JP4767938B2 - Display device - Google Patents

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本発明は、画像を表示する表示装置に係り、特に、特定の位置においてのみ画像を観察することができるように視野角を制限する技術に関する。   The present invention relates to a display device that displays an image, and more particularly to a technique for limiting a viewing angle so that an image can be observed only at a specific position.

従来、この種の装置として、次のようなものが挙げられる(例えば、特許文献1参照)。
この装置は、液晶表示パネルと、拡散板と、液晶表示パネルから所定距離に結像させる焦点距離を有するフレネルレンズと、光源とを有する。これらは表示装置の筐体内において直線的に配置されている。このような構成により、所定位置にいる観察者だけが画像を見ることができ、視野角を制限することができる。
特許第2620516号(図18)
Conventionally, as this type of apparatus, the following can be cited (for example, see Patent Document 1).
This apparatus includes a liquid crystal display panel, a diffusion plate, a Fresnel lens having a focal length that forms an image at a predetermined distance from the liquid crystal display panel, and a light source. These are arranged linearly in the housing of the display device. With such a configuration, only an observer at a predetermined position can see the image, and the viewing angle can be limited.
Japanese Patent No. 2620516 (FIG. 18)

しかしながら、このような構成を有する従来例の場合には、次のような問題がある。
すなわち、従来の装置は、各部材を直線的に配置する必要があるので、装置の奥行きが長くなり、小型化を図ることができないという問題がある。
However, the conventional example having such a configuration has the following problems.
That is, in the conventional apparatus, since it is necessary to arrange each member linearly, there is a problem that the depth of the apparatus becomes long and the size cannot be reduced.

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、楕円の円弧の一部からなる反射面を備えた導光体を利用することにより、視野角を制限することができつつも装置の奥行きを短くすることができて、小型化に有利な表示装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and the viewing angle can be limited by using a light guide having a reflecting surface formed of a part of an elliptical arc. An object of the present invention is to provide a display device that can shorten the depth of the device and is advantageous for downsizing.

本発明は、このような目的を達成するために、次のような構成をとる。
すなわち、請求項1に記載の発明は、画像を表示するための透過型の液晶表示パネルと、板状の外観形状を呈し、面方向から見て一端面が楕円の円弧の一部で構成され、光を透過する部材で構成された本体と、前記楕円の一方の焦点側にあたる前記本体の端面に形成され、光が入射される入射面と、面方向から見て前記本体の他端面に形成され、前記入射面から前記本体に入射された光を前記楕円の他方の焦点側に出射する出射面と、前記本体の端面に形成され、面方向から見て前記楕円の円弧の一部からなる反射面とを備えている導光体と、前記楕円の一方の焦点側に配設された光源と、を備えていることを特徴とするものである。
In order to achieve such an object, the present invention has the following configuration.
That is, the invention according to claim 1 is configured by a transmissive liquid crystal display panel for displaying an image, a plate-like appearance, and one end surface being a part of an elliptical arc when viewed from the surface direction. Formed on the end surface of the main body corresponding to one focal side of the ellipse, and formed on the other end surface of the main body when viewed from the surface direction. And formed on the end surface of the main body, and a part of the circular arc of the ellipse when viewed from the surface direction. A light guide having a reflecting surface and a light source disposed on one focal side of the ellipse are provided.

[作用・効果]請求項1に記載の発明によれば、一方の焦点側に配置された光源から放射された光は、導光体の入射面から入射し、楕円の反射面で反射して出射面から出射され、透過型の液晶表示パネルを透過して他方の焦点位置に集光する。したがって、視野角を他方の焦点方向だけに限定することができる。また、楕円の一方の焦点からの光を他方の焦点に集光させるには、導光体の側方に光源を配置すればよいので、装置の奥行きを短くすることができて、小型化を図ることができる。   [Operation / Effect] According to the first aspect of the present invention, the light emitted from the light source arranged on one focal side is incident from the incident surface of the light guide and reflected by the elliptical reflecting surface. The light is emitted from the emission surface, passes through the transmissive liquid crystal display panel, and is condensed at the other focal position. Therefore, the viewing angle can be limited only to the other focal direction. In addition, in order to condense light from one focal point of the ellipse to the other focal point, a light source may be arranged on the side of the light guide, so that the depth of the device can be shortened and the size can be reduced. Can be planned.

また、請求項2に係る発明は、画像を表示するための透過型の液晶表示パネルと、板状の外観形状を呈し、面方向から見て一端面が楕円の円弧の一部で構成され、光を透過する部材で構成された本体と、前記楕円の一方の焦点側にあたる前記本体の端面に形成され、光が入射される入射面と、面方向から見て前記本体の他端面に形成され、前記入射面から前記本体に入射された光を前記楕円の他方の焦点側に出射する出射面と、前記本体の端面に形成され、面方向から見て前記楕円の円弧の一部からなる反射面とを備えている導光体と、前記導光体を複数備え、入射面を一方側に向けた導光体と、入射面を他方側へ向けた導光体とを面同士を合わせて積層して構成された反射ユニットと、一方側へ向けられた前記導光体の入射面付近に配置された第1の光源と、他方側へ向けられた前記導光体の入射面付近に配置された第2の光源とを備えた一対の光源と、を備えていることを特徴とするものである。   The invention according to claim 2 is a transmissive liquid crystal display panel for displaying an image, and has a plate-like appearance, and is configured by a part of an arc whose one end surface is an ellipse when viewed from the surface direction. Formed on the main body composed of a light transmitting member, the end surface of the main body corresponding to one focal side of the ellipse, and formed on the incident surface on which light is incident, and on the other end surface of the main body when viewed from the surface direction. A reflection surface formed on the end surface of the main body and emitting a part of the arc of the ellipse when viewed from the surface direction. A light guide having a surface, a plurality of the light guides, a light guide having an incident surface directed to one side, and a light guide having an incident surface directed to the other side The reflection unit is configured by stacking, and is arranged near the entrance surface of the light guide directed to one side. A pair of light sources including a first light source and a second light source disposed in the vicinity of the incident surface of the light guide directed to the other side. .

[作用・効果]請求項2記載の発明によれば、一方の焦点側に配置された第1の光源及び第2の光源から放射された光は、反射ユニットの各導光体の入射面から入射し、楕円の反射面で反射して出射面から出射され、透過型の液晶表示パネルを透過してそれぞれ異なる他方の焦点に集光する。したがって、視野角を二箇所の方向だけに限定することができる。また、楕円の一方の焦点からの光を他方の焦点に集光させるには、導光体の側方に光源を配置すればよいので、装置の奥行きを短くすることができて、小型化を図ることができる。   [Operation / Effect] According to the invention described in claim 2, the light emitted from the first light source and the second light source arranged on one focal side is incident from the incident surface of each light guide of the reflection unit. Incident light is reflected by an elliptical reflecting surface, is emitted from the emitting surface, is transmitted through a transmissive liquid crystal display panel, and is condensed at different focal points. Therefore, the viewing angle can be limited to only two directions. In addition, in order to condense light from one focal point of the ellipse to the other focal point, a light source may be arranged on the side of the light guide, so that the depth of the device can be shortened and the size can be reduced. Can be planned.

また、本発明において、前記透過型の液晶表示パネルに異なる第1の画像と第2の画像を交互に出力する画像出力手段と、前記画像出力手段が第1の画像から第2の画像に、または第2の画像から第1の画像に順次に切り換える際に、第1の画像が出力されている場合には前記第1の光源を、第2の画像が出力されている場合には前記第2の光源を点灯させる光源制御手段と、を備えていることが好ましい(請求項3)。画像出力手段が第1の画像と第2の画像とを交互に出力するのに合わせて、光源制御手段が第1の光源及び第2の光源を交互に点灯させることにより、一つの液晶表示パネルを異なる位置で観察すると、第1の画像と第2の画像を観察することができる。したがって、いわゆる「デュアルビュー」の表示装置を実現することができる。   Further, in the present invention, image output means for alternately outputting different first images and second images to the transmissive liquid crystal display panel, and the image output means from the first image to the second image, Alternatively, when sequentially switching from the second image to the first image, the first light source is output when the first image is output, and the first light source is output when the second image is output. And a light source control means for turning on the second light source. As the image output means alternately outputs the first image and the second image, the light source control means turns on the first light source and the second light source alternately so that one liquid crystal display panel is provided. Can be observed at different positions, the first image and the second image can be observed. Therefore, a so-called “dual view” display device can be realized.

