JP6389321B2 - ハイダイナミックレンジディスプレイパネルのためのタイルアセンブリ - Google Patents

ハイダイナミックレンジディスプレイパネルのためのタイルアセンブリ

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Description

関連出願への相互参照
本願は、2014年8月4日付け出願の米国仮特許出願第62/032,832号に基づく優先権を主張するものであり、この出願の開示内容の全てを本願に援用する。
技術
本発明は、広くハイダイナミックレンジ画像のためのディスプレイ技術に関し、特にローカルディミングのためのコンパクトディスプレイに関する。
ダイナミックレンジは、画像シーンの最高輝度部分とシーンの最低輝度部分との強度比である。例えば、ある映像投影システムによって投影された画像は、300:1の最高ダイナミックレンジを有し得る。
人間の視覚システムは、非常に高いダイナミックレンジを有するシーン中の特徴を認識できる。例えば、人は、太陽が明るく照らす日に照明のないガレージの暗がりを覗き込んで、暗がりにある物体の細部を見ることができる。たとえ、隣接する陽の当たる領域での輝度がこのシーンの暗がり部分での輝度よりも数千倍高いとしてもである。そのようなシーンのリアルな描画表現を作成するには、1000:1を超えるダイナミックレンジを有するディスプレイが必要とされ得る。「ハイダイナミックレンジ」(HDR)という用語は、少なくとも800:1のダイナミックレンジを意味する。
従来のディスプレイ技術は、直接照明ローカルディミング(一例としては、あらゆる目的で本願に援用する米国特許第8,277,056号「Locally Dimmed Display」が記載する)を使用し、ハイダイナミックレンジを忠実に再現するように画像を描画できる。これは、コントラスト向上のために、1つ以上の液晶パネルによる変調にくわえて光源の独立変調をおこなうことによって達成される。しかし、直接照明パネル100は、多くの用途(例えば、携帯電話ディスプレイ)にとって十分に薄いフォームファクタではそうすることができない。図1Aに示されるように、直接照明パネルの幅102には光源、液晶パネル、および途中の光学系(例えば、拡散層)が積み重なっている。
直接照明パネルの代わりに、エッジ照明技術(一例としては、あらゆる目的で本願に援用する米国特許第8,446,351号「Edge Lit LED based Locally Dimmed Display」に記載の)が、功罪相半ばする結果を伴って使用される。図1Bに示されるように、エッジ照明パネル150は、液晶パネル、ライトガイド、および任意の途中の光学系(不図示)に係る幅152と光源とを積み重ねないことによって、より薄い。そうは言っても、エッジ照明パネル150は、光源変調が行依存でありかつ光強度がライトガイドの長さに沿って減少する(例えば、光源からの距離の関数としての不均一性)せいで、明らかにHDR性能が低減するという欠点を持つ。
従って、広範な光強度を再現できる、コンパクトな(例えば薄い)ローカルディミングディスプレイが必要である。
本節に記載されている手法は、探求し得る手法ではあるが、必ずしもこれまでに着想または探求されてきた手法ではない。従って、別途示唆のない限り、本節に記載された手法のいずれも、本節に記載されているという理由だけで従来技術としての適格性を有すると考えるべきではない。同様に、別途示唆のない限り、1以上の手法に関して特定される問題が、本節に基づいて、いずれかの先行技術において認識されたことがあると考えるべきではない。
対応するライトガイドのアレイを照らす光源アレイを含んだハイダイナミックレンジパネルのための、技術が提供される。アレイの或る光源が、第1のライトガイドを照らす。この光源は、例えば空洞の中などで、第1のライトガイドに隣接する第2のライトガイドのすぐ下に位置する。この光源は、第1のライトガイドと第2のライトガイドのいずれの底側より下にも伸びておらず、パネルの厚さが低減される。
