JP6243344B2 - 非対称ディフューザーを備えた光学スタック - Google Patents

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Description

本開示は、とりわけ、ディフューザーを含む光学ディスプレイに関する。
液晶ディスプレイ(LCD)システムなどのディスプレイシステムは様々な用途で用いられており、例えば、コンピュータ用モニター、携帯情報端末(PDA)、携帯電話、小型音楽プレーヤー、及び薄型LCDテレビなどの市販の装置である。多くのLCDは、液晶パネル及び液晶パネルを照明するために、バックライトと称されることが多い、延在された領域光源を含む。バックライトは、1つ又は2つ以上のランプ及び複数の光管理フィルムを含むことができる。
本開示は、数ある態様の中で、非対称ディフューザーを含む光学スタックについて記載している。
多くの実施形態において、光学スタックについて記載されている。光学スタックは、第1の光学スタック及び第1の光学スタック上に配設された第2の光学スタックを含む。第1の光学スタックは、少なくとも1.3の平均有効透過率を有し、かつ第1の方向に沿って延在する複数の線状構造体の構造化された第1の主面を有する、光方向管理フィルムを含む。第2の光学スタックは、液晶パネルと、液晶パネル上に配設された反射型偏光子と、反射型偏光子上に配設された非対称光ディフューザーと、を含む。非対称光ディフューザーは、第1の方向に沿って余り拡散性でなく、かつ第1の方向に直交する第2の方向に沿ってより拡散性がある。反射型偏光子は、第1の偏光状態を有する光を実質的に反射し、かつ第1の偏光状態に対して垂直である第2の偏光状態を有する光を実質的に透過する。第2の光学スタック内の2つの隣接した主面のぞれぞれの相当な部分が、互いに物理的に接触している。光学スタックの平均有効透過率は、視角が約35度から約55度まで増大するにつれて視角の関数として単調非増加を示す。
本明細書に記載された光学スタック及び対応するディスプレイは、従来の光学スタック又はディスプレイよりも1つ又は2つ以上の利点を提供できる。例えば、従来のディスプレイは、モアレや他の光学欠陥などの望ましくない欠陥を蒙った。これらの望ましくない欠陥を隠そうとする従来の試みは、結果的に、ディスプレイにおける光学ゲインの減少及びコントラストの減少をもたらした。本開示は、ディスプレイの光学ゲイン及び/又はコントラストを維持しながら望ましくない欠陥を低減させる非対称ディフューザーの使用について記載している。本明細書に記載された光学スタック及びディスプレイの様々な実施形態のこれら及びその他の利点は、本明細書に提示された本開示を読めば当業者にとって容易に明白になるであろう。
本開示の様々な実施形態の以下の詳細な説明を、添付の図面と合せて考慮することで、本開示のより完全な理解が可能である。
例示的ディスプレイの模式図側面図である。 有効透過率を測定するための光学システムの模式的な側面図である。 例示的非対称ディフューザーの光学顕微鏡写真の平面図である。 垂直極角の関数としてディスプレイの輝度(有効透過率)のグラフである。
本明細書で提示される概略図は必ずしも縮尺通りではない。図面で用いた類似の番号は、類似の構成要素及び工程等を表す。しかしながら、特定の図中のある構成要素を示す数字の使用は、同じ数字によって示される別の図中のその構成要素を限定しようとするものではないことは理解されるであろう。加えて、構成要素について言及するための異なる数字の使用は、異なる番号が付された構成要素が同一又は同様であり得ないことを意図するものではない。
以下の発明を実施するための形態では、その一部を構成する添付図面を参照し、図中には、装置、システム、及び方法のいくつかの特定の実施形態が実例として示されている。本開示の範囲及び趣旨から逸脱することなく、他の実施形態が想到され、実施され得る点は理解されるはずである。したがって、以下の詳細な説明は、限定的な意味で解釈されるべきではない。
本明細書で使用するすべての科学用語及び専門用語は、特に断らないかぎり、当該技術分野において一般的に使用される意味を有する。本明細書において与えられる用語の定義は、本明細書において頻繁に使用される特定の用語の理解を容易にするためのものであって、本開示の範囲を限定しようとするものではない。
本明細書及び添付の「特許請求の範囲」において使用するところの単数形「a」、「an」、及び「the」は、その内容が明らかにそうでないことが示さないかぎりは複数の指示物を有する実施形態を包含する。
本明細書及び添付の「特許請求の範囲」において使用されるように、「又は」なる用語は、その内容によって明らかに示されないかぎり、「及び/又は」を含む意味で一般的に用いられる。
本明細書で使用するとき、「有する(を有する)」、「有する(を有する)」、「含む(を含む)」、「含む(を含む)」、「備える(comprise)」、「備える(を含む)」等は、制限のない意味で使用されており、一般に、「含むが、それに限らない」ことを意味する。「からなる」及び「から本質的になる」という用語は、「含む(を含む)」等の用語に包含されることが理解されよう。
