JP6305987B2 - 指向性バックライト、ディスプレイデバイス及びディスプレイ装置 - Google Patents

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Description

本開示は、一般的に、光変調器の照明に関し、特に、2D、3D及び/又は自動立体ディスプレイデバイスで用いるために局所的な光源から広範囲の照明を提供するための光ガイドに関する。
空間的に多重化された自動立体ディスプレイデバイスは通常、レンズ状のスクリーン、又は視差バリヤーといった視差コンポーネントを、例えばLCDといった、空間光変調器上のピクセルの少なくとも第1及び第2セットとして配列した画像のアレイと整列させる。視差コンポーネントは、ピクセルのそれぞれのセットからの光を異なる各方向に配向し、ディスプレイの前に第1視野窓及び第2視野窓を提供する。観察者は、第1視野窓に置いた目から、ピクセルの第1セットからの光で第1画像を見ることができ、第2視野窓に置いた目から、ピクセルの第2セットからの光で第2画像を見ることができる。
このようなディスプレイデバイスは、空間光変調器の元来の解像度に比較して小さい空間解像度を有し、更に視野窓の構造は、ピクセルの開口部形状及び視差コンポーネント結像関数によって決定される。電極などのピクセル間のすき間は一般に、不均一な視野窓を生成する。このようなディスプレイには、観察者のディスプレイに対する横方向の動きに従って画像の不必要なちらつきが生じ、ディスプレイの視覚的自由度を制限する。このようなちらつきは、光学素子の焦点をぼかすことで減少させることができるが、このように焦点をぼかすことで、画像のクロストークのレベルが上がり、観察者に対する視覚疲労が増す。このようなちらつきは、ピクセルの開口部の形状を調整することで減少させることができるが、このような変更はディスプレイの明るさを下げ、アドレス指定電子機器を空間光変調器内に含む場合がある。
本開示によれば、指向性照明装置は、光を配向するための結像指向性バックライト、結像指向性バックライトに光を提供するための照明器アレイ、及び実質的に均一な2D照明モードを提供するために結像指向性バックライトの光学システムを変更するような追加的光学素子を備えてもよい。結像指向性バックライトは、光をガイドするための導波路を備えてもよい。導波路は、第1光誘導面、及び第1光誘導面に対向する第2光誘導面を備えてもよい。
ディスプレイのバックライトには一般的に、導波路及び端部発光源が用いられる。特定の結像指向性バックライトは、ディスプレイパネルを通して照明を複数の視野窓に配向する追加機能を有する。結像システムは、複数のソースと各窓画像との間に形成することができる。結像指向性バックライトの1つの例として折りたたみ式光学システムを用いることができる光学弁あげられ、したがってこれは、折りたたみ式結像指向性バックライトの1つの例でもあり得る。光は光学弁を通して、一方向に実質的にロス無く伝搬することができ、同時に対向伝搬光は、内容全体を参照によって本明細書に引用したものとする米国特許出願第13/300,293号に記述されるように、傾斜小面での反射によって抽出することができる。
指向性バックライトは、導波路を通じた照明に、複数の視野窓に結像されるような、導波路内での方向性を与える。入力端にある光源から放射し、導波路内を伝搬する光は、導波路の反射端にある曲面状の反射鏡によって、そのビームの開きが狭くされ(通常はコリメートされ)、さらに、光抽出曲面部又はフレネルレンズのようなレンズによって、視野窓に向けて結像される。オン軸の視野窓については、コリメートされた光が矩形の導波路の縁部に実質的に平行であり、そのため光は導波路の全域に渡って、視野窓に向かって出力される。オフ軸の位置については、コリメートされた光の向きは矩形の導波路の縁部と平行ではなく、ゼロではない角度で傾いている。それによって、照明されていない(あるいはボイドの)外側部(三角形状である場合があり得る部分)が、コリメートされたビームの1つの縁部と、導波路の対応する縁部との間に形成される。外側部の中からは、対応する視野窓に光が向かわないので、ディスプレイデバイスのこの領域は暗く見える。オフ軸の視覚位置に対して、導波路のより多くの領域が空間光変調器を照明するのに使えるように暗い外側部の出現を減らすことは望ましく、そうすることで、好都合にシステムのサイズ及びコストを削減することができる。
高角度での歪みのために、本結像指向性バックライトシステム及び関連技術の結合指向性バックライトシステムでは一般に、バックライトエリアの全体が利用可能なわけではない場合がある。ボイドとなっている領域に光を導入することでシステムを修正すれば、こうした制約を是正することが可能である。そのような修正された照明装置の実施形態は、明るさ、局所的な独立した照明、及び指向性能について向上させることが可能である。
本発明の第1の態様によれば、入力光を受けるための入力端と、入力光を反射するための反射端との間に伸長し、反射した入力光が通って戻る導波路と、導波路の入力端に渡って横方向に異なる入力位置に配置された光源のアレイと、を備える指向性バックライト装置であって、導波路は、入力端と反射端との間に伸長した、光を導波路に沿って前後にガイドするための、互いに対向する第1ガイド面及び第2ガイド面を有し、導波路は、入力端に渡って異なる入力位置にある複数の光源からの入力光を、反射端での反射の後で、出力方向にあり、横方向に入力位置に依存するように分布する、それぞれ対応する複数の光学窓に向けて反射するように構成され、指向性バックライト装置は、光を選択可能な複数の視野窓に配向するために、複数の光源を選択的に作動するように構成されているコントロールシステムを備え、反射端は、導波路の光軸からずれた位置の複数の光源からの光が反射した反射光が、導波路の外側部を照らすことができないように反射光を収束させ、導波路は、入力端と反射端との間、及びガイド面間に伸長した両側部をさらに有し、両側部は、複数の光源からの光を反射するように構成された平坦な面であり、コントロールシステムは、第1の光源が、光を視野窓に配向するように選択的に作動されると、同時に、反射端で、次に導波路の一側部で反射された光を、第1の光源が照らすことができない、導波路の外側部に配向するように第2の光源を作動するように構成されている、指向性バックライト装置が提供される。
本発明の第2の態様によれば、入力光を受けるための入力端と、入力光を反射するための反射端との間に伸長し、反射した入力光が通って戻る導波路と、導波路の入力端に渡って横方向に異なる入力位置に配置された光源のアレイと、を備え、導波路は、入力端と反射端との間に伸長した、光を導波路に沿って前後にガイドするための、互いに対向する第1ガイド面及び第2ガイド面を有し、導波路は、入力端に渡って異なる入力位置にある複数の光源からの入力光を、反射端での反射の後で、出力方向にあり、横方向に入力位置に依存するように分布する、それぞれ対応する複数の光学窓に向けて反射するように構成され、反射端は、導波路の光軸からずれた位置の複数の光源からの光が反射した反射光が、導波路の外側部を照らすことができないように反射光を収束させ、導波路は、入力端と反射端との間、及び複数のガイド面間に伸長した両側部をさらに有し、両側部は、光源から入射した光を、光源によっては照らされない、導波路の外側部に反射するように構成されている、指向性バックライトが提供される。
本発明の第3の態様によれば、入力光を受けるための入力端と、入力光を反射するための反射端との間に伸長し、反射した入力光が通って戻る導波路と、導波路の入力端に渡って横方向に異なる入力位置に配置された光源のアレイと、を備える指向性バックライトであって、導波路は、入力端と反射端との間に伸長した、光を導波路に沿って前後にガイドするための、互いに対向する第1ガイド面及び第2ガイド面を有し、導波路は、入力端に渡って異なる入力位置にある複数の光源からの入力光を、反射端での反射の後で、出力方向にあり、横方向に入力位置に依存するように分布する、それぞれ対応する複数の光学窓に向けて反射するように構成され、反射端は、導波路の光軸からずれた位置の複数の光源からの光が反射した反射光が、導波路の外側部を照らすことができないように反射光を収束させ、指向性バックライトは、入力端と反射端との間、及び複数のガイド面間を伸長している導波路のそれぞれの側部に沿って設けられ、導波路の前記外側部に光を供給するように構成された、第2の光源のアレイをさらに備える指向性バックライトが提供される。
本発明の第4の態様によれば、入力光を受けるための入力端と、入力光を反射するための反射端との間に伸長し、反射した入力光が通って戻る導波路と、導波路の入力端に渡って横方向に異なる入力位置に配置された光源のアレイと、を備えるディスプレイデバイスであって、導波路は、入力端と反射端との間に伸長した、光を導波路に沿って前後にガイドするための、互いに対向する第1ガイド面及び第2ガイド面を有し、導波路は、入力端に渡って異なる入力位置にある複数の光源からの入力光を、反射端での反射の後で、出力方向にあり、横方向に入力位置に依存するように分布する、それぞれ対応する複数の光学窓に向けて反射するように構成され、ディスプレイデバイスは、導波路から出力される光を変調するために、導波路に渡って伸長した透過性空間光変調器を備え、空間光変調器は、導波路のエリアの一部にのみ渡って伸長している、ディスプレイデバイスが提供される。
本発明の第5の態様によれば、指向性バックライトであって、入力光を受けるための入力端と、入力光を反射するための反射端との間に伸長し、反射した入力光が通って戻る指向性導波路であって、入力端と反射端との間に伸長した、光を指向性導波路に沿って前後にガイドするための、互いに対向する第1ガイド面及び第2を有する指向性導波路を備え、第2ガイド面が、反射端に面する複数の光抽出面部を有し、光抽出面部は、入力端に渡って存在する異なる入力位置から、入力位置に依存する異なる方向に、第1ガイド面を通じてガイドされた光であって、反射端から指向性導波路を通じてガイドされて戻ってくる光を反射するよう構成され、指向性バックライトは、指向性導波路の入力端に渡って存在する異なる入力位置で、指向性導波路を照らすように構成された光源のアレイを備え、反射端は、反射された光を、指向性導波路の光軸からずれた位置の複数の光源からの光が反射した光が、指向性導波路の外側部が照らすことができないように収束させ、指向性バックライトは、指向性導波路の第2ガイド面に渡って伸長するよう配置され、ずれた位置の複数の光源では照らされることができない外側部を含む指向性導波路を通じて照明を提供するように構成されるバックライト構造体を備える指向性バックライトが提供される。
このように、本発明の第1〜第5の態様のそれぞれは、それがなければ光源によって照らすことができない、導波路の外側部に照明を提供する構造を提供している。本発明の第1〜第5の態様は、一緒に、どのような組み合わせででも用いることができる。
本発明の第6の態様によれば、ピクセルのアレイを備え、ピクセルのすべての上に表示された画像を、異なる位置にある選択可能な複数の視野窓に配向するように制御可能なディスプレイデバイスと、3Dの動作モード及び2Dの動作モードで動作可能なコントロールシステムであって、3Dの動作モードにおいては、ディスプレイデバイスに、時間的に多重化された左用画像及び右用画像を表示させ、かつ、表示された画像を、観察者の左目及び右目に対応する横方向の位置にある複数の視野窓に同期して配向させるように制御し、2Dの動作モードにおいては、ディスプレイデバイスに、継続する2D画像を表示させるように制御するように構成されたコントロールシステムと、を備え、ディスプレイデバイスは、ディスプレイデバイスに渡って伸長している角度依存式拡散器フィルムをさらに備え、角度依存式拡散器フィルムは、フィルムの法線周りに横方向で第1の範囲にある角度で入射する光は、角度的に拡散されず、横方向で前記第1の範囲の外側にある第2の範囲にある角度で入射する光は、角度的に拡散されるという特性を持つ、自動立体ディスプレイ装置が提供される。
さらに本発明の第6の態様によれば、入力光を受けるための入力端と、入力光を反射するための反射端との間に伸長し、反射した入力光が通って戻る導波路であって、入力端と反射端との間に伸長した、光を導波路に沿って前後にガイドするための、互いに対向する第1ガイド面及び第2ガイド面を有する導波路であって、入力端に渡って横方向に異なる入力位置からの入力光が反射端で反射された後の入力光を、入力位置に依存して横方向に分配された、出力方向に、反射するように構成されている導波路と、導波路に渡って伸長している角度依存式拡散器フィルムであって、フィルムの法線周りに横方向で第1の範囲にある角度で入射する光は、角度的に拡散されず、横方向で前記範囲の外側にある第2の範囲にある角度で入射する光は、角度的に拡散されるという特性を持つ角度依存式拡散器フィルムと、を備える導波路構造体が提供される。
本発明の第6の態様にしたがう拡散器フィルムは、時分割多重化技術を用いて、3Dの動作モードを提供することも可能な装置において、比較的低いコストで2Dの動作モードにおけるビューアングルを拡大することができる。
本発明の第6の態様は、本発明の第1〜第5の態様のいずれとも組み合わせて用いることが可能であり、本発明の第1〜第5の態様のいかなるいずれか複数の組み合わせとも組み合わせて用いることができる。
本発明の第7の態様によれば、光を配向するための結像指向性バックライトであって、第1光誘導面と、第1光誘導面に対向する、第2光誘導面と、をさらに有する、光をガイドするための導波路を備える結像指向性バックライトと、結像指向性バックライトに光を提供するための照明器アレイと、結像指向性バックライトの光学システムを、実質的に均一な2D照明モードを提供させるように変更する追加的光学素子と、を備える指向性照明装置が提供される。
本発明の第8の態様によれば、光をガイドするための段付き導波路であって、第1光誘導面と、第1光誘導面に対向する第2光誘導面であって、少なくとも1つのガイド面部、及び光を段付き導波路から出すように配向する複数の抽出面部を有する第2光誘導面と、第1光誘導面及び第2光誘導面の間に位置し、第1の光源のアレイからの光を受けるように動作可能である、第1の照明入力表面と、を備える段付き導波路と、段付き結像指向性バックライトに光を提供するための照明器アレイと、段付き結像指向性バックライトの光学システムを、実質的に均一な2D照明モードを提供させるように変更する追加的光学素子と、を備える段付き結像指向性バックライト装置が提供される。
本発明の第9の態様によれば、導波路の第1の端部に位置する入力側部と、導波路の第2の端部に位置する反射側部と、導波路の入力側部と反射側部との間に位置する、第1の光配向側部及び第2の光配向側部であって、第2の光配向側部は、複数のガイド面部および複数の抽出面部を有する、第1の光配向側部及び第2の光配向側部と、実質的に均一な2D照明モードを提供するために結像指向性バックライトの光学システムを変更するような追加的光学素子であって、発光素子、結像小面端部、または代替的光路の、少なくとも1つであるような追加的光学素子と、を備える結像指向性バックライトが提供される。
本発明の第10の態様によれば、実質的に均一な2D照明モードを提供する折りたたみ式結像指向性バックライトシステムであって、照明器アレイからの光を受けるように動作可能な、光をガイドするための第1の導波路と、第1の導波路と光学的に接続され、照明器アレイからの光を受けるように動作可能な第2の導波路と、を有する折りたたみ式結像指向性バックライトを備え、第1の導波路は、複数の縁部小面を有する第1の縁部を有し、第2の導波路は、複数の縁部小面を有する第2の縁部を有し、さらに、複数の縁部小面が、実質的に均一な2D照明モードを提供する、折りたたみ式結像指向性バックライトシステムが提供される。
本発明のいかなる態様も、いかなる組み合わせによっても用いることができる。
本明細書に記述される実施形態は、指向性ビューと従来の2Dとの両立を可能とする広角のビューを提供する自動立体ディスプレイを提供することができる。広角ビューモードは、観察者追跡型自動立体3Dディスプレイ、観察者追跡型2Dディスプレイ(例えば、プライバシー重視又は電力節約用途)、広角ビュー2Dディスプレイ、又は、ワイドビューアングル立体3Dディスプレイで用いることが可能である。更に、実施形態は、効率的な自動立体ディスプレイを目的とする、制御された照明器を提供することができる。このようなコンポーネントは指向性バックライトに使用でき、自動立体ディスプレイを含む指向性ディスプレイを提供する。また、実施形態は、指向性バックライト装置および、指向性バックライト装置に組み込まれる指向性ディスプレイにも関連する場合がある。そのような装置は、立体ディスプレイ、プライバシー重視ディスプレイ、マルチユーザディスプレイ、及びその他の指向性ディスプレイ用に用いることができる。
実施形態において、指向性バックライトの光学的機能は、多結像方向バックライトシステムによって提供されることができるが、そのようなシステムにおいて、端部の照明器が照らすはずの側部のボイド領域にも光を回すことができる。好都合に、そのような構成は、それぞれの光学弁としての機能に加え、光学的機能を提供することができるが、それぞれの光学弁の持つ、高い効率性、大きな後方作業距離、および小さいフォームファクタといった利点を残すことができる。
本明細書の実施形態は、大面積及び薄型構造の自動立体ディスプレイを提供することができる。更に、以降に記述されるように、本開示の光学弁は、大きい後方作動距離を伴う薄い光学コンポーネントを実現できる。このようなコンポーネントは指向性バックライトに使用でき、自動立体ディスプレイを含む指向性ディスプレイを提供する。更に、実施形態は、効率的な自動立体ディスプレイを目的とする制御された照明器を提供することができる。
本開示の実施形態は、種々の光学システムに使用することができる。実施形態は、種々のプロジェクタ、投影システム、光学コンポーネント、ディスプレイ、マイクロディスプレイ、コンピュータシステム、プロセッサ、自己内蔵型プロジェクタシステム、ビジュアルシステム及び/又はオーディオビジュアルシステム、並びに電気機器及び/又は光学機器を含んでよく、又はこれらと共に動作してもよい。本開示の態様は、光学機器及び電気機器、光学システム、プレゼンテーションシステム、又は任意の種類の光学システムを包含し得る任意の装置に関連する、多種多様な装置に実質的に使用できる。したがって、本開示の実施形態は、視覚的なかつ/又は光学的なプレゼンテーション、視覚的な周辺機器など、並びに、多数のコンピュータ環境において使用される、光学システム、光学機器で用いることができる。
詳細に開示する種々の実施形態に進む前に、開示は、他の実施形態例が可能であるので、用途又は作製において示す特定の構成の詳細に限定されないことを理解するべきである。更に、開示の態様が、独自の固有の実施形態を規定するために様々な組み合わせ及び構成で述べられてもよい。また、本明細書で使用する用語は、説明の目的のためのものであって、限定するためのものではない。
指向性バックライトは、光学導波路の入力開口部側に配列された独立したLED光源の調整を通して一般的に制御された、実質的に出力表面全体から発散される照明に渡る制御を提示する。照射光指向性分布の制御は、角度が限定された範囲から1人の視聴者のみによってディスプレイを見ることができる場合のセキュリティ機能の1人での閲覧、小さい角度の指向性分布に渡ってのみ照明が提供されている場合の高い電気的効率、左右の目を交互に入れ替えての時系列立体並びに自動立体ディスプレイの閲覧、及び低コストを実現できる。
本開示の前述及び他の利点並びに特徴は、本開示をその全体に渡って読むことで、当業者にとって明白となるであろう。
例示のために、実施形態が添付の図面に示され、図面において、類似する参照符号は、同様の部分を示す。