本発明のある実施形態では、装置は、第1のライトガイドを青色または紫外光で照らす第1の光源を含む。第1の光源は、少なくとも第1のライトガイドおよび第2のライトガイドにより形成された空洞内に収まっている。第2の光源が、第2のライトガイドを青色または紫外光で照らす。第2のライトガイドは、第1のライトガイドに隣接している。第1のライトガイドは、青色または紫外光から広いスペクトルの光(例えば白色光)を生成する傾斜面を含む。第1の光源は、空洞を超えては伸びていない。
本発明のある別の実施形態として、装置は、ライトガイドのアレイをそれぞれ照らす光源アレイを含む。光源アレイの第1の光源が、アレイ中の第2の光源により照らされる第1のライトガイドのすぐ下に位置する。第1の光源は、第1のライトガイドの底側よりも下には伸びていない。第1のライトガイドは、光を異なる方向へと向ける多面状(multi‐faceted)の反射層を含む。
本発明のさらに別の或る実施形態として、装置は、第1の光で第1のライトガイドを第1の方向に照らす第1の光源を含む。第1のライトガイドは、第1の光を第1の方向とは異なる第2の方向へと向ける。第2の光源は、第2の光で第2のライトガイドを第1の方向に照らす。第2のライトガイドは、第2の光を第2の方向へと向ける。第2のライトガイドは、第1のライトガイドに隣接している。第1の光源は、第2の方向で第2のライトガイドの下に位置する。第1および第2のライトガイドは、光を第2の方向へと向ける多面状の反射層をそれぞれ含む。第1の光源は、第2のライトガイドの底側よりも下には伸びていない。
本発明を、限定のためではなく例示を目的として、添付図面の各図により示す。これらの図において、類似の要素には同種の参照符号を付している。
図1Aは、それぞれ従来の直接照明およびエッジ照明ディスプレイを例示する。 図1Bは、それぞれ従来の直接照明およびエッジ照明ディスプレイを例示する。 図2は、本発明のある実施形態による、HDRアレイパネルの一例を示す。 図3Aは、本発明の実施形態による、HDRカラーアレイパネルの一例の単純化した断面図を示す。 図3Bは、本発明の実施形態による、HDRカラーアレイパネルの一例の単純化した断面図を示す。 図3Cは、本発明の実施形態による、HDRカラーアレイパネルの一例の単純化した断面図を示す。 図3Dは、本発明の実施形態による、HDRカラーアレイパネルの一例の単純化した断面図を示す。 図3Eは、本発明の実施形態による、HDRカラーアレイパネルの一例の単純化した断面図を示す。 図4Aは、本発明のある実施形態による、原色光源のグループ例を示す。 図4Bは、本発明のある実施形態による、原色光源のグループ例を示す。 図4Cは、本発明のある実施形態による、原色光源のグループ例を示す。 図5は、本発明のある実施形態による、サブ画素解像度のためのタイルアセンブリを例示する。 図6Aは、本発明のある実施形態による、HDRディスプレイの一例を示す。 図6Bは、本発明のある実施形態による、HDRディスプレイの一例を示す。 図6Cは、本発明のある実施形態による、HDRディスプレイの一例を示す。 図6Dは、本発明のある実施形態による、HDRディスプレイの一例を示す。 図7は、本発明のある実施形態による、コンパクト設計を有するHDRディスプレイの一例を示す。
可能な実施形態例の説明
本明細書中において、テレビ、コンピュータディスプレイ、タブレット、PDA、携帯型セルラー電話、広告ディスプレイ等に用いるHDRディスプレイに関する、可能な実施形態例を記載する。以下の説明においては、便宜上、本発明を完全に理解できるように、多数の詳細事項を説明する。ただし、これらの詳細事項抜きでも本発明を実施可能であることは明白であろう。他方、本発明の説明を不必要に不明瞭にしないように、周知の構造およびデバイスの細かな詳細までは説明しない。
図2は、本発明のある実施形態による、HDRパネル200の一例を示す。HDRパネル200は、画素エレメントの2次元アレイ(例えば、960×640、1136×640、1920×1080、4096×2160、3840×2160)であり、各画素エレメントは、本例中の或るライトガイド(すなわち、光ファイバなどの光導波路)へと光学的に結合した光源を少なくともひとつ含む。精細なローカルディミングのために各光源が独立制御可能であるか、または、目の粗いローカルディミングのためにこれら光源の部分集合が協調制御可能である。さらに、HDRパネル200の空間的解像度は、液晶パネル(不図示)のような他の光学的エレメントと同じ、すなわち1:1、である必要はない。例えば、HDRパネル200の空間的解像度は、液晶パネルに対し1:2、1:4、1:8、またはそれ以下であり得る。言い換えれば、単一のバックライト光源を、ディスプレイの或る領域における複数の画素を再生するために使用できる。
