WO2022158477A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2022158477A1
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transparent
display device
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天風 中村
健太郎 奥山
幸次朗 池田
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株式会社ジャパンディスプレイ
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    • G02F1/1362Active matrix addressed cells
    • G02F1/1368Active matrix addressed cells in which the switching element is a three-electrode device

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to display devices.
  • the liquid crystal layer of the first display panel includes a linear polymer and liquid crystal molecules, and the polymer A technique is disclosed in which the extending direction is orthogonal to the transmission axis of the polarizing plate.
  • An object of the embodiments is to provide a display device capable of improving luminance uniformity.
  • a display device comprises: a first transparent substrate; a first substrate provided with a pixel electrode arranged in each of a plurality of pixels on the first transparent substrate; a second transparent substrate; a common electrode disposed across a second substrate; a liquid crystal layer disposed between the first and second substrates and comprising linear polymer and liquid crystal molecules; , a second side surface opposite to the first side surface, and an inner surface that intersects the first side surface and the second side surface and is located on the side facing the first transparent substrate or the second transparent substrate. a transparent layer disposed on the inner surface and having a lower refractive index than the refractive index of the third transparent substrate; and a light emitting element disposed along the first side surface.
  • the transparent layer includes a belt-shaped portion extending from the first side surface toward the second side surface, and a frame-shaped portion surrounding the belt-shaped portion, wherein the belt-shaped portion includes the It is spaced apart from the frame-shaped portion, and the width of the strip-shaped portion on the first side surface side is larger than the width of the strip-shaped portion on the second side surface side.
  • FIG. 1 is a plan view showing one configuration example of a display device DSP of an embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view showing an example of the pixel PX shown in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a plan view showing an example of the insulating film IL arranged on the first substrate SUB1 shown in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing an example of the display panel PNL including the first substrate SUB1 shown in FIG.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view showing main parts of the display device DSP shown in FIG.
  • FIG. 6 is a plan view showing a state in which the light guide element LG and the display panel PNL shown in FIG. 5 overlap each other.
  • FIG. 7 is an enlarged plan view of the first end portion 411 of the band-shaped portion 41.
  • FIG. 8 is an enlarged plan view of the second end portion 412 of the band-shaped portion 41.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view along the second direction Y of the display device DSP.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view along the first direction X of the display device DSP.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of the display device DSP including the first pixel electrode PE1.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the display device DSP including the second pixel electrode PE2.
  • FIG. 13 is a plan view showing another configuration example in which the light guide element LG and the main portion of the first substrate SUB1 are overlapped.
  • FIG. 14 is a diagram showing the relationship between luminance and distance from the light entrance portion.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view along the second direction Y of the display device DSP in another configuration example.
  • FIG. 1 is a plan view showing one configuration example of the display device DSP of this embodiment.
  • the first direction X, the second direction Y, and the third direction Z are orthogonal to each other, but may intersect at an angle other than 90 degrees.
  • the first direction X and the second direction Y correspond to directions parallel to the main surface of the substrate constituting the display device DSP
  • the third direction Z corresponds to the thickness direction of the display device DSP.
  • viewing the XY plane defined by the first direction X and the second direction Y is referred to as planar viewing.
  • the display device DSP includes a display panel PNL including a polymer-dispersed liquid crystal layer (hereinafter simply referred to as liquid crystal layer LC), a wiring substrate 1, an IC chip 2, and a light emitting module 100.
  • a display panel PNL including a polymer-dispersed liquid crystal layer (hereinafter simply referred to as liquid crystal layer LC), a wiring substrate 1, an IC chip 2, and a light emitting module 100.
  • the display panel PNL includes a first substrate SUB1, a second substrate SUB2, a liquid crystal layer LC, and a seal SE.
  • the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2 are formed in a flat plate shape along the XY plane.
  • the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2 overlap each other in plan view.
  • the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2 are bonded with a seal SE.
  • the liquid crystal layer LC is held between the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2 and sealed with a seal SE.
  • the liquid crystal layer LC includes a polymer 31 and liquid crystal molecules 32 .
  • polymer 31 is a liquid crystalline polymer.
  • the polymer 31 is formed in a stripe shape extending along the first direction X and arranged in the second direction Y.
  • the liquid crystal molecules 32 are dispersed in the interstices of the polymer 31 and oriented such that their long axes are along the first direction X.
  • Each of the polymer 31 and liquid crystal molecules 32 has optical anisotropy or refractive index anisotropy. The responsiveness of the polymer 31 to an electric field is lower than the responsiveness of the liquid crystal molecules 32 to an electric field.
  • the orientation direction of the polymer 31 hardly changes regardless of the presence or absence of an electric field.
  • the alignment direction of the liquid crystal molecules 32 changes according to the electric field when a voltage higher than the threshold is applied to the liquid crystal layer LC.
  • the optical axes of the polymer 31 and the liquid crystal molecules 32 are substantially parallel to each other, and the light incident on the liquid crystal layer LC is almost parallel to the liquid crystal layer LC.
  • Transparent transparent state.
  • the alignment direction of the liquid crystal molecules 32 changes and the optical axes of the polymer 31 and the liquid crystal molecules 32 cross each other. Therefore, the light incident on the liquid crystal layer LC is scattered within the liquid crystal layer LC (scattered state).
  • the display panel PNL includes a display portion DA for displaying an image, and a frame-shaped non-display portion NDA surrounding the display portion DA.
  • the seal SE is located in the non-display area NDA.
  • the display section DA includes a plurality of pixels PX arranged in a matrix in the first direction X and the second direction Y. As shown in FIG.
  • each pixel PX includes a switching element SW, a pixel electrode PE, a common electrode CE, a liquid crystal layer LC, and the like.
  • the switching element SW is composed of, for example, a thin film transistor (TFT), and is electrically connected to the scanning line G and the signal line S.
  • the scanning line G is electrically connected to the switching element SW in each of the pixels PX arranged in the first direction X.
  • the signal line S is electrically connected to the switching element SW in each of the pixels PX arranged in the second direction Y.
  • the pixel electrode PE is electrically connected to the switching element SW.
  • the common electrode CE is provided in common for the plurality of pixel electrodes PE.
  • Each of the pixel electrodes PE faces the common electrode CE in the third direction Z.
  • the liquid crystal layer LC (especially liquid crystal molecules 32) is driven by an electric field generated between the pixel electrode PE and the common electrode CE.
  • the capacitor CS is formed, for example, between an electrode having the same potential as the common electrode CE and an electrode having the same potential as the pixel electrode PE.
  • the first substrate SUB1 includes scanning lines G, signal lines S, switching elements SW, and pixel electrodes PE, and the second substrate SUB2 includes common electrodes CE.
  • the scanning lines G and signal lines S are electrically connected to the wiring substrate 1 or the IC chip 2 on the first substrate SUB1.
  • the first substrate SUB1 has a first transparent substrate 10, and the second substrate SUB2 has a second transparent substrate 20.
  • the first transparent substrate 10 has side surfaces 101 and 102 along the first direction X and side surfaces 103 and 104 along the second direction Y.
  • the second transparent substrate 20 has side surfaces 201 and 202 along the first direction X and side surfaces 203 and 204 along the second direction Y.
  • the side surfaces 102 and 202, the side surfaces 103 and 203, and the side surfaces 104 and 204 overlap each other in plan view, but they do not have to overlap.
  • the side surface 201 is positioned between the side surface 101 and the display unit DA in plan view.
  • the first substrate SUB1 has an extension Ex between the side surface 101 and the side surface 201. As shown in FIG. That is, the extension Ex corresponds to a portion of the first substrate SUB1 that does not overlap the second substrate SUB2.
  • the display panel PNL is formed in a rectangular shape extending in the first direction X. That is, the side surfaces 101 and 102 and the side surfaces 201 and 202 are side surfaces formed along the long sides of the display panel PNL, and the side surfaces 103 and 104 and the side surfaces 203 and 204 are formed along the short sides of the display panel PNL. is a side formed along the
  • the display panel PNL may be formed in a rectangular shape extending in the second direction Y, may be formed in a square shape, may be formed in another polygonal shape, or may be in another shape such as a circular shape or an elliptical shape. It may be shaped.
  • the wiring board 1 and the IC chip 2 are mounted on the extension Ex.
  • the wiring board 1 is, for example, a bendable flexible printed circuit board.
  • the IC chip 2 incorporates, for example, a display driver that outputs signals necessary for image display. Note that the IC chip 2 may be mounted on the wiring board 1 .
  • a plurality of wiring boards 1 are applied in the configuration example shown in FIG. 1, a single wiring board 1 may be applied.
  • a plurality of IC chips 2 are applied, a single IC chip 2 may be applied.
  • the light emitting module 100 is arranged along the side surface (or substrate side surface) of the display panel PNL.
  • the light-emitting module 100 is arranged along the side surface 201 of the second transparent substrate 20 so as to overlap the extension Ex in plan view.
  • the light-emitting modules 100 may be arranged along other side surfaces of the display panel PNL, for example, along the other side surfaces 102 and 202, or along the other side surfaces 103 and 203. , or along other sides 104 and 204 . Also, the light emitting module 100 may emit light toward either side of the first transparent substrate 10 or the second transparent substrate 20, or toward both sides of the first transparent substrate 10 or the second transparent substrate 20. light may be emitted toward the side surface of another substrate (for example, a third transparent substrate to be described later).
  • another substrate for example, a third transparent substrate to be described later.
  • the display device DSP may include a plurality of light emitting modules.
  • the display device DSP may include other light emitting modules arranged along the sides 102 and 202 in addition to the light emitting module 100 shown in FIG.
  • FIG. 2 is a plan view showing an example of the pixel PX shown in FIG.
  • the first substrate SUB1 includes a plurality of scanning lines G, a plurality of signal lines S, switching elements SW, and pixel electrodes PE indicated by dashed lines.
  • a plurality of scanning lines G are arranged in the second direction Y at intervals.
  • the plurality of signal lines S cross the plurality of scanning lines G and are arranged in the first direction X at intervals.
  • the extending direction of the scanning lines G is defined as a first direction X
  • the extending direction of the signal lines S is defined as a second direction Y.
  • a pixel PX corresponds to a region defined by two adjacent scanning lines G and two adjacent signal lines S.
