JP4293013B2 - Image display device and manufacturing method thereof - Google Patents
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Images
Landscapes
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Description
本発明は、レンチキュラレンズ又はフライアイレンズ等のレンズを使用して複数の視点に向けて画像を表示する画像表示装置及びその製造方法に関し、特に耐久性が優れた画像表示装置及びその製造方法に関する。 The present invention relates to an image display device that displays an image toward a plurality of viewpoints using a lens such as a lenticular lens or a fly-eye lens, and a manufacturing method thereof, and more particularly, to an image display device having excellent durability and a manufacturing method thereof. .
従来、立体画像を表示することができる表示装置の検討が行われている。立体視については、紀元前280年にギリシャの数学者ユークリッドが、「立体視とは、同一物体の異なる方向から眺めた別々の映像を左右両眼が同時に見ることによって得られる感覚である」と考察している(非特許文献1参照。)。即ち、立体画像表示装置の機能としては、観察者の左右両眼に相互に視差がある画像を夫々独立して提示することが必要となる。 Conventionally, a display device capable of displaying a stereoscopic image has been studied. As for stereoscopic vision, Greek mathematician Euclid in 280 B.C. thinks that "stereoscopic vision is the sense that the left and right eyes simultaneously see different images viewed from different directions of the same object." (See Non-Patent Document 1). That is, as a function of the stereoscopic image display apparatus, it is necessary to present images with parallax to the left and right eyes of the observer independently.
この機能を具体的に実現するため、これまでに多くの立体画像表示方式の検討がなされている。これらの立体画像表示方式は、眼鏡を使用する方式と眼鏡を使用しない方式とに大別することができる。このうち、眼鏡を使用する方式には、色の違いを利用したアナグリフ方式、及び偏光を利用した偏光眼鏡方式等があるが、本質的に眼鏡をかける煩わしさを避けることができないため、近年では眼鏡を使用しない方式の検討が盛んに行われている。 To specifically realize this function, many stereoscopic image display methods have been studied so far. These stereoscopic image display methods can be broadly divided into a method using glasses and a method using no glasses. Among these, there are anaglyph methods that use the difference in color and polarized glasses methods that use polarized light, etc., but in recent years, the inconvenience of wearing glasses cannot be avoided. There have been many studies on methods that do not use glasses.
眼鏡を使用しない方式には、レンチキュラレンズ方式及びパララックスバリア方式等がある。パララックスバリア方式は、1896年にBerthierが着想し、1903年にIvesによって実証された立体画像表示方式である。図31は、パララックスバリア方式により立体画像を表示する方法を示す光学モデル図である。図31に示すように、パララックスバリア101は、細い縦縞状の多数の開口部、即ち、スリット101aが形成されたバリア(遮光板)である。そして、このパララックスバリア101の一方の表面の近傍には、表示手段102が配置されている。この表示手段102には、スリット101aの長手方向と直交する方向に左眼用画素102a及び右眼用画素102bが配列されている。また、パララックスバリア101の他方の表面の近傍、即ち、表示手段102の反対側には、光源(図示せず)が配置されている。
Examples of methods that do not use glasses include a lenticular lens method and a parallax barrier method. The parallax barrier method is a stereoscopic image display method conceived by Berthier in 1896 and verified by Ives in 1903. FIG. 31 is an optical model diagram showing a method of displaying a stereoscopic image by the parallax barrier method. As shown in FIG. 31, the
光源から出射された光は、パララックスバリア101によりその一部が遮断される。一方、パララックスバリアに遮断されずにスリット101aを通過した光は、左眼用画素102aを通過して光束103aになり、又は右眼用画素102bを通過して光束103bになる。その際、左眼用画素102aを通過した光束103aは観察者の左眼104aのみに到達し、右眼用画素102bを通過した光束103bは観察者の右眼104bのみに到達するように、左眼用画素102a及び右眼用画素102bは配置される。このように、観察者の左右の眼には夫々異なる画素からの光が到達することになるため、観察者は表示手段102に表示された画像を、立体画像として認識することが可能になる。
Part of the light emitted from the light source is blocked by the
このパララックスバリア方式は、考案された当初は、パララックスバリアが画素と眼との間に配置されており、目障りで視認性が低いという問題があった。しかしながら、近時の液晶表示装置の実現に伴って、パララックスバリアを表示手段の裏側に配置することが可能となった。それにより、視認性が改善され、現在、パララックスバリア方式の立体画像表示装置の検討が盛んに行われている。 This parallax barrier method was originally devised, and the parallax barrier was disposed between the pixels and the eyes. However, with the recent realization of liquid crystal display devices, it has become possible to dispose the parallax barrier on the back side of the display means. As a result, visibility has been improved, and currently, a parallax barrier type stereoscopic image display device has been actively studied.
一方、レンチキュラレンズ方式は、例えば前述の非特許文献1に記載されているように、Ives等により1910年頃に発明された。図32はレンチキュラレンズを示す斜視図であり、図33はレンチキュラレンズを使用する立体表示方法を示す光学モデル図である。図32に示すように、レンチキュラレンズ110は一方の面が平面となっており、他方の面には、一方向に延びるかまぼこ状の凸部(シリンドリカルレンズ)111が、その長手方向が相互に平行になるように複数個形成されている。そして、図33に示すように、このレンチキュラレンズ110の焦点面には、左眼113a用の画像を表示する左眼用画素112aと、右眼113b用の画像を表示する右眼用画素112bとが交互に配列された表示手段114が配置される。これにより、左眼用画素112a及び右眼用画素112bから出射した光は、レンチキュラレンズ110により左眼113a又は右眼113bに向かう方向に夫々振り分けられる。このようにして、このように、観察者の左右の眼には夫々異なる画素からの光が到達することになるため、観察者に立体画像を認識させることが可能になる。前記パララックスバリア方式が不要な光をバリアにより取り除く方式であるのに対し、レンチキュラレンズ方式は光の進む向きを変える方式であり、光源から出射した光を全て利用しているため、原理的には表示画面の明るさは低下しない。そのため、高輝度表示及び低消費電力性能が重視される携帯機器等への適用が期待されている。
On the other hand, the lenticular lens system was invented around 1910 by Ives et al., For example, as described in Non-Patent
また、レンチキュラレンズを使用した画像表示装置として、複数の画像を同時に表示する複数画像同時表示装置が開発されている(例えば、特許文献1参照。)。特許文献1に記載の複数画像同時表示装置は、レンチキュラレンズによる画像の振り分け機能を利用して、観察する方向毎に異なる画像を同時に同一条件で表示する表示装置である。即ち、この複数画像同時表示装置は、表示面に対して相互に異なる方向に位置する複数の観察者に対して、相互に異なる画像を同時に提供することができる。これにより、人数分の表示装置を用意する場合に比べて、設置スペース及び電気代等を削減することができる。
Further, as an image display device using a lenticular lens, a multiple image simultaneous display device that simultaneously displays a plurality of images has been developed (see, for example, Patent Document 1). The multiple image simultaneous display device described in
従来、レンチキュラレンズ等の光学手段を液晶表示装置等の表示手段へ取り付ける場合は、粘着等の方法が使用されている(例えば、特許文献2参照。)。図34は従来のレンチキュラレンズの取り付け方法を示す断面図である。図34に示すように、従来のレンチュキュラレンズ120は、その平坦面全面に粘着層121が設けられており、この粘着層121により液晶表示装置等の表示手段の表面に固定される。
Conventionally, when an optical means such as a lenticular lens is attached to a display means such as a liquid crystal display device, a method such as adhesion is used (for example, see Patent Document 2). FIG. 34 is a cross-sectional view showing a conventional method of attaching a lenticular lens. As shown in FIG. 34, the conventional
しかしながら、前述の特許文献2に記載の立体画像表示装置は、光学手段の全面に粘着層が設けられているため、温度差が大きい場所で使用又は保管すると、光学手段と表示手段における固定面との膨張率の差により応力が発生し、粘着層が剥離して立体画像表示装置が破損するという問題がある。この問題点は、立体画像表示装置だけでなく、複数視点の画像を表示する表示装置には一般的に発生する。
However, since the stereoscopic image display device described in
本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、耐久性が優れた画像表示装置及びその製造方法を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of such problems, and an object thereof is to provide an image display device having excellent durability and a method for manufacturing the same.
本願第1発明に係る画像表示装置は、少なくとも第1視点用の画像を表示する画素及び第2視点用の画像を表示する画素を含む表示単位が複数周期的に配列された表示手段と、前記画素から出射した光を屈折させる光学手段と、前記光学手段又は前記表示手段の少なくとも一方に設けられ、前記光学手段を前記表示手段に固定する際にそれらの位置を合わせるための1又は複数個の位置合わせ手段とを有し、前記光学手段において前記画素から出射した光を屈折させて相互に異なる方向に出射する画像表示装置において、前記光学手段は前記表示手段の画像表示領域を囲む領域の少なくとも一部に設けられた固定手段により前記表示手段に固定され、前記表示手段における画像表示面は透明基板からなり、前記位置合わせ手段が前記透明基板の表面に設けられ、前記位置合わせ手段にはスリット状又はピンホール状の開口部が設けられていることを特徴とする。 The image display device according to the first invention of the present application includes a display unit in which a plurality of display units each including at least a pixel for displaying an image for a first viewpoint and a pixel for displaying an image for a second viewpoint are arranged, and One or a plurality of optical means for refracting light emitted from the pixel and at least one of the optical means and the display means for aligning the optical means when the optical means is fixed to the display means; and a positioning unit, wherein the image display apparatus for emitting in different directions from each other by refracting the light emitted from the pixels in the optical means, said optical means in the region surrounding the image display area of the display means at least is fixed to the display unit by a fixing means provided on a part, the display becomes image display surface of a transparent substrate in means, said alignment means said transparent substrate Provided on a surface, the said alignment means characterized in that the opening shape of the slit-shaped or pinhole is provided.
本発明においては、前記光学手段を前記表示手段の画像表示領域を囲む領域の少なくとも一部で固定しているため、温度変化等により前記光学手段及び前記表示手段が膨張又は収縮した際に、光学手段と表示手段とが相互に離れるように撓む。その結果、前記表示手段の全面で前記光学手段を固定する場合に比べて、固定手段にかかる応力を緩和することができ、立体画像表示装置の耐久性を向上させることができる。また、本発明においては、前記光学手段又は前記表示手段の少なくとも一方に前記位置合わせ手段を設けることにより、前記表示手段に画像を表示することなく、前記表示手段と前記光学手段との位置合わせをすることができる。また、本発明においては、前記位置合わせ手段を前記透明基板の表面に設けることにより、各位置合わせ手段の相対位置が近くなるため、前記光学手段と前記表示手段との位置合わせをより高精度に行うことができる。さらに本発明においては、前記位置合わせ手段に光を照射して、前記開口部を通過した光を観察することにより、前記光学手段と前記表示手段との位置合わせをすることが可能になる。 In the present invention, since the optical means is fixed at least at a part of the area surrounding the image display area of the display means, when the optical means and the display means expand or contract due to a temperature change or the like, the optical means The means and the display means are bent so as to be separated from each other. As a result, compared to the case where the optical means is fixed on the entire surface of the display means, the stress applied to the fixing means can be relaxed, and the durability of the stereoscopic image display apparatus can be improved. In the present invention, by providing the alignment means in at least one of the optical means or the display means, the display means and the optical means can be aligned without displaying an image on the display means. can do. Further, in the present invention, since the positioning means is provided on the surface of the transparent substrate, the relative positions of the positioning means are close to each other, so that the positioning of the optical means and the display means can be performed with higher accuracy. It can be carried out. Further, in the present invention, the optical means and the display means can be aligned by irradiating the alignment means with light and observing the light that has passed through the opening.
前記光学手段がレンチキュラレンズ又は縦方向及び横方向におけるレンズピッチが夫々異なる凸型レンズを有するフライアイレンズであり、前記固定手段は前記光学手段における凸型レンズの長手方向に延びる辺に沿って設けられていることが好ましい。前記レンチキュラレンズの膨張率は、前記凸型レンズの長手方向に比べて、前記凸型レンズの長手方向と直交する方向の方が大きい。そこで、本発明においては、前記光学手段の凸型レンズの長手方向に延びる辺に沿って固定手段を形成することにより、前記凸型レンズの長手方向と直交する方向の応力を逃がすことができる。その結果、前記光学手段が膨張又は収縮した場合には、前記固定手段が設けられていない部分が変形し、前記固定手段への応力が低減される。 The optical means is a lenticular lens or a fly-eye lens having convex lenses having different lens pitches in the vertical and horizontal directions, and the fixing means is provided along a side extending in the longitudinal direction of the convex lens in the optical means. It is preferable that The expansion rate of the lenticular lens is larger in the direction orthogonal to the longitudinal direction of the convex lens than in the longitudinal direction of the convex lens. Therefore, in the present invention, by forming the fixing means along the side extending in the longitudinal direction of the convex lens of the optical means, the stress in the direction orthogonal to the longitudinal direction of the convex lens can be released. As a result, when the optical means expands or contracts, the portion where the fixing means is not provided is deformed, and the stress on the fixing means is reduced.
