display and viewfinder field control are performed. Both are compatible.

しかしながら、特許文献1に示すファインダ装置では、2つの液晶表示装置を有していることから、それぞれに対応する光学系・電気系システムが必要となっており、装置が大きく、構造が複雑になるという問題があった。
特開平10−186490号公報
However, since the finder device shown in Patent Document 1 has two liquid crystal display devices, an optical system and an electric system corresponding to each of them are necessary, and the device is large and the structure is complicated. There was a problem.
Japanese Patent Laid-Open No. 10-186490

本発明は、このような実状に鑑みてなされ、その目的は、スーパーインポーズ表示とファインダ視野制御との両方が可能であり、小型で構造がシンプルな表示装置を提供することである。また、そのような表示装置を利用したファインダ装置およびカメラを提供することである。   The present invention has been made in view of such a situation, and an object of the present invention is to provide a display device that is capable of both superimpose display and finder visual field control, is small, and has a simple structure. Moreover, it is providing the finder apparatus and camera using such a display apparatus.

上記目的を達成するために、本発明に係る表示装置は、
一対の透明な基板の間に設けられ、前記基板の表面から入射する光を透過させる領域であって、前記一対の基板の側面から入射する光を、前記基板の表面から入射する光が透過する方向へ出射させる状態と、前記一対の基板の側面から入射する光を、前記基板の表面から入射する光が透過する方向へ出射させない状態とに切り替わることが可能な第1の領域と、
前記第1の領域に隣接して前記一対の基板の間に設けられ、前記一対の基板の表面から入射する光を透過させる状態と、前記一対の基板の表面から入射する光を前記基板の表面から入射する光が透過する方向へ散乱させて出射、あるいは前記第1の領域を透過する光とは別の方向に出射させる状態と、に切り替わることが可能な第2の領域とを備え、
前記第1の領域と前記第2の領域とは、同一材質の光学材料層により構成されている。
In order to achieve the above object, a display device according to the present invention includes:
A region that is provided between a pair of transparent substrates and transmits light incident from the surface of the substrate, and light incident from the side surfaces of the pair of substrates transmits light incident from the surface of the pair of substrates. A first region capable of switching between a state of emitting light in a direction and a state of not emitting light incident from the side surfaces of the pair of substrates in a direction in which light incident from the surface of the substrate is transmitted;
A state of being provided between the pair of substrates adjacent to the first region and transmitting light incident from the surfaces of the pair of substrates, and light incident from the surfaces of the pair of substrates. A second region that can be switched to a state in which the light incident from the light is scattered and emitted in a direction that is transmitted, or is emitted in a direction different from the light that is transmitted through the first region,
The first region and the second region are composed of optical material layers made of the same material.

好ましくは、前記同一材質の光学材料層に対して、前記第1の領域と前記第2の領域とでは、レーザー干渉により形成される構造が異なる。   Preferably, with respect to the optical material layer made of the same material, the first region and the second region have different structures formed by laser interference.

好ましくは、前記第1の領域の前記光学材料層が、
高分子分散型液晶内に屈折率等方性領域と屈折率異方性領域との周期的層構造から成る屈折率型回折格子を有し、
電圧が印加されない状態で、前記一対の基板の側面から入射する光を、前記基板の表面から入射する光が透過する方向へ出射させるように構成してある。
Preferably, the optical material layer in the first region is
The polymer-dispersed liquid crystal has a refractive index type diffraction grating composed of a periodic layer structure of a refractive index isotropic region and a refractive index anisotropic region,
In a state where no voltage is applied, the light incident from the side surfaces of the pair of substrates is emitted in a direction in which the light incident from the surfaces of the substrates is transmitted.

好ましくは、前記第2の領域の前記光学材料層が、
高分子分散型液晶内に屈折率等方性領域と屈折率異方性領域との周期的層構造から成る屈折率型回折格子を有し、
電圧が印加されない状態では、前記一対の基板を透過する光を前記基板の表面から入射する光が透過する方向へ散乱させて出射、あるいは前記第1の領域を透過した光とは別の方向に出射させるように構成してある。
Preferably, the optical material layer in the second region is
The polymer-dispersed liquid crystal has a refractive index type diffraction grating composed of a periodic layer structure of a refractive index isotropic region and a refractive index anisotropic region,
In a state where no voltage is applied, the light transmitted through the pair of substrates is scattered in the direction in which the light incident from the surface of the substrate is transmitted and emitted, or in a direction different from the light transmitted through the first region. It is comprised so that it may radiate | emit.

好ましくは、本発明に係る表示装置は、前記一対の基板の側面に入射する光を発生する照明手段をさらに有する。   Preferably, the display device according to the present invention further includes illumination means for generating light incident on the side surfaces of the pair of substrates.

好ましくは、前記照明手段から前記一対の基板の側面に入射する光が、前記第2の領域には入射しないように配置してある。   Preferably, the light incident on the side surfaces of the pair of substrates from the illumination unit is disposed so as not to enter the second region.

好ましくは、前記照明手段から前記一対の基板の側面に入射する光が、前記第2の領域を通過した後に、前記第1の領域に入射するように配置してある。   Preferably, the light incident on the side surfaces of the pair of substrates from the illumination unit is disposed so as to enter the first region after passing through the second region.

好ましくは、本発明に係る表示装置は、前記照明手段による光の発光タイミングと、前記第1の領域および前記第2の領域に存在する前記光学材料層に対する状態の切替えのタイミングとを同期させる。   Preferably, the display device according to the present invention synchronizes the light emission timing of the illuminating unit with the switching timing of the state of the optical material layer existing in the first region and the second region.

本発明に係るファインダ装置は、前記いずれかに記載の光学装置が、カメラのファインダ内に配置してあり、前記ファインダ内を透過する被写体光が、前記表示装置を透過するように構成してある。   A finder device according to the present invention is configured such that any one of the optical devices described above is disposed in a finder of a camera, and subject light transmitted through the finder is transmitted through the display device. .

本発明に係るカメラは、このようなファインダ装置を有する。   The camera according to the present invention has such a viewfinder device.