本明細書において参照されるあらゆる方向、例えば「上部」、「底部」、「左」、「右」、「上側」、「下側」、「上方」、「下方」など並びにその他の方向及び向きは、図を参照して明確にするために本明細書において記載され、実際の装置若しくはシステム、又は該装置若しくはシステムの使用を限定するものではない。本明細書に記載される装置、物品、又はシステムの多くは、多くの方向及び向きで使用されてもよい。
本開示は、とりわけ、非対称ディフューザーを含む光学スタックについて記載している。本明細書に記載されているように、光学スタック内に非対称ディフューザーを使用することによって、ディスプレイの光学ゲイン及び/又はコントラストを維持しながらディスプレイ内の望ましくない欠陥を低減させる。非対称ディフューザーは、関連光方向管理フィルムの線状に延在する構造体と平行である第1の方向に沿って余り拡散性でない。本開示はそのように限定されるものではないが、以下に示す例の考察を通じて本開示の様々な態様の認識が得られるであろう。
図1は、視聴者1に情報を表示するための例示的ディスプレイ10の模式図側面図である。ディスプレイ10は、第2の光学スタック30とバックライト40との間に光学的に配設された第1の光学スタック20を含む。第1の光学スタック20及び第2の光学スタック30は光学スタック25を形成する。
第1の光学スタック20は光方向管理フィルム21を含む。光方向管理フィルム21は、第1の方向すなわちy軸に沿って延在する複数の線状構造体24を有する構造化表面22を含む。多くの実施形態では、線状構造体24は第2の光学スタック30に対面することができる。幾つかの実施形態では、線状構造体24は第2の光学スタック30から離れて対面することができるか、又はバックライト40の方へ対面することができる。線状構造体24は、第2の光学スタック30から離間させることができるか、又は空気間隙は第2の光学スタック30から線状構造体24の少なくともの一部分を分離することができる。線状構造体24は、70〜120度の範囲、すなわち80〜110度の範囲、85〜95度の範囲、88〜92度の範囲、89〜90度の範囲の頂点すなわちピーク角度を有するプリズム又はプリズム構造体とすることができる。
第2の光学スタック30は、液晶パネル32、液晶パネル32上に配設された反射型偏光子34及び反射型偏光子34上に配設された非対称ディフューザー36を含む。幾つかの実施形態では、接着剤層38は液晶パネル32を反射型偏光子34に付着させる。多くの実施形態では、非対称ディフューザー36は第1の光学スタック20又は構造化表面22に対面する。幾つかの実施形態では、空気間隙38は反射型偏光子34から液晶パネル32を分離する。これらの実施形態では、非対称ディフューザー36は第1の光学スタック20又は構造化表面22から離れて対面し、かつ液晶パネル32に対面する。
液晶パネル32は、任意の有用なサイズを有することができ、かつ多くの実施形態ではテレビとして利用されている。多くの実施形態では、液晶パネル32は少なくとも50cm又は少なくとも75cmである横方向又は対角線寸法を有する。多くの実施形態では、第2の光学スタック30内の2つの隣接した表面のそれぞれの相当な部分が互いに物理的に接触している。例えば、第2の光学スタック30内の2つの隣接した表面のそれぞれの少なくとも50%、又は少なくとも60%、又は少なくとも70%、又は少なくとも80%、又は少なくとも90%が、互いに物理的に接触している。幾つかの実施形態では、第2の光学スタック30内の各層は、第2の光学スタック内の隣接した層上に直接形成されるか、又は接着剤を介して隣接した層に付着するかのいずれかである。そこで、これらの実施形態では、第2の光学スタック内の隣接した層は互いから離間していないか又は空気間隙によって分離されている。
例示的バックライト40は、側面反射体45内に収容されているランプ又は光源44から導光板42の周縁を通して受光する導光板42を含む。後方反射体41は、視聴者1の方へ後方反射体41上に入射する光を反射し、かつ光学ディフューザー43は導光板42の放射面47を出射する光46を均一化する。他の実施形態では、バックライトは直接照明される(図示せず)。
反射型偏光子34は、第1の偏光状態を有する光を実質的に反射し、かつ第2の偏光状態を有する光を実質的に透過し、2つの偏光状態は互いにに対して相互に直交するか又は垂直である。例えば、反射型偏光子によって実質的に反射される偏光状態に対する、可視域における反射型偏光子34の平均反射率は、少なくとも約50%、又は少なくとも約60%、又は少なくとも約70%、又は少なくとも約80%、又は少なくとも約90%、又は少なくとも約95%である。別の例として、反射型偏光子によって実質的に透過される偏光状態に対する、可視域における反射型偏光子34の平均透過率は、少なくとも約50%、又は少なくとも約60%、又は少なくとも約70%、又は少なくとも約80%、又は少なくとも約90%、又は少なくとも約95%、又は少なくとも約97%、又は少なくとも約98%、又は少なくとも約99%である。幾つかの場合において、反射型偏光子34は、第1の線状偏光状態を有する光を(例えば、x方向に沿って)実質的に反射し、第2の線状偏光状態を有する光を(例えば、y方向に沿って)実質的に透過する。