  • the switching element SW is arranged at the intersection of the scanning line G and the signal line S.
  • the switching element SW has a semiconductor layer SC.
  • the semiconductor layer SC overlaps the gate electrode SWG that is integrated with the scanning line G.
  • the source electrode SWS integrated with the signal line S and the drain electrode SWD are electrically connected to the semiconductor layer SC.
  • the pixel electrodes PE are arranged between the scanning lines G adjacent to each other and between the signal lines S adjacent to each other.
  • the pixel electrode PE overlaps the drain electrode SWD and is electrically connected to the switching element SW through the contact hole CH.
  • FIG. 3 is a plan view showing an example of the insulating film IL arranged on the first substrate SUB1 shown in FIG.
  • the insulating film IL is formed in a grid pattern that defines the opening OP in each pixel PX. That is, the insulating film IL has a portion ILX extending along the first direction X and a portion ILY extending along the second direction Y. As shown in FIG.
  • the insulating film IL overlaps the scanning lines G, the signal lines S, and the switching elements SW, respectively.
  • the pixel electrode PE indicated by the dashed-dotted line is arranged so as to overlap with the opening OP. A peripheral portion of the pixel electrode PE overlaps the portion ILX and the portion ILY.
  • the insulating film IL is, for example, an organic insulating film, but may be an inorganic insulating film.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing an example of the display panel PNL including the first substrate SUB1 shown in FIG. FIG. 4 corresponds to a cross-sectional view along line AB shown in FIG.
  • the first substrate SUB1 includes a first transparent substrate 10, insulating films 11 and 12, signal lines S, insulating films IL, capacitive electrodes C, pixel electrodes PE, and an alignment film AL1.
  • the insulating film 11 is arranged on the first transparent substrate 10 . Note that the scanning line G shown in FIG. 3 and the like is arranged between the first transparent substrate 10 and the insulating film 11 .
  • the signal line S is arranged on the insulating film 11 and covered with a portion ILY of the insulating film IL.
  • the capacitive electrode C is arranged on the insulating film 11 in the opening OP and covered with the insulating film 12 . Also, the capacitor electrode C is arranged on the portion ILY and faces the signal line S with the portion ILY interposed therebetween.
  • the pixel electrode PE is arranged on the insulating film 12 in the opening OP and covered with the alignment film AL1.
  • the pixel electrode PE faces the capacitor electrode C with the insulating film 12 interposed therebetween to form a capacitor CS of the pixel PX.
  • the capacitive electrode C may have an opening that partially overlaps with the pixel electrode PE.
  • the contact hole CH shown in FIG. 2 penetrates the insulating film 12 .
  • the alignment film AL1 is in contact with the liquid crystal layer LC.
  • the second substrate SUB2 includes a second transparent substrate 20, a common electrode CE, and an alignment film AL2.
  • the common electrode CE is arranged on the side of the second transparent substrate 20 facing the first substrate SUB1 and covered with the alignment film AL2.
  • light shielding layers may be arranged directly above the switching elements SW, the scanning lines G, and the signal lines S, respectively.
  • a transparent insulating film may be arranged between the second transparent substrate 20 and the common electrode CE, or between the common electrode CE and the alignment film AL2.
  • the common electrode CE faces the plurality of pixel electrodes PE with the liquid crystal layer LC interposed therebetween.
  • the common electrode CE is electrically connected to the capacitor electrode C and has the same potential as the capacitor electrode C.
  • the alignment film AL2 is in contact with the liquid crystal layer LC.
  • the liquid crystal layer LC is arranged between the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2.
  • the first transparent substrate 10 and the second transparent substrate 20 are insulating substrates such as glass substrates and plastic substrates.
  • the insulating film 11 is, for example, a transparent inorganic insulating film such as silicon oxide, silicon nitride, or silicon oxynitride.
  • the insulating film IL is, for example, a transparent organic insulating film such as acrylic resin.
  • the insulating film 12 is a transparent inorganic insulating film such as silicon nitride.
  • the capacitive electrode C, pixel electrode PE, and common electrode CE are transparent electrodes made of a transparent conductive material such as indium tin oxide (ITO) or indium zinc oxide (IZO).
  • the alignment films AL1 and AL2 are, for example, horizontal alignment films having an alignment control force along the XY plane. In one example, the alignment films AL1 and AL2 are aligned along the first direction X.
  • the alignment treatment may be a rubbing treatment or an optical alignment treatment.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view showing main parts of the display device DSP shown in FIG.
  • the display device DSP includes a light guide element LG in addition to the display panel PNL indicated by the dotted line.
  • the light guide element LG has a third transparent substrate 30 and a transparent layer 40 .
  • the light guide element LG faces the display panel PNL in the third direction Z. As shown in FIG.
  • the third transparent substrate 30 is an insulating substrate such as a glass substrate or a plastic substrate, and has a refractive index n1.
  • the third transparent substrate 30 is a single substrate rather than a laminate of multiple substrates.
  • the third transparent substrate 30 has an inner surface 30A, an outer surface 30B opposite to the inner surface 30A, and side surfaces 301-304.
  • the inner surface 30A and the outer surface 30B are surfaces substantially parallel to the XY plane.
  • the inner surface 30A faces the display panel PNL.
  • the side surface 301 corresponds to the first side surface
  • the side surface 302 corresponds to the second side surface opposite to the first side surface.
  • the inner surface 30A intersects the side surfaces 301 and 302 .
  • the third transparent substrate 30 is formed in a rectangular shape extending in the first direction X, similar to the display panel PNL. That is, the side surfaces 301 and 302 are side surfaces formed along the long sides of the third transparent substrate 30 and extend in the first direction X. As shown in FIG. Moreover, the side surfaces 303 and 304 are side surfaces formed along the short sides of the third transparent substrate 30 and extend in the second direction Y. As shown in FIG.
  • the transparent layer 40 is arranged on the inner surface 30A.
  • the transparent layer 40 has a refractive index n2.
  • the refractive index n2 is lower than the refractive index n1 (n1>n2).
  • the transparent layer 40 has a plurality of band-shaped portions 41 arranged in the first direction X and a frame-shaped portion 42 surrounding the plurality of band-shaped portions 41 .
  • Each strip-shaped portion 41 extends in the second direction Y.
  • the band-shaped portion 41 extends from the side 301 toward the side 302 so as to taper off. That is, with respect to the width W of the belt-like portion 41 along the first direction X, the width W1 on the side 301 is larger than the width W2 on the side 302 (W1>W2). Therefore, with respect to the interval D along the first direction X between the adjacent strip portions 41, the interval D1 on the side 301 is smaller than the interval D2 on the side 302 (D2>D1). Adjacent belt-like portions 41 may be in contact with each other on the side surface 301 side, or may be separated from each other.
  • the frame-shaped portion 42 is formed in a frame-like shape continuously extending along the side surfaces 301 to 304 . Note that the outer edge 42A of the frame-shaped portion 42 is located inside the side surfaces 301 to 304. As shown in FIG. In the configuration example shown in FIG. 5, regarding the width of each portion of the frame-shaped portion 42, the width W11 of the portion along the side surface 301 is the width W12 of the portion along the side surface 302, the width W13 of the portion along the side surface 303, and the width W13 of the portion along the side surface 303. greater than each of the widths W14 of the portions along 304; Widths W12 to W14 may be the same or different from each other. The width of the frame-shaped portion 42 corresponds to the length in the direction perpendicular to the extending direction of each portion.
  • Each strip-shaped portion 41 is separated from the frame-shaped portion 42 .
  • the inner surface 30 ⁇ /b>A is exposed from the transparent layer 40 between the adjacent belt-shaped portions 41 (especially on the side surface 302 side) and between the belt-shaped portion 41 and the frame-shaped portion 42 .
  • the third transparent substrate 30 is made of, for example, glass or an organic material such as polymethyl methacrylate (PMMA) or polycarbonate (PC).
  • the transparent layer 40 is made of, for example, an organic material such as siloxane-based resin or fluorine-based resin.
  • the refractive index n1 of the third transparent substrate 30 is approximately 1.5, and the refractive index n2 of the transparent layer 40 is approximately 1.0 to 1.4.
  • the third transparent substrate 30 is bonded to the display panel PNL (the first transparent substrate 10 or the second transparent substrate 20) with the transparent layer 40 interposed therebetween by a transparent adhesive layer AD, which will be described later.
  • the light emitting module 100 includes a plurality of light emitting elements LD and a wiring board F.
  • the light emitting elements LD are electrically connected to the wiring board F, respectively.
  • the plurality of light emitting elements LD are arranged along the first direction X at intervals and face the side surface 301 in the second direction Y.
  • the light emitting element LD is, for example, a light emitting diode.
  • the light emitting element LD has a red light emitting portion, a green light emitting portion, and a blue light emitting portion.
  • the light emitting element LD emits light toward the side surface 301, and the emitted light travels along the direction of the arrow indicating the second direction Y. As shown in FIG.
  • FIG. 6 is a plan view showing a state in which the light guide element LG and the display panel PNL shown in FIG. 5 overlap each other. Here, the main part of the first substrate SUB1 of the display panel PNL is illustrated.
  • the strip 41 has a first end 411 on the side 301 side, a second end 412 on the side 302, and edges 413 and 414 .
  • the first end 411 extends in the first direction X.
  • the edges 413 and 414 extend in directions different from the first X direction and the second Y direction.
  • the band-shaped portion 41 is formed in a triangular shape with the first end 411 as the base, the second end 412 as the vertex, and the edges 413 and 414 as oblique sides.
  • a plurality of band-shaped portions 41 arranged in the first direction X are formed in a similar triangular shape.
  • the first ends 411 of adjacent belt-like portions 41 are in contact with each other, but may be separated from each other.
  • edges 413 and 414 may be formed linearly or curvedly.
  • the belt-like portion 41 is not limited to a triangular shape, and may be formed in another polygonal shape.
  • the plurality of band-shaped portions 41 overlap the display portion DA, and the frame-shaped portion 42 overlaps the non-display portion NDA.
  • the first substrate SUB1 includes a plurality of scanning lines G and a plurality of pixel electrodes PE inside the frame-shaped portion 42 .
  • the plurality of scanning lines G are arranged in the second direction Y at regular intervals.
