JP2012008386A - 光源デバイスおよび立体表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】光の利用効率の低下を防ぎ、表示品質を劣化させることなく2次元表示と3次元表示との切り替えを行うことができるようにする。
【解決手段】表示部1に向けて画像表示用の光を出射する光源デバイスを備える。光源デバイスは、第1の内部反射面3Aと第2の内部反射面3Bとを有する導光板3と、導光板3内部に向けて側面方向から第1の照明光を照射する第1の光源2と、パララックスバリア5を介して第2の内部反射面3Bに向けて外側から第2の照明光を照射する第2の光源4とを含む。第2の内部反射面3Bは、第2の照明光を第1の内部反射面3Aに向けて全反射条件を外れた光線として出射する透明エリア32と、第1の照明光を第1の内部反射面3Aに向けて全反射条件を外れた光線として出射する散乱エリア31とを有する。
【選択図】図1

Description

本発明は、パララックスバリア(視差バリア)方式による立体視を可能にする光源デバイスおよび立体表示装置に関する。
従来より、特殊な眼鏡を装着する必要がなく、裸眼で立体視が可能な立体表示方式の一つとして、パララックスバリア方式の立体表示装置が知られている。図9はパララックスバリア方式による立体表示装置の一般的な構成例を示している。この立体表示装置は、2次元表示パネル102の前面に、パララックスバリア101を対向配置したものである。パララックスバリア101の一般的な構造は、2次元表示パネル102からの表示画像光を遮蔽する遮蔽部111と、表示画像光を透過するストライプ状の開口部(スリット部)112とを水平方向に交互に設けたものである。
2次元表示パネル102には、3次元画像データに基づく画像を表示する。例えば、互いに視差情報が異なる複数の視差画像を3次元画像データとして用意し、各視差画像から、例えば垂直方向に延在する複数のストライプ状の分割画像を切り出す。そして、その分割画像を、各視差画像ごとに水平方向に交互に配列することにより1画面内にストライプ状の複数の視差画像が含まれる合成画像を生成し、その合成画像を2次元表示パネル102に表示する。パララックスバリア方式の場合、2次元表示パネル102に表示された合成画像がパララックスバリア101を介して観察される。表示する分割画像の幅やパララックスバリア101におけるスリット幅などを適切に設定することで、所定の位置、方向から観察者が立体表示装置を見た場合に、スリット部112を介して観察者の左右の眼10L,10Rに異なる視差画像の光を別々に入射させることができる。このようにして、所定の位置および方向から観察者が立体表示装置を見た場合に、立体像が知覚される。立体視を実現するためには、左眼10Lと右眼10Rとに異なる視差画像を見せる必要があるため、少なくとも右眼用画像と左眼用画像との2つの視差画像が必要となる。3つ以上の視差画像を用いた場合には、多眼視を実現できる。視差画像の数が多いほど、観察者の視点位置の変化に応じた立体視を実現することができる。すなわち、運動視差が得られる。
図9の構成例では、2次元表示パネル102の前側にパララックスバリア101が配置されているが、例えば透過型の液晶表示パネルを用いる場合、2次元表示パネル102の後側にパララックスバリア101を配置する構成も可能である(特許文献1の図3参照)。この場合、透過型の液晶表示パネルとバックライトとの間にパララックスバリア101を配置することで、図9の構成例と同様の原理で立体表示を行うことができる。
特開2007−187823号公報(図3)
上記のような立体表示装置においては、3次元表示だけでなく、必要に応じて通常の2次元表示への切り替え表示を可能にしたものが開発されている。例えば特許文献1の図3には、バックライトとして第1の光源および第1の導光板と、第2の光源および第2の導光板とを備え、第1の導光板と第2の導光板との間にパララックスバリアを配置した構成が記載されている。この特許文献2に記載の構成では、第1の光源および第1の導光板を用いることで2次元表示を行い、第2の光源および第2の導光板ならびにパララックスバリアを用いることで3次元表示を行っている。すなわち、2つの光源を選択的に切り替えることで2次元表示と3次元表示との切り替えを行っている。