以下、本発明を、図面に示す実施形態に基づき説明する。
図1は本発明の一実施形態に係る表示装置が内蔵されたファインダ装置を有するカメラの概略図、
図2は図1に示す表示装置のパノラマモードにおける平面概略図、
図3は図2に示す表示装置のIII−III線に沿う断面図、
図4は図1に示す表示装置のノーマルモードにおける平面概略図、
図5は図4に示す表示装置のV−V線に沿う断面図、
図6は図3および図5に示す光学素子の要部断面概略図、
図7は本発明の他の実施形態に係る表示装置の概略平面図、
図8は図7に示す表示装置のVIII−VIII線に沿う断面図、
図9は図7に示す表示装置における、照明装置に対する発光および第2領域35に対する電圧印加のタイミングパルスを表す概念図、
図10は図7に示す表示装置における、瞬間的な一表示状態を表す概略平面図、
図11は図10に示す表示装置のXI−XI線に沿う断面図、
図12は図7に示す表示装置における、瞬間的な他の一表示状態を表す概略平面図、
図13は図12に示す表示装置のXIII−XIII線に沿う断面図である。
第1実施形態
Hereinafter, the present invention will be described based on embodiments shown in the drawings.
FIG. 1 is a schematic view of a camera having a finder device incorporating a display device according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a schematic plan view of the display device shown in FIG.
FIG. 3 is a sectional view taken along line III-III of the display device shown in FIG.
4 is a schematic plan view in the normal mode of the display device shown in FIG.
FIG. 5 is a sectional view taken along line VV of the display device shown in FIG.
FIG. 6 is a schematic cross-sectional view of an essential part of the optical element shown in FIGS.
FIG. 7 is a schematic plan view of a display device according to another embodiment of the present invention,
8 is a cross-sectional view taken along line VIII-VIII of the display device shown in FIG.
9 is a conceptual diagram showing timing pulses of light emission to the illumination device and voltage application to the second region 35 in the display device shown in FIG.
10 is a schematic plan view showing an instantaneous display state in the display device shown in FIG.
FIG. 11 is a sectional view taken along line XI-XI of the display device shown in FIG.
12 is a schematic plan view showing another instantaneous display state in the display device shown in FIG.
13 is a cross-sectional view taken along line XIII-XIII of the display device shown in FIG.
First embodiment

図1に示すように、本発明の一実施形態に係る一眼レフカメラ2は、カメラボディ4を有し、カメラボディ4には、撮影レンズ6を備えるレンズ鏡筒7が交換可能に装着されている。一眼レフカメラ2としては、記録媒体8として銀塩フィルムを用いるフィルム式カメラでも、記録媒体8としてCCDやCMOS等の撮像素子が用いられる一眼レフ方式のデジタルカメラでもよい。   As shown in FIG. 1, a single-lens reflex camera 2 according to an embodiment of the present invention includes a camera body 4, and a lens barrel 7 including a photographing lens 6 is attached to the camera body 4 in a replaceable manner. Yes. The single-lens reflex camera 2 may be a film camera using a silver salt film as the recording medium 8 or a single-lens reflex digital camera using an image sensor such as a CCD or CMOS as the recording medium 8.

撮影レンズ6と記録媒体8との間には、被写体14からの被写体光L1をファインダ光学系へと反射するクイックリターンミラー10が配設されている。なお、図示していないが、記録媒体8とクイックリターンミラー10との間にはシャッタが設けられている。   A quick return mirror 10 that reflects the subject light L1 from the subject 14 to the finder optical system is disposed between the photographing lens 6 and the recording medium 8. Although not shown, a shutter is provided between the recording medium 8 and the quick return mirror 10.

記録媒体8の画像結像面と光学的に共役な位置には、ファインダスクリーン12が配置されており、被写体14からの被写体光L1はクイックリターンミラー10に反射されてファインダスクリーン12上に結像する。さらに、後述する表示素子21上で、ファインダスクリーン12上に結像された被写体像と、表示素子21による液晶表示とが重ね合わされる。表示素子21上に形成された合成像は、ペンタプリズム16および接眼レンズ18を介して、撮影者に観察される。なお、撮影の際には、クイックリターンミラー10が被写体光L1の光路上から光路外へと移動され、記録媒体8上に被写体像が結像される。   A finder screen 12 is disposed at a position optically conjugate with the image forming surface of the recording medium 8, and the subject light L1 from the subject 14 is reflected by the quick return mirror 10 to form an image on the finder screen 12. To do. Further, the subject image formed on the finder screen 12 and the liquid crystal display by the display element 21 are superimposed on the display element 21 described later. The composite image formed on the display element 21 is observed by the photographer via the pentaprism 16 and the eyepiece lens 18. At the time of shooting, the quick return mirror 10 is moved from the optical path of the subject light L 1 to the outside of the optical path, and a subject image is formed on the recording medium 8.

カメラボディ4内には、ファインダ装置が内蔵してある。ファインダ装置は、ファインダスクリーン12と、ペンタプリズム16と、接眼レンズ18と、表示装置20とを有する。表示装置20は、光学素子21と光源22とを有する。   A finder device is built in the camera body 4. The viewfinder device includes a viewfinder screen 12, a pentaprism 16, an eyepiece lens 18, and a display device 20. The display device 20 includes an optical element 21 and a light source 22.

表示装置20の光学素子21は、ファインダスクリーン12に隣接して配置されている。光学素子21としては、この実施形態では、高分子分散型液晶表示素子が用いられている。また、さらに詳しくは、この実施形態に係る光学素子21は、屈折率等方性領域と屈折率異方性領域とから成る屈折率型回折格子を有している。光学素子21の側方には、光学素子21を照明するための光源22が配置されている。光源22としては、たとえばLED等が用いられる。   The optical element 21 of the display device 20 is disposed adjacent to the finder screen 12. In this embodiment, a polymer dispersion type liquid crystal display element is used as the optical element 21. In more detail, the optical element 21 according to this embodiment has a refractive index type diffraction grating composed of a refractive index isotropic region and a refractive index anisotropic region. A light source 22 for illuminating the optical element 21 is disposed on the side of the optical element 21. For example, an LED or the like is used as the light source 22.

図2および図3に示すように、光学素子21は、矩形平板形状を有している。さらに平板形状は、縦方向Yに対して横方向Xが長い、横長の長方形状である。光学素子21の縦方向Y長さと横方向X長さとの長短比(アスペクト比)は、ノーマルモードの視野範囲のアスペクト比と略同一に設定してある。   As shown in FIGS. 2 and 3, the optical element 21 has a rectangular flat plate shape. Further, the flat plate shape is a horizontally long rectangular shape in which the horizontal direction X is longer than the vertical direction Y. The length ratio (aspect ratio) between the vertical direction Y length and the horizontal direction X length of the optical element 21 is set to be substantially the same as the aspect ratio of the visual field range in the normal mode.

光学素子21の縦方向Yの両脇には、それぞれ視野制御区域31が形成されている。2つの視野制御区域31に挟まれた中央部分に、常時視野区域30が形成されている。常時視野区域30のアスペクト比は、パノラマモードの視野範囲のアスペクト比と略同一に設定してある。   On both sides of the optical element 21 in the longitudinal direction Y, visual field control areas 31 are respectively formed. A visual field area 30 is always formed in the central portion sandwiched between the two visual field control areas 31. The aspect ratio of the constant viewing area 30 is set to be substantially the same as the aspect ratio of the viewing range in the panorama mode.

