JP2017525115A - マルチビーム回折格子ベースのカラー背面照明 - Google Patents

マルチビーム回折格子ベースのカラー背面照明 Download PDF

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Abstract

マルチビーム回折格子ベースのカラー背面照明は、平板ライトガイドと、平板ライトガイドの表面のマルチビーム回折格子と、平板ライトガイドの伝播軸に対応する方向に互いに横方向にずらして配置された光源とを備える。光源は、異なる色の光を生成する。平板ライトガイドは、光源からの光を導波するためのものである。マルチビーム回折格子は、複数の異なる主極大角度方向における異なる色の複数の光ビームとして、導波光の一部分を、回折カップリングを用いてカップリングして外へ出すためのものである。

Description

関連出願の相互参照
該当なし
連邦政府資金による研究開発の記載
該当なし
電子ディスプレイは、多種多様なデバイスおよび製品のユーザに情報を伝達するための、ほぼ至る所にある媒体である。最も一般的に見られる電子ディスプレイには、陰極線管(CRT)、プラズマディスプレイパネル(PDP)、液晶ディスプレイ(LCD)、電子発光ディスプレイ(EL)、有機発光ダイオード(OLED)およびアクティブマトリクスOLED(AMOLED)ディスプレイ、電気泳動ディスプレイ(EP)、ならびに電気機械または電気流体光変調(modulation)(例えば、デジタルマイクロミラーデバイス、エレクトロウェッティングディスプレイなど)を使用した様々なディスプレイがある。一般に、電子ディスプレイは、アクティブディスプレイ(すなわち、光を放射するディスプレイ)またはパッシブディスプレイ(すなわち、別の発生源により生成された光を変調するディスプレイ)に分類することができる。アクティブディスプレイの最も明らかな例には、CRT、PDP、およびOLED/AMOLEDがある。放射される光を考慮したときにパッシブとして通常分類されるディスプレイは、LCDおよびEPディスプレイである。パッシブディスプレイは、多くの場合、本質的に消費電力が低いことを含めて、これだけに限らず魅力的な性能特性を呈するが、光を放射する能力がないことを考えれば、多くの実用的な用途においていくらか使用が制限される場合がある。
光放射に関連するパッシブディスプレイの応用可能性の制限を克服するために、多くのパッシブディスプレイは外部光源に連結(couple)される。連結された光源は、通常ならばパッシブ型のこれらのディスプレイが光を放射し、実質的にアクティブディスプレイとして機能することを可能にし得る。このような連結された光源の例は、バックライトである。バックライトは、通常ならばパッシブ型のディスプレイの裏側に、このパッシブディスプレイを照射するように配置された光源(多くの場合、いわゆる「パネル」光源)である。例えば、バックライトはLCDまたはEPディスプレイに連結されていてもよい。バックライトは光を照射し、この光がLCDまたはEPディスプレイを通過する。バックライトにより放射された光は、LCDまたはEPディスプレイにより変調され、変調された光はその後、LCDまたはEPディスプレイから放射される。多くの場合、バックライトは、白色光を放射するように構成される。その後、カラーフィルタが、白色光をディスプレイで用いられる様々な色に変換するために用いられる。例えば、カラーフィルタは、LCDもしくはEPディスプレイの出力に(一般性は低い)、またはバックライトとLCDもしくはEPディスプレイとの間に配置されてもよい。
本明細書で説明する原理による例の様々な特徴は、同様の参照番号が同様の構造要素を表す添付の図面と併せて以下の詳細な説明を参照することにより、より容易に理解することができる。
本明細書で説明する原理の一例による、特定の主極大角度方向(principal angular direction)を有する光ビームの角度成分{θ,φ}のグラフ図を示す。 本明細書で説明する原理と一致した一例によるマルチビーム回折格子ベースの(multibeam diffraction grating-based)カラーバックライトの断面図を示す。 本明細書で説明する原理と一致した一例による、図2Aに示すマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライトの表面の斜視図を示す。 本明細書で説明する原理と一致した一例による、図2Aに示すマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライトの断面図を示す。 本明細書で説明する原理と一致した別の例によるマルチビーム回折格子の平面図を示す。 本明細書で説明する原理と一致した別の例による、傾斜コリメータを含むマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライトの断面図を示す。 本明細書で説明する原理と一致した一例による、コリメート反射器の概略図を示す。 本明細書で説明する原理と一致した一例による、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライトの斜視図を示す。 本明細書で説明する原理と一致した一例によるカラー電子ディスプレイのブロック図を示す。 本明細書で説明する原理と一致した一例による、収束点Pにおいて収束する複数の異なる方向に向けられた光ビームの断面図を示す。 本明細書で説明する原理と一致した一例によるカラー電子ディスプレイの動作の方法のフローチャートを示す。
いくつかの例は、上記で参照された図に示す特徴の追加または代替の1つである他の特徴を有している。これらおよび他の特徴は、上記で参照される図を参照して以下で詳述される。
本明細書で説明する原理による例は、異なる色の光のマルチビーム回折カップリング(diffractive coupling)を用いた電子ディスプレイ背面照明(backlighting)を提供する。具体的には、本明細書で説明する電子ディスプレイの背面照明は、マルチビーム回折格子と、互いに横方向にずらして配置された複数の異なる色の光源とを使用する。マルチビーム回折格子は、ライトガイド(lightguide)から、光源によって生成された異なる色の光をカップリングして外へ出し(couple out)、カップリングして外へ出された異なる色の光を電子ディスプレイの視認方向(viewing direction)に方向付ける(direct)ために用いられる。本明細書で説明する原理の様々な例によれば、マルチビーム回折格子により視認方向に方向付けられた、カップリングして外へ出された光は複数の光を含んでおり、それらは、互いに異なる主極大角度方向および異なる色を有している。いくつかの例では、異なる主極大角度方向(「異なる方向に向けられた複数の光ビーム」とも呼ばれる)および異なる色を有する複数の光ビームを使用して、3次元(3D)情報を表示することができる。例えば、マルチビーム回折格子により生成された、異なる方向に向けられた、異なる色の複数の光ビームは、変調され、「裸眼」3D電子ディスプレイの複数の画素として作用することができる。
様々な例によれば、マルチビーム回折格子は、複数の光ビームを生成し、これら複数の光ビームは、対応して空間的に隔てられた複数の異なる角度(すなわち異なる主極大角度方向(different principal angular directions))を有する。具体的には、本明細書における定義上、マルチビーム回折格子により生成された各光ビームは、角度成分{θ,φ}で与えられる1つの主極大角度方向を有する。角度成分θは、本明細書では光ビームの「仰角成分」または「仰角」と呼ばれる。角度成分φは、本明細書では光ビームの「方位角成分(azimuth component)」または「方位角(azimuth angle)」と呼ばれる。定義上、仰角θは、垂直面(vertical plane)(例えば、マルチビーム回折格子の平面に垂直)における角度であり、方位角φは、水平面(horizontal plane)(例えば、マルチビーム回折格子平面に平行)における角度である。図1は、本明細書で説明する原理の一例による、特定の主極大角度方向を有する光ビーム10の角度成分{θ,φ}を示す。更に、本明細書における定義上、各光ビームは、特定の点から放射または発散(emanate)される。すなわち、定義上、各光ビームは、マルチビーム回折格子内の特定の原点に関連付けられた中心光線(central ray)を有する。また、図1は、光ビームの原点Oを示す。例示の入射光の伝播方向は、図1に太線の矢印12を用いて示される。
様々な例によれば、マルチビーム回折格子およびその特徴部(すなわち「回折特徴部(diffractive feature)」)の特性は、複数の光ビームの角度指向性(angular directionality)と、これらの光ビームのうちの1つまたは複数に対するマルチビーム回折格子の波長または色選択性(selectivity)の一方または両方を制御するために用いることができる。角度指向性および波長選択性を制御するために用いることができる特性は、格子長さ、格子ピッチ(特徴部間隔)、特徴部の形状、特徴部のサイズ(例えば、溝または隆線(ridge)の幅)、および格子の向きのうちの1つまたは複数を含むが、これらに限定されない。いくつかの例では、制御のために用いられる様々な特性は、光ビームの原点の近傍の近くの特性としてもよい。
本明細書において、「回折格子」は、回折格子に入射する光の回折をもたらすように配置された複数の特徴部(すなわち、回折特徴部)として一般に定義される。いくつかの例では、複数の特徴部は、周期的にまたは準周期的に配置してもよい。例えば、回折格子は、1次元(1D)アレイに配置された複数の特徴部(例えば、材料表面における複数の溝)を含んでいてもよい。他の例では、回折格子は、複数の特徴部の2次元(2D)アレイとしてもよい。例えば、回折格子は、材料表面の複数の突起(bump)の2Dアレイとしてもよい。
このように、また本明細書における定義上、回折格子は、回折格子に入射する光の回折をもたらす構造体である。光がライトガイドから回折格子に入射すると、そこでもたらされる回折は、回折カップリングを生じ得、したがってそれは「回折カップリング」と呼ばれるが、回折格子が回折によりライトガイドから光をカップリングして外へ出すことができる。回折格子はまた、回折により光の角度(すなわち、回折角度)を方向変更する(redirect)かまたは変化させる。具体的には、回折の結果として、回折格子を出る光(すなわち、回折された光)は一般に、入射光の伝播方向とは異なる伝播方向を有する。本明細書では、回折による光の伝播方向の変化は、「回折的方向変更(diffractive redirection)」と呼ばれる。したがって、回折格子は、回折格子に入射する光を回折により方向変更する回折特徴部を含む構造体であると理解することができ、光がライトガイドから入射する場合には、回折格子はライトガイドから光を回折によりカップリングして外へ出すこともできる。