この特許文献1に記載の構成では、第1の導光板に半透過性部材を使用して2次元表示と3次元表示との切り替えを実現している。このため、例えば半透過性部材の透過率が50%の反射膜を使用した場合には、第1および第2の導光板による光の利用率が50%になるので光の利用効率が悪くなる。さらに、例えば半透過性部材として微小散乱粒子を含有している場合には、第2の導光板およびパララックスバリアを透過した指向性を持った光が第1の導光板で散乱し、3次元表示品質を劣化させてしまうなどの問題が生ずる。
本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、光の利用効率の低下を防ぎ、表示品質を劣化させることなく2次元表示と3次元表示との切り替えを行うことが可能な光源デバイスおよび立体表示装置を提供することにある。
本発明による光源デバイスは、互いに対向する第1の内部反射面と第2の内部反射面とを有する導光板と、導光板内部に向けて側面方向から第1の照明光を照射する第1の光源と、導光板に対して、第2の内部反射面が形成された側に対向配置されたパララックスバリアと、パララックスバリアを介して、導光板に対して第2の内部反射面が形成された側に対向配置され、第2の照明光を照射する第2の光源とを備えたものである。
そして、第2の内部反射面が、第1の照明光については内部全反射させると共に、第2の照明光については透過させる透明エリアと、第1の照明光を散乱反射させる散乱エリアとを有するようにしたものである。
本発明による立体表示装置は、画像表示を行う表示部と、表示部に向けて画像表示用の光を出射する光源デバイスとを備え、その光源デバイスを、上記本発明の光源デバイスで構成したものである。
本発明による光源デバイスまたは立体表示装置では、第1の光源による第1の照明光については、導光板の第2の内部反射面における散乱エリアで散乱されることで、第1の内部反射面から導光板の外部に出射される。一方、第2の光源による第2の照明光については、第2の内部反射面における透明エリアを透過することで、第1の内部反射面から導光板の外部に出射される。
従って、透明エリアをパララックスバリアの開口部に対応する位置に設け、第1の光源と第2の光源とを適切にオン(点灯)・オフ(非点灯)制御することで、2次元表示用の照明光と3次元表示用の照明光とを得ることができる。具体的には、3次元表示を行う場合には、第1の光源をオフ(非点灯)状態にすると共に、第2の光源をオン(点灯)状態にする。この場合、パララックスバリアの開口部を透過した第2の照明光が、指向性を持った光線として、導光板の透明エリアをそのままの状態で透過し、導光板の外部に出射される。また、2次元表示を行う場合には、第1の光源をオン(点灯)状態にすると共に、第2の光源をオフ(非点灯)状態またはオン(点灯)状態にする。この場合、少なくとも第1の光源による第1の照明光が散乱エリアで散乱されることで、第1の内部反射面のほぼ全面から、導光板の外部に出射される。
本発明の光源デバイスまたは立体表示装置によれば、導光板の第2の内部反射面に散乱エリアと透明エリアとを設け、第1の光源による第1の照明光と、第2の光源による第2の照明光とを選択的に導光板の外部に出射可能にしたので、光の利用効率の低下を防ぎつつ、2次元表示用の照明光と3次元表示用の照明光とを選択的に得ることができる。これにより、光の利用効率の低下を防ぎ、表示品質を劣化させることなく2次元表示と3次元表示との切り替えを行うことが可能となる。
本発明の一実施の形態に係る光源デバイスおよび立体表示装置の構成例を示す断面図である。 図1に示した立体表示装置において、第2の光源のみをオン(点灯)状態にした場合における光源デバイスからの光線の出射状態を模式的に示す説明図である。 図1に示した立体表示装置において、第1の光源をオン(点灯)状態にした場合の導光板内部での光線の反射状態および散乱状態を示す説明図である。 (A)は図1に示した立体表示装置における導光板表面の第1の構成例を示す断面図であり、(B)は(A)に示した導光板表面での光線の反射状態および散乱状態を模式的に示す説明図である。 (A)は図1に示した立体表示装置における導光板表面の第2の構成例を示す断面図であり、(B)は(A)に示した導光板表面での光線の反射状態および散乱状態を模式的に示す説明図である。 (A)は図1に示した立体表示装置における導光板表面の第3の構成例を示す断面図であり、(B)は(A)に示した導光板表面での光線の反射状態および散乱状態を模式的に示す説明図である。 図1に示した立体表示装置において、第1の光源および第2の光源の双方をオン(点灯)状態にした場合における光源デバイスからの光線の光線出射状態を模式的に示す説明図である。 図1に示した光源デバイスにおける第1の光源と第2の光源とのオン(点灯)・オフ(非点灯)状態を変えた場合における輝度分布の実施例を示した特性図である。 パララックスバリア方式の立体表示装置の一般的な構成例を示す構成図である。
