JPH08136909A - 画像表示装置 - Google Patents
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Abstract
は、画像を選択するために、専用の眼鏡が必要である。
このため、不便である。 【解決手段】 マトリクス状に配置された複数の画素か
らなり、見る角度によって異なる画像を表示可能である
表示部1が備えられていることを特徴とする画像表示装
置。
Description
り、特に、複数の画像を同時に表示する画像表示装置に
関するものである。
合、図22(a)、(b)に示すように、画面を主画面
と主画面の中に設けた副画面とに分割している。このた
め、主画面の画像の一部が欠けてしまうだけでなく、副
画面の画像が小さくて見えにくくなる。
開示された多重表示システムでは、1台のテレビの全画
面に、複数の番組を時分割的に順次同一サイクルで実質
的に同時に放映し、そのサイクルに同期して開閉するシ
ャッターを有する専用眼鏡で画面を見るようにしてい
る。これにより、各自が複数の番組の中から所望の番組
を選択でき、かつ、全画面に表示された画像を見ること
ができる。
来の構成では、専用の眼鏡が必要であるため、煩わしい
という問題点を有している。
ので、フリッカーが生じやすいという問題点を有してい
る。
で様々な使用方法が考えられる。例えば、電車の中で該
機器を動作させ、秘密性の高い情報の確認を行うことも
あれば、打合せの席上、出席者全員に情報を公開する場
合もある。前者の場合、他人に情報を見られたくないた
め視野角の狭い表示装置が好まれ、後者の場合、視野角
の広い表示装置が適している。このため、従来の携帯用
端末機器においては、該端末を2台所有する必要があっ
た。
像表示装置は、上記の課題を解決するために、マトリク
ス状に配置された複数の画素からなり、見る角度によっ
て異なる画像を表示可能である表示部が備えられている
ことを特徴としている。
変えることによって、見たい画像を選択することが可能
になる。これにより、従来のシャッターを備えた専用眼
鏡が不要になるため、わずらわしさがなくなる。
記の課題を解決するために、マトリクス状に配置された
複数の画素からなり、視野角が変更可能である表示部が
備えられていることを特徴としている。
部を狭視野角にして周囲の人にその画像情報を見られに
くくし、会議の場では、表示部を広視野角にして複数の
人に画像情報を見ることができるようにすることが可能
になる。したがって、この画像表示装置を携帯用端末機
器に応用すれば、1台の携帯用端末機器をさまざまな用
途に使える。
記の課題を解決するために、請求項1または2の画像表
示装置であって、画素の視野角を制御する制御手段が備
えられていることを特徴としている。
作用に加え、画素の視野角を制御できる。したがって、
視野角に応じて表示部を取り替えなくても済むので、簡
便である。
記の課題を解決するために、請求項1、2または3の画
像表示装置であって、少なくとも一部の画素は複数の異
なる副画素からなり、副画素の視角が互いに異なること
を特徴としている。
3の作用に加え、表示部の分解能は副画素の有無にかか
わらず一定にすることができるので、表示部の各部位に
おける表示情報の欠落を防ぐことができる。また、構成
によっては、各副画素に映像データを送る映像信号線、
走査信号線等を共有することが可能になる。その結果、
映像信号の各副画素への書き込みが容易になる。
記の課題を解決するために、請求項4の画像表示装置で
あって、それぞれの副画素にて表示される映像内容を、
同種の内容あるいは異種の内容に自由に選択できること
を特徴としている。
え、見る角度により表示内容を変えることが可能にな
る。また、構成によっては、外部回路の規模、素子数を
低減することができる。
記の課題を解決するために、請求項4の画像表示装置に
あって、副画素の構成がすべての画素において同一であ
ることを特徴としている。
え、見る角度によらず均質な表示品位が得られる。
記の課題を解決するために、請求項1、2または3の画
像表示装置であって、上記の表示部は視角の異なる画素
を含んでいることを特徴としている。
3の作用に加え、画面の少なくとも一部分を狭視野角に
して、その画面部は周囲の人々にその画像情報を見られ
にくくし、残りの部分を広視野角にして、その画面部は
周囲の人々にその画像情報を見られるようにできる。あ
るいは、画面の少なくとも一部分の視角方向を他の部分
の視角方向とは異なる方向に変えることにより特定の人
が特定の情報を見ることが可能となる。したがって、本
表示装置一台で、同時に二つ以上の用途に使用すること
ができる。
記の課題を解決するために、請求項7の画像表示装置に
あって、同一視角を有する画素により画素群が構成され
ており、いずれの画素群に属する画素の視角も他の画素
群に属する画素の視角とは異なる状態を有することを特
徴としている。
え、画素群毎に異なる視角状態にできる。
記の課題を解決するために、請求項8の画像表示装置に
あって、各画素群における画素の配列が同一であること
を特徴としている。
え、均質な表示品位が得られる。
上記の課題を解決するために、請求項9の画像表示装置
において、隣接した画素の視角は異なることを特徴とし
ている。
え、それぞれの画素群の表示領域がほぼ同サイズで、か
つ、画面サイズを最大限に利用できる。
上記の課題を解決するために、請求項4〜10の画像表
示装置にあって、上記の視角の異なる画素あるい副画素
は、画素毎に設けられ画素からの光を反射する反射板に
より形成されていることを特徴としている。
用に加え、視角の異なる画素を容易に変更できる。
上記の課題を解決するために、請求項11の画像表示装
置にあって、上記の反射板は複数に分割されていること
を特徴としている。
加え、視野角内での表示品位を均一にできる。
上記の課題を解決するために、請求項4〜10の画像表
示装置にあって、上記の視角の異なる画素あるい副画素
は、画素毎に設けられ画素からの光を散乱または透過さ
せる液晶と、液晶に電圧を印加することにより液晶の状
態を変化させる電圧印加手段とからなっていることを特
徴としている。
用に加え、解像度、明るさ等を低下させることなく、視
角を変更することができる。
上記の課題を解決するために、請求項10の画像表示装
置にあって、上記の液晶および電圧印加手段は同一基板
上に形成されていることを特徴としている。
加え、機器の小型化、実装コストの削減、信頼性の向上
を図ることができる。
上記の課題を解決するために、請求項1〜14の画像表
示装置であって、上記の画素は、それぞれ、データ信号
線と走査信号線との間に接続されており、走査信号線を
