WO2014054522A1 - 画像表示装置およびその駆動方法 - Google Patents

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WO2014054522A1
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正益 小林
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シャープ株式会社
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    • G09G3/2018Display of intermediate tones by time modulation using two or more time intervals
    • G09G3/2022Display of intermediate tones by time modulation using two or more time intervals using sub-frames

Definitions

  • the present invention relates to an image display device, and more particularly to an image display device capable of transmitting a background and a driving method thereof.
  • FIG. 30 is a diagram showing the configuration of the realistic display device 200 disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 5-191726.
  • the presence display device 200 includes a projector 201, a transmittance control screen 202, an image extraction device 203, and an image contour forming device 204.
  • the image extraction device 203 extracts an image to be displayed.
  • the projector 201 projects the extracted image on the transmittance control screen 202.
  • the image contour forming apparatus 204 extracts the contour information of the image to be displayed, and controls the state of the transmittance control screen 202 based on the contour information.
  • the transmittance control screen 202 is a PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) panel.
  • the transmittance control screen 202 is in a state where only the region irradiated with the projection light from the projector 201 diffuses light (hereinafter referred to as “diffusion state”), and the other region transmits light (hereinafter referred to as “transmission”). It is controlled to be in a state.
  • the presence display device 200 can display the above-described image to be displayed for the observer 205 by fusing the background including the ornamental tree 206 and the wall picture 207, for example.
  • Japanese Unexamined Patent Publication No. 5-191726 Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2008-34372 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2006-106614
  • the PDLC panel can diffuse or transmit light, but cannot shield light.
  • the realistic display device 200 in which only the PDLC panel is used as a panel (screen) contributing to image display cannot perform black display.
  • the projector 201 not only functions as a light source unit, but also forms an image itself. Therefore, in the realistic sensation display device 200, the installation position of the projector 201 is limited to a relatively narrow range in order to appropriately set the focal length of the light emitted by the projector 201.
  • an object of the present invention is to provide an image display device capable of transmitting the background and displaying black while relaxing the restriction on the installation position of the light source unit, and a driving method thereof.
  • a first aspect of the present invention is an image display device that displays a color image
  • a first display panel including a plurality of first display elements arranged in a matrix and capable of transmitting incident light as colored light;
  • a light irradiation unit for irradiating the first display panel with light, The light irradiator is A light source unit;
  • a second display panel capable of switching between a diffusion state in which incident light is diffused and a transmission state in which incident light is transmitted;
  • the second display panel diffuses the light emitted from the light source unit in the diffusion state when the color image is to be displayed,
  • the first display panel displays the color image by controlling a transmittance of light diffused by the second display panel.
  • the light source unit includes a first light source unit for a second display panel that irradiates light to the second display panel.
  • the first light source unit for the second display panel irradiates one main surface of the second display panel with light.
  • the light source unit further includes a second light source unit for a second display panel that irradiates the second display panel with light,
  • the first second display panel light source unit and the second second display panel light source unit irradiate light to both main surfaces of the second display panel, respectively.
  • the first light source section for the second display panel has a directivity enough to irradiate a part of the second display panel.
  • the light irradiation unit further includes a first light guide plate that guides incident light
  • the light source unit includes a light source unit for a light guide plate that irradiates light to the first light guide plate.
  • a seventh aspect of the present invention is the sixth aspect of the present invention,
  • the first light guide plate and the second display panel are sequentially arranged from the first display panel side.
  • the second display panel and the first light guide plate are sequentially arranged from the first display panel side.
  • the light irradiation unit further includes a second light guide plate that guides incident light,
  • the light source for the light guide plate irradiates light to the first light guide plate and the second light guide plate,
  • the first light guide plate, the second display panel, and the second light guide plate are sequentially arranged from the first display panel side.
  • the first light guide plate is configured to be divided into a plurality of blocks,
  • the light source for light guide plate radiates light for each block.
  • the second display panel includes a plurality of second display elements each capable of switching between the diffusion state and the transmission state.
  • a twelfth aspect of the present invention is the eleventh aspect of the present invention.
  • Each of the second display elements corresponds to one of the plurality of first display elements, and when the image is to be displayed, the second display element is in a diffusion state in synchronization with the corresponding first display element.
  • a first display driver for driving the first display panel for driving the first display panel;
  • a signal processing unit for controlling each of the first display driving unit, the second display driving unit, and the light source driving unit based on an input signal given from the outside.
  • a fourteenth aspect of the present invention is the thirteenth aspect of the present invention,
  • the signal processing unit Based on image data for displaying the color image obtained based on the input signal and display image position specifying data for specifying a display position of the color image, a first for controlling the first display driving unit.
  • An image control unit that generates one display data, second display data for controlling the second display driving unit, and light source data for controlling the light source driving unit;
  • a second display control unit for controlling the second display driving unit based on the second display data;
  • And a light source control unit that controls the light source driving unit based on the light source data.
  • a fifteenth aspect of the present invention is the fourteenth aspect of the present invention.
  • the input signal includes the image data and the display image position designation data
  • the signal processing unit further includes a signal separation control unit that separates the input signal into the image data and the display image position designation data, and supplies the image data and the display image position designation data to the image control unit. It is characterized by.
  • a sixteenth aspect of the present invention is the fourteenth aspect of the present invention.
  • the input signal includes the image data
  • the signal processing unit generates a display image position specifying data based on the image data included in the input signal, and a display image position detecting unit that supplies the image data and the display image position specifying data to the image control unit. It is further characterized by including.
  • the signal processing unit Dividing one frame period of the input signal into a plurality of subframe periods; An image to be displayed in each successive frame period is interpolated in the subframe period.
  • the eighteenth aspect of the present invention includes a plurality of first display elements arranged in a matrix, a first display panel capable of transmitting incident light as colored light, and irradiating the first display panel with light, And a light irradiation unit including a second display panel, and a driving method of an image display device for displaying a color image, Switching the state of the second display panel between a diffusion state in which incident light is diffused and a transmission state in which incident light is transmitted; Causing the first display panel to display the color image by controlling the transmittance of light diffused by the second display panel;
  • the light irradiation unit further includes a light source unit,
  • the step of switching the state of the second display panel includes the step of switching the state of the second display panel to the diffusion state when the color image is to be displayed, and diffusing the light emitted from the light source unit.
  • the second display panel in the diffusion state diffuses the light emitted from the light source unit, and the transmittance of the diffused light is set to the first.
  • the display is controlled by the display panel. For this reason, black display can be performed by shielding the diffused light with the first display panel.
  • the image to be displayed is formed not by the light source unit but by the first display panel, it is possible to relax the restriction on the installation position of the light source unit (projector in Japanese Unexamined Patent Publication No. 5-191726).
  • the second display panel is in the transmissive state, the background light can be transmitted. Since the first display panel that can transmit incident light as colored light is employed, the configuration required for driving can be simplified as compared with, for example, a case where a color image is displayed by a field sequential method.
  • light is emitted from the first light source unit for the second display panel to the second display panel, and the first display panel controls the transmittance of the diffused light. Display can be made.
  • the same effect as that of the second aspect of the present invention can be achieved by irradiating one main surface of the second display panel with light.
  • both main surfaces of the second display panel are irradiated with light, so that the brightness of the display image can be improved.
  • the fifth aspect of the present invention it is possible to irradiate light to a portion to be in a diffusion state in the second display panel and not to irradiate light to a portion to be in a transmission state. For this reason, it is possible to appropriately mix a place where image display is performed and a place where background transmission is performed in one screen.
  • the light emitted from the light source for the light guide plate is irradiated to the second display panel via the first light guide plate, and the first display panel controls the transmittance of the diffused light.
  • image display is performed.
  • the first light source unit for the second display panel, the light source unit for the light guide plate, and the first light guide plate are used, the luminance of the display image can be improved.
  • the first and second light source units for the second display panel, the light source unit for the light guide plate, and the first light guide plate are used, the luminance of the display image can be further improved.
  • the seventh aspect of the present invention by arranging the first light guide plate and the second display panel in this order from the first display panel side, the same effect as in the sixth aspect of the present invention can be achieved. .
  • the eighth aspect of the present invention by arranging the second display panel and the first light guide plate in this order from the first display panel side, the same effect as in the sixth aspect of the present invention can be achieved. .
  • the ninth aspect of the present invention by arranging the first light guide plate, the second display panel, and the second light guide plate in order, the same effect as in the sixth aspect of the present invention can be achieved.
  • the light emitted from each of the first and second light guide plates is diffused by the second display panel and applied to the first display panel, the luminance of the display image can be improved.
  • the second display panel irradiates light to the portion to be diffused and irradiates the light to the portion to be transmissive. You can avoid it. For this reason, it is possible to appropriately mix a place where image display is performed and a place where background transmission is performed in one screen.
  • the second display panel includes a plurality of second display elements, and each second display element can be switched between a diffusion state and a transmission state. For this reason, according to the display position of an image, the location made into a diffusion state and the location made into a permeation
  • transmission state can be set in a 2nd display panel. Thereby, image display and background transmission can be performed simultaneously.
  • the second display element since the second display element is set in the diffusion state in synchronization with the first display element, the second display panel follows the image displayed on the first display panel. A part to be diffused and a part to be transmissive are set. For this reason, the diffused light from the second display panel is reliably irradiated to the first display panel in moving image display or the like. Thereby, the image quality at the time of displaying a moving image can be improved.
  • a first display panel is provided by using a signal processing unit and a first display driving unit, a second display driving unit, and a light source driving unit controlled by the signal processing unit.
  • the second display panel and the light source unit can be reliably driven.
  • drive for performing image display is ensured by using a signal processing unit including an image control unit, a first display control unit, a second display control unit, and a light source control unit. Can be done.
  • the display image position designation data is included in the input signal, so that the display position of the intended image can be reliably reflected in the generation source of the input signal.
  • the display image position specifying data is generated by the display image position detecting unit, so that the display position of the image is set in real time or is set to a predetermined position, for example. be able to.
  • the same effect as in the first aspect of the present invention can be achieved.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of an image display device according to a first embodiment of the present invention. It is a figure which shows the structure of CF liquid crystal panel shown in FIG. It is a figure which shows the structure of the PDLC panel shown in FIG. It is a figure which shows the structure of the light source part for PDLC shown in FIG. It is a block diagram which shows the structure of the signal processing circuit shown in FIG. It is a block diagram which shows the structure of the image control part shown in FIG. It is a perspective view for demonstrating arrangement
  • FIG. 1 It is sectional drawing for 1 pixel of CF liquid crystal panel and PDLC panel shown in FIG. It is a figure for demonstrating the operation
  • a part shows the scanning drive of CF liquid crystal panel, and B part has shown the timing which gives white data to a PDLC panel.
  • B part shows the timing which gives white data to a PDLC panel.
  • the A part indicates a frame image
  • the B part indicates a sub-frame image
  • the C part indicates a diffusion state portion.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view of one pixel of the CF liquid crystal panel, the PDLC panel, and the first light guide plate illustrated in FIG. 18. It is a perspective view for demonstrating arrangement
  • FIG. 1 It is sectional drawing for 1 pixel of CF liquid crystal panel, PDLC panel, and a 1st light-guide plate shown in FIG. It is a perspective view for demonstrating arrangement
  • FIG. 1 It is a perspective view for demonstrating arrangement
  • FIG. 1 It is sectional drawing for 1 pixel of CF liquid crystal panel, PDLC panel, and the 1st, 2nd light-guide plate shown in FIG.
  • FIG. It is a figure which shows the structure of the presence display apparatus disclosed by Unexamined-Japanese-Patent No. 5-191726.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an image display apparatus 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the color filter is abbreviated as “CF”.
  • the image display device 1 includes a signal processing circuit 10, a CF liquid crystal display element driving circuit 20, a PDLC display element driving circuit 30, a light source driving circuit 40, a liquid crystal panel (hereinafter referred to as “CF liquid crystal panel”) 50, and a PDLC panel. 60 and a first PDLC light source unit 70a.
  • the CF liquid crystal display element driving circuit 20 corresponds to a first display driving unit
  • the PDLC display element driving circuit 30 corresponds to a second display driving unit
  • the CF liquid crystal panel 50 corresponds to a first display panel.
  • the PDLC panel 60 corresponds to a second display panel
  • the first PDLC light source unit 70a corresponds to a first second display panel light source unit.
  • the PDLC panel 60 and the first PDLC light source unit 70 a constitute the light irradiation unit 90.
  • the first PDLC light source unit 70 a constitutes the light source unit 100.
  • the signal processing circuit 10 receives an input signal IN from the outside, and controls the CF liquid crystal display element driving circuit 20, the PDLC display element driving circuit 30, and the light source driving circuit 40 based on the input signal IN. More specifically, the signal processing circuit 10 applies a CF liquid crystal display element signal CS for controlling the CF liquid crystal display element driving circuit 20 to the CF liquid crystal display element driving circuit 20 and controls the PDLC display element driving circuit 30.
  • the PDLC display element signal PS is supplied to the PDLC display element driving circuit 30 and the light source signal LS for controlling the light source driving circuit 40 is supplied to the light source driving circuit 40.
  • the CF liquid crystal display element driving circuit 20 drives the CF liquid crystal panel 50 based on the received CF liquid crystal display element signal CS.
  • the PDLC display element driving circuit 30 drives the PDLC panel 60 based on the received PDLC display element signal PS.
  • the light source driving circuit 40 drives the first PDLC light source unit 70a based on the received light source signal LS.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the CF liquid crystal panel 50 shown in FIG.
  • the CF liquid crystal panel 50 includes a plurality of CF liquid crystal display elements 51 arranged in a matrix corresponding to a plurality of signal lines SL, a plurality of scanning lines GL, and intersections of the plurality of signal lines SL and the plurality of scanning lines GL. And a CF 52 provided on the CF liquid crystal display element 51. More specifically, the CF liquid crystal display element 51 includes an R sub-pixel CF liquid crystal display element 51a for forming a red (R) sub-pixel (hereinafter referred to as “R sub-pixel”), and a green (G) sub-pixel.
  • R sub-pixel red sub-pixel
  • G green
  • G sub-pixel G sub-pixel CF liquid crystal display element 51 g and B (B) sub-pixel (hereinafter referred to as “B sub-pixel”)
  • a CF liquid crystal display element 51b is provided.
  • a sub-pixel CF liquid crystal display element for forming sub-pixels of other colors such as cyan (C), magenta (M), or yellow (Y) may be used.
  • the CF 52 includes an RCF 52r for transmitting incident light as red light (colored light), a GCF 52g for transmitting incident light as green light (colored light), and blue light for incident light.
  • a BCF 52b for transmitting light (colored light) is provided.
  • the CF 52 includes a CF for transmitting incident light as light of the color of the sub-pixel.
  • the CF liquid crystal panel 50 is driven by the CF liquid crystal display element driving circuit 20 so that each CF liquid crystal display element 51 (more specifically, an R sub-pixel CF liquid crystal display element 51a, a G sub-pixel CF liquid crystal display element 51g, and The transmittance of the B subpixel CF liquid crystal display element 51b) is controlled.
  • the transmittance of the CF liquid crystal display element 51 (more specifically, the R sub-pixel CF liquid crystal display element 51a, the G sub-pixel CF liquid crystal display element 51g, and the B sub-pixel CF liquid crystal display element 51b) is controlled.
  • the CF liquid crystal panel 50 in the present embodiment may be either a normally black system or a normally white system.
  • the CF liquid crystal display element 51 corresponds to a first display element.
  • the CF 52 in the pixel (sub-pixel) may be partially missing, or there is a pixel (sub-pixel) that does not have the CF 52. Also good.
  • a pixel configuration including RGBW sub-pixels or a configuration in which only a part of the pixels having the CF 52 exist in the entire screen can be given.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the PDLC panel 60 shown in FIG.
  • the PDLC panel 60 includes a plurality of signal lines SL, a plurality of scanning lines GL, and a plurality of PDLC display elements 61 arranged in a matrix corresponding to the intersections of the plurality of signal lines SL and the plurality of scanning lines GL. I have.
  • Each PDLC display element 61 corresponds to one of the plurality of CF liquid crystal display elements 51. Note that the number of PDLC display elements 61 (the number of pixels of the PDLC panel 60) does not necessarily need to match the number of CF liquid crystal display elements 51 (the number of pixels of the CF liquid crystal panel 50).
  • the PDLC panel 60 includes a PDLC layer.
  • the PDLC layer is in a diffusion state in which incident light is diffused when no voltage is applied, and in a transmission state in which incident light is transmitted when a voltage is applied.
  • the PDLC layer may be in a transmissive state when no voltage is applied and in a diffused state when a voltage is applied.
  • the state of the PDLC layer can be controlled by the PDLC display element 61 unit. In the present specification, for convenience of explanation, the state of the PDLC layer may be described as the state of the PDLC panel 60 or the state of the PDLC display element 61.
  • the PDLC panel 60 is driven by the PDLC display element driving circuit 30 to control the state of each PDLC display element 61.
  • the PDLC display element 61 corresponds to a second display element.
  • the PDLC panel 60 may be switchable to an intermediate state in which incident light is diffused and transmitted in addition to the diffusion state and the transmission state.
  • the PDLC panel 60 has a diffusion state in which the diffusivity is relatively high, a transmission state in which the diffusivity is relatively small, and an intermediate value in which the diffusivity is between the value in the diffusion state and the value in the transmission state. It may be possible to switch between states.
  • the “diffusivity” in this specification is a value representing how much incident light is diffused, and the greater the value, the greater the degree of diffusion.
  • the diffusion rate of the PDLC panel 60 is controlled by the applied voltage. For example, the diffusivity of the PDLC panel 60 decreases as the applied voltage increases. Further, the diffusivity of the PDLC panel 60 may be increased as the applied voltage is increased. There may be a plurality of intermediate states. The use of the intermediate state of the PDLC panel 60 will be described later.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of the first PDLC light source unit 70a shown in FIG.
  • the first PDLC light source unit 70a includes a plurality of light sources 71 each including one of red, green, and blue light emitting elements 71r, 71g, and 71b.
  • the arrangement of the plurality of light sources 71 is not particularly limited.
  • Each light emitting element is an LED, a CCFL, a laser light source, an inorganic / organic EL (Electro-Luminescence) light source, or the like.
  • the first PDLC light source unit 70a may have a configuration in which devices such as DMD and LCOS, a lens, a color wheel, and the like are added to various light emitting elements, like a projector.
  • the first PDLC light source unit 70a preferably has directivity that can irradiate a part of the PDLC panel 60 with light, but does not need to have such directivity.
  • Each light source 71 can control light intensity. For example, it is possible to control the on / off state.
  • the first PDLC light source unit 70a emits white light source light by turning on the red, green, and blue light emitting elements 71r, 71g, and 71b.
  • the light source 71 is not limited to the case where each of the red, green, and blue light emitting elements 71r, 71g, and 71b is included.
  • the light source 71 may include one or a plurality of white light emitting elements. Further, for example, when the light source 71 includes two red light emitting elements 71r, two green light emitting elements 71g, and one blue light emitting element 71b, or the light source 71 includes one red light emitting element 71r and green. In some cases, two light emitting elements 71g and one blue light emitting element 71b are included.
  • the number of light sources 71 is not limited to a plurality, and may be one.
  • the CF liquid crystal panel 50 displays a color image by controlling the transmittance of light (white light) emitted from the light irradiation unit 90 formed by the PDLC panel 60 and the first PDLC light source unit 70a. A detailed description of light irradiation toward the CF liquid crystal panel 50 will be described later.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of the signal processing circuit 10 shown in FIG.
  • the signal processing circuit 10 includes a signal separation control unit 11, an image control unit 12, a timing designation control unit 13, a CF liquid crystal display element signal control unit 14, a PDLC display element signal control unit 15, and a light source signal control unit 16. .