本開示にしたがう、指向性ディスプレイデバイスの一実施形態における光伝搬の正面図を示す略図である。 本開示にしたがう、図1Aの指向性ディスプレイデバイスの一実施形態における光伝搬の側面図を示す略図である。 本開示にしたがう、指向性ディスプレイデバイスの他の実施形態における光伝搬の上面図を示す略図である。 本開示にしたがう、図2Aの指向性ディスプレイデバイスの正面図に光伝搬を示す略図である。 本開示にしたがう、図2Aの指向性ディスプレイデバイスの側面図に光伝搬を示す略図である。 本開示にしたがう、指向性ディスプレイデバイスの側面図を示す略図である。 本開示にしたがう、光抽出曲面部を含む指向性ディスプレイデバイスにおける視野窓の生成を正面図に示す略図である。 本開示にしたがう、光抽出曲面部を含む指向性ディスプレイデバイスにおける第1及び第2視野窓の生成を正面図に示す略図である。 本開示にしたがう、光抽出線形面部を含む指向性ディスプレイデバイスにおける第1視野窓の生成を示す略図である。 本開示にしたがう、第1タイムスロットでの、時分割多重化指向性ディスプレイデバイスにおける第1視野窓の生成の一実施形態を示す略図である。 本開示にしたがう、第2タイムスロットでの、時分割多重化結像指向性ディスプレイデバイスにおける第2視野窓の生成の別の実施形態を示す略図である。 本開示にしたがう、時分割多重化結像指向性ディスプレイデバイスにおける第1及び第2視野窓の生成の別の実施形態を示す略図である。 本開示にしたがう、観察者トラッキング自動立体指向性ディスプレイ装置を示す略図である。 本開示にしたがう、マルチビューアー指向性ディスプレイデバイスを示す略図である。 本開示にしたがう、プライバシー指向性ディスプレイデバイスを示す略図である。 本開示にしたがう、時分割多重化指向性ディスプレイデバイスの構造の側面図を示す略図である。 本開示にしたがう、指向性ディスプレイデバイス及びコントロールシステムを備える指向性ディスプレイ装置を示す略図である。 本開示にしたがう、指向性バックライトの右側にオフ軸して見る際の、左側の照明不足領域を示す略図である。 本開示にしたがう、指向性バックライトの左側にオフ軸して見る際の、右側の照明不足領域を示す略図である。 本開示にしたがう、ボイドの外側部を見えにくくするように配置された指向性バックライトの上面図を示す略図である。 本開示にしたがう、指向性バックライト及び、縁部光源によって実現される、外側領域の更に外のエリアの空間光変調器を備える指向性ディスプレイデバイスを示す略図である。 本開示にしたがう、指向性バックライト及び、縁部光源によって実現される、外側領域の更に外のエリアの空間光変調器を備える指向性ディスプレイデバイスであって、該指向性バックライトがテーパー形状をしている、指向性ディスプレイデバイスを示す略図である。 本開示にしたがう、不要な光線を導波路から出すことを可能としながら、光源のペア間のボイド領域へ光を向けるための光沢のある伝導縁部を有する導波路を備える指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、不要な光線を導波路から出すことを可能としながら、光源のペア間のボイド領域へ光を向けるための光沢のある伝導縁部を有する導波路を備える指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、照明エリアを増やすために対の光源を有する指向性バックライトの動作を示す略図である。 本開示にしたがう、照明エリアを増やすために対の光源を有する指向性バックライトの動作を示す略図である。 本開示にしたがう、照明エリアを増やすために対の光源を有する指向性バックライトの動作を示す略図である。 本開示にしたがう、コントロールシステム、光源アレイ、及び指向性導波路であって、第1の光源によって形成されるボイドの外側領域に、第2の光源で照らすことで光を回すことを実現するように配置された反射側部を有する指向性導波路を備える一実施形態を示す略図である。 本開示にしたがう、段付き導波路を備える指向性ディスプレイデバイスの上面図を示す略図である。 本開示にしたがう、段付き導波路を備える指向性ディスプレイデバイスの上面図を示す略図である。 本開示にしたがう、光をコリメートしない反射端を有する指向性ディスプレイデバイスの上面図を示す略図である。 本開示にしたがう、段付き導波路を備える指向性ディスプレイデバイスの上面図を示す略図である。 本開示にしたがう、光源の外側列を有する指向性ディスプレイ装置の正面図を示す略図である。 本開示にしたがう、一側にある指向性ディスプレイ装置のビュー領域の縁部に現れる2つのアーチファクトを示す略図である。 本開示にしたがう、図17Aの場合とは反対の側にある指向性ディスプレイ装置のビュー領域の縁部に現れる2つのアーチファクトを示す略図である。 本開示にしたがう、指向性ディスプレイ装置において現れるボイド部を補償するための1つの方法を示す略図である。 本開示にしたがう、指向性ディスプレイ装置において現れるボイド部を補償するための別の方法を示す略図である。 本開示にしたがう、指向性ディスプレイ装置において現れるボイド部を補償するための別の方法を示す略図である。 本開示にしたがう、指向性バックライトシステムのボイド領域に光が向かうように光の向きを変えるために、側部反射性小面が導入された指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、指向性バックライトシステムのボイド領域に光が向かうように光の向きを変えるために、側部反射性小面が導入された別の指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、指向性バックライトシステムのボイド領域に光が向かうように光の向きを変えるために、側部反射性小面が導入されたさらに別の指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、指向性バックライトシステムのボイド領域に光が向かうように光の向きを変えるために、側部ホログラフィックフィルムが導入された別の指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、光を光学弁の側部に導入するために追加的光源が用いられている指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、光を光学弁の側部に導入するために追加的光源が用いられている他の指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、光を光学弁の側部に導入するために追加的光源が用いられている他の指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、光源の局所的アレイが、広角で均一なビューが得られるように光を制御された角度で発し、独立した窓の制御を備えるような、他の指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、バックライトが光学弁に隣り合って配置されている別の指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、バックライトが光学弁に隣り合って配置されている別の指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、バックライトが光学弁に隣り合って配置されている別の指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、光源のアレイがその位置を、隣り合うバックライトの間で変える別の指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、光が照明バックライトシステム間で切り替えられる指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、結像指向性バックライトから垂直に向かってくる光線よりも高角度で来る光線の方をより広い範囲に拡散させるために、角度依存式拡散器を用いる指向性ディスプレイデバイスを示す略図である。 本開示にしたがう、角度依存式拡散器の側面図を示す略図である。 本開示にしたがう、角度依存式拡散器の側面図を示す略図である。 本開示にしたがう、広角のビューを実現するように、自動立体指向性ディスプレイデバイスに配置されている角度依存式拡散器の配置を示す略図である。 本開示にしたがう、照明光が、切り替え可能な拡散素子を用いて拡散される指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、ガイドされた光が、拡散反射素子を有する指向性バックライトの底面に光学的に接触することによって拡散された形で抽出され得る指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、ガイドされた光が、拡散反射素子を有する指向性バックライトの底面に、電鋳された表面材料を介して光学的に接触することによって拡散された形で抽出され得る指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、エレクトロウェッティング材料が、反射性小面の背後から結像指向性バックライトのガイド領域に移動させられ、光を拡散表面から出射させたり、拡散表面で反射させたりする指向性バックライトを示す略図である。 本開示にしたがう、ボイド部が見えにくくすることを実現するように配置されている、ウェッジタイプ指向性バックライトの上面図を示す略図である。 本開示にしたがう、ウェッジタイプ指向性バックライトの側面図を示す略図である。
時分割多重化自動立体ディスプレイは、空間光変調器の全ピクセルからの光を第1タイムスロットにおいては第1視野窓に、第2タイムスロットにおいては全ピクセルを第2視野窓に配向することで、自動立体ディスプレイの空間解像度を好都合に改良できる。したがって、第1及び第2視野窓にて光を受けるよう目を向けた観察者は、複数のタイムスロットからディスプレイ全体に渡ってフルな解像度画像を見る。時分割多重化ディスプレイは、指向性光学素子が照明器アレイの画像を窓面に実質的に形成する、指向性光学素子を用いる実質的に透過的な時分割多重化空間光変調器を通して照明器アレイを配向することで、指向性照明を好都合に実現できる。
視野窓の均一性は、空間光変調器内のピクセルの配列からは好都合に独立にすることができる。このようなディスプレイは、観察者の動きに対して、低いクロストークレベルを伴う、ちらつきの少ない観察者トラッキングディスプレイを好都合に提供できる。
窓面での高い均一性を実現するため、高い空間的均一性を有する照明素子のアレイを提供することが望ましい。時系列照明システムの照明器素子は、例えば、レンズアレイと組み合わせた約100マイクロメートルのサイズの空間光変調器のピクセルによって提供することができる。しかし、このようなピクセルは、空間的多重化ディスプレイと同様の問題を抱える。更に、このようなデバイスは低効率及び高コストとなり、追加的ディスプレイコンポーネントを必要とする場合がある。
高い窓面均一性は、例えば、通常はサイズが1mm以上の均質化及び拡散化光学素子と組み合わせたLEDのアレイといった、巨視的照明器と共に都合よく実現できる。しかし、照明器素子のサイズの拡大は、指向性光学素子のサイズが比例して拡大することを意味する。例えば、65mm幅の視野窓に結像する16mm幅の照明器は、200mmの後方作動距離を必要とする場合がある。したがって、光学素子の厚さが増すと、例えば、モバイルディスプレイ、又は大面積ディスプレイなどへの有益な応用を妨げ得る。
前述の欠点への対処として、共通に保有された米国特許出願第13/300,293号に記述されるような光学弁は、同時にちらつきの無い観察者トラッキング及び低クロストークレベルを伴う高解像度画像を提供する、薄いパッケージでの時分割多重化自動立体照明を実現するために、高速で切り替わる透過型空間光変調器と組み合わせて好都合に配列できる。記述されるものは視覚位置又は窓の一次元アレイであり、これは異なる画像を通常は水平の第1方向に表示できるが、通常は垂直の第2方向に動く場合も同じ画像を含む。
従来の非結像ディスプレイバックライトは、一般的に光学導波路を用いており、LEDといった光源から端部照明を有する。しかし、当然のことながら、このような従来の非結像ディスプレイバックライトと、本開示にて考察した結像指向性バックライトとの間には、機能、設計、構造、及び作用における多くの基本的相違がある。
一般的には、例えば、本開示にしたがい、結像指向性バックライトは、複数の光源からの照明を、ディスプレイパネルを通して、複数の各視野窓に少なくとも1軸に配向するよう配列されている。それぞれの視野窓は、結像指向性バックライトの結像システムによって、光源の少なくとも1軸における1画像として実質的に形成されている。結像システムは、複数の光源と各窓画像との間に形成することができる。このようにして、複数の光源それぞれからの光は実質的に、各視野窓外にある観察者の目からは不可視である。
対比的に、従来の非結像バックライト又は光ガイディングプレート(LGP)は2Dディスプレイの照明用に使用されている。例えば、カリル・カランタル他「二面発光のバックライトユニット」国際情報ディスプレイ学会誌、第12巻、第4号(2004年12月)、379〜387頁を参照。非結像バックライトは通常、複数の光源からの照明を、ディスプレイパネルを通して、複数の光源それぞれに対して実質的に共通の視覚ゾーンに配向し、広い視野角及び高いディスプレイ均一性を実現するよう配列されている。したがって、非結像バックライトは視野窓を形成しない。このようにして、複数の光源それぞれからの光は、視覚ゾーンに渡る実質的にすべての位置にある観察者の目から見ることができる。このような従来の非結像バックライトは、3MからのBEF(商標)といったブライトネスエンハンスメントフィルムによって提供することができる、例えばランバート照明に比較してスクリーンゲインを上げるなどの、いくらかの方向性を有することができる。しかし、このような方向性は、各光源それぞれに対して実質的に同じとなり得る。したがって、上記理由その他により、従来の非結像バックライトは結像指向性バックライトとは異なることは当業者にとって明白であろう。端部点灯非結像バックライト照明構造は、2Dラップトップ、モニター、及びTVに見られるような液晶ディスプレイシステムに使用することができる。光は、光の伝搬方向に関わらず光を消失させるガイドの表面における、通常は局所的な刻み目であるスパース面部を含むことができる、損失の多い導波路の端部から伝搬する。
本明細書に使用されるように、光学弁は、例えば、光弁、光学弁指向性バックライト、及び弁指向性バックライト(「v−DBL」)と呼ばれる、光ガイディング構造又はデバイスの1種類とすることができる光学構造である。本開示においては、光学弁は空間光変調器とは別物である(ただし、当該分野においては、空間光変調器が「光バルブ」と一般に呼ばれることが時にある)。結像指向性バックライトの1つの例は、折りたたみ式光学システムを用いることができる光学弁である。光は、光学弁を通して実質的にロス無く一方向に伝搬することができ、結像反射器に入射することができ、この特許の内容全体を参照によって本明細書に引用したものとする米国特許出願第13/300,293号に記述されるように、光が反射傾斜光抽出面部によって抽出され、視野窓に配向され得るよう、反伝搬することができる。
更に、本明細書に使用されるように、段付き導波路結像指向性バックライトは少なくとも1つの光学弁とすることができる。段付き導波路は、光をガイドするための導波路を含み、第1光誘導面、及び第1光誘導面に対向する第2光誘導面を更に含み、ステップとして配列された、複数の抽出面部がちりばめられた複数の光ガイディング面部を更に含む結像指向性バックライト用の導波路である。
作用においては、光は、模範的な光学弁内を第1方向に、入力側から反射側に伝搬でき、実質的にロス無く伝搬することができる。光は反射側にて反射でき、実質的に第1方向に相対する第2方向に伝搬することができる。光の第2方向への伝搬にしたがって、光は、光学弁外に光を再配向するよう作用可能な光抽出面部に入射することができる。つまり、光学弁は一般的に光が第1方向に伝搬可能にし、第2方向へ伝搬している間に光を抽出可能にする。
光学弁は、大型ディスプレイ面積の時系列指向性照明を実現することができる。さらに、光を巨視的照明器から窓面へ配向するよう、光学素子の後方作動距離より薄い光学素子を用いることができる。このようなディスプレイは、実質的に平行な導波路内に反伝搬する光を抽出するよう配列された光抽出面部のアレイを使用することができる。
LCDと共に使用する薄型結像指向性バックライトの実装は、それらのすべてはこの特許の内容全体を参照によって本明細書に引用したものとする、3Mによる例えば米国特許第7,528,893号、RealDによって本明細書に「ウェッジタイプ指向性バックライト」と参照される、Microsoftによる例えば米国特許第7,970,246号、本明細書に「光学弁」又は「光学弁指向性バックライト」と参照される例えば米国特許出願第13/300,293号にて提示及び実証されている。
本開示は、光が、第1の側部、及び面部の第1のセットを含むことができる例えば段付き導波路の内面間を前後に反射することができる、段付き導波路結像指向性バックライトを提供する。光は段付き導波路の長さに渡って伝達するが、光は第1の側部及び表面の第1のセットに対する入射角度を実質的に変化させず、これら内面での媒体の臨界角には到達できない。光の抽出は、(段の「踏面」に相当する)表面の第1のセットに対して傾斜している(段の「蹴込」に相当する)表面の第2のセットによって、好都合に実現可能である。表面の第2のセットは、段付き導波路の光ガイディング作用の一部とできないものの、導波路の構造体から光の抽出が可能となるように配列し得ることに留意すべきである。一方、ウェッジタイプ結像指向性バックライトは、連続的な内側表面を有するウェッジ形状が施された導波路内に光をガイド可能にすることができる。光学弁はつまり、ウェッジタイプ結像指向性バックライトではない。
図1Aは、指向性ディスプレイデバイスの一実施形態における光伝搬の正面図を示す略図であり、図1Bは、図1Aの指向性ディスプレイデバイスにおける光伝搬の側面図を示す略図である。
図1Aは、指向性ディスプレイデバイスの指向性バックライトを、xy平面状に示した正面図であり、段付き導波路1を照らすために用いることができる照明器アレイ15を含む。照明器アレイ15は、照明器素子15a〜照明器素子15n(「n」は1より大きい整数)を含む。1つの例においては、図1Aの段付き導波路1は、段付きの、ディスプレイサイズの導波路1とすることができる。照明素子15a〜15nは、発光ダイオード(LED)とすることができる光源である。LEDは本明細書にて照明器素子15a〜15nとして記述されているが、ダイオード源、半導体源、レーザー源、局所的電界放出源、有機エミッターアレイなどのこれらに限定しない他の光源を使用することができる。さらに、図1Bは、xz面における側面図を示し、図示のとおりに配列された照明器アレイ15、SLM 48、抽出面部12、ガイディング面部10、及び段付き導波路1を含む。図1Bに提供された側面図は、図1Aに示す正面図の代替的な図である。したがって、図1A及び1Bの照明器アレイ15は互いに対応し、図1A及び1Bの段付き導波路1は互いに対応することができる。
更に、図1Bでは、段付き導波路1は、薄い入力端2及び厚い反射端4を有することができる。したがって、導波路1は、入力光を受光する入力端2と、入力光を反射して導波路1を通して戻す反射端4との間に伸長する。入力端2の導波路に渡る横方向の長さは、入力端2の高さより大きい。照明器素子15a〜15nは、入力端2に渡る横方向の異なる入力位置に配置されている。
導波路1は、入力端2と反射端4との間に伸長する、光を導波路1に沿って前後にガイドするための第1及び第2の相対するガイド面を有する。第2ガイド面は、反射端4に向いている複数の光抽出面部12を有する。光抽出面部12は、入力端に渡って存在する異なるさまざまな入力位置から、その入力位置に依存して異なるさまざまな方向に第1ガイド面を通じて発した光で、反射端から導波路1を通じてガイドされて戻ってくる光の少なくとも一部を反射するように配列されている。
