JP3239969B2 - Optical device - Google Patents

Optical device

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JP3239969B2
JP3239969B2 JP18736793A JP18736793A JP3239969B2 JP 3239969 B2 JP3239969 B2 JP 3239969B2 JP 18736793 A JP18736793 A JP 18736793A JP 18736793 A JP18736793 A JP 18736793A JP 3239969 B2 JP3239969 B2 JP 3239969B2
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恵理子 松居
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶、プラズマ、EL
(エレクトロルミネッセンス)等の如く画素が離散的な
ディスプレイや、撮像画素が離散的なCCD(電荷結合
素子)により代表される固体撮像素子に好適なウォブリ
ング素子からなる光学装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to liquid crystal, plasma, EL
The present invention relates to an optical device including a display having discrete pixels such as (electroluminescence) and a wobbling element suitable for a solid-state imaging device represented by a discrete charge-coupled device (CCD).

【0002】[0002]

【従来の技術】液晶、プラズマ、EL等の如くモザイク
状、ドット状等の離散的な画素配列を持った表示素子に
対して、NTSC方式等で線順次走査の画素表示を行う
際、本来アナログ信号であるべき輝度信号が粗くサンプ
リングされて水平方向の位置情報が欠落してしまう。ま
た、垂直方向の画素分解能が走査線数だけ実装できない
場合、走査線の情報を欠落するか、あるいは同一画素上
に上書きするために、輝度信号等の位置分解能(即ち、
ディスプレイの解像度)を低下させていた。
2. Description of the Related Art For a display element having a discrete pixel arrangement such as a mosaic or a dot such as a liquid crystal, a plasma, an EL, or the like, when performing line sequential scanning pixel display by the NTSC method or the like, an analog signal is originally used. A luminance signal that should be a signal is roughly sampled, and horizontal position information is lost. Further, when the vertical pixel resolution cannot be implemented by the number of scanning lines, the position resolution of a luminance signal or the like (ie,
Display resolution).

【0003】例えば、NTSC方式で駆動するTFT(T
hin-Film-Transistor)−TN(Twisted Nematic)の液晶
ビューファインダーにおいて、NTSC方式では、1フ
レーム(つまり、ビューファインダーが表示する一枚の
絵)は、図8に示すように偶数本目の走査線による第1
フィールドと奇数本目の走査線による第2フィールドと
から成る二つのフィールドで形成され、人間の肉眼の時
間分解能から、フレーム周波数は30Hz(つまり、フィー
ルド周波数は60Hz)、一画面(1フレーム)の形成時間
は0.033secとされている。
[0003] For example, a TFT (T
In the hin-Film-Transistor) -TN (Twisted Nematic) liquid crystal viewfinder, in the NTSC system, one frame (that is, one picture displayed by the viewfinder) is an even-numbered scanning line as shown in FIG. By the first
A frame is formed of two fields including a field and a second field of odd-numbered scanning lines. From the temporal resolution of the human naked eye, the frame frequency is 30 Hz (that is, the field frequency is 60 Hz), and one screen (one frame) is formed. The time is set to 0.033 sec.

【0004】第1フィールドでは走査線は二ライン毎に
画面を走査し、第2フィールドでは走査線は第1フィー
ルドの線間を走査し、第2フィールドとの合成によって
一画面を形成する。この場合、受像デバイスは十分な分
解能を持っているときには、上記のように形成される画
像を違和感なく観賞できる。
In the first field, the scanning lines scan the screen every two lines, and in the second field, the scanning lines scan between the lines of the first field, and form one screen by synthesizing with the second field. In this case, when the image receiving device has a sufficient resolution, the image formed as described above can be viewed without a sense of discomfort.

【0005】しかし、液晶ディスプレーのような受像デ
バイスは上記したように十分な解像度を持っていないと
きには、画像の形成に際し、例えば、液晶ディスプレー
の解像度が画像の解像度の半分しかないときには第1フ
ィールドと第2フィールドでは走査線が全く同一場所を
走査する。この結果、画像は図9(A)に示すようにな
り、解像度は半分にまで低下してしまう。
However, an image receiving device such as a liquid crystal display does not have a sufficient resolution as described above when forming an image. For example, when the resolution of the liquid crystal display is only half of the resolution of the image, the first field is used. In the second field, the scanning lines scan exactly the same place. As a result, the image is as shown in FIG. 9A, and the resolution is reduced to half.

【0006】即ち、現状のTFTビューファインダー
は、NTSC方式の走査線数 525本を実装できないた
め、奇数フィールドと偶数フィールドを同一画素に書き
込む等の方法をとっている。このため、垂直分解能がN
TSC方式の原理よりも低下しているのが現状である。
That is, since the current TFT view finder cannot mount 525 scanning lines of the NTSC system, a method of writing an odd field and an even field in the same pixel is used. Therefore, the vertical resolution is N
At present, it is lower than the principle of the TSC system.

【0007】また、画素サイズが大きく、さらにブラッ
クマトリックス等の非表示画素部分のつなぎ目の存在に
より、離散的画素配列のモザイク状の画面が目立ち、画
面の質感を低下させていた。
In addition, the large pixel size and the presence of the joints of the non-display pixel portions such as the black matrix make the mosaic screen of the discrete pixel arrangement conspicuous, thereby deteriorating the texture of the screen.

【0008】上記の現象は、CCDによる撮像において
も同様に生じる。即ち、CCDを構成している撮像画素
が離散的なために、被写体の画像情報が構成画素ピッチ
でサンプリングされてしまうため、水平及び垂直の空間
分解能を低下させていた。
[0008] The above-mentioned phenomenon also occurs in CCD image pickup. That is, since the imaging pixels constituting the CCD are discrete, the image information of the subject is sampled at the pixel pitch, so that the horizontal and vertical spatial resolution is reduced.

【0009】そこで、ウォブリング技術(空間的な画像
情報分離技術)を採用して、絵素ずらし素子(ウォブリ
ング素子)を導入し、奇数フィールドと偶数フィールド
の画像を空間的にずらすことにより、垂直分解能を向上
させる方法が提案されている。これは、水平方向にも適
用され、水平分解能の向上も可能である。
Therefore, a wobbling technique (spatial image information separation technique) is employed to introduce a picture element shifting element (wobbling element) to spatially shift an image of an odd field and an even field to obtain a vertical resolution. There have been proposed methods for improving the quality. This applies to the horizontal direction, and the horizontal resolution can be improved.

【0010】即ち、後述するように、例えば液晶ディス
プレーの光出射側に光の進行方向を変化させるためのウ
ォブリング素子を導入し、画像を構成する第1及び第2
フィールドの情報を画面上に表示するときに光の進行方
向を空間的に変化させる。これによって、図9(B)に
示すように、例えば、第2フィールドの画像を第1フィ
ールドから空間的にずらし、空間的に2つのフィールド
を分離し、図9(A)に示した空間的に重なった状態に
よって損失していた情報を回復させることができる。
That is, as will be described later, for example, a wobbling element for changing the traveling direction of light is introduced on the light emission side of a liquid crystal display, and first and second wobbling elements for forming an image are provided.
When the field information is displayed on the screen, the traveling direction of light is spatially changed. As a result, as shown in FIG. 9B, for example, the image of the second field is spatially shifted from the first field, and the two fields are separated spatially, and the spatial image shown in FIG. The information that has been lost due to the overlapping state can be recovered.

【0011】このようにして解像度を向上させることは
できるが、図9(B)から分かるように、空間的に分離
された2つのフィールドの画像が図中に斜線で示す領域
で重なりを生じてしまう。これでは、解像度を十分に復
元することができない。こうしたフィールド間の重なり
は、画素サイズaに対して画素間隔b(即ち、ブラック
マトリックス部)が小さいことによって生じる。
Although the resolution can be improved in this way, as can be seen from FIG. 9B, the images of the two spatially separated fields overlap in the hatched area in the figure. I will. In this case, the resolution cannot be sufficiently restored. Such overlap between fields is caused by a small pixel interval b (that is, a black matrix portion) with respect to a pixel size a.

【0012】そこで、この重なりを解決するために、液
晶ディスプレーに対し画素サイズと画素間隔とを等しく
し、フィールド間の画像のシフト量を画素サイズ分とす
ることが考えられる。しかし、これでは、ディスプレー
の開口率を低下させ、ディスプレーの明るさを低下させ
てしまう。この明るさの低下を防ぐために、照明(バッ
クライト)の光量を上げることも考えられるが、この場
合には、消費電力を増大させると同時に、液晶ディスプ
レーの熱吸収を大きくし、表示特性を悪くしてしまう。
Therefore, in order to solve this overlap, it is conceivable to make the pixel size and the pixel interval equal for the liquid crystal display and to shift the image between fields by the pixel size. However, this reduces the aperture ratio of the display and reduces the brightness of the display. In order to prevent this decrease in brightness, it is conceivable to increase the amount of illumination (backlight). However, in this case, the power consumption is increased, and at the same time, the heat absorption of the liquid crystal display is increased, thereby deteriorating the display characteristics. Resulting in.

【0013】[0013]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、離散
的画素からなるディスプレイや、離散的受光画素からな
る固体撮像素子等に対してその性能を損なうことなしに
ウォブリング(絵素ずらし)を可能にし、高解像度化を
効率よく達成でき、モザイク状の点描画的画面等を継ぎ
目のない連続的な画面に向上させることができる光学装
置を提供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide wobbling (picture element shifting) for a display comprising discrete pixels and a solid-state image pickup device comprising discrete light receiving pixels without impairing the performance thereof. It is an object of the present invention to provide an optical device capable of efficiently realizing high resolution and improving a mosaic-like point-drawing screen or the like into a continuous screen without any seams.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】即ち、本発明は、ウォブ
リング又は高解像度化されるべき液晶表示素子等の光学
素子の光路中(特に表示素子と観察位置との間、又は被
写体と撮像素子との間の光路中)に、出射光の光軸を所
定方向にずらすためのウォブリング素子が配置されてい
る光学装置であって、前記ウォブリング素子が、前記光
学素子の各画素と一致した光軸を有する光学的に透明な
ITO透明電極等の駆動電極が分割して設けられ、前記
光学素子からの出射光を入射させて、この入射光の偏光
方向を前記駆動電極への印加電圧によって制御して出射
する液晶素子と、前記光学素子の各画素からの出射光を
前記駆動電極のサイズに集光してこの駆動電極に入射さ
せるマイクロレンズ等の集光手段と、前記液晶素子によ
って偏光方向が制御された前記出射光を入射させて、そ
の光軸を同一面内で前記駆動電極の配列方向(垂直方
向)又は/及びその直交方向(水平方向)に変化させて
出射する水晶板等の複屈折媒体とによって構成されてい
る光学装置に係るものである。
That is, the present invention relates to an optical path of an optical element such as a liquid crystal display element to be wobbled or to have high resolution (particularly between a display element and an observation position, or between an object and an image pickup element). (In an optical path between the optical elements), a wobbling element for displacing the optical axis of the emitted light in a predetermined direction is disposed, wherein the wobbling element sets an optical axis coincident with each pixel of the optical element. A drive electrode such as an optically transparent ITO transparent electrode is provided separately, and the light emitted from the optical element is made incident, and the polarization direction of this incident light is controlled by a voltage applied to the drive electrode. A liquid crystal element that emits light, light condensing means such as a microlens that converges light emitted from each pixel of the optical element to the size of the driving electrode, and makes the light incident on the driving electrode; and the polarization direction is controlled by the liquid crystal element. Birefringence of a quartz plate or the like that emits the emitted light by changing its optical axis in the same direction (vertical direction) or / and orthogonal direction (horizontal direction) in the same plane. The present invention relates to an optical device including a medium.

【0015】本発明において、上記の「光学装置」と
は、ウォブリング素子のみを意味することは勿論、この
ウォブリング素子を組み込んだ光学システム(例えば表
示装置や撮像装置)も包含するものである。
In the present invention, the above-mentioned "optical device" means not only a wobbling element but also an optical system (for example, a display device or an image pickup device) incorporating the wobbling element.

【0016】[0016]

【実施例】以下、本発明の実施例を説明する。Embodiments of the present invention will be described below.

【0017】図1〜図3は、本発明によるウォブリング
素子からなる光学装置の一例を概略的に示すものであ
る。
FIGS. 1 to 3 schematically show an example of an optical device comprising a wobbling element according to the present invention.

【0018】この例は、本発明を液晶光学表示装置1に
適用したものであって、同一光路中に光の進行方向に沿
って順次配置された液晶表示素子(LCD)2と、位相
変調光学素子としてのウォブリング用の液晶素子(液晶
ディスプレー)3と、水晶板等の透明基板からなる複屈
折媒体4との組み合わせによって構成されている。
In this example, the present invention is applied to a liquid crystal optical display device 1, in which a liquid crystal display device (LCD) 2 sequentially arranged in the same optical path along the traveling direction of light, and a phase modulation optical device. It is constituted by a combination of a wobbling liquid crystal element (liquid crystal display) 3 as an element and a birefringent medium 4 formed of a transparent substrate such as a quartz plate.

【0019】上記のLCD2の画素5は全体としてモザ
イク状等の離散的な画素配列からなっていて、ITO
(インジウムにスズをドープしたIndium tin oxide) 等
の透明電極が透明基板70上にストライプ状等の所定パタ
ーンに被着されることによって形成されている。画素5
−5間はCr等のブラックマトリックス部73となってい
る。そして、対向する透明基板71の対向面には、ITO
等の電極72が電極5に交差してストライプ状等の所定パ
ターンに被着されている。
The pixel 5 of the LCD 2 has a discrete pixel arrangement such as a mosaic as a whole.
A transparent electrode such as (indium tin oxide in which tin is doped into indium) or the like is formed on the transparent substrate 70 by being applied in a predetermined pattern such as a stripe shape. Pixel 5
The portion between −5 is a black matrix portion 73 of Cr or the like. The opposite surface of the opposed transparent substrate 71 is provided with ITO.
Are applied in a predetermined pattern such as a stripe shape so as to cross the electrode 5.

