JP2007133088A - Display apparatus and camera - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a display apparatus capable of preventing generation of unnecessary display light in a non-display state. <P>SOLUTION: In a diffraction optical element 9, a liquid crystal member 24 having a diffraction display part 24B wherein a refractive index type diffraction grating is formed is held between a pair of glass substrates 20 and 21. Electrode patterns 31a for marking are formed respectively on facing surfaces of the glass substrates 20 and 21 and insulating layers 33 are formed in peripheral regions of the electrode patterns 31a for marking on the glass substrates 20 and 21. Peripheral electrode patterns 34 are formed on the insulating layers 33. As a result, the electrode patterns 31a and 34 can be formed so that edges of the electrode patterns 31 for marking and edges of the peripheral electrode patterns 34 formed on the insulating layers 33 come into contact with each other when viewed from the direction vertical to the glass substrates 20 and 21. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、高分子分散型液晶を用いた回折型の表示装置、および、その表示装置をファインダー内表示に用いたカメラに関する。   The present invention relates to a diffractive display device using a polymer-dispersed liquid crystal and a camera using the display device for display in a viewfinder.

従来、高分子分散液晶を使用した液晶表示装置を、カメラのファインダ内表示素子に用いる技術が知られている(例えば、特許文献1参照)。この液晶表示装置にはポリマーネットワーク型液晶(Polymer Network Liquid Crystal:以下ではPDLCと記す)が用いられており、表示すべき標識と同一形状に形成された標識用透明電極への印加電圧をオン、オフすることにより、標識の表示(オフ状態時)および非表示(オン状態時)の切り替えを行わせるようにしている。   2. Description of the Related Art Conventionally, a technique using a liquid crystal display device using a polymer-dispersed liquid crystal as a display element in a finder of a camera is known (for example, see Patent Document 1). In this liquid crystal display device, a polymer network type liquid crystal (hereinafter referred to as PDLC) is used, and the voltage applied to the transparent electrode for the label formed in the same shape as the label to be displayed is turned on. By turning it off, the display of the sign (in the off state) and the non-display (in the on state) are switched.

上述した液晶表示装置では、標識用透明電極および標識周辺を透明状態とするための周辺用透明電極が設けられる層と配線パターンの層とを別にした2層構造を有し、さらに、配線パターンの上方を覆うように周辺用透明電極を配置している。標識用透明電極および周辺用透明電極を有する層と配線パターンの層との間には絶縁層が設けられ、配線パターンと標識用透明電極との接続は絶縁層に設けられたスルーホールを介して行われる。   The above-described liquid crystal display device has a two-layer structure in which a layer provided with a transparent electrode for marking and a peripheral transparent electrode for making the periphery of the label transparent is separated from a wiring pattern layer. Peripheral transparent electrodes are arranged to cover the top. An insulating layer is provided between the layer having the transparent electrode for marking and the transparent electrode for the periphery and the layer of the wiring pattern, and the connection between the wiring pattern and the transparent electrode for marking is made through a through hole provided in the insulating layer. Done.

特開2001−125086号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2001-125086

しかしながら、上述した従来の表示装置では周辺用透明電極と標識用透明電極とが同一層に設けられているため、隣接する両電極間に隙間を設ける必要があった。そのため、隙間の部分の液晶により光が分散され、標識が非表示状態であっても、隙間の部分で分散された光が見えてしまうという不都合があった。   However, in the conventional display device described above, since the peripheral transparent electrode and the labeling transparent electrode are provided in the same layer, it is necessary to provide a gap between the adjacent electrodes. For this reason, light is dispersed by the liquid crystal in the gap portion, and there is an inconvenience that light dispersed in the gap portion can be seen even when the sign is not displayed.

請求項1の発明は、標識用電極および配線用電極から成る第1の電極が形成された基板を含む一対の基板を、その電極形成面が互いに対向するように配置し、その一対の基板間に高分子分散型液晶を挟持するように設けた表示装置に適用され、電極形成面の、標識用電極が形成された領域を除く残余の領域に、電気的絶縁層を形成するとともに、その電気的絶縁層の上に第2の電極を形成したことを特徴とする。
請求項2の発明は、請求項1に記載の表示装置において、高分子分散型液晶は、液晶を含む屈折率異方性領域と屈折率等方性領域とを連続して配置した回折表示部と、屈折率異方性領域から成る非表示部とを有するポリマー分散型液晶であって、回折表示部は標識用電極に対応する位置に設けられ、非表示部は第2の透明電極と対応する位置に設けられるものである。
請求項3の発明は、請求項1または2に記載の表示装置において、電極を、透明導電膜で形成したものである。
請求項4の発明によるカメラは、ファインダスクリーンの近傍に配置された請求項1〜3のいずれか一項に記載の表示装置と、表示装置に照明光を入射する照明手段と、回折表示部で回折された照明光を、ファインダ内表示光としてファインダ接眼部へと導くファインダ光学系とを備えたことを特徴とする。
According to the first aspect of the present invention, a pair of substrates including a substrate on which a first electrode composed of a marker electrode and a wiring electrode is formed is disposed so that the electrode formation surfaces face each other, and the space between the pair of substrates Applied to a display device provided so as to sandwich a polymer-dispersed liquid crystal, and an electrically insulating layer is formed in the remaining area of the electrode forming surface excluding the area where the marker electrode is formed. The second electrode is formed on the static insulating layer.
According to a second aspect of the present invention, in the display device according to the first aspect, the polymer-dispersed liquid crystal includes a diffractive display unit in which a refractive index anisotropic region including a liquid crystal and a refractive index isotropic region are continuously arranged. And a non-display portion composed of a refractive index anisotropic region, wherein the diffractive display portion is provided at a position corresponding to the marker electrode, and the non-display portion corresponds to the second transparent electrode It is provided in the position to do.
According to a third aspect of the present invention, in the display device according to the first or second aspect, the electrode is formed of a transparent conductive film.
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a camera comprising: the display device according to any one of the first to third embodiments, an illuminating unit that makes illumination light incident on the display device, and a diffraction display unit. A finder optical system for guiding the diffracted illumination light to the finder eyepiece as display light in the finder is provided.