本明細書では特に、「回折カップリング」は、(例えば回折格子による)回折による、2つの材料の間の境界にわたる電磁波(例えば光)のカップリングとして定義される。例えば、回折格子は、ライトガイド内を伝播する光をライトガイドの境界にわたって回折カップリングすることによって、カップリングして外へ出すために用いられ得る。同様に、「回折的方向変更」の定義は、回折の結果としての光の方向変更または光の伝播方向の変更である。回折的方向変更は、2つの材料の間の境界において回折が生じる場合(例えば、回折格子が境界にある場合)に、その境界において生じ得る。
更に、本明細書における定義上、回折格子の複数の特徴部は、「回折特徴部」と呼ばれ、表面(例えば2つの材料間の境界)、表面内、および表面上(at, in and on)のうちの1つまたは複数にあるものとすることができる。この表面は、例えばライトガイドの表面とすることができる。回折特徴部は、表面、表面内、または表面上の溝、隆線、穴、および突起のうちの1つまたは複数を含むがこれらに限定されない、光を回折する様々な構造体のうちの任意のものを含むことができる。例えばマルチビーム回折格子は、材料表面における複数の平行な溝を含むことができる。別の例では、回折格子は、材料表面から立ち上がった複数の平行な隆線を含むことができる。回折特徴部(例えば溝、隆線、穴、突起など)は、長方形輪郭、三角形輪郭、および鋸歯状輪郭のうちの1つまたは複数を含むがこれらに限定されない、回折をもたらす様々な断面形状または輪郭のうちの任意のものを有することができる。
本明細書における定義上、「マルチビーム回折格子」は、複数の光ビームを生成する回折格子である。いくつかの例では、マルチビーム回折格子は、「チャープ(chirped)」回折格子とすることができるかまたは「チャープ」回折格子を含むことができる。マルチビーム回折格子により生成される複数の光ビームは、上述のように角度成分{θ,φ}により表される異なる主極大角度方向を有することができる。具体的には、様々な例によれば、光ビームの各々は、マルチビーム回折格子による入射光の回折カップリングおよび回折的方向変更の結果として、所定の主極大角度方向を有することができる。例えば、マルチビーム回折格子は、8つの異なる主方向に8つの光ビームを生成することができる。様々な例によれば、様々な光ビームの異なる主極大角度方向は、格子のピッチまたは間隔と、マルチビーム回折格子に入射する光の伝播方向に対する、光ビームの原点におけるマルチビーム回折格子の複数の特徴部の向きまたは回転との組合せによって決定される。
本明細書では更に、「ライトガイド」は、内部全反射を用いて構造体内で光を導波する構造体として定義される。具体的には、ライトガイドは、ライトガイドの動作波長において実質的に透明なコアを含んでいてもよい。いくつかの例では、「ライトガイド」という用語は一般に、ライトガイドの誘電体材料と、ライトガイドを取り囲む材料または媒体との間の境界面において光を導波するための内部全反射をもたらす誘電体光導波路を指す。定義上、内部全反射のための条件は、ライトガイドの屈折率が、ライトガイド材料の表面に隣接する周囲の媒体の屈折率より大きいことである。いくつかの例では、ライトガイドは、内部全反射を更に容易にするために、上述の屈折率差に加えてまたはその代わりにコーティングを含んでいてもよい。コーティングは、例えば反射コーティングとしてもよい。様々な例によれば、ライトガイドは、平板(plate)またはスラブ(slab)ライトガイドおよびストリップ(strip)ライトガイドの一方または両方を含むがこれらに限定されない、いくつかのライトガイドのうちの任意のものとすることができる。
本明細書では更に、「平板」という用語は、「平板ライトガイド」のようにライトガイドに適用された場合は、区分的(piece-wise)または個別的(differentially)に平面状の層またはシートとして定義される。具体的には、平板ライトガイドは、ライトガイドの上面と下面(すなわち、反対の面)とにより境界を画された2つの実質的に直交する方向に光を導波するように構成されたライトガイドとして定義される。更に、本明細書における定義上、上面および下面は共に互いに隔てられ、個別的な意味で互いに実質的に平行である。すなわち、平板ライトガイドのいずれの個別的に小さな領域内でも、上面および下面は実質的に平行であるかまたは同一平面上にある(co-planar)。いくつかの例では、平板ライトガイドは、実質的に平坦(例えば平面に制限される)であってよく、したがって平板ライトガイドは平面状ライトガイドとなる。他の例では、平板ライトガイドは、1つまたは2つの直交する寸法(dimension)において曲線状としてもよい。例えば、平板ライトガイドは、円筒形状の平板ライトガイドを形成するように、単一の寸法において曲線状としてもよい。しかしながら、様々な例では、いずれの曲率も、光を導波するために平板ライトガイド内での内部全反射が維持されることを確実にするように、十分大きな曲率半径を有する。
ここで、「光源」は、光の源(例えば、光を放射する装置またはデバイス)として定義される。例えば、光源は、活性化されたときに光を放射する発光ダイオード(LED)とすることができる。ここで、光源は、限定ではないが、発光ダイオード(LED)、レーザ、有機発光ダイオード(OLED)、ポリマー発光ダイオード、プラズマベースの光学エミッタ、蛍光ランプ、白熱灯、および実質上任意の他の光の源のうちの1つまたは複数を含む実質的に任意の光の源または光学エミッタとすることができる。光源によって生成される光は、色を有することができるか、または特定の光波長を含むことができる。したがって、「異なる色の複数の光源」は、本明細書において、光源のうちの少なくとも1つが、複数の光源のうちの少なくとも1つの他の光源によって生成される光の色または波長と異なる色または等価には波長を有する光を生成する、光源の組またはグループとして明示的に定義される。更に、「異なる色の複数の光源」は、複数の光源のうちの少なくとも2つの光源が異なる色の光源である(すなわち、少なくとも2つの光源間で異なる光の色を生成する)限り、色が同じであるかまたは実質的に類似している2つ以上の光源を含むことができる。このため、本明細書における定義により、異なる色の複数の光源が、第1の色の光を生成する第1の光源と、第2の色の光を生成する第2の光源とを含むことができ、ここで、第2の色は第1の色と異なる。
また、本明細書で用いられるとき、冠詞「a(1つ)」は、特許技術(patent art)における通常の意味、すなわち、「1つまたは複数(one or more)」を有することを意図するものである。本明細書では例えば、「(1つの)格子(a grating)」は1つまたは複数の格子を意味し、したがって「その(1つの)格子(the grating)」は「その1つまたは複数の格子(the grating(s))」を意味する。また、本明細書における「上部(top)」、「下部(bottom)」、「上側(upper)」、「下側(lower)」、「上向き(up)」、「下向き(down)」、「正面(front)」、「背面(back)」、「第1の(first)」、「第2の(second)」、「左」、または「右」に対するいずれの参照も、本明細書では限定を意図するものではない。本明細書では、「約」という用語は、値に適用されたときは一般にその値を生成するために用いられる機器の許容差範囲(tolerance range)内を意味し、またはいくつかの例では他に明示的に指定されない限り、±10%、または±5%、または±1%を意味する。更に、本明細書において用いられるとき、「実質的に」という用語は、大部分、またはほとんど全て、または全て、または、例えば約51%〜約100%の範囲内の量を意味する。更に本明細書における例は、例示的にすぎず、考察の目的で示され、限定のためのものではないことが意図される。
図2Aは、本明細書で説明する原理と一致した一例によるマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100の断面図を示す。図2Bは、本明細書で説明する原理と一致した一例による、図2Aに示すマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100の表面の斜視図を示す。図2Cは、本明細書で説明する原理と一致した別の例によるマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100の断面図を示す。
様々な例によれば、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100は、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100から外れて異なる所定の方向に方向付けられた複数の光ビーム102をもたらすように構成される。更に、複数の光ビームの様々な光ビーム102が異なる色の光を表すかまたは含む。いくつかの例では、異なる色および異なる方向の複数の光ビーム102が電子ディスプレイの複数の画素を形成する。いくつかの例では、電子ディスプレイはいわゆる「裸眼」3次元(3D)ディスプレイ(例えば、マルチビュー(multiview)ディスプレイ)である。
具体的には、様々な例によれば、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100によりもたらされる複数の光ビームのうちの1つの光ビーム102は、複数の光ビームのうちの他の光ビーム102とは異なる主極大角度方向を有するように構成される(例えば、図2A〜図2Cを参照)。更に、その1つの光ビーム102は、比較的狭い角度拡がり(angular spread)を有することができる。したがって、光ビーム102は、光ビーム102の主極大角度方向によって確立された方向においてマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100から離れるように方向付けることができる。