【0020】また、対向基板間には、TN(ツイストネ
マチック)、STN(超ツイストネマチック)、SH
(スーパーホメオトロピック)、更にはFLC(強誘電
性液晶)等からなる液晶83が注入されている。このLC
D2は、図示省略したが、公知の如くにパネル自身に偏
光板を有し、出力光は直線偏光を有している。
Between the opposing substrates, TN (twisted nematic), STN (super twisted nematic), SH
(Super homeotropic), and a liquid crystal 83 made of FLC (ferroelectric liquid crystal) or the like is injected. This LC
Although not shown, D2 has a polarizing plate on the panel itself, and the output light has linearly polarized light, as is known.

【0021】このLCD2はウォブリングにより高解像
度化されるものであるが、本例では、その光出射側の基
板70の面においてそれぞれの画素5の位置に画素と同サ
イズの半球面状マイクロレンズ74が固定されている。こ
のマイクロレンズ74は、液晶ディスプレーの画素5から
の出射光を各画素に対して細く絞る機能を有している。
図2には、マイクロレンズ74を斜線で表している。
The LCD 2 has a high resolution by wobbling. In this embodiment, a hemispherical micro lens 74 of the same size as the pixel is provided at the position of each pixel 5 on the surface of the substrate 70 on the light emitting side. Has been fixed. The micro lens 74 has a function of narrowing out the light emitted from the pixel 5 of the liquid crystal display to each pixel.
In FIG. 2, the micro lens 74 is indicated by oblique lines.

【0022】LDC2の後方には、上記マイクロレンズ
74を含むウォブリング素子7が光軸を共通にして配置さ
れている。
Behind the LDC2, the micro lens
The wobbling elements 7 including 74 are arranged with a common optical axis.

【0023】ウォブリング素子7は、LCD2と同様な
サイズの液晶素子からなっていて、図6及び図7にも示
すように、透明ガラス基板20、21上に透明電極(例えば
100Ω/□のITO)13、14を設け、さらにその上に、
液晶配向膜としてポリイミド膜(図示せず)を形成して
いる。
The wobbling element 7 is composed of a liquid crystal element having the same size as that of the LCD 2, and as shown in FIGS. 6 and 7, transparent electrodes (for example,
100Ω / □ ITO) 13 and 14 are provided, and on top of that,
A polyimide film (not shown) is formed as a liquid crystal alignment film.

【0024】電極13は同じ幅及び同じ間隔で以てストラ
イプ状に上記した画素5(即ち、走査線数)と対応して
例えば 220本形成され、電極13−13間にはCrのブラッ
クストライプ部75(非表示部位)が設けられている。他
方の電極14は基板21の全面に被着されていてよい。
For example, 220 electrodes 13 are formed in a stripe shape with the same width and the same interval in correspondence with the above-mentioned pixels 5 (that is, the number of scanning lines), and a black stripe portion of Cr is formed between the electrodes 13-13. 75 (non-display parts) are provided. The other electrode 14 may be attached to the entire surface of the substrate 21.

【0025】両基板20−21間は周辺部のシール材25でシ
ールされ、その間のギャップには液晶15が注入されてい
る。この液晶15としては、強誘電性液晶が好ましく、こ
れには、チッソ(株)製、メルク(株)製、BDH製、
あるいは例えば後記の強誘電性液晶化合物又はこれらを
含むカイラル液晶からなる組成物でも可能であるが、そ
の制限はなく、また、その相系列の制限も必要とせず、
必要なのは使用温度範囲でカイラルスメクチック液晶相
をとることである。
The space between the substrates 20 and 21 is sealed with a sealing material 25 at the periphery, and a liquid crystal 15 is injected into a gap therebetween. The liquid crystal 15 is preferably a ferroelectric liquid crystal, which includes Chisso Corporation, Merck Corporation, BDH,
Alternatively, for example, a composition comprising a ferroelectric liquid crystal compound described below or a chiral liquid crystal containing the same is also possible, but there is no limitation, and there is no need to limit the phase series.
What is necessary is to obtain a chiral smectic liquid crystal phase in the operating temperature range.

【0026】ここで用いたカイラルスメクチック液晶素
子の液晶層構造は、配向処理方向の組み合せにより、反
平行でブックシェルフ構造、平行でシェブロン構造ある
いは疑似ブックシェルフ構造を有していることがX線構
造解析により明確となった。
The liquid crystal layer structure of the chiral smectic liquid crystal element used here has an antiparallel bookshelf structure and a parallel chevron structure or pseudo bookshelf structure in an X-ray structure, depending on the combination of the alignment processing directions. Analysis clarified it.

【0027】そして、光入射側の基板20の面には、透明
電極13と同一幅、同一間隔に半円柱状のマイクロレンズ
76がストライプ状に例えば 220本固定されている。この
マイクロレンズ76は、上記のディスプレー側のマイクロ
レンズ74と光軸を共通にして対向配置され、ディスプレ
ー2からの出射光を集光する集光素子77を構成してい
る。図3には、マイクロレンズ76を斜線で表している。
A semi-cylindrical micro lens having the same width and the same interval as the transparent electrode 13 is provided on the surface of the substrate 20 on the light incident side.
For example, 220 pieces are fixed in a stripe shape. The microlens 76 is opposed to the display-side microlens 74 with a common optical axis, and constitutes a condensing element 77 for condensing light emitted from the display 2. In FIG. 3, the micro lens 76 is indicated by oblique lines.

【0028】ここで、図4に明示するように、電極13の
幅をw、その電極間の間隔をl、画素5のサイズをa、
画素間の間隔をbとしたとき(但し、a>b)、 w=l=(a+b)/2・・・・・(1) を満たすようにし、かつ、この条件を前提にし、上記の
マイクロレンズ76の焦点距離fD とマイクロレンズ74の
焦点距離fW との間には、 fD /fW =(a+b)/2a・・・・・(2) の関係が成り立つように、両マイクロレンズの焦点を決
め、焦点が共通位置に形成されるようにする。
Here, as clearly shown in FIG. 4, the width of the electrode 13 is w, the interval between the electrodes is 1, the size of the pixel 5 is a,
Assuming that the interval between pixels is b (where a> b), w = l = (a + b) / 2 (1). between the focal length f W of the focal length f D and the microlens 74 of the lens 76, f D / f W = ( a + b) / 2a ····· as relation (2) holds, both micro The focus of the lens is determined so that the focus is formed at a common position.

【0029】これらの条件式によって、ディスプレー2
の各画素からの入射光6をマイクロレンズ74を介して確
実にマイクロレンズ76に集光でき、ウォブリング素子7
の液晶素子3に対して透明電極13と同一幅又は同一サイ
ズに平行光として入射させることができる。従って、こ
の入射光の光束の幅又はサイズは、ブラックストライプ
部75(即ち、非表示部位)と同じ幅又はサイズとなる。
According to these conditional expressions, the display 2
Incident light 6 from each pixel can be surely condensed on the micro lens 76 via the micro lens 74, and the wobbling element 7
To the liquid crystal element 3 having the same width or the same size as the transparent electrode 13 as parallel light. Therefore, the width or size of the light flux of the incident light is the same as the width or size of the black stripe portion 75 (that is, the non-display portion).

【0030】この結果、液晶ディスプレー2を出射した
偏光光6は、常に同一幅、同一ピッチ(w=l)で液晶
素子3に入射し、この液晶素子3で後述するようにして
選択的に位相を変えることにより、フィールド毎に偏光
の方向を変化させる。そして、さらに、この液晶素子3
の後方に配された十分な厚みをもつ複屈折媒体4によ
り、液晶素子3から入射される光11の進行方向を複屈折
を利用して空間的に変化させる。
As a result, the polarized light 6 emitted from the liquid crystal display 2 always enters the liquid crystal element 3 with the same width and the same pitch (w = 1), and the liquid crystal element 3 selectively selects the phase as described later. , The direction of polarization is changed for each field. Further, the liquid crystal element 3
The traveling direction of the light 11 incident from the liquid crystal element 3 is spatially changed by using the birefringence by the birefringent medium 4 having a sufficient thickness disposed behind the liquid crystal element 3.

【0031】図1には、そうした複屈折により出射光12
の光軸がずれた状態を破線で示した。複屈折を受けない
実線状態から角度βをなす異常光軸に沿って長さLだけ
シフトし、複屈折光12は透明電極13に隣接する非表示部
位75に対応した光束で得られることになる。
FIG. 1 shows the output light 12 due to such birefringence.
Are shown by broken lines. The birefringent light 12 is shifted by a length L along the extraordinary optical axis forming the angle β from the solid line state not receiving birefringence, and the birefringent light 12 is obtained as a light beam corresponding to the non-display portion 75 adjacent to the transparent electrode 13. .

【0032】例えば、複屈折媒体4を水晶とした場合、
水晶の光軸が結晶の切断面の法線と走査線の法線がなす
面内にあるとする。第1フィールドでは光の偏光方向を
光軸を含む面と垂直な場合、光の振動方向の変化がなく
進むが、これと垂直の方向な場合は、光の進行方向はL
だけ(即ち、wだけ)、上方にシフトする。従って、ウ
ォブリング後の画像は、画素サイズと画素間隔とが等し
くなる(上記(1)式)。
For example, when the birefringent medium 4 is quartz,
It is assumed that the optical axis of the crystal is in the plane defined by the normal to the cut plane of the crystal and the normal to the scanning line. In the first field, when the polarization direction of the light is perpendicular to the plane including the optical axis, the light travels without change in the vibration direction. However, when the polarization direction is perpendicular to this, the light travel direction is L.
Only (ie, by w). Therefore, in the image after wobbling, the pixel size and the pixel interval are equal (the above equation (1)).

【0033】このようにして、例えば、第1フィールド
では光の偏光方向を光軸面と垂直にして、第1フィール
ドの画像を光がまっすぐに進んだ方向に形成する。一
方、第2フィールドでは光の偏光方向を光軸面にして、
第2フィールドの画像を上方Lだけ離れた場所に形成す
る。この結果、図9(C)に示すように、二つのフィー
ルドの情報を空間的に分離し、両フィールドの情報が重
なり合うことがないため、解像度を十分に復元でき、高
解像度が得られるのである。
Thus, for example, in the first field, the polarization direction of the light is made perpendicular to the optical axis plane, and the image of the first field is formed in the direction in which the light travels straight. On the other hand, in the second field, the polarization direction of light is set to the optical axis plane,
An image of the second field is formed at a position separated by an upper part L. As a result, as shown in FIG. 9C, the information of the two fields is spatially separated, and the information of both fields does not overlap, so that the resolution can be sufficiently restored and a high resolution can be obtained. .

【0034】この場合、液晶ディスプレー2の画素間隔
を何ら変えることなく、またバックライトも変化させる
必要もないので、ディスプレーの開口率(即ち、ディス
プレーの明るさ)を保持し、かつ消費電力も増やすこと
もなく、表示性能を向上させることができる。
In this case, since the pixel interval of the liquid crystal display 2 is not changed at all and the backlight does not need to be changed, the aperture ratio of the display (that is, the brightness of the display) is maintained and the power consumption is increased. Without this, display performance can be improved.

【0035】なお、上記したウォブリング用の液晶素子
3及び液晶ディスプレー2上に作成するマイクロレンズ
76、74は、例えば次の方法によって作成することができ
る。
Note that the wobbling liquid crystal element 3 and the micro lens formed on the liquid crystal display 2 are described above.
76 and 74 can be created, for example, by the following method.

【0036】液晶ディスプレー2上のマイクロレンズ74
は、アクリル樹脂を約数μmの厚さで基板70上にスピン
コーティングする。次いで、コーティング膜を画素5と
同サイズに切断し、更に、基板70を加熱し、高分子の表
面張力を利用して樹脂の自然収縮によって、画素5の表
面上を覆うマイクロレンズ74を形成する。
Micro lens 74 on liquid crystal display 2
Is spin-coated with an acrylic resin on the substrate 70 to a thickness of about several μm. Next, the coating film is cut to the same size as the pixels 5, and the substrate 70 is further heated, and the microlenses 74 covering the surfaces of the pixels 5 are formed by natural shrinkage of the resin using the surface tension of the polymer. .

【0037】液晶素子3上のマイクロレンズ76の作成も
同様な方法によって作成する。ただし、ここでは、コー
ティングされた高分子膜を電極13の方向にストライプ状
に切断する。切断位置は、2本の透明電極の中央部分と
する。
The micro lens 76 on the liquid crystal element 3 is formed by a similar method. However, here, the coated polymer film is cut in a stripe shape in the direction of the electrode 13. The cutting position is at the center of the two transparent electrodes.

【0038】他方、液晶ディスプレー2と液晶素子3の
配置としては、ウォブリング素子7は液晶ディスプレー
2の後方に設置し、液晶ディスプレー2から来る直行入
射光が完全にウォブリング素子を透過でき、全ての画素
をウォブリングできる位置関係とする。液晶ディスプレ
ー2と液晶ウォブリング素子7との間の距離は上記した
(2)式によってきまる。
On the other hand, the arrangement of the liquid crystal display 2 and the liquid crystal element 3 is such that the wobbling element 7 is disposed behind the liquid crystal display 2 so that the direct incident light coming from the liquid crystal display 2 can completely pass through the wobbling element, and all the pixels Is a positional relationship that allows wobbling. The distance between the liquid crystal display 2 and the liquid crystal wobbling element 7 is determined by the above equation (2).

【0039】次に、上記のマイクロレンズ及びその設計
について更に詳述する。ウォブリング後の画像を完全に
分離できるものにするためには、ウォブリング後の画像
構成として、画素サイズと画素間隔を等しくし、(a+
b)/2にしなければならない(上記式(1))。これ
によって、ウォブリングされるディスプレー2の表面に
つけたマイクロレンズ74とウォブリングする液晶素子3
の表面につけたマイクロレンズ76の焦点距離は、幾何光
学によって上記式(2)の関係が必要であることがわか
る。
Next, the above-mentioned microlens and its design will be described in more detail. To make the image after wobbling completely separable, the image size after wobbling should be equal to the pixel size and pixel interval, and (a +
b) / 2 (formula (1) above). Thus, the microlens 74 attached to the surface of the display 2 to be wobbled and the liquid crystal element 3 to be wobbled.
It can be understood that the focal length of the microlens 76 attached to the surface of the lens needs the relationship of the above equation (2) by geometrical optics.