  • the input signal IN in the present embodiment includes display image position designation data Da that designates a display position of an image to be displayed and an image data ID that indicates an image to be displayed.
  • the signal separation control unit 11 receives the input signal IN and separates it into display image position designation data Da and image data ID.
  • the signal separation control unit 11 gives the display image position designation data Da and the image data ID to the image control unit 12.
  • the image control unit 12 may have the same function as the signal separation control unit 11.
  • the image data ID includes, for example, data corresponding to the number of divisions in the PDLC panel 60 whose state is controlled independently (hereinafter referred to as “divided areas”), the spread of light from each divided area, and the like. .
  • the area of the CF liquid crystal panel 50 corresponding to the divided area of the PDLC panel 60 may also be referred to as “divided area”.
  • the image control unit 12 controls the CF liquid crystal data CD for controlling the CF liquid crystal display element signal control unit 14 and the PDLC display element signal control unit 15 based on the display image position designation data Da and the image data ID.
  • PDLC data PD light source data LD for controlling the light source signal control unit 16, and output signals of the CF liquid crystal display element signal control unit 14, the PDLC display element signal control unit 15, and the light source signal control unit 16, respectively.
  • a drive timing control signal DT for adjusting timing in synchronization is generated. In other words, the drive timing control signal DT starts the operation of each module so that the CF liquid crystal panel 50, the PDLC panel 60, and the first PDLC light source unit 70a (hereinafter referred to as “each module”) are synchronized.
  • the image control unit 12 outputs a drive timing control signal DT, CF liquid crystal data CD, PDLC data PD, and light source data LD to a timing designation control unit 13, a CF liquid crystal display element signal control unit 14, a PDLC display element signal control unit 15, respectively. And provided to the light source signal control unit 16.
  • the detailed configuration of the image control unit 12 will be described later.
  • the timing designation control unit 13 receives the drive timing control signal DT generated by the image control unit 12, and based on the drive timing control signal DT, the CF liquid crystal timing designation signal CT for designating the drive timing of each CF liquid crystal display element 51. Then, a PDLC timing designation signal PT for designating the drive timing of each PDLC display element 61 and a light source timing designation signal LT for designating the drive timing of each light source 71 are generated.
  • the timing designation control unit 13 includes a memory or a register (not shown) provided outside the timing designation control unit 13 when the CF liquid crystal timing designation signal CT, the PDLC timing designation signal PT, and the light source timing designation signal LT are generated. Can be used.
  • the timing designation control unit 13 uses the generated CF liquid crystal timing designation signal CT, PDLC timing designation signal PT, and light source timing designation signal LT as the CF liquid crystal display element signal control unit 14, PDLC display element signal control unit 15, and light source signal, respectively. This is given to the control unit 16.
  • the CF liquid crystal display element signal control unit 14 generates a CF liquid crystal display element signal CS based on the received CF liquid crystal data CD and the CF liquid crystal timing designation signal CT, and supplies it to the CF liquid crystal display element driving circuit 20.
  • the PDLC display element signal control unit 15 generates a PDLC display element signal PS based on the received PDLC data PD and the PDLC timing designation signal PT, and supplies it to the PDLC display element driving circuit 30.
  • the light source signal control unit 16 generates a light source signal LS based on the received light source data LD and the light source timing designation signal LT, and supplies it to the light source driving circuit 40.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of the image control unit 12 shown in FIG.
  • the image control unit 12 includes a display image data generation unit 121, a white data generation unit 122, a light source data generation unit 123, and a timing processing unit 124.
  • the display image data generation unit 121 receives the display image position designation data Da and the image data ID, and generates CF liquid crystal data CD as display image data corresponding to the display image based on them.
  • the CF liquid crystal display element signal control unit 14 can set the transmittance of each CF liquid crystal display element 51 in the CF liquid crystal panel 50 based on the CF liquid crystal data CD.
  • the white data generation unit 122 receives the display image position designation data Da, and generates PDLC data PD as white data for making part or the whole of the PDLC panel 60 white (diffused state) based on the display image position designation data Da.
  • the PDLC display element signal control unit 15 can set the state of the PDLC panel 60 according to the position of the display image based on the PDLC data PD. More specifically, the PDLC panel 60 enters a diffusion state at a position corresponding to the display image. However, the state may be set uniformly in the entire PDLC panel 60. In this case, it is not necessary to provide the display image position designation data Da to the white data generator 122, and it is not necessary to provide the PDLC timing designation signal PT to the PDLC display element signal controller 15.
  • the light source data generation unit 123 receives the display image position designation data Da and the image data ID, and generates light source data LD based on them.
  • the light source signal control unit 16 can set the lighting time of each color light emitting element based on the light source data LD.
  • the light source signal control unit 16 includes the first PDLC light source unit 70 a in each divided area of the PCLC panel 60.
  • the light source driving circuit 40 is controlled so that the light source light is individually irradiated.
  • the light source signal control unit 16 may designate a light emitting element to be turned on according to the position of the display image based on the light source data LD.
  • the light source data generation unit 123 does not need to receive the display image position specification data Da. good.
  • the timing processing unit 124 receives the display image position designation data Da and the image data ID, and generates a drive timing control signal DT based on them. More specifically, the timing processing unit 124, in more detail, a desired relationship between the scan driving start time of the CF liquid crystal panel 50 and the PDLC panel 60 obtained from the display image position designation data Da and the image data ID and the lighting start time of the light emitting element.
  • the drive timing control signal DT is generated based on the above.
  • FIG. 7 is a perspective view for explaining the arrangement of the CF liquid crystal panel 50, the PDLC panel 60, and the first PDLC light source unit 70a in the present embodiment.
  • the front side in FIG. 7 is referred to as the front surface (the surface on which the observer is located), and the opposite side is referred to as the back surface (the same applies to the perspective view described later).
  • the PDLC panel 60 is located on the back surface of the CF liquid crystal panel 50.
  • the CF liquid crystal display element 51 to which the above-described PDLC display element 61 corresponds is specifically the CF liquid crystal display element 51 to which the PDLC display element 61 is opposed.
  • the first PDLC light source unit 70a includes any one of the upper end side (upper side of the paper), the lower end side (lower side of the paper), the left end side (left side of the page), and the right end side (right side of the page) of the CF liquid crystal panel 50 and the PDLC panel 60. It may be located at a plurality of or all of the end faces. Further, as shown in FIG. 7, for example, an exhibit 110 is arranged on the back side of the PDLC panel 60. However, it should be noted that it is not essential for the present invention to arrange the exhibit 110 in this way.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of one pixel of the CF liquid crystal panel 50 and the PDLC panel 60 shown in FIG.
  • the term “one pixel” here refers to one pixel based on the CF liquid crystal panel 50 (CF liquid crystal display element 51).
  • the number of pixels of the CF liquid crystal panel 50 and the number of pixels of the PDLC panel 60 do not necessarily match each other.
  • An air layer or the like may be provided between the CF liquid crystal panel 50 and the PDLC panel 60.
  • the left side of the paper is the front surface, and the right side of the paper is the back surface (the same applies to the cross-sectional views described later).
  • one pixel shown in FIG. 8 may be referred to as a “target pixel” for convenience of description.
  • the first PDLC light source unit 70a in the present embodiment irradiates the back surface (one main surface) of the PDLC panel 60 with light source light.
  • the first PDLC light source unit 70a has a divided area of the PDLC panel 60 including the target pixel (hereinafter referred to as “target divided area”. Similarly, the divided area of the CF liquid crystal panel 50 including the target pixel is also referred to as “ The light source light is irradiated to the “divided area”.
  • the light source light incident on the PDLC display element 61 is diffused, and a substantially vertical component (hereinafter referred to as “front direction vertical component”) of the diffused light source light toward the CF liquid crystal display element 51 is referred to as a CF liquid crystal display.
  • the light is emitted to the element 51.
  • the PDLC display element 61 also receives light from the back surface of the PDLC display element 61 (image display apparatus 1), that is, light indicating the background including the exhibit 110 (hereinafter referred to as “background light”).
  • the PDLC display element 61 since the PDLC display element 61 is in the diffusion state, the background light incident on the PDLC display element 61 is diffused, and the vertical component in the front direction of the diffused background light is emitted to the CF liquid crystal display element 51.
  • the light irradiating unit 90 formed by the PDLC panel 60 and the first PDLC light source unit 70a transmits light composed of the diffused light source light and background light vertical component in the CF liquid crystal panel 50 ( The CF liquid crystal display element 51) is irradiated.
  • the PDLC panel 60 diffuses the background light, the background light reaching the CF liquid crystal panel 50 is only the vertical component in the front direction after diffusion. For this reason, the influence of background light on the display image is sufficiently suppressed.
  • the target pixel does not constitute an image (when no image is displayed)
  • the image is not displayed when the image is not displayed on the entire surface of the CF liquid crystal panel 50 (hereinafter referred to as “when the entire surface is not displayed”).
  • There are two types of pixels hereinafter, “when some are not displayed”.
  • the full-screen non-display and the partial non-display the case of the full-screen non-display will be described first.
  • the CF liquid crystal display element 51 is set to a relatively high transmittance in order to allow the background to pass through the portion where no image is displayed.
  • the color density of the CF 52 may be set low as long as a color image can be displayed.
  • the transmittance of the CF liquid crystal display element 51 may be set to a relatively low value (that is, black display) for a portion where no image is displayed.
  • the PDLC display element 61 may be in a diffusion state or an intermediate state for a portion where no image is displayed. Thereby, the degree of transmission of the background can be adjusted.
  • the background may be slightly transmitted.
  • the background where the image is displayed may be slightly transmitted through the PDLC display element 61 in an intermediate state within a range where the image quality is not deteriorated. In this way, when using the intermediate state of the PDLC display element 61 (PDLC panel 60), various displays can be performed.
  • the PDLC display element 61 When the entire surface is not displayed, a voltage is applied to the PDLC display element 61, and the PDLC display element 61 is in a transmissive state. In addition, no light source light is emitted from any of the divided areas of the PDLC panel 60 from the first PDLC light source unit 70a. For this reason, the CF liquid crystal display element 51 is irradiated only with background light transmitted through the PDLC display element 61. As a result, the background is transmitted.
  • the PDLC display element 61 When the part is not displayed, the PDLC display element 61 is in the transmissive state as in the case where the entire surface is not displayed. On the other hand, unlike when the entire surface is not displayed, the light source light is not emitted from the first PDLC light source unit 70a to the target divided area, and the light source light is emitted from the first PDLC light source unit 70a to the other divided areas. In this manner, the CF liquid crystal display element 51 in the divided area where image display is not performed is irradiated with background light transmitted through the PDLC display element 61, and the CF liquid crystal display element 51 in the divided area where image display is performed is diffused.
  • vertical component of the front direction of emitted light source light and background light is radiate
  • the first PDLC light source unit 70a does not have directivity enough to irradiate a part of the PDLC panel 60, the light source light is not irradiated for each divided area. Irradiation with light source light is performed.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an operation of displaying an image in the present embodiment.
  • 9 shows the scan driving of the CF liquid crystal panel 50
  • the B part of FIG. 9 shows the timing for giving white data to the PDLC panel 60.
  • white data there are two types of white data to be given to the PDLC panel 60.
  • One is diffusion data for making the PDLC panel 60 in a diffusion state
  • the other is background transmission data for making the PDLC panel 60 in a transmission state.
  • transmission data data whose light transmission amount of each color is equal to or greater than a certain value (a value at which an image is visually recognized)
  • transmission data data whose light transmission amount of each color is minimized.
  • shielding data data whose light transmission amount of each color is minimized.
  • shielding data it is assumed that an image is displayed in the first frame period, and no image is displayed in the second frame period and the third frame period.
  • the CF liquid crystal panel 50 is scan-driven from the upper end to the lower end of the screen from the start time, and transmission data is sequentially given to each pixel. Further, as shown in part B of FIG. 9, from the start time of the first frame period, scan driving of the PDLC panel 60 is performed in synchronization with the CF liquid crystal panel 50 from the upper end to the lower end of the screen, and as white data Diffusion data is given to each pixel in turn.
  • the CF liquid crystal panel 50 is scanned from the upper end to the lower end, and transmission data is given to each pixel in order. Also, as shown in part B of FIG. 9, the scan driving of the PDLC panel 60 is performed in synchronization with the CF liquid crystal panel 50 from the upper end of the screen toward the lower end from the start time of the second frame period, and as white data Background transmission data is given to each pixel in turn.
  • the CF liquid crystal panel 50 is scan-driven from the upper end to the lower end of the screen, and transmission data is sequentially given to each pixel. Further, as shown in part B of FIG. 9, from the start time of the third frame period, scan driving of the PDLC panel 60 is performed in synchronization with the CF liquid crystal panel 50 from the upper end to the lower end of the screen, and as white data Background transmission data is given to each pixel in turn.
  • white display can be appropriately performed in the first frame period, and the background can be transmitted in the second and third frame periods.
  • driving is applied to each color sub-pixel in the pixel.
  • the first PDLC light source unit 70a irradiates the PDLC panel 60 with the light source light during the first frame period in which the image display is performed, and the PDLC panel 60 in the second frame period and the third frame period in which the image display is not performed. Do not irradiate the light source. If it is not necessary to perform background transmission when image display is not performed, the PDLC panel 60 may be provided with diffusion data instead of background transmission data in the second frame period and the third frame period.
  • the CF liquid crystal panel 50 is scanned and replaced with transmissive data. What is necessary is just to give shielding data to each pixel.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the superposition of the CF liquid crystal panel 50 and the PDLC panel 60.
  • the PDLC panel 60 is in a diffusing state according to the image display location 91 on the CF liquid crystal panel 50 as shown in FIG. A location (hereinafter referred to as “diffusion state location 93”) can be set.
  • the background can be transmitted at a portion other than the image display portion 91 on the screen.
  • the pixels of the PDLC panel 60 are not necessarily arranged in a matrix.
  • Various states can be more appropriately applied to image display.
  • the number of pixels of the PDLC panel 60 may be set to 1, and the diffusion state and the transmission state may be switched over the entire PDLC panel 60.
  • the PDLC panel 60 that is in a diffusion state diffuses the light source light emitted from the light source unit 100 (the first PDLC light source unit 70a), and the diffused light.
  • the CF liquid crystal panel 50 controls the transmittance of the diffused light (in more detail, the vertical component of the diffused light in the front direction), thereby displaying an image. For this reason, black display can be performed by shielding the diffused light with the CF liquid crystal panel 50. Further, since the image to be displayed is formed by the CF liquid crystal panel 50 instead of the light source unit 100, the restriction on the installation position of the light source unit 100 can be relaxed.
  • the PDLC panel 60 when the PDLC panel 60 is in the transmissive state, the background light can be transmitted. Further, since the CF liquid crystal panel 50 capable of transmitting incident light as colored light is employed, the configuration required for driving can be simplified as compared with the case of employing the field sequential method.
  • the PDLC panel 60 includes a plurality of PDLC display elements 61, and each PDLC display element 61 can be switched between a diffusion state and a transmission state. For this reason, according to the display position of an image, the part made into a diffusion state in the PDLC panel 60 and the part made into a transmission state can be set. Thereby, image display and background transmission can be performed simultaneously.
  • the present embodiment it is possible to irradiate the portion of the PDLC panel 60 that is in the diffusion state with the light source light and not to irradiate the portion that is in the transmission state with the light source light. For this reason, it is possible to appropriately mix a place where image display is performed and a place where background transmission is performed in one screen.
  • the diffusion state in the PDLC panel 60 follows the image displayed on the CF liquid crystal panel 50. And a place to be transparent are set. For this reason, the diffused light from the PDLC panel 60 is reliably irradiated to the CF liquid crystal panel 50 in moving image display or the like. Thereby, the image quality at the time of displaying a moving image can be improved.
  • various displays can be performed by using the intermediate state of the PDLC display element 61 (PDLC panel 60).
  • an image display is performed by using the signal control circuit 10 including the image control unit 12, the CF liquid crystal display element signal control unit 14, the PDLC display element signal control unit 15, and the light source signal control unit 16.
  • the drive for performing can be performed reliably.
  • the display image position designation data Da is included in the input signal IN, it is possible to reliably reflect the intended image display position at the generation source of the input signal IN.
  • each CF liquid crystal display element 51 is used by using the CF liquid crystal timing designation signal CT, the PDLC timing designation signal PT, and the light source timing designation signal LT generated based on the drive timing control signal DT.
  • the driving of each PDLC display element 61 and each light source 71 can be reliably controlled.
  • the timing designation control unit 13 is separated from the image control unit 12, and by using a memory or a register, it becomes easy to individually adjust the operation start time of each module as necessary.
  • the diffusion effect in the transmission direction of the PDLC panel 60 (which refers to the direction of transmitting incident light) is reflected in the reflection direction (incident
  • the light source light of the first PDLC light source unit 70a is effectively used when the diffusion effect is higher than the diffusion effect on the light reflecting direction. More specifically, the vertical component in the front direction of the diffused light source light is increased. For this reason, the brightness
  • the first PDLC light source unit 70a when the first PDLC light source unit 70a has directivity that can irradiate a part of the PDLC panel 60, the first PDLC light source unit 70a is provided for each divided area. Since the light source light can be irradiated, so-called area active driving (also referred to as local dimming driving) for adjusting the light intensity of the light source light for each divided area can be performed.
  • area active driving also referred to as local dimming driving
  • the light source light can be emitted from the first PDLC light source unit 70a in accordance with the scanning direction of the CF liquid crystal panel 50 and the PDLC panel 60, so that the light source light is uniformly applied to the entire surface of the PDLC panel 60. As compared with the case of emitting light, it is possible to reduce uneven brightness due to insufficient response speed of the liquid crystal in the CF liquid crystal panel 50.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of the signal processing circuit 10 in the first modification of the first embodiment.
  • the signal processing circuit 10 in the present modification includes a display image position detection unit 17 and a memory 18 instead of the signal processing circuit 10 in the first embodiment.
  • the input signal IN in this modification includes the image data ID.
  • the display image position detection unit 17 determines the display position of the image in real time by frame interpolation processing or the like, and designates which position in the screen should not transmit background light (hereinafter referred to as “first”). Processing "). Further, for example, the display position of the image is set by using the memory 18 provided outside the display image position detection unit 17 or a register or ROM (not shown) so that the background light is not transmitted to any position in the screen. It is possible to perform processing (hereinafter referred to as “second processing”) for designating whether or not. In this case, the memory 18 holds information indicating the display position of the image.
  • corresponding pixel data having the same three primary color signal values included in the input signal IN (image data ID) (that is, transmission is desired, or If the data in a certain range of the corresponding pixel is data having the same three primary color signal values as in the corresponding pixel, the corresponding pixel is determined as the non-display position of the image. Processing. According to such first processing, the display position of the image is set in real time without including the display image position designation data Da in the input signal IN, and the state of each PDLC display element 61 is set according to the display position. can do.
  • each data in a certain range of the corresponding pixel has the same three primary color signal values as the corresponding pixel. If the data is similar, the corresponding pixel may be determined as the non-display position of the image.
  • a predetermined area in the screen is designated as an area where the background is not desired to be transmitted, so that the display signal position designation data Da is not included in the input signal IN.
  • An image is displayed within the predetermined area, and the state of each PDLC display element 61 can be set according to the position of the predetermined area.
  • the signal processing circuit 10 (more specifically, the image control unit 12) divides one frame period into a plurality of subframe periods. Assume that the number of subframe periods is 3, for example.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the operation in each subframe period in the present modification. More specifically, the A part in FIG. 12 shows a frame image (referred to as an image indicated by the image data ID), and the B part in FIG. 12 means a subframe image (an image per subframe period). The portion C in FIG. 12 indicates the diffusion state portion.
  • the image control unit 12 in this modification performs frame interpolation using a subframe period based on the image data ID or the input signal IN.