図3に示すように、視野制御区域31と常時表示区域30は、透明な第1基板24aと、それに対向する透明な第2基板24bと、それぞれの基板の間にある光学材料層26と、外周部を封止するシール剤28(透明であることが好ましい)とにより一体的に形成されている。   As shown in FIG. 3, the visual field control area 31 and the constant display area 30 include a transparent first substrate 24a, a transparent second substrate 24b opposite to the transparent first substrate 24a, an optical material layer 26 between the substrates, It is integrally formed with a sealant 28 (preferably transparent) that seals the outer periphery.

光学材料層26は、図2に示すように、第1領域32と第2領域35とにより構成される。この実施形態では、これらの領域は、同一材質の光学材料層を用いて形成され、互いにその微細構造が異なる。各領域の詳細については後述する。   As shown in FIG. 2, the optical material layer 26 includes a first region 32 and a second region 35. In this embodiment, these regions are formed using optical material layers made of the same material, and have different microstructures. Details of each area will be described later.

図2に示すように、常時表示区域30の光学材料層26には、第1領域32が配置されている。第1領域32は表示部33と非表示部34を有する。表示部33には、電圧の印加・無印加により、入射光の透過・回折を切り替える屈折率型回折格子が形成されている。図3に示すように、表示部33をZ方向に挟む各基板24a,24bの対向する内面に、第1透明電極36aおよび第2透明電極36bがそれぞれ形成されている。   As shown in FIG. 2, the first region 32 is disposed in the optical material layer 26 in the constant display area 30. The first region 32 has a display unit 33 and a non-display unit 34. The display unit 33 is formed with a refractive index type diffraction grating that switches transmission / diffraction of incident light by applying or not applying a voltage. As shown in FIG. 3, the 1st transparent electrode 36a and the 2nd transparent electrode 36b are each formed in the inner surface which each board | substrate 24a, 24b which pinches | interposes the display part 33 to a Z direction.

これらの対向する透明電極36a,36bは、互いに同一形状に形成されており、表示部33の表示形態(文字や図形)に応じた形状を有している。この実施形態では、図2に示すように、各表示部33の表示形態は、略長方形のリング形状を構成している。これらの透明電極36a,36bは、図1に示す配線52を通じて駆動回路50に接続され、駆動回路50により、表示部33に対する電圧の印加が制御される。なお、いずれか片側の透明電極36a、36bは、パターン化されていない全面電極であってもよい。   These opposing transparent electrodes 36a and 36b are formed in the same shape as each other, and have a shape corresponding to the display form (characters and figures) of the display unit 33. In this embodiment, as shown in FIG. 2, the display form of each display unit 33 forms a substantially rectangular ring shape. These transparent electrodes 36 a and 36 b are connected to the drive circuit 50 through the wiring 52 shown in FIG. 1, and the application of voltage to the display unit 33 is controlled by the drive circuit 50. Note that either one of the transparent electrodes 36a and 36b may be an unpatterned full surface electrode.

表示部33は、液晶ホログラムとなっている部分であり、屈折率型回折格子を採用している。表示部33は、図6に示すように、屈折率等方性領域40と屈折率異方性領域42とが、光学素子21の平面に沿うように、しかも、光源22からの照明光L0の進行方向Xに交互に繰り返される縞状の多層構造を形成している。   The display unit 33 is a portion that is a liquid crystal hologram, and employs a refractive index type diffraction grating. As shown in FIG. 6, the display unit 33 is configured so that the refractive index isotropic region 40 and the refractive index anisotropic region 42 are along the plane of the optical element 21, and the illumination light L <b> 0 from the light source 22. A striped multilayer structure that is alternately repeated in the traveling direction X is formed.

このような多層構造を形成するには、まず、屈折率等方性を有する材料(高分子モノマー)と屈折率異方性を有する材料(液晶)液晶との混合液を、透明基板24a,24bおよびシール剤28に挟まれた空間に充填する。その後、レーザ光等を用いて干渉縞44を形成し、前記常時表示区域30を照射する。そのとき、非表示部34に干渉縞44が形成されないように、基板24a,24bにマスクを形成する。   In order to form such a multilayer structure, first, a mixed liquid of a material having a refractive index isotropic property (polymer monomer) and a material having a refractive index anisotropy (liquid crystal) is used as a transparent substrate 24a, 24b. And the space between the sealing agents 28 is filled. Thereafter, an interference fringe 44 is formed using a laser beam or the like, and the continuous display area 30 is irradiated. At that time, masks are formed on the substrates 24 a and 24 b so that the interference fringes 44 are not formed on the non-display portion 34.

モノマーは光重合により硬化するが、この際、干渉により光強度が強くなっている干渉縞明部44aにおいてはモノマーが硬化したポリマーの層が形成される。   The monomer is cured by photopolymerization. At this time, a polymer layer in which the monomer is cured is formed in the interference fringe bright portion 44a where the light intensity is increased by interference.

逆に、光強度が弱い干渉縞暗部44bにおける光重合速度は、干渉縞明部44aにおける光重合速度よりも遅いため、光強度が強い領域(光重合速度が速い部分)にモノマーが引き寄せられる分だけ液晶の方の密度が高くなる。   On the contrary, since the photopolymerization rate in the interference fringe dark portion 44b having a low light intensity is slower than the photopolymerization rate in the interference fringe bright portion 44a, the monomer is attracted to a region having a high light intensity (a portion where the photopolymerization rate is fast). Only the liquid crystal has a higher density.

その結果、ポリマーからなる屈折率等方性領域40と液晶密度の高いポリマーからなる屈折率異方性領域42との多層積層構造が、干渉縞と同一パターンで形成される。屈折率等方性領域40と屈折率異方性領域42との多層積層構造の繰り返しピッチ間隔は、約100nm程度のオーダーである。   As a result, a multilayer laminated structure of the refractive index isotropic region 40 made of a polymer and the refractive index anisotropic region 42 made of a polymer having a high liquid crystal density is formed in the same pattern as the interference fringes. The repetition pitch interval of the multilayer laminated structure of the refractive index isotropic region 40 and the refractive index anisotropic region 42 is on the order of about 100 nm.

表示部33には、透明電極36a,36bによって電圧を印加することができるが、ポリマーからなる屈折率等方性領域40は、電圧が印加されているか否かによらず等方的な屈折率を有している。一方、ポリマー中に液晶が分散している屈折率異方性領域42は、電圧が印加されているか否かによって液晶の配向が変化し、それに伴って屈折率も変化する。   A voltage can be applied to the display unit 33 by the transparent electrodes 36a and 36b, but the refractive index isotropic region 40 made of a polymer has an isotropic refractive index regardless of whether a voltage is applied or not. have. On the other hand, in the refractive index anisotropic region 42 in which the liquid crystal is dispersed in the polymer, the orientation of the liquid crystal changes depending on whether a voltage is applied, and the refractive index also changes accordingly.

