CN114051385A - 医疗观察系统和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本技术涉及医疗观察系统和显示装置,其能够在生物图像的显示中抑制亮处对比度的降低并同时抑制由于外部光引起的图像反射。显示装置包括显示生物图像的显示单元和设置在显示单元的前面的透明保护板。在该显示装置中,在保护板的前侧、保护板的后侧和显示单元的前侧的至少一个上形成具有间距和高度小于可见光波长的凹凸结构的浮雕结构,并且在保护板的前侧、保护板的后侧和显示单元的前侧中的至少一个上形成具有防眩(AG)功能的防眩结构。本技术可应用于显示生物图像的显示装置。
Description
技术领域
本技术涉及一种医疗观察系统和显示装置,尤其涉及一种能够在显示例如与活体相关的生物图像时,抑制亮处对比度的下降,同时抑制由于外部光线造成的图像反射的医疗观察系统和显示装置。
背景技术
例如,在专利文献1和2中,描述了一种包括显示图像的显示单元和设置在显示单元正面的透明保护板的显示装置。
在专利文献1记载的显示装置中,显示单元与保护板之间存在间隙,因此存在空气界面。因此,入射到显示设备上的外部光的反射率高,在亮处(亮)环境下对比度(比率)降低,并且可见度也降低。另外,在专利文献1的显示装置中,在高温高湿环境、寒冷地区等情况下,显示单元与保护板的间隙容易发生结露,视觉辨认显示单元上显示的图像可能会受到阻碍。
在专利文献2中所述的显示单元中,显示单元和保护板之间的空间填充有光学弹性树脂或透明冲击吸收层。因此,在专利文献2所述的显示装置中,由于不存在空气界面,因此入射到显示装置的外部光的反射率降低,外部光的反射得到抑制。另外,在专利文献2所述的显示单元中,在显示单元与保护板之间不会发生专利文献1所述的显示装置那样的结露,防雾性高。
但是,在专利文献2记载的显示单元中,显示装置与保护板之间填充有光弹性树脂等,显示单元与保护板一体形成。因此,在保护板产生划痕、裂纹等缺陷的情况下,仅更换保护板是困难的。因此,即使在仅保护板发生缺陷的情况下,也需要更换显示装置,更换成本高。
引文列表
专利文件
专利文献1:日本专利申请公开号2016-197174
专利文献2:日本专利申请公开号2013-078512
发明内容
本发明要解决的问题
顺便提及,用于医疗的医疗显示装置经常在明亮的场所环境中使用,例如手术室等,并且由于入射到显示装置上的外部光的镜面反射引起的图像反射阻碍了手术和其他医疗实践。作为抑制外部光的镜面反射方法,有一种方法是在显示装置的显示屏上贴附具有防眩(AG)功能的AG膜等进行防眩光处理,以使外部光反射的图像变得模糊。
但是,如果在显示单元上进行防眩处理,则显示屏的反射率会增加,显示屏会显得发白。因此,亮处对比度降低。
对于显示与医疗对象的活体(患者等)相关的生物图像的医疗显示装置,需要抑制亮处对比度的降低,同时降低反射率,以抑制外部光对图像的反射。
本技术是鉴于这种情况而做出的,并且在显示关于活体的生物图像时,可以抑制亮处对比度的降低,同时抑制由于外部光引起的图像反射。
问题的解决方案
本技术的医疗观察系统是一种医疗观察系统,包括:观察装置,观察医疗治疗对象的活体;信号处理装置,通过对观察装置的输出信号进行处理,生成与活体相关的生物图像;显示装置,包括显示生物图像的显示单元和设置在显示单元的正面的透明保护板,其中,在保护板的正面侧、保护板的背面侧和显示单元的正面侧中的任何一个或多个上形成具有间距和高度小于可见光的波长的具有不均匀性的凹凸结构(uneven structure),以及在保护板的正面侧、保护板的背面侧和显示单元的正面侧中的任何一个或多个上形成具有防眩(AG)功能的AG结构。
本技术的显示装置是一种显示装置,包括:显示单元,显示与医疗治疗目标的活体相关的生物图像;透明保护板,设置在显示单元的正面上,其中,在保护板的正面侧、保护板的后面侧和显示单元的正面侧中的任何一个或多个上形成具有间距和高度小于可见光的波长的具有不均匀性的凹凸结构,以及在保护板的正面侧、保护板的背面侧和显示单元的正面侧中的任何一个或多个上形成具有防眩(AG)功能的AG结构。
在本技术的医疗观察系统和显示装置中,透明保护板设置在显示单元的正面上,该显示单元显示与医疗目标的活体相关的生物图像。然后,在保护板的正面侧、保护板的背面侧和显示单元的正面侧中的任何一个或多个上形成具有间距和高度小于可见光的波长的具有不均匀性的凹凸结构,以及在保护板的正面侧、保护板的背面侧和显示单元的正面侧中的任何一个或多个上形成具有防眩(AG)功能的AG结构。
附图说明
[图1]是示出应用本技术的医疗观察系统的实施例的配置示例的框图。
[图2]是示出显示装置13的示意性配置示例的透视图。