また、本発明において、前記透過型の液晶表示パネルに右眼用画像と左眼用画像を交互に出力する画像出力手段と、前記画像出力手段が右眼用画像から左眼用画像に、または左眼用画像から右眼用画像に順次に切り換える際に、右眼用画像が出力されている場合には前記第1の光源を、左眼用画像が出力されている場合には前記第2の光源を点灯させる光源制御手段と、を備えていることが好ましい(請求項4)。画像出力手段が右眼用画像と左眼用画像とを交互に出力するのに合わせて、光源制御手段が第1の光源と第2の光源とを切り換えて点灯させることにより、右眼用画像と左眼用画像の視差に基づく立体画像を観察することができる。   Further, in the present invention, image output means for alternately outputting a right eye image and a left eye image to the transmissive liquid crystal display panel, and the image output means changes from a right eye image to a left eye image, or When sequentially switching from the left-eye image to the right-eye image, the first light source is output when the right-eye image is output, and the second light source is output when the left-eye image is output. And a light source control means for turning on the light source. As the image output means alternately outputs the image for the right eye and the image for the left eye, the light source control means switches the first light source and the second light source and turns them on so that the image for the right eye is turned on. And a stereoscopic image based on the parallax of the left-eye image can be observed.

また、本発明において、前記導光体の反射面は、光を反射する光反射材料が、前記本体の外側にあたる周面に層を構成していることが好ましい(請求項5)。   In the present invention, it is preferable that the reflecting surface of the light guide body is formed of a light reflecting material that reflects light forms a layer on the outer surface of the main body (Claim 5).

また、本発明において、前記本体のうち、前記出射面と前記入射面を除く面側に白色塗装に重ねて黒色塗装が施され、前記出射面と前記入射面を除く端面側に黒色塗装が施されていることが好ましい(請求項6)。光透過性の樹脂により光源の光を効率的に透過させることができ、入射した光を反射面の光反射材料で反射させることができるとともに、白色塗装及び黒色塗装により入射した光を漏れなく効率的に出射面に導くことができる。また、反射面の反射材料が光透過性の樹脂で保護されることになるので、反射材料の経時劣化(反射面の曇りなど)を抑制することができる。また、全面に反射層を設けるよりはコスト的に有利である。   Further, in the present invention, a black coating is applied to a surface of the main body excluding the exit surface and the incident surface so as to overlap with a white coating, and a black paint is applied to an end surface side excluding the exit surface and the entrance surface. (Claim 6). Light-transmitting resin can efficiently transmit light from the light source, incident light can be reflected by the light-reflecting material on the reflecting surface, and incident light can be efficiently reflected by white paint and black paint. Can be guided to the exit surface. In addition, since the reflective material on the reflective surface is protected by the light-transmitting resin, deterioration with time of the reflective material (such as clouding of the reflective surface) can be suppressed. Further, it is more cost effective than providing a reflective layer on the entire surface.

また、本発明において、前記本体が積層されたときに本体間に空気層が形成されていることが好ましい(請求項7)。導光体を積層した際に、間に空気層を形成することができる。光は屈折率が高い媒体を進む特性を有するので、各導光体から隣接する導光体に光が漏れることを防止することができ、積層面の塗装を省略することができる。   In the present invention, it is preferable that an air layer is formed between the main bodies when the main bodies are laminated. When the light guides are stacked, an air layer can be formed therebetween. Since light has a characteristic of traveling through a medium having a high refractive index, it is possible to prevent light from leaking from each light guide to an adjacent light guide, and coating of the laminated surface can be omitted.

また、本発明において、前記本体は、楕円の長軸に沿う、前記入射面に近い側の一端面が副反射面として形成され、前記入射面から入射した光が副反射面及び反射面を介して他方の焦点側よりも外側に向かって出射するように構成されていることが好ましい(請求項8)。観察者の眼の位置に光を集光させる立体画像表示装置では、通常、観察者の眼が集光位置からずれると画像が見えなくなるが、副反射面及び反射面により焦点位置よりも外側に向かって出射するようにしているので、立体画像は見ることができないものの、右眼用画像または左眼用画像だけによる二次元画像として見ることができる。したがって、立体視している観察者の周囲であっても観察者が立体視している画像の概略を知ることができる。   Further, in the present invention, the main body is formed such that one end surface close to the incident surface along the major axis of the ellipse is formed as a sub-reflection surface, and light incident from the incident surface passes through the sub-reflection surface and the reflection surface. It is preferable that the light is emitted outward from the other focal side. In a stereoscopic image display device that collects light at the position of the observer's eye, the image usually becomes invisible when the observer's eye deviates from the focusing position, but the sub-reflecting surface and the reflecting surface move outside the focal position. Since the three-dimensional image cannot be seen, it can be seen as a two-dimensional image by only the right-eye image or the left-eye image. Therefore, it is possible to know the outline of the image stereoscopically viewed by the observer even around the observer viewing stereoscopically.

また、本発明において、前記入射面は、その厚みが、前記反射面の厚みよりも厚く構成されていることが好ましい(請求項9)。入射面の厚みを厚くすることにより、光源の光を効率的に入射させることができる。   In the present invention, it is preferable that the incident surface has a thickness greater than that of the reflective surface. By increasing the thickness of the incident surface, light from the light source can be efficiently incident.

本発明に係る立体画像表示装置によれば、一方の焦点側に配置された光源から放射された光は、導光体の入射面から入射し、楕円の反射面で反射して出射面から出射され、透過型の液晶表示パネルを透過して他方の焦点位置に集光する。したがって、視野角を他方の焦点方向だけに限定することができる。また、楕円の一方の焦点からの光を他方の焦点に集光させるには、導光体の側方に光源を配置すればよいので、装置の奥行きを短くすることができて、小型化を図ることができる。   According to the stereoscopic image display device according to the present invention, the light emitted from the light source arranged on one focal side is incident from the incident surface of the light guide, reflected by the elliptical reflecting surface, and emitted from the emitting surface. Then, the light passes through the transmissive liquid crystal display panel and is condensed at the other focal position. Therefore, the viewing angle can be limited only to the other focal direction. In addition, in order to condense light from one focal point of the ellipse to the other focal point, a light source may be arranged on the side of the light guide, so that the depth of the device can be shortened and the size can be reduced. Can be planned.

以下、図面を参照して本発明の一実施例を説明する。
図1は、実施例に係る立体表示装置の概略構成を示す横断面図であり、図2は、楕円ミラーを構成する楕円を説明する模式図である。図3は、楕円ミラーの一部断面を示す図であり、(a)は楕円ミラーの正面図、(b)は側面図であり、図4は、楕円ミラーの外観斜視図である。図5は、反射ユニットの外観斜視図であり、(a)は出射面側から見た図であり、(b)はその反対側から見た図であり、図6は、反射ユニットの正面図である。
An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings.
FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a schematic configuration of a stereoscopic display device according to an embodiment, and FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an ellipse constituting an elliptic mirror. 3A and 3B are diagrams showing a partial cross section of the elliptical mirror. FIG. 3A is a front view of the elliptical mirror, FIG. 3B is a side view, and FIG. 4 is an external perspective view of the elliptical mirror. FIG. 5 is an external perspective view of the reflection unit, (a) is a view seen from the exit surface side, (b) is a view seen from the opposite side, and FIG. 6 is a front view of the reflection unit. It is.

