JP2018534600A - 二方向コリメータ - Google Patents

二方向コリメータ Download PDF

Info

Publication number
JP2018534600A
JP2018534600A JP2018511602A JP2018511602A JP2018534600A JP 2018534600 A JP2018534600 A JP 2018534600A JP 2018511602 A JP2018511602 A JP 2018511602A JP 2018511602 A JP2018511602 A JP 2018511602A JP 2018534600 A JP2018534600 A JP 2018534600A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
light
collimator
collimated
horizontal
optical
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2018511602A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6698822B2 (ja
JP2018534600A5 (ja
Inventor
エー. ファッタル,デイビッド
エー. ファッタル,デイビッド
マ,ミン
リ,シュエジャン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Leia Inc
Original Assignee
Leia Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Leia Inc filed Critical Leia Inc
Publication of JP2018534600A publication Critical patent/JP2018534600A/ja
Publication of JP2018534600A5 publication Critical patent/JP2018534600A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6698822B2 publication Critical patent/JP6698822B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0013Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide
    • G02B6/0023Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed between the light guide and the light source, or around the light source
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B19/00Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics
    • G02B19/0004Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the optical means employed
    • G02B19/0019Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the optical means employed having reflective surfaces only (e.g. louvre systems, systems with multiple planar reflectors)
    • G02B19/0023Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the optical means employed having reflective surfaces only (e.g. louvre systems, systems with multiple planar reflectors) at least one surface having optical power
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B19/00Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics
    • G02B19/0033Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use
    • G02B19/0047Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use for use with a light source
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/30Collimators
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/18Diffraction gratings
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0013Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide
    • G02B6/0023Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed between the light guide and the light source, or around the light source
    • G02B6/0031Reflecting element, sheet or layer
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/0035Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it
    • G02B6/0038Linear indentations or grooves, e.g. arc-shaped grooves or meandering grooves, extending over the full length or width of the light guide
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/0035Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it
    • G02B6/0045Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it by shaping at least a portion of the light guide
    • G02B6/0046Tapered light guide, e.g. wedge-shaped light guide
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/0058Means for improving the coupling-out of light from the light guide varying in density, size, shape or depth along the light guide
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0066Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form characterised by the light source being coupled to the light guide
    • G02B6/0068Arrangements of plural sources, e.g. multi-colour light sources
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0075Arrangements of multiple light guides
    • G02B6/0078Side-by-side arrangements, e.g. for large area displays

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Planar Illumination Modules (AREA)
  • Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

二方向コリメーションおよび二方向光学コリメータは、二方向にコリメートされた光を非ゼロの伝播角度で提供する。二方向コリメータは、光を垂直方向にコリメートするように構成された垂直コリメータと、垂直方向にコリメートされた光を水平方向にコリメートするように構成された水平コリメータとを含む。水平コリメータは、垂直コリメータの出力部に位置付けられる。3次元(3D)ディスプレイは、二方向コリメータと、平板ライトガイドと、平板ライトガイド内を導波される二方向にコリメートされた光をカップリングして、3D電子ディスプレイの異なる3D視像に対応した複数の光ビームとして外へ出すための、平板ライトガイドの表面にあるマルチビーム回折格子のアレイとを含む。

