JP6886504B2 - 制御可能な視野角を有するディスプレイ用のサブピクセル - Google Patents

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Description

本発明は、ディスプレイおよび光学ディスプレイデバイス用のピクセルおよびサブピク
セルに関する。
ILED(無機発光ダイオード)ディスプレイと呼称されるディスプレイ技術のカテゴ
リは、よく知られているLCD(液晶ディスプレイ)およびOLED(有機発光ダイオー
ド)ディスプレイの代替となるものである。ILEDディスプレイの表示サブピクセルが
ILED光源に基づいているとともに、このクラスのデバイスのすべての利点を有してい
るため、ILEDディスプレイは、LCDまたはOLEDディスプレイのマイナスの品質
の多くを有していない。これは、OLED直視型ディスプレイよりも優れたパフォーマン
ス特性を有するとともに、ILED技術に固有の堅牢性、長寿命、および安定性を有する
ディスプレイをもたらすこととなる。
ILEDデバイスは、いくつかの方法により制御及び駆動され得る。駆動方式の一例は
、薄膜技術(TFT)を組み込んだアクティブマトリクス上にデバイスを搭載することを
含む。TFTは、金属酸化物およびアモルファスシリコンベースのトランジスタを含む。
このアクティブマトリクスは、バックプレーンとしても知られている。ILEDデバイス
は電流駆動型であり、かつOLED型のTFTドライバと互換性がある。他の方法には、
パッシブマトリクスドライバを使用すること、またはモノリシック駆動回路を伴う光源の
パッケージングが含まれる。
現在の最新技術は、単一の表示ピクセルを形成するためにR、G及びBの表示サブピク
セルのアレイを含む。ILEDディスプレイに関する典型的な構成においては、R、G及
びBチップは、ディスプレイの各ピクセルに対して必要な光を提供するために一体にパッ
キングされる。この例では、各R、G及びBのチップは、1つのチップ当たり1つの発光
領域を有するか、または、より一般的には、チップの全活性領域が光を放出するため発光
する。これらは、単一要素チップ(SEC:Single Element Chip)
と呼称される。
ILEDデバイスの効率的な性能に最も重要なことは、LED材料に関して生成される
光の最大量を周囲に対して取り出す能力である。ほとんどの場合、これは、無作為な方法
で光がデバイスから放射されることとなる。このようにして取り出された光は、60°の
半値半幅を有するランバート放射プロファイル(Lambertian emissio
n profile)を有するものとして示すことができる。より狭いビームプロファイ
ルで光を効率的に取り出すことが可能である。同様の例は、米国特許第7,518,14
9号明細書で確認することができる。
ILEDデバイスがILED型ディスプレイで使用される場合、ディスプレイの視野角
は、ILEDデバイスの放射プロファイルによって大きく左右される。(タッチスクリー
ン、円偏光子、カバーガラス、等のような)ディスプレイスタック内の各種層は、効果は
あるが、これによって、ILEDデバイスの初期の放射角度と同じ角度が得られなくなる
典型的なディスプレイ製品では、非常に狭い視野角は望ましくなく、かつ多くの欠点を
有する。例えば、複数の視聴者が画面を同時に視聴することができないことや、画面を迅
速に最適な位置に移動させることなく画面を視聴することができないことが挙げられる。
狭視野角は、プライバシー表示としての用途には、有益である。
上記の理由により、標準のディスプレイは広視野角を有する。実際に、広視野角を有す
るディスプレイは、重要な販売ポイントとして見られている。しかしながら、広い角度に
わたってディスプレイに必要とされる光の量は、狭視野角を有するディスプレイの光の量
よりも大幅に大きい。実際に、一次的に、視野角は、ディスプレイの消費電力に直接関連
している。ディスプレイは電力消費の主要源であるため、優れたディスプレイに対する要
求として広視野角と最小の消費電力という二つの対照的な要求がある。
ディスプレイの視野角は、最も重要な特徴の一つである。広視野角は、特に定常的に複
数の人に視聴される場合には、ほとんどのデバイスには必要とされる。しかしながら、一
組の広い角度に亘って光を生成するというニーズは、消費電力を増大させることとなる。
ILEDディスプレイは、ILED要素のアレイからなる。ディスプレイの視野角は、
ILED要素の放射角度にある程度依存する。広視野角は、同じ光出力に対して狭視野角
より多くのパワーを必要とする。しかしながら、狭視野角は商業的に魅力的ではない。2
つの異なる放射角を有するILED要素を用いることにより、ディスプレイの視野角を動
的に変更することができる。これは、商業的に魅力的な視野角を有し、かつ非常に電力効
率の良いモードで駆動することができるディスプレイを提供する。
第1の態様によれば、LEDディスプレイ用のサブピクセルが提供される。サブピクセ
ルは、第1の放射ビーム角度を有する第1の発光デバイスと、第1の放射ビーム角度とは
異なる第2の放射ビーム角度を有する第2の発光デバイスとを備える。
第1および第2の発光デバイスは、ディスプレイの発光プロファイルを調整するための
選択的な動作のために構成され得る。ディスプレイの発光プロファイルは、ディスプレイ
の視野角を含む。
選択肢として、第1及び第2の発光デバイスは、LED、無機LED、及び有機LED
のいずれかから選択される。
選択肢として、第1の発光デバイスは第1の単一要素チップであり、第2の発光デバイ
