WO2007083540A1 - 携帯端末 - Google Patents

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WO2007083540A1
WO2007083540A1 PCT/JP2007/050127 JP2007050127W WO2007083540A1 WO 2007083540 A1 WO2007083540 A1 WO 2007083540A1 JP 2007050127 W JP2007050127 W JP 2007050127W WO 2007083540 A1 WO2007083540 A1 WO 2007083540A1
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light
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transmission
film
liquid crystal
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PCT/JP2007/050127
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Inventor
Daisuke Suzuki
Original Assignee
Nec Corporation
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Publication date
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Priority to JP2007554860A priority patent/JPWO2007083540A1/ja
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    • G02F1/13476Arrangement of liquid crystal layers or cells in which the final condition of one light beam is achieved by the addition of the effects of two or more layers or cells in which at least one liquid crystal cell or layer assumes a scattering state
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    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133615Edge-illuminating devices, i.e. illuminating from the side

Definitions

  • the present invention relates to a mobile terminal including a transmissive liquid crystal display device.
  • a transflective liquid crystal display has been used in order to ensure visibility by increasing the intensity of external light and the environment, such as outdoors.
  • an optical shutter is provided between a backlight of a transflective liquid crystal display panel and a liquid crystal display cell.
  • the optical shutter is used as a reflector with a high reflectance.
  • the optical shutter is used in a state where the transmittance is high.
  • Patent Document 1 a translucent plate is used both when using a reflective type and when using a transmissive type by changing the state of an optical shutter in conjunction with turning off the backlight. It is said that it is possible to obtain a clear display with a higher screen brightness than when the image is displayed.
  • Patent Document 2 As a transmissive liquid crystal display device, there is a conventional one disclosed in Patent Document 2.
  • a lens sheet is provided between the backlight of a transflective liquid crystal display panel and a liquid crystal display cell. Two types of lens sheets with different light collecting properties are provided, and these can be exchanged by mechanical switching means such as a motor. By doing so, it is said that the wide viewing angle and narrow viewing angle characteristics of the screen display can be used easily.
  • Patent Document 1 JP-A-8-76104
  • Patent Document 2 JP-A-11-84357
  • transflective liquid crystal displays such as those described in Patent Document 1
  • contrast reduction and hue shift due to black reflection, reflection plate, etc. In some cases, a rainbow-colored pattern may occur due to interference.
  • a transflective liquid crystal display device when a transmissive portion and a reflective portion are provided in one pixel, the transmittance of light emitted from a backlight is lower than that of a transmissive type.
  • the transflective type it is necessary to perform a process such as providing a reflective layer inside the liquid crystal display or providing a layer for compensating the phase of light between the transmissive part and the reflective part. For this reason, there was a concern that the equipment configuration would be complicated.
  • the liquid crystal display device described in Patent Document 2 includes a plurality of lens sheets and a mechanical switching unit thereof, there is a concern that the device configuration may be increased in size and weight. For this reason, when trying to apply it to a liquid crystal display device of a portable device, there was room for improvement in terms of simplifying the device configuration.
  • a transmissive liquid crystal display panel A transmissive liquid crystal display panel
  • a surface light source provided facing the liquid crystal display panel
  • a transmission diffusion switching film that switches a transmission diffusion state of light emitted from the surface light source
  • the transmission / diffusion switching film is disposed between the liquid crystal display panel and the surface light source, and a first state in which linear light transmittance of light emitted from the surface light source is relatively high, and the surface light source There is provided a portable terminal configured to be switchable between a second state in which the linear light transmittance of light emitted from the second light is relatively low.
  • the portable terminal of the present invention includes a transmission / diffusion switching film.
  • This transmission / diffusion switching film is configured to be able to switch between two states in which the transmittance of the outgoing light of the surface light source force is relatively different.
  • the transmittance of the light emitted from the surface light source force is switched according to the usage environment of the mobile terminal and incident on the liquid crystal display panel. Can be made. Therefore, by switching between the first state and the second state, for example, the front luminance or the directivity angle of the incident light to the liquid crystal display panel can be switched.
  • the first state and the second state are realized by switching the state of the transmission / diffusion switching film, in order to increase the luminance of the incident light to the liquid crystal display panel, In a surface light source that functions as a knocklight, there is no need to increase the number of light sources or power. Therefore, according to the present invention, while suppressing an increase in power consumption of the surface light source, the front luminance or directivity angle of light incident on the liquid crystal display panel is increased according to the use environment, and the visibility of the liquid crystal display panel is improved. Can be improved.