[图3]是示出显示装置13的示意性配置示例的截面图。
[图4]是示出显示单元21的第一配置示例的截面图。
[图5]是示出显示单元21的第二配置示例的截面图。
[图6]是示出显示装置13的第一详细配置示例的截面图。
[图7]是示出显示装置13的第二详细配置示例的截面图。
[图8]是示出显示装置13的第三详细配置示例的截面图。
[图9]是示出显示装置13的第四详细配置示例的截面图。
[图10]是示出显示装置13的第五详细配置示例的截面图。
[图11]是示出显示装置13的第六详细配置示例的截面图。
[图12]是示出显示装置13的第七详细配置示例的截面图。
[图13]是示出显示装置13的第八详细配置示例的截面图。
[图14]是示出显示装置13的第九详细配置示例的截面图。
[图15]是示出显示装置13的第十详细配置示例的截面图。
[图16]是示出显示装置13的第十一详细配置示例的截面图。
[图17]是示出显示装置13的第十二详细配置示例的截面图。
[图18]是示出显示装置13的第十三详细配置示例的截面图。
[图19]是示出显示装置13的第十四详细配置示例的截面图。
[图20]是示出显示装置13的第十五详细配置示例的截面图。
[图21]是示出显示装置13的第十六详细配置示例的截面图。
[图22]是示出显示装置13的第十七详细配置示例的截面图。
[图23]是示出显示装置13的第十八详细配置示例的截面图。
[图24]是示出显示装置13的第十九详细配置示例的截面图。
[图25]是示出显示装置13的第二十详细配置示例的截面图。
[图26]是示出显示装置13的第二十一详细配置示例的截面图。
[图27]是示出显示装置13的第二十二详细配置示例的截面图。
[图28]是示出显示装置13的第二十三详细配置示例的截面图。
[图29]是示出显示装置13的第二十四详细配置示例的截面图。
[图30]是示出显示装置13的第二十五详细配置示例的截面图。
[图31]是示出显示装置13的第二十六详细配置示例的截面图。
[图32]是示出显示装置13的第二十七详细配置示例的截面图。
[图33]是示出显示装置13的第二十八详细配置示例的截面图。
[图34]是示出显示装置13的第二十九详细配置示例的截面图。
[图35]是示出显示装置13的第三十详细配置示例的截面图。
[图36]是示出显示装置13的第三十一详细配置示例的截面图。
具体实施方式
<应用本技术的医疗观察系统>
图1是示出应用本技术的医疗观察系统的实施例的配置示例的框图。
医疗观察系统是用于观察治疗对象的活体的系统,例如医用内窥镜系统、显微镜系统、超声波诊断系统等。
在图1中,医疗观察系统包括观察装置11、信号处理装置12和显示装置13。
观察装置11观察医疗治疗对象的活体,并输出作为通过观察获得的电信号的输出信号。即,观察装置11通过感测作为介质的光或声波来观察活体,并且输出通过感测获得的电信号作为输出信号。观察装置11例如是,内窥镜系统的内窥镜(镜头和摄像头)、显微镜系统的显微镜、超声波诊断系统的超声波探头等。
信号处理装置12处理来自观察装置11的输出信号以产生关于观察装置11观察到的活体的生物图像,并将生物图像提供给显示装置13。信号处理装置12例如是内窥镜系统和显微镜系统的照相机控制单元(CCU)、根据超声波的反射波生成B模式等图像的超声波诊断系统的处理块等。
显示装置13显示来自信号处理装置12的生物图像。即,显示装置13显示例如用内窥镜或显微镜观察(成像)的生物图像,或使用超声波观察的生物图像。
<显示单元13的配置示例>
图2是示出显示装置13的示意性配置示例的透视图。
显示装置13包括显示单元21和保护板22。
显示单元21显示来自信号处理装置12(图1)的生物图像。作为显示单元21,其可以采用液晶模块(面板)、有机电致发光(EL)模块等。
保护板22是包括透明材料的平板,设置在显示单元21的正面侧,并保护显示单元21的屏幕。
这里,正面侧是显示单元21显示图像的一侧,即,在用户观看显示单元21上显示的图像的情况下的用户侧。与正面侧相反的一侧被称为背面侧。
保护板22可以包括例如丙烯酸、聚碳酸酯等树脂或化学强化玻璃等玻璃作为基材。由于保护板22包含化学强化玻璃,因此能够提高保护板22的耐冲击性。
医疗观察系统中使用的显示装置13经常受到物理冲击。例如,在医疗观察系统是内窥镜系统的情况下,显示装置13被安装在推车上并且为了搬入或搬出手术室等而移动。在推车中的这种移动中,显示装置13可能受到物理冲击。
此外,显示装置13可以固定到固定在手术室天花板的臂上。在这种情况下,固定到手臂的显示单元13可以根据医疗专业人员的站立位置移动,并且显示单元13在移动过程中可能受到物理冲击。