本発明によれば、電極形成面の、標識用電極が形成された領域を除く残余の領域に、電気的絶縁層を形成するとともに、その電気的絶縁層の上に第2の電極を形成したので、基板面に平行な方向に関して接するような形態で、標識用電極と第2の電極とを配置することができる。その結果、非表示状態において不要な表示光が生じるのを防止することができる。   According to the present invention, the electrically insulating layer is formed on the remaining area of the electrode forming surface excluding the area where the marker electrode is formed, and the second electrode is formed on the electrically insulating layer. Therefore, the labeling electrode and the second electrode can be arranged in such a form that they are in contact with each other in the direction parallel to the substrate surface. As a result, unnecessary display light can be prevented from being generated in the non-display state.

以下、図を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。図1は本発明の一実施の形態を示す図であり、本発明による表示装置をファインダ内表示に利用したカメラの概略構成を示したものである。カメラボディ1には、撮影レンズ2を備えるレンズ鏡筒3が交換可能に装着されている。4は記録媒体として設けられたフィルムである。図1では銀塩フィルムを用いる一眼レフカメラを例に示したが、例えば、一眼レフ方式のデジタルカメラであれば、記録媒体としてCCDやCMOS等の撮像素子が用いられる。   Hereinafter, the best mode for carrying out the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a diagram showing an embodiment of the present invention, and shows a schematic configuration of a camera using a display device according to the present invention for display in a viewfinder. A lens barrel 3 including a photographic lens 2 is mounted on the camera body 1 in a replaceable manner. Reference numeral 4 denotes a film provided as a recording medium. Although FIG. 1 shows an example of a single-lens reflex camera using a silver salt film, for example, in the case of a single-lens reflex digital camera, an image sensor such as a CCD or CMOS is used as a recording medium.

撮影レンズ2とフィルム4との間には、被写体光をファインダ光学系へと反射するクイックリターンミラー5が配設されている。なお、図示していないが、フィルム4とクイックリターンミラー5との間にはシャッタが設けられている。フィルム4の感光材料面と光学的に等価な位置には、ファインダスクリーン6が配置されている。クイックリターンミラー5に反射された被写体11からの被写体光は、ファインダスクリーン6上に結像する。ファインダスクリーン6上に結像された被写体像は、ペンタプリズム7および接眼レンズ8を介してファインダ接眼部14から観察することができる。なお、撮影の際にはクイックリターンミラー5が被写体光の光路上から光路外へと移動され、フィルム4上に被写体像が結像される。   A quick return mirror 5 that reflects subject light to the viewfinder optical system is disposed between the photographing lens 2 and the film 4. Although not shown, a shutter is provided between the film 4 and the quick return mirror 5. A finder screen 6 is disposed at a position optically equivalent to the photosensitive material surface of the film 4. The subject light from the subject 11 reflected by the quick return mirror 5 forms an image on the finder screen 6. The subject image formed on the finder screen 6 can be observed from the finder eyepiece 14 via the pentaprism 7 and the eyepiece 8. At the time of shooting, the quick return mirror 5 is moved from the optical path of the subject light to the outside of the optical path, and a subject image is formed on the film 4.

また、カメラボディ1内には、ファインダ内表示装置としての回折光学素子9がファインダスクリーン6に隣接して配置されている。回折光学素子9の側方には、回折光学素子9を照明するための光源10が配置されている。この光源10にはLED等が用いられる。光源10と回折光学素子9との間には、光源10からの光を直線偏光に変換する偏光変換素子である偏光板12が配設されている。光源10から出射された光は偏光板12で直線偏光に変換され、側面から回折光学素子9内に入射する。   In the camera body 1, a diffractive optical element 9 as a display device in the finder is disposed adjacent to the finder screen 6. A light source 10 for illuminating the diffractive optical element 9 is disposed on the side of the diffractive optical element 9. An LED or the like is used for the light source 10. Between the light source 10 and the diffractive optical element 9, there is disposed a polarizing plate 12 that is a polarization conversion element that converts light from the light source 10 into linearly polarized light. The light emitted from the light source 10 is converted into linearly polarized light by the polarizing plate 12 and enters the diffractive optical element 9 from the side surface.