本実施例に係る立体画像表示装置(本発明における表示装置)は、横断面がコの字状を呈する筐体3を備えている。この筐体3の前面4には、透過型の液晶表示パネル5がフロントベゼルを含む支持部7を介して取り付けられている。液晶表示パネル5の両端側にあたる支持部7の奥側には、支持枠9を介して拡散部材11が取り付けられている。この拡散部材11は、光を縦方向(紙面方向)に拡散させる機能を備えている。支持枠9の一方の奥側(前面4から見て左側奥)には、放熱機構13を介して右眼用の光源15が取り付けられ、支持枠9の他方の奥側(前面4から見て右側奥)には、放熱機構14を介して左眼用の光源16が取り付けられている。光源15,16(本発明における第1の光源及び第2の光源に相当)は外観が棒状を呈し、図1において、紙面方向に長手方向が位置するように配置されている。   The stereoscopic image display apparatus according to the present embodiment (display apparatus in the present invention) includes a housing 3 having a U-shaped cross section. A transmissive liquid crystal display panel 5 is attached to the front surface 4 of the housing 3 via a support portion 7 including a front bezel. A diffusion member 11 is attached to the back side of the support portion 7 corresponding to both ends of the liquid crystal display panel 5 via a support frame 9. The diffusing member 11 has a function of diffusing light in the vertical direction (paper surface direction). A light source 15 for the right eye is attached to one back side of the support frame 9 (left side when viewed from the front surface 4) via a heat dissipation mechanism 13, and the other back side of the support frame 9 (viewed from the front surface 4). A light source 16 for the left eye is attached to the right back) via a heat dissipation mechanism 14. The light sources 15 and 16 (corresponding to the first light source and the second light source in the present invention) have a rod-like appearance, and are arranged so that the longitudinal direction is positioned in the paper surface direction in FIG.

一対の光源15,16の奥側には、同形状の楕円ミラー17を互い違いに積層して構成された反射ユニット19が配設されている(図1及び図5参照)。楕円ミラー17は、薄板状の外観を呈しており、面方向(紙面方向)からみて一端面が楕円の円弧の一部を構成している。楕円ミラー17は、左眼用も右眼用も向きが異なるだけで同じ構成であるので、ここでは右眼用を例に採って図2を参照しながら説明する。   On the back side of the pair of light sources 15 and 16, a reflection unit 19 configured by alternately laminating elliptical mirrors 17 having the same shape is disposed (see FIGS. 1 and 5). The elliptical mirror 17 has a thin plate-like appearance, and one end surface thereof constitutes a part of an elliptical arc when viewed from the surface direction (paper surface direction). Since the elliptical mirror 17 has the same configuration except for the left eye and the right eye, only the right eye is taken as an example and will be described with reference to FIG.

なお、上述した楕円ミラー17が本発明における導光体に相当する。   The elliptic mirror 17 described above corresponds to the light guide in the present invention.

楕円ミラー17は、外観形状が刃状を呈するブレード18(本発明における本体に相当)を備えている。このブレード18は、楕円21の円弧の一部から構成されている。一方の焦点f1の位置には、楕円ミラー17の長軸aに沿う面23と、短軸bに沿う入射面25とが形成する角が位置する。つまり、一方の焦点f1側に面23と入射面25とからなる入射部26を備えている。換言すると、楕円ミラー17のブレード18は、一方の焦点f1側の円弧の内周側で構成されている。また、面方向(紙面方向)からみて直線状を呈する他端面には、出射面27を備えている。楕円ミラー17の端面側から見て帯状を呈する円弧部28は、出射面27から出射した光が他方の焦点f2側に集光するように形成されている。但し、後述する楕円ミラー17の構成により、出射面27から出射した光は、他方の焦点f2よりも楕円21の中心c側に寄った焦点fに集光する。この焦点fの位置は、観察者の右眼ERの位置にあたる。なお、楕円ミラー17を左右反転させると、焦点fの位置は観察者の左眼ELの位置にあたる。右眼ERと左眼ELとの間隔、つまり焦点fと焦点(f)との間隔は、平均的に64mm程度、最大でも80mm程度である。   The elliptical mirror 17 is provided with a blade 18 (corresponding to a main body in the present invention) whose outer shape is a blade shape. The blade 18 is constituted by a part of an arc of an ellipse 21. The angle formed by the surface 23 along the major axis a of the elliptical mirror 17 and the incident surface 25 along the minor axis b is located at the position of one focal point f1. That is, an incident portion 26 including a surface 23 and an incident surface 25 is provided on one focal point f1 side. In other words, the blade 18 of the elliptical mirror 17 is configured on the inner peripheral side of the arc on the one focal point f1 side. In addition, an emission surface 27 is provided on the other end surface that is linear when viewed from the surface direction (paper surface direction). The arc portion 28 having a band shape when viewed from the end face side of the elliptical mirror 17 is formed so that the light emitted from the emission surface 27 is condensed on the other focal point f2 side. However, due to the configuration of the elliptical mirror 17 described later, the light emitted from the emission surface 27 is collected at a focal point f closer to the center c side of the ellipse 21 than the other focal point f2. The position of the focal point f corresponds to the position of the observer's right eye ER. When the elliptical mirror 17 is reversed left and right, the position of the focal point f corresponds to the position of the left eye EL of the observer. The distance between the right eye ER and the left eye EL, that is, the distance between the focal point f and the focal point (f) is about 64 mm on average and about 80 mm at the maximum.

上述したように楕円ミラー17のブレード18が一方の焦点f1側の円弧の内周側で構成されているので、ブレード18の面同士を重ね合わせるだけで実用的な強度を備えた反射ユニット19を構成することができる。なお、ブレード18間での光の漏れを抑制できるように以下のように構成することが好ましい。   As described above, since the blade 18 of the elliptical mirror 17 is configured on the inner peripheral side of the arc on the one focal point f1, the reflection unit 19 having practical strength can be obtained simply by superimposing the surfaces of the blades 18. Can be configured. Note that the following configuration is preferable so that light leakage between the blades 18 can be suppressed.

楕円ミラー17のブレード18は、光源15,16の光を透過する光透過性の樹脂、例えば、アクリル樹脂で構成され、厚さが数ミリ程度(例えば、2mm)である。楕円ミラー17の円弧部28は、アクリル樹脂29の外面に光反射材料、例えば、アルミニウム膜31が蒸着されている。その上には、白色塗装33に重ねて黒色塗装35が施されている。換言すると、円弧部28の端面は、アルミニウム膜31と、白色塗装33と、黒色塗装35とにより覆われ、最内側面が反射面36を構成している。また、楕円21の長軸bに沿う、楕円ミラー17の入射面25側に近い側の一端面が副反射部37として形成されている。この副反射部37は、円弧部28と同様に、アルミニウム膜31と、白色塗装33と、黒色塗装35とからなる三重塗装を施されている。副反射部37のアルミニウム膜31は、副反射面39を構成している。入射部26の反対側にあたる先端部41及び面23は、アルミニウム膜31及び白色塗装33が被着されておらず、反射面36を構成していない。入射部26のうち入射面25と、出射面27とは一切塗装が施されていないが、アクリル樹脂29の両面は白色塗装33に重ねて黒色塗装35が施されているだけである。   The blade 18 of the elliptical mirror 17 is made of a light-transmitting resin that transmits light from the light sources 15 and 16, for example, acrylic resin, and has a thickness of about several millimeters (for example, 2 mm). In the arc portion 28 of the elliptical mirror 17, a light reflecting material, for example, an aluminum film 31 is deposited on the outer surface of the acrylic resin 29. On top of this, a black paint 35 is applied to the white paint 33. In other words, the end surface of the circular arc portion 28 is covered with the aluminum film 31, the white coating 33, and the black coating 35, and the innermost surface forms the reflecting surface 36. In addition, an end surface on the side close to the incident surface 25 side of the elliptical mirror 17 along the major axis b of the ellipse 21 is formed as a sub-reflecting portion 37. Similar to the arc portion 28, the sub-reflecting portion 37 is subjected to triple coating composed of an aluminum film 31, a white coating 33, and a black coating 35. The aluminum film 31 of the sub reflective portion 37 constitutes a sub reflective surface 39. The tip part 41 and the surface 23 corresponding to the opposite side of the incident part 26 are not covered with the aluminum film 31 and the white coating 33 and do not constitute the reflecting surface 36. The entrance surface 25 and the exit surface 27 of the entrance portion 26 are not painted at all, but the both surfaces of the acrylic resin 29 are simply coated with the black paint 35 on the white paint 33.

なお、円弧部28には、上述したアルミニウム膜を蒸着する他に、光反射材料を塗布することによって被膜を形成するようにしてもよく、さらに金属箔を貼り付けることによって被膜を形成するようにしてもよい。また、光反射材料として、上述したアルミニウムの他に、例えば、銀合金からなる被膜を形成するようにしてもよい。さらに、アクリル樹脂29の両面には、白色塗装33に重ねて黒色塗装35だけでなく、最内面に、上述した光反射材料からなる被膜を形成するようにしてもよい。   In addition to vapor-depositing the above-described aluminum film, the arc portion 28 may be formed with a light-reflective material, and a film may be formed by attaching a metal foil. May be. Further, as the light reflecting material, in addition to the above-described aluminum, a film made of, for example, a silver alloy may be formed. Furthermore, on both surfaces of the acrylic resin 29, a coating made of the above-described light reflecting material may be formed not only on the white coating 33 but on the innermost surface in addition to the white coating 33.