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(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、別の発生源により提供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。
光の放射に関連するパッシブディスプレイの利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もよい。バックライトは光を放射し、この光がLCDまたはEPディスプレイを通過する。バックライトによって放射された光は、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。その場合、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、カラーフィルタが用いられる。例えばカラーフィルタは、LCDまたはEPディスプレイの出力部に配置されてもよく(あまり一般的ではない)、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および実施形態の様々な特徴は、添付の図面と併せて以下の発明を実施するための形態を参照することにより、より容易に理解することができ、図面では同様の参照番号が同様の構造要素を指す。
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の角度成分{θ,φ}のグラフィック図である。 本明細書で説明する原理の一実施形態による、一例における二方向光学コリメータの斜視図である。 [図2B]本明細書で説明する原理の一実施形態による、一例における二方向光学コリメータの上面図である。[図2C]本明細書で説明する原理の一実施形態による、図2Bに示される二方向光学コリメータの断面図である。 本明細書で説明する原理と一致した一実施形態による、一例における傾斜を有する光学反射体の概略的な描写を示す図である。 本明細書で説明する原理と一致した一実施形態による、一例における二方向光学コリメータの上面図である。 [図4B]本明細書で説明する原理と一致した別の実施形態による、一例における二方向光学コリメータの上面図である。 [図4C]本明細書で説明する原理と一致したさらに別の実施形態による、一例における二方向光学コリメータの上面図である。 [図5A]本明細書で説明する原理の原理と一致した一実施形態による、一例におけるバックライトの上面図である。[図5B]本明細書で説明する原理の原理と一致した一実施形態による、一例におけるバックライトの断面図である。 本明細書で説明する原理の原理と一致した実施形態による、一例におけるバックライト200の一部分の断面図を示す。 本明細書で説明する原理と一致した一実施形態による、一例におけるマルチビーム回折格子を有するバックライトの一部分の断面図である。 [図6B]本明細書で説明する原理と一致した別の実施形態による、一例におけるマルチビーム回折格子を有するバックライトの一部分の断面図である。[図6C]本明細書で説明する原理と一致した一実施形態による、一例におけるマルチビーム回折格子を含む図6Aまたは図6Bのいずれかのバックライト部分の斜視図である。 本明細書で説明する原理の一実施形態による、一例における3次元(3D)電子ディスプレイのブロック図である。 本明細書で説明する原理と一致した一実施形態による、一例における二方向光コリメーションの方法のフローチャートである。 本明細書で説明する原理と一致した一実施形態による、一例における3次元(3D)電子ディスプレイの動作方法のフローチャートである。
いくつかの例は、上記で参照した図に示される特徴に対する追加および代替のうちの1つである他の特徴を有する。これらおよび他の特徴は、上記で参照した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実施形態および例では、二方向コリメーション、および二方向コリメーションを用いたディスプレイ背面照明が提供される。特に本明細書で説明する原理の実施形態では、垂直方向と水平方向において別々に光をコリメートすることを含む二方向光コリメーションが提供される。さらにいくつかの実施形態では、光は垂直方向にコリメートされ、その後、垂直方向にコリメートされた光が別に水平方向にコリメートされてもよい。加えて、本明細書で説明する二方向コリメーションは、垂直方向に対応した垂直平面において所定の非ゼロの伝播角度を有する二方向にコリメートされた光を提供する。
様々な実施形態によれば、二方向コリメーションは、水平コリメータ(例えば水平コリメーション反射体)への出力部にカップリングされた垂直コリメータ(例えば垂直コリメーション反射体)を備える二方向コリメータによって提供される。光源(例えば複数のLED)からの光は、二方向コリメータにカップリングして入れられて、二方向コリメーションがなされてもよい。いくつかの実施形態によれば、二方向コリメータからの二方向にコリメートされた光は、電子ディスプレイで用いられるバックライトのライトガイド(例えば平板ライトガイド)に、カップリングして入れられてもよい。例えばバックライトは、マルチビーム回折格子を有する格子ベースのバックライトを含むがこれに限定されない格子ベースのバックライトとすることができる。いくつかの実施形態では、電子ディスプレイは、3D情報を表示するために用いられる3次元(3D)電子ディスプレイ、例えばオートステレオスコピックなまたは「裸眼」の3D電子ディスプレイとすることができる。
特に3D電子ディスプレイは、マルチビーム回折格子のアレイを有する格子ベースのバックライトを使用してもよい。マルチビーム回折格子を用いて、ライトガイドからの光をカップリングし、3D電子ディスプレイの画素に対応した、カップリングして外へ出される光ビームを提供することができる。例えば、カップリングして外へ出される光ビームは、互いに異なる主極大角度方向を有してもよい(「異なる方向に向けられた光ビーム」とも呼ばれる)。いくつかの実施形態によれば、マルチビーム回折格子によって生成されたこれらの異なる方向に向けられた光ビームは、変調され、3D情報を表示するための「裸眼」の3D電子ディスプレイの3D視像に対応した3D画素として機能してもよい。これらの実施形態では、二方向コリメータによって提供される二方向コリメーションは、ライトガイド内で実質的に均一である(すなわちストライピングのない)出力される二方向にコリメートされた光を生成するために用いられてもよい。次いで、マルチビーム回折格子の均一な照明が、本明細書で述べた原理にしたがって提供されてよい。
本明細書において「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。特にライトガイドは、ライトガイドの動作波長において実質的に透明であるコアを含んでもよい。様々な例において、「ライトガイド」という用語は全般的に、ライトガイドの誘電体材料と、その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に内部全反射を使用する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。いくつかの実施形態では、ライトガイドは、内部全反射をさら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もよい。コーティングは、例えば反射コーティングであってもよい。ライトガイドは、平板またはスラブガイド、およびストリップガイドのうち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。
さらに本明細書において、「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る場合は、区分的または個別的に平面状の層またはシートとして定義され、それらはときに「スラブ」ガイドと呼ばれる。特に、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、対向する表面)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。さらに、本明細書における定義上、上面および下面はともに互いに隔てられ、少なくとも個別的な意味で互いに実質的に平行であってもよい。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。
いくつかの実施形態では、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である。他の実施形態では、平板ライトガイドは、1つまたは2つの直交する次元において曲線状であってもよい。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、単一の次元において曲線状であってもよい。しかし、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。
本明細書で説明する様々な実施形態によれば、光をライトガイド(例えば平板ライトガイド)から光ビームとして散乱させるまたはカップリングして外へ出すために回折格子(例えばマルチビーム回折格子)が使用され得る。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実現するように配置された複数の特徴部(すなわち、回折特徴部)として全般的に定義される。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されてもよい。例えば、回折格子の複数の特徴部(例えば材料表面の複数の溝)は、1次元(1D)アレイに配置されてもよい。他の例では、回折格子は、特徴部の2次元(2D)アレイであってもよい。例えば、回折格子は、材料表面の突起または穴の2Dアレイであってもよい。
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実現する構造体である。光がライトガイドから回折格子に入射すると、そこで実現される回折または回折散乱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、それは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からである。回折格子はまた、回折により光の角度を(すなわち回折角度で)方向変更する、または変化させる。特に、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、概して回折格子に入射する光(すなわち、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、「回折方向変更」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の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。
さらに、本明細書における定義上、回折格子の特徴部は、「回折特徴部」と呼ばれ、表面、表面内、および表面上のうちの1つまたは複数にあるものとすることができる(すなわち「表面」は、2つの材料間の境界を指す)。表面は、平板ライトガイドの表面とすることができる。回折特徴部は、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、これらの特徴部は、表面、表面内、または表面上のうちの1つまたは複数にあるものとすることができる。例えば回折格子は、材料表面内の複数の平行な溝を含んでもよい。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んでもよい。(溝、隆線、穴、突起などのいずれであろうと)回折特徴部は、正弦波輪郭、長方形輪郭(例えば、バイナリ回折格子)、三角形輪郭、および鋸歯状輪郭(例えば、ブレーズ化格子)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、回折を実現する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、複数の光ビームを含むカップリングして外へ出される光を生成する回折格子である。さらに、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、本明細書における定義上、互いに異なる主極大角度方向を有する。特に、定義上、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方向変更の結果として、複数の光ビームのうちの1つの光ビームは、複数の光ビームのうちの別の光ビームとは異なる所定の主極大角度方向を有する。複数の光ビームは、光照射野を表すことができる。例えば、複数の光ビームは、8つの異なる主極大角度方向を有する8つの光ビームを含んでもよい。例えば、組み合わされた8つの光ビーム(すなわち、複数の光ビーム)が、光照射野を表してもよい。様々な実施形態によれば、様々な光ビームの異なる主極大角度方向は、それぞれの光ビームの原点でマルチビーム回折格子の回折特徴部の格子ピッチまたは間隔と、配向または回転とを組み合わせることによって、マルチビーム回折格子に入射する光の伝播方向に対して決定される。
特に、マルチビーム回折格子によって生成される光ビームは、本明細書における定義上、角度成分{θ,φ}によって与えられる主極大角度方向を有する。角度成分θは、本明細書において、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、本明細書において、光ビームの「方位角成分」または「方位角」と呼ばれる。定義上、仰角θは、(例えばマルチビーム回折格子の平面に垂直な)垂直平面における角度であり、方位角φは、(例えばマルチビーム回折格子の平面に平行な)水平平面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。加えて、本明細書における定義上、光ビーム10は特定の点から放射または発散される。すなわち定義上、光ビーム10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を有する。図1は、光ビームの原点Oも示す。入射光の例示的な伝播方向は、図1において太線の矢印12を用いて示される。