後述するように回折光学素子9は屈折率型回折格子を用いた回折表示部を有しており、回折光学素子9内に入射した光は、屈折率型回折格子によってペンタプリズム7方向へ回折される。駆動回路13により回折光学素子9を駆動制御することにより、ファインダ視野内に所定の標識を表示するための表示光が、回折光学素子9の回折表示部から回折光として出射される。回折光学素子9から出射された表示光はペンタプリズム7によって反射され、接眼レンズ8を介してファインダ接眼部14へと導かれる。その結果、ファインダ接眼部14を覗いている撮影者は、被写体像に重ねて表示される標識をファインダ視野内に観察することができる。   As will be described later, the diffractive optical element 9 has a diffractive display unit using a refractive index type diffraction grating, and light incident on the diffractive optical element 9 is diffracted by the refractive index type diffraction grating toward the pentaprism 7. The By driving and controlling the diffractive optical element 9 by the drive circuit 13, display light for displaying a predetermined marker in the viewfinder field is emitted as diffracted light from the diffractive display portion of the diffractive optical element 9. Display light emitted from the diffractive optical element 9 is reflected by the pentaprism 7 and guided to the viewfinder eyepiece 14 via the eyepiece 8. As a result, the photographer who is looking into the viewfinder eyepiece 14 can observe the sign displayed superimposed on the subject image in the viewfinder field.

[回折光学素子9の構造説明]
図2は回折光学素子9の断面構造を模式的に示したものである。20,21は、所定の間隔で設けられたガラス基板である。各ガラス基板20,21の対向する面には表示用の透明電極22,23がITO(スズドープ酸化インジウム)等の透明導電膜によりそれぞれ形成されている。透明電極22,23は同一形状に形成されており、表示される標識(文字や図形)形態に応じた形状を有している。透明電極22,23は後述する配線パターンを介して駆動回路13に接続されており、この駆動回路13により透明電極22,23に印加される電圧が制御される。なお、本実施の形態では、ガラス基板20,21の両方に同一形状の透明電極22,23を形成したが、いずれか一方の透明電極をガラス基板表面全体に形成されるべたパターンとしても良い。
[Description of structure of diffractive optical element 9]
FIG. 2 schematically shows a cross-sectional structure of the diffractive optical element 9. Reference numerals 20 and 21 denote glass substrates provided at predetermined intervals. Transparent electrodes 22 and 23 for display are formed by transparent conductive films such as ITO (tin-doped indium oxide) on the opposing surfaces of the glass substrates 20 and 21, respectively. The transparent electrodes 22 and 23 are formed in the same shape, and have a shape corresponding to the displayed sign (character or graphic) form. The transparent electrodes 22 and 23 are connected to the drive circuit 13 via a wiring pattern described later, and the voltage applied to the transparent electrodes 22 and 23 is controlled by the drive circuit 13. In the present embodiment, the transparent electrodes 22 and 23 having the same shape are formed on both the glass substrates 20 and 21, but one of the transparent electrodes may be a solid pattern formed on the entire glass substrate surface.

一対のガラス基板20,21の間には、液晶と高分子ポリマーとから成るポリマー分散型液晶部材24が設けられている。液晶部材24は、第1の電極である表示用の透明電極22,23が対向する領域に形成された回折表示部24Bと、それ以外の非表示部24Aとから成る。ガラス基板20,21の間の周辺部分には、シール材26が配設されている。   Between the pair of glass substrates 20 and 21, a polymer dispersion type liquid crystal member 24 made of a liquid crystal and a polymer is provided. The liquid crystal member 24 includes a diffractive display portion 24B formed in a region where the transparent electrodes 22 and 23 for display, which are first electrodes, face each other, and a non-display portion 24A other than that. A sealing material 26 is disposed in the peripheral portion between the glass substrates 20 and 21.

回折表示部24Bは液晶ホログラムとなっている部分であり、屈折率等方性領域層241と屈折率異方性領域層242とが、回折光学素子9の面に沿うように照明光の進行方向に交互に繰り返される縞状の多層構造を形成している。屈折率等方性領域層241は高分子ポリマーから成り、屈折率異方性領域層242では高分子ポリマー中に屈折率異方性材料である液晶が液滴状に分散している。   The diffractive display portion 24B is a portion that is a liquid crystal hologram, and the traveling direction of the illumination light is such that the refractive index isotropic region layer 241 and the refractive index anisotropic region layer 242 are along the surface of the diffractive optical element 9. A striped multi-layer structure that is alternately repeated is formed. The refractive index isotropic region layer 241 is made of a high molecular polymer, and in the refractive index anisotropic region layer 242, liquid crystal that is a refractive index anisotropic material is dispersed in the form of droplets in the high molecular polymer.