  • the plurality of pixel electrodes PE are arranged at regular intervals in the first direction X and the second direction Y, respectively.
  • the plurality of scanning lines G are a first scanning line G1 closest to the frame-shaped portion 42 on the side surface 301 side, a second scanning line G2 closest to the frame-shaped portion 42 on the side surface 302 side, and a first scanning line G2 closest to the frame-shaped portion 42 on the side surface 302 side. It has a scanning line G3 adjacent to the line G1 and a scanning line G4 adjacent to the second scanning line G2.
  • the plurality of pixel electrodes PE include a first pixel electrode PE1 closest to the frame-shaped portion 42 on the side 301 side and a second pixel electrode PE2 closest to the frame-shaped portion 42 on the side 302 side. ing.
  • the first pixel electrode PE1 is positioned between the first scanning line G1 and the scanning line G3.
  • the second pixel electrode PE2 is positioned between the scanning line G4 and the second scanning line G2.
  • the first scanning line G1 is located between the frame-shaped portion 42 and the first pixel electrode PE1 on the side surface 301 side.
  • the second scanning line G2 is located between the second pixel electrode PE2 and the frame-shaped portion 42 on the side surface 302 side.
  • Either one of the first scanning line G1 and the second scanning line G2 may be a dummy line that does not participate in the control of the switching elements located in the display area DA.
  • the switching element that controls the first pixel electrode PE1 is electrically connected to the scanning line G4
  • the second scanning line G2 corresponds to a dummy line.
  • Each strip-shaped portion 41 crosses a plurality of scanning lines G and a plurality of pixel electrodes PE.
  • Each of the pixel electrodes PE overlaps two adjacent strips 41 .
  • one strip-shaped portion 41 is arranged across two pixel electrodes PE that are adjacent in the first direction X.
  • each of the pixel electrodes PE overlaps the opening 40A of the transparent layer 40 where the transparent layer 40 does not exist.
  • the openings 40A correspond to gaps between adjacent belt-shaped portions 41, or regions exposed from the transparent layer 40 on the inner surface 30A.
  • the area where the first pixel electrode PE1 overlaps the strip portion 41 is larger than the area where the second pixel electrode PE2 overlaps the strip portion 41 . Also, the area where the first pixel electrode PE1 overlaps the opening 40A is smaller than the area where the second pixel electrode PE2 overlaps the opening 40A.
  • the region overlapping the transparent layer 40 including the band-shaped portion 41 corresponds to a region where the light from the light emitting element LD hardly enters
  • the region overlapping the opening 40A corresponds to a region where the light from the light emitting device LD can enter. Equivalent to.
  • FIG. 7 is an enlarged plan view of the first end portion 411 of the band-shaped portion 41.
  • the first end 411 overlaps the first scanning line G1. That is, the first scanning line G1 has edges G1A and G1B along the first direction X.
  • a center line G1C of the first scanning line G1 is positioned equidistant from each of the edge G1A and the edge G1B.
  • a first end 411 extending in the first direction X is located between the edge G1A and the edge G1B. Also, the first end 411 may overlap the center line G1C.
  • the interval D11 between the first end portion 411 and the frame portion 42 is smaller than the interval D10 between the adjacent scanning lines G1 and G3.
  • FIG. 8 is an enlarged plan view of the second end portion 412 of the band-shaped portion 41.
  • the second end 412 overlaps the second scanning line G2. That is, the second scanning line G2 has edges G2A and G2B along the first direction X.
  • the center line G2C of the second scanning line G2 is positioned equidistant from each of the edges G2A and G2B.
  • the second end 412 is located between the edge G2A and the edge G2B. Also, the second end 412 may overlap the center line G2C. Note that the second end portion 412 may overlap the scanning line G4.
  • the interval D12 between the second end portion 412 and the frame portion 42 is smaller than the interval D10 between the adjacent scanning lines G2 and G4.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view along the second direction Y of the display device DSP.
  • FIG. 9 corresponds to a cross-sectional view along line CD shown in FIG. Note that only the main part of the display panel PNL is illustrated.
  • the configuration example shown in FIG. 9 corresponds to an example in which the third transparent substrate 30 is adhered to the second transparent substrate 20 by the transparent adhesive layer AD. That is, the inner surface 30A faces the second transparent substrate 20 in the third direction Z.
  • the transparent layer 40 including the strip-shaped portion 41 and the frame-shaped portion 42 is positioned between the second transparent substrate 20 and the third transparent substrate 30 and is in contact with the inner surface 30A.
  • the transparent adhesive layer AD contacts substantially the entire surface of the second transparent substrate 20 and covers the transparent layer 40 . Between the outer edge 42A and the side surface 301 of the frame-shaped portion 42, between the outer edge 42A and the side surface 302, and between the belt-shaped portion 41 and the frame-shaped portion 42, the transparent adhesive layer AD is in contact with the inner surface 30A.
  • the seal SE overlaps the frame-shaped portion 42 in the third direction Z.
  • the second transparent substrate 20 has, in the second direction Y, a first portion 211 extending from the seal SE toward the side surface 301 and a second portion 212 extending from the seal SE toward the side surface 302. ing.
  • Side 301 is located directly above side 201 .
  • the first portion 211 corresponds to a region of the second transparent substrate 20 between the side surface 201 and the seal SE.
  • Side 302 is located directly above sides 102 and 202 .
  • the second portion 212 corresponds to a region of the second transparent substrate 20 between the side surface 202 and the seal SE.
  • the frame-shaped portion 42 overlaps the liquid crystal layer LC, the seal SE, and the first portion 211 . Also, the transparent adhesive layer AD between the outer edge 42A and the side surface 301 overlaps the first portion 211. As shown in FIG. An air layer is interposed between the first portion 211 and the first transparent substrate 10 .
  • the frame-shaped portion 42 overlaps the liquid crystal layer LC and the seal SE without overlapping the second portion 212 .
  • the transparent adhesive layer AD between the outer edge 42A and the side surface 302 overlaps the second portion 212.
  • An air layer is interposed between the second portion 212 and the first transparent substrate 10 .
  • the plurality of pixel electrodes PE, the liquid crystal layer LC, and the common electrode CE overlap the band-shaped section 41 in the third direction Z.
  • Dummy pixel electrodes that do not contribute to display may be arranged in the non-display area NDA, but are omitted from the drawing.
  • the refractive index of each of the first transparent substrate 10, the second transparent substrate 20, and the transparent adhesive layer AD is equal to the refractive index n1 of the third transparent substrate 30 and higher than the refractive index n2 of the transparent layer 40. It should be noted that the term “equivalent” here includes not only the case where the refractive index difference is zero, but also the case where the refractive index difference is 0.03 or less.
  • the light emitting element LD faces the side surface 301 in the second direction Y.
  • the light emitting element LD faces the side surface 301 without facing the side surface 201 , but may face both the side surface 201 and the side surface 301 .
  • Light emitting element LD emits light L1 toward side surface 301 . Since an air layer exists between the light emitting element LD and the side surface 301 , the light L 1 emitted from the light emitting element LD is refracted at the side surface 301 and enters the third transparent substrate 30 . Of the light L ⁇ b>1 incident on the third transparent substrate 30 , light traveling from the third transparent substrate 30 toward the transparent layer 40 is reflected at the interface between the third transparent substrate 30 and the transparent layer 40 . Further, of the light L1 incident on the third transparent substrate 30, the light traveling toward the outer surface 30B is reflected at the interface between the third transparent substrate 30 and the air layer. In this way, the light L1 travels inside the third transparent substrate 30 while being repeatedly reflected in the region where the transparent layer 40 exists.
  • the traveling light L1 the light traveling toward the region where the transparent layer 40 does not exist (opening 40A shown in FIG. 6), that is, the region where the third transparent substrate 30 and the transparent adhesive layer AD are in contact with each other 3 Emit from the inner surface 30A of the transparent substrate 30 and pass through the second transparent substrate 20 via the transparent adhesive layer AD. That is, part of such light L1 enters the display panel PNL.
  • the light L1 incident on the display panel PNL passes through pixels in the transparent state (pixels in which the potential difference between the pixel electrode PE and the common electrode CE is less than a threshold value), and passes through pixels in the scattering state (pixels common to the pixel electrode PE). pixels whose potential difference with the electrode CE is greater than or equal to the threshold value).
  • the display device DSP in which the light guide element LG is adhered to the second transparent substrate 20, it is possible to observe from the first transparent substrate 10 side and also from the third transparent substrate 30 side.
  • the display device DSP is a so-called transparent display, and whether viewed from the first transparent substrate 10 side or from the third transparent substrate 30 side, the can be used to observe the background of the display device DSP.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view along the first direction X of the display device DSP.
  • FIG. 10 corresponds to a cross-sectional view along line EF shown in FIG. Note that only the main part of the display panel PNL is illustrated.
  • the seal SE overlaps the frame-shaped portion 42 in the third direction Z.
  • the second transparent substrate 20 has a third portion 213 extending from the seal SE toward the side surface 303 and a fourth portion 214 extending from the seal SE toward the side surface 304 in the first direction X. ing.
  • Side 303 is located directly above sides 103 and 203 .
  • the third portion 213 corresponds to a region of the second transparent substrate 20 between the side surface 203 and the seal SE.
  • Side 304 is located directly above sides 104 and 204 .
  • the fourth portion 214 corresponds to a region of the second transparent substrate 20 between the side surface 204 and the seal SE.
  • the frame-shaped portion 42 overlaps the liquid crystal layer LC and the seal SE without overlapping the third portion 213 .
  • the transparent adhesive layer AD between the outer edge 42A and the side surface 303 overlaps the third portion 213.
  • An air layer is interposed between the third portion 213 and the first transparent substrate 10 .
  • the frame-shaped portion 42 overlaps the liquid crystal layer LC and the seal SE without overlapping the fourth portion 214 .
  • the transparent adhesive layer AD between the outer edge 42A and the side surface 304 overlaps the fourth portion 214.
  • An air layer is interposed between the fourth portion 214 and the first transparent substrate 10 .
  • FIG. 11 Regard the light L1 from the light emitting element LD, suppression of incidence on the display panel PNL and promotion of incidence will be described with reference to FIGS. 11 and 12.
