JP2021528700A - 混合フォーマットバックライト、ディスプレイ、および方法 - Google Patents

混合フォーマットバックライト、ディスプレイ、および方法 Download PDF

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Abstract

混合フォーマットバックライトおよびディスプレイは、混合フォーマット表示画像のマルチビュー部分に対応する指向性放出光を提供するためのマルチビューゾーンと、混合フォーマット表示画像の2D部分に対応する広角放出光を提供するための二次元(2D)ゾーンとを利用する。マルチビューゾーンのマルチビームエミッタのサイズは、混合フォーマットディスプレイのライトバルブのサイズに相当する。

Description

関連出願の相互参照
なし
連邦政府資金による研究開発の記載
なし
電子ディスプレイは、様々なデバイスおよび製品のユーザに情報を伝達するための、ほぼどこにでもある媒体である。最も一般的に使用されている電子ディスプレイは、陰極線管(CRT)、プラズマディスプレイパネル(PDP)、液晶ディスプレイ(LCD)、エレクトロルミネセントディスプレイ(EL)、有機発光ダイオード(OLED)およびアクティブマトリックスOLED(AMOLED)ディスプレイ、電気泳動ディスプレイ(EP)、および電気機械または電気流体光変調を利用する様々なディスプレイ(たとえば、デジタルマイクロミラーデバイス、エレクトロウェッティングディスプレイなど)を含む。一般に、電子ディスプレイは、アクティブディスプレイ(すなわち、光を放出するディスプレイ)またはパッシブディスプレイ(すなわち、別の光源によって提供された光を変調するディスプレイ)のいずれかに分類され得る。アクティブディスプレイの最もわかりやすい例には、CRT、PDP、およびOLED/AMOLEDがある。放出光を考慮したときに通常パッシブとして分類されるディスプレイは、LCDおよびEPディスプレイである。パッシブディスプレイは、本質的に低消費電力を含むがこれに限定されない魅力的な性能特性をしばしば呈するが、光を放出する能力が欠如しているので、多くの実際の用途での使用は幾分制限される場合がある。
放出光に関連するパッシブディスプレイの制限を克服するために、多くのパッシブディスプレイが外部光源に結合されている。結合された光源は、これらの他のパッシブディスプレイに光を放出され、実質的にアクティブディスプレイとして機能させ得る。このような結合された光源の例は、バックライトである。バックライトは、パッシブディスプレイを照明するために他のパッシブディスプレイの背後に配置される光源(多くの場合、パネルバックライト)として機能し得る。たとえば、バックライトは、LCDまたはEPディスプレイに結合され得る。バックライトは、LCDまたはEPディスプレイを透過する光を放出する。放出された光はLCDまたはEPディスプレイによって変調され、変調された光はその後、やはりLCDまたはEPディスプレイから放出される。多くの場合、バックライトは白色光を放出するように構成されている。次に、白色光をディスプレイで使用される様々な色に変換するために、カラーフィルタが使用される。カラーフィルタは、たとえば、LCDまたはEPディスプレイの出力に(あまり一般的ではない)、またはバックライトとLCDまたはEPディスプレイとの間に配置され得る。あるいは、原色などの異なる色を使用するディスプレイの面順次照明によって、様々な色が実現されてもよい。
本明細書に記載される原理による例および実施形態の様々な特徴は、類似の参照番号が類似の構造要素を指定する以下の添付図面と併せて、以下の詳細な説明を参照することで、より容易に理解され得る。
本明細書に記載される原理と一致する一実施形態による、一例におけるマルチビューディスプレイの斜視図を示す。
本明細書に記載される原理と一致する一実施形態による、一例におけるマルチビューディスプレイのビュー方向に対応する特定の主角度方向を有する光ビームの角度成分の図表示を示す。
本明細書の原理と一致する一実施形態による、一例における混合フォーマットバックライトの断面図を示す。
本明細書の原理と一致する一実施形態による、一例における図2Aの混合フォーマットバックライトの平面図を示す。
本明細書の原理と一致する一実施形態による、一例におけるデュアル光導波路構成を有する混合フォーマットバックライトの断面図を示す。
本明細書に記載される原理の一実施形態による、一例における混合フォーマットディスプレイのブロック図を示す。
本明細書に記載される原理の一実施形態による、一例における混合フォーマットディスプレイによって提供され得る混合フォーマット画像の平面図を示す。
本明細書に記載される原理の一実施形態による、別の例における混合フォーマットディスプレイによって提供され得る混合フォーマット画像の平面図を示す。
本明細書に記載される原理と一致する一実施形態による、一例における混合フォーマットバックライト動作の方法のフローチャートを示す。
特定の例および実施形態は、上記で参照された図に示される特徴に追加されるかまたはこれに代わる別の特徴を有する。これらおよび別の特徴は、上記で参照された図を参照して、以下で詳述される。
本明細書に記載される原理による例および実施形態は、電子ディスプレイへの適用を伴う、同じバックライトまたはデュアルバックライト構成による、またはそこからの光のマルチビュー放出および広角放出を利用する背面照明を提供する。具体的には、本明細書の原理と一致する様々な実施形態によれば、マルチビューゾーンおよび二次元(2D)ゾーンの両方を有する混合フォーマットバックライトが提供される。マルチビューゾーンは、混合フォーマットバックライトを利用する混合フォーマットディスプレイによって表示される混合フォーマット画像のマルチビュー部分に対応する指向性放出光を提供するように構成されている。2Dゾーンは、混合フォーマット画像の2D部分に対応する広角放出光を提供するように構成されている。様々な実施形態によれば、マルチビューゾーンおよび2Dゾーンは、混合フォーマットバックライトにおいて互いに隣接していてもよく、混合フォーマット画像のマルチビュー部分および2D部分は、混合フォーマットディスプレイによって同時に表示されてもよい。
本明細書では、「二次元(2D)ディスプレイ」またはディスプレイの「2D部分」は、画像が見られる(すなわち、2Dディスプレイの所定の視野角または範囲内の)方向にかかわらず実質的に同じである画像のビューを提供するように構成されたディスプレイとして定義される。多くのスマートフォンおよびコンピュータモニタに見られる従来の液晶ディスプレイ(LCD)は、2Dディスプレイの例である。同様に、2Dバックライトまたはバックライトの2D部分は、2Dディスプレイまたは2Dディスプレイ部分に画像を表示することと一致する放出光を提供するように構成されたバックライトまたはバックライト部分として定義される。本明細書では対照的に、「マルチビューディスプレイ」またはディスプレイの「マルチビュー部分」は、異なるビュー方向の、または異なるビュー方向からのマルチビュー画像の異なるビューを提供するように構成された電子ディスプレイ、ディスプレイシステム、またはその一部として定義される。特に、異なるビューは、マルチビュー画像の場面または物体の異なる斜視図を表し得る。いくつかの例では、マルチビューディスプレイは、たとえばマルチビュー画像の2つの異なるビューを同時に見ることで三次元(3D)画像を見ている感覚を提供するときに、三次元(3D)ディスプレイと呼ばれることもある。したがって、「マルチビューバックライト」またはバックライトの「マルチビュー部分」は、本明細書の定義では、マルチビュー画像を表示することと一致する方向を有する光ビームを備える指向性放出光を提供するバックライトまたはその一部である。本明細書に記載されるマルチビュー画像の表示に適用可能なマルチビューディスプレイ、マルチビューバックライト、およびマルチビューシステム(その部分を含む)の使用は、携帯電話(たとえば、スマートフォン)、腕時計、タブレットコンピュータ、モバイルコンピュータ(たとえば、ラップトップコンピュータ)、パーソナルコンピュータおよびコンピュータモニタ、車載ディスプレイコンソール、カメラディスプレイ、および様々なその他のモバイルならびに非モバイルディスプレイ用途および装置を含むが、これらに限定されない。
図1Aは、本明細書に記載される原理と一致する一実施形態による、一例におけるマルチビューディスプレイ10の斜視図を示す。図1Aに示されるように、マルチビューディスプレイ10は、視聴すべきマルチビュー画像を表示するためのスクリーン12を備える。マルチビューディスプレイ10は、スクリーン12に対して異なるビュー方向16のマルチビュー画像の異なるビュー14を提供する。ビュー方向16は、スクリーン12から様々な異なる主角度方向に延在する矢印として示され、異なるビュー14は、矢印の終端(すなわち、ビュー方向16を表す)における斜線の多角形ボックスとして示され、また、4つのビュー14および4つのビュー方向16のみが示されており、いずれも例示であって限定ではない。なお、異なるビュー14は図1Aにおいてスクリーンより上に示されているが、ビュー14は実際には、マルチビュー画像がマルチビューディスプレイ10上に表示されているときにはスクリーン12上またはその近傍に現れることに留意されたい。スクリーン12の上方にビュー14を描いているのは、単に説明を簡潔にするためであり、特定のビュー14に対応するビュー方向16のそれぞれからマルチビューディスプレイ10を見ることを表すことを意味している。
ビュー方向、または同等にマルチビューディスプレイのビュー方向に対応する方向を有する光ビームは、一般に、本明細書の定義では、角度成分{θ、φ}によって与えられる主角度方向を有する。角度成分θは、本明細書では、光ビームの「仰角成分」または「仰角」と呼ばれる。角度成分φは、光ビームの「方位角成分」または「方位角」と呼ばれる。定義では、仰角θは垂直平面(たとえば、マルチビューディスプレイスクリーンの平面に対して垂直)内の角度であり、その一方で方位角φは、水平平面(たとえば、マルチビューディスプレイスクリーンの平面と平行)内の角度である。
図1Bは、本明細書に記載される原理と一致する一実施形態による、一例におけるマルチビューディスプレイのビュー方向(たとえば、図1Aのビュー方向16)に対応する特定の主角度方向を有する光ビーム20の角度成分{θ、φ}の図表示を示す。加えて、光ビーム20は、本明細書の定義では、特定の点から放出され、または発する。つまり、定義では、光ビーム20は、マルチビューディスプレイ内の特定の原点に関連付けられた中心線を有する。図1Bは、光ビーム(またはビュー方向)の原点Oも示している。