パネル200のコンパクト性向上のために、光源は、隣接するライトガイドの下に位置する空洞の内部に位置している。例えば、光源202は、ライトガイド204を照らすが、隣接するライトガイド206の空洞208の中に置かれる。その一方で、ライトガイド206は光源203により照らされる。空洞208は、光源202を完全にまたは部分的に収めるのに十分大きな、任意の形の空隙、穴、開口などである。ある特定の実施形態において、空洞は、光源を部分的にカプセル化するのに形状がぴったり(form fitting)である(例えば空洞は、少なくとも部分的には、光源の輪郭を近似的になぞる)。簡単のために、ライトガイド206の表面210が、空洞208のサイズと形を規定している。表面210に関する更なる詳細は、図3A〜3Eに関連して、以下でより完全に述べる。
一実施形態において、光源202は、ライトガイド204に物理的に据え付けられる。このことは、光源202およびライトガイド204の両方を収めるフォームファクタにより達成できる。あるいは、光源202は、隣接するライトガイド203に収めることもできる。1つのライトガイドおよび1つ以上の光源(例えば、1つの白色LED、赤緑青用の3つのLEDソースなど)を含んだこれらの構造は、本明細書中では以後「タイルアセンブリ」と呼び、モジュール設計など、コンパクト性を超える利便をもたらすものである。
ライトガイド(例えば、204、206)は、スラブ、平面、リブ、ストリップ、セグメント、またはファイバ構造のいずれかである、ガラス、ポリマー、半導体、プラスチックなどであり得る。ライトガイド204、206は、光学スペクトル(例えば、約380〜800ナノメートルまでの間の波長を有する光)または光学スペクトルのサブセット中の電磁波を指向させる。ライトガイド204は、少なくとも光源202に関連した所望の波長(群)を導く。
光源202はライトガイド204の横からの照明を提供するので、ライトガイド204は、ディスプレイの光学スタックを介しそして最終的には視聴者へと、光を外向き方向に反射するように構成される。本発明のある態様では、ライトガイド206の表面210などのライトガイドの表面が反射性を有する。反射性層を、表面210においてライトガイド206へと、もしくはその下に、堆積(化学的蒸着によることを含む)、塗布、または貼付できる。この反射性層は、所望に応じて、正反射表面または乱反射表面を提供する。反射性層用の材料例には、金属(例えば、アルミニウム、金、銀、銅、真鍮、水銀、ニッケル等)、研磨された金属、塗料(例えば、白色塗料、光沢仕上げ塗料、艶消し塗料)、光学反射性シリコーン、水、プラスチックのうち1つ以上が含まれる。ライトガイド206からの反射光は、光学スタック中の後続エレメントによってさらに処理されることができる。図2では、光学層212が1つ以上のライトガイドの上にオーバーレイされており、光を拡散することにより均一性向上するか、あるいは点像分布関数を変化させることにより隣接画素への寄与を増減することができる。
光源202は、発光ダイオード(LED)、有機発光ダイオード(OLED)、アクティブマトリクス有機LED、発光電気化学セル、電界誘起ポリマーエレクトロルミネセンス、冷陰極ランプ、冷陰極蛍光ランプ、レーザ、蛍光体でコーティングされたLED、量子ドットでコーティングされたLED、白熱電球その他の、好ましくはライトガイドよりも薄い、適切な波長を有する電磁波の任意の適当なソースであり得る。異なる技術の光源を組み合わせてパネル200に使用することが可能である。言い換えれば、光源202および203は、両方ともLEDであり得るが、同一である必要はない(例えば、ある特定の実施形態としては、光源202はOLEDであり、かつ、光源203は量子ドットでコーティングされたLEDであってよい)。
本発明のある実施形態において、光源202、203は、ライトガイド204、206を照らす広いスペクトルの光(例えば、白色光)を生成する。いくつかの技術により、ライトガイド204、206から出射する光に色を与えることができる。例えば、赤、緑、および青などの各原色を生み出すために、光路中の後段においてカラーフィルタを用いることができる。特に、サブ画素カラーフィルタを有する液晶パネル(図2には不図示)を、用いることができる。