  • FIG. 11 Regard the light L1 from the light emitting element LD, suppression of incidence on the display panel PNL and promotion of incidence will be described with reference to FIGS. 11 and 12.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of the display device DSP including the first pixel electrode PE1.
  • FIG. 11 corresponds to a cross-sectional view taken along line GH shown in FIG.
  • the first pixel electrode PE1 overlaps the two belt-like portions 41 in the third direction Z.
  • the first pixel electrode PE1 overlaps the opening 40A in the third direction Z.
  • the opening 40A has a width W21 along the first direction X.
  • the width W21 corresponds to the interval between adjacent strip portions 41 .
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the display device DSP including the second pixel electrode PE2.
  • FIG. 12 corresponds to a cross-sectional view taken along line IJ shown in FIG.
  • the second pixel electrode PE2 overlaps the two belt-like portions 41 in the third direction Z.
  • the second pixel electrode PE2 overlaps the opening 40A in the third direction Z.
  • the opening 40A has a width W22 along the first direction X.
  • Width W22 is greater than width W21.
  • the area of the strip-shaped portion 41 overlapping the second pixel electrode PE2 is smaller than the area of the strip-shaped portion 41 overlapping the first pixel electrode PE1.
  • the light L1 propagating along the second direction Y through the third transparent substrate 30 is totally reflected at the interface between the third transparent substrate 30 and the transparent layer 40, and can enter the liquid crystal layer LC at the opening 40A. becomes. Therefore, the incidence of the light L1 on the liquid crystal layer LC between the relatively small opening 40A and the first pixel electrode PE1 is suppressed, and the liquid crystal layer between the relatively large opening 40A and the second pixel electrode PE2 is suppressed. Incidence of the light L1 to the LC is facilitated.
  • the amount of illumination light L1 incident on the liquid crystal layer LC on the first pixel electrode PE1 is compared with the amount of illumination light L1 incident on the liquid crystal layer LC on the second pixel electrode PE2.
  • the brightness of the light L1 in the area close to the light emitting element LD is called first brightness
  • the brightness of the light L1 in the area away from the light emitting element LD is called second brightness.
  • the second luminance is lower than the first luminance because the light L1 from the light emitting element LD is attenuated as the distance from the light emitting element LD increases.
  • the area where the first pixel electrode PE1 and the transparent layer 40 overlap is larger than the area where the second pixel electrode PE2 and the transparent layer 40 overlap. That is, the area of the opening 40A through which the light L1 can enter the first pixel electrode PE1 is smaller than the area of the opening 40A through which the light L1 can enter the second pixel electrode PE2.
  • the first brightness of the light L1 that can be incident on the first pixel electrode PE1 is higher than the second brightness of the light L1 that can be incident on the second pixel electrode PE2. Therefore, it is possible to equalize the amount of illumination light in the first pixel electrode PE1 and the second pixel electrode PE2.
  • the area of the transparent layer 40 overlapping the pixel electrode PE is large in the region adjacent to the side surface 301, and the incidence of light on the display panel PNL is suppressed.
  • the area of the transparent layer 40 overlapping the pixel electrode PE is small, which facilitates the incidence of the light L1 to the display panel PNL.
  • the overlapping area of each of the pixel electrodes PE arranged in the second direction Y and the transparent layer 40 is optimized according to the decrease in luminance of the light L1 along the second direction Y. ing. Therefore, the amount of illumination light per pixel electrode PE can be made uniform over substantially the entire display area DA. That is, it is possible to improve the uniformity of luminance within the plane of the display device DSP. As a result, deterioration in display quality due to unevenness in illumination light can be suppressed.
  • the strip-shaped portion 41 of the transparent layer 40 is separated from the frame-shaped portion 42 . For this reason, when patterning the transparent layer 40, it becomes easy to process each of the strip
  • the outer edge 42A of the frame-shaped portion 42 is located inside each of the side surfaces 301 to 304 of the third transparent substrate 30. As shown in FIG. Therefore, when the third transparent substrate 30 is cut after patterning the transparent layer 40 , the cutting can be performed smoothly without being affected by the transparent layer 40 .
  • the transparent adhesive layer AD exists, but the transparent layer 40 does not exist.
  • an air layer is interposed between the first transparent substrate 10 and the second transparent substrate 20 in the region where the transparent layer 40 does not exist. Therefore, the light L1 transmitted through the transparent adhesive layer AD and reaching the second transparent substrate 20 is reflected at the interface between the second transparent substrate 20 and the air layer. That is, it is possible to suppress the leakage of the light L1 to the outside, thereby suppressing the loss of light.
  • the frame-shaped portion 42 of the transparent layer 40 is arranged in the non-display area NDA, the light L1 is incident toward various wirings and seals located in the non-display area NDA. can be suppressed. Therefore, loss of light due to unwanted scattering in the non-display area NDA and unwanted absorption is suppressed.
  • FIG. 13 is a plan view showing another configuration example in which the light guide element LG and the main portion of the first substrate SUB1 are overlapped.
  • the configuration example shown in FIG. 13 is different from the configuration example shown in FIG. 6 in that each strip-shaped portion 41 is formed in a trapezoidal shape. That is, each of the first end portion 411 and the second end portion 412 extends in the first direction X. As shown in FIG. The first end 411 corresponds to the lower base of the trapezoid, and the second end 412 corresponds to the upper base of the trapezoid. Even in such a configuration example, the same effect as the above configuration example can be obtained.
  • FIG. 14 is a diagram showing the relationship between luminance and distance from the light entrance portion.
  • the horizontal axis of the drawing indicates the distance along the second direction Y from the side surface 301, which is the light entrance portion.
  • the vertical axis of the figure indicates the scattering luminance when all the pixels PX are set to the scattering state.
  • a line indicated by Ref in the drawing corresponds to a comparative example in which the light guide element LG without the transparent layer 40 is applied.
  • a luminance peak appears in the vicinity of the side surface 301 , and the luminance decreases sharply as the distance from the side surface 301 increases. It was confirmed that there was a large luminance difference between the vicinity of the side surface 301 and the vicinity of the side surface 302 .
  • a line indicated by A in the drawing corresponds to a configuration example in which the light guide element LG having the triangular strip portion 41 as shown in FIG. 6 is applied.
  • a line indicated by B in the figure corresponds to a configuration example in which the light guide element LG having the trapezoidal strip portion 41 as shown in FIG. 13 is applied.
  • a large luminance peak does not appear near the side surface 301, and a rapid decrease in luminance is suppressed. It was also confirmed that the luminance difference between the vicinity of the side surface 301 and the vicinity of the side surface 302 was reduced compared to the comparative example.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view along the second direction Y of the display device DSP in another configuration example.
  • FIG. 15 corresponds to a cross-sectional view along line CD shown in FIG. Note that only the main part of the display panel PNL is illustrated.
  • the configuration example shown in FIG. 15 corresponds to an example in which the third transparent substrate 30 is adhered to the first transparent substrate 10 by the transparent adhesive layer AD. That is, the inner surface 30A faces the first transparent substrate 10 in the third direction Z.
  • the transparent layer 40 including the band-shaped portion 41 and the frame-shaped portion 42 is positioned between the first transparent substrate 10 and the third transparent substrate 30 and is in contact with the inner surface 30A.
  • the transparent adhesive layer AD contacts substantially the entire surface of the first transparent substrate 10 and covers the transparent layer 40 . Between the outer edge 42A and the side surface 301 of the frame-shaped portion 42, between the outer edge 42A and the side surface 302, and between the belt-shaped portion 41 and the frame-shaped portion 42, the transparent adhesive layer AD is in contact with the inner surface 30A.
  • the display device DSP in which the light guide element LG is adhered to the first transparent substrate 10 it is possible to observe from the second transparent substrate 20 side and also from the third transparent substrate 30 side. . In addition, whether the display device DSP is observed from the second transparent substrate 20 side or the third transparent substrate 30 side, the display device DSP is transmitted through the display device DSP. Background is observable.