スは第2の単一要素チップである。代替的に、第1の発光デバイスは、アドレス可能なア
レイチップ上の第1のアドレス可能なアレイ要素であり、第2の発光デバイスは、アドレ
ス可能なアレイチップ上の第2のアドレス可能なアレイ要素である。
選択肢として、第1及び第2の放出ビーム角度は、
コーティング、
レンズ、
表面テクスチャリング、
メサ形状、
コンタクトのうちのいずれかによって決定される。
選択肢として、第1および第2の発光デバイスのいずれかの発光ビームプロファイルが
非等方性である。
第2の態様によれば、第1の態様において上記した複数のサブピクセルを含むディスプ
レイが提供される。
ディスプレイは、ディスプレイ上に重ねられた改質層を任意選択的に備え、改質層は、
複数のサブピクセルからの光を変更するように構成されている。
ディスプレイは、ディスプレイの発光プロファイルを調整するために、複数のサブピク
セルのサブピクセルの照光を選択的に制御するように構成された制御デバイスを任意選択
的に備える。制御システムは、パッシブマトリクス及びアクティブマトリクスのいずれか
から任意選択的に選択される。制御システムは、ディスプレイからの発光プロファイルに
関するユーザからの入力を受信するように構成されたユーザ入力デバイスを任意選択的に
さらに備える。さらなる選択肢として、制御システムは、入力を受け取るように構成され
たセンサをさらに備え、制御システムは、センサの入力に応答してディスプレイからの所
望の発光プロファイルを調整するように構成される。さらなる選択肢として、制御システ
ムは、ディスプレイのユーザの数に応じて、ディスプレイからの所望の発光プロファイル
を調整するように構成される。さらなる選択肢として、制御システムは、ディスプレイの
コンテンツのタイプに応じて、ディスプレイからの所望の発光プロファイルを調整するよ
うに構成されている。さらなる選択肢として、制御システムは、ディスプレイの位置およ
び向きのいずれかに応じて、ディスプレイからの所望の発光プロファイルを調整するよう
に構成されている。さらなる選択肢として、制御システムは、周囲光条件に応じてディス
プレイからの所望の発光プロファイルを調整するように構成されている。
第3の態様によれば、光学ディスプレイデバイスを制御する方法が提供され、光学ディ
スプレイデバイスは、複数のサブピクセルを含み、複数のサブピクセルの各サブピクセル
は、第1の放射ビーム角度を有する第1の発光デバイスと、第2の放射ビーム角度を有す
る第2の発光デバイスとを含み、第2の放射ビーム角度は、第1の放射ビーム角度とは異
なり、方法は、第1の発光デバイスおよび第2の発光デバイスへの電力を選択的に制御す
るステップを含む。
第4の態様によれば、コンピュータ・デバイスが提供され、コンピュータ・デバイスは
、コンピュータ・デバイスをディスプレイに接続し、かつディスプレイからの所望の発光
プロファイルを制御するように構成された出力部と、
ディスプレイからの所望の発光プロファイルを決定するように構成されたプロセッサと
を備え、発光プロファイルは、ディスプレイのサブピクセルの放射ビーム角度に関連して
いる。
選択肢として、プロセッサは、第1の放射ビーム角度を有するサブピクセルの第1の発
光デバイスと、第2の放射ビーム角度を有するサブピクセルの第2の発光デバイスとを選
択的に照光させるように構成され、第2の放射ビーム角度は、第1の放射ビーム角度とは
異なる。
第5の態様によれば、コンピュータ・デバイス上で実行されると、コンピュータ・デバ
イスにディスプレイからの所望の発光プロファイルを決定させるコンピュータ可読コード
を含むコンピュータプログラムが提供され、発光プロファイルはディスプレイのサブピク
セルの放射ビーム角度に関連している。
第6の態様によれば、コンピュータ可読媒体と請求項20に記載のコンピュータプログ
ラムとを含むコンピュータプログラム製品が提供され、コンピュータプログラムは、コン
ピュータ可読媒体に格納される。
選択肢として、コンピュータ可読媒体は、非一時的なコンピュータ可読媒体である。
複数のピクセルを含むディスプレイを概略的に示す図。 ディスプレイの様々な構成要素を概略的に示す図。 様々なILEDチップのタイプ間の関係性を概略的に示す図。 例示的なILEDのレイアウトを概略的に示す図。 照光領域および様々な照光角度に対する照光領域の割合を示すグラフ。 例示的なマイクロLEDを示す図。 アドレス可能なアレイチップを使用する複数の表示ピクセルに亘ってアドレス可能なアレイ要素の共有を概略的に示す図。 2つの発光デバイスを含む例示的なサブピクセルの概略的な断面図。 例示的なコンピュータ・デバイスの概略的なブロック図。 使用される2つの放射角度のSECを有する表示ピクセルを概略的に示す図。
次の略語および定義は、以下の説明において使用される。
発光ダイオード(LED): 適切な電気的バイアスが供給されている場合
に光を生成する半導体装置。マイクロLED(μLED)は、LEDの一種類と見なすこ
とができることに留意されたい。
放射体: 任意の発光源、一般にLED。μLED放射体
は、放射体であってもよく、μLEDデバイスの一部のみを備えてもよいことに留意され
たい。
LEDチップ: 光を発生させることができ、かつLEDチッ
プが製造される半導体ウェハから単一化された半導体材料の一片。
単一放射体チップ(SEC:Single Emitter Chip): 1つ
のみの発光領域(または放射体)を有するLEDチップ。これはμLEDに関して当ては
まらないかもしれないが、一般的にチップ全体が照光する。
アドレス可能なアレイチップ(AAC:Addressable Array Chi