ライトガイドより上の光学スタック中にある、量子ドットサブ画素領域のマトリクスアレイによっても、光をそれぞれ例えば赤、青、緑および/または黄のような個々の原色へと変換できる。光源202、203が青色および/または紫外光を生成するとき、表面210はオプションとして、フィルタリングによってのちに色を与えられる広スペクトル光を生成する、量子ドットの層(すなわち、半導体ナノ結晶が、励起下にあるとき、そのサイズと形に依存した光を放つ)であってもよい。あるいは、この量子ドットの層が、表面210の内部、上方、または下方にあってもよい。別の実施形態として、ライトガイドは青色または紫外光を後続の光学スタックへと反射し、この光学スタックが、赤色光生成、緑色光生成、および青色光生成領域の量子ドットのマトリクスからなる量子ドット層を含んでいてもよい。もしも適切な青色光を光源202、203が直接生成するならば、青色光の生成領域は、透明なフィルタまたは全くの無フィルタ状態(例えば、光を変えずに通す切り抜き)のいずれかで置換できる。
上述のように、光源(例えば、光源202)は、部分的にまたは完全に、隣接するライトガイド(例えば、ライトガイド206)が形成する空洞208の内部に置かれる。光源202は、少なくとも部分的に空洞208の内部に、好ましくは主として空洞208の内部に、そして最も好ましくは完全に空洞208の内部にある。より薄いタイルアセンブリのためには、光源は、対応するライトガイドと隣接するライトガイドのうちいずれの最低(底)側214より下方(ディスプレイ装置の光学スタックを基準として)にも伸びるべきでない。同様に、光源は、対応するライトガイドと隣接するライトガイドのうちいずれの最高(上)側216より上方にも伸びるべきでない。光源がライトガイドを越えて上方または下方に伸びるほど、タイルアセンブリの厚さが大きくなる。
図3A、3B、3C、3D、および3Eは、本発明の実施形態による、HDRパネルの一例の単純化した断面図を示す。図3Aは、ある線形表面304を示す。線形表面304の傾斜角は、約1°から約89°まで、好ましくは約10°から約70°まで、より好ましくは約30°から約60°までの範囲にわたり得る。別の実施形態では、表面304は、非線形に変化してよい。反射光の望ましい点像分布関数(PSF、点物体の拡散度合の尺度)および空洞306のサイズ設定は、許容可能な傾斜角に影響を与えるだろう。ある好ましい実施形態では、光源308がタイルアセンブリとしてライトガイド310と一体化されていたとしても、単体の光源デバイスであったとしても、空洞306は光源308を収めるのに十分大きい。このような構成により、ライトガイドの厚さに光源の高さを加えた全体を積み重ねるのに比べて、厚さ302が低減される。
図3Bおよび3Cに関しては、ライトガイドは多面状で凸状または凹状である反射表面325および326を含む。但し、反射表面は、はっきりと角が立たないよう滑らかに加工されていてもよい。小面(facet)の角度および数(例えば、2、3、4、5、6、7個またはそれ以上の小面)は、反射光のPSFに影響を与える。いくつかの例では、ひとつの画素領域を越えて拡がるPSFが好ましい。このように増大されたPSFサイズにより、画素境界における急激な照明の変化にともなうブロッキングアーチファクトが低減される。図3Dは波状表面327を示しているが、この表面は、正弦波状、正方形、三角形、鋸歯状などや、あるいはこれらの組み合わせのような、任意の波形であり得る。波形は、周波数や振幅において、均一であっても不均一であってもよい。例えば、表面327の近位始端付近が表面327の遠位終端付近より高周波数を有することができる。本明細書中の教示に基づき、表面325、326、および327は、高さ、深さ、および/または長さによって様々に変化(3つの次元すべてにおいて)し得るものと理解されたい。言い換えれば、反射表面の片側(例えば、左側)は、その反対側(例えば、右側)や中心部と異なっていてもよい。本発明のある実施形態では、3次元における反射表面は、方位角または仰角もしくはその両方により様々に変化し得る。
