JPH0346627A - ディスプレイ装置 - Google Patents
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- JPH0346627A JPH0346627A JP2182873A JP18287390A JPH0346627A JP H0346627 A JPH0346627 A JP H0346627A JP 2182873 A JP2182873 A JP 2182873A JP 18287390 A JP18287390 A JP 18287390A JP H0346627 A JPH0346627 A JP H0346627A
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の分野〕
本発明はLCDディスプレイ装置、特に複数個のLCD
パネルを連続して積重ねたものを用いて表示解像度を向
上させるようにしたディスプレイ装置に関するものであ
る。
パネルを連続して積重ねたものを用いて表示解像度を向
上させるようにしたディスプレイ装置に関するものであ
る。
精巧なディスプレイ装置へのLCDパネルの適応性が高
まりつつあることが認められている。しかし、それらの
−層の開発にとっての障害は、それらの解像度が比較的
制限されると云う点にある。
まりつつあることが認められている。しかし、それらの
−層の開発にとっての障害は、それらの解像度が比較的
制限されると云う点にある。
LCDパネルの解像度は相互接続の面による制約と、液
晶材料そのものの電気的特性とによって制限される。先
ずこの後者の限定要因について調べるに、多重LCDデ
ィスプレイの各セルは周期的に、例えば1秒間に30又
は60回の割合で電気的にリフレッシュさせて、所望状
態を維持させる必要がある。これは各行を順次リフレッ
シュしながらパネルを下方に繰返し走査することによっ
て行なわれる。パネルの解像度を高めるには行数を増や
さなければならず、このように行数を増やすとこれらの
多数の行を上述したような速度でリフレッシュしなけれ
ばならない。行数が所定限定数以上になると、各行をリ
フレッシュするのに割当てられる期間が短くなり過ぎて
、各行を有効にリフレッシュできなくなる。従って、最
小リフレッシュ期間は所要速度でリフレッシュさせるこ
とのできる行数を制限する。この行数は最近の液晶材料
では約250〜300 とする。
晶材料そのものの電気的特性とによって制限される。先
ずこの後者の限定要因について調べるに、多重LCDデ
ィスプレイの各セルは周期的に、例えば1秒間に30又
は60回の割合で電気的にリフレッシュさせて、所望状
態を維持させる必要がある。これは各行を順次リフレッ
シュしながらパネルを下方に繰返し走査することによっ
て行なわれる。パネルの解像度を高めるには行数を増や
さなければならず、このように行数を増やすとこれらの
多数の行を上述したような速度でリフレッシュしなけれ
ばならない。行数が所定限定数以上になると、各行をリ
フレッシュするのに割当てられる期間が短くなり過ぎて
、各行を有効にリフレッシュできなくなる。従って、最
小リフレッシュ期間は所要速度でリフレッシュさせるこ
とのできる行数を制限する。この行数は最近の液晶材料
では約250〜300 とする。
従来では、リフレッシュ回路を二重にして、パネルの半
分の行を一方の回路でリフレッシュさせ、他の半分を他
方の回路によりリフレッシュさせるようにしてディスプ
レイの行数を2倍にしている。
分の行を一方の回路でリフレッシュさせ、他の半分を他
方の回路によりリフレッシュさせるようにしてディスプ
レイの行数を2倍にしている。
従って、この場合にはいずれの瞬時においても、一方の
回路により1つの行が、又他方の回路により1つの行が
リフレッシュされるように常に2つの行がリフレッシュ
される。しかし、この技法でも解像度は500行程度に
しかならない。実際の高解像度の用途にとっては行数を
もっとかなり多くする必要がある。
回路により1つの行が、又他方の回路により1つの行が
リフレッシュされるように常に2つの行がリフレッシュ
される。しかし、この技法でも解像度は500行程度に
しかならない。実際の高解像度の用途にとっては行数を
もっとかなり多くする必要がある。
500以上の行をリフレッシュさせることの障害は相互
接続する」二で制限があると云う点にある。
接続する」二で制限があると云う点にある。
リフレッシュ回路はディスプレイにおける各画素列に接
続しなければならない。このような画素列は640以上
ある。ディスプレイを頂部と底部の2部分に仕切ること
によって、ディスプレイの頂部に沿う640本のワイヤ
の結線と、底部に沿う640本のワイヤの結線との2通
りの結線をすることができる。しかし、このようにディ
スプレイを分割するやり方はディスプレイを3分割以上
にすることはできない。その理由はディスプレイの中間
部分への必要な相互接続をする策がないからである。
続しなければならない。このような画素列は640以上