楕円ミラー17は、上述したように構成されており、光透過性のアクリル樹脂により光源15,16の光を効率的に透過させることができ、入射した光を反射面36の光反射材料で反射させることができるとともに、白色塗装33及び黒色塗装35により入射した光を効率的に出射面27に導くことができる。また、反射面36のアルミニウム膜31がアクリル樹脂29で保護されることになるので、アルミニウム膜31が曇ったり腐食したりすることで反射率が低下するような経時劣化を抑制できる。   The elliptical mirror 17 is configured as described above, and can efficiently transmit the light of the light sources 15 and 16 by the light-transmitting acrylic resin, and the incident light is reflected by the light reflecting material of the reflecting surface 36. In addition, the light incident by the white paint 33 and the black paint 35 can be efficiently guided to the emission surface 27. In addition, since the aluminum film 31 on the reflective surface 36 is protected by the acrylic resin 29, it is possible to suppress deterioration over time such that the reflectance is lowered due to the aluminum film 31 being clouded or corroded.

なお、上述したように、楕円21の一方の焦点f1側から放射された光が、楕円21の他方の焦点f2ではなく焦点fに集光するのは、楕円ミラー17がアクリル樹脂29で構成されているので、その出射面27で屈折することによる。   As described above, the light emitted from one focus f1 side of the ellipse 21 is collected at the focus f instead of the other focus f2 of the ellipse 21 because the elliptic mirror 17 is made of the acrylic resin 29. Therefore, the light is refracted at the emission surface 27.

また、立体画像表示装置では、通常、観察者の眼が集光位置からずれると画像が見えなくなるが、副反射面39及び反射面36により焦点位置fよりも外側に向かって出射するようにしているので、立体画像は見ることができないものの、右眼用画像または左眼用画像だけによる二次元画像として見ることができる。したがって、立体視している観察者の周囲であっても観察者が立体視している画像の概略を知ることができるようになっている。   Further, in the stereoscopic image display device, the image usually becomes invisible when the observer's eyes deviate from the condensing position. However, the image is emitted outward from the focal position f by the sub-reflecting surface 39 and the reflecting surface 36. Therefore, although the stereoscopic image cannot be seen, it can be seen as a two-dimensional image only by the right eye image or the left eye image. Therefore, it is possible to know the outline of the image stereoscopically viewed by the observer even around the observer viewing stereoscopically.

反射ユニット19は、図1及び図5に示すように、楕円ミラー17の出射面27を透過型の液晶表示パネル5側に向けるとともに、入射部26を互いに反対側へ向けた互い違いの状態で、一対の光源15,16を結ぶラインに直交する方向(図1の紙面方向、図5の上下方向)に、かつ、一対の光源15,16の長手方向に面同士を積層して構成されている。その際、出射面27が一つの平面を構成するようにして積層してあるので、拡散板11を容易に配設することができるようになっている。   As shown in FIGS. 1 and 5, the reflection unit 19 has the elliptical mirror 17 with the emission surface 27 facing the transmission-type liquid crystal display panel 5 and the incident portions 26 facing the opposite sides. It is configured by laminating surfaces in a direction orthogonal to a line connecting the pair of light sources 15 and 16 (paper surface direction in FIG. 1, vertical direction in FIG. 5) and in the longitudinal direction of the pair of light sources 15 and 16. . At this time, since the emission surface 27 is laminated so as to constitute one plane, the diffusion plate 11 can be easily disposed.

このように構成されている立体画像表示装置は、一方の焦点側f1にあたる右眼用の光源15から放射された光は、反射ユニット19の楕円ミラー17の入射部26から入射し、反射面36で反射し、透過型の液晶表示パネル5を透過して他方の焦点位置f2にあたる焦点fに右眼用画像を集光する。また、左眼用の光源16から放射された光は、右眼用のものとは左右対称の関係で入射部26が反対側に向けられた同形状の楕円ミラー17により、他方の焦点側f2にあたる位置に左眼用画像を集光する。反射ユニット19は、立体画像表示装置の正面からみて上下方向に面同士を積層して構成されているので、画像の左右方向における明暗均一性を向上させることができる。したがって、左右方向に光を拡散させる必要がないので、クロストークを悪化させることがない。   In the stereoscopic image display apparatus configured as described above, the light emitted from the light source 15 for the right eye corresponding to one focal side f1 is incident from the incident portion 26 of the elliptical mirror 17 of the reflection unit 19 and is reflected on the reflection surface 36. And the right-eye image is condensed at the focal point f corresponding to the other focal position f2 through the transmissive liquid crystal display panel 5. Further, the light emitted from the light source 16 for the left eye is symmetrical to the right eye, and the other focal side f2 by the elliptical mirror 17 having the same shape with the incident portion 26 directed to the opposite side. The image for the left eye is condensed at a position corresponding to this. Since the reflection unit 19 is configured by laminating surfaces in the vertical direction when viewed from the front of the stereoscopic image display device, it is possible to improve brightness uniformity in the horizontal direction of the image. Therefore, since it is not necessary to diffuse light in the left-right direction, crosstalk is not deteriorated.

また、拡散部材11によって光を上下方向に拡散させるものの、拡散させる方向が楕円ミラー17の積層方向であるので、クロストークを悪化させることなく、楕円ミラー17による画像の上下方向の明暗均一性を向上させることができる。   In addition, although the light is diffused in the vertical direction by the diffusing member 11, the diffusion direction is the stacking direction of the elliptical mirrors 17, so that the vertical and vertical brightness uniformity of the image by the elliptical mirrors 17 is reduced without deteriorating the crosstalk. Can be improved.

なお、上述した入射部26は、次のように構成することが好ましい。ここで図7を参照する。図7(a)〜(e)は、入射部の各種構成を示す概略構成図である。ここでの前提として、光源15(16)が複数個の発光ダイオード43で構成されているものとする。なお、以下の構成によると、発光ダイオード43の光の利用効率を高めることができる。   In addition, it is preferable to comprise the incident part 26 mentioned above as follows. Reference is now made to FIG. 7A to 7E are schematic configuration diagrams showing various configurations of the incident portion. As a premise here, it is assumed that the light source 15 (16) is composed of a plurality of light emitting diodes 43. In addition, according to the following structure, the utilization efficiency of the light of the light emitting diode 43 can be improved.

(1)図7(a) 楕円ミラー17の入射面25と光源15(16)との間には、楕円ミラー17の積層方向に光を拡散する拡散部材45を備えている。これにより発光ダイオード43の位置ずれ等があっても、確実に光を入射面25に入射させることができる。   (1) FIG. 7A A diffusion member 45 that diffuses light in the stacking direction of the elliptical mirror 17 is provided between the incident surface 25 of the elliptical mirror 17 and the light source 15 (16). As a result, even if the light emitting diode 43 is misaligned, the light can be reliably incident on the incident surface 25.

(2)図7(b) 入射面25の厚みを、楕円ミラー17における反射面36の厚みの2倍程度にする。例えば、図7(b)のように、入射面25側に向かって厚みが増すように傾斜面46を形成しておく。傾斜面46の角度を、入射した光が全反射するように形成しておくと、傾斜面46への反射材は不要にできる。   (2) FIG. 7B The thickness of the incident surface 25 is set to about twice the thickness of the reflecting surface 36 in the elliptical mirror 17. For example, as shown in FIG. 7B, the inclined surface 46 is formed so that the thickness increases toward the incident surface 25 side. If the angle of the inclined surface 46 is formed so that the incident light is totally reflected, a reflector for the inclined surface 46 can be eliminated.

(3)図7(c) 楕円ミラー17の間であって、入射面25に一致する位置に、反射板47を配置する。これにより、楕円ミラー17間に照射された光が発光ダイオード43側へ反射されるとともに、拡散部材45によって反射されて入射面25に光を向かわせることができる。   (3) FIG. 7C A reflector 47 is disposed between the elliptical mirrors 17 at a position that coincides with the incident surface 25. Thereby, the light irradiated between the elliptical mirrors 17 is reflected to the light emitting diode 43 side, and is reflected by the diffusing member 45 so that the light can be directed to the incident surface 25.