  • the configuration of the signal processing circuit 10 (image control unit 12) in the present modification may be either the configuration in the first embodiment or the configuration in the first modification. However, it is desirable to adopt the configuration in the first modification example that can determine the display position of the image in real time.
  • this modification it demonstrates as what employ
  • the image control unit 12 sets, for example, the second subframe image and the third subframe image in the Nth frame as images for frame interpolation. For this reason, the display location 92 moves smoothly as shown in part B of FIG.
  • the diffusion state portion 93 is set according to the display portion 92.
  • the operation of the (N + 1) th frame is the same as that of the Nth frame.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of one pixel of the CF liquid crystal panel 50 and the PDLC panel 60 in the third modification of the first embodiment.
  • the first PDLC light source unit 70 a in the present modification irradiates the front surface (one main surface) of the PDLC panel 60 with the light source light. Since the CF liquid crystal panel 50 is located on the front side of the PDLC panel 60, in this modification, an air layer is interposed between the CF liquid crystal panel 50 and the PDLC panel 60 in order to make the light source light incident on the front surface of the PDLC panel 60. Etc. are desirable.
  • the same effect as that of the first embodiment can be obtained by irradiating the front surface of the PDLC panel 60 with the light source light. If the diffusion effect in the reflection direction of the PDLC panel 60 is higher than the diffusion effect in the transmission direction, the light source light of the first PDLC light source unit 70a is effectively used for image display. More specifically, the vertical component in the front direction of the diffused light source light is increased. For this reason, the brightness
  • FIG. 14 is a perspective view for explaining the arrangement of the CF liquid crystal panel 50, the PDLC panel 60, and the first and second PDLC light source sections 70a and 70b in the fourth modification of the first embodiment.
  • a second PDLC light source unit 70b is added to the first embodiment.
  • the second PDLC light source unit 70b has the same configuration as the first PDLC light source unit 70a.
  • the second PDLC light source unit 70b corresponds to a second second display panel light source unit.
  • the first and second PDLC light source units 70 a and 70 b constitute the light source unit 100.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view of one pixel of the CF liquid crystal panel 50 and the PDLC panel 60 shown in FIG.
  • the first and second PDLC light source units 70 a and 70 b irradiate the light source light to the back surface and the front surface (both main surfaces) of the PDLC panel 60, respectively.
  • an air layer or the like is provided between the CF liquid crystal panel 50 and the PDLC panel 60 so that the light source light is incident on the front surface of the PDLC panel 60. Is desirable. Further, it is desirable that the first and second PDLC light source units 70a and 70b irradiate light source light at the same position.
  • the light source light is irradiated to the back and front surfaces of the PDLC panel 60, so that the brightness of the display image is controlled regardless of the level of the diffusion effect in the reflection direction and the diffusion effect in the transmission direction of the PDLC panel 60. Can be improved.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a configuration of a backlight unit 180 including a general light guide plate 183.
  • the backlight unit 180 includes a light guide plate light source 181 and a light guide plate 183.
  • the light guide plate light source unit 181 includes a plurality of light sources 182 including, for example, one each of red, green, and blue light emitting elements 182r, 182g, and 182b.
  • the configuration of the light source 182 is basically the same as the configuration of the light source 71 described above, and can be variously changed.
  • the light guide plate 183 guides the light source light emitted from the light source unit for light guide plate 181 and emits it. As shown in FIG. 16, the general light guide plate 183 emits light from the entire light guide plate 183 by guiding the incident light source light without giving directivity.
  • FIG. 17 is a diagram showing a configuration of the backlight unit 80 in the present embodiment.
  • the backlight unit 80 includes a light source part 81 for a light guide plate and a light guide plate 83a (hereinafter referred to as “first light guide plate” for convenience).
  • the light guide plate light source unit 81 includes a plurality of light sources 82 each including, for example, one of each of the red, green, and blue light emitting elements 82r, 82g, and 82b.
  • the configuration of the light source 82 is basically the same as the configuration of the light source 71 described above, and can be variously changed.
  • the light guide plate light source part 81 constitutes the light source part 100
  • the PDLC panel 60 and the backlight unit 80 constitute the light irradiation part 90.
  • the backlight unit 80 is driven by the light source driving circuit 40 in the same manner as the first PDLC light source unit 70a in the first embodiment.
  • the first light guide plate 83a in the present embodiment is configured by being divided into a plurality of (four in FIG. 17) blocks 84a to 84d arranged in one row. Each block guides the light source light emitted from the corresponding light source 82 and emits it.
  • the first light guide plate 83a emits light for each block of the first light guide plate 83a by guiding the incident light source with directivity. For this reason, area active drive can be performed.
  • Such a configuration of the first light guide plate 83a is disclosed, for example, in Japanese Unexamined Patent Publication No. 2008-34372.
  • the block of the 1st light-guide plate 83a can be made to respond
  • FIG. 18 is a perspective view for explaining the arrangement of the CF liquid crystal panel 50, the PDLC panel 60, and the first light guide plate 83a in the present embodiment.
  • the first light guide plate 83a and the PDLC panel 60 are sequentially arranged from the CF liquid crystal panel 50 side. That is, the first light guide plate 83a is located on the back surface of the CF liquid crystal panel 50, and the PDLC panel 60 is located on the back surface of the first light guide plate 83a.
  • a light source for light guide plate 81 is disposed at the upper end of the first light guide plate 83a (upper side in the drawing).
  • the position of the light guide plate light source portion 81 is not limited to the example shown here, and the lower end portion (lower side of the paper surface), the right end portion (right side of the paper surface), and the left end portion (paper surface) of the first light guide plate 83a. (Left side) may be arranged.
  • the light source light is emitted in accordance with the scanning direction of the CF liquid crystal panel 50 and the PDLC panel 60 as described above, in the present embodiment, the light is guided to one end or both ends of the first light guide plate 83a in the extending direction of the scanning line SL. It is desirable to dispose the light source for light plate 81.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view of one pixel of the CF liquid crystal panel 50, the PDLC panel 60, and the first light guide plate 83a shown in FIG.
  • An air layer or the like may be provided between the CF liquid crystal panel 50 and the first light guide plate 83a and between the first light guide plate 83a and the PDLC panel 60.
  • the transmittance of the first light guide plate 83a is relatively high.
  • the PDLC display element 61 At the time of image display, no voltage is applied to the PDLC display element 61, and the PDLC display element 61 is in a diffusion state. At this time, the light source light emitted from the light source unit 81 for the light guide plate is guided by the first light guide plate 83a and is emitted to the respective attention divided areas of the CF liquid crystal panel 50 and the PDLC panel 60. More specifically, light source light is emitted from the light guide plate light source unit 81 to a block corresponding to the target divided area (hereinafter referred to as “target block”), and the light source light guided by the target block is the CF liquid crystal panel 50. And it is radiate
  • target block a block corresponding to the target divided area
  • the light source light incident on the PDLC display element 61 is diffused, and a vertical component in the front direction of the diffused light source light is transmitted through the first light guide plate 83a and emitted to the CF liquid crystal display element 51.
  • background light also enters the PDLC display element 61.
  • the PDLC display element 61 since the PDLC display element 61 is in the diffusion state, the background light incident on the PDLC display element 61 is diffused, and the vertical component in the front direction of the diffused background light is transmitted through the first light guide plate 83a. Is emitted to the CF liquid crystal display element 51.
  • the light source light emitted to the back side of the first light guide plate 83a is referred to as “rear side light source light”, and the light source light emitted to the front side of the first light guide plate 83a. This is called “front emission light source light”.
  • the light irradiation unit 90 formed by the PDLC panel 60 and the backlight unit 80 includes the front emission light source light, the front vertical component of the diffused rear emission light source light, and the diffused background light.
  • the CF liquid crystal panel 50 (CF liquid crystal display element 51) is irradiated with light having a vertical component in the front direction.
  • the background light reaching the CF liquid crystal panel 50 is only the vertical component in the front direction after diffusion. For this reason, the influence of background light on the display image is sufficiently suppressed.
  • the PDLC display element 61 When the entire surface is not displayed, a voltage is applied to the PDLC display element 61, and the PDLC display element 61 is in a transmissive state. Further, the light source light for the light guide plate 81 is not emitted to any block of the first light guide plate 83a. For this reason, the CF liquid crystal display element 51 is irradiated only with the background light transmitted through the PDLC display element 61 and the first light guide plate 83a. As a result, the background is transmitted.
  • the PDLC display element 61 When the part is not displayed, the PDLC display element 61 is in the transmissive state as in the case where the entire surface is not displayed. On the other hand, unlike when the entire surface is not displayed, the light source light is not emitted from the light guide plate light source unit 81 to the target block, and the light source light is emitted from the light guide plate light source unit 81 to the other blocks. In this way, the CF liquid crystal display element 51 in the divided area where image display is not performed is irradiated with background light transmitted through the PDLC display element 61 and the first light guide plate 83a, and the CF liquid crystal display in the divided area where image display is performed.
  • the element 51 is irradiated with light composed of the front emission light source light, the front vertical component of the diffused rear emission light, and the front vertical component of the diffused background light. For this reason, it is possible to perform image display and background transmission at the same time, and it is possible to appropriately mix a portion where image display is performed and a portion where background transmission is performed in one screen.
  • the first light guide plate 83a employed in the configuration as described above may be either a front light or a backlight.
  • the light guide plate for the front light has more back emission light source light and less front emission light source light than the backlight light guide plate.
  • the configuration of the front light guide plate is disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2006-106614.
  • the light source light emitted from the light source unit 81 for the light guide plate is irradiated to the PDLC panel 60 via the first light guide plate 83a, and the CF liquid crystal panel 50 controls the transmittance of the diffused light. Image display is performed. In this way, the same effects as those of the first embodiment can be obtained.
  • the blocked first light guide plate 83a since the blocked first light guide plate 83a is used, the light source light is irradiated on the PDLC panel 60 in the diffusion state, and the light source light is irradiated on the portion in the transmission state. You can avoid it. For this reason, it is possible to appropriately mix a place where image display is performed and a place where background transmission is performed in one screen. Further, since the light source light can be irradiated for each divided area by the blocked first light guide plate 83a, area active drive can be performed as in the first embodiment.
  • the light source light can be emitted from the block in accordance with the scanning direction of the CF liquid crystal panel 50 and the PDLC panel 60, so that the light source light is uniformly emitted over the entire surface of the PDLC panel 60.
  • uneven brightness due to insufficient response speed of the liquid crystal in the CF liquid crystal panel 50 can be reduced.
  • the first light guide plate 83a and the PDLC panel 60 are sequentially arranged from the CF liquid crystal panel 50 side.
  • the light emitted from the back surface of the first light guide plate 83a is effectively used for image display. More specifically, the vertical component in the front direction of the diffused rear emission light source light is increased. For this reason, the brightness
  • the vertical component in the front direction of the diffused background light is reduced, the influence of the background light on the display image can be sufficiently suppressed.
  • FIG. 20 is a perspective view for explaining the arrangement order of the CF liquid crystal panel 50, the PDLC panel 60, and the first light guide plate 83a in the first modification of the second embodiment.
  • the PDLC panel 60 and the first light guide plate 83a are sequentially arranged from the CF liquid crystal panel 50 side. That is, the PDLC panel 60 is located on the back surface of the CF liquid crystal panel 50, and the first light guide plate 83 a is located on the back surface of the PDLC panel 60.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view of one pixel of the CF liquid crystal panel 50, the PDLC panel 60, and the first light guide plate 83a shown in FIG.
  • no voltage is applied to the PDLC display element 61, and the PDLC display element 61 is in a diffusion state.
  • the light source light emitted from the light source unit 81 for the light guide plate is guided by the first light guide plate 83a and is emitted to the target divided area of the PDLC panel 60 located in front of the light guide plate 83a.
  • light source light is emitted from the light guide plate light source unit 81 to the target block, and the light source light guided by the target block is output to the target division area of the PDLC panel 60. For this reason, the light source light incident on the PDLC display element 61 is diffused, and a vertical component in the front direction of the diffused light source light is emitted to the CF liquid crystal display element 51. Further, the background light transmitted through the first light guide plate 83a also enters the PDLC display element 61.
  • the PDLC display element 61 since the PDLC display element 61 is in the diffusion state, the background light incident on the PDLC display element 61 is diffused, and the vertical component in the front direction of the diffused background light is emitted to the CF liquid crystal display element 51.
  • the back emission light source light does not reach the CF liquid crystal display element 51 and therefore does not contribute to image display.
  • the light irradiating unit 90 formed by the PDLC panel 60 and the backlight unit 80 uses the front-direction vertical component of the diffused front emission light source light and the front-direction vertical component of the diffused background light. Is emitted to the CF liquid crystal panel 50 (CF liquid crystal display element 51).
  • the CF liquid crystal panel 50 CF liquid crystal display element 51.
  • the background light reaching the CF liquid crystal panel 50 is only the vertical component in the front direction after diffusion. For this reason, the influence of background light on the display image is sufficiently suppressed.
  • the PDLC display element 61 When the entire surface is not displayed, a voltage is applied to the PDLC display element 61, and the PDLC display element 61 is in a transmissive state. Further, the light source light for the light guide plate 81 is not emitted to any block of the first light guide plate 83a. For this reason, the CF liquid crystal display element 51 is irradiated only with the background light transmitted through the PDLC display element 61 and the first light guide plate 83a. As a result, the background is transmitted.
  • the PDLC display element 61 When the part is not displayed, the PDLC display element 61 is in the transmissive state as in the case where the entire surface is not displayed. On the other hand, unlike when the entire surface is not displayed, the light source light is not emitted from the light guide plate light source unit 81 to the target block, and the light source light is emitted from the light guide plate light source unit 81 to the other blocks. In this way, the CF liquid crystal display element 51 in the divided area where image display is not performed is irradiated with background light transmitted through the PDLC display element 61 and the first light guide plate 83a, and the CF liquid crystal display in the divided area where image display is performed.
  • the element 51 is irradiated with light composed of the front direction vertical component of the diffused front-emitting light source light and the front direction vertical component of the diffused background light. For this reason, as in the second embodiment, image display and background transmission can be performed simultaneously, and a portion where image display is performed and a portion where background transmission is performed can be appropriately mixed in one screen. .
  • the same effect as in the second embodiment can be obtained.
  • the diffusion effect in the transmission direction of the PDLC panel 60 is higher than the diffusion effect in the reflection direction, the light emitted from the front light source of the first light guide plate 83a is effectively used for image display. More specifically, the front direction vertical component of the front emission light source light is increased. For this reason, the brightness
  • a backlight light guide plate having more front light source light than back light source light is used for the first light guide plate 83a, the brightness of the display image can be further improved.
  • FIG. 22 is a perspective view for explaining the arrangement order of the CF liquid crystal panel 50, the PDLC panel 60, and the first and second light guide plates 83a and 83b in the second modification of the second embodiment.
  • the characteristics of the first and second light guide plates 83a and 83b may be the same or different from each other.
  • the transmittance of the second light guide plate 83b is relatively high, similar to the transmittance of the first light guide plate 83a.
  • the second light guide plate 83b is configured to be divided into a plurality of blocks arranged in a row, similarly to the first light guide plate 83a.
  • the light source light emitted to the back side of the second light guide plate 83b is also referred to as “back light source light”, and the front side of the second light guide plate 83b.
  • the light source light emitted to the front is also referred to as “front emission light source light”.
  • the first light guide plate 83a, the PDLC panel 60, and the second light guide plate 83b are sequentially arranged from the CF liquid crystal panel 50 side.
  • the first light guide plate 83a is located on the back surface of the CF liquid crystal panel 50
  • the PDLC panel 60 is located on the back surface of the first light guide plate 83a
  • the second light guide plate 83b is located on the back surface of the PDLC panel 60.
  • FIG. 23 is a cross-sectional view for one pixel of the CF liquid crystal panel 50, the PDLC panel 60, and the first and second light guide plates 83a and 83b shown in FIG.
  • no voltage is applied to the PDLC display element 61, and the PDLC display element 61 is in a diffusion state.
  • the light source light emitted from the light source unit 81 for the light guide plate is guided by the first and second light guide plates 83 a and 83 b and is emitted to the respective attention divided areas of the CF liquid crystal panel 50 and the PDLC panel 60.
  • light source light is emitted from the light guide plate light source 81 to the target block of the first and second light guide plates 83a and 83b, and the light source light guided by the first light guide plate 83a is converted into the CF liquid crystal panel 50 and the PDLC.
  • the light source light emitted to each noticeable divided area of the panel 60 and guided by the second light guide plate 83 b is emitted to the noticeable divided area of the PDLC panel 60.
  • the light source light incident on the PDLC display element 61 is diffused, and a vertical component in the front direction of the diffused light source light is transmitted through the first light guide plate 83a and emitted to the CF liquid crystal display element 51.
  • the front emission light source light of the first light guide plate 83 a is emitted to the CF liquid crystal display element 51.
  • the background light transmitted through the second light guide plate 83b also enters the PDLC display element 61.
  • the PDLC display element 61 is in the diffusion state, the background light incident on the PDLC display element 61 is diffused, and the vertical component in the front direction of the diffused background light is transmitted through the first light guide plate 83a. Is emitted to the CF liquid crystal display element 51. Note that the light emitted from the back surface of the second light guide plate 83b does not reach the CF liquid crystal display element 51, and therefore does not contribute to image display.
  • the light irradiating unit 90 formed by the PDLC panel 60 and the backlight unit 80 includes the front emission light source light of the first light guide plate 83a and the diffused rear emission light source of the first light guide plate 83a.
  • the CF liquid crystal panel 50 (the CF liquid crystal display element 51) is irradiated with light composed of the light and the front direction vertical component of the light emitted from the front surface of the second light guide plate 83b and the front direction vertical component of the diffused background light. .
  • the PDLC panel 60 diffuses the background light
  • the background light reaching the CF liquid crystal panel 50 is only the vertical component in the front direction after diffusion. For this reason, the influence of background light on the display image is sufficiently suppressed.
  • the PDLC display element 61 When the entire surface is not displayed, a voltage is applied to the PDLC display element 61, and the PDLC display element 61 is in a transmissive state. Further, the light source plate 81 does not emit light source light to any block of the first light guide plate 83a and any block of the second light guide plate 83b. For this reason, the CF liquid crystal display element 51 is irradiated only with the background light transmitted through the second light guide plate 83b, the PDLC display element 61, and the first light guide plate 83a. As a result, the background is transmitted.
  • the PDLC display element 61 When the part is not displayed, the PDLC display element 61 is in the transmissive state as in the case where the entire surface is not displayed.
  • the light source light is not emitted from the light source 81 for the light guide plate to the target block of the first and second light guide plates 83a and 83b, and other than the first and second light guide plates 83a and 83b.
  • the light source light is emitted from the light source for light guide plate 81 to these blocks.
  • the CF liquid crystal display element 51 in the divided area where image display is not performed is irradiated with background light transmitted through the second light guide plate 83b, the PDLC display element 61, and the first light guide plate 83a, thereby displaying an image.
  • the divisional area CF liquid crystal display element 51 includes a front emission light source light of the first light guide plate 83a, a diffused rear emission light source light of the first light guide plate 83a, and a front emission light source light of the second light guide plate 83b.
  • the light composed of the vertical component in the front direction and the vertical component in the front direction of the diffused background light is irradiated. For this reason, it is possible to perform image display and background transmission at the same time, and it is possible to appropriately mix a portion where image display is performed and a portion where background transmission is performed in one screen.
  • the first light guide plate 83a, the PDLC panel 60, and the second light guide plate 83b are arranged in this order from the CF liquid crystal panel 50 side, thereby providing the same effects as those of the second embodiment. Can do.
  • the back-side light source light and the front-side light source light emitted from the first and second light guide plates 83a and 83b are diffused by the PDLC panel 60, and the front-direction vertical components thereof are CF.