  • the liquid crystal display panel is used in a transmissive type in both the first state and the second state. For this reason, the visibility can be improved as compared with the case of a portable terminal equipped with a transflective liquid crystal display device.
  • the portable terminal of the present invention is used in a first state where the transmittance is relatively high, for example, in an environment where the intensity of external light is high, such as outdoors, and in an environment where the intensity of external light, such as indoors, is low. And can be used in the second state where the transmittance is relatively high. According to the portable terminal of the present invention, sufficient visibility is ensured whether used indoors or outdoors.
  • a portable terminal is easy to be carried by an individual such as a mobile phone terminal, a portable computer, a digital camera, a wristwatch, a portable DVD player, a portable game machine, or a PDA (Personal Digital Assistance)! /
  • Various electronic devices can be used.
  • Mobile devices The wireless communication function may or may not be provided.
  • the directivity angle of the emitted light is 40 degrees in all angles as the surface light source.
  • the outgoing light from the transmission / diffusion switching film in the first state can be made more directional. For this reason, for example, the front luminance or the directivity angle of the light incident on the liquid crystal display panel in the first state can be further increased.
  • directivity angle is X degrees
  • the full angle at half maximum of the light output amount is X degrees when the output angle at which the output light intensity is maximum is the reference optical axis. That means. Further, in this specification, it is assumed that the directivity angle is displayed in full-width unless otherwise specified.
  • the difference between the directivity angle of the emitted light from the transmission diffusion switching film in the second state and the directivity angle of the output light from the transmission diffusion switching film in the first state may be 10 degrees or more.
  • the front luminance of the light emitted from the transmission diffusion switching film in the first state is 2 of the front luminance of the light emitted from the transmission diffusion switching film in the second state. It may be more than twice.
  • the transmission diffusion state can be switched more remarkably between the first state and the second state.
  • the transmission / diffusion switching film is made of a material capable of switching a transmission / diffusion state of light, and the first and the second are changed depending on whether a voltage is applied to the transmission / diffusion switching film. It is good also as a structure by which one state and said 2nd state are switched. Further, in this configuration, a voltage may be applied to the transmission diffusion switching film in the first state, and a voltage may not be applied to the transmission diffusion switching film in the second state. By doing so, it is possible to switch the transmission / diffusion state of light in the transmission / diffusion switching film more reliably with a simple configuration while suppressing an increase in power consumption of the surface light source.
  • the directivity angle of the outgoing light from the transmission diffusion switching film is substantially equal to the directivity angle of the outgoing light of the surface light source power.
  • the transmission / diffusion switching film transmits the light emitted from the surface light source in the first shape. You may aim for a lower effect than the state.
  • the transmission / diffusion switching film transmits the incident light from the surface light source substantially as it is, and in the second state, the transmission / diffusion switching film exits from the optical material. Widen the directivity angle of the incident light to lower it. Therefore, in the first state, the directivity of the emitted light from the transparent diffusion switching film is maintained equal to the emitted light of the surface light source force, and the directivity is reduced to a predetermined state in the second state. Can do. Therefore, the visibility of the liquid crystal display panel in the first state and the second state can be further sufficiently ensured.
  • the surface light source includes a light source, a light guide plate that guides the emitted light from the light source to form a surface light source, and between the light guide plate and the transmission diffusion switching film. And a high directing means for making the outgoing light from the light guide plate high directivity. In this way, the outgoing light of the surface light source power can be further directed, so that the outgoing light from the transmission diffusion switching film in the first state can be further directed.
  • Examples of the high directivity means include a louver film.
  • the louver film By using the louver film, the emitted light from the surface light source power without significantly increasing the weight of the mobile terminal can be more reliably directed to a higher direction.
  • the louver film includes a first louver composed of a plurality of film forces arranged parallel to each other in a first direction, and extends in a direction perpendicular to the first louver and parallel to each other. And a second louver composed of a plurality of arranged film covers. By doing so, the emitted light of the surface light source power can be made more highly directed.
  • the portable terminal of the present invention may further include an optical sensor that detects the luminance or illuminance of external light.
  • the portable terminal of the present invention further includes a control unit that controls a transmission diffusion state of the transmission / diffusion switching film, and the control unit detects brightness of external light in the vicinity of the liquid crystal display panel detected by the optical sensor. Or you may be comprised so that said 1st state and said 2nd state may be switched according to illumination intensity. In this way, the directivity of incident light to the liquid crystal display panel can be controlled more reliably in accordance with the intensity of external light in the vicinity of the liquid crystal display panel.