この例では、他の反射面部を使用できたとしても、光抽出面部12は反射性小面である。光抽出面部12は導波路を通して光をガイドしないことに対し、光抽出面部12の中間の第2ガイド面の中間領域は、光を抽出することなくガイドする。第2ガイド面のこれらの領域は平面であり、第1ガイド面に平行、又は相対的に低い傾斜で伸長してもよい。光抽出面部12は、第2ガイド面が光抽出面部12及び中間領域を含み得る段付き形状を有することができるように、それら領域に横方向に伸長する。光抽出面部12は、光源からの光を、第1ガイド面を通して、反射端4からの反射後に反射するよう配向されている。
光抽出面部12は、入力位置によって決まる第1ガイド面に相対的な異なる方向の入力端に渡る横方向の異なる入力位置からの入力光を配向するよう配列されている。照明素子15a〜15nが異なるさまざまな入力位置に配列されるので、それぞれの照明素子15a〜15nからの光は、異なるさまざまな方向へと反射される。このようにして、照明素子15a〜15nのそれぞれは、入力位置に依存して決まる、横方向に分布するさまざまな出力方向の、それぞれに対応する光学窓に光を配向する。入力位置が分配されている入力端2に渡る横方向は、第1ガイド面に対する法線に対して横方向に、出力光に関して対応する。入力端2にて、及び出力光に関して定義されるような横方向は、反射端4及び第1ガイド面での偏向が一般的に横方向に対して直交している本実施形態では平行に維持される。コントロールシステムの制御下では、照明器素子15a〜15nは、光を選択可能な光学窓に配向するよう選択的に操作することができる。光学窓は、視野窓として、個別にまたはグループで用いることができる。
SLM 48は、導波路に渡って伸長しており、導波路から出力される光を変調する。SLM 48は液晶ディスプレイ(LCD)とすることができるが、これは単に例を表すものであり、他の空間光変調器又はディスプレイを、LCOS、DLPデバイスなどを含めて、この照明器が反射して作用できるように使用することができる。この例では、SLM 48は導波路の第1ガイド面に渡って配置されており、光抽出面部12からの反射後に第1ガイド面を通して光出力を変調する。
視野窓の一次元アレイを提供することができる指向性ディスプレイデバイスの作動を図1Aの正面図に示し、その側面プロファイルを図1Bに示す。図1A及び1Bでの作用において、光は、段付き導波路1の薄い端部側(x=0)、の表面に沿って異なる位置(y)、に配置された照明器素子15a〜15nのアレイといった照明器アレイ15から照射されることができる。光は、段付き導波路1内を第1方向における+xに沿って伝搬することができ、同時に、光はxy面にて扇状に展開することができ、遠い側の湾曲した端部側4に到達すると、おおむね又は全体的に湾曲した端部側4を満たすことができる。伝搬中、光は、xz面にてガイド材の臨界角以下の一連の角度に広がることができる。段付き導波路1の底側のガイディング面部10をリンクする抽出面部12は、臨界角を超える傾斜角度を有することができ、したがって、第1方向における+xに沿って伝搬する実質的にすべての光は、抽出面部12を外れて伝播することができ、実質的にロスの無い前方伝搬が確保される。
図1A及び1Bの考察を続けると、段付き導波路1の湾曲した端部側4は、通常は例えば銀といった反射材でのコーティングによる反射性を付することができるが、他の反射技術も用いることができる。光はしたがって、第2方向に再配向され、−xの方向のガイドに戻り、実質的にxy又はディスプレイ面に集束することができる。角拡散は実質的にxz面における主伝搬方向に対して維持され、これにより光はライザーの端部に当たり、ガイドの外に反射することができる。約45度の傾斜抽出面部12を伴う一実施形態においては、光は、実質的に伝搬方向に相対的に維持されたxz角拡散を伴うxyディスプレイ面に対するおおよその法線に効果的に配向することができる。この角拡散は、光が屈折を通して段付き導波路1を出ることで増大することができるが、抽出面部12の反射特性によって多少減少する場合がある。
未コーティングの抽出面部12を伴う実施形態においては、内部全反射(TIR)の不足により反射が減少する場合があり、xz角度プロファイルを狭め、法線からのずれが生じる。しかし、銀コーティング又は金属化での抽出面部を有する他の実施形態においては、広い角拡散及び中央法線方向を保持することができる。銀コーティングでの抽出面部を伴う実施形態の記述を続けると、xz面では、光は段付き導波路1をおおよそ集束して出射することができ、入力エッジの中心から、照明器アレイ15内の各照明器素子15a〜15nのy位置に比例して、法線からずれて配向されることができる。入力縁部2に沿って独立した照明器素子15a〜15nを有することにより、図1Aに示すように、光は光配向側6の全体から出射可能となり、異なる外角で伝搬可能となる。
そのようなデバイスを伴う高速液晶ディスプレイ(LCD)パネルといった空間光変調器(SLM)48の照射は、上面図又は図2Aにおける照明器アレイ15の端部から見たyz面、図2Bにおける正面図、及び図2Cにおける側面図に示すような自動立体3Dを実現することができる。図2Aは、光の指向性ディスプレイデバイス内での伝搬を上面図にて示す略図であり、図2Bは、光の指向性ディスプレイデバイス内での伝搬を正面図にて示す略図であり、図2Cは、光の指向性ディスプレイデバイス内での伝搬を側面図にて示す略図である。図2A、2B、及び2Cに示すように、段付き導波路1は、連続的な右目画像及び左目画像を表示する高速(例えば100Hz超)LCDパネルSLM 48の背後に配置することができる。これに同期して、照明器アレイ15の特定の照明器素子15a〜15n(「n」は1より大きい整数)は選択的にオン及びオフにすることができ、システムの方向性によって実質的に独立して右目及び左目に入る照明光を提供する。最も簡単な場合には、照明器アレイ15の照明器素子の各セットは共にオンとなり、水平方向に離れた両目が左目画像を見ることができる、一次元の視野窓26、又は、水平方向の幅は制限されているものの垂直方向に伸長する光学瞳孔、及び、両目、並びに両目が異なる画像を見ることができる中央位置により右目画像を主に見ることができる別の視野窓44を提供する。このようにして、視聴者の頭部がほぼ中央に整列された場合に3Dを見ることができる。中央位置から側方へ離れる動作は、シーンを2D画像に収縮することができる。
反射端4は、導波路に渡る横方向へのポジティブな光強度を有することができる。反射端4がポジティブな光強度を通常有する実施形態においては、光軸は、例えば反射端4の湾曲の中心を通り、x軸周りの端部4の鏡映対称の軸に一致するラインであるといった、反射端4の形状を参照して定義することができる。反射面4が平面である場合は、光軸は、例えば湾曲されている場合の光抽出面部12といった光強度を有する他のコンポーネント、又は以下に記述するフレネルレンズ62に関して同様に定義することができる。光軸238は通常、導波路1の機械軸と一致している。端部4に実質的に円筒状の反射面を通常含む本実施形態においては、光軸238は、端部4の表面の湾曲の中心を通り、x軸周りの側部4の鏡映対称の軸に一致するラインである。光軸238は通常、導波路1の機械軸と一致している。端部4での円筒状の反射面は通常、球状プロファイルを含むことができ、オン軸及びオフ軸の視覚位置に対する能力を最適化する。他のプロファイルも使用することができる。
図3は、指向性ディスプレイデバイスを側面図に示す略図である。更に、図3は、透過的材料とすることができる段付き導波路1の作用の側面図をさらに詳細に示す。段付き導波路1は、照明器入力側2、反射側4、実質的に平面にすることができる第1光ガイド側6、及びガイディング面部10並びに光抽出面部12を含む第2ガイド側8を含むことができる。作用においては、例えばLEDのアドレス化が可能なアレイにすることができる、照明器アレイ15(図3では非表示)の照明器素子15cからの光線16は、第1光ガイド側6による内部全反射及びガイディング面部10による内部全反射を用いて、鏡面とすることができる反射側4へ、段付き導波路1内でガイドすることができる。反射側4は鏡面として光を反射することができるが、実施形態によっては、光が反射側4を透過するようにすることも可能である。
図3の考察を続けると、反射側4にて反射した光線18は、反射側4での内部全反射によって段付き導波路1内を更にガイドされ、抽出面部12によって反射されることができる。抽出面部12における入射である光線18は、段付き導波路1のガイディングモードから実質的に偏向することができ、光線20によって示されるように、側部6を通して、自動立体ディスプレイの視野窓26を形成することができる光学瞳孔に配向することができる。視野窓26の幅は、少なくとも照明器のサイズ、出力設計距離、及び側部4並びに抽出面部12における光強度によって決定することができる。視野窓の高さは、抽出面部12の反射円錐角、及び側部2での照明円錐角入力によって主に決定することができる。したがって、それぞれの視野窓26は、空間光変調器48の表面法線方向に対する、名目上の視覚距離にある平面と交差する別々の出力方向のある範囲を表す。
図4Aは、光抽出曲面部を含め、第1照明器素子によって示すことができる指向性ディスプレイデバイスを正面図で示す略図である。更に、図4Aは、照明器アレイ15の照明器素子15cからの光線の段付き導波路1への更なるガイディングを正面図に示す。それぞれの出力光線は、各照明器14から同じ視野窓26に向けて配向されている。したがって、光線30は窓26内で光線20と交差するか、又は光線32によって示されるように窓内に異なる高さを有することができる。加えて、種々の実施形態において、導波路1の側部22及び24は、透過面、鏡面、又は黒化した表面とすることができる。図4Aの考察を続けると、光抽出面部12は長いものであることができ、光配向側部8(光配向側部8は図3に表示されているが、図4Aには表示されていない)の第1領域34における光抽出面部12の方向は、光配向側部8の第2領域36における光抽出面部12の方向とは異なることができる。
図4Bは、第2照明器素子によって照射されることができる光学弁を正面図に示す略図である。更に、図4Bは、照明器アレイ15の第2照明器素子15hからの光線40、42を示す。側部4の反射端部の湾曲及び光抽出面部12は、照明器素子15hからの光線によって、視野窓26から横方向に分離された第2視野窓44を協調して生成する。
図4Bに示す配列は、図4Aに示すような、反射側部4における光強度及び領域34と36との間の延長光抽出面部12の異なる方向から生じることができる光強度との協調により実像を好都合に形成することができる視野窓26にて、照明器素子15cの実像を提供することができる。図4Bの配列は、視野窓26内での横方向位置への照明器素子15cの結像の改良した収差を実現することができる。収差の改良は、低クロストークレベルを実現しながらも、自動立体ディスプレイに対する視覚自由度の拡張を実現できる。
図5は、実質的に光抽出線形面部を有する指向性ディスプレイデバイスの一実施形態を正面図にて示す略図である。更に、図5は、光抽出面部12が実質的に線形であり、互いに平行であるという違いの1つを伴う、(同様の対応する素子を伴う)図1と同様のコンポーネントの配列を示す。このような配列は、ディスプレイ表面に渡る実質的に均一な照明を好都合に提供でき、図4A及び図4Bの湾曲した抽出面部よりも製造により適している場合がある。
図6Aは、第1タイムスロットにおける時分割多重化結像指向性ディスプレイデバイス内の第1視野窓の生成の一実施形態を示す略図であり、図6Bは、第2タイムスロットにおける時分割多重化結像指向性バックライト器具内の第2視野窓の生成の別の実施形態を示す略図であり、図6Cは、時分割多重化結像指向性ディスプレイデバイス内の第1及び第2視野窓の生成の別の実施形態を示す略図である。更に、図6Aは、段付き導波路1からの照明窓26の生成を略図的に示す。照明器アレイ15内の照明器素子グループ31は、視野窓26に向かって配向された光円錐17を提供できる。図6Bは、照明窓44の生成を略図的に示す。照明器アレイ15内の照明器素子グループ33は、視野窓44に向かって配向された光円錐19を提供することができる。時分割多重化ディスプレイとの協調にて、窓26及び44は、図6Cに示すような順序にて提供されることができる。空間光変調器48(図6A、6B、6Cでは非表示)上の画像が光方向出力に応じて調整されると、適切に配置された視聴者に対して自動立体画像を実現することができる。同様の操作は、本明細書にて記述するすべての指向性バックライトにて実現できる。照明器素子グループ31、33はそれぞれ、照明素子15a〜15n(「n」は1より大きい整数)からの1つ又は複数の照明素子を含むことに注意されたい。
図7は、観察者トラッキング自動立体指向性ディスプレイデバイスの一実施形態を示す略図である。図7に示すように、軸29に沿った選択的な照明器素子15a〜15nのオン及びオフは、視野窓の指向性制御を提供する。頭部45の位置は、カメラ、モーションセンサー、モーションディテクター、又は任意の他の適切な光学的、機械的、又は電気的手段を用いてモニターすることができ、照明器アレイ15の適切な照明器素子は、頭部45の位置に関わりなく、それぞれの目に実質的に独立した画像を提供するようオン及びオフすることができる。頭部トラッキングシステム(又は第2頭部トラッキングシステム)は、頭部45、47(頭部47は図7には非表示)の1つを超えるモニタリングを提供することができ、同じ左目用画像及び右目用画像をそれぞれの視聴者の左目及び右目それぞれに提供し、すべての視聴者に3Dを提供することができる。ここでも同様の操作が、本明細書にて記述するすべての指向性バックライトにて実現できる。
図8は、結像指向性バックライトを含む例としてのマルチビューアー指向性ディスプレイデバイスの一実施形態を示す略図である。図8に示すように、少なくとも2つの2D画像を、視聴者45、47のペアに向けて配向することができ、それぞれの視聴者は異なる画像を空間光変調器48上に見ることができる。図8の2つの2D画像は、2つの画像が2人の視聴者に向けて配向される光を有するソースに伴って連続し、同期して表示される、図7に関する記述と同様に生成することができる。1つの画像が空間光変調器48上に、第1のフェーズにおいて提示され、別の画像が空間光変調器48上に、第1のフェーズとは異なる第2のフェーズにおいて提示される。第1及び第2フェーズに対応して、第1及び第2視野窓26、44をそれぞれ提供するよう出力照明は調整されている。両目が窓26にある観察者は第1画像を認識し、同時に両目が窓44にある観察者は第2画像を認識する。
図9は、結像指向性バックライトを含むプライバシー指向性ディスプレイデバイスを示す略図である。2Dディスプレイシステムもまた、図9に示すように光が第1視聴者45の両目に主に配向されることができる指向性バックライティングを、安全上及び効率上の目的から使用することができる。更に、図9に示すように、第1視聴者45はデバイス50の画像を見ることができるが、光は第2視聴者47に向けて配向されていない。したがって、第2視聴者47は、デバイス50上の画像を見ることができない。本開示のそれぞれの実施形態は、自動立体、デュアル画像、又はプライバシーディスプレイ機能を好都合に提供することができる。
図10は、結像指向性バックライトを含む例としての時分割多重化指向性ディスプレイデバイスの構造を側面図に示す略図である。さらに図10は、自動立体指向性ディスプレイデバイスを側面図に示す。この自動立体指向性ディスプレイデバイスは、段付き導波路1の出力表面に渡る実質的にコリメートされた出力のために、空間光変調器から名目上の視覚距離にある窓平面106内の視野窓26を提供するように配置された、段付き導波路1及びフレネルレンズ62を備えることができる。垂直拡散器68は、窓26の高さを更に伸長するよう配列することができる。そうすることで光は、空間光変調器48を通して結像する。照明器アレイ15は、例えば、蛍光体変換青色LED又は個別のRGB LEDとすることができる発光ダイオード(LED)を含むことができる。代替的に、照明器アレイ15内の照明器素子は、個別の照明領域を提供するよう配列された均一光源及び空間光変調器48を含むことができる。代替的に、照明器素子は(単一又は複数の)レーザー光源を含むことができる。レーザー出力は、例えば検流計スキャナー又はMEMSスキャナーを使用してのスキャニングの手段を用いて拡散器上に配向することができる。1つの例においては、レーザー光はしたがって、適切な出力角度での実質的に均一な光源を提供し、更に、スペックルの減少を提供するために、照明器アレイ15にて適切な照明器素子を提供することができる。代替的に、照明器アレイ15はレーザー発光素子のアレイとすることができる。加えて1つの例においては、拡散器は、照明を可視出力光までの異なる波長にすることができる波長変換蛍光体とすることができる。
他のウェッジタイプ指向性バックライトが、その特許の内容全体を参照によって本明細書に引用したものとする米国特許第7,660,047号にて、一般的に考察されている。ウェッジタイプ指向性バックライト及び光学弁は、光線を異なる方法で更に処理する。ウェッジタイプ導波路では、適切な角度での光入力は主要表面上の規定位置にて出力するが、光線は実質的に同じ角度及び実質的に主要表面に対して平行に出射する。これに比較して、光学弁の段付き導波路への特定の角度での光入力は、第1側部に渡るポイントから、入力角によって決まる出力角にて出力する。光学弁の段付き導波路は、観察者に向かう光を抽出する光再配向フィルムを更に好都合に必要としなくてよく、入力の角度不均一性は、ディスプレイ表面に渡る不均一性を提供することができない。
図1〜10の構造に基づき、これらを内含するいくつかの導波路、指向性バックライト、及び指向性ディスプレイデバイスについて以下に記述する。以降に記述する調整及び/又は追加的機能を除き、上の記述は、以下の導波路、指向性バックライト、及びディスプレイデバイスに等しく適用するが、簡潔にするために繰り返さない。以下に記述する導波路は、上に説明したような指向性バックライト又は指向性ディスプレイデバイスに組み込まれることが出来る。同様に、以下に記述する指向性バックライトは、上に説明したような指向性バックライト又は指向性ディスプレイデバイスに組み込まれることが出来る。
図11Aは、指向性ディスプレイデバイス及びコントロールシステムを含む指向性ディスプレイ装置を示す略図である。コントロールシステムの配列及び作動を以降に記述するが、それらは必要に応じて変更されて、本明細書に開示されるそれぞれのディスプレイデバイスに適用することができる。指向性バックライトは、導波路1及び上述のように配列された照明素子15a〜15nのアレイ15を備える。コントロールシステムは、選択可能な視野窓に向けて光を配向するために、照明素子15a〜15nを選択的に作動するように構成されている。
反射端4は、反射した光を収束させる。フレネルレンズ62は、反射端4と協調するように構成することができ、視野面に複数の視野窓を実現する。透過性空間光変調器48は、指向性バックライトからの光を受けるように構成することができる。SLM 48上に表示される画像は、アレイ15の光源の照明と同期して提示されることができる。
コントロールシステムは、ディスプレイデバイス100に対する、観察者99の相対位置を検出するよう配列されたセンサーシステムを含むことができる。センサーシステムは、観察者408の位置を判定するように構成されたカメラのような位置センサー406と、例えばコンピュータビジョン画像処理システムを含むことができる頭部位置測定システム404と、を備える。図11Bにおいては、位置センサー406は、観察者の顔の位置を検知するように構成されたカメラ及び画像処理ユニットを備えるセンサーを含む既知のセンサーを備えることができる。位置センサー406は、単眼のカメラに対して、長手方向の位置を測定する能力を改善するように構成される立体センサーをさらに備えていてもよい。代替的には、位置センサー406には、指向性ディスプレイのタイルから、それぞれ対応する視野窓のアレイが離れて位置することが必要かを決定する基準を提供するために、目の間隔を測定させることができる。