  • the liquid crystal panel 50 is irradiated. For this reason, the brightness of the display image can be improved regardless of the height relationship between the diffusion effect in the reflection direction and the diffusion effect in the transmission direction of the PDLC panel 60.
  • FIG. 24 is a perspective view for explaining the arrangement of the CF liquid crystal panel 50, the PDLC panel 60, the first PDLC light source unit 70a, and the first light guide plate 83a according to the third embodiment of the present invention.
  • the same elements as those of the first embodiment or the second embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted as appropriate.
  • the first PDLC light source unit 70a in the first embodiment is used in combination with the second embodiment in order to improve the luminance of the place where image display is performed.
  • the arrangement of the CF liquid crystal panel 50, the PDLC panel 60, the first light guide plate 83a, and the light source plate light source 81 in the present embodiment is the same as that in the second embodiment.
  • the arrangement of the first PDLC light source unit 70a in the present embodiment is the same as that in the first embodiment.
  • the first PDLC light source unit 70 a and the light guide plate light source unit 81 constitute the light source unit 100.
  • the first PDLC light source unit 70 a and the light guide plate light source unit 81 are driven in synchronization by the light source driving circuit 40.
  • the first PDLC light source unit 70 a in the present embodiment irradiates the back surface of the PDLC panel 60 with light source light. More specifically, the first PDLC light source unit 70a irradiates the PDLC display element 61 in the divided area where the image is displayed from the back side with the light source light at the time of image display or partial non-display.
  • the light source light of the first PDLC light source unit 70a diffused in the front direction perpendicular to the light irradiated to the CF liquid crystal display element 51 in the divided area that performs image display in the second embodiment.
  • Add ingredients Since other basic configurations and operations are the same as those in the first embodiment or the second embodiment, the description thereof is omitted.
  • the first PDLC light source unit 70a in combination with the configuration of the second embodiment, the light is diffused into the light irradiated to the CF liquid crystal display element 51 in the divided area where image display is performed.
  • a front direction vertical component of the light source light of the first PDLC light source unit 70a is added. For this reason, the brightness
  • FIG. 26 is a perspective view for explaining the arrangement of the CF liquid crystal panel 50, the PDLC panel 60, the first PDLC light source unit 70a, and the first light guide plate 83a in the first modification of the third embodiment.
  • This modification uses the first PDLC light source unit 70a in the first embodiment in combination with the first modification of the second embodiment in order to improve the luminance of the place where image display is performed.
  • the arrangement of the CF liquid crystal panel 50, the PDLC panel 60, the first light guide plate 83a, and the light source for the light guide plate 81 in the present modification is the same as that in the first modification of the second embodiment.
  • the first PDLC light source unit 70 a in the present modification irradiates the back surface of the PDLC panel 60 with light source light.
  • the light source light of the first PDLC light source unit 70a may be applied to the back surface of the PDLC panel 60 via the first light guide plate 83a, and an air layer or the like is formed between the first light guide plate 83a and the PDLC panel 60. It may be provided to directly irradiate the back surface of the PDLC panel 60.
  • the first PDLC light source unit 70a irradiates the PDLC display element 61 in the divided area where the image is displayed from the back side with the light source light at the time of image display or partial non-display. For this reason, in this modification, the light of the first PDLC light source unit 70a diffused to the light irradiated to the CF liquid crystal display element 51 in the divided area that performs image display in the first modification of the second embodiment is used. A vertical component in the front direction of the light source light is added. Since other basic configurations and operations are the same as those of the first modification of the first embodiment or the second embodiment, description thereof will be omitted.
  • the CF liquid crystal display element 51 in the divided area where image display is performed is irradiated.
  • the front vertical component of the light source light of the diffused first PDLC light source unit 70a is added to the light. For this reason, the brightness
  • FIG. 28 illustrates the arrangement of the CF liquid crystal panel 50, the PDLC panel 60, the first PDLC light source unit 70a, and the first and second light guide plates 83a and 83b in the second modification of the third embodiment.
  • the first PDLC light source unit 70a in the first embodiment is used in combination with the second modification of the second embodiment in order to improve the luminance of the place where image display is performed.
  • the arrangement of the CF liquid crystal panel 50, the PDLC panel 60, the first and second light guide plates 83a and 83b, and the arrangement of the light source portions 81 for the light guide plate in the present modification are the second modification of the second embodiment. Same as in example.
  • FIG. 29 is a cross-sectional view of one pixel of the CF liquid crystal panel 50, the PDLC panel 60, and the first and second light guide plates 83a and 83b shown in FIG.
  • the first PDLC light source unit 70 a in the present modification irradiates the back surface of the PDLC panel 60 with light source light.
  • the light source light of the first PDLC light source unit 70a may be applied to the back surface of the PDLC panel 60 via the second light guide plate 83b, and an air layer or the like is provided between the second light guide plate 83b and the PDLC panel 60. It may be provided to directly irradiate the back surface of the PDLC panel 60.
  • the first PDLC light source unit 70a irradiates the PDLC display element 61 in the divided area where the image is displayed from the back side with the light source light at the time of image display or partial non-display. For this reason, in this modification, the light of the first PDLC light source unit 70a diffused to the light irradiated to the CF liquid crystal display element 51 in the divided area that performs image display in the second modification of the second embodiment is used. A vertical component in the front direction of the light source light is added. Since other basic configurations and operations are the same as those of the second modification of the first embodiment or the second embodiment, description thereof is omitted.
  • the first liquid crystal display light source unit 70a is used in combination in the configuration of the second modification of the second embodiment so that the CF liquid crystal display element 51 in the divided area where the image is displayed is irradiated.
  • the front vertical component of the light source light of the diffused first PDLC light source unit 70a is added to the light. For this reason, the brightness
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention.
  • another display device capable of switching between colored transmission display and shielding display may be used.
  • Other display devices that can switch between colored transmissive display and shielded display include, for example, display devices that use electrowetting principles, display devices that use electrochromic compounds, display devices that use electrophoretic bodies, and DMD. Examples thereof include a display device using (Digital Micromirror Device) and a display device using a micro shutter.
  • shield display refers to light only on the light source side (light guide plate side when a light guide plate is used). Including the case of diffusing.
  • transmissive display and diffusion display instead of the PDLC panel 60, another display device capable of switching between transmissive display and diffusion display may be used.
  • Other display devices that can switch between transmissive display and diffuse display include, for example, display devices that use the principle of electrowetting, display devices that use electrochromic compounds, display devices that use electrophoretic bodies, and DMDs. Examples thereof include a display device using a display device and a display device using a micro shutter.
  • “diffusion display” means that light is diffused only on the side where the irradiated light (including background light) arrives. Including cases.
  • the CF designation timing signal CT, the PDLC timing designation signal PT, and the light source timing designation signal generated by the timing designation control unit 13 based on the drive timing control signal DT is described as being given to the CF liquid crystal display element signal control unit 14, the PDLC display element signal control unit 15, and the light source signal control unit 16, the present invention is not limited to this.
  • the image control unit 12 may supply the drive timing control signal DT to the CF liquid crystal display element signal control unit 14, the PDLC display element signal control unit 15, and the light source signal control unit 16. good.
  • a mechanism for diffusing the light source light (such as each panel) in order to improve the utilization efficiency of the light source light of the first and second PDLC light source units 70a and 70b.
  • the area active drive is performed using the blocked light guide plate.
  • the present invention is not limited to this, as shown in FIG. A normal light guide plate that is not blocked may be used. In this case, it is desirable to use a light guide plate that has a small amount of light emitted from the front surface and has a high transmittance in order to transmit the background more clearly when a portion where image display is not performed is set to a transmission state.
  • the first PDLC light source unit 70a irradiates the front surface of the PDLC panel 60 with the light source light. May be. Further, in the third embodiment and the modifications thereof, similarly to the fourth modification of the first embodiment, the PDLC panel 60 is used by using the first and second PDLC light source units 70a and 70b. You may make it irradiate light source light to the front surface and back surface. Thereby, the brightness
  • a configuration in which two CF liquid crystal panels 50 are used and the PDLC panel 60 (and the first light guide plate 83a, etc.) is sandwiched between the two CF liquid crystal panels 50 may be employed.
