JP2017076006A - 表示装置 - Google Patents

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敦則 大山
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Abstract

【課題】画像の色ずれを抑制可能な表示装置を提供する。
【解決手段】表示装置1は、高分子分散型液晶パネル4と、高分子分散型液晶パネル4の端面に照明光L0を入射させる光源装置5と、照明光L0が高分子分散型液晶パネル4の内部を伝播する際に生じる照明光L0の色の変化を相殺するように画像信号VSを補正し、画像制御信号VCSを生成する画像信号制御部40と、高分子分散型液晶パネル4の内部を伝播して高分子分散型液晶パネル4で散乱された照明光L0を画像制御信号VCSに基づいて変調する表示パネル2と、を有する。
【選択図】図2

Description

本発明は、表示装置に関する。
高分子分散型液晶パネルをバックライトの導光板として用いた表示装置が知られている(特許文献1参照)。高分子分散型液晶パネルの端面には光源が配置される。光源から放射された照明光は、高分子分散型液晶パネルの内部を伝播して高分子分散型液晶パネルから放射される。高分子分散型液晶パネルは表示パネルと対向配置される。表示パネルは、高分子分散型液晶パネルから放射された照明光を変調して画像を表示する。
特開2012−151081号公報
高分子分散型液晶パネルは、透明な電極を備えた二枚の基板と、二枚の基板の間に挟み込まれた液晶層と、を有する。照明光は、液晶層および電極を透過しつつ高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する。照明光の一部は、液晶層および電極によって吸収または散乱される。吸収のされやすさや散乱のされやすさは、光の波長によって異なる。そのため、高分子分散型液晶パネルの内部を照明光が伝播する際に照明光の色が変化し、画像に色ずれが生じる可能性がある。
本発明の目的は、画像の色ずれを抑制可能な表示装置を提供することにある。
本発明の第一の態様に係る表示装置は、高分子分散型液晶パネルと、前記高分子分散型液晶パネルの端面に照明光を入射させる光源装置と、前記照明光が前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する際に生じる前記照明光の色の変化を相殺するように画像信号を補正し、画像制御信号を生成する画像信号制御部と、前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播して前記高分子分散型液晶パネルで散乱された前記照明光を前記画像制御信号に基づいて変調する表示パネルと、を有する。
本発明の第二の態様に係る表示装置は、高分子分散型液晶パネルと、前記高分子分散型液晶パネルの端面に照明光を入射させる光源装置と、前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播して前記高分子分散型液晶パネルで散乱された前記照明光を変調するとともに、前記照明光が前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する際に生じる前記照明光の色の変化を相殺するようにカラーフィルターの色が前記端面からの距離に応じて調整された表示パネルと、を有する。
図1は、第一の実施形態に係る表示装置の概略構成を示す斜視図である。 図2は、表示装置の電気的構成を示すブロック図である。 図3は、表示装置の概略構成を示す断面図である。 図4は、表示装置に設けられたバックライトの平面図である。 図5は、照明光の色度変化の一例を示すxy色度図である。 図6は、照明光の波長成分ごとの相対光量の変化の一例を示す図である。 図7は、各副画素における第二の階調値の相対調整比率を示す図である。 図8は、第二の実施形態に係る表示装置の画素の平面図である。 図9は、第三の実施形態に係る表示装置のカラーフィルター層の断面図である。 図10は、第四の実施形態に係る表示装置の画素の平面図である。 図11は、各副画素における第二の階調値の調整量を示す図である。 図12は、第五の実施形態に係る表示装置のバックライトを示す図である。 図13は、第五の実施形態に係る表示装置のバックライトを示す図である。
発明を実施するための形態(実施形態)につき、図面を参照しつつ詳細に説明する。以下の実施形態に記載した内容により本発明が限定されるものではない。また、以下に記載した構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のものが含まれる。さらに、以下に記載した構成要素は適宜組み合わせることが可能である。なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
[第一の実施形態]
図1は、第一の実施形態に係る表示装置1の概略構成を示す斜視図である。図2は、表示装置1の電気的構成を示すブロック図である。図3は、表示装置1の概略構成を示す断面図である。図4は、表示装置1に設けられたバックライト3の平面図である。以下、XYZ座標系を用いて、各構成要素の形状や配置を説明する。
図1および図2に示すように、表示装置1は、表示パネル2と、バックライト3と、画像信号制御部40と、階調制御部41と、ゲート線駆動部42と、データ線駆動部43と、バックライト制御部44と、光源駆動部45と、副照明領域切り替え部46と、を有する。
図1に示すように、表示パネル2は、第一の基板10と、第二の基板11と、第一の偏光板12と、第二の偏光板13と、を有する。第二の基板11は、第一の基板10と対向配置されている。第一の基板10と第二の基板11とが対向する対向領域の周縁部には、矩形枠状のシール材19が設けられている。第一の基板10と第二の基板11とシール材19とによって囲まれた空間には、液晶層25(図2参照)が封入されている。シール材19の内側には、表示領域2Aが設けられている。第一の基板10の外面側には、第一の偏光板12が設けられている。第二の基板11の外面側には、第二の偏光板13が設けられている。
