JP2023130109A - 表示装置 - Google Patents
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Abstract
【課題】 表示品位の低下を抑制することが可能な表示装置を提供する。
【解決手段】 一実施形態に係る表示装置は、第1基板と、前記第1基板に対向する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板との間に配置された高分子分散液晶層と、第1側面を有し、前記第2基板に対向する第1透明基板と、前記第1側面に光を照射する第1光源と、を備える。前記第2基板は、前記第1側面側の第2側面を有し、前記高分子分散液晶層は、電圧を印加することで前記高分子分散液晶層に入射した光を透過させる状態と散乱させる状態とを切り替え可能であり、前記第1光源から照射された光は、前記第1側面から前記第1透明基板に入射し前記第1透明基板を介して前記高分子分散液晶層に到達するとともに、前記第2側面からは入射しない。
【選択図】 図5
【解決手段】 一実施形態に係る表示装置は、第1基板と、前記第1基板に対向する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板との間に配置された高分子分散液晶層と、第1側面を有し、前記第2基板に対向する第1透明基板と、前記第1側面に光を照射する第1光源と、を備える。前記第2基板は、前記第1側面側の第2側面を有し、前記高分子分散液晶層は、電圧を印加することで前記高分子分散液晶層に入射した光を透過させる状態と散乱させる状態とを切り替え可能であり、前記第1光源から照射された光は、前記第1側面から前記第1透明基板に入射し前記第1透明基板を介して前記高分子分散液晶層に到達するとともに、前記第2側面からは入射しない。
【選択図】 図5
Description
本発明の実施形態は、表示装置に関する。
近年、高分子分散液晶層(PDLC;Polymer Dispersed Liquid Crystal)を有する表示パネルを備えた表示装置が提案されている(例えば、特許文献1)。高分子分散液晶層は、光を散乱する散乱状態と光を透過する透明状態とを切り替えることできる。表示パネルを散乱状態に切り替えることで、表示装置は画像を表示することが可能となる。一方、表示パネルを透明状態に切り替えることで、ユーザは、表示パネルを透かして背景を視認することが可能となる。
高分子分散液晶層を備える表示装置においては、例えば導光板の端部に光源を配置するエッジライト方式が用いられることがある。エッジライト方式においては光漏れや光の吸収等の影響により、光源からの距離が離れるにつれ輝度の低下が発生しやすい。
本開示は、表示品位の低下を抑制することが可能な表示装置を提供することを目的の一つとする。
一実施形態に係る表示装置は、第1基板と、前記第1基板に対向する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板との間に配置された高分子分散液晶層と、第1側面を有し、前記第2基板に対向する第1透明基板と、前記第1側面に光を照射する第1光源と、を備える。
前記第2基板は、前記第1側面側の第2側面を有し、前記高分子分散液晶層は、電圧を印加することで前記高分子分散液晶層に入射した光を透過させる状態と散乱させる状態とを切り替え可能であり、前記第1光源から照射された光は、前記第1側面から前記第1透明基板に入射し前記第1透明基板を介して前記高分子分散液晶層に到達するとともに、前記第2側面からは入射しない。
一実施形態に係る表示装置は、第1基板と、前記第1基板に対向する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板との間に配置された高分子分散液晶層と、側面を有し、前記第2基板に対向する透明基板と、前記側面に光を照射する第1光源と、前記側面と前記第1光源との間に位置する第1レンズと、支持部材と、を備える。前記第1基板は、前記側面よりも延出する延出部を有し、前記第1レンズは、前記第1基板の厚さ方向において、前記延出部に重畳し、前記支持部材は、前記第1レンズと前記延出部との間に位置する。
以下に本発明の各実施形態につき、図面を参照しながら説明する。
なお、開示はあくまで一例に過ぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有される。また、図面は、説明をより明確にするため、実際の態様に比べて模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。
なお、開示はあくまで一例に過ぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有される。また、図面は、説明をより明確にするため、実際の態様に比べて模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。
各図において、連続して配置される同一または類似の要素については符号を省略することがある。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同一または類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する詳細な説明を省略することがある。
各実施形態においては、各図に示すように第1方向X、第2方向Y、および第3方向Zを定義する。第1方向X、第2方向Y、および第3方向Zは互いに直交するが、90°以外の角度で交差してもよい。また、本実施形態において、第3方向Zを上または上方と定義し、第3方向Zの反対側の方向を下または下方と定義する。
「第1部材の上方の第2部材」および「第1部材の下方の第2部材」とした場合、第2部材は、第1部材に接していてもよく、第1部材から離れて位置していてもよい。以下、第1方向Xおよび第2方向Yで規定されるX-Y平面を見ることを「平面的に見る」という。
各実施形態においては、表示装置の一例として、高分子分散型液晶を適用した、背景を視認可能な透光性の液晶表示装置を開示する。なお、本実施形態は、他種の表示装置に対する、本実施形態にて開示される個々の技術的思想の適用を妨げるものではない。
[第1実施形態]
図1は、第1実施形態における表示装置DSPを示す平面図である。図1に示すように表示装置DSPは、高分子分散液晶層(以下、単に液晶層LCとする)を有する表示パネルPNLと、配線基板1と、ICチップ2と、レンズLN1(第1レンズ)と、光源LS1(第1光源)と、反射材RM1と、支持部材SA1(第1支持部材)と、を備えている。表示装置DSPは、後述の透明基板30(第1透明基板)と、カバー部材50と、をさらに備えている。
図1は、第1実施形態における表示装置DSPを示す平面図である。図1に示すように表示装置DSPは、高分子分散液晶層(以下、単に液晶層LCとする)を有する表示パネルPNLと、配線基板1と、ICチップ2と、レンズLN1(第1レンズ)と、光源LS1(第1光源)と、反射材RM1と、支持部材SA1(第1支持部材)と、を備えている。表示装置DSPは、後述の透明基板30(第1透明基板)と、カバー部材50と、をさらに備えている。
表示パネルPNLは、アレイ基板ARと、アレイ基板ARに対向する対向基板CTと、液晶層LCと、シールSEとを有している。アレイ基板ARおよび対向基板CTは、X-Y平面と平行な平板形状である。第3方向Zは、アレイ基板ARおよび対向基板CTの厚さ方向に相当する。アレイ基板ARおよび対向基板CTは、平面的に見て、重畳している。アレイ基板ARおよび対向基板CTは、シールSEによって接着されている。液晶層LCは、アレイ基板ARと対向基板CTとの間に配置され、シールSEによって封止されている。第1実施形態においては、アレイ基板ARは第1基板の一例であり、対向基板CTは第2基板の一例である。
図1において拡大して模式的に示すように、液晶層LCは、ポリマー31と、液晶分子32とを含んでいる。ポリマー31は、一例として液晶性ポリマーである。ポリマー31は、第1方向Xに沿って延出した筋状に形成され、第2方向Yに並んでいる。
液晶分子32は、ポリマー31の隙間に分散され、その長軸が第1方向Xに沿うように配向される。ポリマー31および液晶分子32の各々は、光学異方性あるいは屈折率異方性を有している。ポリマー31の電界に対する応答性は、液晶分子32の電界に対する応答性より低い。
一例では、ポリマー31の配向方向は、電界の有無にかかわらずほとんど変化しない。一方、液晶分子32の配向方向は、液晶層LCにしきい値以上の高い電圧が印加された状態では、電界に応じて変化する。
例えば、液晶層LCに電圧が印加されていない状態では、ポリマー31および液晶分子32のそれぞれの光軸は互いに平行であり、液晶層LCに入射した光は、液晶層LC内でほとんど散乱されることなく透過する(透明状態)。液晶層LCに電圧が印加された状態では、ポリマー31および液晶分子32のそれぞれの光軸は互いに交差し、液晶層LCに入射した光は、液晶層LC内で散乱される(散乱状態)。液晶層LCに電圧が印加されていない状態では散乱状態とし、液晶層LCに電圧が印加された状態では透明状態となるようにしてもよい。
表示パネルPNLは、画像を表示する表示領域DAと、表示領域DAを囲む周辺の周辺領域PAとを有している。シールSEは、周辺領域PAに位置している。表示領域DAは、第1方向Xおよび第2方向Yにマトリクス状に配列された画素PXを含んでいる。
図1において拡大して示すように、各画素PXは、スイッチング素子SW、画素電極PE、共通電極CE、液晶層LC等を備えている。スイッチング素子SWは、例えば薄膜トランジスタ(TFT)によって構成され、走査線Gおよび信号線Sと電気的に接続されている。走査線Gは、第1方向Xに並んだ画素PXの各々におけるスイッチング素子SWと電気的に接続されている。信号線Sは、第2方向Yに並んだ画素PXの各々におけるスイッチング素子SWと電気的に接続されている。