さらに本明細書では、用語「マルチビュー画像」および「マルチビューディスプレイ」において使用される用語「マルチビュー」は、異なる視点を表す、または複数ビューのビュー間の角度の相違を含む、複数のビューとして定義される。加えて、本明細書で用語「マルチビュー」は明確に、本明細書の定義では、3つ以上の異なるビュー(すなわち、最低3つのビューであって通常は4つ以上のビュー)を含む。したがって、本明細書で使用される「マルチビューディスプレイ」は、場面または画像を表す2つのみの異なるビューを含む立体ディスプレイとは明確に区別される。しかしながら、マルチビュー画像およびマルチビューディスプレイは3つ以上のビューを含むものの、本明細書の定義では、マルチビュー画像は、同時に見るためにマルチビュービューのうちの2つのみ(たとえば、片目につき1つのビュー)を選択することによる立体画像のペアとして(たとえば、マルチビューディスプレイ上で)視聴され得ることに、留意されたい。
本明細書の定義では、「マルチビーム素子」は、複数の指向性光ビームを含む光を生成するバックライトまたはディスプレイの構造または素子である。マルチビーム素子によって生成された複数の指向性光ビーム(「複数指向性光ビーム」)のうちの指向性光ビームは、本明細書の定義では、互いに異なる主角度方向を有する。具体的には、定義では、複数指向性光ビームのうちの指向性光ビームは、複数指向性光ビームの別の指向性光ビームとは異なる所定の主角度方向を有する。いくつかの実施形態によれば、マルチビーム素子のサイズは、マルチビーム素子に関連するディスプレイ(たとえば、マルチビューディスプレイ)で使用されるライトバルブのサイズに相当し得る。具体的には、マルチビーム素子サイズは、いくつかの実施形態では、ライトバルブサイズの約半分から約2倍の間であり得る。いくつかの実施形態では、マルチビーム素子は、偏光選択性散乱を提供し得る。
様々な実施形態によれば、複数指向性光ビームは、明視野を表してもよい。たとえば、複数指向性光ビームは、空間の実質的に円錐形の領域に閉じ込められるか、または複数光ビームにおいて異なる主角度方向の光ビームを含む所定の角度広がりを有してもよい。したがって、所定の角度広がりの指向性光ビームの組み合わせ(すなわち、複数指向性光ビーム)は、明視野を表すことができる。
様々な実施形態によれば、複数指向性光ビームにおける指向性光ビームの異なる主角度方向は、マルチビーム素子のサイズ(たとえば、長さ、幅、および面積などのうちの1つまたはそれ以上)を含むがこれらに限定されない特性によって決定される。たとえば、回折マルチビーム素子では、「格子ピッチ」または回折機能部間隔または回折マルチビーム素子内の回折格子の配向は、少なくとも部分的に、様々な指向性光ビームの異なる主角度方向を決定する特性であり得る。いくつかの実施形態では、マルチビーム素子は、本明細書の定義では、「拡張点光源」、すなわち、マルチビーム素子の範囲全体に分布する複数の点光源と見なされてもよい。さらに、マルチビーム素子によって生成された指向性光ビームは、図1Bを参照して以下で説明されるように、角度成分{θ、φ}によって与えられる主角度方向を有し得る。
本明細書では、「アクティブエミッタ」は、光のアクティブな供給源(たとえば、アクティブ化されたときに光を生成および放出するように構成された光エミッタ)として定義される。したがって、定義では、アクティブエミッタは、光の別の供給源からの光を受け取らない。代わりに、アクティブエミッタは、アクティブ化されたときに光を直接生成する。アクティブエミッタは、本明細書の定義では、電圧または電流などの電源を印加することによってアクティブ化され得る。たとえば、アクティブエミッタは、起動またはオンにされたときに光を放出する発光ダイオード(LED)などの光エミッタを備え得る。たとえば、LEDの端子に電圧を印加することで、LEDをアクティブ化し得る。特に、本明細書では、光源は、実質的にいずれの光のアクティブな供給源であってもよく、または発光ダイオード(LED)、レーザー、有機発光ダイオード(OLED)、ポリマー発光ダイオード、プラズマベース光エミッタ、およびマイクロLED(μLED)の1つまたはそれ以上を含むがこれらに限定されない、実質的にあらゆるアクティブ光エミッタを備え得る。アクティブエミッタによって生成された光は、色を有してもよく(すなわち、特定の波長の光を含んでもよく)、もしくは複数の波長または波長の範囲(たとえば、多色光または白色光)であってもよい。アクティブエミッタによって提供または生成された異なる色の光は、たとえば、原色(たとえば、赤、緑、青)を含み得るが、これらに限定されない。本明細書の定義では、「カラーエミッタ」は、色を有する光を提供するアクティブエミッタである。いくつかの実施形態では、アクティブエミッタは、複数のアクティブエミッタを備えてもよい。たとえば、アクティブエミッタは、アクティブエミッタのセットまたはグループを含み得る。いくつかの実施形態では、アクティブエミッタのセットまたはグループのアクティブエミッタのうちの少なくとも1つは、複数のうちの少なくとも1つの別の光エミッタによって生成された光の色または波長とは異なる色、または同等に波長を有する光を生成し得る。
定義では、「広角」放出光は、マルチビュー画像またはマルチビューディスプレイのビューの円錐角よりも大きい円錐角を有する光として定義される。具体的には、いくつかの実施形態では、広角放出光は、約20度よりも大きい(たとえば、>±20°)円錐角を有し得る。別の実施形態では、広角放出光円錐角は、約30度よりも大きくてもよく(たとえば、>±30°)、または約40度よりも大きくてもよく(たとえば、>±40°)、または約50度よりも大きくてもよい(たとえば、>±50°)。たとえば、広角放出光の円錐角は、約60度(たとえば、>±60°)であり得る。
いくつかの実施形態では、広角放出光円錐角は、広角視聴(たとえば、約±40〜65°)を目的とするLCDコンピュータモニタ、LCDタブレット、LCDテレビ、または類似のデジタルディスプレイデバイスとほぼ同じであると定義され得る。別の実施形態では、広角放出光はまた、拡散光、実質的に拡散光、非指向性光(すなわち、特定のまたは規定された方向性を欠く)、もしくは単一のまたは実質的に均一な方向を有する光としても特徴付けまたは記載され得る。
本明細書では、「光導波路」は、全内反射を使用して構造内の光を誘導する構造として定義される。具体的には、光導波路は、光導波路の動作波長で実質的に透明のコアを含み得る。用語「光導波路」は一般に、光導波路の誘電体材料とこの光導波路を包囲する材料または媒体との間の界面で光を誘導するために全内反射を利用する、誘電体光導波部を指す。定義では、全内反射の条件は、光導波路の屈折率が、光導波路材料の表面に隣接する周囲の媒体の屈折率よりも高いことである。いくつかの実施形態では、光導波路は、全内反射をさらに促進するために、上述の屈折率の差に加えて、またはその代わりに、コーティングを含んでもよい。コーティングは、たとえば反射コーティングであってもよい。光導波路は、板状またはスラブガイドおよびストリップガイドの一方または両方を含むがこれらに限定されない、いくつかの光導波路のいずれであってもよい。
さらに、本明細書で使用される際に、冠詞「a」は、特許技術におけるその通常の意味、すなわち「1つまたはそれ以上」を有するように意図される。たとえば、本明細書では、「マルチビームエミッタ(a multibeam emitter)」は1つまたはそれ以上のマルチビームエミッタを意味し、したがって、「マルチビームエミッタ(the multibeam emitter)」は1つまたはそれ以上のマルチビームエミッタを意味する。また、本明細書における「上」、「底」、「上部」、「下部」、「上方」、「下方」、「前」、「後」、「第1」、「第2」、「左」、または「右」のあらゆる言及は、本明細書における限定を意図するものではない。本明細書では、ある値に適用されるときの用語「約」は一般に、その値を生成するために使用された機器の公差範囲内を意味し、または別途明確に指定されない限り、プラスマイナス10%、またはプラスマイナス5%、またはプラスマイナス1%を意味し得る。さらに、本明細書で使用される用語「実質的に」は、大部分、またはほぼ全て、または全て、または約51%から約100%までの範囲内の量を意味する。また、本明細書の例は、説明のみを意図しており、限定ではなく議論の目的で提示されている。
本明細書に記載される原理のいくつかの実施形態によれば、混合フォーマットバックライト100が提供される。図2Aは、本明細書の原理と一致する一実施形態による、一例における混合フォーマットバックライト100の断面図を示す。図2Bは、本明細書の原理と一致する一実施形態による、一例における図2Aの混合フォーマットバックライト100の平面図を示す。混合フォーマットバックライト100は、たとえば、混合フォーマットディスプレイを含むがこれに限定されない電子ディスプレイの背面照明に使用され得る。
図2Aおよび図2Bに示される混合フォーマットバックライト100は、マルチビューゾーン100aを備える。マルチビューゾーン100aは、指向性放出光を提供するように構成された混合フォーマットバックライト100の一部または領域である。図示される実施形態では、マルチビューゾーン100aは、限定ではなく例として、混合フォーマットバックライト100の長さの中央部分を備える。別の実施形態(図示せず)では、マルチビューゾーン100aは、混合フォーマットバックライト100の1つまたは複数の別の部分を備え得る。
様々な実施形態によれば(たとえば、図示されるように)、マルチビューゾーン100aは、互いに離間したマルチビームエミッタ120のアレイを備える。いくつかの実施形態では、アレイのマルチビームエミッタ120は、マルチビューゾーン100aの寸法に沿って互いに離間している。たとえば、図2Aおよび図2Bに示される実施形態では、マルチビームエミッタ120は、一次元(1D)または二次元(2D)アレイのいずれかとしてマルチビューゾーン100aに対応する混合フォーマットバックライト100の表面を横切って互いに離間している。マルチビューゾーン100aは、指向性放出光を提供するように構成されている。