図に示すように、反射表面325および326の近位始端328、329は、照明する光源から長さ330だけ離れて構成されている。長さ330は、ライトガイド全体の長さの約0%から約99%までの範囲に広くわたり得るが、好ましくは35%から85%までである。同様に、反射表面325および326の遠位終端は、ライトガイドの終端に接触する必要も、ライトガイドの上面(例えば、331)と一致する必要もない。言い換えれば、表面325、326は、厚さ302に達しなくてもよい。これらの考慮は、図3Aの反射表面304にも適用できる。
図3Bおよび3Cにおいて、各ライトガイドにつき単一の光源(例えば、白色、青色、またはUVのLED)ではなく、原色光源がグループ330として構成されている。グループ330は、部分的にまたは完全に、空洞306にまとめて収められる。言い換えれば、原色光源はグループ毎に単一のライトガイドを共有する。本明細書に記載される実施形態のそれぞれにおいて、ディスプレイ装置の所望のアーキテクチャに応じ、単一の光源と原色光源のグループとは互換であると理解されたい。
図3Eは、本発明のある別の実施形態による、HDRパネル例の単純化した断面図を示す。本例では、原色光源のグループ330が、2つの対向するライトガイド350および352を照らす。光源がより少なくて済むので、部品表(BoM)コストの節約となるが、ローカルディミング制御のための解像度が低減する。この態様では、グループ330を使用し、グループ330の周りに放射状に構成された4つ以上のライトガイドを照らすことにより、更なるBoMの節約を稼げる。このシナリオにおいて、単一のモジュールである「拡張タイルアセンブリ(expanded tile assembly)」が、グループ330とその複数の照明されるライトガイドとを含むことができる。
図4A、4B、および4Cは、本発明のある実施形態による、原色光源のグループ例400、450、475を示す。グループ400、450、および475を、図2および3A〜3Dに関連して上記した実施形態に適用可能である。グループ400および450は、3つの原色光源402、404、および406を表すように例示されているが、HDRパネルには、2つ、4つ、5つ、またはそれ以上の原色があってもよい。例えば、HDRパネルは、RGB、RGB+黄、RGB+白、またはRGB+黄+シアンのうちいずれかひとつを実装できる。
スペクトル分離を利用する3次元(3D)描画パネルのために、グループ475は6つの原色光源を含む。視聴者は、点灯した光の異なる成分が視聴者の左眼と右眼とに向けられるようなスペクトル感応性眼鏡を着用する。一例として、第1の赤の原色は視聴者の左眼に知覚されるが、第2の赤の原色(第1のものとはスペクトル的に異なる)は3D眼鏡の左眼レンズによりフィルタリングされる。右眼に関しては、第2の赤の原色は知覚できるが、第1のほうはできない。従って、グループ475は、スペクトル的に重複しない2組の原色を含む。シネマ投影に用いられる3Dスペクトル分離についての更なる詳細が米国特許第7,784,938号に記載されており、この特許を本文言によりあらゆる目的のために本願に援用する。
図5は、本発明のある実施形態による、サブ画素解像度のためのタイルアセンブリ500を例示する。ディスプレイの原色を発する複数の光源(例えば、502、504、および506、もしくはさらに多くの)が、それぞれのライトガイド(例えば、508、510、および512)と結合されている。例えば、光源502は赤色LED、光源504は緑色LED、かつ光源506は青色LEDであり得る。ライトガイド508、510、および512からの光出力は、バックライトによるサブ画素カラー変調を提供し、そのうえで液晶ディスプレイ(不図示)によりさらに変調がなされる。このタイルアセンブリにより、光学スタック中のカラーフィルタ、および量子ドットの使用を回避できる。タイルアセンブリ500のアレイを含むHDRパネルの結果的な空間的解像度は、液晶パネルなど、他の光学コンポーネントと比べて、低くても、等しくても、高くてもよいと理解されたい。
図6A〜6Dは、本発明の実施形態による、HDRディスプレイの一例を示す。本明細書の教示を得た当該分野の当業者には容易に明らかであろうが、図6A〜6Dに示される構造を、図2、3A〜3D、4A〜4C、および5について上記した実施形態のうち1つ以上に適用可能である。図6A〜6Dに示された層のうち1つ以上がオプションであることもまた、明らかであろう。例えば、タイルアセンブリ602が量子ドットを含むならば、量子ドット層606は省いてもよい。