表示部33に電圧が印加されていない状態では、光源22からの照明光L0のように表示部33の積層方向(X方向)に向かって入射する光に対しては、液晶の屈折率とポリマーの屈折率とはブラッグ回折条件を満たすような互いに異なった屈折率値をとるようになっている。すなわち、電圧が印加されていない状態では、表示部33には屈折率の大きい層と屈折率の小さい層とが交互に並んだ回折格子が形成される。   In a state in which no voltage is applied to the display unit 33, the refractive index of the liquid crystal and the polymer for light incident in the stacking direction (X direction) of the display unit 33, such as the illumination light L0 from the light source 22, are displayed. The refractive index values of these are different from each other so as to satisfy the Bragg diffraction condition. That is, in the state where no voltage is applied, a diffraction grating in which layers having a high refractive index and layers having a low refractive index are alternately arranged is formed on the display unit 33.

このときの回折条件は、光源22からXの正方向に向かって第1領域32内に入射する照明光L0を、表示部33において回折させ、その回折光L2が図1に示すペンタプリズム16の方向(図6ではZの正方向)に回折されるように設定されている。   The diffraction condition at this time is that the illumination light L0 incident in the first region 32 from the light source 22 in the positive X direction is diffracted by the display unit 33, and the diffracted light L2 is emitted from the pentaprism 16 shown in FIG. It is set so as to be diffracted in the direction (the positive direction of Z in FIG. 6).

一方、表示部33に電圧が印加された状態では、屈折率異方性領域42内の液晶の配向が変化するとともに屈折率も変化し、液晶の屈折率がポリマーの屈折率と等しくなる。その結果、光源22から表示部33に入射する照明光L0は、前記回折を起こさず透過する。   On the other hand, in a state where a voltage is applied to the display unit 33, the orientation of the liquid crystal in the refractive index anisotropic region 42 changes and the refractive index also changes, and the refractive index of the liquid crystal becomes equal to the refractive index of the polymer. As a result, the illumination light L0 incident on the display unit 33 from the light source 22 is transmitted without causing the diffraction.

なお、非表示部34は、ポリマーと液晶とが混合された状態で硬化して散在しており、照明光L0および被写体光L1は、非表示部34を透過する。   The non-display portion 34 is cured and scattered in a state where the polymer and the liquid crystal are mixed, and the illumination light L0 and the subject light L1 are transmitted through the non-display portion 34.

視野制御区域31の光学材料層26には、図2および図3に示すように、第2領域35が配置されている。第2領域35には、電圧の印加・無印加により、入射光の透過・散乱を切り替える散乱用屈折率型回折格子が形成されている。   As shown in FIGS. 2 and 3, the second region 35 is disposed in the optical material layer 26 in the visual field control area 31. The second region 35 is formed with a scattering refractive index type diffraction grating that switches between transmission and scattering of incident light by applying or not applying a voltage.

第2領域35をZ方向に挟む透明基板24a,24bの対向する内面全面には、透明電極38a,38bが形成されている。透明電極38a,38bは、それぞれ図1に示す配線52を通して駆動回路50によって通電を制御され、それに応じて第2領域35への電圧の印加が制御される。   Transparent electrodes 38a and 38b are formed on the entire inner surfaces of the transparent substrates 24a and 24b that sandwich the second region 35 in the Z direction. The energization of the transparent electrodes 38a and 38b is controlled by the drive circuit 50 through the wiring 52 shown in FIG. 1, and the application of voltage to the second region 35 is controlled accordingly.

第2領域35は、第1領域32の表示部33と同様に液晶ホログラムとなっている部分であり、屈折率型回折格子を採用している。第2領域35では、第1領域32における表示部33と同様に、屈折率等方性領域40と屈折率異方性領域42とが縞状の多層構造を形成している。   The second region 35 is a portion that is a liquid crystal hologram like the display unit 33 of the first region 32, and employs a refractive index type diffraction grating. In the second region 35, like the display unit 33 in the first region 32, the refractive index isotropic region 40 and the refractive index anisotropic region 42 form a striped multilayer structure.

しかし、第2領域35の多層構造は、第1領域32における表示部33とは異なる。   However, the multilayer structure of the second region 35 is different from the display unit 33 in the first region 32.

このような構造は、第1領域32における表示部33と同様に、レーザ光等による干渉縞44を、第2領域に照射することで形成される。ただし、干渉縞44の間隔およびその照射角度を、第2領域の多層構造に対応するように調整する。このときの干渉縞44の形状は、第1領域32の場合とは異なる。その結果第2領域35は第1領域32とは異なる構造となる。   Such a structure is formed by irradiating the second region with interference fringes 44 by laser light or the like, like the display unit 33 in the first region 32. However, the interval between the interference fringes 44 and the irradiation angle thereof are adjusted so as to correspond to the multilayer structure of the second region. The shape of the interference fringes 44 at this time is different from that of the first region 32. As a result, the second region 35 has a different structure from the first region 32.

第2領域に電圧が印加されていない状態では、ファインダスクリーン12からZ正方向に入射する被写体光L1は、屈折率型回折格子で回折することにより散乱する。   In a state where no voltage is applied to the second region, the subject light L1 incident in the positive Z direction from the finder screen 12 is scattered by being diffracted by the refractive index type diffraction grating.

第2領域に電圧が印加されている状態では、屈折率異方性領域42内の液晶の配向が変化するとともに屈折率も変化し、液晶の屈折率がポリマーの屈折率と等しくなる。その結果、被写体光L1は、回折を起こさず透過する。   In a state where a voltage is applied to the second region, the orientation of the liquid crystal in the refractive index anisotropic region 42 changes and the refractive index also changes, and the refractive index of the liquid crystal becomes equal to the refractive index of the polymer. As a result, the subject light L1 is transmitted without causing diffraction.

図2および図3は、パノラマモードにおける表示素子21の表示状態を示している。第2領域35には電圧が印加されていないため、ファインダスクリーン12から第2領域35に入射した被写体光L1は散乱する。被写体光L1は、第2領域35内で散乱光L3として出射される。   2 and 3 show the display state of the display element 21 in the panorama mode. Since no voltage is applied to the second region 35, the subject light L1 incident on the second region 35 from the finder screen 12 is scattered. The subject light L1 is emitted as scattered light L3 in the second region 35.