このような屈折率型の回折光学素子9を作成する方法について説明する。まず、高分子ポリマーの材料である光重合性モノマーと液晶分子とを混合し、その混合物を一対のガラス基板20,21の隙間に封入する。上述したシール材26は、このときの封止材として設けられたものである。   A method for producing such a refractive index type diffractive optical element 9 will be described. First, a photopolymerizable monomer that is a polymer material and liquid crystal molecules are mixed, and the mixture is sealed in a gap between the pair of glass substrates 20 and 21. The sealing material 26 described above is provided as a sealing material at this time.

次に、レーザー光により作り出された干渉縞25内にこの液晶セルを配置すると、干渉縞明部251でモノマーが硬化してポリマー化する。このモノマー硬化により、干渉縞明部251の液晶分子が干渉縞暗部252領域に押し出された形となり、干渉縞明部251において光重合したポリマーから成る屈折率等方性領域層241が形成される。その際に、非表示部24Aに干渉縞25が形成されないようにガラス基板20,21にマスクを形成する。   Next, when this liquid crystal cell is disposed in the interference fringe 25 created by the laser beam, the monomer is cured and polymerized in the interference fringe bright part 251. By this monomer curing, the liquid crystal molecules of the interference fringe bright portion 251 are pushed out into the interference fringe dark portion 252 region, and the refractive index isotropic region layer 241 made of a polymer polymerized in the interference fringe bright portion 251 is formed. . At that time, a mask is formed on the glass substrates 20 and 21 so that the interference fringes 25 are not formed on the non-display portion 24A.

一方、干渉縞暗部252では、干渉縞明部251におけるポリマー形成のためにもモノマーが消費されるため、結果的に液晶を多く含んだ層となる。その後、残存モノマーをポリマー化することにより、屈折率異方性領域層242および非表示部24Aは、高分子ポリマー中に液晶の液滴が分散固定された構造となる。その結果、回折表示部24Bにおいては、屈折率等方性領域層241と屈折率異方性領域層242との周期的層構造である屈折率型回折格子(液晶ホログラム)が形成される。   On the other hand, in the interference fringe dark portion 252, the monomer is consumed also for the polymer formation in the interference fringe bright portion 251, and as a result, a layer containing a large amount of liquid crystal is formed. Thereafter, the residual monomer is polymerized, whereby the refractive index anisotropic region layer 242 and the non-display portion 24A have a structure in which liquid crystal droplets are dispersed and fixed in the polymer. As a result, in the diffraction display section 24B, a refractive index type diffraction grating (liquid crystal hologram) having a periodic layer structure of the refractive index isotropic region layer 241 and the refractive index anisotropic region layer 242 is formed.

次に、回折光学素子9の電極構造につて説明する。図3は標識用透明電極の一例を示したものであり、焦点検出エリアの電極パターンを示している。31a,32aは標識用電極パターンを示しており、31b、32bは各標識用電極パターン31a,32aに対する配線用電極パターンを示している。これらのパターン31a,31b,32a,32bは、図2に示した透明電極22,23に対応するものであり、各ガラス基板20,21にはパターン31a〜32bがそれぞれ形成されている。ファインダ視野内には、標識用電極パターン31a,32aと同一形状の標識(焦点検出エリア)が表示される。   Next, the electrode structure of the diffractive optical element 9 will be described. FIG. 3 shows an example of the transparent electrode for labeling, and shows an electrode pattern in the focus detection area. Reference numerals 31a and 32a denote label electrode patterns, and reference numerals 31b and 32b denote wiring electrode patterns for the respective label electrode patterns 31a and 32a. These patterns 31a, 31b, 32a, and 32b correspond to the transparent electrodes 22 and 23 shown in FIG. 2, and patterns 31a to 32b are formed on the glass substrates 20 and 21, respectively. In the finder field, signs (focus detection areas) having the same shape as the sign electrode patterns 31a and 32a are displayed.

図4は、図3のA−A断面を示したものである。ガラス基板20,21に形成された配線パターン31b上、および、ガラス基板20,21のパターン31a〜32bが形成されていない領域には絶縁層33が形成されている。絶縁層33にはアクリル系材料等が用いられる。さらに、絶縁層33上には第2の電極を構成する周辺電極パターン34が形成されている。   FIG. 4 shows an AA cross section of FIG. An insulating layer 33 is formed on the wiring pattern 31b formed on the glass substrates 20 and 21 and in regions where the patterns 31a to 32b of the glass substrates 20 and 21 are not formed. An acrylic material or the like is used for the insulating layer 33. Further, a peripheral electrode pattern 34 constituting the second electrode is formed on the insulating layer 33.