具体的には、マルチビームエミッタアレイのマルチビームエミッタ120は、マルチビュー画像のそれぞれの異なるビュー方向に対応する異なる主角度方向を有する複数の指向性光ビーム102として、指向性放出光を提供するように構成されている。加えて、アレイのマルチビームエミッタ120は、有限空間によって互いに分離され、マルチビューゾーン100aの表面に沿った別個の異なるエミッタを表し得る。つまり、本明細書の定義では、マルチビームエミッタアレイのマルチビームエミッタ120は、有限の(すなわち、非ゼロの)エミッタ間距離(たとえば、有限中心間距離)にしたがって互いに離間していてもよい。さらに、いくつかの実施形態によれば、アレイのマルチビームエミッタ120は一般に、互いに交差、重複、または別途接触しない。つまり、アレイの各マルチビームエミッタ120は一般に、アレイのマルチビームエミッタ120の別のものとは異なっており、分離している。
混合フォーマットバックライト100は、二次元(2D)ゾーン100bをさらに備える。2Dゾーン100bは、広角放出光106を提供するように構成された混合フォーマットバックライト100の一部または領域である。したがって、混合フォーマットディスプレイ100の2Dゾーン100bは、広角放出光106を提供するように構成された広角エミッタ130を備える。広角放出光106は、混合フォーマットバックライト100に関連するディスプレイの2D用途での照明光源として使用するように構成されている(たとえば、ディスプレイの2Dゾーン内の2D画像またはその一部を表示するため)。
いくつかの実施形態では、2Dゾーン100bは、マルチビューゾーン100aに隣接している。いくつかの実施形態では、2Dゾーン100bは、マルチビューゾーン100aを備えない混合フォーマットバックライト100の残りの部分である。たとえば、図2Aおよび図2Bに示される実施形態では、2Dゾーン100bは、混合フォーマットバックライト100の長さの最初と最後の3分の1に沿って延伸し、こうして2Dゾーン100bの間にマルチビューゾーン100aを「サンドイッチ」する。いくつかの実施形態(図示せず)では、2Dゾーン100bは、単一のゾーンを備え得る。図2Aおよび図2Bに示されるものなど、別の実施形態では、2Dゾーン100bは、混合フォーマットバックライト100の異なる非隣接部分、または複数の非隣接ゾーンを備える。全ての実施形態では、マルチビューゾーン100aおよび2Dゾーン100bは、混合フォーマットバックライト100の相互に排他的な領域である。つまり、様々な実施形態によれば、マルチビューゾーン100aおよび2Dゾーン100bの両方に配置される混合フォーマットバックライト100の領域または部分はない。
図2Aは、ライトバルブ140のアレイをさらに示す。ライトバルブアレイは、たとえば、混合フォーマットバックライト100を利用する混合フォーマットディスプレイの一部であってもよく、本明細書での議論を容易にする目的のため、混合フォーマットバックライト100とともに図2Aに示されている。ライトバルブ140のアレイは、表示画像のマルチビュー画像部分として指向性放出光、より具体的には指向性放出光ビーム102を変調するように構成されてもよく、表示画像の2D画像部分として広角放出光106を変調するように構成されてもよい。さらに、マルチビュー画像部分および2D画像部分は、同時に表示されるように構成されている。様々な実施形態では、バルブのアレイのライトバルブ140として、液晶ライトバルブ、電気泳動ライトバルブ、およびエレクトロウェッティングに基づくライトバルブのうちの1つまたはそれ以上を含むがこれらに限定されない、異なるタイプのライトバルブが利用され得る。
様々な実施形態によれば、混合フォーマットバックライト100を利用するように構成された電子ディスプレイは、視聴者に混合フォーマット画像を提供し得る。そして混合フォーマット画像は、マルチビュー部分および2D部分を備え得る。さらに、表示された混合フォーマット画像のマルチビュー部分および2D部分は、混合フォーマットバックライト100のマルチビューゾーン100aおよび2Dゾーン100bにそれぞれ対応し得る。したがって、混合フォーマットバックライト100は、電子ディスプレイがマルチビューおよび2D部分を同時に有する単一の画像を提供することを可能にする。
いくつかの実施形態では、マルチビューゾーン100aのマルチビームエミッタ120のサイズは、ライトバルブアレイのライトバルブ140のサイズに相当する。本明細書では、「サイズ」は、長さ、幅、または面積を含むがこれらに限定されないような様々な方法のいずれかで定義され得る。たとえば、ライトバルブ140のサイズはその長さであってもよく、マルチビームエミッタ120の相当するサイズもまた、マルチビームエミッタ120の長さであってもよい。別の例では、サイズは、マルチビームエミッタ120の面積がライトバルブ140の面積に相当するように、面積を指してもよい。さらに別の例では、ライトバルブ140のサイズは、隣接するライトバルブ140の間の中心間間隔(またはその同等物)を指してもよい。
いくつかの実施形態では、マルチビームエミッタ120のサイズは、マルチビームエミッタサイズがライトバルブサイズの約50パーセント(50%)から約200パーセント(200%)の間となるように、ライトバルブサイズに相当する。別の例では、マルチビームエミッタサイズは、ライトバルブサイズの約60パーセント(60%)超、またはライトバルブサイズの約70パーセント(70%)超、またはライトバルブサイズの約80パーセント(80%)超、またはライトバルブサイズの約90パーセント(90%)超であり、マルチビームエミッタは、ライトバルブサイズの約180パーセント(180%)未満、またはライトバルブサイズの約160パーセント(160%)未満、またはライトバルブサイズの約140パーセント(140%)未満、またはライトバルブサイズの約120パーセント(120%)未満である。たとえば、「相当するサイズ」では、マルチビームエミッタサイズは、ライトバルブサイズの約75パーセント(75%)から約150パーセント(150%)の間であってもよい。別の例では、マルチビームエミッタ120は、マルチビームエミッタサイズがライトバルブサイズの約125パーセント(125%)から約85パーセント(85%)の間となるライトバルブ140のサイズに相当し得る。いくつかの実施形態によれば、マルチビームエミッタ120およびライトバルブ140の相当するサイズは、同時に混合フォーマットディスプレイのマルチビュー部分のビューの間の重複を減少、またはいくつかの例では最小限に抑えながら、混合フォーマットバックライト100を利用する電子ディスプレイのマルチビュー部分のビュー間の暗いゾーンを減少、またはいくつかの例では最小限に抑えるように、選択され得る。
さらに、マルチビームエミッタアレイ内の隣接するマルチビームエミッタ120の間の間隔は、混合フォーマットディスプレイのマルチビュー部分のマルチビューピクセル間の間隔と釣り合っている。いくつかの実施形態では、アレイの隣接するマルチビームエミッタ120のペア間のエミッタ間距離(たとえば、中心間距離)は、たとえばライトバルブセットによって表される、マルチビューピクセルの対応する隣接ペア間のピクセル間距離(たとえば、中心間距離)と等しくてもよい。たとえば、隣接するマルチビームエミッタ120間の中心間距離は、マルチビューピクセルを表す隣接するライトバルブセット間の中心間距離と実質的に等しくてもよい。別の実施形態(図示せず)では、マルチビームエミッタ120のペアおよび対応するライトバルブセットの相対的な中心間距離は異なってもよく、たとえば、マルチビームエミッタ120は、マルチビューピクセルを表すライトバルブセット間の間隔(すなわち、中心間距離)よりも大きいかまたは小さいエミッタ間間隔(すなわち、中心間距離)を有してもよい。
さらに、各マルチビームエミッタ120は、いくつかの実施形態によれば、唯一のマルチビューピクセルに指向性光ビーム102を提供するように構成されている。具体的には、マルチビームエミッタ120の所与のものについて、マルチビュー画像のそれぞれの異なるビュー方向に対応する異なる主角度方向を有する指向性光ビーム102は、単一の対応するマルチビューピクセルおよびそのビューピクセル、すなわちマルチビームエミッタ120に対応するライトバルブ140の単一のセットに実質的に閉じ込められる。したがって、混合フォーマットバックライト100の各マルチビームエミッタ120は、マルチビュー画像のそれぞれの異なるビュー方向に対応する異なる主角度方向のセットを有する指向性光ビーム102の対応するセットを提供する(すなわち、指向性光ビーム102のセットは、異なるビュー方向の各々に対応する方向を有する光ビームを含む)。
いくつかの実施形態では、混合フォーマットバックライト100は、光導波路110を備える。図2Aは、限定ではなく例として、光導波路110を備える混合フォーマットバックライト100の断面図を示す。光導波路110は、導波光104(すなわち、誘導光ビーム104)として、光導波路110の長さに沿って光を誘導するように構成されている。たとえば、光導波路110は、光導波部として構成された誘電体材料を含み得る。誘電体材料は、誘電体光導波部の周りの媒体の第2の屈折率よりも高い第1の屈折率を有し得る。屈折率の差は、たとえば、光導波路110の1つまたはそれ以上の誘導モードにしたがって、導波光104の全内反射を促進するように構成されている。
いくつかの実施形態では、光導波路110は、光学的に透明な誘電体材料の、延伸された実質的に平坦なシートを含む、スラブまたは板状の光導波部(すなわち、導光板)であってもよい。誘電体材料の実質的に平坦なシートは、全内反射を使用して導波光104を誘導するように構成されている。様々な例によれば、光導波路110の光学的に透明な材料は、様々なタイプのガラス(たとえば、シリカガラス、アルカリアルミノケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラスなど)の1つまたはそれ以上、および実質的に光学的に透明なプラスチックまたはポリマー(たとえば、ポリ(メタクリル酸メチル)または「アクリルガラス」、ポリカーボネートなど)のいずれかを含むかまたはこれらにより構成されてもよい。いくつかの例では、光導波路110は、光導波路110の表面(たとえば、第1表面および第2表面の一方または両方)の少なくとも一部に、クラッド層(図示せず)をさらに含んでもよい。クラッド層は、いくつかの例によれば、全内反射をさらに促進するために使用され得る。