図2に示すように、表示領域2Aには、X方向に延びる複数のゲート線21とY方向に延びる複数のデータ線22とがZ方向から見て格子状に設けられている。ゲート線21とデータ線22との各交差部には薄膜トランジスタ23が設けられている。薄膜トランジスタ23のゲートとソースは、ゲート線21とデータ線22にそれぞれ電気的に接続されている。薄膜トランジスタ23のドレインは、画素電極24と電気的に接続されている。
表示領域2Aには、各画素電極24に共通の共通電極26が設けられている。共通電極26には、図示略の電源部によってコモン電位Vcomが供給される。液晶層25は、画素電極24と共通電極26との間に発生する電界によって配向を制御される。一つの画素電極24と共通電極26とによって液晶層25の配向が制御される領域が一つの副画素PXである。X方向及びY方向にマトリクス状に配置された複数の副画素PXによって表示領域2Aが形成されている。
図3に示すように、表示パネル2は、複数の画素Pを有する。複数の画素Pの各々は、互いに異なる色を表示する複数の副画素PXを有する。表示パネル2には、複数の副画素PXにそれぞれ対応した複数のカラーフィルター28fを有するカラーフィルター層28が設けられている。
本実施形態では、例えば、カラーフィルター層28は、赤色カラーフィルター28r、緑色カラーフィルター28gおよび青色カラーフィルター28bを有し、一つの画素Pは、赤色副画素PXr、緑色副画素PXgおよび青色副画素PXbを有するが、カラーフィルター層28および画素Pの構成はこれに限られない。三つの副画素PXで表示される色は、赤、緑および青に限られず、イエロー、シアンおよびマゼンタでもよい。また、一つの画素Pが有する副画素PXの数は、三つに限られず、二つまたは四つ以上でもよい。
表示パネル2の背面側(画像が観察される側とは反対側)には、バックライト3が設けられている。バックライト3は、高分子分散型液晶パネル4と、光源装置5と、を有する。高分子分散型液晶パネル4は、表示パネル2と対向配置されている。光源装置5は、X方向に延びる高分子分散型液晶パネル4の第一の端面3aと対向配置されている。光源装置5と対向する第一の端面3aが光入射面である。光源装置5は、高分子分散型液晶パネル4の第一の端面3aに照明光L0を入射させる。
図1に示すように、光源装置5は、例えば、複数の光源50を有する。複数の光源50は、第一の端面3aに沿って並べて配置されている。複数の光源5は、例えば、白色の照明光L0を第一の端面3aにそれぞれ入射させるLED(Light Emitting Diode)である。光源50は、LEDや有機EL(Electro Luminescence)素子のような点状光源でもよく、冷陰極蛍光ランプ(Cold Cathode Fluorescent Lamp;CCFL)のような線状光源でもよい。
図3に示すように、高分子分散型液晶パネル4は、第三の基板31と、第四の基板32と、液晶層35と、反射シート36と、プリズムシート37と、を有する。第三の基板31と第四の基板32とは対向配置されている。第三の基板31と第四の基板32とが対向する対向領域の周縁部には、矩形枠状のシール材39(図1参照)が設けられている。第三の基板31と第四の基板32とシール材39とによって囲まれた空間には、液晶層35が封入されている。第三の基板31の外面(液晶層35とは反対側の面)には、空気層を介して反射シート36が対向配置されている。第四の基板32の外面(液晶層35とは反対側の面)には、空気層を介してプリズムシート37が対向配置されている。
図3および図4に示すように、第三の基板31の内面(液晶層35側の面)には、それぞれX方向に延びる複数の第一の電極33が設けられている。複数の第一の電極33は、Y方向に並べて配置されている。第四の基板32の内面(液晶層35側の面)には、複数の第一の電極33と対向する第二の電極34が設けられている。第二の電極34は、Z方向から見て複数の第一の電極33と重畳するように設けられている。第二の電極34は、複数の第一の電極33に共通の共通電極である。
液晶層35は、例えば、網目状に形成された高分子のネットワークの隙間に液晶が分散されたリバースモードの液晶層である。液晶層35の配向は、第一の電極33と第二の電極34との間に印加される電圧によって制御される。第一の電極33と第二の電極34との間に電圧VHを印加しない状態では、高分子と液晶の屈折率は互いに一致し、高分子と液晶との界面で照明光L0の散乱は生じない。第一の電極33と第二の電極34との間に電圧VHを印加した状態では、高分子と液晶の屈折率は互いに異なり、高分子と液晶との界面で照明光L0の散乱が生じる。
一つの第一の電極33と第二の電極34とにより液晶層35の配向が制御される領域が一つの副照明領域Iである。高分子分散型液晶パネル4は、照明光L0が散乱する散乱状態と照明光L0が散乱しない非散乱状態との切り替えが独立に制御される複数の副照明領域Iを有する。散乱状態と非散乱状態との切り替えは、副照明領域切り替え部46に設けられたスイッチング素子SWによって制御される。複数の副照明領域Iによって照明領域4Aが形成されている。照明領域4Aは、表示領域2Aと略同じかそれよりも大きく形成され、表示領域2Aと対向配置されている。
複数の副照明領域Iは、照明光L0の伝播方向(Y方向)に沿って並べて配置されている。各副照明領域Iと第一の端面3aとの距離(照明光L0の伝播方向に沿った距離)は互いに異なる。照明光L0は、高分子分散型液晶パネル4の内部を全反射しながらY方向に伝播する。照明光L0は、散乱状態となった副照明領域Iで散乱される。第三の基板31に向けて散乱した照明光L0は、第三の基板31を透過したのち反射シート36によって表示パネル2側に反射される。第四の基板32に向けて散乱した照明光L0は、第四の基板32を透過したのちプリズムシート37によって指向性を制御される。
照明光L0は、表示パネル2と対向する高分子分散型液晶パネル4の主面(プリズムシート37の外面)から放射される。表示パネル2と対向する高分子分散型液晶パネル4の主面が、バックライト3の光放射面3bである。表示パネル2は、高分子分散型液晶パネル4の内部を伝播して高分子分散型液晶パネル4で散乱された照明光L0を変調する。
表示パネル2およびバックライト3の駆動は、図2に示した画像信号制御部40、階調制御部41、ゲート線駆動部42、データ線駆動部43、バックライト制御部44、光源駆動部45および副照明領域切り替え部46によって制御される。