様々な実施形態によれば、マルチビーム回折格子の特性、およびその特徴は、光ビームの角度指向性、および光ビームのうちの1つもしくは複数に対するマルチビーム回折格子の波長もしくは色選択性のうちの一方または両方を制御するために用いられてもよい。角度指向性および波長選択性を制御するために用いられ得る特性は、格子長さ、格子ピッチ(特徴部の間隔)、特徴部の形状、特徴部のサイズ(例えば溝もしくは隆線幅)、および格子の配向のうちの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に対して局所的な特性であってもよい。
本明細書で説明する様々な実施形態によれば、回折格子(例えばマルチビーム回折格子)によりライトガイドからカップリングして外へ出される光は、電子ディスプレイの画素を表す。特に、異なる主極大角度方向を有する複数の光ビームを生成するためのマルチビーム回折格子を有するライトガイドは、「裸眼」3次元(3D)電子ディスプレイ(マルチビューもしくは「ホログラフィック」電子ディスプレイ、またはオートステレオスコピックディスプレイとも呼ばれる)などであるがこれらに限定されない電子ディスプレイのバックライト、またはそれらの電子ディスプレイと併せて用いられるバックライトの一部とすることができる。したがって、マルチビーム回折格子を用いてライトガイドから導波光をカップリングして外へ出すことにより生成される異なる方向に向けられた光ビームは、3D電子ディスプレイの「3D画素」とすることができる、または「3D画素」を表すことができる。さらに3D画素は、3D電子ディスプレイの異なる3D視像または3D視像角度に対応する。
本明細書において、「コリメーション」反射体(collimating reflector)は、コリメーション反射体(例えばコリメーションミラー)によって反射される光をコリメートするように構成された曲線形状を有する反射体として定義される。例えば、コリメーション反射体は、放物曲線または放物形状を特徴とする反射面を有してもよい。別の例では、コリメーション反射体は、形成された放物面反射体を備えてもよい。「形成された放物面」とは、形成された放物面反射体の曲線状の反射面が、所定の反射特性(例えばコリメーションの程度)を達成するように決定された態様で、「真の」放物曲線から逸脱していることを意味する。いくつかの実施形態では、コリメーション反射体は連続した反射体(すなわち実質的に滑らかな連続した反射面を有する)とすることができ、他の実施形態では、コリメーション反射体は、光のコリメーションを実現するフレネル反射体またはフレネルミラーを備えてもよい。様々な実施形態によれば、コリメーション反射体によって実現されるコリメーションの量は、実施形態に応じて所定の程度または量で変化してもよい。さらに、コリメーション反射体は、2つの直交する方向(例えば垂直方向および水平方向)のうちの一方または両方へのコリメーションを実現するように構成されてもよい。すなわちいくつかの実施形態によれば、コリメーション反射体は、2つの直交する方向のうちの一方または両方において放物面形状を含んでもよい。
本明細書において「光源」は、光の発生源(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、作動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。本明細書において、光源は、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、プラズマに基づく光学エミッタ、蛍光ランプ、白熱ランプ、および事実上任意の他の光の発生源のうちの1つまたは複数を含むが、これらに限定されない実質的に任意の光の発生源、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してもよく、または特定の光の波長を含んでもよい。したがって、「異なる色の複数の光源」は、本明細書において明示的に、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は異なる色、または同じことであるが波長を有する光を生成する光源のセットまたはグループとして定義される。さらに、「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りさえすれば(すなわち、少なくとも2つの光源間で異なる光色を生成しさえすれば)、同じまたは実質的に同様の色の2つ以上の光源を含んでもよい。したがって本明細書による定義上、異なる色の複数の光源は、第1の光色を生成する第1の光源と、第2の光色を生成する第2の光源とを含んでもよく、第2の色は第1の色とは異なる。
さらに、本明細書で用いられるとき、冠詞「a(1つ)」は、特許技術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)」、「前面(front)」、「背面(back)」、「第1の」、「第2の」、「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全般的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内を意味し、または他に明示的に指定されない限り、±10%、または±5%、または±1%を意味し得る。さらに、本明細書で用いられるとき「実質的に」という用語は、大多数、またはほとんどすべて、またはすべて、または例えば約51%〜約100%の範囲内の量を意味する。さら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。
いくつかの実施形態によれば、二方向光学コリメータが提供される。図2Aは、本明細書で説明する原理の一実施形態による、一例における二方向光学コリメータ100の斜視図を示す。図2Bは、本明細書で説明する原理の一実施形態による、一例における二方向光学コリメータ100の上面図を示す。図2Cは、本明細書で説明する原理の一実施形態による、図2Bに示される二方向光学コリメータ100の一部分の断面図を示す。特に図2Cに示される断面は、図2Bにおいて示されている。様々な実施形態によれば、二方向光学コリメータ100は、受けた光を、少なくとも2つの異なる方向にまたはそれらの方向に対して、コリメートするように構成される。
特に図2Aおよび図2Cに示されるように、二方向光学コリメータ100は、光102を受けるように構成される。いくつかの例では、二方向光学コリメータ100によって受けられる光102は、実質的にコリメートされていない光であってもよい。例えば光102は、実質的にコリメートされていない光源(図示せず)によって提供され、したがってその光源から受けられてもよい。別の例では、受けられる光102は、(例えばレンズを含む光源によって提供される、または何らかの他の部分的なコリメーション手段を用いて)部分的にコリメートされた光であってもよい。
図2A〜図2Cに示される二方向光学コリメータ100は、受けた光102をコリメートし、二方向光学コリメータ100の出力部(例えば出力ポート、出力平面、出力面など)においてコリメートされた光104を提供するように構成される。様々な実施形態によれば、二方向光学コリメータの出力において提供されるコリメートされた光104は、少なくとも2つの方向にコリメートされる、または少なくとも実質的にコリメートされる。したがってコリメートされた光104は、「二方向」にコリメートされた光104と呼ばれてもよい。
特に本明細書における定義上、二方向にコリメートされた光104は、二方向にコリメートされた光104の伝播方向に概して直交している2つの方向にコリメートされる。さらに定義上、2つのコリメーション方向は、互いに相互に直交している。例えば二方向にコリメートされた光104は、水平方向(例えばx−y平面)に、またはそれに対してコリメートされるとともに、垂直方向(例えばz方向)にも、またはそれに対してもコリメートされ得る。本明細書において、二方向光学コリメータ100によって提供される二方向にコリメートされた光104は、水平方向にコリメートされかつ垂直方向にコリメートされている、または同じことであるが、水平方向と垂直方向の両方にコリメートされていると言われるが、これらは例であり、限定ではない(すなわち、水平および垂直方向は、例えば、任意の参照フレームに対して決定され得るからである)。
さらに様々な実施形態によれば、二方向光学コリメータ100は、二方向にコリメートされた光104を、二方向光学コリメータの出力部において非ゼロの伝播角度で提供するように構成される。例えば非ゼロの伝播角度は、二方向光学コリメータ100の水平平面に対する、またはそれに対して画成される角度とすることができる。本明細書において定義されるように「非ゼロの伝播角度」は、平面(例えば水平なまたはx−y平面)に対する、または同じことであるが、本明細書で説明されるライトガイドの表面に対する角度である。いくつかの例では、二方向にコリメートされた光104の非ゼロの伝播角度は、約10度〜約50度、またはいくつかの例では約20度〜約40度、または約25度〜約35度とすることができる。例えば非ゼロの伝播角度は約30度とすることができる。他の例では、非ゼロの伝播角度は約20度、または約25度、または約35度とすることができる。さらにいくつかの実施形態によれば、非ゼロの伝播角度はゼロよりも大きく、かつ、以下で説明するようにライトガイド内の内部全反射の臨界角よりも小さい。
図2A〜図2Cに示されるように、二方向光学コリメータ100は、垂直コリメータ110を備える。垂直コリメータ110は、光を垂直方向に(すなわちz方向に)コリメートするように構成される。図2Cは、本明細書における原理の一実施形態による、一例における垂直コリメータ110の断面図を示す。さらに図2Cは、受けられる光102を、例えば垂直コリメータ110の入力部において、垂直コリメータ110に入る矢印として示す。垂直方向にコリメートされた後で「垂直方向に」コリメートされた光104’として垂直コリメータ110から出る光も、別の矢印(すなわち図2Bと図2Cの両方における破線の矢印)として図2Cに示される。様々な実施形態によれば、垂直コリメータ110は、コリメーション光学反射体、コリメーションレンズ、およびコリメーションを提供するように構成された回折格子を含むがこれらに限定されない様々なコリメータのタイプのうちの任意のものを備えてもよい。
特に図2Cに示されるように、垂直コリメータ110は、放物形状を有する光学反射体112を備えてもよい。光学反射体112の放物形状は、垂直方向のコリメーションを提供するように構成される。いくつかの実施形態では、光学反射体112の放物形状は、いわゆる「純粋な」放物形状を有してもよい。他の実施形態では、光学反射体112の放物形状は、光学反射体112のコリメーション特性を強めるまたは微調整するように調整、最適化、または他の態様で「成形」されてもよい。例えば光学反射体112の放物形状は、何らかの指向性のゆがみまたは(非理想的もしくは望ましくないものであるが)部分的なコリメーションを含む光源から受ける光102の垂直コリメーションを最適化するように、成形された放物状反射体として微調整されてもよい。したがって、光学反射体112は「成形された」放物状反射体112と呼ばれてもよい。さらに成形された放物状反射体112は、(例えば垂直コリメーションを制御または最適化するために)垂直方向および水平方向の両方において成形または形状最適化されてもよい。例えば垂直方向に成形されることに加えて、成形された放物状反射体112は、垂直方向にコリメートされた光104’の分布(例えば幅または広がり)を、水平方向において決定または制御するために、水平方向において形状最適化されてもよい。それでも本明細書での考察を容易にするために、垂直コリメータ110の光学反射体112は、適切な理解のために明確な区別が必要でない限り、光学反射体112が純粋な放物形状を有するか成形された放物状反射体112であるかに関わらず、「放物形状」を有するものとして全般的に参照される。
さらにいくつかの実施形態では(例えば図2Cに示されるように)、垂直コリメータ110の光学反射体112は、傾斜角度を含んでよい(すなわち光学反射体112は、傾斜角度だけ傾斜していてもよい)。傾斜角度は、垂直方向にコリメートされた光104’の非ゼロの伝播角度を提供するように、ひいては二方向にコリメートされた光104の非ゼロの伝播角度(または少なくともその一部分)を提供するように構成されてもよい。言い換えれば、光学反射体112自体が傾斜していてもよい。いくつかの例では、傾斜角度は、光学反射体112自体を実際にもしくは物理的に傾斜させる代わりにまたはそれに加えて、成形された放物状反射体112の「成形」によって提供されてもよい。さらに別の例では、傾斜角度は、受けられる光102を提供する光源の位置を、光学反射体112の放物線の焦点に対してシフトさせることによって、提供されてもよい。それに加えて、様々な実施形態によれば、別のタイプのコリメータ(例えばコリメーションレンズまたは回折格子)が使用される場合には、他のコリメータのタイプが、傾斜角度を提供するように「傾斜」されてもよい。
図3は、本明細書で説明する原理と一致した一実施形態による、一例における傾斜を有する光学反射体の概略的な描写を示す。特に図3に示されるように、光学反射体112は、非ゼロの伝播角度θ’を有する垂直方向にコリメートされた光104’に対応した、またはそれを提供するように構成された傾斜角度で、下向きに傾斜している。図3は、非ゼロの伝播角度θ’が画成される水平平面Hを表す破線も示している。さらに図3は、傾斜した光学反射体112の傾斜角度θ’を示すために、傾斜していない例示的な光学反射体112’を、別の(例えば太線の)破線を用いて示している。示されるように、傾斜した光学反射体112の傾斜角度θ’と非ゼロの伝播角度θ’は、例として限定ではなく、互いに等しいことに留意されたい。光学反射体112の焦点Fの近傍で光源から受ける光102は、光学反射体112に入射している1対の発散光線(すなわち実線の矢印)として図3に示される。同様に、光学反射体112から出る垂直方向にコリメートされた光104’は、互いに実質的に平行な1対の光線(すなわち破線の矢印)として示される。さらに垂直方向にコリメートされた光線104’は、光学反射体の傾斜角度によって提供される非ゼロの伝播角度θ’を有して示される。