如上所述,医疗观察系统中使用的显示装置13比固定在墙壁上或放置在电视架上的电视接收器(TV)或放在桌子上的个人电脑(PC)显示器具有更高的运动频率和运动中的物理冲击频率。因此,显示装置13的保护板22需要具有抗冲击性。由于保护板22包含化学强化玻璃,因此能够提高保护板22的耐冲击性。
图3是示出显示装置13的示意性配置示例的截面图。
在显示装置13中,保护板22固定到显示单元21的正面,使得在显示单元21和保护板22之间形成间隙23。
在显示装置13中,与专利文献2中所述的显示装置不同,间隙23形成在显示单元21和保护板22之间,而不是用光学弹性树脂等填充显示单元21和保护板22之间的空间。因此,由于形成间隙23的结构,与显示单元21和保护板22之间的空间填充有光弹性树脂等情况相比,仅保护板22可以容易地从显示装置13移除。因此,可以容易地修理、改造和更换保护板22。
如参考图2所述,由于显示装置13经常受到物理冲击,因此在显示装置13的保护板22中很可能出现诸如划痕、裂纹等缺陷。在仅保护板22出现缺陷的情况下,更换整个显示装置13会增加维修成本。至于显示装置13,在仅保护板22出现缺陷的情况下,仅保护板22可以很容易地更换。因此,可以应用仅更换保护板22的服务(以便于维护和提高可使用性),并且可在仅保护板22中出现缺陷的情况下抑制修理成本。
图4是示出显示单元21的第一配置示例的截面图。
图4示出了在显示单元21是液晶模块(面板)的情况下显示单元21的配置示例。
在图4中,光源32、导光板33和光学片34容纳在显示单元21背面侧的外壳31中。液晶元件(单元)35设置在光学片34的正面侧。液晶元件35由固定在外壳31上的边框36支撑,因此固定在光学片34的正面侧。
在液晶元件35中,液晶41夹在正面侧的玻璃42和背面侧的玻璃43之间。然后,在玻璃42的正面侧粘合偏光板44,在玻璃43的背面侧粘合偏光板45。
在如上所述配置的显示单元21中,液晶元件35的背面侧经由导光板33和光学片34被从光源32发射的光照射。
在液晶元件35中,照射到背面侧的光的透射由夹在玻璃42和43与偏振片44和45之间的液晶41控制,由此显示图像。
图5是示出显示单元21的第二配置示例的截面图。
图5示出了在显示单元21是有机EL模块(面板)的情况下显示单元21的配置示例。
在图5中,有机EL元件52容纳在显示单元21的背面侧的外壳51中。
在如上所述配置的显示单元21中,容纳在壳体51中的有机EL元件52发光以显示图像。
在显示单元21是如图4所示的液晶模块的前提下,下文将详述显示装置13的详细配置示例。
图6是示出显示装置13的第一详细配置示例的截面图。
注意,在图6中,图中的上侧是显示装置13的正面侧,下侧是显示装置13的背面侧。这同样适用于以下的截面图。
在显示装置13中,在保护板22的正面侧、保护板22的背表面侧和显示单元21的正面侧中的任何一个或多个上形成具有防眩功能的防眩结构。
此外,在显示装置13中,在保护板22的正面侧、保护板22的背表面侧和显示单元21的正面侧中的任何一个或多个上形成具有抗反射(AR)功能的抗反射结构。
如上所述,由于防眩结构和抗反射结构中的每一个形成在保护板22的正面侧、保护板22的背面侧和显示单元21的正面侧中的任何一个或多个上。在显示装置13上显示生物图像时,可以通过防眩结构实现抑制外部光对图像的反射,同时通过抗反射结构实现低反射率。因此,可以抑制亮处对比度的降低,同时抑制由于外部光引起的图像反射。
这里,暗处对比度是白色亮度与黑色亮度之比,亮处对比度是白色亮度与黑色亮度和外部光反射对应的亮度之和的比例。因此,如果外部光线的反射率高,则明亮处的对比度就会变差(降低)。根据显示装置13,由于实现了抗反射结构的低反射率,所以能够抑制亮处对比度的降低。结果,可以改善显示装置13的动态范围(显示装置13上显示的生物图像的最亮部分和最暗部分之间的差值)。因此,可以在诸如医疗场所的明亮场所环境中提高生物图像的可视性。
此外,在显示装置13中,由显示单元21在保护板22等的界面处显示的作为生物图像的光的反射被抗反射结构抑制,并且生物图像的亮度可以通过以下方式提高,例如,大约2%到4%。
在显示装置13中,不需要如专利文献2那样用光学弹性树脂等填充显示单元21和保护板22之间的空间,就可以形成间隙23,以实现低反射。因此,在显示装置13中,显示单元21和保护板22不是一体的,仅保护板22可以容易地更换。
作为防眩结构的具体实例,例如,有(一层)光学透明粘合剂(OCA),其含有通过将填料作为扩散材料与作为粘合组件的粘合剂的光学透明粘合剂混合而获得的扩散材料;不均匀的凹凸结构(另一不均匀的凹凸结构),其间距(足够)大于可见光波长且小于显示单元21的像素间距等。