  • the control unit when the luminance or illuminance of the external light is equal to or greater than a threshold, the control unit sets the transmission diffusion switching film to the first state, and the luminance or illuminance of the external light is less than the threshold In this case, the control unit can place the transmission / diffusion switching film in the second state. By doing so, the first state and the second state can be more reliably switched according to the brightness or illuminance of the external light. In addition, the transmission / diffusion switching film can be more surely set to the first state with high directivity in an environment with strong external light.
  • the present invention by providing a transmission diffusion switching film between the surface light source and the liquid crystal display panel, the technology for improving the outdoor visibility of the liquid crystal display panel of the portable terminal is improved. Is realized.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing the configuration of the liquid crystal display device of the present embodiment.
  • the liquid crystal display device 110 shown in FIG. 1 is mounted on a mobile terminal and has a function of improving visibility under sunlight.
  • the liquid crystal display device 110 includes a transmissive liquid crystal display panel (liquid crystal display panel 106) and a backlight module 105 facing the liquid crystal display panel 106.
  • the backlight module 105 includes a surface light source (high directional backlight 103) provided opposite to the liquid crystal display panel 106, and a transmission that switches a transmission diffusion state of light emitted from the high directional backlight 103. And a diffusion switching film 104.
  • the highly directional backlight 103 converts the light source 101 and the light supplied from the light source 101 into a surface light source. It is constituted by the optical material 102 to be replaced.
  • a point light source such as an LED (light emitting diode) is typically used.
  • the optical material 102 converts the light emitted from the light source 101 into a surface light source.
  • Examples of such a material include a light guide plate, a reflection sheet, and a prism sheet.
  • the highly directional backlight 103 a backlight that is designed to collect light from the light emitting surface to the front is used.
  • a highly directional backlight 103 light emitted from the light emitting surface of the optical material 102 is strong in the normal direction of the light emitting surface and has directivity.
  • the directivity angle of the light emitted from the highly directional backlight 103, specifically, the light emitted from the optical material 102 is, for example, 40 degrees or less, that is, ⁇ 20 degrees or less in all angles.
  • the 40 degree directivity y is expressed by the following formula (1).
  • the transmission / diffusion switching film 104 is disposed between the liquid crystal display panel 106 and the high directivity backlight 103 and is provided to face the light emitting surface of the high directivity backlight 103.
  • the liquid crystal display panel 106 is disposed on the surface of the transmission / diffusion switching film 104 disposed on the outermost surface of the backlight module 105.
  • the transmission diffusion switching film 104 has a first state in which the linear light transmittance of light emitted from the high directional backlight 103 is relatively high, and the linear light transmittance of light emitted from the high directional backlight 103. Is configured to be switchable between a relatively low second state. By switching between the first state and the second state, for example, the front brightness of the emitted light from the transmission diffusion switching film 104 can be switched. Further, by switching between the first state and the second state, for example, the directivity of the emitted light from the transmission diffusion switching film 104 can be switched. By switching the directivity, the front luminance of the emitted light can be switched.
  • the transmission / diffusion switching film 104 is made of a material that can switch the transmission / diffusion state of light, and is switched between the first state and the second state depending on whether or not a voltage is applied to the transmission / diffusion switching film 104. . That is, the transmission / diffusion switching film 104 is made of a material that can be electrically switched between a transmission state and a scattering diffusion state.
  • the permeation diffusion switching film 104 specifically, a sheet in which a PNLC (polymer network liquid crystal) material is sandwiched between electrodes is used. Although there is no particular limitation on the type of PNLC material, it is recommended to use one that has a high linear light transmittance in the first state.
  • the transmission diffusion switching membrane 104 mm In the first state, a voltage is applied to the transmission / diffusion switching film 104.
  • the second state no voltage is applied to the permeation diffusion switching film 104.
  • the PNLC material In the state where the transmission diffusion switching membrane 104 mm is in a state where no voltage is applied to the electrodes sandwiching the PNLC material, the PNLC material is cloudy, the transmittance is relatively low, and the second state where the diffusion rate is relatively high. It becomes.
  • the PNLC material when a voltage is applied to the electrodes sandwiching the PNLC material, the PNLC material becomes transparent, so that the transmission diffusion switching film 104 has a relatively high transmittance and a relatively low diffusion rate. It becomes a state.