更に、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100によりもたらされる複数の光ビームのうちの光ビーム102は、異なる色の光を有するかまたは表す。いくつかの例では、異なる色の光ビーム102は、色の組(例えば、カラーパレット)内の色を表すことができる。更に、いくつかの例によれば、色の組内の色の各々を表す光ビーム102は、実質的に等しい主極大角度方向を有することができる。具体的には、特定の主極大角度方向について、色の組内の色の各々を表す光ビーム102の組が存在し得る。いくつかの例では、複数の光ビーム102の各主極大角度方向は、色の組の色の各々が表す光ビーム102の組を含むことができる。いくつかの例では、(例えば、色の組の)異なる色および異なる主極大角度方向の光ビーム102は、(例えば、以下で説明するようなライトバルブによって)変調されてもよい。マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100から離れるように異なる方向に方向付けられたこれらの異なる色の光ビーム102の変調は、カラー3D電子ディスプレイ用途における画素として特に有用となり得る。
マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100は、異なる色の複数の光源110を含む。具体的には、複数の光源のうちの1つの光源110は、本明細書における定義により、複数の光源のうちの他の光源110によって生成される光の色と異なる色(すなわち、光波長)の光を生成するように構成される。例えば、複数の光源のうちの第1の光源110’は、第1の色(例えば、赤)の光を生成することができ、複数の光源のうちの第2の光源110’’は、第2の色(例えば、緑)の光を生成することができ、複数の光源のうちの第3の光源110’’’は、第3の色(例えば、青)の光を生成することができ、以下同様である。
様々な例において、異なる色の複数の光源110は、限定ではないが、発光ダイオード(LED)、蛍光灯およびレーザのうちの1つまたは複数を含む、実質的に任意の光の源を表す光源110を含むことができる。例えば、複数の光源110は各々、複数のLEDを含むことができる。いくつかの例では、複数の光源のうちの1つまたは複数の光源110は、特定の色によって表される狭帯域スペクトルを有する実質的に単色の光を生成することができる。具体的には、いくつかの例によれば、単色光の色は、所定の色域または色モデル(例えば、赤−緑−青(RGB)色モデル)の原色とすることができる。例えば、複数の光源のうちの第1の光源110’は、赤色LEDとすることができ、第1の光源110’によって生成される単色光は、実質的に赤色とすることができる。この例では、第2の光源110’’は、緑色LEDとすることができ、第2の光源110’’によって生成される単色光は、実質的に緑色とすることができる。更にこの例では、第3の光源110’’’は、青色LEDとすることができ、第3の光源110’’’によって生成される単色光は、実質的に青色とすることができる。
他の例では、複数の光源のうちの1つまたは複数の光源110によってもたらされる光は、比較的広帯域のスペクトルを有することができる(すなわち、単色光でない場合がある)。例えば、実質的に白色光を生成する蛍光光源または同様の広帯域光源を、複数の光源の一部として用いることができる。広帯域光源が用いられるときのいくつかの例では、広帯域光源によって生成される白色光は、カラーフィルタまたは同様のメカニズム(例えば、プリズム)を用いて複数の光源の異なる色のそれぞれの色(例えば、赤、緑、青等)に「変換される」ことが可能である。カラーフィルタと組み合わされた広帯域光源は、例えば、カラーフィルタのそれぞれの色の光を効果的に生成する。具体的には、様々な例によれば、それぞれの色は、複数の色の光源110の異なる色のうちの1つの色とすることができ、カラーフィルタを含む「変換された」広帯域光源は、異なる色の複数の光源110のうちの1つの光源110とすることができる。本明細書において用いられる色、赤、緑および青は、限定ではなく論考を目的としていることに留意されたい。例えば、赤、緑および青のうちの任意のものまたは全ての代わりに、またはこれらに加えて、他の色が異なる色の光源110として用いられてもよい。
様々な例によれば、図2Aおよび図2Cに示されているように、複数の光源のうちの光源110は、互いに横方向にずらして配置されている。例えば、光源110は、特定の軸または方向に沿って互いに横方向にずらして配置されてもよい。具体的には、図2Aおよび図2Cに示すように、第1の光源110’は、第2の光源110’’に対しx軸に沿って左に横方向にずらして配置される。更に、図示のように、第3の光源110’’’は、第2の光源110’’に対しx軸に沿って右に横方向にずらして配置される。
様々な例によれば、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100は、平板ライトガイド120に入る光104を導波するように構成された平板ライトガイド120を更に備える。様々な例によれば、平板ライトガイド120は、複数の光源のうちの光源110によって生成された異なる色の光104を導波するように構成される。いくつかの例では、ライトガイド120は、内部全反射を用いて光104を導波する。例えば、平板ライトガイド120は、光導波路として構成された誘電体材料を含んでいてもよい。誘電体材料は、誘電体光導波路を取り囲む媒体の第2の屈折率より大きい、第1の屈折率を有していてもよい。例えば、屈折率の差は、平板ライトガイド120の1つまたは複数の導波モードによる導波光104の内部全反射を容易にするように構成されている。
いくつかの例では、平板ライトガイド120は、(例えば、図2Aおよび図2Cの断面に示すように)光学的に透明な材料の、伸ばされて実質的に平面状のシートであるスラブまたは平板の光導波路としてもよい。誘電体材料の実質的に平面状のシートは、内部全反射により光104を導波するように構成されている。いくつかの例では、平板ライトガイド120は、平板ライトガイド120の表面の少なくとも一部分上にクラッド層を備えていてもよい(図示せず)。例えば、クラッド層は、内部全反射を更に容易にするために用いてもよい。様々な例によれば、平板ライトガイド120の光学的に透明な材料は、様々なタイプのガラス(例えば石英ガラス、アルカリ・アルミノシリケート・ガラス、ホウケイ酸ガラスなど)、および実質的に光学的に透明なプラスチックまたはポリマー(例えばポリ(メチルメタクリレート)または「アクリルガラス」、ポリカーボネートなど)のうちの1つまたは複数を含むがこれらに限定されない、様々な誘電体材料のうちの任意のものを含んでいてもよいし、またはこれらのうちの任意のもので形成されていてもよい。
様々な例によれば、光源110によって生成された光は、平板ライトガイド120の長さまたは伝播軸に沿って伝播し導波されるように、平板ライトガイド120の端部内にカップリングされる。例えば、図2Aおよび図2Cに示すように、導波光104は、全体的に水平方向に(すなわち、x軸に沿って)平板ライトガイド120の伝播軸に沿って伝播することができる。伝播軸に沿った全体的伝播方向における導波光104の伝播は、いくつかの太線の水平の矢印(すなわち、左から右を指す)として、図2Aにおいて左から右に示されている。図2Cは、やはりいくつかの水平の矢印として、右から左への導波光104の伝播を示している。図2Aおよび図2Cにおけるx軸に沿った太線の水平の矢印によって示される導波光104の伝播は、平板ライトガイド120内の様々な伝播する光学ビームを表す。具体的には、これらの伝播する光学ビームは、例えば、平板ライトガイド120の光学モードのうちの1つまたは複数に関連する伝播光の平面波を表すことができる。様々な例によれば、導波光104の伝播する光学ビームは、内部全反射に起因した、平板ライトガイド120の材料(例えば誘電体)と周囲の媒体との間の境界面における平板ライトガイド120の壁面からの「跳ね返り(bouncing)」または反射により、伝播軸に沿って伝播することができる。
様々な例によれば、複数の光源のうちの光源110の横方向の配置ずれによって、平板ライトガイド120内の導波光104の様々な伝播する光学ビームの相対的な伝播角度(すなわち、伝播軸に沿った伝播に加わる)が決定される。具体的には、第2の光源110’’に対する第1の光源110’の横方向の配置ずれ(例えば、図2Aにおいて左および図2Cにおいて右)の結果として、第1の光源110’に関連付けられた伝播する光学ビームが、平板ライトガイド120内で、第2の光源110’’に関連付けられた伝播する光学ビームの伝播角度よりも小さいまたは「狭い」伝播角度を有することになる場合がある。同様に、第2の光源110’’に対する第3の光源110’’’の横方向の配置ずれ(例えば、図2Aにおいて右および図2Cにおいて左)の結果として、第2の光源110’’の伝播する光学ビームの伝播角度に対し、第3の光源110’’’に関連付けられた伝播する光学ビームの伝播角度がより大きくまたは「鋭く」なる場合がある。このため、複数の光源のうちの光源110の相対的な横方向の配置ずれは、光源110の各々に関連付けられた伝播する光学ビームの伝播角度を制御または決定するのに用いられる。
図2Aおよび図2Cにおいて、第2の光源110’’に関連付けられた色の光は、実線で示され、第1の光源110’および第3の光源110’’’に関連付けられた色の光は、それぞれ異なる破線を用いて示される。図2Aおよび図2Cにおいてそれぞれの実線および異なる破線によって示されるように、異なる色の光は、第1の光源110’、第2の光源110’’および第3の光源110’’’によって放射される。異なる色の光が平板ライトガイド120内にカップリングされ、平板ライトガイド伝播軸に沿って導波光104として(例えば、太線の水平の矢印によって示されるように)伝播する。更に、平板ライトガイド120内にカップリングされた導波光104の異なる色の各々が、第1の光源110’、第2の光源110’’および第3の光源110’’’のうちのそれぞれの光源の横方向の配置ずれによって決定される異なる伝播角度で伝播軸に沿って伝播する。様々な異なる伝播角度での導波光104の伝播は、図2Aにおいて、ジグザグの網掛け領域として示されている。更に、図2Aおよび図2Cにおいて、第1の光源110’、第2の光源110’’および第3の光源110’’’に関連付けられた異なる色の光の光ビーム102が、対応する実線および様々な破線を用いて示される。