順次選択する走査ドライバと、データ信号線に画像信号
を送るデータドライバとが備えられており、画素、走査
ドライバおよびデータドライバが同一基板上にモノリシ
ックに形成されていることを特徴としている。
用に加え、外部とのインターフェースを簡素化できると
共に、機器の小型化、実装コストの削減、信頼性の向上
を図ることができる。更に述べるなら、ICをパネル上
に実装する際の技術的制約、即ち実装ピッチの問題から
事実上開放されるため、画素あるいは副画素のサイズを
縮めることが可能となり高精細な表示品位の高いディス
プレイを実現できる。
上記の課題を解決するために、マトリクス状に配置され
た複数の画素からなり、画素が複数の画素群に分けられ
ている表示部と、各画素群に画像信号を送る駆動手段と
が備えられており、上記の各画素群は同一視角を有する
画素により構成され、かつ、いずれの画素群に属する画
素の視角も他の画素群に属する画素の視角とは異なり、
各画素はRGBの3つの絵素からなっていることを特徴
としている。
像を表示することが可能になる。しかも、上記の各画素
群は同一視角を有する画素により構成され、かつ、いず
れの画素群に属する画素の視角も他の画素群に属する画
素の視角とは異なるので、表示部を見る位置を変えるだ
けで、見たい画像を選択することが可能となる。これに
より、従来のシャッターを備えた専用眼鏡が不要になる
ため、わずらわしさがなくなる。さらに、各画素はRG
Bの3つの絵素からなっているので、各画素群にカラー
画像を表示できる。
上記の課題を解決するために、請求項16の画像表示装
置であって、画素群の領域が互いに重複して配置されて
いることを特徴としている。
加え、画素群の数を増やしても、各画素群に対して大き
な面積を確保でき、したがって、大きな画像を表示でき
る。
上記の課題を解決するために、請求項16の画像表示装
置であって、画素群の領域が互いに分離して配置されて
いることを特徴としている。
加え、どの位置から表示部を見ても、各画像がオーバー
ラップして見えることがなくなる。これにより、常に、
正確な画像情報が得られる。
上記の課題を解決するために、請求項18の画像表示装
置であって、表示部は、少なくとも、中央に配置された
画素群と、その両側に配置された画素群とを有してお
り、中央に配置された画素群の視野角は、両側に配置さ
れた画素群の視野角よりも広いことを特徴としている。
加え、例えば、ゲームに適した表示部を提供できる。す
なわち、複数の人がゲームを行う場合に、中央の画素群
に共有情報を表示し、両側の画素群に他人に見られて困
る各自の情報を表示することができる。
上記の課題を解決するために、請求項16〜19の画像
表示装置であって、上記の駆動手段は、各画素群に時分
割で画像信号を送る制御回路を含んでいることを特徴と
している。
作用に加え、画素群を駆動する回路を共有化できる。し
たがって、部品点数を減らすことができる。その結果、
信頼性の向上、実装コストの削減、機器の小型・軽量化
を実現できる。
上記の課題を解決するために、請求項16〜20の画像
表示装置であって、上記の画素は液晶素子からなり、上
記の駆動手段は、各画素群における隣接した液晶素子に
対して逆極性の駆動電圧を印加する手段を含んでいるこ
とを特徴としている。
子からなるので、請求項16〜20の作用に加え、視角
の異なる画素を容易に実現することができる。しかも、
上記の駆動手段は、各画素群における隣接した液晶素子
に対して逆極性の駆動電圧を印加する手段を含んでいる
ので、液晶素子の駆動電圧の直流シフトの影響を抑える
ことができる。これにより、フリッカーが発生しにくく
なる。
上記の課題を解決するために、請求項16〜20の画像
表示装置であって、上記の駆動手段は、複数の画素群に
同一系統の画像信号を入力する信号切り換え手段を含ん
でいることを特徴としている。
作用に加え、視角方向の異なる画素群に同一の画像を表
示することが可能になり、複数の視聴者が同一の番組を
見ることが可能になる。換言すれば、情報を共有するこ
とが可能になる。
上記の課題を解決するために、請求項22の画像表示装
置であって、信号切り換え手段は上記の基板上にモノシ
リックに形成されていることを特徴としている。
加え、部品点数の削減と、表示部を有する基板をさらに
有効に使うことができるため、さらに機器の小型化・軽
量化を実現できる。
上記の課題を解決するために、請求項22の画像表示装
置であって、上記の駆動手段は、複数の画素群を駆動し
唯一のシフトレジスタを備えたデータドライバを含んで
いることを特徴としている。
加え、シフトレジスタの数を減らすことが可能になるた
め、駆動回路が簡単になり、ひいては素子面積の削減、
機器の小型化、信頼性の向上等を図ることができる。
上記の課題を解決するために、請求項18の画像表示装
置であって、上記の駆動手段は、画素群を駆動するデー
タドライバを含んでおり、データドライバには1系統の
画像信号が入力されることを特徴としている。
加え、映像信号の時間軸上の位置により、その信号の内
容を見ることのできる画面周囲の位置が異なるため、1
系統のビデオ信号でも、特定の情報を特定の人にだけ伝
達することが可能になる。さらに述べるなら、機器の構
成が簡単になるため、信頼性の向上、実装コストの削
減、機器の小型化・軽量化を実現できる。
上記の課題を解決するために、マトリクス状に配置され
た複数の画素からなる表示部と、画素の視野角を変更す
る変更手段と、表示部に画像信号を送る駆動手段とが備
えられており、上記の画素は液晶素子であり、上記の変
更手段は、液晶素子に印加する電圧を段階的に切り換え
ることにより視野角を制御することを特徴としている。
野角の画素に変更して情報を表示することにより、周囲
の人にその情報を見られにくくし、会議の場では、広視
野角の画素に変更して情報を表示することにより、複数
の人に情報を見ることができるようにすることが可能に
なる。また、上記の画素は液晶素子であるので、軽量で
消費電力が小さい画像表示装置を実現できる。しかも、
上記の変更手段は、液晶素子に印加する電圧を段階的に
切り換えることにより視野角を制御するので、画面全体
の視野角を容易に切り換えることができる。
上記の課題を解決するために、マトリクス状に配置され
た複数の画素からなる表示部と、表示部に画像信号を送
る駆動手段とが備えられており、上記の表示部は画素の
視野角を変更するために交換可能に設けられていること
を特徴としている。
とにより視野角を変更できる。
1ないし図17および、図23ないし図29に基づいて
説明すれば、以下のとおりである。
置は、図1に示すように、表示部1と、表示部1を駆動