(4)図7(d) 楕円ミラー17と発光ダイオード43とを一対一に対応させて配置する。この場合には、拡散部材45を省略することができ、構成を簡易化することができる。   (4) FIG. 7 (d) The elliptical mirror 17 and the light emitting diode 43 are arranged in a one-to-one correspondence. In this case, the diffusing member 45 can be omitted, and the configuration can be simplified.

(5)図7(e) 上述した(3)の変形例であり、反射板47を入射面25よりも円弧部28側へ配置したものである。この場合、楕円ミラー17の入射面25側における外周面の塗装を行わず、アクリル樹脂29を露出させたままとする。これにより、反射板47により楕円ミラー17の間に出射された光を、反射板47によって反射させてアクリル樹脂29に入射させることができる。また、点線で示すように反射板47を傾斜姿勢としてもよい。   (5) FIG. 7 (e) This is a modification of (3) described above, in which the reflecting plate 47 is arranged closer to the arc portion 28 than the incident surface 25. In this case, the outer peripheral surface of the elliptical mirror 17 on the incident surface 25 side is not painted, and the acrylic resin 29 is left exposed. Thereby, the light emitted between the elliptical mirrors 17 by the reflecting plate 47 can be reflected by the reflecting plate 47 and incident on the acrylic resin 29. Further, as shown by a dotted line, the reflecting plate 47 may be inclined.

本発明は、上記実施形態に限られることはなく、下記のように変形実施することができる。   The present invention is not limited to the above embodiment, and can be modified as follows.

(1)上述した実施例では、楕円ミラー17の出射面27と入射部26を除いた面に、白色塗装33と黒色塗装35を施しているが、積層面に微小突起を設けて、積層した状態で楕円ミラー17の面同士が密着しないように構成してもよい。このように構成すると、白色塗装33と黒色塗装35を省略することができ、楕円ミラー17のコストを低減することができる。なお、アクリル樹脂29と微小空間(空気)とでは、アクリル樹脂29の方が屈折率が高いので、隣接する楕円ミラー17へ光が漏れることが抑制できる。   (1) In the above-described embodiment, the white coating 33 and the black coating 35 are applied to the surface of the elliptical mirror 17 excluding the exit surface 27 and the incident portion 26. You may comprise so that the surfaces of the elliptical mirror 17 may not contact | adhere in a state. If comprised in this way, the white coating 33 and the black coating 35 can be abbreviate | omitted, and the cost of the elliptical mirror 17 can be reduced. In addition, since the acrylic resin 29 has a higher refractive index than the acrylic resin 29 and the minute space (air), the leakage of light to the adjacent elliptical mirror 17 can be suppressed.

また、微小突起に代えて、楕円ミラー17の間に光漏れを防止するシートを挟んで積層するようにしてもよい。   Further, instead of the fine protrusions, a sheet for preventing light leakage may be sandwiched between the elliptical mirrors 17 and stacked.

(2)上述した実施例では、拡散部材11を設けて楕円ミラー17の積層方向へ光を拡散させるように構成しているが、楕円ミラー17の出射面27に工夫を施すことにより、拡散部材11を省略して、構造の簡易化及びコスト低減を図ることができる。   (2) In the above-described embodiment, the diffusing member 11 is provided to diffuse the light in the stacking direction of the elliptical mirror 17, but the diffusing member can be obtained by devising the exit surface 27 of the elliptical mirror 17. 11 can be omitted to simplify the structure and reduce the cost.

例えば、出射面27で光が拡散するように、表面を荒らすエッチング処理を行ったり、表面が内側にへこんだ凹レンズを形成したりすればよい。   For example, an etching process for roughening the surface may be performed so that light is diffused on the emission surface 27, or a concave lens with a concave surface may be formed.

(3)なお、上述した楕円ミラー17に代えて、図8に示す楕円ミラー17Aを採用してもよい。なお、図8は、楕円ミラーの変形例を示す概略構成図である。   (3) Instead of the elliptical mirror 17 described above, an elliptical mirror 17A shown in FIG. 8 may be adopted. FIG. 8 is a schematic configuration diagram showing a modification of the elliptical mirror.

この楕円ミラー17Aは、反射面36が上述した楕円ミラー17と同様の楕円の円弧の一部で構成されているが、一方の焦点f1より円弧の外周側に楕円ミラー17Aのブレード50が存在する。つまり、光は空気中を進み、反射面36で反射されるように構成されている。このような構造の楕円ミラー17Aを積層して反射ユニット19Aを構成しても、上述した反射ユニット19による構成と同様の効果を奏することができる。但し、隣接する楕円ミラー17Aの間における光漏れを防止するための遮断部材51を各楕円ミラー17A間に配置する必要がある。   In this elliptical mirror 17A, the reflecting surface 36 is formed of a part of an elliptical arc similar to the elliptical mirror 17 described above, but the blade 50 of the elliptical mirror 17A exists on the outer peripheral side of the arc from one focal point f1. . That is, the light travels in the air and is reflected by the reflecting surface 36. Even if the reflection unit 19A is configured by stacking the elliptical mirrors 17A having such a structure, the same effect as the configuration by the reflection unit 19 described above can be obtained. However, a blocking member 51 for preventing light leakage between adjacent elliptical mirrors 17A needs to be arranged between the elliptical mirrors 17A.

<点灯制御例>
次に、図9を参照して、上述した構成の立体画像表示装置において、光源15A,16Aを採用した場合について説明する。なお、図9は、立体表示装置の概略構成を示すブロック図である。
<Example of lighting control>
Next, a case where the light sources 15A and 16A are employed in the stereoscopic image display apparatus having the above-described configuration will be described with reference to FIG. FIG. 9 is a block diagram illustrating a schematic configuration of the stereoscopic display device.

この構成では、光源15A,16Aがそれぞれ複数個の発光ダイオード61で構成されている。反射ユニット19Aを構成する楕円ミラー17は、厚さが液晶表示パネル5の表示ラインのピッチに一致していることが好ましい。また、各発光ダイオード61は、楕円ミラー17ごとに配設され、各々が独立して点灯制御される。   In this configuration, each of the light sources 15A and 16A includes a plurality of light emitting diodes 61. The elliptical mirror 17 constituting the reflection unit 19 </ b> A preferably has a thickness that matches the pitch of the display lines of the liquid crystal display panel 5. Each light emitting diode 61 is disposed for each elliptical mirror 17 and is controlled to be lit independently.

制御部63は、映像信号VDを受け取るとともに液晶表示パネル5に右眼用画像と左眼用画像とを交互に出力する画像信号出力部65と、画像信号出力部65が右眼用画像と左眼用画像とを順次に切り換える際に、垂直同期信号VSに応じて、画像に対応した側の光源15A,16Aの発光ダイオード61だけを画像の表示位置に応じて点灯させてゆく光源制御部67とを備えている。   The control unit 63 receives the video signal VD and outputs the right-eye image and the left-eye image to the liquid crystal display panel 5 alternately, and the image signal output unit 65 outputs the right-eye image and the left-eye image. When sequentially switching to the eye image, the light source control unit 67 turns on only the light emitting diodes 61 of the light sources 15A and 16A on the side corresponding to the image according to the display position of the image according to the vertical synchronization signal VS. And.

なお、画像信号出力部65が本発明における画像出力手段に相当し、光源制御部67が本発明における光源制御手段に相当する。   The image signal output unit 65 corresponds to the image output unit in the present invention, and the light source control unit 67 corresponds to the light source control unit in the present invention.

光源制御部67は、画像信号出力部65が右眼用画像と左眼用画像とを液晶表示パネル5に出力する際に、右眼用の光源15Aと左眼用の光源16Aの各発光ダイオード61を点灯させてゆく。具体的には、図10のように制御してゆく。なお、図10(a)〜(d)は光源の制御例を示す模式図である。   When the image signal output unit 65 outputs the image for the right eye and the image for the left eye to the liquid crystal display panel 5, the light source control unit 67 emits the light emitting diodes of the light source 15A for the right eye and the light source 16A for the left eye. Turn on 61. Specifically, the control is performed as shown in FIG. FIGS. 10A to 10D are schematic diagrams illustrating examples of light source control.