様々な例によれば、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100は、マルチビーム回折格子130を更に備える。マルチビーム回折格子130は、平板ライトガイド120の表面に配置され、回折カップリングによりまたは回折カップリングを用いて、平板ライトガイド120から導波光104の一部分または複数部分を回折的にカップリングして外へ出すように構成されている。具体的には、導波光104のカップリングして外へ出された部分は、異なる色の(すなわち、光源110の異なる色を表す)複数の光ビーム102としてライトガイド表面から離れるように回折により方向変更される。更に、様々な色の光ビーム102は、マルチビーム回折格子130によって、異なる主極大角度方向において、ライトガイド表面から離れるように方向変更される。したがって、図示のように、第2の光源110’’からの導波光104を表す光ビーム102(実線の矢印)が、回折によりカップリングして外に出されたときに、異なる主極大角度方向を有する。同様に、光源110’および光源110’’’の各々からの導波光104を表す光ビーム102(様々な破線の矢印)も、それぞれ異なる主極大角度方向を有する。一方、様々な例によれば、横方向にずらして配置された光源110’、110’’、110’’’の各々からの光ビーム102のうちのいくつかは、実質的に同様の主極大角度方向を有することができる。
通常、様々な例によれば、マルチビーム回折格子130によって生成される光ビーム102は、発散または収束することができる。具体的には、図2Aは、発散(diverge)する複数の光ビーム102を示し、図2Cは、収束(converge)する複数の光ビーム102を示している。様々な例によれば、光ビーム102が発散する(図2A)かまたは収束する(図2C)かは、マルチビーム回折格子130の特性に対する導波光104の伝播方向(例えば、チャープ方向)によって決定される。光ビーム102が発散しているいくつかの例では、発散する光ビーム102は、マルチビーム回折格子130のある距離だけ下または裏側に位置する「仮想」点(図示せず)から発散するように見え得る。同様に、いくつかの例によれば、収束する光ビーム102は、マルチビーム回折格子130の上または正面の仮想の点(図示せず)に収束または交差することができる。
様々な例によれば、マルチビーム回折格子130は、回折をもたらす複数の回折特徴部132を備える。もたらされる回折は、平板ライトガイド120からの導波光104の回折カップリングを担う。例えば、マルチビーム回折格子130は、回折特徴部132としての役割を果たす、平板ライトガイド120の表面内の複数の溝およびライトガイド120から突出した複数の隆線の一方または両方を含んでいてもよい。これらの溝および隆線は、互いに平行に配置してもよく、かつ少なくともある点では、マルチビーム回折格子130によりカップリングして外へ出される導波光104の伝播方向と垂直に配置してもよい。
いくつかの例では、これらの溝および隆線は、表面内へエッチング、ミリング、またはモールドしてもよく、または表面上に貼り付けてもよい。したがって、マルチビーム回折格子130の材料は、平板ライトガイド120の材料を含んでいてもよい。図2Aに示すように、例えば、マルチビーム回折格子130は、平板ライトガイド120の表面から突出する実質的に平行な複数の隆線を含む。図2Cにおいて、マルチビーム回折格子130は、平板ライトガイド120の表面を貫通する実質的に平行な複数の溝を含む。他の例では(図示せず)、マルチビーム回折格子130は、ライトガイド表面に貼り付けられたまたは固定された膜または層でもよい。例えば、回折格子130は、ライトガイド表面上に堆積されていてもよい。
様々な例によれば、マルチビーム回折格子130は、平板ライトガイド120の表面、表面上、または表面内に様々な構成で配置できる。例えば、マルチビーム回折格子130は、ライトガイド表面にわたって複数列および複数行に配置された複数の格子(例えば、マルチビーム回折格子)の1つの要素(member)とすることができる。例えば、マルチビーム回折格子130の行および列は、マルチビーム回折格子130の長方形のアレイを表すことができる。別の例では、複数のマルチビーム回折格子130は、限定ではないが、円形アレイを含む別のアレイとして配置することができる。また別の例では、複数のマルチビーム回折格子130は、平板ライトガイド120の表面にわたって実質的にランダムに分散することができる。
いくつかの例によれば、マルチビーム回折格子130は、チャープ回折格子130を含んでいてもよい。図2A〜図2Cに示すように、定義上、チャープ回折格子130は、チャープ回折格子130の範囲または長さにわたって変化する複数の回折特徴部の回折ピッチまたは間隔dを呈する(exhibit)かまたは有する回折格子である。本明細書では、変化する回折間隔dは、「チャープ」と呼ばれる。その結果、平板ライトガイド120から回折によりカップリングして外へ出された導波光104は、チャープ回折格子130にわたる異なる原点に対応する異なる回折角において、光ビーム102としてチャープ回折格子130から出射するかまたは放射される(例えば、上記の式(1)を参照されたい)。チャープのおかげで、チャープ回折格子130は、異なる主極大角度方向を有する複数の光ビーム102を生成することができる。
更に、光ビーム102の主極大角度方向を確立する回折角度も、波長または色と、導波光104の入射角との関数である。したがって、様々な例によれば、それぞれの光源110に対応する色の光ビーム102の主極大角度方向は、それぞれの光源110の横方向の配置ずれの関数である。具体的には、上記で論考したように、複数の光源のうちの様々な光源110が、異なる色の光を生成するように構成される。更に、光源110は、互いに横方向にずらして配置され、平板ライトガイド120内で導波光104の異なる伝播角度を生成する。様々な例によれば、光源110のそれぞれの横方向の配置ずれ、および光源110によって生成される異なる色の導波光104に起因した、導波光104の異なる伝播角度(すなわち、入射角)の組合せの結果として、実質的に等しい主極大角度方向を有する複数の異なる色の光ビーム102が得られる。例えば、実質的に等しい主極大角度方向を有する異なる色の光ビーム102(すなわち、異なる色の光ビームの組)が、実線および破線の組合せを用いて図2A〜図2Cに示される。
いくつかの例では、チャープ回折格子130は、距離と共に線形に変化する回折間隔dのチャープを有するまたは呈することができる。したがって、チャープ回折格子130は、「線形チャープ」回折格子と呼ぶことができる。例えば、図2Aおよび図2Cは、マルチビーム回折格子130を線形チャープ回折格子として示している。図示のように、複数の回折特徴部132は、マルチビーム回折格子130の第2の端部130’’では、第1の端部130’でよりも互いに近くにある。更に、図示の回折特徴部132の回折間隔dは、第1の端部130’から第2の端部130’’まで線形に変化する。
いくつかの例では、チャープ回折格子を含むマルチビーム回折格子130を用いて平板ライトガイド120から光をカップリングして外へ出すことにより生成された異なる色の複数の光ビーム102は、導波光104が第1の端部130’から第2の端部130’’の方向に(例えば図2Aに示すように)伝播するときには、収束する(すなわち複数の収束光ビーム102となる)ことができる。代替的には、他の例によれば、導波光104が第2の端部130’’から第1の端部130’に(例えば図Cに示すように)伝播するときには、異なる色の複数の発散光ビーム102が生成され得る。
別の例では(図示せず)、チャープ回折格子130は、回折間隔dの非線形なチャープを呈していてもよい。チャープ回折格子130を実現するために用いることができる様々な非線形なチャープは、指数関数チャープ、対数チャープ、または別の実質的に不均一またはランダムであるが依然として単調に変化するチャープを含むが、これらに限定されない。正弦波チャープまたは三角形(または鋸歯状)チャープなどであるが、これらに限定されない非単調なチャープも使用可能である。
いくつかの例によれば、マルチビーム回折格子130内の複数の回折特徴部132は、導波光104の入射方向に対して様々な向きを有していてもよい。具体的には、マルチビーム回折格子130内の第1の点におけるこれらの回折特徴部132の向きは、別の点におけるこれらの回折特徴部132の向きとは異なっていてもよい。上述のように、いくつかの例によれば、光ビーム102の主極大角度方向{θ,φ}の角度成分は、光ビーム102の原点におけるこれらの回折特徴部132のローカルピッチ(すなわち、回折間隔d)および方位配向角の組合せにより決定されるか、またはこの組合せに対応する。更に、いくつかの例によれば、光ビーム102の主極大角度方向{θ,φ}の方位角成分φは、光ビーム102の色と実質的に独立している(すなわち、全ての色について実質的に等しくする)ことができる。具体的には、いくつかの例によれば、回折特徴部132の方位角成分φと方位配向角との間の関係は、光ビーム120の全ての色について実質的に同じとすることができる。したがって、マルチビーム回折格子130内の回折特徴部132の配向を変動させることによって、少なくともそれぞれの方位角成分φの観点において、光ビーム102の色にかかわらず、異なる主極大角度方向{θ,φ}を有する異なる光ビーム102を生成することができる。
いくつかの例では、マルチビーム回折格子130は、曲線状のまたは全体的に曲線状の構成で配置された複数の回折特徴部132を含んでいてもよい。例えば、これらの回折特徴部132は、曲線の半径に沿って互いに離間された曲線状の複数の溝および曲線状の複数の隆線のうちの1つを含んでいてもよい。例えば図2Bは、曲線状の離間された複数の溝として、曲線状の複数の回折特徴部132を示している。回折特徴部132の曲線に沿った異なる点において、曲線状の複数の回折特徴部132に関連するマルチビーム回折格子130の「下にある回折格子」は、異なる方位配向角を有している。具体的には、曲線状の回折特徴部132に沿った所定の点において、曲線は、曲線状の回折特徴部132に沿った別の点とは一般に異なる特定の方位配向角を有している。更に、特定の方位配向角は、所定の点から放射された1つの光ビーム102の対応する主極大角度方向{θ,φ}をもたらす。いくつかの例では、回折特徴部(例えば溝、隆線など)の曲線は、円の一区間を表していてもよい。この円は、ライトガイド表面と同一平面としてもよい。他の例では、曲線は、例えばライトガイド表面と同一平面である、楕円または別の曲線状形状の一区間を表していてもよい。