  • DSP ...display device PNL...display panel DA...display section NDA...non-display section PX...pixel SUB1...first substrate PE...pixel electrode SUB2...second substrate CE...common electrode LC...liquid crystal layer 31...polymer 32...liquid crystal molecule LG Light guide element AD Transparent adhesive layer 10 First transparent substrate 20 Second transparent substrate 30 Third transparent substrate 30A Inner surface 301 to 304 Side surface 40 Transparent layer 41 Strip 411 First end 412 Second end 42 Frame-shaped part 42A Outer edge 100 Light-emitting module LD Light-emitting element

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Abstract

実施形態の目的は、輝度の均一性を向上することが可能な表示装置を提供することにある。 実施形態によれば、表示装置は、第1透明基板と、第2透明基板と、筋状のポリマー及び液晶分子を含む液晶層と、第1側面(301)、前記第1側面とは反対側の第2側面(302)、前記第1透明基板または前記第2透明基板に対向する側の内面(30A)を有する第3透明基板(30)と、前記内面に配置され前記第3透明基板の屈折率よりも低い屈折率を有する透明層(40)と、前記第1側面に沿って配置された発光素子(LD)と、を備え、前記透明層は、前記第1側面から前記第2側面に向かって延出した帯状部(41)と、前記帯状部を囲む枠状に形成された枠状部(42)と、を備え、前記帯状部は、前記枠状部から離間し、前記第1側面の側の幅(W1)が前記第2側面の側の幅(W2)より大きい形状を有している。

Description

表示装置
 本発明の実施形態は、表示装置に関する。
 近年、入射光を散乱する散乱状態と入射光を透過する透明状態とを切り替え可能な高分子分散液晶を用いた装置が提案されている。一例では、液晶パネルに重なる導光板の段差部に光源を備えた液晶モジュールにおいて、光源からの光を拡散する技術が開示されている。また、他の例では、第1表示パネルと第2表示パネルとの間に偏光板を備えた表示装置において、第1表示パネルの液晶層は筋状のポリマーと液晶分子とを含み、ポリマーの延出方向が偏光板の透過軸と直交する、技術が開示されている。
特開2011-107229号公報 特開2019-174531号公報
 実施形態の目的は、輝度の均一性を向上することが可能な表示装置を提供することにある。
 一実施形態によれば、
 表示装置は、第1透明基板と、前記第1透明基板の上において複数の画素の各々に配置された画素電極と、を備えた第1基板と、第2透明基板と、前記複数の画素に亘って配置された共通電極と、を備えた第2基板と、前記第1基板と前記第2基板との間に配置され、筋状のポリマー及び液晶分子を含む液晶層と、第1側面と、前記第1側面とは反対側の第2側面と、前記第1側面と前記第2側面とに交差し、かつ前記第1透明基板または前記第2透明基板に対向する側に位置する内面と、を有する第3透明基板と、前記内面に配置され、前記第3透明基板の屈折率よりも低い屈折率を有する透明層と、前記第1側面に沿って配置された発光素子と、を備え、前記透明層は、前記第1側面から前記第2側面に向かって延出した帯状部と、前記帯状部を囲む枠状に形成された枠状部と、を備え、前記帯状部は、前記枠状部から離間し、前記帯状部の前記第1側面の側の幅は、前記帯状部の前記第2側面の側の幅よりも大きい。
 実施形態によれば、輝度の均一性を向上することが可能な表示装置を提供することができる。
図1は、実施形態の表示装置DSPの一構成例を示す平面図である。 図2は、図1に示した画素PXの一例を示す平面図である。 図3は、図2に示した第1基板SUB1に配置される絶縁膜ILの一例を示す平面図である。 図4は、図3に示した第1基板SUB1を含む表示パネルPNLの一例を示す断面図である。 図5は、図1に示した表示装置DSPの主要部を示す分解斜視図である。 図6は、図5に示した導光素子LGと表示パネルPNLとが重なった状態を示す平面図である。 図7は、帯状部41の第1端部411を拡大した平面図である。 図8は、帯状部41の第2端部412を拡大した平面図である。 図9は、表示装置DSPの第2方向Yに沿った断面図である。 図10は、表示装置DSPの第1方向Xに沿った断面図である。 図11は、第1画素電極PE1を含む表示装置DSPの断面図である。 図12は、第2画素電極PE2を含む表示装置DSPの断面図である。 図13は、導光素子LGと第1基板SUB1の主要部とが重なった状態の他の構成例を示す平面図である。 図14は、入光部からの距離に対する輝度の関係を示す図である。 図15は、他の構成例における表示装置DSPの第2方向Yに沿った断面図である。
 以下、本実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、開示はあくまで一例に過ぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は、説明をより明確にするため、実際の態様に比べて、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同一又は類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する詳細な説明を適宜省略することがある。
 図1は、本実施形態の表示装置DSPの一構成例を示す平面図である。一例では、第1方向X、第2方向Y、及び、第3方向Zは、互いに直交しているが、90度以外の角度で交差していてもよい。第1方向X及び第2方向Yは、表示装置DSPを構成する基板の主面と平行な方向に相当し、第3方向Zは、表示装置DSPの厚さ方向に相当する。本実施形態においては、第1方向X及び第2方向Yで規定されるX-Y平面を見ることを平面視という。
 本実施形態においては、表示装置DSPの一例として、高分子分散型液晶を適用した液晶表示装置について説明する。表示装置DSPは、高分子分散液晶層(以下、単に液晶層LCと称する)を備えた表示パネルPNLと、配線基板1と、ICチップ2と、発光モジュール100と、を備えている。
 表示パネルPNLは、第1基板SUB1と、第2基板SUB2と、液晶層LCと、シールSEと、を備えている。第1基板SUB1及び第2基板SUB2は、X-Y平面に沿った平板状に形成されている。第1基板SUB1及び第2基板SUB2は、平面視で、重畳している。第1基板SUB1及び第2基板SUB2は、シールSEによって接着されている。液晶層LCは、第1基板SUB1と第2基板SUB2との間に保持され、シールSEによって封止されている。
 図1において拡大して模式的に示すように、液晶層LCは、ポリマー31と、液晶分子32と、を含んでいる。一例では、ポリマー31は、液晶性ポリマーである。ポリマー31は、第1方向Xに沿って延出した筋状に形成され、第2方向Yに並んでいる。液晶分子32は、ポリマー31の隙間に分散され、その長軸が第1方向Xに沿うように配向される。ポリマー31及び液晶分子32の各々は、光学異方性あるいは屈折率異方性を有している。ポリマー31の電界に対する応答性は、液晶分子32の電界に対する応答性より低い。
 一例では、ポリマー31の配向方向は、電界の有無にかかわらずほとんど変化しない。一方、液晶分子32の配向方向は、液晶層LCにしきい値以上の高い電圧が印加された状態では、電界に応じて変化する。液晶層LCに電圧が印加されていない状態(初期配向状態)では、ポリマー31及び液晶分子32のそれぞれの光軸は互いにほぼ平行であり、液晶層LCに入射した光は、液晶層LCをほとんど透過する(透明状態)。液晶層LCに電圧が印加された状態では、液晶分子32の配向方向が変化し、ポリマー31及び液晶分子32のそれぞれの光軸は互いに交差する。このため、液晶層LCに入射した光は、液晶層LC内で散乱される(散乱状態)。
 表示パネルPNLは、画像を表示する表示部DAと、表示部DAを囲む額縁状の非表示部NDAと、を備えている。シールSEは、非表示部NDAに位置している。表示部DAは、第1方向X及び第2方向Yにマトリクス状に配列された複数の画素PXを備えている。
 図1において拡大して示すように、各画素PXは、スイッチング素子SW、画素電極PE、共通電極CE、液晶層LC等を備えている。スイッチング素子SWは、例えば薄膜トランジスタ(TFT)によって構成され、走査線G及び信号線Sと電気的に接続されている。走査線Gは、第1方向Xに並んだ画素PXの各々におけるスイッチング素子SWと電気的に接続されている。信号線Sは、第2方向Yに並んだ画素PXの各々におけるスイッチング素子SWと電気的に接続されている。画素電極PEは、スイッチング素子SWと電気的に接続されている。共通電極CEは、複数の画素電極PEに対して共通に設けられている。画素電極PEの各々は、第3方向Zにおいて共通電極CEと対向している。液晶層LC(特に、液晶分子32)は、画素電極PEと共通電極CEとの間に生じる電界によって駆動される。容量CSは、例えば、共通電極CEと同電位の電極、及び、画素電極PEと同電位の電極の間に形成される。
 後に説明するが、第1基板SUB1は、走査線G、信号線S、スイッチング素子SW、及び、画素電極PEを備え、第2基板SUB2は、共通電極CEを備えている。第1基板SUB1において、走査線G及び信号線Sは、配線基板1あるいはICチップ2と電気的に接続されている。
 第1基板SUB1は第1透明基板10を備え、第2基板SUB2は第2透明基板20を備えている。第1透明基板10は、第1方向Xに沿った側面101及び102と、第2方向Yに沿った側面103及び104と、を有している。第2透明基板20は、第1方向Xに沿った側面201及び202と、第2方向Yに沿った側面203及び204と、を有している。図1に示す構成例では、平面視で、側面102及び202、側面103及び203、及び、側面104及び204は、それぞれ重畳しているが、重畳していなくてもよい。側面201は、平面視で、側面101と表示部DAとの間に位置している。第1基板SUB1は、側面101と側面201との間に延出部Exを有している。つまり、延出部Exは、第1基板SUB1のうち第2基板SUB2と重畳しない部分に相当する。
 図1に示す構成例では、表示パネルPNLは、第1方向Xに延びた長方形状に形成されている。つまり、側面101及び102、及び、側面201及び202は、表示パネルPNLの長辺に沿って形成された側面であり、側面103及び104、及び、側面203及び204は、表示パネルPNLの短辺に沿って形成された側面である。なお、表示パネルPNLは、第2方向Yに延びた長方形状に形成されてもよいし、正方形状に形成されてもよいし、他の多角形状、あるいは、円形状、楕円形状などの他の形状に形成されてもよい。