作为在显示装置13中形成防眩结构的方法,有使用包含扩散材料的光学透明粘合剂来粘合组件的方法、将组件表面形成为凹凸结构作为防眩结构的方法、粘合(贴附)具有凹凸结构的膜作为防眩结构的方法等。
作为抗反射结构的具体实例,本公开利用光干涉、蛾眼结构等减少反射光的薄膜(结构)。
蛾眼结构是具有微细凹凸形状且具有比可见光波长小的间距和高度的不均匀的凹凸结构,通过将蛾眼结构设置在具有不同折射率的物质之间的界面处,可以防止(抑制)可见光的反射。根据该蛾眼结构,形成界面的物质在微细凹凸的高度方向上的空间占有率逐渐变化,空间占有率较大的物质被高度方向的细微凹凸的位置变化所代替,从而使折射率也平滑地变化。随着折射率以这种方式逐渐变化,可见光的反射被抑制。
注意,蛾眼结构以凹凸的凸部的最上部为基准,可以说是凹状,以凹凸的凹部的最下部为基准,可以说为凸状。蛾眼结构的凹部和凸部优选为大致圆锥状或大致棱锥状,但也可以为大致柱状或大致棱柱状。
作为形成抗反射结构的方法,例如有通过涂布形成薄膜作为抗反射结构的方法和将薄膜贴合作为抗反射结构的方法。另外,例如有在组件表面形成作为抗反射结构的蛾眼结构的方法、将具有蛾眼结构的膜(以下,也称为蛾眼膜)作为抗反射结构的贴合方法等。
在图6中,具有外部防眩的蛾眼膜被贴合到具有光学透明粘合剂的显示单元21的偏光板44的正面。
外置防眩蛾眼膜是一种(光学)膜,其中薄膜基材上形成作为防眩结构的凹凸结构(间距大于可见光波长且小于显示单元21的像素间距的凹凸结构),并且在不均匀的凹凸结构上形成蛾眼结构作为防眩结构。在图6中,作为防眩结构的凹凸结构具有球状凹凸,但作为防眩结构的凹凸结构的形状不限于球状。
在具有外部防眩的蛾眼膜中,除了在膜基材上形成凹凸结构作为防眩结构外,还可以将薄膜基材本身形成凹凸结构作为防眩结构,并且可以在凹凸结构上形成蛾眼结构作为防眩结构。
根据该具有外部防眩的蛾眼膜,作为防眩结构的凹凸结构通过散射外部光的反射光而发挥防眩功能,而蛾眼结构通过改变界面的折射率而发挥抗反射功能。
可以说,防眩结构和抗反射结构都形成在粘合有外部防眩蛾眼膜的显示单元21的正面上(的偏光板44上)。
在图6中,蛾眼膜用光学透明粘合剂粘合到保护板22(构成基材)的背面,并且作为抗反射结构的薄膜涂覆在保护板22的正面上。在此处,作为抗反射结构的涂覆薄膜也称为抗反射涂膜。
可以说,在粘合有蛾眼膜的保护板22的背面形成有抗反射结构。可以说防眩结构形成在保护板22的形成有抗反射涂膜的正面上。
在图6中,可以将显示抗反射功能的抗反射膜粘合到保护板22的正面而不是形成抗反射涂膜。
然而,抗反射膜的表面硬度约为3H,而抗反射涂膜的表面硬度可以达到6H或更高。因此,通过使保护板22的正面无膜并形成抗反射涂膜,可以提高对保护板22中发生的诸如划痕等损坏的抵抗力。
注意,如果防眩结构布置在远离显示单元21的像素的位置,则在显示装置13上显示的生物图像中像素的边界变得不清楚,并且生物图像的清晰度(分辨率)降低。近年来,显示单元21的像素清晰度已经提高,同时需要抑制由于防眩结构的布置而导致的生物图像清晰度下降。通过在更靠近显示单元21的位置处布置防眩结构,可以抑制生物图像清晰度降低。
此外,在作为防眩结构的凹凸结构中,由于凹凸的透镜效应会产生眩光(亮度不均匀),但是,可通过使作为防眩结构的凹凸结构的凹凸间距充分小于像素间距来防止这种眩光。
蛾眼膜和具有外部防眩的蛾眼膜可以包括亲水性或疏水性材料。
在蛾眼膜和具有外部防眩的蛾眼膜包含亲水性材料的情况下,水分与蛾眼结构接触的表面积变大,使得附着在其上的水分的接触角变大。蛾眼结构减少,水分变稀,不形成水滴。因此,即使发生结露,也不能通过视觉识别。
在蛾眼膜和具有外部防眩的蛾眼膜包含疏水性材料的情况下,附着在蛾眼结构上的水分的接触角增大。水分变成水滴,它们靠自身的重量落下。
这里,用于医疗的显示装置13可以在不受温度和湿度控制的情况下得以储存。在这种情况下,在高温高湿地区、寒冷地区等,如果高湿空气进入显示单元21和保护板22之间的间隙23并且表面冷却,则结露可能会发生,并且间隙23的内部可能会起雾。
如果间隙23的内部起雾,则显示单元21上显示的生物图像变得难以通过视觉识别,并且在观看生物图像的同时进行治疗会受到阻碍,这可能导致错误治疗。
通过制作蛾眼膜和具有亲水性或疏水性材料的外部防眩蛾眼膜,可以防止间隙23内部起雾并提高防雾性。
图7是示出显示装置13的第二详细配置示例的截面图。
在图7中,具有内部防眩的蛾眼膜粘合到显示单元21的偏光板44的正面。
具有内部防眩的蛾眼膜是与包含扩散材料的光学透明粘合剂粘合的蛾眼膜,其中尺寸小于显示单元21的像素间距的扩散材料与光学透明粘合剂混合。通过采用尺寸小于像素间距的扩散材料,可以防止由图6中所述的透镜效应引起的眩光。