画素電極PEは、スイッチング素子SWと電気的に接続されている。共通電極CEは、複数の画素電極PEに対して共通に設けられている。液晶層LC(特に、液晶分子32)は、画素電極PEと共通電極CEとの間に生じる電界によって駆動される。容量CSは、例えば、共通電極CEと同電位の電極との間、および、画素電極PEと同電位の電極との間に形成される。
図2において説明するが、走査線G、信号線S、スイッチング素子SW、および画素電極PEはアレイ基板ARに設けられ、共通電極CEは対向基板CTに設けられている。アレイ基板ARにおいて、走査線Gおよび信号線Sは、配線基板1あるいはICチップ2と電気的に接続されている。
アレイ基板ARは、第1方向Xに沿って延出した一対の側面E11,E12と、第2方向Yに沿って延出した一対の側面E13,E14とを有している。図1に示す例では、側面E11,E12は短辺に沿って形成された側面であり、側面E13,E14は長辺に沿って形成された側面である。
対向基板CTは、第1方向Xに沿って延出した一対の側面E21,E22と、第2方向Yに沿って延出した一対の側面E23,E24とを有している。図1に示す例では、側面E21,E22は短辺に沿って形成された側面であり、側面E23,E24は長辺に沿って形成された側面である。
図1に示す例では、平面的に見て、側面E12およびE22、側面E13およびE23、および、側面E14およびE24はそれぞれ重畳しているが、重畳していなくてもよい。
アレイ基板ARは、対向基板CTの側面E21よりも延出した延出部Ex11(第1延出部)を有している。他の観点からは、延出部Ex11は対向基板CTに重畳していない。延出部Ex11には、側面E11が含まれる。側面E21は、平面的に見て、側面E11と表示領域DAとの間に位置している。なお、アレイ基板ARおよび対向基板CTの形状は矩形状に限られない。
配線基板1およびICチップ2は、延出部Ex11に実装されている。配線基板1は、例えば折り曲げ可能なフレキシブルプリント回路基板である。ICチップ2は、例えば、画像表示に必要な信号を出力するディスプレイドライバ等を内蔵している。配線基板1およびICチップ2は、表示パネルPNLからの信号を読み出す場合もあるが、主として表示パネルPNLに信号を供給する信号源として機能する。なお、ICチップ2は、配線基板1に実装されてもよい。
図1に示す例では、表示装置DSPは単一の配線基板1を備えているが、複数の配線基板1を備えてもよい。表示装置DSPは単一のICチップ2を備えているが、複数のICチップ2を備えてもよい。
図1に示す例では、光源LS1、レンズLN1および支持部材SA1は、平面的に見て、延出部Ex11に重畳している。複数の光源LS1は、第1方向Xに沿って間隔をおいて並んでいる。複数の光源LS1は、後述の配線基板F1に実装されている。複数の光源LS1は、第2方向Yにおいて、レンズLN1に対向している。
光源LS1には、赤色LED、緑色LED、青色LEDのLEDが連続的に並んでいる。光源LS1はそれぞれ異なる3色のLEDが連続的に並ぶ配置に限らず、例えば白色光を出射する白色光源のみが連続的に並ぶものであってもよい。
レンズLN1(例えば、プリズムレンズ)は、透明な棒状に形成され第1方向Xに沿って延出している。レンズLN1は、例えば樹脂製である。レンズLN1は、例えば各光源LS1に対応する複数の曲面を有し、光源LS1から照射される光の第1方向Xにおける幅を制御する。レンズLN1は、複数のレンズから構成されてもよい。なお、光源LS1の個数およびレンズLN1の個数は、図示した例に限られない。
反射材RM1は、第2方向Yにおいて、光源LS1の反対側に設けられている。図1に示す例において反射材RM1は、側面E12,E22に沿って延出している。反射材RM1は、例えば、銀等の光反射性を有する金属材料によって形成される。反射材RM1は、一例として反射テープである。
図2は、図1に示した表示パネルPNLの一構成例を示す断面図である。アレイ基板ARは、透明基板10と、絶縁膜11,12と、容量電極13と、スイッチング素子SWと、画素電極PEと、配向膜AL1とを有している。透明基板10は、主面10Aと、主面10Aの反対側の主面10Bとを有している。
スイッチング素子SWは、主面10B側に設けられている。絶縁膜11は、主面10Bに設けられ、スイッチング素子SWを覆っている。なお、図1に示した走査線Gおよび信号線Sは、透明基板10と絶縁膜11との間に設けられているが、ここでは図示を省略している。容量電極13は、絶縁膜11および絶縁膜12との間に設けられている。
画素電極PEは、絶縁膜12と配向膜AL1との間において、画素PX毎に設けられている。つまり、容量電極13は、透明基板10と画素電極PEとの間に設けられている。画素電極PEは、容量電極13の開口部OPを介してスイッチング素子SWと電気的に接続されている。画素電極PEは、絶縁膜12を挟んで、容量電極13と重畳し、画素PXの容量CSを形成している。配向膜AL1は、画素電極PEを覆っている。
対向基板CTは、アレイ基板ARに対向している。対向基板CTは、透明基板20と、共通電極CEと、配向膜AL2とを有している。透明基板20は、主面20Aと、主面20Aの反対側の主面20Bとを有している。透明基板20の主面20Aは、透明基板10の主面10Bと向かい合っている。
共通電極CEは、主面20Aに設けられている。配向膜AL2は、共通電極CEを覆っている。液晶層LCは、主面10Bと主面20Aとの間に位置し、配向膜AL1および配向膜AL2に接している。なお、対向基板CTにおいて、スイッチング素子SW、走査線G、および信号線Sの直上にそれぞれ遮光層が設けられてもよい。また、透明基板20と共通電極CEとの間、あるいは、共通電極CEと配向膜AL2との間に、透明な絶縁膜が設けられてもよい。
共通電極CEは、複数の画素PXに亘って配置され、第3方向Zにおいて、複数の画素電極PEに対向している。共通電極CEは、容量電極13とは同電位である。液晶層LCは、画素電極PEと共通電極CEとの間に位置している。
透明基板10,20は、例えばガラス基板であるが、プラスチック基板等の絶縁基板であってもよい。絶縁膜11は、例えばシリコン酸化物、シリコン窒化物、シリコン酸窒化物等の透明な無機絶縁膜、およびアクリル樹脂等の透明な有機絶縁膜を含んでいる。絶縁膜12は、例えばシリコン窒化物等の透明な無機絶縁膜である。容量電極13、画素電極PE、および共通電極CEは、例えばインジウム錫酸化物(ITO)やインジウム亜鉛酸化物(IZO)等の透明導電材料によって形成された透明電極である。
図3は、図1に示した表示装置DSPを示す分解斜視図である。図4は、図3に示した低屈折層40の一例を示す平面図である。図3および図4においては、反射材RM1等の図示を一部省略している。
図1を用いて説明したように表示装置DSPは、表示パネルPNL、レンズLN1、光源LS1、および支持部材SA1を備えている。表示装置DSPは、透明基板30と、低屈折層40と、カバー部材50と、配線基板F1と、をさらに備えている。カバー部材50、アレイ基板AR、対向基板CT、低屈折層40、および透明基板30は、この順で第3方向Zに沿って並んでいる。
図1を用いて説明したようにアレイ基板ARにおいて、透明基板10は、側面E11を有している。対向基板CTにおいて、透明基板20は、側面E21を有している。側面E21は、第2側面に相当する。側面E11は、第2方向Yの反対方向に透明基板20の側面E21よりも突出している。側面E11,E21は、第1方向Xおよび第3方向Zによって規定されるX-Z平面とほぼ平行な面である。
透明基板30は、X-Y平面と平行な平板形状である。透明基板30は、主面30Aと、主面30Aの反対側の主面30Bと、主面30Aと主面30Bとを接続する一対の側面30C,30Dと、を有している。側面30Cは、第1側面に相当する。主面30A,30Bは、X-Y平面とほぼ平行な面である。主面30Aは、透明基板20の主面20Bに対向している。
一対の側面30C,30Dは、第1方向Xに沿って延出するX-Z平面とほぼ平行な面である。側面E11,E21は、第2方向Yにおいて、側面30C側に位置する側面に相当する。延出部Ex11は、側面30Cよりも第2方向Yの反対方向に延出している。
カバー部材50は、X-Y平面と平行な平板形状である。カバー部材50は、主面50Aと、主面50Aの反対側の主面50Bと、主面50Aと主面50Bとを接続する一対の側面50C,50Dと、を有している。主面50A,50Bは、X-Y平面とほぼ平行な面である。主面50Bは、透明基板10の主面10Aに対向している。
一対の側面50C,50Dは、第1方向Xに沿って延出するX-Z平面とほぼ平行な面である。透明基板30およびカバー部材50は、第3方向Zにおいて、延出部Ex11と重畳していない。
複数の光源LS1は、配線基板F1に実装されている。配線基板F1は例えばプリント回路基板であり、図1に示した配線基板1よりも剛性が高い。複数の光源LS1およびレンズLN1は、第2方向Yにおいて、側面30Cに対向している。複数の光源LS1は、側面30Cに光を照射する。レンズLN1は、第2方向Yにおいて、側面30Cと光源LS1との間に位置している。支持部材SA1は、第3方向Zにおいて、延出部Ex11とレンズLN1との間に位置している。
支持部材SA1は、第1方向Xに沿って延出する棒状の部材である。支持部材SA1は、一例としてアクリル樹脂やガラス等で形成されるが、この例に限られない。支持部材SA1は、透明でない不透明な材料で形成されることが好ましい。支持部材SA1を透明な材料で形成する場合には、例えば支持部材SA1の表面を不透明に加工してもよい。支持部材SA1は、単一の部材であってもよいし、複数の部材から構成されてもよい。