したがって表示素子21の視野制御区域31は、第2領域35によって黒色ないしグレーに表示され、撮影者は該当する部分の被写体像をほとんど視認できない。その結果、撮影者は、パノラマモードと略同一のアスペクト比に設定された常時視野領30のみを、視野範囲として認識できる。   Accordingly, the visual field control area 31 of the display element 21 is displayed in black or gray by the second region 35, and the photographer can hardly see the subject image of the corresponding part. As a result, the photographer can recognize only the constant visual field area 30 set to substantially the same aspect ratio as the panoramic mode as the visual field range.

なお、光学素子21と光源22の間に、フィルタ60として、コリメート光学系を適切に配置しても良い。コリメート光学系は、光源22の照明光L0をX方向に進行する平行光束化し、かつ、第2領域35に照明光L0を侵入させないようにすることができる。これによれば、第2領域35が光源22の照明光L0を散乱することがなく、視野制御区域31の表示をさらに黒色に近づけることができる。また、光学材料層26での照明光L0の減衰が抑制されるため、表示部33による表示がより明瞭となる。   A collimating optical system may be appropriately disposed as the filter 60 between the optical element 21 and the light source 22. The collimating optical system can convert the illumination light L0 from the light source 22 into a parallel light beam that travels in the X direction and prevent the illumination light L0 from entering the second region 35. According to this, the second region 35 does not scatter the illumination light L0 of the light source 22, and the display of the visual field control area 31 can be made closer to black. Moreover, since the attenuation of the illumination light L0 in the optical material layer 26 is suppressed, the display by the display unit 33 becomes clearer.

常時表示区域30では、配置された表示部33のうち、中央の一つと、中央と素子21の4角を結ぶ対角線上にある4つの、計5つの表示部33に、透明電極36a,36bによって電圧が印加されている。電圧が印加された5つの表示部33は、前記照明光L0を透過し、回折光L2を形成しないため、マーク表示を行わない。   In the constant display area 30, a total of five display units 33, which are on the diagonal line connecting the center and the four corners of the element 21 among the display units 33, are arranged by the transparent electrodes 36 a and 36 b. A voltage is applied. The five display units 33 to which the voltage is applied transmit the illumination light L0 and do not form the diffracted light L2, and therefore do not perform mark display.

それに対して、前記5つの表示部以外の表示部33には電圧が印加されておらず、屈折率が異なる層が交互に積層している回折格子を形成している。したがって、光学素子21の短辺側面21aから、非表示部34を透過して、これらの表示部33に入射する照明光L0を、ペンタプリズム方向(Zの正方向)に回折し、回折光L2を出射することにより、リング形状のマーク表示を行う。   On the other hand, no voltage is applied to the display units 33 other than the five display units, and a diffraction grating in which layers having different refractive indexes are alternately stacked is formed. Therefore, the illuminating light L0 that passes through the non-display part 34 and enters the display part 33 from the short side surface 21a of the optical element 21 is diffracted in the pentaprism direction (the positive direction of Z), and diffracted light L2 Is emitted to display a ring-shaped mark.

また、表示部33および非表示部34は、常にファインダスクリーン12からの被写体光L1を透過するため、被写体像に重ねて前記マーク表示を行う、いわゆるスーパーインポーズ表示が可能となる。   Further, since the display unit 33 and the non-display unit 34 always transmit the subject light L1 from the finder screen 12, so-called superimpose display can be performed in which the mark is displayed over the subject image.

図4および図5は、ノーマルモードにおける表示素子21の表示状態を示している。第2領域35は、それを挟む透明電極38a,38bによって電圧が印加されている。したがって、ファインダスクリーン12から第2領域35に入射した被写体光L1は、第1領域32に入射した被写体光L1と同様に、光学材料層26を透過する。   4 and 5 show the display state of the display element 21 in the normal mode. A voltage is applied to the second region 35 by the transparent electrodes 38a and 38b sandwiching it. Therefore, the subject light L1 incident on the second region 35 from the finder screen 12 passes through the optical material layer 26 in the same manner as the subject light L1 incident on the first region 32.

したがって、撮影者は、視野制御区域31と常時表示区域30とを通して、表示素子21の全体で、被写体像を見ることができる。このとき撮影者は、ノーマルモードと略同一のアスペクト比に設定された表示素子21全体を、視野範囲であると認識できる。   Therefore, the photographer can see the subject image on the entire display element 21 through the visual field control area 31 and the constant display area 30. At this time, the photographer can recognize that the entire display element 21 set to substantially the same aspect ratio as that in the normal mode is within the visual field range.

またノーマルモードにおいても、第1領域32では、図4および図5に示すように、パノラマモードの際と同様の方法で、スーパーインポーズ表示を行うことができる。   Also in the normal mode, in the first region 32, as shown in FIGS. 4 and 5, superimpose display can be performed by the same method as in the panorama mode.

以上のように、本実施形態に係る表示装置20は、スーパーインポーズ表示とファインダ視野制御との両方を、一つの表示装置で実現している。このような構成とすることで、本実施形態に係る表示装置20は、多機能でありながら、小型で構造がシンプルな表示装置を実現できる。   As described above, the display device 20 according to the present embodiment realizes both the superimpose display and the viewfinder visual field control with a single display device. By adopting such a configuration, the display device 20 according to the present embodiment can realize a small-sized display device having a simple structure while being multifunctional.

また、本実施形態に係る表示装置20を有するファインダ装置では、従来技術において2つの液層表示装置で実現していた機能を合わせ持つため、従来技術においてそれぞれに対応して設けられていた光学系・電気系システムが一つに統括される。このことは、ファインダ装置の小型化および構造の単純化に大きく貢献する。   In addition, since the finder device having the display device 20 according to the present embodiment has the functions realized by the two liquid layer display devices in the conventional technology, the optical system provided corresponding to each in the conventional technology.・ Electrical system is integrated into one. This greatly contributes to the miniaturization of the finder device and the simplification of the structure.

さらに、本実施形態に係る表示装置20を搭載することで、多機能かつ小型のカメラを実現できる。
第2実施形態
Furthermore, a multifunctional and small camera can be realized by mounting the display device 20 according to the present embodiment.
Second embodiment

この実施形態では、図7に示すように、常時表示区域30のアスペクト比をノーマルモードのファインダ視野範囲のアスペクト比に、光学素子21全体のアスペクト比をパノラマモードのファインダ視野範囲のアスペクト比に、それぞれ対応して構成している。すなわち視野制御区域31が、光学素子21の横方向(X方向)の両脇に配置されている点で、第1実施形態と異なる。   In this embodiment, as shown in FIG. 7, the aspect ratio of the constant display area 30 is set to the aspect ratio of the finder visual field range of the normal mode, and the aspect ratio of the entire optical element 21 is set to the aspect ratio of the finder visual field range of the panoramic mode. Each is configured accordingly. That is, it differs from the first embodiment in that the visual field control areas 31 are arranged on both sides of the optical element 21 in the lateral direction (X direction).