他の例では、マルチビーム回折格子130は、「区分ごとに」曲線状である複数の回折特徴部132を含んでいてもよい。具体的には、回折特徴部は、それ自体で実質的に滑らかなまたは連続した曲線を表さなくてもよいが、マルチビーム回折格子130内のその回折特徴部に沿った異なる点において、その回折特徴部132は依然として、曲線を近似するように、導波光104の入射方向に対して異なる角度に向けられてもよい。例えばこの回折特徴部132は、複数の実質的に直線の区画(segment)を含む1つの溝とすることができ、溝の各区画は隣接する区画とは異なる向きを有している。これらの区画の異なる角度は、併せて1つの曲線(例えば円の一区画)を近似していてもよい。例えば、以下に説明される図3は、区分ごとに曲線状である回折特徴部132の例を示す。更に他の例では、これらの特徴部132は、特定の曲線(例えば円または楕円)を近似せずに、単にマルチビーム回折格子130内の異なる場所において、導波光の入射方向に対して異なる向きを有していてもよい。
いくつかの例では、マルチビーム回折格子130は、向きの異なる複数の回折特徴部132と、回折間隔dのチャープの両方を含んでいてもよい。具体的には、向きとこれらの回折特徴部132間の間隔dの両方が、マルチビーム回折格子130内の異なる点において変化していてもよい。例えば、マルチビーム回折格子130は、共に曲線状でありかつ曲線の半径の関数として間隔dが変化する複数の溝または複数の隆線を有する曲線状のチャープ回折格子130を含んでいてもよい。
図2Bは、平板ライトガイド120の表面内または表面上の、曲線状でかつチャープされた複数の回折特徴部132(例えば複数の溝または複数の隆線)を含むマルチビーム回折格子130(すなわち、曲線状のチャープ回折格子である)を示す。例として、図2Bに示すように、導波光104は、マルチビーム回折格子130および平板ライトガイド120に対する入射方向を有する。図2Bは、平板ライトガイド120の表面におけるマルチビーム回折格子130から離れるように向いた複数の放射された光ビーム102も示す。図示のように、これらの光ビーム102は、複数の異なる主極大角度方向に放射される。具体的には、これらの放射された光ビーム102の異なる主極大角度方向は、図示のように、方位角および仰角の両方において異なる。上記で論考したように、回折特徴部132のチャープおよび回折特徴部132の曲線の双方が、放射された光ビーム102の異なる主極大角度方向に対して大きく関与し得る。
図3は、本明細書で説明する原理と一致した別の例によるマルチビーム回折格子130の平面図を示す。図示のように、マルチビーム回折格子130は、同様に複数の光源110を含むマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100の平板ライトガイド120の表面上にある。マルチビーム回折格子130は、区分ごとに曲線状でありかつチャープされた回折特徴部132を含んでいる。図3における太線の矢印は、導波光104の例示の入射方向を示す。
いくつかの例では、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100は、傾斜コリメータを更に含むことができる。様々な例によれば、傾斜コリメータは、複数の光源110と平板ライトガイド120との間に位置することができる。傾斜コリメータは、光源110からの光を傾斜させ、傾斜されコリメートされた光を導波光104として平板ライトガイド120に向けるように構成される。様々な例によれば、傾斜コリメータは、限定ではないが、ミラー、傾斜コリメートレンズまたはコリメート反射器と組み合わされたコリメートレンズを含むことができる。例えば、図2Aは、光源110からの光をコリメートし、傾斜させるように構成されたコリメート反射器を含む傾斜コリメータ140を示す。図2Cは、限定ではないが例として、コリメートレンズ142およびミラー144を含む傾斜コリメータ140を示す。
図4Aは、本明細書に記載された原理と一致した別の例による、傾斜コリメータ140を含むマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100の断面図を示す。具体的には、傾斜コリメータ140は、異なる色の複数の光源110と平板ライトガイド120との間に位置するコリメート反射器140として示される。図4Aにおいて、光源110は、図示のように、平板ライトガイド120内の導波光104の伝播軸(例えば、x軸)に対応する方向において互いに横方向にずらして配置される。更に、図示のように、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100は、平板ライトガイド120の表面に複数のマルチビーム回折格子130(すなわち、マルチビーム回折格子アレイ)を含む。各マルチビーム回折格子130は、異なる色および異なる主極大角度方向の複数の光ビーム102を生成するように構成される。
様々な例によれば、図4Aに示されるコリメート反射器140は、光源110によって生成された異なる色の光をコリメートするように構成される。コリメート反射器140は、平板ライトガイド120の上面および底面に対して傾斜角でコリメートされた光を方向付けるように更に構成される。いくつかの例によれば、傾斜角は、ゼロよりも大きく、かつ平板ライトガイド120内の内部全反射の臨界角未満である。様々な例によれば、複数の光源のそれぞれの光源110からの光は、コリメート反射器の傾斜と、コリメート反射器140のフォーカスまたは焦点Fに対するそれぞれの光源110の横方向の配置ずれとの双方によって決定される対応する傾斜角を有することができる。
図4Bは、本明細書において説明される原理と一致した一例による、コリメート反射器140の概略表現を示す。具体的には、図4Bは、コリメート反射器140の焦点Fに位置する第1の光源110’(例えば、緑色光源)を示す。x軸に沿って、すなわち、伝播軸に対応する方向において、第1の光源110’から横方向にずらして配置された第2の光源110’’(例えば、赤色光源)も示されている。第1の光源110’によって生成された光(例えば、緑色光)は、図4Bにおいて光線112’によって示される光錐として発散する。同様に、第2の光源110’’によって生成される光(例えば、赤色光)は、図4Bにおける光線112’’によって示される光錐として発散する。
図示のように、コリメート反射器140を出る第1の光源110’からのコリメートされた光は、平行な光線114’によって表され、一方、コリメート反射器140を出る第2の光源110’’からのコリメートされた光は、平行光線114’’によって表される。コリメート反射器140は、光をコリメートするのみでなく、コリメートされた光を非ゼロ角度下方に方向付けるかまたは傾斜させることに留意されたい。具体的には、図示のように、第1の光源110’からのコリメートされた光は、傾斜角θ’で下方に傾斜され、第2の光源110’’からのコリメートされた光は、異なる傾斜角θ’’で下方に傾斜される。様々な例によれば、第1の光源傾斜角θ’および第2の光源傾斜角θ’’間の差は、第1の光源110’に対する第2の光源110’’の横方向の配置ずれによって提供または決定される。図4Aに示すように、異なる傾斜角θ’、θ’’が、第1の光源110’および第2の光源110’’のそれぞれの光源からの光(例えば、緑色対赤色)に対するライトガイド120内の導波光104の異なる伝播角に対応することに留意されたい。
いくつかの例では、傾斜コリメータ(例えば、コリメート反射器140)は、平板ライトガイド120と一体である。具体的には、一体の傾斜コリメータ140は、例えば、平板ライトガイド120から実質的に分離可能でない場合がある。例えば、傾斜コリメータ140は、例えばコリメート反射器140について図4Aに示すように、平板ライトガイド120の材料から形成することができる。図4Aの一体のコリメート反射器140および平板ライトガイド120の双方は、コリメート反射器140と平板ライトガイド120との間で連続した材料を射出成形することによって形成することができる。コリメート反射器140および平板ライトガイド120の双方の材料は、例えば、射出成形されたアクリルとすることができる。他の例では、傾斜コリメータ140は、平板ライトガイド120内への光のカップリングを容易にするように、平板ライトガイド120と位置合わせされ、いくつかの例では平板ライトガイド120に取り付けられた、実質的に別個の要素とすることができる。
いくつかの例によれば、コリメート反射器140として実施されるときの傾斜コリメータ140は、コリメート反射器140を形成するのに用いられる材料の湾曲した表面(例えば、放物形の表面)上の反射コーティングを更に備えることができる。金属コーティング(例えば、アルミニウムフィルム)または同様の「ミラーリング」材料を、例えば、表面の反射率を高めるようにコリメート反射器140を形成する材料の湾曲部分の外面に施すことができる。平板ライトガイド120に一体の傾斜コリメータ140を含むマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100の例において、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100は本明細書において「モノリシック」と呼ぶことができる。
いくつかの例では、傾斜コリメータ140のコリメート反射器140は、二重湾曲放物面反射器の一部を含む。二重湾曲放物面反射器は、平板ライトガイド120の表面に平行な第1の方向において光をコリメートするための第1の放物形状を有することができる。更に、二重湾曲放物面反射器は、第1の方向に実質的に直交する第2の方向に光をコリメートするための第2の湾曲形状を有することができる。
いくつかの例では、傾斜コリメータ140は、「成形された」反射器であるコリメート反射器140を含む。成形された反射器は、横方向にずらして配置された光源110と併せて、マルチビーム回折格子130から放出される、異なる色の光の第1の色に対応する第1の光ビーム102を生成し、異なる色の第2の色に対応する第2の光ビーム102を生成するように構成される。様々な例によれば、第1の光ビーム102の主極大角度方向は、第2の光ビームの主極大角度方向に概ね等しい。具体的には、第1および第2の光ビーム102の概ね等しい主極大角度方向を達成するために、限定ではないが、レイトレーシング最適化等の方法を用いることができる。レイトレーシング最適化を用いて、最初は放物線状の反射器の形状を調整し、例えば、成形された反射器を得ることができる。レイトレーシング最適化は、第1の色の第1の光ビーム102および第2の色の第2の光ビーム102の双方が、例えば、第1および第2の光ビーム102がマルチビーム回折格子130を出るときに等しい主極大角度方向を有するという制約を満たす反射器形状調整を提供することができる。