在具有内部防眩的蛾眼膜中,包含将蛾眼膜结合到显示单元21正面(的偏光板44)的扩散材料的(一层)光学透明粘合剂构成防眩结构。
根据具有内部防眩的蛾眼膜,含有漫射材料作为防眩结构的光学透明粘合剂将外部光的反射光漫射而表现出防眩功能,蛾眼膜的蛾眼结构改变了折射率以展示抗反射功能的界面。
可以说防眩结构和抗反射结构都形成在粘合有内部防眩蛾眼膜的显示单元21的正面上(的偏光板44上)。
在图7中,类似于图6,蛾眼膜用光学透明粘合剂粘合到保护板22的背面,并且在保护板22的正面上形成抗反射涂膜。
图8是示出显示装置13的第三详细配置示例的截面图。
图8的显示装置13与图6的情况构造类似,除了具有外部防眩的蛾眼膜不是用(简单的)光学透明粘合剂粘合到显示单元21的正面,而是用包含扩散材料的光学透明粘合剂粘合到显示单元21的正面。
在图8中,提供了间距大于可见光波长且小于具有外部防眩的蛾眼膜的像素间距的凹凸结构(凹凸结构如防眩结构)和含有扩散材料的光学透明粘合剂作为防眩结构。由于包含扩散材料的光学透明粘合剂处于比作为防眩结构的凹凸结构更靠近显示单元21的位置处,因此在使用包含扩散材料的光学透明粘合剂的图8的显示装置13中,与其中不使用包含扩散材料的光学透明粘合剂的图6的显示装置13相比,其进一步抑制了生物图像清晰度的降低。这同样适用于图7中的显示单元13。
图9是示出显示装置13的第四详细配置示例的截面图。
在图9中,作为抗反射结构的蛾眼膜通过光学透明粘合剂粘合到显示单元21的偏光板44的正面和保护板22的背面。
此外,保护板22的正面具有防眩结构的凹凸结构,即间距大于可见光波长且小于像素间距的凹凸结构。
注意,对于保护板22,可以仅在正面具有防眩结构的凹凸结构,另外,也可以仅在背面或者正面和背面都具有防眩结构的凹凸结构。
在图9中,通过将平板玻璃、树脂等的一个表面成形具有防眩结构的凹凸结构,保护板22,例如,成为正面具有防眩结构的凹凸结构的磨砂玻璃保护板。然后,在这种保护板22的正面上具有防眩结构的凹凸结构上形成抗反射涂膜。
图10是示出显示装置13的第五详细配置示例的截面图。
在图10中,在显示单元21的偏光板44的正面和保护板22的背面贴附有防眩蛾眼膜。
这里所说的防眩蛾眼膜是指具有外部防眩的蛾眼膜,即在凹凸结构上形成蛾眼结构作为防眩结构的膜,或者是具有内部防眩的蛾眼膜,即蛾眼膜与含有扩散材料的光学透明粘合剂粘合。
另外,在图10中,与图9类似,保护板22的表面具有防眩结构的凹凸结构,在该防眩结构的凹凸结构上形成有抗反射涂膜。
图11是示出显示装置13的第六详细配置示例的截面图。
在图11中,蛾眼膜用光学透明粘合剂粘合到显示单元21的偏光板44的正面,并且防眩蛾眼膜粘合到保护板22的背面。
另外,在图11中,与图9类似,保护板22的表面具有防眩结构的凹凸结构,在该防眩结构的凹凸结构上形成有抗反射涂膜。
图12是示出显示装置13的第七详细配置示例的截面图。
在图12中,在显示单元21的偏光板44的正面粘贴有防眩蛾眼膜,保护板22的背面粘贴有光学透明粘合剂的蛾眼膜。
此外,在图12中,与图9相同,保护板22的表面具有防眩结构的凹凸结构,在该防眩结构的凹凸结构上形成抗反射涂膜。
图13是示出显示装置13的第八详细配置示例的截面图。
在图13中,蛾眼膜通过光学透明粘合剂粘合到显示单元21的偏光板44的正面和保护板22的背面。
此外,在图13中,防眩抗反射(AGAR)膜通过光学透明粘合剂接合到保护板22的正面。
防眩抗反射膜是例如,通过层叠结构有防眩功能和通过表面扩散处理有抗反射功能的膜。因此,在图13中,可以说在保护板22的表面形成了防眩结构和抗反射结构。
图14是示出显示装置13的第九详细配置示例的截面图。
在图14中,蛾眼膜用光学透明粘合剂粘合到显示单元21的偏光板44的正面,并且防眩蛾眼膜粘合到保护板22的背面。
此外,在图14中,在保护板22的正面上形成抗反射涂膜。
图15是示出显示装置13的第十详细配置示例的截面图。
在图15中,防眩蛾眼膜粘合到显示单元21的偏光板44的正面,蛾眼膜粘合到具有光学透明粘合剂的保护板22的背面。
此外,在图15中,在保护板22的正面形成抗反射涂膜。
图16是示出显示装置13的第十一详细配置示例的截面图。
在图16中,在显示单元21的偏光板44的正面和保护板22的背面贴附有防眩蛾眼膜。
此外,在图16中,在保护板22的正面上形成抗反射涂膜。
图17是示出显示装置13的第十二详细配置示例的截面图。
在图17中,蛾眼膜通过光学透明粘合剂粘合到显示单元21的偏光板44的正面和保护板22的背面。
此外,在图17中,在保护板22的正面上形成抗反射涂膜。
然后,在图17中,使用包含具有防眩结构的漫射材料的光学透明粘合剂作为粘合剂,用于粘合偏光板44和显示单元21的玻璃42(图4)。