回折表示部24Bには、上述したように屈折率等方性領域層241と屈折率異方性領域層242とが基板平行方向に沿って交互に配設されている。図5は、絶縁層33および周辺電極パターン34の形状を説明する図である。図5(a)は、ガラス基板21上に形成された標識用電極パターン31aと配線用電極パターン31bとを示す図であり、配線用電極パターン31bは標識用電極パターン31aからガラス基板21の右端まで細長く形成されている。   In the diffractive display portion 24B, as described above, the refractive index isotropic region layer 241 and the refractive index anisotropic region layer 242 are alternately arranged along the substrate parallel direction. FIG. 5 is a diagram illustrating the shapes of the insulating layer 33 and the peripheral electrode pattern 34. FIG. 5A is a diagram showing a marker electrode pattern 31a and a wiring electrode pattern 31b formed on the glass substrate 21, and the wiring electrode pattern 31b extends from the marker electrode pattern 31a to the right end of the glass substrate 21. It is formed to be elongated.

図5(b)は、図5(a)に示すガラス基板21の電極形成面上に形成される絶縁層33を示す図である。絶縁層33には標識用電極パターン31aの形状と同一形状の貫通孔33aが形成されており、この貫通孔33aは標識用電極パターン31a上に重なるように形成される。図5(c)は、絶縁層33上に形成される周辺電極パターン34を示す図であり、絶縁層33の貫通孔33aと同一形状の貫通孔34aが形成されている。周辺電極パターン34は、絶縁層33の貫通孔33aに貫通孔34aが重なるように形成される。   FIG.5 (b) is a figure which shows the insulating layer 33 formed on the electrode formation surface of the glass substrate 21 shown to Fig.5 (a). A through hole 33a having the same shape as the shape of the marker electrode pattern 31a is formed in the insulating layer 33, and the through hole 33a is formed so as to overlap the marker electrode pattern 31a. FIG. 5C is a diagram showing the peripheral electrode pattern 34 formed on the insulating layer 33, and a through hole 34 a having the same shape as the through hole 33 a of the insulating layer 33 is formed. The peripheral electrode pattern 34 is formed so that the through hole 34 a overlaps the through hole 33 a of the insulating layer 33.

その結果、図4に示すように、配線用電極パターン33上には絶縁層33を介して周辺電極パターン34が配設される。ポリマー分散型液晶部材24の非表示部24Aに対応する位置に周辺電極パターン34が設けられ、ポリマー分散型液晶部材24の回折表示部24Bに対応する位置に標識用電極パターン31aが設けられる。反対側のガラス基板20に関しても、ガラス基板21と同様の構成となっている。なお、絶縁層33の厚さは標識用電極パターン31aの膜厚よりも厚く設定されているので、絶縁層33上の周辺電極パターン34と標識用電極パターン31aとが接触することはない。   As a result, as shown in FIG. 4, the peripheral electrode pattern 34 is disposed on the wiring electrode pattern 33 via the insulating layer 33. A peripheral electrode pattern 34 is provided at a position corresponding to the non-display portion 24A of the polymer dispersion type liquid crystal member 24, and a marker electrode pattern 31a is provided at a position corresponding to the diffraction display portion 24B of the polymer dispersion type liquid crystal member 24. The glass substrate 20 on the opposite side has the same configuration as the glass substrate 21. Since the thickness of the insulating layer 33 is set larger than the thickness of the marker electrode pattern 31a, the peripheral electrode pattern 34 on the insulating layer 33 and the marker electrode pattern 31a do not come into contact with each other.

[回折光学素子9の動作説明]
図4に示すように、屈折率異方性領域層242には液晶分子を含む液晶液滴243が多数分散しており、また、屈折率異方性領域層242に比べて密度は低いが、屈折率等方性領域層241にも液晶液滴243が多数分散している。液晶液滴243内では、液晶分子同士は同じ方向を向いているので同じ屈折率を有している。
[Description of Operation of Diffraction Optical Element 9]
As shown in FIG. 4, a large number of liquid crystal droplets 243 containing liquid crystal molecules are dispersed in the refractive index anisotropic region layer 242, and the density is lower than that of the refractive index anisotropic region layer 242, A large number of liquid crystal droplets 243 are also dispersed in the refractive index isotropic region layer 241. In the liquid crystal droplet 243, the liquid crystal molecules have the same refractive index because they are oriented in the same direction.

液晶液滴243が多数存在する屈折率異方性領域層242は、液晶液滴243の屈折率が支配的となる。屈折率異方性領域層242の平均屈折率nLCは液晶液滴243の光軸方向に依存し、その方向は、高分子ポリマー層の壁に囲まれていることや、光重合時のレーザー光により液晶部分とポリマー部分とに相分離していることや、その他の物理的要因により、ほとんどの液晶液滴243に関して液晶分子がガラス基板面と平行な方向に向いている。また、屈折率等方性領域層241では高分子ポリマーの屈折率が支配的であり、この領域の平均屈折率nPLYMは高分子ポリマーの屈折率に依存する。高分子ポリマーの屈折率は屈折率等方性領域層241内で等方的である。 In the refractive index anisotropic region layer 242 in which a large number of liquid crystal droplets 243 are present, the refractive index of the liquid crystal droplets 243 is dominant. The average refractive index n LC of the refractive index anisotropic region layer 242 depends on the optical axis direction of the liquid crystal droplet 243, and the direction is surrounded by the wall of the polymer layer, or the laser during photopolymerization. Due to the phase separation between the liquid crystal portion and the polymer portion by light and other physical factors, the liquid crystal molecules are oriented in the direction parallel to the glass substrate surface with respect to most liquid crystal droplets 243. In the refractive index isotropic region layer 241, the refractive index of the polymer is dominant, and the average refractive index n PLYM in this region depends on the refractive index of the polymer. The refractive index of the high molecular polymer is isotropic within the refractive index isotropic region layer 241.