さらに、いくつかの実施形態によれば、光導波路110は、光導波路110の第1表面110’(たとえば、前面または上面または側)と第2表面110”(たとえば、後面または底面または側)との間の非ゼロ伝播角度での全内反射にしたがって導波光104を誘導するように構成されている。具体的には、導波光104は、非ゼロ伝播角度で光導波路110の第1表面110’と第2表面110”との間を反射または「跳ね返る」ことによって伝播する。いくつかの実施形態では、異なる色の光を備える導波光104の複数の誘導光ビームは、異なる色固有の非ゼロ伝播角度のそれぞれで、光導波路110によって誘導され得る。なお、説明を簡潔にするために、非ゼロ伝播角度は図2Aには示されていないことに留意されたい。しかしながら、伝播方向103を示す太矢印は、図2Aの光導波路長に沿った導波光104の一般的な伝播方向を示している。
光導波路110を備える混合フォーマットバックライト100のマルチビームエミッタアレイのマルチビームエミッタ120は、マルチビーム素子をさらに備え得る。具体的には、マルチビームエミッタ120のマルチビーム素子は、混合フォーマットバックライト100のマルチビューゾーン100aに対応する光導波路の一部に配置され得る。マルチビーム素子は、複数指向性光ビームとして導波光104の一部を散乱させるように構成されている。複数のうちの指向性光ビーム102は、混合フォーマットバックライト100を利用するように構成された混合フォーマットディスプレイのマルチビュー部分によって提供されたマルチビュー画像のそれぞれの異なるビュー方向に対応する異なる主角度方向を有する。
様々な実施形態によれば、マルチビーム素子は、導波光104の一部を散乱させるように構成された、いくつかの異なる構造のいずれかを備え得る。たとえば、異なる構造は、複数の指向性光ビーム102として導波光104を散乱させるように構成された、回折格子、マイクロ反射素子、マイクロ屈折素子、またはこれらの様々な組み合わせを含み得るが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、回折格子を備えるマルチビーム素子は、異なる主角度方向を有する複数の指向性光ビームとして導波光部分を回折により散乱させるように構成されている。別の実施形態では、マイクロ反射素子を備えるマルチビーム素子は、複数の指向性光ビームとして導波光部分を反射により散乱させるように構成され、またはマイクロ屈折素子を備えるマルチビーム素子は、屈折によって、または屈折を使用して、複数の指向性光ビームとして導波光部分を散乱させるように構成されている(すなわち、屈折により導波光部分を散乱させる)。
別の実施形態では、マルチビームエミッタ120は、アクティブエミッタを備え得る。たとえば、マルチビームエミッタ120は、マイクロ発光ダイオード(マイクロLEDまたはμLED)を備え得る。μLEDは、微小発光ダイオード(LED)、すなわち微小寸法を有するLEDとして定義される。いくつかの実施形態では、μLEDは、組み合わされたときに、ライトバルブサイズに相当するサイズを有する、複数のμLEDを備え得る。いくつかの実施形態によれば、マルチビームエミッタ120のアクティブエミッタは、有機発光ダイオード(OLED)を備え得る。本明細書で定義されるように、OLEDは、電流または類似の電気刺激に反応して発光するように構成された有機化合物を備える放射電界発光膜または層を有するエミッタである。別の実施形態では、ライトバルブサイズに相当するサイズを有する高輝度LEDおよび量子ドットLEDなどの、ただしこれらに限定されないアクティブエミッタとして、別のタイプのアクティブ光エミッタが使用され得る。
いくつかの実施形態によれば、光導波路110を備える混合フォーマットバックライト100の広角エミッタ130は、広角散乱機能部を備え得る。広角散乱機能部は、たとえば図示されるように、いくつかの実施形態では、混合フォーマットバックライト100の2Dゾーン100bに対応する光導波路110の一部に配置されている。広角散乱機能部は、広角放出光106として導波光104の別の部分を散乱させるように構成された、実質的にいずれの散乱構造も備え得る。広角放出光106は、混合フォーマットバックライト100に関連するディスプレイの2D用途での照明光源として、たとえば表示画像の2D画像部分を提供するように構成された照明光源として使用するように構成され得る。
別の実施形態では、混合フォーマットバックライトは、デュアル光導波路構成として構成され得る。デュアル光導波路構成では、1対の光導波路が利用され、各光導波路は、それぞれマルチビューゾーンおよび2Dゾーンを実現するために、マルチビームエミッタおよび広角エミッタのうちの1つをサポートする。図3は、本明細書の原理と一致する一実施形態による、一例におけるデュアル光導波路構成を有する混合フォーマットバックライト200の断面図を示す。図示されるように混合フォーマットバックライト200は、マルチビューゾーン200aおよび2Dゾーン200bに分割されている。マルチビューゾーン200aは、表示画像のマルチビューまたは3D部分のそれぞれの異なるビュー方向に対応する異なる主角度方向を有する複数の指向性光ビーム202として、指向性放出光202を提供するように構成されている。同様に、2Dゾーン200bは、表示画像の2D部分に対応する広角放出光206を提供するように構成されている。さらに、様々な実施形態によれば、マルチビューゾーン200aおよび2Dゾーン200bは、相互に排他的である。いくつかの実施形態では、混合フォーマットバックライト200は、2つの光導波路を含むデュアル光導波路構成を除いて、混合フォーマットバックライト200と実質的に類似している。
具体的には、図3に示されるように、混合フォーマットバックライト200は、第1光導波路210−1および第2光導波路210−2を備える。第1光導波路210−1は、第1の導波光204−1として光を誘導するように構成されており、第2光導波路210−2は、第2の導波光204−2として光を誘導するように構成されている。いくつかの実施形態によれば、第1光導波路210−1および第2光導波路210−2の一方または両方は、混合フォーマットバックライト100に関して先に上記で説明した光導波路110と実質的に類似していてもよい。
図3に示される実施形態では、混合フォーマットバックライト200は、混合フォーマットバックライト200のマルチビューゾーン200aに対応する第1光導波路210−1の領域にマルチビームエミッタ220のアレイをさらに備える。様々な実施形態によれば、マルチビームエミッタ220のアレイのマルチビームエミッタ220は、図示されるように、マルチビューゾーン200aに対応する第1光導波路210−1の領域にわたって互いに離間している。いくつかの実施形態では、マルチビームエミッタアレイのマルチビームエミッタ220は、上記の混合フォーマットバックライト100のマルチビームエミッタ120と実質的に類似していてもよい。
具体的には、いくつかの実施形態では、マルチビームエミッタアレイのマルチビームエミッタ220は、マルチビーム素子を備え得る。マルチビームエミッタ220のマルチビーム素子は、複数の指向性光ビーム202として、第1光導波路210−1からの第1の導波光204−1の一部を散乱させるように構成されている。複数指向性光ビームの指向性光ビーム202は、表示画像のマルチビュー部分のそれぞれの異なるビュー方向に対応する異なる主角度方向を有する。したがって、マルチビーム素子は、上記のマルチビームエミッタ120のマルチビーム素子と実質的に類似していてもよい。
図3に示されるように、混合フォーマットバックライト200は、広角放出光206を提供するように構成された広角エミッタ230をさらに備える。具体的には、広角エミッタ230は、広角放出光206として第2光導波路210−2からの第2の導波光204−2の一部を散乱させるように構成された広角散乱機能部を備え得る。いくつかの実施形態(図示せず)では、広角散乱機能部は、混合フォーマットバックライト200の2Dゾーン200bに対応する第2光導波路210−2の領域に(または同等に、第2光導波路210−2の2Dゾーンに)閉じ込められてもよい。つまり、広角散乱機能部のどの部分も、混合フォーマットバックライト200の2Dゾーン200bの外側に配置され得ない。したがって、広角散乱機能部は、2Dゾーンに対応する混合フォーマットバックライト200の領域内でのみ、広角放出光206として光を散乱させ得る。
別の実施形態(たとえば、図3に示されるような)では、広角散乱機能部を備える広角エミッタ230は、第2光導波路210−2のかなりの部分にわたって分布し得る。したがって、広角散乱機能部は、混合フォーマットバックライト200の2Dゾーン200bおよびマルチビューゾーン200aの両方に対応する第2光導波路210−2の領域からの広角放出光206として光を散乱させ得る。これらの実施形態では、マルチビューゾーン200aに対応する領域内の放出光206の部分は、広角放出光206が指向性光ビーム202に干渉するのを防ぐために遮断され得る。
図3はまた、マルチビューゾーン200aで提供される指向性光ビーム202および2Dゾーン200bで提供される広角放出光206、すなわち図3の延伸された破線の矢印で示されるような、第1光導波路210−1を透過する広角放出光206の両方を変調するように構成された、ライトバルブ240のアレイも示す。いくつかの実施形態では、ライトバルブ240のアレイは、上記の混合フォーマットバックライト100のライトバルブ140のアレイと実質的に類似していてもよい。
いくつかの実施形態では、混合フォーマットバックライト200は、第1光導波路210−1と第2光導波路210−2との間にマスク250をさらに備えてもよく、マスク250は、広角放出光206がマルチビューゾーン200aに対応する第1光導波路210−1の部分に入るのを遮断するように構成されている。具体的には、マスク250は、図3に示されるように、マルチビューゾーン200aに対応する領域内の第1光導波路210−1および第2光導波路210−2の間に設けられてもよい。様々な実施形態では、マスク250は、広角放出光206に対して不透明または実質的に不透明であり、第1光導波路210−1内への、およびこれを通る広角放出光206の透過を遮断するように構成されている。マスク250は、第2光導波路210−2からの広角放出光206に対して不透明な、実質的にいずれの材料も備え得る。たとえば、マスク250は、金属の層を備え得る。別の例では、マスク250は、広角放出光206に対して不透明な、塗料または顔料(たとえば、黒色顔料)の層などの、ただしこれらに限定されない、光吸収材料層であり得る。いくつかの実施形態では、マスク250は、第1光導波路210−1に隣接する第2光導波路210−2の表面(たとえば、第2光導波路210−2の上面)に取り付けられるか、またはその上に堆積されてもよい。別の実施形態では、マスク250は、第2光導波路210−2に隣接する第1光導波路210−1の表面(たとえば、第1光導波路210−1の底面)に配置されてもよい。さらに別の実施形態では、マスク250は、光導波路210−1、210−2のいずれの表面にも取り付けられなくてもよく、実際にこれらと接触さえしなくてもよい。いくつかの実施形態(図示せず)では、広角エミッタが2Dゾーン200bに対応する第2光導波路210−2の領域に閉じ込められたときでさえ、マスク250が使用され得る。