また、光源22の照明光L0の発生タイミングと、第1領域32の表示部33および第2領域35に対する駆動電圧の印加タイミングとを同期させる制御手段54をさらに有している点で、第1実施形態と異なる。その他の構成は、第1実施形態と同様である。   In addition, the control unit 54 further synchronizes the generation timing of the illumination light L0 of the light source 22 and the application timing of the drive voltage to the display unit 33 and the second region 35 in the first region 32. Different from the embodiment. Other configurations are the same as those of the first embodiment.

図7および図8は、第2実施形態に係る表示素子21のノーマルモードでの表示状態を表している。この実施形態では、照明光L0が、第2領域35を通過した後に、第1領域32に入射する。しかしながら、第2領域35に電圧が印加されていない状態では、光源22からの照明光L0は、第2領域35で散乱し、その大部分が第1領域32に入射しない。したがって、第2領域35に電圧が印加されない状態のままでは、第1領域32の表示部33によるスーパーインポーズ表示ができない。   7 and 8 show the display state in the normal mode of the display element 21 according to the second embodiment. In this embodiment, the illumination light L 0 enters the first region 32 after passing through the second region 35. However, in a state where no voltage is applied to the second region 35, the illumination light L 0 from the light source 22 is scattered by the second region 35, and most of the light does not enter the first region 32. Therefore, in a state where no voltage is applied to the second region 35, the superimpose display by the display unit 33 in the first region 32 cannot be performed.

そこで本実施形態では、制御手段54を用い、光源22の点灯と第2領域35に対する駆動電圧の印加とを、後述のように制御することにより、この問題を解決している。なお制御手段54は、図1に示す駆動回路50に組み込まれていることが望ましい。   Therefore, in the present embodiment, this problem is solved by controlling the lighting of the light source 22 and the application of the driving voltage to the second region 35 using the control means 54 as described later. The control means 54 is preferably incorporated in the drive circuit 50 shown in FIG.

図9は、光源22の照明光L0の発生タイミングパルス(A)と、第2領域35に対する電圧の印加タイミングパルス(B)とを示している。これらのパルス(A)および(B)は制御手段54によって制御される。パルス(A)がONの状態では、光源22は点灯しており、OFFの状態では消灯している。パルス(B)がONの状態では、第2領域35に電圧が印加されており、OFFの状態では電圧が印加されていない。前記タイミングパルス(A)と前記タイミングパルス(B)は同期している。   FIG. 9 shows a generation timing pulse (A) of the illumination light L0 of the light source 22 and a voltage application timing pulse (B) for the second region 35. These pulses (A) and (B) are controlled by the control means 54. The light source 22 is turned on when the pulse (A) is ON, and is turned off when the pulse (A) is OFF. When the pulse (B) is ON, a voltage is applied to the second region 35, and when the pulse (B) is OFF, no voltage is applied. The timing pulse (A) and the timing pulse (B) are synchronized.

各タイミングパルス(A),(B)の周期は、点灯と消灯の切り替えによる表示部33のちらつきが、人間の目に気にならない程度の高速に設定される。具体的には、人間の目の応答周波数の限界値である50〜60KHzを超える値に設定することが望ましい。   The cycle of each timing pulse (A), (B) is set at such a high speed that the flickering of the display unit 33 due to switching between turning on and off is not noticed by human eyes. Specifically, it is desirable to set a value exceeding 50-60 KHz, which is the limit value of the response frequency of the human eye.

図10および図11は、各パルスがONの状態における、光学素子21の表示状態を表している。光源22は点灯しており、フィルタ60で平行光束化された照明光L0は、まず光源側に位置する第2領域35に入射する。第2領域35には電圧が印加されているため、前記入射した照明光L0は、前領域35をX正方向に透過する。同時に被写体光L1も、第2領域35をZ方向に透過する。   10 and 11 show the display state of the optical element 21 when each pulse is ON. The light source 22 is turned on, and the illumination light L0 converted into a parallel light beam by the filter 60 first enters the second region 35 located on the light source side. Since a voltage is applied to the second region 35, the incident illumination light L0 passes through the front region 35 in the X positive direction. At the same time, the subject light L1 also passes through the second region 35 in the Z direction.

第1領域32には、第2領域35を透過した照明光L0が入射してくるため、第1実施形態と同様に、表示部33のマーク表示を行うことができる。図10および図11では、表示部33のうち、X方向中央部およびY方向中央部に並ぶ7つの表示部33に対して、電圧が印加されていない。したがって前記7つの表示部33において、入射照明光L0を回折して回折光L2を形成し、マーク表示を点灯する。また第1実施形態と同様に、被写体光L1は第2領域35を透過する。   Since the illumination light L0 transmitted through the second region 35 enters the first region 32, the mark on the display unit 33 can be displayed as in the first embodiment. 10 and 11, no voltage is applied to the seven display units 33 arranged in the X direction central portion and the Y direction central portion of the display unit 33. Therefore, in the seven display units 33, the incident illumination light L0 is diffracted to form the diffracted light L2, and the mark display is turned on. Similarly to the first embodiment, the subject light L1 passes through the second region 35.

図12および図13は、各パルスがOFFの状態における、光学素子21の表示状態を表している。光源22は消灯しており、光学素子21へ侵入する照明光L0は存在しない。   12 and 13 show the display state of the optical element 21 when each pulse is OFF. The light source 22 is turned off, and there is no illumination light L0 that enters the optical element 21.

第2領域35は、電圧が無印加の状態であり、被写体光L1を散乱させる。したがって光学素子21は、第2領域35に該当する部分を黒色ないしグレーに表示する。第1領域32は被写体光L1を透過させるのみで、すべての表示部33は、マーク表示を消灯している。   The second region 35 is in a state where no voltage is applied, and scatters the subject light L1. Therefore, the optical element 21 displays a portion corresponding to the second region 35 in black or gray. The first region 32 only transmits the subject light L1, and all the display units 33 are turned off.

結果として第2実施形態における光学素子21は、そのノーマルモードにおいて、図10および図11の表示状態と、図12および図13の表示状態とを、印加されるパルスの周期で繰り返すことにより、図7および図8に示すような表示状態となる。   As a result, in the normal mode, the optical element 21 in the second embodiment repeats the display state of FIGS. 10 and 11 and the display state of FIGS. 12 and 13 at the cycle of the applied pulse. 7 and the display state as shown in FIG.