また、前記光学手段がレンチキュラレンズ又は縦方向及び横方向におけるレンズピッチが夫々異なる凸型レンズを有するフライアイレンズであり、前記固定手段は前記光学手段における凸型レンズの長手方向と直交する方向に延びる辺に沿って設けられていてもよい。本発明においては、前記光学手段の凸型レンズの長手方向と直交する方向に延びる辺に沿って固定手段を形成することにより、前記光学手段を前記表示手段により強固に固定することができる。 The optical means is a lenticular lens or a fly-eye lens having convex lenses having different lens pitches in the vertical and horizontal directions, and the fixing means is in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the convex lens in the optical means. It may be provided along the extending side. In the present invention, the optical means can be firmly fixed by the display means by forming the fixing means along a side extending in a direction orthogonal to the longitudinal direction of the convex lens of the optical means.
又は、前記光学手段が縦方向及び横方向におけるレンズピッチが等しい凸型レンズを有するフライアイレンズである場合は、前記固定手段が前記光学手段の短辺に沿って設けられていることが好ましい。前述の縦方向及び横方向におけるレンズピッチが等しい凸型レンズを有するフライアイレンズは、縦方向及び横方向における膨張率が等しい。しかしながら、前記光学手段は長辺方向の長さの方が大きいため、膨張率と辺の長さの積である膨張量は、短辺方向より長辺方向の方が大きくなる。そこで、本発明においては、前記光学手段の短辺に沿って前記固定手段を形成することにより、前記光学手段が膨張又は収縮した際に、前記固定手段が形成されていない方向に応力を逃がすことができ、前記固定手段への応力を低減することができる。 Alternatively, when the optical means is a fly-eye lens having a convex lens having the same lens pitch in the vertical direction and the horizontal direction, it is preferable that the fixing means is provided along the short side of the optical means. The above-described fly-eye lens having convex lenses having the same lens pitch in the vertical and horizontal directions has the same expansion coefficient in the vertical and horizontal directions. However, since the length of the optical means is longer in the long side direction, the expansion amount, which is the product of the expansion rate and the side length, is larger in the long side direction than in the short side direction. Therefore, in the present invention, by forming the fixing means along the short side of the optical means, when the optical means expands or contracts, stress is released in a direction in which the fixing means is not formed. The stress on the fixing means can be reduced.
また、前記光学手段が縦方向及び横方向におけるレンズピッチが等しい凸型レンズを有するフライアイレンズである場合は、前記固定手段は前記光学手段の短辺と直交する辺に沿って設けられていてもよい。本発明においては、前記光学手段の短辺と直交する辺に沿って前記固定手段を形成することにより、前記光学手段を前記表示手段により強固に固定することができる。 When the optical means is a fly-eye lens having a convex lens having the same lens pitch in the vertical direction and the horizontal direction, the fixing means is provided along a side orthogonal to the short side of the optical means. Also good. In the present invention, the optical means can be firmly fixed by the display means by forming the fixing means along a side orthogonal to the short side of the optical means.
又は、前記固定手段は、前記表示手段における画像表示領域を囲むように設けられていることが好ましい。このとき、前記光学手段、前記表示手段及び前記固定手段により形成される空間は、周囲より陰圧であることが好ましい。本発明においては、前記固定手段を前記画像表示領域を囲むように形成することにより、前記光学手段、前記表示手段及び前記固定手段により形成される空間を周囲から隔離することができ、更にこの空間を周囲より陰圧にすることにより、前記光学手段が前記表示装置から浮き上がることを大気圧により防止することができる。 Alternatively, the fixing unit is preferably provided so as to surround an image display area in the display unit. At this time, the space formed by the optical unit, the display unit, and the fixing unit is preferably a negative pressure from the surroundings. In the present invention, by forming the fixing means so as to surround the image display region, the space formed by the optical means, the display means, and the fixing means can be isolated from the surroundings, and this space is further provided. By making negative pressure from the surroundings, it is possible to prevent the optical means from floating from the display device due to atmospheric pressure.
前記固定手段は、例えば、接着剤を使用することができる。このとき、前記接着剤としては可視光により硬化する光硬化型接着剤であることが好ましい。更に、前記接着剤は、フィラーを含有していてもよい。本発明においては、接着剤により固定手段を形成することにより、前記接着剤が未硬化の状態であれば、前記表示手段上に前記光学手段を配置した後でもこれらの位置を調整することができるため、高精度に位置合わせすることが可能になる。特に、前記接着剤として可視光により硬化する光硬化型接着剤を使用することにより、熱等を加えずに、短時間で硬化させることができるため、生産効率を向上することができる。また、本発明においては、前記接着剤に添加されたフィラーにより前記固定手段の厚さを制御することができるため、前記表示手段に前記光学手段を固定する際に、表示領域に前記固定手段が広がるのを防止することができる。 As the fixing means, for example, an adhesive can be used. At this time, the adhesive is preferably a photo-curing adhesive that is cured by visible light. Furthermore, the adhesive may contain a filler. In the present invention, by forming the fixing means with an adhesive, if the adhesive is in an uncured state, these positions can be adjusted even after the optical means is placed on the display means. Therefore, it becomes possible to align with high accuracy. In particular, by using a photo-curing adhesive that is cured by visible light as the adhesive, it can be cured in a short time without applying heat or the like, so that the production efficiency can be improved. In the present invention, since the thickness of the fixing means can be controlled by the filler added to the adhesive, the fixing means is provided in the display area when fixing the optical means to the display means. It can be prevented from spreading.
又は、前記固定手段は、両面テープであってもよい。本発明においては、前記固定手段として両面テープを使用することにより、前記表示手段と前記光学手段との間隔の制御が容易になり、前記固定手段が表示領域に広がることを防止することができる。 Alternatively, the fixing means may be a double-sided tape. In the present invention, by using a double-sided tape as the fixing means, it is easy to control the distance between the display means and the optical means, and the fixing means can be prevented from spreading over the display area.
前記マーカは、前記表示手段の四隅に対応する位置に設けられていることが好ましい。本発明においては、前記位置合わせ手段を、前記表示手段の四隅に対応する位置に設けることにより、回転方向のずれを防止してより高精度に位置合わせすることができる。 It is preferable that the marker is provided at a position corresponding to the four corners of the display means. In the present invention, by providing the alignment means at positions corresponding to the four corners of the display means, it is possible to prevent the displacement in the rotation direction and perform alignment with higher accuracy.
また、前記位置合わせ手段は、前記光学手段の凸型レンズが形成されていない領域に設けられていることが好ましい。本発明においては、前記光学手段の凸型レンズが形成されていない部分に位置合わせ手段を設けることにより、位置合わせの際に表示手段に設けられた位置合わせ手段の認識が容易になり、光学手段と表示手段とを精度よく位置合わせすることができる。 Further, it is preferable that the alignment means is provided in a region where the convex lens of the optical means is not formed. In the present invention, by providing the alignment means in the portion where the convex lens of the optical means is not formed, the alignment means provided in the display means can be easily recognized at the time of alignment. And the display means can be accurately aligned.
更に、前記位置合わせ手段は、前記光学手段の表示手段側の表面に設けられていることが好ましい。本発明においては、前記光学手段の表示手段側の表面に設けることにより、各位置合わせ手段の相対位置が近くなるため、前記光学手段と前記表示手段との位置合わせをより高精度に行うことができる。 Furthermore, it is preferable that the positioning means is provided on the surface of the optical means on the display means side . In the present invention, by providing the display means side of the surface before the SL optical means, the relative position of each alignment means are close, performing the positioning between the optical means and the display means more accurately Can do.
前記表示手段の画像表示領域と前記光学手段との間には、前記表示手段と前記光学手段との間隔を保持する光学フィルムが配置されていることが好ましい。本発明においては、画像表示領域と前記光学手段との間に光学フィルムを配置することにより、前記光学フィルムがスペーサとなり、前記表示手段と前記光学手段との間隔を一定に保持することができる。 It is preferable that an optical film for maintaining a distance between the display unit and the optical unit is disposed between the image display region of the display unit and the optical unit. In the present invention, by arranging an optical film between the image display area and the optical means, the optical film serves as a spacer, and the distance between the display means and the optical means can be kept constant.
前記光学手段が一方の面にレンズ形状が形成され他方の面が平坦であるレンズであり、前記レンズのレンズ面は前記観察者側に配置されていてもよい。本発明においては、前記レンズ面を観察者側に配置することにより、前記光学手段と前記表示手段との間隔が小さくなり、高精度に位置合わせをすることができる。 The optical means may be a lens in which a lens shape is formed on one surface and the other surface is flat, and the lens surface of the lens may be disposed on the observer side. In the present invention, by disposing the lens surface on the observer side, the distance between the optical means and the display means is reduced, and alignment can be performed with high accuracy.
又は、前記光学手段が一方の面にレンズ形状が形成され他方の面が平坦であるレンズであり、前記レンズのレンズ面は前記表示手段側に配置されていてもよい。本発明においては、前記凸型レンズが形成されている面を前記表示手段側に配置することにより、観察者が認識する立体画像中に前記光学手段の表面で外光が反射することにより生じる縞模様を低減することができ、高品質な立体画像を表示することができる。 Alternatively, the optical means may be a lens in which a lens shape is formed on one surface and the other surface is flat, and the lens surface of the lens may be disposed on the display means side. In the present invention, the surface on which the convex lens is formed is arranged on the display means side, so that fringes generated by reflection of external light on the surface of the optical means in a stereoscopic image recognized by an observer. The pattern can be reduced and a high-quality stereoscopic image can be displayed.
また、前記凸型レンズが形成されている面を前記表示手段側に配置する場合、前記光学手段と前記光学フィルムとの間には、前記光学手段と前記光学フィルムとの間隔を保持するギャップ材が配置されていることが好ましい。本発明においては、前記光学フィルムと前記光学手段との間に前記ギャップ材を配置することにより、前記光学手段と前記光学フィルムとの間隔を一定に保持し、前記光学手段が前記光学フィルムに押し込まれることを防止することができる。 Moreover, when arrange | positioning the surface in which the said convex lens is formed in the said display means side, the gap material which hold | maintains the space | interval of the said optical means and the said optical film between the said optical means and the said optical film Is preferably arranged. In the present invention, by disposing the gap material between the optical film and the optical means, the distance between the optical means and the optical film is kept constant, and the optical means is pushed into the optical film. Can be prevented.
更に、前記光学手段がレンチキュラレンズ又は縦方向及び横方向におけるレンズピッチが夫々異なる凸型レンズを有するフライアイレンズである場合、前記光学手段を前記凸型レンズの長手方向が表示画像の縦方向になるように前記表示手段に固定することができる。これにより、立体画像を好適に表示することができる。又は、前記光学手段がレンチキュラレンズ又は縦方向及び横方向におけるレンズピッチが夫々異なる凸型レンズを有するフライアイレンズである場合、前記光学手段を前記凸型レンズの長手方向が表示画像の横方向になるように前記表示手段に固定してもよい。これにより、例えば、この画像表示装置を携帯端末に搭載した場合に、観察者が携帯端末の角度を変えるだけで、相互に異なる複数の視点から画像表示装置を観察することになり、複数の画像を観察することができる。特に、この複数の画像間に関連がある場合には、観察角度を変えるという簡単な手法により夫々の画像を観察することができるため、利便性が大幅に向上する。また、前記複数の視点を画像の縦方向に配列しているため、観察者は夫々の画像を必ず両面で観察でき、各画像の視認性を向上させることができる。
本願第2発明に係る画像表示装置は、少なくとも第1視点用の画像を表示する画素及び第2視点用の画像を表示する画素を含む表示単位が複数周期的に配列された表示手段と、前記画素から出射した光を屈折させる光学手段とを有し、前記光学手段において前記画素から出射した光を屈折させて相互に異なる方向に出射する画像表示装置において、前記光学手段は前記表示手段の画像表示領域を囲む領域の少なくとも一部に設けられた固定手段により前記表示手段に固定され、前記表示手段の画像表示領域と前記光学手段との間には、前記表示手段と前記光学手段との間隔を保持する光学フィルムが配置され、前記光学手段が一方の面にレンズ形状が形成され他方の面が平坦であるレンズであり、前記レンズのレンズ面が前記表示手段側に配置され、前記光学手段と前記光学フィルムとの間には、前記光学手段と前記光学フィルムとの間隔を保持するギャップ材が配置されていることを特徴とする。
Further, when the optical means is a lenticular lens or a fly-eye lens having convex lenses having different lens pitches in the vertical and horizontal directions, the longitudinal direction of the convex lens is the vertical direction of the display image. It can fix to the said display means so that it may become. Thereby, a stereo image can be displayed suitably. Alternatively, when the optical means is a lenticular lens or a fly-eye lens having convex lenses having different lens pitches in the vertical and horizontal directions, the longitudinal direction of the convex lens is set in the horizontal direction of the display image. You may fix to the said display means so that it may become. Thereby, for example, when this image display device is mounted on a portable terminal, the observer observes the image display device from a plurality of different viewpoints only by changing the angle of the portable terminal, and thus a plurality of images Can be observed. In particular, when there is a relationship between the plurality of images, since each image can be observed by a simple method of changing the observation angle, the convenience is greatly improved. Further, since the plurality of viewpoints are arranged in the vertical direction of the image, the observer can always observe each image on both sides, and the visibility of each image can be improved.
