CN102971661A - 图像显示装置、图像显示方法、及集成电路 - Google Patents

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Abstract

图像显示装置(10)具备:光源(11);图像显示部(13),由多个像素构成;偏转部(12),由多个区域构成,按每个区域使从光源(11)朝向图像显示部(13)的光偏转;以及光控制部(16),根据与该区域对应的像素的像素值,控制分别透过偏转部(12)的多个区域的光朝向相互不同的第1及第2点的哪一个偏转。

Description

图像显示装置、图像显示方法、及集成电路
技术领域
本发明涉及例如液晶显示器等用于显示图像的图像显示装置及投影仪等显示投影装置等。 
背景技术
作为能够对光的行为进行有源控制的元件,以往已知利用液晶的元件、以及使折射率不同的材料彼此相邻并利用在其之间产生的表面张力的元件(例如电润湿)等。 
在专利文献1中,公开了与汽车用前照灯有关的下述技术。具体地说,在专利文献1中公开有如下内容:使具有透明电极及配光膜的2张透明基板非平行地对置,并在其之间填充液晶而形成液晶棱镜,利用该液晶棱镜的折射率变化来对光进行扫描。 
此外,在专利文献2中,公开了用于自动立体视显示器的指向性照明装置。具体地说,在专利文献2中,公开有如下装置:该装置具有面发光照明单元及图像化单元,与观测者的位置相应地使用阵列状的液滴驱动机构来使光偏转而聚光。另外,液滴驱动机构是如下的机构:利用静电电位来控制液体的表面张力,从而控制光的折射力。 
在先技术文献 
专利文献 
专利文献1:日本特开昭63-119101号公报 
专利文献2:日本特表2010-529485号公报 
发明内容
发明所要解决的课题 
近年来,要求提高图像显示装置的对比度。 
本发明是鉴于上述情况而做出的,其目的在于,提供一种提高了对比 度的图像显示装置。 
解决课题所采用的手段 
本发明的一个方式的图像显示装置,具备:光源;图像显示部,由多个像素构成,按每个所述像素对从所述光源输出的光的透过量进行控制;偏转部,由多个区域构成,按每个所述区域使从所述光源朝向所述图像显示部的光偏转;以及光控制部,根据与该区域对应的像素的像素值,控制分别透过所述偏转部的所述多个区域的光朝向相互不同的第1及第2点的哪一个偏转。 
另外,这些整体或具体的形态可以通过系统、方法、集成电路、计算机程序或记录介质来实现,也可以通过系统、方法、集成电路、计算机程序及记录介质的任意组合来实现。 
发明的效果 
根据本发明,能够得到对比度较高的图像显示装置。 
附图说明
图1是表示实施方式1的图像显示装置的外观的立体图。 
图2是表示实施方式1的图像显示装置的功能框图。 
图3是表示光源、偏转部及图像显示部的构成的图。 
图4是表示偏转部的具体构成的图。 
图5A是表示将偏转部分割为多个区域的一例的图。 
图5B是表示将偏转部分割为多个区域的其他例的图。 
图6是实施方式1的图像显示方法的流程图。 
图7是表示在图像显示部的像素群B为黑显示(明亮度低于预定的阈值)的情况下,透过偏转部的各区域的光的聚光位置的图。 
图8是表示实施方式2的图像显示装置所输出的光的聚光位置的图。 
图9是表示在图像显示部内的像素群D为黑显示(明亮度低于预定的阈值)的情况下,透过偏转部的各区域的光的聚光位置的图。 
图10是构成第1及第2偏转部的1个区域的立体图。 
图11是将偏转部的区域分割为与子像素对应的小区域的例子的图。 
具体实施方式
在上面说明的以往的技术中,关于光线的偏转控制的方法和对图像进行照明控制的方法等、与显示装置上显示的图像的特性相应的控制,并没有记载。此外,关于实际照明的照明区间中的照度分布状态、以及显示的图像在视网膜上实际成像而成的像的鲜明性的状态或画质,并没有记载。 
对光线进行控制的情况下,需要使透过被分割为多个的各区间的光线与显示的图像相对应,对偏转方向和驱动方法有效地进行控制。无法适当地执行这些控制的情况下,存在画质显著劣化的课题。 