(焦点検出エリアを表示しない場合:図6(a)参照)
回折光学素子9に焦点検出エリアを表示しない場合には、標識用電極パターン31aおよび周辺電極パターン34の両方に電圧を印加する。屈折率等方性領域層241および屈折率異方性領域層242内には基板垂直方向の電界が形成され、図6(a)に示すように、液晶液滴243内の液晶分子は光学軸方向を強制的に基板垂直方向に向けさせられる。その結果、基板側面から入射した照明光から見ると、散在する液晶液滴243の屈折率と高分子ポリマーの屈折率とがほぼ等しくなり、照明光は屈折率等方性領域層241および屈折率異方性領域層242を透過して反対側の側面から出射する。そのため、図7(a)に示すように、ファインダー視野内に焦点検出エリアが観察されることはない。なお、図7(a)では、焦点検出エリアの輪郭を点線50で示すことにより、焦点検出エリアが観察されないことを表現した。
(When the focus detection area is not displayed: see FIG. 6A)
When the focus detection area is not displayed on the diffractive optical element 9, a voltage is applied to both the marker electrode pattern 31 a and the peripheral electrode pattern 34. An electric field in the direction perpendicular to the substrate is formed in the refractive index isotropic region layer 241 and the refractive index anisotropic region layer 242, and the liquid crystal molecules in the liquid crystal droplets 243 have an optical axis as shown in FIG. The direction can be forced to be perpendicular to the substrate. As a result, when viewed from the illumination light incident from the side surface of the substrate, the refractive index of the scattered liquid crystal droplets 243 and the refractive index of the high molecular polymer become substantially equal, and the illumination light has the refractive index isotropic region layer 241 and the refractive index. The light passes through the anisotropic region layer 242 and exits from the opposite side surface. Therefore, as shown in FIG. 7A, the focus detection area is not observed in the finder field. In FIG. 7A, the outline of the focus detection area is indicated by a dotted line 50 to express that the focus detection area is not observed.

(焦点検出エリアを表示する場合:図6(b)参照)
一方、焦点検出エリアを表示する場合、周辺電極パターン34の印加電圧はオンとするが、標識用電極パターン31aの印加電圧はオフとする。標識用電極パターン31aの印加電圧がオフとされると、屈折率異方性領域層242の平均屈折率nLCと屈折率等方性領域層241の平均屈折率nPLYMとは「nLC≠nPLYM」となり、これらの層はブラッグ回折格子を形成する。図6(b)に示すように回折表示部24Bの層構造は回折光を、図示上方(図1のペンタプリズム7方向)に回折するように構成されている。その結果、図7(b)に示すように、焦点検出エリア51がファインダー視野内に観察されることになる。
(When the focus detection area is displayed: see FIG. 6B)
On the other hand, when the focus detection area is displayed, the applied voltage of the peripheral electrode pattern 34 is turned on, but the applied voltage of the marker electrode pattern 31a is turned off. When the applied voltage of the labeling electrode pattern 31a is turned off, the average refractive index n LC of the refractive index anisotropic region layer 242 and the average refractive index n PLYM of the refractive index isotropic region layer 241 are “n LC ≠ n PLYM ”and these layers form a Bragg grating. As shown in FIG. 6B, the layer structure of the diffraction display unit 24B is configured to diffract diffracted light upward in the figure (in the direction of the pentaprism 7 in FIG. 1). As a result, as shown in FIG. 7B, the focus detection area 51 is observed in the viewfinder field.

なお、光源10と回折光学素子9との間に配設された偏光板12は、偏光方向が回折光学素子9の基板厚さ方向に一致するP偏光光のみを透過させ、それ以外の偏光光を吸収する光学素子として機能するものである。回折光学素子9内に形成された回折表示部24Bは、偏光板12を透過したP偏光光のみを回折し、他の偏光光に対しては散乱させるだけで回折格子として作用しない。そのため、偏光板12によりP偏光以外の偏光を吸収することで、回折光学素子9の回折表示部における散乱成分を減らすことができ、表示のコントラスト向上を図ることができる。   Note that the polarizing plate 12 disposed between the light source 10 and the diffractive optical element 9 transmits only P-polarized light whose polarization direction matches the substrate thickness direction of the diffractive optical element 9, and other polarized light. It functions as an optical element that absorbs water. The diffraction display unit 24B formed in the diffractive optical element 9 only diffracts the P-polarized light transmitted through the polarizing plate 12 and scatters the other polarized light, and does not act as a diffraction grating. Therefore, by absorbing polarized light other than P-polarized light by the polarizing plate 12, the scattering component in the diffraction display portion of the diffractive optical element 9 can be reduced, and the display contrast can be improved.