  • an image is displayed on the CF liquid crystal panel (hereinafter referred to as “front CF liquid crystal panel”) disposed on the front side and is diffused.
  • the CF liquid crystal panel 50 (hereinafter referred to as “rear CF liquid crystal panel”) disposed on the back side.
  • An image can be displayed also on the rear CF liquid crystal panel by using a component that is directed (hereinafter referred to as “vertical component in the rear direction”).
  • a component that is directed hereinafter referred to as “vertical component in the rear direction”.
  • an image is displayed on the front CF liquid crystal panel, and an image is also displayed on the rear CF liquid crystal panel by utilizing the back direction vertical component of the light emitted from the rear light source of the first light guide plate 83a. It can be performed.
  • an image is displayed on the front CF liquid crystal panel, and the back-emission light source light of the first light guide plate 83a and the diffused front-emission light source of the first light guide plate 83a are displayed.
  • Image display can also be performed on the back CF liquid crystal panel by utilizing the vertical component of the light in the back direction.
  • an image is displayed on the front CF liquid crystal panel, and the rear emission light source light of the second light guide plate 83b and the diffused front emission light source of the second light guide plate 83b are displayed.
  • Image display can also be performed on the back CF liquid crystal panel by utilizing the vertical component of the light in the back direction.
  • an image is displayed on the front CF liquid crystal panel, and the back direction vertical component of the diffused back light source light of the first light guide plate 83a and the diffused first PDLC light source unit 70a.
  • Image display can also be performed on the rear CF liquid crystal panel using the vertical component of the light source light in the rear direction.
  • an image is displayed on the front CF liquid crystal panel, and the back light source light of the first light guide plate 83a and the diffused front light source of the first light guide plate 83a are displayed.
  • Image display can also be performed on the rear CF liquid crystal panel using the vertical component of the back direction of the light and the back direction vertical component of the light source light of the diffused first PDLC light source unit 70a.
  • an image is displayed on the front CF liquid crystal panel, and the rear light source light of the second light guide plate 83b and the diffused front light source of the second light guide plate 83b are displayed.
  • Image display can also be performed on the rear CF liquid crystal panel using the vertical component of the back direction of the light and the back direction vertical component of the light source light of the diffused first PDLC light source unit 70a.
  • the present invention is not limited to this.
  • the image displayed on the rear CF liquid crystal panel is reversed when viewed from one of the front side and the rear side with respect to the image displayed on the front CF liquid crystal panel, for example (the above embodiments and modifications thereof).
  • the present invention is not limited to this.
  • an image can be displayed on the surface of the transmittance control screen 202 opposite to the projector 201, but the image can be transmitted.

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Abstract

 光源部の設置位置の制限を緩和しつつ、背景の透過および黒表示が可能な画像表示装置を提供する。 画像表示装置は、CF液晶パネル(50)、PDLCパネル(60)、および第1PDLC用光源部(70a)を備える。CF液晶パネル(50)の背面にはPDLCパネル(60)が位置する。画像表示時は、PDLCパネル(60)が拡散状態になる。このとき、第1PDLC用光源部(70a)の光源光はPDLCパネル(60)により拡散されてCF液晶パネル(50)に出射され、背景光はPDLCパネル(60)により拡散される。画像非表示時は、PDLCパネル(60)が透過状態になる。このとき、背景光はPDLCパネル(60)を透過してCF液晶パネル(50)に到達する。

Description

画像表示装置およびその駆動方法
 本発明は、画像表示装置に関し、特に、背景の透過が可能な画像表示装置およびその駆動方法に関する。
 近年、画像表示を行うと共に背景の透過が可能な画像表示装置の開発が進められている。例えば、日本の特開平5-191726号公報には、画像を背景に融合させた表示を行う臨場感表示装置が開示されている。図30は、日本の特開平5-191726号公報に開示された臨場感表示装置200の構成を示す図である。図30に示すように、臨場感表示装置200は、投影機201、透過率制御スクリーン202、画像抽出装置203、および画像輪郭形成装置204を備えている。画像抽出装置203は表示すべき画像を抽出する。投影機201は、抽出された画像を透過率制御スクリーン202に投影する。画像輪郭形成装置204は、上記表示すべき画像の輪郭情報を抽出し、その輪郭情報に基づいて透過率制御スクリーン202の状態を制御する。透過率制御スクリーン202は、具体的にはPDLC(Polymer Dispersed Liquid Crystal:高分子分散型液晶)パネルである。透過率制御スクリーン202は、投影機201からの投影光が照射される領域のみが光を拡散する状態(以下「拡散状態」という。)となり、その他の領域が光を透過させる状態(以下「透過状態」という。)となるように制御される。以上のようにして、臨場感表示装置200は、観察者205に対して、上述の表示すべき画像を、例えば観賞木206および壁絵207を含む背景に融合させた表示を行うことができる。
日本の特開平5-191726号公報 日本の特開2008-34372号公報 日本の特開2006-106614号公報
 ところで、上記PDLCパネルは、光を拡散または透過させることはできるが、光を遮蔽することはできない。このため、画像表示に寄与するパネル(スクリーン)としてPDLCパネルのみが使用される臨場感表示装置200では、黒表示を行うことができない。また、臨場感表示装置200では、投影機201が光源部として機能するのみならず、画像自体を形成する。したがって、臨場感表示装置200では、投影機201が照射する光の焦点距離などを適切に設定するために、投影機201の設置位置が比較的狭い範囲に制限される。
 そこで、本発明は、光源部の設置位置の制限を緩和しつつ、背景の透過および黒表示が可能な画像表示装置およびその駆動方法を提供することを目的とする。
 本発明の第1の局面は、カラー画像を表示する画像表示装置であって、
 マトリクス状に配置された複数の第1表示素子を含み、入射した光を有色光として透過可能な第1表示パネルと、
 前記第1表示パネルに光を照射する光照射部とを備え、
 前記光照射部は、
  光源部と、
  入射した光を拡散する拡散状態と入射した光を透過させる透過状態とを切り替え可能な第2表示パネルとを含み、
 前記第2表示パネルは、前記カラー画像を表示すべきときに前記拡散状態になって前記光源部が出射した光を拡散し、
 前記第1表示パネルは、前記第2表示パネルが拡散した光の透過率を制御することにより、前記カラー画像を表示することを特徴とする。
 本発明の第2の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記光源部は、前記第2表示パネルに光を照射する第1の第2表示パネル用光源部を含むことを特徴とする。
 本発明の第3の局面は、本発明の第2の局面において、
 前記第1の第2表示パネル用光源部は、前記第2表示パネルの一主面に光を照射することを特徴とする。
 本発明の第4の局面は、本発明の第3の局面において、
 前記光源部は、前記第2表示パネルに光を照射する第2の第2表示パネル用光源部をさらに含み、
 前記第1の第2表示パネル用光源部および前記第2の第2表示パネル用光源部は、前記第2表示パネルの両主面にそれぞれ光を照射することを特徴とする。
 本発明の第5の局面は、本発明の第2の局面において、
 前記第1の第2表示パネル用光源部は、前記第2表示パネルの一部に光を照射できる程度の指向性を有することを特徴とする。
 本発明の第6の局面は、本発明の第1の局面から第5の局面までのいずれかにおいて、
 前記光照射部は、入射した光を導く第1導光板をさらに含み、
 前記光源部は、前記第1導光板に光を照射する導光板用光源部を含むことを特徴とする。
 本発明の第7の局面は、本発明の第6の局面において、
 前記第1表示パネル側から、前記第1導光板および前記第2表示パネルが順に配置されることを特徴とする。
 本発明の第8の局面は、本発明の第6の局面において、
 前記第1表示パネル側から、前記第2表示パネルおよび前記第1導光板が順に配置されることを特徴とする。
 本発明の第9の局面は、本発明の第6の局面において、
 前記光照射部は、入射した光を導く第2導光板をさらに含み、
 前記導光板用光源部は、前記第1導光板および前記第2導光板に光を照射し、
 前記第1表示パネル側から、前記第1導光板、前記第2表示パネル、および前記第2導光板が順に配置されることを特徴とする。
 本発明の第10の局面は、本発明の第6の局面において、
 前記第1導光板は、複数のブロックにブロック化されて構成され、
 前記導光板用光源部は、前記ブロック毎に光を照射することを特徴とする。
 本発明の第11の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記第2表示パネルは、それぞれが前記拡散状態と前記透過状態とを切り替え可能な複数の第2表示素子を含むことを特徴とする。
 本発明の第12の局面は、本発明の第11の局面において、
 各第2表示素子は、前記複数の第1表示素子のいずれかに対応し、前記画像を表示すべきときに、対応する第1表示素子に同期して拡散状態になることを特徴とする。
 本発明の第13の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記第1表示パネルを駆動する第1表示駆動部と、
 前記第2表示パネルを駆動する第2表示駆動部と、
 前記光源部を駆動する光源駆動部と、
 外部から与えられる入力信号に基づいて、前記第1表示駆動部、前記第2表示駆動部、および前記光源駆動部のそれぞれを制御する信号処理部とをさらに備えることを特徴とする。
 本発明の第14の局面は、本発明の第13の局面において、
 前記信号処理部は、
  前記入力信号に基づいて得られる前記カラー画像を表示するための画像データと前記カラー画像の表示位置を指定する表示画像位置指定データとに基づいて、前記第1表示駆動部を制御するための第1表示データと、前記第2表示駆動部を制御するための第2表示データと、前記光源駆動部を制御するための光源データとを生成する画像制御部と、
  前記第1表示データに基づいて前記第1表示駆動部を制御する第1表示制御部と、
  前記第2表示データに基づいて前記第2表示駆動部を制御する第2表示制御部と、
  前記光源データに基づいて前記光源駆動部を制御する光源制御部とを含むことを特徴とする。
 本発明の第15の局面は、本発明の第14の局面において、
 前記入力信号は、前記画像データおよび前記表示画像位置指定データを含み、
 前記信号処理部は、前記入力信号を前記画像データと前記表示画像位置指定データとに分離し、前記画像データおよび前記表示画像位置指定データを前記画像制御部に与える信号分離制御部をさらに含むことを特徴とする。
 本発明の第16の局面は、本発明の第14の局面において、
 前記入力信号は、前記画像データを含み、
 前記信号処理部は、前記入力信号が含む前記画像データに基づいて前記表示画像位置指定データを生成し、前記画像データおよび前記表示画像位置指定データを前記画像制御部に与える表示画像位置検出部をさらに含むことを特徴とする。
 本発明の第17の局面は、本発明の第13の局面において、
 前記信号処理部は、
  前記入力信号の1フレーム期間を複数のサブフレーム期間に分割し、
  連続するフレーム期間のそれぞれにおいて表示すべき画像を、前記サブフレーム期間において補間することを特徴とする。
 本発明の第18の局面は、マトリクス状に配置された複数の第1表示素子含み、入射した光を有色光として透過可能な第1表示パネルと、前記第1表示パネルに光を照射し、且つ、第2表示パネルを含む光照射部とを備え、カラー画像を表示する画像表示装置の駆動方法であって、
 前記第2表示パネルの状態を、入射した光を拡散する拡散状態と入射した光を透過させる透過状態とで切り替えるステップと、
 前記第1表示パネルに、前記第2表示パネルが拡散した光の透過率を制御させて前記カラー画像を表示させるステップとを備え、
 前記光照射部は、光源部をさらに含み、
 前記第2表示パネルの状態を切り替えるステップは、前記カラー画像を表示すべきときに前記第2表示パネルの状態を前記拡散状態に切り替え、前記光源部が出射した光を拡散させるステップを含むことを特徴とする。
 本発明の第1の局面によれば、カラー画像を表示する画像表示装置において、光源部が出射した光を拡散状態になった第2表示パネルが拡散し、その拡散光の透過率を第1表示パネルが制御することにより、画像表示が行われる。このため、第1表示パネルにより拡散光を遮蔽することにより、黒表示を行うことができる。また、表示すべき画像は、光源部ではなく第1表示パネルにより形成されるので、光源部(日本の特開平5-191726号公報では投影機)の設置位置の制限を緩和することができる。また、第2表示パネルが透過状態であるときには、背景光を透過できる。なお、入射した光を有色光として透過可能な第1表示パネルが採用されるので、例えば、フィールドシーケンシャル方式でカラー画像を表示する場合に比べて、駆動に要する構成を簡略化することができる。
 本発明の第2の局面によれば、第1の第2表示パネル用光源部から第2表示パネルに光が照射され、その拡散光の透過率を第1表示パネルが制御することにより、画像表示を行うことができる。
 本発明の第3の局面によれば、第2表示パネルの一主面に光を照射することにより、本発明の第2の局面と同様の効果を奏することができる。
 本発明の第4の局面によれば、第2表示パネルの両主面に光が照射されるので、表示画像の輝度を向上させることができる。
 本発明の第5の局面によれば、第2表示パネルにおいて拡散状態にする箇所に光を照射し、透過状態にする箇所に光を照射しないようにすることができる。このため、画像表示を行う箇所と背景透過を行う箇所とを1画面内に適切に混在させることができる。
 本発明の第6の局面によれば、導光板用光源部が出射した光が第1導光板を介して第2表示パネルに照射され、その拡散光の透過率を第1表示パネルが制御することにより、画像表示が行われる。第1の第2表示パネル用光源部と導光板用光源部および第1導光板とを使用する場合には、表示画像の輝度を向上させることができる。第1,第2の第2表示パネル用光源部と導光板用光源部および第1導光板とを使用する場合には、表示画像の輝度をさらに向上させることができる。
 本発明の第7の局面によれば、第1表示パネル側から、第1導光板および第2表示パネルを順に配置することにより、本発明の第6の局面と同様の効果を奏することができる。
 本発明の第8の局面によれば、第1表示パネル側から、第2表示パネルおよび第1導光板を順に配置することにより、本発明の第6の局面と同様の効果を奏することができる。
 本発明の第9の局面によれば、第1導光板、第2表示パネル、および第2導光板を順に配置することにより、本発明の第6の局面と同様の効果を奏することができる。また、第1,第2導光板のそれぞれから出射される光が第2表示パネルで拡散されて第1表示パネルに照射されるので、表示画像の輝度を向上させることができる。
 本発明の第10の局面によれば、ブロック化された第1導光板が使用されるので、第2表示パネルにおいて拡散状態にする箇所に光を照射し、透過状態にする箇所に光を照射しないようにすることができる。このため、画像表示を行う箇所と背景透過を行う箇所とを1画面内に適切に混在させることができる。
 本発明の第11の局面によれば、第2表示パネルが複数の第2表示素子を含み、各第2表示素子が拡散状態と透過状態とで切り替え可能となる。このため、画像の表示位置に合わせて、第2表示パネルにおいて拡散状態にする箇所および透過状態にする箇所を設定できる。これにより、画像表示および背景透過を同時に行うことができる。
 本発明の第12の局面によれば、第2表示素子が第1表示素子に同期して拡散状態に設定されるので、第1表示パネルに表示される画像に追従して第2表示パネルにおいて拡散状態にする箇所および透過状態にする箇所が設定される。このため、動画表示などにおいて、第2表示パネルからの拡散光が確実に第1表示パネルに照射される。これにより、動画表示時などの画質を向上させることができる。
 本発明の第13の局面によれば、信号処理部と、当該信号処理部によって制御される第1表示駆動部、第2表示駆動部、および光源駆動部とを用いることにより、第1表示パネル、第2表示パネル、および光源部を確実に駆動させることができる。
 本発明の第14の局面によれば、画像制御部、第1表示制御部、第2表示制御部、および光源制御部を含む信号処理部を用いることにより、画像表示を行うための駆動を確実に行うことができる。
 本発明の第15の局面によれば、表示画像位置指定データが入力信号に含まれるので、当該入力信号の生成元において意図する画像の表示位置を確実に反映させることができる。
 本発明の第16の局面によれば、表示画像位置検出部により表示画像位置指定データが生成されるので、画像の表示位置を例えばリアルタイムで設定するか、または、予め定められた位置に設定することができる。
 本発明の第17の局面によれば、サブフレーム期間を利用してフレーム補間が行われるので、滑らかな動画表示を行うことができる。
 本発明の第18の局面によれば、画像表示装置の駆動方法において、本発明の第1の局面と同様の効果を奏することができる。
本発明の第1の実施形態に係る画像表示装置の構成を示すブロック図である。 図1に示すCF液晶パネルの構成を示す図である。 図1に示すPDLCパネルの構成を示す図である。 図1に示すPDLC用光源部の構成を示す図である。 図1に示す信号処理回路の構成を示すブロック図である。 図5に示す画像制御部の構成を示すブロック図である。 上記第1の実施形態におけるCF液晶パネル、PDLCパネル、およびPDLC用光源部の配置について説明するための斜視図である。 図7に示すCF液晶パネルおよびPDLCパネルの1画素分の断面図である。 上記第1の実施形態において画像を表示する動作について説明するための図である。なお、A部は、CF液晶パネルのスキャン駆動を示し、B部は、PDLCパネルに白色データを与えるタイミングを示している。 CF液晶パネルとPDLCパネルとの重ね合わせについて説明するための図である。 上記第1の実施形態の第1の変形例における信号処理回路の構成を示すブロック図である。 上記第1の実施形態の第2の変形例における各サブフレーム期間での動作について説明するための図である。なお、A部は、フレーム画像を示し、B部は、サブフレーム画像を示し、C部は、拡散状態箇所を示している。 上記第1の実施形態の第3の変形例におけるCF液晶パネルおよびPDLCパネルの1画素分の断面図である。 上記第1の実施形態の第4の変形例におけるCF液晶パネル、PDLCパネル、および第1,第2PDLC用光源部の配置について説明するための斜視図である。 図14に示すCF液晶パネルおよびPDLCパネルの1画素分の断面図である。 一般的な導光板を備えるバックライトユニットの構成を示す図である。 本発明の第2の実施形態におけるバックライトユニットの構成を示す図である。 上記第2の実施形態におけるCF液晶パネル、PDLCパネル、および第1導光板の配置について説明するための斜視図である。 図18に示すCF液晶パネル、PDLCパネル、および第1導光板の1画素分の断面図である。 上記第2の実施形態の第1の変形例におけるCF液晶パネル、PDLCパネル、および第1導光板の配置について説明するための斜視図である。 図20に示すCF液晶パネル、PDLCパネル、および第1導光板の1画素分の断面図である。 上記第2の実施形態の第2の変形例におけるCF液晶パネル、PDLCパネル、および第1,第2導光板の配置について説明するための斜視図である。 図22に示すCF液晶パネル、PDLCパネル、および第1,第2導光板の1画素分の断面図である。 本発明の第3の実施形態におけるCF液晶パネル、PDLCパネル、PDLC用光源部、および第1導光板の配置について説明するための斜視図である。 図24に示すCF液晶パネル、PDLCパネル、および第1導光板の1画素分の断面図である。 上記第3の実施形態の第1の変形例におけるCF液晶パネル、PDLCパネル、PDLC用光源部、および第1導光板の配置について説明するための斜視図である。 図26に示すCF液晶パネル、PDLCパネル、および第1導光板の1画素分の断面図である。 上記第3の実施形態の第2の変形例におけるCF液晶パネル、PDLCパネル、PDLC用光源部、および第1,第2導光板の配置について説明するための斜視図である。 図28に示すCF液晶パネル、PDLCパネル、および第1,第2導光板の1画素分の断面図である。 日本の特開平5-191726号公報に開示された臨場感表示装置の構成を示す図である。