低屈折層40は、透明基板30の液晶層LC側に位置する主面30Aに配置されている。低屈折層40は、透明基板30の屈折率n1よりも低い屈折率n2を有している(n1>n2)。図4に示す例において低屈折層40は、複数の帯部41と、複数の帯部41を囲む枠部42とを有している。
複数の帯部41は、第1方向Xに間隔をおいて並んでいる。帯部41の各々は、第2方向Yに沿って延出している。隣り合う帯部41の間において、低屈折層40は、主面30Aと重畳していない。帯部41および枠部42は、例えば一体的に形成されている。
帯部41は、側面30C側の第1端部411と、第1端部411の反対側の第2端部412と、第1エッジ413と、第2エッジ414と、を有している。第1端部411および第2端部412は、第1方向Xにおいて、それぞれ第1幅W1および第2幅W2を有している。図4に示す例において第1幅W1は、第2幅W2よりも大きい。
第1エッジ413および第2エッジ414は、第1端部411と第2端部412との間において、第1方向Xおよび第2方向Yとは異なる方向に延出している。例えば、第2方向Yに対して時計回りに鋭角に交差する方向を方向D1と定義し、第2方向Yに対して反時計回りに鋭角に交差する方向を方向D2と定義する。
なお、第2方向Yと方向D1とのなす角度θ1、および第2方向Yと方向D2とのなす角度θ1は例えば同一であるが、この例に限らず、第2方向Yと方向D1とのなす角度と第2方向Yと方向D2とのなす角度が異なってもよい。
第1エッジ413は方向D1に沿って延出し、第2エッジ414は方向D2に沿って延出している。ここでは、第1エッジ413および第2エッジ414は、いずれも直線状に延出しているが、曲線状に形成されてもよい。第1幅W1および第2幅W2は、第1エッジ413と第2エッジ414との間隔に相当する。このような形状の帯部41は、第2方向Yに沿って、第1端部411から第2端部412に向かうにしたがい、一定の割合で、あるいは、任意の割合で減少する幅を有する。
隣り合う2つの帯部41に着目すると、第1端部411の間隙は、第1方向Xにおいて第3幅W3を有し、第2端部412の間隙は、第1方向Xにおいて第4幅W4を有している。隣り合う帯部41の間隙GPにおいて、第2方向Yに沿って、第3幅W3から第4幅W4にかけて、一定の割合で、あるいは、任意の割合で幅が増加している。
後述するが、帯部41に重畳する領域は透明基板30に入射した光が表示パネルPNL側へほとんど入射しない領域に相当する。一方、隣り合う帯部41の間隙GPに重畳する領域は、透明基板30に入射した光が表示パネルPNL側へ入射可能な領域に相当する。
表示パネルPNLに低屈折層40が重畳した際において、平面的に見て、複数の帯部41は表示領域DAに重畳し、枠部42は周辺領域PAに重畳している。枠部42の外形は、例えば透明基板30の外形より内側に位置している。枠部42より内側が表示領域DAに相当する。
枠部42は、第1方向Xに沿って延出した第1部分421および第2部分422と、第2方向Yに沿って延出した第3部分423および第4部分424と、を有している。第2方向Yにおいて、第1部分421は側面30Cと表示領域DAとの間に位置し、第2部分422は側面30Dと表示領域DAとの間に位置している。
図4に示す例において、第1部分421は帯部41の各々の第1端部411と繋がり、第2部分422は帯部41の各々の第2端部412と繋がっている。帯部41は、表示領域DAにおいては、第1方向Xに平行なエッジは含まず、第1方向Xおよび第2方向Yに対して傾斜した第1エッジ413および第2エッジ414が表示領域DAに重畳している。
透明基板30は、例えば、ガラスや、ポリメタクリル酸メチル(PMMA)やポリカーボネート(PC)などの有機材料によって形成される。低屈折層40は、透明な有機膜であり、例えばシロキサン系樹脂や、フッ素系樹脂などの有機材料によって形成される。低屈折層40は、透明な無機膜であってもよい。透明基板30の屈折率n1は約1.5程度であり、低屈折層40の屈折率n2は1.0~1.4程度である。カバー部材50は、ガラス基板やプラスチック基板などの絶縁基板である。
帯部41の形状は、図4に示した例に限られず他の形状であってもよい。帯部41の形状を変更したり、帯部41の大きさを変更したりすることで、表示パネルPNL側へ入射する光の光量等を調整することができる。
図5は、図4においてV-V線で示す表示装置DSPの概略的な断面図である。図5においては、配線基板1、ICチップ2等について一部図示を省略している。なお、表示パネルPNLについては、主要部のみを簡略化して図示している。
図3を用いて説明したように透明基板30は、主面30Aと、主面30Bと、一対の側面30C,30Dと、を有している。図5に示す例において、側面30Cは第3方向Zにおいて側面E21の直上に位置し、側面30Dは側面E22の直上に位置している。
図3を用いて説明したようにカバー部材50は、主面50Aと、主面50Bと、一対の側面50C,50Dと、を有している。図5に示す例において、側面50Cは、第2方向Yにおいて、側面30Cよりも光源LS1から離れている。側面50Cは、第3方向Zにおいて側面30Cの直下に位置していないが、側面30Cの直下に位置してもよい。
一方、側面50Dは、第3方向Zにおいて、側面30Dの直下に位置している。側面50D、側面E12、側面E22、および側面30Dは、第3方向Zに沿って並んでいるが、ずれてもよい。側面E12、側面E22、側面30D、および側面50Dは、第2方向Yにおいて、側面30Cの反対側に位置している。
表示装置DSPは、接着層AD1と、接着層AD2と、をさらに備えている。図5に示す例において接着層AD1は、透明基板20の主面20Bと透明基板30の主面30Aとを接着している。帯部41を含む低屈折層40は、主面30Aに接している。接着層AD1は、主面20Bのほぼ全面に接し、低屈折層40を覆うとともに、低屈折層40が欠落した領域では主面30Aに接している。
図5に示す例において接着層AD2は、透明基板10の主面10Aとカバー部材50の主面50Bとを接着している。接着層AD2は、主面10Aに接し、主面50Bのほぼ全面に接している。接着層AD1,AD2は透明であり、例えばOptical Clear Adhesive(OCA)等で形成される。接着層AD1,AD2は、Optical Clear Resin(OCR)で形成されてもよい。
図5に示す例では、透明基板10、透明基板20、およびカバー部材50の各々の第3方向Zの厚さはほぼ同等である。透明基板30の第3方向Zの厚さは、透明基板10、透明基板20、およびカバー部材50の各々の第3方向Zの厚さよりも厚い。透明基板30の第3方向Zの厚さは、透明基板10、透明基板20、およびカバー部材50の各々の第3方向Zの厚さと同等であってもよい。透明基板30の第3方向Zの厚さは、一例としてレンズLN1の第3方向Zの厚さよりも厚い。
透明基板10,20、接着層AD1,AD2、およびカバー部材50の各々の屈折率は、透明基板30の屈折率n1と同等であり、低屈折層40の屈折率n2よりも高い。なお、ここでの「同等」とは、屈折率差がゼロの場合に限らず、屈折率差が0.03以下の場合を含む。接着層AD1,AD2の屈折率は、一例として1.474である。
配線基板F1、光源LS1、およびレンズLN1は、第3方向Zにおいて、延出部Ex11に重畳している。他の観点からは、光源LS1およびレンズLN1は、第3方向Zにおいて、延出部Ex11と配線基板F1との間に設けられている。延出部Ex11とレンズLN1との間には、支持部材SA1が設けられている。
図5に示す例において支持部材SA1は、断面が矩形状である。支持部材SA1は、主面SA10と、側面SA11と、を有している。主面SA10は、レンズLN1に対向している。側面SA11は、透明基板20の側面E21に対向している。支持部材SA1は、主面SA10に設けられた反射材RM2を有している。反射材RM2は、例えばEnhanced Specular Reflector(ESR)のような光を反射可能なシートである。主面SA10に反射材RM2を設けることで、レンズLN1からの光は、支持部材SA1を介して側面E21に到達しにくい。反射材RM2は、主面30A以外の面にも設けられてもよい。
説明の都合上、図1に示す例においては、支持部材SA1の大きさが平面的に見てレンズLN1の大きさよりも小さく図示されていたが、支持部材SA1の大きさは、平面的に見てレンズLN1の大きさとほぼ同等であることが好ましい。レンズLN1の第2方向Yの幅は、支持部材SA1の第2方向Yの幅とほぼ同等である。支持部材SA1の第3方向Zの厚さは、一例として透明基板20の第3方向Zの厚さとほぼ同等である。支持部材SA1の第3方向Zの厚さは、透明基板20の第3方向Zの厚さよりも厚くてもよい。
主面SA10と主面20Bは、X-Y平面に沿う同一平面上に位置している。他の観点からは、第3方向Zにおいて、透明基板10の主面10Bから主面SA10までの距離は、主面10Bから主面20Bまでの距離とほぼ同等である。
レンズLN1は、接着層101により配線基板F1に接着されるとともに、接着層102により支持部材SA1に接着されている。支持部材SA1は、接着層103により延出部Ex11における主面10Bに接着されている。接着層101,102,103は、例えば両面テープ等の接着材である。
光源LS1、レンズLN1、および透明基板30は、この順で第2方向Yに沿って並んでいる。光源LS1およびレンズLN1は、側面30Cに対向している。レンズLN1は支持部材SA1の上方に位置しており、光源LS1およびレンズLN1は側面E21には対向していない。反射材RM1は、第3方向Zに沿って、側面30Dから側面50Dに亘り全体的に設けられている。