The image display apparatus according to the second invention of the present application includes a display unit in which a plurality of display units each including at least a pixel that displays an image for a first viewpoint and a pixel that displays an image for a second viewpoint are periodically arranged; And an optical unit that refracts the light emitted from the pixel and refracts the light emitted from the pixel in the optical unit and emits the light in different directions. The optical unit is an image of the display unit. The display unit is fixed to the display unit by a fixing unit provided in at least a part of a region surrounding the display region, and the interval between the display unit and the optical unit is between the image display region of the display unit and the optical unit. optical film for holding is located, the other surface lens shape is formed optical means on one surface a is flat lens, distributing lens surface of the lens on the display device side Is, the between the optical means and the optical film, wherein the gap material for holding the distance between the optical film and the optical means is disposed.
本願第3発明に係る画像表示装置の製造方法は、少なくとも第1視点用の画像を表示する画素及び第2視点用の画像を表示する画素を含む表示単位が複数周期的に配列された表示手段と、前記画素から出射した光を屈折させる光学手段とを有し、前記光学手段において前記画素から出射した光を屈折させて相互に異なる方向に出射する画像表示装置の製造方法において、前記表示手段の画像表示領域を囲む領域又は前記光学手段における前記表示手段の画像表示領域を囲む領域に対応する領域の少なくとも一部に液状の接着剤からなる固定手段を形成する工程と、前記表示手段上に前記光学手段を配置する工程と、前記光学手段及び前記表示手段の少なくとも一方に形成された1又は複数個の位置合わせ手段により前記光学手段と前記表示手段との位置を合わせる工程と、前記接着剤を硬化させることにより前記光学手段を前記表示手段に固定する工程と、を有し、前記固定手段が前記表示手段における画像表示領域を囲むように設けられており、前記固定手段を形成する工程が、前記固定手段の一部に開口部を設け、前記光学手段を前記表示手段に固定した後、前記開口部を封止して前記光学手段、前記表示手段及び前記固定手段により形成される空間を周囲の雰囲気から遮断する工程を有することを特徴とする。 According to a third aspect of the present invention, there is provided a method for manufacturing an image display device, wherein a display unit including a plurality of display units periodically including at least a pixel for displaying an image for a first viewpoint and a pixel for displaying an image for a second viewpoint. If, and an optical means for refracting the light emitted from the pixels, in the manufacturing method of an image display apparatus that emits refracts the pixel or RaIzuru shines light in different directions from each other in said optical means, said Forming a fixing means made of a liquid adhesive on at least a part of an area surrounding the image display area of the display means or an area of the optical means corresponding to the area surrounding the image display area of the display means; and the display means The optical means and the display hand are provided by the step of disposing the optical means on one or more alignment means formed on at least one of the optical means and the display means. Wherein possess and fixing the optical unit on the display unit, wherein the fixing means are provided so as to surround the image display region in the display unit by curing a step, the adhesive to position the And the step of forming the fixing means includes providing an opening in a part of the fixing means, fixing the optical means to the display means, and sealing the opening to seal the optical means and the display characterized in that it have the step of blocking the space formed by the means and the fixing means from the ambient atmosphere.
本発明においては、前記光学手段を前記表示手段に固定する手段として、接着剤を使用することにより、前記表示手段上に前記光学手段を配置した後に、それらの位置を微調整し、その後接着剤を効果させることにより、前記光学手段を前記表示手段に固定することが可能になる。その結果、より高精度に貼り合わせをすることができるため、量産性が向上する。また本発明においては、光学手段、表示手段及び固定手段により囲まれる空間を周囲の雰囲気から隔離することが可能となる。この結果、外気に含まれる水分等の吸収に起因する膨張等の経時変化を抑制することができる。 In the present invention, by using an adhesive as a means for fixing the optical means to the display means, after the optical means is arranged on the display means, their position is finely adjusted, and then the adhesive is used. By effecting the above, it becomes possible to fix the optical means to the display means. As a result, the bonding can be performed with higher accuracy, so that mass productivity is improved. In the present invention, the space surrounded by the optical means, the display means, and the fixing means can be isolated from the surrounding atmosphere. As a result, it is possible to suppress changes over time such as expansion due to absorption of moisture or the like contained in the outside air.
前記固定手段は、可視光が照射されることにより硬化する光硬化型接着剤からなり、前記接着剤の硬化は、前記固定手段に可視光を照射することにより行うことが好ましい。本発明においては、可視光硬化型接着剤を使用することにより、硬化時間を短縮することができる。また、可視光は前記光学手段における透過率が高いため、効率よく硬化することができる。 The fixing means is made of a photo-curing adhesive that is cured when irradiated with visible light, and the adhesive is preferably cured by irradiating the fixing means with visible light. In the present invention, the curing time can be shortened by using a visible light curable adhesive. Further, since visible light has high transmittance in the optical means, it can be cured efficiently.
本願第4発明に係る画像表示装置の製造方法は、少なくとも第1視点用の画像を表示する画素及び第2視点用の画像を表示する画素とを含む表示単位が複数周期的に配列された表示手段と、前記画素から出射した光を屈折させる複数個の凸型レンズからなる光学手段とを有し、前記光学手段において前記画素から出射した光を屈折させて相互に異なる方向に出射する画像表示装置の製造方法において、前記表示手段の画像表示領域を囲む領域又は前記光学手段における前記表示手段の画像表示領域を囲む領域に対応する領域の少なくとも一部に粘着材からなる固定手段を形成する工程と、前記光学手段及び前記表示手段の少なくとも一方に形成された1又は複数個の位置合わせ手段により前記光学手段と前記表示手段との位置を合わせながら前記表示手段上に前記光学手段を配置して前記粘着材により前記光学手段を前記表示手段に固定する工程と、を有し、前記固定手段が前記表示手段における画像表示領域を囲むように設けられており、前記固定手段を形成する工程が、前記固定手段の一部に開口部を設け、前記光学手段を前記表示手段に固定した後、前記開口部を封止して前記光学手段、前記表示手段及び前記固定手段により形成される空間を周囲の雰囲気から遮断する工程を有することを特徴とする。 According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a method of manufacturing an image display device, in which a plurality of display units each including at least a pixel that displays an image for a first viewpoint and a pixel that displays an image for a second viewpoint are arranged periodically. And an optical means comprising a plurality of convex lenses for refracting the light emitted from the pixel, and the optical means refracts the light emitted from the pixel and emits the light in different directions. In the device manufacturing method, a step of forming fixing means made of an adhesive material in at least a part of an area surrounding the image display area of the display means or an area corresponding to the image display area of the display means in the optical means. And aligning the position of the optical means and the display means by one or a plurality of positioning means formed on at least one of the optical means and the display means. And fixing the optical unit on the display unit by the adhesive material by placing the optical means on the serial display means, have a, the fixing means are provided so as to surround the image display region of the display means And the step of forming the fixing means includes providing an opening in a part of the fixing means, fixing the optical means to the display means, and sealing the opening to seal the optical means and the display characterized in that it have the step of blocking the space formed by the means and the fixing means from the ambient atmosphere.
本発明においては、光学手段を表示手段に押圧することにより、前記光学手段を前記表示手段に固定することができるため、生産性を向上させることができる。また、本発明においては、光学手段、表示手段及び固定手段により囲まれる空間を周囲の雰囲気から隔離することが可能となる。この結果、外気に含まれる水分等の吸収に起因する膨張等の経時変化を抑制することができる。 In the present invention, since the optical means can be fixed to the display means by pressing the optical means against the display means, productivity can be improved. In the present invention, the space surrounded by the optical means, the display means, and the fixing means can be isolated from the surrounding atmosphere. As a result, it is possible to suppress changes over time such as expansion due to absorption of moisture or the like contained in the outside air.
また、前記光学手段、前記表示手段及び前記固定手段により形成される空間を周囲より陰圧にした状態で前記開口部を封止してもよい。本発明においては、本発明においては、前記光学手段、前記表示手段及び前記固定手段により形成される空間を周囲より陰圧にすることで、前記光学手段が浮き上がることを大気圧により防止することができる。 In addition, the opening may be sealed in a state where the space formed by the optical unit, the display unit, and the fixing unit is set to a negative pressure from the surroundings. In the present invention, in the present invention, the space formed by the optical means, the display means, and the fixing means is set to a negative pressure from the surroundings to prevent the optical means from being lifted by atmospheric pressure. it can.
前記表示手段にはスリット状又はピンホール状の開口部を有する複数個の位置合わせ手段が形成されており、前記位置合わせをする工程は、前記開口部毎に相互に異なる波長の光を照射することにより行われることが好ましい。本発明においては、開口部毎に異なる波長の光を照射するため、どの位置合わせ手段の位置を調整すべきかが容易に判断することができる。 The display means is formed with a plurality of alignment means having slit-like or pinhole-like openings, and the alignment step irradiates light of different wavelengths for each of the openings. Is preferably performed. In the present invention, since light having a different wavelength is irradiated for each opening, it is possible to easily determine which alignment means should be adjusted.
また、前記表示手段にはスリット状又はピンホール状の開口部を有する複数個の位置合わせ手段が形成されており、前記位置合わせをする工程が前記開口部に光を照射し、各開口部を通過した光が前記光学手段を透過して交差する位置を観察することにより行われることが好ましい。本発明においては、表示手段のみに開口部を設け、表示手段を透過した光を観察して位置合わせを行うため、位置合わせ手段を設けていない汎用のレンズを光学手段として使用して、簡易な方法で高精度な位置合わせができる。このため、低コストで量産性を向上させることができる。 The display means is formed with a plurality of alignment means having slit-like or pinhole-like openings, and the alignment step irradiates the openings with light. It is preferable that the measurement is performed by observing a position where the transmitted light passes through the optical means and intersects. In the present invention, an opening is provided only in the display means, and alignment is performed by observing the light transmitted through the display means. Therefore, a general-purpose lens not provided with the alignment means is used as the optical means. High-precision alignment is possible with this method. For this reason, mass productivity can be improved at low cost.
更に、前記光学手段がレンチキュラレンズである場合、前記位置合わせをする工程が、前記レンチキュラレンズにおける凸型レンズの長手方向に延びる線光源を使用することが好ましい。本発明においては、前記光学手段として前記位置合わせ手段が形成されていないレンチキュラレンズを使用した場合においても、前記光学手段及び前記表示手段の位置合わせを容易に行うことができる。 Furthermore, when the optical means is a lenticular lens, it is preferable that the alignment step uses a linear light source extending in the longitudinal direction of the convex lens in the lenticular lens. In the present invention, even when a lenticular lens in which the positioning means is not formed is used as the optical means, the optical means and the display means can be easily aligned.
更にまた、前記光学手段がレンチキュラレンズである場合、前記位置合わせをする工程において、前記位置合わせ手段を前記レンチキュラレンズにおける凸型レンズの長手方向に直交する方向についての位置合わせのみに使用することもできる。本発明においては、高精度な位置合わせが一方向のみであるため、製造が容易になり量産性を向上させることができる。 Furthermore, when the optical means is a lenticular lens, the alignment means may be used only for alignment in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the convex lens in the lenticular lens in the alignment step. it can. In the present invention, since the highly accurate alignment is only in one direction, manufacturing is facilitated and mass productivity can be improved.