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
[立体表示装置の全体構成]
図1は、本発明の一実施の形態に係る立体表示装置の一構成例を示している。この立体表示装置は、画像表示を行う表示部1と、表示部1の背面側に配置され、表示部1に向けて画像表示用の光を出射する光源デバイスとを備えている。光源デバイスは、第1の光源2と、導光板3と、第2の光源4と、パララックスバリア5とを備えている。導光板3は、表示部1側に対向配置される第1の内部反射面3Aと、第2の光源4側に対向配置される第2の内部反射面3Bとを有している。なお、この立体表示装置は、その他にも、表示に必要な表示部1用の制御回路等を備えているが、その構成は一般的な表示用の制御回路等と同様であるので、その説明を省略する。また、光源デバイスは、図示しないが、第1の光源2および第2の光源4のオン(点灯)・オフ(非点灯)制御を行う制御回路を備えている。
この立体表示装置は、全画面での2次元(2D)表示モードと、全画面での3次元(3D)表示モードとを任意に選択的に切り替えることが可能とされている。2次元表示モードと3次元表示モードとの切り替えは、表示部1に表示する画像データの切り替え制御と、第1の光源2および第2の光源4のオン・オフの切り替え制御とを行うことで可能となっている。図2は、第2の光源4のみをオン(点灯)状態にした場合における光源デバイスからの光線の出射状態を模式的に示しているが、これは3次元表示モードに対応している。また、図7は、第1の光源2および第2の光源4の双方をオン(点灯)状態にした場合における光源デバイスからの光線の出射状態を模式的に示しているが、これは2次元表示モードに対応している。
表示部1は、透過型の2次元表示パネル、例えば透過型の液晶表示パネルを用いて構成され、例えばR(赤色)用画素、G(緑色)用画素、およびB(青色)用画素からなる画素を複数有し、それら複数の画素がマトリクス状に配置されている。表示部1は、光源デバイスからの光を画像データに応じて画素ごとに変調させることで2次元的な画像表示を行うようになっている。表示部1には、3次元画像データに基づく画像と2次元画像データに基づく画像とが任意に選択的に切り替え表示されるようになっている。なお、3次元画像データとは、例えば、3次元表示における複数の視野角方向に対応した複数の視差画像を含むデータである。例えば2眼式の3次元表示を行う場合、右眼表示用と左眼表示用の視差画像のデータである。3次元表示モードでの表示を行う場合には、図9に示した従来のパララックスバリア方式の立体表示装置と同様に、例えば、1画面内にストライプ状の複数の視差画像が含まれる合成画像を生成して表示する。
パララックスバリア5は、表示部1用の照明光として、立体視が可能となるような指向性を持った光線を生成するためのものである。パララックスバリア5は、光を遮蔽する遮蔽部51と光を透過する開口部52とを有している。パララックスバリア5は、例えば透明な平面板の上に、遮蔽部51として、光を通さない黒色の物質や、光を反射する薄膜状の金属などを設置することで形成されている。本実施の形態では、遮蔽部51と開口部52の配置パターン(バリアパターン)は、従来から知られている種々のタイプのものを用いることができ、特に特定のものに限定されない。例えば有効領域内で、縦長のスリット状の開口部52が遮蔽部51を介して水平方向に多数、並列配置されたようなバリアパターンが知られている。
