JP2552389B2 - 透過型表示装置 - Google Patents
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Description
る透過型表示装置に関し、特に、液晶などを用いた表示
パネルの両面にマイクロレンズを備え、液晶テレビや投
影型画像表示装置として用いられるドットマトリクス型
表示装置に関する。
スタ、MIM(Metal Insulator Metal)等の非線型素子が
設けられ、各絵素間のクロストークが防止されている。
また、各絵素に対応して設けられたTFT(Thin Film Tra
nsistor)等のスイッチング素子により、各絵素を構成
する絵素電極を駆動することも行われている。これらの
素子及びそれらへの配線は絵素の有効面積を減少させる
ので、表示装置の開口率を低下させる一つの要因となっ
ている。ここで、表示パネルの開口率は以下のように定
義される。
子、及びこれらの素子への配線等の、表示パネル上の表
示に寄与しない部分の面積が増加すると、開口率が低下
する。開口率が低下すると表示画面が暗くなり、画像品
位の低下を招くことになる。
示パネル上の各絵素を小さくすることが必要となる。表
示パネル上の絵素の構成要素の全てを相似的に縮小でき
れば、開口率は変化しない。しかし、表示パネルを作成
する際に行われるフォトリソグラフィ、エッチング等の
精度には限界があるので、非線型素子、スイッチング素
子等の大きさ、及びこれらの素子への金属配線等の幅を
ある程度以下に小さくすることができなくなる。従っ
て、表示パネルの絵素が高精細化されるにつれて、開口
率は低下することになる。
する制御可能な光の割合である。制御不可能な光は表示
パネルの不透明部で遮断され、表示には寄与しない。従
って、同じ光源を用いた表示装置でも、開口率の低い表
示装置では表示画面が暗くなる。このような高精細化に
伴う開口率の低下により表示画面が暗くなるのを防ぐた
め、表示パネルの前面または両面に、マイクロレンズを
設置することが検討されている(特開昭60−262131号、
特開昭61−11788号等)。これらの表示装置では、表示
パネルの表示に寄与しない部分に入射した光が、マイク
ロレンズによって表示パネル上の絵素に収束され、表示
パネルの実質的な開口率が向上されている。
表示装置では、マイクロレンズを通過して絵素に収束し
た光は、その後発散光となる。従って、投影型表示装置
の場合には、表示パネルの光出射側に設けられた投影レ
ンズの開口数NAを大きくすることが必要となる。
表示装置では、以下のような問題点がある。第3図に示
すように、表示パネル3の両面にマイクロレンズ1及び
2を配した表示装置を考える。この表示装置では、マイ
クロレンズ1の焦点距離と、マイクロレンズ2の焦点距
離とは等しく設定されている。そして、表示装置の入射
光側に設けられたマイクロレンズ1の表示パネル側の焦
点の位置と、表示装置の出射光側に設けられたマイクロ
レンズ2の表示パネル側の焦点の位置とは等しく設定さ
れている。従って、それらの焦点は表示パネルの断面中
央に位置している。このような表示装置では、マイクロ
レンズ1に入射する平行光線は、その焦点に収束され
る。その後、この光は発散状態となるが、このマイクロ
レンズ1に対向するマイクロレンズ2によって平行光線
に変えられる。
なマイクロレンズを用いた場合にのみ得られる。実際の
表示装置ではマイクロレンズ1の収差により、第3図の
破線で示すように、マイクロレンズ1に入射した光の全
てが、このマイクロレンズ1に対向するマイクロレンズ
2に入射するわけではない。即ち、マイクロレンズ1を
通過した光のうち、このレンズの周縁部を通過して、こ
のレンズの収差の影響を受けた光は、該マイクロレンズ
1に対向するマイクロレンズ2には入射せず、他のマイ
クロレンズ2に入射する。このように他のマイクロレン
ズ2に入射した光は、ますます広がり角を増して発散す
ることになる。第3図の表示装置ではこのような発散光
による光のロスが生じ、投影型画像表示装置の場合には
開口数NAの大きな投影レンズが必要となる。
発明の目的は、開口率が小さくても明るい表示を行うこ
とができ、光のロスの少ない透過型表示装置を提供する
ことである。
パネルと、該表示パネルの入射光側に設けられ且つ該絵
素のそれぞれに対応して設けられた第1のマイクロレン
ズと、該表示パネルの出射光側に設けられ且つ該絵素の
それぞれに対応して設けられた第2のマイクロレンズ
と、を備え、該第1のマイクロレンズの表示パネル側の