次に、光源LS1から出射される光について説明する。光源LS1から出射された光は、レンズLN1において適度に拡散され、側面30Cから透明基板30に入射する。一方、上述した通り光源LS1およびレンズLN1は、透明基板20の側面E21とは対向していない。そのため、光源LS1から出射された光は、側面E21からは入射しない。ここでの「入射しない」とは、完全に光が入射しない場合だけでなく、わずかに光が入射する場合を含む。
さらに、支持部材SA1の主面SA10には、反射材RM2が設けられているため、側面E21からの光の入射がさらに抑制されている。側面30Cから透明基板30に入射した光は、透明基板30を介して液晶層LCに到達する。
上述した通り低屈折層40の屈折率n2は、透明基板30の屈折率n1よりも低い。このため、透明基板30に入射した光L1のうち、透明基板30から低屈折層40に向かって進行する光は、透明基板30と低屈折層40との界面で反射される。透明基板30に入射した光L1のうち、主面30Bに向かって進行する光は、透明基板30と空気層との界面で反射される。光L1は、側面30Cの近傍(あるいは、低屈折層40が存在する領域)では、繰り返し反射されながら透明基板30の内部を進行する。
光L1のうち、低屈折層40が存在しない領域、つまり、透明基板30と接着層AD1とが接する領域に向かって進行する光は、透明基板30を透過し、接着層AD1を介して透明基板20を透過する。光源LS1に近接する領域においては光源LS1からの光L1の表示パネルPNLへの入射が抑制されている。一方、光源LS1から離間した領域においては光L1の表示パネルPNLへの入射が促進されている。
なお、光源LS1に近接した領域においては、光L1が表示パネルPNLに全く入射しないわけではなく、図4に示したように、隣り合う帯部41の間隙GPから光L1が表示パネルPNLへ入射する。
側面30Dは反射材RM1によって覆われているため、側面30Dに到達した光L1は、反射材RM1によって散乱、反射され、第2方向Yの反対方向に透明基板30の内部を進行する。反射材RM1を設けることで、光L1が側面30Dから外部に漏れ出すことを抑制し、光を再利用することで光の利用効率を向上させることができる。
電圧が印加されていない液晶層LCに入射した光は、ほとんど散乱されることなく液晶層LCを透過する。一方、電圧が印加された液晶層LCに入射した光は、液晶層LCで散乱される。表示装置DSPは、画像を主面30B側から観察可能であるとともに、主面50A側からも観察可能である。
表示装置DSPは、いわゆる透明ディスプレイであり、表示装置DSPが主面30B側から観察された場合であっても、主面50A側から観察された場合であっても、表示装置DSPを介して、表示装置DSPの背景を観察可能である。
図6は、第1実施形態における表示装置DSPの比較例を示す概略的な断面図である。図6に示す例において表示装置DSPは支持部材SA1を備えておらず、レンズLN1が接着層102により延出部Ex11に接着されている。光源LS1およびレンズLN1は、側面30Cおよび側面E21の各々に対向している。光源LS1から照射された光は、レンズLN1を介して透明基板20および透明基板30の各々に入射する。
図6に示す比較例においては、透明基板20に入射した光L2が透明基板20から直接液晶層LCに入射する。液晶層LCに入射した光は、光源LS1から離間するにしたがって、光漏れや光吸収等の影響により減少する。そのため、光源LS1に近接した領域において輝度が高くなり、光源LS1から離間する領域において輝度が低くなり、光源LS1に近接した領域と光源LS1から離間した領域とにおける輝度が均一になりにくい。図6に示す例における表示装置DSPにおいては、光源LS1から透明基板30に入射した光L1よりも、透明基板20に入射した光L2が多くなりやすい。
本実施形態によれば、光源LS1から照射された光は、側面E21からは入射せず、側面30Cを介して透明基板30に入射する。透明基板30に光を入射させることで、導光板として機能する透明基板30により光の取り出し効率を制御することができる。
図4に示したように隣り合う帯部41の間隙GPの第1方向Xの幅は第2方向Yに沿って増加しており、光源LS1から離間した領域は光源LS1に近接した領域よりも表示パネルPNL側への光の入射が促進されている。他の観点からは、表示パネルPNL側に光の入射が促進されている面積は、光源LS1に近接した領域よりも光源LS1から離間した領域のほうが大きい。
このように、透明基板30の側面30Cから光を入射させることで液晶層LCに入射する光を制御し、側面E12からも光を入射させた場合と比較して、光漏れや光吸収等の影響を抑制できる。さらに、反射材RM1が第2方向Yにおいて光源LS1の反対側に設けられているため、表示パネルPNLにおいて、光源LS1から離間した領域の輝度を向上させることができる。
したがって、光源LS1に近接した領域と光源LS1から離間した領域における輝度の差を低減することができ、表示パネルPNLにおける輝度を均一にすることで表示品位の低下を抑制することができる。
以上説明したように、本実施形態によれば、表示品位の低下を抑制することが可能な表示装置DSPを提供することができる。
[第2実施形態]
第2実施形態について説明する。第1実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
第2実施形態について説明する。第1実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
図7は、第2実施形態における表示装置DSPの概略的な断面図である。第2実施形態においては、アレイ基板ARは第1基板の一例であり、対向基板CTは第2基板の一例である。表示パネルPNLの構成については、上述の第1実施形態と同様である。第2実施形態における表示装置DSPは、第1実施形態と比較して、支持部材SA1の代わりに対向基板CTにおいて、透明基板20が延出部Ex21を有する点で相違している。対向基板CTにおける透明基板20の延出部Ex21は、第2延出部に相当する。
透明基板20は、延出部Ex21を有している。延出部Ex21は、側面30Cよりも第2方向Yの反対方向に沿って延出している。図7に示す例において、延出部Ex11は、第2方向Yの反対方向において、延出部Ex21よりも延出している。透明基板30は、第3方向Zにおいて、延出部Ex11および延出部Ex21に重畳していない。
レンズLN1は、第3方向Zにおいて、延出部Ex21に重畳している。他の観点からは、レンズLN1は、第3方向Zにおいて、延出部Ex21と配線基板F1との間に設けられている。延出部Ex21は、第3方向Zにおいて、光源LS1に重畳する位置まで延出させてもよい。
レンズLN1は、接着層101により配線基板F1に接着されるとともに、接着層102により延出部Ex21における主面20Bに接着されている。光源LS1、レンズLN1、および透明基板30は、この順で第2方向Yに沿って並んでいる。光源LS1およびレンズLN1は、側面30Cに対向している。レンズLN1は延出部Ex21の上方に位置しており、光源LS1およびレンズLN1は側面E21には対向していない。
本実施形態の構成においても、第1実施形態と同様の効果を得ることができる。
[第3実施形態]
第3実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
第3実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
図8は、第3実施形態における表示装置DSPを示す分解斜視図である。図9は、第3実施形態における表示装置DSPの概略的な断面図である。第3実施形態においては、アレイ基板ARは第2基板の一例であり、対向基板CTは第1基板の一例である。アレイ基板ARにおける透明基板10の延出部Ex11は、第3延出部に相当する。
表示パネルPNLの構成については、上述の各実施形態と同様である。第3実施形態における表示装置DSPは、上述の各実施形態と比較して、光源LS1およびレンズLN1等が表示パネルPNLよりも下方に位置している点で相違している。
第3実施形態における表示装置DSPにおいては、透明基板30、低屈折層40、アレイ基板AR、対向基板CT、およびカバー部材50は、この順で第3方向Zに沿って並んでいる。透明基板30の主面30Bは、透明基板10の主面10Aに対向している。カバー部材50の主面50Aは、透明基板20の主面20Bに対向している。
図9に示す例において、側面30Cは第3方向Zにおいて側面E21の直下に位置し、側面30Dは側面E22の直下に位置している。側面50Cは第3方向Zにおいて側面E21の直上に位置し、側面50Dは側面E22の直上に位置している。側面50C、側面E21、および側面30Cは、第3方向Zに沿って並んでいるが、ずれてもよい。
低屈折層40は、図4に示したように、第1方向Xに間隔をおいて並ぶ複数の帯部41と、帯部41を囲む枠部42と、を有している。帯部41を含む低屈折層40は、透明基板30の液晶層LC側に位置する主面30Bに配置されている。
第3実施形態において接着層AD1は、透明基板20の主面20Bとカバー部材50の主面50Aとを接着している。接着層AD2は、透明基板10の主面10Aと透明基板30の主面30Bとを接着している。接着層AD2は、主面10Aに接し、低屈折層40を覆うとともに、低屈折層40が欠落した領域では主面30Bに接している。
光源LS1およびレンズLN1は、第3方向Zにおいて、延出部Ex11に重畳している。レンズLN1は、接着層101により配線基板F1に接着されるとともに、接着層102により延出部Ex11における主面10Aに接着されている。光源LS1、レンズLN1、および透明基板30は、この順で第2方向Yに沿って並んでいる。光源LS1およびレンズLN1は、側面30Cに対向している。レンズLN1は延出部Ex11の下方に位置しており、光源LS1およびレンズLN1は、側面E11および側面E21には対向していない。そのため、光源LS1から出射された光は、側面E11および側面E21からは入射しない。