因此,在图17中,可以说在显示单元21的正面上形成了由蛾眼膜构成的抗反射结构和由(一层)含有漫射材料的光学透明粘合剂构成的防眩结构。
在图7和图8中,由含有漫射材料的光学透明粘合剂构成的防眩结构设置在偏光板44的正面上,而在图17中,由含有漫射材料的光学透明粘合剂构成的防眩结构设置在偏光板44的背面上。因此,在图17中,由于包含漫射材料的光学透明粘合剂的防眩结构处于比图7和图8的情况更靠近显示单元21的位置处,与图7和图8的情况相比,其可以进一步抑制生物图像的清晰度的降低。
图18是示出显示装置13的第十三详细配置示例的截面图。
在图18中,蛾眼膜通过光学透明粘合剂粘合到显示单元21的偏光板44的正面,并且在保护板22的背面上形成抗反射涂膜。
另外,在图18中,与图9类似,保护板22的表面具有防眩结构的凹凸结构,在该防眩结构的凹凸结构上形成抗反射涂膜。
图19是示出显示装置13的第十四详细配置示例的截面图。
在图19中,在显示单元21的偏光板44的正面上形成抗反射涂膜,并且用光学透明粘合剂将蛾眼膜粘合到保护板22的背面。
另外,在图19中,与图9同样,保护板22的表面具有防眩结构的凹凸结构,在该防眩结构的凹凸结构上形成抗反射涂膜。
图20是示出显示装置13的第十五详细配置示例的截面图。
在图20中,在显示单元21的偏光板44的正面粘合有防眩蛾眼膜,在保护板22的背面形成抗反射涂膜。
另外,在图20中,与图9类似,保护板22的表面具有防眩结构的凹凸结构,在该防眩结构的凹凸结构上形成抗反射涂膜。
图21是示出显示装置13的第十六详细配置示例的截面图。
在图21中,在显示单元21的偏光板44的正面上形成抗反射涂膜,并且将防眩蛾眼膜粘合到保护板22的背面。
另外,在图21中,与图9类似,保护板22的表面具有防眩结构的凹凸结构,在该防眩结构的凹凸结构上形成抗反射涂膜。
图22是示出显示装置13的第十七详细配置示例的截面图。
在图22中,蛾眼膜通过光学透明粘合剂粘合到显示单元21的偏光板44的正面,并且在保护板22的背面上形成抗反射涂膜。
此外,在图22中,防眩抗反射膜通过光学透明粘合剂粘合到保护板22的正面。
图23是示出显示装置13的第十八详细配置示例的截面图。
在图23中,在显示单元21的偏光板44的正面上形成抗反射涂膜,并且用光学透明粘合剂将蛾眼膜粘合到保护板22的背面。
此外,在图23中,防眩抗反射膜通过光学透明粘合剂接合到保护板22的正面。
图24是示出显示装置13的第十九详细配置示例的截面图。
在图24中,在显示单元21的偏光板44的正面贴附有防眩蛾眼膜,并且在保护板22的背面和正面上形成抗反射涂膜。
图25是示出显示装置13的第二十详细配置示例的截面图。
在图25中,在显示单元21的偏光板44的正面上形成抗反射涂膜,并且将防眩蛾眼膜结合到保护板22的背面。
此外,在图25中,抗反射涂膜形成在保护板22的正面上。
图26是示出显示装置13的第二十一详细配置示例的截面图。
在图26中,蛾眼膜通过光学透明粘合剂粘合到显示单元21的偏光板44的正面,并且在保护板22的背面和正面上形成抗反射涂膜。
然后,在图26中,类似于图17,包含具有防眩结构的漫射材料的光学透明粘合剂被用作粘合偏光板44和显示单元21的玻璃42的粘合剂。
图27是示出显示装置13的第二十二详细配置示例的截面图。
在图27中,在显示单元21的偏光板44的正面上形成抗反射涂膜,并且用光学透明粘合剂将蛾眼膜粘合到保护板22的背面。
此外,在图27中,抗反射涂膜形成在保护板22的正面上。
然后,在图27中,与图17类似,包含具有防眩结构的漫射材料的光学透明粘合剂被用作用于粘合偏光板44和显示单元21的玻璃42的粘合剂。
图28是示出显示装置13的第二十三详细配置示例的截面图。
在图28中,在显示单元21的偏光板44的正面用光学透明粘合剂粘合有蛾眼膜,保护板22的背面形成为具有防眩结构的凹凸结构,即,间距大于可见光波长且小于像素间距的凹凸结构。
然后,在保护板22背面的具有防眩结构的凹凸结构上形成抗反射涂膜。
此外,在图28中,抗反射涂膜形成在保护板22的正面上。
图29是示出显示装置13的第二十四详细配置示例的截面图。
在图29中,防眩蛾眼膜粘合到显示单元21的偏振片44的正面。
另外,在图29中,与图28类似,保护板22的背面具有防眩结构的凹凸结构,在该防眩结构的凹凸结构上形成抗反射涂膜。
然后,在图29中,在保护板22的正面上形成抗反射涂膜。
图30是示出显示装置13的第二十五个详细配置示例的截面图。
在图30中,蛾眼膜通过光学透明粘合剂粘合到显示单元21的偏光板44的正面以及保护板22的背面和正面。
图31是示出显示装置13的第二十六详细配置示例的截面图。