反射型偏光層34には、任意の好適な種類の反射型偏光子、例えば、多層光学フィルム(MOF)反射型偏光子、連続相及び分散相を有する拡散反射偏光フィルム(DRPF)(3M Company(St.Paul,Minnesota)から入手可能なVikuiti(商標)Diffuse Reflective Polarizer Film(「DRPF」)など)、例えば米国特許第6,719,426号に記載されるワイヤグリッド反射型偏光子、又はコレステリック反射型偏光子などを用いてもよい。
例えば特定の場合では、反射型偏光板34は、異なるポリマー材料の交互の層で形成されたMOF反射型偏光板であるか、又はこれを含んだものでよく、ただし、交互の層の組の1層は複屈折材料で形成され、異なる材料の屈折率が1つの線状偏光状態に偏光された光に対して整合させられ、直交する線状偏光状態の光に対しては整合させられない。そのような場合、整合した偏光状態の入射光線は、反射型偏光子34を実質的に透過し、整合しない偏光状態の入射光線は、反射型偏光子34によって実質的に反射される。幾つかの場合では、MOF反射型偏光子34は無機誘電体層のスタックを含むことができる。
別の例として、反射型偏光子34は、通過状態で中間の軸上平均反射率を有する部分反射層であるか、又はこれを含んでよい。例えば、部分反射層は、xy平面などの第1の平面にて偏光された可視光に対して、少なくとも約90%の軸上平均反射率を、また第1の平面に垂直な、xz平面などの第2の平面にて偏光された可視光に対して、約25%〜約90%の範囲の軸上平均反射率を、有することができる。そのような部分反射層は、例えば、米国特許出願第2008/064133号に記載されており、当該特許の開示は参照によりその全てが本明細書に組み込まれる。
幾つかの場合において、反射型偏光子34は、円反射型偏光子であるか、円反射型偏光子を含んでよく、ある観点(時計回り又は反時計回りの観点であってもよく、右円偏光又は左円偏光とも呼ばれる)では、円偏光した光が、優先的に透過され、反対の観点で偏光された光は優先的に反射される。円偏光子の1つのタイプは、コレステリック液晶偏光子を含む。
光学ディフューザー43は、ランプ又は光源44を隠すか又はマスキングすること及び光放射面47において導光板42によって出射される光46を均一化するという、一次機能を有する。光学ディフューザー43は、高いオプティカルヘイズ値及び/又は高い拡散光反射率を有する。多くの実施形態では、光学ディフューザー43のオプティカルヘイズは、約40%以上、又は約50%以上、又は約60%以上、又は約70%以上、又は約80%以上、又は約85%以上、又は約90%以上、又は約95%以上である。別の例として、光学ディフューザーの拡散光反射率は、約30%以上、又は約40%以上、又は約50%以上、又は約60%以上である。光学ディフューザー43は、ある用途で望ましくかつ/又は利用可能となり得る任意の光学ディフューザー拡散体であっても、又はそれを含むものであってもよい。例えば、光学ディフューザー43は、表面拡散体、体積拡散体、又はこれらの組み合わせであっても、それらを含むものであってもよい。
後方反射体41は、負のz方向に沿って視聴者1から離れて導光板42によって出射された光を受け、かつ視聴者1の方へ受光を反射する。導光板の辺縁に沿ってランプ又は光源44が定置されるディスプレイシステム10などのディスプレイシステムは、概ねエッジリット又はバックリットディスプレイ又は光学システムと称されている。後方反射体41は、特定の用途において望ましく、かつ/又は実用的であり得る任意の種類の反射体であってよい。例えば、後方反射体は、鏡面反射体、準鏡面又は準拡散反射体、若しくは拡散反射体となることができる。例えば、反射体はアルミニウム処理したフィルム又は多層ポリマー反射型フィルム、例えば、強化鏡面性反射体(ESR)フィルム(3M Company,St.Paul,MNから入手可能)であり得る。
非対称ディフューザー36は、体積光拡散体又は表面光拡散体となることができる。非対称ディフューザー36は、第1の方向に沿って余り拡散性でなく、かつ第2の方向に沿ってより拡散性があり、第2の方向は第1の方向に直交する。多くの実施形態において、第1の方向は、第1の方向に、すなわち光方向管理フィルム20の線状構造体24のy軸に沿って、平行であるか又は整列されている。これらの実施形態において、光方向管理フィルム20の線状構造体24は、y軸に沿って第1の方向に延在し、かつ非対称ディフューザー36は、y軸に沿った同一の第1の方向に沿って余り拡散性でない。この方法で非対称ディフューザー36及び光方向管理フィルム20の線状構造体24を配向することによって、ディスプレイ内の望ましくない光学欠陥をマスキング又は除去しながらディスプレイの輝度及びコントラストが維持されることが判明されてきた。幾つかの実施形態では、プリズム構造体24の線状に延在する方向と非対称ディフューザー36の余り拡散性でない方向との間の幾つかの零でない角度が存在することが望ましい場合がある。
多くの実施形態では、非対称光ディフューザー36は、第1の視角で第1の方向に沿って及び第2の視角で第2の方向に沿って光を散乱させ、第2の視角と第1の視角との比は少なくとも1.5、又は少なくとも2、又は少なくとも2.5、又は少なくとも3である。