図2A〜図2Bを再び参照すると、二方向光学コリメータ100は、水平コリメータ120をさらに備える。水平コリメータ120は、垂直方向(すなわち示されるようにz方向)に実質的に直交する水平方向(すなわち示されるようにx−y平面)において光をコリメートするように構成される。様々な実施形態によれば、水平コリメータ120は、垂直方向にコリメートされた光104’を垂直コリメータ110から受けるように位置付けられる。特に図2A〜図2Bに示されるように、水平コリメータ120は、垂直コリメータ110の出力部に隣接して位置付けられる。水平コリメータ120は、垂直コリメータ110からの垂直方向にコリメートされた光104’を水平方向にコリメートして、二方向光学コリメータ100の出力部において、二方向にコリメートされた光104を提供するように構成される。
図2Bは水平コリメータ120の上面図であり、垂直方向にコリメートされた光104’を、垂直コリメータ110から出て水平コリメータ120に突き当たる光線(すなわち破線の矢印)として描いている。二方向にコリメートされた(すなわち水平方向にも垂直方向にもコリメートされた)光104として水平コリメータ120から出る光は、水平コリメータ120から離れるように伝播する複数の実質的に平行な光線として示される。様々な実施形態によれば、水平コリメータ120は、コリメーション光学反射体、コリメーションレンズ、およびコリメーションを提供するように構成された回折格子を含むがこれらに限定されない様々なコリメーションのタイプのうちの任意のものを備えてもよい。
特に図2Aおよび図2Bに示されるように、水平コリメータ120は、放物形状を有する光学反射体122を備えてもよい。光学反射体122の放物形状は、水平方向のコリメーションを提供するように構成される。垂直コリメータ110の光学反射体112と同様に、いくつかの実施形態では、水平コリメータ120の光学反射体122の放物形状は、いわゆる「純粋な」放物形状を有してもよい。他の実施形態では、放物形状は、光学反射体122のコリメーション特性を強めるまたは微調整するように調整、最適化、または他の態様で「成形」されてもよい。例えば光学反射体122の放物形状は、垂直コリメータ110から受ける垂直方向にコリメートされた光104’の水平コリメーションを最適化するように、成形された放物状反射体として微調整されてもよい。特に微調整され成形された放物状光学反射体122は、垂直方向にコリメートされた光104’の何らかの指向性のゆがみ、または他の非理想的なもしくは望ましくないコリメーションのアーチファクトを、水平方向にコリメートするように最適化されてもよい。したがって、水平コリメータ120の光学反射体122は、「成形された」放物状反射体122と呼ばれてもよい。本明細書での考察を容易にするために、水平コリメータ120の光学反射体122は、適切な理解のために明確な区別が必要でない限り、光学反射体122が純粋な放物形状を有するか成形された放物状反射体122であるかに関わらず、「放物形状」を有するものとして全般的に参照される。
さらにいくつかの実施形態では(図示せず)、水平コリメータ120の光学反射体122は、傾斜角度を有してもよい。いくつかの実施形態では、傾斜角度は、二方向にコリメートされた光104の非ゼロの伝播角度を提供するように構成されてもよい。他の実施形態では、傾斜角度は、非ゼロの伝播角度の一部分を提供して、垂直コリメータ110によって提供された非ゼロの伝播角度の一部分を増大させるように構成されてもよい。言い換えれば、光学反射体122それ自体が、または同じことであるが光学反射体122の放物形状が、傾斜していてもよい。いくつかの例では、傾斜角度は、光学反射体122を実際にもしくは物理的に傾斜させる代わりに、またはそれに加えて、成形された放物状反射体122の「成形」によって提供されてもよい。さらに別の例では、傾斜角度は、垂直コリメータ110の位置を、水平コリメータ120光学反射体122の放物線の焦点に対してシフトさせることによって、提供されてもよい。それに加えて、様々な実施形態によれば、別のタイプのコリメータ(例えばコリメーションレンズまたは回折格子)が使用される場合には、他のコリメータのタイプが、傾斜角度を提供するように「傾斜」されてもよい。
図2Aおよび図2Bに示されるように、水平コリメータ120の光学反射体122は、二方向光学コリメータ100の出力アパーチャに実質的にまたがるように構成されてもよい。いくつかの実施形態では、水平コリメータ120は、出力アパーチャにわたって実質的に均一な分布を有する二方向にコリメートされた光104を提供するように構成される。特に光学反射体122は、二方向にコリメートされた光104の実質的に均一な分布を提供するように、出力アパーチャにまたがっていてもよい。
いくつかの実施形態では、水平コリメータ120の光学反射体122は、複数のサブ反射体122’を備えてもよい。特にサブ反射体122’は、組み合わされた状態で、二方向光学コリメータ100の出力アパーチャに実質的にまたがるように構成されてもよい。様々な実施形態によれば、それぞれのサブ反射体122’は、放物形状の反射面を備えてもよい。例えば光学反射体122は、フレネル反射体とすることができる。
図4Aは、本明細書で説明する原理と一致した一実施形態による、一例における二方向光学コリメータ100の上面図を示す。特に図4Aは、水平コリメータ120の光学反射体122を、複数のサブ反射体122’を有するフレネル反射体として示す。垂直コリメータ110は、二方向にコリメートされた光104とともに図4Aに示される。
図4Bは、本明細書で説明する原理と一致した別の実施形態による、一例における二方向光学コリメータ100の上面図を示す。特に図4Bは、複数の垂直コリメータ110に加えて、複数のサブ反射体122’を有する水平コリメータ120を備える二方向光学コリメータ100を示す。図4Bに示されるように、水平コリメータの複数のサブ反射体のうちの第1のサブ反射体122’aは、水平コリメータ120の第1の縁部120aに位置付けられた複数の垂直コリメータのうちの第1の垂直コリメータ110aからの垂直方向にコリメートされた光104’を受けるように構成される。さらに水平コリメータの複数のサブ反射体のうちの第2のサブ反射体122’bは、水平コリメータ120の第2の縁部120bに位置付けられた複数の垂直コリメータのうちの第2の垂直コリメータ110bからの垂直方向にコリメートされた光104’を受けるように構成される。示されるように、第2の縁部120bは、水平方向に対応した水平平面において、第1の縁部120aの反対側にある。図4Bにも示されるように、二方向にコリメートされた光104の例示的な光線が、二方向光学コリメータ100の出力アパーチャから出ている様子が示される。
図4Cは、本明細書で説明する原理と一致したさらに別の実施形態による、一例における二方向光学コリメータ100の上面図を示す。特に図4Cは、複数の垂直コリメータ110に加えて、複数のサブ反射体122’を有する水平コリメータ120を備える二方向光学コリメータ100を示す。図4Cに示されるように、複数のサブ反射体のうちの第1のサブ反射体122’aは、第1のサブ反射体122’aとは反対側の、水平コリメータ120の第2の縁部120bに位置付けられた、複数の垂直コリメータのうちの第1の垂直コリメータ110bからの垂直方向にコリメートされた光104’を受けるように構成される。さらに、複数のサブ反射体のうちの第2のサブ反射体122’bは、図4Cに示されるように、第2のサブ反射体122’bとは反対側の第1の縁部120aに位置付けられた、複数の垂直コリメータのうちの第2の垂直コリメータ110aからの垂直方向にコリメートされた光104’を受けるように構成される。言い換えれば、図4Cのサブ反射体122’a、122’bは、図4Bに示される二方向光学コリメータ100と比較して、水平コリメータ120のそれぞれ反対側の縁部からの垂直方向にコリメートされた光104’を受けるように構成される。さらに図4Cの二方向光学コリメータ100は、図4Cにおいてさらに示されるように、二方向にコリメートされた光104を、二方向光学コリメータ100の出力アパーチャに向かって提供するように構成される。
明示的には示されていないが、二方向光学コリメータ100は、3つ以上のサブ反射体122’を有する複数のサブ反射体を含んでもよい。同様に、垂直コリメータ110は、3つ以上の個々の垂直コリメータ110を含む複数の垂直コリメータ110を備えてもよい。例えば図4A〜図4Cの2つのサブ反射体122’、122’a、122’bのそれぞれが、2つ以上のサブ反射体(例えば複数のサブ−サブ反射体)にさらに分割されてもよい。さらに垂直方向にコリメートされた光104’を3つ以上のサブ反射体に提供するために、3つ以上の個々の垂直コリメータ110を含む複数の垂直コリメータ110を用いてもよい(例えば各サブ−サブ反射体に対して1つの垂直コリメータ)。さらに、水平コリメータ120の光学反射体122(すなわち、サブ反射体122’を含む)に、垂直方向にコリメートされた異なる色の光104’を提供するために、受けられる光102の異なる色に対して異なる垂直コリメータ110が使用されてもよい。
特に本明細書で説明する原理の範囲から逸脱することなく、いくつかの異なるサブ反射体/垂直コリメータ構成のうちの任意のものが使用されてもよい。さらにいくつかの実施形態によれば、様々な異なるサブ反射体/垂直コリメータ構成を用いることによって、出力アパーチャにわたる二方向にコリメートされた光104の走査を容易することができ、また、二方向にコリメートされた光104の増大した明るさを(例えば複数の光源を用いて)実現することができる。
いくつかの実施形態では、垂直コリメータ110および水平コリメータ120の一方または両方が、実質的に光学的に透明な材料を備えてもよい。それに加えていくつかの実施形態では、垂直コリメータ110と水平コリメータ120との間、ならびに水平コリメータ120と二方向光学コリメータ100の出力アパーチャとの間にある、二方向光学コリメータ100の一部分は、実質的に光学的に透明な材料を備えてもよい。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もよく、またはそれから構成されてもよい。例えば垂直コリメータ110および水平コリメータ120のうちの一方または両方は、放物形状面を有するように形成された光学的に透明な材料を備えてもよい。次に放物形状面は、例えば光学反射体112、122を提供するように、金属処理されてもよく、または他の態様で反射材料によりコーティングされてもよい。放物形状面をコーティングするために用いられる反射材料は、例えばアルミニウム、クロム、ニッケル、銀、および金を含んでもよいが、これらに限定されない。さらにいくつかの実施形態によれば、垂直コリメータ110は、水平コリメータ120と一体であってもよく、水平コリメータ120の材料を備えてもよい。図2Aは、例として限定ではなく、共通の光学的に透明な材料から形成された一体型の垂直および水平コリメータ110、120を有する二方向光学コリメータ100を示す。
いくつかの実施形態では、二方向光学コリメータ100の材料は、内部全反射によって光を導波するためのライトガイドとして機能してもよい。いくつかの実施形態によれば、ライトガイドは、垂直コリメータ110と水平コリメータ120との間で光を導波することができる。図2Cは、垂直方向にコリメートされた光104’が、垂直コリメータ110に隣接した二方向光学コリメータ100の材料と、その材料の外側の別の材料(例えば空気)との間の境界において、内部全反射を用いて反射する様子を示す。示される反射は、図2Cに示される二方向光学コリメータ100の一部分の中を、垂直コリメータ110の光学反射体112から水平コリメータ120(図2Cには示さず)に向かう方向に、垂直方向にコリメートされた光104’を導波する様子を表している。いくつかの実施形態では(例えば図2Aに示されるように)、材料は、水平コリメータ120(例えば光学反射体122)から出力アパーチャに延在してもよい。材料は、垂直方向にコリメートされた光104’および二方向にコリメートされた光104を、出力アパーチャに導波するためのライトガイドとして構成される。
本明細書で説明する原理のいくつかの実施形態によれば、二方向コリメーションを使用するバックライトが提供される。図5Aは、本明細書で説明する原理の原理と一致した一実施形態による、一例におけるバックライト200の上面図を示す。図5Bは、本明細書で説明する原理の原理と一致した一実施形態による、一例におけるバックライト200の断面図を示す。図5A〜図5Bに示されるように、バックライト200は、二方向光学コリメータ210を備える。
いくつかの実施形態では、二方向光学コリメータ210は、上述した二方向光学コリメータ100と実質的に同様であってもよい。特に二方向光学コリメータ210は、垂直コリメータ212および水平コリメータ214を備え、そのそれぞれは、二方向光学コリメータ100の垂直コリメータ110および水平コリメータ120の対応するものと、実質的に同様であってもよい。例えば図5Aの二方向光学コリメータ210に関連付けられた破線輪郭は、図4Bに示される二方向光学コリメータ100に類似していてもよい。様々な実施形態によれば、二方向光学コリメータ210は、図5Bに示される(例えば以下で説明する光源230からの)光202を受け、二方向光学コリメータ210の出力部において二方向にコリメートされた光204を提供するように構成される。さらに二方向にコリメートされた光204は、水平なx−y平面に対して非ゼロの伝播角度を有して提供される。
図5A〜図5Bに示されるように、バックライト200は、二方向光学コリメータ210の出力部にカップリングされた(例えば光学的にカップリングされた)平板ライトガイド220をさらに備える。図5Bに示されるように、平板ライトガイド220は、二方向にコリメートされた光204を受け、非ゼロの伝播角度でそれを導波するように構成される。様々な実施形態によれば、平板ライトガイド220は、導波される二方向にコリメートされた光204の一部分を平板ライトガイド220の表面から放射するようにさらに構成される。図5Bでは、放射される光206は、平板ライトガイド表面から離れるように伸びる複数の光線(矢印)として示される。