様々な実施形態によれば、第2光導波路210−2は、第1光導波路210−1に隣接して配置され、第2光導波路210−2からの散乱によって提供された広角放出光206が第1光導波路210−1に向けられるように配向される。具体的には、図3に示されるように、広角エミッタ230を有する第2光導波路210−2は、第1光導波路210の下に配置され、狭いギャップによってそこから分離されている。また、第1光導波路210−1および第2光導波路210−2は、図3に示されるように、第2光導波路210−2の上面が第1光導波路210−1の底面と実質的に平行になるように、重ね合わせまたは積み重ねられる。第2光導波路210−2からの広角放出光206は、第2光導波路210−2の上面から第1光導波路210−1の底面に向かって放出される。
さらに、第1光導波路210−1は、混合フォーマットバックライト200の2Dゾーン200bに対応する第1光導波路210−1の領域内で広角放出光206に対して透明であるように構成されている。加えて、図3に示されるように、混合フォーマットバックライト200の2Dゾーン200bに配置された第1光導波路210−1の部分は、第2光導波路210−2によって放出された広角放出光206に対して透明または少なくとも実質的に透明である。広角放出光206に対する第1光導波路210−1の部分の透過性の結果として、広角放出光206は、第1光導波路210−1の上面、または同等に混合フォーマットバックライト200の上面、すなわちマスク250によって遮断されている以外の場所から出るために、第1光導波路210−1の厚さを通じて伝播し得る。図3の破線の矢印は、第1光導波路210−1を通ってライトバルブ240のアレイへの広角放出光206の伝播を示す。
本明細書に記載される原理のいくつかの実施形態によれば、混合フォーマットディスプレイ300が提供される。図4は、本明細書に記載される原理の一実施形態による、一例における混合フォーマットディスプレイ300のブロック図を示す。混合フォーマットディスプレイ300は、同時に表示され得るマルチビュー部分および2D部分を備える混合フォーマット画像を提供するように構成されている。さらに、混合フォーマット画像のマルチビュー部分は、混合フォーマットディスプレイ300の対応するマルチビューゾーン300aによって提供されるように構成されており、混合フォーマット画像の2D部分は、混合フォーマットディスプレイ300の対応する2Dゾーン300bによって提供されるように構成されている。
いくつかの実施形態では、マルチビューゾーン300aおよび2Dゾーン300bの一方または両方は、複数の分離した非隣接ゾーンを各々備え得る。さらに、様々な実施形態によれば、マルチビューゾーン300aおよび2Dゾーン300bは、互いに隣接している。いくつかの実施形態では、2Dゾーン300bは、2つ以上の非隣接ゾーンを備える。いくつかの実施形態では、2Dゾーン300bは、マルチビューゾーン300aによって占有されない混合フォーマットディスプレイ300の残りの部分を備える。
図5Aは、本明細書に記載される原理の一実施形態による、一例における混合フォーマットディスプレイ300によって提供され得る混合フォーマット画像の平面図を示す。図5Bは、本明細書に記載される原理の一実施形態による、別の例における混合フォーマットディスプレイ300によって提供され得る混合フォーマット画像の平面図を示す。具体的には、図5Aは、混合フォーマットディスプレイ300のマルチビューゾーン300aに対応する2つのマルチビュー部分400aを備える混合フォーマット画像400を示す。さらに図5Aでは、図示される混合フォーマット画像400は、混合フォーマットディスプレイ300の2Dゾーン300bに対応する2D部分400bを備える。図5Bでは、図示される混合フォーマット画像400は、3つのマルチビュー部分400a、ならびに2D部分を備える。さらに、図5Bに示されるように、2D部分400b(したがって2Dゾーン300bも)は、マルチビュー部分400a(したがって、マルチビューゾーン300aも)を包囲する。
再び図4を参照すると、混合フォーマットディスプレイ300は、第1バックライト310を備える。第1バックライト310は、指向性放出光302を提供するように構成されている。また、指向性放出光302は、様々な実施形態によれば、混合フォーマットディスプレイ300のマルチビューゾーン300a内に、優先的かつ排他的に提供される。
いくつかの実施形態では、混合フォーマットディスプレイ300の第1バックライト310は、導波光として光を誘導するように構成された光導波路を備える。光導波路は、いずれも前述された、混合フォーマットバックライト100の光導波路110または混合フォーマットバックライト200の第1光導波路210−1と実質的に類似していてもよい。したがって、光導波路は、光学的に透明な誘電体材料の、延伸された実質的に平坦なシートを含む、スラブまたは板状の光導波部(すなわち、導光板)であってもよい。誘電体材料の実質的に平坦なシートは、全内反射を使用して導波光を誘導するように構成されている。
いくつかの実施形態では、混合フォーマットディスプレイ300の第1バックライト310は、互いに離間したマルチビーム素子のアレイをさらに備える。具体的には、マルチビーム素子アレイのマルチビーム素子は、混合フォーマットディスプレイ300のマルチビューゾーン300aに対応する光導波路の領域にわたって互いに離間している。さらに、いくつかの実施形態では、マルチビューゾーン300aに対応する領域を超えて配置されているマルチビーム素子はない。様々な実施形態によれば、マルチビーム素子のアレイは、表示画像のマルチビュー画像部分のそれぞれの異なるビュー方向に対応する異なる主角度方向を有する複数の指向性光ビームとして、指向性放出光302を提供するように構成されている。この目的のために、マルチビーム素子アレイのマルチビーム素子は、複数指向性光ビームの指向性光ビームとして、第1バックライト310の光導波路内からの導波光の一部を散乱させるように構成されている。したがって、マルチビーム素子は、混合フォーマットバックライト100に関して上述されたマルチビームエミッタ120のマルチビーム素子と実質的に類似していてもよい。
具体的には、マルチビーム素子のアレイのマルチビーム素子は、回折格子、マイクロ反射素子、およびマイクロ屈折素子のうちの1つまたはそれ以上を備えてもよい。いくつかの実施形態では、回折格子を備えるマルチビーム素子は、異なる主角度方向を有する複数の指向性光ビームとして導波光部分を回折により散乱させるように構成されている。別の実施形態では、マイクロ反射素子を備えるマルチビーム素子は、複数の指向性光ビームとして導波光部分を反射により散乱させるように構成され、またはマイクロ屈折素子を備えるマルチビーム素子は、屈折によって、または屈折を使用して、複数の指向性光ビームとして導波光部分を散乱させるように構成されている(すなわち、屈折により導波光部分を散乱させる)。
図4に示される混合フォーマットディスプレイ300は、第2バックライト320をさらに備える。第2バックライト320は、混合フォーマットディスプレイ300の2Dゾーン300b内に広角放出光306を提供するように構成されている。また、広角放出光306は、様々な実施形態によれば、混合フォーマットディスプレイ300の2Dゾーン300b内に排他的に提供され得る。別の実施形態では(たとえば、下記のように、マスクが使用されるとき)、第2バックライト320は、実質的に第2バックライト320の放出面全体からほぼ均一な広角放出光306を提供するように構成され得る。
いくつかの実施形態では、混合フォーマットディスプレイ300の第2バックライト320は、導波光として光を誘導するように構成された光導波路を備える。光導波路は、前述された混合フォーマットディスプレイ300の第1バックライト310の光導波路と実質的に類似していてもよい。いくつかの実施形態によれば、第2バックライト320は、広角放出光306として、第2バックライト320の光導波路内からの導波光の一部を散乱させるように構成された、広角散乱機能部をさらに備える。広角散乱機能部は、広角放出光306を提供するように構成された、実質的にいずれの散乱機能部または散乱体も備え得る。たとえば、第2バックライト320は、光導波路および散乱を利用する従来の液晶ディスプレイ(LCD)からのバックライトであってもよい。別の実施形態では、第2バックライト320は、散乱を利用しない別の平面光源、たとえば発光ダイオード(LED)のアレイ、蛍光アレイなどを備えてもよい。
図4に示されるように、混合フォーマットディスプレイ300は、ライトバルブ340のアレイをさらに備える。ライトバルブ340のアレイは、混合フォーマットディスプレイ300のマルチビューゾーン300a内に混合フォーマット画像のマルチビュー部分を提供するように、指向性放出光302を変調するように構成されている。ライトバルブ340のアレイは、混合フォーマットディスプレイの2Dゾーン300b内に混合フォーマット画像の2D部分を提供するように、広角放出光306を変調するようにさらに構成されている。様々な実施形態によれば、マルチビュー部分および2D部分の両方を備える混合フォーマット画像を提供するように、指向性放出光302および広角放出光306の両方が同時に変調され得る。いくつかの実施形態では、ライトバルブのアレイは、混合フォーマットバックライト100に関して上記で説明されたライトバルブ140のアレイと実質的に類似していてもよい。たとえば、ライトバルブアレイのライトバルブ340として、液晶ライトバルブ、電気泳動ライトバルブ、およびエレクトロウェッティングに基づくライトバルブのうちの1つまたはそれ以上を含むがこれらに限定されない、異なるタイプのライトバルブが利用され得る。