  • the directivity angle of the emitted light from the transmission diffusion switching film 104 is substantially equal to the directivity angle of the emitted light from the optical material 102 of the high directivity backlight 103.
  • the transmission / diffusion switching film 104 directs the outgoing light from the optical material 102 to a lower direction than in the first state.
  • the directivity angle of the emitted light from the transmission diffusion switching film 104 in the first state may be 40 degrees or less in all angles.
  • the permeation diffusion switching film 104 may be configured to satisfy the 40-degree directivity y force y ⁇ 50 represented by the above formula (1).
  • the transmission diffusion switching film 104 has, for example, a difference between the directivity angle of the outgoing light from the transmission diffusion switching film 104 in the second state and the directivity angle of the outgoing light from the transmission diffusion switching film 104 in the first state. It is configured to be at least 10 degrees in all angles. Further, the directivity angle of the outgoing light from the transmission diffusion switching film 104 in the first state is 40 degrees or less in full angle, and the directivity angle of the outgoing light from the transmission diffusion switching film in the second state is larger than 40 degrees in full angle. It can be configured.
  • the front luminance of the outgoing light from the transmission diffusion switching film 104 in the first state can be more than twice the front luminance of the outgoing light from the transmission diffusion switching film 104 in the second state.
  • the knock light module 105 includes such a transmission / diffusion switching film 104.
  • the presence / absence of voltage application to the transmission / diffusion switching film 104 is switched to The transmission / diffusion state of the emitted light, that is, the incident light to the liquid crystal display panel 106 can be switched.
  • the front luminance of the light emitted from the transmission diffusion switching film 104 can be switched by switching the presence / absence of voltage application to the transmission diffusion switching film 104.
  • the directivity of the emitted light from the transmission / diffusion switching film 104 in the front direction can be switched.
  • the fan shape drawn on each light emitting surface indicates the light energy of the emitted light.
  • the fan-shaped area is the sum of the energy from the light source and is approximately proportional to the light energy of the light source 101.
  • the vector drawn from the center of the sector to the arc corresponds to the intensity of light emitted in that direction, that is, the brightness.
  • the light distribution is shown in a fan shape for the sake of simplicity, but in reality, various distributions can be obtained depending on the design of the knock light.
  • FIG. 2 is a diagram showing the light energy 109 of the light emitted from the backlight module 105 in a state where a voltage is applied to the transmission / diffusion switching film 104.
  • FIG. 2 corresponds to the case where the switching switch (FIG. 5) that connects the electrodes (not shown) provided on both surfaces of the transmission / diffusion switching film 104 is in the ON state. At this time, the permeation diffusion switching film 104 is in a transparent state.
  • the transmission diffusion switching film 104 maintains the same high directivity without substantially changing the directivity of light having high directivity emitted from the high directivity backlight 103. Make it transparent.
  • the light transmitted through the transmission / diffusion switching film 104 is transmitted as light having a directivity angle substantially equivalent to the light transmitted from the highly directional backlight 103. Therefore, the backlight module 105 emits light with high directivity in the front direction, and the angular distribution of the light energy 109 is narrow.
  • the angular distribution of the outgoing light from the transmission diffusion switching film 104 is substantially equal to the angular distribution of the outgoing light from the optical material 102.
  • FIG. 3 is a diagram showing light energy of light emitted from the backlight module 105 in a state where no voltage is applied to the transmission / diffusion switching film 104.
  • Fig. 3 shows that the switch (Fig. 4) that connects the electrodes (not shown) provided on both sides of the transmission / diffusion switching membrane 104 is off.
  • the transmission / diffusion switching film 104 is in a cloudy state, and light incident on the transmission / diffusion switching film 104 is converted into light with a wide directivity in the front direction. For this reason, the angular distribution and directivity angle of the light energy 109 of the light emitted from the backlight module 105 are wider than the angular distribution and directivity angle of the light emitted from the highly directional backlight 103, respectively.
  • the liquid crystal display device 110 includes a voltage application unit (not shown) to the transmission / diffusion switching film 104 and a switching switch 107 that switches between application and non-application of voltage to the transmission / diffusion switching film 104. Prepare for more. Also, in both FIG. 4 and FIG. 5, light with high directivity in the front direction is emitted from the optical material 102.