ある。ディスプレイを頂部と底部の2部分に仕切ること
によって、ディスプレイの頂部に沿う640本のワイヤ
の結線と、底部に沿う640本のワイヤの結線との2通
りの結線をすることができる。しかし、このようにディ
スプレイを分割するやり方はディスプレイを3分割以上
にすることはできない。その理由はディスプレイの中間
部分への必要な相互接続をする策がないからである。
相互接続の制限は、ピー・エム・アルド外1名による”
IEIEETrans、 Electron Devi
ces”(Vo l 。
IEIEETrans、 Electron Devi
ces”(Vo l 。
ED−21,第146〜155頁、 1974年)の「
液晶ディスプレイの走査制限」及びジー・ネーリング外
1名による“IEEE Trans、 Electro
n Devices (Vol。
液晶ディスプレイの走査制限」及びジー・ネーリング外
1名による“IEEE Trans、 Electro
n Devices (Vol。
ED−26,第795〜802頁、 1979年)のr
RMS応答LCDのマトリックスアドレッシング用の
究極的制限」から認められるように、いずれの高解像度
LCDディスプレイにとっても一般に絶対的な障害とな
ると認められている。
RMS応答LCDのマトリックスアドレッシング用の
究極的制限」から認められるように、いずれの高解像度
LCDディスプレイにとっても一般に絶対的な障害とな
ると認められている。
本発明の目的は実質上解像度が無制限のLCDディスプ
レイを製造し得るように電気的制限及び相互接続の制限
の双方を回避し得るように適切に構成配置したディスプ
レイ装置を提供することにある。
レイを製造し得るように電気的制限及び相互接続の制限
の双方を回避し得るように適切に構成配置したディスプ
レイ装置を提供することにある。
本発明によれば、複合ディスプレイを複数個のパネルで
製造する。各パネルは活性行と不活性行とを有している
。各パネルは、それらの各活性行が他のすべてのパネル
の不活性行と整列するように積重ねると共に整列させる
。このようにセルを積重ねるやり方に固有の視差問題は
、積重ねるアセンブリを照明する光を平行光にするレン
ズ系によってなくすことができる。平行化照明に関連す
る観視角度の制限は、観視用の射出光を集束させるか、
又は分散させることのできる射出光学系によって克服す
ることができる。
製造する。各パネルは活性行と不活性行とを有している
。各パネルは、それらの各活性行が他のすべてのパネル
の不活性行と整列するように積重ねると共に整列させる
。このようにセルを積重ねるやり方に固有の視差問題は
、積重ねるアセンブリを照明する光を平行光にするレン
ズ系によってなくすことができる。平行化照明に関連す
る観視角度の制限は、観視用の射出光を集束させるか、
又は分散させることのできる射出光学系によって克服す
ることができる。
以下図面を参照して本発明を実施例につき説明するに、
第1図に示す本発明の一実施例によるディスプレイ装置
10はディスプレイサブアセンブリ12と、照明源14
と、入射光学系16と、射出光学系18と、ディスプレ
イ駆動回路20とを具えている。
第1図に示す本発明の一実施例によるディスプレイ装置
10はディスプレイサブアセンブリ12と、照明源14
と、入射光学系16と、射出光学系18と、ディスプレ
イ駆動回路20とを具えている。
ディスプレイサブアセンブリ12は第1パネル22及び
第2パネル24を具えている。各パネルは関連する複数
個の透明電極26を有しており、これらの電極を可制御
的に附勢して、これらの電極間に挟まれる液晶物質の状
態を変えることができる。図示のパネルでは電極を複数
行17に配置して、これらの電極により活性領域を規定
し、又これら電極を不活性領域を規定する無電極の行1
9とインターレースさせる。第1及び第2の2つのパネ
ルを積重ね、一方のパネルの活性行が他方のパネルの不
活性行と光学的に一列に整列するように整列させる。こ
のように配置することにより複合サブアセンブリの行数
は単独パネルの行数の2倍となり、しかも単一パネルに
これら全ての活性行を設けることに関連する製造上の困
難性も回避される。
第2パネル24を具えている。各パネルは関連する複数
個の透明電極26を有しており、これらの電極を可制御
的に附勢して、これらの電極間に挟まれる液晶物質の状
態を変えることができる。図示のパネルでは電極を複数
行17に配置して、これらの電極により活性領域を規定
し、又これら電極を不活性領域を規定する無電極の行1
9とインターレースさせる。第1及び第2の2つのパネ
ルを積重ね、一方のパネルの活性行が他方のパネルの不
活性行と光学的に一列に整列するように整列させる。こ
のように配置することにより複合サブアセンブリの行数
は単独パネルの行数の2倍となり、しかも単一パネルに
これら全ての活性行を設けることに関連する製造上の困
難性も回避される。
図示の例では各パネル22.24を各行当り1280個
の水平画素を威す512本の活性行で製造する。従って