为了解决该课题,本发明的一个方式的图像显示装置,具备:光源;图像显示部,由多个像素构成,按每个所述像素对从所述光源输出的光的透过量进行控制;偏转部,由多个区域构成,按每个所述区域使从所述光源朝向所述图像显示部的光偏转;以及光控制部,根据与该区域对应的像素的像素值,控制分别透过所述偏转部的所述多个区域的光朝向相互不同的第1及第2点的哪一个偏转。 
如上述构成那样,根据图像显示部的各像素的像素值来对透过偏转部的各区域的光的方向进行控制,从而能够得到对比度较高的图像显示装置。 
例如,也可以是,所述光控制部使透过与明亮度为预定的阈值以上的像素对应的所述区域的光朝向所述第1点偏转,使透过与明亮度低于所述阈值的像素对应的所述区域的光朝向所述第2点偏转。 
即,使透过与显示黑色或接近于黑色的颜色的像素对应的区域的光朝向第2点偏转,使透过与显示其以外的颜色的像素对应的区域的光透过第1点即可。 
此外,也可以是,该图像显示装置还具备检测部,检测视听者的眼睛的位置。并且,也可以是,所述光控制部将由所述检测部检测到的视听者的眼睛的位置作为所述第1点,将从视听者的眼睛偏离的位置作为所述第2点。 
由此,将本来不应该进入视听者的眼睛的光(例如从显示黑色的像素漏出的光)朝向从视听者的眼睛偏离的位置偏转,所以能够得到对比度较高的图像显示装置。 
此外,也可以是,该图像显示装置交互地显示相互具有视差的右眼用 图像及左眼用图像。并且,也可以是,所述光控制部在显示右眼用图像的定时,将由所述检测部检测到的视听者的右眼的位置作为所述第1点,在显示左眼用图像的定时,将由所述检测部检测到的视听者的左眼的位置作为所述第1点。 
由此,不必使用主动快门式眼镜等,就能够显示立体图像。 
此外,也可以是,所述偏转部具备:第1偏转部,将从所述光源输出的光向第1方向偏转;以及第2偏转部,将透过所述第1偏转部的光向与所述第1方向交叉的第2方向偏转。 
由此,能够将透过偏转部的各区域的光朝向3维的任意位置偏转。 
此外,也可以是,所述区域由与构成所述像素的n(n为2以上的自然数)个子像素分别对应设置的n个小区域构成。并且,也可以是,所述光控制部以使分别透过所述n个子像素的光朝向所述第1点偏转的方式,对所述n个小区域的偏转角度单独地进行控制。 
由此,能够将透过各子像素的光的频率的差异所导致的偏转角度的偏差吸收,使全部颜色的光聚光到第1点。结果,能够得到对比度更高的图像显示装置。 
例如,也可以是,所述图像显示部为液晶面板。 
例如,也可以是,所述偏转部通过使液晶的配光变化,来对偏转方向进行控制。 
例如,也可以是,该图像显示装置具备多个所述光源。并且,也可以是,所述图像显示部由所述光源的数量的10倍以上的所述像素构成。 
本发明的一个方式的图像显示方法,是使图像显示装置显示图像的方法,该图像显示装置具备:光源;图像显示部,由多个像素构成,按每个所述像素对从所述光源输出的光的透过量进行控制;以及偏转部,由多个区域构成,按每个所述区域使从所述光源朝向所述图像显示部的光偏转。该图像显示方法包括光控制步骤,根据与该区域对应的像素的像素值,控制分别透过所述偏转部的所述多个区域的光朝向相互不同的第1及第2点的哪一个偏转。 
本发明的一个方式的集成电路,使图像显示装置显示图像,该图像显示装置具备:光源;图像显示部,由多个像素构成,按所述每个像素对从 所述光源输出的光的透过量进行控制;偏转部,由多个区域构成,按每个所述区域使从所述光源朝向所述图像显示部的光偏转。该集成电路具备光控制部,根据与该区域对应的像素的像素值,控制分别透过所述偏转部的所述多个区域的光朝向相互不同的第1及第2点的哪一个偏转。 
另外,这些整体或具体的方式可以通过系统、方法、集成电路、计算机程序或记录介质来实现,也可以通过系统、方法、集成电路、计算机程序或记录介质的任意组合来实现。 
以下,参照附图来说明本发明的各实施方式。另外,以下说明的实施方式都只是示出本发明的一具体例。以下的实施方式中示出的数值、形状、材料、构成要素、构成要素的配置位置及连接方式、步骤、步骤的顺序等只是一例,并不意图限定本发明。此外,以下的实施方式的构成要素中的、未记载于表示最上位概念的独立权利要求的构成要素,作为任意的构成要素来说明。 
(实施方式1) 
参照图1~图5B,说明实施方式1的图像显示装置的构成。首先,图1是表示本发明的实施方式1的图像显示装置10的外观的立体图。此外,图2是实施方式1的图像显示装置10的功能框图。 