【0040】マイクロレンズの設計は、それを構成する
高分子材料とその曲率の設計によって行う。マイクロレ
ンズの作製は次の通りである。
The design of the microlens is performed by designing the polymer material constituting the microlens and its curvature. The fabrication of the microlens is as follows.

【0041】1.形成される場所に高分子膜をコーティ
ングし、リソグラフィーによって画素上にて分割し、そ
れを加熱することにより、高分子の表面張力によって膜
が収縮し、半球状又は半円柱状のマイクロレンズが形成
される。 2.マイクロレンズの半径設計。図5に示すように、レ
ンズの半径をR、屈折率をn2 、レンズから焦点までの
距離をl、光線の光軸からの高さをdとすると、次の関
係があることがわかる。
1. The polymer film is coated on the place where it is formed, divided on the pixel by lithography, and by heating it, the film contracts due to the surface tension of the polymer, forming a hemispherical or semi-cylindrical microlens Is done. 2. Micro lens radius design. As shown in FIG. 5, if the radius of the lens is R, the refractive index is n 2 , the distance from the lens to the focal point is 1 and the height of the light beam from the optical axis is d, the following relationship is found.

【0042】 [0042]

【0043】ガウス近似を考えると、 sinθ1 =θ、 c
osθ1 =1、tan(θ2 −θ1)=θ2−θ1 となり、式
(3)は次式(4)のようになる。
Considering the Gaussian approximation, sin θ 1 = θ, c
osθ 1 = 1, tan (θ 2 −θ 1 ) = θ 2 −θ 1 , and the equation (3) becomes the following equation (4).

【0044】 [0044]

【0045】図10には、上記した例のマイクロレンズ7
4、76をガラス基板80中に作り込んだ例を示す。その他
の構成は図1のものと同様である。
FIG. 10 shows the micro lens 7 of the above example.
An example in which 4, 76 are formed in a glass substrate 80 is shown. Other configurations are the same as those in FIG.

【0046】この例の場合、上記したマイクロレンズの
作製とその設計を液晶素子2及び3とは別個に行うこと
ができる。これは、ガラス板80に作り込むマイクロレン
ズの位置やサイズを予め決めておけば、後述する方法に
より容易に実現できる。
In the case of this example, the production and the design of the microlenses described above can be performed separately from the liquid crystal elements 2 and 3. This can be easily realized by a method described later if the position and size of the microlens to be formed on the glass plate 80 are determined in advance.

【0047】なお、上記の液晶素子のうち、特にウォブ
リング用素子3に使用する液晶として下記のFLC又は
非カイラル化合物との混合物が使用可能である。
In addition, among the above liquid crystal elements, in particular, a mixture with the following FLC or an achiral compound can be used as the liquid crystal used for the wobbling element 3.

【0048】[0048]

【化1】 Embedded image

【0049】[0049]

【化2】 Embedded image

【0050】[0050]

【化3】 Embedded image

【0051】[0051]

【化4】 Embedded image

【0052】[0052]

【化5】 Embedded image

【0053】更に、カイラルスメクチック液晶以外で
も、スイッチングスピードが高速で有れば、例えば、下
記の反強誘電性液晶(AFLC)や電傾効果を示すスメ
クチックA相でも適用可能である。
Further, other than the chiral smectic liquid crystal, if the switching speed is high, for example, the following antiferroelectric liquid crystal (AFLC) or a smectic A phase exhibiting an electroclinic effect can be applied.

【0054】<反強誘電性液晶>反強誘電性液晶は、C
handani らにより1988年に見出されたものであって、次
の3点を特徴としている。 (1)反強誘電状態と2つの強誘電状態の3安定状態間
のスイッチングを利用する。 (2)明確なしきい値特性を示し、マルチプレクス駆動
した時のコントラストを高くとれる。 (3)プラスとマイナスのヒステリシスを交互に使い、
内部分極の発生が抑えられるため、焼き付き現象が起こ
りにくい。
<Antiferroelectric Liquid Crystal> The antiferroelectric liquid crystal is C
It was discovered in 1988 by handani et al. and has the following three features. (1) Utilizing switching between an antiferroelectric state and three stable states of two ferroelectric states. (2) A clear threshold characteristic is exhibited, and the contrast at the time of multiplex driving can be increased. (3) Use positive and negative hysteresis alternately,
Since the occurrence of internal polarization is suppressed, the burn-in phenomenon does not easily occur.

【0055】この反強誘電性液晶材料の特徴としては、
強誘電性液晶と異なり、カイラル液晶がその組成物のほ
とんどであるということ(自発分極が大きく、強誘電性
液晶のほぼ10倍)、不斉炭素に関する置換基はCH
3 基、CF3 基、C2 5 基をもつ化合物は容易に反強
誘電性を示し、コア構造が拡張する。例えば、チッソ社
製のCS−4000がある。
The characteristics of this antiferroelectric liquid crystal material are as follows.
Unlike ferroelectric liquid crystals, chiral liquid crystals are the majority of the composition (large spontaneous polarization, almost 10 times that of ferroelectric liquid crystals), and the substituent for asymmetric carbon is CH
3 group, CF 3 group, compounds having C 2 H 5 group is readily indicates the antiferroelectric, the core structure is expanded. For example, there is CS-4000 manufactured by Chisso Corporation.

【0056】<電傾効果を示すスメクチック液晶>電傾
効果とは、カイラル分子によって構成されるスメクチッ
クA相において、温度を一定としたときに電場によって
配向ベクトルの傾き角が誘起される現象である。スメク
チックA相において、配向ベクトルはスメクチック層の
法線方向を向き、長軸回りに自由回転しているが、層に
沿った電場を印加することによって自由回転が阻害さ
れ、電場方向の分極Pが誘起される。
<Smectic liquid crystal exhibiting electroclinical effect> The electroclinical effect is a phenomenon in which the electric field induces the inclination angle of the orientation vector in a smectic A phase composed of chiral molecules when the temperature is constant. . In the smectic A phase, the orientation vector is oriented in the normal direction of the smectic layer and freely rotates around its long axis. However, the application of an electric field along the layer inhibits the free rotation and causes the polarization P in the electric field direction to change. Induced.

【0057】分極Pと傾き角θの線形結合をP=kθと
仮定すれば、 P=(ε⊥* −ε⊥0)εO Ε 従って、θ=(ε⊥* −ε⊥0)εO Ε/k のように、印加電場Eに比例した傾き角が生じる。ここ
で、ε⊥* とε⊥0は光学活性物質のラセミ体の誘電
率、εO は真空の誘電率である。このことから、カイラ
ル液晶のラセミ体のそれぞれの誘電率の差が大きいほ
ど、大きな電傾効果を現す。
Assuming that a linear combination of the polarization P and the inclination angle θ is P = kθ, P = (ε⊥ * −ε⊥0) ε O Ε Therefore, θ = (ε⊥ * −ε⊥0) ε O An inclination angle proportional to the applied electric field E occurs, such as Ε / k. Here, .epsilon..perp * and ε⊥0 dielectric constant of the racemate of the optically active substance, the epsilon O is the dielectric constant of a vacuum. From this, the greater the difference between the respective dielectric constants of the racemic chiral liquid crystals, the greater the electroclinical effect.

【0058】次に、上記したウォブリングの具体例を説
明する。例1 従来のウォブリング方法によって、解像度が向上するこ
とを確認した。ディスプレーはソニー社製の 0.7イン
チ、10万画素のビューファインダーを用いた。そのディ
スプレーの垂直解像度は 214であった。
Next, a specific example of the above wobbling will be described. Example 1 It was confirmed that the resolution was improved by the conventional wobbling method. The display used a 0.7-inch, 100,000-pixel viewfinder made by Sony Corporation. The vertical resolution of the display was 214.

【0059】ウォブリング用の液晶素子は次のようにし
て作成した。ガラス基板は、厚さ1000Å、 100Ω/cm2
の透明電極(ITO)付きの 0.7mm厚のガラス基板を用
いた。上下ガラス基板のサイズはそれぞれ、上基板13.6
mm×14.2mm、下基板17.2mm×11.6mmとした。
The liquid crystal element for wobbling was prepared as follows. The glass substrate is 1000mm thick, 100Ω / cm 2
A 0.7 mm thick glass substrate provided with a transparent electrode (ITO) was used. The size of the upper and lower glass substrates is 13.6
mm × 14.2 mm and lower substrate 17.2 mm × 11.6 mm.

【0060】上基板は、ITOを全面にコーティングさ
れているが、下基板は幅とその間隔がともに24μmのI
TO付きのガラス板であった。それぞれの基板のITO
面に、スピンコーティングによって 500Å厚のポリイミ
ド膜を付けた。ポリイミド膜のコーティング後に 240℃
で1時間焼成した。このポリイミド膜の液晶配向用の処
理は、レーヨン製の布で膜の表面をこすることによって
行った(ラビング処理)。
The upper substrate is coated with ITO over the entire surface, while the lower substrate has a width and an interval of 24 μm.
It was a glass plate with TO. ITO of each substrate
A 500 mm thick polyimide film was applied to the surface by spin coating. 240 ° C after coating polyimide film
For 1 hour. The treatment for liquid crystal alignment of the polyimide film was performed by rubbing the surface of the film with a cloth made of rayon (rubbing treatment).

【0061】次いで、2枚のガラス基板を、ラビング方
向が平行になるようにして周辺部をエポキシ樹脂によっ
て接着した。ガラス基板間の間隔は、エポキシ樹脂に混
合した 2.0μmのガラスビーズによって制御した。2枚
のガラス基板間の隙間は液晶を注入するために形成し
た。
Next, the two glass substrates were bonded to each other with an epoxy resin so that the rubbing directions were parallel. The distance between the glass substrates was controlled by 2.0 μm glass beads mixed with an epoxy resin. A gap between the two glass substrates was formed for injecting liquid crystal.

【0062】液晶はエポキシ樹脂のシール材の一隅に開
けられた隙間から注入した。液晶の注入は、ボートに入
れた液晶を等方相までに加熱し、それから液晶中に溶け
たガスを真空脱気によって抜いた。この脱気が完了後、
セルに開けられた注入口を液晶に沈め、真空を解除し
た。液晶は大気圧によってセルに注入された。しかる
後、セルを室温まで徐冷した。注入した液晶はチッソ
(株)製のCS−1014であった。
The liquid crystal was injected from a gap opened at one corner of a sealing material of epoxy resin. The liquid crystal was injected by heating the liquid crystal in the boat to an isotropic phase, and then removing the gas dissolved in the liquid crystal by vacuum degassing. After this degassing is completed,
The injection port opened in the cell was submerged in the liquid crystal, and the vacuum was released. The liquid crystal was injected into the cell at atmospheric pressure. Thereafter, the cell was gradually cooled to room temperature. The injected liquid crystal was CS-1014 manufactured by Chisso Corporation.

【0063】ウォブリング素子表面のマイクロレンズ
は、上記のポリイミドのコーティング前に、アクリル樹
脂をスピンコーティングし、リソグラフィーにて所定サ
イズに分割し、しかる後に 150℃で加熱して作成した。
The microlens on the surface of the wobbling element was formed by spin-coating an acrylic resin before the above-mentioned polyimide coating, dividing the resultant into a predetermined size by lithography, and then heating at 150 ° C.

【0064】このようにして得られたウォブリング素子
を 0.7インチ液晶ディスプレーの後方に設置し、精密に
位置合わせしてから、投射型ディスプレーの表示を試み
た。この場合、図1においてウォブリング素子の表面に
マイクロレンズが有る場合とない場合のウォブリング効
果を確認した。
The wobbling element thus obtained was placed behind a 0.7-inch liquid crystal display, precisely positioned, and then an attempt was made to display a projection display. In this case, the wobbling effect in the case where the microlens is present on the surface of the wobbling element in FIG.

【0065】この結果、マイクロレンズがない場合は垂
直解像度が 350本にまで向上したが、本発明に基づいて
マイクロレンズを設けた場合は垂直解像度が倍増し、 4
40本にまで向上した。
As a result, the vertical resolution was improved to 350 lines when there was no micro lens, but the vertical resolution was doubled when the micro lens was provided according to the present invention.
The number has increased to 40.

【0066】例2 図10に示したようなウォブリング素子を作製した。ウォ
ブリング素子用の液晶素子の作製において、2つの基板
は 100Ω/cm2 のITO付きのものであった。一方の基
板は全面にITOが設けられ、他方の基板はITO電極
幅と電極間の間隔が共に24μmにエッチングしたもので
あった。
Example 2 A wobbling element as shown in FIG. 10 was manufactured. In the production of the liquid crystal element for the wobbling element, the two substrates were provided with ITO of 100Ω / cm 2 . One substrate was provided with ITO on the entire surface, and the other substrate was etched so that both the width of the ITO electrode and the distance between the electrodes were 24 μm.

【0067】集光素子のガラス基板の作製は次のように
行った。厚さ5mmのガラス基板の表側にスピンコーティ
ングによってレジストをコーティングし、リソグラフィ
ーによりレジストに48μmの穴を所定間隔に開け、それ
からこの穴を通してガラス基板をエッチングした。エッ
チング時間を制御することにより、直径40μmの円形の
凹みを基板表面に作製した。その凹みにポリカーボネー
ト樹脂を流し込んで、マイクロレンズを基板に作り込ん
だ。同様な方法で、同ガラス基板の反対側に、直径24μ
mのマイクロレンズを作り込んだ。
The production of the glass substrate of the light-collecting device was performed as follows. A resist was coated on the front side of a glass substrate having a thickness of 5 mm by spin coating, holes of 48 μm were formed in the resist at predetermined intervals by lithography, and the glass substrate was etched through the holes. By controlling the etching time, a circular recess having a diameter of 40 μm was formed on the substrate surface. Polycarbonate resin was poured into the recess, and a microlens was formed on the substrate. In the same way, on the opposite side of the glass substrate,
m microlens was built.