コントロールシステムは、頭部位置測定システム404により供給される観察者の検知された位置が双方に供給される照明コントローラ及び画像コントローラ403を、さらに備えることができる。
照明コントローラは、アレイ15中のどの光源が、観察者の対応する目に光を、導波路1と協調して配向するために切り替えられるべきかを決定するように構成されるLEDコントローラ402、及び、光源アレイ15中の光源の作動を、駆動ライン407を用いて制御するように構成されるLEDドライバ400を備える。照明コントローラ74は、光が配向される視野窓26が観察者99の左目及び右目それぞれに対応する位置に配置されるよう、頭部位置測定システム72によって検知された観察者の位置にしたがって操作される照明器素子15を選択する。このようにして、導波路1の横方向の出力方向性は観察者の位置に対応する。
画像コントローラ403は、画像を表示するようにSLM 48を制御するように構成される。自動立体ディスプレイを提供するため、画像コントローラ403及び照明コントローラは以下のように作動することができる。画像コントローラ403は、時間的に多重化された左及び右目用画像を表示するように、SLM 48を制御する。また、LEDコントローラ402は、左及び右目用画像の表示と同期するように、観察者の左及び右目に対応する位置にある視野窓に光を配向するように、光源15を作動させる。このようにして、自動立体効果は、時分割多重化技術を用いて実現されている。1つの例においては、駆動ライン410を介して(1つ以上のLEDを備え得る)光源409を作動することで単一の視野窓が照明されることができる。ただし、本明細書の他の場所に説明されるように、この際に他の駆動ラインは駆動されていない。
頭部位置測定システム404は、ディスプレイデバイス100に対する、観察者の相対位置を検知する。LEDコントローラ402は、光が配向される視野窓が観察者の左目及び右目それぞれに対応する位置に配置されるよう、頭部位置測定システム404によって検知された観察者の位置にしたがって、作動される光源15を選択する。このようにして、1の画像が、第1のフェーズにおいて観察者の右目に配向され、第2のフェーズにおいては観察者の左目に配向され得るように、視聴者の位置に対応した、導波路1の出力配向が実現され得る。
図11Bは、指向性バックライトの右側にオフ軸して見る際の、左側の照明不足領域を示す略図である。照明不足領域は、ボイド領域又は外側部120と以下で呼ぶこともある。図12Aは、指向性バックライトの左側にオフ軸して見る際の、右側の照明不足領域を示す略図である。さらに、図11B及び12Aは、右側及び左側にオフ軸の位置にある光源から発する光線であって、対応するオフ軸の視野窓26を光学弁に対して形成するためにガイドから離れて伝搬する光線の、拡散、反射又は屈折、及び抽出を示す。このように、指向性バックライトは、上述のように構成される導波路1を備える。
アレイ15の光源243は、(側部4の垂れ下がりを無視すると)実質的に矩形の出力エリアを有する導波路1の光軸238上に配置されてもよい。光源243からの拡散する光線は、反射側面4によって収束させられて、導波路内に、導波路1の側面244、246と平行な光線245、247で、コリメートされたビームを生成する。このように、光源243については、光は導波路1の全幅に渡る部分から出力されることができる。
側部4は、光源導波路の光軸からずれた光源が導波路の外側部を照明することができないように、反射した光を収束する反射端を備える。反射端の収束とは、それぞれの光源から入射してくる光のビームに適用される収束効果のことである。その収束は、光のビームが収束することを指してはいない。このように、反射端から反射されてくる光のビームは、コリメートされまたは収束され得るが、拡散もし得る。ただし、その際のビームの開き加減は、反射端に入射してくる光のビームの開き加減よりも小さくなっている。このように反射端は、光源導波路の光軸からずれた光源からの反射光が導波路1の外側部120を照明することができないように、反射した光を収束する。
2つのシステムで結像ミラー/レンズでこれら光線の方向を変えることの効果は、ボイド領域を、実質的に光のない抽出領域内の外側部120に、作り出すことである。照明器の左側から見ると、三角形のボイド領域が右側に現れることがある。そして、視聴者がより軸からずれる方向に動くと、三角形のボイド領域はそのサイズを拡大することがある。右側に位置する視聴者には、同様の三角形の部分120が、対称的に左側に見えることがある。視聴者には、これらの部分120は薄暗く見える。これらの光の不足した部分がディスプレイパネルのアクティブ領域に被ることを避けるようにするために、場合によっては、抽出領域(面部10、12を含む)をより大きくすることが効果的である。こうした抽出領域のサイズを大きくすることなしで、あらゆるビューアングルに対して、抽出領域全体に渡る光不足及びそれに伴う明るさの不均一性を回避すること、並びに/又は、従来の2D照明に匹敵するような高角度性能を実現することは、より望ましい。
図12Bは、ボイドの外側部120を見えにくくするように配置された指向性バックライトの上面図を示す略図である。コリメートされた出力のための、側部4にある反射端は、符号251で示されるような形状をしている。しかしながら、符号253で示すような形状に、反射端の曲率半径を大きくすることもできる。側部4をそのような形状にすると、反射した後、導波路1内で拡散するような光のビームが生成され、側部246に隣り合うような位置の光線255は、側部246に平行になるか、平行に近くなる。そうすると、部分120は、そのサイズが縮小するか、または消滅することになる。さらに、側部4は平面形状であってもよい。そのような構成にすると、ある所与の表示エリアとビューアングルに対して必要な導波路のサイズを、好都合に減らすことができる。不都合なことには、最適な視野窓の距離が、導波路1の長さにまで短くなってしまう。視野窓の性能に関するそのような変化は、導波路の垂直方向の結像性を変化させ、その結果、クロストーク、動いている観察者にとっての画像のちらつき、及び明るさが、垂直方向で変化するという恐れがある。
以下の装置は、図1〜10に示される構造体に基づいており、それらを組み込んでいる。したがって、以降に記述する修正及び/又は追加的機能を除き、上の記述は、以下の装置に等しく適用するが、簡潔にするために繰り返さない。
図12Cは、上述のような指向性バックライトと、導波路1のエリアの一部にのみ渡って伸長する空間光変調器48と、を備える指向性ディスプレイデバイスを示す略図である。このように、SLM 48の全体が、縁部光源14によって照明されない外側部120、223の外側にある。好都合には、境界221を持つSLM 48は、視野窓26に向かっている場合には、光を部分120から受けないので、視聴者には部分120、223を見ることができない。
図12Dは、上述のような指向性バックライトと、導波路1のエリアの一部にのみ渡って伸長する空間光変調器48と、を備える指向性ディスプレイデバイスを示す略図である。このように、SLM 48の全体が、縁部光源14によって照明されない外側部の外側にある。この例では、導波路1の、入力端2と反射端4との間に伸長する側部225、227は、入力端2から反射端4に向かって広がっていて、導波路1はテーパー形状になっている。このように、端部4の幅は端部2の幅よりも大きい。SLM 48は、非導波路領域が見えないようにするために、導波路1のエリアの内側にある境界221を有する。好都合には、導波路1のサイズは小さくなるので、電子部品のような追加的部品229がその領域に導入できるが、その領域は、そうした部品が設けられなければ、空いたままになる領域である。
図12C及び12Dに示される実施形態は、指向性ディスプレイデバイスのサイズを大きくするので、以下の実施形態に記述されるような他の方法で、その部分を埋めることが望ましい。
図13Aは、上述のような導波路1を含む結像指向性バックライトを示す略図である。図中、導波路1の、入力端2と反射端4との間、及び両ガイディング表面の間に、側部234、236が伸長している。両側部は平坦な表面であり、光源14により形成されるボイド部120に光を反射して入れるように構成されている。さらに、図13Aは、導波路1の側部234及び236は光沢があり、さらに広帯域反射防止(BBAR)コーティングによりコートされていてもよい、一実施形態を示す。側部234及び236は、反射性のコーティングが施されていてよく、又は、内部全反射によって反射をするようになっていてもよい。後者の場合、両側部234及び236には、反射性のコーティングを施す必要はない。部分120には、もともと位置249にある光源14(第1の光源と呼ぶこともある)から発し、端部4で反射して戻ってくる照明光線が実質的に当たっていない場合がある。この例では、側部234及び236は互いに平行であり、導波路の光軸とも平行である。
光源14(第1の光源と呼ぶ)が作動すると、光軸238を挟んで光源14とは反対側に位置し、その位置261は位置249と光軸238からほぼ等距離にある光源232(第2の光源と呼ぶ)が、第1の光源14と同じ視野窓に向けて光を配向するために同時に作動されてよい。光線162は、部分120に近い側部234で反射する。この反射は、側部234に施された金属コーティング又は、好ましくは内部全反射によって実現されるとよい。こうすると、導波路1の内部で、光線233は、光線235と平行となり得る。そして、所望の方向性を有する光線が、光源14により形成されるボイド領域内を伝搬するように構成され得る。このように、第1の光源14及び第2の光源232からの光線が、同じ視野窓に配向され、所与のオフ軸位置に対して、視野窓に光を配向する導波路エリアが増える。さらに、側部4は、導波路内でコリメートされた光を実現するように構成することができ、導波路の結像性能は、あらゆる垂直方向の位置に関して実質的に同じになる。好都合には、SLM 48の所与のサイズに対して、導波路の幅を縮小できるため、ベゼル部のサイズを小さくし、コストを削減することが可能になる。
このように、光源14及び232は、SLM上に1つの画像が提供されるタイミングに同期して発光するように構成されていてよい。このように、光源14及び232は、例えば、左目用照明光源であってよい。さらに、アレイ15の光源は、それぞれ複数の発光素子を備えていてよく、光源間の隙間は実質的に減少され、又は隙間そのものがなくなってもよい。
そのようなディスプレイは、導波路のエリアの大部分又はすべてを照明して、自動立体照明を、広いビューアングルで実現するように構成されてもよい。
さらに、照明器アレイ15のすべての光源をオンにすることで、ボイド部120が実質的にほぼない又は全くないという状態にすることができ、広角2D照明を実現することができる。
図13Bは、不要な光線を導波路から出すことを可能としながら、光源のペア14、232間のボイド領域へ実質的に光を向けるための光沢のある伝導縁部を有する導波路1を備える折りたたみ式結像指向性バックライトを示す略図である。さらに、図13Bは、光源14から発して側部234に反射した光線239が、側部236を通じて、システムから出ることができ、その結果、迷光によるシステムの汚染を避けることができ、好都合に画像のクロストーク及び表示の均一性を減少させることができることを示す。
図14Aは、照明エリアを増やすために対の光源を有する折りたたみ式結像指向性バックライトの動作を示す略図である。さらに図14Aは、対の光源242及び243を用いて、ボイド領域247および248に対称的に光を入れる様子を示す。この対になった作動により、あらゆるボイド領域の発生を実質的に防ぐことができ、自動立体ディスプレイデバイスのような指向性照明の用途に用いることができる。例えば、図14Bにおいては、光源2444は左目用画像の照明のために、光源245は右目用画像の照明のために用いられることができる。図14Bは、導波路上の照明エリアを増やすために対の光源を有する指向性バックライトの動作を示す略図である。さらに、光源のペア242、243が実質的に重ならないような状況のほとんど全てでこのような構成は実現できる。
図14Cは、オン軸のビューのための結像指向性バックライトの動作を示す略図である。中央の視覚位置において、それぞれが左目用と右目用の光源263、265が、通常光軸238のそれぞれ片側に配置される。部分267を照明するために光源263を発光させて、部分269を照明するために光源265を発光させるのが望ましい。しかしながら、そのような光源は、第1の光源と第2の光源として動作する時には、互いに逆のフェーズにあるため、3Dモードでは、クロストークが発生する。そして、そのような構成では、外側部267、269に2Dでは光を回すことが好都合にできるものの、3Dで動作する際には、ボイド領域がいくらか残ってしまう。それゆえ、部分267、269が見えなくなるように、導波路1のサイズをSLM 48に対してわずかに大きくして、空間光変調器48が、上に述べたように、導波路1のエリアの一部のみに渡って伸長するようにすることが望ましい。
このように、単一の光源2464、247を用いさせ、ボイド領域246を存在させるような実質的に完全な重複が起こり得る。しかしながら、高角度での対になった作動によって、ほぼ垂直のビューアングルの場合に見られるボイド領域よりも大きなボイド領域を生み出すことなく、立体的ビューアングルを増やすことができる。
装置は上述したような図11Aに示されるコントロールシステムにより作動されることができる。図15は、第2の光源232を第1の光源14と協働させてさらに駆動するための、コントロールシステムの動作を示す略図である。
図15は、コントロールシステム406、404、402、400、及び指向性ディスプレイデバイスであって、光源アレイ15と、指向性導波路1であって、第1の光源14によって形成されるボイドの外側部120に、第2の光源232で照らすことで光を回すことを実現するように配置された反射側部234、236とを有する指向性導波路1と、を備える指向性ディスプレイデバイスを備える指向性ディスプレイ装置を示す略図である。このように、駆動ライン411は、光源14を発光させるように駆動され、外側部120が生成される。部分120はライン412によって駆動される光源232からの照明を受けてもよい。光源234からの光線233は、側部4にある収束用ミラーに向けて配向され、側部234に向けて反射され、側部234の表面で反射されて、光線235と平行に配向される。このように、同じ出力方向性を持つ(そして、同じ視野窓に配向される)光線が、光源14によって形成される部分120において実現される。好都合には、導波路1は、観察者には、それぞれの視野窓26において、導波路1の全エリアに渡り光を発しているように見える。照明されるエリアのサイズがこのように大きくなり、SLM 48の所与のサイズに対する導波路1のサイズが小さくできるので、ベゼルのサイズが小さくできて、デバイスのコストを削減することができる。さらに、照明の均一性も改善され、視覚的自由度も拡大することができる。
このように、指向性バックライトは、導波路1、光源15のアレイ、およびコントロールシステムを備える。導波路1は、入力光を受けるための入力端2と、入力光を反射して導波路を通じて戻すための反射側部4との間に伸長する。導波路1は、第1ガイド面と、第1ガイド面と対向する第2ガイド面(それぞれ、側部6と、面部10、12と、を含む)とを有し、両ガイド面は、導波路1に沿って光を前後にガイドするために、入力端2と反射側部4との間に伸長する。第2ガイド面は、反射端4に向いた複数の光抽出面部12を有し、光抽出面部12は、入力端2に渡る異なるさまざまな入力位置から、入力位置に依存してさまざまに異なる方向に、第1ガイド面6を通じて発する光で、導波路1をガイドされて反射側部4から戻ってくる光を反射するように配置される。光源15のアレイは、導波路1の入力端2に渡り、異なるさまざまな入力位置にある。コントロールシステムは、選択可能な視野窓26に光を配向するために、光源14、232を選択的に作動させるように構成される。反射端4は、導波路の光学軸からずれた位置にある複数の光源14からの光が反射した光が、導波路1の外側部120を照明することができないように、反射された光を収束させる。導波路は、入力端2と反射端4との間かつ両ガイディング表面の間を伸長し、光源232からの光を反射するように配置される平坦な表面である、側部234、236をさらに有する。コントロールシステム406、404、402、400は、光を複数の視野窓26に配向するために第1の光源14が選択的に作動されると、第2の光源232を同時に作動し、そこから光が、まず反射端4で、次に導波路1の側部234で反射され、第1の光源14では照明されなかった導波路1の外側部120に配向されるようにする。
第2の光源232は、第1の光源14と同じ視野窓26に光を配向するように選択されるようにしてもよい。導波路1の側部234、236は互いに平行であってよい。導波路1の側部234、236は、光源からの光を内部全反射により反射するように構成されてもよい。導波路1の側部234、236は、反射性コーディングを有してもよい。
さらに、ディスプレイ装置は、指向性バックライト装置と、指向性バックライト装置から出力される光を変調するための透過性空間光変調器48であって、指向性バックライト装置に渡って伸長している透過性空間光変調器48と、を備えていてよい。空間光変調器48は、導波路1の第1ガイド面6に渡って伸長している。ディスプレイ装置は、コントロールシステムが空間光変調器48を、時間的に多重化された左目用の画像及び右目用の画像を表示するように制御し、観察者408の左目及び右目それぞれに対応する位置の視野窓内に光を配向するよう光源を同調して作動するように制御するように構成されている、自動立体ディスプレイ装置であってよい。ディスプレイは、観察者408の、ディスプレイデバイスに対する相対的位置を検知するように構成されているセンサーシステムをさらに備えていてよく、コントロールシステムは、その検知された観察者の位置に依存して、観察者408の左目と右目に対応する位置にある視野窓26に向けて表示される画像を配向するようになっている。
導波路1の側部244、246が互いに平行ではない実施形態は、第1の光源14及び第2の光源232の相対的位置249、261に望ましい差を好都合に実現することができる。
図16Aは、その側部244、246が、入力端2から反射端4に向かってある角度255で広がっている段付き導波路1を備える指向性ディスプレイデバイスの上面図を示す略図である。すなわち、位置261は位置249より光軸238から短い距離にある。そして第2の光源232からの光線162は、側部244で反射された後に、部分120内に入るように配向され、反射光線233は、第1の光源14から出た反射光線235と平行になり、同じ視野窓に配向される。好都合に、導波路はテーパー領域を有し、電子部品又はその他の部品229をテーパー領域に配置できるようになり、ディスプレイのベゼルの外側のエリアのうち、導波路1によって使われる部分を減らすことができる。軸238に対する光源232の相対位置を制御することで、ボイド部120に光を回すことができる。さらに、光源232が光軸238に近づくと、以下に説明するように、第2の光源232からの照明の明るさの出力は、第1の光源からの照明の明るさにより近くマッチするようになる。