図10(a)に示すように、まず左眼用画像だけが液晶表示パネル5に表示されている状態では、左眼用の光源16Aの全発光ダイオード61を点灯させる。次に、右眼用画像に切り替わるが、図10(b),(c)に示すように、その最初の段階では、液晶表示パネル5のうちの上部が右眼用画像に書き換えられるだけである。その状態では、左眼用画像に対応する側の左眼用の光源16Aのうち左眼用画像の表示位置に応じた発光ダイオード61だけを発光させるとともに、右眼用画像に対応する側の右眼用の光源15Aのうち右眼用画像の表示位置に応じた発光ダイオード61だけを発光させる。このようにして、図10(d)のように液晶表示パネル5の画像が右眼用画像だけとなるまで右眼用の光源15Aと、左眼用の光源16Aとを構成している複数個の発光ダイオード61の点灯を独立して制御する。   As shown in FIG. 10A, in the state where only the image for the left eye is displayed on the liquid crystal display panel 5, all the light emitting diodes 61 of the light source 16A for the left eye are turned on. Next, the image is switched to the right-eye image. As shown in FIGS. 10B and 10C, at the first stage, the upper part of the liquid crystal display panel 5 is simply rewritten to the right-eye image. . In this state, only the light emitting diode 61 corresponding to the display position of the left-eye image is emitted from the left-eye light source 16A on the side corresponding to the left-eye image, and the right side on the side corresponding to the right-eye image is displayed. Only the light emitting diode 61 corresponding to the display position of the right-eye image in the eye light source 15A is caused to emit light. In this way, as shown in FIG. 10D, a plurality of right-eye light sources 15A and left-eye light sources 16A are formed until the image on the liquid crystal display panel 5 is only the right-eye image. The lighting of the light emitting diode 61 is controlled independently.

液晶表示パネル5に左眼用画像と右眼用画像とを交互に表示させる際に、液晶素子のメモリ効果により、前後するフィールドの両方の画像が表示されている状態が存在する(図10(b),(c))。その場合には、両方の画像が観察者に同時に入射するので正常に立体視することができない。そこで、光源制御部67が、一対の光源15A,16Aを構成している複数個の発光ダイオード61のうち、画像に対応している側の発光ダイオード61だけを画像の表示位置に応じて点灯させてゆく(スキャンさせる)。これにより、左眼用画像は左眼に、右眼用画像は右眼に入射するので、液晶表示パネル5に両画像が同時に表示されていても正常に立体視することができる。また、両画像が表示されて正常に立体視できない期間に一方の光源を消灯させる必要もないので、画像の輝度が低下することもない。   When the left-eye image and the right-eye image are alternately displayed on the liquid crystal display panel 5, there is a state in which images of both the preceding and following fields are displayed due to the memory effect of the liquid crystal element (FIG. 10 ( b), (c)). In this case, since both images are incident on the observer at the same time, stereoscopic viewing cannot be performed normally. Therefore, the light source control unit 67 turns on only the light emitting diode 61 corresponding to the image among the plurality of light emitting diodes 61 constituting the pair of light sources 15A and 16A according to the display position of the image. Go (scan). As a result, the left-eye image is incident on the left eye and the right-eye image is incident on the right eye, so that even if both images are simultaneously displayed on the liquid crystal display panel 5, a stereoscopic view can be normally performed. Further, since it is not necessary to turn off one light source during a period in which both images are displayed and cannot be normally stereoscopically viewed, the luminance of the image does not decrease.

なお、上記の説明では、各発光ダイオード61が楕円ミラー17ごとに配設されているとしているが、数枚の楕円ミラー17ごとに一つの発光ダイオード61を備える構成としてもよい。この場合には、発光ダイオード61の個数を少なくできるので、コストを抑制することができる。   In the above description, each light emitting diode 61 is arranged for each elliptical mirror 17, but one light emitting diode 61 may be provided for every several elliptical mirrors 17. In this case, since the number of the light emitting diodes 61 can be reduced, the cost can be suppressed.

上記の構成とした場合には、図10中に示すように、例えば、ブロックBL1〜4からなる4つのブロックに分けて点灯制御を行うようにすればよい。これにより正常に立体視を行うことができつつも点灯制御を比較的容易に行うことができる。   In the case of the above configuration, as shown in FIG. 10, for example, the lighting control may be performed in four blocks including blocks BL1 to BL4. As a result, it is possible to perform lighting control relatively easily while performing stereoscopic viewing normally.

上記の構成の場合の他の制御例について図11を参照して説明する。なお、図11(a)〜(d)は、光源の他の制御例を示す模式図である。   Another control example in the case of the above configuration will be described with reference to FIG. FIGS. 11A to 11D are schematic diagrams illustrating other control examples of the light source.

この例では、左眼用画像と右眼用画像との境界(隣接する領域)に、黒帯BSを表示させるようになっている。具体的には、上述した画像信号出力部65が、右眼用画像と左眼用画像とを液晶表示パネル5に出力する際に、画像間に黒帯BSに係る映像信号を挿入して出力する。この場合には、黒帯BSの部分においては右眼用及び左眼用の光源15A,16Aの両方が点灯していてもよいので、点灯制御を容易にすることができる。したがって、上述した発光ダイオード61のブロックBL1〜4ごとの制御に好適である。   In this example, a black belt BS is displayed at the boundary (adjacent region) between the left-eye image and the right-eye image. Specifically, when the above-described image signal output unit 65 outputs the right-eye image and the left-eye image to the liquid crystal display panel 5, the video signal related to the black band BS is inserted and output between the images. To do. In this case, since both the right-eye and left-eye light sources 15A and 16A may be lit in the black belt BS, lighting control can be facilitated. Therefore, it is suitable for the control of each of the blocks BL1 to BL4 of the light emitting diode 61 described above.

また、左眼用画像と右眼用画像との境界は、液晶素子のメモリ効果により、画像が確定していない状態、例えば前の画像から次の画像への遷移状態が表示されるだけで不鮮明な画像となる。したがって、この境界に黒帯BSを表示することにより、不確定画像の影響を抑制して立体画像を鮮明に表示させることができる。   In addition, the boundary between the left-eye image and the right-eye image is unclear due to the memory effect of the liquid crystal element, such as when the state of the image is not fixed, for example, the transition state from the previous image to the next image is displayed. It becomes a correct image. Therefore, by displaying the black belt BS at this boundary, it is possible to suppress the influence of the indeterminate image and display the stereoscopic image clearly.

<視野角制限>
上述した実施例は、立体画像に係る表示装置の例であったが、以下に視野角制限の例を示す。
<Viewing angle restriction>
The embodiment described above is an example of a display device related to a stereoscopic image, but an example of viewing angle restriction is shown below.

ここで図12を参照する。なお、図12は、視野角が制限されていることの説明に供する模式図である。   Reference is now made to FIG. FIG. 12 is a schematic diagram for explaining that the viewing angle is limited.

この装置は、一方の楕円ミラー17だけを用いて構成されている。但し、副反射部37の副反射面39は不要である。この場合には、楕円ミラー17の出射面27から出射した光が焦点fに集光する。したがって、可視領域VR1(図12中のハッチングされた領域)と、不可視領域IVR1とが生じることになる。そのため、可視領域VR1中にあたる位置L1では、画像を観察することができる一方、不可視領域IVR1中にあたる位置L2では、画像を観察することができない。つまり、一方の楕円ミラー17だけを用いることにより、その焦点f方向だけに限定することができる。   This apparatus is configured using only one elliptical mirror 17. However, the sub-reflection surface 39 of the sub-reflection part 37 is not necessary. In this case, the light emitted from the emission surface 27 of the elliptical mirror 17 is collected at the focal point f. Therefore, a visible region VR1 (hatched region in FIG. 12) and an invisible region IVR1 are generated. Therefore, an image can be observed at the position L1 corresponding to the visible region VR1, whereas an image cannot be observed at the position L2 corresponding to the invisible region IVR1. That is, by using only one of the elliptical mirrors 17, it is possible to limit to the focal point f direction.