液晶ディスプレイシステムにおいて使用される光方向管理フィルム20は、ディスプレイの輝度を増大する又は改良することができる。これらの場合において、光方向管理フィルムは、1よりも大きい有効透過率(ET)又は相対ゲインを有する。本明細書で使用するとき、「有効透過率」は、フィルムがディスプレイシステム内の定位置にあるディスプレイシステムの輝度とフィルムが所定の位置にないディスプレイの輝度との比である。
図2は、有効透過率を測定するための光学システム100の模式的な側面図である。光学システム100は、光軸150の中心に配置され、放射面、つまり出射面112を通ってランバート光115を放射する中空のランバートライトボックス110と、光吸収型線状偏光子120と、光検出器130と、を含む。ライトボックス110は、光ファイバー170を通ってライトボックスの内部180と接続された、安定化された広帯域光源160によって照明される。光学システムによってETを測定しようとする試験試料は、ライトボックスと吸収型線状偏光子との間の場所140に置かれる。
光学スタック25又は光方向管理フィルム20のETは、光検出器に対面する線状プリズム22を用いて光学スタック25又は光方向管理フィルム20を場所140に定置することによって測定することができる。スペクトル的に重み付けされた軸上輝度I(光学軸250に沿った輝度)が光検出器により吸収型線状偏光子を通して測定される。光学スタック25又は光方向管理フィルム20は、取り外されて、スペクトル的に重み付けされた輝度Iが光学スタック25又は光方向管理フィルム20を場所140に定置せずに測定される。ETは、比I/Iである。ET0は、線状プリズム22が吸収型線状偏光子120の偏光軸に対して平行な方向に沿って延在する場合の有効透過率であり、ET90は、線状プリズム22が吸収型線状偏光子の偏光軸に対して垂直な方向に沿って延在する場合の有効透過率である。平均有効透過率(ETA)は、ET0とET90との平均である。
本明細書に開示される測定有効透過率値は、光検出器130にSpectraScan(商標)PR−650 SpectraColorimeter(Photo Research,Inc,Chatsworth,CAから入手可能)を用いて測定した。ライトボックス110は、全反射率が約85%であるテフロン製キューブであった。
幾つかの場合において、輝度を増大させるため光方向管理フィルム20がディスプレイシステム10において使用されるとき、及び線状プリズムが約1.6より大きな屈折率を有するときなどは、光方向管理フィルムの平均有効透過率(ETA)は、約1.3以上、又は約1.4以上、又は約1.5以上、又は約1.6以上、又は約1.65以上、又は約1.7以上、又は約1.75以上、又は約1.8以上である。
実施例に例示されているように、光学スタック25の平均有効透過率は視角が増大するにつれて滑らかに減少する。この光学特性によって、視聴者が視角を変化させるにつれて光学欠陥が低減又は除去される。多くの実施形態では、光学スタック25の平均有効透過率は、視角が約35度から約55度まで、又は30度から約60度まで、又は25度から約65度まで、又は20度から約70度まで、又は15度から約75度まで、又は10度から約80度まで、又5度から約85度まで増大するにつれて単調減少する。幾つかの実施形態では、光学スタック25の平均有効透過率は、視角が約5度から約85度まで増大するにつれて単調減少するか又は一定のままである。
多くの実施形態では、光学スタック25の平均有効透過率は、非対称光ディフューザーを備えないことを除いて同一の構成を有する光学スタックと比較して約15%以下の差で、より多い又はより少ない。他の実施形態では、光学スタック25の平均有効透過率は、非対称光ディフューザーを備えないことを除いて同一の構成を有する光学スタックと比較して約10%以下の差で、より多いか又はより少ない。他の実施形態では、光学スタック25の平均有効透過率は、非対称光ディフューザーを備えないことを除いて同一の構成を有する光学スタックと比較して約8%以下の差で、少なくないか又はより少ない。他の実施形態では、光学スタック25の平均有効透過率は、非対称光ディフューザーを備えないことを除いて同一の構成を有する光学スタックと比較して約5%以下の差で、より多いか又はより少ない。
(実施例1)
光学スタックは、以下の通り組み立てられた。LCDパネルは、Sony NSX−32GT1テレビセット(Sony USA,New York NYから入手可能)から得られた。1枚のシートの反射型偏光子(3M Company,St.Paul MNから入手可能なDBEF−Q)が、LCDパネルの水平方向に沿って配向された偏光子の通過軸を有して光学的に透明な接着剤(3M CompanyからOCA 8171として入手可能)を用いてパネルの下面へ積層された。LCDパネルから離れて対面する反射型偏光子シートの側面上に形成されたものは、以下により詳細に説明されている非対称ディフューザーであった。この非対称ディフューザーは、各構造体が細長い楕円の近似形状を有する、構造体の平行な組を有した。非対称ディフューザーは、楕円の長軸が反射型偏光子の通過軸に対して平行であるように配向された。