 以下、添付図面を参照しながら、本発明の第1~第3の実施形態について説明する。
 <1.第1の実施形態>
 <1.1 全体構成>
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る画像表示装置1の構成を示すブロック図である。なお、以下においては、カラーフィルタのことを「CF」と略記する。画像表示装置1は、信号処理回路10、CF液晶表示素子駆動回路20、PDLC表示素子駆動回路30、光源駆動回路40、CFを備える液晶パネル(以下「CF液晶パネル」という。)50、PDLCパネル60、および第1PDLC用光源部70aを備えている。本実施形態では、CF液晶表示素子駆動回路20は第1表示駆動部に相当し、PDLC表示素子駆動回路30は第2表示駆動部に相当し、CF液晶パネル50は第1表示パネルに相当し、PDLCパネル60は第2表示パネルに相当し、第1PDLC用光源部70aは第1の第2表示パネル用光源部に相当する。また、本実施形態では、PDLCパネル60および第1PDLC用光源部70aが光照射部90を構成している。また、本実施形態では、第1PDLC用光源部70aが光源部100を構成している。
 信号処理回路10は、外部から入力信号INを受け取り、当該入力信号INに基づいて、CF液晶表示素子駆動回路20、PDLC表示素子駆動回路30、および光源駆動回路40を制御する。より詳細には、信号処理回路10は、CF液晶表示素子駆動回路20を制御するためのCF液晶表示素子信号CSをCF液晶表示素子駆動回路20に与え、PDLC表示素子駆動回路30を制御するためのPDLC表示素子信号PSをPDLC表示素子駆動回路30に与え、光源駆動回路40を制御するための光源信号LSを光源駆動回路40に与える。
 CF液晶表示素子駆動回路20は、受け取ったCF液晶表示素子信号CSに基づいてCF液晶パネル50を駆動する。PDLC表示素子駆動回路30は、受け取ったPDLC表示素子信号PSに基づいてPDLCパネル60を駆動する。光源駆動回路40は、受け取った光源信号LSに基づいて第1PDLC用光源部70aを駆動する。
 図2は、図1に示すCF液晶パネル50の構成を示す図である。CF液晶パネル50は、複数の信号線SLと、複数の走査線GLと、複数の信号線SLおよび複数の走査線GLの交差点に対応してマトリクス状に配置された複数のCF液晶表示素子51と、CF液晶表示素子51上に設けられたCF52とを備えている。CF液晶表示素子51は、より詳細には、赤色(R)のサブ画素(以下「Rサブ画素」という。)を形成するためのRサブ画素CF液晶表示素子51a、緑色(G)のサブ画素(以下「Gサブ画素」という。)を形成するためのGサブ画素CF液晶表示素子51g、および青色(B)のサブ画素(以下「Bサブ画素」という。)を形成するためのBサブ画素CF液晶表示素子51bを備えている。なお、シアン(C)、マゼンタ(M)、またはイエロー(Y)などの他の色のサブ画素を形成するためのサブ画素CF液晶表示素子を使用しても良い。また、CF52は、より詳細には、入射した光を赤色光(有色光)として透過するためのRCF52r、入射した光を緑色光(有色光)として透過するためのGCF52g、および入射した光を青色光(有色光)として透過するためのBCF52bを備えている。なお、サブ画素の色がRGB以外である場合には、CF52は、入射した光を当該サブ画素の色の光として透過するためのCFを備える。CF液晶パネル50は、CF液晶表示素子駆動回路20によって駆動されることにより各CF液晶表示素子51(より詳細には、Rサブ画素CF液晶表示素子51a、Gサブ画素CF液晶表示素子51g、およびBサブ画素CF液晶表示素子51b)の透過率を制御する。本実施形態では、CF液晶表示素子51(より詳細には、Rサブ画素CF液晶表示素子51a、Gサブ画素CF液晶表示素子51g、およびBサブ画素CF液晶表示素子51b)の透過率を制御することによりカラー画像表示および黒表示が可能である。なお、本実施形態におけるCF液晶パネル50は、ノーマリブラック方式およびノーマリホワイト方式のいずれであっても良い。本実施形態では、CF液晶表示素子51は第1表示素子に相当する。
 ところで、CF液晶パネル50では、透過率を高める目的などで、画素(サブ画素)内のCF52が一部欠損していても良く、また、CF52を有しない画素(サブ画素)が存在していても良い。このような態様に関して、例えば、RGBWのサブ画素で構成される画素構成や、CF52を有する画素が画面全体の中で一部しか存在しない構成が挙げられる。
 図3は、図1に示すPDLCパネル60の構成を示す図である。PDLCパネル60は、複数の信号線SLと、複数の走査線GLと、複数の信号線SLおよび複数の走査線GLの交差点に対応してマトリクス状に配置された複数のPDLC表示素子61とを備えている。各PDLC表示素子61は、複数のCF液晶表示素子51のいずれかに対応している。なお、PDLC表示素子61の数(PDLCパネル60の画素数)は、CF液晶表示素子51の数(CF液晶パネル50の画素数)に必ずしも一致させる必要はない。PDLCパネル60はPDLC層を備えている。PDLC層は、例えば、電圧が印加されていないときには入射した光を拡散する拡散状態になり、電圧が印加されているときには入射した光を透過する透過状態になる。なお、PDLC層は、電圧が印加されていないときに透過状態になり、電圧が印加されているときに拡散状態になるものであっても良い。PDLC層の状態は、PDLC表示素子61単位で制御可能になっている。本明細書では、説明の便宜上、PDLC層の状態のことを、PDLCパネル60の状態またはPDLC表示素子61の状態として説明することがある。PDLCパネル60は、PDLC表示素子駆動回路30によって駆動されることにより各PDLC表示素子61の状態を制御する。本実施形態では、PDLC表示素子61は第2表示素子に相当する。
 PDLCパネル60は、拡散状態および透過状態に加えて、入射した光を拡散し且つ透過する中間状態に切り替え可能となっていても良い。言い換えると、PDLCパネル60は、拡散率が比較的高い拡散状態と、拡散率が比較的小さい透過状態と、拡散率が拡散状態時の値と透過状態時の値との間の値となる中間状態とを切り替え可能となっていても良い。ここで、本明細書における「拡散率」とは、入射した光をどの程度拡散するかを表す値であり、その値が大きいほど拡散の程度が大きくなる。PDLCパネル60の拡散率は、印加電圧によって制御される。例えば、印加電圧が大きいほどPDLCパネル60の拡散率は小さくなる。また、印加電圧が大きいほどPDLCパネル60の拡散率が大きくなっても良い。なお、中間状態は複数種類存在しても良い。PDLCパネル60の中間状態の利用については後述する。
 図4は、図1に示す第1PDLC用光源部70aの構成を示す図である。第1PDLC用光源部70aは、赤色,緑色,青色の発光素子71r,71g,71bのそれぞれを1個ずつ含む光源71を複数個備えている。複数個の光源71の配置は特に限定されるものではない。各発光素子は、LED、CCFL、またはレーザ光源、または無機・有機EL(Electro Luminescence)光源などである。第1PDLC用光源部70aは、プロジェクタのように、各種発光素子にDMD、LCOSなどのデバイス、およびレンズおよびカラーホイールなどを加えた構成であっても良い。第1PDLC用光源部70aは、PDLCパネル60の一部に光を照射できる程度の指向性を有することが好ましいが、このような指向性を有さなくても良い。各光源71は、光強度の制御が可能である。例えば点灯状態/消灯状態の制御が可能になっている。第1PDLC用光源部70aは、赤色,緑色,青色の発光素子71r,71g,71bを点灯させることにより、白色の光源光を出射する。
 ところで、光源71は、赤色,緑色,青色の発光素子71r,71g,71bを1個ずつ含む場合に限定されない。光源71が白色の発光素子を1個または複数個含む場合がある。また、例えば、光源71が赤色の発光素子71rを2個、緑色の発光素子71gを2個、青色の発光素子71bを1個含む場合や、光源71が赤色の発光素子71rを1個、緑色の発光素子71gを2個、青色の発光素子71bを1個含む場合などがある。また、光源71の個数は複数個に限定されるものではなく、1個でも良い。
 CF液晶パネル50は、PDLCパネル60および第1PDLC用光源部70aが構成する光照射部90から照射される光(白色光)の透過率を制御することにより、カラー画像を表示する。なお、CF液晶パネル50に向けての光の照射に関する詳細な説明は後述する。
 <1.2 信号制御回路>
 図5は、図1に示す信号処理回路10の構成を示すブロック図である。信号処理回路10は、信号分離制御部11、画像制御部12、タイミング指定制御部13、CF液晶表示素子信号制御部14、PDLC表示素子信号制御部15、および光源信号制御部16を備えている。
 本実施形態における入力信号INは、表示すべき画像の表示位置を指定する表示画像位置指定データDaおよび表示すべき画像を示す画像データIDを含んでいる。信号分離制御部11は、入力信号INを受け取り、それを表示画像位置指定データDaおよび画像データIDに分離する。信号分離制御部11は、表示画像位置指定データDaおよび画像データIDを画像制御部12に与える。なお、画像制御部12が信号分離制御部11と同様の機能を有していても良い。画像データIDには、例えば、PDLCパネル60において状態が独立に制御されるエリア(以下、「分割エリア」という。)の分割数および各分割エリアからの光の広がりなどに応じたデータが含まれる。以下では、PDLCパネル60の分割エリアに対応する(より詳細には対向する)CF液晶パネル50のエリアのことも「分割エリア」という場合がある。
 画像制御部12は、表示画像位置指定データDaおよび画像データIDに基づいて、CF液晶表示素子信号制御部14を制御するためのCF液晶データCDと、PDLC表示素子信号制御部15を制御するためのPDLCデータPDと、光源信号制御部16を制御するための光源データLDと、CF液晶表示素子信号制御部14、PDLC表示素子信号制御部15、および光源信号制御部16のそれぞれの出力信号を同期させてタイミングを調整するための駆動タイミング制御信号DTとを生成する。なお、駆動タイミング制御信号DTは、言い換えると、CF液晶パネル50、PDLCパネル60、および第1PDLC用光源部70aのそれぞれ(以下「各モジュール」という。)の同期がとれるよう、各モジュールの動作開始時刻を制御する信号である。画像制御部12は、駆動タイミング制御信号DT、CF液晶データCD、PDLCデータPD、および光源データLDをそれぞれタイミング指定制御部13、CF液晶表示素子信号制御部14、PDLC表示素子信号制御部15、および光源信号制御部16に与える。なお、画像制御部12の詳細な構成については後述する。
 タイミング指定制御部13は、画像制御部12が生成した駆動タイミング制御信号DTを受け取り、当該駆動タイミング制御信号DTに基づいて、各CF液晶表示素子51の駆動タイミングを指定するCF液晶タイミング指定信号CT、各PDLC表示素子61の駆動タイミングを指定するPDLCタイミング指定信号PT、および各光源71の駆動タイミングを指定する光源タイミング指定信号LTを生成する。タイミング指定制御部13は、CF液晶タイミング指定信号CT、PDLCタイミング指定信号PT、および光源タイミング指定信号LTの生成時などにおいて、タイミング指定制御部13の外部に設けられた図示しないメモリまたはレジスタなどを用いることができる。タイミング指定制御部13は、生成したCF液晶タイミング指定信号CT、PDLCタイミング指定信号PT、および光源タイミング指定信号LTをそれぞれCF液晶表示素子信号制御部14、PDLC表示素子信号制御部15、および光源信号制御部16に与える。
 CF液晶表示素子信号制御部14は、受け取ったCF液晶データCDおよびCF液晶タイミング指定信号CTに基づいてCF液晶表示素子信号CSを生成し、それをCF液晶表示素子駆動回路20に与える。
 PDLC表示素子信号制御部15は、受け取ったPDLCデータPDおよびPDLCタイミング指定信号PTに基づいてPDLC表示素子信号PSを生成し、それをPDLC表示素子駆動回路30に与える。
 光源信号制御部16は、受け取った光源データLDおよび光源タイミング指定信号LTに基づいて光源信号LSを生成し、それを光源駆動回路40に与える。
 <1.3 画像制御部>
 図6は、図5に示す画像制御部12の構成を示すブロック図である。画像制御部12は、表示画像データ生成部121、白色データ生成部122、光源データ生成部123、およびタイミング処理部124を備えている。
 表示画像データ生成部121は、表示画像位置指定データDaおよび画像データIDを受け取り、それらに基づいて、表示画像に対応した表示画像データとしてCF液晶データCDを生成する。CF液晶表示素子信号制御部14は、このCF液晶データCDに基づき、CF液晶パネル50における各CF液晶表示素子51の透過率を設定できる。
 白色データ生成部122は、表示画像位置指定データDaを受け取り、それに基づいて、PDLCパネル60の一部または全体を白色(拡散状態)にするための白色データとしてPDLCデータPDを生成する。PDLC表示素子信号制御部15は、このPDLCデータPDに基づき、表示画像の位置に応じて、PDLCパネル60の状態を設定することができる。より詳細には、表示画像に対応した位置において、PDLCパネル60が拡散状態になる。ただし、PDLCパネル60全体で一律に状態が設定されても良い。この場合、白色データ生成部122に表示画像位置指定データDaを与える必要はなく、また、PDLC表示素子信号制御部15にPDLCタイミング指定信号PTを与える必要はない。
 光源データ生成部123は、表示画像位置指定データDaおよび画像データIDを受け取り、それらに基づいて光源データLDを生成する。光源信号制御部16は、この光源データLDに基づき、各色の発光素子の点灯時間などを設定することができる。また、第1PDLC用光源部70aがPDLCパネル60の一部に光を照射できる程度の指向性を有する場合、光源信号制御部16は、第1PDLC用光源部70aがPCLCパネル60の各分割エリアに対して個別に光源光を照射するように、光源駆動回路40を制御する。また、光源信号制御部16は、光源データLDに基づき、表示画像の位置に応じて点灯すべき発光素子を指定しても良い。なお、光源信号制御部16が表示画像の位置に応じた点灯すべき発光素子の指定を行う必要がない場合は、光源データ生成部123には、表示画像位置指定データDaが与えられなくても良い。
 タイミング処理部124は、表示画像位置指定データDaおよび画像データIDを受け取り、それらに基づいて駆動タイミング制御信号DTを生成する。タイミング処理部124は、より詳細には、表示画像位置指定データDaおよび画像データIDから得られるCF液晶パネル50およびPDLCパネル60のスキャン駆動の開始時刻と発光素子の点灯開始時刻との所望の関係に基づいて駆動タイミング制御信号DTを生成する。
 <1.4 パネルおよび光源部の配置>
 図7は、本実施形態におけるCF液晶パネル50、PDLCパネル60、および第1PDLC用光源部70aの配置について説明するための斜視図である。ここで、図7の紙面手前側を前面(観察者が位置する側の面)、その逆側を背面という(後述の斜視図でも同様である。)。図7に示すように、CF液晶パネル50の背面にPDLCパネル60が位置している。上述のPDLC表示素子61が対応するCF液晶表示素子51は、具体的には、当該PDLC表示素子61が対向するCF液晶表示素子51である。なお、第1PDLC用光源部70aは、CF液晶パネル50およびPDLCパネル60の上端側(紙面上側)、下端側(紙面下側)、左端側(紙面左側)、および右端側(紙面右側)のいずれに位置していても良いし、複数もしくは全ての端面に位置しても良い。また、図7に示すように、PDLCパネル60の背面側には例えば展示物110が配置されているものとする。ただし、このように展示物110を配置することは本発明にとって必須でない点に留意されたい。
 図8は、図7に示すCF液晶パネル50およびPDLCパネル60の1画素分の断面図である。なお、ここでいう1画素分とは、CF液晶パネル50(CF液晶表示素子51)を基準とした1画素分である。CF液晶パネル50の画素数とPDLCパネル60の画素数とは必ずしも互いに一致させる必要はない。また、CF液晶パネル50とPDLCパネル60との間には空気層などが設けられても良い。図8では、紙面左側を前面とし、紙面右側を背面とする(後述の断面図でも同様である。)。以下の説明では、図8に示す1画素のことを、説明の便宜上「注目画素」ということがある。本実施形態における第1PDLC用光源部70aは、PDLCパネル60の背面(一主面)に光源光を照射する。
 まずは、注目画素が画像を構成する場合(画像表示時)について説明する。この場合、PDLC表示素子61に電圧が印加されておらず、当該PDLC表示素子61は拡散状態になっている。このとき、第1PDLC用光源部70aは、注目画素を含むPDLCパネル60の分割エリア(以下「注目分割エリア」という。なお、注目画素を含むCF液晶パネル50の分割エリアのことも同様に「注目分割エリア」という。)に光源光を照射する。このため、PDLC表示素子61に入射した光源光は拡散され、拡散された光源光のうちのCF液晶表示素子51に向かう略垂直の成分(以下「前面方向垂直成分」という。)がCF液晶表示素子51に出射される。また、PDLC表示素子61には、PDLC表示素子61(画像表示装置1)の背面からの光、すなわち展示物110を含む背景を示す光(以下「背景光」という。)も入射する。上述のように、PDLC表示素子61は拡散状態になっているので、PDLC表示素子61に入射した背景光は拡散され、拡散された背景光の前面方向垂直成分がCF液晶表示素子51に出射される。
 このようにして、画像表示時には、PDLCパネル60および第1PDLC用光源部70aが構成する光照射部90は、拡散された光源光および背景光の前面方向垂直成分からなる光をCF液晶パネル50(CF液晶表示素子51)に照射する。画像表示時には、PDLCパネル60が背景光を拡散するので、CF液晶パネル50に到達する背景光は拡散後の前面方向垂直成分のみとなる。このため、表示画像に与える背景光の影響が十分に抑制される。
 次に、注目画素が画像を構成しない場合(画像非表示時)について説明する。ところで、画像が非表示となるのは、CF液晶パネル50の全面で画像が非表示になる場合(以下「全面非表示時」という。)と、注目画素は画像を構成しないが、他に画像を構成する画素が存在する場合(以下「一部非表示時」という。)との2種類がある。全面非表示時と一部非表示時とのうち、まず、全面非表示時について説明する。本実施形態では、画像を表示しない部分については、背景を透過可能にするためにCF液晶表示素子51が比較的高い透過率に設定されているものとする。背景をより明瞭に透過したい場合は、カラー画像が表示可能な範囲でCF52の色濃度を低く設定しても良い。なお、背景を透過する必要がない場合には、画像を表示しない部分についてCF液晶表示素子51の透過率を比較的低い値(すなわち黒表示)に設定しても良い。また、画像を表示しない部分についてPDLC表示素子61を拡散状態または中間状態としても良い。これにより、背景の透過の程度を調整することができ、例えば、背景を僅かに透過させるようにしても良い。また、画像を表示する部分についても、PDLC表示素子61を中間状態にすることにより、画質を落とさない範囲内で背景を僅かに透過させるようにしても良い。このようにして、PDLC表示素子61(PDLCパネル60)の中間状態を利用する場合、多様な表示を行うことができる。
 全面非表示時には、PDLC表示素子61に電圧が印加されており、当該PDLC表示素子61は透過状態になっている。また、第1PDLC用光源部70aからはPDLCパネル60のいずれの分割エリアにも光源光が出射されていない。このため、CF液晶表示素子51には、PDLC表示素子61を透過した背景光のみが照射される。これにより、背景が透過される。
 一部非表示時には、全面非表示時と同様にPDLC表示素子61は透過状態になっている。一方、全面非表示時と異なり、注目分割エリアには第1PDLC用光源部70aから光源光が出射されず、他の分割エリアには第1PDLC用光源部70aから光源光が出射される。このようにして、画像表示を行わない分割エリアのCF液晶表示素子51には、PDLC表示素子61を透過した背景光が照射され、画像表示を行う分割エリアのCF液晶表示素子51には、拡散された光源光および背景光の前面方向垂直成分からなる光が出射される。このため、画像表示および背景透過を同時に行うことができると共に、画像表示を行う箇所と背景透過を行う箇所とを1画面内に適切に混在させることができる。ただし、第1PDLC用光源部70aがPDLCパネル60の一部に光を照射できる程度の指向性を有さない場合は、分割エリア毎の光源光の照射は行われず、例えば、PDLCパネル60の全面への光源光の照射が行われる。
 <1.5 動作>
 図9は、本実施形態において画像を表示する動作について説明するための図である。なお、図9のA部は、CF液晶パネル50のスキャン駆動を示しており、図9のB部は、PDLCパネル60に白色データを与えるタイミングを示している。ここで、PDLCパネル60に与えるべき白色データには2種類がある。1つは、PDLCパネル60を拡散状態にする拡散データであり、もう1つは、PDLCパネル60を透過状態にする背景透過データである。以下では、各色の光の透過量が一定値(画像が視認される程度の値)以上になるデータのことを「透過データ」といい、各色の光の透過量が最小になるデータのことを「遮蔽データ」という。ここでは、説明の便宜上、第1フレーム期間で画像が表示され、第2フレーム期間および第3フレーム期間で画像が表示されないものとする。
 第1フレーム期間では、図9のA部に示すように、その開始時刻から、画面の上端から下端に向かってCF液晶パネル50のスキャン駆動が行われ、透過データが各画素に順に与えられる。また、図9のB部に示すように、第1フレーム期間の開始時刻から、画面の上端から下端に向かってCF液晶パネル50と同期してPDLCパネル60のスキャン駆動が行われ、白色データとして拡散データが各画素に順に与えられる。
 第2フレーム期間では、図9のA部に示すように、その開始時刻から、画面の上端から下端に向かってCF液晶パネル50のスキャン駆動が行われ、透過データが各画素に順に与えられる。また、図9のB部に示すように、第2フレーム期間の開始時刻から、画面の上端から下端に向かってCF液晶パネル50と同期してPDLCパネル60のスキャン駆動が行われ、白色データとして背景透過データが各画素に順に与えられる。
 第3フレーム期間では、図9のA部に示すように、その開始時刻から、画面の上端から下端に向かってCF液晶パネル50のスキャン駆動が行われ、透過データが各画素に順に与えられる。また、図9のB部に示すように、第3フレーム期間の開始時刻から、画面の上端から下端に向かってCF液晶パネル50と同期してPDLCパネル60のスキャン駆動が行われ、白色データとして背景透過データが各画素に順に与えられる。
 このようにして、第1フレーム期間では適切に白色表示を行うことができ、第2,第3フレーム期間では背景を透過することができる。また、カラー表示を行う場合は、画素内の各色サブ画素においてこのような駆動が適用される。
 なお、第1PDLC用光源部70aは、画像表示が行われる第1フレーム期間ではPDLCパネル60に光源光を照射し、画像表示が行われない第2フレーム期間および第3フレーム期間ではPDLCパネル60に光源光を照射しない。なお、画像表示を行わないときに背景透過を行う必要がない場合、PDLCパネル60には、第2フレーム期間および第3フレーム期間において、背景透過データに代えて拡散データが与えられても良い。
 また、例えば上述の第2,第3フレーム期間においてCF液晶パネル50で黒表示を行いつつPDLCパネル60を透過状態にするなどの場合は、CF液晶パネル50のスキャン駆動で、透過データに代えて遮蔽データを各画素に与えるようにすれば良い。