首先,如图1所示,实施方式1的图像显示装置10的典型例是电视受像机。但是,本发明不限于此,能够应用于便携终端、个人计算机等图像显示装置。此外,实施方式1的图像显示装置10如图2所示,主要具备:光源11、偏转部12、图像显示部13、图像取得部14、检测部15、光控制部16。 
光源11输出光,作为图像显示装置10的背光灯发挥功能。即,从光源11输出的光透过偏转部12及图像显示部13,从而输出至图像显示装置10的外部。光源11的具体构成无特别限定,例如可以是激光光源,也可以是LED(Light Emitting Diode)光源。 
偏转部12将从光源11输出的光向预定的方向偏转,并输出至图像显示部13。更具体地说,偏转部12由多个区域构成,将从光源11朝向图像显示部13的光在每个区域中单独地偏转。关于偏转部12的具体构成,参照图4、图5A及图5B在后文说明。 
图像显示部13由配置为矩阵状的多个像素构成,并显示由图像取得部14取得的图像。图像显示部13的具体构成无特别限定,通过对背光灯(光源11)的光的透过量进行控制而显示图像,典型地为液晶面板。 
图像取得部14取得图像显示装置10所显示的图像数据(包括影像数据。以下相同)。图像数据的取得来源无特别限定,图像取得部14例如可以从广播波取得图像数据,也可以经由通信网络从因特网上的内容服务器取得图像数据,还可以从HDD(Hard disk drive)、DVD(digital versatiledisc)、BD(Blu-ray Disc)等存储介质取得图像数据。 
检测部15检测通过图像显示装置10来视听图像的视听者的眼睛的位置。并且,检测部15将检测到的眼睛的位置向偏转控制部162通知。检测部15的具体构成无特别限定,例如可以如图1所示,是对能够看到图像显示装置10的显示面的区域进行摄影的摄像机。此外,想要更准确地检测视听者的眼睛的位置的情况下,使用静态摄像机即可。 
但是,图像显示装置10并不是必须具备摄像机。即,也可以是,检测部15具备与外部的摄像机连接的接口,对经由该接口从摄像机取得的图像数据进行分析,从而检测视听者的眼睛的位置。 
光控制部16对偏转部12进行控制。更具体地说,光控制部16如图2所示,具备像素判断部161和偏转控制部162,对于分别透过偏转部12的多个区域的光,根据与该区域对应的图像显示部13的像素的像素值,对使所述光向相互不同的第1及第2点的哪一个偏转进行控制。 
像素判断部161取得图像显示部13上显示的图像的图像数据,并判断图像显示部13的各像素的像素值。更具体地说,像素判断部161判断各像素的明亮度是预定的阈值以上,还是低于预定的阈值。即,像素判断部161判断各像素是显示黑色或接近于黑色的颜色,还是显示其以外的颜色。 
预定的阈值的具体例无特别限定,例如各像素的像素值以RGB来表现的情况下,可以将RGB的合计作为预定的阈值(例如30,优选为20,更优选为5等)。此外,各像素的像素值以亮度(Y)及色差(Cb、Cr)来表现的情况下,可以将亮度(Y)作为预定的阈值(例如10,优选为5,更优选为3等)。 
偏转控制部162从像素判断部161取得各像素的像素值的判断结果, 从检测部15取得视听者的眼睛的位置。然后,偏转控制部162以使透过与明亮度为预定的阈值以上的像素对应的偏转部12的区域的光朝向第1点偏转、使透过与明亮度低于阈值的像素对应的偏转部12的区域的光朝向第2点偏转的方式,对偏转部12按每个区域单独地进行控制。 
在此,典型地,第1点是视听者的眼睛的位置,第2点是从视听者的眼睛偏离的位置。即,偏转控制部162以使透过接近于黑色的像素的光聚光到从视听者的眼睛偏离的位置、使透过其他颜色的像素的光聚光到视听者的眼睛的位置的方式,对偏转部12进行控制。 
接着,图3是表示光源11、偏转部12、及图像显示部13的构成的图。光源11例如由R、G、B的3色的固体激光器111和导光板112构成。从固体激光器111射出的3色的光线L在导光板112内反复进行全反射,均匀地扩散到导光板112整体中。此外,在导光板112的底面规则地配置有构造物113,反射到构造物113的光线L不符合全反射条件,从导光板112向上方射出。从导光板112射出的光线L入射到配置于导光板112的上部的偏转部12。 