図16Bは、その側部244、246が、入力端2から反射端4に向かってある角度255で広がっている段付き導波路1を備える指向性ディスプレイデバイスの上面図を示す略図である。オン軸の視覚位置については、画像のクロストークを発生させることなく、図16Aに図示された光源232のような補償用光源を設けることは可能でない場合がある。例えば、右目用視野窓のための補償用光源は、左目用視野窓を実現するための光源と同じ光源である場合がある。このように、補償することで望ましくないクロストークが発生する。このような光源は、補償不可能な光源と呼ぶことができる。それゆえ、補償不可能な光源500の縁部からの光線504は、側部4によってボイド領域502を形成するように配向される。そのようなボイド領域に、補償用光源によって光を回すことは、光源501が発光する時に起こるような、前記補償用光源が画像のクロストークを発生させないかぎり不可能である。それゆえ、空間光変調器48の幅に対して、段付き導波路1はそれぞれの側部で距離506の分だけ大きい最小幅を有することが必要である。
もし端部4の反射器が、アレイ15の中の単一の光源からのコリメートされた光を提供するように構成されると、入力側部2の幅は、距離506の分だけ大きくされるとよく、そうすることで、短い距離分だけオフ軸の光源を、空間光変調器48の開口部に光を回すように配置することができるようになる。その短い距離とは、例えば、窓平面106内に、65mm〜90mmずれているような視野窓を提供するような、軸238からの距離であってよい。好都合に、左目のボイド領域は右側フェーズにある補償用光源による照明を回避でき、その逆も可能である。
好都合に、段付き導波路1のサイズを大きくすることで、ディスプレイの光軸に近い視覚位置に対して、均一な照明を実現できる。
図16Cは、光をコリメートしない反射端4を有する指向性ディスプレイデバイスの上面図を示す略図である。図12Bに対して述べられたのと同様に、光源500からの光が反射をした後でコリメートされる出力を提供するような端部4の形状251(少なくとも、半径および円すい定数を有する)は、光源500からの光線504が反射した後で広がるような出力を提供するような形状253(半径251より大きい半径を有する)によって置き換えられる。さらに、側部246は角度255がつけられており、光源500よりもさらにオフ軸の光源に対し、ボイドに光を回すことを可能にする。図12Bと比較すると、広角の視覚特性を実現するために、光源アレイが入力側部2の幅全体に渡って設けられる必要がない。好都合に、図16Bのボイド領域502は消滅し、サイズを大きくする分の距離506はより短くでき、又はそれを不要とできる。さらに、図12Bのような両側部が平行であるような構成に比べて、光源アレイ15のコストが削減できる。
図16Dは、その側部244、246が、入力端2から反射端4に向かってある角度257で狭くなっているテーパー形状の導波路1を備える指向性ディスプレイデバイスの上面図を示す略図である。
すなわち、位置261は位置249より光軸238から長い距離にある。そして第2の光源232からの光線162は、側部244で反射された後に、部分120内に入るように配向され、反射光線233は、第1の光源14から出た反射光線235と平行になり、同じ視野窓に配向される。好都合に、導波路1はテーパー領域を有し、電子部品又はその他の部品229をテーパー領域に配置できるようになり、ディスプレイのベゼルの外側のエリアのうち、導波路1によって使われる部分を減らすことができる。軸238に対する光源232の相対位置を制御することで、ボイド部120に光を回すことができる。さらに、光源232が光軸238からさらに遠ざかるにつれて、光軸に近い視覚位置に対する、図14Cに示されるようなゾーン267、269のサイズは縮小される。それは、第2の光源232をオンさせても、より小さいオフ軸の視覚位置で、望ましくない画像のクロストークを発生させることがないからである。好都合に、ベゼルのサイズを縮小でき、導波路のコストを削減できる。
図16Eは、光源の外側列を有する指向性ディスプレイ装置の正面図を示す略図である。LEDドライバ400は、上述のように、光源のアレイ15を独立して駆動するように構成されている例えば2D領域にある、視覚自由度の縁部にある領域に対して、LEDを駆動するためのコストを削減することは望ましい。さらに、駆動ライン454によって駆動され得る光源452であって、例えばLDE列として構成され得る光源452は、アレイ15の縁部に配置されてよく、複数のLEDが単一のドライバ450で駆動できるようになっていてよい。アレイ15の光源と比べると、入力用開口部の単位長さあたりより少ない数の光源452を使うことが可能である。好都合に例えば拡散器256との協働によって、広角での動作が実現でき、独立して駆動されるアレイ15の光源と比べて、光源のためのコスト及びドライバのためのコストが削減できる。
図17Aは、カメラ5202および観察者位置検知システム(不図示)が発光素子照明器アレイ15と協働して、サブ窓アレイ5204を生成するような、追跡型指向性ディスプレイ装置の一実施形態を示す。観察者は、サブ窓アレイ5204の端部近くに、右目5206の位置がくるように位置することができる。発光素子照明器アレイ15からの照明は、光学弁5200の表面上で見られると、以下の2つのアーチファクトを示す場合がある。暗い、三角形の部分5210(主として、オフ軸の位置に対して光を配向した際に、光学弁の側部4が結像することによる)、及び、暗い帯状のアーチファクト5208(主として、窓平面から長手方向に離れた位置から見られた際に、発光素子のアレイが結像することによる)である。暗い帯状のアーチファクト5208は、窓平面においては見えない場合もあり、部分5210は、窓平面においても窓平面から離れても見える場合がある。好都合に、主として観察者の位置に依存する、これらのアーチファクトの視認性は、カメラ5202及び観察者位置検知/追跡システムの一方あるいは両方により検知することができる。検知後に、アーチファクト5208、5210の視認性を最小化するため、本明細書に述べるような適切な行動がとられるとよい。
図17Bは、観察者の目の位置5206が、窓アレイ5204の反対側にあり、部分5210及び黒い帯状のアーチファクト5208が図17Aに対して逆になっているような、追跡型指向性ディスプレイ装置の一実施形態を示す略図である。
図17Cは、黒い部分5210の出現が、照明器アレイ15のそれぞれの発光素子14、232のアドレスを指定することで追加的サブ窓5214をオンすることによって補償され得るような、指向性ディスプレイ装置の一実施形態を示す略図である。右目5206の位置がサブ窓アレイ5204の右側にある観察者に対しては、それぞれのサブ窓5214が縁部5216によって反射され、位置5218で実質的に重なっているように見える。このようなサブ窓5214は、このようにして部分5210を照らす。好都合に、暗い三角形5210の出現は、サブ窓照明器5214により補償され、又は光が回されることができる。観察者には、サブ窓照明器5214が、位置5218において反射しているように、主として又は単に見えるのである。好都合に、サブ窓アレイ5204の残りの直接的移動と比べた際の、縁部5216での反射に続いて異なる経路を移動した結果としての光学的損失は、サブ窓5214又は5204の強度を調整することにより、主として補償することができる。さらに、コマ収差のような収差は、それぞれのサブ窓5214の位置を調整することで、補償され得る。
図17Dは、部分5210が、それぞれの三角形領域におけるSLM 5220の照明を調節することで補償され得る、指向性ディスプレイ装置の他の実施形態を示す略図である。観察者の目5206が既知の位置にある場合、部分5210の位置と形状は決定でき、そして、画像はそれに対応して更新され得る。照明5200の残りの部分と比べた際の、三角形5210における強度の差は、SLM 5220の透過性を調節することで補償され得る。具体的には、その効果が、SLM 5220の全体に渡って見られる強度にマッチするように、SLM 5220に対する画像データは、領域5222に対しては領域5224に対するものよりわずかに減衰させたものとするとよい。図17Cおよび17Dに示される補償方法は、ディスプレイシステムのビュー領域を改善するために、個々に用いても、組み合わせて用いてもよい。好都合に、部分5210への補償により、観察者の視覚自由度は拡大できる。
図17Eは、指向性ディスプレイ装置の別の実施形態を示す。サブ窓5214における照明及びサブ窓アレイ5204の縁部における照明は、領域5210と5200との間の移行を混ぜ合わせ、そして好都合に、観察者がサブ窓5204に見る照明の均一性を向上させるように調整され得る。SLM 5220の領域5222と領域5224との間の境界のいずれかの側の透過性を混ぜることも示されている。そのように混ぜることは、強度及び/又は色の混ぜ合わせを含みうる。好都合に、これらの2つの方法は、ディスプレイの均一性を向上するために、単独で用いても、組み合わせて用いてもよい。
図18Aは、指向性バックライトシステムのボイド領域120に光が向かうように光の向きを変えるために、側部反射性小面172が導入された指向性バックライトを示す略図である。さらに図18Aは、追加的反射性小面172を指向性バックライト構造体に用いることができる一実施形態を示す。小面172は、光源14からの光線174を反射することができる。光源14からの光線174は、小面172での反射がなければ、縁部により吸収され、既に述べたように、照明光の届かない領域を作り出す。反射光165の角度は、結像表面4からの反射光線235のそれとちょうどマッチすることはないが、照明器アレイ15の光源全体からの光線を組み合わせた光線は、高角度の照明に対して適切な拡がり角度で、部分120に回ることができる。影になる表面176は、入射する光線178からの望ましくない反射を実質的に抑制するために、光を吸収するようにすることができる。
図18Bは、導波路1の、入力端2及び反射端4の間、並びに両ガイディング表面の間に伸長している側部が、光源からそこに入射する光を反射して、導波路の、光源が照らすことができない外側部に回すように構成されている別の指向性バックライトを示す略図である。特に、それぞれの側部は、指向性バックライトシステムのボイド部120に、光の方向を変えて光を回す、反射性小面のアレイを備える。さらに、図18Bは、図18Cの指向性バックライトに関連した指向性バックライトであって、下向きの小面が実質的に透明であってよく、望ましくない光線177がシステムから出射するのを可能にするような指向性バックライトを示す。そのような光線は、システム内の迷光を減らすため、外部の部品(不図示)により吸収されてよい。
図18Cは、指向性バックライトシステムのボイド部120に光が向かうように光の向きを変えるために、側部反射性小面173が導入された他の指向性バックライトを示す略図である。さらに、図18Cは、側部反射性小面の角度を設計するための幾何学的形状を示す。ディスプレイシステムによっては、光源1704及び1706が、2D照明用であって、光源1702が3Dおよびその他の方向性ビュー用に高品質の窓を提供する場合があり得る。その場合に、小面角は、光源1702グループの中の最も外側の光源からの光を正しく反射することができるように設計すると、もっとも好ましく設計され得る。およその幅Wで長さがLの光学弁システムの中心から約yだけ離れた位置にある外側の光源を考えると、およその小面角は、φ度で、側部に沿ったおよその位置xが以下の式で得られる。
Figure 0006305987
本実施形態においては、湾曲した端部4はさらにフレネルミラー(単一の表面のものと実質的に同じ曲率を有するミラー)を有していてよく、フレネルミラーは、小面を、さらにその厚みを減らすために有している。
図18Cを参照すると、別のディスプレイバックライトの導波路1において、側部246は小面部を有していてよいが、小面角φは、角255が(90−φ)となるように決められる。好都合に、導波路1の幅は狭くすることができ、その結果、ベゼルのサイズはそれに合わせて小さくすることができる。
もし、アレイ15が発光素子と入力側部2との間に空隙があるように構成されると、導波路1内においてx軸周りの照明角は臨界角に制限される。例えば、導波路内部では、±42度である。そのような構成では、オフ軸のポイントより高角度の照明を必要とするオフ軸のポイントに対する、適切な照明の均一性を実現できない場合がある。屈折率の整合する素材で、アレイ15を入力側部に取り付けることで、導波路内での光の円すい角は大きくすることができ、そうして導波路内でx軸周りに、実質的にランバーシャンな照明プロファイルを提供する。
図19は、指向性バックライトシステムのボイド部120に光が向かうように光の向きを変えるために、側部ホログラフィックフィルムが導入された別の指向性バックライトを示す略図である。さらに図19は、図18A〜18Cの実施形態に関連し、反射性小面173が、反射性小面と同じ光学的機能を有するホログラフィックフィルム182に置き換えられ得る実施形態である。そして、ホログラフィックフィルム182は、照明エリアに回り得る光線184を正しく反射することができ、望ましくない光線188をシステムからそらせて出すこともできる。
図20Aは、光を、導波路1を備える光学弁のような結像指向性バックライトの側部に導入するために追加的光源130が用いられている指向性バックライトを示す略図である。さらに、図20Aは、第2の光源として作動する追加的発光素子130のアレイを通じて、均一な2D照明器が提供され得る一実施形態を示す。追加的発光素子130は、導波路1の、入力端2と反射端4との間に伸長するそれぞれの側部に沿って配置され、オフ軸のビューに対して適切な角度で、導波路1の外側部120に光を供給するように構成される。光源14からの光は、図示される光学弁システムにおいて最も右側にある視野窓に対する照明を提供することができる。反射光線134は、関連する右側の照明不足部120の境界線をなし得る。16:9のHD照明ディスプレイシステムにおいて端にあるボイド部120を規定する角度138は、約42度であってよい。これらの領域を実質的に照らすために、アレイ130内のLEDが、約±21度より大きい光線錐を以て、光を導波路に投入することができる。光源132から部分120に投入される最も端の光線136は、角度138とマッチし、最も端の視野角で抽出され得る。
外側の視野角は、高い屈折率のガイディング材から抽出される際の屈折により、内側の伝搬角138より大きくしてもよい。通常のバックライトのアスペクト比は、例えば16:9であるが、この比率では、角の光源14によって照明される最も端の窓が、ほぼ180度のオフノーマル視野となる。完全な照明器アレイ15を備えるシステムにおいて、照明のボイド部120に、LEDアレイ130によって側方から投入される光を回すことで、広角照明を提供することが可能である。
図20Bは、光を、光学弁の側部に導入するために追加的光源130が用いられている他の指向性バックライトを示す略図である。図20Cは、光を光学弁導波路1の側部に導入するために追加的光源が用いられている他の実施形態を示す略図である。さらに、図20B及び20Cは、光を外部の光源のアレイ130から導波路に入れるのを助けるように導波路の側面が変更されている、関連する実施形態である。図20Bにおいては、側部はコーティング139で、反射防止コートが施されていてよい。他方図20Cにおいては、導波路1の側部は、第2の光源130に向いた小面1300のアレイを有し、そうして入射する光線に対してより垂直な表面を提供するように、ギザギザの形状になっている。図20Cの例においては、照明器アレイ15内の光源から側面に入射する光線は、導波路から出射して視野窓間での汚染を回避することができるようになっている。
図21は、光源の局所的アレイが、広角で均一なビューが得られるように光を制御された角度で発し、独立した窓の制御を備えるような指向性バックライトを示す略図である。特に、導波路の側部がレンズ1302のアレイを有し、レンズ1302がそれぞれ対応する第2の光源1304と整列させてあり、第2の光源1304から供給される光の向きを制御するように構成されている。すなわち、図21は、投入された光1308が、レンズ1302によって、その光源1306からの方向と広がる角度を、実質的に制御され得るような一実施形態である。それぞれ独立してアドレスを付された光源のアレイ1304は、入力照明器アレイ15の光源と同様にしてオンオフすることができる。そうすることで、窓の形成が、端のビューアングルにおいても精密に行えるようになり、そこから均一な照明が観察できるようになる。
図22Aは、バックライトが光学弁に隣り合って配置されている、別の指向性バックライトを示す略図であり、図22Bは、バックライト構造体153が、導波路1の背後におかれているような側面図を示す略図である。バックライト構造体153は、指向性導波路1の第2ガイド面に渡って伸長し、オフセットの光源14によって照らされることができない外側部120を含む、指向性導波路1全体に照明を提供するように構成されている。さらに、図22B及び22Cは、それぞれ正面図と側面図に、バックライト構造体153が導波路1の背後におかれているような他の実施形態を示す。これらの装置のそれぞれにおいては、好都合に、結像指向性バックライト構造体の導波路1の透明性が、追加的光源からの照明光が、実質的に垂直に最小の影響で通過することを可能にしている。2DのLCDバックライトシステム153をすぐ背後におき、独立した光源152を設けると、独立した指向性とランバーシャンな照明が得られるように、それぞれの構造体からの照明を分離することができる。
図22Bは、バックライト構造体153を、それぞれの部品を分離して示している。システムの部品には、ウェッジ形状のバックライト導波路154に光を投入することができる光源アレイ152を含みうる。光源アレイ152からの光は、バックライト導波路154に、ウェッジ形状の導波路154の厚みが大きい方の端部にある入口表面から入ることができる。光は導波路を通って、光線が構造155で反射される際に、LCDに向かって拡散され得る。同じ構造でディスプレイから離れるように屈折した光は、バックライト導波路154の、指向性導波路1とは反対側に設けられるランバーシャン反射器156で反射されて戻ってくることがあり得るようになっている。直交プリズムのフィルム157及び158は、拡散用フィルム159とともに、均一な明るい照明が得られるように光を条件付けることが可能な、条件付け用のフィルムである。図22Bに示す構造は、いくつかの点で指向性システムと類似して見えるだけかもしれないが、図22Bに示す構造は、光源の結像を通じた視野窓の独立した制御を提供しなくてもよい。
図22Cは、バックライトが光学弁の背後に配置されている別の指向性バックライトを示す略図である。図22Cは、バックライトシステム153及び光源アレイ152を含む。また、図22Cは、入力照明器アレイ15および抽出面部1500を示す。さらに、図22Cは、光学弁の抽出面部1500は、透明性を実質的に維持しながら、光が、下のフィルムに漏れ出るのを防ぐように反射材でコーティングされていてよい一実施形態を示す。
図23は、図22A及び22Bに示したような2つの別々の独立した光源アレイが、図23に示されるような単一のアレイ152で置き換えられているような別の指向性バックライトを示す略図である。単一のアレイ152は、結像指向性バックライト(図23に示されているのは、光学弁構造である)の入口と、従来のバックライトユニット153との間を物理的に動かされ得る。特に、光源のアレイ152は、上の図に示される位置であって、光源が指向性導波路1の入力端2を照らすような位置と、下の図に示される位置であって、光源がバックライト導波路154を照らすような位置との間を動くことができる。このように、ディスプレイ装置は、指向性バックライト1を照らすのと同じ光源のアレイ152を用いてバックライト導波路154を照らすように構成される。そのような物理的動きは、アクチュエータ又はその他の手段により実現できる。