、複合ディスプレイの解像度は1024 X 1280
となる。
の水平画素を威す512本の活性行で製造する。従って
、複合ディスプレイの解像度は1024 X 1280
となる。
第2図は活性行と不活性行とが交互に並んでいる第1パ
ネル22の頂面図を一部示したものである。
ネル22の頂面図を一部示したものである。
第3図は第1及び第2パネルをそれらの活性行及び不活
性行が上述したように互いにインターレースするように
積重ねたサブアセンブリ12の部分的頂面図である。
性行が上述したように互いにインターレースするように
積重ねたサブアセンブリ12の部分的頂面図である。
第1及び第2の2個のLCDパネル22及び24を第1
偏光子28と第2偏光子30とで挾む。第1図の例では
第3偏光子32を第1パネル22と第2パネル24との
間に介挿させる。
偏光子28と第2偏光子30とで挾む。第1図の例では
第3偏光子32を第1パネル22と第2パネル24との
間に介挿させる。
ディスプレイ駆動回路20はコンピュータ等の如き表示
データ源34及び第1と第2の駆動回路36゜38を具
えている。第1駆動回路36はデータ源34から表示デ
ータを受信して、第1パネル22の活性行を作動させる
駆動回路系に第1.第3.第5等のビデオ行に対応する
データを供給する作用をする。
データ源34及び第1と第2の駆動回路36゜38を具
えている。第1駆動回路36はデータ源34から表示デ
ータを受信して、第1パネル22の活性行を作動させる
駆動回路系に第1.第3.第5等のビデオ行に対応する
データを供給する作用をする。
この駆動回路系は慣例のものであり、これは前記0
発明の背景の欄にて述べたように、パネルを上半部と下
半部とに分割して、両半部を同時にリフレッシュ走査す
ることにより作動する。第1駆動回路36は第2.第4
等のビデオ行に関連するデータは無視する。第2駆動回
路38は第2.第4.第6等のビデオ行に対して第1駆
動回路の場合と同様に作動する。
半部とに分割して、両半部を同時にリフレッシュ走査す
ることにより作動する。第1駆動回路36は第2.第4
等のビデオ行に関連するデータは無視する。第2駆動回
路38は第2.第4.第6等のビデオ行に対して第1駆
動回路の場合と同様に作動する。
図示の例に用いるディスプレイ駆動回路20も慣例のも
のであり、2走査を同時に制御する他の周知のディスプ
レイ駆動回路を用いることもできる。
のであり、2走査を同時に制御する他の周知のディスプ
レイ駆動回路を用いることもできる。
第1図の例はねじれネマチック、超ねじれネマチック、
ダブル超ねしれネマチック等の如き実質上任意のLCD
構戒横取施することができる。ダブル超ねじれネマチッ
クは特に高解像度ディスプレイに所望される。その理由
は、それが他の技法によって発生される色付き画像に対
抗するものどして実質土臭の黒及び白画像を発生させる
ことができるからである。ダブル超ねしれネマチックパ
ネル構造には追加の受動液晶セルを一次液晶セルと一緒
に用いて、この−次液晶セルにおける光学■ 的波長依存性を補償する。追加の受動液晶セルは、その
ねじれ方向が反対である点を除けば一次液晶セルと本質
的に同しである。
ダブル超ねしれネマチック等の如き実質上任意のLCD
構戒横取施することができる。ダブル超ねじれネマチッ
クは特に高解像度ディスプレイに所望される。その理由
は、それが他の技法によって発生される色付き画像に対
抗するものどして実質土臭の黒及び白画像を発生させる
ことができるからである。ダブル超ねしれネマチックパ
ネル構造には追加の受動液晶セルを一次液晶セルと一緒
に用いて、この−次液晶セルにおける光学■ 的波長依存性を補償する。追加の受動液晶セルは、その
ねじれ方向が反対である点を除けば一次液晶セルと本質
的に同しである。
第4図はダブル超ねじれパネルを用いるディスプレイサ
ブアセンブリを示す。第1パネル22′ は能動パネル
22a′と受動パネル22b′とを具えている。
ブアセンブリを示す。第1パネル22′ は能動パネル
22a′と受動パネル22b′とを具えている。
能動パネル22a′は電極26を具えており、このパネ
ルは受動パネル22b′と一緒に作動するも、受動パネ
ル22b′は電極を有しておらず、しかもねじれ方向が
能動パネルのねしれ方向とは反対である。第2パネル2
4′も第1パネル22′と同様に構成する。
ルは受動パネル22b′と一緒に作動するも、受動パネ
ル22b′は電極を有しておらず、しかもねじれ方向が
能動パネルのねしれ方向とは反対である。第2パネル2
4′も第1パネル22′と同様に構成する。
第4図のダブル超ねじれディスプレイサブアセンブリは
第1及び第2の一次パネルをそのねじれ方向が反対とな
るように製造することにより極めて簡単に構成すること
ができる。このような例では、一方のパネルの不活性部
分が他方のパネルの活性部分に対する受動的な逆方向ね
じれの片われとして作用する。このような例を第5図に
示しである。この場合には2つの液晶層がなくなる以外
に、中間の偏光子32′ も省くことができる。