いくつかの実施形態では、平板ライトガイド220は、実質的に光学的に透明な誘電体材料の、長い平面状のシートを備えるスラブまたは平板の光導波路とすることができる。誘電体材料の平坦なシートは、二方向光学コリメータ210からの二方向にコリメートされた光204を、内部全反射を用いて導波光ビーム204として導波するように構成される。誘電体材料は、誘電体の光導波路を囲む媒体の第2の屈折率よりも大きい第1の屈折率を有し得る。屈折率の差は、例えば平板ライトガイド220の1つまたは複数の導波モードに応じて、導波光ビーム204の内部全反射を促進するように構成される。
様々な例によれば、平板ライトガイド220の実質的に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もよく、またはそれから構成されてもよい。いくつかの例では、平板ライトガイド220は、平板ライトガイド210(図示せず)の表面(例えば、上面および下面の一方または両方)の少なくとも一部分上にクラッド層をさらに含んでもよい。いくつかの例によれば、クラッド層は、内部全反射をさらに促進するために用いられ得る。
いくつかの実施形態では(例えば図5Aに示されるように)、平板ライトガイド220は二方向光学コリメータ210と一体であってもよい。特に平板ライトガイド220および二方向光学コリメータ210は、同じ材料から形成されてもよく、したがって同じ材料を備えてもよい。例えば平板ライトガイド220は、水平コリメータと二方向光学コリメータ210の出力アパーチャとの間に延在するまたはそれらを連結するライトガイドの延長部であってもよい。他の実施形態では(例えば図5Bに示されるように)、二方向光学コリメータ210と平板ライトガイド220は別々であり、それらのカップリング(例えば光学的カップリングおよび機械的カップリングの一方または両方)は、出力アパーチャと平板ライトガイド220の入力部との間の糊、接着層、別の境界材料、またはさらには空気によって提供される。例えば二方向光学コリメータ210は、ポリマーまたはプラスチック材料を備えてもよく、平板ライトガイド220はガラスを備えてもよい。二方向光学コリメータ210および平板ライトガイド220は、例えば図5Bに示されるように、適切な接着層222(例えば光学的に適合性のある糊)を用いて互いに付着されてもよい。
いくつかの実施形態によれば、バックライト200は光源230をさらに備えてもよい。光源230は、二方向光学コリメータ210に光を提供するように構成される。特に光源230は、二方向光学コリメータ210の垂直コリメータ212に隣接して(例えば図5Bに示されるように下側に)位置付けられ、光202を、受けられる光202として垂直コリメータ212の入力部に提供するように構成される。様々な実施形態では、光源230は、1つまたは複数の発光ダイオード(LED)を含むがこれに限定されない実質的に任意の光の発生源を備えてもよい。いくつかの例では、光源230は、特定の色により表される狭帯域のスペクトルを有する実質的に単色の光を生成するように構成された光学エミッタを備えてもよい。特に単色光の色は、特定の色空間または色モデル(例えば赤−緑−青(RGB)色モデル)の原色とすることができる。
いくつかの実施形態では、光源230は、異なる光色を提供するように構成された複数の異なる光学源(すなわち「異なる色の」光学源)を備えてもよい。異なる光学源は、例えば互いにずれていてもよい。いくつかの実施形態によれば、異なる光学源のずれは、異なる光色のそれぞれに対応した二方向にコリメートされた光204の、異なる色固有の非ゼロの伝播角度を提供するように構成されてもよい。特にずれによって、例えば二方向コリメータ210によって提供される非ゼロの伝播角度に、さらなる非ゼロの伝播角度成分が加えられてもよい。
図5Cは、本明細書で説明する原理の原理と一致した実施形態による、一例におけるバックライト200の一部分の断面図を示す。例えば、図5Cに示されるバックライト200の一部分は、図2Cに示される二方向コリメータの一部分と実質的に同様であってもよい。特に図5Cは、複数の異なる光学源を備える光源230に加えて、垂直コリメータ214を含むバックライト200の一部分を示す。図5Cに示されるように、光源230の複数の異なる光学源は、第1の色の光(例えば赤色光)を提供するように構成された第1の光学源232と、第2の色(例えば緑色)の光を提供するように構成された第2の光学源と、第3の色(例えば青色)の光を提供するように構成された第3の光学源236を含む。例えば光源230の第1、第2、および第3の光学源232、234、236は、それぞれ赤色LED、緑色LED、および青色LEDを備えてもよい。光源230の異なる光学源232、234、および236のそれぞれは、示されるように互いにずれている。
具体的には、異なる光学源232、234、および236は、垂直方向にコリメートされた光204’の伝播方向において互いに横向きにずれているものとして図5Cに示される。ひいてはこのずれによって、垂直方向にコリメートされた光204’として垂直コリメータ214から出る際に異なる非ゼロの伝播角度を有する、異なる光学源232、234、および236によって生成された光202がもたらされる。示される光学源232、234、および236のそれぞれが異なる色の光を生成することから、垂直方向にコリメートされた光204’は3つの異なる光ビームを備え、それぞれの光ビームが、図5Cに示されるように異なる色固有の非ゼロの伝播角度を有する。図5Cでは、異なる線のタイプ(例えば、破線、実線など)が、異なる光色202、204’を示すことに留意されたい。
いくつかの実施形態によれば(例えば図5Bに示されるように)、バックライト200は、平板ライトガイド220の表面にマルチビーム回折格子240をさらに備えてもよい。マルチビーム回折格子240は、導波される二方向にコリメートされた光204の一部分を回折によりカップリングして、複数の光ビーム206として平板ライトガイド220から外へ出すように構成される。複数の光ビーム206(すなわち図5Bに示される複数の光線(矢印))は、放射される光206を表す。様々な実施形態では、複数の光ビームのうちの1つの光ビーム206は、複数の光ビームのうちの他の光ビーム206の主極大角度方向とは異なる主極大角度方向を有する。
いくつかの実施形態では、マルチビーム回折格子240は、マルチビーム回折格子240のアレイの要素である、またはそのアレイに配置されている。いくつかの実施形態では、バックライト200は、3次元(3D)電子ディスプレイのバックライトであり、光ビーム206の主極大角度方向は、3D電子ディスプレイの視認方向に対応している。
図6Aは本明細書で説明する原理と一致した一実施形態による、一例におけるマルチビーム回折格子240を有するバックライト200の一部分の断面図を示す。図6Bは、本明細書で説明する原理と一致した別の実施形態による、一例におけるマルチビーム回折格子240を有するバックライト200の一部分の断面図を示す。図6Cは、本明細書で説明する原理と一致した一実施形態による、一例におけるマルチビーム回折格子240を含む図6Aまたは図6Bのいずれかのバックライトの一部分の斜視図を示す。図6Aに示されるマルチビーム回折格子240は、例として限定ではなく、平板ライトガイド220の表面に溝を備える。図6Bは、平板ライトガイド表面から突出した隆線を備えるマルチビーム回折格子240を示す。
図6A〜図6Bに示されるように、マルチビーム回折格子240はチャープ回折格子である。特に回折特徴部240aは、マルチビーム回折格子240の第2の端部240”においては、第1の端部240’においてよりも互いに近くにある。さらに、示される回折特徴部240aの回折間隔dは、第1の端部240’から第2の端部240”まで変化する。いくつかの実施形態では、マルチビーム回折格子240のチャープ回折格子は、距離に伴って線形に変化する回折間隔dのチャープを有してもよくまたはそれを呈してもよい。したがって、マルチビーム回折格子240のチャープ回折格子は、「線形チャープ」回折格子と呼ばれてもよい。
別の実施形態では、マルチビーム回折格子240のチャープ回折格子は、回折間隔dの非線形チャープを呈してもよい。チャープ回折格子を実現するために用いることができる様々な非線形チャープは、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、または三角形もしく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。これらのタイプのチャープの任意の組み合わせを、マルチビーム回折格子240に用いることもできる。
図6Cに示されるように、マルチビーム回折格子240は、平板ライトガイド220の表面内に、表面に、または表面上にともに曲線状のかつチャープされた回折特徴部240a(例えば溝または隆線)を含む(すなわち、示されるように、マルチビーム回折格子240は曲線状のチャープ回折格子である)。平板ライトガイド220内を導波される導波光ビーム204は、図6A〜図6Cに太線の矢印によって示されるように、マルチビーム回折格子240および平板ライトガイド220に対する入射方向を有する。また図には、平板ライトガイド220の表面でマルチビーム回折格子240から離れる方向を指すカップリングして外へ出されるまたは放射される複数の光ビーム206も示される。示される光ビーム206は、複数の異なる所定の主極大角度方向に放射される。特に、放射される光ビーム206の異なる所定の主極大角度方向は、(例えば光照射野を形成するように)方位角と仰角の両方において異なる。
様々な例によれば、回折特徴部240aの事前定義されたチャープと回折特徴部240aの曲線との両方が、放射される光ビーム206のそれぞれの複数の異なる所定の主極大角度方向に寄与し得る。例えば、回折特徴部が曲線状であることによって、マルチビーム回折格子240内の回折特徴部240aは、平板ライトガイド220内で導波される光ビーム204の入射方向に対して異なった配向を有することができる。特に、導波光ビームの入射方向に対する、マルチビーム回折格子240内の第1の点または位置における回折特徴部240aの配向は、別の点または位置における回折特徴部240aの配向とは異なり得る。カップリングして外へ出されるまたは放射される光ビーム206に関して、光ビーム206の主極大角度方向{θ,φ}の方位角成分φは、光ビーム206の原点における(すなわち入射する導波される光204がカップリングして外へ出される点における)回折特徴部240aの方位配向角度(azimuthal orientation angle)φによって決められ得る、またはそれに対応し得る。したがって、回折特徴部240aの配向がマルチビーム回折格子240内で異なっていることによって、少なくとも光ビーム206のそれぞれの方位角成分φに関しては、異なる主極大角度方向(θ,φ)を有する異なる光ビーム206が生成される。
特に、回折特徴部240aの曲線に沿った異なる点においては、曲線状回折特徴部240aに関連するマルチビーム回折格子240の「下にある回折格子」が、異なる方位配向角度φを有する。「下にある回折格子」とは、重なっている複数の非曲線状回折格子のうちの1つの回折格子が、マルチビーム回折格子240の曲線状回折特徴部240aを生成することを意味する。したがって、曲線状回折特徴部240aに沿った所与の点において、曲線は、曲線状回折特徴部240aに沿った別の点における方位配向角度φとは概して異なる特定の方位配向角度φを有する。さらに、特定の方位配向角度φは、所与の点から放射される光ビーム206の主極大角度方向{θ,φ}の対応する方位角成分φをもたらす。いくつかの例では、回折特徴部240a(例えば溝、隆線など)の曲線は、円の一区分を表してもよい。円は、ライトガイド表面と同一平面上にあってもよい。他の例では、曲線は、例えば平板ライトガイド表面と同一平面上にある楕円または別の曲線形状の一区分を表してもよい。
他の実施形態では、マルチビーム回折格子240は、「区分的に」曲線状の回折特徴部240aを含んでもよい。特に、回折特徴部240aは、マルチビーム回折格子240内の回折特徴部240aに沿った異なる点において、実質的に滑らかなまたは連続した曲線それ自体を描かないかもしれないが、回折特徴部240aはそれでもなお、導波される光ビーム204の入射方向に対して異なる角度で配向され得る。例えば、回折特徴部240aは、複数の実質的に直線状の区分であって、それぞれの区分が、隣接する区分とは異なる配向を有する直線状の区分を含む溝であってもよい。様々な実施形態によれば、複数の区分の異なる角度を合わせると、曲線(円の一区分)に近似することができる。さらに他の例では、回折特徴部240aは、特定の曲線(例えば円または楕円)を近似することなく、単に、マルチビーム回折格子240内の異なる位置において導波光の入射方向に対して異なる配向を有するだけであってもよい。
いくつかの実施形態では、回折特徴部240aを形成する溝または隆線は、平板ライトガイド表面内にエッチング、ミリング、またはモールドされてもよい。したがって、マルチビーム回折格子240の材料は、平板ライトガイド220の材料を含み得る。例えば図6Bに示されるように、マルチビーム回折格子240は、平板ライトガイド220の表面から突出した隆線を含み、隆線は互いに実質的に平行であってもよい。図6A(および図5B)では、マルチビーム回折格子240は、平板ライトガイド220の表面に入り込んだ溝を含み、溝は互いに実質的に平行であってもよい。他の例では(図示せず)、マルチビーム回折格子240は、ライトガイド表面に塗布または付着されたフィルムまたは層を備えてもよい。マルチビーム回折格子240によって提供される異なる主極大角度方向の複数の光ビーム206は、電子ディスプレイの視認方向に光照射野を形成するように構成される。特に二方向コリメーションを使用したバックライト200は、電子ディスプレイの画素に対応した情報、例えば3D情報を提供するように構成される。
本明細書で説明する原理のいくつかの実施形態によれば、3次元(3D)電子ディスプレイが提供される。図7は、本発明で説明する原理の一実施形態による、一例における3次元(3D)電子ディスプレイ300のブロック図を示す。様々な実施形態によれば、3D電子ディスプレイ300は、異なる主極大角度方向、いくつかの実施形態ではさらに複数の異なる色、を有する光ビームを備える変調された指向性の光を生成するように構成される。例えば3D電子ディスプレイ300は、異なる所定の主極大角度方向に(例えば光照射野として)3D電子ディスプレイ300から出て行くように方向付けられた複数の異なる光ビーム306を提供または生成することができる。さらに異なる光ビーム306は、異なる光色のまたは異なる光色を有する光ビーム306を含んでもよい。次いで、(例えば光ビーム306がカラー光ビームであるときに)色情報を含む情報の表示を促進するために、複数の光ビーム306は、変調された光ビーム306’として変調されてもよい。