図5は、本明細書で説明する原理と一致した一例による、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100の斜視図を示す。具体的には、図5に示すように、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100はモノリシックであり、平板ライトガイド120の縁部において複数の一体コリメート反射器140を有する。更に、示すように、コリメート反射器140の各々は、水平方向(すなわち、y軸)および垂直方向(すなわち、z軸)の双方において光をコリメートするための二重湾曲放物線形状を有する。更に、マルチビーム回折格子130は、例として、図5の平板ライトガイド表面上の円形特徴部として示される。図5に更に示されるように、異なる色の複数の横方向にずらして配置された光源110が、コリメート反射器140のうちの第1のコリメート反射器の下に示される。明示的に示していないが、分離された複数の横方向にずらして配置された異なる色の光源が、他のコリメート反射器140の各々の下にあり、様々な例によれば、それによって、各コリメート反射器140は独自の光源110の組を有する。
いくつかの例では、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100は、実質的に光学的に透明である。いくつかの例によれば、具体的には、平板ライトガイド120およびマルチビーム回折格子130の両方は、平板ライトガイド120内の導波光伝播の方向と直交する方向に光学的に透明としてもよい。光学的透明性は、例えば、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100の一方の側の物体を反対側から見る(すなわち、平板ライトガイド120の厚みを通して見る)ことを可能にし得る。他の例では、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100は、(例えば上面上の)視認方向から見たとき、実質的に不透明である。
本明細書で説明する原理のいくつかの例によれば、カラー電子ディスプレイが提供される。カラー電子ディスプレイは、変調された異なる色の光ビームを電子ディスプレイの画素として放射するように構成される。更に、様々な例では、変調された異なる色の光ビームは、複数の異なる方向に向けられた、変調された異なる色を有する光ビームとして、カラー電子ディスプレイの視認方向に向かって優先的に方向付けられてもよい。いくつかの例では、カラー電子ディスプレイは、3次元(3D)カラー電子ディスプレイ(例えば裸眼3Dカラー電子ディスプレイ)である。様々な例によれば、変調され、異なる方向に向けられた光ビームのうちの異なる光ビームは、3Dカラー電子ディスプレイに関連付けられた、異なる「視像(view)」に対応することができる。例えば、異なる「視像」は、3Dカラー電子ディスプレイにより表示される情報の「裸眼の」(例えばオートステレオスコピック)表現をもたらすことができる。
図6は、本明細書で説明する原理と一致した一例によるカラー電子ディスプレイ200のブロック図を示す。具体的には、図6に示す電子ディスプレイ200は、変調された複数の光ビーム202を放射するように構成された3Dカラー電子ディスプレイ200(例えば「裸眼」3Dカラー電子ディスプレイ)である。様々な例によれば、変調された光ビーム202は、複数の異なる色を有する光ビーム202を含む。
図6に示すように3Dカラー電子ディスプレイ200は光源210を含む。光源210は、互いに横方向にずらして配置された異なる色の複数の光学エミッタを含む。いくつかの例では、光源210は、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100に関して上述した複数の光源110に実質的に類似している。具体的には、光源210の光学エミッタは、光源210の別の光学エミッタの色または波長と異なる色または等価には波長を有する光を放射または生成するように構成される。更に、光源210の光学エミッタは、光源210の他の光学エミッタから横方向にずらして配置される。例えば、光源210は、赤色光を放射するための第1の光学エミッタ(すなわち、赤色光学エミッタ)、緑色光を放射するための第2の光学エミッタ(すなわち、緑色光学エミッタ)および青色光を放射するための第3の光学エミッタ(すなわち、青色光学エミッタ)を備えることができる。第1の光学エミッタは、第2の光学エミッタから横方向にずらして配置することができ、そして、第2の光学エミッタは、例えば、第3の光学エミッタから横方向にずらして配置することができる。
3D電子ディスプレイ200は、傾斜コリメータ220を更に含む。傾斜コリメータ220は、光源210によって生成された光をコリメートするように構成される。傾斜コリメータ220は、導波光として非ゼロの傾斜角で平板ライトガイド230内にコリメートされた光を方向付けるように更に構成される。いくつかの例では、傾斜コリメータ220は、上述したマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100の傾斜コリメータ140に実質的に類似している。具体的には、いくつかの例では、傾斜コリメータ220は、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100のコリメート反射器140に実質的に類似したコリメート反射器を含むことができる。いくつかの例では、コリメート反射器は、成形された放物面反射器表面(例えば、コリメート反射器は成形された反射器とすることができる)を有することができる。
図6に示すように、3Dカラー電子ディスプレイ200は、傾斜コリメータ220の出力において生成された傾斜したコリメートされた光を導波するための平板ライトガイド230を更に備える。平板ライトガイド230内の導波光は、最終的に、3D電子カラーディスプレイ200により放射される変調された複数の光ビーム202となる光の発生源である。いくつかの例によれば、平板ライトガイド230は、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100に関して上述した平板ライトガイド120と実質的に同様とすることができる。例えば平板ライトガイド230は、内部全反射により光を導波するように構成された誘電体材料の平面状のシートであるスラブ光導波路としてもよい。様々な例によれば、光源210の光学エミッタは、平板ライトガイド230内の導波光の伝播軸に対応する方向において互いに横方向にずらして配置される。例えば、光学エミッタは、コリメート反射器のフォーカスまたは焦点の近傍で、伝播軸(例えば、x軸)方向において横方向にずらして配置され得る。
図6に示す3Dカラー電子ディスプレイ200は、平板ライトガイドの表面において、マルチビーム回折格子240のアレイを更に含む。いくつかの例では、アレイのマルチビーム回折格子240は、上述のマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100のマルチビーム回折格子130と実質的に同様としてもよい。具体的には、マルチビーム回折格子240は、異なる色(例えば、色の組またはカラーパレットの異なる色)を表す複数の光ビーム204として、平板ライトガイド230から導波光の一部分をカップリングして外へ出すように構成される。更に、マルチビーム回折格子240は、異なる色の光ビーム204を複数の異なる主極大角度方向に向けるように構成されている。いくつかの例では、複数の異なる主極大角度方向を有する異なる色の複数の光ビーム204は、光ビーム204の複数の組であり、1つの組は、同じ主極大角度方向を有する複数の色の光ビームを含む。更に、いくつかの例によれば、組内の光ビーム204の主極大角度方向は、複数の他の組における光ビーム204の主極大角度方向と異なる。
様々な例によれば、光源210の光学エミッタによって生成された光に対応する変調された光ビーム202の主極大角度方向は、光源210の別の光学エミッタによって生成された光に対応する別の変調された光ビーム202の主極大角度方向と実質的に類似することができる。例えば、第1のまたは赤色光学エミッタに対応する赤色光ビーム202の主極大角度方向は、それぞれ第2のまたは緑色光学エミッタおよび第3のまたは青色光学エミッタの緑色光ビーム202および青色光ビーム202の一方または双方の主極大角度方向に実質的に類似することができる。主極大角度方向の実質的な類似性は、例えば、第1の(赤色)光学エミッタ、第2の(緑色)光学エミッタおよび第3の(青色)光学エミッタの、光源210における互いに対する横方向の配置ずれによって提供することができる。更に、様々な例によれば、実質的な類似性により、3Dカラー電子ディスプレイ200の画素または等価には1組の光ビーム202に、光源の色の各々を有する共通の主極大角度方向を与えることができる。
いくつかの例では、マルチビーム回折格子240は、チャープ回折格子を含む。いくつかの例では、マルチビーム回折格子240の回折特徴部(例えば、溝、隆線など)は、曲線状の回折特徴部である。更に他の例では、マルチビーム回折格子240は、曲線状の回折特徴部を有するチャープ回折格子を含む。例えば、曲線状の回折特徴部は、曲線状の(すなわち、連続的に曲線状または区分的に曲線状の)隆線または溝と、マルチビーム回折格子240にわたって距離の関数として変化し得る曲線状の複数の回折特徴部間の間隔とを含んでいてもよい。
図6に示すように、3Dカラー電子ディスプレイ200は、ライトバルブアレイ250を更に備える。様々な例によれば、ライトバルブアレイ250は、複数の異なる方向に向けられた光ビーム204を変調するように構成された複数のライトバルブを含む。具体的には、ライトバルブアレイ250の複数のライトバルブは、異なる方向に向けられた複数の光ビーム204を変調するように構成され、3Dカラー電子ディスプレイ200の画素である変調された複数の光ビーム202を供給する。更に、変調された、異なる方向に向けられた光ビーム202のうちの異なる光ビームが、3D電子ディスプレイの異なる視像に対応することができる。様々な例では、複数の液晶ライトバルブまたは複数の電気泳動ライトバルブを含むがこれらに限定されない、ライトバルブアレイ250の異なるタイプの複数のライトバルブを使用してもよい。図6では、光ビーム202の変調を強調するために破線が用いられている。様々な例によれば、変調された光ビーム202の色は、部分的にまたは全体として、マルチビーム回折格子240によって生成された異なる方向に向けられた光ビーム204の色に起因する。例えば、ライトバルブアレイ250のライトバルブは、異なる色を有する変調された光ビーム202を生成するカラーフィルタを含まない場合がある。