 図10は、CF液晶パネル50とPDLCパネル60との重ね合わせについて説明するための図である。PDLCパネル60の画素数を、CF液晶パネル50の画素数以上に設定した場合、図10に示すように、CF液晶パネル50での画像表示箇所91に合わせて、PDLCパネル60において拡散状態にする箇所(以下「拡散状態箇所93」という。)を設定することができる。この場合、画面のうちの画像表示箇所91以外の箇所では、背景を透過させることができる。なお、PDLCパネル60の画素数がCF液晶パネル50の画素数未満であっても、PDLCパネル60の画素数が複数であれば、画面の一部で背景を透過させることができる。また、PDLCパネル60の画素は必ずしもマトリクス状に配置されていなくても良い。CF液晶パネル50に表示すべき画像の形状に応じてPDLCパネル60の画素配置を設定することにより、PDLCパネル60の画素数がCF液晶パネル50の画素数未満であっても、PDLCパネル60の各種状態(拡散状態、透過状態、および中間状態)をより適切に画像表示に適用することができる。また、PDLCパネル60の画素数を1として、PDLCパネル60全体で拡散状態と透過状態とを切り替えるようにしても良い。
 <1.6 効果>
 本実施形態によれば、カラー画像を表示する画像表示装置1において、光源部100(第1PDLC用光源部70a)が出射した光源光を拡散状態になったPDLCパネル60が拡散し、その拡散光(より詳細には、その拡散光の前面方向垂直成分)の透過率をCF液晶パネル50が制御することにより、画像表示が行われる。このため、CF液晶パネル50により拡散光を遮蔽することにより、黒表示を行うことができる。また、表示すべき画像は、光源部100ではなくCF液晶パネル50により形成されるので、光源部100の設置位置の制限を緩和することができる。また、PDLCパネル60が透過状態であるときには、背景光を透過できる。また、入射した光を有色光として透過可能なCF液晶パネル50が採用されるので、フィールドシーケンシャル方式を採用する場合に比べて、駆動に要する構成を簡略化することができる。
 また、本実施形態によれば、PDLCパネル60が複数のPDLC表示素子61を含み、各PDLC表示素子61が拡散状態と透過状態とで切り替え可能となる。このため、画像の表示位置に合わせて、PDLCパネル60において拡散状態にする箇所および透過状態にする箇所を設定できる。これにより、画像表示および背景透過を同時に行うことができる。
 また、本実施形態によれば、PDLCパネル60において拡散状態にする箇所に光源光を照射し、透過状態にする箇所に光源光を照射しないようにすることができる。このため、画像表示を行う箇所と背景透過を行う箇所とを1画面内に適切に混在させることができる。
 また、本実施形態によれば、PDLC表示素子61がCF液晶表示素子51に同期して拡散状態に設定されるので、CF液晶パネル50に表示される画像に追従してPDLCパネル60において拡散状態にする箇所および透過状態にする箇所が設定される。このため、動画表示などにおいて、PDLCパネル60からの拡散光が確実にCF液晶パネル50に照射される。これにより、動画表示時などの画質を向上させることができる。
 また、本実施形態によれば、PDLC表示素子61(PDLCパネル60)の中間状態を利用することにより、多様な表示を行うことができる。
 また、本実施形態によれば、画像制御部12、CF液晶表示素子信号制御部14、PDLC表示素子信号制御部15、および光源信号制御部16を含む信号制御回路10を用いることにより、画像表示を行うための駆動を確実に行うことができる。
 また、本実施形態によれば、表示画像位置指定データDaが入力信号INに含まれるので、当該入力信号INの生成元において意図する画像の表示位置を確実に反映させることができる。
 また、本実施形態によれば、駆動タイミング制御信号DTに基づいて生成されるCF液晶タイミング指定信号CT、PDLCタイミング指定信号PT、および光源タイミング指定信号LTを用いることにより、各CF液晶表示素子51、各PDLC表示素子61、および各光源71の駆動を確実に制御することができる。また、タイミング指定制御部13が画像制御部12から分離され、且つ、メモリまたはレジスタなどを用いることにより、各モジュールの動作開始時刻を必要に応じて個別に調整することが容易になる。
 また、本実施形態によれば、PDLCパネル60の背面に光源光を照射することにより、PDLCパネル60の透過方向(入射光を透過する方向をいう。)への拡散効果が、反射方向(入射光を反射する方向をいう。)への拡散効果よりも高い場合、第1PDLC用光源部70aの光源光が有効に利用される。より詳細には、拡散された光源光の前面方向垂直成分が大きくなる。このため、表示画像の輝度を向上させることができる。
 また、本実施形態によれば、上述のように第1PDLC用光源部70aがPDLCパネル60の一部に光を照射できる程度の指向性を有する場合、第1PDLC用光源部70aは分割エリア毎に光源光を照射できるので、分割エリア毎に光源光の光強度を調整するいわゆるエリアアクティブ駆動(ローカルディミング駆動とも呼ばれる。)を行うことができる。このようなエリアアクティブ駆動により、CF液晶パネル50およびPDLCパネル60のスキャン方向に合わせて第1PDLC用光源部70aから光源光を出射することができるので、PDLCパネル60の全面に一律に光源光を出射する場合に比べて、CF液晶パネル50における液晶の応答速度不足による輝度むらを低減することができる。
 <1.7 第1の変形例>
 図11は、上記第1の実施形態の第1の変形例における信号処理回路10の構成を示すブロック図である。本変形例における信号処理回路10は、上記第1の実施形態における信号処理回路10に代えて、表示画像位置検出部17およびメモリ18を備えている。なお、本変形例における入力信号INは画像データIDを含んでいる。
 表示画像位置検出部17は、フレーム補間処理などによって画像の表示位置をリアルタイムに判断して、画面内のどの位置に対して背景光を透過させないようにするかを指定する処理(以下「第1処理」という。)を行うことができる。また例えば、表示画像位置検出部17の外部に設けられたメモリ18または図示しないレジスタもしくはROMなどを用いて画像の表示位置を設定して、画面内のどの位置に対して背景光を透過させないようにするかを指定する処理(以下「第2処理」という。)を行うことができる。この場合、メモリ18は、画像の表示位置を示す情報を保持している。
 上記第1処理としては、例えば、ある画素(以下「該当画素」という。)において、入力信号IN(画像データID)に含まれる3原色信号値が互いに等しいデータ(すなわち、透過させたいか、またはカラー表示が必要ないデータ)を出力するときに、該当画素の一定範囲における各データが該当画素と同様に3原色信号値が互いに等しいデータであれば、該当画素を画像の非表示位置と判断する処理が挙げられる。このような第1処理によれば、入力信号INに表示画像位置指定データDaを含めることなく、画像の表示位置をリアルタイムに設定し、その表示位置に応じて各PDLC表示素子61の状態を設定することができる。なお、第1処理において、入力信号INに含まれる3原色信号値が互いに類似しているデータを出力するときに、該当画素の一定範囲における各データが該当画素と同様に3原色信号値が互いに類似しているデータであれば、該当画素を画像の非表示位置と判断するようにしても良い。
 上記第2処理としては、例えば、画面内の所定領域を、背景を透過させたくない領域として指定しておくことにより、入力信号INに表示画像位置指定データDaを含めることなく、予め定められた上記所定領域内で画像を表示し、当該所定領域の位置に応じて各PDLC表示素子61の状態を設定することができる。
 <1.8 第2の変形例>
 上記第1の実施形態の第2の変形例では、信号処理回路10(より詳細には画像制御部12)が、1フレーム期間を複数のサブフレーム期間に分割する。サブフレーム期間の分割数は、例えば3であるとする。図12は、本変形例における各サブフレーム期間での動作について説明するための図である。より詳細には、図12のA部は、フレーム画像(画像データIDが示す画像をいう。)を示しており、図12のB部は、サブフレーム画像(サブフレーム期間毎の画像をいう。)を示しており、図12のC部は、拡散状態箇所を示している。本変形例における画像制御部12は、画像データIDまたは入力信号INに基づいて、サブフレーム期間を利用したフレーム補間を行う。本変形例における信号処理回路10(画像制御部12)の構成としては、上記第1の実施形態における構成および上記第1の変形例における構成のいずれでも良い。但し、画像の表示位置をリアルタイムに判断可能な上記第1の変形例における構成を採用することが望ましい。以下、本変形例では、信号処理回路10の構成として、上記第1の変形例における構成を採用しているものとして説明する。
 画像制御部12は、例えば、第Nフレームにおける2番目のサブフレーム画像および3番目のサブフレーム画像を、フレーム補間用の画像とする。このため、図12のB部に示すように、表示箇所92が滑らかに移動する。拡散状態箇所93は、表示箇所92に合わせて設定される。第N+1フレームの動作についても第Nフレームと同様である。
 本変形例によれば、サブフレーム期間を利用したフレーム補間が行われるので、滑らかな動画表示を行うことができる。
 <1.9 第3の変形例>
 図13は、上記第1の実施形態の第3の変形例におけるCF液晶パネル50およびPDLCパネル60の1画素分の断面図である。図13に示すように、本変形例における第1PDLC用光源部70aは、PDLCパネル60の前面(一主面)に光源光を照射する。PDLCパネル60の前面側にはCF液晶パネル50が位置するので、本変形例では、PDLCパネル60の前面に光源光を入射させるために、CF液晶パネル50とPDLCパネル60との間に空気層などを設けることが望ましい。
 本変形例によれば、PDLCパネル60の前面に光源光を照射することにより、上記第1の実施形態と同様の効果を奏することができる。なお、PDLCパネル60の反射方向への拡散効果が、透過方向への拡散効果よりも高い場合、第1PDLC用光源部70aの光源光が画像表示に有効に利用される。より詳細には、拡散された光源光の前面方向垂直成分が大きくなる。このため、表示画像の輝度を向上させることができる。
 <1.10 第4の変形例>
 図14は、上記第1の実施形態の第4の変形例におけるCF液晶パネル50、PDLCパネル60、および第1,第2PDLC用光源部70a,70bの配置について説明するための斜視図である。本変形例は、上記第1の実施形態に第2PDLC用光源部70bを加えたものである。第2PDLC用光源部70bは、第1PDLC用光源部70aと同様の構成である。第2PDLC用光源部70bは、第2の第2表示パネル用光源部に相当する。本実施形態では、第1,第2PDLC用光源部70a,70bが光源部100を構成している。
 図15は、図14に示すCF液晶パネル50およびPDLCパネル60の1画素分の断面図である。図15に示すように、第1,第2PDLC用光源部70a,70bはそれぞれPDLCパネル60の背面および前面(両主面)に光源光を照射する。なお、上記第1の実施形態の第3の変形例と同様に、PDLCパネル60の前面に光源光を入射させるために、CF液晶パネル50とPDLCパネル60との間に空気層などを設けることが望ましい。また、第1,第2PDLC用光源部70a,70bは、互いに同じ位置に光源光を照射することが望ましい。
 本変形例によれば、PDLCパネル60の背面および前面に光源光が照射されるので、PDLCパネル60の反射方向の拡散効果および透過方向の拡散効果の高低関係に関わらず、表示画像の輝度を向上させることができる。
 <2.第2の実施形態>
 <2.1 導光板>
 本発明の第2の実施形態は、導光板を使用するものである。本実施形態の構成要素のうち上記第1の実施形態と同一の要素については、同一の参照符号を付して適宜説明を省略する。図16は、一般的な導光板183を備えるバックライトユニット180の構成を示す図である。バックライトユニット180は、導光板用光源部181および導光板183を備えている。導光板用光源部181は、赤色,緑色,青色の発光素子182r,182g,182bのそれぞれを例えば1個ずつ含む光源182を複数個備えている。光源182の構成は、上述の光源71の構成と基本的に同様であり、種々変更可能である。導光板183は、導光板用光源部181が出射した光源光を導き、それを出射する。一般的な導光板183は、図16に示すように、指向性を持たせることなく入射した光源光を導くことにより、導光板183全体で発光する。
 図17は、本実施形態におけるバックライトユニット80の構成を示す図である。バックライトユニット80は、導光板用光源部81および導光板83a(以下、便宜上「第1導光板」という。)を備えている。導光板用光源部81は、赤色,緑色,青色の発光素子82r,82g,82bのそれぞれを例えば1個ずつ含む光源82を複数個備えている。光源82の構成は、上述の光源71の構成と基本的に同様であり、種々変更可能である。本実施形態では、導光板用光源部81が光源部100を構成し、PDLCパネル60およびバックライトユニット80が光照射部90を構成している。なお、バックライトユニット80は、上記第1の実施形態における第1PDLC用光源部70aと同様に、光源駆動回路40により駆動される。
 本実施形態における第1導光板83aは、1列に配列された複数(図17では4個)のブロック84a~84dにブロック化されて構成されている。各ブロックは、対応する光源82が出射した光源光を導き、それを出射する。第1導光板83aは、指向性を持たせて入射した光源光を導くことにより、第1導光板83aのブロック毎に発光する。このため、エリアアクティブ駆動を行うことができる。このような第1導光板83aの構成は、例えば日本の特開2008-34372号公報に開示されている。第1導光板83aのブロックは、例えば上述のPDLCパネル60の分割エリアに対応させることができる。
 <2.2 パネルおよび導光板の配置>
 図18は、本実施形態におけるCF液晶パネル50、PDLCパネル60、および第1導光板83aの配置について説明するための斜視図である。図19に示すように、CF液晶パネル50側から、第1導光板83aおよびPDLCパネル60が順に配置されている。すなわち、CF液晶パネル50の背面に第1導光板83aが位置し、第1導光板83aの背面にPDLCパネル60が位置している。第1導光板83aの上端部(紙面上側)には、導光板用光源部81が配置されている。なお、導光板用光源部81の位置はここで示した例に限定されるものではなく、第1導光板83aの下端部(紙面下側)、右端部(紙面右側)、および左端部(紙面左側)の少なくともいずれかに配置されていれば良い。ただし、上述のようにCF液晶パネル50およびPDLCパネル60のスキャン方向に合わせて光源光を出射する場合、本実施形態では、走査線SLの延伸方向における第1導光板83aの一端または両端に導光板用光源部81を配置することが望ましい。
 図19は、図18に示すCF液晶パネル50、PDLCパネル60、および第1導光板83aの1画素分の断面図である。CF液晶パネル50と第1導光板83aとの間、および第1導光板83aとPDLCパネル60との間には、空気層などが設けられても良い。以下の説明では、第1導光板83aの透過率は比較的高いものとする。
 画像表示時には、PDLC表示素子61に電圧が印加されておらず、当該PDLC表示素子61は拡散状態になっている。このとき、導光板用光源部81が出射した光源光は、第1導光板83aにより導かれ、CF液晶パネル50およびPDLCパネル60のそれぞれの注目分割エリアに出射される。より詳細には、注目分割エリアに対応するブロック(以下「注目ブロック」という。)に導光板用光源部81から光源光が出射され、当該注目ブロックにより導かれた光源光が、CF液晶パネル50およびPDLCパネル60のそれぞれの注目分割エリアに出射される。このため、PDLC表示素子61に入射した光源光は拡散され、拡散された光源光の前面方向垂直成分が第1導光板83aを透過してCF液晶表示素子51に出射される。また、PDLC表示素子61には背景光も入射する。上述のように、PDLC表示素子61は拡散状態になっているので、PDLC表示素子61に入射した背景光は拡散され、拡散された背景光の前面方向垂直成分が第1導光板83aを透過してCF液晶表示素子51に出射される。以下では、説明の便宜上、第1導光板83aの背面側に出射される光源光のことを「背面出射光源光」といい、第1導光板83aの前面側に出射される光源光のことを「前面出射光源光」という。
 このようにして、画像表示時には、PDLCパネル60およびバックライトユニット80が構成する光照射部90は、前面出射光源光、拡散された背面出射光源光の前面方向垂直成分、および拡散された背景光の前面方向垂直成分からなる光をCF液晶パネル50(CF液晶表示素子51)に照射する。画像表示時には、PDLCパネル60が背景光を拡散するので、CF液晶パネル50に到達する背景光は拡散後の前面方向垂直成分のみとなる。このため、表示画像に与える背景光の影響が十分に抑制される。
 全面非表示時には、PDLC表示素子61に電圧が印加されており、当該PDLC表示素子61は透過状態になっている。また、導光板用光源部81からは、第1導光板83aのいずれのブロックにも光源光が出射されていない。このため、CF液晶表示素子51には、PDLC表示素子61および第1導光板83aを透過した背景光のみが照射される。これにより、背景が透過される。
 一部非表示時には、全面非表示時と同様にPDLC表示素子61は透過状態になっている。一方、全面非表示時と異なり、注目ブロックには導光板用光源部81から光源光が出射されず、他のブロックには導光板用光源部81から光源光が出射される。このようにして、画像表示を行わない分割エリアのCF液晶表示素子51には、PDLC表示素子61および第1導光板83aを透過した背景光が照射され、画像表示を行う分割エリアのCF液晶表示素子51には、前面出射光源光、拡散された背面出射光源光の前面方向垂直成分、および拡散された背景光の前面方向垂直成分からなる光が照射される。このため、画像表示および背景透過を同時に行うことができると共に、画像表示を行う箇所と背景透過を行う箇所とを1画面内に適切に混在させることができる。
 ところで、導光板には大きく分けてフロントライト用およびバックライト用の2種類がある。その両種類において、前面側および背面側の双方に光源光が出射される。このため、以上のような構成において採用する第1導光板83aは、フロントライト用およびバックライト用のいずれであっても良い。なお、フロントライト用の導光板は、バックライト用のものに比べて背面出射光源光が多く、前面出射光源光が少ない。フロントライト用の導光板の構成は、例えば日本の特開2006-106614号公報などに開示されている。
 <2.3 効果>
 本実施形態によれば、導光板用光源部81が出射した光源光が第1導光板83aを介してPDLCパネル60に照射され、その拡散光の透過率をCF液晶パネル50が制御することにより、画像表示が行われる。このようにして、上記第1の実施形態と同様の効果を奏することができる。
 また、本実施形態によれば、ブロック化された第1導光板83aが使用されるので、PDLCパネル60において拡散状態にする箇所に光源光を照射し、透過状態にする箇所に光源光を照射しないようにすることができる。このため、画像表示を行う箇所と背景透過を行う箇所とを1画面内に適切に混在させることができる。また、ブロック化された第1導光板83aにより分割エリア毎に光源光を照射できるので、上記第1の実施形態と同様に、エリアアクティブ駆動を行うことができる。このようなエリアアクティブ駆動により、CF液晶パネル50およびPDLCパネル60のスキャン方向に合わせてブロックから光源光を出射することができるので、PDLCパネル60の全面に一律に光源光を出射する場合に比べて、CF液晶パネル50における液晶の応答速度不足による輝度むらを低減することができる。
 また、本実施形態によれば、PDLCパネル60の反射方向への拡散効果が、透過方向への拡散効果よりも高い場合、CF液晶パネル50側から、第1導光板83aおよびPDLCパネル60を順に配置することにより、第1導光板83aの背面出射光源光が画像表示に有効に利用される。より詳細には、拡散された背面出射光源光の前面方向垂直成分が大きくなる。このため、表示画像の輝度を向上させることができる。また、拡散された背景光の前面方向垂直成分が小さくなるので、表示画像に与える背景光の影響を十分に抑制することができる。
 <2.4 第1の変形例>
 図20は、上記第2の実施形態の第1の変形例におけるCF液晶パネル50、PDLCパネル60、および第1導光板83aの配置順について説明するための斜視図である。本変形例では、CF液晶パネル50側から、PDLCパネル60および第1導光板83aが順に配置されている。すなわち、CF液晶パネル50の背面にPDLCパネル60が位置し、PDLCパネル60の背面に第1導光板83aが位置している。
 図21は、図20に示すCF液晶パネル50、PDLCパネル60、および第1導光板83aの1画素分の断面図である。画像表示時には、PDLC表示素子61に電圧が印加されておらず、当該PDLC表示素子61は拡散状態になっている。このとき、導光板用光源部81が出射した光源光は、第1導光板83aにより導かれ、その前面に位置するPDLCパネル60の注目分割エリアに出射される。より詳細には、注目ブロックに導光板用光源部81から光源光が出射され、当該注目ブロックにより導かれた光源光が、PDLCパネル60の注目分割エリアに出射される。このため、PDLC表示素子61に入射した光源光は拡散され、拡散された光源光の前面方向垂直成分がCF液晶表示素子51に出射される。また、PDLC表示素子61には、第1導光板83aを透過した背景光も入射する。上述のように、PDLC表示素子61は拡散状態になっているので、PDLC表示素子61に入射した背景光は拡散され、拡散された背景光の前面方向垂直成分がCF液晶表示素子51に出射される。なお、本変形例では、背面出射光源光はCF液晶表示素子51に到達しないので、画像表示に寄与しない。
 このようにして、画像表示時には、PDLCパネル60およびバックライトユニット80が構成する光照射部90は、拡散された前面出射光源光の前面方向垂直成分および拡散された背景光の前面方向垂直成分からなる光をCF液晶パネル50(CF液晶表示素子51)に照射する。画像表示時には、PDLCパネル60が背景光を拡散するので、CF液晶パネル50に到達する背景光は拡散後の前面方向垂直成分のみとなる。このため、表示画像に与える背景光の影響が十分に抑制される。
 全面非表示時には、PDLC表示素子61に電圧が印加されており、当該PDLC表示素子61は透過状態になっている。また、導光板用光源部81からは、第1導光板83aのいずれのブロックにも光源光が出射されていない。このため、CF液晶表示素子51には、PDLC表示素子61および第1導光板83aを透過した背景光のみが照射される。これにより、背景が透過される。
 一部非表示時には、全面非表示時と同様にPDLC表示素子61は透過状態になっている。一方、全面非表示時と異なり、注目ブロックには導光板用光源部81から光源光が出射されず、他のブロックには導光板用光源部81から光源光が出射される。このようにして、画像表示を行わない分割エリアのCF液晶表示素子51には、PDLC表示素子61および第1導光板83aを透過した背景光が照射され、画像表示を行う分割エリアのCF液晶表示素子51には、拡散された前面出射光源光の前面方向垂直成分および拡散された背景光の前面方向垂直成分からなる光が照射される。このため、上記第2の実施形態と同様に、画像表示および背景透過を同時に行うことができると共に、画像表示を行う箇所と背景透過を行う箇所とを1画面内に適切に混在させることができる。
 本変形例によれば、CF液晶パネル50側から、PDLCパネル60および第1導光板83aを順に配置することにより、上記第2の実施形態と同様の効果を奏することができる。また、PDLCパネル60の透過方向への拡散効果が反射方向への拡散効果よりも高い場合、第1導光板83aの前面出射光源光が画像表示に有効に利用される。より詳細には、前面出射光源光の前面方向垂直成分が大きくなる。このため、表示画像の輝度を向上させることができる。なお、本変形例では、背面出射光源光よりも前面出射光源光が多いバックライト用の導光板を上記第1導光板83aに採用する場合、表示画像の輝度をさらに向上させることができる。
 <2.5 第2の変形例>
 図22は、上記第2の実施形態の第2の変形例におけるCF液晶パネル50、PDLCパネル60、および第1,第2導光板83a,83bの配置順について説明するための斜視図である。第1,第2導光板83a,83bの特性は互いに同じでも良く、互いに異なっていても良い。ただし、第2導光板83bの透過率は、第1導光板83aの透過率と同様に比較的高いものとする。また、第2導光板83bは第1導光板83aと同様に、1列に配列された複数のブロックにブロック化されて構成されているものとする。以下では、説明の便宜上、第1導光板83aと同様に、第2導光板83bの背面側に出射される光源光のことも「背面出射光源光」といい、第2導光板83bの前面側に出射される光源光のことも「前面出射光源光」という。本変形例では、CF液晶パネル50側から、第1導光板83a、PDLCパネル60、および第2導光板83bが順に配置されている。すなわち、CF液晶パネル50の背面に第1導光板83aが位置し、第1導光板83aの背面にPDLCパネル60が位置し、PDLCパネル60の背面に第2導光板83bが位置している。