図24は、ディスプレイ装置が、指向性バックライト1を照らすのと同じ、光源のアレイ152を用いて、照明バックライトシステム間で切り替えられる光によってバックライト導波路154を照らすように構成されるような、指向性バックライトを示す略図である。バックライト装置は、光源のアレイ15から光を、指向性導波路1の入力端、又はバックライト導波路154に、選択的に配向するように構成されている光学的構造を備える。特に、単一の光源のアレイ152からの光の経路は、偏光スイッチングによって変えることができる。発せられた光は、液晶(LC)スイッチ166で偏光において変調される前に、線偏光シート164のような偏光素子によって偏光されることができる。指向性照明を実現する目的においては、垂直方向に偏光された光は次に、偏光ビームスプリッタ(PBS)168を通過することができ、光学弁へと入ることができる。別の変調状態においては、スイッチ166は、光が水平方向に偏光されるようにしてよく、その結果、光はPBS 168及びミラー169からそれてから、2D照明用バックライトに入る。図24の実施形態と関連する実施形態が、他のビーム偏向方法及び/または電気的に制御可能なミラー若しくは電気的に変形できる偏向素子に基づくミラーのようなデバイスを用いることができる。
図25Aは、高角度の光線を結像指向性バックライトから垂直に配向される光線よりも広い範囲に拡散するために、導波路1に渡って伸長する角度依存式拡散器フィルム256が用いられるような、導波路構造体を含む指向性ディスプレイデバイスを示す略図である。さらに、図25Aは、ボイド部120を有する導波路を示し、ボイド部120には、追加的な、角度依存式拡散器フィルム256を用いて上に述べた実施形態のいずれか1つによって光を回すことができている。拡散器フィルム256は、フィルムの法線周りに横方向に第1の範囲の角度で入射する光を角度的に拡散しないが、より高角度で、すなわち横方向に、第1の範囲の外にある第2の範囲の角度で入射する光を角度的に拡散するような特性を持ち得る。このように、拡散器フィルムは、垂直に近い角度で入射する光に対しては、透明又は非錯乱的である。こうして、オン軸の結像に対して視野窓26が実現される。他方、オフ軸の結像に対しては、より大きな横方向を持つ視野窓258が実現される。好都合に、ディスプレイの、2Dのビューに対するビューアングルを大きくすることができる。
図25Bは、角度依存式拡散器フィルム256を横方向に対して垂直な方向で見た側面図を示し、角度依存式拡散器フィルム256の作用を示す略図である。図25Aの実施形態と類似のシステムにおいて、この部品は、高角度の光線を混ぜて2Dのビュー性能を提供するように動作してよく、他方で、3D自動立体ビューのような目的で、垂直に近い光では正確な結像が実質的に維持されている。
図25Cは、高角度拡散器の実施形態の1つの例を示す略図である。フィルム256は、高屈折率の領域2516とそれらとの間で交互になっている低屈折率の傾斜領域2514と、を伴う単量体混合物を含む、それらの上に形成された層2512を有する支持層2510を含む。領域2514及び2516は、フィルム256の法線に対して傾斜している。本例は、異なる屈折率の2514及び2516の2つの領域を含むが、通常は、異なる屈折率の追加的領域がある場合がある。領域2514、2516の傾斜角度に近い入射である光線2508は、層2514、2516との間の内部全反射によるものと考えられる散乱を生じる場合があり、同時に、領域2514、2516の傾斜角度から離れた入射である光線2504は、直接伝わることができる。複数の散乱方向は、中央のクリヤーな窓が外部拡散領域を伴って水平方向又は水平及び垂直方向に実現できるよう、互いに傾斜して配列されたフィルムを積み重ねることで実現できる。非常に高い入射角度では、フィルムは光を散乱させることはできない。したがってフィルム256は、この例においてはフィルム256に対する法線に対して0度〜25度である第1範囲において実質的に透過的にすることができ、この例においてはフィルム256に対する法線に対して25度〜55度である第2範囲において実質的に散乱することができる。
高角度拡散器フィルムの1つの例は、住友化学株式会社により、商標製品名「Lumisty」にて提供されている。
図25Dは、広角のビューを実現するように、自動立体指向性ディスプレイデバイスに配置されている角度依存式拡散器の配置を示す略図である。拡散器256は、ディスプレイ装置に渡って、フレネルレンズ62と非対称拡散器68との間に伸長するように配置されている。拡散器256は、第1の層及び第2の層を備えていてよい。第1の層2561は、拡散器256の法線に対して横方向に+25度〜+55度のサブ範囲にある光を角度的に拡散するが、この入力光線角度の円すいの外部の光を実質的に角度的に拡散しないように構成される。第2の層2561は、拡散器256の法線に対して横方向に−25〜−55度のサブ範囲にある光を角度的に拡散するように構成される。その結果、拡散器256は、法線に対して25度〜55度の第2の範囲にある光を拡散し、このビューイングコーンの外にあり、法線に対して25度以内の第1の範囲ある光を実質的に拡散しない。必要に応じて、垂直方向の拡散を提供するために、別の層を追加することができる。
上述のように、コントロールシステムは、3D動作モードにおいては、例えば時分割多重化技術を用いて、選択的に光源を作動して、観察者の左目及び右目の位置に対応する視野窓に光を配向するように構成されている。コントロールシステムはまた、例えば、継続的に同じ画像をSLM 48に渡り表示することで、2D動作モードで動作するように構成されている。好都合に、フィルムは、低コストの薄い層で、2D動作モードでのビューアングルを増大することができる。その動作においては、追跡されている観察者408がオン軸の位置の近くにあると、ディスプレイは、自動立体ディスプレイとして動作し、フィルム256は、ディスプレイの出力特性に対して、実質的に何の効果も持たない。観察者がより高角度の位置に行くと、追跡システムは、自動立体動作はもう必要ではないと判定し、2D動作に切り替わることができる。この場合、アレイ15のすべての光源が、発光させられてよい。25度よりも大きな照明方向においては、拡散器が、間をあけて設けられている光源に対するビューアングルを増大させることができる。このことは、個別に制御可能なアレイ15光源および(もしあれば)縁部光源1304の数、並びに強度及び色のマッチング細い指定を減らすことができ、光源及びコントロールシステムにかかるコストを好都合に減らすことができる。好都合に層62、256、68は、単一の構造体にまとめることができ、光のロスおよび複雑さを軽減できる。
すなわち、自動立体ディスプレイ装置は、ディスプレイデバイスと、コントロールシステムと、を備えていてよい。ディスプレイデバイスは、ピクセルのアレイを備えるSLM 48を備える。ディスプレイデバイスは、全てのピクセルの上に表示された画像を、選択可能な視野窓26であって、さまざまな異なる位置をとる視野窓26に配向するように制御される。コントロールシステムは、3D動作モード及び2D動作モードで動作する。3D動作モードにおいては、コントロールシステムは、時間的に多重化された左と右の画像をディスプレイデバイスに表示させるように制御するように構成される。表示された画像を、観察者408の左目と右目に対応する位置にある視野窓26に同期して、配向するように構成されている。また、2D動作モードにおいては、コントロールシステムは、連続する2D画像を表示するようにディスプレイデバイスを制御する。ディスプレイデバイス48は、ディスプレイデバイス48に渡って伸長している角度異存型拡散器フィルム256をさらに備える。角度異存型拡散器フィルム256は、フィルム256の法線周りに第1の範囲の角度で入射する光を角度的に拡散することはないが、前記第1の範囲の外にある第2の範囲の角度で入射する光を角度的に拡散するような特性を持っている。
図25Dの実施形態は、本明細書に記述されているその他の広角の実施形態のいずれと組み合わせることもできる。一般に、このような拡散器フィルムは、時分割多重化技術を用いて3D動作モードで動作可能であり、かつ2D動作モードでも動作可能な、どんなタイプの自動立体ディスプレイ装置に渡って伸長するように適用されても、同様の利点を実現し得る。
図26は、照明光が切り替え可能な拡散素子を用いて拡散される指向性バックライトを示す略図である。さらに、図26は、切り替え可能な拡散器を用いて、結像光線の向きを変え得る一実施形態を示す略図である。光線194は、結像指向性バックライト構造体から発せられ、指向性照明のために、窓平面内に光源の画像を形成し得る。高分子分散液晶デバイス192のような切り替え可能な拡散器は、第1の状態の光線には最小限の効果しか発揮しないようにすることができる。第1の状態を、それとは異なる拡散するような状態に電気的に変化させると、結像するための条件が破られ、光196は実質的に均一に広がり、広角2Dビューが実現されるようになる。
図27は、ガイドされた光が、拡散反射素子202を有する指向性バックライトの底面に光学的に接触することによって拡散された形で抽出され得る指向性バックライトを示す略図である。拡散反射素子202は、面部203、205を有する構造化されたサイドと、拡散表面209を有する拡散用サイドを有している。さらに、図27は、拡散器を導入することで、結像指向性バックライトの結像するための条件が破られ得る別の実施形態である。図27において、反射拡散素子202が、1つの状態においては光学的に分離され、他の状態においては光抽出面部と光学的に接触しているようにされることができる。第1の状態では、光は拡散素子202と相互に作用しないでよい。素子202を物理的に導波路に向けて動かして、光学的接触状態にすると、光抽出領域12において、内部全反射の条件が崩れ、光が拡散器の構造体に進入することができるようになる。第2の状態では、傾斜した側面203、205、10、12によって、空隙207が提供され、導波路1を第1の方向に通り抜けるように光をガイドできるようになる。その結果生成される拡散光206は、望ましい広角2D照明を提供することができる。
図28は、ガイドされた光が、拡散反射素子を有する結像指向性バックライトの底面に、電鋳された表面材料を介して光学的に接触することによって拡散された形で抽出され得る指向性バックライトを示す略図である。図29は、エレクトロウェッティング材料が、反射性小面の背後から光学弁のガイド領域に移動させられ、光を拡散表面から出射させたり、拡散表面で反射させたりするような、更に他の実施形態を示す略図である。下の反射性拡散素子と結像指向性バックライトとの間の光学的接触を実現する代替的な方法が考えられる。例えば、図28及び29にそれぞれ図示されている、電鋳された高分子214又はエレクトロウェッティング材料218である。
上記の実施形態では、完全指向性バックライトは、追加的なフレネル素子及び拡散素子を含むことができると理解される。
図30は、ウェッジタイプ指向性バックライトを備え、斜めに角度をつけた側部1244、1246を有する自動立体ディスプレイデバイスの正面図を示す略図である。図31は、横長方向及び縦長方向に配置し得るウェッジタイプ指向性バックライトを備える自動立体ディスプレイデバイスの側面図を示す略図である。ウェッジタイプ指向性バックライトは、その内容を参照によって本明細書に引用したものとする米国特許第7,660,047号に記述されている。光学的ウェッジ1104は、入力端並びに、第1及び第2の、互いに対向するガイド面1106を有する導波路である。両ガイド面1106は、光を光学的ウェッジ1104に沿ってガイドする、ともに平坦な表面である。光学的ウェッジ1104は、光源アレイ1101によって照らされ、光はウェッジの媒体1104内をガイド面1106での内部全反射で伝搬する。光学的ウェッジ1104は反射端1102を有し、反射端1102は入力端を向いた波型ミラーによって形成され、入力端からの光を反射して光学的ウェッジ1104を通じて戻す。第2ガイド面は所定の角度で傾斜しており、反射端1102で反射した後の光を、第1ガイド面の内部全反射を崩す方向に反射するようになっている。その結果、光は第1ガイド面で屈折し、出射する。
段付き結像指向性バックライトと比較すると、光抽出面部が設けられていない。しかしながら、光学的ウェッジ1104が、入力端に渡るさまざまな異なる入力位置にある、光源アレイ1101の光源から入力光を、第1ガイド面の法線に対する、出力方向に向けるが、その出力方向は、入力位置に依存して決まるという点で、その動作は類似している。上に図11Aおよび11Bを参照しながら説明したコントロールシステムは、観察者の左目と右目にそれぞれ対応する位置にある視野窓に光を配向するように、選択的に光源を作動するように構成されている。
光学的ウェッジ1104は、透過性空間光変調器1110に渡って伸長し、上記の出力された光は、透過性空間光変調器1110に供給される。空間光変調器1110は、光を変調するピクセルのアレイを備え、ピクセルは、開口部に、鏡面対象の二本の垂直な軸を持つ形で配列されている。光が光学的ウェッジ1104から、高い屈折角度で出力されるので、光学的ウェッジ1104の第1ガイド面に渡って伸長するプリズム素子1108が、光を空間光変調器1110の法線方向に向けて偏向させる偏向素子として動作する。
傾斜した側部1244、1246は、ボイド部120に光を回すためには、図28に示されるのと同様に配置されるとよい。
段付き導波路指向性バックライトに関連する実施形態は、本明細書に記述されたような修正を必要に応じて施して、ウェッジタイプ指向性バックライトに適用することができる。
本明細書で使用されるとき、「実質的に」及び「およそ(ほぼ)」という用語は、それに対応する用語及び/又は項目間の相対性に対して、業界で受け入れられる許容範囲を付与するものである。そのような、業界で受け入れられる許容範囲は、ゼロの場合から10%の場合まであり、それを構成する値、角度、その他に応じて決まるが、それに限られない。項目間のそのような相対性は、約ゼロ%〜約10%までにわたる。
本明細書に開示される原理による、様々な実施形態が上述されてきたが、これらの実施形態は、ただ例示の目的のためにのみ示されたのであり、限定するために示されたのではないことに留意されたい。それ故、この開示の広さ及び範囲は、上述した模範的な実施形態のいずれによっても制限されてはならず、請求項のいずれか、及び本開示に由来するそれらの同等物に従ってのみ規定されるべきである。更に、上記有利な点及び特徴は、記載された実施形態で提供されるが、かかる公開される特許請求の範囲の用途を、上記有利な点の一部又は全部を実現する方法及び構造に、制限するものではない。
加えて、本明細書においてセクションの見出しは、米国特許規則§1.77の規定するところに従って、さもなくば、編成上の目印として提供されるものである。これらの見出しは、本開示から生じ得る請求項に定める実施形態を制限したりかつ特徴づけたりしないものとする。具体的には、単に例示ではあるが、「技術分野」という見出しがあるが、いわゆる分野を説明するためにこの見出しの下に選択された表現によって、特許請求の範囲が限定されることはない。更に、「背景技術」に記載された技術に関する記述が、特定の技術が、本開示における任意の(複数の)実施形態に対する先行技術であることの承認として、解釈されるべきではない。「発明の概要」についても、公開される請求項で述べられる(複数の)実施形態を特徴づけるものとして考慮されるべきでない。更に、本開示においては、単数形での「発明(invention)」に対するいずれの言及も、本開示における新規な点が1つのみである、ということを主張するために使用されるべきではない。複数の実施形態は、本開示により、公開される複数の請求項の限定に従って、述べられる場合がある。したがって、これらの請求項は、この(複数の)実施形態及びそれらの同等物を定義することによって、それらを保護している。全ての例において、これらの請求項の範囲は、本開示に照らして、固有の利点が考慮されるべきであり、本明細書に述べる見出しによって制約されてはならない。
[項目1]
入力光を受けるための入力端と、前記入力光を反射するための反射端との間に伸長し、反射した入力光が通って戻る導波路と、
該導波路の前記入力端に渡って横方向に異なる入力位置に配置された光源のアレイと、を備える指向性バックライト装置であって、前記導波路は、該入力端と該反射端との間に伸長した、光を前記導波路に沿って前後にガイドするための、互いに対向する第1ガイド面及び第2ガイド面を有し、前記導波路は、前記入力端に渡って異なる入力位置にある複数の光源からの入力光を、反射端での反射の後で、出力方向にあり、横方向に入力位置に依存するように分布する、それぞれ対応する複数の光学窓に向けて反射するように構成され、
前記指向性バックライト装置は、光を選択可能な複数の視野窓に配向するために、前記複数の光源を選択的に作動するように構成されているコントロールシステムを備え、
前記反射端は、前記導波路の光軸からずれた位置の複数の光源からの光が反射した反射光が、前記導波路の外側部を照らすことができないように前記反射光を収束させ、
前記導波路は、入力端と反射端との間、及び前記ガイド面間に伸長した両側部をさらに有し、該両側部は、前記複数の光源からの光を反射するように構成された平坦な面であり、
前記コントロールシステムは、第1の光源が、光を視野窓に配向するように選択的に作動されると、同時に、前記反射端で、次に前記導波路の一側部で反射された光を、前記第1の光源が照らすことができない、前記導波路の前記外側部に配向するように第2の光源を作動するように構成されている、指向性バックライト装置。
[項目2]
前記第2の光源が、前記第1の光源と同じ視野窓に光を配向するように選択される、項目1に記載の指向性バックライト装置。
[項目3]
前記導波路の前記両側部は互いに平行な、項目1又は2に記載の指向性バックライト装置。
[項目4]
前記導波路の前記両側部は、前記入力端から前記反射端へ向かってその間が広がっている、項目1又は2に記載の指向性バックライト装置。
[項目5]
前記導波路の前記両側部は、前記入力端から前記反射端へ向かってその間が狭まっている、項目1又は2に記載の指向性バックライト装置。
[項目6]
前記導波路の前記両側部は、前記複数の光源からの光を内部全反射によって反射するように構成されている、項目1〜5のいずれか一項に記載の指向性バックライト装置。
[項目7]
前記導波路の前記両側部は、反射性のコーティングを有する、項目1〜5のいずれか一項に記載の指向性バックライト装置。
[項目8]
前記第1ガイド面が、内部全反射により光をガイドするよう構成されており、前記第2ガイド面が、出力光として、前記第1ガイド面を通って出射することを可能にする方向に、導波路をガイドされて通る光を反射するよう配向された複数の光抽出面部を含む、項目1〜7のいずれか一項に記載の指向性バックライト装置。
[項目9]
前記複数の光抽出面部は、前記第2ガイド面の複数の小面である、項目8に記載の指向性バックライト装置。
[項目10]
前記第2ガイド面は、前記複数の小面と、前記複数の小面間にあり、光を抽出することなく、前記導波路を通じて配向するように構成された中間領域と、を有する段付きの形状を有する、項目9に記載の指向性バックライト装置。
[項目11]
前記第1ガイド面が、内部全反射により光をガイドするよう構成されており、前記第2ガイド面が実質的に平坦で、光を前記第1ガイド面を通して出力するために、内部全反射を崩す方向に光を反射するようなある角度で傾斜し、
前記ディスプレイデバイスが、光を前記空間光変調器の法線に向けて偏向させるために、前記導波路の前記第1ガイド面に渡って伸長している偏向素子をさらに備える、項目1〜7のいずれか一項に記載の指向性バックライト装置。
[項目12]
項目1〜11のいずれか一項に記載の指向性バックライト装置と、
前記指向性バックライトから出力される光を変調するために、前記指向性バックライト装置に渡って伸長している透過性空間光変調器と、を備えるディスプレイ装置。
[項目13]
前記空間光変調器が、前記導波路の前記第1ガイド面に渡って設けられている、項目12に記載のディスプレイ装置。
[項目14]
自動立体ディスプレイ装置であり、前記コントロールシステムが、前記空間光変調器を、時間的に多重化された左目用の画像及び右目用の画像を表示するように制御し、観察者の左目及び右目それぞれに対応する位置の複数の視野窓内に光を配向するよう前記複数の光源を同期して作動するように制御するように構成されている、項目12又は13に記載のディスプレイ装置。