様々な例によれば、3Dカラー電子ディスプレイ200内で使用されるライトバルブアレイ250は、比較的厚くしてもよいし、または等価的にマルチビーム回折格子240から比較的大きな距離だけ離間されてもよい。本明細書で説明する原理の様々な例によれば、マルチビーム回折格子240は複数の異なる主極大角度方向に方向付けられた複数の光ビーム204を供給するので、比較的厚いライトバルブアレイ250またはマルチビーム回折格子240から離間されたライトバルブアレイ250を使用してもよい。いくつかの例では、ライトバルブアレイ250(例えば複数の液晶ライトバルブを用いたもの)は、マルチビーム回折格子240から離間されてもよいし、または等価的に約50マイクロメートルより大きい厚さを有していてもよい。いくつかの例では、ライトバルブアレイ250は、マルチビーム回折格子240から離間されてもよいし、または約100マイクロメートルより大きい厚さを有していてもよい。更に他の例では、その厚さまたは間隔は、約200マイクロメートルより大きくしてもよい。いくつかの例では、比較的厚いライトバルブアレイ250は、市販されているものとしてもよい(例えば市販の液晶ライトバルブアレイ)。
いくつかの例では、マルチビーム回折格子240によって生成された複数の異なる方向に向けられた光ビーム204は、平板ライトガイド230の上の点において、またはその近傍において、収束するかまたは実質的に収束する(例えば、互いに交差する)ように構成される。「実質的に収束する」とは、異なる方向に向けられた光ビーム204が、「点」またはその近傍の下で、またはそこに達する前に収束し、その点または点近傍の上で、またはそこを越えて発散していることを意味する。異なる方向に向けられた光ビーム204の収束は、例えば、相対的に厚いライトバルブアレイ250を用いて容易にすることができる。
図7は、本明細書において説明した原理と一致した一例による、収束点Pにおいて収束する複数の異なる方向に向けられた光ビーム204の断面図を示す。図7に示すように、収束点Pは、平板ライトガイド230の表面上のマルチビーム回折格子240と、ライトバルブアレイ250との間に位置する。具体的には、ライトバルブアレイ250は、異なる方向に向けられた光ビーム204の収束点Pを越えた平板ライトガイド表面からの距離に位置する。更に、示すように、異なる方向に向けられた光ビーム204の各々が、ライトバルブアレイ250の異なるセルまたはライトバルブ252を通過する。様々な例によれば、異なる方向に向けられた光ビーム204は、ライトバルブアレイ250のライトバルブ252によって変調され、変調された光ビーム202を生成することができる。変調された光ビーム202のその変調を強調するために、図7において破線が用いられる。図7の平板ライトガイド230における水平方向の太線の矢印は、光源210における異なる色の光学エミッタからの導波光に対応する異なる色を有する異なる方向に向けられた光ビーム204として、マルチビーム回折格子240によってカップリングして外へ出された平板ライトガイド230内の異なる色の導波光を表す。
再び図6を参照すると、いくつかの例によれば、3Dカラー電子ディスプレイ200は、光源210の光学エミッタを時間多重化するエミッタ時間多重化装置260を更に備えることができる。具体的には、エミッタ時間多重化装置260は、時間間隔中に光源210の光学エミッタの各々を順次に活性化するように構成される。光学エミッタの順次の活性化は、複数の異なる時間間隔のうちの対応する時間間隔中に、それぞれの活性化された光学エミッタに対応する色の光を順次に生成するためである。例えば、エミッタ時間多重化装置260は、第1の時間間隔中に、第1の光学エミッタ(例えば、赤色エミッタ)を活性化し、第1の光学エミッタからの光(例えば、赤色光)を生成するように構成することができる。エミッタ時間多重化装置260は、第1の時間間隔の後の第2の時間間隔中に、第2の光学エミッタ(例えば、緑色エミッタ)を活性化し、第2の光学エミッタからの光(例えば、緑色光)を生成するように構成することができ、以下同様である。様々な例によれば、異なる色の光学エミッタを時間多重化することによって、3Dカラー電子ディスプレイ200を見ている人物が、異なる色の組合せを知覚できるようにすることができる。具体的には、エミッタ時間多重化装置260によって時間多重化されたとき、光学エミッタは、最終的に、例えば、時間多重化された異なる色の組合せを表す主極大角度方向および色(例えば、知覚される色)を有する光ビーム202を結果としてもたらす、異なる色の光の組合せを生成することができる。様々な例によれば、エミッタ時間多重化装置260は、(例えば、メモリに記憶され、コンピュータによって実行されるコンピュータプログラムを用いて)状態マシンとして実施することができる。
本明細書で説明する原理のいくつかの例によれば、カラー電子ディスプレイの動作の方法が提供される。図8は、本明細書で説明する原理と一致した一例によるカラー電子ディスプレイの動作の方法300のフローチャートを示す。図8に示すように、カラー電子ディスプレイ動作の方法300は、互いから横方向にずらして配置された複数の光源を用いて光を生成すること310を含む。いくつかの例では、光を生成する(310)際に用いられる複数の光源は、横方向にずらして配置されたマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100に関して上述した複数の光源110に実質的に類似している。具体的には、複数の光源のうちの1つの光源は、複数の光源のうちの他の光源によって生成される色と異なる色の光を生成する(310)。
図8に示すカラー電子ディスプレイ動作の方法300は、平板ライトガイド内で光を導波すること(320)を更に含む。いくつかの例では、平板ライトガイドおよび導波光は、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100に関して上述した平板ライトガイド120および導波光104と実質的に同様としてもよい。具体的には、いくつかの例では、平板ライトガイドは、内部全反射により導波光を導波してもよい(320)。更に、いくつかの例では、平板ライトガイドは、実質的に平面状の誘電体光導波路(例えば平板誘電体シート)としてもよい。更に、光源の横方向の配置ずれは、平板ライトガイドにおける伝播軸(例えば、図2Aおよび図2Cに示すようなx軸)に対応する方向において行われる。
図8に示すように、カラー電子ディスプレイの動作の方法300は、マルチビーム回折格子を用いて導波光の一部分を回折によりカップリングして外へ出すこと330を更に含む。様々な例によれば、マルチビーム回折格子は、平板ライトガイドの表面に配置される。例えば、マルチビーム回折格子は、平板ライトガイドの表面に複数の溝、複数の隆線などとして形成してもよい。他の例では、マルチビーム回折格子は、平板ライトガイド表面上の膜を含んでいてもよい。いくつかの例では、マルチビーム回折格子は、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100に関して上述したマルチビーム回折格子130と実質的に同様である。具体的には、マルチビーム回折格子によって平板ライトガイドから回折によりカップリングして外へ出された(330)導波光の一部分は、複数の光ビームを生成する。複数の光ビームのうちの光ビームは、平板ライトガイド表面から離れるように方向変更される。具体的には、表面から離れるように方向変更された光ビーム複数のうちの1つの光ビームは、複数のうちの他の光ビームとは異なる主極大角度方向を有する。いくつかの例では、方向変更された複数のうちの各々の光ビームは、複数のうちの他の光ビームに対して異なる主極大角度方向を有する。更に、様々な例によれば、マルチビーム回折格子によって回折によりカップリングして外へ出される(330)ことにより生成された複数の光ビームは、互いに異なる色の光ビームを有する。
(例えば、図8に示すような)いくつかの例によれば、カラー電子ディスプレイの動作の方法300は、複数の光源から生成された(310)光をコリメートし(340)、コリメートされた光を、傾斜コリメータを用いて平板ライトガイド内に向けることを更に含む。いくつかの例では、傾斜コリメータは、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト100に関して上述した傾斜コリメータ140に実質的に類似している。具体的には、いくつかの例では、生成された光をコリメートすること(340)は、コリメート反射器が、コリメートされた光を、平板ライトガイド表面および平板ライトガイドの伝播軸に対する傾斜角θに方向付けることを含むことができる。いくつかの例では、複数の光源のそれぞれの光源からの光は、コリメート反射器の傾斜、およびコリメート反射器のフォーカスまたは焦点に対するそれぞれの光源の横方向の配置ずれの双方によって決定される対応する傾斜角θを有する。
いくつかの例によれば、図8に示すように、カラー電子ディスプレイの動作の方法300は、複数の光ビームのうちの複数の光ビームを、対応する複数のライトバルブを用いて変調すること350を更に含む。例えば、複数の光ビームの光ビームは、対応する複数のライトバルブを通過することにより、または対応する複数のライトバルブと別の方法で相互作用することにより変調されてもよい(350)。変調された光ビームは、3次元(3D)カラー電子ディスプレイの画素を形成することができる。例えば、変調された光ビームは、3Dカラー電子ディスプレイ(例えば裸眼3Dカラー電子ディスプレイ)の複数の視像をもたらすことができる。いくつかの例では、3Dカラー電子ディスプレイは、上述の3Dカラー電子ディスプレイ200と実質的に類似することができる。
様々な例によれば、変調350において用いられるライトバルブは、上述の3Dカラー電子ディスプレイ200のライトバルブアレイ250のライトバルブに実質的に類似することができる。例えば、これらのライトバルブは、複数の液晶ライトバルブを含んでいてもよい。別の例では、これらのライトバルブは、エレクトロウェッティングライトバルブまたは電気泳動ライトバルブを含むがこれらに限定されない別のタイプのライトバルブとしてもよい。
いくつかの例(図8に示されない)によれば、カラー電子ディスプレイ動作の方法300は、複数の光源のうちの光源を時間多重化することを更に含む。具体的には、時間多重化は、光源を順次に活性化して、複数の異なる時間間隔のうちの対応する時間間隔中に、それぞれの活性化された光源の色に対応する光を生成することを含む。時間多重化は、例えば、3Dカラー電子ディスプレイ200に関して上述したエミッタ時間多重化装置260に実質的に類似した光源時間多重化装置によって提供することができる。