图4是表示偏转部12的具体构成的图。偏转部12通过使液晶的配光变化,能够对光的偏转方向进行控制,例如如图4所示,具备:液晶偏转元件121;以夹着液晶偏转元件121的方式配置的一对透明基材124、125;配置于一对透明基材124、125的更外侧的一对透明电极126、127。 
液晶偏转元件121具有:截面形状为三角形的液晶122;和具有与液晶122的形状互补的形状的电介质123。并且,通过将截面形状为三角形的液晶122及电介质123以相互的斜面相接的方式配置,液晶偏转元件121整体上构成为截面矩形状。 
一对透明基材124、125配置于液晶偏转元件121的一方侧(光源11一侧)及另一方侧(图像显示部13一侧)。此外,透明电极126配置于透明基材124的液晶偏转元件121的相反面侧。此外,透明电极127配置于透明基材125的液晶偏转元件121的相反面侧。 
换句话说,透明基材124通过其一方侧(图4的下侧)的面来保持液晶偏转元件121,通过另一方侧(图4的上侧)的面来保持透明电极126。同样地,透明基材125通过其一方侧(图4的上侧)的面来保持液晶偏转 元件121,通过另一方侧(图4的下侧)的面来保持透明电极127。 
电介质123例如可以由塑料等高分子树脂等或玻璃等构成。该电介质123由折射率与液晶122的某取向状态(例如未向一对透明电极126、127施加电压时的液晶122的取向状态)下的折射率大致相等的材料构成。 
即,在未向一对透明电极126、127施加电压的状态下,入射到液晶偏转元件121的光直线前进。另一方面,在一对透明电极126、127间施加预定的电压时,液晶122的折射率被调制,入射到液晶偏转元件121的光向预定的方向偏转。 
具体地说,若液晶122的折射率NL高于电介质123的折射率ND,则光向图4中的箭头α所示的方向折射。另一方面,若液晶122的折射率NL低于电介质123的折射率ND,则光向图4中的箭头β所示的方向折射。这样,通过控制向一对透明电极126、127间施加的电压,能够对光的偏转角度进行调制。 
此外,偏转部12被分割为多个区域。并且,一对透明电极126、127能够对各区域分别施加不同的电压。即,能够使透过各区域的光分别向不同的方向偏转。并且,图2的偏转控制部162为了使透过偏转部12的各区域的光向期望的方向偏转,对各区域的一对透明电极126、127施加预定的电压。 
图5A及图5B是表示将偏转部12分割为多个区域的例子的图。如图5A所示,偏转部12可以被分割为分别向纵方向延伸的带状(条纹状)的区域12a、12b、12c、…。此外,如图5B所示,偏转部12也可以被分割为区域12aa、12ab、12ba、12bb、…这样的矩阵状。并且,图5A及图5B的IV-IV处的截面相当于图4。但是,偏转部12的分割方法不限于此。 
此外,在偏转部12的上部配置有聚光透镜17。该聚光透镜17将透过偏转部12的光的偏转角度放大。此外,在聚光透镜17的上部配置有图像显示部13。图像显示部13由配置为矩阵状的多个像素构成,具备通过期望的输入图像信号来决定各像素的明亮度的电极、驱动装置(驱动器)等(省略图示)。透过该图像显示部13的光例如聚光到图3的聚光点P。 
另外,偏转部12的区域的数量和图像显示部13的像素的数量处于1对1或1对多的关系。即,图像显示部13的像素与偏转部12的区域同等 地或更细致地被分割。结果,透过偏转部12的1个区域的光入射到图像显示部13的1以上的像素。于是,将透过1个区域的光所入射的1以上的像素标记为与区域对应的像素。 
根据上述构成,能够使透过偏转部12、聚光透镜17、及图像显示部13的光聚光到任意的聚光点P。在此,任意的聚光点P例如对应于通过该图像显示装置10来视听图像的视听者的眼睛的位置。 
在此,通过将透过图像显示部13的光聚光到视听者的眼睛,能够提高图像显示部13上显示的图像的亮度。结果,能够将光源11的功率抑制为最小限,有助于节电化。在此,参照图6及图7,说明通过图像显示部13的各像素的像素值来有效控制偏转部12的方法的例子。 