画像信号制御部40は、外部から入力された画像信号VSに基づいて画像制御信号VCSとバックライト制御信号LCSとを生成する。画像信号VSは、各副画素PXの階調値に関する階調情報を含む。以下、画像信号VSが有する階調情報に関わる階調値を第一の階調値という。第一の階調値は、例えば、0〜255までの値を示す。
バックライト制御信号LCSは、光源装置5から放射される照明光L0の光量を指示し、所定のタイミングで光源装置5から照明光L0を放射させる信号である。照明光L0の光量は、散乱状態の副照明領域Iに対応する表示パネル2の表示部分の画像の明るさ(例えば、表示部分に含まれる複数の副画素PXの平均的な第一の階調値)に応じて設定される。例えば、暗い画像が表示される部分では、副照明領域Iから放射される照明光L0の光量は小さく設定される。明るい画像が表示される部分では、副照明領域Iから放射される照明光L0の光量は大きく設定される。これにより、表示パネル2の表示領域2A全体に常に最大光量の照明光L0が照射される場合に比べて、消費電力が低減され、コントラストが向上する。
画像制御信号VCSは、表示パネル2の各副画素PXにどのような階調値を与えるかを定める信号である。画像制御信号VCSは、各副画素PXの階調値に関する階調情報を含む。以下、画像制御信号VCSが有する階調情報に関わる階調値を第二の階調値とする。第二の階調値は、例えば、0〜255までの値を示す。
画像信号制御部40は、第一の階調値にガンマ補正および伸張処理などの補正処理を加えることによって、第一の階調値とは異なる第二の階調値を設定する。画像信号制御部40は、照明光L0が高分子分散型液晶パネル4の内部を伝播する際に生じる照明光L0の色の変化を相殺するように画像信号VSを補正し、画像制御信号VCSを生成する。画像信号制御部40は、照明光L0が高分子分散型液晶パネル4の内部を伝播する際に生じる照明光L0の明るさや色の変化を考慮して、各副画素PXと第一の端面3aとの距離(照明光L0の伝播方向に沿った距離)に応じて第二の階調値の大きさを調整する。調整量は、副画素PXが表示する色ごとに異なる。
同一の色を表示する複数の副画素PXに供給される画像信号VSの補正量(第一の階調値と第二の階調値との差)は、副画素PXと第一の端面3aとの距離に応じて異なる。例えば、同一の色の表示を行う複数の副画素PXに同一の第一の階調値が設定されたときの各副画素PXの第二の階調値は、各副画素PXと第一の端面3aとの距離に応じて異なる。これにより、照明光L0の伝播距離に応じた照明光L0の光量の変化が相殺され、画像の色ずれが抑制される。また、同一の画素に含まれる複数の副画素PXに同一の第一の階調値が設定されたときの各副画素PXの第二の階調値は、各副画素PXが表示する色の光が高分子分散型液晶パネル4の内部を伝播する際の各光の光量の変化のしやすさに応じて異なる。これにより、照明光L0の色が伝播方向の位置によって変化しても、表示される画像に色ずれが生じにくい。
階調制御部41は画像制御信号VCSに基づいて水平駆動信号HDSと垂直駆動信号VDSとを生成する。ゲート線駆動部42は水平駆動信号HDSに基づいて1垂直走査期間内に表示パネル2の複数のゲート線21を選択する。選択の順番は任意である。例えば、複数のゲート線21は、S1,S2,S3,…,Smの順に順次選択される。データ線駆動部43は垂直駆動信号VDSに基づいて1水平走査期間内に表示パネル2の複数のデータ線22に各副画素PXの第二の階調値に応じた階調信号を供給する。これにより、表示パネル2は、高分子分散型液晶パネル4の内部を伝播して高分子分散型液晶パネル4で散乱された照明光L0を画像制御信号VCSに基づいて変調し、1フレーム分の画像を表示する。
バックライト制御部44はバックライト制御信号LCSに基づいて光源駆動信号LDSと副照明領域切り替え信号SWSとを生成する。光源駆動信号LDSは、各光源50が放射すべき光の光量及び放射タイミングを示す信号である。副照明領域切り替え信号SWSは、各副照明領域Iを散乱状態とするタイミングを示す信号である。
副照明領域切り替え部46は副照明領域切り替え信号SWSに基づいて1垂直走査期間内に高分子分散型液晶パネル4の中から一つまたは複数の副照明領域Iを同時または順次に選択し、選択された一つまたは複数の副照明領域Iを散乱状態とする。光源駆動部45は光源駆動信号LDSに基づいて1水平走査期間内に各光源50から指定された光量で光を放射させる。これにより、選択された一つまたは複数の副照明領域Iから、光源駆動部45によって制御された光量の照明光L0が表示パネル2に向けて放射される。
例えば、画像の書き込みに合わせて垂直方向に照明光L0を走査するスキャン駆動を行う場合には、副照明領域切り替え部46は副照明領域切り替え信号SWSに基づいて1垂直走査期間内に高分子分散型液晶パネル4の複数の副照明領域Iを順次選択し、上段側の副照明領域からI1,I2,I3,I4,…,Isの順に順次散乱状態とする。光源駆動部45は光源駆動信号LDSに基づいて1水平走査期間内に各光源50から指定された光量で光を放射させる。これにより、複数の副照明領域Iから、光源駆動部45によって制御された光量の照明光L0が表示パネル2に向けて順次放射される。
光源装置5から放射された照明光L0は、高分子分散型液晶パネル4の内部をY方向に伝播し、散乱状態の副照明領域Iから放射される。副照明領域Iから放射された照明光L0は、表示パネル2で変調され、副照明領域Iに対応する大きさの画像として表示される。散乱状態の副照明領域Iの位置が順次変化することで、一画面分の画像が表示される。
全照明領域4Aを一括で点灯するスタティック駆動を行う場合には、副照明領域切り替え部46は、副照明領域切り替え信号SWSに基づいて1垂直走査期間内に高分子分散型液晶パネル4の全ての副照明領域Iを同時に選択して散乱状態とする。光源駆動部45は光源駆動信号LDSに基づいて1水平走査期間内に各光源50から指定された光量で光を放射させる。これにより、複数の副照明領域Iから、光源駆動部45によって制御された光量の照明光L0が表示パネル2に向けて放射される。
光源装置5から放射された照明光L0は、高分子分散型液晶パネル4の内部をY方向に伝播し、全ての副照明領域Iから同時に放射される。各副照明領域Iから放射された照明光L0は、表示パネル2で変調され、副照明領域Iに対応する大きさの画像として表示される。これにより、一画面分の画像が表示される。