更にまた、前記光学手段を前記表示手段に固定する工程を減圧下で行ってもよい。本発明においては、減圧封止工程を行わずに、光学手段、表示手段及び固定手段により囲まれる空間を周囲の雰囲気より陰圧にすることができる。
また、本願第5発明に係る画像表示装置の製造方法は、少なくとも第1視点用の画像を表示する画素及び第2視点用の画像を表示する画素を含む表示単位が複数周期的に配列された表示手段と、前記画素から出射した光を屈折させる光学手段とを有し、前記光学手段において前記画素から出射した光を屈折させて相互に異なる方向に出射する画像表示装置の製造方法において、前記表示手段の画像表示領域を囲む領域又は前記光学手段における前記表示手段の画像表示領域を囲む領域に対応する領域の少なくとも一部に液状の接着剤からなる固定手段を形成する工程と、前記表示手段上に前記光学手段を配置する工程と、前記光学手段及び前記表示手段の少なくとも一方に形成された1又は複数個の位置合わせ手段により前記光学手段と前記表示手段との位置を合わせる工程と、前記接着剤を硬化させることにより前記光学手段を前記表示手段に固定する工程と、を有し、前記表示手段にはスリット状又はピンホール状の開口部を有する複数個の位置合わせ手段が形成されており、前記位置合わせをする工程が、前記開口部毎に相互に異なる波長の光を照射することにより行われることを特徴とする。
また、本願第6発明に係る画像表示装置の製造方法は、少なくとも第1視点用の画像を表示する画素及び第2視点用の画像を表示する画素とを含む表示単位が複数周期的に配列された表示手段と、前記画素から出射した光を屈折させる複数個の凸型レンズからなる光学手段とを有し、前記光学手段において前記画素から出射した光を屈折させて相互に異なる方向に出射する画像表示装置の製造方法において、前記表示手段の画像表示領域を囲む領域又は前記光学手段における前記表示手段の画像表示領域を囲む領域に対応する領域の少なくとも一部に粘着材からなる固定手段を形成する工程と、前記光学手段及び前記表示手段の少なくとも一方に形成された1又は複数個の位置合わせ手段により前記光学手段と前記表示手段との位置を合わせながら前記表示手段上に前記光学手段を配置して前記粘着材により前記光学手段を前記表示手段に固定する工程と、を有し、前記表示手段にはスリット状又はピンホール状の開口部を有する複数個の位置合わせ手段が形成されており、前記位置合わせをする工程が、前記開口部毎に相互に異なる波長の光を照射することにより行われることを特徴とする。
また、本願第7発明に係る画像表示装置の製造方法は、少なくとも第1視点用の画像を表示する画素及び第2視点用の画像を表示する画素を含む表示単位が複数周期的に配列された表示手段と、前記画素から出射した光を屈折させる光学手段とを有し、前記光学手段において前記画素から出射した光を屈折させて相互に異なる方向に出射する画像表示装置の製造方法において、前記表示手段の画像表示領域を囲む領域又は前記光学手段における前記表示手段の画像表示領域を囲む領域に対応する領域の少なくとも一部に液状の接着剤からなる固定手段を形成する工程と、前記表示手段上に前記光学手段を配置する工程と、前記光学手段及び前記表示手段の少なくとも一方に形成された1又は複数個の位置合わせ手段により前記光学手段と前記表示手段との位置を合わせる工程と、前記接着剤を硬化させることにより前記光学手段を前記表示手段に固定する工程と、を有し、前記表示手段にはスリット状又はピンホール状の開口部を有する複数個の位置合わせ手段が形成されており、前記位置合わせをする工程が前記開口部に光を照射し、各開口部を通過した光が前記光学手段を透過して交差する位置を観察することにより行われることを特徴とする。
また、本願第8発明に係る画像表示装置の製造方法は、少なくとも第1視点用の画像を表示する画素及び第2視点用の画像を表示する画素とを含む表示単位が複数周期的に配列された表示手段と、前記画素から出射した光を屈折させる複数個の凸型レンズからなる光学手段とを有し、前記光学手段において前記画素から出射した光を屈折させて相互に異なる方向に出射する画像表示装置の製造方法において、前記表示手段の画像表示領域を囲む領域又は前記光学手段における前記表示手段の画像表示領域を囲む領域に対応する領域の少なくとも一部に粘着材からなる固定手段を形成する工程と、前記光学手段及び前記表示手段の少なくとも一方に形成された1又は複数個の位置合わせ手段により前記光学手段と前記表示手段との位置を合わせながら前記表示手段上に前記光学手段を配置して前記粘着材により前記光学手段を前記表示手段に固定する工程と、を有し、前記表示手段にはスリット状又はピンホール状の開口部を有する複数個の位置合わせ手段が形成されており、前記位置合わせをする工程が前記開口部に光を照射し、各開口部を通過した光が前記光学手段を透過して交差する位置を観察することにより行われることを特徴とする。
また、本願第9発明に係る画像表示装置の製造方法は、少なくとも第1視点用の画像を表示する画素及び第2視点用の画像を表示する画素を含む表示単位が複数周期的に配列された表示手段と、前記画素から出射した光を屈折させる光学手段とを有し、前記光学手段において前記画素から出射した光を屈折させて相互に異なる方向に出射する画像表示装置の製造方法において、前記表示手段の画像表示領域を囲む領域又は前記光学手段における前記表示手段の画像表示領域を囲む領域に対応する領域の少なくとも一部に液状の接着剤からなる固定手段を形成する工程と、前記表示手段上に前記光学手段を配置する工程と、前記光学手段及び前記表示手段の少なくとも一方に形成された1又は複数個の位置合わせ手段により前記光学手段と前記表示手段との位置を合わせる工程と、前記接着剤を硬化させることにより前記光学手段を前記表示手段に固定する工程と、を有し、前記光学手段がレンチキュラレンズであり、前記位置合わせをする工程が、前記レンチキュラレンズにおける凸型レンズの長手方向に延びる線光源を使用することを特徴とする。
また、本願第10発明に係る画像表示装置の製造方法は、少なくとも第1視点用の画像を表示する画素及び第2視点用の画像を表示する画素とを含む表示単位が複数周期的に配列された表示手段と、前記画素から出射した光を屈折させる複数個の凸型レンズからなる光学手段とを有し、前記光学手段において前記画素から出射した光を屈折させて相互に異なる方向に出射する画像表示装置の製造方法において、前記表示手段の画像表示領域を囲む領域又は前記光学手段における前記表示手段の画像表示領域を囲む領域に対応する領域の少なくとも一部に粘着材からなる固定手段を形成する工程と、前記光学手段及び前記表示手段の少なくとも一方に形成された1又は複数個の位置合わせ手段により前記光学手段と前記表示手段との位置を合わせながら前記表示手段上に前記光学手段を配置して前記粘着材により前記光学手段を前記表示手段に固定する工程と、を有し、前記光学手段がレンチキュラレンズであり、前記位置合わせをする工程が、前記レンチキュラレンズにおける凸型レンズの長手方向に延びる線光源を使用することを特徴とする。
Furthermore, the step of fixing the optical means to the display means may be performed under reduced pressure. In the present invention, the space surrounded by the optical means, the display means, and the fixing means can be set to a negative pressure from the surrounding atmosphere without performing the reduced pressure sealing step.
In the image display device manufacturing method according to the fifth invention of the present application, a plurality of display units including at least a pixel for displaying an image for the first viewpoint and a pixel for displaying an image for the second viewpoint are periodically arranged. In the method of manufacturing an image display device, comprising: a display unit; and an optical unit that refracts light emitted from the pixel, wherein the optical unit refracts the light emitted from the pixel and emits the light in different directions. Forming a fixing means made of a liquid adhesive on at least a part of an area surrounding the image display area of the display means or an area of the optical means corresponding to the area surrounding the image display area of the display means; and the display means The optical means and the positioning means are disposed on at least one of the optical means and the display means. And a step of fixing the optical means to the display means by curing the adhesive, and the display means has a slit-like or pinhole-like opening. A plurality of alignment means are formed, and the alignment step is performed by irradiating light having mutually different wavelengths for each of the openings.
In the image display device manufacturing method according to the sixth aspect of the present invention, a plurality of display units each including at least a pixel displaying a first viewpoint image and a pixel displaying a second viewpoint image are periodically arranged. Display means and optical means comprising a plurality of convex lenses for refracting light emitted from the pixels, and the optical means refracts the light emitted from the pixels and emits them in different directions. In the method for manufacturing an image display device, fixing means made of an adhesive material is formed in at least a part of an area surrounding the image display area of the display means or an area corresponding to the image display area of the display means in the optical means. And aligning the optical means and the display means by one or a plurality of positioning means formed on at least one of the optical means and the display means. And placing the optical means on the display means and fixing the optical means to the display means with the adhesive material, the display means having a slit-like or pinhole-like opening. A plurality of alignment means are formed, and the alignment step is performed by irradiating light of mutually different wavelengths for each of the openings.
In the image display device manufacturing method according to the seventh invention of the present application, a plurality of display units including at least a pixel for displaying an image for a first viewpoint and a pixel for displaying an image for a second viewpoint are periodically arranged. In the method of manufacturing an image display device, comprising: a display unit; and an optical unit that refracts light emitted from the pixel, wherein the optical unit refracts the light emitted from the pixel and emits the light in different directions. Forming a fixing means made of a liquid adhesive on at least a part of an area surrounding the image display area of the display means or an area of the optical means corresponding to the area surrounding the image display area of the display means; and the display means The optical means and the positioning means are disposed on at least one of the optical means and the display means. And a step of fixing the optical means to the display means by curing the adhesive, and the display means has a slit-like or pinhole-like opening. A plurality of alignment means are formed, and the alignment step irradiates the opening with light, and observes a position where light passing through each opening passes through the optical means and intersects. It is characterized by being performed.
In the image display device manufacturing method according to the eighth aspect of the present invention, a plurality of display units each including at least a pixel displaying a first viewpoint image and a pixel displaying a second viewpoint image are periodically arranged. Display means and optical means comprising a plurality of convex lenses for refracting light emitted from the pixels, and the optical means refracts the light emitted from the pixels and emits them in different directions. In the method for manufacturing an image display device, fixing means made of an adhesive material is formed in at least a part of an area surrounding the image display area of the display means or an area corresponding to the image display area of the display means in the optical means. And aligning the optical means and the display means by one or a plurality of positioning means formed on at least one of the optical means and the display means. And placing the optical means on the display means and fixing the optical means to the display means with the adhesive material, the display means having a slit-like or pinhole-like opening. A plurality of alignment means are formed, and the alignment step irradiates light to the openings, and observes a position where light passing through each opening passes through the optical means and intersects. Is performed.
In the method for manufacturing an image display device according to the ninth aspect of the present invention, a plurality of display units including at least a pixel for displaying an image for the first viewpoint and a pixel for displaying an image for the second viewpoint are periodically arranged. In the method of manufacturing an image display device, comprising: a display unit; and an optical unit that refracts light emitted from the pixel, wherein the optical unit refracts the light emitted from the pixel and emits the light in different directions. Forming a fixing means made of a liquid adhesive on at least a part of an area surrounding the image display area of the display means or an area of the optical means corresponding to the area surrounding the image display area of the display means; and the display means The optical means and the positioning means are disposed on at least one of the optical means and the display means. A step of aligning with the indicating means, and a step of fixing the optical means to the display means by curing the adhesive, wherein the optical means is a lenticular lens, and the aligning step However, a linear light source extending in the longitudinal direction of the convex lens in the lenticular lens is used.
In the image display device manufacturing method according to the tenth aspect of the present invention, a plurality of display units each including at least a pixel displaying a first viewpoint image and a pixel displaying a second viewpoint image are periodically arranged. Display means and optical means comprising a plurality of convex lenses for refracting light emitted from the pixels, and the optical means refracts the light emitted from the pixels and emits them in different directions. In the method for manufacturing an image display device, fixing means made of an adhesive material is formed in at least a part of an area surrounding the image display area of the display means or an area corresponding to the image display area of the display means in the optical means. And aligning the optical means and the display means by one or a plurality of alignment means formed on at least one of the optical means and the display means. The optical means is disposed on the display means, and the optical means is fixed to the display means by the adhesive material. The optical means is a lenticular lens, and the alignment step is performed. A linear light source extending in the longitudinal direction of the convex lens in the lenticular lens is used.
本発明によれば、光学手段を表示手段に固定するための固定手段を、前記表示手段の画像表示領域を囲む領域の少なくとも一部に設けることにより、温度変化等により前記光学手段及び前記表示手段が膨張又は収縮した場合に、前記光学手段と前記表示手段とが相互に離れるように撓むため、前記固定手段にかかる応力を前記表示手段の全面で固定する場合に比べて低減することができる。これにより、経時変化による劣化が少ない画像表示装置を得ることができる。 According to the present invention, the optical means and the display means are provided by a temperature change or the like by providing a fixing means for fixing the optical means to the display means in at least a part of the area surrounding the image display area of the display means. When the liquid crystal expands or contracts, the optical means and the display means bend so as to be separated from each other, so that the stress applied to the fixing means can be reduced as compared with the case where the entire surface of the display means is fixed. . Thereby, an image display device with little deterioration due to a change with time can be obtained.
従来の画像表示装置において問題となっている表示手段に光学手段を固定している粘着層の剥離は、前記光学手段と、前記光学手段が固定される部材との膨張率の差により生じる応力によるものである。そこで、本発明の画像表示装置においては、前記光学手段を前記表示手段に固定する固定手段を前記表示手段の全面ではなく、前記表示手段の画像表示領域を囲む領域の少なくとも一部に設ける。これにより、温度変化等により前記光学手段及び前記表示手段が膨張又は収縮した際に、光学手段と表示手段とが相互に離れるように撓むため、固定手段にかかる応力を緩和することができる。 The peeling of the adhesive layer fixing the optical means to the display means, which is a problem in the conventional image display device, is due to the stress generated by the difference in expansion coefficient between the optical means and the member to which the optical means is fixed. Is. Therefore, in the image display device of the present invention, the fixing means for fixing the optical means to the display means is provided not on the entire surface of the display means but on at least a part of the area surrounding the image display area of the display means. Thereby, when the optical means and the display means are expanded or contracted due to a temperature change or the like, the optical means and the display means are bent so as to be separated from each other, so that the stress applied to the fixing means can be relieved.