する駆動回路2(駆動手段)とを備えている。
ス状に配置された複数の液晶素子11…と、各液晶素子
11に対応して交互に設けられたマイクロレンズ12
a、12bとからなっている。液晶素子11は、液晶層
11aを透明電極11b、11bで挟んだ構成になって
おり、必要に応じてアクティブ駆動用のスイッチングト
ランジスター11dを追加した構成になっている。マイ
クロレンズ12aは、液晶素子11の視角を所望の角
度、+θにセットできるように、3角形の断面を有して
おり、マイクロレンズ12bは、液晶素子11の視角を
−θにセットできるように、マイクロレンズ12aとは
逆向きの3角形の断面を有している。ここで、視角と
は、液晶素子11からの光を最も見やすい角度であり、
表示部1の法線からの角度で表す。
2aからなる画素の集合は第1画素群を構成し、液晶素
子11及びマイクロレンズ12bからなる画素の集合は
第2画素群を構成する。
2について説明するが、駆動回路2の説明の前に、アク
ティブマトリクス型表示装置を例にとり一般的な駆動回
路について述べる。
に、画素アレイと、走査信号線駆動回路GDと、データ
信号線駆動回路SDとからなっている。画素アレイに
は、多数の走査信号線GLと多数のデータ信号線SLと
を走査信号線GLとデータ信号線SLとが交差する状態
で備え、隣接する2走査信号線GLと隣接する2データ
信号線SLとで包囲された部分に画素CELLがマトリ
クス状に設けられている。
信号TIMに同期して、入力された映像信号DATAを
サンプリングし、必要に応じて増幅して、各データ信号
線SLに書き込む働きをする。走査信号線駆動回路GD
は、タイミング信号TIMに同期して、走査信号線GL
を順次選択し、画素CELL内にあるスイッチング素子
の開閉を制御することにより、各データ信号線SLに書
き込まれたデータ(映像信号)を各画素CELLに書き
込むと共に、各画素CELLに書き込まれたデータを保
持する働きをする。
MOSFET(電界効果トランジスタ)等のスイッチン
グ素子SWと、画素容量(液晶容量Clおよび必要によ
って付加される補助容量Csよりなる)とによって構成
される。スイッチング素子SWであるトランジスタのド
レイン及びソースを介してデータ信号線SLと画素容量
の一方の電極とが接続され、トランジスタのゲートは走
査信号線GLに接続され、画素容量の他方の電極は全画
素に共通の共通電極線に接続されている。そして、各液
晶容量Clに印加された電圧により、液晶の透過率また
は反射率が変調され、表示に供する。
のとして、点順駆動方式と線順次駆動方式とがある。
映像入力信号線SIGに入力された映像信号を、シフト
・レジスタSRの各段の出力パルスに同期させてサンプ
リング・スイッチASを開閉することにより、データ信
号線SLに書き込む。ここで、SMPはサンプリング回
路であり、シフト・レジスタSRからの信号を増幅する
と共に、必要に応じて反転信号を生成するものである。
この方式では、映像信号をデータ信号線SLに書き込む
時間が、有効水平走査期間(水平走査期間の約80%)
のデータ線本数分の1しかないため、大画面化に伴いデ
ータ信号線の時定数(容量と抵抗の積)が大きくなる
と、充分な書き込みができなくなり、表示品位を損なう
恐れがある。特に、前述のように駆動能力の小さいトラ
ンジスタでサンプリング・スイッチASを構成した場合
には、この影響が大きい。そこで、サンプリング・スイ
ッチASを構成するトランジスタのチャンネル幅を大き
くすることによって、書き込み能力を確保している。
に示すように、一旦、映像信号をサンプリング容量Cs
aに蓄え、これを次の水平走査期間において、バッファ
(オペアンプ)AMPを介してデータ信号線SLに出力
する。一般にサンプリング容量Csaはデータ信号線S
Lの容量よりも小さいので、映像入力信号線SIGから
の書き込みは短時間でよく、また、負荷の大きいデータ
信号線への書き込みには水平走査期間が当てられるの
で、データ信号線SLへの書き込みを充分に行うことが
でき、点順駆動方式のような問題は少ない。しかし、サ
ンプリング容量Csaに保持された電荷の、サンプリン
グ・スイッチAS1及びAS2のリーク電流による時間
的な減少や、バッファAMPへの転送時における容量分
割による減少の影響を抑えるために、サンプリング容量
Csaの容量を増加させると、点順駆動方式の場合と同
様な書き込み不足が生ずる可能性があり、この場合にも
同様に、サンプリング・スイッチAS1及びAS2を構
成するトランジスタのチャンネル幅を大きくすることに
よって、書き込み能力を確保することになる。
シフト・レジスタSRは、図27のようになる。このシ
フト・レジスタSRは、図28(a)または(b)に示
すインバータ回路と、図29(a)または(b)に示す
クロック・インバータ回路とから構成される。これらの
インバータ回路は周知の如く入力信号の極性を反転する
論理回路である。
が、従来、これらの走査信号線駆動回路やデータ信号線
駆動回路は、それぞれ外付けICで構成されてきた。こ
れに対して、近年、大画面化に伴う画素トランジスタの
駆動力向上や、駆動ICの実装コストの低減等の要求か
ら、多結晶シリコン薄膜上にモノリシックに画素アレイ
と駆動回路を形成する技術が報告されている。
が、ここで用いる駆動回路、駆動方法は、上記に限らず
他の手段を採ってもよい。例えば、サンプリング信号発
生手段は、シフトレジスタ回路でなく、所謂、デコーダ
方式の回路であっても何ら差し支えない。
…に接続されたデータ信号線、走査信号線をそれぞれ駆
動するためのデータドライバ21a、走査ドライバ22
aと、データドライバ21a、走査ドライバ22aを制
御するコントロール信号を送るコントロール回路23a
とを備えている。
素子11…に接続されたデータ信号線、走査信号線をそ
れぞれ駆動するためのデータドライバ21b、走査ドラ
イバ22bと、データドライバ21b、走査ドライバ2
2bを制御するコントロール信号を送るコントロール回
路23bとを備えている。
映像信号が、それぞれ、データドライバ21a、21b
に入力され、第1同期信号、第2同期信号が、それぞ
れ、コントロール回路23a、23bに入力される。
aは、コントロール回路23aからのコントロール信号
にしたがって、表示部1の第1画素群を駆動する。これ
により、第1画像信号に対応した画像を第1画素群に表
示することができる。
bは、コントロール回路23bからのコントロール信号
にしたがって、表示部1の第2画素群を駆動する。これ
により、第2画像信号に対応した画像を第2画素群に表
示することができる。
ように、+θ、−θにセットされている。このため、図