第1及び第2の一次パネルをそのねじれ方向が反対とな
るように製造することにより極めて簡単に構成すること
ができる。このような例では、一方のパネルの不活性部
分が他方のパネルの活性部分に対する受動的な逆方向ね
じれの片われとして作用する。このような例を第5図に
示しである。この場合には2つの液晶層がなくなる以外
に、中間の偏光子32′ も省くことができる。
パネルを積重ねるこれらのディスプレイサブアセンブリ
を視差の制限なしに作動させるためには、光源14から
の照明を入射光学系16によってパネルに対して垂直と
なるように平行化するのが望ましい。このための入射光
学系16は下記に説明するように多数の形態のものとす
ることができる。ディスプレイサブアセンブリから出る
平行な光も射出光学系18により処理し、この光学系に
より観視表面上に投映光を集束させたり、又は直視用に
光を単に分散させたりすることができる。
を視差の制限なしに作動させるためには、光源14から
の照明を入射光学系16によってパネルに対して垂直と
なるように平行化するのが望ましい。このための入射光
学系16は下記に説明するように多数の形態のものとす
ることができる。ディスプレイサブアセンブリから出る
平行な光も射出光学系18により処理し、この光学系に
より観視表面上に投映光を集束させたり、又は直視用に
光を単に分散させたりすることができる。
第1の応用例では第6図に示すように、ディスプレイサ
ブアセンブリ12を慣例のオーバーへッドブロジェクタ
52の透明な投映面50の上に位置させる。斯種のプロ
ジェクタは例によって照明バルブ54及びフレネルレン
ズ56を投映面50の下に具えていて、透明陽画を通過
して投映レンズアセンブリ58上に収束する光ビームを
発生する。レンズ56としては焦点距離が短くて、パワ
ーが大きいものが必要とされるため、このレンズは2個
以上のパワーの低いフレネルレンズを一絽に接合するこ
とに3 よって形成することがよくある。
ブアセンブリ12を慣例のオーバーへッドブロジェクタ
52の透明な投映面50の上に位置させる。斯種のプロ
ジェクタは例によって照明バルブ54及びフレネルレン
ズ56を投映面50の下に具えていて、透明陽画を通過
して投映レンズアセンブリ58上に収束する光ビームを
発生する。レンズ56としては焦点距離が短くて、パワ
ーが大きいものが必要とされるため、このレンズは2個
以上のパワーの低いフレネルレンズを一絽に接合するこ
とに3 よって形成することがよくある。
ディスプレイサブアセンブリを第6図の用途に用いる場
合には、フレネルレンズ60を入射光学系として設けて
、ディスプレイサブアセンブリを照明する前に投映面か
らの収束光を平行光とするのが望ましい。この場合、サ
ブアセンブリから出る光は射出光学レンズ62(これも
フレネルレンズとするのが望ましい)により投映レンズ
アセンブリ58上に再集束される。なお、この場合のレ
ンズ62はプロジェクタの正規の作動時にプロジェクタ
の投映面の下側に設けられるフレネルレンズと同し目的
に仕え、即ち光を投映レンズアセンブリ58の方へと集
束させる働きをする。
合には、フレネルレンズ60を入射光学系として設けて
、ディスプレイサブアセンブリを照明する前に投映面か
らの収束光を平行光とするのが望ましい。この場合、サ
ブアセンブリから出る光は射出光学レンズ62(これも
フレネルレンズとするのが望ましい)により投映レンズ
アセンブリ58上に再集束される。なお、この場合のレ
ンズ62はプロジェクタの正規の作動時にプロジェクタ
の投映面の下側に設けられるフレネルレンズと同し目的
に仕え、即ち光を投映レンズアセンブリ58の方へと集
束させる働きをする。
第6図のディスプレイ装置を直視配置で用いるのが望ま
れる場合には、第7図に示す背光観視スタンド70を用
いることができる。このスタンドは光透過面71を有し
ており、この面にディスプレイサブアセンブリ12を載
せる。スタンド70は内部光源72も有しており、これ
による照明光を光透過面71の方へと向ける。スタンド
70の外部にはディス4 プレイサブアセンブリ12を位置させることのできる小
さなたな73を設ける。
れる場合には、第7図に示す背光観視スタンド70を用
いることができる。このスタンドは光透過面71を有し
ており、この面にディスプレイサブアセンブリ12を載
せる。スタンド70は内部光源72も有しており、これ
による照明光を光透過面71の方へと向ける。スタンド
70の外部にはディス4 プレイサブアセンブリ12を位置させることのできる小
さなたな73を設ける。
スタンド70は携帯し易くするために折りたたみ式とす
るのが望ましい。これはヒンジとへローによる集成装置
74で達成することができる。スタンドの内側後壁76
にて反射するようにした折りたたみ式の光学系によりス
タンドを小形にすることができる。
るのが望ましい。これはヒンジとへローによる集成装置
74で達成することができる。スタンドの内側後壁76
にて反射するようにした折りたたみ式の光学系によりス
タンドを小形にすることができる。