上述したように、本実施の形態の表示装置では、図4,5に示したように、配線パターン31bに重なるような形で周辺電極パターン34を設けているので、配線パターン31b(印加電圧オフ状態)の部分が表示されることがない。さらに、標識用電極パターン31aの周囲を囲むように絶縁層33を設け、その絶縁層33上に周辺電極パターン34を形成するようにしたので、回折光学素子9をガラス基板20,21に垂直な方向から見た場合に、周辺電極パターン34と標識用電極パターン31aとの境界に隙間が形成されないように構成することができる。   As described above, in the display device of the present embodiment, as shown in FIGS. 4 and 5, the peripheral electrode pattern 34 is provided so as to overlap the wiring pattern 31b. The (status) part is not displayed. Further, the insulating layer 33 is provided so as to surround the periphery of the marker electrode pattern 31a, and the peripheral electrode pattern 34 is formed on the insulating layer 33. Therefore, the diffractive optical element 9 is perpendicular to the glass substrates 20 and 21. When viewed from the direction, it can be configured such that no gap is formed at the boundary between the peripheral electrode pattern 34 and the labeling electrode pattern 31a.

一方、上述した特開2001−125086号公報に記載の技術を用いた場合、標識用電極パターンと周辺電極パターンとを同一層に形成するようにしているので、標識用電極パターンと周辺電極パターンとの間に隙間を形成する必要があった。すなわち、図8(a)に示すように、基板21上には配線用電極パターン52のみが形成され、その配線用電極パターン52上に、図8(b)に示すようなコンタクトホール53aが形成された絶縁層53が形成される。   On the other hand, when the technique described in Japanese Patent Laid-Open No. 2001-125086 is used, the labeling electrode pattern and the peripheral electrode pattern are formed in the same layer. It was necessary to form a gap between them. That is, as shown in FIG. 8A, only the wiring electrode pattern 52 is formed on the substrate 21, and the contact hole 53a as shown in FIG. 8B is formed on the wiring electrode pattern 52. The insulating layer 53 thus formed is formed.

さらに、絶縁層53の上に、図8(c)に示すような周辺電極パターン54,標識用電極パターン55が形成される。周辺電極パターン54と標識用電極パターン55との間には、隙間56が形成される。そのため、周辺電極パターン54および標識用電極パターン55に電圧を印加して非表示状態とした時に、隙間56の部分が表示として見えてしまうことになる。   Further, a peripheral electrode pattern 54 and a marker electrode pattern 55 as shown in FIG. 8C are formed on the insulating layer 53. A gap 56 is formed between the peripheral electrode pattern 54 and the marker electrode pattern 55. For this reason, when a voltage is applied to the peripheral electrode pattern 54 and the marker electrode pattern 55 to make the non-display state, the portion of the gap 56 is visible as a display.

一方、本実施の形態では、上述したように、回折光学素子9をガラス基板20,21に垂直な方向から見た場合に、周辺電極パターン34と標識用電極パターン31aとの境界に隙間が形成されないように構成することができるので、非表示状態時に標識を囲むような形状の表示が生じることはない。   On the other hand, in the present embodiment, as described above, when the diffractive optical element 9 is viewed from the direction perpendicular to the glass substrates 20 and 21, a gap is formed at the boundary between the peripheral electrode pattern 34 and the marker electrode pattern 31a. Since it can be configured not to be displayed, the display of the shape surrounding the sign is not generated in the non-display state.

上述した実施の形態では、回折光学素子9に使用される液晶部材24としてポリマー分散型液晶を例に説明したが、ポリマー分散型液晶に限らずポリマーネットワーク型液晶のような他の高分子分散型液晶を用いても良い。また、回折光学素子9はカメラのファインダ内表示装置に限らず、様々な表示装置として用いることができる。なお、本発明の特徴を損なわない限り、本発明は上記実施の形態に何ら限定されるものではない。   In the above-described embodiment, the polymer dispersion type liquid crystal is described as an example of the liquid crystal member 24 used in the diffractive optical element 9. However, the polymer dispersion type liquid crystal is not limited to the polymer dispersion type liquid crystal. A liquid crystal may be used. Further, the diffractive optical element 9 is not limited to a display device in a camera finder, but can be used as various display devices. Note that the present invention is not limited to the above embodiment as long as the characteristics of the present invention are not impaired.