いくつかの実施形態では、異なる所定の主極大角度方向を有する変調された光ビーム306’は、3D電子ディスプレイ300の複数の画素を形成する。いくつかの例では、3D電子ディスプレイ300は、3D電子ディスプレイ300の異なる「視像」に関連付けられた画素に、変調された光ビーム306’が対応しているいわゆる「裸眼」の3Dカラー電子ディスプレイ(例えばマルチビュー、「ホログラフィック」、またはオートステレオスコピックディスプレイ)であってもよい。例として、変調された光ビーム306’は、図7において破線の矢印306’を用いて示され、変調前の異なる光ビーム306は、実線の矢印306として示される。
図7に示される3D電子ディスプレイ300は、二方向光学コリメータ310を備える(図7では「二方向コリ」と略されている)。二方向光学コリメータ310は、垂直なコリメーションと水平なコリメーションの両方を有する二方向にコリメートされた光を提供するように構成される。特に垂直および水平なコリメーションは、二方向光学コリメータ310の垂直方向(例えばz方向)または垂直平面(例えばy−z平面)、および水平方向(例えばx方向)または水平平面(x−y平面)に対するものである。さらに二方向光学コリメータ310は、二方向にコリメートされた光を、二方向コリメータ310の水平平面に対する非ゼロの伝播角度で提供するように構成される。
いくつかの実施形態では、二方向光学コリメータ310は、上述した二方向光学コリメータ100と実質的に同様である。特に二方向コリメータ310は、垂直コリメータ、および水平コリメータを備える。水平コリメータは、垂直コリメータの出力部に隣接して位置付けられる。さらにいくつかの実施形態によれば、垂直コリメータは、二方向光学コリメータ100に関して記述した垂直コリメータ110と実質的に同様であってもよく、水平コリメータは、水平コリメータ120と実質的に同様であってもよい。
例えば、二方向コリメータ310の垂直コリメータは、放物形状および傾斜角度を有する光学反射体を備えてもよい。傾斜角度は、二方向光学コリメータの出力部における二方向にコリメートされた光の非ゼロの伝播角度を決定するように構成されてもよい。さらに例えば、二方向コリメータ310の水平コリメータは、放物形状を有する光学反射体を備えてもよい。例えば水平コリメータの光学反射体は、二方向光学コリメータの出力アパーチャに実質的にまたがり、出力アパーチャにわたって実質的に均一に分布した二方向にコリメートされた光を提供するように構成されてもよい。加えて二方向コリメータ310は、例えば二方向コリメータ100の垂直コリメータ110および水平コリメータ120に関して上述したように、サブ反射体および複数の垂直コリメータを含む様々な他の構成に配置された垂直および水平コリメータを備えてもよい。
図7に示されるように、3D電子ディスプレイ300は、平板ライトガイド320をさらに備える。平板ライトガイド320は、二方向にコリメートされた光を、非ゼロの伝播角度で導波光ビームとして導波するように構成される。特に導波光ビームは、平板ライトガイド320の表面(例えば上面および下面の一方または両方)に対して非ゼロの伝播角度で導波されてもよい。いくつかの実施形態では、表面は水平平面に平行であってもよい。いくつかの実施形態によれば、平板ライトガイド320は、バックライト200に関して上述した平板ライトガイド220と実質的に同様であってもよい。
様々な実施形態によれば、および図7に示されるように、3D電子ディスプレイ300は、平板ライトガイド320の表面に位置付けられたマルチビーム回折格子330のアレイをさらに備える。いくつかの実施形態によれば、アレイのマルチビーム回折格子330は、バックライト200に関して上述したマルチビーム回折格子240と実質的に同様であってもよい。特にアレイのマルチビーム回折格子330は、導波光ビームの一部分を、異なる主極大角度方向を有し光ビーム306を表すカップリングして外へ出され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すように構成される。さらに様々な実施形態によれば、マルチビーム回折格子330によってカップリングして外へ出された光ビーム306の異なる主極大角度方向は、3D電子ディスプレイ300の異なる3D視像に対応する。いくつかの実施形態では、マルチビーム回折格子330は、曲線状回折特徴部を有するチャープ回折格子を備える。いくつかの実施形態では、チャープ回折格子のチャープは、線形チャープである。
いくつかの実施形態では、(例えば図7に示されるような)3D電子ディスプレイ300は、二方向光学コリメータ310の入力部に光306を提供するように構成された光源340をさらに備える。いくつかの実施形態では、光源340は、上述したバックライト200の光源230と実質的に同様であってもよい。特に光源340は、異なる光色を提供するように構成された複数の異なる発光ダイオード(LED)(考察をわかりやすくするために「異なる色のLED」と呼ばれる)を備えてもよい。いくつかの実施形態では、異なる色のLEDは、互いにずれて(例えば横方向にずれて)いてもよい。異なる色のLEDのずれは、二方向光学コリメータ310からの二方向にコリメートされた光の異なる色固有の非ゼロの伝播角度を提供するように構成される。さらに、異なる色固有の非ゼロの伝播角度は、光源340によって提供される異なる光色のそれぞれに対応してもよい。
いくつかの実施形態では(図示せず)、異なる光色は、赤−緑−青(RGB)色モデルの赤色、緑色、および青色を備えてもよい。さらに平板ライトガイド320は、平板ライトガイド320内で、異なる色依存性の伝播角度の光ビームとして、異なる色を導波するように構成されてもよい。いくつかの実施形態によれば、例えば第1の導波カラー光ビーム(例えば赤光ビーム)は、第1の色依存性の伝播角度で導波されてもよく、第2の導波カラー光ビーム(例えば緑光ビーム)は、第2の色依存性の伝播角度で導波されてもよく、第3の導波カラー光ビーム(例えば青光ビーム)は、第3の色依存性の伝播角度で導波されてもよい。
図7に示されるように、3D電子ディスプレイ300は、ライトバルブアレイ350をさらに備えてもよい。様々な実施形態によれば、ライトバルブアレイ350は、複数の光ビームのうちのカップリングして外へ出された光ビーム306を、3D電子ディスプレイ300の異なる3D視像に対応した3D画素を形成するまたはその3D画素として機能するための変調された光ビーム306’として変調するように構成される。いくつかの実施形態では、ライトバルブアレイ350は複数の液晶ライトバルブを備える。他の例では、例えばライトバルブアレイ350は、エレクトロウェッティングライトバルブ、電気泳動ライトバルブ、それらの組み合わせ、または液晶ライトバルブと別のタイプのライトバルブとの組み合わせを含むがこれらに限定されない別のライトバルブを備えてもよい。
本明細書で説明する原理の他の実施形態によれば、二方向光コリメーション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実施形態による、一例における二方向光コリメーションの方法400のフローチャートを示す。図8に示されるように、二方向光コリメーションの方法400は、垂直方向にコリメートされた光を提供するために、垂直コリメータを用いて光を垂直方向にコリメートするステップ410を備える。いくつかの実施形態では、垂直コリメータは、二方向光学コリメータ100に関して上述した垂直コリメータ110と実質的に同様である。例えば光をコリメートするステップ410で用いられる垂直コリメータは、放物形状を有する光学反射体を備えてもよい。
二方向光コリメーションの方法400は、垂直方向にコリメートされかつ水平方向にコリメートされた二方向にコリメートされた光を生成するために、垂直方向にコリメートされた光を、垂直コリメータの出力部に隣接して位置付けられた水平コリメータを用いて、水平方向にさらにコリメートするステップ420をさらに備える。いくつかの実施形態では、水平コリメータは、二方向光学コリメータ100に関して上述した水平コリメータ120と実質的に同様である。例えば垂直方向にコリメートされた光をさらにコリメートするステップ420において用いられる水平コリメータは、別の放物形状を有する別の光学反射体を備えてもよい。いくつかの実施形態では、出力アパーチャにわたって二方向にコリメートされた光の実質的に均一な分布を生成するために、水平コリメータの光学反射体は、水平コリメータの出力アパーチャに実質的にまたがっていてもよい。
図8に示される二方向光コリメーションの方法400は、二方向にコリメートされた光において非ゼロの伝播角度を作り出すステップ430をさらに備え、非ゼロの伝播角度は、垂直方向に対応した垂直平面における角度(または同じことであるが、水平平面に対する角度)である。非ゼロの伝播角度は、例えば二方向光学コリメータ100に関して上述した非ゼロの伝播角度と実質的に同様であってもよい。特にいくつかの実施形態では、非ゼロの伝播角度は、垂直コリメータおよび水平コリメータの一方または両方の光学反射体の傾斜角度によって提供されてもよい。
本明細書で説明する原理のさらに他の実施形態によれば、3次元(3D)電子ディスプレイの動作方法が提供される。図9は、本明細書で説明する原理と一致した一実施形態による、一例における3D電子ディスプレイの動作方法500のフローチャートを示す。図9に示されるように、3D電子ディスプレイの動作方法500は、非ゼロの伝播角度を有する二方向にコリメートされた光を提供するステップ510を備える。様々な実施形態によれば、二方向にコリメートされた光は、二方向コリメータを用いて提供510されてもよい。二方向コリメータは、上述した二方向光学コリメータ100と実質的に同様であってもよい。いくつかの実施形態では、二方向にコリメートされた光は、上述した二方向光コリメーションの方法400により提供510されてもよい。例えば二方向にコリメートされた光を提供するステップ510は、垂直コリメータを使用した後に、垂直コリメータの出力部にある水平コリメータを使用してもよい。
3D電子ディスプレイの動作方法500は、二方向にコリメートされた光を平板ライトガイド内で導波するステップ520をさらに備える。特に二方向にコリメートされた光は、平板ライトガイド内で非ゼロの伝播角度で導波520される。いくつかの実施形態によれば、平板ライトガイドは、上述したようなバックライト200の平板ライトガイド220と実質的に同様であってもよい。
図9の3D電子ディスプレイの動作方法500は、複数の光ビームを生成するために、導波される二方向にコリメートされた光の一部分を、マルチビーム回折格子を用いて回折によりカップリングして外へ出すステップ530をさらに備える。いくつかの実施形態によれば、マルチビーム回折格子は、平板ライトガイドの表面に位置付けられる。様々な実施形態によれば、導波される二方向にコリメートされた光の一部分を回折によりカップリングして外へ出すステップ530は、複数の異なる主極大角度方向で、平板ライトガイドから離れるように方向付けられた複数の光ビームを提供するように構成される。特に、複数の異なる主極大角度方向は、3D電子ディスプレイの異なる3D視像の方向に対応する。いくつかの実施形態によれば、マルチビーム回折格子は、マルチビーム回折格子240と実質的に同様であり、複数の光ビームのうちの回折によりカップリングして外へ出された530光ビームは、バックライト200または3D電子ディスプレイ300の光ビーム306に関して上述した光ビーム206に対応する。
様々な実施形態によれば、図9に示される3D電子ディスプレイの動作方法500は、複数の光ビームのうちの光ビームを、ライトバルブのアレイを用いて変調するステップ540をさらに備える。様々な実施形態によれば、変調された540光ビームは、3D視像方向における3D電子ディスプレイの3D画素を形成する。いくつかの実施形態では、ライトバルブのアレイは、3D電子ディスプレイ300に関して上述したライトバルブアレイ350と実質的に同様であってもよい。
いくつかの実施形態(図示せず)では、3D電子ディスプレイの動作方法500は、二方向にコリメートされることになる光を提供するステップをさらに備える。例えば、二方向にコリメートされた光を提供するステップ510において用いられ得る二方向コリメータなどの二方向光学コリメータに提供される光は、コリメートされていない光であってもよい。例えば光は、垂直コリメータの入力部において光源を用いて提供されてもよい。さらにいくつかの実施形態では、光源は、バックライト200に関して上述した光源230と実質的に同様であってもよい。
このように、二方向光学コリメータ、二方向光学コリメータを使用したバックライトおよび3D電子ディスプレイ、二方向コリメーションの方法、ならびに二方向コリメーションを使用した3D電子ディスプレイの動作方法の例が説明された。上述した例は、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、以下の特許請求の範囲により定義されるような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
12 矢印
100 二方向光学コリメータ
102 光
104 光
104’ 光
110 垂直コリメータ
110a 垂直コリメータ
110b 垂直コリメータ
112 光学反射体
112’ 光学反射体
120 水平コリメータ
120a 第1の縁部
120b 第2の縁部
122 反射体
122’ サブ反射体
122’a サブ反射体
122’b サブ反射体
200 バックライト
202 光
204 コリメートされた光
204’ コリメートされた光
206 光ビーム
210 二方向光学コリメータ
212 垂直コリメータ
214 垂直コリメータ
220 平板ライトガイド
222 接着層
224 入力アパーチャ
230 光源
232 光学源
234 光学源
236 光学源
240 マルチビーム回折格子
240’ 第1の端部
240’’ 第2の端部
240a 回折特徴部
300 3D電子ディスプレイ
306 光ビーム
306’ 変調された光ビーム
310 二方向光学コリメータ
320 平板ライトガイド
330 マルチビーム回折格子
340 光源
350 ライトバルブアレイ