ここで、高分子分散型液晶パネル4の内部を伝播する照明光L0の一部は、図3に示した液晶層35、第一の電極33および第二の電極34によって吸収または散乱される。吸収のされやすさや散乱のされやすさは、光の波長によって異なる。例えば、第一の電極33および第二の電極34がITO(Indium Tin Oxide;インジウム錫酸化物)などの酸化物導電膜で形成されている場合には、青の光が吸収されやすい。液晶層35では、非散乱状態でも高分子と液晶との界面で若干の散乱を生じる場合があるが、その散乱の度合は波長によって異なる。そのため、第一の端面3aから遠い位置では、例えば、照明光L0の色が黄色くなり、画像に色ずれが生じる場合がある。
図5は、高分子分散型液晶パネル4の内部を照明光L0が伝播する際の照明光L0の色度変化の一例を示すxy色度図である。図5の実線は、照明光L0の伝播経路上の各位置における照明光L0の色度をプロットしたものである。実線の左端は、図4に示した第一の端面3aにおける照明光L0の色度を示しており、実線の右端は、図4に示した第二の端面3c(照明光L0の伝播方向に沿って第一の端面3aと対向する端面)における照明光L0の色度を示している。
図5に示すように、白色の照明光L0を高分子分散型液晶パネル4に入射させると、照明光L0の色は、第一の端面3aから第二の端面3cに向けて連続的に変化する。図5の例では、第一の端面3aの近傍における照明光L0の色度は(0.2728、0.2528)であり、第二の端面3cの近傍における照明光L0の色度は(0.3404、0.3569)である。第二の端面3cの近傍では、照明光L0は黄色く色づいている。照明光L0は波長成分ごとに異なる割合で減衰しており、その減衰量は、照明光L0の伝播距離が長くなるほど大きくなる。
図6は、照明光L0の波長成分ごとの相対光量の変化の一例を示す図である。相対光量は、各波長成分の光の光量の和が一定値となるように各波長成分の光の光量を規格化したものである。図6の横軸は、入光部である第一の端面3aからの距離(照明光L0の伝播方向に沿った距離)を示しており、図6の縦軸は、照明光L0に含まれる赤色光Lr、緑色光Lgおよび青色光Lbの相対光量を示している。図6では、便宜上、入光部である第一の端面3aにおいて、赤色光Lr、緑色光Lgおよび青色光Lbの相対光量が等しくなるように図示している。
図6に示すように、赤色光Lr、緑色光Lgおよび青色光Lbの相対光量は、第一の端面3aから第二の端面3cに向けて互いに異なる割合で変化する。変化量は、第一の端面3aからの距離が大きくなるほど大きくなる。波長が短い光ほど変化量が大きいため、第二の端面3cの近傍では青色光Lbが不足し、照明光L0は黄色くなる。
照明光L0の色は、照明光L0が高分子分散型液晶パネル4の内部を伝播する距離によって異なる。複数の副照明領域Iは、照明光L0の伝播方向に沿って並んでいるため、副照明領域Iから放射される照明光L0の色は、各副照明領域Iと第一の端面3aとの距離(照明光L0の伝播方向に沿った距離)に応じて異なる。そのため、本実施形態では、照明光L0の色の変化を考慮して、第二の階調値の大きさが、副画素PXと第一の端面3aとの距離(照明光L0の伝播方向に沿った距離)に応じて調整される。
図7は、各副画素(赤色副画素PXr、緑色副画素PXg、青色副画素PXb)における第二の階調値の調整比率の相対値(相対調整比率)を示す図である。図7の横軸は、入光部である第一の端面3aからの各副画素の距離(照明光L0の伝播方向に沿った距離)を示しており、図7の縦軸は、各副画素における相対調整比率を示している。各副画素における第二の階調値の調整比率は、第一の端面3aに最も近い位置の副画素の第二の階調値を基準値として、この基準値と各副画素の第二の階調値との比(第二の階調値/基準値)として算出される。第二の階調値を算出する基準となる第一の階調値は、全ての副画素において同一である。各副画素の相対調整比率は、各副画素の調整比率の和が一定値になるように各副画素の調整比率を規格化したものである。
図7に示すように、各副画素における相対調整比率および調整比率は、副画素と第一の端面3aとの距離に応じて変化する。副画素と第一の端面3aとの距離が大きいほど相対調整比率および調整比率は大きい。そのため、図6に示した照明光L0の光量の変化が相殺され、画像の色ずれが抑制される。また、相対調整比率および調整比率は、副画素が表示する色によって異なる。高分子分散型液晶パネル4の内部を伝播する際に光量が変化しやすい色を表示する副画素ほど相対調整比率および調整比率は大きい。例えば、図7の例では、青色副画素PXbにおける相対調整比率および調整比率が最も大きい。そのため、各色の光の光量が異なる割合で変化し、照明光L0の色が伝播方向の位置によって変化しても、表示される画像に色ずれが生じにくい。
例えば、図6および図7の例では、入光部(第一の端面3a)の色度は(0.2728,0.2528)であり、端部(第二の端面3c)の色度は(0.3404,0.3569)である。入光部における赤色光Lr、緑色光Lgおよび青色光Lbの相対光量をR1、G1およびB1とし、端部における赤色光Lr、緑色光Lgおよび青色光Lbの相対光量をR2、G2およびB2すると、入光部と端部の各色光の相対光量は、次のようになる。
入光部 : Y(R1:0.208,G1:0.665.B1:0.128)
端部 : Y(R2:0.240,G2:0.706.B2:0.054)
この結果、入光部に比べ端部では、各色光に次のような光量の不足が生じる。そのため、色を均一にするには、それを補う必要がある。
(R1/R2,G1/G2,B1/B2)=(R:0.864,G:0.942,B:2.373)
入光部を基準として規格化すると、各色光の相対光量は次のように変化する。
(R2/R1, G2/G1, B2/B1)=(R: 1.154, G: 1.062, B: 0.422)
すなわち、入光部から端部に各色光が伝播する間に、赤色光Lrの相対光量は1から1.154に変化し、緑色光Lgの相対光量は1から1.062に変化し、青色光Lbの相対光量は1から0.422に変化する。これを表したものが図6である。赤色光Lrと緑色光Lgの相対光量は、入光部よりも端部のほうが大きくなっているが、実際の光量は、赤色光Lr、緑色光Lgおよび青色光Lbのいずれにおいても、入光部よりも端部のほうが減少している。
端部では、色ずれを抑制するために、赤色副画素PXrの調整比率は0.864であり、緑色副画素PXgの調整比率は0.942であり、青色副画素PXbの調整比率は2.373である。これを表したものが図7である。図7のように各副画素の第二の階調値を調整することで、表示領域全体で色ずれが抑制される。