 図23は、図22に示すCF液晶パネル50、PDLCパネル60、および第1,第2導光板83a,83bの1画素分の断面図である。画像表示時には、PDLC表示素子61に電圧が印加されておらず、当該PDLC表示素子61は拡散状態になっている。このとき、導光板用光源部81が出射した光源光は、第1,第2導光板83a,83bにより導かれ、CF液晶パネル50およびPDLCパネル60のそれぞれの注目分割エリアに出射される。より詳細には、第1,第2導光板83a,83bの注目ブロックに導光板用光源部81から光源光が出射され、第1導光板83aにより導かれた光源光がCF液晶パネル50およびPDLCパネル60のそれぞれの注目分割エリアに出射され、第2導光板83bにより導かれた光源光がPDLCパネル60の注目分割エリアに出射される。このため、PDLC表示素子61に入射した光源光は拡散され、拡散された光源光の前面方向垂直成分が第1導光板83aを透過してCF液晶表示素子51に出射される。また、第1導光板83aの前面出射光源光はCF液晶表示素子51に出射される。また、PDLC表示素子61には、第2導光板83bを透過した背景光も入射する。上述のように、PDLC表示素子61は拡散状態になっているので、PDLC表示素子61に入射した背景光は拡散され、拡散された背景光の前面方向垂直成分が第1導光板83aを透過してCF液晶表示素子51に出射される。なお、第2導光板83bの背面出射光源光はCF液晶表示素子51に到達しないので、画像表示に寄与しない。
 このようにして、画像表示時には、PDLCパネル60およびバックライトユニット80が構成する光照射部90は、第1導光板83aの前面出射光源光と、拡散された第1導光板83aの背面出射光源光および第2導光板83bの前面出射光源光のそれぞれの前面方向垂直成分と、拡散された背景光の前面方向垂直成分とからなる光をCF液晶パネル50(CF液晶表示素子51)に照射する。画像表示時には、PDLCパネル60が背景光を拡散するので、CF液晶パネル50に到達する背景光は拡散後の前面方向垂直成分のみとなる。このため、表示画像に与える背景光の影響が十分に抑制される。
 全面非表示時には、PDLC表示素子61に電圧が印加されており、当該PDLC表示素子61は透過状態になっている。また、導光板用光源部81からは、第1導光板83aのいずれのブロックおよび第2導光板83bのいずれのブロックにも光源光が出射されていない。このため、CF液晶表示素子51には、第2導光板83b、PDLC表示素子61、および第1導光板83aを透過した背景光のみが照射される。これにより、背景が透過される。
 一部非表示時には、全面非表示時と同様にPDLC表示素子61は透過状態になっている。一方、全面非表示時と異なり、第1,第2導光板83a,83bの注目ブロックには導光板用光源部81から光源光が出射されず、第1,第2導光板83a,83bの他のブロックには導光板用光源部81から光源光が出射される。このようにして、画像表示を行わない分割エリアのCF液晶表示素子51には、第2導光板83b、PDLC表示素子61、および第1導光板83aを透過した背景光が照射され、画像表示を行う分割エリアのCF液晶表示素子51には、第1導光板83aの前面出射光源光と、拡散された第1導光板83aの背面出射光源光および第2導光板83bの前面出射光源光のそれぞれの前面方向垂直成分と、拡散された背景光の前面方向垂直成分とからなる光が照射される。このため、画像表示および背景透過を同時に行うことができると共に、画像表示を行う箇所と背景透過を行う箇所とを1画面内に適切に混在させることができる。
 本変形例によれば、CF液晶パネル50側から、第1導光板83a、PDLCパネル60、および第2導光板83bを順に配置することにより、上記第2の実施形態と同様の効果を奏することができる。また、本変形例によれば、第1,第2導光板83a,83bからそれぞれ出射される背面出射光源光および前面出射光源光がPDLCパネル60で拡散されて、それらの前面方向垂直成分がCF液晶パネル50に照射される。このため、PDLCパネル60の反射方向の拡散効果および透過方向の拡散効果の高低関係に関わらず、表示画像の輝度を向上させることができる。
 <3.第3の実施形態>
 <3.1 パネル、光源部、および導光板の配置>
 図24は、本発明の第3の実施形態におけるCF液晶パネル50、PDLCパネル60、第1PDLC用光源部70a、および第1導光板83aの配置について説明するための斜視図である。本実施形態の構成要素のうち上記第1の実施形態または上記第2の実施形態と同一の要素については、同一の参照符号を付して適宜説明を省略する。本実施形態は、上記第2の実施形態において、画像表示を行う箇所の輝度を向上させるために上記第1の実施形態における第1PDLC用光源部70aを併用するものである。本実施形態におけるCF液晶パネル50、PDLCパネル60、第1導光板83a、および導光板用光源部81の配置は、上記第2の実施形態におけるものと同様である。また、本実施形態における第1PDLC用光源部70aの配置は、上記第1の実施形態におけるものと同様である。本実施形態では、第1PDLC用光源部70aおよび導光板用光源部81が光源部100を構成している。第1PDLC用光源部70aおよび導光板用光源部81は、光源駆動回路40により同期して駆動される。
 図25は、図24に示すCF液晶パネル50、PDLCパネル60、および第1導光板83aの1画素分の断面図である。本実施形態における第1PDLC用光源部70aは、PDLCパネル60の背面に光源光を照射する。第1PDLC用光源部70aは、より詳細には、画像表示時または一部非表示時に、画像表示を行う分割エリアのPDLC表示素子61に背面から光源光を照射する。このため、本実施形態では、上記第2の実施形態における画像表示を行う分割エリアのCF液晶表示素子51に照射される光に、拡散された第1PDLC用光源部70aの光源光の前面方向垂直成分が加わる。なお、その他の基本的な構成および動作は、上記第1の実施形態または上記第2の実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
 <3.2 効果>
 本実施形態によれば、上記第2の実施形態の構成において第1PDLC用光源部70aを併用することにより、画像表示を行う分割エリアのCF液晶表示素子51に照射される光に、拡散された第1PDLC用光源部70aの光源光の前面方向垂直成分が加わる。このため、表示画像の輝度を向上させることができる。
 <3.3 第1の変形例>
 図26は、上記第3の実施形態の第1の変形例におけるCF液晶パネル50、PDLCパネル60、第1PDLC用光源部70a、および第1導光板83aの配置について説明するための斜視図である。本変形例は、上記第2の実施形態の第1の変形例において、画像表示を行う箇所の輝度を向上させるために上記第1の実施形態における第1PDLC用光源部70aを併用するものである。本変形例におけるCF液晶パネル50、PDLCパネル60、第1導光板83a、および導光板用光源部81の配置は、上記第2の実施形態の第1の変形例におけるものと同様である。
 図27は、図26に示すCF液晶パネル50、PDLCパネル60、および第1導光板83aの1画素分の断面図である。本変形例における第1PDLC用光源部70aは、PDLCパネル60の背面に光源光を照射する。なお、第1PDLC用光源部70aの光源光は、第1導光板83aを介してPDLCパネル60の背面に照射されても良く、第1導光板83aとPDLCパネル60との間に空気層などを設けてPDLCパネル60の背面に直接照射されても良い。第1PDLC用光源部70aは、より詳細には、画像表示時または一部非表示時に、画像表示を行う分割エリアのPDLC表示素子61に背面から光源光を照射する。このため、本変形例では、上記第2の実施形態の第1の変形例における画像表示を行う分割エリアのCF液晶表示素子51に照射される光に、拡散された第1PDLC用光源部70aの光源光の前面方向垂直成分が加わる。なお、その他の基本的な構成および動作は、上記第1の実施形態または上記第2の実施形態の第1の変形例と同様であるので、その説明を省略する。
 本変形例によれば、上記第2の実施形態の第1の変形例の構成において第1PDLC用光源部70aを併用することにより、画像表示を行う分割エリアのCF液晶表示素子51に照射される光に、拡散された第1PDLC用光源部70aの光源光の前面方向垂直成分が加わる。このため、表示画像の輝度を向上させることができる。
 <3.4 第2の変形例>
 図28は、上記第3の実施形態の第2の変形例におけるCF液晶パネル50、PDLCパネル60、第1PDLC用光源部70a、および第1,第2導光板83a,83bの配置について説明するための斜視図である。本変形例は、上記第2の実施形態の第2の変形例において、画像表示を行う箇所の輝度を向上させるために上記第1の実施形態における第1PDLC用光源部70aを併用するものである。本変形例におけるCF液晶パネル50、PDLCパネル60、および第1,第2導光板83a,83bの配置と、導光板用光源部81の配置とは、上記第2の実施形態の第2の変形例におけるものと同様である。
 図29は、図28に示すCF液晶パネル50、PDLCパネル60、および第1,第2導光板83a,83bの1画素分の断面図である。本変形例における第1PDLC用光源部70aは、PDLCパネル60の背面に光源光を照射する。なお、第1PDLC用光源部70aの光源光は、第2導光板83bを介してPDLCパネル60の背面に照射されても良く、第2導光板83bとPDLCパネル60との間に空気層などを設けてPDLCパネル60の背面に直接照射されても良い。第1PDLC用光源部70aは、より詳細には、画像表示時または一部非表示時に、画像表示を行う分割エリアのPDLC表示素子61に背面から光源光を照射する。このため、本変形例では、上記第2の実施形態の第2の変形例における画像表示を行う分割エリアのCF液晶表示素子51に照射される光に、拡散された第1PDLC用光源部70aの光源光の前面方向垂直成分が加わる。なお、その他の基本的な構成および動作は、上記第1の実施形態または上記第2の実施形態の第2の変形例と同様であるので、その説明を省略する。
 本変形例によれば、上記第2の実施形態の第2の変形例の構成において第1PDLC用光源部70aを併用することにより、画像表示を行う分割エリアのCF液晶表示素子51に照射される光に、拡散された第1PDLC用光源部70aの光源光の前面方向垂直成分が加わる。このため、表示画像の輝度を向上させることができる。
 <4.その他>
 本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。例えば、CF液晶パネル50に代えて、有色透過表示と遮蔽表示とを切り替え可能な他の表示装置を使用しても良い。有色透過表示と遮蔽表示とを切り替え可能な他の表示装置としては、例えば、エレクトロウェッティングの原理を利用した表示装置、エレクトロクロミック化合物を利用した表示装置、電子泳動体を利用した表示装置、DMD(Digital Micromirror Device:デジタルマイクロミラーデバイス)を利用した表示装置、およびマイクロシャッターを利用した表示装置などが挙げられる。なお、CF液晶パネル50以外の有色透過表示と遮蔽表示とを切り替え可能な他の表示装置において、「遮蔽表示」とは、光源側(導光板を使用する場合には導光板側)にのみ光を拡散する場合を含む。
 また、PDLCパネル60に代えて、透過表示と拡散表示とを切り替え可能な他の表示装置を使用しても良い。透過表示と拡散表示とを切り替え可能な他の表示装置としては、例えば、エレクトロウェッティングの原理を利用した表示装置、エレクトロクロミック化合物を利用した表示装置、電子泳動体を利用した表示装置、DMDを利用した表示装置、およびマイクロシャッターを利用した表示装置などが挙げられる。なお、PDLCパネル60以外の透過表示と拡散表示とを切り替え可能な他の表示装置において、「拡散表示」とは、照射される光(背景光も含む)が到来する側にのみ光を拡散する場合を含む。
 上記第1の実施形態およびその第1の変形例では、タイミング指定制御部13が、駆動タイミング制御信号DTに基づいて生成するCF液晶タイミング指定信号CT、PDLCタイミング指定信号PT、および光源タイミング指定信号LTをそれぞれCF液晶表示素子信号制御部14、PDLC表示素子信号制御部15、および光源信号制御部16に与えるものとして説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。タイミング指定制御部13を設けずに、画像制御部12がCF液晶表示素子信号制御部14、PDLC表示素子信号制御部15、および光源信号制御部16に駆動タイミング制御信号DTを与えるようにしても良い。
 上記第1,第3の実施形態およびそれらの各変形例では、第1,第2PDLC用光源部70a,70bの光源光の利用効率を向上させるために、光源光を拡散させる機構(各パネルなどが前面または背面に配置され、展示物110が内部に配置されるボックスなど)を採用しても良い。
 上記第2,第3の実施形態では、ブロック化された導光板を使用してエリアアクティブ駆動を行うものとして説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、図16に示すようなブロック化されていない通常の導光板を使用しても良い。この場合、画像表示を行わない箇所を透過状態にするときに背景をより明瞭に透過させるために、前面出射光源光が少なく、透過率の高い導光板を使用することが望ましい。
 上記第3の実施形態およびその各変形例において、上記第1の実施形態の第3の変形例と同様に、第1PDLC用光源部70aが、PDLCパネル60の前面に光源光を照射するようにしても良い。また、上記第3の実施形態およびその各変形例において、上記第1の実施形態の第4の変形例と同様に、第1,第2PDLC用光源部70a,70bを使用して、PDLCパネル60の前面および背面に光源光を照射するようにしても良い。これにより、表示画像の輝度をさらに向上させることができる。
 上記各実施形態およびその変形例において、2つのCF液晶パネル50を使用し、それら2つのCF液晶パネル50でPDLCパネル60(および第1導光板83aなど)を挟む構成を採用しても良い。これにより、上記第1の実施形態およびその第3,第4の変形例では、前面側に配置されたCF液晶パネル(以下「前面CF液晶パネル」という。)で画像表示を行うと共に、拡散された第1PDLC用光源部70a(第4の変形例ではさらに第2PDLC用光源部70b)の光源光のうち背面側に配置されたCF液晶パネル50(以下「背面CF液晶パネル」という。)側に向かう成分(以下「背面方向垂直成分」という。)を利用して背面CF液晶パネルでも画像表示を行うことができる。また、上記第2の実施形態では、前面CF液晶パネルで画像表示を行うと共に、拡散された第1導光板83aの背面出射光源光の背面方向垂直成分を利用して背面CF液晶パネルでも画像表示を行うことができる。また、上記第2の実施形態の第1の変形例では、前面CF液晶パネルで画像表示を行うと共に、第1導光板83aの背面出射光源光および拡散された第1導光板83aの前面出射光源光の背面方向垂直成分を利用して背面CF液晶パネルでも画像表示を行うことができる。また、上記第2の実施形態の第2の変形例では、前面CF液晶パネルで画像表示を行うと共に、第2導光板83bの背面出射光源光および拡散された第2導光板83bの前面出射光源光の背面方向垂直成分を利用して背面CF液晶パネルでも画像表示を行うことができる。また、上記第3の実施形態では、前面CF液晶パネルで画像表示を行うと共に、拡散された第1導光板83aの背面出射光源光の背面方向垂直成分および拡散された第1PDLC用光源部70aの光源光の背面方向垂直成分を利用して背面CF液晶パネルでも画像表示を行うことができる。また、上記第3の実施形態の第1の変形例では、前面CF液晶パネルで画像表示を行うと共に、第1導光板83aの背面出射光源光、拡散された第1導光板83aの前面出射光源光の背面方向垂直成分、および拡散された第1PDLC用光源部70aの光源光の背面方向垂直成分を利用して背面CF液晶パネルでも画像表示を行うことができる。また、上記第3の実施形態の第2の変形例では、前面CF液晶パネルで画像表示を行うと共に、第2導光板83bの背面出射光源光、拡散された第2導光板83bの前面出射光源光の背面方向垂直成分、および拡散された第1PDLC用光源部70aの光源光の背面方向垂直成分を利用して背面CF液晶パネルでも画像表示を行うことができる。
 なお、前面CF液晶パネルおよび背面CF液晶パネルを使用する場合、前面CF液晶パネルおよび背面CF液晶パネルで画像表示位置が一致することが望ましいが、本発明はこれに限定されるものではない。また、背面CF液晶パネルに表示される画像は、例えば、前面CF液晶パネルに表示される画像に対して、前面側および背面側の一方から見た場合に反転(上記各実施形態およびその変形例では左右反転)したものであるが、本発明はこれに限定されるものではない。なお、上述の日本の特開平5-191726号公報に開示された臨場感表示装置200において、透過率制御スクリーン202の投影機201と反対側の面では、画像を表示することはできるが、透過率制御スクリーン202の投影機201側の面から見た場合と左右反転した画像が表示される。すなわち、上記臨場感表示装置200では、画像表示に寄与するパネル(スクリーン)を挟んだ両側にそれぞれ位置する観察者に対して適切な画像表示を行うことが困難である。これに対して、上記各実施形態およびその変形例で前面CF液晶パネルおよび背面CF液晶パネルを使用する場合、前面CF液晶パネルおよび背面CF液晶パネルで独立して画像が形成される。これにより、画像表示に寄与するパネルである、前面CF液晶パネル、背面CF液晶パネル、およびPDLCパネル60を挟んだ両側にそれぞれ位置する観察者に対して適切な画像表示を行うことができる。
1…画像表示装置
10…信号処理回路(信号処理部)
11…信号分離制御部
12…画像制御部
13…タイミング指定制御部
14…CF液晶表示素子信号制御部(第1表示制御部)
15…PDLC表示素子信号制御部(第2表示制御部)
16…光源信号制御部(光源制御部)
17…表示画像位置検出部
18…メモリ
20…CF液晶表示素子駆動回路(第1表示駆動部)
30…PDLC表示素子駆動回路(第2表示駆動部)
40…光源駆動回路(光源駆動部)
50…CF液晶パネル(第1表示パネル)
51…CF液晶表示素子(第1表示素子)
52…CF
60…PDLCパネル(第2表示パネル)
61…PDLC表示素子(第2表示素子)
71,82…光源
71r,71g,71b…赤色,緑色,青色の発光素子
82r,82g,82b…赤色,緑色,青色の発光素子
80…バックライトユニット
81…導光板用光源部
83a,83b…第1,第2導光板
90…光照射部
100…光源部
IN…入力信号
ID…画像データ
Da…表示画像位置指定データ
CD…CF液晶データ(第1表示データ)
PD…PDLCデータ(第2表示データ)
LD…光源データ
DT…駆動タイミング制御信号

Claims (18)

  1.  カラー画像を表示する画像表示装置であって、
     マトリクス状に配置された複数の第1表示素子を含み、入射した光を有色光として透過可能な第1表示パネルと、
     前記第1表示パネルに光を照射する光照射部とを備え、
     前記光照射部は、
      光源部と、
      入射した光を拡散する拡散状態と入射した光を透過させる透過状態とを切り替え可能な第2表示パネルとを含み、
     前記第2表示パネルは、前記カラー画像を表示すべきときに前記拡散状態になって前記光源部が出射した光を拡散し、
     前記第1表示パネルは、前記第2表示パネルが拡散した光の透過率を制御することにより、前記カラー画像を表示することを特徴とする、画像表示装置。
  2.  前記光源部は、前記第2表示パネルに光を照射する第1の第2表示パネル用光源部を含むことを特徴とする、請求項1に記載の画像表示装置。
  3.  前記第1の第2表示パネル用光源部は、前記第2表示パネルの一主面に光を照射することを特徴とする、請求項2に記載の画像表示装置。
  4.  前記光源部は、前記第2表示パネルに光を照射する第2の第2表示パネル用光源部をさらに含み、
     前記第1の第2表示パネル用光源部および前記第2の第2表示パネル用光源部は、前記第2表示パネルの両主面にそれぞれ光を照射することを特徴とする、請求項3に記載の画像表示装置。
  5.  前記第1の第2表示パネル用光源部は、前記第2表示パネルの一部に光を照射できる程度の指向性を有することを特徴とする、請求項2に記載の画像表示装置。
  6.  前記光照射部は、入射した光を導く第1導光板をさらに含み、
     前記光源部は、前記第1導光板に光を照射する導光板用光源部を含むことを特徴とする、請求項1から5までのいずれか1項に記載の画像表示装置。
  7.  前記第1表示パネル側から、前記第1導光板および前記第2表示パネルが順に配置されることを特徴とする、請求項6に記載の画像表示装置。
  8.  前記第1表示パネル側から、前記第2表示パネルおよび前記第1導光板が順に配置されることを特徴とする、請求項6に記載の画像表示装置。
  9.  前記光照射部は、入射した光を導く第2導光板をさらに含み、
     前記導光板用光源部は、前記第1導光板および前記第2導光板に光を照射し、
     前記第1表示パネル側から、前記第1導光板、前記第2表示パネル、および前記第2導光板が順に配置されることを特徴とする、請求項6に記載の画像表示装置。
  10.  前記第1導光板は、複数のブロックにブロック化されて構成され、
     前記導光板用光源部は、前記ブロック毎に光を照射することを特徴とする、請求項6に記載の画像表示装置。
  11.  前記第2表示パネルは、それぞれが前記拡散状態と前記透過状態とを切り替え可能な複数の第2表示素子を含むことを特徴とする、請求項1に記載の画像表示装置。
  12.  各第2表示素子は、前記複数の第1表示素子のいずれかに対応し、前記画像を表示すべきときに、対応する第1表示素子に同期して拡散状態になることを特徴とする、請求項11に記載の画像表示装置。
  13.  前記第1表示パネルを駆動する第1表示駆動部と、
     前記第2表示パネルを駆動する第2表示駆動部と、
     前記光源部を駆動する光源駆動部と、
     外部から与えられる入力信号に基づいて、前記第1表示駆動部、前記第2表示駆動部、および前記光源駆動部のそれぞれを制御する信号処理部とをさらに備えることを特徴とする、請求項1に記載の画像表示装置。
  14.  前記信号処理部は、
      前記入力信号に基づいて得られる前記カラー画像を表示するための画像データと前記カラー画像の表示位置を指定する表示画像位置指定データとに基づいて、前記第1表示駆動部を制御するための第1表示データと、前記第2表示駆動部を制御するための第2表示データと、前記光源駆動部を制御するための光源データとを生成する画像制御部と、
      前記第1表示データに基づいて前記第1表示駆動部を制御する第1表示制御部と、
      前記第2表示データに基づいて前記第2表示駆動部を制御する第2表示制御部と、
      前記光源データに基づいて前記光源駆動部を制御する光源制御部とを含むことを特徴とする、請求項13に記載の画像表示装置。
  15.  前記入力信号は、前記画像データおよび前記表示画像位置指定データを含み、
     前記信号処理部は、前記入力信号を前記画像データと前記表示画像位置指定データとに分離し、前記画像データおよび前記表示画像位置指定データを前記画像制御部に与える信号分離制御部をさらに含むことを特徴とする、請求項14に記載の画像表示装置。
  16.  前記入力信号は、前記画像データを含み、
     前記信号処理部は、前記入力信号が含む前記画像データに基づいて前記表示画像位置指定データを生成し、前記画像データおよび前記表示画像位置指定データを前記画像制御部に与える表示画像位置検出部をさらに含むことを特徴とする、請求項14に記載の画像表示装置。
  17.  前記信号処理部は、
      前記入力信号の1フレーム期間を複数のサブフレーム期間に分割し、
      連続するフレーム期間のそれぞれにおいて表示すべき画像を、前記サブフレーム期間において補間することを特徴とする、請求項13に記載の画像表示装置。
  18.  マトリクス状に配置された複数の第1表示素子含み、入射した光を有色光として透過可能な第1表示パネルと、前記第1表示パネルに光を照射し、且つ、第2表示パネルを含む光照射部とを備え、カラー画像を表示する画像表示装置の駆動方法であって、
     前記第2表示パネルの状態を、入射した光を拡散する拡散状態と入射した光を透過させる透過状態とで切り替えるステップと、
     前記第1表示パネルに、前記第2表示パネルが拡散した光の透過率を制御させて前記カラー画像を表示させるステップとを備え、
     前記光照射部は、光源部をさらに含み、
     前記第2表示パネルの状態を切り替えるステップは、前記カラー画像を表示すべきときに前記第2表示パネルの状態を前記拡散状態に切り替え、前記光源部が出射した光を拡散させるステップを含むことを特徴とする、駆動方法。
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