在图31中,蛾眼膜通过光学透明粘合剂粘合到显示单元21的偏光板44的正面,并且防眩蛾眼膜粘合到保护板22的背面。
此外,在图31中,蛾眼膜通过光学透明粘合剂粘合到保护板22的正面。
图32是示出显示装置13的第二十七详细配置示例的截面图。
在图32中,防眩蛾眼膜粘合在显示单元21的偏光板44的正面,蛾眼膜通过光学透明粘合剂粘合到保护板22的背面和正面。
图33是示出显示装置13的第二十八详细配置示例的截面图。
在图33中,在显示单元21的偏光板44的正面和保护板22的背面贴附有防眩蛾眼膜。
此外,在图33中,蛾眼膜通过光学透明粘合剂粘合到保护板22的正面。
图34是示出显示装置13的第二十九详细配置示例的截面图。
在图34中,在显示单元21的偏光板44的正面以及保护板22的背面和正面贴附有防眩蛾眼膜。
图35是示出显示装置13的第三十详细配置示例的截面图。
在图35中,在显示单元21的偏光板44的正面粘贴有防眩蛾眼膜,在保护板22的背面粘贴有光学透明粘合剂的蛾眼膜。
此外,在图35中,防眩蛾眼膜粘合在保护板22的正面。
图36是示出显示装置13的第三十一详细配置示例的截面图。
在图36中,蛾眼膜通过光学透明粘合剂粘合到显示单元21的偏光板44的正面,并且防眩蛾眼膜粘合到保护板22的背面。
此外,在图36中,防眩蛾眼膜粘合在保护板22的正面。
注意,本技术的实施例不限于上述实施例,并且可以在不脱离本技术的范围的情况下进行各种修改。
此外,本说明书中所述的效果仅是示例性的而非限制性的,并且可以存在其他效果。
此外,在本说明书中,系统是指多个组件(装置、模块(部件)等)的集合,所有组件是否在同一外壳中都无关紧要。因此,容纳在不同外壳中并通过网络连接的多个装置,以及在一个外壳中容纳多个模块的一个装置都是系统。
注意,本技术可以具有以下配置。
<1>
一种医疗观察系统,包括:
观察装置,观察医疗治疗对象的活体;
信号处理装置,通过对观察装置的输出信号进行处理,生成与活体相关的生物图像;和
显示装置,包括显示生物图像的显示单元和设置在显示单元的正面侧的透明保护板,
其中,在保护板的正面侧、保护板的背面侧和显示单元的正面侧中的任何一个或多个上形成具有间距和高度小于可见光的波长的具有不均匀性的凹凸结构,以及
在保护板的正面侧、保护板的背面侧和显示单元的正面侧中的任何一个或多个上形成具有防眩(AG)功能的AG结构。
<2>
根据<1>的医疗观察系统,
其中,AG结构是间距大于可见光的波长且小于显示单元的像素间距的具有不均匀性的另一凹凸结构。
<3>
根据<2>的医疗观察系统,
其中,保护板的正面和背面中的一个或两个具有具备AG结构的另一凹凸结构。
<4>
根据<2>的医疗观察系统,
其中,在另一凹凸结构上形成有凹凸结构的膜粘合到保护板的正面侧、保护板的背面侧和显示单元的正面侧中的任何一个或多个。
<5>
根据<1>至<4>中任一项所述的医疗观察系统,
其中,凹凸结构利用包含小于显示单元的像素间距并且具有AG结构的扩散材料的粘合剂粘合到显示单元的正面侧。
<6>
根据<1>至<5>中任一项所述的医疗观察系统,
其中,偏光板设置在显示单元的正面上,并且
偏光板利用包含尺寸小于显示单元的像素间距并且具有AG结构的扩散材料的粘合剂粘合。
<7>
根据<1>至<6>中任一项所述的医疗观察系统,
其中,显示单元与保护板之间形成间隙。
<8>
根据<1>至<7>中任一项所述的医疗观察系统,
其中,凹凸结构包括亲水性材料。
<9>
根据<1>至<7>中任一项所述的医疗观察系统,
其中,凹凸结构包括疏水材料。
<10>
根据<1>至<9>中任一项所述的医疗观察系统,
其中,保护板包括化学强化玻璃。
<11>
一种显示装置,包括:
显示单元,显示与医疗治疗对象的活体相关的生物图像;和
透明保护板,设置在显示单元的正面侧,
其中,在保护板的正面侧、保护板的背面侧和显示单元的正面侧中的任何一个或多个上形成具有间距和高度小于可见光的波长的具有不均匀性的凹凸结构,以及
防眩(AG)结构,具有AG功能且形成在保护板的正面侧、保护板的背面侧和显示单元的正面侧中的任何一个或多个上。
<12>
根据<11>的显示装置,
其中,AG结构是间距大于可见光的波长且小于显示单元的像素间距的具有不均匀性的另一凹凸结构。
<13>
根据<12>的显示装置,
其中,保护板的正面和背面中的一个或两个具有具备AG结构的另一凹凸结构。
<14>
根据<12>的显示装置,
其中,在另一凹凸结构上形成有凹凸结构的膜粘合到保护板的正面侧、保护板的背面侧和显示单元的正面侧中的任何一个或多个。
<15>
根据<11>至<14>中任一项所述的显示装置,
其中,凹凸结构利用包含尺寸小于显示单元的像素间距并且具有AG结构的扩散材料的粘合剂粘合到显示单元的正面侧。