スタンド70に慣例のオーバーへラドプロジェクタの光
学系に匹敵する光学系を設けるのも望ましい。即ち、こ
れらの光学系によってディスプレイ12に大割する光を
集束させて、その光が少し離れた点に収束するようにす
る。図示の例では、これらの光学系をフレネルプレート
レンズ75で構成する。この場合にも第6図のディスプ
レイサブアセンブリ12に用いたフレネルレンズによる
入射光学系60(これは第7図の例でも用いるが、図示
してはない)により集束光をディスプレイサブアセンブ
リ12に当てて照明する前に平行光とする。
学系に匹敵する光学系を設けるのも望ましい。即ち、こ
れらの光学系によってディスプレイ12に大割する光を
集束させて、その光が少し離れた点に収束するようにす
る。図示の例では、これらの光学系をフレネルプレート
レンズ75で構成する。この場合にも第6図のディスプ
レイサブアセンブリ12に用いたフレネルレンズによる
入射光学系60(これは第7図の例でも用いるが、図示
してはない)により集束光をディスプレイサブアセンブ
リ12に当てて照明する前に平行光とする。
斯かる用途では射出光学系18を研磨ガラス板又は市販
の拡散物質(即ち、ニューヨークのボートチエスター所
在のロスコ(Rosco)社製のローラックス(Rol
ux)フィルム)の如き簡単な半透明媒体とする。
の拡散物質(即ち、ニューヨークのボートチエスター所
在のロスコ(Rosco)社製のローラックス(Rol
ux)フィルム)の如き簡単な半透明媒体とする。
観視スタンド70はLCDディスプレイを多数の観衆用
の投映装置として(「電子式透明陽画」として)か、又
は単一ユーザ用コンピュータスクリーンのいずれかとし
て用いることのできるようにするのが有利であると認め
られる。LCDディスプレイに対するこのような多機能
性はこれまで得ることができなかった。
の投映装置として(「電子式透明陽画」として)か、又
は単一ユーザ用コンピュータスクリーンのいずれかとし
て用いることのできるようにするのが有利であると認め
られる。LCDディスプレイに対するこのような多機能
性はこれまで得ることができなかった。
高解像度ディスプレイサブアセンブリの第2の用途はコ
ンピュータ等に対する専用の背光スクリーンとして用い
るものである。このような用途の例を第8図に示してあ
り、この場合にはサブアセンブリ12を平行光で照明し
、半透明の分散物質80に隣接して装着させて、合成像
を表示させる。平行な励起光はワット数が比較的低いバ
ルブ82から薄形レンズ84と相俟って発生させること
ができる。
ンピュータ等に対する専用の背光スクリーンとして用い
るものである。このような用途の例を第8図に示してあ
り、この場合にはサブアセンブリ12を平行光で照明し
、半透明の分散物質80に隣接して装着させて、合成像
を表示させる。平行な励起光はワット数が比較的低いバ
ルブ82から薄形レンズ84と相俟って発生させること
ができる。
第9図に示す関連する例では、直視ディスプレイをけい
光灯パネル90によって照明することができる。このよ
うな例では、ディスプレイザブアセンブリ12をその入
射プレート92の上に複数個のマイクロレンズ94を形
威し、これらの各レンズをディスプレイの各画素と整列
させて形成する。マイクロレンズ94の1つに入射する
光は、その入射方向に無関係にディスプレイサブアセン
ブリ12の平面に対して垂直の方向に向けられるため、
入射光は適切に整列しているコンボネン1−層の画素を
通過する。
光灯パネル90によって照明することができる。このよ
うな例では、ディスプレイザブアセンブリ12をその入
射プレート92の上に複数個のマイクロレンズ94を形
威し、これらの各レンズをディスプレイの各画素と整列
させて形成する。マイクロレンズ94の1つに入射する
光は、その入射方向に無関係にディスプレイサブアセン
ブリ12の平面に対して垂直の方向に向けられるため、
入射光は適切に整列しているコンボネン1−層の画素を
通過する。
ディスプレイの射出側にも上述した入射側におけるもの
と同しものを用いることができる。この場合にはサブア
センブリ12から出る平行光をマイクロレンズ96によ
って分散させる。これらのマイクロレンズは合成像を視
差効果なしに広角度の範囲から観ることができる。レン
ズ間の隙間個所98は黒色に着色して、漂遊光を最少と
し、知覚コントラストを改善することができる。射出光
学系は第8図に示した研磨ガラス板80の如き簡単な光
分、散媒体とすることもできる。
と同しものを用いることができる。この場合にはサブア
センブリ12から出る平行光をマイクロレンズ96によ
って分散させる。これらのマイクロレンズは合成像を視
差効果なしに広角度の範囲から観ることができる。レン
ズ間の隙間個所98は黒色に着色して、漂遊光を最少と
し、知覚コントラストを改善することができる。射出光
学系は第8図に示した研磨ガラス板80の如き簡単な光
分、散媒体とすることもできる。
7
直視例の更に他の変形例では、入射光を平行化するのに