[項目15]
観察者の、前記ディスプレイデバイスに対する相対的位置を検知するように構成されているセンサーシステムをさらに備え、前記コントロールシステムは、その検知された観察者の位置に依存して、前記観察者の左目と右目に対応する位置にある複数の視野窓に向けて表示される画像を配向するようになっている、項目14に記載のディスプレイ装置。
[項目16]
入力光を受けるための入力端と、前記入力光を反射するための反射端との間に伸長し、反射した入力光が通って戻る導波路と、
前記導波路の前記入力端に渡って横方向に異なる入力位置に配置された光源のアレイと、を備え、前記導波路は、該入力端と該反射端との間に伸長した、光を前記導波路に沿って前後にガイドするための、互いに対向する第1ガイド面及び第2ガイド面を有し、前記導波路は、前記入力端に渡って異なる入力位置にある複数の光源からの入力光を、反射端での反射の後で、出力方向にあり、横方向に入力位置に依存するように分布する、それぞれ対応する複数の光学窓に向けて反射するように構成され、
前記反射端は、前記導波路の光軸からずれた位置の複数の光源からの光が反射した反射光が、前記導波路の外側部を照らすことができないように前記反射光を収束させ、
前記導波路は、前記入力端と前記反射端との間、及び複数の前記ガイド面間に伸長した両側部をさらに有し、該両側部は、光源から入射した光を、該光源によっては照らされない、前記導波路の前記外側部に反射するように構成されている、指向性バックライト。
[項目17]
前記両側部がそれぞれ、反射性小面のアレイを備えている、項目16に記載の指向性バックライト。
[項目18]
前記両側部がそれぞれ、ホログラフィックフィルムを備えている、項目16に記載の指向性バックライト。
[項目19]
前記両側部が、光源から入射する光を、該光源からの光であって、前記導波路の前記反射端から反射された光の方向と同じ方向に反射するように構成されている、項目16〜18のいずれか一項に記載の指向性バックライト。
[項目20]
前記第1ガイド面が、内部全反射により光をガイドするよう構成されており、前記第2ガイド面が、出力光として、前記第1ガイド面を通って出射することを可能にする方向に、導波路をガイドされて通る光を反射するよう配向された複数の光抽出面部を含む、項目16〜19のいずれか一項に記載の指向性バックライト。
[項目21]
前記複数の光抽出面部は、前記第2ガイド面の複数の小面である、項目20に記載の指向性バックライト。
[項目22]
前記第2ガイド面は、前記複数の小面と、前記複数の小面間にあり、光を抽出することなく、前記導波路を通じて配向するように構成された中間領域と、を有する段付きの形状を有する、項目21に記載の指向性バックライト。
[項目23]
前記第1ガイド面が、内部全反射により光をガイドするよう構成されており、前記第2ガイド面が実質的に平坦で、光を前記第1ガイド面を通して出力するために、内部全反射を崩す方向に光を反射するようなある角度で傾斜し、
前記指向性バックライトが、光を前記空間光変調器の法線に向けて偏向させるために、前記導波路の前記第1ガイド面に渡って伸長している偏向素子をさらに備える、項目16〜19のいずれか一項に記載の指向性バックライト。
[項目24]
項目16〜23のいずれか一項に記載の指向性バックライトと、
前記指向性バックライト装置から出力される光を変調するために、前記指向性バックライト装置に渡って伸長している透過性空間光変調器と、を備えるディスプレイデバイス。
[項目25]
前記空間光変調器が、前記導波路の前記第1ガイド面に渡って設けられている、項目24に記載のディスプレイデバイス。
[項目26]
項目24又は25に記載のディスプレイデバイスと、光を選択可能な複数の視野窓に配向するために、前記複数の光源を選択的に作動するように構成されているコントロールシステムと、を備えるディスプレイ装置。
[項目27]
自動立体ディスプレイ装置であり、前記コントロールシステムが、前記空間光変調器を、時間的に多重化された左目用の画像及び右目用の画像を表示するように制御し、観察者の左目及び右目それぞれに対応する位置の複数の視野窓内に光を配向するよう前記複数の光源を同期して作動するように制御するように構成されている、項目26に記載のディスプレイ装置。
[項目28]
観察者の、前記ディスプレイデバイスに対する相対的位置を検知するように構成されているセンサーシステムをさらに備え、前記コントロールシステムは、その検知された前記観察者の位置に依存して、前記観察者の左目と右目に対応する位置にある複数の視野窓に向けて表示される画像を配向するようになっている、項目27に記載のディスプレイ装置。
[項目29]
入力光を受けるための入力端と、前記入力光を反射するための反射端との間に伸長し、反射した入力光が通って戻る導波路と、
前記導波路の前記入力端に渡って横方向に異なる入力位置に配置された光源のアレイと、を備える指向性バックライトであって、前記導波路は、前記入力端と前記反射端との間に伸長した、光を前記導波路に沿って前後にガイドするための、互いに対向する第1ガイド面及び第2ガイド面を有し、前記導波路は、前記入力端に渡って異なる入力位置にある複数の光源からの入力光を、反射端での反射の後で、出力方向にあり、横方向に入力位置に依存するように分布する、それぞれ対応する複数の光学窓に向けて反射するように構成され、
前記反射端は、前記導波路の光軸からずれた位置の複数の光源からの光が反射した反射光が、前記導波路の外側部を照らすことができないように前記反射光を収束させ、
前記指向性バックライトは、前記入力端と前記反射端との間、及び複数の前記ガイド面間を伸長している前記導波路のそれぞれの側部に沿って設けられ、前記導波路の前記外側部に光を供給するように構成された、第2の光源のアレイをさらに備える指向性バックライト。
[項目30]
前記導波路の複数の側部は、前記第2の光源に面する小面のアレイを有する、項目29に記載の指向性バックライト。
[項目31]
前記導波路の複数の側部は、それぞれ対応する第2の光源に対して整列しており、前記第2の光源から供給される光の方向を制御するように構成されているレンズのアレイを備える、項目30に記載の指向性バックライト。
[項目32]
前記第1ガイド面が、内部全反射により光をガイドするよう構成されており、前記第2ガイド面が、出力光として、前記第1ガイド面を通って出射することを可能にする方向に、導波路をガイドされて通る光を反射するよう配向された複数の光抽出面部を含む、項目29〜31のいずれか一項に記載の指向性バックライト。
[項目33]
前記複数の光抽出面部は、前記第2ガイド面の複数の小面である、項目32に記載の指向性バックライト。
[項目34]
前記第2ガイド面は、前記複数の小面と、前記複数の小面間にあり、光を抽出することなく、前記導波路を通じて配向するように構成された中間領域と、を有する段付きの形状を有する、項目33に記載の指向性バックライト。
[項目35]
前記第1ガイド面が、内部全反射により光をガイドするよう構成されており、前記第2ガイド面が実質的に平坦で、光を前記第1ガイド面を通して出力するために、内部全反射を崩す方向に光を反射するようなある角度で傾斜し、
前記ディスプレイデバイスが、光を前記空間光変調器の法線に向けて偏向させるために、前記導波路の前記第1ガイド面に渡って伸長している偏向素子をさらに備える、項目29〜31のいずれか一項に記載の指向性バックライト。
[項目36]
項目29〜35のいずれか一項に記載の指向性バックライトと、
前記指向性バックライトから出力される光を変調するために、前記指向性バックライト装置に渡って伸長している透過性空間光変調器と、を備えるディスプレイ装置。
[項目37]
前記空間光変調器が、前記導波路の前記第1ガイド面に渡って設けられている、項目38に記載のディスプレイデバイス。
[項目38]
項目36又は37に記載のディスプレイデバイスと、光を選択可能な視野窓に配向するために、前記複数の光源を選択的に作動するように構成されているコントロールシステムと、を備えるディスプレイ装置。
[項目39]
自動立体ディスプレイ装置であり、前記コントロールシステムが、前記空間光変調器を、時間的に多重化された左右の目用の画像を表示するように制御し、観察者の左右の目に対応する位置の複数の視野窓内に光を配向するよう前記複数の光源を同期して作動するように制御するように構成されている、項目38に記載のディスプレイ装置。
[項目40]
観察者の、前記ディスプレイデバイスに対する相対的位置を検知するように構成されているセンサーシステムをさらに備え、前記コントロールシステムは、その検知された前記観察者の位置に依存して、前記観察者の左目と右目に対応する位置にある複数の視野窓に向けて表示される画像を配向するようになっている、項目39に記載のディスプレイ装置。
[項目41]
入力光を受けるための入力端と、前記入力光を反射するための反射端との間に伸長し、反射した入力光が通って戻る導波路と、
前記導波路の前記入力端に渡って横方向に異なる入力位置に配置された光源のアレイと、を備えるディスプレイデバイスであって、前記導波路は、前記入力端と前記反射端との間に伸長した、光を前記導波路に沿って前後にガイドするための、互いに対向する第1ガイド面及び第2ガイド面を有し、前記導波路は、前記入力端に渡って異なる入力位置にある複数の光源からの入力光を、反射端での反射の後で、出力方向にあり、横方向に入力位置に依存するように分布する、それぞれ対応する複数の光学窓に向けて反射するように構成され、
前記ディスプレイデバイスは、前記導波路から出力される光を変調するために、前記導波路に渡って伸長した透過性空間光変調器を備え、前記空間光変調器は、前記導波路のエリアの一部にのみ渡って伸長している、ディスプレイデバイス。
[項目42]
前記反射端は、それぞれの光源からの光が反射した反射光が、前記空間光変調器がそれに渡って伸長している前記導波路のすべての部分を照らすように前記反射光を収束する、項目41に記載のディスプレイデバイス。
[項目43]
前記導波路の両側部は、前記入力端と前記反射端との間に伸長しているが、前記入力端から前記反射端へ向かってその間が広がっている、項目41又は42に記載のディスプレイデバイス。
[項目44]
前記空間光変調器が、前記導波路の前記第1ガイド面に渡って設けられている、項目41〜43のいずれか一項に記載のディスプレイデバイス。
[項目45]
前記第1ガイド面が、内部全反射により光をガイドするよう構成されており、前記第2ガイド面が、出力光として、前記第1ガイド面を通って出射することを可能にする方向に、導波路をガイドされて通る光を反射するよう配向された複数の光抽出面部を含む、項目41〜44のいずれか一項に記載のディスプレイデバイス。
[項目46]
前記複数の光抽出面部は、前記第2ガイド面の複数の小面である、項目45に記載のディスプレイデバイス。
[項目47]
前記第2ガイド面は、前記複数の小面と、前記複数の小面間にあり、光を抽出することなく、前記導波路を通じて配向するように構成された中間領域と、を有する段付きの形状を有する、項目46に記載のディスプレイデバイス。
[項目48]
前記第1ガイド面が、内部全反射により光をガイドするよう構成されており、前記第2ガイド面が実質的に平坦で、光を前記第1ガイド面を通して出力するために、内部全反射を崩す方向に光を反射するようなある角度で傾斜し、
前記ディスプレイデバイスが、光を前記空間光変調器の法線に向けて偏向させるために、前記導波路の前記第1ガイド面に渡って伸長している偏向素子をさらに備える、項目41〜44のいずれか一項に記載のディスプレイデバイス。
[項目49]
項目41〜48のいずれか一項に記載のディスプレイデバイスと、光を選択可能な複数の視野窓に配向するために、前記複数の光源を選択的に作動するように構成されているコントロールシステムと、を備えるディスプレイ装置。
[項目50]
自動立体ディスプレイ装置であり、前記コントロールシステムが、前記空間光変調器を、時間的に多重化された左目用の画像及び右目用の画像を表示するように制御し、観察者の左目及び右目それぞれに対応する位置の複数の視野窓内に光を配向するよう前記複数の光源を同期して作動するように制御するように構成されている、項目49に記載のディスプレイ装置。
[項目51]
観察者の、前記ディスプレイデバイスに対する相対的位置を検知するように構成されているセンサーシステムをさらに備え、前記コントロールシステムは、その検知された前記観察者の位置に依存して、前記観察者の左目と右目に対応する位置にある複数の視野窓に向けて表示される画像を配向するようになっている、項目50に記載のディスプレイ装置。
[項目52]
指向性バックライトであって、
入力光を受けるための入力端と、前記入力光を反射するための反射端との間に伸長し、反射した入力光が通って戻る指向性導波路であって、該入力端と該反射端との間に伸長した、光を前記指向性導波路に沿って前後にガイドするための、互いに対向する第1ガイド面及び第2ガイド面を有する該指向性導波路を備え、
第2ガイド面が、前記反射端に面する複数の光抽出面部を有し、該光抽出面部は、入力端に渡って存在する異なる入力位置から、入力位置に依存する異なる方向に、前記第1ガイド面を通じてガイドされた光であって、前記反射端から前記指向性導波路を通じてガイドされて戻ってくる光を反射するよう構成され、
前記指向性バックライトは、前記指向性導波路の入力端に渡って存在する異なる入力位置で、前記指向性導波路を照らすように構成された光源のアレイを備え、前記反射端は、前記反射された光を、前記指向性導波路の光軸からずれた位置の複数の光源からの光が反射した光が、前記指向性導波路の外側部が照らすことができないように収束させ、
前記指向性バックライトは、前記指向性導波路の前記第2ガイド面に渡って伸長するよう配置され、ずれた位置の複数の光源では照らされることができない前記外側部を含む前記指向性導波路を通じて照明を提供するように構成されるバックライト構造体を備える指向性バックライト。
[項目53]
前記バックライト構造体は、バックライト導波路を備える、項目52に記載の指向性バックライト。
[項目54]
前記バックライト導波路は、ウェッジ形状である、項目53に記載の指向性バックライト。
[項目55]
前記バックライト構造体は、前記バックライト導波路の、前記指向性導波路とは反対側に設けられるランバーシャン反射器をさらに備える、項目53又は54に記載の指向性バックライト。
[項目56]
前記バックライト構造体は、前記バックライト導波路と前記指向性導波路との間に配置される少なくとも1つの条件付けフィルムを、さらに備える、項目52〜55のいずれか一項に記載の指向性バックライト。
[項目57]
前記指向性バックライトは前記バックライト導波路を、前記指向性導波路を照らすように構成された前記光源のアレイで照らすように構成される、項目52〜56のいずれか一項に記載の指向性バックライト。
[項目58]
前記光源のアレイは、前記指向性導波路の前記入力端を照らす際の位置と、前記バックライト導波路を照らす際の位置との間を移動可能である、項目57に記載の指向性バックライト。
[項目59]
前記光源のアレイからの光を、前記指向性導波路の前記入力端又は前記バックライト導波路に、選択的に配向するように構成されている光学的構造をさらに備える、項目58に記載の指向性バックライト。
[項目60]
ピクセルのアレイを備え、前記ピクセルのすべての上に表示された画像を、異なる位置にある選択可能な複数の視野窓に配向するように制御可能なディスプレイデバイスと、
3Dの動作モード及び2Dの動作モードで動作可能なコントロールシステムであって、3Dの動作モードにおいては、前記ディスプレイデバイスに、時間的に多重化された左用画像及び右用画像を表示させ、かつ、前記表示された画像を、観察者の左目及び右目に対応する横方向の位置にある複数の視野窓に同期して配向させるように制御し、2Dの動作モードにおいては、前記ディスプレイデバイスに、継続する2D画像を表示させるように制御するように構成された該コントロールシステムと、を備え、
前記ディスプレイデバイスは、前記ディスプレイデバイスに渡って伸長している角度依存式拡散フィルムをさらに備え、該角度依存式拡散フィルムは、該フィルムの法線周りに横方向で第1の範囲にある角度で入射する光は、角度的に拡散されず、横方向で該第1の範囲の外側にある第2の範囲にある角度で入射する光は、角度的に拡散されるという特性を持つ、自動立体ディスプレイ装置。
[項目61]
前記角度依存式拡散フィルムは、互いに異なる屈折率を持つ素材からなる、複数の互い違いになっている領域であって、前記フィルムの法線に対して傾いている領域を有する層を有する、項目60に記載の自動立体ディスプレイ装置。
[項目62]
前記ディスプレイデバイスが、
入力光を受けるための入力端と、前記入力光を反射するための反射端との間に伸長し、反射した入力光が通って戻る導波路と、
前記導波路の入力端に渡って横方向に異なる入力位置に配置された光源のアレイと、を備え、前記導波路が、前記入力端と前記反射端との間に伸長した、光を該導波路に沿って前後にガイドするための、互いに対向する第1ガイド面及び第2ガイド面を有し、前記導波路は、前記入力端に渡って存在する異なる入力位置にある複数の光源からの入力光であって、前記反射端で反射された後の光を、出力方向にあり、入力位置に依存して横方向に分配されたそれぞれ対応する複数の光学窓に向けて反射するように構成されており、
前記ディスプレイデバイスが、前記ピクセルのアレイを備え、前記導波路を出射した光を変調するように構成されている透過性空間光変調器と、
前記3Dの動作モードにおいては、前記複数の光源を選択的に作動させ、観察者の左目及び右目に対応する位置にある複数の視野窓に光を向かわせるように構成されるコントロールシステムと、を備える、項目60又は61に記載の自動立体ディスプレイ装置。
[項目63]
前記第1ガイド面が、内部全反射により光をガイドするよう構成されており、前記第2ガイド面が、出力光として、前記第1ガイド面を通って出射することを可能にする方向に、前記導波路をガイドされて通る光を反射するよう配向された複数の光抽出面部を含む、項目62に記載の自動立体ディスプレイ装置。
[項目64]
前記複数の光抽出面部は、前記第2ガイド面の複数の小面である、項目63に記載の自動立体ディスプレイ装置。
[項目65]
前記第2ガイド面は、前記複数の小面と、前記複数の小面間にあり、光を抽出することなく、前記導波路を通じて配向するように構成された中間領域と、を有する段付きの形状を有する、項目64に記載の自動立体ディスプレイ装置。
[項目66]
前記第1ガイド面が、内部全反射により光をガイドするよう構成されており、前記第2ガイド面が実質的に平坦で、光を前記第1ガイド面を通して出力するために、内部全反射を崩す方向に光を反射するようなある角度で傾斜し、
前記自動立体ディスプレイ装置は、前記導波路の前記第1ガイド面に渡って伸長し、前記空間光変調器の法線に向かって光を偏向させるための偏向素子をさらに備える、項目62に記載の自動立体ディスプレイ装置。
[項目67]
観察者の位置を検知するように構成されているセンサーシステムをさらに備え、前記コントロールシステムは、その検知された前記観察者の位置に依存して、前記観察者の左目と右目に対応する位置にある視野窓に向けて表示される画像を配向するように構成されている、項目62〜66のいずれか一項に記載の自動立体ディスプレイ装置。
[項目68]
入力光を受けるための入力端と、前記入力光を反射するための反射端との間に伸長し、反射した入力光が通って戻る導波路であって、前記入力端と前記反射端との間に伸長した、光を前記導波路に沿って前後にガイドするための、互いに対向する第1ガイド面及び第2ガイド面を有する前記導波路であって、前記入力端に渡って横方向に異なる入力位置からの入力光が前記反射端で反射された後の入力光を、入力位置に依存して横方向に分配された、出力方向に、反射するように構成されている前記導波路と、