図7は、本発明のある実施形態による、コンパクト設計を有するHDRディスプレイの一例を示す。光源(白色LED、RGBのLEDグループなど)が、LCDディスプレイの端に沿って搭載されている。光源は、ディスプレイの端に沿ってできるだけ近接してタイル状に2次元的に並べられており、本質的には、低解像度のバックライトを形成している。
光は、LCDディスプレイの背後の所望の位置へと向けられる。まず、光源は、平面状のライトガイドの中へと光を出射する。光は、内部全反射(TIR)によるか、または反射性の境界によるかのいずれかで、ライトガイド沿いに伝播する。最終的に、光はディフューザおよびLCDを介して上方へと反射される。図7に例示されるように、光源はライトガイドに対し90度で光を伝えるので、ライトガイドを非常に薄く(μmのオーダーに)できる。光は、角度の付いたリフレクタまたはTIRを用いて、ライトガイドに沿う向きに反射される。あるいは、LEDが直接にライトガイドの中へと光を出射してもよい。
光は上下または左右の両端沿いに出射され、それぞれに応じ、バックライトオプティクスはディスプレイ横方向にタイル状または連続であり得る。図7について上記したようにLCDに向かって上方に光を反射する代わりに、TIRを用いるならばライトガイドの上面が拡散性にされてもよく、あるいはリフレクタが途中で終わっていてライトガイドからの光を所望の位置に出射(eject)してもよい。
色の波長
本明細書は、青、紫外、赤、緑などの色に、しばしば言及する。本明細書の教示の一般性を限定することなく、本発明の1つ以上の実施形態について、光色はおおよそ下記の範囲内であり得る。すなわち、
(i)青―450〜490ナノメートル(nm)
(ii)赤―635〜700nm
(iii)緑―490〜560nm
(iv)紫外―10nm〜400nm(300〜400nmの近UVを含む)
(v)白―人間の視覚システムにより特定の色を有さないと知覚される、異なる波長の可視光の組み合わせ(例えば、平均的な真昼の太陽光、CIE(International Commission on Illumination)標準光源D65)。可視光は、一般的に380nmから800nmまでの範囲にわたる。
均等物、拡張物、代替物、その他
上記明細書中において、態様によって変わり得る多数の具体的な詳細を参照しながら、本発明の可能な実施形態を説明した。したがって、本発明が如何なるものかおよび出願人は本発明が如何なるものであると意図しているかについての唯一且つ排他的な指標は、後の修正を含む、これら請求項が生じる具体的な形態の、本願から生じる1組の請求項である。よって、請求項に明示的に記載されていない限定事項、構成要素、特性、特徴、利点または属性は、いかなる意味においても請求の範囲を限定するものではない。したがって、明細書および図面は、限定的ではなく例示的なものであると認識されるべきものである。
追加の参照
任意の上記参照に追加し、以下の引用文献をあらゆる目的で本願に援用する。
(i)国際公開第2006/064500号、Device and method for optical resizing
(ii)米国特許出願公開第2007/0086712号、Device and method for optical resizing and backlighting
(iii)米国特許出願公開第2008/0205078号、Illumination tiles and related methods
(iv)米国特許出願公開第2008/0205080号、Tiled illumination assembly and related methods
(v)米国特許第7,311,431号、Light‐emitting apparatus having a plurality of adjacent, overlapping light‐guide plates
(vi)米国特許第6,768,525号、Color isolated backlight for an LCD