以下、本発明の実施形態に係る立体画像表示装置について、添付の図面を参照して具体的に説明する。先ず、本発明の第1の実施形態について説明する。図1は本実施形態に係る立体画像表示装置を示す斜視図である。また、図2はこの立体画像表示装置を模式的に示す分解断面図であり、図3はその上面図である。更に、図4は本実施形態の立体画像表示装置に設けられた位置合わせ手段であるマーカの形状を示す上面図である。図1及び図2に示すように、本実施形態の立体画像表示装置1には、表示手段として透過型の液晶表示装置3と、光学手段としてレンチキュラレンズ2が設けられており、このレンチキュラレンズ2は、液晶表示装置3の観察者5側の面に固定されている。また、レンチキュラレンズ2にはこのレンチキュラレンズ2と液晶表示装置3との位置を合わせるためのレンズ用マーカ21が設けられており、液晶表示装置3には表示手段用マーカ31が設けられている。更に、本実施形態の立体画像表示装置1には、レンチキュラレンズ2の長手方向に延びる辺に沿って固定手段4が設けられている。
Hereinafter, a stereoscopic image display device according to an embodiment of the present invention will be specifically described with reference to the accompanying drawings. First, a first embodiment of the present invention will be described. FIG. 1 is a perspective view showing a stereoscopic image display apparatus according to this embodiment. FIG. 2 is an exploded sectional view schematically showing the stereoscopic image display apparatus, and FIG. 3 is a top view thereof. Furthermore, FIG. 4 is a top view showing the shape of a marker which is a positioning means provided in the stereoscopic image display apparatus of the present embodiment. As shown in FIGS. 1 and 2, the stereoscopic
本実施形態の立体画像表示装置1における光学手段としては、一方の面が平坦で、他方の面には複数個のかまぼこ状の凸型レンズ(シリンドリカルレンズ)が相互に平行になるように形成されているレンチキュラレンズ2が使用されおり、このレンチキュラレンズ2は、シリンドリカルレンズの長手方向と縦方向26とが平行になり、且つ平坦な面が液晶表示装置3側になるように配置されている。
The optical means in the stereoscopic
本実施形態の立体画像表示装置1の表示手段としては、液晶表示装置3が使用されており、この液晶表示装置3は、ガラス等からなる1対の透明基板6の間に、右眼用の画像を表示する画素と左眼用の画像を表示する画素とが横方向25に沿って交互に配列されており、この右眼用の画像を表示する画素及び左眼用の画像を表示する画素は縦方向26に沿って配列されている。また、1個のシリンドリカルレンズに対して、隣り合う1対の画素が縦方向26に沿って配列された列に対応している。更に、これらの画素の背面には、光源20が配置されている。液晶表示装置3の表示面は透明基板6により形成されており、前記表示面は横方向25と縦方向26とを含む平面であり、横方向25と縦方向26とは相互に直交する。
As the display means of the stereoscopic
本実施形態の立体画像表示装置1における各マーカの間には、レンチキュラレンズ2のシリンドリカルレンズの長手方向に延びる辺に沿って固定手段4が設けられている。この固定手段4としては、例えば、両面テープ40を使用することができる。また、レンチキュラレンズ2の材質としては、一般に、アクリル樹脂又はポリカーボネート樹脂等のプラスチック樹脂が使用される。しかしながら、前記表示面がガラス基板である場合、これらの樹脂の熱膨張係数はガラスの熱膨張係数より10倍程度大きいため、レンチキュラレンズ2を液晶表示装置3の表示面の全面に固定した場合、温度変化による膨張及び収縮に固定手段4が耐えられず剥離してしまう。そこで、本実施形態の立体画像表示装置1においては、レンチキュラレンズ2における膨張率及び収縮率が高い横方向25の端部、即ち、レンチキュラレンズ2の長手方向に延びる辺に沿って固定手段4が設けられている。
Fixing means 4 is provided between the markers in the stereoscopic
本実施形態の立体画像表示装置1におけるレンズ用マーカ21は、図2に示すように、レンチキュラレンズ2の液晶表示装置3側の面に設けられていることが好ましい。一般に、液晶表示装置3における透明基板の画素側の面には配線等が形成されているため、表示手段用マーカ31を透明基板6の配線が形成されている面(画素側の面)に形成することにより、前記配線を形成する工程で前記マーカも形成することができる。しかしながら、レンズ用マーカ21と表示手段用マーカ31との間の間隔が大きくなると位置合わせの精度が低下する。そこで、本実施形態の立体画像表示装置1においては、レンズ用マーカ21と表示手段用マーカ31との距離を縮めるため、レンズ用マーカ21はレンチキュラレンズ2の液晶表示装置側の面に形成されており、更に表示手段用マーカ31はレンチキュラレンズ側に配置されている透明基板6の表面に形成されている。
As shown in FIG. 2, the
また、図2及び図3に示すように、レンズ用マーカ21はシリンドリカルレンズが形成されていない部分に設けられている。更に、レンズ用マーカ21及び表示手段用マーカ31は、液晶表示装置3の四隅に夫々1個ずつ配置されている。更にまた、図4に示すように、本実施形態の立体画像表示装置1におけるレンズ用マーカ21の形状は十字型に形成されており、表示手段用マーカ31は正方形からマーカ21に相当する形状を除いた形状に形成されている。
As shown in FIGS. 2 and 3, the
次に、上述の如く構成された本実施形態の立体画像表示装置1の動作について説明する。本実施形態の立体画像表示装置1は、レンチキュラレンズ2により前記画素から出射した光の進行方向が変えられて、右眼用画素から出射した光が観察者5の右眼に入射すると共に左眼用画素から出射した光が左眼に入射する。その結果、観察者5の左右の眼には異なる画素からの光が到達することになり、観察者5は液晶表示装置3に表示されている画像を立体画像として認識する。
Next, the operation of the stereoscopic
本実施形態の立体画像表示装置1においては、固定手段4をレンチキュラレンズ2の長手方向(縦方向26)に延びる辺に沿って設けることにより、レンチキュラレンズ2が膨張又は収縮した際に、レンチキュラレンズ2の固定されていない部分が変形するため、固定手段4に対する応力を低減することができ、経時変化により固定手段4が劣化することを防ぐことができる。また、本実施形態の立体画像表示装置1においては、レンズ用マーカ21をレンチキュラレンズ2の液晶表示装置側の面に形成し、表示手段用マーカ31をレンチキュラレンズ側に配置されている透明基板6に形成することにより、レンズ用マーカ21と表示手段用マーカ31との間の距離が短くなり、レンチキュラレンズ2と液晶表示装置3との位置合わせをより高精度に行うことができる。更に、本実施形態の立体画像表示装置1においては、レンズ用マーカ21をシリンドリカルレンズが形成されていない部分に設けることにより、位置合わせを行う際に、表示手段用マーカ31の位置を認識することが容易になり、高精度な位置合わせが可能となる。更に、レンズ用マーカ21及び表示手段用マーカ31を図4に示す形状にすることにより、縦方向及び横方向の両方について高精度に位置合わせすることができる。
In the stereoscopic
また、本実施形態の立体画像表示装置1は、携帯電話、PDA、ゲーム機、デジタルカメラ及びデジタルビデオカメラ等、種々の携帯端末機器に使用することができる。図5は本実施形態の立体画像表示装置が搭載された携帯電話を示す斜視図である。図5に示す携帯電話28のように、本実施形態の立体画像表示装置1を表示装置として搭載することにより、温度変化による劣化が少なく、高品質な立体画像表示が可能になる。
In addition, the stereoscopic
なお、本実施形態においては、レンチキュラレンズ2を使用した立体画像表示装置について述べたが、本発明はこれに限定するものではなく、例えば、通常の凸型レンズがマトリクス状に配列されたフライアイレンズ等も使用することができる。図6はフライアイレンズを示す斜視図である。光学手段として図6に示すフライアイレンズ35を使用することにより、左右上下の4方向に異なる画像を表示することができる。
In the present embodiment, the stereoscopic image display device using the
更に、本実施形態おいては、表示手段として透過型液晶表示装置を使用した立体画像表示装置について述べたが、本発明はこれに限定するものではなく、反射型液晶表示装置、微透過型液晶表示装置又は各画素に透過領域及び反射領域が設けられた半透過型液晶表示装置を使用してもよい。また、液晶表示装置の駆動方法は、TFT(Thin Film Transistor:薄膜トランジスタ)方式及びTFD(Thin Film Diode:薄膜ダイオード)方式等のアクティブマトリクス方式でもよく、STN(Super Twisted Nematic liquid crystal)方式等のパッシブマトリクス方式でもよい。更に、表示手段には液晶表示装置以外の表示装置、例えば、有機エレクトロルミネッセンス表示装置、プラズマ表示装置、CRT(Cathode-Ray Tube:陰極線管)表示装置、LED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)表示装置、フィールドエミッション表示装置、又はPALC(Plasma Address Liquid Crystal:プラズマ・アドレス液晶)表示装置等を使用してもよい。 Further, in the present embodiment, the stereoscopic image display device using the transmission type liquid crystal display device as the display means has been described. However, the present invention is not limited to this, and the reflection type liquid crystal display device and the micro transmission type liquid crystal display device. A display device or a transflective liquid crystal display device in which a transmissive region and a reflective region are provided in each pixel may be used. The liquid crystal display device may be driven by an active matrix method such as a TFT (Thin Film Transistor) method or a TFD (Thin Film Diode) method, or a passive method such as an STN (Super Twisted Nematic Liquid Crystal) method. A matrix system may be used. Further, the display means includes a display device other than a liquid crystal display device, such as an organic electroluminescence display device, a plasma display device, a CRT (Cathode-Ray Tube) display device, and an LED (Light Emitting Diode) display device. Further, a field emission display device, a PALC (Plasma Address Liquid Crystal) display device, or the like may be used.
次に、本発明の第2の実施形態として、前記第1の実施形態の立体画像表示装置1の製造方法について説明する。図7(a)及び(b)は本実施形態の立体画像表示装置の製造方法をその工程順に示す上面図である。先ず、図7(a)に示すように、レンズ用マーカ21が形成されたレンチキュラレンズ2の平坦な面に、シリンドリカルレンズの長手方向に延びる辺に沿って両面テープ40を貼り付ける。次に、図7(b)に示すように、表示手段用マーカ31を有する液晶表示装置3に対して、マーカ同士の位置を合わせつつ貼り合わせる。
Next, as a second embodiment of the present invention, a method for manufacturing the stereoscopic
固定手段4として両面テープ40のようなテープ材を使用する場合には、貼合した後に位置を微調整することは不可能である。そこで、本実施形態の立体画像表示装置1の製造方法においては、レンチキュラレンズ2と液晶表示装置3との距離を変化させつつレンズ用マーカ21及び表示手段用マーカ31の位置を確認しながら位置合わせを行うことにより、高精度な位置合わせが可能になる。また、従来の立体画像表示装置の製造方法のように、液晶表示装置3に画像を表示させることなくレンチキュラレンズ2と液晶表示装置3の位置合わせを行うことが可能になるため、量産性を向上させることができる。
When a tape material such as a double-
次に、本発明の第3の実施形態に係る立体画像表示装置について説明する。図8は本発明の第3の実施形態に係る立体画像表示装置を示す上面図である。本実施形態の立体画像表示装置11には、前述の第1の実施形態と同様に、表示手段として透過型の液晶表示装置3と、光学手段としてレンチキュラレンズ2が設けられており、このレンチキュラレンズ2は、シリンドリカルレンズが形成されている面が液晶表示装置3側になるように固定されている。また、レンチキュラレンズ2及び液晶表示装置3の四隅には、夫々レンチキュラレンズ2と液晶表示装置3との位置を合わせるための位置合わせ手段であるレンズ用マーカ22及び表示手段用マーカ32が設けられている。このレンズ用マーカ22には、長手方向がレンチキュラレンズ2のシリンドリカルレンズの長手方向と平行な、例えば、高さ10μm、幅20μm、長さ1mmの直方体状の凸部が形成されている。更に、表示手段用マーカ32には、前記シリンドリカルレンズの長手方向に、前記凸部の幅と同等の間隔を有する2つのスリット状の開口部が形成されている。更にまた、本実施形態の立体画像表示装置11には、レンチキュラレンズ2の長手方向に延びる辺に沿って固定手段4が設けられている。
Next, a stereoscopic image display apparatus according to the third embodiment of the present invention will be described. FIG. 8 is a top view showing a stereoscopic image display apparatus according to the third embodiment of the present invention. The stereoscopic
次に、上述の如く構成された本実施形態の立体画像表示装置11の動作について説明する。本実施形態の立体画像表示装置11は、前述の第1の実施形態と同様に、レンチキュラレンズ2により前記画素から出射した光の進行方向が変えられて、観察者5の左右の眼には異なる画素からの光が到達し、観察者5は液晶表示装置3に表示されている画像を立体画像として認識する。
Next, the operation of the stereoscopic