このように、マルチビーム回折格子および複数の横方向にずらして配置された光源を使用して複数の異なる方向に向けられた異なる色の光ビームを供給するマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト、3Dカラー電子ディスプレイ、およびカラー電子ディスプレイの動作の方法の複数の例について説明した。上述の例は、本明細書で説明する原理を表す多数の特定の例のいくつかを単に例示するものであることが理解されるべきである。明らかに当業者は、添付の特許請求の範囲により定義される範囲から逸脱せずに数多くの他の構成を容易に考案することができる。
10 光ビーム
100 マルチビーム回折格子ベースのバックライト
102 光ビーム
104 導波光
110’ 第1の光源
110’’ 第2の光源
110’’’ 第3の光源
114’’ 平行光線
120 平板ライトガイド
130 マルチビーム回折格子
130’ 第1の端部
130’’ 第2の端部
132 回折特徴部
140 傾斜コリメータ、コリメート反射器
142 コリメートレンズ
144 ミラー
200 3Dカラー電子ディスプレイ
202 変調された光ビーム
204 光ビーム
210 光源
220 傾斜コリメータ
230 平板ライトガイド
240 マルチビーム回折格子
250 ライトバルブアレイ
240 光源
252 ライトバルブ
260 エミッタ時間多重化装置
d 回折間隔
O 原点
θ 仰角成分
θ’ 第1の光源傾斜角
θ’’ 第2の光源傾斜角
φ 方位角成分

Claims (20)

  1. 異なる色の複数の光源と、
    前記光源によって生成された前記異なる色の光を導波する平板ライトガイドであって、前記光源は前記平板ライトガイドの伝播軸に対応する方向において互いに横方向にずらして配置されている、平板ライトガイドと、
    前記平板ライトガイドの表面のマルチビーム回折格子であって、前記平板ライトガイドからの前記導波光の一部分を、前記異なる色を有する複数の光ビームとして、回折によりカップリングして外へ出し、前記複数の光ビームのうちの1つの光ビームは、前記複数の光ビームのうちの他の光ビームの主極大角度方向とは異なる主極大角度方向を有する、マルチビーム回折格子と
    を備える、マルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト。
  2. それぞれの光源に対応する色の光ビームの主極大角度方向は、前記それぞれの光源の前記横方向の配置ずれの関数である、請求項1に記載のマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト。
  3. 前記マルチビーム回折格子は、チャープ回折格子を備える、請求項1に記載のマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト。
  4. 前記マルチビーム回折格子は、互いに離間された曲線状の複数の溝および曲線状の複数の隆線のうちの1つを備える、請求項1に記載のマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト。
  5. 前記複数の光源と、前記平板ライトガイドとの間に傾斜コリメータを更に備え、前記傾斜コリメータは、前記光源からの光をコリメートし傾斜させ、前記傾斜しコリメートされた光を前記導波光として前記平板ライトガイド内に方向付ける、請求項1に記載のマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト。
  6. 前記傾斜コリメータは、前記コリメートされた光を、前記平板ライトガイドの上面および底面に対する傾斜角で方向付けるコリメート反射器を備え、前記傾斜角は、ゼロよりも大きく、かつ前記平板ライトガイド内の内部全反射の臨界角未満であり、前記複数の光源のうちのそれぞれの光源からの光は、前記コリメート反射器の傾斜と、前記コリメート反射器のフォーカスに対するそれぞれの光源の横方向の配置ずれとの双方によって決定される対応する傾斜角を有する、請求項5に記載のマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト。
  7. 前記コリメート反射器は、前記平板ライトガイドと一体に、前記平板ライトガイドの材料から形成され、前記コリメート反射器は、前記平板ライトガイドの表面に平行な第1の方向において光をコリメートする第1の放物線形状と、第1の方向に直交する第2の方向に光をコリメートする第2の放物線形状とを有する二重湾曲放物面反射器の一部分を備える、請求項6に記載のマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト。
  8. 前記コリメート反射器は成形された反射器であり、前記成形された反射器は、前記横方向にずらして配置された光源と併せて、光の前記異なる色のうちの第1の色に対応する第1の光ビームを生成し、前記異なる色のうちの第2の色に対応する第2の光ビームを生成し、前記第1の光ビームの主極大角度方向は、前記第2の光ビームの主極大角度方向に概ね等しい、請求項6に記載のマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライト。
  9. 請求項1に記載のマルチビーム回折格子ベースのカラーバックライトを備える3次元(3D)カラー電子ディスプレイであって、前記3D電子ディスプレイは、前記複数の光ビームのうちの光ビームを変調するライトバルブを更に備え、前記ライトバルブは前記マルチビーム回折格子に隣接しており、前記ライトバルブによって変調される前記光ビームは、電子ディスプレイのピクセルに対応する、3Dカラー電子ディスプレイ。
  10. 3次元(3D)カラー電子ディスプレイであって、
    互いに横方向にずらして配置された異なる色の複数の光学エミッタを含む光源と、
    前記光源によって生成された光をコリメートし、前記コリメートされた光を、導波光として、非ゼロ傾斜角で平板ライトガイド内に方向付ける傾斜コリメータと、
    前記導波光の一部分を、前記異なる色を表す複数の光ビームとしてカップリングして外へ出し、前記光ビームを、複数の異なる主極大角度方向において、前記平板ライトガイドから離れる方向に向ける、前記平板ライトガイドの表面におけるマルチビーム回折格子のアレイと、
    前記異なる方向に向けられた光ビームを変調するライトバルブアレイであって、前記変調された異なる方向に向けられた光ビームは、前記3Dカラー電子ディスプレイの画素を表す、ライトバルブアレイと
    を備える、3Dカラー電子ディスプレイ。
  11. 前記複数の光学エミッタは、赤色光を放出するための第1の光学エミッタと、緑色光を放出するための第2の光学エミッタと、青色光を放出するための第3の光学エミッタとを含み、前記第1の光学エミッタ、前記第2の光学エミッタおよび前記第3の光学エミッタの互いに対する前記横方向の配置ずれによって決定された場合に、前記第1の光学エミッタからの赤色光ビームの主極大角度方向は、それぞれ前記第2の光学エミッタおよび前記第3の光学エミッタからの緑色光ビームおよび青色光ビームの一方または双方の主極大角度方向と実質的に類似している、請求項10に記載の3Dカラー電子ディスプレイ。
  12. 前記傾斜コリメータは、成形された放物面反射器表面を有するコリメート反射器を備え、前記光学エミッタは、前記コリメート反射器のフォーカスの近傍の前記平板ライトガイドの伝播軸に対応する方向において互いに横方向にずらして配置されている、請求項10に記載の3Dカラー電子ディスプレイ。
  13. 前記マルチビーム回折格子は、曲線状の回折特徴部を有するチャープ回折格子を備える、請求項10に記載の3Dカラー電子ディスプレイ。
  14. 前記マルチビーム回折格子によって生成される前記複数の光ビームは、前記平板ライトガイド表面の上の点において実質的に収束し、前記ライトバルブアレイは、前記光ビームの前記収束点を越えた前記平板ライトガイド表面からの距離に位置する、請求項10に記載の3Dカラー電子ディスプレイ。
  15. 前記ライトバルブアレイは、複数の液晶ライトバルブを備える、請求項10に記載の3Dカラー電子ディスプレイ。
  16. 前記光源の前記光学エミッタを時間多重化するためのエミッタ時間多重化装置を更に備え、前記時間多重化装置は、前記光源の前記光学エミッタの各々を順次活性化し、複数の異なる時間間隔のうちの対応する時間間隔中に、前記それぞれの活性化された光学エミッタに対応する異なる色の光を生成するためのものである、請求項10に記載の3Dカラー電子ディスプレイ。
  17. 互いに横方向にずらして配置された複数の光源を用いて光を生成することであって、前記複数の光源のうちの光源が、前記複数の光源のうちの他の光源によって生成された色と異なる色の光を生成する、ことと、
    前記生成された光を平板ライトガイド内で導波することと、
    前記平板ライトガイドの表面においてマルチビーム回折格子を用いて前記導波光の一部分を回折によりカップリングして外へ出し、複数の異なる主極大角度方向において、前記平板ライトガイドから離れるように方向付けられた異なる色を有する複数の光ビームを生成することと
    を含み、
    前記光源は、前記平板ライトガイドの伝播軸に対応する方向において横方向にずらして配置されている、カラー電子ディスプレイの動作の方法。
  18. 前記生成された光をコリメートし、前記コリメートされた光を、傾斜コリメータを用いて前記平板ライトガイドに方向付けることを更に含み、前記傾斜コリメータは、前記コリメートされた光を、前記平板ライトガイド表面に対する傾斜角で方向付けるコリメート反射器を備え、前記複数の光源のうちのそれぞれの光源からの前記光は、前記コリメート反射器の傾斜と、前記コリメート反射器のフォーカスに対する前記それぞれの光源の横方向の配置ずれとの双方によって決定される対応する傾斜角を有する、請求項17に記載のカラー電子ディスプレイの動作の方法。
  19. 前記複数の光ビームを、対応する複数のライトバルブを用いて変調することを更に含み、前記変調された複数の光ビームは、3次元(3D)電子ディスプレイの複数の画素を形成する、請求項17に記載のカラー電子ディスプレイの動作の方法。
  20. 前記複数の光源のうちの前記光源を時間多重化することを更に含み、時間多重化は、前記光源を順次活性化することを含み、活性化された光源は、複数の異なる時間間隔のうちの1つの時間間隔中に、それぞれの色の光を生成するためのものである、請求項17に記載のカラー電子ディスプレイの動作の方法。
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