【0068】このようにして作製したマイクロレンズ付
きガラス基板を例1と同様の液晶ビューファインダーと
ウォブリング液晶素子の間に密着するように固定した。
The glass substrate with microlenses thus produced was fixed between the liquid crystal viewfinder and the wobbling liquid crystal element as in Example 1 so as to be in close contact with each other.

【0069】ウォブリング効果を評価した結果、 214本
の垂直解像度は 400本にまで向上したことが確認でき
た。
As a result of evaluating the wobbling effect, it was confirmed that the vertical resolution of 214 lines was improved to 400 lines.

【0070】次に、上記したウォブリングの動作のメカ
ニズムを図11〜図19について説明する。なお、以下の図
において、上記した集光手段(マイクロレンズ)は簡略
化のために図示省略した。また、理解容易のために、各
構成素子は、液晶表示素子LCDの1つの構成表示画素
5に対応した区画についてそれぞれ示されている。
Next, the mechanism of the wobbling operation will be described with reference to FIGS. In the following drawings, the above-mentioned light collecting means (microlens) is not shown for simplicity. Further, for easy understanding, each component is shown for each of the sections corresponding to one component display pixel 5 of the liquid crystal display element LCD.

【0071】まず、図11のように、強誘電性液晶素子3
のスイッチ状態が状態1の場合、表示素子2側から照射
される光6の偏光面9と強誘電性液晶素子3の異常光軸
8が平行のため、透過光11は偏光面を維持したまま複屈
折を有する水晶板4に照射される。水晶板4では、入射
偏光面内に水晶の異常光軸10を含むため、Y軸方向に偏
光している光は水晶板4の異常光軸10の傾いている方向
へ屈折し、再び空気層へ12として出るとき光軸と平行に
なり、入射光の光軸とのずれがY方向に生じる。
First, as shown in FIG. 11, the ferroelectric liquid crystal element 3
Is in the state 1, the polarization plane 9 of the light 6 emitted from the display element 2 side is parallel to the extraordinary optical axis 8 of the ferroelectric liquid crystal element 3, so that the transmitted light 11 maintains the polarization plane. The light is applied to the crystal plate 4 having birefringence. In the quartz plate 4, since the extraordinary optical axis 10 of the quartz is included in the incident polarization plane, the light polarized in the Y-axis direction is refracted in the direction in which the extraordinary optical axis 10 of the quartz plate 4 is inclined, and the air layer is again formed. When the light exits as 12, the light becomes parallel to the optical axis, and the deviation of the incident light from the optical axis occurs in the Y direction.

【0072】一方、図12のように、強誘電性液晶素子3
のスイッチ状態が状態2の場合、偏光面9と異常光軸8
が約45度の角をなしているため、透過光11は異常光軸の
向きに回転し、直線偏光(Y軸方向)→楕円偏光→円偏
光→楕円偏光→直線偏光(X軸方向)と強誘電性液晶素
子3内を変化し、偏光面は初期状態から90度回転し、水
晶板4に照射される。水晶板4では、入射偏光面内に水
晶の異常光軸10を含まないため、光11は屈折しないでそ
のままの光軸を維持し、再び空気層へ出射光12として出
る。
On the other hand, as shown in FIG.
Is the state 2, the polarization plane 9 and the extraordinary optical axis 8
Has an angle of about 45 degrees, the transmitted light 11 rotates in the direction of the extraordinary optical axis, and becomes linearly polarized light (Y-axis direction) → elliptically polarized light → circularly polarized light → elliptically polarized light → linearly polarized light (X-axis direction). The inside of the ferroelectric liquid crystal element 3 changes, and the plane of polarization is rotated by 90 degrees from the initial state, and is irradiated on the quartz plate 4. In the quartz plate 4, since the extraordinary optical axis 10 of the crystal is not included in the incident polarization plane, the light 11 is maintained as it is without being refracted, and exits to the air layer again as the outgoing light 12.

【0073】このように、FLC3のスイッチ状態、即
ち、状態1と状態2での水晶板4による屈折の有無で光
軸をずらし、この光軸のずれを絵素ずらしの動作原理と
して用いることができる。
As described above, the optical axis is shifted depending on the switching state of the FLC 3, that is, the presence or absence of the refraction by the quartz plate 4 in the state 1 and the state 2, and the shift of the optical axis is used as the operation principle of the picture element shifting. it can.

【0074】ここで、FLC3における上記スイッチ状
態を決める液晶のコーン角について説明する。強誘電性
液晶(反強誘電性液晶でも同様)では、電界印加による
液晶ダイレクタのスイッチング挙動としては、「液晶辞
典」(培風館発行)のP150に記載されている南部−ゴ
ールドストーンモードに従って液晶分子が仮想的なコー
ン上を動く。さらに、電傾効果を有するスメクチックA
液晶(同液晶辞典のP145)では、同液晶辞典のP119 に
記載されているソフトモードを利用した場合でも、コー
ン角に類似した各液晶組成物に固有のコーン角を有して
いる。
Here, the cone angle of the liquid crystal which determines the switch state in the FLC 3 will be described. In a ferroelectric liquid crystal (similarly in an antiferroelectric liquid crystal), the switching behavior of a liquid crystal director by applying an electric field is such that the liquid crystal molecules follow a southern-goldstone mode described in P150 of “Liquid Crystal Dictionary” (published by Baifukan). Move on a virtual cone. Further, smectic A having an electroclinic effect
The liquid crystal (P145 of the liquid crystal dictionary) has a cone angle unique to each liquid crystal composition similar to the cone angle even when the soft mode described in P119 of the liquid crystal dictionary is used.

【0075】即ち、図13に示すようなITO(インジウ
ムにスズをドープしたIndium tin oxide) からなる透明
電極13−14間に挟まれた液晶15のコーンモデルを考え
る。コーンの開き角をコーン角θrと呼び、このコーン
角の透明電極の付いたガラス基板への投影を見かけのコ
ーン角θと呼ぶ。光学的にはこの見かけのコーン角θに
ついて考えれば良い。
That is, consider a cone model of the liquid crystal 15 sandwiched between transparent electrodes 13-14 made of ITO (indium tin oxide doped with indium) as shown in FIG. The opening angle of the cone is called a cone angle θr, and the projection of this cone angle onto a glass substrate provided with a transparent electrode is called an apparent cone angle θ. Optically, the apparent cone angle θ may be considered.

【0076】次に、この液晶光学装置を構成する各素子
の具体的な組み合わせ例のスイッチ状態を図14に示す。
ここで組み合わせる液晶表示素子2としては、アクティ
ブマトリックスTN液晶、STN液晶表示素子、強誘電
性液晶表示素子、反強誘電性液晶表示素子、SH表示素
子等、その種類を問わない。ここではその一例として、
TN液晶との組み合わせ例を示す。
Next, FIG. 14 shows a switch state of a specific combination example of each element constituting the liquid crystal optical device.
The liquid crystal display element 2 to be combined here may be of any type, such as an active matrix TN liquid crystal, STN liquid crystal display element, ferroelectric liquid crystal display element, antiferroelectric liquid crystal display element, SH display element, and the like. Here, as an example,
An example of a combination with a TN liquid crystal will be described.

【0077】図15に示すノーマリーホワイトのTN液晶
表示素子の場合、TN液晶に電界が印加されない状態で
光源からの光が透過するものである。ここでは、バック
ライト17−偏光板18−TN液晶2−偏光板19の組み合わ
せ、或いは、反射板−偏光板18−TN液晶2−偏光板19
の組み合わせが従来と同様のTN液晶表示素子を示す。
そして、TN液晶素子2、強誘電性液晶素子3にはそれ
ぞれ、透明電極がその両面に配置してあるのは言うまで
もない。
In the case of the normally white TN liquid crystal display element shown in FIG. 15, light from a light source is transmitted in a state where no electric field is applied to the TN liquid crystal. Here, a combination of a backlight 17-a polarizing plate 18-a TN liquid crystal 2-a polarizing plate 19, or a reflecting plate-a polarizing plate 18-a TN liquid crystal 2-a polarizing plate 19
Shows a TN liquid crystal display element similar to the conventional one.
Needless to say, the TN liquid crystal element 2 and the ferroelectric liquid crystal element 3 each have transparent electrodes disposed on both sides thereof.

【0078】この場合、電界強度が増大するにつれてT
N液晶2のねじれが解除され、徐々に偏光板を通して光
がもれ、階調表示が実現されるが、いずれの透過光も強
誘電性液晶素子3の前で偏光板19により同一の直線偏光
になるため、上述した動作原理に従って絵素ずらしを行
うことができる。
In this case, as the electric field strength increases, T
The twist of the N liquid crystal 2 is released, light gradually leaks through the polarizing plate, and a gradation display is realized. However, any transmitted light has the same linear polarization by the polarizing plate 19 in front of the ferroelectric liquid crystal element 3. Therefore, picture element shifting can be performed according to the above-described operation principle.

【0079】図16に示すノーマリーブラックのTN液晶
表示素子の場合、TN液晶に電界が印加された状態で光
が透過するモードであり、電界強度が減少するにつれて
TN液晶2のねじれが徐々に復帰し、徐々に暗くなり、
階調表示が実現されるが、いずれの透過光も強誘電性液
晶素子3の前で偏光板19により同一の直線偏光になるた
め、上述した動作原理に従って絵素ずらしを行うことが
できる。
The normally black TN liquid crystal display element shown in FIG. 16 is a mode in which light is transmitted in a state where an electric field is applied to the TN liquid crystal. The twist of the TN liquid crystal 2 gradually decreases as the electric field intensity decreases. It returns, gradually darkens,
Although gradation display is realized, any transmitted light is converted into the same linearly polarized light by the polarizing plate 19 in front of the ferroelectric liquid crystal element 3, so that the picture element can be shifted in accordance with the above-described operation principle.

【0080】このように、どのようなタイプの液晶表示
素子でも、表示素子から出てくる光がほぼ直線偏光であ
れば、本発明を適用できることが明確である。
As described above, it is clear that the present invention can be applied to any type of liquid crystal display device if the light emitted from the display device is substantially linearly polarized light.

【0081】上述した例は、偏光を有する表示素子につ
いてのものであるが、本発明は無偏光の表示素子にも勿
論適用できる。
Although the above-described example is for a display element having polarized light, the present invention can of course be applied to a non-polarized display element.

【0082】図17に示すように、表示画素5からの光の
偏光度が小さい場合、偏光にするために、表示素子2と
絵素ずらし素子7を結ぶ光路中に偏光板19を挿入すれば
良い。光学的配置条件は上述の液晶表示素子の場合と同
様である。
As shown in FIG. 17, when the degree of polarization of the light from the display pixel 5 is small, a polarizing plate 19 is inserted in the optical path connecting the display element 2 and the picture element shifting element 7 to make the light polarized. good. The optical arrangement conditions are the same as in the case of the liquid crystal display element described above.

【0083】ここで使用可能な無偏光ディスプレイ2と
しては、プラズマディスプレイ、LEDディスプレイ等
の自発光型表示素子がある。
As the non-polarized light display 2 usable here, there is a self-luminous display element such as a plasma display and an LED display.

【0084】上述した如く、本発明に基いて、ビデオレ
ートで駆動可能なカイラルスメクチック液晶をはじめと
した位相変調素子(強誘電性液晶、反強誘電性液晶、あ
るいは電傾効果の大きいスメクチックA液晶)3を用い
たウォブリング素子7を離散的な画素から構成される液
晶、プラズマ、LED等のディスプレイと観測者の網膜
とを結ぶ光路中に配置し、ウォブリング(絵素ずらし)
を行うことができるが、ここで、位相変調素子3として
は下記の〔1〕、複屈折媒体としては下記の〔2〕が挙
げられる。
As described above, based on the present invention, a phase modulation element such as a chiral smectic liquid crystal which can be driven at a video rate (a ferroelectric liquid crystal, an antiferroelectric liquid crystal, or a smectic A liquid crystal having a large electrogradation effect). 3.) A wobbling element 7 using 3 is arranged in an optical path connecting a display such as a liquid crystal, a plasma, an LED or the like composed of discrete pixels to a retina of an observer, and wobbling (pixel shifting).
Here, the phase modulation element 3 includes the following [1], and the birefringent medium includes the following [2].

【0085】〔1〕ビデオレートで駆動可能な強誘電性
液晶、反強誘電性液晶あるいは電傾効果を有するスメク
チックA液晶のスイッチ状態において、少なくとも2つ
の状態が存在し、そのうち少なくとも2つの状態の異常
光軸が26〜64度の角をなすカイラルスメクチック液晶素
子で偏光面を回転できるように光学配置した素子。
[1] At least two states exist in the switch state of a ferroelectric liquid crystal, an antiferroelectric liquid crystal, or a smectic A liquid crystal having an electroclinic effect, which can be driven at a video rate. A chiral smectic liquid crystal element with an extraordinary optical axis at an angle of 26 to 64 degrees, which is optically arranged so that the plane of polarization can be rotated.

【0086】〔2〕入射された光の偏光方向により光軸
のずれを与える透明基板であり、具体的には、ウォブリ
ング方向に等価的に一軸性の異常光軸の成分を有するよ
うに配置した素子。
[2] A transparent substrate that shifts the optical axis depending on the polarization direction of the incident light. Specifically, the transparent substrate is arranged so as to have a uniaxial extraordinary optical axis component equivalently in the wobbling direction. element.

【0087】これらの強誘電性液晶素子の駆動法は、従
来の一般的なFLCの駆動法を適用できる。図18に、1
フレーム、2フィールドの駆動波形の1例を示す。
As a driving method of these ferroelectric liquid crystal elements, a conventional general FLC driving method can be applied. In FIG.
One example of a driving waveform of a frame and two fields is shown.