 配線基板1及びICチップ2は、延出部Exに実装されている。配線基板1は、例えば折り曲げ可能なフレキシブルプリント回路基板である。ICチップ2は、例えば、画像表示に必要な信号を出力するディスプレイドライバなどを内蔵している。なお、ICチップ2は、配線基板1に実装されてもよい。図1に示す構成例では、複数の配線基板1が適用されているが、単一の配線基板1が適用されてもよい。また、複数のICチップ2が適用されているが、単一のICチップ2が適用されてもよい。
 発光モジュール100の詳細については後述するが、発光モジュール100は、表示パネルPNLの側面(あるいは基板側面)に沿って配置されている。図1に示す構成例では、発光モジュール100は、平面視で延出部Exに重畳し、第2透明基板20の側面201に沿って配置されている。
 なお、発光モジュール100は、表示パネルPNLの他の側面に沿って配置されてもよく、例えば、他の側面102及び202に沿って配置されてもよいし、他の側面103及び203に沿って配置されてもよいし、他の側面104及び204に沿って配置されてもよい。
 また、発光モジュール100は、第1透明基板10及び第2透明基板20のいずれかの側面に向かって発光してもよいし、第1透明基板10及び第2透明基板20の双方の側面に向かって発光してもよいし、さらに他の基板(例えば後述する第3透明基板)の側面に向かって発光してもよい。但し、発光モジュール100が側面103または104に沿って配置される場合、液晶層LCのポリマー31は、第2方向Yに沿って延出した筋状に形成され、且つ、液晶分子32は、その長軸が第2方向Yに沿うように配向される。
 また、表示装置DSPは、複数の発光モジュールを備えていてもよい。例えば、表示装置DSPは、図1に示す発光モジュール100の他に、側面102及び202に沿って配置された他の発光モジュールを備えていてもよい。
 図2は、図1に示した画素PXの一例を示す平面図である。第1基板SUB1は、複数の走査線Gと、複数の信号線Sと、スイッチング素子SWと、一点鎖線で示す画素電極PEと、を備えている。
 複数の走査線Gは、第2方向Yに間隔を置いて並んでいる。複数の信号線Sは、複数の走査線Gと交差し、第1方向Xに間隔を置いて並んでいる。ここでは、走査線Gの延出方向を第1方向Xとし、信号線Sの延出方向を第2方向Yとする。本明細書において、画素PXとは、隣接する2本の走査線Gと、隣接する2本の信号線Sとで規定された領域に相当する。
 スイッチング素子SWは、走査線G及び信号線Sの交差部に配置されている。スイッチング素子SWは、半導体層SCを備えている。半導体層SCは、走査線Gと一体のゲート電極SWGに重畳している。信号線Sと一体のソース電極SWS、及び、ドレイン電極SWDは、それぞれ半導体層SCと電気的に接続されている。画素電極PEは、隣接する走査線Gの間、及び、隣接する信号線Sの間に配置されている。画素電極PEは、ドレイン電極SWDに重畳し、コンタクトホールCHを介してスイッチング素子SWと電気的に接続されている。
 図3は、図2に示した第1基板SUB1に配置される絶縁膜ILの一例を示す平面図である。絶縁膜ILは、各画素PXにおいて、開口部OPを規定する格子状に形成されている。すなわち、絶縁膜ILは、第1方向Xに沿って延出した部分ILXと、第2方向Yに沿って延出した部分ILYと、を有している。絶縁膜ILは、走査線G、信号線S、及び、スイッチング素子SWにそれぞれ重畳している。一点鎖線で示す画素電極PEは、開口部OPに重畳するように配置されている。画素電極PEの周縁部は、部分ILX及び部分ILYに重畳している。絶縁膜ILは、例えば有機絶縁膜であるが、無機絶縁膜であってもよい。
 図4は、図3に示した第1基板SUB1を含む表示パネルPNLの一例を示す断面図である。図4は、図3に示したA-B線に沿った断面図に相当する。
 第1基板SUB1は、第1透明基板10と、絶縁膜11及び12と、信号線Sと、絶縁膜ILと、容量電極Cと、画素電極PEと、配向膜AL1と、を備えている。絶縁膜11は、第1透明基板10の上に配置されている。なお、図3等に示した走査線Gは、第1透明基板10と絶縁膜11との間に配置されている。信号線Sは、絶縁膜11の上に配置され、絶縁膜ILの部分ILYによって覆われている。容量電極Cは、開口部OPにおいて絶縁膜11の上に配置され、絶縁膜12によって覆われている。また、容量電極Cは、部分ILYの上に配置され、部分ILYを挟んで信号線Sと対向している。画素電極PEは、開口部OPにおいて絶縁膜12の上に配置され、配向膜AL1によって覆われている。画素電極PEは、絶縁膜12を挟んで容量電極Cと対向し、画素PXの容量CSを形成している。なお、容量電極Cは、画素電極PEの一部に重畳する開口部を有していてもよい。図2に示したコンタクトホールCHは、絶縁膜12を貫通するものである。配向膜AL1は、液晶層LCに接している。
 第2基板SUB2は、第2透明基板20と、共通電極CEと、配向膜AL2と、を備えている。共通電極CEは、第2透明基板20の第1基板SUB1と対向する側に配置され、配向膜AL2によって覆われている。なお、第2基板SUB2において、スイッチング素子SW、走査線G、及び、信号線Sの直上にそれぞれ遮光層が配置されてもよい。また、第2透明基板20と共通電極CEとの間、あるいは、共通電極CEと配向膜AL2との間に、透明な絶縁膜が配置されてもよい。共通電極CEは、液晶層LCを挟んで複数の画素電極PEと対向している。また、共通電極CEは、容量電極Cと電気的に接続されており、容量電極Cとは同電位である。配向膜AL2は、液晶層LCに接している。
 液晶層LCは、第1基板SUB1と第2基板SUB2との間に配置されている。
 第1透明基板10及び第2透明基板20は、ガラス基板やプラスチック基板などの絶縁基板である。絶縁膜11は、例えば、シリコン酸化物、シリコン窒化物、シリコン酸窒化物などの透明な無機絶縁膜である。絶縁膜ILは、例えば、アクリル樹脂などの透明な有機絶縁膜である。絶縁膜12は、シリコン窒化物などの透明な無機絶縁膜である。容量電極C、画素電極PE、及び、共通電極CEは、インジウム錫酸化物(ITO)やインジウム亜鉛酸化物(IZO)などの透明導電材料によって形成された透明電極である。配向膜AL1及びAL2は、例えば、X-Y平面に沿った配向規制力を有する水平配向膜である。一例では、配向膜AL1及びAL2は、第1方向Xに沿って配向処理されている。なお、配向処理とは、ラビング処理であってもよいし、光配向処理であってもよい。
 図5は、図1に示した表示装置DSPの主要部を示す分解斜視図である。表示装置DSPは、点線で示す表示パネルPNLの他に、導光素子LGを備えている。導光素子LGは、第3透明基板30と、透明層40と、を備えている。導光素子LGは、第3方向Zにおいて表示パネルPNLに対向している。
 第3透明基板30は、ガラス基板やプラスチック基板などの絶縁基板であり、屈折率n1を有している。一例では、第3透明基板30は、複数の基板を貼り合わせたものではなく、単一基板である。第3透明基板30は、内面30Aと、内面30Aの反対側の外面30Bと、側面301乃至304と、を有している。内面30A及び外面30Bは、X-Y平面とほぼ平行な面である。内面30Aは、表示パネルPNLと向かい合っている。側面301は第1側面に相当し、側面302は第1側面とは反対側の第2側面に相当する。内面30Aは、側面301及び側面302と交差している。
 図5に示す構成例では、第3透明基板30は、表示パネルPNLと同様に、第1方向Xに延びた長方形状に形成されている。つまり、側面301及び302は、第3透明基板30の長辺に沿って形成された側面であり、第1方向Xに延出している。また、側面303及び304は、第3透明基板30の短辺に沿って形成された側面であり、第2方向Yに延出している。
 透明層40は、内面30Aに配置されている。透明層40は、屈折率n2を有している。屈折率n2は、屈折率n1より低い(n1>n2)。透明層40は、第1方向Xに並んだ複数の帯状部41と、複数の帯状部41を囲む枠状部42と、を有している。
 帯状部41の各々は、第2方向Yに延出している。あるいは、帯状部41は、側面301の側から側面302の側に向かって先細るように延出している。つまり、帯状部41の第1方向Xに沿った幅Wに関して、側面301の側の幅W1は、側面302の側の幅W2より大きい(W1>W2)。このため、隣接する帯状部41の第1方向Xに沿った間隔Dに関して、側面301の側の間隔D1は、側面302の側の間隔D2より小さい(D2>D1)。隣接する帯状部41に関して、側面301の側では互いに接していてもよいし、離間していてもよい。
 枠状部42は、側面301乃至304に沿って連続的に延びた枠状に形成されている。なお、枠状部42の外縁42Aは、側面301乃至304よりも内側に位置している。図5に示す構成例では、枠状部42の各部分の幅に関して、側面301に沿う部分の幅W11は、側面302に沿う部分の幅W12、側面303に沿う部分の幅W13、及び、側面304に沿う部分の幅W14の各々より大きい。幅W12乃至W14は、同等であってもよいし、互いに異なっていてもよい。なお、枠状部42の幅とは、各部分の延出方向に直交する方向の長さに相当する。
 帯状部41の各々は、枠状部42から離間している。隣接する帯状部41の間(特に側面302の側)、及び、帯状部41と枠状部42との間では、内面30Aが透明層40から露出している。
 第3透明基板30は、例えば、ガラスや、ポリメタクリル酸メチル(PMMA)やポリカーボネート(PC)などの有機材料によって形成されている。透明層40は、例えば、シロキサン系樹脂や、フッ素系樹脂などの有機材料によって形成されている。第3透明基板30の屈折率n1は約1.5程度であり、透明層40の屈折率n2は1.0~1.4程度である。第3透明基板30は、後述する透明接着層ADにより、透明層40を挟んで表示パネルPNL(第1透明基板10または第2透明基板20)に接着される。
 発光モジュール100は、複数の発光素子LDと、配線基板Fと、を備えている。発光素子LDは、それぞれ配線基板Fに電気的に接続されている。複数の発光素子LDは、第1方向Xに沿って間隔をおいて並び、第2方向Yにおいて側面301と向かい合っている。発光素子LDは、例えば、発光ダイオードである。発光素子LDは、詳述しないが、赤発光部、緑発光部、及び、青発光部を備えている。発光素子LDは、側面301に向かって発光し、出射された光は、第2方向Yを示す矢印の向きに沿って進行する。
 図6は、図5に示した導光素子LGと表示パネルPNLとが重なった状態を示す平面図である。ここでは、表示パネルPNLのうち、第1基板SUB1の主要部を図示している。
 帯状部41は、側面301の側の第1端部411と、側面302の側の第2端部412と、エッジ413及び414と、を有している。第1端部411は、第1方向Xに延出している。エッジ413及び414は、第1方向X及び第2方向Yとは異なる方向に延出している。図6に示す構成例では、帯状部41は、第1端部411を底辺とし、第2端部412を頂点とし、エッジ413及び414を斜辺とする三角形状に形成されている。第1方向Xに並んだ複数の帯状部41は、それぞれ同様の三角形状に形成されている。隣接する帯状部41の第1端部411は接しているが、離間していてもよい。
 なお、エッジ413及び414は、直線状に形成されてもよいし、曲線状に形成されてもよい。また、帯状部41は、三角形状に限らず、他の多角形状に形成されてもよい。