(vii)欧州特許出願公開第509096号、Image display device and method of producing the same

Claims (14)

  1. 複数の画素を有するディスプレイ用装置であって、
    ともに前記複数の画素のそれぞれに対応して配置された複数の光源および複数のライトガイドと、
    前記複数のライトガイドの光出射側に設けられた量子ドット層とを有し、
    前記複数の光源は、第1の光源および第2の光源を含み、前記複数のライトガイドは、第1のライトガイドおよび第2のライトガイドを含み、
    前記第1の光源は前記第1のライトガイドを第1の光で第1の方向に照らすように配置されており、前記第1のライトガイドは前記第1の光を前記第1の方向とは異なる第2の方向へと向け、
    前記第2の光源は前記第2のライトガイドを第2の光で前記第1の方向に照らすように配置されており、前記第2のライトガイドは前記第2の光を前記第2の方向へと向け、かつ、前記第2のライトガイドは前記第1のライトガイドに隣接しており、
    前記第1および第2のライトガイドは、それぞれ、反射光の点像分布関数が前記複数の画素の1つの画素を超えて拡がるように、反射光を前記第2の方向を含む異なる方向に向ける多面状の反射性層を有し、
    前記第1の光源は、前記第2の方向で前記第2のライトガイドのすぐ下に位置し、
    前記第1の光源は、前記第2のライトガイドの底側よりも下には伸びていない、
    装置。
  2. 前記第1の光源は、前記第1および第2のライトガイドが形成する空洞内に位置している、請求項1に記載の装置。
  3. 前記第1および第2の光源は、青色および紫外発光ダイオードのうち少なくとも1つである、請求項1または2に記載の装置。
  4. 前記第1および第2の光源は、青色および紫外光のうち少なくとも1つを生成し、かつ、前記装置の前記量子ドット層が青色および紫外光のうち前記少なくとも1つから赤色光を生成する、請求項1からのいずれかに記載の装置。
  5. 前記第1および第2の光源は、青色および紫外光のうち少なくとも1つを生成し、かつ、前記装置の前記量子ドット層が青色および紫外光のうち前記少なくとも1つから緑色光を生成する領域を有する、請求項1からのいずれかに記載の装置。
  6. 前記第1の光源と前記第2のライトガイドとは、1つのタイルアセンブリとして物理的に結合されている、請求項1からのいずれかに記載の装置。
  7. 前記第1の光源と前記第1のライトガイドとは、1つのタイルアセンブリとして物理的に結合されている、請求項1からのいずれかに記載の装置。
  8. 前記第2の方向は、前記第1の方向に垂直である、請求項1からのいずれかに記載の装置。
  9. 複数の画素を有するディスプレイ用装置であって、
    前記複数の画素のそれぞれに対応して配置されたライトガイドのアレイをそれぞれ照らす光源アレイを有し、
    前記光源アレイにおける第1の光源が、前記アレイにおける第2の光源が照らす第1のライトガイドのすぐ下に位置しており、前記第1の光源は、前記第1のライトガイドの底側よりも下には伸びておらず、
    前記第1のライトガイドは、異なる方向へと反射光を向ける多面状の反射性層を含んでおり、前記多面状の反射性層は、前記反射光の点像分布関数が前記複数の画素の1つの画素を超えて拡がるように、前記反射光を異なる方向に向ける、装置。
  10. 前記多面状の反射性層は、少なくとも3つの小面を含む、請求項に記載の装置。
  11. 前記第1の光源は、前記第1のライトガイドと第2のライトガイドとが形成する空洞内に構成されている、請求項または10に記載の装置。
  12. 前記第1および第2の光源は、青色および紫外発光ダイオードのうち少なくとも1つである、請求項から11のいずれかに記載の装置。
  13. 前記第1および第2の光源は、青色および紫外光のうち少なくとも1つを生成し、かつ、前記装置の量子ドット層が青色および紫外光のうち前記少なくとも1つから赤色光を生成する、請求項から12のいずれかに記載の装置。
  14. 前記第1の光源と前記第1のライトガイドとは、1つのタイルアセンブリとして物理的に結合されている、請求項から13のいずれかに記載の装置。
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