p): 独立してアドレス可能な2つ以上の別個の光発生領域(または放射体)を有
するLEDチップ。
アドレス可能なアレイ要素(AAE:Addressable Array Elem
ent): アドレス可能なアレイチップ内の独立してアドレス可能な発光領域(ま
たは放射体)。
非アドレス可能なアレイ要素(NAC:Non−addressable Array
): 独立してアドレスすることができない2つ以上の別個の光発生領域(または放
射体)を有するLEDチップ。
表示ピクセル: 画像全体を構築するために使用されるディスプ
レイの構成要素。一般的に表示ピクセルは、ある範囲の色を生成するように独立して制御
可能なR、G及びBサブピクセルからなる。
表示サブピクセル: 典型的には、単一色(一般的にR、Gまたは
B)を含む表示ピクセルのサブセクション。
図1を参照すると、各表示サブピクセル104内の個々の単一放射体チップを有する複
数のピクセル102を備えたディスプレイ100が示されている。各サブピクセル104
は、発光デバイスのうちの1つに欠陥が生じた場合の冗長性を提供するために2つの発光
デバイス(図1には図示せず)を有している。
図2は、ディスプレイの様々な構成要素を示す。表示画像200は、複数の表示ピクセ
ル202から構成され、1つの表示ピクセル202は、表示サブピクセル(典型的には、
RBG)204からなる。
図3は、種々のILEDチップのタイプ間の関係を概略的に示す。図3から、LEDチ
ップ300は、少なくとも3種類:複数のアドレス可能なアレイ要素(または放射体)3
04を含むアドレス可能なアレイチップ302、複数のアレイ要素(または放射体)30
8を含む非アドレス可能なアレイチップ306、およびSEC310を有し得る。
広視野角が必要とされない場合、ディスプレイの視野角を動的に変更することができる
とともに、ディスプレイの電力消費量を大幅に低減することができるように、ILEDチ
ップの設計および部品に基づくディスプレイ設計が記載される。
ディスプレイは、図1に見られるように、典型的には、選択的に照光する個々の表示構
成要素の大きなアレイを含む。これらの構成要素は、表示ピクセルと呼称される。マルチ
カラーディスプレイにおいて、異なる色に関連した小さな構成要素は、サブピクセルと呼
称される。一般的に、異なる色は、赤、緑、青(R、G、及びB)である。
LCDディスプレイでは、表示サブピクセルをカラーフィルタ及び液晶光学要素により
作成して、ピクセルの状態に基づいて白色LCDバックライトからの光の透過を選択的に
可能にするようにしている。ILEDディスプレイでは、個別にアドレス可能なR、G及
びBのILEDが、ピクセルの状態に基づいて選択的に照光する。カラーフィルタや液晶
が必要とされない。ディスプレイのサイズまたは解像度が増加するため、必要なLEDチ
ップの総数が増加する。照光するピクセルは、バックプレーンによって選択される。
図4に示すように、ILEDの表示ピクセル400は、(個々に表示サブピクセルとし
て呼称される)R402、G404及びB406において個々の発光ILEDデバイスを
含む。これらは、アドレス可能なアレイチップ(AAC)である。例示的なILEDディ
スプレイにおいて、ILEDデバイスから取り出される光はランダムであり、かつ広視野
角で捕捉された光および表示において著しい損失をもたらす可能性がある。LEDから取
り出される光の一部は、境界における不確かな反射または他の光学的効果に起因してディ
スプレイ内において捕捉され得る。これらにより、ディスプレイ効率の低下が生じるとと
もに、ピクセルクロストークまたはピクセルのぼけの一因となり得る。
ILED源からのより平行状態の放射ビームは、反射の大きさおよび他のアーチファク
トを減少させる。しかしながら、上記したように、ディスプレイにおける狭視野角は、消
費者の視点から特定の用途において望ましくない。
例示的なディスプレイにおいて、2つのILED放射体が各表示サブピクセル402、
404、406に配置され、1つのILED放射体は、広いビームプロファイルを有し、
他のILED放射体は、狭いビームプロファイルを有する。これらのデバイスの各々の相
対的な駆動電流は、ディスプレイの視野角を大きく左右し得る。また、これは、電力消費
量を決定する。具体的には、緑のサブピクセル404を参照すると、サブピクセル404
は、2つの放射体408a、408bを含む。2つの放射体408a、408bは、単一
のLEDデバイス上に配置してもよく、またそれぞれ異なるLEDデバイス上に配置して
もよい。2つの放射体408aは、408bは、放射体の1つがオンして、他がオフする
ように、個別にアドレス可能である。同様の構成が、赤402および青406のサブピク
セルのそれぞれに存在する。さらに、ディスプレイにおける複数の残りのピクセル(及び
特定の例示的なディスプレイにおいては全てのピクセル)は、サブピクセルが同じか、ま
たは同様の構成を有してもよい。
いくつかの例示的な方法および装置は、各表示サブピクセルに対して共に配置された2
つのILED要素を含んで、性能上の利点、すなわちユーザの要求に基づいて低消費電力
または広視野角を提供するとともに、ディスプレイにプライバシー機能を提供する利点を
達成する。一実施形態において、それぞれ異なるビーム角度を有する色毎の2つの個々の
ILEDチップが、各表示サブピクセルに対して使用される。そのような設計に関して、
4つのコンタクト(サブピクセルにおける各ILEDチップに対して1つのpおよび1つ
のn)が必要とされる。
図4には、ILED表示ピクセル400の概要が示されている。各表示サブピクセル4