次に、光源LS1から出射される光について説明する。光源LS1から出射された光は、レンズLN1において適度に拡散され、側面30Cから透明基板30に入射する。透明基板30に入射した光のうち、透明基板30から低屈折層40に向かって進行する光は、透明基板30と低屈折層40との界面で反射される。
透明基板30に入射した光のうち、主面30Aに向かって進行する光は、透明基板30と空気層との界面で反射される。光は、側面30Cの近傍では、繰り返し反射されながら透明基板30の内部を進行する。
光源LS1から出射される光のうち、低屈折層40が存在しない領域、つまり、透明基板30と接着層AD2とが接する領域に向かって進行する光は、透明基板30を透過し、接着層AD2を介して透明基板10を透過する。
本実施形態の構成においても、上述の各実施形態と同様の効果を得ることができる。
[第4実施形態]
第4実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
第4実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
図10は、第4実施形態における表示装置DSPの概略的な断面図である。第4実施形態においては、アレイ基板ARは第1基板の一例であり、対向基板CTは第2基板の一例である。透明基板30の側面30Dは第3側面に相当する。対向基板CTにおける透明基板20の側面E22は第4側面に相当し、アレイ基板ARにおける透明基板10の側面E12は第5側面に相当する。
表示パネルPNLの構成については、上述の各実施形態と同様である。第4実施形態における表示装置DSPは、光源LS2(第2光源)と、レンズLN2(第2レンズ)と、配線基板F2と、支持部材SA2(第2支持部材)と、をさらに備えている。カバー部材50は、延出部Ex51をさらに有している。
延出部Ex51は、側面30Dよりも第2方向Yに沿って延出している。他の観点からは、延出部Ex51は、延出部Ex11の反対側に延出している。延出部Ex51には、側面50Dが含まれる。側面50Dは、第2方向Yに側面30Dよりも突出している。透明基板30は、第3方向Zにおいて、延出部Ex11および延出部Ex51に重畳していない。
複数の光源LS2は、配線基板F2に実装されている。配線基板F2は例えばプリント回路基板であり、図1に示した配線基板1よりも剛性が高い。複数の光源LS2は、光源LS1(第1光源)と同様に、第1方向Xに沿って間隔をおいて並んでいる。複数の光源LS2は、第2方向Yにおいて、レンズLN2に対向している。
光源LS2には、赤色LED、緑色LED、青色LEDのLEDが連続的に並んでいる。光源LS2はそれぞれ異なる3色のLEDが連続的に並ぶ配置に限らず、例えば白色光を出射する白色光源のみが連続的に並ぶものであってもよい。
レンズLN2(例えば、プリズムレンズ)は、レンズLN1(第1レンズ)と同様、透明な棒状に形成され第1方向Xに沿って延出している。レンズLN2は、例えば樹脂製である。レンズLN2は、例えば各光源LS2に対応する複数の曲面を有し、光源LS2から照射される光の第1方向Xにおける幅を制御する。レンズLN2は、複数のレンズから構成されてもよい。
光源LS2は、第2方向Yにおいて、光源LS1の反対側から透明基板30の側面30Dに向けて光を照射している。複数の光源LS2は、第2方向Yにおいて、側面30Dに対向している。
レンズLN2は、第2方向Yにおいて、側面30Dと光源LS2との間に位置している。配線基板F2およびレンズLN2は、第3方向Zにおいて、延出部Ex51に重畳している。他の観点からは、レンズLN2は、第3方向Zにおいて、延出部Ex51と配線基板F2との間に設けられている。延出部Ex51は、第3方向Zにおいて、光源LS2に重畳する位置まで延出させてもよい。
延出部Ex51とレンズLN2との間には、支持部材SA2が設けられている。支持部材SA2は、支持部材SA1(第1支持部材)と同様、第1方向Xに沿って延出する棒状の部材である。支持部材SA2は、一例としてアクリル樹脂やガラス等で形成されるが、この例に限られない。支持部材SA2は、透明でない不透明な材料で形成されることが好ましい。支持部材SA2は、単一の部材であってもよいし、複数の部材から構成されてもよい。
図10に示す例において支持部材SA2は、断面が矩形状である。支持部材SA2は、主面SA20と、側面SA21と、を有している。主面SA20は、レンズLN2に対向している。側面SA21は、透明基板10の側面E12および透明基板20の側面E22に対向している。支持部材SA2は、主面SA20に設けられた反射材RM3を有している。反射材RM3は、例えば反射材RM2と同様の反射材である。
支持部材SA2の大きさは、平面的に見てレンズLN2の大きさとほぼ同等であることが好ましい。レンズLN2の第2方向Yの幅は、支持部材SA2の第2方向Yの幅とほぼ同等である。支持部材SA2の第3方向Zの厚さは、一例として透明基板10および透明基板20の第3方向Zの厚さよりも厚い。図10に示す例において、主面SA10、主面SA20および主面20Bは、X-Y平面に沿う同一平面上に位置している。
レンズLN2は、接着層104により配線基板F2に接着されるとともに、接着層105により支持部材SA2に接着されている。支持部材SA2は、接着層106により延出部Ex51における主面50Bに接着されている。接着層104,105,106は、例えば両面テープ等の接着材である。
光源LS2、レンズLN2、および透明基板30は、この順で第2方向Yの反対方向に沿って並んでいる。光源LS2およびレンズLN2は、側面30Dに対向している。レンズLN2は支持部材SA2の上方に位置しており、光源LS2およびレンズLN2は、側面E12および側面E22には対向していない。
光源LS2は、側面30Dに向けて光を照射する。光源LS2から出射された光は、レンズLN2において適度に拡散され、側面30Dから透明基板30に入射する。一方、上述した通りレンズLN2は、側面E12および側面E22には対向していない。そのため、光源LS2から出射された光は、側面E12および側面E22からは入射しない。側面30Dから透明基板30に入射した光は、透明基板30を介して液晶層LCに到達する。透明基板30に入射した光は、繰り返し反射されながら、表示パネルPNLの内部を進行する。
図11は、図10に示した低屈折層40の一例を示す平面図である。図11においては、図4に示した低屈折層40と比較して、帯部41の幅W41が第1端部411と第2端部412との間の中央部415で低減されている点で相違している。
第1端部411の第1幅W1は、中央部415の幅W415よりも大きく、第2端部412の第2幅W2は、中央部415の幅W415よりも大きい。帯部41の幅W41は、第1端部411から中央部415にかけて減少する。帯部41の幅W42は、第2端部412から中央部415にかけて減少する。
隣り合う2つの帯部41に着目すると、隣り合う帯部41の間隙GPにおいては、第2方向Yに沿って、第1端部411側(側面30C側)から中央部にかけて第1方向Xの幅が増加し、中央部から第2端部412側(側面30D側)にかけて第1方向Xの幅が減少している。図10に示すように帯部41を含む低屈折層40は、光源LS1に近接した領域および光源LS2に近接した領域に位置している。
光源LS1および光源LS2は、側面30Cに対向する位置および側面30Dに対向する位置にそれぞれ配置されている。他の観点からは、第1部分421は光源LS1と表示領域DAとの間に位置し、第2部分422は光源LS2と表示領域DAとの間に位置している。透明基板30の側面30Cおよび側面30Dにそれぞれ光を照射することで、表示パネルPNLにおける輝度の差をより低減することができる。
さらに、低屈折層40においては、帯部41の幅W41,W42を中央部415で低減させることで、透明基板30の側面30Cおよび側面30Dから入射する光を表示パネルの中央までより多く到達させることができる。
そのため、表示パネルPNLの中央部の輝度低下を抑制し、表示パネルPNLにおける輝度を均一にすることで表示品位の低下を抑制することができる。本実施形態の構成においても、上述の各実施形態と同様の効果を得ることができる。
[第5実施形態]
第5実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
第5実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
図12は、第5実施形態における表示装置DSPの概略的な断面図である。第5実施形態においては、アレイ基板ARは第1基板の一例であり、対向基板CTは第2基板の一例である。表示パネルPNLの構成については、上述の各実施形態と同様である。第5実施形態における表示装置DSPは、第4実施形態と比較して、支持部材SA1の代わりに対向基板CTにおいて、透明基板20が延出部Ex21(第2延出部)を有している点で相違している。延出部Ex21については、上述した通りである。
本実施形態の構成においても、上述の各実施形態と同様の効果を得ることができる。
[第6実施形態]
第6実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
第6実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
図13は、第6実施形態における表示装置DSPの概略的な断面図である。第6実施形態においては、アレイ基板ARは第1基板の一例であり、対向基板CTは第2基板の一例である。表示パネルPNLの構成については、上述の各実施形態と同様である。第6実施形態における表示装置DSPは、第4実施形態と比較して、支持部材SA2の代わりに支持部材SA3(第3支持部材)を備え、アレイ基板ARにおいて、透明基板10が延出部Ex12を有している点で相違している。アレイ基板ARにおける透明基板10の延出部Ex12は、第4延出部に相当する。