【0088】図18(A)は、リセットパルス付きのパル
ス駆動であり、書込み直前にリセットパルスを加えてフ
ィールド内での電気的中性条件を保つ方法であり、液晶
に長時間の直流成分が印加されにくい。FLCの他、A
FLCにも使用できる。
FIG. 18A shows a pulse driving method with a reset pulse, in which a reset pulse is applied immediately before writing to maintain an electrical neutral condition in a field. It is difficult to apply. In addition to FLC, A
Can also be used for FLC.

【0089】図18(B)は、リセットパルス無しのパル
ス駆動であり、1フレーム内での電気的中性条件を保つ
方法である。FLCの他、AFLCにも使用できる。
FIG. 18B shows a pulse driving without a reset pulse, which is a method for maintaining an electrical neutral condition within one frame. In addition to FLC, it can be used for AFLC.

【0090】図18(C)は、方形波駆動であり、1フレ
ームで電気的中性条件を保つ方法であって、パルス駆動
に比べDC電圧が印加されている時間が長いが、素子の
絶縁性が高い場合には信頼性の高い駆動法である。FL
Cの他、AFLC、電傾効果型スメクチックAにも使用
できる。
FIG. 18C shows a square-wave drive method in which the electrical neutral condition is maintained in one frame. The DC voltage is applied for a longer time than in the pulse drive method. If the reliability is high, the driving method is highly reliable. FL
In addition to C, it can be used for AFLC and electromigration type smectic A.

【0091】FLCの高速応答性:上記の駆動波形によ
るスイッチング特性として、立ち上がり(10−90%T)
及び立ち下がり(90−10%T)とも、いずれもμsec オ
ーダーの高速応答を示しており、1フィールド内での十
分な応答を保証し、ビデオレートでの有効な絵素ずらし
効果が達成される。
High-speed response of FLC: Rising (10-90% T)
And the falling edge (90-10% T) both show a high-speed response in the order of μsec, guaranteeing a sufficient response within one field and achieving an effective picture element shifting effect at a video rate. .

【0092】特に、ウォブリング(絵素ずらし)では、
立ち上がりと立ち下がりの応答時間がフィールド時間の
1/3以下で、かつ、立ち上がり時間と立ち下がり時間
との比が互いに2倍を越えないものが好ましい。
In particular, in wobbling (picture element shifting),
It is preferable that the response time between the rise time and the fall time is 1/3 or less of the field time, and that the ratio between the rise time and the fall time does not exceed twice.

【0093】この点、ネマチック液晶を用いた場合は、
高速のものでも電界印加時の立ち上がり時間は比較的短
いが、オフ時の立ち下がり時間は長いために、フィール
ド内でのスイッチングが十分でなく、有効な絵素ずらし
効果が得られないことがある。ツイストネマチックの絵
素ずらし素子では、透過率変化0〜90%での立ち上がり
+立ち下がり時間は最小で15msec 程度(室温)であ
り、NTSCの2:1線飛越走査方式(1フィールド当
たり1/60秒(16.7ms))でもかなり実現が困難であ
り、さらにフレーム数が同じで4:1線飛越走査方式を
適用すれば、1フィールド当たり1/120 秒(8.3ms)
であり、全く追従できなくなる。
In this respect, when a nematic liquid crystal is used,
Even at high speeds, the rise time when applying an electric field is relatively short, but the fall time when off is long, so switching within the field is not sufficient, and an effective picture element shifting effect may not be obtained. . The twisted nematic picture element shifting element has a minimum rise and fall time of about 15 msec (room temperature) at a transmittance change of 0 to 90%, and uses the NTSC 2: 1 interlaced scanning method (1/60 per field). Second (16.7 ms)), it is very difficult to realize, and if the number of frames is the same and the 4: 1 line interlaced scanning method is applied, 1/120 second (8.3 ms) per field
And cannot follow at all.

【0094】これに対し、強誘電性液晶素子を用いた絵
素ずらし法は、そのスイッチング時間がTN液晶よりも
短いため、有効である。ちなみに、強誘電性液晶素子の
立ち上がり+立ち下がり時間はμsec オーダーから、最
も遅いものでも数ms以下である。
On the other hand, a picture element shifting method using a ferroelectric liquid crystal element is effective because its switching time is shorter than that of a TN liquid crystal. Incidentally, the rise and fall time of the ferroelectric liquid crystal element is on the order of μsec, and the slowest one is several milliseconds or less.

【0095】下記の表1には、各種液晶の応答時間を比
較して示すが、本発明に使用可能な液晶の応答速度は著
しく早い。
Table 1 below shows the response times of various liquid crystals in comparison. The response speed of the liquid crystal usable in the present invention is extremely high.

【0096】例えば水晶板での光学軸のずれLは下記の
式により計算される。図19のように、複屈折透明媒体4
の異常光軸10がウォブリング光学系の光軸となす角をβ
とし、水晶板4の厚みをdとする。ここで、水晶板4の
常光の屈折率no と異常光の屈折率ne は、ne =1.55
336 、no =1.54425 である。ここでは、 0.7インチ、
10.3万画素のアクティブマトリックスTN液晶ディスプ
レイを垂直方向に高解像度化するために、L=24.5μm
のずれを与える値としてβ=45度、d=4.17mmとした。
For example, the deviation L of the optical axis in the quartz plate is calculated by the following equation. As shown in FIG.
Is the angle that the extraordinary optical axis 10 makes with the optical axis of the wobbling optical system is β
And the thickness of the quartz plate 4 is d. Here, the refractive index n e of the refractive index n o and extraordinary light of ordinary light of the quartz plate 4, n e = 1.55
336, it is n o = 1.54425. Here, 0.7 inch,
In order to increase the resolution of the active matrix TN liquid crystal display of 103,000 pixels in the vertical direction, L = 24.5 μm
Β were set to 45 degrees and d was set to 4.17 mm.

【0097】[0097]

【数1】 (Equation 1)

【0098】ここで、光軸のずれLを発現させるのに効
果的なβの範囲は10〜80度であった。この光学軸のずれ
は、構成画素ピッチにより異なる。
Here, the effective range of β for expressing the deviation L of the optical axis was 10 to 80 degrees. The deviation of the optical axis differs depending on the pixel pitch.

【0099】ここでの例のように、垂直方向に絵素ずら
しを行えば、図20のように垂直方向が高解像度化され
る。同様にして、水平方向に絵素ずらしを行えば、水平
方向が高解像度化される(図21)。更に、斜め方向に絵
素ずらしを行えば、垂直及び水平方向が高解像度化され
る(図22)。
If the picture elements are shifted in the vertical direction as in the example here, the resolution is increased in the vertical direction as shown in FIG. Similarly, when the picture elements are shifted in the horizontal direction, the resolution in the horizontal direction is increased (FIG. 21). Further, if the picture elements are shifted in an oblique direction, the resolution in the vertical and horizontal directions is increased (FIG. 22).

【0100】カラーフィルタを有するカラー液晶表示素
子の場合:通常のカラー表示素子では、R、G、Bカラ
ーフィルタのトリオにより1絵素を構成している。R、
G、Bの配置法は、インライン配列(図23)、デルタ配
列(図24)等がある。
In the case of a color liquid crystal display device having a color filter: In a normal color display device, one picture element is constituted by a trio of R, G, and B color filters. R,
The arrangement method of G and B includes an in-line arrangement (FIG. 23) and a delta arrangement (FIG. 24).

【0101】このような絵素ずらし素子の絵素ずらし方
向は、垂直方向だけでなく、水平方向或いは斜め方向も
含む2次元の絵素ずらしにより、ずらした方向の解像度
を向上させることができる。更に、絵素ずらし範囲は、
絵素ずらし方向の長さ成分に対する構成画素口径LA
RGBの画素トリオのものとし、ブラックマトリックス
部の長さをLB とすることにより、上記したモノクロマ
チック表示素子と同様の条件とすることができる。
The picture element shifting direction of such a picture element shifting element can be improved not only in the vertical direction but also in the horizontal or oblique direction by two-dimensional picture element shifting, so that the resolution in the shifted direction can be improved. Furthermore, the picture element shift range is
Picture element shifting direction configuration pixel diameter L A for the length component to that of the RGB pixel trio, by the length of the black matrix portion and L B, be the same conditions as monochromatic display element having the above-described Can be.

【0102】絵素ずらし動作における駆動電極分割数の
範囲:上述したような、高解像度化されるべき素子は、
原理的には、1画素当たりの各々のスイッチングに同期
させた絵素ずらしを必要とする。この場合には、点順次
走査の場合はTFT(Thin Film Transistor) のマトリ
ックスのように画素数分の絵素ずらし素子が必要とな
る。さらに、線順次走査の場合は、水平走査線の数の電
極分割が必要であることになる。
Range of the number of driving electrode divisions in the picture element shifting operation:
In principle, a picture element shift synchronized with each switching per pixel is required. In this case, in the case of point sequential scanning, picture element shifting elements for the number of pixels are required, such as a matrix of thin film transistors (TFTs). Further, in the case of line sequential scanning, it is necessary to divide the electrodes into the number of horizontal scanning lines.

【0103】従って、高解像度化したい表示素子の水平
走査線数をNとした場合、線順次走査の時は透明電極を
垂直方向に1/N分割するのが理想的である。しかし、
高解像度化のためには、コスト的に同等の絵素ずらし素
子が必要となってしまう。そこで、本発明者は、ヒュー
マンファクタによりこの電極分割上限を低下させ、コス
トダウンを行えると考え、次に示す実験を行った。
Therefore, when the number of horizontal scanning lines of the display element for which high resolution is desired is set to N, it is ideal to divide the transparent electrode into 1 / N in the vertical direction during line-sequential scanning. But,
In order to increase the resolution, a picture element shifting element equivalent in cost is required. Therefore, the present inventor considered that it is possible to reduce the upper limit of the electrode division by the human factor to reduce the cost, and conducted the following experiment.

【0104】上記のTFTカラー液晶表示素子と組み合
わせ、垂直同期信号に同期させて強誘電性液晶素子のス
イッチングのタイミングをとったところ、時系列データ
を考慮しないで、パネル全面のFLC素子のスイッチン
グを行っても、パネル垂直方向の約1/4が 214TV本
から 400TV本以上へと高解像度化された。
When the switching timing of the ferroelectric liquid crystal element was determined in synchronization with the vertical synchronizing signal in combination with the above-described TFT color liquid crystal display element, the switching of the FLC element on the entire panel was performed without considering the time series data. Even if this was done, about 1/4 in the vertical direction of the panel was increased in resolution from 214 TV lines to 400 TV lines or more.

【0105】ここでの実験から、1/4程度までの垂直
方向の分割でも高解像度化が有効であることが判った。
即ち、高解像度化のためには、水平走査線数Nの表示素
子と組み合わせる絵素ずらし素子は垂直方向にN分割〜
1分割すれば良いが、パネル全面の高解像度化を行うた
めには、N分割〜3分割が好ましい。さらに、電極加工
精度、コスト等を考慮すれば、N/2或いは(N+1)
/2のうちのいずれかの整数分割以下が好ましい。
From this experiment, it was found that high resolution was effective even in the vertical division of about 1/4.
That is, in order to increase the resolution, the picture element shifting element combined with the display element having the number N of horizontal scanning lines is divided into N divided in the vertical direction.
One division is sufficient, but in order to increase the resolution of the entire panel, N division to three divisions are preferable. Further, considering electrode processing accuracy, cost, etc., N / 2 or (N + 1)
/ 2 or less is preferable.

【0106】5分割電極構成によるFLC絵素ずらし素
子の高解像度化の具体例:図25に分割電極の組み合わせ
例を示す。この分割電極はガラス基板上に透明電極(I
TO)13、14を形成し、電極を5分割するようにエッチ
ングした。ITO電極間距離(エッチング部分)を10μ
mとした。この電極間距離はセルギャップよりも大きい
(更には、非表示部位よりは短い)ことが電極間電位差
による絶縁破壊防止、即ち、耐圧等の点で必要である。
ここでは、セルギャップは1μm〜3.0μmとした。分
割電極の組み合わせは、片側をコモン電極としてもよ
く、また、両側を分割電極としてもよいことは容易に判
る。
Specific example of increasing the resolution of the FLC picture element shifting element by the five-division electrode configuration: FIG. 25 shows an example of the combination of the division electrodes. This divided electrode is a transparent electrode (I
TO) 13 and 14 were formed, and the electrodes were etched so as to divide them into five. 10μ distance between ITO electrodes (etched part)
m. It is necessary that the distance between the electrodes is larger than the cell gap (further shorter than the non-display portion) in order to prevent dielectric breakdown due to a potential difference between the electrodes, ie, withstand voltage.
Here, the cell gap was 1 μm to 3.0 μm. It is easily understood that the combination of the divided electrodes may be such that one side may be a common electrode and both sides may be a divided electrode.

【0107】さらに、配向膜としてはSiO配向膜を用
い、セル組み立て方法及び液晶注入方法は単極セルの場
合と同様である。液晶配向方向については絵素ずらし方
向を考慮して設定した。
Further, a SiO alignment film is used as the alignment film, and the cell assembling method and the liquid crystal injection method are the same as those in the case of the monopolar cell. The liquid crystal alignment direction was set in consideration of the picture element shifting direction.

【0108】絵素ずらし素子の同期信号について: 飛越走査法(インターレース) 動画像、例えば映画では毎秒24こま、テレビでは毎秒25
枚または30枚の画像を送っている。しかし、毎秒24枚か
ら30枚ではフリッカー妨害が大きく、使用に絶えない。
このため、映画では1こまを2回ずつ照射し、毎秒48こ
まの繰り返しを行い、テレビでは飛越走査法を用いて伝
送帯域幅を増加しないで毎秒の繰り返し回数を増やして
いる。日本国内標準では2:1線飛越走査法を使用して
いる。
Synchronization signal of picture element shifting element: Interlaced scanning method (interlace) For a moving image, for example, 24 frames per second for a movie, 25 frames per second for a television
You have sent 30 or 30 images. However, at 24 to 30 sheets per second, flicker interference is so great that it can be used continuously.
For this reason, in a movie, one frame is irradiated twice, and 48 frames are repeated every second. In a television, the number of repetitions per second is increased without increasing the transmission bandwidth by using an interlaced scanning method. The Japanese standard uses a 2: 1 line interlaced scanning method.