02、404、406は、少なくとも1つの個々のILED放射体を含む。表示ピクセル
400およびここでは表示サブピクセル402、404、406の総数は、ディスプレイ
のサイズおよび解像度によって決定される。携帯電話デバイスに関して一般的な表示フォ
ーマットとなりつつある一例は、1920x1080である。そのようなフォーマットに
おいて、表示ピクセル400の総数は2,073,600個である。表示サブピクセル4
02、404、406の総数は、6,220,800個である。標準型のILEDに関し
て、各サブピクセルに対して1つのチップと仮定して、6,220,800個の個々の単
一要素チップが存在することとなる。
上述したように、いくつかの技術がILEDデバイスに関して光の取り出し効率を最大
化するために使用される。これらの技術は、光出射面からの光が無作為化されることとな
る。そのように生成された光は、ILEDデバイスからすべての方向に等しく出射するが
、より一般的には、(キャリアに搭載された)高反射性である裏面とともに5つの面(表
面と四つの側面)に亘って割当てられる。そのようなデバイスからの全体的なビームプロ
ファイルは、前面からのパワーに対してデバイスの側面から逃げるパワーに依存する。
一般に、前面からの光は、ランバートプロファイル、例えば60°の半値全幅を有する
。そのようなデバイスがILED型ディスプレイで使用されると、一次的には、60°の
視野角となる。ILEDチップの側面から生成されるパワーは、ILEDチップから直接
放出されず、それ故、ディスプレイから直接放出されないため、損失またはピクセルクロ
ストークが生じる。そのような問題を克服するための例示的な方法は、米国特許出願第2
0140159064号等のILEDチップが配置されるキャリア基板における反射バン
ク(reflective banks)の使用を含む。これは、標準的なLEDデバイ
スにおける二次パッケージングの使用に類似している。これらの反射バンクは、TFTパ
ネルの製造工程の一部として組み込まれる。反射バンクの設計に基づいてサブピクセルの
ビーム角度/視野角を変化させる余地がある。しかしながら、実際には、反射バンクを使
用してビーム角度を制御する技術は、TFTパネル処理に関連した製造技術によって制限
される。
本明細書に開示された例示的な方法および装置において、ILED放射体のビーム角度
は、ILED放射体が製造されたウェハ上で測定することができる。これにより、現在の
方法を用いては達成することができない、ILEDデバイスを用いて製造されるディスプ
レイの相対的な視野角を予測することができる。
例示的なディスプレイでは、ILEDデバイスは、ユーザの要求に基づいてディスプレ
イの視野角を変更することができるような表示フォーマットで組み立てられる。これは、
異なる放射ビームプロファイルを有するサブピクセル内で複数のILEDを組み立てるこ
とによって達成することができる。そのような組み立て品を製造するためのいくつかの方
法が説明される。例示的なディスプレイでは、二次光学部品を必要とせずに、明確に定義
された、狭いビーム角度、および/または制御可能なビーム角度を有する光を生成するこ
とができるILEDチップが使用される。そのようなデバイスの概要が米国特許第7,5
18,149号明細書に記載されている。
一つの例示的なディスプレイでは、2つの単一要素チップは、各表示サブピクセル用に
使用される。これらのILEDのSECの両方は、互いに異なる明確に定義された放射ビ
ーム角度プロファイルを有することとなる。例えば、図10を参照して、1つのILED
SEC(タイプA)は、60°のビーム角度(半値半幅)を有する。他の(タイプB)
は、20°のビーム角度を有する。図10の例示的なディスプレイ900において、各ピ
クセル1002は、各サブピクセル1006における複数のLED放射体1004a、1
004bを含む。第1のLED放射体1004aはタイプA放射体であり、第2のLED
放射体1004bは、タイプB放射体である。第1のLED放射体1004aは、第2の
LED放射体1004bに対して異なる放射角度を有する。2つの放射体1004a、1
004bは、放射体1004a、1004bのうちの一方が照光し、他方が消灯するよう
に個別にアドレス可能である。このように、ディスプレイ1000は、第1又は第2のL
ED放射体1004a、bのいずれかを使用するように構成することができる。ディスプ
レイ1000において同じ構成が複数のピクセル(例えば、全てのピクセル)に使用され
る場合、サブピクセルの放射体1004a、bの間で切り替えることによってディスプレ
イの視野角を変更することができる。なお、図10は、異なるビーム角度を有する2つの
タイプの放射体を示しているが、より多くのタイプの放射体を使用することができること
に留意されたい。
ディスプレイが、タイプAのILED SECを使用する場合、第一近似として、視野
角は60°となる。タイプBのILED SECを使用すると、視野角は20°となる。
タイプBのデバイスを用いると、タイプAのデバイスと比較して前方ターゲットの照明に
関する消費電力が大幅に低減される。
図5には、様々な視野角に対して必要な相対的な光パワーが示されている。60°の角
度(半値半幅)で放射するデバイスは、標的領域に亘って同じレベルの均一な照明を提供
するためには、20°の半角放射を有するデバイスよりも8倍多くの光を必要とする。こ
のことは、8倍多くの消費電力、あるいは逆に20°の半角放射が8倍少ない電力を消費
するものと理解される。また、低減された視野角によって、ディスプレイに表示された情