放物面くラー100(これはフレネル形態とするのが望
ましい)及びマイクロ−ベネチアンブラインド材102
を用いる新規の装置を用いて行なうことができる。第1
0図に示すように、この例では&Jい光灯104のよう
な一対の直線的な光源によってディスプレイサブアセン
ブリ12を照明する。
放物面くラー100(これはフレネル形態とするのが望
ましい)及びマイクロ−ベネチアンブラインド材102
を用いる新規の装置を用いて行なうことができる。第1
0図に示すように、この例では&Jい光灯104のよう
な一対の直線的な光源によってディスプレイサブアセン
ブリ12を照明する。
これらの光源は1つのコリメーション軸を提供すべく配
設される多数のファセットを有しているほぼ平坦な反射
面106を照明する。ファセットの角度は区分化する放
物反射器に似させる反射面の配置の仕方に応じて変化す
る。この反射面により反射された光はほぼ平行な光とな
る。しかし、軸外れの漂遊光をいずれも除外するために
は、スリーエム社から市販されている光制御フィルムの
如きマイクロ−ベネチアンブラインド材102をξシー
100 とディスプレイサブアセンブリ12との間に設
けるのが望ましい。この物質は、密に離間させた黒色の
マイクロルーバを含有していて、これらのルーバに対し
て誤整列の光を吸収する薄脱プラス8 チックフィルムである。このような配置とすることによ
ってディスプレイを極めてコンパクトで、高効率のもの
とすることができる。
設される多数のファセットを有しているほぼ平坦な反射
面106を照明する。ファセットの角度は区分化する放
物反射器に似させる反射面の配置の仕方に応じて変化す
る。この反射面により反射された光はほぼ平行な光とな
る。しかし、軸外れの漂遊光をいずれも除外するために
は、スリーエム社から市販されている光制御フィルムの
如きマイクロ−ベネチアンブラインド材102をξシー
100 とディスプレイサブアセンブリ12との間に設
けるのが望ましい。この物質は、密に離間させた黒色の
マイクロルーバを含有していて、これらのルーバに対し
て誤整列の光を吸収する薄脱プラス8 チックフィルムである。このような配置とすることによ
ってディスプレイを極めてコンパクトで、高効率のもの
とすることができる。
前述した所から明らかなように、本発明によれば以前液
晶ディスプレイを比較的低解像度の用途に限定していた
電気的、且つ相互接続に関する制約を克服することがで
きる。
晶ディスプレイを比較的低解像度の用途に限定していた
電気的、且つ相互接続に関する制約を克服することがで
きる。
本発明は上述した例のみに限定されるものでなく、幾多
の変更を加え得ること勿論である。例えばディスプレイ
サブアセンブリの例として、2つの積重ねるパネル間に
そのサブアセンブリの活性前を配分する例につき述べた
が、これらの活性前を3つ以上のパネル間に配分して、
さらに解像度を高めることができることは明らかである
。
の変更を加え得ること勿論である。例えばディスプレイ
サブアセンブリの例として、2つの積重ねるパネル間に
そのサブアセンブリの活性前を配分する例につき述べた
が、これらの活性前を3つ以上のパネル間に配分して、
さらに解像度を高めることができることは明らかである
。
このように、例えば4つのパネルに活性前を用いる例を
第11図に示しである。又、一方のパネルの活性前を他
方のパネルの活性前とインターレースさせるディスプレ
イサブアセンブリの例につき説明したが、これらの活性
前は必ずしもインターレースさせる必要もない。その代
わり、例えば−方のパネルにはディスプレイの頂部を威
す多数の隣接する活性前を設け、他方のパネルにはディ
スプレイの底部を威す多数の隣接する活性前を設けるこ
とができる。
第11図に示しである。又、一方のパネルの活性前を他
方のパネルの活性前とインターレースさせるディスプレ
イサブアセンブリの例につき説明したが、これらの活性
前は必ずしもインターレースさせる必要もない。その代
わり、例えば−方のパネルにはディスプレイの頂部を威
す多数の隣接する活性前を設け、他方のパネルにはディ
スプレイの底部を威す多数の隣接する活性前を設けるこ
とができる。
最後に、ディスプレイサブアセンブリを単色ディスプレ
イを形成する例につき説明したが、斯種のディスプレイ
を数個積重ねて、これらを共働的に作動させて、完全な
カラーディスプレイとすることもできる。このような例
では第1デイスプレイ(これは2個以上のパネルを積重
ねて構成する)をシアンと白色との間で切換えるべく同
調させ、第2デイスプレイをマゼンタと白との間で切換
えるべく同調させ、第3デイスプレイを黄色と白との間
で切換えるべく同調させることができる。これら3つの
ディスプレイを偏光子(これらの偏光子は透過率を高め
るために着色することができる)と−緒に積重ねて、高
解像度の完全なカラーディスプレイとすることができる
。
イを形成する例につき説明したが、斯種のディスプレイ
を数個積重ねて、これらを共働的に作動させて、完全な
カラーディスプレイとすることもできる。このような例