第1の光源2は、例えば、CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp)等の蛍光ランプや、LED(Light Emitting Diode)を用いて構成されている。第1の光源2は、導光板3内部に向けて側面方向から第1の照明光L11,L12(図3、図4)を照射するようになっている。第1の光源2は、導光板3の側面に少なくとも1つ配置されている。例えば、導光板3の平面形状が四角形である場合、側面は4つとなるが、第1の光源2は、少なくともいずれか1つの側面に配置されていれば良い。図1では、導光板3における互いに対向する2の側面に第1の光源2を配置した構成例を示している。第1の光源2は、2次元表示モードと3次元表示モードとの切り替えに応じて、オン(点灯)・オフ(非点灯)制御されるようになっている。具体的には第1の光源2は、表示部1に3次元画像データに基づく画像を表示する場合(3次元表示モードの場合)には非点灯状態に制御されると共に、表示部1に2次元画像データに基づく画像を表示する場合(2次元表示モードの場合)には点灯状態に制御されるようになっている。
第2の光源4は、パララックスバリア5を介して、導光板3に対して第2の内部反射面3Bが形成された側に対向配置されている。第2の光源4は、第2の内部反射面3Bに向けて外側から第2の照明光L2(図2、図7)を照射するようになっている。第2の光源4は、一様な面内輝度の光を発する面状光源であれば良く、その構造自体は特定のものには限定されず、市販の面状バックライトを使用することが可能である。例えばCCFLやLED等の発光体と、面内輝度を均一化するための光拡散板とを用いた構造などが考えられる。第2の光源4は、2次元表示モードと3次元表示モードとの切り替えに応じて、オン(点灯)・オフ(非点灯)制御されるようになっている。具体的には第2の光源4は、表示部1に3次元画像データに基づく画像を表示する場合(3次元表示モードの場合)には点灯状態に制御されると共に、表示部1に2次元画像データに基づく画像を表示する場合(2次元表示モードの場合)には非点灯状態または点灯状態に制御されるようになっている。
導光板3は、例えばアクリル樹脂等による透明なプラスチック板により構成されている。導光板3は、第2の内部反射面3B以外の面は、全面に亘って透明とされている。例えば、導光板3の平面形状が四角形である場合、第1の内部反射面3Aと、4つの側面とが全面に亘って透明とされている。
第1の内部反射面3Aは、全面に亘って鏡面加工がなされており、導光板3内部において全反射条件を満たす入射角で入射した光線を内部全反射させると共に、全反射条件から外れた光線を外部に出射するようになっている。
第2の内部反射面3Bは、散乱エリア31と透明エリア32とを有している。透明エリア32は、パララックスバリア5の開口部52に対応する位置に設けられ、散乱エリア31は、パララックスバリア5の遮蔽部51に対応する位置に設けられている。散乱エリア31は、後述するように、導光板3の表面にレーザ加工、サンドブラスト加工、塗装加工、またはシート状の光散乱部材を貼り付けるなどすることで形成されている。
第1の内部反射面3Aと、第2の内部反射面3Bにおける透明エリア32は、全反射条件を満たす入射角θ1で入射した光線を内部全反射させる(所定の臨界角αよりも大きい入射角θ1で入射した光線を内部全反射させる)ようになっている。これにより、図3に示したように、全反射条件を満たす入射角θ1で入射した第1の光源2からの第1の照明光L11は、第1の内部反射面3Aと第2の内部反射面3Bにおける透明エリア32との間で、内部全反射により側面方向に導光されるようになっている。透明エリア32はまた、第2の光源4からの第2の照明光L2(図2、図7)を透過させ、第1の内部反射面3Aに向けて全反射条件を外れた光線として出射するようになっている。
なお、導光板3の屈折率をn1、導光板3の外側の媒質(空気層)の屈折率をn0(<n1)とすると臨界角αは、以下で表される。α,θ1は、導光板表面の法線に対する角度とする。全反射条件を満たす入射角θ1は、θ1>αとなる。
sinα=n0/n1
散乱エリア31は、図3に示したように、第1の光源2からの第1の照明光L12を散乱反射させ、第1の照明光L12の少なくとも一部を第1の内部反射面3Aに向けて全反射条件を外れた光線として出射するようになっている。なお、散乱エリア31は、パララックスバリア5の遮蔽部51に対応する位置に設けられているので、第2の光源4からの第2の照明光L2(図2、図7)は入射しないようになっている。散乱エリア31に第2の光源4からの第2の照明光L2が入射しないように、パララックスバリア5の遮蔽部51の表面と散乱エリア31とは、できるだけ近接していることが好ましい。また、パララックスバリア5の開口部52から散乱エリア31に第2の照明光L2が漏れて入射しないように、散乱エリア31の面内方向の大きさは、開口部52と干渉しない程度に小さいことが好ましい。このため、散乱エリア31の面内方向の大きさは、遮蔽部51とほぼ同じか、小さいことが好ましい。