様々な実施形態によれば、混合フォーマットディスプレイ300の第1バックライト310は、第2バックライト320とライトバルブ340のアレイとの間に配置されている。たとえば、第1バックライト310および第2バックライト320は、第2バックライト320の上面が第1バックライト310の底面と実質的に平行になるように、重ね合わせまたは積み重ねられ得る。さらに、第1バックライト310は、第2バックライト320によって提供される広角放出光306に対して透明であるように構成されている。第1バックライト310に対する第2バックライト320の近接性および第1バックライト310の第1バックライト310の結果として、第2バックライト320によって提供される広角放出光306は、ライトバルブ340に向かって放出されるように第1バックライト310の厚さを透過でき、そこで混合フォーマット表示画像の2D部分を提供するように変調される。
いくつかの実施形態では(たとえば、図示されるように)、混合フォーマットディスプレイ300は、第1バックライト310と第2バックライト320との間に設けられたマスク350をさらに備える。マスク350は、マルチビューゾーン300aに対応する混合フォーマットディスプレイ300の領域内に設けられる。マスク350は、広角放出光306が混合フォーマットディスプレイ300のマルチビューゾーン300aに対応する第1バックライト310の領域を透過するのを遮断するように構成されている。マスク350は、第2光導波路320からの広角放出光306に対して不透明な、いずれの材料も備え得る。いくつかの実施形態では、マスク350は、上記の混合フォーマットバックライト200のマスク250と実質的に類似していてもよい。
いくつかの実施形態では、第1バックライト310のマルチビーム素子のサイズは、ライトバルブアレイのライトバルブ340のサイズの50パーセント(50%)から200パーセント(200%)の間である。さらに、マルチビーム素子アレイの隣接するマルチビーム素子間の間隔は、混合フォーマットディスプレイ300の隣接するマルチビューピクセル間の間隔と釣り合っていてもよい。たとえば、隣接するマルチビームエミッタのペア間のエミッタ間距離(たとえば、中心間距離)は、たとえばライトバルブアレイのライトバルブ340のセットによって表される、マルチビューピクセルの対応する隣接ペア間のピクセル間距離(たとえば、中心間距離)と等しくてもよい。
本明細書に記載される原理のいくつかの実施形態によれば、混合フォーマットバックライト動作の方法500が提供される。図6は、本明細書に記載される原理と一致する一実施形態による混合フォーマットバックライト動作の方法500のフローチャートを示す。図示されるように、混合フォーマットバックライト動作の方法500は、マルチビームエミッタのアレイを使用して、混合フォーマットバックライトのマルチビューゾーンから指向性放出光を放出するステップ510を含む。混合フォーマットバックライトのマルチビューゾーンは、指向性光を提供するように構成された混合フォーマットバックライトの領域である。マルチビームエミッタアレイの各マルチビームエミッタは、マルチビュー画像のそれぞれの異なるビュー方向に対応する異なる主角度方向を有する指向性放出光の複数の指向性光ビームを提供する。マルチビュー画像は、マルチビュー部分および二次元(2D)部分の両方を備える混合フォーマット画像のマルチビュー部分である。様々な実施形態によれば、指向性放出光は、混合フォーマット画像のマルチビュー部分を表示するために混合フォーマットバックライトを利用する混合フォーマットディスプレイのライトバルブによって変調され得る。
方法500は、広角エミッタを使用して混合フォーマットバックライトの二次元(2D)ゾーンから広角放出光を放出するステップ520をさらに含む。混合フォーマットバックライトの2Dゾーンは、広角光を提供する混合フォーマットバックライトの領域である。様々な実施形態によれば、広角放出光は、混合フォーマットバックライトを利用する混合フォーマットディスプレイのライトバルブを使用して、混合フォーマット表示画像の2D部分として変調され得る。いくつかの実施形態では、2Dゾーンは、マルチビューゾーンに隣接している。いくつかの実施形態では、2Dゾーンは、マルチビューゾーンからの混合フォーマットバックライトの残りを備える。2Dゾーンおよびマルチビューゾーンは、相互に排他的である。したがって、本明細書の定義では、2Dゾーンおよびマルチビューゾーンの両方に属する混合フォーマットバックライトの部分はない。
様々な実施形態によれば、マルチビームエミッタアレイのマルチビームエミッタのサイズは、混合フォーマットバックライトを利用する混合フォーマットディスプレイのライトバルブのサイズに相当する。本明細書では、「サイズ」は、長さ、幅、または面積を含むがこれらに限定されないような様々な方法のいずれかで定義され得る。たとえば、ライトバルブのサイズはその長さであってもよく、マルチビームエミッタの相当するサイズもまた、マルチビームエミッタの長さであってもよい。別の例では、サイズは、マルチビームエミッタの面積がライトバルブの面積に相当するように、面積を指してもよい。したがって、いくつかの実施形態では、たとえば、マルチビームエミッタのサイズは、マルチビームエミッタサイズがライトバルブサイズの約50パーセント(50%)から約200パーセント(200%)の間となるように、ライトバルブサイズに相当する。
いくつかの実施形態では、混合フォーマットバックライトのマルチビューゾーンおよびマルチビームエミッタは、それぞれ上記の混合フォーマットバックライト100のマルチビューゾーン100a、200a、およびマルチビームエミッタ120、220と実質的に類似していてもよい。同様に、混合フォーマットバックライトの2Dゾーンおよび広角エミッタは、やはりそれぞれ混合フォーマットバックライト100、200の2Dゾーン100b、200bおよび広角エミッタ130、230と実質的に類似していてもよい。さらに、指向性放出光および広角放出光を変調するために使用されるライトバルブは、やはり上記のライトバルブ140、240と実質的に類似していてもよい。
具体的には、いくつかの実施形態では、指向性放出光を放出するステップ510は、導波光として光導波路内の光を誘導するステップを含み得る。光導波路は、前述された混合フォーマットバックライト100の光導波路110と実質的に類似していてもよい。放出するステップ510は、マルチビームエミッタアレイのマルチビームエミッタを使用して導波光の一部を散乱させるステップをさらに含み得る。様々な実施形態によれば、マルチビームエミッタは、複数の指向性光ビームとして導波光部分を散乱させるように構成された、回折格子、マイクロ屈折素子、およびマイクロ反射素子のうちの1つまたはそれ以上を備え得る。いくつかの実施形態では、光導波路は、混合フォーマットバックライト100、200に関して上述された、光導波路110または第1光導波路210−1のいずれかと実質的に類似していてもよい。
さらに、いくつかの実施形態では、広角放出光を放出するステップ520は、導波光として光導波路内の光を誘導するステップを含む。いくつかの実施形態では、光導波路は、前述された混合フォーマットバックライト100、200の光導波路110または第2光導波路210−2のいずれかと実質的に類似していてもよい。広角放出光を放出するステップ520は広角散乱機能部を使用して、導波光の一部を散乱させるステップをさらに含み得る。広角散乱機能部は、様々な実施形態によれば、混合フォーマットバックライトの2Dゾーンからのみ広角光を放出するように構成されている。いくつかの実施形態では、広角散乱機能部は、上記の混合フォーマットバックライト100、200の広角エミッタ130、230の広角散乱機能部と実質的に類似していてもよい。
いくつかの実施形態では(限定ではなく例として図6に示されるように)、混合フォーマットバックライト動作の方法500は、混合フォーマット画像のマルチビュー部分を提供するために、ライトバルブのアレイを使用して指向性放出光を変調するステップ530をさらに含む。混合フォーマットバックライト動作の方法500は、やはり限定ではなく例として図6に示されるように、混合フォーマット画像の2D画像部分を提供するために、ライトバルブアレイを使用して広角放出光を変調するステップ540をさらに含み得る。様々な実施形態によれば、マルチビュー部分および2D部分の両方を備える混合フォーマット画像を提供するように、指向性放出光および広角放出光の両方が同時に変調530、540され得る。
このように、マルチビューゾーンおよび2Dゾーンを含む混合フォーマットバックライト、混合フォーマットディスプレイ、および混合フォーマットバックライト動作の方法の例および実施形態が記載されてきた。上記の例が、単に本明細書に記載される原理を表す多くの具体例のいくつかを表すに過ぎないことは、理解されるべきである。明らかに、当業者は、以下の請求項で定義される範囲を逸脱することなく、他の多くの構成を容易に考案することができる。
本開示は、以下の[1]から[21]を含む。
[1]混合フォーマットバックライトであって、
互いに離間し、指向性放出光を提供するように構成されたマルチビームエミッタのアレイを有するマルチビューゾーンであって、上記マルチビームエミッタアレイのマルチビームエミッタは、マルチビュー画像のそれぞれの異なるビュー方向に対応する異なる主角度方向を有する複数の指向性光ビームとして上記指向性放出光を提供するように構成されている、マルチビューゾーンと、
広角放出光を提供するように構成された広角エミッタを有する二次元(2D)ゾーンであって、上記マルチビューゾーンおよび上記2Dゾーンは、上記混合フォーマットバックライトの相互に排他的な領域である、2Dゾーンと
を備え、
上記マルチビームエミッタアレイの上記マルチビームエミッタのサイズは、上記混合フォーマットバックライトを利用するように構成された混合フォーマットディスプレイのライトバルブのサイズに相当する、混合フォーマットバックライト。
[2]上記マルチビームエミッタアレイの隣接するマルチビームエミッタ間の間隔が、上記混合フォーマットディスプレイのマルチビュー部分のマルチビューピクセル間の間隔と釣り合っている、上記[1]に記載の混合フォーマットバックライト。
[3]導波光として光を誘導するように構成された光導波路をさらに備え、上記広角エミッタは、上記広角放出光として上記導波光の一部を散乱させるように構成された広角散乱機能部を備え、上記マルチビームエミッタアレイの上記マルチビームエミッタは、上記複数の指向性光ビームとして上記導波光の別の部分を散乱させるように構成されたマルチビーム素子を備える、上記[1]に記載の混合フォーマットバックライト。