では第1デイスプレイ(これは2個以上のパネルを積重
ねて構成する)をシアンと白色との間で切換えるべく同
調させ、第2デイスプレイをマゼンタと白との間で切換
えるべく同調させ、第3デイスプレイを黄色と白との間
で切換えるべく同調させることができる。これら3つの
ディスプレイを偏光子(これらの偏光子は透過率を高め
るために着色することができる)と−緒に積重ねて、高
解像度の完全なカラーディスプレイとすることができる
。
上述した所から明らかなように、本発明は前述した特許
請求の範囲を逸脱することなく種々変更し得ること明ら
かである。
請求の範囲を逸脱することなく種々変更し得ること明ら
かである。
第1図は本発明の一実施例による高解像度ディスプレイ
装置の一部を側面図にて示す線図;第2図は第1図のデ
ィスプレイ装置のディスプレイサブアセンブリに用いら
れるLCDパネルの一部を示す頂面図; 第3図は第1図のディスプレイサブアセンブリの一部を
示す頂面図; 第4図はダブル超ねじれパネルを用いるディスプレイサ
ブアセンブリの例を示す側面図;第5図は第4図の変形
例を示す側面図;第6図は本発明によるディスプレイサ
ブアセンブリを慣例のオーバヘッドプロ″ジエクタと一
緒に用いるディスプレイ装置を示す線図; 第7図は本発明によるディスプレイスタンドを一部断面
をもって示す線図; 第8図は本発明による直視式ディスプレイ装置の例を示
す線図; 第9図は第8図の変形例を示す線図; 第10図はさらに他の変形例を示す線図;1 第11図は活性前を4つのパネルに分配したディスプレ
イサブアセンブリの一部を示す断面図である。 lO・・・ディスプレイ装置 12・・・ディスプレイサブアセンブリ14・・・照明
源 16・・・入射光学系17・・・活性前
18・・・射出光学系19・・・不活性行 20・・・ディスプレイ駆動回路 22、22’・・・第1パネル 22a′・・・能動パネル 22b′・・・受動パネル 24・・・第2パネル 26・・・透明電極 28・・・第1偏光子 30・・・第2偏光子 32・・・第3偏光子 34・・・表示データ源 36、38・・・駆動回路 50・・・投映面 2 ドブロジエクク 52・・・オーハーヘツ 54・・・照明バルブ 56・・・フレネルレンズ 58・・・投映レンズアセンブリ 60、62・・・フレネルレンズ 70・・・背光観視スタンド 71・・・光透過面 72・・・光源 75・・・フレネルプレートレンズ 76・・・反射壁 80・・・光分散材 82・・・光源 84・・・薄形レンズ 90・・・けい光灯パネル 92・・・入射プレート 94、96・・・マイクロレンズ 100・・・放物面くラー 102・・・ブラインド材 104・・・けい光灯 106・・・反射面 3 0〕
装置の一部を側面図にて示す線図;第2図は第1図のデ
ィスプレイ装置のディスプレイサブアセンブリに用いら
れるLCDパネルの一部を示す頂面図; 第3図は第1図のディスプレイサブアセンブリの一部を
示す頂面図; 第4図はダブル超ねじれパネルを用いるディスプレイサ
ブアセンブリの例を示す側面図;第5図は第4図の変形
例を示す側面図;第6図は本発明によるディスプレイサ
ブアセンブリを慣例のオーバヘッドプロ″ジエクタと一
緒に用いるディスプレイ装置を示す線図; 第7図は本発明によるディスプレイスタンドを一部断面
をもって示す線図; 第8図は本発明による直視式ディスプレイ装置の例を示
す線図; 第9図は第8図の変形例を示す線図; 第10図はさらに他の変形例を示す線図;1 第11図は活性前を4つのパネルに分配したディスプレ
イサブアセンブリの一部を示す断面図である。 lO・・・ディスプレイ装置 12・・・ディスプレイサブアセンブリ14・・・照明
源 16・・・入射光学系17・・・活性前
18・・・射出光学系19・・・不活性行 20・・・ディスプレイ駆動回路 22、22’・・・第1パネル 22a′・・・能動パネル 22b′・・・受動パネル 24・・・第2パネル 26・・・透明電極 28・・・第1偏光子 30・・・第2偏光子 32・・・第3偏光子 34・・・表示データ源 36、38・・・駆動回路 50・・・投映面 2 ドブロジエクク 52・・・オーハーヘツ 54・・・照明バルブ 56・・・フレネルレンズ 58・・・投映レンズアセンブリ 60、62・・・フレネルレンズ 70・・・背光観視スタンド 71・・・光透過面 72・・・光源 75・・・フレネルプレートレンズ 76・・・反射壁 80・・・光分散材 82・・・光源 84・・・薄形レンズ 90・・・けい光灯パネル 92・・・入射プレート 94、96・・・マイクロレンズ 100・・・放物面くラー 102・・・ブラインド材 104・・・けい光灯 106・・・反射面 3 0〕
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、第1及び第2偏光子と; 前記第1偏光子と第2偏光子との間に積み重ねた第1及
び第2のLCDパネルであって、これらの各パネルが複
数の活性行及び複数の不治性行を有し、活性行の各々が