図7および図8に示すように、視野制御区域31は、第2領域35が被写体光L1をパルス周期で散乱・遮光するため、黒色ないしグレーに表示される。したがって、接眼レンズから観察する撮影者は、被写体光L1が常時透過している常時表示区域30のみを視野範囲と認識する。   As shown in FIGS. 7 and 8, the visual field control area 31 is displayed in black or gray because the second region 35 scatters / shields the subject light L1 in a pulse cycle. Therefore, the photographer observing from the eyepiece lens recognizes only the constant display area 30 through which the subject light L1 is always transmitted as the visual field range.

常時表示区域30では、電圧が無印加である表示部33が、印加されるパルス周期で回折光L2を形成し、マーク表示を行っている。また第1領域32は被写体光L1を常時透過する。それにより常時表示区域30では、被写体像に前記マーク表示が重ねて表示され、いわゆるスーパーインポーズ表示が可能となっている。   In the constant display area 30, the display unit 33 to which no voltage is applied forms the diffracted light L <b> 2 with the applied pulse period and performs mark display. The first region 32 always transmits the subject light L1. As a result, in the constant display area 30, the mark display is superimposed on the subject image, and so-called superimpose display is possible.

なお、第2実施形態に係る表示素子21において、パノラマモードでスーパーインポーズ表示を行う場合には、ノーマルモードのような問題は発生せず、第1実施形態と同様に行うことができるため、説明を省略する。   In the display element 21 according to the second embodiment, when performing the superimposed display in the panorama mode, the problem as in the normal mode does not occur and can be performed in the same manner as in the first embodiment. Description is omitted.

このような構成とすることにより、光源22の位置と第2領域35および第1領域32の位置関係に関する制約が軽減され、設計の自由度が高くなる。すなわち、常時表示区域30の割合を大きく設計し、視野範囲を広げることが可能となる。また、光源22を最適な空きスペースに配置することにより、カメラの小型化に貢献できる。
その他の実施形態
With such a configuration, restrictions on the positional relationship between the position of the light source 22 and the second region 35 and the first region 32 are reduced, and the degree of freedom in design is increased. That is, it is possible to design the ratio of the constant display area 30 to be large and widen the visual field range. Further, by arranging the light source 22 in an optimal empty space, it is possible to contribute to the miniaturization of the camera.
Other embodiments

その他の実施形態においては、第2領域35として、被写体光L1を接眼レンズ18へ向かう方向以外へ回折させる屈折率型回折格子を用いることができる。すなわち、第2領域35入射した光を、第1領域32を透過する被写体光L1とは別の方向へ出射させても良い。   In other embodiments, a refractive index type diffraction grating that diffracts the subject light L1 in a direction other than the direction toward the eyepiece 18 can be used as the second region 35. That is, the light incident on the second region 35 may be emitted in a direction different from the subject light L1 that passes through the first region 32.

また、視野制御により選択される撮影モードは、パノラマモードとノーマルモードに限られず、任意のアスペクト比よりなる2つの撮影モードを選択することができる。さらに、アスペクト比を変更せず視野面積のみを切り替えてもよく、また、3種類以上の撮影モードを選択可能としても良い。   Further, the shooting modes selected by the visual field control are not limited to the panorama mode and the normal mode, and two shooting modes having arbitrary aspect ratios can be selected. Furthermore, only the viewing area may be switched without changing the aspect ratio, and three or more shooting modes may be selectable.

図1は本発明の一実施形態に係る表示装置が内蔵されたファインダ装置を有するカメラの概略図である。FIG. 1 is a schematic view of a camera having a finder device incorporating a display device according to an embodiment of the present invention. 図2は図1に示す表示装置のパノラマモードにおける平面概略図である。FIG. 2 is a schematic plan view in the panoramic mode of the display device shown in FIG. 図3は図2に示す表示装置のIII−III線に沿う断面図である。3 is a cross-sectional view taken along line III-III of the display device shown in FIG. 図4は図1に示す表示装置のノーマルモードにおける平面概略図である。FIG. 4 is a schematic plan view in the normal mode of the display device shown in FIG. 図5は図4に示す表示装置のV−V線に沿う断面図である。FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line VV of the display device shown in FIG. 図6は本発明の一実施形態に係る表示装置の断面概略図である。FIG. 6 is a schematic cross-sectional view of a display device according to an embodiment of the present invention. 図7は本発明の他の実施形態に係る表示装置の概略平面図である。FIG. 7 is a schematic plan view of a display device according to another embodiment of the present invention. 図8は図7に示す表示装置のVIII−VIII線に沿う断面図である。FIG. 8 is a cross-sectional view taken along line VIII-VIII of the display device shown in FIG. 図9は図7に示す表示装置における、照明装置に対する発光および第2領域35に対する電圧印加のタイミングパルスを表す概念図である。FIG. 9 is a conceptual diagram showing timing pulses of light emission to the illumination device and voltage application to the second region 35 in the display device shown in FIG. 図10は図7に示す表示装置における、瞬間的な一表示状態を表す概略平面図である。FIG. 10 is a schematic plan view showing an instantaneous display state in the display device shown in FIG. 図11は図10に示す表示装置のXI−XI線に沿う断面図である。11 is a cross-sectional view taken along line XI-XI of the display device shown in FIG. 図12は図7に示す表示装置における、瞬間的な他の一表示状態を表す概略平面図である。12 is a schematic plan view showing another instantaneous display state in the display device shown in FIG. 図13は図12に示す表示装置のXIII−XIII線に沿う断面図である。13 is a cross-sectional view taken along line XIII-XIII of the display device shown in FIG.

符号の説明Explanation of symbols

2… カメラ
4… カメラボディ
20… 表示装置
21… 光学素子
22… 光源
26… 光学材料層
32… 第1領域
33… 表示部
34… 非表示部
35… 第2領域
24a,24b… 透明基板
36a,36b,38a,38b… 透明電極
DESCRIPTION OF SYMBOLS 2 ... Camera 4 ... Camera body 20 ... Display apparatus 21 ... Optical element 22 ... Light source 26 ... Optical material layer 32 ... 1st area | region 33 ... Display part 34 ... Non-display part 35 ... 2nd area | region 24a, 24b ... Transparent substrate 36a, 36b, 38a, 38b ... Transparent electrode

Claims (10)