[散乱エリア31の具体的な構成例]
図4(A)は、導光板3における第2の内部反射面3Bの第1の構成例を示している。図4(B)は図4(A)に示した第1の構成例における第2の内部反射面3Bでの光線の反射状態および散乱状態を模式的に示している。この第1の構成例は、散乱エリア31を、透明エリア32に対して凹形状の散乱エリア31Aにした構成例である。このような凹形状の散乱エリア31Aは例えば、サンドブラスト加工やレーザ加工により形成することができる。例えば、導光板3の表面を鏡面加工した後、散乱エリア31Aに対応する部分をレーザ加工することで形成することができる。この第1の構成例の場合、第2の内部反射面3Bにおいて、全反射条件を満たす入射角θ1で入射した第1の光源2からの第1の照明光L11は、透明エリア32で内部全反射される。一方、凹形状の散乱エリア31Aでは、透明エリア32と同じ入射角θ1で入射したとしても、入射した第1の照明光L12の光線の一部が凹形状の側面部分33では全反射条件を満たさなくなり、一部が散乱透過し、その他は散乱反射する。この散乱反射した光線の一部またはすべてが、第1の内部反射面3Aに向けて全反射条件を外れた光線として出射される。
図5(A)は、導光板3における第2の内部反射面3Bの第2の構成例を示している。図5(B)は図5(A)に示した第2の構成例における第2の内部反射面3Bでの光線の反射状態および散乱状態を模式的に示している。この第2の構成例は、散乱エリア31を、透明エリア32に対して凸形状の散乱エリア31Bにした構成例である。このような凸形状の散乱エリア31Bは例えば、導光板3の表面を金型による成型加工することで形成することができる。この場合、金型の表面により透明エリア32に対応する部分については鏡面加工を行う。この第2の構成例の場合、第2の内部反射面3Bにおいて、全反射条件を満たす入射角θ1で入射した第1の光源2からの第1の照明光L11は、透明エリア32で内部全反射される。一方、凸形状の散乱エリア31Bでは、透明エリア32と同じ入射角θ1で入射したとしても、入射した第1の照明光L12の光線の一部が凸形状の側面部分34では全反射条件を満たさなくなり、一部が散乱透過し、その他は散乱反射する。この散乱反射した光線の一部またはすべてが、第1の内部反射面3Aに向けて全反射条件を外れた光線として出射される。
図6(A)は、導光板3における第2の内部反射面3Bの第3の構成例を示している。図6(B)は図6(A)に示した第3の構成例における第2の内部反射面3Bでの光線の反射状態および散乱状態を模式的に示している。図4(A)および図5(A)の構成例では、導光板3の表面を透明エリア32とは異なる形状に表面加工することにより散乱エリア31を形成するようにした。これに対して図6(A)の構成例による散乱エリア31Cは、表面加工ではなく、第2の内部反射面3Bに対応する導光板3の表面に、導光板3の材料とは異なる材料による光散乱部材35を配置したものである。この場合、光散乱部材35として例えば白色塗料(例えば硫酸バリウム)をスクリーン印刷で導光板3の表面にパターニングすることで散乱エリア31Cを形成することができる。この第3の構成例の場合、第2の内部反射面3Bにおいて、全反射条件を満たす入射角θ1で入射した第1の光源2からの第1の照明光L11は、透明エリア32で内部全反射される。一方、光散乱部材35を配置した散乱エリア31Cでは、透明エリア32と同じ入射角θ1で入射したとしても、入射した第1の照明光L12が光散乱部材35によって散乱反射する。この散乱反射した光線の一部またはすべてが、第1の内部反射面3Aに向けて全反射条件を外れた光線として出射される。
[立体表示装置の動作]