[4]マルチビーム素子が、上記複数の指向性光ビームとして上記導波光の他の部分を散乱させるように構成された、回折格子、マイクロ屈折素子、およびマイクロ反射素子のうちの1つまたはそれ以上を備える、上記[3]に記載の混合フォーマットバックライト。
[5]第1の導波光として光を誘導するように構成された第1光導波路であって、上記マルチビームエミッタアレイの上記マルチビームエミッタは、上記複数の指向性光ビームとして上記第1光導波路からの上記第1の導波光の一部を散乱させるように構成されたマルチビーム素子を備える、第1光導波路と、
第2の導波光として光を誘導するように構成された第2光導波路であって、上記広角エミッタは、上記2Dゾーンに対応する上記混合フォーマットバックライトの領域内で上記広角放出光として上記第2光導波路からの上記第2の導波光の一部を散乱させるように構成された広角散乱機能部を備える、第2光導波路と
をさらに備え、
上記第1光導波路が、上記混合フォーマットバックライトの上記2Dゾーンに対応する上記第1光導波路の領域内の上記広角放出光に対して透明であるように構成されている、上記[1]に記載の混合フォーマットバックライト。
[6]上記マルチビームエミッタアレイが、上記混合フォーマットバックライトの上記マルチビューゾーンに対応する上記第1光導波路の領域内に配置されており、上記広角散乱機能部が、上記混合フォーマットバックライトの上記2Dゾーンに対応する上記第2光導波路の領域に閉じ込められている、上記[5]に記載の混合フォーマットバックライト。
[7]上記マルチビューゾーンに対応する上記混合フォーマットバックライトの上記領域内の上記第1光導波路と上記第2光導波路との間にマスクをさらに備え、上記マスクは、上記マルチビューゾーン内の上記第1光導波路内への、およびこれを通る上記広角放出光の透過を遮断するように構成されている、上記[5]に記載の混合フォーマットバックライト。
[8]上記[1]に記載の混合フォーマットバックライトを備える混合フォーマットディスプレイであって、上記混合フォーマットディスプレイは、表示画像の二次元(2D)画像部分として上記広角放出光を変調するように構成され、上記表示画像のマルチビュー画像部分として上記指向性放出光を変調するように構成されたライトバルブのアレイをさらに備え、上記2D画像部分は、上記混合フォーマットバックライトの上記2Dゾーンに対応する上記混合フォーマットディスプレイの領域内に提供され、上記マルチビュー画像部分は、上記混合フォーマットバックライトの上記マルチビューゾーンに対応する上記混合フォーマットディスプレイの領域内に提供され、上記マルチビュー画像部分は、それぞれの異なるビュー方向に対応するビュー方向を有するビューを有する、混合フォーマットディスプレイ。
[9]上記2D画像部分および上記マルチビュー画像部分が、上記混合フォーマットディスプレイによって同時に表示されるように構成されている、上記[8]に記載の混合フォーマットディスプレイ。
[10]混合フォーマットディスプレイであって、
上記混合フォーマットディスプレイのマルチビューゾーン内で指向性放出光を提供するように構成された第1バックライトと、
上記第1バックライトに隣接し、上記混合フォーマットディスプレイの二次元(2D)ゾーン内で広角放出光を提供するように構成された第2バックライトと、
上記混合フォーマットディスプレイの上記マルチビューゾーン内で表示画像のマルチビュー画像部分を提供するように上記指向性放出光を変調するように構成され、上記混合フォーマットディスプレイの上記2Dゾーン内で上記表示画像の2D画像部分を提供するように上記広角放出光を変調するように構成されたライトバルブのアレイと
を備え、
上記第1バックライトが、上記第2バックライトと上記ライトバルブのアレイとの間にある、混合フォーマットディスプレイ。
[11]上記第1バックライトと上記第2バックライトとの間に設けられたマスクをさらに備え、上記マスクは、上記広角放出光の一部が、上記混合フォーマットディスプレイの上記マルチビューゾーンに対応する上記第1バックライトの領域を透過するのを遮断するように構成されている、上記[10]に記載の混合フォーマットディスプレイ。
[12]上記第1バックライトが、
導波光として光を誘導するように構成された光導波路と、
互いに離間し、上記表示画像の上記マルチビュー画像部分のそれぞれの異なるビュー方向に対応する異なる主角度方向を有する複数の指向性光ビームとして上記指向性放出光を提供するように構成されたマルチビーム素子のアレイであって、上記マルチビーム素子アレイのマルチビーム素子は、上記複数の指向性光ビームの指向性光ビームとして上記導波光の一部を散乱させるように構成されている、マルチビーム素子のアレイと
を備える、上記[10]に記載の混合フォーマットディスプレイ。
[13]上記マルチビーム素子が、回折格子、マイクロ反射素子、およびマイクロ屈折素子のうちの1つまたはそれ以上を備える、上記[12]に記載の混合フォーマットディスプレイ。
[14]上記マルチビーム素子のサイズが、上記ライトバルブアレイのライトバルブのサイズの50パーセント(50%)から200パーセント(200%)の間であり、上記マルチビーム素子アレイの隣接するマルチビーム素子間の間隔が、上記混合フォーマットディスプレイの隣接するマルチビューピクセル間の間隔と釣り合っている、上記[12]に記載の混合フォーマットディスプレイ。
[15]上記第2バックライトが、
導波光として光を誘導するように構成された光導波路と、
上記広角放出光として上記導波光の一部を散乱させるように構成された広角散乱機能部と
を備える、上記[10]に記載の混合フォーマットディスプレイ。
[16]上記広角散乱機能部が、上記混合フォーマットディスプレイの上記2Dゾーンに対応する上記第2バックライトの上記光導波路の一部に閉じ込められている、上記[15]に記載の混合フォーマットディスプレイ。
[17]導波光として光を誘導するように構成された光導波路をさらに備え、上記第1バックライトは、上記指向性放出光として上記導波光の一部を散乱させるように構成されたマルチビーム素子のアレイを有する上記光導波路の第1の領域を備え、上記第2バックライトは、上記広角放出光として上記導波光の別の部分を散乱させるように構成された広角散乱機能部を有する上記光導波路の第2の領域を備え、
上記マルチビーム素子アレイのマルチビーム素子は、上記表示画像の上記マルチビュー画像部分のそれぞれの異なるビュー方向に対応する異なる主角度方向を有する複数の指向性光ビームとして上記導波光部分を散乱させるように構成されている、上記[10]に記載の混合フォーマットディスプレイ。
[18]混合フォーマットバックライト動作の方法であって、上記方法は、
マルチビームエミッタのアレイを使用して、上記混合フォーマットバックライトのマルチビューゾーンから指向性放出光を放出するステップであって、上記マルチビームエミッタアレイの各マルチビームエミッタは、マルチビュー画像のそれぞれの異なるビュー方向に対応する異なる主角度方向を有する上記指向性放出光の複数の指向性光ビームを提供する、ステップと、
広角エミッタを使用して、上記混合フォーマットバックライトの二次元(2D)ゾーンから広角放出光を放出するステップであって、上記マルチビューゾーンおよび上記2Dゾーンは上記混合フォーマットバックライトの相互に排他的な領域である、ステップと
を含み、
上記マルチビームエミッタアレイの上記マルチビームエミッタのサイズは、上記混合フォーマットバックライトを利用する混合フォーマットディスプレイのライトバルブのサイズに相当する、混合フォーマットバックライト動作の方法。
[19]上記指向性放出光を放出するステップが、
導波光として光導波路内の光を誘導するステップと、
上記マルチビームエミッタアレイのマルチビームエミッタを使用して上記導波光の一部を散乱させるステップであって、上記マルチビームエミッタの回折格子、マイクロ屈折素子、およびマイクロ反射素子のうちの1つまたはそれ以上が、上記複数の指向性光ビームとして上記導波光部分を散乱させるように構成されている、ステップと
を含む、上記[18]に記載の混合フォーマットバックライト動作の方法。
[20]上記広角放出光を放出するステップが、
導波光として光導波路内の光を誘導するステップと、
広角散乱機能部を使用して上記導波光の一部を散乱させるステップであって、上記広角散乱機能部が、上記混合フォーマットバックライトの上記2Dゾーンからのみ上記広角放出光を放出するように構成されている、ステップと
を含む、上記[18]に記載の混合フォーマットバックライト動作の方法。
[21]表示画像のマルチビュー画像部分を提供するように、ライトバルブのアレイを使用して上記指向性放出光を変調するステップであって、上記マルチビュー画像部分が、上記マルチビュー画像のそれぞれの異なるビュー方向に対応するビュー方向を有する、ステップと、
上記表示画像の2D画像部分を提供するように、上記ライトバルブアレイを使用して上記広角放出光を変調するステップと
をさらに含む、上記[18]に記載の混合フォーマットバックライト動作の方法。
本明細書に記載される原理による例および実施形態の様々な特徴は、類似の参照番号が類似の構造要素を指定する以下の添付図面と併せて、以下の詳細な説明を参照することで、より容易に理解され得る。
混合フォーマットバックライト100は、二次元(2D)ゾーン100bをさらに備える。2Dゾーン100bは、広角放出光106を提供するように構成された混合フォーマットバックライト100の一部または領域である。したがって、混合フォーマットバックライト100の2Dゾーン100bは、広角放出光106を提供するように構成された広角エミッタ130を備える。広角放出光106は、混合フォーマットバックライト100に関連するディスプレイの2D用途での照明光源として使用するように構成されている(たとえば、ディスプレイの2Dゾーン内の2D画像またはその一部を表示するため)。

Claims (21)

  1. 混合フォーマットバックライトであって、
    互いに離間し、指向性放出光を提供するように構成されたマルチビームエミッタのアレイを有するマルチビューゾーンであって、前記マルチビームエミッタアレイのマルチビームエミッタは、マルチビュー画像のそれぞれの異なるビュー方向に対応する異なる主角度方向を有する複数の指向性光ビームとして前記指向性放出光を提供するように構成されている、マルチビューゾーンと、