前記導波路に渡って伸長している角度依存式拡散フィルムであって、該フィルムの法線周りに横方向で第1の範囲にある角度で入射する光は、角度的に拡散されず、横方向で該範囲の外側にある第2の範囲にある角度で入射する光は、角度的に拡散されるという特性を持つ該角度依存式拡散フィルムと、を備える導波路構造体。
[項目69]
前記角度依存式拡散フィルムは、互いに異なる屈折率を持つ素材からなる、複数の互い違いになっている領域であって、前記フィルムの法線に対して傾いている領域を有する層を有する、項目68に記載の導波路構造体。
[項目70]
前記角度依存式拡散フィルムは前記導波路の全体に渡って伸長している、項目68又は69に記載の導波路構造体。
[項目71]
前記第1ガイド面が、内部全反射により光をガイドするよう構成されており、前記第2ガイド面が、出力光として、前記第1ガイド面を通って出射することを可能にする方向に、導波路をガイドされて通る光を反射するよう配向された複数の光抽出面部を含む、項目68〜70のいずれか一項に記載の導波路構造体。
[項目72]
前記複数の光抽出面部は、前記第2ガイド面の複数の小面である、項目71に記載の導波路構造体。
[項目73]
前記第2ガイド面は、前記複数の小面と、前記複数の小面間にあり、光を抽出することなく、前記導波路を通じて配向するように構成された中間領域と、を有する段付きの形状を有する、項目72に記載の導波路構造体。
[項目74]
前記第1ガイド面が、内部全反射により光をガイドするよう構成されており、前記第2ガイド面が実質的に平坦で、光を前記第1ガイド面を通して出力するために、内部全反射を崩す方向に光を反射するようなある角度で傾斜し、
前記自動立体ディスプレイ装置が、前記導波路の前記第1ガイド面に渡って伸長し、前記空間光変調器の法線に向かって光を偏向させるための偏向素子をさらに備える、項目68〜70のいずれか一項に記載の導波路構造体。
[項目75]
項目68〜74のいずれか一項に記載の導波路構造体と、前記導波路の入力端に渡って存在する異なる入力位置にある光源のアレイと、を備え、前記反射端がその反射光を、前記導波路の光軸からずれた位置の複数の光源からの光の反射光が、前記導波路の外側部を照らすことができないように収束させる、指向性バックライト。
[項目76]
項目68〜75のいずれか一項に記載の指向性バックライト装置と、
前記指向性バックライトから出力される光を変調するために、前記指向性バックライト装置に渡って伸長している透過性空間光変調器と、を備えるディスプレイデバイス。
[項目77]
前記空間光変調器が、前記導波路の前記第1ガイド面に渡って設けられている、項目76に記載のディスプレイデバイス。
[項目78]
項目76又は77に記載のディスプレイデバイスを備え、3Dの動作モードにおいては、前記空間光変調器を、時間的に多重化された左目用の画像及び右目用画像を表示させるように制御し、観察者の左目及び右目それぞれに対応する位置の複数の視野窓内に光を配向するように前記光源を同期して作動するように構成されているコントロールシステムをさらに備える自動立体ディスプレイ装置である、ディスプレイ装置。
[項目79]
観察者の、前記ディスプレイデバイスに対する相対的位置を検知するように構成されているセンサーシステムをさらに備え、前記コントロールシステムは、前記3Dの動作モードにおいては、検知された前記観察者の位置に依存して、前記観察者の左目と右目に対応する位置にある複数の視野窓に向けて表示される画像を配向するようになっている、項目78に記載のディスプレイ装置。
[項目80]
光を配向するための結像指向性バックライトであって、
光をガイドするための導波路であって、
第1光誘導面と、
第1光誘導面に対向する、第2光誘導面と、をさらに有する導波路を備える結像指向性バックライトと、
前記結像指向性バックライトに光を提供するための照明器アレイと、
前記結像指向性バックライトの光学システムを、実質的に均一な2D照明モードを提供させるように変更する追加的光学素子と、を備える指向性照明装置。
[項目81]
前記追加的光学素子は、少なくとも1つの発光素子をさらに含む、項目80に記載の指向性照明装置。
[項目82]
前記追加的光学素子は、少なくとも1つの結像小面端部をさらに含む、項目80に記載の指向性照明装置。
[項目83]
前記追加的光学素子は、少なくとも1つの代替的光路をさらに含む、項目80に記載の指向性照明装置。
[項目84]
前記追加的光学素子は、発光素子、結像小面端部、及び代替的光路、の少なくとも1つをさらに含む、項目80に記載の指向性照明装置。
[項目85]
前記実質的に均一な2Dモードは、実質的に均一なランバーシャン照明モードである、項目80に記載の指向性照明装置。
[項目86]
前記導波路は光学弁である、項目80に記載の指向性照明装置。
[項目87]
前記導波路は、光学的インライン型指向性バックライトである、項目80に記載の指向性照明装置。
[項目88]
前記照明器アレイの照明器素子以外の追加的照明器素子をさらに備える、項目80に記載の指向性照明装置。
[項目89]
前記追加的照明器素子は、前記導波路の第1の側部及び第2の側部に光を提供するように構成されている、項目88に記載の指向性照明装置。
[項目90]
前記追加的照明器素子は、約±21度よりも大きい角度の光線錐で、光を前記導波路に配向することができる、項目89に記載の指向性照明装置。
[項目91]
前記導波路の前記第1の側部及び前記第2の側部が、前記追加的照明器素子からの光を前記導波路につなぐように変更される、項目89に記載の指向性照明装置。
[項目92]
前記導波路の第1の側部及び第2の側部が反射防止コーティングされていてよい、項目91に記載の指向性照明装置。
[項目93]
前記導波路の第1の側部及び第2の側部が、波型になっていてよい、項目91に記載の指向性照明装置。
[項目94]
前記導波路の第1の側部及び第2の側部に設けられる照明器光源の局所的アレイをさらに備え、該照明器光源の局所的アレイは、独立した窓制御を提供する、
項目80に記載の指向性照明装置。
[項目95]
前記照明器光源の局所的アレイから投入される光は、その方向および広がる角度を、レンズ素子によって実質的に制御されていてよい、
項目94に記載の指向性照明装置。
[項目96]
前記照明器光源の局所的アレイは、独立してアドレス化された光源である、項目95に記載の指向性照明装置。
[項目97]
光をガイドするための段付き導波路であって、
第1光誘導面と、
前記第1光誘導面に対向する第2光誘導面であって、少なくとも1つのガイド面部、及び光を前記段付き導波路から出すように配向する複数の抽出面部を有する前記第2光誘導面と、
前記第1光誘導面及び第2光誘導面の間に位置し、第1の光源のアレイからの光を受けるように動作可能である、第1の照明入力表面と、
を備える段付き導波路と、
前記段付き結像指向性バックライトに光を提供するための照明器アレイと、
前記段付き結像指向性バックライトの光学システムを、実質的に均一な2D照明モードを提供させるように変更する追加的光学素子と、を備える段付き結像指向性バックライト装置。
[項目98]
前記段付き導波路は、光線が広がることを可能にするように動作する第1のセクションをさらに有する、
項目97に記載の段付き結像指向性バックライト装置。
[項目99]
前記複数の抽出面部は、光が第1の方向に伝搬している際に、実質的に低いロスで光が通過するように光を配向し、光が第2の方向に伝搬している際に、光が前記段付き導波路から出るように光を配向する、
項目97に記載の段付き結像指向性バックライト装置。
[項目100]
前記段付き導波路は光学弁である、項目97に記載の段付き結像指向性バックライト装置。
[項目101]
導波路の第1の端部に位置する入力側部と、
前記導波路の第2の端部に位置する反射側部と、
前記導波路の前記入力側部と前記反射側部との間に位置する、第1の光配向側部及び第2の光配向側部であって、該第2の光配向側部は、複数のガイド面部および複数の抽出面部を有する、第1の光配向側部及び第2の光配向側部と、
実質的に均一な2D照明モードを提供するために結像指向性バックライトの光学システムを変更するような追加的光学素子であって、発光素子、結像小面端部、または代替的光路の、少なくとも1つであるような追加的光学素子と、を備える結像指向性バックライト。
[項目102]
光線が広がることを可能にするように動作可能で、抽出面部を有さない第1のセクションをさらに備える、項目101に記載の結像指向性バックライト。
[項目103]
前記導波路は段付き導波路である、項目102に記載の結像指向性バックライト。
[項目104]
前記結像指向性バックライトは光学弁である、項目102に記載の結像指向性バックライト。
[項目105]
実質的に均一な2D照明モードを提供する折りたたみ式結像指向性バックライトシステムであって、
折りたたみ式結像指向性バックライトであって、
照明器アレイからの光を受けるように動作可能な、光をガイドするための第1の導波路と、
該第1の導波路と光学的に接続され、前記照明器アレイからの光を受けるように動作可能な第2の導波路と、を有する折りたたみ式結像指向性バックライトを備え、前記第1の導波路は、複数の縁部小面を有する第1の縁部を有し、前記第2の導波路は、複数の縁部小面を有する第2の縁部を有し、さらに、前記複数の縁部小面が、実質的に均一な2D照明モードを提供する、折りたたみ式結像指向性バックライトシステム。
[項目106]
前記第1および第2の縁部の前記複数の縁部小面は複数の反射性小面である、項目105に記載の
実質的に均一な2D照明モードを提供する折りたたみ式結像指向性バックライトシステム。
[項目107]
前記第1および第2の導波路は、段付き導波路である、
項目106に記載の
実質的に均一な2D照明モードを提供する折りたたみ式結像指向性バックライトシステム。
[項目108]
前記折りたたみ式結像指向性バックライトは光学弁である、
項目105に記載の
実質的に均一な2D照明モードを提供する折りたたみ式結像指向性バックライトシステム。
[項目109]
前記第1および第2の導波路は、ウェッジタイプ指向性バックライトである、
項目106に記載の
実質的に均一な2D照明モードを提供する折りたたみ式結像指向性バックライトシステム。

Claims (28)

  1. 入力光を受けるための入力端と、前記入力光を反射するための反射端との間に伸長し、反射した入力光が通って戻る導波路と、
    該導波路の前記入力端に渡って横方向に異なる入力位置に配置された光源のアレイと、
    を備える指向性バックライト装置であって、
    前記導波路は、該入力端と該反射端との間に伸長した、光を前記導波路に沿って前後にガイドするための、互いに対向する第1ガイド面及び第2ガイド面を有し、
    前記導波路は、前記入力端に渡って異なる入力位置にある複数の光源からの入力光を、反射端での反射の後で、出力方向にあり、横方向に入力位置に依存するように分布する、それぞれ対応する複数の光学窓に向けて反射するように構成され、
    前記指向性バックライト装置は、
    光を選択可能な複数の視野窓に配向するために、前記複数の光源を選択的に作動するように構成されているコントロールシステム、
    を備え、
    前記反射端は、前記導波路の光軸からずれた位置の複数の光源からの光が反射した反射光が、前記導波路の外側部を照らすことができないように、前記反射光を収束させ、
    前記導波路は、入力端と反射端との間、及び前記ガイド面間に伸長した両側部をさらに有し、
    該両側部は、
    前記第1ガイド面及び前記第2ガイド面を連結する前記導波路のエッジ面を規定し、
    前記複数の光源からの光を反射するように構成された平坦な面であり、
    前記コントロールシステムは、第1の光源が、光を視野窓に配向するように選択的に作動されると、同時に、前記反射端で、次に前記導波路の前記両側部の一方で反射された光を、前記第1の光源が照らすことができない、前記導波路の前記外側部に配向するように第2の光源を作動するように構成されている、
    指向性バックライト装置。
  2. 前記第2の光源が、前記第1の光源と同じ視野窓に光を配向するように選択される、
    請求項1に記載の指向性バックライト装置。
  3. 前記導波路の前記両側部は互いに平行な、
    請求項1又は2に記載の指向性バックライト装置。
  4. 前記導波路の前記両側部は、前記入力端から前記反射端へ向かってその間が広がっている、
    請求項1又は2に記載の指向性バックライト装置。
  5. 前記導波路の前記両側部は、前記入力端から前記反射端へ向かってその間が狭まっている、
    請求項1又は2に記載の指向性バックライト装置。
  6. 前記導波路の前記両側部は、前記複数の光源からの光を内部全反射によって反射するように構成されている、
    請求項1〜5のいずれか一項に記載の指向性バックライト装置。
  7. 前記導波路の前記両側部は、反射性のコーティングを有する、
    請求項1〜5のいずれか一項に記載の指向性バックライト装置。
  8. 前記第1ガイド面が、内部全反射により光をガイドするよう構成されており、前記第2ガイド面が、出力光として、前記第1ガイド面を通って出射することを可能にする方向に、導波路をガイドされて通る光を反射するよう配向された複数の光抽出面部を含む、
    請求項1〜7のいずれか一項に記載の指向性バックライト装置。
  9. 前記複数の光抽出面部は、前記第2ガイド面の複数の小面である、
    請求項8に記載の指向性バックライト装置。
  10. 前記第2ガイド面は、前記複数の小面と、前記複数の小面間にあり、光を抽出することなく、前記導波路を通じて配向するように構成された中間領域と、を有する段付きの形状を有する、
    請求項9に記載の指向性バックライト装置。
  11. 前記第1ガイド面が、内部全反射により光をガイドするよう構成されており、前記第2ガイド面が実質的に平坦で、光を前記第1ガイド面を通して出力するために、内部全反射を崩す方向に光を反射するようなある角度で傾斜し、
    前記導波路の前記第1ガイド面に渡って伸長している偏向素子が、光を前記第1ガイド面の法線に向けて偏向させる、
    請求項1〜7のいずれか一項に記載の指向性バックライト装置。
  12. 請求項1〜11のいずれか一項に記載の指向性バックライト装置と、
    前記指向性バックライト装置から出力される光を変調するために、前記指向性バックライト装置に渡って伸長している透過性空間光変調器と、
    を備えるディスプレイ装置。
  13. 前記透過性空間光変調器が、前記導波路の前記第1ガイド面に渡って設けられている、
    請求項12に記載のディスプレイ装置。
  14. 自動立体ディスプレイ装置であり、
    前記コントロールシステムが、前記透過性空間光変調器を、時間的に多重化された左目用の画像及び右目用の画像を表示するように制御し、観察者の左目及び右目それぞれに対応する位置の複数の視野窓内に光を配向するよう前記複数の光源を同期して作動するように制御するように構成されている、
    請求項12又は13に記載のディスプレイ装置。
  15. 観察者の、前記ディスプレイ装置に対する相対的位置を検知するように構成されているセンサーシステムをさらに備え、
    前記コントロールシステムは、その検知された観察者の位置に依存して、前記観察者の左目と右目に対応する位置にある複数の視野窓に向けて表示される画像を配向するようになっている、
    請求項14に記載のディスプレイ装置。
  16. 入力光を受けるための入力端と、前記入力光を反射するための反射端との間に伸長し、反射した入力光が通って戻る導波路と、
    前記導波路の前記入力端に渡って横方向に異なる入力位置に配置された光源のアレイと、
    を備え、
    前記導波路は、該入力端と該反射端との間に伸長した、光を前記導波路に沿って前後にガイドするための、互いに対向する第1ガイド面及び第2ガイド面を有し、
    前記導波路は、前記入力端に渡って異なる入力位置にある複数の光源からの入力光を、反射端での反射の後で、出力方向にあり、横方向に入力位置に依存するように分布する、それぞれ対応する複数の光学窓に向けて反射するように構成され、
    前記反射端は、前記導波路の光軸からずれた位置の複数の光源からの光が反射した反射光が、前記導波路の外側部を照らすことができないように前記反射光を収束させ、
    前記導波路は、前記入力端と前記反射端との間、及び複数の前記ガイド面間に伸長した両側部をさらに有し、
    該両側部は、
    前記第1ガイド面及び前記第2ガイド面を連結する前記導波路のエッジ面を規定し、
    光源から入射した光を、該光源によっては照らされない、前記導波路の前記外側部に反射するように構成されている、
    指向性バックライト。
  17. 前記両側部がそれぞれ、反射性小面のアレイを備えている、
    請求項16に記載の指向性バックライト。
  18. 前記両側部がそれぞれ、ホログラフィックフィルムを備えている、
    請求項16に記載の指向性バックライト。
  19. 前記両側部が、光源から入射する光を、該光源からの光であって、前記導波路の前記反射端から反射された光の方向と同じ方向に反射するように構成されている、
    請求項16〜18のいずれか一項に記載の指向性バックライト。
  20. 前記第1ガイド面が、内部全反射により光をガイドするよう構成されており、前記第2ガイド面が、出力光として、前記第1ガイド面を通って出射することを可能にする方向に、導波路をガイドされて通る光を反射するよう配向された複数の光抽出面部を含む、
    請求項16〜19のいずれか一項に記載の指向性バックライト。
  21. 前記複数の光抽出面部は、前記第2ガイド面の複数の小面である、
    請求項20に記載の指向性バックライト。
  22. 前記第2ガイド面は、前記複数の小面と、前記複数の小面間にあり、光を抽出することなく、前記導波路を通じて配向するように構成された中間領域と、を有する段付きの形状を有する、
    請求項21に記載の指向性バックライト。
  23. 前記第1ガイド面が、内部全反射により光をガイドするよう構成されており、前記第2ガイド面が実質的に平坦で、光を前記第1ガイド面を通して出力するために、内部全反射を崩す方向に光を反射するようなある角度で傾斜し、
    前記指向性バックライトが、光を前記第1ガイド面の法線に向けて偏向させるために、前記導波路の前記第1ガイド面に渡って伸長している偏向素子をさらに備える、
    請求項16〜19のいずれか一項に記載の指向性バックライト。
  24. 請求項16〜23のいずれか一項に記載の指向性バックライトと、
    前記指向性バックライトから出力される光を変調するために、前記指向性バックライトに渡って伸長している透過性空間光変調器と、
    を備えるディスプレイデバイス。
  25. 前記透過性空間光変調器が、前記導波路の前記第1ガイド面に渡って設けられている、
    請求項24に記載のディスプレイデバイス。
  26. 請求項24又は25に記載のディスプレイデバイスと、
    光を選択可能な複数の視野窓に配向するために、前記複数の光源を選択的に作動するように構成されているコントロールシステムと、
    を備えるディスプレイ装置。
  27. 自動立体ディスプレイ装置であり、
    前記コントロールシステムが、前記透過性空間光変調器を、時間的に多重化された左目用の画像及び右目用の画像を表示するように制御し、観察者の左目及び右目それぞれに対応する位置の複数の視野窓内に光を配向するよう前記複数の光源を同期して作動するように制御するように構成されている、
    請求項26に記載のディスプレイ装置。
  28. 観察者の、前記ディスプレイデバイスに対する相対的位置を検知するように構成されているセンサーシステムをさらに備え、
    前記コントロールシステムは、その検知された前記観察者の位置に依存して、前記観察者の左目と右目に対応する位置にある複数の視野窓に向けて表示される画像を配向するようになっている、
    請求項27に記載のディスプレイ装置。
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