首先,光控制部16的偏转控制部162决定第1点及第2点(S11)。具体地说,偏转控制部162将由检测部15检测到的视听者的眼睛的位置作为第1点,将从视听者的眼睛偏离的位置作为第2点。即,在图7的例中,聚光点P成为第1点,聚光点Q成为第2点。 
接着,光控制部16对偏转部12的每个区域执行图6的步骤S12~步骤S17的处理。首先,像素判断部161从图像取得部14取得图像数据,并判定与处理对象的区域对应的各像素的像素值(明亮度)(S13)。 
然后,在与该区域对应的像素中,存在明亮度为阈值以上的像素的情况下(S14:是),偏转控制部162以使透过该区域的光聚光到聚光点P(第1点)的方式,向该区域的一对透明电极126、127施加预定的电压(S15)。另一方面,与该区域对应的全部像素的明亮度低于阈值的情况下(S14:否),偏转控制部162以使透过该区域的光聚光到聚光点Q(第2点)的方式,向该区域的一对透明电极126、127施加预定的电压(S16)。 
图7是表示图像显示部13的像素群B为黑显示(明亮度低于预定的阈值)的情况下,透过偏转部12的各区域的光的聚光位置的图。像素群B为黑显示的情况下,使透过与像素群B对应的偏转部12的区域A的光不聚光到聚光点P,而以聚光到聚光点Q的方式偏转。另一方面,使透过区域A以外的区域的光以聚光到聚光点P的方式偏转。另外,聚光点Q也可以不是某限定的位置,只要是与其他光所聚光的聚光点P不同的位置即可。即,聚光点Q也可以存在多个。 
在此,像素群B为黑显示的情况下,如果是通常的液晶面板,则通过改变与像素群B对应的液晶的偏转方向,将光的透过量控制为最低的状态。但是,即便如此,一部分光透过液晶面板而到达视听者的眼睛,从而图像的对比度下降。因此,实施方式1的光控制部16为了使透过黑显示的像素群B的微小光量的光也不聚光到视听者的眼睛,使透过区域A的光向与聚光点P不同的聚光点Q偏转。因此,透过像素群B的光不到达视听者的眼睛。结果,能够扩大图像的对比度的动态范围,得到良好的画质。 
在此,光源11采用了固体激光器111,但是在实施方式1中不限于此。例如也可以是LED光源,R、G、B也可以不是单独的光源。即,也可以是由一个模拟白色构成的光源。 
另外,光源11中包含的固体激光器111可以是1个,也可以是多个。但是,为了使本实施方式1的图像显示方法发挥显著的效果,图像显示部13的像素数远多于光源(在图3的例中为固体激光器111)的数量,作为一例,像素数为光源的数量的10倍以上。 
此外,在此,视听者的眼睛可以是左右任一只眼睛。此外,在上述例子中聚光到单眼,但本发明不限于此。此外,作为聚光的范围,只要光的一部分到达眼睛的瞳孔即可。即,聚光到包括用户的眼睛的位置在内的预定的区域即可。此外,聚光的范围也可以不是单眼,而是包括双眼。此外,也可以在一定时间内聚光到左眼(右眼),在下一时间内聚光到另一方的右眼(左眼),以时间分割的方式对偏转部12进行控制。 
此外,在实施方式1中,说明了与1个区域对应的全部像素的明亮度低于阈值的情况下,将透过该区域的光向第2点偏转的例子,但本发明不限于此。例如,也可以是,如果与1个区域对应的多个像素中的预定的比例(过半数,80%等)的像素的明亮度低于阈值,则使透过该区域的光向第2点偏转。此外,也可以将与1个区域对应的多个像素的像素值的平均值(或最明亮的像素的像素值)和阈值进行比较。 
(实施方式2) 
接着,参照图8及图9说明实施方式2的图像显示装置。另外,省略与实施方式1的共通点的详细说明,重点说明不同点。实施方式1、2的图像显示装置的基本构成与图1~图5B是共通的。 
图8是表示本发明的实施方式2的图像显示装置所输出的光的聚光位置的图。实施方式2的图像显示装置10使构成立体图像的右眼用图像及左眼用图像交互地显示,并且使右眼用图像的光聚光到视听者的右眼的位置,使左眼用图像的光聚光到视听者的左眼的位置。 
进行立体图像显示的情况下,在图像显示部13中,右眼用图像及左眼用图像依次交互显示。右眼用图像是以右眼观察某物体的图像。左眼用图像是以左眼观察某物体的图像。即,右眼用图像及左眼用图像由于观察的角度不同,所以成为相互具有视差的图像。将这样的右眼用图像及左眼用图像依次显示,并且使右眼用图像仅聚光到视听者的右眼,使左眼用图像仅聚光到视听者的左眼,从而视听者能够感知到立体感。 