  • the switching switch 107 is in the OFF state, and no voltage is applied to the transmission diffusion switching film 104 of the backlight module 105.
  • the permeation diffusion switching film 104 has a relatively low transmittance and a high diffusion rate. For this reason, outgoing light with high directivity from the high directivity knocklight 103 is diffused and converted into outgoing light with wide directivity shown in FIG. Since the emitted light with wide directivity is in a state close to the emitted light of the conventional backlight module (FIG. 7), the emitted light through the liquid crystal display panel 106 looks the same as the conventional one.
  • the transmission / diffusion switching film 104 is in a state in which incident light is scattered, and light with high directivity emitted from the high directivity backlight 103 is indoors. It spreads to the extent that visibility is effectively ensured, and the orientation is lowered.
  • the directivity is converted to substantially the same level as that of a conventional backlight.
  • the brightness of the front which is the normal direction of the light emitting surface, is also similar to that of the conventional knocklight.
  • the switching switch 107 is in the on state, and the transmission diffusion switching film 104 is operated.
  • the permeation diffusion switching film 104 becomes transparent.
  • the highly directional light emitted from the highly directional backlight 103 passes through the transmission diffusion switching film 104 as it is as described above with reference to FIG. Since the knock light module 105 emits highly directional light, The light emitted from the play panel 106 also has high directivity.
  • the transmission diffusion switching film 104 is in a high transmittance state, the light having a high directivity emitted from the high directivity backlight 103 is maintained in a state in which substantially the same high directivity is maintained. It passes through the liquid crystal display panel 106. Therefore, the light energy diffused in various directions in the conventional backlight is concentrated in the front direction, and the front luminance can be made much higher than before with the same power consumption as the conventional backlight. .
  • the light output of the light source 101 is equal between the case of FIG. 4 and the case of FIG. For this reason, the sum total of the light energies 109 of the light emitted through the liquid crystal display panel 106 is substantially equal.
  • the energy of the emitted light collects in the direction in which the emitted light has a high directivity, that is, in the vicinity of the front direction of the display screen of the liquid crystal display panel 106. It will be. Therefore, even in the state of FIG. 5, the brightness of the display screen can be greatly improved without increasing the power consumption.
  • a liquid crystal display panel 106 is disposed on the surface of a backlight module 105 configured by combining a highly directional backlight 103 and a transmission diffusion switching film 104. Then, by switching the transmission / diffusion state of the transmission / diffusion switching film 104, the front luminance of the incident light on the liquid crystal display panel 106 can be switched. By doing so, the front luminance can be greatly increased by significantly changing the front luminance of the light emitted from the transmission / diffusion switching film 104 without increasing the power consumption of the knocklight. For this reason, when mounted on a portable terminal that is used both outdoors and indoors, sufficient visibility is ensured in both a weak external light environment such as indoors and a strong external light environment such as outdoors. Kept.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a configuration of a conventional liquid crystal display device.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the directivity of light emitted from the backlight module 205 of the liquid crystal display device 210 of FIG.
  • a liquid crystal display device 210 shown in FIG. 7 includes a backlight module 205 including a light source 201 and an optical material 202, and a liquid crystal display panel 206 provided to face the backlight module 205. Is done.
  • the emitted light having the light emitting surface strength of knock light module 205 has a certain degree of directivity.
  • the direction and intensity of the emitted light from the light emitting surface of the knock light module 205 is schematically shown by a fan-shaped light energy 209 having a wide angular distribution. Further, in the liquid crystal display device 210, the directivity of the emitted light cannot be changed.
  • the directivity of the light emitted from the knock light module 205 is wide, so that the visibility of the liquid crystal display panel 206 may not be sufficiently obtained under strong external light conditions. It was. For example, when a mobile terminal equipped with the module is taken out in a bright environment such as outdoors, there is a concern that the brightness of the display screen will be insufficient.
  • the liquid crystal display device 110 of the present embodiment by applying a voltage to the transmission diffusion switching film 104, the brightness of the display screen is greatly improved, and visibility that is not lost by external light can be obtained. Is possible.
  • the conventional module shown in FIG. 7 needs to increase the output of the light source 201 and increase the quantity of the light sources 201. there were. Further, even if such measures are taken, there is a case where the luminance of the display screen is limited due to the absolute maximum rating of the light source 201, and the necessary luminance cannot be obtained.