報の視野角外の第三者による閲覧が制限されて、強化されたセキュリティが提供される。
さらに、小さな視野角の設定を使用することにより、広視野角を用いる場合の低輝度と同
じパワーで輝度を増加させることができる。このことは、太陽光のような明るい周囲光の
条件において有利である。
別の実施形態において、単一のチップのみが、カラーサブピクセル/表示サブピクセル
毎に使用される。しかしながら、このチップは、アドレス可能なアレイチップであり、か
つ2つ以上の異なるアドレス可能なアレイ要素(独立してオンオフを切り替えることがで
きる放射領域(または放射体))を含むことになる。これらのアドレス可能なアレイ要素
の各々は、ILEDチップからの光を異なるビームプロファイルで生成する。そのような
ディスプレイにおいて、3つ以上のコンタクト(1つが各pコンタクト、1つが共有され
るnコンタクト)が必要である。
いくつかの方法が、2つの異なるビームプロファイルを有するアドレス可能なアレイチ
ップからの光を生成するために使用されてもよい。上述したように、ILEDデバイスか
ら良好な取り出し効率および制御されたビーム角度を有する光を生成することは、良好な
取り出し効率および広いビーム角度又はランダムビーム角度よりも困難であることが一般
的に認識される。このため、米国特許第7518149号明細書に記載されたようなデバ
イスの利用方法を特定のビーム放射角を提供するために使用し得る。これらのデバイスは
、本明細書ではμLEDと呼称され、一般的にメサ構造を含み、かつILEDのタイプで
あり得る。米国特許におけるILEDへの参照は、μLEDへの参照も含み得る。
図6は、例示的なμLED600を示す。図6に示すμLED600は、高い取り出し
効率を有するとともに、放物線形状により準平行光を出力する国際公開第2004/09
7947号(米国特許第7,518,149号としても公開されている)で提案されてい
るものと同一または類似である。基板602は、基板602上に位置する半導体エピタキ
シャル層604を有する。エピタキシャル層604は、メサ構造606に形成されている
。活性層(または発光層)608は、メサ構造606によって囲まれている。メサ606
は、光伝送または発光面610とは反対側において切頭上面を有する。メサ606は、μ
LED600内で発生した光に対する反射筐体を形成するように近放物線形状を有する。
矢印612は、活性層608から放出された光がどのようにしてメサ606の内壁で反射
されて、反射された光がμLEDデバイス600(すなわち、全反射の角度内)を脱出す
るのに十分な角度で光出射面610に向うのかを示す。
チップおよびそれ以降のものの両方で平行化された(または部分的に平行化された)光
源のビーム角度を増加させるいくつかの方法が存在する。一実施形態において、ILED
の出射面の表面が粗面化される。この結果、光の散乱が生じて、チップを離れるにつれて
角度が広がる。モノリシックアレイに関して、そのような粗面化は、ビーム角度が変更さ
れるべき放射体により照明される領域に制限されるということが重要である。従って、I
LEDチップの発光面の選択的な粗面化が必要とされる。
別の実施形態では、光出射面の選択的エッチング/シェーピングを使用してもよい。異
なるシェーピングを使用して一つの放射体のビームプロファイルを狭めると、別の放射体
のビーム角度(およびおそらくは取り出し効率)が増加するようにするために、この選択
的エッチングを使用して、ILEDの発光面に特定の形状(例えば、凹凸)を提供するこ
とができる。ILEDチップ内の光を制御する能力、および、従ってビームプロファイル
を変えることができるフィーチャーを選択的に照明する能力は、アドレス可能なアレイチ
ップの正常な機能において考慮すべきであることを留意されたい。
別の実施形態では、発光面の構造化を用いてもよい。
別の実施形態では、ILEDデバイスは、光がチップを出射するときにビームプロファ
イルが変化するポリマーレンズのような光学部品を含む。
別の実施形態では、放射ビーム角度が変化するように材料を光出射面上に堆積させても
よい。これらの材料としては、これに限定されないが、フィルター、反射防止コーティン
グ、又は酸化物系材料を含む。
別の実施形態では、ILED放射体がデバイスからの発光プロファイルが等方性でない
ように設計される。
別の実施形態では、放射された光がもはや等方性でないように任意の技術を用いて表面
が変更される。
別の実施形態では、3個以上の要素が各表示サブピクセルのために各アドレス可能なア
レイチップにおいて用いられてもよい。これらの要素の各々は、異なるビームプロファイ
ルを提供し得る。これにより、ディスプレイの視野角の追加の制御が可能となる。
別の実施形態では、表示サブピクセルは異なるアドレス可能なアレイチップ上にある要
素(または放射体)を使用して形成してもよい。アドレス可能なアレイチップの各々は、
1つまたは2つ以上の放射ビームプロファイルを有する要素(または放射体)を含んでも
よい。各モノリシックアレイ上の放射体は、2つ以上の表示サブピクセルによって共有さ
れる。これを行うための方式は図7に示されている。
別の実施形態では、アドレス可能なアレイチップ上の全ての放射体が狭い発光プロファ
イルを生成する。アドレス可能なアレイチップの一部ではない第2の層が、選択された数
のビームプロファイルのビーム角度を増加させるために使用することができる。ディスプ
レイの全体的な視野角は、第2の層によって変更される要素(または放射体)か、または
第2の層によって影響されない要素(または放射体)を選択することによって制御するこ
とができる。