以上のように、本実施形態の表示装置1では、各副画素PXにおける第二の階調値の相対調整比率および調整比率が、副画素PXと第一の端面3aとの距離および副画素PXが表示する色に基づいて制御される。そのため、高分子分散型液晶パネル4の内部を照明光L0が伝播する際に照明光L0の色が変化しても画像に色ずれが生じにくい。よって、表示品質に優れた表示装置1が提供される。
[第二の実施形態]
図8は、第二の実施形態に係る表示装置の画素の平面図である。以下、図1ないし図4を参照しつつ、図8を用いて本実施形態の表示装置を説明する。本実施形態において第一の実施形態と共通する構成要素については、同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
本実施形態の表示装置の基本的な構成は、第一の実施形態の表示装置1と同じである。第一の実施形態と異なる点は、表示パネル2として、照明光L0が高分子分散型液晶パネル4の内部を伝播する際に生じる照明光L0の色の変化を相殺するようにカラーフィルター層28の色が調整された表示パネルが用いられる点である。画像信号制御部40では、照明光L0の色の変化を相殺するような画像信号VSの補正は行われない。カラーフィルター層28の色の調整は、各カラーフィルター28fの明度、彩度または色相のうちの少なくともいずれか一つを第一の端面3aからの距離に応じて調整することにより行われる。本実施形態では、例えば、画像の色ずれが、副画素PXの表示面積を第一の端面3aからの距離(照明光L0の伝播方向に沿った距離)に応じて異ならせることで抑制される。
副画素PXに配置されたカラーフィルター層28の光透過率と副画素PXの表示面積との積を副画素PXにおけるカラーフィルター層28の光透過量とすると、同一の色を表示する複数の副画素PXの各々におけるカラーフィルター層28の光透過量は、各副画素PXと第一の端面3a(図3参照)との距離に応じて異なる。副画素PXの表示面積は、副画素PXを縁取るように設けられたブラックマトリクスBMの開口面積である。光透過率は、JIS規格に基づいて測定される可視光線透過率である。
図8の左側の図は、第一の端面3a(図3参照)に最も近い画素P1の平面図である。図8の右側の図は、第一の端面3aから最も遠い画素P2の平面図である。画素P1の赤色副画素PXr1の表示面積は画素P2の赤色副画素PXr2の表示面積よりも大きい。画素P1の緑色副画素PXg1の表示面積は画素P2の緑色副画素PXg2の表示面積よりも大きい。画素P1の青色副画素PXb1の表示面積は画素P2の青色副画素PXb2の表示面積よりも小さい。表示面積が大きいと、光透過量は大きくなる。よって、画素P1の赤色副画素PXr1、緑色副画素PXg1および青色副画素PXb1におけるカラーフィルター層28の光透過量は、画素P2の赤色副画素PXr2、緑色副画素PXg2および青色副画素PXb2におけるカラーフィルター層28の光透過量よりもそれぞれ大きい。
本実施形態では、同一の色を表示する複数の副画素PXの各々の表示面積は、各副画素PXと第一の端面3aとの距離(照明光L0の伝播方向に沿った距離)に応じて異なる。そのため、同一の色を表示する複数の副画素PXの各々におけるカラーフィルター層28の光透過量は、各副画素PXと第一の端面3aとの距離に応じて異なる。
同一の画素Pに含まれる複数の副画素PXの各々の表示面積は、副画素PXが表示する色ごとに異なる。同一の色を表示する複数の副画素PXのうち、第一の端面3aに最も近い副画素PXにおける光透過量を基準透過量とし、他の副画素PXにおける光透過量と基準透過率との比(光透過量/基準透過量)を光透過量の調整比率とすると、同一の画素Pに含まれる複数の副画素PXの各々における光透過量の調整比率は、各副画素PXが表示する色の光が高分子分散型液晶パネル4の内部を伝播する際の各光の光量の変化のしやすさに応じて異なる。
各副画素(赤色副画素PXr、緑色副画素PXg、青色副画素PXb)における光透過量の調整比率の相対値を相対調整比率とすると、各副画素(赤色副画素PXr、緑色副画素PXg、青色副画素PXb)における光透過量の相対調整比率は、図7に示したものと同様の変化を示す。各副画素における光透過量の相対調整比率および調整比率は、例えば、各副画素と第一の端面3aとの距離が大きいほど大きい。そのため、図6に示した照明光L0の光量変化が相殺され、画像の色ずれが抑制される。
同一の画素Pに含まれる複数の副画素の各々における光透過量の相対調整比率および調整比率は、各副画素PXが表示する色の光が高分子分散型液晶パネル4(図3参照)の内部を伝播する際の各光の光量の変化のしやすさに応じて異なる。光量が変化しやすい色を表示する副画素ほど光透過量の相対調整比率および調整比率は大きい。図6に示したように、高分子分散型液晶パネル4では、波長が短い光ほど光量が変化しやすいので、青色副画素PXbにおける相対調整比率および調整比率が最も大きい。そのため、各色の光の光量が異なる割合で変化し、照明光L0の色が伝播方向の位置によって変化しても、表示される画像に色ずれが生じにくい。
以上のように、本実施形態では、各副画素PXにおけるカラーフィルター層28の光透過量が、副画素PXと第一の端面3aとの距離に基づいて制御される。また、各副画素PXにおける光透過量の相対調整比率および調整比率が、副画素PXが表示する色に基づいて制御される。そのため、高分子分散型液晶パネル4の内部を照明光L0が伝播する際に照明光L0の色が変化しても画像に色ずれが生じにくい。よって、表示品質に優れた表示装置が提供される。
[第三の実施形態]
図9は、第三の実施形態に係る表示装置に設けられるカラーフィルター層28の断面図である。図9の左側の図は、第一の端面3a(図3参照)に最も近い画素P1のカラーフィルター層28の断面図であり、図9の右側の図は、第一の端面3aから最も遠い画素P2のカラーフィルター層28の断面図である。本実施形態において第一の実施形態および第二の実施形態と共通する構成要素については、同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
本実施形態の表示装置の基本的な構成は、第一の実施形態の表示装置1と同じである。第一の実施形態と異なる点は、画像の色ずれが、カラーフィルター層28の光透過率を第一の端面3aからの距離(照明光L0の伝播方向に沿った距離)に応じて異ならせることで抑制される点である。