  • the energy of the emitted light is efficiently concentrated in a specific direction such as the front of the display screen to greatly improve the front luminance, thereby increasing the power consumption. It is possible to greatly improve the brightness. Therefore, when used in an environment with strong external light, it is possible to concentrate the luminance in a specific direction without increasing the output of the backlight, and switch the luminance in the specific direction to a luminance that is not inferior to external light. This makes it possible to use a transmissive liquid crystal display outdoors. Furthermore, in the present embodiment, when the directivity of the light emitted from the liquid crystal display panel 106 is increased, the luminance in directions other than the front direction becomes very low, so that an effect of preventing a stark can be obtained.
  • the high directivity backlight 103 may further include high directivity means for increasing the directivity of the emitted light from the optical material 102 in the front direction.
  • the high directivity means can be a sheet-like member, for example. In the present embodiment, a case where a louver film is used as the sheet-like high directing means will be described as an example.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a configuration of the liquid crystal display device of the present embodiment.
  • the basic configuration of the liquid crystal display device shown in FIG. 8 is the same as that of the liquid crystal display device 110 (FIG. 1) of the first embodiment, and the highly directional backlight 103 includes the light source 101 and the light source 101.
  • a light guide plate (optical material 102) that guides outgoing light and generates a surface light source.
  • the louver film 111 that functions as a high directivity means for making the outgoing light from the optical material 102 highly oriented is provided on the surface of the optical material 102 facing the transmission / diffusion switching film 104.
  • the louver film 111 is provided between the optical material 102 and the transmission diffusion switching film 104.
  • louver film 111 for example, a film in which a film having a transparent material strength is laminated on both the front and back surfaces of a black louver structure film is used.
  • the louvered film includes a black material such as carbon black.
  • a film having a transparent material strength for example, a resin film having good processability such as a polycarbonate film or a polyethylene terephthalate film is used.
  • FIG. 9 and FIG. 10 are plan views showing a configuration example of the louver film 111.
  • the first louver 113 has a plurality of striped black films in the short side direction of the louver film 111. And extending parallel to each other.
  • the black film constituting the first louver 113 is arranged in a blind shape perpendicular to the surface of the louver film 111 or at a predetermined angle.
  • the louver film 111 is perpendicular to the first louver 11 3 as opposed to the first louver 113 composed of a plurality of film forces arranged parallel to each other in the first direction.
  • a second louver 115 is provided that includes a plurality of films extending in the direction and arranged in parallel to each other.
  • the black film constituting the second louver 115 is also arranged in a blind shape perpendicular to the surface of the louver film 111 or at a predetermined angle.
  • the directivity in the straight direction can be further enhanced because the louvers are arranged in a matrix.
  • louver film 111 shown in FIG. 10 is obtained, for example, by laminating two louver films 111 shown in FIG.
  • the first louver 113 and the second louver 115 need only be arranged non-parallel, but may be arranged so as to be orthogonal to each other as shown in FIG. In this way, the directivity of the transmitted light of the louver film 111 in the front direction can be further effectively improved.
  • the louver film 111 is provided between the optical material 102 and the transmission diffusion switching film 104, the front directivity of incident light to the transmission diffusion switching film 104 is further improved. Can do. For this reason, in the first state in which the transmittance of the transmission / diffusion switching film 104 is relatively high, the front directivity of the light emitted from the transmission / diffusion switching film 104 can be further enhanced. Therefore, it is possible to further improve the directivity of the liquid crystal display panel 106 under a strong external light condition such as sunlight.
  • louver film 111 in which louvers are arranged in a matrix as shown in FIG.
  • the present embodiment relates to a mobile phone including the liquid crystal display device described in the above embodiments.
  • the above-described liquid crystal display device is provided in the mobile phone.
  • the liquid crystal display device of the above embodiment is provided in another portable terminal.
  • FIG. 11 is a perspective view showing an appearance of the mobile phone according to the present embodiment.
  • the mobile phone 100 shown in FIG. 11 is provided so as to be foldable by a lid portion 133 having a display surface 137, a main body portion 131 having a key arrangement portion 141 in which a plurality of external input keys are arranged, and a force hinge portion 135. It has been.
  • the liquid crystal display panel 106 of the liquid crystal display device described in the above embodiment is arranged on the display surface 137.
  • the liquid crystal display panel 106 is arranged with the back surface opposite to the transmission / diffusion switching film 104 facing the display surface 137.
  • one or more optical sensors 145 are arranged at predetermined positions on the side having the display surface 137.