一対の透明な基板の間に設けられ、前記基板の表面から入射する光を透過させる領域であって、前記一対の基板の側面から入射する光を、前記基板の表面から入射する光が透過する方向へ出射させる状態と、前記一対の基板の側面から入射する光を、前記基板の表面から入射する光が透過する方向へ出射させない状態とに切り替わることが可能な第1の領域と、
前記第1の領域に隣接して前記一対の基板の間に設けられ、前記一対の基板の表面から入射する光を透過させる状態と、前記一対の基板の表面から入射する光を前記基板の表面から入射する光が透過する方向へ散乱させて出射、あるいは前記第1の領域を透過する光とは別の方向に出射させる状態と、に切り替わることが可能な第2の領域とを備え、
前記第1の領域と前記第2の領域とは、同一材質の光学材料層により構成されている表示装置。
A region that is provided between a pair of transparent substrates and transmits light incident from the surface of the substrate, and light incident from the side surfaces of the pair of substrates transmits light incident from the surface of the pair of substrates. A first region capable of switching between a state of emitting light in a direction and a state of not emitting light incident from the side surfaces of the pair of substrates in a direction in which light incident from the surface of the substrate is transmitted;
A state of being provided between the pair of substrates adjacent to the first region and transmitting light incident from the surfaces of the pair of substrates, and light incident from the surfaces of the pair of substrates. A second region that can be switched to a state in which the light incident from the light is scattered and emitted in a direction that is transmitted, or is emitted in a direction different from the light that is transmitted through the first region,
The display device in which the first region and the second region are formed of an optical material layer made of the same material.
前記同一材質の光学材料層に対して、前記第1の領域と前記第2の領域とでは、レーザー干渉により形成される構造が異なる請求項1に記載の表示装置。   The display device according to claim 1, wherein the first region and the second region have different structures formed by laser interference with respect to the optical material layer made of the same material. 前記第1の領域の前記光学材料層が、
高分子分散型液晶内に屈折率等方性領域と屈折率異方性領域との周期的層構造から成る屈折率型回折格子を有し、
電圧が印加されない状態で、前記一対の基板の側面から入射する光を、前記基板の表面から入射する光が透過する方向へ出射させるように構成してある請求項2に記載の表示装置。
The optical material layer in the first region is
The polymer-dispersed liquid crystal has a refractive index type diffraction grating composed of a periodic layer structure of a refractive index isotropic region and a refractive index anisotropic region,
The display device according to claim 2, wherein light incident from the side surfaces of the pair of substrates is emitted in a direction in which light incident from the surfaces of the substrates is transmitted in a state where no voltage is applied.
前記第2の領域の前記光学材料層が、
高分子分散型液晶内に屈折率等方性領域と屈折率異方性領域との周期的層構造から成る屈折率型回折格子を有し、
電圧が印加されない状態では、前記一対の基板を透過する光を前記基板の表面から入射する光が透過する方向へ散乱させて出射、あるいは前記第1の領域を透過した光とは別の方向に出射させるように構成してある請求項2または3に記載の表示装置。
The optical material layer in the second region is
The polymer-dispersed liquid crystal has a refractive index type diffraction grating composed of a periodic layer structure of a refractive index isotropic region and a refractive index anisotropic region,
In a state where no voltage is applied, the light transmitted through the pair of substrates is scattered in the direction in which the light incident from the surface of the substrate is transmitted and emitted, or in a direction different from the light transmitted through the first region. The display device according to claim 2, wherein the display device is configured to emit light.
前記一対の基板の側面に入射する光を発生する照明手段をさらに有する請求項1〜4のいずれかに記載の表示装置。   The display device according to claim 1, further comprising an illumination unit that generates light incident on side surfaces of the pair of substrates. 前記照明手段から前記一対の基板の側面に入射する光が、前記第2の領域には入射しないように配置してある請求項5に記載の表示装置。   The display device according to claim 5, wherein the light that enters the side surfaces of the pair of substrates from the illumination unit is arranged not to enter the second region. 前記照明手段から前記一対の基板の側面に入射する光が、前記第2の領域を通過した後に、前記第1の領域に入射するように配置してある請求項5に記載の表示装置。   The display device according to claim 5, wherein light incident on the side surfaces of the pair of substrates from the illumination unit is disposed so as to enter the first region after passing through the second region. 前記照明手段による光の発光タイミングと、前記第1の領域および前記第2の領域に存在する前記光学材料層に対する状態の切替えのタイミングとを同期させることを特徴とする請求項7に記載の表示装置。   The display according to claim 7, wherein the light emission timing of the illumination unit is synchronized with the timing of switching the state of the optical material layer existing in the first region and the second region. apparatus. 請求項1〜8のいずれかに記載の光学装置が、カメラのファインダ内に配置してあり、前記ファインダ内を透過する被写体光が、前記表示装置を透過するように構成してあるファインダ装置。   A finder device, wherein the optical device according to any one of claims 1 to 8 is disposed in a finder of a camera, and subject light transmitted through the finder is transmitted through the display device. 請求項9に記載のファインダ装置を有するカメラ。   A camera comprising the finder device according to claim 9.
JP2007062514A 2007-03-12 2007-03-12 Display device, finder device, and camera Pending JP2008227868A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007062514A JP2008227868A (en) 2007-03-12 2007-03-12 Display device, finder device, and camera

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007062514A JP2008227868A (en) 2007-03-12 2007-03-12 Display device, finder device, and camera

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2008227868A true JP2008227868A (en) 2008-09-25

Family

ID=39845953

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007062514A Pending JP2008227868A (en) 2007-03-12 2007-03-12 Display device, finder device, and camera

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2008227868A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011049973A (en) * 2009-08-28 2011-03-10 Canon Inc Imaging apparatus, imaging method and program

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011049973A (en) * 2009-08-28 2011-03-10 Canon Inc Imaging apparatus, imaging method and program

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4586630B2 (en) Diffraction type display device and display device in viewfinder of camera
US8040316B2 (en) Display element, display device, and camera
JP4967731B2 (en) Image display device and optical member therefor
JP5218392B2 (en) Display device, finder device and camera
JP2008065022A (en) Image projection screen and projection type three-dimensional image communication terminal device
JP2006154742A (en) Image pickup module including optical element
US8345189B2 (en) Diffractive display device, finder device and camera
US9041999B2 (en) Electrowetting device and method of manufacturing the same
JP2008227868A (en) Display device, finder device, and camera
JP2006154506A (en) Optical element and focus detector
JP4788301B2 (en) Display device and camera
JP2007017695A (en) Display device and camera
JP5169420B2 (en) Lighting device, display device, finder device, and camera
JP2007017788A (en) Display device
JP2008203325A (en) Display device, finder device, camera, and method of manufacturing display device
JP4544207B2 (en) Display device and camera
JP2007017676A (en) Optical modulation element, light switch, display element and in-observing optical system display apparatus
JP5169417B2 (en) Lighting device, display device, finder device, and camera
JP2007047578A (en) Diffraction optical apparatus and camera
JPH0772465A (en) Superimposed display device
JP2008233690A (en) Display device and optical device
JP2008242097A (en) Liquid crystal display device and display device
JP2004151132A (en) Three dimensional display
JP2008233691A (en) Display device and optical device
JP2006010834A (en) Optical modulation element, display device, display system in finder of camera, and diffraction type optical apparatus