延出部Ex12は、側面30Dよりも第2方向Yに沿って延出している。他の観点からは、延出部Ex12は、延出部Ex11の反対側に延出している。延出部Ex12には、側面E12が含まれる。側面E12は、第2方向Yに側面30Dよりも突出している。透明基板30は、第3方向Zにおいて、延出部Ex11および延出部Ex12に重畳していない。
配線基板F2およびレンズLN2は、第3方向Zにおいて、延出部Ex12に重畳している。他の観点からは、レンズLN2は、第3方向Zにおいて、延出部Ex12と配線基板F2との間に設けられている。延出部Ex12は、第3方向Zにおいて、光源LS2に重畳する位置まで延出させてもよい。
延出部Ex12とレンズLN2との間には、支持部材SA3が設けられている。支持部材SA3は、支持部材SA1と同様、第1方向Xに沿って延出する棒状の部材である。支持部材SA3は、一例としてアクリル樹脂やガラス等の樹脂材料等で形成されるが、この例に限られない。支持部材SA3は、透明でない不透明な材料で形成されることが好ましい。支持部材SA3は、単一の部材であってもよいし、複数の部材から構成されてもよい。支持部材SA3は、例えば、支持部材SA1と同一の部材である。
図13に示す例において支持部材SA3は、断面が矩形状である。支持部材SA3は、主面SA30と、側面SA31と、を有している。主面SA30は、レンズLN2に対向している。側面SA31は、透明基板20の側面E22に対向している。支持部材SA3は、主面SA30に設けられた反射材RM3を有している。
支持部材SA3の大きさは、平面的に見てレンズLN2の大きさとほぼ同等であることが好ましい。レンズLN2の第2方向Yの幅は、支持部材SA3の第2方向Yの幅とほぼ同等である。支持部材SA3の第3方向Zの厚さは、一例として透明基板20の第3方向Zの厚さとほぼ同等である。支持部材SA3の第3方向Zの厚さは、透明基板20の第3方向Zの厚さよりも厚くてもよい。図13に示す例において、主面SA10、主面SA30および主面20Bは、X-Y平面に沿う同一平面上に位置している。
レンズLN2は、接着層104により配線基板F2に接着されるとともに、接着層105により支持部材SA3に接着されている。支持部材SA3は、接着層106により延出部Ex12における主面10Bに接着されている。
光源LS2、レンズLN2、および透明基板30は、この順で第2方向Yの反対方向に沿って並んでいる。光源LS2およびレンズLN2は、側面30Dに対向している。レンズLN2は支持部材SA3の上方に位置しており、光源LS2およびレンズLN2は、側面E12および側面E22には対向していない。そのため、光源LS2から出射される光は、側面E22からは入射しない。
本実施形態の構成においても、上述の各実施形態と同様の効果を得ることができる。
[第7実施形態]
第7実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
第7実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
図14は、第7実施形態における表示装置DSPの概略的な断面図である。第7実施形態においては、アレイ基板ARは第1基板の一例であり、対向基板CTは第2基板の一例である。表示パネルPNLの構成については、上述の各実施形態と同様である。第7実施形態における表示装置DSPは、第6実施形態と比較して、支持部材SA1の代わりに対向基板CTにおいて、透明基板20が延出部Ex21(第2延出部)を有している点で相違している。延出部Ex21については、上述した通りである。
本実施形態の構成においても、上述の各実施形態と同様の効果を得ることができる。
[第8実施形態]
第8実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
第8実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
図15は、第8実施形態における表示装置DSPの概略的な断面図である。第8実施形態においては、アレイ基板ARは第1基板の一例であり、対向基板CTは第2基板の一例である。表示パネルPNLの構成については、上述の各実施形態と同様である。第8実施形態における表示装置DSPは、第4実施形態と比較して、支持部材SA2の代わりに対向基板CTにおいて、透明基板20が延出部Ex22を有している点で相違している。対向基板CTにおける透明基板20の延出部Ex22は、第5延出部に相当する。
透明基板20は、延出部Ex22を有している。延出部Ex22は、側面30Dよりも第2方向Yに沿って延出している。他の観点からは、延出部Ex22は、延出部Ex11の反対側に延出している。延出部Ex22には、側面E22が含まれる。側面E22は、第2方向Yに側面30Dよりも突出している。透明基板30は、第3方向Zにおいて、延出部Ex11および延出部Ex22に重畳していない。
配線基板F2およびレンズLN2は、第3方向Zにおいて、延出部Ex22に重畳している。他の観点からは、レンズLN2は、第3方向Zにおいて、延出部Ex22と配線基板F2との間に設けられている。延出部Ex22は、第3方向Zにおいて、光源LS2に重畳する位置まで延出させてもよい。レンズLN2は、接着層104により配線基板F2に接着されるとともに、接着層105により延出部Ex22における主面20Bに接着されている。
光源LS2、レンズLN2、および透明基板30は、この順で第2方向Yの反対方向に沿って並んでいる。光源LS2およびレンズLN2は、側面30Dに対向している。レンズLN2は延出部Ex22の上方に位置しており、光源LS2およびレンズLN2は、側面E12および側面E22には対向していない。そのため、光源LS2から出射される光は、側面E22からは入射しない。
本実施形態の構成においても、上述の各実施形態と同様の効果を得ることができる。
[第9実施形態]
第9実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
第9実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
図16は、第9実施形態における表示装置DSPの概略的な断面図である。第9実施形態においては、アレイ基板ARは第1基板の一例であり、対向基板CTは第2基板の一例である。表示パネルPNLの構成については、上述の各実施形態と同様である。第9実施形態における表示装置DSPは、第8実施形態と比較して、支持部材SA1の代わりに対向基板CTにおいて、透明基板20が延出部Ex21(第2延出部)を有している点で相違している。延出部Ex21については、上述した通りである。
本実施形態の構成においても、上述の各実施形態と同様の効果を得ることができる。
[第10実施形態]
第10実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
第10実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
図17は、第10実施形態における表示装置DSPの概略的な断面図である。第10実施形態においては、アレイ基板ARは第2基板の一例であり、対向基板CTは第1基板の一例である。透明基板30の側面30Dは第3側面に相当する。アレイ基板ARにおける透明基板10の側面E12は第4側面に相当し、対向基板CTにおける透明基板20の側面E22は第5側面に相当する。アレイ基板ARにおける透明基板10の延出部Ex11は第3延出部に相当する。
表示パネルPNLの構成については、上述の各実施形態と同様である。第10実施形態における表示装置DSPは、第4実施形態乃至第9実施形態と比較して、光源LS1,LS2およびレンズLN1,LN2等が表示パネルPNLよりも下方に位置している点で相違している。
第10実施形態における表示装置DSPにおいては、透明基板30、低屈折層40、アレイ基板AR、対向基板CT、およびカバー部材50は、この順で第3方向Zに沿って並んでいる。透明基板30の主面30Bは、透明基板10の主面10Aに対向している。カバー部材50の主面50Aは、透明基板20の主面20Bに対向している。
側面30Cは、第2方向Yにおいて、複数の光源LS1に対向している。側面30Dは、第2方向Yにおいて、複数の光源LS2に対向している。図17に示す例において、側面30Cは第3方向Zにおいて側面E21の直下に位置し、側面30Dは側面E22の直下に位置している。側面50Cは第3方向Zにおいて側面E21の直上に位置している。
アレイ基板ARにおいて、透明基板10は、延出部Ex11を有している。カバー部材50は、延出部Ex51を有している。透明基板30は、第3方向Zにおいて、延出部Ex11および延出部Ex51に重畳していない。
低屈折層40は、図11に示したように、第1方向Xに間隔をおいて並ぶ複数の帯部41と、帯部41を囲む枠部42と、を有している。帯部41を含む低屈折層40は、透明基板30の液晶層LC側に位置する主面30Bに配置されている。
第10実施形態において接着層AD1は、透明基板20の主面20Bとカバー部材50の主面50Aとを接着している。接着層AD2は、透明基板10の主面10Aと透明基板30の主面30Bとを接着している。接着層AD2は、主面10Aに接し、低屈折層40を覆うとともに、低屈折層40が欠落した領域では主面30Bに接している。
レンズLN2は、第3方向Zにおいて、延出部Ex51に重畳している。他の観点からは、レンズLN2は、第3方向Zにおいて、延出部Ex51と配線基板F2との間に設けられている。