3に示すように、+θの視線付近のハッチング領域31
aにいる人32aは第1画素群に表示された画像だけを
見ることができ、−θの視線付近のハッチング領域31
bにいる人32bは第2画素群に表示された画像だけを
見ることができる。なお、第1画素群、第2画素群の視
角の絶対値が必ずしも同じである必要はない。
置によれば、1つの表示部1に2つの画像を同時に表示
することができる。しかも、時分割表示を採用していな
いので、フリッカーのない美しい画像が得られる。さら
に、表示部1を見る位置を変えるだけで、見たい画像を
選択することができる。したがって、従来のシャッター
を備えた眼鏡が不要になり、わずらわしさがなくなる。
12a、12bの代わりに、図4に示すように、凸レン
ズタイプのマイクロレンズ12cを液晶素子11の中心
線からずらした位置に配置しても、同様の作用効果が得
られる。
いは12cによる方法の代わりに、公知の画素分割技術
によっても視角の異なる画素を設けることができる。
Bに対応した3つの絵素で構成される。この場合も、図
5に示すように、画素の視角は交互に+θ、−θにセッ
トされる。換言すれば、画素の視角は、RGBに対応し
た3つの絵素を1組として、交互に+θ、−θにセット
される。図中、ハッチングされている絵素の視角は+θ
にセットされており、ハッチングされていない絵素の視
角は−θにセットされている。
角を交互に切り換える構成について示したが、この構成
はこれのみでなく、他の構成によっても良いということ
は言うまでもない。なお、図5では、ストライプ構成の
RGB配列を示したが、これに限らず、例えば、デルタ
構成のRGB配列であってもかまわない。
副画素の領域に分割し、例えば左側領域の視角を+θに
セットし、右側領域の視角を−θにセットしてもよい。
このような構成をとることにより、画像表示装置の解像
度の劣化を招くことなく、多重表示を行うことが可能と
なる。なお、副画素の構成はこれに限らず他の構成にと
っても良いということは言うまでもない。
示すように、設定してもよい。
いる場合を除いて、画面全体を切り換えている場合に
は、すべての画素における副画素の構成をほぼ同一とし
た方が、表示画像の画質、特に分解能が映像信号ソース
によらず、あるいは、見る角度によらず均質に設定され
るので望ましい。
を他と違えている例としては、例えば、特定の人のみが
いわゆる文字情報を、すなわち特定のポジションでのみ
文字情報が見えるようにすることが挙げられる。
いう文言を述べたが、これらへの信号の供給、駆動、視
角に関する事項は副画素構成が表示画像の解像度、表示
品位の劣化がないということを除いて、基本的には同一
のものである。このため、以下の説明においては、画素
あるいは副画素について言及して説明するが、これは画
素、副画素、絵素についても同様に適用されることは言
うまでもない。
a、21b、走査ドライバ22a、22b、コントロー
ル回路23a、23bを、図1のように表示部1の片側
に配置するだけでなく、図8のように表示部1の両側に
配置してもかまわない。
ドライバ、データドライバ、コントロール回路等をそれ
ぞれ共用化することで、駆動回路を簡潔にすることがで
きる。例えば、図9を参照してデータドライバ内で映像
信号のサンプリング位置を指定するシフトレジスタ回路
を共有することで、一つのデータドライバに簡略化する
ことも可能である。2系統の映像信号をデータドライバ
21に入力し、データドライバ21内のシフトレジスタ
から出力されるスイッチング信号により、各データ線毎
に信号がサンプリングされる。即ちサンプリング時間等
は2系統同タイミングで行われるので、2系統の映像信
号において垂直、水平同期タイミングが同一の場合は、
上記の手段を用いても何ら問題はない。
する表示部1について説明したが、図10に示すよう
に、3つ以上の画素群を設けるようにすれば、同時に3
つ以上の画像を表示することが可能になる。しかも、時
分割表示を採用していないので、画像の数にかかわら
ず、フリッカーのない美しい画像が得られる。さらに、
上述のように、表示部1を見る位置を変えるだけで、見
たい画像を選択することができる。したがって、従来の
シャッターを備えた眼鏡が不要になり、わずらわしさが
なくなる。
1の前段に映像信号を切り替える切り替え手段、すなわ
ち2系統の映像信号線それぞれに別々の情報を伝送、あ
るいは同一の情報を伝送するかを切り替える手段を設け
ている。これにより、複数の視聴者が互いに同一の映像
を容易に得ることを可能にしている。
1に示すように、2系統の映像信号を同一の映像信号線
5を用いて、それぞれ視角の異なる副画素6aおよび6
bを有する画素6に時分割的に書き込む手段も可能であ
る。その結果、パネルと外部接続を接続するインターフ
ェースの本数を削減することができ、接続信頼性を向上
させることが可能となる。勿論、副画素の数が1画素当
たり2つ以上であっても可能で、その場合同時に副画素
数分の画像を表示できることは言うまでもない。また、
この場合、副画素に書き込む映像は同一のものでも良
く、用途に合わせて、同一の映像信号、あるいは異なる
映像信号を極めて容易に切り替えることができる。
すことなく表示することが可能となる。また、駆動回路
2の回路規模、素子数を低減することができ、液晶表示
装置のコスト、歩留まりを向上させることができると共
に、液晶表示装置を小型・軽量化することができる。
駆動方法は、上記に限らず他の手段を採ってもよい。例
えば、サンプリング信号発生手段は、シフトレジスタ回
路でなく、所謂デコーダ方式の回路であっても何ら差し
支えない。
の基板上にモノリシックに形成することにより、さらに
液晶表示装置の小型化を図ることができる。また、各画
素群の液晶素子11に印加する電圧の極性を適当な周期
で反転させることにより、フリッカーの発生をさらに抑
えることができる。
る視線と表示部1の法線とがなす角度は、図12に示す
ように、αA からβA を経てγA と変化する。右側の人
32bが表示部1を見る角度は、αB からβB を経てγ
B と変化する。
は、人32a、32bと表示部1との距離が長い場合、
αA ≒βA ≒γA 、αB ≒βB ≒γB になる。したがっ
て、第1画素群を構成するすべての画素の視角をαA に
セットし、第2画素群を構成するすべての画素の視角を
αB にセットすればよい。
合、または、人32a、32bと表示部1との距離が短
い場合、αA <βA <γA 、αB >βB >γB になる。
この場合、第1画素群を構成する画素の視角が、表示部
1上の位置に応じてαA からβA を経てγA と、徐々に
変化するようにセットし、第2画素群を構成する画素の