なお、副反射面37を備えている場合には、不可視領域IVR1側(図12における位置L2側)にも可視領域VR1が広がることになる(可視領域VR1を含む扇形状の領域となる)。この場合であっても、一方の楕円ミラー17により図12における観察者の右眼ER側だけに視野角を制限することができる。   In the case where the sub-reflection surface 37 is provided, the visible region VR1 also extends to the invisible region IVR1 side (position L2 side in FIG. 12) (a sector-shaped region including the visible region VR1). Even in this case, the viewing angle can be limited only to the observer's right eye ER side in FIG.

また、両方の楕円ミラー17を備えている場合であっても、それぞれの副反射面39を備えない構成とすることで、図2における観察者の右眼ERと左眼ELの位置と液晶表示パネル5とを結んで構成される台形領域と、その台形領域を、右眼ERと左眼ELとを結んだラインで対称に配置してなる逆台形領域内が可視領域VR1となる。これは、図12における可視領域VR1を、図2における左眼EL付近の焦点fにも配置したような領域となる。   Further, even if both elliptical mirrors 17 are provided, the positions of the observer's right eye ER and left eye EL in FIG. A visible trapezoidal area formed by connecting the panel 5 and the inverted trapezoidal area in which the trapezoidal area is arranged symmetrically by a line connecting the right eye ER and the left eye EL is the visible area VR1. This is a region in which the visible region VR1 in FIG. 12 is also arranged at the focal point f near the left eye EL in FIG.

上述した構成で単に視野角制限を行うだけでよい場合には、上述した立体表示装置のように画像を交互に出力する必要もなく、さらに光源の点灯制御を行う必要もなく、光源を常時点灯させておけばよい。   When it is sufficient to simply limit the viewing angle with the above-described configuration, it is not necessary to output images alternately as in the above-described stereoscopic display device, and it is not necessary to perform lighting control of the light source, and the light source is always turned on. You can let it go.

上述した装置によると、一方の焦点f1側に配置された光源から放射された光は、楕円ミラー17の入射面25から入射し、楕円の反射面36で反射して出射面27から出射され、透過型の液晶表示パネル5を透過して他方の焦点f2側の焦点fに集光する。したがって、視野角を他方の焦点f方向だけに限定することができる。また、楕円の一方の焦点f1からの光を他方の焦点f2側に集光させるには、楕円ミラー17の側方に光源15,16を配置すればよいので、装置の奥行きを短くすることができて、小型化を図ることができる。   According to the above-described apparatus, the light emitted from the light source arranged on the one side of the focal point f1 is incident from the incident surface 25 of the elliptical mirror 17, reflected by the elliptical reflective surface 36, and emitted from the output surface 27. The light passes through the transmissive liquid crystal display panel 5 and is focused on the focal point f on the other focal point f2. Therefore, the viewing angle can be limited only to the other focus f direction. Further, in order to condense the light from one focal point f1 of the ellipse toward the other focal point f2, the light sources 15 and 16 may be arranged on the side of the elliptical mirror 17, so that the depth of the apparatus can be shortened. And can be reduced in size.

(ブレード変形)
ここで図13を参照する。なお、図13は、楕円ミラーの変形例を示す斜視図である。
上述した実施例では、楕円ミラー17が薄板状であるとしているが、立体表示を行わない場合には、厚板状としてもよい。
(Blade deformation)
Reference is now made to FIG. FIG. 13 is a perspective view showing a modification of the elliptical mirror.
In the embodiment described above, the elliptical mirror 17 has a thin plate shape. However, when the stereoscopic display is not performed, the elliptical mirror 17 may have a thick plate shape.

すなわち、立体表示を行う必要がなく、視野角制限を行えばよい表示装置の場合には、楕円ミラー17を積層する必要がないので、単体の厚板状のブレード18Aで構成された楕円ミラー17Aとしてもよい。但し、図12に示したように、視野が焦点f方向の可視領域VR1だけでよい場合には副反射部37に副反射面39を備える必要はない。   That is, in the case of a display device that does not need to perform stereoscopic display and only needs to limit the viewing angle, it is not necessary to stack the elliptical mirrors 17, and thus the elliptical mirror 17 </ b> A configured by a single thick blade 18 </ b> A. It is good. However, as shown in FIG. 12, when the visual field only needs to be the visible region VR1 in the direction of the focus f, it is not necessary to provide the sub-reflecting surface 39 in the sub-reflecting portion 37.

(デュアルビュー表示)
ここで図14を参照する。なお、図14は、デュアルビューの表示装置の概念を説明する模式図である。
(Dual view display)
Reference is now made to FIG. FIG. 14 is a schematic diagram illustrating the concept of a dual view display device.

焦点fと焦点(f)との間隔が、平均的な人の両眼間隔よりも広くなるような楕円ミラー17及び反射ユニット19を採用することにより、観察方向により異なる画像を見ることができる装置とすることができる。このようなものをデュアルビューと称する。例えば、自動車のセンターコンソールに配備することにより、運転席側にはナビゲーション画像を表示させ、助手席側にはテレビ画像を表示させることができる。具体的には、楕円ミラー17の副反射部39によって得られる二次元画像を観察可能な領域を利用すればよい。つまり、図14における可視領域VR1,VR2を利用する。なお、焦点f,(f)を上記の間隔に設定することにより、両画像が重複して観察されてしまう領域を極力少なくすることができる。また、図14における点線DLよりも外側に焦点fが位置するように楕円ミラー17を構成することにより、装置正面から見て両画像が重複して観察可能な領域をなくすことができる。図14においては、図示省略してあるが、他方の焦点f2,(f2)は、楕円21よりも外側に位置する。   By adopting the elliptical mirror 17 and the reflection unit 19 in which the distance between the focal point f and the focal point (f) is wider than the average distance between both eyes of the person, an apparatus capable of viewing different images depending on the viewing direction. It can be. Such a thing is called a dual view. For example, a navigation image can be displayed on the driver's seat side and a television image can be displayed on the passenger's seat side by deploying in the center console of an automobile. Specifically, an area where the two-dimensional image obtained by the sub-reflecting unit 39 of the elliptical mirror 17 can be observed may be used. That is, the visible regions VR1 and VR2 in FIG. 14 are used. Note that, by setting the focal points f and (f) to the above-described interval, it is possible to minimize the region where both images are observed in an overlapping manner. Further, by configuring the elliptical mirror 17 so that the focal point f is positioned outside the dotted line DL in FIG. 14, it is possible to eliminate an area where both images can be observed as viewed from the front of the apparatus. Although not shown in FIG. 14, the other focal points f <b> 2 and (f <b> 2) are located outside the ellipse 21.

制御的には、上述した立体画像表示装置における右眼用画像と左眼用画像に代えて、第1の画像(例えば、ナビゲーション画像)と第2の画像(例えば、テレビ画像)とを画像信号出力部65(図9)から交互に出力させるとともに、それぞれに応じた光源15,16を交互に点灯させればよい。   In terms of control, instead of the right-eye image and the left-eye image in the above-described stereoscopic image display device, the first image (for example, navigation image) and the second image (for example, television image) are image signals. What is necessary is just to make it alternately output from the output part 65 (FIG. 9), and to light the light sources 15 and 16 according to each alternately.

また、可視領域VR1,VR2における光量を増加させるために、光源15,16だけでなく、副反射面39を入射可能な面とし、ここに光源15,16と同様の光源を追加することが好ましい。   In order to increase the amount of light in the visible regions VR1 and VR2, it is preferable to use not only the light sources 15 and 16 but also the sub-reflecting surface 39 as an incident surface, and a light source similar to the light sources 15 and 16 is added here. .

実施例に係る立体表示装置の概略構成を示す横断面図である。It is a cross-sectional view which shows schematic structure of the three-dimensional display apparatus which concerns on an Example. 楕円ミラーを構成する楕円を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the ellipse which comprises an ellipse mirror. 楕円ミラーの一部断面を示す図であり、(a)は楕円ミラーの正面図、(b)は側面図である。It is a figure which shows the partial cross section of an elliptical mirror, (a) is a front view of an elliptical mirror, (b) is a side view. 楕円ミラーの外観斜視図である。It is an external appearance perspective view of an elliptical mirror. 反射ユニットの外観斜視図であり、(a)は出射面側から見た図であり、(b)はその反対側から見た図である。It is the external appearance perspective view of a reflection unit, (a) is the figure seen from the output surface side, (b) is the figure seen from the opposite side. 反射ユニットの正面図である。It is a front view of a reflection unit. (a)〜(e)は入射部の各種構成を示す概略構成図である。(A)-(e) is a schematic block diagram which shows the various structures of an incident part. 楕円ミラーの変形例を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows the modification of an elliptical mirror. 立体表示装置の概略構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows schematic structure of a three-dimensional display apparatus. (a)〜(d)は光源の制御例を示す模式図である。(A)-(d) is a schematic diagram which shows the example of control of a light source. (a)〜(d)は光源の他の制御例を示す模式図である。(A)-(d) is a schematic diagram which shows the other example of control of a light source. 視野角が制限されていることの説明に供する模式図である。It is a schematic diagram with which it uses for description that the viewing angle is restrict | limited. 楕円ミラーの変形例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the modification of an elliptical mirror. デュアルビューの表示装置の概念を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the concept of the display apparatus of a dual view.