  • the optical sensor 145 is disposed in the vicinity of the display surface 137 or in the display surface 137, for example. By arranging the optical sensor 145 at or near the display surface 137, the intensity of external light on the display surface 137 can be detected more accurately.
  • two optical sensors 145 are arranged in the vicinity of the display surface 137.
  • the optical sensor 145 detects a parameter reflecting the intensity of external light, for example, the brightness of external light or the illuminance of external light, and converts it into an electrical signal such as a voltage.
  • a photoelectric conversion member such as a photodiode is used as the optical sensor 145.
  • FIG. 12 is a functional block diagram showing a configuration around the control unit of the liquid crystal display device mounted on the mobile phone 100.
  • the cellular phone 100 includes a switching switch control unit 147, a storage unit 149, and an external input key 151 in addition to the optical sensor 145 and the switching switch 107 for the liquid crystal display device.
  • the storage unit 149 stores a threshold value of a value detected by the optical sensor 145.
  • the switching switch control unit 147 controls switching of the permeation diffusion state of the permeation diffusion switching film 104.
  • the switching switch control unit 147 switches between the first state and the second state in accordance with the brightness or illuminance of external light in the vicinity of the liquid crystal display panel 106 detected by the optical sensor 145.
  • the switching switch control unit 147 acquires an electrical signal corresponding to the luminance or illuminance of the external light detected by the optical sensor 145. And switching switch control The unit 147 controls the operation of the switching switch 107 according to the magnitude of the acquired electrical signal, and controls the presence / absence of voltage application to the transmission diffusion switching film 104.
  • the switching switch control unit 147 refers to the threshold value data stored in the storage unit 149. When the value detected by the optical sensor 145 is equal to or greater than the threshold value, the switching switch 107 is turned on and a voltage is applied to the transmission / diffusion switching film 104 to set the first state. On the other hand, when the value detected by the optical sensor 145 is less than the threshold value, the switching switch control unit 147 sets the switching switch 107 to the OFF state and sets the transmission diffusion switching film 104 to the second state in which no voltage is applied.
  • the switching switch control unit 147 switches between application and non-application of a voltage to the transmission diffusion switching film 104 in accordance with a key operation on the external input key 151.
  • a front luminance switching function is assigned to a predetermined external input key 151.
  • the switching switch control unit 147 switches between applying and not applying a voltage to the transmission diffusion switching film 104 according to the operation.
  • the mobile phone 100 includes an external connection terminal unit 139. Accordingly, the mobile phone 100 can transmit and receive signals from an external device (not shown) via the external connection terminal unit 139. Note that the mobile phone 100 does not necessarily include the external connection terminal unit 139.
  • switching switch control section 147 controls the operation of switching switch 107 in accordance with a signal from optical sensor 145. Therefore, it is possible to reliably switch the front luminance of the incident light to the liquid crystal display panel 106 according to the intensity of external light.
  • FIG. 11 illustrates the configuration in which one optical sensor 145 is provided in the vicinity of the display surface 137, but a plurality of optical sensors 145 are provided in the vicinity of the display surface 137 so as to be separated from each other. It may be.
  • the switching switch control unit 147 may control the operation of the switching switch 107 according to the values detected by the plurality of optical sensors 145. In this way, the intensity of the external light near the display surface 137 can be grasped more accurately, and the front luminance of the incident light on the display surface 137 can be reliably switched based on the intensity of the external light.
  • the mobile phone 100 may further include a camera unit.
  • the camera unit has a lens and CCD Sensor.
  • the camera unit is arranged at a predetermined position of the mobile phone 100, and is configured to be able to take a picture displayed on the display surface 137.
  • the folding mobile phone is exemplified, but the liquid crystal display device of the above embodiment can be applied to a mobile phone other than the folding mobile phone.
  • the mobile terminal is a mobile phone
  • the mobile terminal is connected to another terminal in a remote place via a network such as a wireless LAN or the Internet, for example.
  • a terminal capable of communication can also be used.
  • a dedicated switch that can directly switch the transmission / diffusion switching film 104 by an external input may be provided.
  • this switching may also be assigned to the long press of the external input key 151, etc., in combination with other switches. In this way, the number of switches can be reduced. Also, by assigning the switching operation in software, it is possible to select and execute items in the display screen.
  • the backlight module 105 in which the high directivity backlight 103 and the transmission diffusion switching film 104 are combined has been described.