視角が、表示部1上の位置に応じてαB からβB を経て
γB と、徐々に変化するようにセットした方が好まし
い。
群を表示部1に混在させることにより、複数の画像を全
画面に表示したが、複数の画素群を重ならないように設
けることもできる。
中央に第1画素群を設け、第1画素群の両側に第2、第
3画素群を設けることができる。この表示部1におい
て、第1画素群に属する画素の視野角θ1 を90度以上
の広視野角とし、第2、第3画素群に属する画素の視野
角θ2 、θ3 を狭視野角とすれば、表示部1の左側にい
る人は第1、第2画素群の画像を見ることができ、右側
にいる人は第1、第3画素群の画像を見ることができ
る。つまり、第1画素群の画像については共有できる
が、第2、第3画素群の画像については、相手側の画像
を見ることができない。ここで、視野角とは、液晶素子
11からの光を見やすい範囲を示す角度である。
高い情報や私的な情報を扱うことが可能になる。また、
トランプのような自分の持ち駒を見せたくないゲームの
表示画面としても利用できる。なお、複数の画素群を重
ならないように設けた場合、各画素群に異なる画像信号
を送らなくてもよいので、回路構成が簡単になる。
え、即ち、不特定多数に画像情報を開示する場合と、個
人或いは小人数の者のみが意味のある情報を得ることが
できるように、画像表示装置の視角を切り換える手法に
ついて説明する。これは、基本的には、以上に述べた多
重表示の手法を適用することにより実現することができ
る。
見られたくない情報を扱う場合、画像信号はコントロー
ル回路23aに入力される。データドライバ21a、走
査ドライバ22aは、コントロール回路23aからのコ
ントロール信号にしたがって、表示部1の第1画素群を
駆動する。これにより、画像信号に対応した画像を第1
画素群に表示することができる。
を扱う場合、画像信号はコントロール回路23bに入力
される。データドライバ21b、走査ドライバ22b
は、コントロール回路23bからのコントロール信号に
したがって、表示部1の第2画素群を駆動する。これに
より、画像信号に対応した画像を第2画素群に表示する
ことができる。
のように、それぞれθ1 、θ2 にセットされており、θ
1 <θ2 にセットされている。このため、図14に示す
ように、第1画素群に表示された画像は狭い範囲でのみ
見ることができ、第2画素群に表示された画像は広い範
囲で見ることができる。換言すれば、第1画素群に表示
された画像は他人に見られにくく、第2画素群に表示さ
れた画像は周囲の人が見ることができる。
成することにより、即ち、サンプリング位置を指定する
シフトレジスタ回路を、第1の画素群と第2の画素群に
対して共用してもよい。この場合、一方の画素群にのみ
表示を行う場合には、別に、書き込み画素群(表示画素
群)を指定する切り換え手段を設けてもよいが、表示し
ない側の画素群に入力される映像信号を一定レベルの信
号としてもよい。
1の映像信号と第2の映像信号に同一の映像信号を供給
し、他人に知られたくない情報を表示する場合には、両
画素群に別々の映像信号を供給してもよい。
画素群に属する液晶素子11をデータ信号線Dとライン
Saとの間に接続し、第1画素群に属する液晶素子11
に対応し第2画素群に属する液晶素子11をデータ信号
線DとラインSbとの間に接続し、走査信号線Sをライ
ンSaまたはSbに接続するスイッチ回路24aを設け
た駆動回路2を使用してもよい。これによれば、スイッ
チ回路24aを切り換えることにより、第1画素群また
は第2画素群を選択的に駆動できるので、データドライ
バ21および走査ドライバ22はそれぞれ1台で済む。
素群に属する液晶素子11をデータ信号線Daとライン
Sとの間に接続し、第1画素群に属する液晶素子11に
対応し第2画素群に属する液晶素子11をデータ信号線
DbとラインSとの間に接続し、データ信号線Dをライ
ンDaまたはDbに接続するスイッチ回路24bを設け
た駆動回路2を使用してもよい。これによれば、上記と
同様に、スイッチ回路24bを切り換えることにより、
第1画素群または第2画素群を選択的に駆動できるの
で、データドライバ21および走査ドライバ22はそれ
ぞれ1台で済む。
素群の視角と、視野角がθ2 の第2画素群の視角とを一
致させたが、図17に示すように、第1画素群の視角だ
けを大きくしてもよい。このようにすれば、第1画素群
の画像が他人からより見られにくくなる。ここで、視角
とは、液晶素子11からの光を最も見やすい角度であ
り、表示部1の法線から測った角度である。
いし図21に基づいて説明すれば、以下のとおりであ
る。なお、説明の便宜上、前記の形態の図面に示した部
材と同一の機能を有する部材には、同一の符号を付記
し、その説明を省略する。
装置は、視野角を切り換えることが可能な画素からなる
表示部1を備えている点で、前記実施の形態とは異なっ
ている。
素子11毎に反射板31を設け、その反射板31の傾き
を変えることにより視野角を切り換えている。反射板3
1は、表面に反射面を有する反射電極からなっており、
マイクロマシーン技術により製造されている。反射電極
に電圧を印加しない状態では、同図(a)に示すよう
に、反射板31は表示部1に対して平行になっている。
したがって、視野角は狭い。反射電極に電圧を印加した
状態では、同図(b)に示すように、反射板31は表示
部1に対して傾斜する。その結果、視野角が広くなる。
電極の反射面は、完全に平坦な鏡面状態よりも、凹凸を
有する状態の方が望ましい。
状態を制御可能な第2の液晶層13aを液晶素子11に
導入し、液晶層13aの散乱状態を変えることにより視
野角を切り換えている。
b、液晶層11a、電極11b、基板14、電極13
b、第2の液晶層13a、電極13b、基板14を順次
積層した構成になっている。上側の液晶層11aは、表
示用であり、透過状態または遮光状態(或いは散乱状
態)になりうる。下側の液晶層13aは、視野角の切り
換え用であり、上下の電極13b、13b間に電圧を印
加することにより散乱状態を変えることができる。液晶
層13aには、例えばポリマー分散型液晶が使用され
る。
b、13bは、それぞれ、2つの共通線に接続すること
ができる。また、これらの共通線の内の一つは、液晶層
11aの共通電極11bと接続することができる。
独立して形成し、互いに貼り合わせる構成としてもよい
し、基板を3層構造とした構成としてもよい。また、3
層以上の液晶層を用いてもよい。さらに、下側の液晶層
13aの代わりに、散乱状態を制御できる他の手段で用
いてもよい。
液晶素子11を見る角度が変わると、図20に示すよう
に、電圧−光透過(反射)特性が変化することを利用す