この画像表示装置において、3次元表示モードでの表示を行う場合、表示部1には3次元画像データに基づく画像表示を行うと共に、第1の光源2と第2の光源4とを3次元表示用にオン(点灯)・オフ(非点灯)制御する。具体的には、図2に示したように、第1の光源2をオフ(非点灯)状態にすると共に、第2の光源4をオン(点灯)状態に制御する。この場合、パララックスバリア5の開口部52を透過した第2の光源4からの第2の照明光L2が、指向性を持った光線として、導光板3の透明エリア32をそのままの状態で透過し、第1の内部反射面3Aで全反射条件を外れた光線となって導光板3の外部に出射される。これにより、パララックスバリア5のバリアパターンに応じた指向性を持った光線がバックライトとして表示部1に入射することで、パララックスバリア方式による3次元表示が行われる。ここで、第2の照明光L2が、導光板3を透過する際になんらかの原因で散乱すると3次元表示の品質が劣化する。つまり導光板3には3次元表示をする場合、第2の照明光L2に対して透明であることが求められる。この画像表示装置では、パララックスバリア5の開口部52の位置を導光板3の透明エリア32の位置に合わせることと、散乱エリア31の大きさを開口部52の開口と干渉しない程度に小さくしている。これにより、散乱エリア31があるにも関わらず第2の光源4からの第2の照明光L2に対しては透明である状態を実現している。
一方、2次元表示モードでの表示を行う場合には、表示部1には2次元画像データに基づく画像表示を行うと共に、第1の光源2と第2の光源4とを2次元表示用にオン(点灯)・オフ(非点灯)制御する。具体的には、例えば図7に示したように、第1の光源2と第2の光源4との双方をオン(点灯)状態に制御する。この場合、第1の光源2による第1の照明光L12の一部またはすべてが、導光板3の散乱エリア32で散乱されることで、第1の内部反射面3Aのほぼ全面から、全反射条件を外れた光線となって導光板3の外部に出射される。同時に、パララックスバリア5の開口部52を透過した第2の光源4からの第2の照明光L2が、導光板3の透明エリア32をそのままの状態で透過し、第1の内部反射面3Aで全反射条件を外れた光線となって導光板3の外部に出射される。結果として、導光板3において第1の内部反射面3Aの全面から光線が出射される。すなわち導光板3は、通常のバックライトと同様の面状光源として機能する。これにより、等価的に、表示部1の背面側に通常のバックライトを配置したバックライト方式による2次元表示が行われる。
なお、第1の光源2のみを点灯させたとしても導光板3のほぼ全面から、第1の照明光L12が出射されるが、透明エリア32に対応する位置では輝度が低下する状態になる。この低下分を、第2の光源4からの第2の照明光L2によって補正することが可能であり、この補正により導光板3から出射される光線の輝度はほぼ均一になる。ただし、2次元表示を行う場合において、透明エリア32に起因する輝度低下分の補正を、他の部分で行える場合には、第1の光源2のみをオン(点灯)状態にし、第2の光源4をオフ(非点灯)状態にしても良い。例えば、表示部1側で十分に輝度低下分の補正を行える場合には、第2の光源4をオフ(非点灯)状態にしても構わない。
図8は、図1に示した立体表示装置の光源デバイスにおいて、第1の光源2と第2の光源4とのオン(点灯)・オフ(非点灯)状態を種々変えた場合に観察される輝度分布の実施例を示している。図8の横軸は観察面上の水平方向の位置(mm)を示し、縦軸は規格化された輝度値(任意単位(a.u.))を示す。
光源の状態として、以下の(1)〜(3)の3つの状態にした場合のそれぞれについて輝度分布を観察した。(1),(3)は2次元表示に対応した点灯状態であり、(2)は3次元表示に対応した点灯状態である。図8から分かるように、(1)の場合には、ほぼ全面に亘って一様な輝度が得られている。(3)の場合には、(1)に比べて部分的に輝度が低下するものの、全面に亘って高い輝度が得られている。(2)の場合には、位置に応じて輝度が変化し、パララックスバリア5のバリアパターンに対応した輝度分布が得られている。
(1)第1の光源2と第2の光源4との双方をオン(点灯)状態にした場合。
(2)第1の光源2をオフ(非点灯)状態にすると共に、第2の光源4をオン(点灯)状態にした場合。
(3)第1の光源2をオン(点灯)状態にすると共に、第2の光源4をオフ(非点灯)状態にした場合。
以上説明したように、本実施の形態に係る光源デバイスを用いた立体表示装置によれば、導光板3の第2の内部反射面3Bに散乱エリア31と透明エリア32とを設け、第1の光源2による第1の照明光L12と、第2の光源4による第2の照明光L2とを選択的に導光板3の外部に出射可能にしたので、光の利用効率の低下を防ぎつつ、2次元表示用の照明光と3次元表示用の照明光とを選択的に得ることができる。これにより、光の利用効率の低下を防ぎ、表示品質を劣化させることなく2次元表示と3次元表示との切り替えを行うことが可能となる。