另外,立体图像数据可以是上述那样的从不同的2点摄影的图像,也可以是通过计算机制图生成的图像。此外,图像取得部14可以取得包含右眼用图像及左眼用图像的图像数据,也可以从取得的2维图像生成3维图像(右眼用图像及左眼用图像)。 
此外,光控制部16在图像显示部13上显示右眼用图像的定时,以使从图像显示装置10输出的光聚光到视听者的右眼的位置的方式,对偏转部12的各区域的电压及液晶层的折射率进行控制。在此,视听者的右眼及左眼的位置能够根据由配置于图像显示装置10的摄像机摄像的图像来确定。 
此外,光控制部16在图像显示部13上显示左眼用图像的定时,以使从图像显示装置10输出的光聚光到视听者的左眼的方式,对偏转部12的各区域的电压及液晶层的折射率进行控制。这样,光控制部16能够与图像显示部13上显示的图像的切换同步地进行偏转部12的控制。 
在这样的构成中,参照图9说明偏转部12的有效的控制方法。图9是表示在图像显示部13内的像素群D为黑显示(明亮度低于预定的阈值)的情况下,透过偏转部12的各区域的光的聚光位置的图。 
像素群D为黑显示的情况下,光控制部16以如下方式对偏转部12进行控制:使透过与像素群D对应的偏转部12的区域C的光不聚光到左右的眼睛的位置、即聚光点P1、P2,而是聚光到聚光点Q1、Q2。聚光点Q1、Q2也可以不是某限定的位置,只要是与其他光所聚光的聚光点P1、P2不同的位置即可。 
更具体地说,光控制部16在图像显示部13上显示右眼用图像的定时,以使透过黑色的像素群D的光聚光到聚光点Q1上、使透过其他像素的光聚光到聚光点P1的方式,对偏转部12进行控制。此外,光控制部16在图像显示部13上显示左眼用图像的定时,以使透过黑色的像素群D的光聚光到聚光点Q2、使透过其他像素的光聚光到聚光点P2的方式,对偏转部12进行控制。 
另外,在实施方式2中,示出了通过将右眼用图像和左眼用图像以时间分割的方式交互显示,来使视听者视听立体图像的例子,但本发明不限于此。例如,也可以对图像显示部13进行空间分割而将右眼用图像及左眼用图像同时显示。具体地说,图像显示部13在多个像素中的一部分像素显示右眼用图像,在剩余的像素显示左眼用图像。并且,也可以是,光控制部16以将透过显示右眼用图像的像素的光聚光到聚光点P1、将透过显示左眼用图像的像素的光聚光到聚光点P2的方式,对偏转部12进行控制。 
此外,在实施方式1、2中,示出了使透过偏转部12的光仅向水平方向偏转的例子,但本发明不限于此,也可以使光向水平方向、垂直方向、及将它们组合的任意方向偏转。例如,如图10所示,通过将第1及第2偏转部22a、22b组合而构成偏转部12,能够使光向任意的方向偏转。 
图10是构成第1及第2偏转部22a、22b的1个区域的立体图。图10所示的偏转部12通过将第1及第2偏转部22a、22b上下层叠而构成。另外,第1及第2偏转部22a、22b的基本构成与图4所示的偏转部12是共通的,所以省略详细说明。 
第1偏转部22a中的阴影面表示液晶222a和电介质223a相接的面。该面向图10的箭头a的方向(第1方向)倾斜。同样地,第2偏转部22b中的阴影面表示液晶222b和电介质223b相接的面。该面向图10的箭头b的方向(第2方向)倾斜。并且,第1及第2方向是相互交叉(正交)的方向。 
并且,下段的第1偏转部22a将从光源11(在图10中省略图示)输出的光向第1方向偏转。此外,上段的第2偏转部22b将透过第1偏转部22a的光向第2方向偏转并向图像显示部13(在图10中省略图示)输出。即,光控制部16通过对第1及第2偏转部22a、22b分别施加预定的电压,能 够将透过偏转部12的光向任意的方向偏转。 
此外,在实施方式1、2中,示出了将偏转部12的1个区域设为与图像显示部13的像素相同大小、或大于像素的例子,但也可以如图11所示,将该1个区域进一步分割为多个小区域,对每个小区域单独进行偏转控制。图11是表示将偏转部12的区域分割为与子像素对应的多个小区域的例子的图。 
首先,构成图像显示部13的像素由n(n为2以上的自然数)个子像素构成。并且,偏转部12的区域由与构成对应的像素的子像素分别对应的n(在图11的例中为n=3)个小区域31、32、33构成。 