焦点の位置と、該第2のマイクロレンズの表示パネル側
の焦点の位置とが等しく、該第1のマイクロレンズ1の
焦点距離が、該第2のマイクロレンズの焦点距離より大
きく設定されており、そのことによって上記目的が達成
される。
パネル側の焦点に位置している構成とすることができ
る。
レンズ及び複眼レンズを含む。
は絵素を通過し、表示パネルの中央より出射側に位置す
る焦点に収束する。第1のマイクロレンズの周縁部を通
過し、レンズの収差の影響を受けた光は、上記の焦点よ
りも第1のマイクロレンズに近い点を通過する。本発明
の表示装置では第1のマイクロレンズの焦点は、上述の
ように表示パネルの中央より出射側に位置しているの
で、レンズの収差の影響を受けた光は、第3図に示す表
示装置に比べ、表示パネルの出射側に近い点を通過する
ことになる。従って、本発明の透過型表示装置では、レ
ンズの収差の影響を受けた光をも、第1のマイクロレン
ズに対向する第2のマイクロレンズを通過させることが
できる。
式図を示す。本実施例は投影型画像表示装置である。第
2図に第1図の表示装置の要部拡大図を示す。本実施例
の表示装置では、表示パネルとして液晶を使用した液晶
パネル4を用いた。絵素が1mm当り数個の間隔で形成さ
れている液晶パネルの開口率は50〜80%程度である。液
晶パネル4の入射光側、即ち、光源側には、多数の第1
のマイクロレンズ1が設けられ、出射光側には多数の第
2のマイクロレンズ2が設けられている。また、液晶パ
ネル4の断面中央には、多数の絵素5がマトリクス状に
形成されている。マイクロレンズ1及び2は各絵素5に
対応して設けられている。従って、マイクロレンズ1と
マイクロレンズ2とは互いに1対1で対向し、それらの
間に1つの絵素5が位置することになる。本実施例で
は、イオン交換法により作製した多数の屈折率分布型の
レンズを2次元配列したものを、マイクロレンズ1及び
2として用いた。
の厚さは等しくそれぞれ1.1mmである。絵素5の厚さは
無視し得るので、液晶パネル4の厚さdは2.2mmであ
る。また、第1のマイクロレンズ1の焦点距離f1=1200
μm、第2のマイクロレンズの焦点距離f2=1000μmと
した。このように、液晶パネル4の厚さdは、これらの
焦点f1及びf2の和、2200μmに等しく設定されている。
従って、第1のマイクロレンズの液晶パネル4側の焦点
の位置と、第2のマイクロレンズの液晶パネル4側の焦
点の位置とは等しくなる。
光軸近傍を通過する平行光線は、第2図の実線で示すよ
うに、液晶パネル4の入射光側の面から距離f1だけ離れ
た焦点Fに収束する。その後、この光は発散しながらマ
イクロレンズ2に達し、マイクロレンズ2によって平行
光線に変えられる。マイクロレンズ1の周縁部を通過し
た平行光線はこのレンズの収差の影響を受け、第2図の
破線で示すように、マイクロレンズ1の焦点Fよりもマ
イクロレンズ1に近い、例えば点Qを通過する。しか
し、点Qは液晶パネル4の断面の中央、即ち、絵素5の
断面の中央より出射面側に位置しているので、この光は
マイクロレンズ2に入射することができる。点Qとマイ
クロレンズ2との距離はマイクロレンズ2の焦点距離f2
よりも大きいので、マイクロレンズ2を通過した光は平
行光線とはならない。しかしこのような光も表示に寄与
し得るので、光のロスを低減することができる。
のロスが低減されているので、本実施例の表示装置に従
来の比較的小さな口径の投影レンズを用いても、明るい
表示画面を得ることができた。
図を示す。第5図に第4図の要部拡大図を示す。本実施
例の表示装置に於いても、第1及び第2のマイクロレン
ズ1、2は、イオン交換法によって作製された屈折率分
布型のレンズであり、第1のマイクロレンズ1の液晶パ
ネル4側の焦点距離f1は1100μm、第2のマイクロレン
ズ2の液晶パネル4側の焦点距離f2は700μmである。
液晶パネル4を構成する一対の基板4a及び4bは、それぞ
れ1.1mm及び0.7mmの厚さを有する。これらの基板4a及び
4bの厚さは、第1及び2のマイクロレンズの焦点距離f1
及びf2にそれぞれ等しく、第1のマイクロレンズの液晶
パネル側の焦点の位置と、第2のマイクロレンズの液晶
パネル側の焦点の位置とは一致している。従って、基板
4a及び4bの間に形成される絵素5は、第1のマイクロレ
ンズ1の液晶パネル4側の焦点、言い換えれば、第2の
マイクロレンズの液晶パネル4側の焦点に位置する。
び2の光軸近傍を通過する平行光線は、第5図の実線で
示すように、液晶パネル4の絵素5上の焦点Fに収束す