レンチキュラレンズ方式の立体画像表示装置においては、レンチキュラレンズ2におけるシリンドリカルレンズ部分の長手方向と直交する方向に対しては高精度な位置合わせが必要であるが、前記シリンドリカルレンズ部の長手方向においては光の屈折方向は同一であり、レンズ効果を有していない。そのため、前記シリンドリカルレンズ部の長手方向に平行な方向の位置精度については、多少の誤差は許容され、例えば、液晶表示装置3の端面とレンチキュラレンズ2の端面との位置を合わせるような手法で行うことができる。よって、本実施形態の立体画像表示装置11においては、レンズ用マーカ22に長手方向が前記シリンドリカルレンズの長手方向と平行な凸部を形成し、この凸部が表示手段用マーカ32に形成された2つのスリット状の開口部の間に位置するように、レンチキュラレンズ2と液晶表示装置3との位置合わせを行う。このように、前記シリンドリカルレンズの長手方向と直交する方向のみ位置合わせを行うことにより、位置合わせ工程が容易になり、量産性を向上することができる。
In the lenticular lens type stereoscopic image display device, high-precision alignment is necessary with respect to the direction perpendicular to the longitudinal direction of the cylindrical lens portion in the
また、通常、レンチキュラレンズ2は、母型となる金型を作製し、その金型を使用して板状のプラスチック基板をプレス加工することにより作製される。図9はレンチキュラレンズを製造する際に使用される金型の製造方法を示す斜視図である。図9に示すように、レンチキュラレンズ製造用の金型8は、超精密切削加工により作製され、その際、切削工具7はレンチキュラレンズのシリンドリカルレンズ部分の長手方向と平行の方向に移動させる。そのため、レンチキュラレンズに、シリンドリカルレンズの長手方向と平行な凸部を形成することは容易であり、レンチキュラレンズを成形する際にレンズ用マーカ22も形成することができる。よって、レンズ用マーカ22を図8に示すように、シリンドリカルレンズ部分の長手方向に延びる形状にすることで、レンチキュラレンズの表面にレンズ用マーカ22を形成することが容易になる。この形状は、特に、マーカをレンズと同一の工程で形成する場合に有利である。
Further, the
次に、本実施形態の第4の実施形態として、前述の第3の実施形態の立体画像表示装置11の製造方法について説明する。図10(a)及び(b)は、本実施形態の立体画像表示の製造方法をその工程順に示す上面図である。先ず、図10(a)に示すように、四隅にレンズ用マーカ22を有するレンチキュラレンズ2のシリンドリカルレンズが形成されている面に、前記シリンドリカルレンズの長手方向に延びる辺に沿って固定手段である両面テープ40を貼り付ける。次に、図10(b)に示すように、液晶表示装置3の四隅に設けられた表示手段用マーカ32に形成された2つのスリット状の開口部の間に、レンズ用マーカ22の凸部が位置するように、レンチキュラレンズ2及び液晶表示装置3の位置を調整する。即ち、レンズ用マーカ22の凸部と表示手段用マーカ32のスリット状の開口部の位置を合わせることにより、レンチキュラレンズ2のシリンドリカルレンズの長手方向と直交する方向に対しての位置合わせを行う。その後、両面テープ40によりレンチキュラレンズ2と液晶表示装置3とを貼り合わせる。なお、前記シリンドリカルレンズの長手方向に関しては、レンチキュラレンズ2の端面と液晶表示装置3の端面により位置合わせを行う。
Next, as a fourth embodiment of the present embodiment, a method for manufacturing the stereoscopic
本実施形態の立体画像表示装置11の製造方法においては、高精度な位置合わせは一方向(シリンドリカルレンズの長手方向と直交する方向)だけでよいため、位置合わせが容易になり、その結果、量産性を向上することができる。
In the manufacturing method of the stereoscopic
次に、本発明の第5の実施形態に係る立体画像表示装置について説明する。図11は本発明の第5の実施形態に係る立体画像表示装置を示す上面図である。本実施形態の立体画像表示装置12は、図11に示すように、液晶表示装置3と、レンチキュラレンズ2とが設けられており、このレンチキュラレンズ2は、シリンドリカルレンズが形成されている面が液晶表示装置3側になるように固定されている。本実施形態の立体画像表示装置12は、前述の第1及び第3の実施形態とは異なり、レンチキュラレンズ2の四隅にもシリンドリカルレンズが形成されており、レンズ用マーカは形成されていない。また、液晶表示装置3の四隅には表示手段用マーカが形成されており、この表示手段用マーカ33a乃至33dには前記シリンドリカルレンズの長手方向にスリット状の開口部が形成されている。
Next, a stereoscopic image display device according to a fifth embodiment of the present invention will be described. FIG. 11 is a top view showing a stereoscopic image display apparatus according to the fifth embodiment of the present invention. As shown in FIG. 11, the stereoscopic
次に、上述の如く構成された本実施形態の立体画像表示装置12の動作について説明する。本実施形態の立体画像表示装置12は、前述の第1及び第3の実施形態の立体画像表示装置と同様に、前記画素から出射した光の進行方向がレンチキュラレンズ2により変えられて、観察者5の左右の眼には異なる画素からの光が到達する。それにより、観察者5は液晶表示装置3に表示されている画像を立体画像として認識する。
Next, the operation of the stereoscopic
通常、立体画像表示装置においては、レンズと画素との距離が焦点距離になるように光学手段と表示手段とが配置されるため、レンチキュラレンズ2と表示手段用マーカ33a乃至33dとの距離も焦点距離とほぼ等しくなる。このため、本実施形態の立体画像表示装置12においては、前記開口部を通過して線光源となった位置合わせ光は、ほぼ平行光になってレンチキュラレンズ2より出射する。前記開口部とレンチキュラレンズ2の中心との相対的な位置関係が変化した場合には、観察面における位置合わせ光の照射位置が変化するため、この照射位置が所望の位置となるように、レンチキュラレンズ2と液晶表示装置3との位置合わせを行えばよい。このように、本実施形態の立体画像表示装置12においては、レンチキュラレンズ2と液晶表示装置3との位置合わせを表示手段用マーカ33a乃至33dのみで行うことができる。そのため、位置合わせ用のマーカが形成されていない汎用のレンチキュラレンズを使用しても、簡易な方法で高精度な位置合わせができる。その結果、製造コストを低減して量産性を向上させることができる。
Usually, in the stereoscopic image display device, the optical means and the display means are arranged so that the distance between the lens and the pixel becomes the focal length, so the distance between the
なお、本実施形態の立体画像表示装置12においては、液晶表示装置3の四隅に表示手段用マーカを形成したが、本発明はそれに限定されるものではなく、前記マーカは、表示手段に複数個設けられていればよい。前記表示手段に複数個のマーカを設けることにより、例えば、マーカ毎に異なった波長の位置合わせ光を使用して、マーカ毎に位置ずれを検出することが可能になる。それにより、位置合わせ精度が向上する。
In the stereoscopic
また、本実施形態においては、表示手段用マーカ33a乃至33dにスリット状の開口部が形成されている場合について述べたが、前記開口部の形状はスリット状ではなく、ピンホール形状の場合でも同様に位置合わせが可能である。前記開口部がピンホール形状の場合、観察面における位置合わせ光の照射領域の形状が点状になるのに対して、前記開口部がスリット状の場合は、前記位置合わせ光の形状が線状となる。そのため、前記開口部の形状がスリット状である方が観察面における照度を大きくできる。しかしながら、光学手段としてレンチキュラレンズ2の代わりにフライアイレンズを使用する場合においては、縦横方向共に位置合わせが可能になるため、前記開口部の形状はピンホール形状であることが好ましい。
In the present embodiment, the case where the display means
次に、本発明の第6の実施形態として、前述の第5の実施形態の立体画像表示装置12の製造方法について説明する。図12(a)及び(b)は、本実施形態の立体画像表示装置の位置合わせ方法を示す概念図である。本実施形態の立体画像表示装置12の製造方法においては、表示手段用マーカの背面に配置された位置合わせ用光源(図示せず)から出射され、この表示手段用マーカに設けられた開口部を通過した光9が、液晶表示装置の中心部分に対応した観察面53の中心54で一致するようにレンチキュラレンズ及び液晶表示装置の位置を調整する。先ず、前述の第3の実施形態と同様に、レンチキュラレンズのシリンドリカルレンズ側の面に両面テープを貼り付ける。次に、シリンドリカルレンズ側の面を液晶表示装置側にしてレンチキュラレンズを液晶表示装置に近付け、表示手段用マーカの背面に配置された位置合わせ用光源から出射し、表示手段用マーカに形成されたスリット状の開口部を通過し、レンチキュラレンズ2を透過した光を観察面53で確認する。この位置合わせ用の光源としては、例えば、液晶表示装置の左上及び右上に設けられた表示手段用マーカでは赤色のものが使用され、左下及び右下の表示手段用マーカでは緑色が使用される。そして、各マーカを通過した光は、レンチキュラレンズ2のレンズ作用により進行方向が変化する。その際、レンチキュラレンズと液晶表示装置との位置合わせができていない状態では、図12(a)に示すように、各開口部を通過した光9は一致しない。そこで、図12(b)に示すように、位置合わせ用光源から出射した光9が観察面53の中心線54に一致するようレンチキュラレンズと液晶表示装置との位置を調節する。位置合わせ用光源から出射した光9が観察面53の中心線54に一致した状態で、レンチキュラレンズに設けた両面テープによりレンチキュラレンズと液晶表示装置とを貼り合わせて、立体画像表示装置にする。
Next, as a sixth embodiment of the present invention, a method for manufacturing the stereoscopic
本実施形態の立体画像表示装置12の製造方法においては、液晶表示装置にスリット状の開口部を有する表示手段用マーカ32を形成し、前記開口部を通過した光を利用することにより、表示手段用マーカ32のみで簡易に高精度な位置合わせができるため、汎用のレンチキュラレンズを使用することができる。その結果、製造コストの低減及び量産性の向上を実現することができる。また、反射型の表示パネルに適用することもできる。
In the manufacturing method of the stereoscopic
次に、本発明の第7の実施形態に係る立体画像表示装置について説明する。図13は、本発明の第7の実施形態に係る立体画像表示装置を示す上面図である。本実施形態の立体画像表示装置13は、図13に示すように、透過型の液晶表示装置3と、レンチキュラレンズ2とが設けられており、このレンチキュラレンズ2は、シリンドリカルレンズが形成されている面が液晶表示装置3側になるように固定されている。また、このレンチキュラレンズ2及び液晶表示装置3には、位置合わせ用のマーカは設けられていない。更に、液晶表示装置3の画素の背面には、例えば、一方が液晶表示装置3の画素における最も左側の1列と、他方が最も右側の1列に対応する位置に、その長手方向がレンチキュラレンズ2のシリンドリカルレンズ部の長手方向と平行になるように線光源が配置されている。
Next, a stereoscopic image display device according to a seventh embodiment of the present invention will be described. FIG. 13 is a top view showing a stereoscopic image display apparatus according to the seventh embodiment of the present invention. As shown in FIG. 13, the stereoscopic
図14は、本発明の第7の実施形態に係る立体画像表示装置に使用される光源を示す上面図である。本実施形態の立体画像表示装置13においては、図14に示すように、光源(図示せず)の前面に互いに平行な1対のスリット状開口部10a及びスリット状開口部10bを有する遮光板23が設けられた線光源10から液晶表示装置3の1列の画素に光を照射し、その光が液晶表示装置3及びレンチキュラレンズ2を通過して、観察面に投影される位置によりレンチキュラレンズ2と液晶表示装置3の位置を調整するものである。前記光源としては、例えば、左側のスリット状開口部10aには緑色が使用され、右側のスリット状開口部10bには赤色が使用される。
FIG. 14 is a top view showing a light source used in a stereoscopic image display apparatus according to the seventh embodiment of the present invention. In the stereoscopic
次に、上述の如く構成された本実施形態の立体画像表示装置13の動作について説明する。本実施形態の立体画像表示装置13は、前述の第1、第3及び第5の実施形態の立体画像表示装置と同様に、前記画素から出射した光はレンチキュラレンズ2を通過する際に進行方向が変えられて、右眼用画素から出射した光が観察者5の右眼に入射すると共に左眼用画素から出射した光が左眼に入射する。それにより、観察者5の左右の眼には異なる画素からの光が到達し、観察者5は液晶表示装置3に表示されている画像を立体画像として認識する。
Next, the operation of the stereoscopic
本実施形態の立体画像表示装置13においては、長手方向がレンチキュラレンズ2のシリンドリカルレンズ部の長手方向と平行な線光源を使用することにより、位置合わせ用マーカを使用せずにレンチキュラレンズ2と液晶表示装置3との位置合わせを行うことができるため、製造コストを低減することができる。
In the stereoscopic
次に、本発明の第8の実施形態として、前述の第7の実施形態の立体画像表示装置13の製造方法について説明する。図15(a)乃至(c)は、本実施形態の立体画像表示装置の製造方法を示す模式図である。先ず、位置合わせ用の線光源10のスリット状開口部10a及び10bを、例えば、一方が液晶表示装置3における画素の最も左側の1列と、他方が最も右側の1列に対応する位置に、その長手方向がレンチキュラレンズ2のシリンドリカルレンズ部の長手方向と平行になるように配置する。次に、図15(a)に示すように、前記第3及び第5の実施形態と同様に、レンチキュラレンズ2のシリンドリカルレンズ側の面に固定手段として両面テープ40を貼り付ける。そして、前記シリンドリカルレンズ側の面が液晶表示装置側になるように、レンチキュラレンズ2を液晶表示装置3に近付け、位置合わせ用の線光源10からの光を立体画像表示装置13の観察面53で確認する。その際、レンチキュラレンズ2と液晶表示装置3との位置が合っていない場合は、図15(b)に示すように、スリット状開口部10a及びスリット状開口部10bからの投影像60a及び投影像60bの位置は、観察面53の中心線54に対して左右非対称になる。線光源10からの光の投影位置は液晶表示装置3とレンチキュラレンズ2との位置関係に依存する。そこで、図15(c)に示すように、左側のスリット状開口部10aからの赤色の投影像60aと右側のスリット状開口部10bからの緑色の投影像60bとが、観察面53の中心線54に対して対称となるように、レンチキュラレンズ2及び液晶表示装置3の位置を調節する。投影像60aと投影像60bとが中心線54に対して対称である状態で、レンチキュラレンズ2を液晶表示装置3に両面テープ40により固定し、立体画像表示装置13にする。
Next, a manufacturing method of the stereoscopic
本実施形態の立体画像表示装置13の製造方法は、位置合わせ用のマーカが設けられていない汎用のレンチキュラレンズ及び表示装置を使用した立体画像表示装置においても、簡易な方法で高精度な位置合わせをすることができる。その結果、製造コストを増加させずに量産性を向上させることができる。
The manufacturing method of the three-dimensional