このように配向されて、最大拡散の方向は透過軸に対して垂直であった。反射型偏光子シートの下にあって、かつ空気間隙によってそれから分離されたのは、プリズムフィルム(3M Companyから入手可能で、90度の頂点角度及び50マイクロメートルのピッチを有するBEF III−10T)であった。プリズムは、細長い楕円の長軸方向に対して概ね平行に配向された。プリズムフィルムの真下にあって、かつ空気間隙によってそれから分離されたのは、Samsung UN32C4000テレビセット(Samsung USA,Richfield Park NJから入手可能)から得られたマイクロレンズシート(ディフューザー)であった。マイクロレンズシートの直下にあって、かつ空気間隙によってそれから分離されたのは、やはりSony NSX−32GT1テレビセットから取られた導光板であった。このセットからの導光板は、80個の3mm×5mm LEDを用いて、上縁において照明された。
反射型偏光子の下面上の非対称ディフューザーは、以下の通り準備された。例えば、PCT公開出願第WO 00/48037号及び米国特許第7,350,442号及び同第7,328,638号に記載されているファストツールサーボ(FTS)を備えたダイヤモンド旋削システムが、円筒形の微細複製ツールを生成するために使用された。円筒がその中心軸に沿って回転されるにつれて、円筒形ロールの周りのネジ経路を切削するためにダイヤモンドカッターが円筒形の表面に対して直角に移動した。ロール材料を切削するためにカッターがロール表面に対して直角な方向に沿って移動するにつれて、カッターによって切削される材料の幅は、カッターが移動する即ち中に及び外に突っ込むにつれて変化した。微細複製ツールを生成するためのプロセスについては、PCT公開出願第WO2010/041261号及び係属中の米国特許出願第61/236772号に更に記載されている。円筒形ツールにおいて生成された構造体は、次いで米国特許第5,175,030号(Lu)及び同第5,183,597号(Lu)に記載されている方法を用いて反射型偏光子の下面上で複製された。図3は、非対称ディフューザーの光学顕微鏡写真の平面図である。
図3に示された細長い構造体は、約160マイクロメートルの平均長さ及び約10マイクロメートルの最大幅部分における平均幅を有する。構造体の平均最大高さは、約2マイクロメートルであった。
ディスプレイの輝度(有効透過率)は、Eldim EZContrast88LW(Market Tech Inc.,Scotts Valley CAから入手可能)を用いて垂直極角の関数として測定された。その結果得られたデータは、図4のプロットに示されている。
(実施例2)
光学スタックは、非対称ディフューザー構造体がその例においてそれらの方向に対して垂直に形成されたことを除き、実施例1のように組み立てられ、それによってそれらがプリズムに対しておおよそ垂直になった。この配向において、最大拡散の方向は水平であった。
ディスプレイの輝度(有効透過率)は、実施例1に記載されるように垂直極角の関数として測定された。その結果得られたデータは、図4のプロットに示されている。
(実施例3)
光学スタックは、非対称ディフューザーを備えた反射型偏光子フィルムがディフューザー(3M Companyから入手可能な、DBEF−Q)のない反射型偏光子によって置き換えられたことを除いて、実施例1のように組み立てられた。
垂直極角の関数としてのディスプレイの輝度(有効透過率)は、実施例1に記載されるように測定された。その結果得られたデータは、図4のプロットに示されている。
(実施例4)
視角は、実施例1の非対称ディフューザーを備えた反射型偏光子から成る単一フィルムについて測定された。水平視角(輝度がそのピーク値の半分まで低下する角度)は、1.5度であり、かつ垂直視角は17.1度であると決定された。これらは視準光源及び放射撮像球体(radiant imaging sphere)(Radiant ZEMAX,LLC,Redmond WAからIS−Sa Scatter and Appearance Measurement Systemとして入手可能)で測定された。
(実施例5)
視角は、DBEF−D2−400(3M Companyから入手可能)、従来の対称ディフューザーを備えた反射型偏光子から成る単一フィルムで測定された。視角は、実施例4のように測定され、水平で11.3度及び垂直で12.8度であると決定された。
(実施例6)
軸上輝度は、PR705 SpectraScan分光放射計(Photo Research Inc.,Chatsworth CAから入手可能)を用いて実施例1、2及び3の光学スタックについて測定された。実施例1及び2の光学組立体は、実施例3の光学組立体の軸上輝度の91%を有することが判明した。
そこで、「非対称ディフューザーを備えた光学スタック」の実施形態が開示される。当業者は、本明細書に記載される光学フィルム及びフィルム物品は、開示の実施形態以外の実施形態と共に実施され得ることを認識するであろう。開示された実施形態は、例証するために提示されるもので、制限するためのものではない。
代表的な実施形態は、以下を含む。
項目1.