 ここで、導光素子LGと表示パネルPNLとが重なった状態において、特に、第1基板SUB1の主要部と透明層40の各部との関係に着目する。平面視において、複数の帯状部41は表示部DAに重なり、枠状部42は非表示部NDAに重なっている。
 第1基板SUB1は、枠状部42で囲まれた内側において、複数の走査線Gと、複数の画素電極PEと、を備えている。複数の走査線Gは、第2方向Yにおいて、一定の間隔をおいて並んでいる。複数の画素電極PEは、第1方向X及び第2方向Yにおいて、それぞれ一定の間隔をおいて並んでいる。
 複数の走査線Gは、側面301の側において枠状部42に最も近接する第1走査線G1と、側面302の側において枠状部42に最も近接する第2走査線G2と、第1走査線G1に隣接する走査線G3と、第2走査線G2に隣接する走査線G4と、を有している。複数の画素電極PEは、側面301の側において枠状部42に最も近接する第1画素電極PE1と、側面302の側において枠状部42に最も近接する第2画素電極PE2と、を有している。
 第1画素電極PE1は、第1走査線G1と走査線G3との間に位置している。第2画素電極PE2は、走査線G4と第2走査線G2との間に位置している。第1走査線G1は、側面301の側において枠状部42と第1画素電極PE1との間に位置している。第2走査線G2は、側面302の側において第2画素電極PE2と枠状部42との間に位置している。
 なお、第1走査線G1及び第2走査線G2のいずれか一方は、表示部DAに位置するスイッチング素子の制御に関与しないダミー線の場合があり得る。例えば、第1走査線G1が第1画素電極PE1を制御するスイッチング素子と電気的に接続されている場合、第2画素電極PE2を制御するスイッチング素子は、走査線G4と電気的に接続され、第2走査線G2はダミー線に相当する。
 帯状部41の各々は、複数の走査線G及び複数の画素電極PEと交差している。画素電極PEの各々は、隣接する2つの帯状部41に重なっている。換言すると、1つの帯状部41は、第1方向Xに隣接する2つの画素電極PEに跨って配置されている。また、画素電極PEの各々は、透明層40が存在しない透明層40の開口部40Aに重なっている。開口部40Aとは、隣接する帯状部41の隙間、あるいは、内面30Aのうち透明層40から露出した領域に相当する。
 表示部DAにおいて、第1画素電極PE1及び第2画素電極PE2に着目する。第1画素電極PE1が帯状部41に重なる面積は、第2画素電極PE2が帯状部41に重なる面積より大きい。また、第1画素電極PE1が開口部40Aに重なる面積は、第2画素電極PE2が開口部40Aに重なる面積より小さい。後述するが、帯状部41を含む透明層40に重なる領域は発光素子LDからの光がほとんど入射しない領域に相当し、開口部40Aに重なる領域は発光素子LDからの光が入射可能な領域に相当する。
 図7は、帯状部41の第1端部411を拡大した平面図である。第1端部411は、第1走査線G1に重なっている。すなわち、第1走査線G1は、第1方向Xに沿ったエッジG1A及びG1Bを有している。第1走査線G1の中心線G1Cは、エッジG1A及びエッジG1Bの各々から等距離に位置している。第1方向Xに延出する第1端部411は、エッジG1AとエッジG1Bとの間に位置している。また、第1端部411は、中心線G1Cに重なる場合もあり得る。
 第2方向Yにおいて、第1端部411と枠状部42との間隔D11は、隣接する走査線G1及びG3の間隔D10より小さい。
 図8は、帯状部41の第2端部412を拡大した平面図である。第2端部412は、第2走査線G2に重なっている。すなわち、第2走査線G2は、第1方向Xに沿ったエッジG2A及びG2Bを有している。第2走査線G2の中心線G2Cは、エッジG2A及びエッジG2Bの各々から等距離に位置している。第2端部412は、エッジG2AとエッジG2Bとの間に位置している。また、第2端部412は、中心線G2Cに重なる場合もあり得る。なお、第2端部412は、走査線G4に重なっていてもよい。
 第2方向Yにおいて、第2端部412と枠状部42との間隔D12は、隣接する走査線G2及びG4の間隔D10より小さい。
 図9は、表示装置DSPの第2方向Yに沿った断面図である。図9は、図6に示したC-D線に沿った断面図に相当する。なお、表示パネルPNLについては、主要部のみを図示している。
 図9に示す構成例は、第3透明基板30が透明接着層ADにより第2透明基板20に接着された例に相当する。つまり、内面30Aは、第3方向Zにおいて第2透明基板20に対向している。帯状部41及び枠状部42を含む透明層40は、第2透明基板20と第3透明基板30との間に位置し、内面30Aに接している。透明接着層ADは、第2透明基板20のほぼ全面に接し、また、透明層40を覆っている。枠状部42の外縁42Aと側面301との間、外縁42Aと側面302との間、及び、帯状部41と枠状部42との間においては、透明接着層ADは、内面30Aに接している。
 シールSEは、第3方向Zにおいて枠状部42に重なっている。第2透明基板20は、第2方向Yにおいて、シールSEから側面301に向かって延出した第1部分211と、シールSEから側面302に向かって延出した第2部分212と、を有している。側面301は、側面201の直上に位置している。第1部分211は、第2透明基板20のうち、側面201とシールSEとの間の領域に相当する。側面302は、側面102及び202の直上に位置している。第2部分212は、第2透明基板20のうち、側面202とシールSEとの間の領域に相当する。
 側面301の側においては、枠状部42は、液晶層LC、シールSE、及び、第1部分211に重なっている。また、外縁42Aと側面301との間の透明接着層ADは、第1部分211に重なっている。第1部分211と第1透明基板10との間には空気層が介在している。
 側面302の側においては、枠状部42は、第2部分212に重なることなく、液晶層LC及びシールSEに重なっている。また、外縁42Aと側面302との間の透明接着層ADは、第2部分212に重なっている。第2部分212と第1透明基板10との間には空気層が介在している。
 表示部DAでは、複数の画素電極PE、液晶層LC、及び、共通電極CEは、第3方向Zおいて帯状部41に重なっている。非表示部NDAには、表示に寄与しないダミーの画素電極が配置される場合があるが、図示を省略している。
 第1透明基板10、第2透明基板20、及び、透明接着層ADの各々の屈折率は、第3透明基板30の屈折率n1と同等であり、透明層40の屈折率n2より高い。なお、ここでの「同等」とは、屈折率差がゼロの場合に限らず、屈折率差が0.03以下の場合を含む。
 発光モジュール100において、発光素子LDは、第2方向Yにおいて側面301と対向している。図9に示す構成例では、発光素子LDは、側面201と対向することなく側面301と対向しているが、側面201及び側面301の双方と対向していてもよい。
 次に、図9を参照しながら、発光素子LDからの出射光について説明する。
 発光素子LDは、側面301に向けて光L1を出射する。発光素子LDと側面301との間に空気層が存在するため、発光素子LDから出射された光L1は、側面301で屈折し、第3透明基板30に入射する。第3透明基板30に入射した光L1のうち、第3透明基板30から透明層40に向かって進行する光は、第3透明基板30と透明層40との界面で反射される。また、第3透明基板30に入射した光L1のうち、外面30Bに向かって進行する光は、第3透明基板30と空気層との界面で反射される。
 このように、光L1は、透明層40が存在する領域では、繰り返し反射されながら第3透明基板30の内部を進行する。
 進行する光L1のうち、透明層40が存在しない領域(図6に示した開口部40A)、つまり、第3透明基板30と透明接着層ADとが接する領域に向かって進行する光は、第3透明基板30の内面30Aから出射し、透明接着層ADを介して第2透明基板20を透過する。つまり、このような光L1の一部は、表示パネルPNLに入射する。
 発光素子LDに近接した領域(側面301の側)においては、発光素子LDからの光L1の表示パネルPNLへの入射が抑制される一方で、発光素子LDから離間した領域(側面302の側)においては、光L1の表示パネルPNLへの入射が促進される。なお、発光素子LDに近接した領域においては、光L1が表示パネルPNLに全く入射しないわけではなく、図6に示したように、隣接する帯状部41の隙間から光L1が表示パネルPNLに入射可能である。
 表示パネルPNLに入射した光L1は、透明状態の画素(画素電極PEと共通電極CEとの間の電位差がしきい値未満である画素)を透過し、散乱状態の画素(画素電極PEと共通電極CEとの間の電位差がしきい値以上である画素)で散乱される。
 このように第2透明基板20に導光素子LGが接着された表示装置DSPにおいては、第1透明基板10の側から観察可能であるとともに、第3透明基板30の側からも観察可能である。また、表示装置DSPは、いわゆる透明ディスプレイであり、第1透明基板10の側から観察した場合であっても、第3透明基板30の側から観察した場合であっても、表示装置DSPを介して、表示装置DSPの背景を観察可能である。
 図10は、表示装置DSPの第1方向Xに沿った断面図である。図10は、図6に示したE-F線に沿った断面図に相当する。なお、表示パネルPNLについては、主要部のみを図示している。
 シールSEは、第3方向Zにおいて枠状部42に重なっている。第2透明基板20は、第1方向Xにおいて、シールSEから側面303に向かって延出した第3部分213と、シールSEから側面304に向かって延出した第4部分214と、を有している。側面303は、側面103及び203の直上に位置している。第3部分213は、第2透明基板20のうち、側面203とシールSEとの間の領域に相当する。側面304は、側面104及び204の直上に位置している。第4部分214は、第2透明基板20のうち、側面204とシールSEとの間の領域に相当する。
 側面303の側においては、枠状部42は、第3部分213に重なることなく、液晶層LC及びシールSEに重なっている。また、外縁42Aと側面303との間の透明接着層ADは、第3部分213に重なっている。第3部分213と第1透明基板10との間には空気層が介在している。
 側面304の側においては、枠状部42は、第4部分214に重なることなく、液晶層LC及びシールSEに重なっている。また、外縁42Aと側面304との間の透明接着層ADは、第4部分214に重なっている。第4部分214と第1透明基板10との間には空気層が介在している。
 ここで、発光素子LDからの光L1に関して、表示パネルPNLへの入射の抑制、及び、入射の促進について図11及び図12を参照しながら説明する。
 図11は、第1画素電極PE1を含む表示装置DSPの断面図である。図11は、図6に示したG-H線に沿った断面図に相当する。
 第1画素電極PE1は、第3方向Zにおいて2つの帯状部41と重なっている。また、第1画素電極PE1は、第3方向Zにおいて開口部40Aと重なっている。開口部40Aは、第1方向Xに沿った幅W21を有している。幅W21は、隣接する帯状部41の間隔に相当する。
 図12は、第2画素電極PE2を含む表示装置DSPの断面図である。図12は、図6に示したI-J線に沿った断面図に相当する。
 第2画素電極PE2は、第3方向Zにおいて2つの帯状部41と重なっている。また、第2画素電極PE2は、第3方向Zにおいて開口部40Aと重なっている。開口部40Aは、第1方向Xに沿った幅W22を有している。幅W22は、幅W21より大きい。換言すると、第2画素電極PE2に重なる帯状部41の面積は、第1画素電極PE1に重なる帯状部41の面積より小さい。