【0109】即ち、図26に示すように、a点から開始し
た走査はN/2回の水平走査でb点に達して、垂直帰線
期間にc点に移り、さらにN/2回の水平走査でd点に
達し、垂直基線期間に再びa点に戻る。dからbに至る
期間を第1(奇数)フィールドといい、bからdに至る
期間を第2(偶数)フィールドという。2:1線飛越走
査方式では2フィールドで完全な一つの画面(1フレー
ム)ができる。この他、3:1、5:1線飛越走査方式
などがある。
That is, as shown in FIG. 26, the scanning started from the point a reaches the point b in N / 2 horizontal scannings, moves to the point c in the vertical flyback period, and further N / 2 horizontal scannings. The scanning reaches the point d, and returns to the point a again in the vertical baseline period. The period from d to b is called a first (odd) field, and the period from b to d is called a second (even) field. In the 2: 1 line interlaced scanning method, a complete screen (one frame) is formed in two fields. In addition, there is a 3: 1 and 5: 1 interlaced scanning method.

【0110】NTSC方式等の線順次走査の画面表示を
行う際に、現在のCRTではアナログ的なためにその解
像度においては問題が少ないが、液晶、プラズマ、EL
等の如く画素が離散的なディスプレイについては、離散
的画素配列のためにかなりの水平方向の位置情報が欠落
したり、走査線の情報を欠落するか、あるいは輝度信号
の位置分解能を低下させる(即ち、ディスプレイの解像
度を低下させる)ことについては、既述した通りであ
る。
When displaying a screen of line sequential scanning of the NTSC system or the like, there is little problem in the resolution of the current CRT because it is analog.
For a display having discrete pixels such as a pixel array, a considerable amount of horizontal position information is lost due to a discrete pixel arrangement, information of a scanning line is lost, or positional resolution of a luminance signal is reduced ( That is, the resolution of the display is reduced) as described above.

【0111】ここで、絵素ずらし(ウォブリング)のタ
イミングをとる具体的方法を示す。テレビ信号は、図27
に示すように各フィールドの輝度信号と垂直同期パル
ス、水平同期パルス、色信号、色同期パルスから構成さ
れている。ここでは、奇数フィールド(第1フィール
ド)及び偶数フィールド(第2フィールド)の垂直同期
パルスを検出し、ここからFLCドライバに同期信号を
送り、続いて、ドライバ内で各チャンネル毎にディレイ
を与えたドライブ波形をFLCセルに送れば良い。
Here, a specific method for determining the timing of picture element shifting (wobbling) will be described. TV signal, Figure 27
As shown in (1), each field is composed of a luminance signal, a vertical synchronization pulse, a horizontal synchronization pulse, a color signal, and a color synchronization pulse. Here, a vertical synchronization pulse of an odd field (first field) and an even field (second field) are detected, a synchronization signal is sent to the FLC driver from this, and then a delay is given to each channel in the driver. What is necessary is just to send a drive waveform to an FLC cell.

【0112】分割FLC素子とFLCドライブ回路とビ
デオ信号処理系との同期について:図28に、電極の構成
とドライブ回路、ビデオ信号処理系の接続と同期方法に
ついて示した。即ち、ビデオ信号処理装置40によって、
奇数フィールド(第1フィールド)及び偶数フィールド
(第2フィールド)の各同期パルスとRGB信号を表示
素子2に供給すると同時に、各フィールドの垂直同期パ
ルスを検出してFLCドライバ41に同期信号を送り、続
いて、ドライバ41内で各チャンネル毎にディレイを与え
たドライブ波形をFLCセル3に送る。
Synchronization of divided FLC element, FLC drive circuit and video signal processing system: FIG. 28 shows the configuration of the electrodes, the connection of the drive circuit, and the video signal processing system and the method of synchronization. That is, by the video signal processing device 40,
The sync pulse and the RGB signal of the odd field (first field) and the even field (second field) are supplied to the display element 2, and at the same time, the vertical sync pulse of each field is detected and the sync signal is sent to the FLC driver 41. Subsequently, a drive waveform with a delay applied to each channel in the driver 41 is sent to the FLC cell 3.

【0113】図29のようにし、全面ITOの側をコモン
電極とし、5分割電極側をCh1〜Ch5に分けて、図
示したようにパルス駆動した。即ち、検出した垂直同期
信号を基準とし、1フィールドの時間を5分割し、各チ
ャンネルでシーケンシャルに遅れを与えた。従って、T
N液晶表示素子2の駆動とFLC素子3の駆動は同期し
ていることが重要である。なお、これらの駆動波形は、
一般的なFLCの駆動法及び矩形波駆動を適用できる。
As shown in FIG. 29, the entire ITO side was used as a common electrode, and the five-divided electrode side was divided into Ch1 to Ch5 and pulse-driven as shown. That is, the time of one field is divided into five parts based on the detected vertical synchronizing signal, and each channel is sequentially delayed. Therefore, T
It is important that the driving of the N liquid crystal display element 2 and the driving of the FLC element 3 are synchronized. Note that these drive waveforms are
A general FLC driving method and rectangular wave driving can be applied.

【0114】さらに、絵素ずらしの方向を変える具体的
方法を説明する。表示素子2の垂直方向を高解像度化す
る場合(図30)と、垂直、水平方向を高解像度化する方
法(図31)を示す。この結果、各目的とした方向の高解
像度化が確認できた。
Further, a specific method for changing the direction of the picture element shift will be described. A method for increasing the resolution in the vertical direction of the display element 2 (FIG. 30) and a method for increasing the resolution in the vertical and horizontal directions (FIG. 31) will be described. As a result, it was confirmed that the resolution was improved in the respective directions.

【0115】上記の5分割FLC素子において、ドライ
ブ条件、光学的配置、絵素ずらし量を考慮して高解像度
化の検討を行ったところ、 0.7インチ、10.3万画素のア
クティブマトリックスTN液晶ディスプレイにおいてパ
ネル全面に亘って 214TV本から 400TV本以上へと高
解像度化し、更に、非表示部位であるブラックマトリッ
クスが目立たなくなり、高解像度でかつ滑らかな画面が
達成できた。
In the above-mentioned five-division FLC element, a study was made on a higher resolution in consideration of drive conditions, optical arrangement and picture element shift amount. As a result, a 0.7-inch, 130,000-pixel active matrix TN liquid crystal display panel was used. The resolution was increased from 214 TV lines to 400 TV lines or more over the entire surface, and the black matrix as a non-display portion became inconspicuous, and a high-resolution and smooth screen could be achieved.

【0116】これらの高解像度化技術は直視型、反射
型、投射型等、様式を問わずに使用できる。このうち、
図32〜図33に投射型ディスプレイの二例をそれぞれ示し
た。
These techniques for increasing the resolution can be used regardless of the mode such as a direct view type, a reflection type, and a projection type. this house,
32 to 33 show two examples of the projection display.

【0117】図32の例では、ハロゲンランプ17からの光
をコールドフィルタ43を通してバックライトとして表示
素子2に導き、上述したウォブリング処理後にレンズ系
44からスクリーン45へと画像が投影される。
In the example of FIG. 32, the light from the halogen lamp 17 is led to the display element 2 as a backlight through the cold filter 43, and after the above-described wobbling process, the lens system is turned on.
An image is projected from 44 to a screen 45.

【0118】図33はミラー型ディスプレイを示し、光源
17からの光をフィルタ46を通し、各ダイクロイックミラ
ー47によって所定の波長光(R、G、B)にそれぞれ分
離し、コンデンサーレンズ48から各ウォブリング素子に
入射され、ここでウォブリングされた後、再び合成され
てスクリーン45上に投影される。
FIG. 33 shows a mirror type display, and a light source
The light from 17 passes through a filter 46, is separated into light of a predetermined wavelength (R, G, B) by each dichroic mirror 47, and is incident on each wobbling element from a condenser lens 48, where it is wobbled and then again. The images are synthesized and projected on the screen 45.

【0119】上述した高解像度化技術は、ディスプレイ
として応用するため、可視光の波長範囲で使用する。
The above-described high resolution technology is used in the visible light wavelength range for application as a display.

【0120】本発明は、上述した表示素子2に限らず、
離散的な画素から構成されるCCD等の撮像素子と被写
体とを結ぶ光路中に上述したウォブリング素子7を配置
する場合にも適用される。
The present invention is not limited to the display element 2 described above.
The present invention is also applicable to a case where the above-described wobbling element 7 is arranged in an optical path connecting an image pickup device such as a CCD composed of discrete pixels and a subject.

【0121】本発明を図34〜図36に示した撮像装置101
に適用する場合も、上述した表示装置において述べた各
種の条件及び原理、説明が同様にして採用されることが
望ましい。以下においては、上述した表示装置について
の内容と同様のものは特に繰り返して説明しないが、そ
れに比べて、撮像装置に特有のものを主として説明する
こととする。また、集光素子77については、図35以降の
図では簡略化のため図示省略した。
An image pickup apparatus 101 according to the present invention shown in FIGS.
It is preferable that the above-described various conditions, principles, and descriptions of the display device be similarly adopted. In the following, the same components as those of the display device described above will not be particularly described repeatedly, but, in comparison, those specific to the imaging device will be mainly described. The light-collecting element 77 is not shown in the drawings after FIG. 35 for simplification.

【0122】撮像素子、例えばCCDを用いるとき、例
えば1/3インチCCDを水平方向、垂直方向あるいは
水平及び垂直方向に同時に高解像度化するため、β=45
度として水晶板の厚さdを調整することにより、絵素ず
らしの量を調節した。
When an image pickup device, for example, a CCD, is used, for example, to increase the resolution of a 1/3 inch CCD in the horizontal direction, the vertical direction, or the horizontal and vertical directions simultaneously, β = 45
By adjusting the thickness d of the quartz plate as a degree, the amount of pixel shift was adjusted.

【0123】例えば、L=3.7 μmのずれを与えるた
め、β=45度、d=0.63mmとした。ここで、光軸のずれ
Lを発現させるのに効果的なβの範囲は10〜80度であっ
た。
For example, in order to give a deviation of L = 3.7 μm, β = 45 degrees and d = 0.63 mm. Here, the range of β effective for expressing the deviation L of the optical axis was 10 to 80 degrees.

【0124】撮像素子を使用する際、被写体と撮像素子
53を結ぶ光路中に、被写体−偏光子−集光素子−FLC
素子−複屈折基板−撮像素子の順序で配置される。この
場合、レンズ系、アイリス、波長制限フィルタは被写体
と撮像素子を結ぶ光路中のどこに配してもよい。
When using an image sensor, the object and the image sensor
In the optical path connecting 53, the subject-polarizer-condenser-FLC
The element, the birefringent substrate, and the image sensor are arranged in this order. In this case, the lens system, the iris, and the wavelength limiting filter may be arranged anywhere in the optical path connecting the subject and the image sensor.

【0125】ウォブリング素子7の液晶素子3に対する
入射光は、両対向透明基板20と90とにそれぞれ設けられ
たマイクロレンズ76と74との組み合わせによって幅aの
光束として集光されるように構成されている。この場
合、液晶素子3の透明電極13は上述した表示装置の場合
とは異なって分割されていない。
Light incident on the liquid crystal element 3 of the wobbling element 7 is configured to be condensed as a light beam having a width a by a combination of microlenses 76 and 74 provided on the opposed transparent substrates 20 and 90, respectively. ing. In this case, the transparent electrode 13 of the liquid crystal element 3 is not divided unlike the case of the above-described display device.

【0126】マイクロレンズ76と74とは、CCD53の画
素91に対応したサイズ及び位置において、ほぼ同一サイ
ズに対向して幅a、間隔aで以てストライプ状に設けら
れていてよい。従って、入射光はマイクロレンズからな
る集光素子77によって散乱することなしに幅a、間隔a
を正確に保持しつつ液晶素子3に入射するから、破線12
で示すように被写体からの光成分を正確に画素91上にウ
ォブリングすることができる。
The microlenses 76 and 74 may be provided in stripes at a size and position corresponding to the pixels 91 of the CCD 53 so as to oppose substantially the same size and have a width a and an interval a. Accordingly, the incident light is not scattered by the condensing element 77 composed of a microlens, and has a width a and an interval a.
Incident on the liquid crystal element 3 while accurately maintaining
As shown by, the light component from the subject can be accurately wobbled on the pixel 91.

【0127】この撮像装置101 において、図35に示すよ
うに、強誘電性液晶素子3のスイッチ状態が状態1の場
合、被写体50の側からの照射光成分aは、レンズ51、絞
り52を通った後、偏光板19により絵素ずらし方向に偏光
される。光の偏光面と強誘電性液晶素子3の異常光軸8
が平行のため、透過光は偏光面を維持したまま複屈折を
有する水晶板4に照射される。水晶板4では、入射偏光
面内に水晶の異常光軸を含むため、Y軸方向に偏光して
いる光は水晶板の異常光軸の傾いている方向へ屈折し、
再び空気層へ出るとき光軸と平行になり、入射光の光軸
とのずれが生じ、CCD撮像素子53の各絵素に照射され
る。
In the imaging device 101, as shown in FIG. 35, when the switch state of the ferroelectric liquid crystal element 3 is the state 1, the irradiation light component a from the subject 50 passes through the lens 51 and the aperture 52. After that, the light is polarized in the picture element shifting direction by the polarizing plate 19. Polarization plane of light and extraordinary optical axis 8 of ferroelectric liquid crystal element 3
Are parallel, the transmitted light is applied to the quartz plate 4 having birefringence while maintaining the polarization plane. In the quartz plate 4, since the extraordinary optical axis of the quartz is included in the incident polarization plane, the light polarized in the Y-axis direction is refracted in the direction in which the extraordinary optical axis of the quartz plate is inclined.
When the light goes out to the air layer again, the light becomes parallel to the optical axis, a deviation from the optical axis of the incident light occurs, and each pixel of the CCD image sensor 53 is irradiated.