別の実施形態では、画面の異なる部分が、異なる視野角を有していてもよい。これは、
コンテンツに基づいて決定されるか、またはユーザによって選択されてもよい。例えば、
ユーザがプライベートとしたいディスプレイの領域は、狭視野角を有するようにしてもよ
い。
別の実施形態では、視野角が、幅広い視野角にわたって常に可変となるように異なるビ
ーム角度を有する放射体の相対的なパワーを制御し、かつ変更してもよい。すなわち、例
えば、50度の視野角を得るために、A(角度20)を10%で、B(角度60)を90
%で駆動することが可能である。また、Aを50%で、Bを50%で駆動して、40度の
視野角を得ることが可能である。駆動電流の他の比率は、当業者には明らかであろう。
別の実施形態では、アドレス可能なアレイチップからの光は、光学フィルムに結合され
て、このフィルムが光を表示ピクセル内に適切に配置し、かつデバイスのビーム角度を変
更するか、または変更しないようにしてもよい。
ディスプレイの視野角の選択は、ユーザによって、またはディスプレイで使用されるデ
バイスのオペレーティング・システムによって自動的に行ってもよい。前者は、手動視野
角制御(m−vac:Manual Viewing Angle Control)と
呼称し、後者は、自動視野角制御(a−vac:Automatic Viewing
Angle Control)と呼称する。制御システムは、消費電力または視野角の最
適なバランスのために視野角を自動的に選択することができるいくつかの実例がある。こ
れは、表示する情報の種類、デバイスの位置、またはセンサを使用してシステムと対話す
る人の数を評価することに基づいて決定することができる。
a−vacの1つの実例では、カメラ等のシステムセンサがディプレイを視聴するか、
またはディスプレイを視聴する位置にいるユーザの数を測定し、それに応じて視野角を調
整する。
a−vacの別の実例では、メッセージまたは送信者のタイプがプライベートとしてマ
ークされている場合にディスプレイの前に直接存在しない人に簡単に閲覧可能とならない
ように視野角が縮小される。
a−vacの別の実例では、フィルムやビデオなど複数の人に視聴されてもよいコンテ
ンツに対しては視野角を拡大し、ビジネス文書等の一度しか複数の人によって消費されな
い他のタイプのメディアに対しては視野角を縮小してもよい。
a−vacの別の実例では、視野角は、ディスプレイの位置または場所によって決定さ
れてもよい。例えば、ディスプレイをテーブル上の平面に置いたままにしたときには、ユ
ーザがディスプレイを直接見ない可能性が高いため、ディスプレイが広視野角を自動的に
使用するようにしてもよい。
a−vacの別の実例では、視野角は、ディスプレイの向き、即ち、横向き、または縦
向きによって決定されてもよい。
別の実例では、a−vacは、ユーザがすべてのコンテンツに対して好ましい視野角を
選択できるように、a−vacをm−vacによって無効にするようにしてもよい。
別の実例では、ディスプレイの一部が広視野角を有し、別の部分が狭視野角を有するよ
うにしてもよい。
ディスプレイの実現可能性の要素は総コストである。本発明では、2つの放射体が各表
示サブピクセルに対して使用される。このような設計は、ディスプレイのコストを増加さ
せる可能性がある。しかしながら、デバイスの故障を考慮した冗長手段として、いずれに
しても、各表示サブピクセルにおいて第2の放射体が必要とされることに留意されたい。
したがって、本発明において第1のピクセルとは異なるビーム角度を有する第2のピクセ
ルが設計において必要とされる。上記の特定の実施形態では、材料要件および相互接続の
数が、単一ピクセルデバイスの2倍とならないように設計される。
ILEDデバイスは、いくつかの方法によって制御および駆動され得る。駆動方式の一
例は、薄膜技術(TFT)を組み込んだアクティブマトリクス上にデバイスを搭載するこ
とを含む。TFTは、金属酸化物およびアモルファスシリコンベースのトランジスタを含
む。このアクティブマトリクスは、バックプレーンとしても知られている。ILEDデバ
イスは電流駆動型であり、かつOLED型のTFTドライバと互換性がある。他の方法に
は、パッシブマトリクスドライバの使用、またはモノリシック駆動回路を伴う光源のパッ
ケージングが含まれる。
ユーザがプライバシーモード(狭視野角)と標準モード(広視野角)との間で切り替え
る方法は、オペレーティング・システムによって提供される。
図8を参照すると、第1の発光デバイス802および第2の発光デバイス804を含む
サブピクセル800が概略的に示されている。第1の発光デバイス802のビーム角度は
、第2の発光デバイス804のビーム角度よりも広く、これは、第1の発光デバイス80
2がより多くの電力を消費するが、広視野角でディスプレイを視聴することができること
を意味する。第2の発光デバイス804の狭いビーム角度は、電力消費を低減し、かつユ
ーザが「プライバシー」モードでディスプレイを視聴することを可能にする。オペレーテ
ィング・システムまたはコンピュータプログラムは、各発光デバイスへの電力量を制御し
、それにより、ディスプレイの視野角および電力消費を制御する。上述したように、発光
デバイスは、別個のチップ上にあっても、同じチップ上にあってもよい。各サブピクセル
には、異なるビーム角度を有する3つ以上の発光デバイスが設けられて、ディスプレイの
視野角に亘ってより大きな段階の制御を可能にしてもよいことに留意されたい。
図9は、例示的なコンピュータ・デバイス900のブロック図を概略的に示す。コンピ
ュータ・デバイスは、図8に示すようなサブピクセルを含むディスプレイ902に接続さ