 第3透明基板30を第2方向Yに沿って伝播する光L1は、上記の通り、第3透明基板30と透明層40との界面で全反射され、開口部40Aにおいて液晶層LCに入射可能となる。このため、比較的小さな開口部40Aと第1画素電極PE1との間の液晶層LCへの光L1の入射が抑制され、比較的大きな開口部40Aと第2画素電極PE2との間の液晶層LCへの光L1の入射が促進される。
 ここで、第1画素電極PE1の上の液晶層LCに入射する光L1の照明光量と、第2画素電極PE2の上の液晶層LCに入射する光L1の照明光量とを比較する。発光素子LDに近接した領域における光L1の輝度を第1輝度と称し、発光素子LDから離間した領域における光L1の輝度を第2輝度と称する。発光素子LDからの光L1は発光素子LDから離間するにしたがって減衰するため、第2輝度は第1輝度より低い。
 上記の通り、第1画素電極PE1と透明層40とが重なる面積は、第2画素電極PE2と透明層40とが重なる面積より大きい。つまり、光L1が第1画素電極PE1の上に入射可能な開口部40Aの面積は、光L1が第2画素電極PE2の上に入射可能な開口部40Aの面積より小さい。一方で、第1画素電極PE1の上に入射可能な光L1の第1輝度は、第2画素電極PE2に入射可能な光L1の第2輝度より高い。このため、第1画素電極PE1及び第2画素電極PE2における照明光量を同等化することができる。
 このように、本実施形態によれば、側面301に近接する領域では、画素電極PEに重なる透明層40の面積が大きく、表示パネルPNLへの入射が抑制される。一方で、側面302の近接する領域では、画素電極PEに重なる透明層40の面積が小さく、表示パネルPNLへの光L1の入射が促進される。
 また、表示部DAにおいて、第2方向Yに並んだ画素電極PEの各々と透明層40とが重なる面積は、光L1の輝度が第2方向Yに沿って低下するのに合わせて最適化されている。したがって、表示部DAのほぼ全域に亘って、一画素電極PEあたりの照明光量を均一化することができる。つまり、表示装置DSPの面内での輝度の均一性を向上することができる。これにより、照明光のムラに起因した表示品位の低下を抑制することができる。
 また、本実施形態によれば、透明層40のうち、帯状部41は、枠状部42から離間している。このため、透明層40をパターニングする際、帯状部41の各々を所望の形状に加工しやすくなる。また、帯状部41の形状のばらつきに起因した輝度ムラの発生を抑制することができる。
 さらに、本実施形態によれば、枠状部42の外縁42Aは、第3透明基板30の側面301乃至304の各々よりも内側に位置している。このため、透明層40をパターニングした後に、第3透明基板30をカットする際、透明層40の影響を受けずに、スムースにカットすることができる。
 また、外縁42Aと側面301乃至304との間には、透明接着層ADが存在するもの、透明層40が存在しない。しかしながら、このような透明層40が存在しない領域においては、第1透明基板10と第2透明基板20と間に空気層が介在している。このため、透明接着層ADを透過して第2透明基板20に到達した光L1は、第2透明基板20と空気層との界面で反射される。つまり、光L1の外部への漏れ出しを抑制することができ、光の損失が抑制される。
 また、本実施形態によれば、透明層40のうち、枠状部42が非表示部NDAに配置されているため、光L1が非表示部NDAに位置する各種配線やシールに向かって入射するのを抑制することができる。このため、非表示部NDAでの不所望な散乱や、不所望な吸収による光の損失が抑制される。
 図13は、導光素子LGと第1基板SUB1の主要部とが重なった状態の他の構成例を示す平面図である。
 図13に示す構成例は、図6に示した構成例と比較して、帯状部41の各々が台形状に形成された点で相違している。すなわち、第1端部411及び第2端部412の各々は、第1方向Xに延出している。第1端部411が台形の下底に相当し、第2端部412が台形の上底に相当する。このような構成例においても、上記の構成例と同様の効果が得られる。
 図14は、入光部からの距離に対する輝度の関係を示す図である。図の横軸は、入光部である側面301からの第2方向Yに沿った距離を示している。図の縦軸は、全画素PXを散乱状態に設定した場合の散乱輝度を示している。
 図中のRefで示す線は、透明層40を備えていない導光素子LGを適用した比較例に相当する。側面301の近傍において、輝度のピークが出現し、側面301から離れるにしたがって急激に輝度が低下している。側面301の近傍と、側面302の近傍とでは、大きな輝度差が生じていることが確認された。
 図中のAで示す線は、図6に示したような三角形状の帯状部41を備えた導光素子LGを適用した構成例に相当する。図中のBで示す線は、図13に示したような台形状の帯状部41を備えた導光素子LGを適用した構成例に相当する。いずれの場合も、側面301の近傍に大きな輝度のピークは出現せず、また、急激な輝度の低下も抑制されている。そして、側面301の近傍と、側面302の近傍との輝度差は、比較例より低減されていることが確認された。
 図15は、他の構成例における表示装置DSPの第2方向Yに沿った断面図である。図15は、図6に示したC-D線に沿った断面図に相当する。なお、表示パネルPNLについては、主要部のみを図示している。
 図15に示す構成例は、第3透明基板30が透明接着層ADにより第1透明基板10に接着された例に相当する。つまり、内面30Aは、第3方向Zにおいて第1透明基板10に対向している。帯状部41及び枠状部42を含む透明層40は、第1透明基板10と第3透明基板30との間に位置し、内面30Aに接している。透明接着層ADは、第1透明基板10のほぼ全面に接し、また、透明層40を覆っている。枠状部42の外縁42Aと側面301との間、外縁42Aと側面302との間、及び、帯状部41と枠状部42との間においては、透明接着層ADは、内面30Aに接している。
 このように第1透明基板10に導光素子LGが接着された表示装置DSPにおいては、第2透明基板20の側から観察可能であるとともに、第3透明基板30の側からも観察可能である。また、表示装置DSPは、第2透明基板20の側から観察した場合であっても、第3透明基板30の側から観察した場合であっても、表示装置DSPを介して、表示装置DSPの背景を観察可能である。
 このような構成例においても、上記の構成例と同様の効果が得られる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、輝度の均一性を向上することが可能な表示装置を提供することができる。
 なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これらの新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
 DSP…表示装置 PNL…表示パネル
 DA…表示部 NDA…非表示部 PX…画素
 SUB1…第1基板 PE…画素電極 SUB2…第2基板 CE…共通電極
 LC…液晶層 31…ポリマー 32…液晶分子
 LG…導光素子 AD…透明接着層
 10…第1透明基板 20…第2透明基板 30…第3透明基板
 30A…内面 301乃至304…側面
 40…透明層 41…帯状部 411…第1端部 412…第2端部
 42…枠状部 42A…外縁
 100…発光モジュール LD…発光素子

Claims (12)

  1.  第1透明基板と、前記第1透明基板の上において複数の画素の各々に配置された画素電極と、を備えた第1基板と、
     第2透明基板と、前記複数の画素に亘って配置された共通電極と、を備えた第2基板と、
     前記第1基板と前記第2基板との間に配置され、筋状のポリマー及び液晶分子を含む液晶層と、
     第1側面と、前記第1側面とは反対側の第2側面と、前記第1側面と前記第2側面とに交差し、かつ前記第1透明基板または前記第2透明基板に対向する側に位置する内面と、を有する第3透明基板と、
     前記内面に配置され、前記第3透明基板の屈折率よりも低い屈折率を有する透明層と、
     前記第1側面に沿って配置された発光素子と、を備え、
     前記透明層は、前記第1側面から前記第2側面に向かって延出した帯状部と、前記帯状部を囲む枠状に形成された枠状部と、を備え、
     前記帯状部は、前記枠状部から離間し、
     前記帯状部の前記第1側面の側の幅は、前記帯状部の前記第2側面の側の幅よりも大きい、表示装置。
  2.  前記第1基板は、平面視において、前記枠状部で囲まれた内側に複数の走査線を備え、
     前記複数の走査線は、それぞれ第1方向に延出し、前記第1方向と交差する第2方向に間隔をおいて並び、
     前記帯状部は、前記第1側面の側に第1端部を有し、
     前記第2方向において、前記第1端部と前記枠状部との間隔は、前記走査線の間隔より小さい、請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記複数の走査線は、前記第1側面の側において前記枠状部に最も近接する第1走査線を有し、
     前記第1端部は、前記第1走査線に重なっている、請求項2に記載の表示装置。
  4.  前記第1基板は、平面視において、前記枠状部で囲まれた内側に複数の走査線を備え、
     前記複数の走査線は、それぞれ第1方向に延出し、前記第1方向と交差する第2方向に間隔をおいて並び、
     前記帯状部は、前記第2側面の側に第2端部を有し、
     前記第2方向において、前記第2端部と前記枠状部との間隔は、前記走査線の間隔より小さい、請求項1に記載の表示装置。
  5.  前記複数の走査線は、前記第2側面の側において前記枠状部に最も近接する第2走査線を有し、
     前記第2端部は、前記第2走査線に重なっている、請求項4に記載の表示装置。
  6.  前記帯状部は、前記第1側面の側の底辺と、前記第2側面の側の頂点とを有し、三角形状に形成されている、請求項1に記載の表示装置。
  7.  前記枠状部の外縁は、前記第1側面及び前記第2側面よりも内側に位置している、請求項1に記載の表示装置。
  8.  さらに、前記透明層を覆う透明接着層を備え、
     前記透明接着層は、前記外縁と前記第1側面との間、及び、前記外縁と前記第2側面との間において前記内面に接している、請求項7に記載の表示装置。
  9.  前記透明接着層は、前記第2透明基板に接着されている、請求項8に記載の表示装置。
  10.  前記透明接着層は、前記第1透明基板に接着されている、請求項8に記載の表示装置。
  11.  さらに、前記第1基板と前記第2基板とを接着し前記液晶層を封止するシールを備え、
     前記第2透明基板は、前記シールから前記第1側面に向かって延出した第1部分を有し、
     前記枠状部は、前記シール及び前記第1部分に重なっている、請求項7に記載の表示装置。
  12.  さらに、前記第1基板と前記第2基板とを接着し前記液晶層を封止するシールを備え、
     前記第2透明基板は、前記シールから前記第2側面に向かって延出した第2部分を有し、
     前記枠状部は、前記第2部分に重なることなく、前記シールに重なっている、請求項7に記載の表示装置。
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