本実施形態では、画素P2の赤色カラーフィルター28r2の厚みは画素P1の赤色カラーフィルター28r1の厚みよりも小さい。画素P2の緑色カラーフィルター28g2の厚みは画素P1の緑色カラーフィルター28g1の厚みよりも小さい。画素P2の青色カラーフィルター28b2の厚みは画素P1の青色カラーフィルター28b1の厚みよりも小さい。カラーフィルターの厚みが小さいと、吸収される光の量が少ないため、光透過率は高くなる。よって、画素P2の赤色副画素PXr2、緑色副画素PXg2および青色副画素PXb2におけるカラーフィルター層28の光透過率は、画素P1の赤色副画素PXr1、緑色副画素PXg1および青色副画素PXb1におけるカラーフィルター層28の光透過率よりもそれぞれ大きい。
表示領域2A(図2参照)に設けられた各副画素PXの表示面積は互いに等しい。そのため、画素P2の赤色副画素PXr2、緑色副画素PXg2および青色副画素PXb2におけるカラーフィルター層28の光透過量は、画素P1の赤色副画素PXr1、緑色副画素PXg1および青色副画素PXb1におけるカラーフィルター層28の光透過量よりもそれぞれ大きい。
同一の色を表示する複数の副画素PXの各々に設けられるカラーフィルターの厚みは、各副画素PXと第一の端面3aとの距離(照明光L0の伝播方向に沿った距離)に応じて異なる。そのため、同一の色を表示する複数の副画素PXの各々におけるカラーフィルター層28の光透過量は、各副画素PXと第一の端面3a(図3参照)との距離に応じて異なる。同一の画素Pに含まれる複数の副画素PXにそれぞれ設けられたカラーフィルターの厚みは、副画素PXが表示する色ごとに異なる。同一の画素Pに含まれる複数の副画素PXの各々における光透過量の調整比率は、各副画素PXが表示する色の光が高分子分散型液晶パネル4の内部を伝播する際の各光の光量の変化のしやすさに応じて異なる。
本実施形態でも、各副画素(赤色副画素PXr、緑色副画素PXg、青色副画素PXb)における光透過量の相対調整比率は、図7に示したものと同様である。各副画素PXにおける光透過量の相対調整比率および調整比率は、各副画素PXと第一の端面3aとの距離が大きいほど大きい。そのため、図6に示した照明光L0の光量変化が相殺され、画像の色ずれが抑制される。また、同一の画素Pに含まれる複数の副画素PXの各々における光透過量の相対調整比率および調整比率は、各副画素PXが表示する色の光が高分子分散型液晶パネル4(図3参照)の内部を伝播する際の各光の光量の変化のしやすさに応じて異なる。光量が変化しやすい色を表示する副画素ほど光透過量の相対調整比率および調整比率は大きい。そのため、各色の光の光量が異なる割合で変化し、照明光L0の色が伝播方向の位置によって変化しても、表示される画像に色ずれが生じにくい。よって、表示品質に優れた表示装置が提供される。
[第四の実施形態]
図10は、第四の実施形態に係る表示装置の光源装置5を示す図である。本実施形態において第一の実施形態と共通する構成要素については、同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
本実施形態の表示装置の基本的な構成は、第一の実施形態の表示装置と同じである。第一の実施形態と異なる点は、光源装置5から放射される照明光L0の色が、高分子分散型液晶パネル4の内部での色変化を考慮して調整されている点である。
光源装置5は、互いに異なる色の光を発光する複数の光源50を有する。複数の光源50のうち、高分子分散型液晶パネル4(図3参照)の内部を伝播する際に最も光量が変化しやすい色の光を発光する光源の発光量が最も大きい。本実施形態では、例えば、光源装置5は、赤色の光L0rを発光する赤色光源50rと、緑色の光L0gを発光する緑色光源50gと、青色の光L0bを発光する青色光源50bと、を有する。青色の光L0bの光量が最も変化しやすい場合には、青色の光L0bを発光する青色光源50bの発光量が最も大きくなる。高分子分散型液晶パネル4での光量の変化のしやすさに応じて各々の光源50の発光量が異なっていてもよい。
赤色光源50r、緑色光源50gおよび青色光源50bからそれぞれ放射される赤色光L0r、緑色光L0gおよび青色光L0bによって照明光L0が形成される。照明光L0は、白色から若干ずれた色である。例えば、白色光を高分子分散型液晶パネル4の第一の端面3aから第二の端面3c(図4参照)に向けて伝播させたときに、白色光が第二の端面3cにおいてある色の光に変化している場合には、照明光L0がその色に対して補色の関係を有する色の光となるように、赤色光源50r、緑色光源50gおよび青色光源50bの各々の発光量が調整される。
図11は、各副画素(赤色副画素PXr、緑色副画素PXg、青色副画素PXb)における第二の階調値の調整量を示す図である。図11の横軸は、入光部である第一の端面3aからの各副画素の距離(照明光L0の伝播方向に沿った距離)を示しており、図11の縦軸は、各副画素における調整量を示している。調整量は、第一の端面3aに最も近い位置の副画素の第二の階調値を基準値として、この基準値と各副画素の第二の階調値との差として算出される。第二の階調値を算出する基準となる第一の階調値は、全ての副画素において同一である。
図11に示すように、赤色副画素PXr、緑色副画素PXgおよび青色副画素PXbの各々における調整量は、副画素と第一の端面3aとの距離に応じて変化している。赤色副画素PXrと緑色副画素PXgでは、副画素と第一の端面3aとの距離が大きいほど調整量は大きい。青色副画素PXbでは、副画素と第一の端面3aとの距離が大きいほど調整量は小さい。そのため、図6に示した光の減衰に伴う照明光L0の光量変化が相殺され、画像の色ずれが抑制される。また、調整量は、副画素が表示する色によって異なる。そのため、各色の光の光量が異なる割合で変化し、照明光L0の色が伝播方向の位置によって変化しても、表示される画像に色ずれが生じにくい。
以上のように、本実施形態では、高分子分散型液晶パネル4の内部を伝播する際に最も光量が変化しやすい色の光を発光する光源50の発光量が最も大きい。そのため、第一の端面3aから遠い位置でも十分な光量の光を表示パネル2に向けて放射することができる。十分な光量の光が表示パネル2に供給されるため、表示パネル2で第二の階調値を調整したり、カラーフィルター層28の光透過率を調整したりする必要がない。よって、表示品質に優れた表示装置が提供される。