第1の光学スタックと、前記第1の光学スタックに配設された第2の光学スタックと、を備えた光学スタックであって、
前記第1の光学スタックが、少なくとも1.3の平均有効透過率を有しかつ第1の方向に沿って延在する複数の線状構造体を備える構造化された第1の主面を備える光方向管理フィルムを備え、
前記第2の光学スタックが、
液晶パネルと、
前記液晶パネル上に配設された反射型偏光子であって、前記反射型偏光子が第1の偏光状態を有する光を実質的に反射しかつ前記第1の偏光状態に対して垂直である第2の偏光状態を有する光を実質的に透過する、反射型偏光子と、
前記反射型偏光子上に配設されかつ前記第1の方向に沿って余り拡散性でなくかつ前記第1の方向に直交する第2の方向に沿ってより拡散性である非対称光ディフューザーと、を備え、前記第2の光学スタック内の2つの隣接した主面のそれぞれの相当な部分が互いに物理的に接触していて、前記光学スタックの平均有効透過率が、前記視角が約35度から約55度まで増大するにつれて視角の関数として単調非増加を示す、光学スタック。
項目2.前記光方向管理フィルムが、少なくとも1.4の平均有効透過率を有する、項目1に記載の光学スタック。
項目3.前記光方向管理フィルムが、少なくとも1.5の平均有効透過率を有する、項目1に記載の光学スタック。
項目4.前記光方向管理フィルムが、少なくとも1.6の平均有効透過率を有する、項目1に記載の光学スタック。
項目5.前記光方向管理フィルムの前記第1の主面内の前記複数の線状構造体が、前記第1の方向に沿って延在する複数の線状プリズム構造体を備える、項目1に記載の光学スタック。
項目6.各線状プリズム構造体が、ピーク及びピーク角度を有し、前記ピーク角度が70度〜120度の範囲にある、項目5に記載の光学スタック。
項目7.各線状プリズム構造体が、ピーク及びピーク角度を有し、前記ピーク角度が80度〜110度の範囲にある、項目5に記載の光学スタック。
項目8.各線状プリズム構造体が、ピーク及びピーク角度を有し、前記ピーク角度が85度〜95度の範囲にある、項目5に記載の光学スタック。
項目9.各線状プリズム構造体が、ピーク及びピーク角度を有し、前記ピーク角度が88度〜92度の範囲にある、項目5に記載の光学スタック。
項目10.前記光方向管理フィルムの前記構造化された第1の主面が、前記第2の光学スタックに対面する、項目1に記載の光学スタック。
項目11.前記光方向管理フィルムの前記構造化された第1の主面が、前記第2の光学スタックから離れて対面する、項目1に記載の光学スタック。
項目12.前記光方向管理フィルムが、前記構造化された第1の主面の反対側に第2の主面を備え、前記第2の主面が構造化されている、項目1に記載の光学スタック。
項目13.前記光方向管理フィルムが、前記構造化された第1の主面の反対側に第2の主面を備え、前記第2の主面が構造化されていない、項目1に記載の光学スタック。
項目14.前記液晶パネルの主面が、少なくとも50cmである対角線を有する、項目1に記載の光学スタック。
項目15.前記液晶パネルの主面が、少なくとも75cmである対角線を有する、項目1に記載の光学スタック。
項目16.前記反射型偏光子が、前記第1の偏光状態を有する光の少なくとも60%を反射し、かつ前記第2の偏光状態を有する光の少なくとも60%を透過する、項目1に記載の光学スタック。
項目17.前記反射型偏光子が、前記第1の偏光状態を有する光の少なくとも70%を反射し、かつ前記第2の偏光状態を有する光の少なくとも70%を透過する、項目1に記載の光学スタック。
項目18.前記反射型偏光子が、前記第1の偏光状態を有する光の少なくとも80%を反射し、かつ前記第2の偏光状態を有する光の少なくとも80%を透過する、項目1に記載の光学スタック。
項目19.前記反射型偏光子が、前記第1の偏光状態を有する光の少なくとも90%を反射し、かつ前記第2の偏光状態を有する光の少なくとも90%を透過する、項目1に記載の光学スタック。
項目20.前記非対称光ディフューザーが、体積光ディフューザーを備える、項目1に記載の光学スタック。
項目21.前記非対称光ディフューザーが、表面光ディフューザーを備える、項目1に記載の光学スタック。
項目22.前記非対称光ディフューザーが、第1の視角で前記第1の方向に沿って及び第2の視角で前記第2の方向に沿って光を散乱させ、前記第2の視角と前記第1の視角との比は少なくとも1.5である、項目1に記載の光学スタック。
項目23.前記非対称光ディフューザーが、第1の視角で前記第1の方向に沿って及び第2の視角で前記第2の方向に沿って光を散乱させ、前記第2の視角と前記第1の視角との比は少なくとも2である、項目1に記載の光学スタック。