なお、本実施形態においては、レンチキュラレンズを使用した立体画像表示装置について述べたが、上述の製造方法はレンチキュラレンズに限定するものではなく、線光源10の代わりに点光源を使用することでフライアイレンズにも適用することができる。
In the present embodiment, the stereoscopic image display device using the lenticular lens has been described. However, the above-described manufacturing method is not limited to the lenticular lens, and a flylight can be obtained by using a point light source instead of the
次に、本発明の第9の実施形態に係る立体画像表示装置について説明する。図16は本発明の第9の実施形態に係る立体画像表示装置を示す上面図である。本実施形態の立体画像表示装置14は、前記シリンドリカルレンズの長手方向だけでなく、シリンドリカルレンズの長手方向に直交する方向にも固定手段を設けたものである。本実施形態の立体画像表示装置14は、図16に示すように、透過型液晶表示装置3と、レンチキュラレンズ2とが設けられており、このレンチキュラレンズ2は、シリンドリカルレンズが形成されている面が液晶表示装置3側になるように、液晶表示装置3に固定されている。レンチキュラレンズ2の四隅には、前述の第1の実施形態と同様に、図4に示す形状を有するレンズ用マーカ21が設けられており、液晶表示装置3のレンズ用マーカ21に整合する位置には、図4に示す形状を有する表示手段用マーカ31が設けられている。また、レンチキュラレンズ2のシリンドリカルレンズ側の面には、前記シリンドリカルレンズの長手方向に延びる辺に沿って固定手段4aが設けられており、更に、前記シリンドリカルレンズの長手方向に直交する方向に延びる辺に沿って固定手段4bが設けられている。
Next, a stereoscopic image display device according to a ninth embodiment of the present invention will be described. FIG. 16 is a top view showing a stereoscopic image display apparatus according to the ninth embodiment of the present invention. The stereoscopic
次に、上述の如く構成された本実施形態の立体画像表示装置14の動作について説明する。本実施形態の立体画像表示装置14は、前述の第7の実施形態の立体画像表示装置と同様に、レンチキュラレンズ2により液晶表示装置3の画素から出射した光が進行方向を変えられて、右眼用画素から出射した光が観察者5の右眼に入射すると共に左眼用画素から出射した光が左眼に入射する。それにより、観察者5の左右の眼には異なる画素からの光が到達し、観察者5は立体画像を認識する。
Next, the operation of the stereoscopic
本実施形態の立体画像表示装置14においては、固定手段をシリンドリカルレンズの長手方向及び直交する方向の両方に設けることにより、温度変化によりレンチキュラレンズ及び液晶表示装置が膨張又は収縮した際に固定手段にかかる応力を低減する効果を維持しつつ、レンチキュラレンズ2を液晶表示装置3に強固に固定することができる。その結果、経時変化による劣化が少ない立体画像表示装置を実現することができる。
In the stereoscopic
次に、本発明の第10の実施形態に係る立体画像表示装置について説明する。図17は本発明の第10の実施形態に係る立体画像表示装置を示す上面図である。本実施形態の立体画像表示装置15は、図17に示すように、表示手段である液晶表示装置3と、光学手段であるレンチキュラレンズ2とが設けられており、このレンチキュラレンズ2は、シリンドリカルレンズが形成されている面が液晶表示装置3側になるように、液晶表示装置3に固定されている。また、レンチキュラレンズ2の四隅には、前記第1の実施形態と同様に、図4に示す形状を有するレンズ用マーカ21が設けられており、液晶表示装置3の上面のレンズ用マーカ21と整合する位置には、夫々図4に示す形状を有する表示手段用マーカ31が設けられている。更に、本実施形態の立体画像表示装置15には、固定手段4が画像表示面34を囲うように設けられている。
Next, a stereoscopic image display device according to a tenth embodiment of the present invention will be described. FIG. 17 is a top view showing a stereoscopic image display apparatus according to the tenth embodiment of the present invention. As shown in FIG. 17, the stereoscopic
次に、上述の如く構成された本実施形態の立体画像表示装置15の動作について説明する。本実施形態の立体画像表示装置15においては、液晶表示装置3の画素から出射した光がレンチキュラレンズ2により進行方向を変えられて、観察者5の左右の眼には異なる画素からの光が到達する。それにより、観察者5は液晶表示装置3に表示されている画像を立体画像として認識する。
Next, the operation of the stereoscopic
本実施形態の立体画像表示装置15においては、固定手段4を画像表示面34を囲うように設けることにより、レンチキュラレンズ2、液晶表示装置3及び固定手段4により囲まれる空間と周囲の雰囲気とを隔離することが可能になる。その結果、外気に含まれる水分を吸収してレンチキュラレンズ2が膨張する等の経時変化を抑制することができる。この構造は、特に、本実施形態の立体画像表示装置15のように、シリンドリカルレンズ面が液晶表示装置3側に配置される場合に効果が大きい。レンチキュラレンズ2において、シリンドリカルレンズ面側は平坦面側よりも表面積が大きいため、吸湿による影響を受けやすい。そこで、シリンドリカルレンズ面が液晶表示装置3側になるようにレンチキュラレンズ2を配置し、更に、前記シリンドリカル面の周囲を囲んで周囲と隔離することで、前記シリンドリカル面が吸湿することを防ぐことができる。結果として、固定手段に対する応力低減の効果を維持したまま、吸湿等の外部雰囲気に起因する経時変化を抑制することができるので、経時変化が少なく、信頼性が高い立体画像表示装置を実現することができる。
In the stereoscopic
次に、本発明の第11の実施形態に係る立体画像表示装置について説明する。図18は本発明の第11の実施形態に係る立体画像表示装置を示す上面図であり、図19はその第1の変形例を示す上面図であり、図20は本発明の第11の実施形態に係る立体画像表示装置の第2の変形例を示す断面図であり、図21は本発明の第11の実施形態に係る立体画像表示装置の第3の変形例を示す断面図である。本実施形態の立体画像表示装置16は、図18に示すように、液晶表示装置3と、レンチキュラレンズ2とが設けられており、このレンチキュラレンズ2は、シリンドリカルレンズ面が液晶表示装置3側になるように液晶表示装置3に固定されている。また、このレンチキュラレンズ2の四隅には図4に示す形状のレンズ用マーカ21が形成されており、液晶表示装置3の四隅には表示手段用マーカ31が設けられている。更に、レンチキュラレンズ2のシリンドリカルレンズの長手方向に延びる辺に沿って固定手段が設けられている。本実施形態の立体画像表示装置16においては、固定手段は接着剤41により形成されている。
Next, a stereoscopic image display device according to an eleventh embodiment of the present invention will be described. 18 is a top view showing a stereoscopic image display apparatus according to an eleventh embodiment of the present invention, FIG. 19 is a top view showing a first modification thereof, and FIG. 20 is an eleventh embodiment of the present invention. FIG. 21 is a sectional view showing a second modification of the stereoscopic image display device according to the embodiment, and FIG. 21 is a sectional view showing a third modification of the stereoscopic image display device according to the eleventh embodiment of the present invention. As shown in FIG. 18, the stereoscopic
次に、上述の如く構成された本実施形態の立体画像表示装置16の動作について説明する。本実施形態の立体画像表示装置16においては、レンチキュラレンズ2により液晶表示装置3の画素から出射した光が進行方向を変えられて、観察者5の左右の眼には異なる画素からの光が到達する。その結果、観察者5は液晶表示装置3に表示されている画像を立体画像として認識する。
Next, the operation of the stereoscopic
本実施形態の立体画像表示装置16においては、固定手段として接着剤41を使用しているため、重ね合わせ後にも位置を微調整することが可能になる。その結果、より高精度な貼り合わせができるようになり、生産効率を向上することができる。接着剤41としては、2液型接着剤、熱硬化型接着剤、紫外線硬化型接着剤等の各種光硬化型接着剤、大気中の水分で硬化する湿気硬化型接着剤、シリコーン接着剤、エポキシ接着剤等を使用することができるが、特に可視域の波長の光を吸収する硬化開始剤を含有し可視光を照射することにより硬化が促進される可視光硬化型接着剤を使用することが好ましい。一般的に、レンチキュラレンズの材料としては、紫外線の透過率が低いプラスチック材料が使用される。そのため、プラスチック材料中における減衰量が少ない波長の光で硬化する接着剤を使用することにより、接着時間を大幅に短縮することが可能となり、量産性を向上することができる。
In the stereoscopic
また、図19に示すように、本実施形態の立体画像表示装置16の第1の変形例である立体画像表示装置16bは、前記立体画像表示装置16における接着剤41にフィラー42が混合されたものである。この立体画像表示装置16bおいては、例えば、平均粒径が50μmのフィラー42が、接着剤41に対して2質量%程度添加されている。接着剤41にフィラー42を添加することにより、固定手段4の厚さを制御することができ、液晶表示装置3の表示面に接着剤41がはみ出すのを防止することができる。
Further, as shown in FIG. 19, a stereoscopic
更に、図20に示すように、本実施形態の立体画像表示装置16の第2の変形例である立体画像表示装置16cは、前記立体画像表示装置16bにおける液晶表示装置3の表示面とレンチキュラレンズ2との間に偏光板又は位相差板等の光学フィルム46が配置されたものである。この光学フィルム46を設けることにより、表示面を構成するガラス等の透明基板に対する接触角が90°以上の接着剤を使用する場合において、接着剤41が表示面にはみ出すことを防止することができる。
Furthermore, as shown in FIG. 20, a stereoscopic
更にまた、本実施形態の立体画像表示装置16の第3の変形例である立体画像表示装置16dは、図21に示すように、前述の立体画像表示装置16cにおける光学フィルム46とレンチキュラレンズ2との間に、ギャップ材47が配置されたものである。このギャップ材47を配置することにより、レンチキュラレンズ2のシリンドリカルレンズ面を液晶表示装置3側に配置した場合においても、レンチキュラレンズ2と光学フィルム46との間隔を一定に保持し、レンチキュラレンズ2が光学フィルム46に押し込まれることを防止することができる。
Furthermore, a stereoscopic
次に、本発明の第12の実施形態として、前記第11の実施形態に係る立体画像表示装置16の製造方法について説明する。図22(a)乃至(c)は、本発明の第12の実施形態に係る立体画像表示装置の製造方法をその工程順に示す上面図である。先ず、図22(a)に示すように、レンチキュラレンズ2の平坦面に、ディスペンサ法や印刷法等の一般的な塗布方法により、シリンドリカルレンズの長手方向に延びる辺に沿って可視光硬化型接着剤41aをライン状に塗布する。次に、図22(b)に示すように、レンチキュラレンズ2と液晶表示装置3とを重ね合わせる。この段階では、可視光硬化型接着剤41aはまだ液体状態である。そして、レンズ用マーカ21を表示手段用マーカ31に重ね合わせることにより、レンチキュラレンズ2と液晶表示装置3との相対的な位置を微調整して、固定位置を決定する。その後、図22(c)に示すように、可視光硬化型接着剤41aが硬化する波長の光61を照射して、可視光硬化型接着剤41aを硬化させることにより、レンチキュラレンズ2を液晶表示装置3に固定する。
Next, a manufacturing method of the stereoscopic
上述の方法により製造された本実施形態の立体画像表示装置16は、可視光硬化型接着剤41aを使用することにより、レンチキュラレンズ2を液晶表示装置3上に配置した後においても、可視光硬化型接着剤41aが硬化する前であればそれらの位置を微調整することができる。その結果、より高精度な貼り合わせを行うことができ、表示品質及び生産性を向上させることができる。
The stereoscopic
なお、本実施形態においては、レンチキュラレンズの表面に接着剤を塗布する方法について述べたが、これに限定するものではなく、液晶表示装置3及びレンチキュラレンズ2のいずれか一方、又は液晶表示装置3及びレンチキュラレンズ2の両方に接着剤を塗布することができる。また、本実施形態においては、可視光硬化型接着剤41aをライン状に塗布する場合について述べたが、本実施形態はこれに限定されるものではなく、本発明の範囲内であれば、点線状等にすることもできる。
In the present embodiment, the method for applying the adhesive to the surface of the lenticular lens has been described. However, the present invention is not limited to this, and one of the liquid
次に、本発明の第13の実施形態に係る立体画像表示装置について説明する。図23は、本発明の第13の実施形態に係る立体画像表示装置を示す上面図である。本実施形態の立体画像表示装置17は、液晶表示装置3と、レンチキュラレンズ2とが設けられており、このレンチキュラレンズ2は、シリンドリカルレンズ面が液晶表示装置3側になるように液晶表示装置3に固定されている。このレンチキュラレンズ2の四隅には、前記第1の実施形態の立体画像表示装置1と同様に、図4に示す形状のレンズ用マーカ21が形成されており、液晶表示装置3の四隅には表示手段用マーカ31が設けられている。また、液晶表示装置3の表示面34を囲むように接着剤41からなる固定手段が設けられている。但し、固定手段の一部には、脱気するための開口部43が設けられている。
Next, a stereoscopic image display device according to a thirteenth embodiment of the present invention is described. FIG. 23 is a top view showing a stereoscopic image display apparatus according to the thirteenth embodiment of the present invention. The stereoscopic
次に、上述の如く構成された本実施形態の立体画像表示装置17の動作について説明する。本実施形態の立体画像表示装置17においては、液晶表示装置3の画素から出射した光がレンチキュラレンズ2を通過する際に進行方向を変えられて、観察者5の左右の眼に異なる画素からの光が到達する。その結果、観察者5は液晶表示装置3に表示されている画像を立体画像として認識する。
Next, the operation of the stereoscopic