る。その後、この光は発散しながらマイクロレンズ2に
達し、マイクロレンズ2によって平行光線に変えられ
る。マイクロレンズ1の周縁部を通過した平行光線はこ
のレンズの収差の影響を受け、第5図の破線で示すよう
に、焦点Fよりもマイクロレンズ1に近い点Qを通過す
るが、この点Qは前述の第3図の従来例の場合より出射
面側に位置しているので、この光はマイクロレンズ2に
入射することができる。点Qとマイクロレンズ2との距
離はマイクロレンズ2の焦点距離f2よりも大きいので、
マイクロレンズ2を通過した光は平行光線とはならな
い。しかしこのような光も表示に寄与し得るので、光の
ロスを低減することができる。
1及び2の液晶パネル4側の焦点が絵素5上に位置して
いるので、第1のマイクロレンズ1によって集光された
光のうち、絵素5以外の部分によって遮られる光は、第
1図の実施例に比較して少ない。従って、本実施例の表
示装置は更に明るい表示画面を有する。
交換法によって作製したが、他の方法、例えば膨潤法、
熱ダレ法、機械加工法等を用いて作製することができ
る。膨潤法では、感光性モノマを紫外線重合させた後、
露光部分と非露光部分との間に生じる浸透圧の差によ
り、露光部分を膨潤させてレンズが形成される。熱ダレ
法では、感光性樹脂を円形にパターニングした後、該樹
脂の融点以上に加熱して溶融させ、表面張力によりレン
ズが形成される。機械加工法では、基材を機械的に削る
ことにより、レンズが形成される。
樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂等の透
明樹脂、ガラス等が挙げられる。
2として、一方の面が平面、他方の面が球面であるもの
を用いたが、両方の面が共に球面であるマイクロレンズ
を用いることもできる。また、上記実施例ではマイクロ
レンズの平面の側を液晶パネル4に向けたが、これとは
逆向きにすることもできる。更に、上記実施例では液晶
パネル4とマイクロレンズ1及び2とは別々の基板を用
いて形成したが、第6図及び第7図に示すように、イオ
ン交換法、熱ダレ法などによってマイクロレンズ1及び
2を液晶パネル4を構成する基板4a及び4bの内部、又は
表面に直接形成することもできる。
ズに入射し、絵素を通過した光は、効率よく出射側のマ
イクロレンズに入射する。従って、本発明によれば、液
晶パネルの開口率が小さくても明るい表示を行うことが
でき、光のロスの少ない表示装置を提供し得る。
模式図、第2図は第1図の表示装置の要部拡大図、第3
図は従来の透過型表示装置の断面模式図、第4図は本発
明の透過型表示装置の他の実施例の断面模式図、第5図
は第4図の表示装置の要部拡大図、第6図及び第7図は
本発明の更に他の実施例の断面模式図である。 1……第1のマイクロレンズ、2……第2のマイクロレ
ンズ、4……液晶パネル、4a,4b……基板、5……絵
素。
Claims (2)
- 【請求項1】多数の絵素を有する表示パネルと、該表示
パネルの入射光側に設けられ且つ該絵素のそれぞれに対
応して設けられた第1のマイクロレンズと、該表示パネ
ルの出射光側に設けられ且つ該絵素のそれぞれに対応し
て設けられた第2のマイクロレンズと、を備え、 該第1のマイクロレンズの表示パネル側の焦点の位置
と、該第2のマイクロレンズの表示パネル側の焦点の位
置とが等しく、該第1のマイクロレンズ1の焦点距離
が、該第2のマイクロレンズの焦点距離より大きい透過
型表示装置。 - 【請求項2】前記絵素が、前記第1のマイクロレンズの
表示パネル側の焦点に位置している請求項1に記載の透
過型表示装置。
Priority Applications (6)
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- 1990-10-09 JP JP2271898A patent/JP2552389B2/ja not_active Expired - Lifetime
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1991
- 1991-01-31 TW TW080100769A patent/TW215129B/zh active
- 1991-02-01 KR KR1019910001760A patent/KR0130058B1/ko not_active IP Right Cessation
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