【0128】一方、図36のように、強誘電性液晶素子3
のスイッチ状態が状態2の場合、偏光面と異常光軸8が
約45度の角をなしているため、透過光は異常光軸の向き
に回転し、直線偏光(Y軸方向)→楕円偏光→円偏光→
楕円偏光→直線偏光(X軸方向)と強誘電性液晶素子内
を変化し、偏光面は初期状態から90度回転し、水晶板4
に照射される。水晶板4では、入射偏光面内に水晶の異
常光軸を含まないため、屈折しないでそのままの光軸を
維持し、再び空気層へ出て、CCD撮像素子53の各絵素
に照射される。即ち、被写体のa’部分を撮像すること
になる。この状態1と状態2の光軸のずれを絵素ずらし
の動作原理として用いることができる。
On the other hand, as shown in FIG.
When the switch state is state 2, the polarization plane and the extraordinary optical axis 8 form an angle of about 45 degrees, so that the transmitted light rotates in the direction of the extraordinary optical axis, and linearly polarized light (Y-axis direction) → elliptically polarized light. → Circularly polarized light →
The inside of the ferroelectric liquid crystal element changes from elliptically polarized light to linearly polarized light (X-axis direction), and the polarization plane rotates 90 degrees from the initial state.
Is irradiated. In the quartz plate 4, since the extraordinary optical axis of the crystal is not included in the plane of polarization of the incident light, the optical axis is maintained without being refracted, exits to the air layer again, and is irradiated on each picture element of the CCD image sensor 53. . That is, an image of the part a 'of the subject is taken. The shift of the optical axis between the state 1 and the state 2 can be used as the operation principle of the picture element shift.

【0129】図37には、具体的な配置例を示した。ビデ
オカメラ、スチルビデオカメラ等の光学系の場合、外界
からの入射光は概ね偏光していないので、外界(被写
体)と強誘電性スイッチング素子の間に偏光板を入れる
ことを特徴とし、レンズ、絞りに対しての位置関係を問
わない。その他の光学配置は、被写体−レンズ−絞り−
偏光板−集光素子−強誘電性スイッチング素子−一軸的
な光学異方性を有する透明基板−撮像素子の順である。
ここで組み合わせる撮像素子としては、CCD、MOS
型素子等、その種類を問わない。
FIG. 37 shows a specific arrangement example. In the case of an optical system such as a video camera and a still video camera, since incident light from the outside is not generally polarized, a polarizing plate is inserted between the outside (subject) and the ferroelectric switching element. Regardless of the positional relationship with respect to the aperture. Other optical arrangements include subject-lens-aperture-
In this order, a polarizing plate, a light condensing element, a ferroelectric switching element, a transparent substrate having uniaxial optical anisotropy, and an imaging element.
The imaging devices to be combined here are CCD, MOS
There is no limitation on the type, such as a mold element.

【0130】こうした撮像素子は、表示素子とは異な
り、受光素子であるために、被写体の空間解像度(空間
分離能)を向上させることができる。ここでは、表示素
子のように順次方式ではなく、同時方式で行えるため、
FLC素子3のスイッチング部はCCD素子全面に同時
に作用してよく、位相変調素子3の空間的な電極分割を
必要としない。即ち、例えばCCD撮像素子の画素も、
離散的なために光軸のずれがない場合には各画素にa、
b、cの位置分解能しかないが、フレームを分割し、ま
ずこのa、b、cの情報を同時方式で蓄積後、転送し、
次のフィールドで強誘電性液晶素子3の絵素ずらしによ
り、a’、b’、c’の位置情報を同時方式で蓄積後、
転送し、最初のフィールドとの再合成を行うことによ
り、垂直分解能が2倍に向上する。
[0130] Unlike the display element, such an image pickup element is a light receiving element, so that the spatial resolution (spatial resolution) of a subject can be improved. Here, since it can be performed in a simultaneous method instead of a sequential method like a display element,
The switching section of the FLC element 3 may operate simultaneously on the entire surface of the CCD element, and does not require spatial electrode division of the phase modulation element 3. That is, for example, the pixels of the CCD image sensor also
If there is no deviation of the optical axis due to the discrete, a,
Although there is only the position resolution of b and c, the frame is divided, and the information of a, b and c is first stored in a simultaneous method and then transferred.
In the next field, by shifting the picture elements of the ferroelectric liquid crystal element 3, the position information of a ', b', and c 'is accumulated in a simultaneous manner,
By transferring and recombining with the first field, the vertical resolution is doubled.

【0131】これらセルのビデオカメラ:ハンディカム
TR−1(ソニー社製)への具体的実装例を説明する
が、まず、それに使用可能な赤外カットフィルタ及びロ
ーパスフィルタについて説明する。
A specific example of mounting these cells on a video camera: Handycam TR-1 (manufactured by Sony Corporation) will be described. First, an infrared cut filter and a low-pass filter that can be used for the camera will be described.

【0132】〔1〕通常の可視光の撮像の場合 CCD撮像素子などの半導体撮像素子は、その感度域が
380〜1200nmにまで広がっている。通常の可視光の画像
を撮像する場合には、本来人間の眼で感知できない近赤
外光域まで撮像してしまうため、画像に対して悪影響を
及ぼす。従って、図38のように赤外カットフィルタ61を
被写体50とCCD53との間に入れる必要がある。
[1] In the case of normal visible light imaging A semiconductor imaging device such as a CCD imaging device has a sensitivity range of
It extends to 380-1200nm. When a normal visible light image is taken, the image is taken up to the near-infrared light region which cannot be perceived by the human eye, which adversely affects the image. Therefore, it is necessary to insert the infrared cut filter 61 between the subject 50 and the CCD 53 as shown in FIG.

【0133】ここでは、絵素ずらし素子に赤外カットフ
ィルタ(700nm以上の波長をカットする。)61を組み合わ
せる場合の例を示す。さらに、ウォブリング素子に用い
られている水晶板だけでは、高周波成分のカットが不十
分であるため、光学ローパスフィルタが必要である。そ
こで、一般に高画質のCCDビデオカメラに用いられて
いる7点ボケ用の水晶ローパスフィルタ(複数の水晶板
64からなる。)を組み込んだ(図38、図39)。
Here, an example is shown in which an infrared cut filter (cuts a wavelength of 700 nm or more) 61 is combined with the picture element shifting element. Furthermore, since a high-frequency component is not sufficiently cut only by a quartz plate used for a wobbling element, an optical low-pass filter is required. Therefore, a crystal low-pass filter (a plurality of crystal plates) for seven-point blurring, which is generally used in a high-quality CCD video camera, is used.
Consists of 64. ) Was incorporated (FIGS. 38 and 39).

【0134】このローパスフィルタは、1枚の水晶板中
で入射光をその複屈折を利用して2点ボケにし、さらに
光軸の周りに回転させた他の水晶板の積層により2点像
を4点像に、さらに3枚目の水晶板で7点像としてぼか
し、ローパスフィルタ特性を向上させることができるも
のである。
In this low-pass filter, incident light is made into a two-point blur by using the birefringence in one quartz plate, and a two-point image is formed by laminating another quartz plate rotated around the optical axis. The four-point image is further blurred as a seven-point image by a third quartz plate, so that the low-pass filter characteristics can be improved.

【0135】即ち、このように入射光をぼかすことによ
り、画像情報の空間周波数の高い成分を除去でき、モア
レ縞及び色偽信号等の問題を回避することができる。但
し、水晶板1枚の場合は、y方向のみ高周波成分をカッ
ト若しくは分散できるが、上記ではx、yの両方向にお
いて高周波成分をカット若しくは分散でき、低周波成分
の感度を保持したまま高周波成分の画像への影響(結像
した画像出力にモアレ縞パターンや色偽信号が生じるこ
と)を一層なくすことができる。
That is, by blurring the incident light in this manner, a high spatial frequency component of image information can be removed, and problems such as moire fringes and false color signals can be avoided. However, in the case of a single quartz plate, the high-frequency component can be cut or dispersed only in the y direction, but in the above case, the high-frequency component can be cut or dispersed in both the x and y directions, and the high-frequency component can be cut while maintaining the sensitivity of the low-frequency component. The influence on the image (moire fringe pattern or false color signal generated in the formed image output) can be further reduced.

【0136】こうしたローパスフィルタを用いない実装
例を図40に、同ローパスフィルタを用いた実装例を図41
に示した。いずれも、絵素ずらし素子(ウォブリング素
子)7はCCD53の前位に設けられている。
FIG. 40 shows an implementation example without such a low-pass filter, and FIG. 41 shows an implementation example using the low-pass filter.
It was shown to. In each case, the picture element shifting element (wobbling element) 7 is provided in front of the CCD 53.

【0137】ローパスフィルタ64を用いる場合、ローパ
スフィルタの第1の異常光軸がウォブリング時の偏光と
30〜60°の角度をなすときは、ローパスフィルタの効果
は得られるが、それ以外ではローパスフィルタ特性がフ
ィールドで変化してしまう。このとき、絵素ずらし素子
7と光学ローパスフィルタとの間にλ/4板(図示せ
ず)を入れることにより、フィールド間でのローパスフ
ィルタ特性の差を低減し、ローパスフィルタ特性を十分
発揮できるようになる。
When the low-pass filter 64 is used, the first extraordinary optical axis of the low-pass filter is the same as the polarization at the time of wobbling.
When the angle is 30 to 60 °, the effect of the low-pass filter is obtained, but otherwise, the low-pass filter characteristic changes in the field. At this time, by inserting a λ / 4 plate (not shown) between the picture element shifting element 7 and the optical low-pass filter, a difference in low-pass filter characteristics between fields can be reduced, and the low-pass filter characteristics can be sufficiently exhibited. Become like

【0138】図42には、CCDを3つ用いた色分解カメ
ラシステムを示している。但し、CCDドライブ回路、
ウォブリング素子ドライブ回路は省略した。
FIG. 42 shows a color separation camera system using three CCDs. However, CCD drive circuit,
The wobbling element drive circuit is omitted.

【0139】〔2〕赤外光の撮像の場合 CCD撮像素子などの半導体撮像素子の近赤外光域を利
用し、本来人間の眼で感知できない近赤外光域のみを撮
像することができる。この場合、敢えて、赤外カットフ
ィルタを入れる必要はない。
[2] In the case of imaging with infrared light By using the near-infrared light region of a semiconductor image pickup device such as a CCD image pickup device, it is possible to pick up an image of only the near-infrared light region that cannot be originally sensed by human eyes. . In this case, there is no need to insert an infrared cut filter.

【0140】この場合、赤外光だけを撮像するには、可
視光カットフィルタ(760nm以下をカットする。)を被写
体とCCDとの間に入れる必要がある。これにより、被
写体の温度分布等を撮像することができる。このときの
撮像波長は 700〜1200nmにまで及ぶため、絵素ずらし素
子の位相差はその半波長の 350〜600nm が必要である。
In this case, in order to image only infrared light, it is necessary to insert a visible light cut filter (cut at 760 nm or less) between the subject and the CCD. This makes it possible to image the temperature distribution and the like of the subject. Since the imaging wavelength at this time extends to 700 to 1200 nm, the phase difference of the picture element shifting element needs to be half the wavelength of 350 to 600 nm.

【0141】以上、本発明の実施例を説明したが、上述
の実施例は本発明の技術的思想に基いて更に変形が可能
である。
Although the embodiments of the present invention have been described above, the above embodiments can be further modified based on the technical idea of the present invention.

【0142】例えば、上述したマイクロレンズの形状や
サイズ、材質、配置等は種々変化させてよい。また、マ
イクロレンズに代わる他の集光素子を画素に対応して設
けることもできる。
For example, the shape, size, material, arrangement, etc. of the above-mentioned microlenses may be variously changed. Further, another light condensing element instead of the micro lens can be provided corresponding to the pixel.

【0143】また、上述した液晶素子に使用する液晶配
向膜の種類やその組み合わせ等は変化させてよい。液晶
素子の各構成部分の構造、材質や形状、組み立て方法等
は種々変更してよい。基板もガラス板ではなく、他の光
学的に透明な材質であればよい。液晶についても、種々
のものが採用可能である。
The type of liquid crystal alignment film used in the above-described liquid crystal element, the combination thereof, and the like may be changed. The structure, material, shape, assembling method, and the like of each component of the liquid crystal element may be variously changed. The substrate is not limited to a glass plate, but may be any other optically transparent material. Various liquid crystals can also be adopted.

【0144】本発明が適用される対象は、上述した表示
装置、撮像装置の如き光学システムと共に、同システム
に組み込み可能なウォブリング素子も包含することは勿
論である。
The object to which the present invention is applied, of course, includes a wobbling element that can be incorporated in the optical system such as the above-described display device and image pickup device.

【0145】[0145]

【発明の作用効果】本発明は上述した如く、表示素子又
は撮像素子等の光学素子の画素に対応したウォブリング
素子の光入射側の位置に、入射光を画素サイズから偏光
方向制御用の液晶素子の駆動電極サイズに集光する集光
手段が設けられると共に、前記駆動電極が前記光学素子
の各画素と一致した光軸を有した状態で分割して設けら
れ、前記光学素子からの出射光の偏光方向を前記駆動電
極への印加電圧によって制御して出射し、この出射光を
複屈折媒体に入射させて、その光軸を同一面内で前記駆
動電極の配列方向又は/及びその直交方向に変化させて
いるので、ウォブリング時に画素情報を垂直又は水平方
向又は斜め方向に正確にずらすことができる。従って、
表示装置の場合には、複数のフィールド情報を空間的に
分離し、両フィールドの情報が重なり合うことなしに解
像度を十分に復元でき、高解像度が得られ、また、撮像
装置では、目的とする画素上に正確にウォブリングで
き、これも解像度の向上につながる。
As described above, according to the present invention, a liquid crystal element for controlling the polarization direction from a pixel size to a light incident side of a wobbling element corresponding to a pixel of an optical element such as a display element or an image pickup element. The light-collecting means for condensing light to the size of the drive electrode is provided, and the drive electrode is provided separately while having an optical axis coinciding with each pixel of the optical element, and the light emitted from the optical element is The direction of polarization is controlled by the voltage applied to the drive electrode and emitted, the emitted light is made incident on a birefringent medium, and its optical axis is aligned in the same plane in the arrangement direction of the drive electrodes and / or in the orthogonal direction. Since the pixel information is changed, the pixel information can be accurately shifted vertically, horizontally, or obliquely during wobbling. Therefore,
In the case of a display device, a plurality of field information can be spatially separated, the resolution can be sufficiently restored without overlapping information of both fields, a high resolution can be obtained, and in the imaging device, a target pixel can be obtained. It can wobble accurately on top, which also leads to higher resolution.