る方法もある。この方法では、液晶素子11に段階的な
電圧を印加することにより、視野角を制御する。
ントラストを得るために、画面を見る方向により、液晶
に印加する電圧が異なる。このため、液晶に印加する電
圧、即ち、映像信号のレベル、あるいは、対向電位レベ
ルを段階的に切り換える手段を設けることにより、その
視角方向を制御することが可能となる。前記段階的に切
り換える手段は、具体的には、信号のレベルを調整する
信号増幅手段(アンプ)、あるいは、信号減衰手段(ア
ッテネータ)により構成される。
全く異なる視野角の切り換え方法として、図21に示す
ように、狭視野角の表示部1aと、広視野角の表示部1
bとを、液晶表示装置の本体10とは別に用意し、これ
らを差し替えることにより視野角を切り換える方法もあ
る。
ータの転送、電力の供給は、電気的結合により行ってか
まわないが、これらのいずれか、あるいは、両方を光結
合により行うこともできる。光結合は無接触結合である
ので、差し替えによる表示部1a、1bの破壊が起こり
にくくなる。
て液晶表示装置を例に挙げたが、その他の画像表示装置
にも応用できる。
回路は表示部と同一基板上に形成することも可能で、デ
ータドライバ及び走査ドライバをモノリシックに形成す
ることのできるp−Si−TFT−LCD、あるいは単
結晶シリコン基板上にトランジスタを形成したLCDに
おいても有効で、特に前述の2系統の映像信号を同一の
映像信号線にて副画素に書き込む例や表示部と駆動部を
差し替える表示装置の例などでは、上記素子をモノリシ
ックに形成した方が、よりインターフェースの本数の削
減、インターフェースの実装ピッチの拡大化につなが
り、ひいては信頼性の向上、コスト低減にもつながる。
以上のように、マトリクス状に配置された複数の画素か
らなり、見る角度によって異なる画像を表示可能である
表示部が備えられている構成である。
ことによって、見たい画像を選択することが可能にな
る。これにより、従来のシャッターを備えた専用眼鏡が
不要になるため、わずらわしさがなくなるという効果を
奏する。
上のように、マトリクス状に配置された複数の画素から
なり、視野角が変更可能である表示部が備えられている
構成である。
視野角にして周囲の人にその画像情報を見られにくく
し、会議の場では、表示部を広視野角にして複数の人に
画像情報を見ることができるようにすることが可能にな
る。したがって、この画像表示装置を携帯用端末機器に
応用すれば、1台の携帯用端末機器をさまざまな用途に
使えるという効果を奏する。
上のように、請求項1または2の画像表示装置であっ
て、画素の視野角を制御する制御手段が備えられている
構成である。
加え、画素の視野角を制御できる。したがって、視野角
に応じて表示部を取り替えなくても済むので、簡便であ
るという効果を奏する。
上のように、請求項1、2または3の画像表示装置であ
って、少なくとも一部の画素は複数の異なる副画素から
なり、副画素の視角が互いに異なる構成である。
果に加え、表示部の分解能は副画素の有無にかかわらず
一定にすることができるので、表示部の各部位における
表示情報の欠落を防ぐことができるという効果を奏す
る。また、構成によっては、各副画素に映像データを送
る映像信号線、走査信号線等を共有することが可能にな
る。その結果、映像信号の各副画素への書き込みが容易
になるという効果を奏する。
上のように、請求項4の画像表示装置であって、それぞ
れの副画素にて表示される映像内容を、同種の内容ある
いは異種の内容に自由に選択できる構成である。
る角度により表示内容を変えることが可能になるという
効果を奏する。また、構成によっては、外部回路の規
模、素子数を低減することができるという効果を奏す
る。
上のように、請求項4の画像表示装置にあって、副画素
の構成がすべての画素において同一である構成である。
る角度によらず均質な表示品位が得られるという効果を
奏する。
上のように、請求項1、2または3の画像表示装置であ
って、上記の表示部は視角の異なる画素を含んでいる構
成である。
果に加え、画面の少なくとも一部分を狭視野角にして、
その画面部は周囲の人々にその画像情報を見られにくく
し、残りの部分を広視野角にして、その画面部は周囲の
人々にその画像情報を見られるようにできる。あるい
は、画面の少なくとも一部分の視角方向を他の部分の視
角方向とは異なる方向に変えることにより特定の人が特
定の情報を見ることが可能となる。したがって、本表示
装置一台で、同時に二つ以上の用途に使用することがで
きるという効果を奏する。
上のように、請求項7の画像表示装置にあって、同一視
角を有する画素により画素群が構成されており、いずれ
の画素群に属する画素の視角も他の画素群に属する画素
の視角とは異なる状態を有する構成である。
素群毎に異なる視角状態にできるという効果を奏する。
上のように、請求項8の画像表示装置にあって、各画素
群における画素の配列が同一である構成である。
質な表示品位が得られるという効果を奏する。
以上のように、請求項9の画像表示装置において、隣接
した画素の視角は異なる構成である。
れぞれの画素群の表示領域がほぼ同サイズで、かつ、画
面サイズを最大限に利用できるという効果を奏する。
以上のように、請求項4〜10の画像表示装置にあっ
て、上記の視角の異なる画素あるい副画素は、画素毎に
設けられ画素からの光を反射する反射板により形成され
ている構成である。
え、視角の異なる画素を容易に変更できるという効果を
奏する。
以上のように、請求項11の画像表示装置にあって、上
記の反射板は複数に分割されている構成である。
視野角内での表示品位を均一にできるという効果を奏す
る。
以上のように、請求項4〜10の画像表示装置にあっ
て、上記の視角の異なる画素あるい副画素は、画素毎に
設けられ画素からの光を散乱または透過させる液晶と、
液晶に電圧を印加することにより液晶の状態を変化させ
る電圧印加手段とからなっている構成である。
え、解像度、明るさ等を低下させることなく、視角を変
更することができるという効果を奏する。
以上のように、請求項10の画像表示装置にあって、上
記の液晶および電圧印加手段は同一基板上に形成されて
いる構成である。
機器の小型化、実装コストの削減、信頼性の向上を図る
ことができるという効果を奏する。
以上のように、請求項1〜14の画像表示装置であっ
て、上記の画素は、それぞれ、データ信号線と走査信号
線との間に接続されており、走査信号線を順次選択する
走査ドライバと、データ信号線に画像信号を送るデータ
ドライバとが備えられており、画素、走査ドライバおよ
びデータドライバが同一基板上にモノリシックに形成さ