具体地说,图11所示的像素由红色(R)、绿色(G)、蓝色(B)的3个子像素构成。该子像素能够通过使用各色的滤色镜来实现。此外,偏转部12的区域由与红色的子像素对应的小区域31、与绿色的子像素对应的小区域32、与蓝色的子像素对应的小区域33构成。 
在此,若通过未分割为小区域的偏转部12(例如图4的偏转部)来将透过各子像素的光偏转,则由于RGB的各波长的特性,3色的光不聚光到一点(聚光点P)。在图11的例中,虽然透过绿色的子像素的光到达聚光点P,但是透过红色的子像素的光向聚光点P的左侧偏离,透过蓝色的子像素的光向聚光点P的右侧偏离(参照虚线的箭头)。 
在此,在图11的例中,为了将这样的各波长的特性吸收而使全部颜色的光聚光到聚光点P,光控制部16对各小区域31、32、33单独进行偏转控制。即,光控制部16以使透过与红色的子像素对应的小区域31的光向虚线的箭头的右侧偏转、使透过与蓝色的子像素对应的小区域33的光向虚线的箭头的左侧偏转的方式,对各小区域31、32、33分别施加预定的电压。由此,能够使从各子像素输出的光聚光到一点。 
另外,基于上述实施方式说明了本发明,本发明当然不限于上述实施方式。以下的情况也包含在本发明中。 
(1)上述的各装置具体地说,能够通过由微处理器、ROM、RAM、硬盘单元、显示器单元、键盘、鼠标等构成的计算机系统来实现。在RAM或硬盘单元中存储有计算机程序。微处理器通过按照计算机程序进行动作,各装置达成其功能。在此,计算机程序为了达成预定的功能,将表示对于计 算机的指令的命令代码组合多个而构成。 
(2)构成上述各装置的构成要素的一部分或全部可以由1个系统LSI(Large Scale Integration:大规模集成电路)构成。系统LSI是将多个构成部集成在1个芯片上而制造的超多功能LSI,具体地说,是包括微处理器、ROM、RAM等而构成的计算机系统。在ROM中存储有计算机程序。微处理器从ROM向RAM加载计算机程序,并按照加载的计算机程序进行运算等动作,从而系统LSI达成其功能。 
(3)构成上述各装置的构成要素的一部分或全部也可以由可拆装于各装置的IC卡或单体的模块构成。IC卡或模块是由微处理器、ROM、RAM等构成的计算机系统。在IC卡或模块中也可以包含上述超多功能LSI。微处理器通过按照计算机程序进行动作,IC卡或模块达成其功能。该IC卡或该模块也可以具有防篡改性。 
即,本发明的一个方式的集成电路使图像显示装置显示图像,该图像显示装置具备:光源;图像显示部,由多个像素构成,按每个像素对从光源输出的光的透过量进行控制;以及偏转部,由多个区域构成,按每个区域使从光源朝向图像显示部的光偏转。该集成电路将具备光控制部,根据与该区域对应的像素的像素值,控制分别透过偏转部的多个区域的光朝向互不相同的第1及第2点的哪一个偏转。 
(4)本发明也可以通过上述所示的方法来实现。此外,也可以通过由计算机实现这些方法的计算机程序来实现,还可以通过由计算机程序构成的数字信号来实现。 
即,本发明的一个方式的图像显示方法,是使图像显示装置显示图像的方法,该图像显示装置具备:光源;图像显示部,由多个像素构成,按每个像素对从光源输出的光的透过量进行控制;以及偏转部,由多个区域构成,按每个区域使从光源朝向图像显示部的光偏转。该图像显示方法具备光控制步骤,根据与该区域对应的像素的像素值,控制分别透过偏转部的多个区域的光朝向互不相同的第1及第2点的哪一个偏转。 
此外,本发明也可以通过将计算机程序或数字信号记录在计算机可读取的记录介质,例如记录在软盘、硬盘、CD-ROM、MO、DVD、DVD-ROM、DVD-RAM、BD(Blu-ray Disc)、半导体存储器等中来实现。此外,也可以通过记录在 这些记录介质中的数字信号来实现。 
此外,本发明也可以将计算机程序或数字信号经由电子通信线路、无线或有线通信线路、以因特网为代表的网络、数据广播等来传输。 
此外,本发明也可以是具备微处理器和存储器的计算机系统,存储器存储有计算机程序,微处理器按照计算机程序进行动作。 
此外,也可以通过将程序或数字信号记录在记录介质中并转移,或者将程序或数字信号经由网络等来转移,由独立的其他计算机系统来实施。 
(5)也可以将上述实施方式及上述变形例分别组合。 