れる。プロセッサ904は、ディスプレイを制御し、ディスプレイ902のビーム角度お
よび視野角に影響を与えるようにディスプレイのサブピクセルに電力を選択的に供給する
。ディスプレイ902に必要とされる視野角をプロセッサ904が決定するデータを提供
する入力906(例えば、ユーザ入力または周囲光センサ)が設けられている。メモリ9
08の形態で非一時的なコンピュータ可読媒体が提供され、メモリ908は、プロセッサ
904によって実行されると、プロセッサ904に上記のように動作させるプログラム9
10を格納するために使用される。なお、プログラムは、CD、フラッシュドライブ、搬
送波等の外部のコンピュータ可読媒体912から提供されてもよい。
以上、本発明の特定の実施形態を説明したが、添付の特許請求の範囲に定義された本発
明の範囲から逸脱することなく、いくつかの変更および改変が可能であることが理解され
よう。
[番号付けされた付記]
1. ディスプレイから放射された光の放射分布が変化し、ディスプレイの視野角を変
えることができるILEDタイプのディスプレイ。
2. ILEDタイプのディスプレイは、ディスプレイからの光の放射分布が変化し得
るとともに、以下の
a. 複数のILEDチップと、
b. 複数のILEDチップの一部分が、他と実質的に異なる放射ビームプロファイル
を有するように設計されていることと、
c. ILEDチップを選択的にアドレスする方法とからなる。
3. 付記2において、ILEDチップが単一の発光領域を有する個々のデバイスであ
る。
4. 付記2において、ILEDチップがアドレス可能なアレイチップであり、アレイ
内の要素が異なるビーム角度を有するように構成されている。
5. 付記2において、ILEDチップが2つ以上の要素を含むアドレス可能アレイチ
ップであり、すべての要素が同じ表示サブピクセルで照光する。
6. 付記2において、ILEDチップがアドレス可能なアレイチップであり、同じア
ドレス可能なアレイチップ上の要素が異なる表示サブピクセルで照光する。
7. 付記2において、ILEDチップが、ビーム角度を変化させるように一体化され
たコーティング、レンズ、または他のタイプの構成要素を有する。
8. 付記2において、ILEDチップがアドレス可能なアレイチップであり、選択さ
れた要素のビーム角度を選択的に変更するためにコーティング、レンズまたは他の光学部
品が使用される。
9. 付記2において、光のビームプロファイルが選択的に変更されるようにチップの
光出射面がテクスチャ加工されている。
10. 付記2において、ILEDデバイスからの放射プロファイルが設計することに
よって異方性である。
11. 付記2において、光がディスプレイ内に配置されるか、または変更されるよう
に、光学フィルムまたはシートがILEDチップ上に一体形成されている。
12. 付記2において、ILEDデバイスからの光が選択的に変更されるように、光
学フィルムまたは光学シートがILEDチップ上に一体形成されている。
13. 付記2において、メサ形状またはコンタクトまたはサイズの設計が、ビームプ
ロファイルを変更するために所定の方法で変更される。
14. 付記1において、ディスプレイは、電子制御システムを含む。
15. 付記14において、電子制御がパッシブマトリクスである。
16. 付記14において、電子制御がアクティブマトリクスである。
17. ディスプレイから出射する光の放射分布がユーザによって動的に変化するディ
スプレイ。
18. ディスプレイから出射する光の放射分布がオペレーティング・システムによっ
て自動的に変化するディスプレイ。
19. 付記18において、オペレーティング・システムがセンサから受信した情報に
基づいて視野角を変化させる。
20. 付記18において、オペレーティング・システムがディスプレイを視聴してい
る人の数に基づいて視野角を変化させる。
21. 付記18において、オペレーティング・システムがディスプレイ上のコンテン
ツのタイプに基づいて視野角を変化させる。
22. 付記18において、オペレーティング・システムがディスプレイの位置(例え
ば、テーブル上の平面)に基づいて視野角を変化させる。
23. 付記18において、オペレーティング・システムがディスプレイの向き(例え
ば、縦向き、または横向き)に基づいて視野角を変化させる。
24. 付記18において、オペレーティング・システムが周囲光の条件に基づいて視
野角を変化させる。

Claims (11)

  1. 発光ダイオード(LED)ディスプレイであって、
    それぞれが複数の第1の無機発光ダイオード(ILED)エミッタを含む複数の第1のモノリシックILEDアレイチップであり、前記複数の第1のモノリシックILEDアレイチップのうちのいくつかの上の第1のILEDエミッタは、他の前記複数の第1のモノリシックILEDアレイチップ上の第1のILEDエミッタに対して異なる放射ビーム角度を有する光を第1の波長で放射するように構成されており、各前記複数の第1のモノリシックILEDアレイチップ上の前記複数の第1のILEDエミッタは、2つ以上の表示サブピクセルによって共有されており、各サブピクセルは、異なるピクセルの第1の色のサブピクセルである、複数の第1のモノリシックILEDアレイチップと、
    それぞれが複数の第2のILEDエミッタを含む複数の第2のモノリシックILEDアレイチップであり前記複数の第2のモノリシックILEDアレイチップのうちのいくつかの上の第2のILEDエミッタは、他の前記複数の第2のモノリシックILEDアレイチップ上の第2のILEDエミッタに対して異なる放射ビーム角度を有する光を第2の波長で放射するように構成されており、各前記複数の第2のモノリシックILEDアレイチップ上の前記複数の第2のILEDエミッタは、2つ以上の表示サブピクセルによって共有されており、各サブピクセルは、異なるピクセルの第2の色のサブピクセルである、複数の第2のモノリシックILEDアレイチップと、