【0146】しかも、ウォブリングのために、画素間隔
を変えたり、バックライトも変化させる必要もないの
で、開口率を保持し、かつ消費電力も増やすこともな
く、デバイス性能を向上させることができる。
In addition, since it is not necessary to change the pixel interval or the backlight for wobbling, the device performance can be improved without maintaining the aperture ratio and without increasing power consumption.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明が適用可能な液晶光学表示装置の概略断
面図(図2のIA−IA線、図3のIB−IB線断面に対応)で
ある。
FIG. 1 is a schematic cross-sectional view (corresponding to a cross section taken along line IA-IA in FIG. 2 and line IB-IB in FIG. 3) of a liquid crystal optical display device to which the present invention can be applied.

【図2】同表示装置における液晶表示素子の概略一部平
面図である。
FIG. 2 is a schematic partial plan view of a liquid crystal display element in the display device.

【図3】同表示装置におけるウォブリング用の液晶素子
の概略一部平面図である。
FIG. 3 is a schematic partial plan view of a liquid crystal element for wobbling in the display device.

【図4】同表示装置における主要部分の配置関係を説明
するための図1と同様の概略断面図である。
FIG. 4 is a schematic cross-sectional view similar to FIG. 1 for explaining an arrangement relationship of main parts in the display device.

【図5】同ウォブリングに用いるマイクロレンズの設計
を説明するための原理図である。
FIG. 5 is a principle diagram for explaining a design of a microlens used for the wobbling.

【図6】同ウォブリング用の液晶素子の概略平面図であ
る。
FIG. 6 is a schematic plan view of the wobbling liquid crystal element.

【図7】図6の VII−VII 線断面図である。FIG. 7 is a sectional view taken along line VII-VII of FIG. 6;

【図8】画像を構成する各フィールドの説明図である。FIG. 8 is an explanatory diagram of each field constituting an image.

【図9】同表示装置のウォブリングを説明するための概
略図である。
FIG. 9 is a schematic diagram for explaining wobbling of the display device.

【図10】本発明が適用可能な他の液晶光学表示装置の概
略断面図である。
FIG. 10 is a schematic sectional view of another liquid crystal optical display device to which the present invention can be applied.

【図11】本発明が適用可能な液晶素子を使用した表示装
置の状態1での概略図である。
FIG. 11 is a schematic diagram of a display device using a liquid crystal element to which the present invention can be applied, in a state 1;

【図12】同表示装置の状態2での概略図である。FIG. 12 is a schematic diagram of the display device in a state 2;

【図13】同表示装置に用いる強誘電性液晶(FLC)の
コーン角の説明図である。
FIG. 13 is an explanatory diagram of a cone angle of a ferroelectric liquid crystal (FLC) used in the display device.

【図14】同表示装置の具体例の各スイッチ状態での概略
図である。
FIG. 14 is a schematic diagram of a specific example of the display device in each switch state.

【図15】同表示装置にノーマリーホワイトのTN液晶表
示素子を用いた場合の概略図である。
FIG. 15 is a schematic diagram when a normally white TN liquid crystal display element is used for the display device.

【図16】同表示装置にノーマリーブラックのTN液晶表
示素子を用いた場合の概略図である。
FIG. 16 is a schematic diagram when a normally black TN liquid crystal display element is used in the display device.

【図17】偏光度の小さい表示素子を用いた表示装置の概
略図である。
FIG. 17 is a schematic diagram of a display device using a display element with a small degree of polarization.

【図18】同位相変調素子の各種駆動方法を示す波形図で
ある。
FIG. 18 is a waveform chart showing various driving methods of the phase modulation element.

【図19】複屈折媒体による光軸のずれの説明図である。FIG. 19 is an explanatory diagram of an optical axis shift due to a birefringent medium.

【図20】ウォブリング状態の説明図である。FIG. 20 is an explanatory diagram of a wobbling state.

【図21】他のウォブリング状態の説明図である。FIG. 21 is an explanatory diagram of another wobbling state.

【図22】更に他のウォブリング状態の説明図である。FIG. 22 is an explanatory diagram of still another wobbling state.

【図23】RGBインライン配列表示素子のウォブリング
状態の説明図である。
FIG. 23 is an explanatory diagram of a wobbling state of the RGB inline array display element.

【図24】RGBデルタ配列表示素子のウォブリング状態
の説明図である。
FIG. 24 is an explanatory diagram of a wobbling state of the RGB delta array display element.

【図25】位相変調素子における分割電極を示す概略斜視
図である。
FIG. 25 is a schematic perspective view showing divided electrodes in the phase modulation element.

【図26】インターレース走査法の説明図である。FIG. 26 is an explanatory diagram of an interlaced scanning method.

【図27】テレビの各フィールドでの同期信号の波形図で
ある。
[Fig. 27] Fig. 27 is a waveform diagram of a synchronization signal in each field of the television.

【図28】上記表示装置の各素子間の接続関係を示すブロ
ック図である。
FIG. 28 is a block diagram showing a connection relationship between elements of the display device.

【図29】電極分割型の位相変調素子の駆動波形図であ
る。
FIG. 29 is a driving waveform diagram of the electrode-divided phase modulation element.

【図30】同素子を用いた表示装置の概略図である。FIG. 30 is a schematic view of a display device using the same element.

【図31】同素子を用いた他の表示装置の概略図である。FIG. 31 is a schematic view of another display device using the same element.

【図32】上記表示装置を適用したディスプレイの断面図
である。
FIG. 32 is a cross-sectional view of a display to which the display device is applied.

【図33】ディスプレイへの他の適用例の断面図である。FIG. 33 is a cross-sectional view of another application example to a display.

【図34】本発明が適用可能な撮像装置の概略断面図であ
る。
FIG. 34 is a schematic sectional view of an imaging device to which the present invention can be applied.

【図35】同撮像装置の状態1での概略図である。FIG. 35 is a schematic diagram of the imaging device in state 1;

【図36】同撮像装置の状態2での概略図である。FIG. 36 is a schematic diagram of the imaging device in a state 2;

【図37】同撮像装置の具体例の概略図である。FIG. 37 is a schematic diagram of a specific example of the imaging device.

【図38】水晶光学ローパスフィルタの実装状態の概略図
である。
FIG. 38 is a schematic diagram of a mounted state of a quartz optical low-pass filter.

【図39】同水晶フィルタ3枚により生じるボケを説明す
る原理図である。
FIG. 39 is a principle diagram illustrating blur caused by three pieces of the crystal filters.

【図40】上記撮像装置の実装例の断面図である。[Fig. 40] Fig. 40 is a cross-sectional view of a mounting example of the imaging device.

【図41】他の実装例の断面図である。FIG. 41 is a cross-sectional view of another mounting example.

【図42】更に他の実装例の断面図である。FIG. 42 is a cross-sectional view of still another mounting example.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1・・・(液晶光学)表示装置 2・・・(液晶)表示素子 3・・・強誘電性液晶素子(液晶セル) 4・・・複屈折媒体 5・・・表示画素 7・・・ウォブリング素子(絵素ずらし素子) 8、10・・・異常光軸 9・・・偏光方向 13、14、72・・・透明電極 15、83・・・液晶 17・・・光源 18、19・・・偏光板 20、21、70、71・・・透明基板 50・・・被写体 53・・・CCD素子 73・・・ブラックマトリックス部 74、76・・・マイクロレンズ 77・・・集光素子 80・・・ガラス基板 101 ・・・撮像装置 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... (Liquid crystal optical) display device 2 ... (Liquid crystal) display element 3 ... Ferroelectric liquid crystal element (liquid crystal cell) 4 ... Birefringent medium 5 ... Display pixel 7 ... Wobbling Element (picture element shifting element) 8, 10 ... extraordinary optical axis 9 ... polarization direction 13, 14, 72 ... transparent electrode 15, 83 ... liquid crystal 17 ... light source 18, 19 ... Polarizers 20, 21, 70, 71 ... Transparent substrate 50 ... Subject 53 ... CCD element 73 ... Black matrix 74, 76 ... Micro lens 77 ... Condenser 80 ...・ Glass substrate 101 ・ ・ ・ Imaging device

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI H04N 5/66 102 H04N 5/66 102B (72)発明者 高梨 英彦 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ ニー株式会社 内 (72)発明者 松居 恵理子 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ ニー株式会社 内 (72)発明者 秀 史朝 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ ニー株式会社 内 (72)発明者 片岡 延江 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ ニー株式会社 内 (56)参考文献 特開 平4−113308(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G02F 1/13 505 G02F 1/1335 - 1/13357 G02F 1/1347 ────────────────────────────────────────────────── ─── Continued on the front page (51) Int.Cl. 7 Identification symbol FI H04N 5/66 102 H04N 5/66 102B (72) Inventor Hidehiko Takanashi 6-35 Kita Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo Sony Stock Inside (72) Inventor Eriko Matsui 6-35, Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo Sony Corporation Inside (72) Inventor, Fumiasa 6-35, Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo Sony Corporation (72) Inventor Nobue Kataoka 6-7-35 Kita Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo Sony Corporation Inside (56) References JP-A-4-113308 (JP, A) (58) Fields investigated (Int. . Cl 7, DB name) G02F 1/13 505 G02F 1/1335 - 1/13357 G02F 1/1347

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 ウォブリングされるべき光学素子の光路
中に、出射光の光軸を所定方向にずらすためのウォブリ
ング素子が配置されている光学装置であって、前記ウォ
ブリング素子が、 前記光学素子の各画素と一致した光軸を有する光学的に
透明な駆動電極が分割して設けられ、前記光学素子から
の出射光を入射させて、この入射光の偏光方向を前記駆
動電極への印加電圧によって制御して出射する液晶素子
と、 前記光学素子の各画素からの出射光を前記駆動電極のサ
イズに集光してこの駆動電極に入射させる集光手段と、 前記液晶素子によって偏光方向が制御された前記出射光
を入射させて、その光軸を同一面内で前記駆動電極の配
列方向又は/及びその直交方向に変化させて出射する複
屈折媒体とによって構成されている光学装置。
1. An optical device in which a wobbling element for displacing an optical axis of outgoing light in a predetermined direction is arranged in an optical path of an optical element to be wobbled, wherein the wobbling element is an optical element of the optical element. An optically transparent drive electrode having an optical axis coincident with each pixel is provided separately, and the light emitted from the optical element is made incident, and the polarization direction of the incident light is changed by a voltage applied to the drive electrode. A liquid crystal element that controls and emits light; a light condensing unit that collects light emitted from each pixel of the optical element to the size of the drive electrode and causes the light to enter the drive electrode; and a polarization direction is controlled by the liquid crystal element. And a birefringent medium that emits the emitted light while changing its optical axis in the same direction as the arrangement direction of the drive electrodes and / or the direction orthogonal thereto.
【請求項2】 光学的に透明な電極と配向膜とをこの順
に設けた光学的に透明な基体の複数個が前記電極及び前
記配向膜の側で互いに所定の間隙を隔てて対向配置さ
れ、前記間隙内に液晶が注入されている前記液晶素子に
おいて、少なくとも一方側の前記電極が前記駆動電極と
して、ウォブリングされるべき前記光学素子としての表
示素子の走査線数に分割されており、この分割された駆
動電極の幅をw、駆動電極間の間隔をl、前記表示素子
の画素のサイズをa、画素間の間隔をbとしたとき、 w=1=(a+b)/2 の関係式を満たしている、請求項1に記載した光学装
置。
2. A plurality of optically transparent substrates provided with an optically transparent electrode and an alignment film in this order are arranged facing each other with a predetermined gap therebetween on the side of the electrode and the alignment film, In the liquid crystal element in which liquid crystal is injected into the gap, at least one of the electrodes is divided into the number of scanning lines of a display element as the optical element to be wobbled, as the drive electrode, Where w is the width of the driving electrode, l is the distance between the driving electrodes, a is the size of the pixel of the display element, and b is the distance between the pixels, the following relational expression: w = 1 = (a + b) / 2 The optical device of claim 1, wherein the optical device satisfies.
【請求項3】 前記ウォブリング素子の光入射面に第1
のマイクロレンズが設けられ、これに対向して前記液晶
素子の光入射側に第2のマイクロレンズが設けられ、前
記第1のマイクロレンズと前記第2のマイクロレンズと
が光軸及び焦点を共通にして前記集光手段を構成してい
る、請求項1に記載した光学装置。
3. A first light incident surface of the wobbling element.
And a second microlens is provided on the light incident side of the liquid crystal element in opposition to the microlens, and the first microlens and the second microlens share an optical axis and a focal point. The optical device according to claim 1, wherein the light condensing unit is configured as follows.
【請求項4】 前記第1のマイクロレンズの焦点距離を
D、前記第2のマイクロレンズの焦点距離をfWとした
とき、 fD/fW=(a+b)/2a の関係式を満たしている、請求項3に記載した光学装
置。
4. When the focal length of the first microlens is f D and the focal length of the second microlens is f W , the relational expression of f D / f W = (a + b) / 2a is satisfied. The optical device according to claim 3, wherein:
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