延出部Ex51とレンズLN2との間には、支持部材SA2が設けられている。支持部材SA2は、主面SA20と、側面SA21と、を有している。主面SA20は、レンズLN2に対向している。側面SA21は、透明基板10の側面E12および透明基板20の側面E22に対向している。支持部材SA2は、主面SA20に設けられた反射材RM3を有している。図17に示す例において、主面SA20および主面10Aは、X-Y平面に沿う同一平面上に位置している。
レンズLN2は、接着層104により配線基板F2に接着されるとともに、接着層105により支持部材SA2に接着されている。支持部材SA2は、接着層106により延出部Ex51における主面50Aに接着されている。
光源LS2、レンズLN2、および透明基板30は、この順で第2方向Yの反対方向に沿って並んでいる。光源LS2およびレンズLN2は、側面30Dに対向している。レンズLN2は支持部材SA2の下方に位置しており、光源LS2およびレンズLN2は、側面E12および側面E22には対向していない。そのため、光源LS2から出射される光は、側面E12および側面E22からは入射しない。
本実施形態の構成においても、上述の各実施形態と同様の効果を得ることができる。
[第11実施形態]
第11実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
第11実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
図18は、第11実施形態における表示装置DSPの概略的な断面図である。第11実施形態においては、アレイ基板ARは第2基板の一例であり、対向基板CTは第1基板の一例である。表示パネルPNLの構成については、上述の各実施形態と同様である。
第11実施形態における表示装置DSPは、第10実施形態と比較して、支持部材SA2の代わりに支持部材SA3(第3支持部材)を備え、対向基板CTにおいて、透明基板20が延出部Ex22を有している点で相違している。延出部Ex22については、上述した通りである。対向基板CTにおける透明基板20の延出部Ex22は、第4延出部に相当する。
レンズLN2は、第3方向Zにおいて、延出部Ex22に重畳している。他の観点からは、レンズLN2は、第3方向Zにおいて、延出部Ex22と配線基板F2との間に設けられている。延出部Ex22とレンズLN2との間には、支持部材SA3が設けられている。支持部材SA3は、主面SA30と、側面SA31と、を有している。
主面SA30は、レンズLN2に対向している。側面SA31は、透明基板10の側面E12に対向している。支持部材SA3は、主面SA30に設けられた反射材RM3を有している。図18に示す例において、主面SA30および主面10Aは、X-Y平面に沿う同一平面上に位置している。
レンズLN2は、接着層104により配線基板F2に接着されるとともに、接着層105により支持部材SA3に接着されている。支持部材SA3は、接着層106により延出部Ex22における主面20Aに接着されている。
光源LS2、レンズLN2、および透明基板30は、この順で第2方向Yの反対方向に沿って並んでいる。光源LS2およびレンズLN2は、側面30Dに対向している。レンズLN2は支持部材SA3の下方に位置しており、光源LS2およびレンズLN2は、側面E12および側面E22には対向していない。そのため、光源LS2から出射される光は、側面E12からは入射しない。
本実施形態の構成においても、上述の各実施形態と同様の効果を得ることができる。
[第12実施形態]
第12実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
第12実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
図19は、第12実施形態における表示装置DSPの概略的な断面図である。第12実施形態においては、アレイ基板ARは第2基板の一例であり、対向基板CTは第1基板の一例である。表示パネルPNLの構成については、上述の各実施形態と同様である。
第12実施形態における表示装置DSPは、第10実施形態と比較して、支持部材SA2の代わりにアレイ基板ARにおいて、透明基板10が延出部Ex12を有している点で相違している。アレイ基板ARにおける透明基板10の延出部Ex12は、第5延出部に相当する。延出部Ex12については、上述した通りである。
レンズLN2は、第3方向Zにおいて、延出部Ex12に重畳している。他の観点からは、レンズLN2は、第3方向Zにおいて、延出部Ex12と配線基板F2との間に設けられている。レンズLN2は、接着層104により配線基板F2に接着されるとともに、接着層105により延出部Ex12における主面10Aに接着されている。
光源LS2、レンズLN2、および透明基板30は、この順で第2方向Yの反対方向に沿って並んでいる。光源LS2およびレンズLN2は、側面30Dに対向している。レンズLN2は延出部Ex12の下方に位置しており、光源LS2およびレンズLN2は、側面E12および側面E22には対向していない。そのため、光源LS2から出射される光は、側面E12からは入射しない。
本実施形態の構成においても、上述の各実施形態と同様の効果を得ることができる。
なお、第4実施形態乃至第12実施形態における表示装置DSPにおいては、透明基板30の側面30C,30Dにそれぞれ光を照射する例を示したが、側面30Dにのみ光を照射するように、表示装置DSPは光源LS2およびレンズLN2等を備えてもよい。
[第13実施形態]
第13実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
第13実施形態について説明する。上述の各実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
図20は、第13実施形態における表示装置DSPの概略的な断面図である。第13実施形態においては、アレイ基板ARは第1基板の一例であり、対向基板CTは第2基板の一例である。透明基板30の側面30Dは第3側面に相当する。アレイ基板ARにおける透明基板10の側面E12は第5側面に相当する。
表示パネルPNLの構成については、上述の各実施形態と同様である。第13実施形態において表示装置DSPは、カバー部材50の代わりに透明基板70(第2透明基板)を備えるとともに、光源LS2およびレンズLN2等が表示パネルPNLよりも下方に位置している。
第13実施形態における表示装置DSPにおいては、透明基板70、低屈折層40、アレイ基板AR、対向基板CT、低屈折層40、および透明基板30は、この順で第3方向Zに沿って並んでいる。
透明基板70は、X-Y平面と平行な平板形状である。透明基板70は、主面70Aと、主面70Aの反対側の主面70Bと、主面70Aと主面70Bとを接続する一対の側面70C,70Dと、を有している。側面70Dは、第6側面に相当する。主面70A,70Bは、X-Y平面とほぼ平行な面である。主面70Bは、透明基板10の主面10Aに対向している。
一対の側面70C,70Dは、第1方向Xに沿って延出するX-Z平面とほぼ平行な面である。図20に示す例において、側面70Cは第3方向Zにおいて側面30Cの直下に位置し、側面70Dは第3方向Zにおいて側面30Dの直下に位置している。側面70Dは、第2方向Yにおいて、側面30Cの反対側に位置している。
透明基板70の第3方向Zの厚さは、一例として透明基板30の第3方向Zの厚さとほぼ同等である。透明基板70は、透明基板30の屈折率n1と同等の屈折率を有している。透明基板70は、例えば、透明基板30と同一の部材である。
低屈折層40は、透明基板70の液晶層LC側に位置する主面70Bに配置されている。低屈折層40は、第1方向Xに間隔をおいて並ぶ複数の帯部41を含んでいる。接着層AD2は、主面10Aに接し、低屈折層40を覆うとともに、低屈折層40が欠落した領域では主面70Bに接している。主面70Bに配置される低屈折層40においては、隣り合う帯部41の間隙GPの第1方向Xの幅が第2方向Yの反対方向に沿って増加するように、帯部41が形成されている。
透明基板10は、延出部Ex12を有している。複数の光源LS2およびレンズLN2は、第2方向Yにおいて、側面70Dに対向している。光源LS2は、第2方向Yにおいて、光源LS1の反対側から透明基板70の側面70Dに向けて光を照射している。
レンズLN2は、第2方向Yにおいて、側面70Dと光源LS2との間に位置している。レンズLN2は、第3方向Zにおいて、延出部Ex12に重畳している。他の観点からは、レンズLN2は、第3方向Zにおいて、延出部Ex12と配線基板F2との間に設けられている。レンズLN2は、接着層104により配線基板F2に接着されるとともに、接着層105により延出部Ex12における主面10Aに接着されている。
光源LS2、レンズLN2、および透明基板30は、この順で第2方向Yの反対方向に沿って並んでいる。光源LS2およびレンズLN2は、側面70Dに対向している。レンズLN2は延出部Ex12の下方に位置しており、光源LS2およびレンズLN2は、側面E12および側面E22には対向していない。
光源LS2から出射された光は、レンズLN2において適度に拡散され、側面70Dから透明基板70に入射する。一方、上述の通りレンズLN2は、側面E12および側面E22には対向していない。そのため、光源LS2から出射された光は、側面E12からは入射しない。側面70Dから透明基板70に入射した光は、透明基板70を介して液晶層LCに到達する。透明基板70に入射した光は、繰り返し反射されながら、表示パネルPNLの内部を進行する。
本実施形態の構成においても、上述の各実施形態と同様の効果を得ることができる。透明基板30の側面30Cおよび透明基板70の側面70Dにそれぞれ光を照射することで、表示パネルPNLにおける輝度の差をより低減することができる。そのため、表示パネルPNLにおける輝度をより均一にすることで表示品位の低下を抑制することができる。