複数の画素を構成し、前記2つのパネルを一方のパネル
における各活性行が他方のパネルにおける不治性行と光
学的に整列するように互いに整列させた第1及び第2L
CDパネル; とを具え、前記2つのパネルを共働的に作動させて複合
ディスプレイと成すことができ、該ディスプレイの解像
度が前記第1パネルにおける全ての活性行と前記第2パ
ネルにおける全ての活性行とを加算したものとなるよう
にしたことを特徴とするディスプレイサブアセンブリ。 2、前記第1及び第2パネルの各々が、交互にインター
レースされた活性及び不治性行を有するようにしたこと
を特徴とする請求項1に記載のディスプレイサブアセン
ブリ。 3、前記第1パネルと前記第2パネルとの間にも偏光子
を介在させたことを特徴とする請求項1に記載のディス
プレイサブアセンブリ。 4、各活性行における各画素が、第1ねじれの第1能動
液晶セルと、この第1セルと共働関係にあり、該第1セ
ルの第1ねじれとは反対の第2ねじれで、前記第1液晶
セルにおける波長依存性を補償する第2の受動液晶セル
とから成る二重セルとなるようにしたことを特徴とする
請求項1に記載のディスプレイサブアセンブリ。 5、前記第1パネルの各活性行における各画素が、第1
ねじれの能動液晶セルと、このセルと共働し、第1ねじ
れとは反対の第2ねじれの受動液晶セルとから成り、該
受動液晶セルが第2パネルの不治性行に対応する画素を
具え、該第2パネルの不治性行と前記第1パネルの活性
行とを整列させるようにしたことを特徴とする請求項1
に記載のディスプレイサブアセンブリ。 6、前記第1及び第2パネルの各々が、交互にインター
レースされた活性及び不活性行を有するようにしたこと
を特徴とする請求項5に記載のディスプレイサブアセン
ブリ。 7、請求項1に記載のディスプレイサブアセンブリと、
該サブアセンブリに入射させる光をそれに垂直の方向に
平行化させる手段とを具えていることを特徴とするディ
スプレイ装置。 8、前記ディスプレイサブアセンブリから出る平行光を
分散させて広角度観視できるようにする光分散手段も具
えていることを特徴とする請求項7に記載のディスプレ
イ装置。 9、請求項1に記載のディスプレイサブアセンブリと; 予定した点に集束される光を受光し、この光を平行化し
て前記ディスプレイサブアセンブリを照明する手段と; ディスプレイサブアセンブリから出る平行光を前記予定
点に逆に再集束させる手段; とを具え、慣例のオーバーヘッドプロジェクタの表面に
ディスプレイサブアセンブリを利用し得るようにしたこ
とを特徴とするディスプレイ装置。 10、電子式の透明陽画に用いるアクセサリであって、
前記電子式透明陽画を載せることのできる光透過面と、
該光透過面を経て直接照明する内部光源とを有している
折たたみ式のスタンドで構成したことを特徴とするアク
セサリ。 11、前記光透過面を直接通過する光を前記アクセサリ
の外部の点の方へと集束させる光学系も具え、該光学系
を前記電子式透明陽画に設ける光平行化用の光学系と共
働させて、前記電子式陽画に平行化した光を通過させる
ようにしたことを特徴とする請求項10に記載のアクセ
サリ。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US378,997 | 1989-07-12 | ||
| US07/378,997 US4952036A (en) | 1989-06-07 | 1989-07-12 | High resolution LCD display system |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0346627A true JPH0346627A (ja) | 1991-02-27 |
Family
ID=23495392
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2182873A Pending JPH0346627A (ja) | 1989-07-12 | 1990-07-12 | ディスプレイ装置 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4952036A (ja) |
| EP (1) | EP0408036A3 (ja) |
| JP (1) | JPH0346627A (ja) |
| AU (1) | AU629662B2 (ja) |
| CA (1) | CA2021071A1 (ja) |
Cited By (3)
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| WO2015093223A1 (ja) * | 2013-12-19 | 2015-06-25 | シチズンホールディングス株式会社 | 光変調素子 |
Families Citing this family (41)
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