れている構成である。
え、外部とのインターフェースを簡素化できると共に、
機器の小型化、実装コストの削減、信頼性の向上を図る
ことができるという効果を奏する。更に述べるなら、I
Cをパネル上に実装する際の技術的制約、即ち実装ピッ
チの問題から事実上開放されるため、画素あるいは副画
素のサイズを縮めることが可能となり高精細な表示品位
の高いディスプレイを実現できるという効果を奏する。
以上のように、マトリクス状に配置された複数の画素か
らなり、画素が複数の画素群に分けられている表示部
と、各画素群に画像信号を送る駆動手段とが備えられて
おり、上記の各画素群は同一視角を有する画素により構
成され、かつ、いずれの画素群に属する画素の視角も他
の画素群に属する画素の視角とは異なり、各画素はRG
Bの3つの絵素からなっている構成である。
示することが可能になる。しかも、上記の各画素群は同
一視角を有する画素により構成され、かつ、いずれの画
素群に属する画素の視角も他の画素群に属する画素の視
角とは異なるので、表示部を見る位置を変えるだけで、
見たい画像を選択することが可能となる。これにより、
従来のシャッターを備えた専用眼鏡が不要になるため、
わずらわしさがなくなる。さらに、各画素はRGBの3
つの絵素からなっているので、各画素群にカラー画像を
表示できるという効果を奏する。
以上のように、請求項16の画像表示装置であって、画
素群の領域が互いに重複して配置されている構成であ
る。
画素群の数を増やしても、各画素群に対して大きな面積
を確保でき、したがって、大きな画像を表示できるとい
う効果を奏する。
以上のように、請求項16の画像表示装置であって、画
素群の領域が互いに分離して配置されている構成であ
る。
どの位置から表示部を見ても、各画像がオーバーラップ
して見えることがなくなる。これにより、常に、正確な
画像情報が得られるという効果を奏する。
以上のように、請求項18の画像表示装置であって、表
示部は、少なくとも、中央に配置された画素群と、その
両側に配置された画素群とを有しており、中央に配置さ
れた画素群の視野角は、両側に配置された画素群の視野
角よりも広い構成である。
例えば、ゲームに適した表示部を提供できる。すなわ
ち、複数の人がゲームを行う場合に、中央の画素群に共
有情報を表示し、両側の画素群に他人に見られて困る各
自の情報を表示することができるという効果を奏する。
以上のように、請求項16〜19の画像表示装置であっ
て、上記の駆動手段は、各画素群に時分割で画像信号を
送る制御回路を含んでいる構成である。
加え、画素群を駆動する回路を共有化できる。したがっ
て、部品点数を減らすことができる。その結果、信頼性
の向上、実装コストの削減、機器の小型・軽量化を実現
できるという効果を奏する。
以上のように、請求項16〜20の画像表示装置であっ
て、上記の画素は液晶素子からなり、上記の駆動手段
は、各画素群における隣接した液晶素子に対して逆極性
の駆動電圧を印加する手段を含んでいる構成である。
なるので、請求項16〜20の効果に加え、視角の異な
る画素を容易に実現することができる。しかも、上記の
駆動手段は、各画素群における隣接した液晶素子に対し
て逆極性の駆動電圧を印加する手段を含んでいるので、
液晶素子の駆動電圧の直流シフトの影響を抑えることが
できる。これにより、フリッカーが発生しにくくなると
いう効果を奏する。
以上のように、請求項16〜20の画像表示装置であっ
て、上記の駆動手段は、複数の画素群に同一系統の画像
信号を入力する信号切り換え手段を含んでいる構成であ
る。
加え、視角方向の異なる画素群に同一の画像を表示する
ことが可能になり、複数の視聴者が同一の番組を見るこ
とが可能になる。換言すれば、情報を共有することが可
能になるという効果を奏する。
以上のように、請求項22の画像表示装置であって、信
号切り換え手段は上記の基板上にモノシリックに形成さ
れている構成である。
部品点数の削減と、表示部を有する基板をさらに有効に
使うことができるため、さらに機器の小型化・軽量化を
実現できるという効果を奏する。
以上のように、請求項22の画像表示装置であって、上
記の駆動手段は、複数の画素群を駆動し唯一のシフトレ
ジスタを備えたデータドライバを含んでいる構成であ
る。
シフトレジスタの数を減らすことが可能になるため、駆
動回路が簡単になり、ひいては素子面積の削減、機器の
小型化、信頼性の向上等を図ることができるという効果
を奏する。
以上のように、請求項18の画像表示装置であって、上
記の駆動手段は、画素群を駆動するデータドライバを含
んでおり、データドライバには1系統の画像信号が入力
される構成である。
映像信号の時間軸上の位置により、その信号の内容を見
ることのできる画面周囲の位置が異なるため、1系統の
ビデオ信号でも、特定の情報を特定の人にだけ伝達する
ことが可能になる。さらに述べるなら、機器の構成が簡
単になるため、信頼性の向上、実装コストの削減、機器
の小型化・軽量化を実現できるという効果を奏する。
以上のように、マトリクス状に配置された複数の画素か
らなる表示部と、画素の視野角を変更する変更手段と、
表示部に画像信号を送る駆動手段とが備えられており、
上記の画素は液晶素子であり、上記の変更手段は、液晶
素子に印加する電圧を段階的に切り換えることにより視
野角を制御する構成である。
画素に変更して情報を表示することにより、周囲の人に
その情報を見られにくくし、会議の場では、広視野角の
画素に変更して情報を表示することにより、複数の人に
情報を見ることができるようにすることが可能になる。
また、上記の画素は液晶素子であるので、軽量で消費電
力が小さい画像表示装置を実現できる。しかも、上記の
変更手段は、液晶素子に印加する電圧を段階的に切り換
えることにより視野角を制御するので、画面全体の視野
角を容易に切り換えることができるという効果を奏す
る。
以上のように、マトリクス状に配置された複数の画素か
らなる表示部と、表示部に画像信号を送る駆動手段とが
備えられており、上記の表示部は画素の視野角を変更す
るために交換可能に設けられている構成である。
り視野角を変更できるという効果を奏する。
表示装置の構成を示すブロック図である。
す縦断面図である。
る。
示す縦断面図である。
である。
図である。
す説明図である。
である。
る。
ある。
て、2つの副画素に時分割で書き込む例を示す説明図で
ある。
ある。
説明図である。
ある。
ロック図である。
すブロック図であり、(a)は走査信号線をスイッチす
る場合を示し、(b)はデータ信号線をスイッチする場
合を示す。
示部を示す説明図である。