<16>
根据<11>至<15>中任一项所述的显示装置,
其中,偏光板设置在显示单元的正面上,以及
偏光板利用包含尺寸小于显示单元的像素间距并且具有AG结构的扩散材料的粘合剂粘合。
<17>
根据<11>至<16>中任一项所述的显示装置,
其中,显示单元与保护板之间形成间隙。
<18>
根据<11>至<17>中任一项所述的显示装置,
其中,凹凸结构包括亲水性材料。
<19>
根据<11>至<17>中任一项所述的显示装置,
其中,凹凸结构包括疏水材料。
<20>
根据<11>至<19>中任一项所述的显示装置,
其中,保护板包括化学强化玻璃。
附图标记列表
11观察装置
12信号处理装置
13显示装置
21显示单元
22保护板
23间隙
31外壳
32光源
33导光板
34光学片
35液晶元件
36外圈
41液晶
42,43玻璃
44、45偏光板
51外壳
52有机EL元件。
Claims (20)
1.一种医疗观察系统,包括:
观察装置,观察医疗治疗对象的活体;
信号处理装置,通过对所述观察装置的输出信号进行处理,生成与所述活体相关的生物图像,和
显示装置,包括显示所述生物图像的显示单元和设置在所述显示单元的正面侧的透明保护板,
其中,在所述保护板的正面侧、所述保护板的背面侧和所述显示单元的正面侧中的任何一个或多个上形成具有间距和高度小于可见光的波长的具有不均匀性的凹凸结构,以及
防眩(AG)结构,具有AG功能且形成在所述保护板的正面侧、所述保护板的背面侧和所述显示单元的正面侧中的任何一个或多个上。
2.根据权利要求1所述的医疗观察系统,
其中,所述AG结构是间距大于所述可见光的波长且小于所述显示单元的像素间距的具有不均匀性的另一凹凸结构。
3.根据权利要求2所述的医疗观察系统,
其中,所述保护板的正面和背面中的一个或两个具有具备所述AG结构的所述另一凹凸结构。
4.根据权利要求2所述的医疗观察系统,
其中,在所述另一凹凸结构上形成有所述凹凸结构的膜粘合到所述保护板的正面侧、所述保护板的背面侧和所述显示单元的正面侧中的任何一个或多个。
5.根据权利要求1所述的医疗观察系统,
其中,所述凹凸结构利用包含尺寸小于所述显示单元的像素间距并且具有所述AG结构的扩散材料的粘合剂粘合到所述显示单元的正面侧。
6.根据权利要求1所述的医疗观察系统,
其中,偏光板设置在所述显示单元的正面上,并且
所述偏光板利用包含尺寸小于所述显示单元的像素间距并且具有所述AG结构的扩散材料的粘合剂粘合。
7.根据权利要求1所述的医疗观察系统,
其中,所述显示单元与所述保护板之间形成间隙。
8.根据权利要求1所述的医疗观察系统,
其中,所述凹凸结构包括亲水材料。
9.根据权利要求1所述的医疗观察系统,
其中,所述凹凸结构包括疏水材料。
10.根据权利要求1所述的医疗观察系统,
其中,所述保护板包括化学强化玻璃。
11.一种显示装置,包括:
显示单元,显示与医疗治疗对象的活体相关的生物图像;和
透明保护板,设置在所述显示单元的正面侧,
其中,在所述保护板的正面侧、所述保护板的背面侧和所述显示单元的正面侧中的任何一个或多个上形成有间距和高度小于可见光的波长的具有不均匀性的凹凸结构,以及
防眩(AG)结构,具有AG功能且形成在所述保护板的正面侧、所述保护板的背面侧和所述显示单元的正面侧中的任何一个或多个上。
12.根据权利要求11所述的显示装置,
其中,所述AG结构是间距大于所述可见光的波长且小于所述显示单元的像素间距的具有不均匀性的另一凹凸结构。
13.根据权利要求12所述的显示装置,
其中,所述保护板的正面和背面中的一个或两个具有具备所述AG结构的所述另一凹凸结构。
14.根据权利要求12所述的显示装置,
其中,在所述另一凹凸结构上形成有所述凹凸结构的膜粘合到所述保护板的正面侧、所述保护板的背面侧和所述显示单元的正面侧中的任何一个或多个。
15.根据权利要求11所述的显示装置,
其中,所述凹凸结构利用包含尺寸小于所述显示单元的像素间距并且具有所述AG结构的扩散材料的粘合剂粘合到所述显示单元的正面侧。
16.根据权利要求11所述的显示装置,
其中,偏光板设置在所述显示单元的正面上,并且
所述偏光板利用包含尺寸小于所述显示单元的像素间距并且具有所述AG结构的扩散材料的粘合剂粘合。
17.根据权利要求11所述的显示装置,
其中,所述显示单元与所述保护板之间形成间隙。
18.根据权利要求11所述的显示装置,
其中,所述凹凸结构包括亲水材料。
19.根据权利要求11所述的显示装置,
其中,所述凹凸结构包括疏水材料。
20.根据权利要求11所述的显示装置,
其中,所述保护板包括化学强化玻璃。
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