項目24.前記非対称光ディフューザーが、第1の視角で前記第1の方向に沿って及び第2の視角で前記第2の方向に沿って光を散乱させ、前記第2の視角と前記第1の視角との比は少なくとも2.5である、項目1に記載の光学スタック。
項目25.前記非対称光ディフューザーが、第1の視角で前記第1の方向に沿って及び第2の視角で前記第2の方向に沿って光を散乱させ、前記第2の視角と前記第1の視角との比が少なくとも3である、項目1に記載の光学スタック。
項目26.前記第2の光学スタック内の2つの隣接した主面のそれぞれの少なくとも50%が、互いに物理的に接触している、項目1に記載の光学スタック。
項目27.前記第2の光学スタック内の2つの隣接した主面のそれぞれの少なくとも60%が、互いに物理的に接触している、項目1に記載の光学スタック。
項目28.前記第2の光学スタック内の2つの隣接した主面のそれぞれの少なくとも70%が、互いに物理的に接触している、項目1に記載の光学スタック。
項目29.前記第2の光学スタック内の2つの隣接した主面のそれぞれの少なくとも80%が、互いに物理的に接触している、項目1に記載の光学スタック。
項目30.前記第2の光学スタック内の2つの隣接した主面のそれぞれの少なくとも90%が、互いに物理的に接触している、項目1に記載の光学スタック。
項目31.前記第2の光学スタック内の各層が、前記第2の光学スタック内の隣接した層上に直接形成されるか又は接着剤を介して前記隣接した層へ付着されるかのいずれかである、項目1に記載の光学スタック。
項目32.前記光学スタックの前記平均有効透過率が、視角が約30度から約60度まで増大するにつれて単調減少する、項目1に記載の光学スタック。
項目33.前記光学スタックの前記平均有効透過率が、視角が約25度から約65度まで増大するにつれて単調減少する、項目1に記載の光学スタック。
項目34.前記光学スタックの前記平均有効透過率が、視角が約20度から約70度まで増大するにつれて単調減少する、項目1に記載の光学スタック。
項目35.前記光学スタックの前記平均有効透過率が、視角が約15度から約75度まで増大するにつれて単調減少する、項目1に記載の光学スタック。
項目36.前記光学スタックの前記平均有効透過率が、視角が約10度から約80度まで増大するにつれて単調減少する、項目1に記載の光学スタック。
項目37.前記光学スタックの前記平均有効透過率が、視角が約5度から約85度まで増大するにつれて単調減少する、項目1に記載の光学スタック。
項目38.前記視角が5度〜85度の前記視角範囲の一部分の中で増大するときは、前記光学スタックの前記平均有効透過率が、一定のままである、項目37に記載の光学スタック。
項目39.前記第1の光学スタックと前記第2の光学スタックとの間に空気間隙を備える、項目1に記載の光学スタック。
項目40.前記光学スタックの前記平均有効透過率が、前記非対称光ディフューザーを備えないことを除いて前記同一の構成を有する光学スタックと比較して約15%の差で、より高いか又はより低い、項目1に記載の光学スタック。
項目41.前記光学スタックの前記平均有効透過率が、前記非対称光ディフューザーを備えないことを除いて前記同一の構成を有する光学スタックと比較して約10%以下の差で、より高いか又はより低い、項目1に記載の光学スタック。
項目42.前記光学スタックの前記平均有効透過率が、前記非対称光ディフューザーを備えないことを除いて前記同一の構成を有する光学スタックと比較して約8%以下の差で、より高いか又はより低い、項目1に記載の光学スタック。
項目43.前記光学スタックの前記平均有効透過率が、前記非対称光ディフューザーを備えないことを除いて前記同一の構成を有する光学スタックと比較して約5%以下の差で、より高いか又はより低い、項目1に記載の光学スタック。
項目44.前記非対称光ディフューザーが、前記光方向管理フィルムの前記構造化された第1の主面と対面する、項目1に記載の光学スタック。
項目45.前記非対称光ディフューザーが、前記光方向管理フィルムの前記構造化された第1の主面から離れて対面する、項目1に記載の光学スタック。
項目46.前記反射型偏光子層が、交互層を備え、前記交互層の少なくとも1つが複屈折材料を備える、項目1に記載の光学スタック。
項目47.前記反射型偏光子層が、ワイヤグリッド反射型偏光子を備える、項目1に記載の光学スタック。
項目48.前記反射型偏光子層が、コレステリック反射型偏光子を備える、項目1に記載の光学スタック。