符号の説明Explanation of symbols

3 … 筐体
5 … 液晶表示パネル
11 … 拡散部材
15 … 右眼用の光源
16 … 左眼用の光源
17 … 楕円ミラー
19 … 反射ユニット
21 … 楕円
26 … 入射部
27 … 出射面
29 … アクリル樹脂
31 … アルミニウム膜
36 … 反射面
63 … 制御部
65 … 画像信号出力部
67 … 光源制御部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 3 ... Case 5 ... Liquid crystal display panel 11 ... Diffusing member 15 ... Light source for right eye 16 ... Light source for left eye 17 ... Ellipse mirror 19 ... Reflection unit 21 ... Ellipse 26 ... Incidence part 27 ... Output surface 29 ... Acrylic resin 31 ... Aluminum film 36 ... Reflecting surface 63 ... Control unit 65 ... Image signal output unit 67 ... Light source control unit

Claims (9)

画像を表示するための透過型の液晶表示パネルと、
板状の外観形状を呈し、面方向から見て一端面が楕円の円弧の一部で構成され、光を透過する部材で構成された本体と、前記楕円の一方の焦点側にあたる前記本体の端面に形成され、光が入射される入射面と、面方向から見て前記本体の他端面に形成され、前記入射面から前記本体に入射された光を前記楕円の他方の焦点側に出射する出射面と、前記本体の端面に形成され、面方向から見て前記楕円の円弧の一部からなる反射面とを備えている導光体と、
前記楕円の一方の焦点側に配設された光源と、
を備えていることを特徴とする表示装置。
A transmissive liquid crystal display panel for displaying images;
A main body having a plate-like appearance shape, one end surface of which is formed by a part of an elliptical arc when viewed from the surface direction, and a member transmitting light, and an end surface of the main body corresponding to one focal side of the ellipse The light incident surface is formed on the other end surface of the main body when viewed from the surface direction, and the light incident on the main body from the incident surface is emitted to the other focal side of the ellipse. A light guide including a surface and a reflecting surface formed on a part of the elliptical arc when viewed from the surface direction, and an end surface of the main body;
A light source disposed on one focal side of the ellipse;
A display device comprising:
画像を表示するための透過型の液晶表示パネルと、
板状の外観形状を呈し、面方向から見て一端面が楕円の円弧の一部で構成され、光を透過する部材で構成された本体と、前記楕円の一方の焦点側にあたる前記本体の端面に形成され、光が入射される入射面と、面方向から見て前記本体の他端面に形成され、前記入射面から前記本体に入射された光を前記楕円の他方の焦点側に出射する出射面と、前記本体の端面に形成され、面方向から見て前記楕円の円弧の一部からなる反射面とを備えている導光体と、
前記導光体を複数備え、入射面を一方側に向けた導光体と、入射面を他方側へ向けた導光体とを面同士を合わせて積層して構成された反射ユニットと、
一方側へ向けられた前記導光体の入射面付近に配置された第1の光源と、他方側へ向けられた前記導光体の入射面付近に配置された第2の光源とを備えた一対の光源と、
を備えていることを特徴とする表示装置。
A transmissive liquid crystal display panel for displaying images;
A main body having a plate-like appearance shape, one end surface of which is formed by a part of an elliptical arc when viewed from the surface direction, and a member transmitting light, and an end surface of the main body corresponding to one focal side of the ellipse The light incident surface is formed on the other end surface of the main body when viewed from the surface direction, and the light incident on the main body from the incident surface is emitted to the other focal side of the ellipse. A light guide including a surface and a reflecting surface formed on a part of the elliptical arc when viewed from the surface direction, and an end surface of the main body;
A plurality of the light guides, a reflection unit configured by laminating a light guide having an incident surface directed to one side and a light guide having the incident surface directed to the other side;
A first light source disposed in the vicinity of the incident surface of the light guide directed to one side, and a second light source disposed in the vicinity of the incident surface of the light guide directed to the other side. A pair of light sources;
A display device comprising:
請求項2に記載の表示装置において、
前記透過型の液晶表示パネルに異なる第1の画像と第2の画像を交互に出力する画像出力手段と、
前記画像出力手段が第1の画像から第2の画像に、または第2の画像から第1の画像に順次に切り換える際に、第1の画像が出力されている場合には前記第1の光源を、第2の画像が出力されている場合には前記第2の光源を点灯させる光源制御手段と、
を備えていることを特徴とする表示装置。
The display device according to claim 2,
Image output means for alternately outputting different first images and second images to the transmissive liquid crystal display panel;
When the first image is output when the image output means sequentially switches from the first image to the second image or from the second image to the first image, the first light source is output. A light source control means for turning on the second light source when the second image is output;
A display device comprising:
請求項2に記載の表示装置において、
前記透過型の液晶表示パネルに右眼用画像と左眼用画像を交互に出力する画像出力手段と、
前記画像出力手段が右眼用画像から左眼用画像に、または左眼用画像から右眼用画像に順次に切り換える際に、右眼用画像が出力されている場合には前記第1の光源を、左眼用画像が出力されている場合には前記第2の光源を点灯させる光源制御手段と、
を備えていることを特徴とする表示装置。
The display device according to claim 2,
Image output means for alternately outputting right-eye images and left-eye images to the transmissive liquid crystal display panel;
When the image output means sequentially switches from the right-eye image to the left-eye image or from the left-eye image to the right-eye image, when the right-eye image is output, the first light source A light source control means for turning on the second light source when an image for the left eye is output;
A display device comprising:
請求項1から4のいずれかに記載の表示装置において、
前記導光体の反射面は、光を反射する光反射材料が、前記本体の外側にあたる周面に層を構成していることを特徴とする表示装置。
The display device according to any one of claims 1 to 4,
The display device according to claim 1, wherein a light reflecting material that reflects light forms a layer on a peripheral surface that is outside the main body.
請求項1から4のいずれかに記載の表示装置において、
前記本体のうち、前記出射面と前記入射面を除く面側に白色塗装に重ねて黒色塗装が施され、前記出射面と前記入射面を除く端面側に黒色塗装が施されていることを特徴とする表示装置。
The display device according to any one of claims 1 to 4,
Of the main body, a black coating is applied to the surface side excluding the exit surface and the entrance surface, overlaid with white paint, and a black paint is applied to the end surface side excluding the exit surface and the entrance surface. Display device.
請求項1から6のいずれかに記載の表示装置において、
前記本体が積層されたときに本体間に空気層が形成されていることを特徴とする表示装置。
The display device according to any one of claims 1 to 6,
A display device, wherein an air layer is formed between the main bodies when the main bodies are laminated.
請求項1から7のいずれかに記載の表示装置において、
前記本体は、楕円の長軸に沿う、前記入射面に近い側の一端面が副反射面として形成され、前記入射面から入射した光が副反射面及び反射面を介して他方の焦点側よりも外側に向かって出射するように構成されていることを特徴とする表示装置。
The display device according to any one of claims 1 to 7,
In the main body, one end surface close to the incident surface along the major axis of the ellipse is formed as a sub-reflection surface, and light incident from the incident surface is transmitted from the other focal side through the sub-reflection surface and the reflection surface. The display device is also configured to emit light toward the outside.
請求項1から8のいずれかに記載の表示装置において、
前記入射面は、その厚みが、前記反射面の厚みよりも厚く構成されていることを特徴とする表示装置。
The display device according to any one of claims 1 to 8,
The display device according to claim 1, wherein a thickness of the incident surface is greater than a thickness of the reflective surface.
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