    広角放出光を提供するように構成された広角エミッタを有する二次元(2D)ゾーンであって、前記マルチビューゾーンおよび前記2Dゾーンは、前記混合フォーマットバックライトの相互に排他的な領域である、2Dゾーンと
    を備え、
    前記マルチビームエミッタアレイの前記マルチビームエミッタのサイズは、前記混合フォーマットバックライトを利用するように構成された混合フォーマットディスプレイのライトバルブのサイズに相当する、混合フォーマットバックライト。
  2. 前記マルチビームエミッタアレイの隣接するマルチビームエミッタ間の間隔が、前記混合フォーマットディスプレイのマルチビュー部分のマルチビューピクセル間の間隔と釣り合っている、請求項1に記載の混合フォーマットバックライト。
  3. 導波光として光を誘導するように構成された光導波路をさらに備え、前記広角エミッタは、前記広角放出光として前記導波光の一部を散乱させるように構成された広角散乱機能部を備え、前記マルチビームエミッタアレイの前記マルチビームエミッタは、前記複数指向性光ビームとして前記導波光の別の部分を散乱させるように構成されたマルチビーム素子を備える、請求項1に記載の混合フォーマットバックライト。
  4. マルチビーム素子が、前記複数の指向性光ビームとして前記導波光部分を散乱させるように構成された、回折格子、マイクロ屈折素子、およびマイクロ反射素子のうちの1つまたはそれ以上を備える、請求項3に記載の混合フォーマットバックライト。
  5. 第1の導波光として光を誘導するように構成された第1光導波路であって、前記マルチビームエミッタアレイの前記マルチビームエミッタは、前記複数の指向性光ビームとして前記第1光導波路からの前記第1の導波光の一部を散乱させるように構成されたマルチビーム素子を備える、第1光導波路と、
    第2の導波光として光を誘導するように構成された第2光導波路であって、前記広角エミッタは、前記2Dゾーンに対応する前記混合フォーマットバックライトの領域内で前記広角放出光として前記第2光導波路からの前記第2の導波光の一部を散乱させるように構成された広角散乱機能部を備える、第2光導波路と
    をさらに備え、
    前記第1光導波路が、前記混合フォーマットバックライトの前記2Dゾーンに対応する前記第1光導波路の領域内の前記広角放出光に対して透明であるように構成されている、請求項1に記載の混合フォーマットバックライト。
  6. 前記マルチビームエミッタアレイが、前記混合フォーマットバックライトの前記マルチビューゾーンに対応する前記第1光導波路の領域内に配置されており、前記広角散乱機能部が、前記混合フォーマットバックライトの前記2Dゾーンに対応する前記第2光導波路の領域に閉じ込められている、請求項5に記載の混合フォーマットバックライト。
  7. 前記マルチビューゾーンに対応する前記混合フォーマットバックライトの前記領域内の前記第1光導波路と前記第2光導波路との間にマスクをさらに備え、前記マスクは、前記マルチビューゾーン内の前記第1光導波路内への、およびこれを通る前記広角放出光の透過を遮断するように構成されている、請求項5に記載の混合フォーマットバックライト。
  8. 請求項1に記載の混合フォーマットバックライトを備える混合フォーマットディスプレイであって、前記混合フォーマットディスプレイは、表示画像の二次元(2D)画像部分として前記広角放出光を変調するように構成され、前記表示画像のマルチビュー画像部分として前記指向性放出光を変調するように構成されたライトバルブのアレイをさらに備え、前記2D画像部分は、前記混合フォーマットバックライトの前記2Dゾーンに対応する前記混合フォーマットディスプレイの領域内に提供され、前記マルチビュー画像部分は、前記混合フォーマットバックライトの前記マルチビューゾーンに対応する前記混合フォーマットディスプレイの領域内に提供され、前記マルチビュー画像部分は、それぞれの異なるビュー方向に対応するビュー方向を有するビューを有する、混合フォーマットディスプレイ。
  9. 前記2D画像部分および前記マルチビュー画像部分が、前記混合フォーマットディスプレイによって同時に表示されるように構成されている、請求項8に記載の混合フォーマットディスプレイ。
  10. 混合フォーマットディスプレイであって、
    前記混合フォーマットディスプレイのマルチビューゾーン内で指向性放出光を提供するように構成された第1バックライトと、
    前記第1バックライトに隣接し、前記混合フォーマットディスプレイの二次元(2D)ゾーン内で広角放出光を提供するように構成された第2バックライトと、
    前記混合フォーマットディスプレイの前記マルチビューゾーン内で表示画像のマルチビュー画像部分を提供するように前記指向性放出光を変調するように構成され、前記混合フォーマットディスプレイの前記2Dゾーン内で前記表示画像の2D画像部分を提供するように前記広角放出光を変調するように構成されたライトバルブのアレイと
    を備え、
    前記第1バックライトが、前記第2バックライトと前記ライトバルブのアレイとの間にある、混合フォーマットディスプレイ。
  11. 前記第1バックライトと前記第2バックライトとの間に設けられたマスクをさらに備え、前記マスクは、前記広角放出光の一部が、前記混合フォーマットディスプレイの前記マルチビューゾーンに対応する前記第1バックライトの領域を透過するのを遮断するように構成されている、請求項10に記載の混合フォーマットディスプレイ。
  12. 前記第1バックライトが、
    導波光として光を誘導するように構成された光導波路と、
    互いに離間し、前記表示画像の前記マルチビュー画像部分のそれぞれの異なるビュー方向に対応する異なる主角度方向を有する複数の指向性光ビームとして前記指向性放出光を提供するように構成されたマルチビーム素子のアレイであって、前記マルチビーム素子アレイのマルチビーム素子は、前記複数の指向性光ビームの指向性光ビームとして前記導波光の一部を散乱させるように構成されている、マルチビーム素子のアレイと
    を備える、請求項10に記載の混合フォーマットディスプレイ。
  13. 前記マルチビーム素子が、回折格子、マイクロ反射素子、およびマイクロ屈折素子のうちの1つまたはそれ以上を備える、請求項12に記載の混合フォーマットディスプレイ。
  14. 前記マルチビーム素子のサイズが、前記ライトバルブアレイのライトバルブのサイズの50パーセント(50%)から200パーセント(200%)の間であり、前記マルチビーム素子アレイの隣接するマルチビーム素子間の間隔が、前記混合フォーマットディスプレイの隣接するマルチビューピクセル間の間隔と釣り合っている、請求項12に記載の混合フォーマットディスプレイ。
  15. 前記第2バックライトが、
    導波光として光を誘導するように構成された光導波路と、
    前記広角放出光として前記導波光の一部を散乱させるように構成された広角散乱機能部と
    を備える、請求項10に記載の混合フォーマットディスプレイ。
  16. 前記広角散乱機能部が、前記混合フォーマットディスプレイの前記2Dゾーンに対応する前記第2バックライトの前記光導波路の一部に閉じ込められている、請求項15に記載の混合フォーマットディスプレイ。
  17. 導波光として光を誘導するように構成された光導波路をさらに備え、前記第1バックライトは、前記指向性光として前記導波光の一部を散乱させるように構成されたマルチビーム素子のアレイを有する前記光導波路の第1の領域を備え、前記第2バックライトは、前記広角放出光として前記導波光の別の部分を散乱させるように構成された広角散乱機能部を有する前記光導波路の第2の領域を備え、
    前記マルチビーム素子アレイのマルチビーム素子は、前記表示画像の前記マルチビュー画像部分のそれぞれの異なるビュー方向に対応する異なる主角度方向を有する複数の指向性光ビームとして前記導波光部分を散乱させるように構成されている、請求項10に記載の混合フォーマットディスプレイ。
  18. 混合フォーマットバックライト動作の方法であって、前記方法は、
    マルチビームエミッタのアレイを使用して、前記混合フォーマットバックライトのマルチビューゾーンから指向性放出光を放出するステップであって、前記マルチビームエミッタアレイの各マルチビームエミッタは、マルチビュー画像のそれぞれの異なるビュー方向に対応する異なる主角度方向を有する前記指向性放出光の複数の指向性光ビームを提供する、ステップと、
    広角エミッタを使用して、前記混合フォーマットバックライトの二次元(2D)ゾーンから広角放出光を放出するステップであって、前記マルチビューゾーンおよび前記2Dゾーンは前記混合フォーマットバックライトの相互に排他的な領域である、ステップと
    を含み、
    前記マルチビームエミッタアレイの前記マルチビームエミッタのサイズは、前記混合フォーマットバックライトを利用する混合フォーマットディスプレイのライトバルブのサイズに相当する、混合フォーマットバックライト動作の方法。
  19. 前記指向性放出光を放出するステップが、
    導波光として光導波路内の光を誘導するステップと、
    前記マルチビームエミッタアレイのマルチビームエミッタを使用して前記導波光の一部を散乱させるステップであって、前記マルチビームエミッタの回折格子、マイクロ屈折素子、およびマイクロ反射素子のうちの1つまたはそれ以上が、前記複数の指向性光ビームとして前記導波光部分を散乱させるように構成されている、ステップと
    を含む、請求項18に記載の混合フォーマットバックライト動作の方法。
  20. 前記広角放出光を放出するステップが、
    導波光として光導波路内の光を誘導するステップと、
    広角散乱機能部を使用して前記導波光の一部を散乱させるステップであって、前記広角散乱機能部が、前記混合フォーマットバックライトの前記2Dゾーンからのみ前記広角光を放出するように構成されている、ステップと
    を含む、請求項18に記載の混合フォーマットバックライト動作の方法。
  21. 表示画像のマルチビュー画像部分を提供するように、ライトバルブのアレイを使用して前記指向性放出光を変調するステップであって、前記マルチビュー画像部分が、前記マルチビュー画像のそれぞれの異なるビュー方向に対応するビュー方向を有する、ステップと、
    前記表示画像の2D画像部分を提供するように、前記ライトバルブアレイを使用して前記広角放出光を変調するステップと
    をさらに含む、請求項18に記載の混合フォーマットバックライト動作の方法。
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