視野角を切り換え可能な表示部の一例を示す説明図であ
る。(a)は狭視野角状態を示しており、(b)は広視
野角状態を示している。
す説明図であり、(a)は狭視野角状態を示しており、
(b)は広視野角状態を示している。
グラフである。
表示装置の説明図である。
面を示す説明図であり、(a)は主画面の中に1つの副
画面を設けたテレビ画面、(b)は主画面の中に2つの
副画面を設けたテレビ画面である。
的な構成を示すブロック図である。
示す回路図である。
を行う場合のデータ信号線駆動回路の構成を示すブロッ
ク図である。
を行う場合のデータ信号線駆動回路の構成を示すブロッ
ク図である。
ト・レジスタの構成を示す回路図である。
インバータを示す図であり、(b)は(a)の内部の構
成を示す回路図である。
クロック・インバータを示す図であり、(b)は(a)
の内部の構成を示す回路図である。
Claims (27)
- 【請求項1】マトリクス状に配置された複数の画素から
なり、見る角度によって異なる画像を表示可能である表
示部が備えられていることを特徴とする画像表示装置。 - 【請求項2】マトリクス状に配置された複数の画素から
なり、視野角が変更可能である表示部が備えられている
ことを特徴とする画像表示装置。 - 【請求項3】画素の視野角を制御する制御手段が備えら
れていることを特徴とする請求項1または2記載の画像
表示装置。 - 【請求項4】少なくとも一部の画素は複数の異なる副画
素からなり、副画素の視角が互いに異なることを特徴と
する請求項1、2または3記載の画像表示装置。 - 【請求項5】それぞれの副画素にて表示される映像内容
を、同種の内容あるいは異種の内容に自由に選択できる
ことを特徴とする請求項4記載の画像表示装置。 - 【請求項6】副画素の構成がすべての画素において同一
であることを特徴とする請求項4記載の画像表示装置。 - 【請求項7】上記の表示部は視角の異なる画素を含んで
いることを特徴とする請求項1、2または3記載の画像
表示装置。 - 【請求項8】同一視角を有する画素により画素群が構成
されており、いずれの画素群に属する画素の視角も他の
画素群に属する画素の視角とは異なる状態を有すること
を特徴とする請求項7記載の画像表示装置。 - 【請求項9】各画素群における画素の配列が同一である
ことを特徴とする請求項8記載の画像表示装置。 - 【請求項10】隣接した画素の視角は異なることを特徴
とする請求項9記載の画像表示装置。 - 【請求項11】上記の視角の異なる画素あるい副画素
は、画素毎に設けられ画素からの光を反射する反射板に
より形成されていることを特徴とする請求項4、5、
6、7、8、9または10記載の画像表示装置。 - 【請求項12】上記の反射板は複数に分割されているこ
とを特徴とする請求項11記載の画像表示装置。 - 【請求項13】上記の視角の異なる画素あるいは副画素
は、画素毎に設けられ画素からの光を散乱または透過さ
せる液晶と、液晶に電圧を印加することにより液晶の状
態を変化させる電圧印加手段とからなっていることを特
徴とする請求項4、5、6、7、8、9または10記載
の画像表示装置。 - 【請求項14】上記の液晶および電圧印加手段は同一基
板上に形成されていることを特徴とする請求項10記載
の画像表示装置。 - 【請求項15】画素は、それぞれ、データ信号線と走査
信号線との間に接続されており、 走査信号線を順次選択する走査ドライバと、データ信号
線に画像信号を送るデータドライバとが備えられてお
り、画素、走査ドライバおよびデータドライバが同一基
板上にモノリシックに形成されていることを特徴とする
請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1
1、12、13または14記載の画像表示装置。 - 【請求項16】マトリクス状に配置された複数の画素か
らなり、画素が複数の画素群に分けられている表示部
と、各画素群に画像信号を送る駆動手段とが備えられて
おり、上記の各画素群は同一視角を有する画素により構
成され、かつ、いずれの画素群に属する画素の視角も他
の画素群に属する画素の視角とは異なり、各画素はRG
Bの3つの絵素からなっていることを特徴とする画像表
示装置。 - 【請求項17】画素群の領域が互いに重複して配置され
ていることを特徴とする請求項16記載の画像表示装
置。 - 【請求項18】画素群の領域が互いに分離して配置され
ていることを特徴とする請求項16記載の画像表示装
置。 - 【請求項19】表示部は、少なくとも、中央に配置され
た画素群と、その両側に配置された画素群とを有してお
り、中央に配置された画素群の視野角は、両側に配置さ
れた画素群の視野角よりも広いことを特徴とする請求項
18記載の画像表示装置。 - 【請求項20】上記の駆動手段は、各画素群に時分割で
画像信号を送る制御回路を含んでいることを特徴とする
請求項16、17、18または19記載の画像表示装
置。 - 【請求項21】上記の画素は液晶素子からなり、上記の
駆動手段は、各画素群における隣接した液晶素子に対し
て逆極性の駆動電圧を印加する手段を含んでいることを
特徴とする請求項16、17、18、19または20記
載の画像表示装置。 - 【請求項22】上記の駆動手段は、複数の画素群に同一
系統の画像信号を入力する信号切り換え手段を含んでい
ることを特徴とする請求項16、17、18、19また
は20記載の画像表示装置。 - 【請求項23】信号切り換え手段は上記の基板上にモノ
シリックに形成されていることを特徴とする請求項22
記載の画像表示装置。 - 【請求項24】上記の駆動手段は、複数の画素群を駆動
し唯一のシフトレジスタを備えたデータドライバを含ん
でいることを特徴とする請求項22記載の画像表示装
置。 - 【請求項25】上記の駆動手段は、画素群を駆動するデ
ータドライバを含んでおり、データドライバには1系統
の画像信号が入力されることを特徴とする請求項18記
載の画像表示装置。 - 【請求項26】マトリクス状に配置された複数の画素か
らなる表示部と、画素の視野角を変更する変更手段と、
表示部に画像信号を送る駆動手段とが備えられており、
上記の画素は液晶素子であり、上記の変更手段は、液晶
素子に印加する電圧を段階的に切り換えることにより視
野角を制御することを特徴とする画像表示装置。 - 【請求項27】マトリクス状に配置された複数の画素か
らなる表示部と、表示部に画像信号を送る駆動手段とが
備えられており、上記の表示部は画素の視野角を変更す
るために交換可能に設けられていることを特徴とする画
像表示装置。
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