第13実施形態における表示装置DSPの構成は、一例にすぎない。光源LS1が透明基板70の側面70Cに向けて光を照射し、光源LS2が透明基板30の側面30Dに光を照射してもよい。光源LS1,LS2およびレンズLN1,LN2の位置に応じて、上述の支持部材SA1~SA3や各延出部Ex11,Ex12,Ex21,Ex22を適宜適用することができる。透明基板30または透明基板70は、第2方向Yに沿って延出する延出部をさらに有してもよい。
以上、本発明の実施形態として説明した表示装置を基にして、当業者が適宜設計変更して実施し得る全ての表示装置も、本発明の要旨を包含する限り、本発明の範囲に属する。本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変形例に想到し得るものであり、それら変形例についても本発明の範囲に属するものと解される。例えば、上述の実施形態に対して、当業者が適宜、構成要素の追加、削除、もしくは設計変更を行ったもの、または、工程の追加、省略もしくは条件変更を行ったものも、本発明の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれる。
また、上述の実施形態において述べた態様によりもたらされる他の作用効果について、本明細書の記載から明らかなもの、または当業者において適宜想到し得るものについては、当然に本発明によりもたらされるものと解される。
DSP…表示装置、AR…アレイ基板、CT…対向基板、LC…高分子分散液晶層、30…透明基板(第1透明基板)、30C…側面(第1側面)、LS1…光源(第1光源)、E21…側面(第2側面)。
Claims (14)
- 第1基板と、
前記第1基板に対向する第2基板と、
前記第1基板と前記第2基板との間に配置された高分子分散液晶層と、
第1側面を有し、前記第2基板に対向する第1透明基板と、
前記第1側面に光を照射する第1光源と、を備え、
前記第2基板は、前記第1側面側の第2側面を有し、
前記高分子分散液晶層は、電圧を印加することで前記高分子分散液晶層に入射した光を透過させる状態と散乱させる状態とを切り替え可能であり、
前記第1光源から照射された光は、前記第1側面から前記第1透明基板に入射し前記第1透明基板を介して前記高分子分散液晶層に到達するとともに、前記第2側面からは入射しない、
表示装置。 - 前記第1透明基板よりも低い屈折率を有し、前記第1透明基板の前記高分子分散液晶層側の主面に配置された低屈折層をさらに備える、
請求項1に記載の表示装置。 - 前記第1側面と前記第1光源との間に位置する第1レンズをさらに備える、
請求項1または2に記載の表示装置。 - 前記第1基板は、前記第1側面よりも延出する第1延出部を有し、
前記第1レンズは、前記第1基板の厚さ方向において、前記第1延出部に重畳する、
請求項3に記載の表示装置。 - 第1支持部材をさらに備え、
前記第1支持部材は、前記第1レンズと前記第1延出部との間に位置するとともに、前記第2側面に対向する、
請求項4に記載の表示装置。 - 前記第2基板は、前記第1側面よりも延出する第2延出部をさらに有し、
前記第1レンズは、前記厚さ方向において、前記第2延出部に重畳する、
請求項4に記載の表示装置。 - 前記第2基板は、前記第1側面よりも延出する第3延出部を有し、
前記第1レンズは、前記第1基板の厚さ方向において、前記第3延出部に重畳する、
請求項3に記載の表示装置。 - 前記第1基板に対向するカバー部材と、第2光源と、第2レンズと、第2支持部材と、をさらに備え、
前記第1透明基板は、前記第1側面の反対側の第3側面をさらに有し、
前記第2基板は、前記第1側面の反対側の第4側面をさらに有し、
前記第1基板は、前記第1側面の反対側の第5側面をさらに有し、
前記第2光源は、前記第3側面に光を照射し、
前記第2レンズは、前記第3側面と前記第2光源との間に位置するとともに、前記厚さ方向において、前記カバー部材に重畳し、
前記第2支持部材は、前記第2レンズと前記カバー部材との間に位置するとともに、前記第4側面および前記第5側面に対向し、
前記第2光源から照射された光は前記第3側面から前記第1透明基板に入射し前記第1透明基板を介して前記高分子分散液晶層に到達するとともに、前記第4側面および前記第5側面からは入射しない、
請求項5乃至7のいずれか1項に記載の表示装置。 - 第2光源と、第2レンズと、第3支持部材と、をさらに備え、
前記第1基板は、前記第1側面の反対側に延出する第4延出部をさらに有し、
前記第1透明基板は、前記第1側面の反対側の第3側面をさらに有し、
前記第2基板は、前記第1側面の反対側の第4側面をさらに有し、
前記第2光源は、前記第3側面に光を照射し、
前記第2レンズは、前記第3側面と前記第2光源との間に位置するとともに、前記厚さ方向において、前記第4延出部に重畳し、
前記第3支持部材は、前記第2レンズと前記第4延出部との間に位置するとともに、前記第4側面に対向し、
前記第2光源から照射された光は前記第3側面から前記第1透明基板に入射し前記第1透明基板を介して前記高分子分散液晶層に到達するとともに、前記第4側面からは入射しない、
請求項5乃至7のいずれか1項に記載の表示装置。 - 第2光源と、第2レンズと、をさらに備え、
前記第1透明基板は、前記第1側面の反対側の第3側面をさらに有し、
前記第2基板は、第4側面を含み、前記第1側面の反対側に延出する第5延出部をさらに有し、
前記第2光源は、前記第3側面に光を照射し、
前記第2レンズは、前記第3側面と前記第2光源との間に位置するとともに、前記厚さ方向において、前記第5延出部に重畳し、
前記第2光源から照射された光は前記第3側面から前記第1透明基板に入射し前記第1透明基板を介して前記高分子分散液晶層に到達するとともに、前記第4側面からは入射しない、
請求項5乃至7のいずれか1項に記載の表示装置。 - 前記第1基板に対向する第2透明基板と、第2光源と、第2レンズと、をさらに備え、
前記第1基板は、前記第1側面の反対側の第5側面をさらに有し、
前記第2透明基板は、前記第1側面の反対側の第6側面を有し、
前記第2光源は、前記第6側面に光を照射し、
前記第2レンズは、前記第6側面と前記第2光源との間に位置し、
前記第2光源から照射された光は前記第6側面から前記第2透明基板に入射し前記第2透明基板を介して前記高分子分散液晶層に到達するとともに、前記第5側面からは入射しない、
請求項5乃至7のいずれか1項に記載の表示装置。 - 第1基板と、
前記第1基板に対向する第2基板と、
前記第1基板と前記第2基板との間に配置された高分子分散液晶層と、
側面を有し、前記第2基板に対向する透明基板と、
前記側面に光を照射する第1光源と、
前記側面と前記第1光源との間に位置する第1レンズと、
支持部材と、を備え、
前記第1基板は、前記側面よりも延出する延出部を有し、
前記第1レンズは、前記第1基板の厚さ方向において、前記延出部に重畳し、
前記支持部材は、前記第1レンズと前記延出部との間に位置する、
表示装置。 - 前記透明基板よりも低い屈折率を有し、前記透明基板の前記高分子分散液晶層側の主面に配置された低屈折層をさらに備える、
請求項12に記載の表示装置。 - 第2光源と、第2レンズと、をさらに備え、
前記第2光源は、前記第1光源の反対側から前記透明基板に向けて光を照射し、
前記第2レンズは、前記透明基板と前記第2光源との間に位置する、
請求項12または13に記載の表示装置。
Priority Applications (2)
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JP2022034592A JP2023130109A (ja) | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 表示装置 |
US18/179,368 US20230280518A1 (en) | 2022-03-07 | 2023-03-07 | Display device |
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JP2022034592A JP2023130109A (ja) | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 表示装置 |
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Family Applications (1)
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JP2022034592A Pending JP2023130109A (ja) | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 表示装置 |
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JP (1) | JP2023130109A (ja) |
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2022
- 2022-03-07 JP JP2022034592A patent/JP2023130109A/ja active Pending
-
2023
- 2023-03-07 US US18/179,368 patent/US20230280518A1/en active Pending
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US20230280518A1 (en) | 2023-09-07 |
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