1…表示部、2…第1の光源、3…導光板、3A…第1の内部反射面、3B…第2の内部反射面、4…第2の光源、5…パララックスバリア、31,31A,31B,31C…散乱エリア、32…透明エリア、33…凹形状の側面部分、34…凸形状の側面部分、35…光散乱部材、L11,L12…第1の照明光、L2…第2の照明光、θ1…入射角。

Claims (8)

  1. 互いに対向する第1の内部反射面と第2の内部反射面とを有する導光板と、
    前記導光板内部に向けて側面方向から第1の照明光を照射する第1の光源と、
    前記導光板に対して、前記第2の内部反射面が形成された側に対向配置されたパララックスバリアと、
    前記パララックスバリアを介して、前記導光板に対して前記第2の内部反射面が形成された側に対向配置され、第2の照明光を照射する第2の光源と
    を備え、
    前記第2の内部反射面は、
    前記第1の照明光については内部全反射させると共に、前記第2の照明光については透過させる透明エリアと、
    前記第1の照明光を散乱反射させる散乱エリアと
    を有する光源デバイス。
  2. 前記導光板は、前記第1の内部反射面側から全反射条件から外れた光線を外部に出射するものであり、
    前記散乱エリアは、前記第1の照明光を前記第1の内部反射面に向けて前記全反射条件を外れた光線として出射する
    請求項1に記載の光源デバイス。
  3. 前記透明エリアは、前記第2の内部反射面に向けて外側から照射された前記第2の照明光を透過させ、前記第1の内部反射面に向けて前記全反射条件を外れた光線として出射する
    請求項2に記載の光源デバイス。
  4. 前記パララックスバリアは、光を透過する開口部と光を遮蔽する遮蔽部とを有し、
    前記透明エリアは、前記パララックスバリアの前記開口部に対応する位置に設けられ、
    前記散乱エリアは、前記パララックスバリアの前記遮蔽部に対応する位置に設けられている
    請求項1ないし3のいずれか1項に記載の光源デバイス。
  5. 前記散乱エリアは、前記第2の内部反射面に対応する前記導光板の表面を、前記透明エリアとは異なる形状に表面加工することにより形成されたものである
    請求項1ないし3のいずれか1項に記載の光源デバイス。
  6. 前記散乱エリアは、前記第2の内部反射面に対応する前記導光板の表面に、前記導光板の材料とは異なる材料による光散乱部材を配置することにより形成されたものである
    請求項1ないし3のいずれか1項に記載の光源デバイス。
  7. 画像表示を行う表示部と、
    前記表示部に向けて画像表示用の光を出射する光源デバイスと
    を備え、
    前記光源デバイスは、
    互いに対向する第1の内部反射面と第2の内部反射面とを有する導光板と、
    前記導光板内部に向けて側面方向から第1の照明光を照射する第1の光源と、
    前記導光板に対して、前記第2の内部反射面が形成された側に対向配置されたパララックスバリアと、
    前記パララックスバリアを介して、前記導光板に対して前記第2の内部反射面が形成された側に対向配置され、第2の照明光を照射する第2の光源と
    を含み、
    前記第2の内部反射面は、
    前記第1の照明光については内部全反射させると共に、前記第2の照明光については透過させる透明エリアと、
    前記第1の照明光を散乱反射させる散乱エリアと
    を有する立体表示装置。
  8. 前記表示部は、3次元画像データに基づく画像と2次元画像データに基づく画像とを選択的に切り替え表示するものであり、
    前記第1の光源は、前記表示部に3次元画像データに基づく画像を表示する場合には非点灯状態に制御されると共に、前記表示部に2次元画像データに基づく画像を表示する場合には点灯状態に制御され、
    前記第2の光源は、前記表示部に3次元画像データに基づく画像を表示する場合には点灯状態に制御されると共に、前記表示部に2次元画像データに基づく画像を表示する場合には非点灯状態または点灯状態に制御される
    請求項7に記載の立体表示装置。
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