本発明による表示装置をファインダ内表示に利用したカメラの概略構成を示す図である。It is a figure which shows schematic structure of the camera using the display apparatus by this invention for the display in a finder. 回折光学素子9の断面構造のを模式図である。2 is a schematic diagram of a cross-sectional structure of a diffractive optical element 9. FIG. 標識用透明電極の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the transparent electrode for label | markers. 図3のA−A断面を示したものである。FIG. 4 shows an AA cross section of FIG. 3. 絶縁層33および周辺電極パターン34の形状を説明する図であり、(a)はパターン31a,31bを、(b)は絶縁層33を、(c)は周辺電極パターン34をそれぞれ示す図である。It is a figure explaining the shape of the insulating layer 33 and the peripheral electrode pattern 34, (a) is the pattern 31a, 31b, (b) is the insulating layer 33, (c) is a figure which shows the peripheral electrode pattern 34, respectively. . 回折光学素子9の動作を説明する図であり、(a)は非表示状態を示し、(b)は表示状態を示す。It is a figure explaining operation | movement of the diffractive optical element 9, (a) shows a non-display state, (b) shows a display state. ファインダー内の表示形態を説明する図であり、(a)は非表示状態を示し、(b)は表示状態を示す。It is a figure explaining the display form in a finder, (a) shows a non-display state, (b) shows a display state. 比較例を説明する図であり、(a)は配線用電極パターン52を、(b)は絶縁層53を、(c)は電極パターン54,55をそれぞれ示す。It is a figure explaining a comparative example, (a) shows the electrode pattern 52 for wiring, (b) shows the insulating layer 53, (c) shows the electrode patterns 54 and 55, respectively.

符号の説明Explanation of symbols

1:カメラボディ 2:撮影レンズ
6:ファインダスクリーン 7:ペンタプリズム
8:接眼レンズ 9:回折光学素子
10:光源 12:偏光板
13:駆動回路 14:ファインダ接眼部
20,21:ガラス基板 22,23:透明電極
24:液晶部材 24A:非表示部
24B:回折表示部
31a,32a,55:標識用電極パターン
31b,32b,52:配線用電極パターン
33:絶縁層 34,54:周辺電極パターン
241:屈折率等方性領域層 242:屈折率異方性領域層
1: camera body 2: photographing lens 6: finder screen 7: pentaprism 8: eyepiece 9: diffractive optical element 10: light source 12: polarizing plate 13: drive circuit 14: finder eyepiece 20, 21: glass substrate 22, 23: Transparent electrode 24: Liquid crystal member 24A: Non-display part 24B: Diffraction display part
31a, 32a, 55: Marking electrode pattern 31b, 32b, 52: Wiring electrode pattern 33: Insulating layer 34, 54: Peripheral electrode pattern 241: Refractive index isotropic region layer 242: Refractive index anisotropic region layer

Claims (4)

標識用電極および配線用電極から成る第1の電極が形成された基板を含む一対の基板を、その電極形成面が互いに対向するように配置し、その一対の基板間に高分子分散型液晶を挟持するように設けた表示装置において、
前記電極形成面の、前記標識用電極が形成された領域を除く残余の領域に、電気的絶縁層を形成するとともに、その電気的絶縁層の上に第2の電極を形成したことを特徴とする表示装置。
A pair of substrates including a substrate on which a first electrode composed of a marker electrode and a wiring electrode is formed is disposed so that the electrode formation surfaces face each other, and a polymer dispersed liquid crystal is disposed between the pair of substrates. In a display device provided to be sandwiched,
An electrical insulating layer is formed in the remaining region of the electrode forming surface excluding the region where the labeling electrode is formed, and a second electrode is formed on the electrical insulating layer. Display device.
請求項1に記載の表示装置において、
前記高分子分散型液晶は、液晶を含む屈折率異方性領域と屈折率等方性領域とを連続して配置した回折表示部と、屈折率異方性領域から成る非表示部とを有するポリマー分散型液晶であって、
前記回折表示部は前記標識用電極に対応する位置に設けられ、前記非表示部は前記第2の透明電極と対応する位置に設けられることを特徴とする表示装置。
The display device according to claim 1,
The polymer-dispersed liquid crystal has a diffractive display portion in which a refractive index anisotropic region containing liquid crystal and a refractive index isotropic region are continuously arranged, and a non-display portion composed of a refractive index anisotropic region. A polymer dispersed liquid crystal,
The diffractive display part is provided at a position corresponding to the marker electrode, and the non-display part is provided at a position corresponding to the second transparent electrode.
請求項1または2に記載の表示装置において、
前記電極を、透明導電膜で形成したことを特徴とする表示装置。
The display device according to claim 1 or 2,
A display device, wherein the electrode is formed of a transparent conductive film.
ファインダスクリーンの近傍に配置された請求項1〜3のいずれか一項に記載の表示装置と、
前記表示装置に照明光を入射する照明手段と、
前記回折表示部で回折された前記照明光を、ファインダ内表示光としてファインダ接眼部へと導くファインダ光学系とを備えたことを特徴とするカメラ。
The display device according to any one of claims 1 to 3, which is disposed in the vicinity of the finder screen,
Illuminating means for making illumination light incident on the display device;
A camera comprising: a finder optical system that guides the illumination light diffracted by the diffraction display unit to a finder eyepiece as display light in the finder.
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