[第五の実施形態]
図12および図13は、第五の実施形態に係る表示装置のバックライトを示す図である。本実施形態において第四の実施形態と共通する構成要素については、同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
本実施形態の表示装置の基本的な構成は、第四の実施形態の表示装置と同じである。第四の実施形態と異なる点は、高分子分散型液晶パネル4の内部を伝播する際に最も光量が変化しやすい色の光を発光する光源50の発光量と他の光源50の発光量との比が、散乱状態となる副照明領域Iの位置に応じて異なる点である。
複数の光源50のうち、高分子分散型液晶パネル4の内部を伝播する際に最も光量が変化しやすい色の光を発光する光源50(青色光源50b)は、第一の端面3aに最も近い副照明領域I1が散乱状態であるとき(図12)よりも第一の端面3aから最も遠い副照明領域Isが散乱状態であるとき(図13)のほうが明るく発光する。赤色光L0rと緑色光L0gの光量は青色光L0bほど変化しないため、赤色光源50rと緑色光源50bは、散乱状態となる副照明領域Iの位置に関係なく、常に同じ明るさで発光する。
本実施形態でも、第一の端面3aから遠い位置において十分な光量の青色光L0bを表示パネル2に向けて放射することができる。第一の端面3aに最も近い副照明領域I1が散乱状態であるときには、青色光L0bの発光量は小さいので、第一の端面3aに近い位置と遠い位置とで青色副画素の表示面積を大きく異ならせる必要がない。
以上、本発明の好適な実施の形態を説明したが、本発明はこのような実施の形態に限定されるものではない。実施の形態で開示された内容はあくまで一例にすぎず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。本発明の趣旨を逸脱しない範囲で行われた適宜の変更についても、当然に本発明の技術的範囲に属する。
本発明は、以下の態様に係る表示装置に広く適用可能である。
(1)高分子分散型液晶パネルと、
前記高分子分散型液晶パネルの端面に照明光を入射させる光源装置と、
前記照明光が前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する際に生じる前記照明光の色の変化を相殺するように画像信号を補正し、画像制御信号を生成する画像信号制御部と、
前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播して前記高分子分散型液晶パネルで散乱された前記照明光を前記画像制御信号に基づいて変調する表示パネルと、
を有する表示装置。
(2)前記表示パネルは、複数の画素を有し、
前記複数の画素の各々は、互いに異なる色を表示する複数の副画素を有し、
同一の色を表示する複数の前記副画素に供給される前記画像信号の補正量は、前記副画素と前記端面との距離に応じて異なる
(1)に記載の表示装置。
(3)前記画像信号と前記画像制御信号は、各副画素の階調値に関する階調情報を含み、
前記画像信号が有する階調情報に関わる階調値を第一の階調値とし、前記画像制御信号が有する階調情報に関わる階調値を第二の階調値とすると、同一の色の表示を行う複数の前記副画素に同一の第一の階調値が設定されたときの各副画素の第二の階調値は、各副画素と前記端面との距離に応じて異なる
(2)に記載の表示装置。
(4)同一の前記画素に含まれる複数の前記副画素に同一の第一の階調値が設定されたときの各副画素の第二の階調値は、各副画素が表示する色の光が前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する際の各光の光量の変化のしやすさに応じて異なる
(3)に記載の表示装置。
(5)高分子分散型液晶パネルと、
前記高分子分散型液晶パネルの端面に照明光を入射させる光源装置と、
前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播して前記高分子分散型液晶パネルで散乱された前記照明光を変調するとともに、前記照明光が前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する際に生じる前記照明光の色の変化を相殺するようにカラーフィルター層の色が調整された表示パネルと、
を有する表示装置。
(6)前記表示パネルは、複数の画素を有し、
前記複数の画素の各々は、互いに異なる色を表示する複数の副画素を有し、
前記表示パネルには、前記複数の副画素にそれぞれ対応した複数のカラーフィルターを有する前記カラーフィルター層が設けられ、
前記副画素に配置された前記カラーフィルター層の光透過率と前記副画素の表示面積との積を前記副画素における前記カラーフィルター層の光透過量とすると、同一の色を表示する複数の前記副画素の各々における前記カラーフィルター層の光透過量は、各副画素と前記端面との距離に応じて異なる
(5)に記載の表示装置。
(7)同一の色を表示する複数の前記副画素のうち、前記端面に最も近い前記副画素における光透過量を基準透過量とし、他の前記副画素における光透過量と前記基準透過量との比を光透過量の調整比率とすると、同一の前記画素に含まれる複数の前記副画素の各々における光透過量の調整比率は、各副画素が表示する色の光が前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する際の各光の光量の変化のしやすさに応じて異なる
(6)に記載の表示装置。
(8)前記光源装置は、互いに異なる色の光を発光する複数の光源を有し、
前記複数の光源のうち、前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する際に最も光量が変化しやすい色の光を発光する前記光源の発光量が最も大きい
(1)ないし(7)のいずれか1項に記載の表示装置。
(9)前記高分子分散型液晶パネルは、前記照明光が散乱する散乱状態と前記照明光が散乱しない非散乱状態との切り替えが独立に制御される複数の副照明領域を有し、
各副照明領域と前記端面との距離は互いに異なり、
前記光源装置は、互いに異なる色の光を発光する複数の光源を有し、
前記複数の光源のうち、前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する際に最も光量が変化しやすい色の光を発光する前記光源は、前記端面に最も近い前記副照明領域が散乱状態であるときよりも前記端面から最も遠い前記副照明領域が散乱状態であるときのほうが明るく発光し、