本実施形態の立体画像表示装置17は、固定手段4として接着剤41を使用しているため、レンチキュラレンズ2、液晶表示装置3及び固定手段4により囲まれる空間を周囲の雰囲気からより完全に遮断することができる。また、開口部43からレンチキュラレンズ2、液晶表示装置3及び接着剤41により囲まれる空間に存在する空気を排出することができる。その結果、レンチキュラレンズ2を液晶表示装置3に固定する際に、気泡等が混入することによる接着剤の変形を防止することができる。
Since the stereoscopic
次に、本発明の第14の実施形態として、前記第13の実施形態に係る立体画像表示装置17の製造方法について説明する。図24(a)乃至(d)は、本実施形態の立体画像表示装置の製造方法をその工程順に示す上面図である。先ず、図24(a)に示すように、液晶表示装置3の上面に、表示面34を囲うように可視光硬化型接着剤41aを塗布する。その際、可視光硬化型接着剤41aにより形成される固定手段4には開口部43を設ける。次に、図24(b)に示すように、液晶表示装置3上にレンチキュラレンズ2を配置し、レンズ用マーカ21及び表示手段用マーカ31により、レンチキュラレンズ2と液晶表示装置3との位置を微調整する。その後、図24(c)に示すように、可視光硬化型接着剤41aが硬化する波長の光61を照射して、可視光硬化型接着剤41aを硬化させてレンチキュラレンズ2を液晶表示装置3に固定する。その際、開口部43からレンチキュラレンズ2、液晶表示装置3及び接着剤41により囲まれる空間に余分に存在する空気を排出する。更に、図24(d)に示すように、封止材44により開口部43を封止する。なお、封止材44としては一般的な接着剤を使用することができる。
Next, a manufacturing method of the stereoscopic
本実施形態の立体画像表示装置17は、レンチキュラレンズ2、液晶表示装置3及び可視光硬化型接着剤41aにより囲まれる空間を周囲の雰囲気から完全に遮断することができるため、経時変化をより低減することができる。この構造は、特に、シリンドリカルレンズ面が液晶表示装置3側に配置された場合に効果が大きい。また、本実施形態の立体画像表示装置17は、可視光硬化型接着剤41aを使用しているため、レンチキュラレンズ2を液晶表示装置3上に配置した後でもそれらの位置を微調整することが可能であるため、より高精度に貼り合わせができ、結果として量産性を向上させることができる。
The stereoscopic
次に、本発明の第15の実施形態に係る立体画像表示装置について説明する。図25は本発明の第15の実施形態に係る立体画像表示装置を示す上面図である。本実施形態の立体画像表示装置18は、前記第13の実施形態の立体画像表示装置と同様に、液晶表示装置3と、レンチキュラレンズ2とが設けられており、このレンチキュラレンズ2は、シリンドリカルレンズ面が液晶表示装置3側になるように液晶表示装置3に固定されている。このレンチキュラレンズ2の四隅には、図4に示す形状のレンズ用マーカ21が形成されており、液晶表示装置3の四隅には表示手段用マーカ31が設けられている。また、液晶表示装置3の表示面34を囲むように固定手段4が設けられており、この固定手段4の一部には、脱気するための開口部43及び開口部43を塞ぐための封止材44が設けられている。更に、本実施形態の立体画像表示装置18においては、レンチキュラレンズ2、液晶表示装置3及び接着剤41により囲まれる空間が周囲の雰囲気より陰圧となっている。
Next, a stereoscopic image display device according to a fifteenth embodiment of the present invention is described. FIG. 25 is a top view showing a stereoscopic image display apparatus according to the fifteenth embodiment of the present invention. Similarly to the stereoscopic image display device of the thirteenth embodiment, the stereoscopic
次に、上述の如く構成された本実施形態の立体画像表示装置18の動作について説明する。本実施形態の立体画像表示装置18においては、液晶表示装置3の画素から出射した光がレンチキュラレンズ2を通過する際に進行方向を変えられて、右眼用画素から出射した光が観察者5の右眼に入射すると共に左眼用画素から出射した光が左眼に入射する。その結果、観察者5の左右の眼には異なる画素からの光が到達することになり、観察者5は液晶表示装置3に表示されている画像を立体画像として認識する。
Next, the operation of the stereoscopic
本実施形態の立体画像表示装置18においては、レンチキュラレンズ2、液晶表示装置3及び固定手段4により囲まれる空間を、周囲の雰囲気より陰圧とすることにより、経時変化によりレンチキュラレンズ2が浮き上がることを大気圧により防止することができる。
In the stereoscopic
次に、本発明の第16の実施形態として、前記第15の実施形態に係る立体画像表示装置18の製造方法について説明する。図26(a)乃至(d)は、本実施形態の立体画像表示装置の製造方法をその工程順に示す上面図である。先ず、図26(a)に示すように、液晶表示装置3の上面に表示面34を囲むように可視光硬化型接着剤41aを塗布する。その際、可視光硬化型接着剤41aにより形成される固定手段4に開口部43を設ける。次に、図26(b)に示すように、液晶表示装置3上にレンチキュラレンズ2を配置し、レンズ用マーカ21及び表示手段用マーカ31により夫々の位置の微調整を行う。その後、図26(c)に示すように、可視光硬化型接着剤41aが硬化する波長の光61を照射して、可視光硬化型接着剤41aを硬化させてレンチキュラレンズ2を液晶表示装置3に固定する。更に、図26(d)に示すように、これらを減圧槽45の中に入れ、減圧下で封止材44により開口部43を封止する。
Next, a manufacturing method of the stereoscopic
上述の方法により製造された立体画像表示装置18は、レンチキュラレンズ2、液晶表示装置3及び可視光硬化型接着剤41aにより囲まれる空間が周囲の雰囲気より陰圧になるため、レンチキュラレンズ2の浮き上がりを大気圧により防止することができ、長期にわたって高品質な表示を行うことができる。
In the stereoscopic
次に、本発明の第17の実施形態に係る立体画像表示装置について説明する。図27は本発明の第17の実施形態に係る立体画像表示装置を示す上面図である。本実施形態の立体画像表示装置19は、図27に示すように、表示手段である液晶表示装置3と、この表示手段の観察者5側の面に配置され光学手段であるレンチキュラレンズ2とが設けられている。このレンチキュラレンズ2の四隅には、図4に示すレンズ用マーカ21が形成されており、液晶表示装置3のレンズ用マーカに整合する位置には表示手段用マーカ31が設けられている。また、液晶表示装置3の表示面34を囲むように固定手段4が形成されている。本実施形態の立体画像表示装置19は、固定手段4に開口部が形成されておらず、表示面34が完全に囲まれているものである。但し、レンチキュラレンズ2、液晶表示装置3及び固定手段4により囲まれる空間は、前記第9の実施形態と同様に、周囲の雰囲気より陰圧となっている。
Next, a stereoscopic image display device according to a seventeenth embodiment of the present invention will be described. FIG. 27 is a top view showing a stereoscopic image display apparatus according to the seventeenth embodiment of the present invention. As shown in FIG. 27, the stereoscopic image display device 19 of the present embodiment includes a liquid
本実施形態の立体画像表示装置19は、レンチキュラレンズ2、液晶表示装置3及び固定手段4により囲まれる空間が周囲の雰囲気より陰圧となっているため、経時変化によるレンチキュラレンズ2の浮き上がりを大気圧により防止することができる。
In the stereoscopic image display device 19 of the present embodiment, the space surrounded by the
次に、本発明の第18の実施形態として、前記第17の実施形態に係る立体画像表示装置19の製造方法について説明する。図28(a)乃至(d)は、本実施形態の立体画像表示装置の製造方法をその工程順に示す上面図である。先ず、図28(a)に示すように、液晶表示装置3の上面に表示面34を囲うように可視光硬化型接着剤41aを塗布する。その際、可視光硬化型接着剤41aにより形成した固定手段4に開口部は設けない。次に、図28(b)に示すように、減圧槽45の中にレンチキュラレンズ2及び液晶表示装置3を入れ、減圧下でそれらを重ね合わせる。その後、図28(c)に示すように、レンチキュラレンズ2を液晶表示装置3上に配置した状態で大気中に取り出し、レンズ用マーカ21及び表示手段用マーカ31によりそれらの位置を微調整する。最後に、図28(d)に示すように、可視光硬化型接着剤41aが硬化する波長の光61を照射して、可視光硬化型接着剤41aを硬化させ、レンチキュラレンズ2を液晶表示装置3に固定する。
Next, a manufacturing method of the stereoscopic image display device 19 according to the seventeenth embodiment will be described as an eighteenth embodiment of the present invention. 28A to 28D are top views showing the manufacturing method of the stereoscopic image display device of this embodiment in the order of the steps. First, as shown in FIG. 28A, a visible light curable adhesive 41 a is applied to the upper surface of the liquid
上述の方法により製造した本実施形態の立体画像表示装置19は、レンチキュラレンズ2と液晶表示装置3との重ね合わせを減圧下で行うことにより、開口部43を設けることなく、レンチキュラレンズ2、液晶表示装置3及び可視光硬化型接着剤41aにより囲まれる空間を周囲の雰囲気より陰圧にすることができる。その結果、製造工程を簡略化し、量産性を向上させることができる。
The stereoscopic image display device 19 of the present embodiment manufactured by the above-described method performs superposition of the
次に本発明の第19の実施形態に係る画像表示装置について説明する。図29は本実施形態の画像表示装置が搭載された携帯電話を示す斜視図であり、図30は本実施形態の画像表示装置の動作を示す光学モデル図である。図29に示すように、本実施形態の画像表示装置は、携帯電話29に組み込まれており、レンチキュラレンズ2を構成するシリンドリカルレンズ2aが縦方向26に配列している。即ち、レンチキュラレンズ2は、シリンドリカルレンズ2aの長手方向が横方向25になるように表示パネル3aに固定されている。また、図30に示すように、表示パネル3aの1つの表示画素における第1視点用サブ画素30a及び第2視点用サブ画素30bの配列方向は、シリンドリカルレンズ2aの配列方向と同じ縦方向26である。なお、図30においては、図を簡略化するために、シリンドリカルレンズ2aは4本しか図示されていないが、実際には、縦方向26における表示画素の配列数だけシリンドリカルレンズ2aが形成されている。本実施形態の画像表示装置における上記以外の構成は、前述の第1の実施形態の画像表示装置と同様である。
Next, an image display apparatus according to a nineteenth embodiment of the present invention is described. FIG. 29 is a perspective view showing a mobile phone on which the image display apparatus of this embodiment is mounted, and FIG. 30 is an optical model diagram showing the operation of the image display apparatus of this embodiment. As shown in FIG. 29, the image display apparatus of this embodiment is incorporated in a
次に、本実施形態の表示装置の動作について説明する。図30に示すように、光源20から出射された光は表示パネル3aに入射する。このとき、表示パネル3aの第1視点用サブ画素30a及び第2視点用サブ画素30bに入射した光は、これらの画素を透過してレンチキュラレンズに向かう。そして、こられの光はレンチキュラレンズ2のシリンドリカルレンズ2aにより屈折し、夫々、領域E1及び領域E2に向けて出射される。なお、この領域E1及び領域E2は、横方向25に沿って配列している。このとき、観察者が両目を領域E1に位置させた場合には、第1視点用の画像を観察することができ、また、観察者が両目を領域E2に位置させた場合には、第2視点用の画像を観察することができる。
Next, the operation of the display device of this embodiment will be described. As shown in FIG. 30, the light emitted from the
本実施形態の画像表示装置においては、観察者が携帯電話29の角度を変えるだけで、自分の両目を領域E1又は領域E2に位置させて、第1視点用の画像又は第2視点用の画像を観察することができる。特に、第1視点用の画像及び第2視点用の画像に関連がある場合には、観察角度を変えるという簡単な手法で夫々の画像を観察することができるため、利便性が大幅に向上する。また、複数視点用の画像を横方向25に配列すると、右眼と左眼とで異なる視点の画像を観察する位置が発生するため、観察者が混乱して、各視点の画像を認識できなくなるが、本実施形態の画像表示装置は、複数視点用の画像を縦方向26に配列しているため、観察者は各視点用の画像を必ず両目で観察することができ、容易に認識することができる。なお、本実施形態の画像表示装置における上記以外の効果は、前述の第1の実施形態の画像表示装置と同様である。また、前述の第1乃至第18の実施形態にも、本実施形態の画像表示装置は適用可能である。
In the image display device according to the present embodiment, the observer simply changes the angle of the
1、11〜16、16b、16c、16d、17〜19;立体画像表示装置
2;レンチキュラレンズ
2a;シリンドリカルレンズ
3;液晶表示装置
3a;表示パネル
4、4a、4b;固定手段
5;観察者
6;透明基板
7;切削工具
8;金型
9;位置合わせ光
10;線光源
10a、10b;スリット状開口部
20;光源
21、22、レンズ用マーカ
23;遮光板
25;横方向
26;縦方向
28、29;携帯電話
30;画素
30a;第1視点用サブ画素
30b;第2視点用サブ画素
31、32、33a、33b、33c、33d;表示手段用マーカ
34;表示面
35;フライアイレンズ
40;両面テープ
41;接着剤
41a;可視光硬化型接着剤
42;フィラー
43;開口部
44;封止材
45;減圧槽
46;光学フィルム
47;ギャップ材
53;観察面
54;中心線
60a、60b;投影像
61;可視光
101;パララックスバリア
101a;スリット
102、114、122;表示手段
102a、112a;左眼用画素
102b、112b;右眼用画素
103a、103b;光束
104a、113a;左眼
104b、113b;右眼
110、120;レンンチキュラレンズ
111;シリンドリカルレンズ
121;粘着層
1, 11-16, 16b, 16c, 16d, 17-19; Stereoscopic
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