項目49.前記反射型偏光子層が、複数の実質的に平行繊維を備え、前記繊維が複屈折材料を備える、項目1に記載の光学スタック。
項目50.前記反射型偏光子層が、拡散反射偏光フィルム(DRPF)を備える、項目1に記載の光学スタック。
本発明の実施態様の一部を以下の態様[1]−[10]に記載する。
[態様1]
第1の光学スタックと、前記第1の光学スタックに配設された第2の光学スタックと、を備えた光学スタックであって、
前記第1の光学スタックが、
少なくとも1.3の平均有効透過率を有しかつ第1の方向に沿って延在する複数の線状構造体を備える構造化された第1の主面を備える光方向管理フィルムを備え、
前記第2の光学スタックが、
液晶パネルと、
前記液晶パネル上に配設された反射型偏光子であって、前記反射型偏光子が第1の偏光状態を有する光を実質的に反射しかつ前記第1の偏光状態に対して垂直である第2の偏光状態を有する光を実質的に透過する、反射型偏光子と、
前記反射型偏光子上に配設されかつ前記第1の方向に沿って余り拡散性でなくかつ前記第1の方向に直交する第2の方向に沿ってより拡散性である非対称光ディフューザーと、を備え、
前記第2の光学スタック内の2つの隣接した主面のそれぞれの相当な部分が互いに物理的に接触していて、前記光学スタックの平均有効透過率が、前記視角が約35度から約55度まで増大するにつれて視角の関数として単調非増加を示す、光学スタック。
[態様2]
前記光方向管理フィルムが、少なくとも1.4の平均有効透過率を有する、態様1に記載の光学スタック。
[態様3]
前記光方向管理フィルムが、前記構造化された第1の主面と反対側の第2の主面を備え、前記第2の主面が構造化されている、態様1に記載の光学スタック。
[態様4]
前記光方向管理フィルムが、前記構造化された第1の主面と反対側の第2の主面を備え、前記第2の主面が構造化されていない、態様1に記載の光学スタック。
[態様5]
前記液晶パネルの主面が、少なくとも50cmである対角線を有する、態様1に記載の光学スタック。
[態様6]
前記非対称光ディフューザーが、第1の視角で前記第1の方向に沿って及び第2の視角で前記第2の方向に沿って光を散乱させ、前記第2の視角と前記第1の視角との比が少なくとも1.5である、態様1に記載の光学スタック。
[態様7]
前記第2の光学スタック内の2つの隣接した主面のそれぞれの少なくとも50%が、互いに物理的に接触している、態様1に記載の光学スタック。
[態様8]
前記光学スタックの前記平均有効透過率が、視角が約30度から約60度まで増大するにつれて単調減少する、態様1に記載の光学スタック。
[態様9]
前記第1の光学スタックと第2の光学スタックとの間に空気間隙を備える、態様1に記載の光学スタック。
[態様10]
前記光学スタックの前記平均有効透過率が、前記非対称光ディフューザーを備えないことを除いて前記同一の構成を有する光学スタックと比較して約15%以下の差で、より高いか又はより低い、態様1に記載の光学スタック。

Claims (1)

  1. 第1の光学スタックと、前記第1の光学スタック上に前記第1の光学スタックとの間で空気間隙を有するように配設された第2の光学スタックと、を備えた光学スタックであって、
    前記第1の光学スタックが、
    少なくとも1.3の平均有効透過率を有しかつ第1の方向に沿って延在する複数の線状構造体を備える構造化された第1の主面を備える光方向管理フィルムを備え、
    前記第2の光学スタックが、
    液晶パネルと、
    前記液晶パネル上に配設された反射型偏光子であって、前記反射型偏光子が第1の偏光状態を有する光を実質的に反射しかつ前記第1の偏光状態に対して垂直である第2の偏光状態を有する光を実質的に透過する、反射型偏光子と、
    前記反射型偏光子上に配設されかつ前記第1の方向に沿って余り拡散性でなくかつ前記第1の方向に直交する第2の方向に沿ってより拡散性である非対称光ディフューザーであって、前記非対称光ディフューザーが、第1の視角で前記第1の方向に沿って及び第2の視角で前記第2の方向に沿って光を散乱させ、前記第2の視角と前記第1の視角との比が少なくとも1.5である、非対称光ディフューザーと、を備え、
    前記第2の光学スタック内の2つの隣接した主面のそれぞれの相当な部分が互いに物理的に接触しており、
    前記光学スタックの平均有効透過率が、視角が35度から55度まで増大するにつれて前記視角の関数として単調非増加を示す、光学スタック。
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