前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する際に最も光量が変化しやすい色の光を発光する前記光源の発光量と他の前記光源の発光量との比が、散乱状態となる前記副照明領域の位置に応じて異なる
(1)ないし(7)のいずれか1項に記載の表示装置。
1 表示装置
2 表示パネル
3a 第一の端面(端面)
4 高分子分散型液晶パネル
5 光源装置
28 カラーフィルター層
28f,28r,28r1,28r2,28g,28g1,28g2,28b,28b1,28b2 カラーフィルター
40 画像信号制御部
50,50r,50g,50b 光源
I,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,Is 副照明領域
L0 照明光
Lr,Lg,Lb 副画素が表示する色の光
P,P1,P2 画素
PX,PXr,PXr1,PXr2,PXg,PXg1,PXg2,PXb,PXb1,PXb2 副画素
VCS 画像制御信号
VS 画像信号

Claims (9)

  1. 高分子分散型液晶パネルと、
    前記高分子分散型液晶パネルの端面に照明光を入射させる光源装置と、
    前記照明光が前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する際に生じる前記照明光の色の変化を相殺するように画像信号を補正し、画像制御信号を生成する画像信号制御部と、 前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播して前記高分子分散型液晶パネルで散乱された前記照明光を前記画像制御信号に基づいて変調する表示パネルと、
    を有する表示装置。
  2. 前記表示パネルは、複数の画素を有し、
    前記複数の画素の各々は、互いに異なる色を表示する複数の副画素を有し、
    同一の色を表示する複数の前記副画素に供給される前記画像信号の補正量は、前記副画素と前記端面との距離に応じて異なる
    請求項1に記載の表示装置。
  3. 前記画像信号と前記画像制御信号は、各副画素の階調値に関する階調情報を含み、
    前記画像信号が有する階調情報に関わる階調値を第一の階調値とし、前記画像制御信号が有する階調情報に関わる階調値を第二の階調値とすると、同一の色の表示を行う複数の前記副画素に同一の第一の階調値が設定されたときの各副画素の第二の階調値は、各副画素と前記端面との距離に応じて異なる
    請求項2に記載の表示装置。
  4. 同一の前記画素に含まれる複数の前記副画素に同一の第一の階調値が設定されたときの各副画素の第二の階調値は、各副画素が表示する色の光が前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する際の各光の光量の変化のしやすさに応じて異なる
    請求項3に記載の表示装置。
  5. 高分子分散型液晶パネルと、
    前記高分子分散型液晶パネルの端面に照明光を入射させる光源装置と、
    前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播して前記高分子分散型液晶パネルで散乱された前記照明光を変調するとともに、前記照明光が前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する際に生じる前記照明光の色の変化を相殺するようにカラーフィルター層の色が調整された表示パネルと、
    を有する表示装置。
  6. 前記表示パネルは、複数の画素を有し、
    前記複数の画素の各々は、互いに異なる色を表示する複数の副画素を有し、
    前記表示パネルには、前記複数の副画素にそれぞれ対応した複数のカラーフィルターを有する前記カラーフィルター層が設けられ、
    前記副画素に配置された前記カラーフィルター層の光透過率と前記副画素の表示面積との積を前記副画素における前記カラーフィルター層の光透過量とすると、同一の色を表示する複数の前記副画素の各々における前記カラーフィルター層の光透過量は、各副画素と前記端面との距離に応じて異なる
    請求項5に記載の表示装置。
  7. 同一の色を表示する複数の前記副画素のうち、前記端面に最も近い前記副画素における光透過量を基準透過量とし、他の前記副画素における光透過量と前記基準透過量との比を光透過量の調整比率とすると、同一の前記画素に含まれる複数の前記副画素の各々における光透過量の調整比率は、各副画素が表示する色の光が前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する際の各光の光量の変化のしやすさに応じて異なる
    請求項6に記載の表示装置。
  8. 前記光源装置は、互いに異なる色の光を発光する複数の光源を有し、
    前記複数の光源のうち、前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する際に最も光量が変化しやすい色の光を発光する前記光源の発光量が最も大きい
    請求項1ないし7のいずれか1項に記載の表示装置。
  9. 前記高分子分散型液晶パネルは、前記照明光が散乱する散乱状態と前記照明光が散乱しない非散乱状態との切り替えが独立に制御される複数の副照明領域を有し、
    各副照明領域と前記端面との距離は互いに異なり、
    前記光源装置は、互いに異なる色の光を発光する複数の光源を有し、
    前記複数の光源のうち、前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する際に最も光量が変化しやすい色の光を発光する前記光源は、前記端面に最も近い前記副照明領域が散乱状態であるときよりも前記端面から最も遠い前記副照明領域が散乱状態であるときのほうが明るく発光し、
    前記高分子分散型液晶パネルの内部を伝播する際に最も光量が変化しやすい色の光を発光する前記光源の発光量と他の前記光源の発光量との比が、散乱状態となる前記副照明領域の位置に応じて異なる
    請求項1ないし7のいずれか1項に記載の表示装置。
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