    を備える、ディスプレイ。
  2. 前記ディスプレイの発光プロファイルを調整するために前記複数の第1のILEDエミッタと前記複数の第2のILEDエミッタの照光を選択的に制御するように構成された制御システムをさらに備える、請求項1に記載のディスプレイ。
  3. 前記制御システムは、パッシブマトリクス又はアクティブマトリクスを含む、請求項2に記載のディスプレイ。
  4. 前記制御システムは、前記発光プロファイルを選択するためにユーザからの入力を受信するように構成されたユーザ入力デバイスをさらに備える、請求項2または3に記載のディスプレイ。
  5. 前記制御システムは、入力を受け取るように構成されたセンサをさらに備え、前記制御システムは、前記センサの入力に応答して前記発光プロファイルを調整するように構成される、請求項2、3、または4のいずれか1項に記載のディスプレイ。
  6. 前記制御システムは、前記ディスプレイのユーザの数に応じて、前記発光プロファイルを調整するように構成される、請求項2から5のいずれか1項に記載のディスプレイ。
  7. 前記制御システムは、前記ディスプレイのコンテンツのタイプに応じて、前記発光プロファイルを調整するように構成されている、請求項2から6のいずれか1項に記載のディスプレイ。
  8. 前記制御システムは、前記ディスプレイの位置および向きのいずれかに応じて、前記発光プロファイルを調整するように構成されている、請求項2から7のいずれか1項に記載のディスプレイ。
  9. 前記制御システムは、周囲光条件に応じて前記発光プロファイルを調整するように構成されている、請求項2から8のいずれか1項に記載のディスプレイ。
  10. 光学ディスプレイデバイスを制御する方法であって、前記光学ディスプレイデバイスは、第1のサブピクセルと第2のサブピクセルを含むピクセルを備え、前記方法は、
    複数の第1のモノリシック無機発光ダイオード(ILED)アレイチップの複数の第1のLEDエミッタに電力を選択的に供給することであり、前記複数の第1のモノリシックILEDアレイチップのうちのいくつかの上の第1のILEDエミッタは、他の前記複数の第1のモノリシックILEDアレイチップ上の第1のILEDエミッタに対して異なる放射ビーム角度を有する光を第1の波長で放射するように構成されており、各前記複数の第1のモノリシックILEDアレイチップ上の前記複数の第1のILEDエミッタは、2つ以上の表示サブピクセルによって共有されており、各サブピクセルは、異なるピクセルの第1の色のサブピクセルである、複数の第1のILEDエミッタに電力を選択的に供給することと、
    複数の第2のモノリシックILEDアレイチップの複数の第2のILEDエミッタに電力を選択的に供給することであり、前記複数の第2のモノリシックILEDアレイチップのうちのいくつかの上の第2のILEDエミッタは、他の前記複数の第2のモノリシックILEDアレイチップ上の第2のILEDエミッタに対して異なる放射ビーム角度を有する光を第2の波長で放射するように構成されており、各前記複数の第2のモノリシックILEDアレイチップ上の前記複数の第2のILEDエミッタは、2つ以上の表示サブピクセルによって共有されており、各サブピクセルは、異なるピクセルの第2の色のサブピクセルである、複数の第2のILEDエミッタに電力を選択的に供給すること、
    を含、方法。
  11. コンピュータ・デバイスであって、ディスプレイとプロセッサとを備え、
    前記ディスプレイは、
    それぞれが複数の第1の無機発光ダイオード(ILED)エミッタを含む複数の第1のモノリシックILEDアレイチップであり、前記複数の第1のモノリシックILEDアレイチップのうちのいくつかの上の第1のILEDエミッタは、他の前記複数の第1のモノリシックILEDアレイチップ上の第1のILEDエミッタに対して異なる放射ビーム角度を有する光を第1の波長で放射するように構成されており、各前記複数の第1のモノリシックILEDアレイチップ上の前記複数の第1のILEDエミッタは、2つ以上の表示サブピクセルによって共有されており、各サブピクセルは、異なるピクセルの第1の色のサブピクセルである、複数の第1のモノリシックILEDアレイチップと、
    それぞれが複数の第2のILEDエミッタを含む複数の第2のモノリシックILEDアレイチップであり前記複数の第2のモノリシックILEDアレイチップのうちのいくつかの上の第2のILEDエミッタは、他の前記複数の第2のモノリシックILEDアレイチップ上の第2のILEDエミッタに対して異なる放射ビーム角度を有する光を第2の波長で放射するように構成されており、各前記複数の第2のモノリシックILEDアレイチップ上の前記複数の第2のILEDエミッタは、2つ以上の表示サブピクセルによって共有されており、各サブピクセルは、異なるピクセルの第2の色のサブピクセルである、複数の第2のモノリシックILEDアレイチップと、
    を備え、
    前記プロセッサは、前記ディスプレイの視野角を調整するために前記第1のILEDエミッタと前記第2のILEDエミッタに電力を選択的に供給するように構成されている、コンピュータ・デバイス。
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