Claims (24)

  1. 二方向光学コリメータであって、
    光を垂直方向にコリメートするように構成された垂直コリメータと、
    前記垂直方向に実質的に直交する水平方向に光をコリメートするように構成された水平コリメータであって、前記垂直コリメータの出力部に隣接して位置付けられて、前記垂直コリメータからの垂直方向にコリメートされた光を水平方向にコリメートして、前記二方向光学コリメータの出力部において二方向にコリメートされた光を提供する水平コリメータと
    を備え、
    前記二方向にコリメートされた光を、前記水平方向に対応した水平平面に対して非ゼロの伝播角度で提供するように構成された、二方向光学コリメータ。
  2. 前記垂直コリメータが、放物形状および傾斜角度を有する光学反射体を備え、前記傾斜角度が、前記二方向にコリメートされた光の前記非ゼロの伝播角度を提供するように構成された、請求項1に記載の二方向光学コリメータ。
  3. 前記水平コリメータが、放物形状を有する光学反射体を備え、前記光学反射体が、前記二方向光学コリメータの出力アパーチャに実質的にまたがるように構成され、前記二方向にコリメートされた光が、前記出力アパーチャにわたって実質的に均一な分布を有するように構成された、請求項1に記載の二方向光学コリメータ。
  4. 前記水平コリメータが、組み合わされた状態で前記二方向光学コリメータの出力アパーチャに実質的にまたがるように構成された複数のサブ反射体であって、それぞれのサブ反射体が放物形状の反射面を備える複数のサブ反射体を有する光学反射体を備える、請求項1に記載の二方向光学コリメータ。
  5. 前記光学反射体がフレネル反射体である、請求項4に記載の二方向光学コリメータ。
  6. 前記水平コリメータの複数のサブ反射体のうちの第1のサブ反射体が、前記水平コリメータの第1の縁部に位置付けられた第1の垂直コリメータからの前記垂直方向にコリメートされた光を受けるように構成され、前記水平コリメータの複数のサブ反射体のうちの第2のサブ反射体が、前記水平コリメータの第2の縁部に位置付けられた第2の垂直コリメータからの垂直方向にコリメートされた光を受けるように構成され、前記第2の縁部が、前記水平方向に対応した前記水平平面において前記第1の縁部の反対側にある、請求項4に記載の二方向光学コリメータ。
  7. 前記垂直コリメータが、前記水平コリメータと一体であり前記水平コリメータの材料を備える、請求項1に記載の二方向光学コリメータ。
  8. 請求項1に記載の前記二方向光学コリメータを備えるバックライトであって、
    前記二方向光学コリメータの前記出力部にカップリングされた平板ライトガイドであって、前記二方向にコリメートされた光を前記非ゼロの伝播角度で受け、導波するように構成された平板ライトガイドをさらに備え、
    前記平板ライトガイドが、前記導波される二方向にコリメートされた光の一部分を、前記平板ライトガイドの表面から放射するようにさらに構成された、バックライト。
  9. 前記二方向光学コリメータに光を提供するように構成された光源をさらに備え、前記光源が、前記垂直コリメータに隣接して位置付けられ、前記垂直コリメータの入力部に前記光を提供するように構成された、請求項8に記載のバックライト。
  10. 前記光源が、異なる光色を提供するように構成された複数の異なる光学源を備え、前記異なる光学源が互いにずれており、前記異なる光学源の前記ずれが、前記異なる光色のそれぞれに対応した、前記二方向にコリメートされた光の異なる色固有の非ゼロの伝播角度を提供するように構成された、請求項9に記載のバックライト。
  11. 前記平板ライトガイドの表面にあるマルチビーム回折格子をさらに備え、前記マルチビーム回折格子が、前記導波される二方向にコリメートされた光の一部分を回折によりカップリングして、前記平板ライトガイド表面から放射される複数の光ビームとして前記平板ライトガイドから外へ出すように構成され、前記複数の光ビームのうちの1つの光ビームが、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、請求項8に記載のバックライト。
  12. 請求項11に記載の前記バックライトを備える3次元(3D)電子ディスプレイであって、前記3D電子ディスプレイが、
    前記複数の光ビームのうちの1つの光ビームを変調するためのライトバルブであって、前記マルチビーム回折格子に隣接しているライトバルブをさらに備え、
    前記光ビームの前記主極大角度方向が、前記3D電子ディスプレイの視認方向に対応しており、前記変調された光ビームが、前記視認方向における前記3D電子ディスプレイの画素を表す、3D電子ディスプレイ。
  13. 3次元(3D)電子ディスプレイであって、
    垂直コリメータ、および前記垂直コリメータの出力部に隣接して位置付けられた水平コリメータを備える二方向光学コリメータであって、垂直コリメーションと水平コリメーションの両方を有する二方向にコリメートされた光を、水平平面に対して非ゼロの伝播角度で提供するように構成された二方向光学コリメータと、
    前記二方向にコリメートされた光を導波光ビームとして前記非ゼロの伝播角度で導波するように構成された平板ライトガイドと、
    前記平板ライトガイドの表面にあるマルチビーム回折格子のアレイであって、前記アレイのマルチビーム回折格子が、前記導波光ビームの一部分を回折によりカップリングして、前記3D電子ディスプレイの異なる3D視像の方向に対応した異なる主極大角度方向を有する複数のカップリングして外へ出される光ビームとして、外へ出すように構成された、アレイと、
    を備える、3D電子ディスプレイ。
  14. 前記垂直コリメータが、放物形状および傾斜角度を有する光学反射体を備え、前記傾斜角度が、前記二方向光学コリメータの出力部における前記二方向にコリメートされた光の前記非ゼロの伝播角度を決定するように構成された、請求項13に記載の3D電子ディスプレイ。
  15. 前記水平コリメータが、放物形状を有する光学反射体を備え、前記水平コリメータの前記光学反射体が、前記二方向光学コリメータの出力アパーチャに実質的にまたがり、前記出力アパーチャにわたって実質的に均一に分布した前記二方向にコリメートされた光を提供するように構成された、請求項13に記載の3D電子ディスプレイ。
  16. 前記水平コリメータが、第1の縁部、および前記第1の縁部の反対側の第2の縁部を有し、前記水平コリメータが、組み合わされた状態で前記二方向光学コリメータの出力アパーチャに実質的にまたがるように構成された複数のサブ反射体を備える光学反射体を備え、前記複数のサブ反射体のうちの第1のサブ反射体が、前記水平コリメータの前記第1の縁部にある第1の垂直コリメータからの垂直方向にコリメートされた光を受けるように構成され、前記複数のサブ反射体のうちの第2のサブ反射体が、前記水平光学コリメータの前記第2の縁部にある第2の垂直コリメータからの垂直方向にコリメートされた光を受けるように構成された、請求項13に記載の3D電子ディスプレイ。
  17. 前記マルチビーム回折格子のアレイが、曲線状回折特徴部を有するチャープ回折格子を備える、請求項13に記載の3D電子ディスプレイ。
  18. 前記チャープ回折格子が、線形チャープ回折格子である、請求項17に記載の3D電子ディスプレイ。
  19. 前記二方向光学コリメータの入力部に光を提供するように構成された光源と、
    前記複数のカップリングして外へ出された光ビームを、前記3D電子ディスプレイの前記異なる3D視像に対応した3D画素として選択的に変調するように構成されたライトバルブアレイと
    をさらに備える、請求項13に記載の3D電子ディスプレイ。
  20. 前記ライトバルブアレイが、複数の液晶ライトバルブを備える、請求項19に記載の3D電子ディスプレイ。
  21. 前記光源が、異なる光色を提供するように構成された複数の異なる発光ダイオード(LED)を備え、前記異なるLEDが互いにずれており、前記異なるLEDの前記ずれが、前記二方向にコリメートされた光の異なる色固有の非ゼロの伝播角度を提供するように構成され、異なる色固有の非ゼロの伝播角度が、前記異なる光色のそれぞれに対応している、請求項19に記載の3D電子ディスプレイ。
  22. 垂直方向にコリメートされた光を提供するために、垂直コリメータを用いて光を垂直方向にコリメートするステップと、
    垂直方向にコリメートされかつ水平方向にコリメートされた二方向にコリメートされた光を生成するために、前記垂直方向にコリメートされた光を、前記垂直コリメータの出力部に隣接して位置付けられた水平コリメータを用いて、水平方向にさらにコリメートするステップと、
    前記二方向にコリメートされた光において非ゼロの伝播角度を作り出すステップであって、前記非ゼロの伝播角度が、前記垂直方向に対応した垂直平面における角度である、作り出すステップと
    を備える、二方向光コリメーションの方法。
  23. 前記垂直コリメータが、放物形状および傾斜角度を有する光学反射体を備え、前記傾斜角度が、前記二方向にコリメートされた光の前記非ゼロの伝播角度を提供し、前記水平コリメータが、別の放物形状を有する別の光学反射体を備え、前記水平コリメータの光学反射体が、前記出力アパーチャにわたって前記二方向にコリメートされた光の実質的に均一な分布を生成するために、前記水平コリメータの出力アパーチャに実質的にまたがっている、請求項22に記載の二方向光コリメーションの方法。
  24. 請求項22に記載の二方向光コリメーションの方法を備える3次元(3D)電子ディスプレイの動作方法であって、
    前記二方向にコリメートされた光を、前記非ゼロの伝播角度で平板ライトガイド内で導波するステップと、
    3D電子ディスプレイの異なる3D視像の方向に対応した複数の異なる主極大角度方向に、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複数の光ビームを生成するために、前記導波される二方向にコリメートされた光の一部分を、前記平板ライトガイドの表面にあるマルチビーム回折格子を用いて回折によりカップリングして外へ出すステップと、
    前記複数の光ビームのうちの光ビームを、ライトバルブのアレイを用いて変調するステップであって、前記変調された光ビームが、前記3D視像方向において前記3D電子ディスプレイの3D画素を形成する、変調するステップとをさらに備える、3D電子ディスプレイの動作方法。
JP2018511602A 2015-09-05 2015-10-20 二方向コリメータ Active JP6698822B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201562214978P 2015-09-05 2015-09-05
US62/214,978 2015-09-05
PCT/US2015/056529 WO2017039725A1 (en) 2015-09-05 2015-10-20 Dual-direction collimator