以上,参照附图说明了本发明的实施方式,但是本发明不限于图示的实施方式。对于图示的实施方式,在与本发明同一范围内或某均等的范围内,可以施加各种修正和变形。 
工业实用性 
本发明的图像显示装置通过对光有效地进行偏转控制,能够提高图像的对比度及画质,能够广泛地应用于显示装置。此外,通过使用本图像显示装置来构成液晶显示装置,能够通过简单的构成而用于3D液晶显示装置或私人显示器等,是有用的。 
符号说明 
10图像显示装置 
11光源 
12偏转部 
12a、12b、12c、12aa、12ab、12ba、12bb区域 
13图像显示部 
14图像取得部 
15检测部 
16光控制部 
17聚光透镜 
22a第1偏转部 
22b第2偏转部 
31、32、33小区域 
111固体激光器 
112导光板 
113构造物 
121液晶偏转元件 
122、222a、222b液晶 
123、223a、223b电介质 
124、125透明基材 
126、127透明电极 
161像素判断部 
162偏转控制部 。

Claims (11)

1.一种图像显示装置,具备:
光源;
图像显示部,由多个像素构成,按每个所述像素对从所述光源输出的光的透过量进行控制;
偏转部,由多个区域构成,按每个所述区域使从所述光源朝向所述图像显示部的光偏转;以及
光控制部,根据与该区域对应的像素的像素值,控制分别透过所述偏转部的所述多个区域的光朝向相互不同的第1及第2点的哪一个偏转。
2.如权利要求1所述的图像显示装置,
所述光控制部使透过与明亮度为预定的阈值以上的像素对应的所述区域的光朝向所述第1点偏转,使透过与明亮度低于所述阈值的像素对应的所述区域的光朝向所述第2点偏转。
3.如权利要求1或2所述的图像显示装置,
该图像显示装置还具备检测部,检测视听者的眼睛的位置,
所述光控制部将由所述检测部检测到的视听者的眼睛的位置作为所述第1点,将从视听者的眼睛偏离的位置作为所述第2点。
4.如权利要求3所述的图像显示装置,
该图像显示装置交互地显示相互具有视差的右眼用图像及左眼用图像,
所述光控制部,
在显示右眼用图像的定时,将由所述检测部检测到的视听者的右眼的位置作为所述第1点,
在显示左眼用图像的定时,将由所述检测部检测到的视听者的左眼的位置作为所述第1点。
5.如权利要求1~4中任一项所述的图像显示装置,
所述偏转部具备:
第1偏转部,将从所述光源输出的光向第1方向偏转;以及
第2偏转部,将透过所述第1偏转部的光向与所述第1方向交叉的第2方向偏转。
6.如权利要求1~5中任一项所述的图像显示装置,
所述区域由与构成所述像素的n个子像素分别对应设置的n个小区域构成,其中n为2以上的自然数,
所述光控制部以使分别透过所述n个子像素的光朝向所述第1点偏转的方式,对所述n个小区域的偏转角度单独地进行控制。
7.如权利要求1~6中任一项所述的图像显示装置,
所述图像显示部是液晶面板。
8.如权利要求1~7中任一项所述的图像显示装置,
所述偏转部通过使液晶的配光变化,来对偏转方向进行控制。
9.如权利要求1~8中任一项所述的图像显示装置,
该图像显示装置具备多个所述光源,
所述图像显示部由所述光源的数量的10倍以上的所述像素构成。
10.一种图像显示方法,是使图像显示装置显示图像的图像显示方法,该图像显示装置具备:
光源;
图像显示部,由多个像素构成,按每个所述像素对从所述光源输出的光的透过量进行控制;以及
偏转部,由多个区域构成,按每个所述区域使从所述光源朝向所述图像显示部的光偏转;
该图像显示方法包括光控制步骤,根据与该区域对应的像素的像素值,控制分别透过所述偏转部的所述多个区域的光朝向相互不同的第1及第2点的哪一个偏转。
11.一种集成电路,使图像显示装置显示图像,该图像显示装置具备:
光源;
图像显示部,由多个像素构成,按每个所述像素对从所述光源输出的光的透过量进行控制;以及
偏转部,由多个区域构成,按照每个所述区域使从所述光源朝向所述图像显示部的光偏转;
该集成电路具备光控制部,根据与该区域对应的像素的像素值,控制分别透过所述偏转部的所述多个区域的光朝向相互不同的第1及第2点的哪一个偏转。
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