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2018534600A true JP2018534600A (ja) 2018-11-22
JP2018534600A5 JP2018534600A5 (ja) 2019-01-10
JP6698822B2 JP6698822B2 (ja) 2020-05-27

Family

ID=58188550

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018511602A Active JP6698822B2 (ja) 2015-09-05 2015-10-20 二方向コリメータ

Country Status (7)

Country Link
US (1) US10725226B2 (ja)
EP (1) EP3345041A4 (ja)
JP (1) JP6698822B2 (ja)
KR (1) KR102235966B1 (ja)
CN (1) CN107924063B (ja)
CA (1) CA2991923C (ja)
WO (1) WO2017039725A1 (ja)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9829614B2 (en) 2015-02-02 2017-11-28 Synaptics Incorporated Optical sensor using collimator
KR102335719B1 (ko) 2015-09-05 2021-12-06 레이아 인코포레이티드 시간-다중화된 백라이트 및 이를 사용한 멀티뷰 디스플레이
EP3386384A4 (en) * 2015-12-10 2019-07-24 Raytelligence AB RADAR DETECTOR FOR MONITORING BODY FUNCTIONS
FR3046850B1 (fr) * 2016-01-15 2018-01-26 Universite De Strasbourg Guide optique ameliore et systeme optique comportant un tel guide optique
EP3491288A4 (en) 2016-07-26 2020-03-25 LEIA Inc. BAR COLLIMATOR, BACKLIGHT SYSTEM AND METHOD
US20180205924A1 (en) * 2017-01-19 2018-07-19 Yi Le Display assembly and electronic display apparatus for the application thereof
CA3053760C (en) 2017-03-31 2021-08-03 Leia Inc. Backlight, multiview display and method employing tapered collimator
WO2019168538A1 (en) * 2018-03-01 2019-09-06 Leia Inc. Static multiview display and method employing collimated guided light
EP3867694A4 (en) 2018-10-15 2022-07-20 LEIA Inc. BACKLIGHT, MULTI-VIEW DISPLAY AND METHOD USING A GRID DISTRIBUTOR
US11137534B2 (en) 2019-06-26 2021-10-05 Synaptics Incorporated Systems and methods for optical imaging based on diffraction gratings

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005502904A (ja) * 2001-09-10 2005-01-27 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー バックライト透過型ディスプレイ
JP2006179319A (ja) * 2004-12-22 2006-07-06 Sharp Corp 光源装置および液晶表示装置
US20140268867A1 (en) * 2013-03-13 2014-09-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Backlight having Dual Collimating Reflectors
US20150036068A1 (en) * 2013-07-30 2015-02-05 Leia Inc. Multibeam diffraction grating-based backlighting

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4081667A (en) * 1976-07-28 1978-03-28 Optical Coating Laboratory, Inc. Lighting fixture having fresnel reflector with high reflection coating thereon
US4755826A (en) * 1983-01-10 1988-07-05 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Bicollimated offset Gregorian dual reflector antenna system
US4784700A (en) * 1987-05-26 1988-11-15 General Dynamics Corp./Space Systems Div. Point focus solar concentrator using reflector strips of various geometries to form primary and secondary reflectors
US5896237A (en) * 1994-07-22 1999-04-20 Mcdonnell Douglas Corporation Sensor assembly with dual reflectors to offset sensor
EP1356328B8 (en) * 2000-12-21 2011-02-02 Light Prescriptions Innovators, LLC. Light conduit with radial light ejecting structure
US20040240034A1 (en) * 2001-11-30 2004-12-02 Scharf Bruce R. Diffraction compensation using a patterned reflector
JP2005011539A (ja) * 2003-06-16 2005-01-13 Nagano Kogaku Kenkyusho:Kk 面光源装置
US7513642B2 (en) * 2004-09-20 2009-04-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. LED collimator element with a semiparabolic reflector
KR100754400B1 (ko) * 2006-04-21 2007-08-31 삼성전자주식회사 백라이트 유닛 및 이를 채용한 디스플레이 장치
WO2008138049A1 (en) * 2007-05-11 2008-11-20 Rpo Pty Limited A transmissive body
JP5153775B2 (ja) * 2007-07-17 2013-02-27 パナソニック株式会社 液晶バックライト装置及び液晶ディスプレイ
US8297786B2 (en) * 2008-07-10 2012-10-30 Oree, Inc. Slim waveguide coupling apparatus and method
KR101286095B1 (ko) 2008-09-11 2013-07-15 엘지디스플레이 주식회사 액정표시장치용 일체형 멀티집광시트
EP2326889A4 (en) * 2008-09-19 2013-07-03 Univ California SOLAR ENERGY SYSTEM AND METHOD AND METHOD OF MANUFACTURING THEREOF
WO2010141388A1 (en) * 2009-06-01 2010-12-09 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Front light based optical touch screen
US8851707B2 (en) 2010-06-15 2014-10-07 Dialight Corporation Highly collimating reflector lens optic and light emitting diodes
WO2012092465A1 (en) * 2010-12-31 2012-07-05 Luminit Llc Substrate-guided holographic diffuser
CN102588845B (zh) * 2012-03-07 2014-07-16 苏州大学 背光照明装置及液晶显示装置
US9188731B2 (en) 2012-05-18 2015-11-17 Reald Inc. Directional backlight
US8971680B2 (en) 2012-05-22 2015-03-03 Sharp Laboratories Of America, Inc. Waveguide with Controlled Light Collimation
KR20150128719A (ko) * 2013-03-13 2015-11-18 휴렛-팩커드 디벨롭먼트 컴퍼니, 엘.피. 콜리메이팅 반사체를 갖는 백라이트
US9442279B2 (en) * 2013-08-23 2016-09-13 Jeffrey Michael Citron Open architecture structure for trough shaped solar concentrators
US10048647B2 (en) * 2014-03-27 2018-08-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Optical waveguide including spatially-varying volume hologram
WO2015200814A1 (en) * 2014-06-26 2015-12-30 Reald Inc. Directional privacy display
EP3779527A1 (en) * 2015-04-13 2021-02-17 RealD Spark, LLC Wide angle imaging directional backlights
EP3304188B1 (en) * 2015-05-27 2020-10-07 RealD Spark, LLC Wide angle imaging directional backlights

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005502904A (ja) * 2001-09-10 2005-01-27 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー バックライト透過型ディスプレイ
JP2006179319A (ja) * 2004-12-22 2006-07-06 Sharp Corp 光源装置および液晶表示装置
US20140268867A1 (en) * 2013-03-13 2014-09-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Backlight having Dual Collimating Reflectors
US20150036068A1 (en) * 2013-07-30 2015-02-05 Leia Inc. Multibeam diffraction grating-based backlighting

Also Published As

Publication number Publication date
CN107924063A (zh) 2018-04-17
KR20180048565A (ko) 2018-05-10
US20180164489A1 (en) 2018-06-14
EP3345041A4 (en) 2019-08-07
WO2017039725A1 (en) 2017-03-09
CA2991923C (en) 2022-11-01
KR102235966B1 (ko) 2021-04-05
CA2991923A1 (en) 2017-03-09
JP6698822B2 (ja) 2020-05-27
CN107924063B (zh) 2021-01-15
US10725226B2 (en) 2020-07-28
EP3345041A1 (en) 2018-07-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10345505B2 (en) Multibeam diffraction grating-based color backlighting
KR102257061B1 (ko) 다중빔 회절 격자-기반의 컬러 백라이트
JP6564463B2 (ja) 反射性アイランドを利用した一方向格子ベースの背面照明
JP6961491B2 (ja) 二重ライトガイド式格子ベースのバックライトおよび同バックライトを用いる電子ディスプレイ
TWI572955B (zh) 具有角度選擇反射層的單向格柵式背光板
JP6987044B2 (ja) 二面コリメータ、および同コリメータを用いた格子ベースの背面照明を使用した3d電子ディスプレイ
JP6824171B2 (ja) 制御された回折カップリング効率を有する回折格子ベースの背面照明
US10725226B2 (en) Dual-direction collimator
JP2018535506A (ja) 多色格子カップリングされた背面照明
JP6820940B2 (ja) 反射格子島状構造を使用する格子ベースのバックライト
TWI618957B (zh) 雙向光學準直器以及使用該雙向光學準直器的方法、背光板以及三維電子顯示器
JP2022504643A (ja) 格子スプレッダを有するバックライト、マルチビューディスプレイ、および方法

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20181019

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20181023

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20190731

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20190806

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20191105

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20200421

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20200428

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6698822

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250