  • a wide directivity knock light may be used instead of the high directivity backlight 103, and a transmission / condensation switching material may be used instead of the transmission diffusion switching film 104. Even in this combination, the same effect as the above embodiment can be obtained.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a configuration of a liquid crystal display device of a portable terminal in an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the directivity of emitted light of the backlight module force of the liquid crystal display device of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the directivity of emitted light of the backlight module force of the liquid crystal display device of FIG. 1.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a configuration of a liquid crystal display device of a mobile terminal in the embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a configuration of a liquid crystal display device of a portable terminal in the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the directivity of light emitted from the backlight module of the liquid crystal display device of FIG.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a configuration of a conventional liquid crystal display device.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a configuration of a liquid crystal display device of a portable terminal in the embodiment.
  • FIG. 9 is a plan view showing a configuration of a louver film of the liquid crystal display device of FIG.
  • FIG. 10 is a plan view showing a configuration of a louver film of the liquid crystal display device of FIG.
  • FIG. 11 is a perspective view showing a configuration of a mobile terminal in the embodiment.
  • ⁇ 12 It is a block diagram showing a configuration of a mobile terminal in the embodiment.

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Abstract

 透過型液晶表示パネルの屋外および屋内での視認性を向上させる。  携帯端末に搭載される液晶表示装置110は、透過型の液晶ディスプレイパネル106、液晶ディスプレイパネル106に対向して設けられた高指向性バックライト103、および高指向性バックライト103から出射した光の透過拡散状態を切り替える透過拡散切替膜104を備える。透過拡散切替膜104は、液晶ディスプレイパネル106と高指向性バックライト103との間に配置されるとともに、高指向性バックライト103からの出射光の直線光透過率が相対的に高い第一状態と、高指向性バックライト103からの出射光の直線光透過率が相対的に低い第二状態とを切り替え可能に構成される。

Description

明 細 書
携帯端末
技術分野
[0001] 本発明は、透過型の液晶表示装置を備える携帯端末に関する。
背景技術
[0002] 携帯端末は、室内と屋内の両方で使用される可能性がある。このため、室内と屋内 の ヽずれにお 、ても、液晶ディスプレイの視認性を充分に確保する必要がある。
[0003] また、液晶の解像度が高精細化し、色の再現性も濃くなる中、液晶表示パネルの透 過率が今後益々低くなる傾向にある。これにより、液晶表示パネルへの入射光の高 輝度化が必要とされると考えられる。一方、ノ ックライトの輝度を高めるために光源を 増やしたりパワーを増やすことは、消費電力や実装上の問題により、難しくなりつつあ る。
[0004] 従来、屋外のような外光の強 、環境化で視認性を確保しょうとした場合、半透過反 射型の液晶ディスプレイが用いられて ヽる。
[0005] 半透過反射型の透過型使用時と反射型使用時の輝度を高める技術として、従来、 特許文献 1に記載のものがある。
同文献には、半透過反射型液晶表示パネルのバックライトと液晶表示セルとの間に 、光学的シャッターを設けることが記載されている。液晶表示パネルを反射状態で使 用する場合には、光学的シャッターを反射率が高い状態として、反射板として利用す る。また、液晶表示パネルを透過状態で使用する場合には、光学的シャッターを透 過率が高い状態として使用する。
[0006] 特許文献 1によれば、バックライトの消点灯に連動させて光学的シャッターの状態を 変化させることにより、反射型使用時および透過型使用時のいずれにおいても、半透 過板を使用したときに比べて画面輝度の高い鮮明な表示を得ることができるとされて いる。
[0007] 一方、透過型の液晶表示装置としては、従来、特許文献 2に記載のものがある。同 文献においては、半透過型液晶表示パネルのバックライトと液晶表示セルとの間に、 レンズシートが設けられている。レンズシートとして、集光性の異なる二種類のものを 備えており、モータ等の機械的な切り替え手段によって、これらを交換することができ る。こうすることにより、画面表示の広視野角と狭視野角の特性を簡易に使い分けるこ とができるとされている。
特許文献 1:特開平 8 - 76104号公報
特許文献 2:特開平 11― 84357号
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0008] ところが、上述した従来技術は、それぞれ、以下の点で改善の余地があった。
[0009] まず、屋外のような外光の強!、環境化では、上記特許文献 1に記載の技術を用い てもなお、充分な視認性が得られな 、場合があった。
[0010] 具体的には、特許文献 1に記載のものをはじめとする半透過反射型の液晶ディスプ レイにおいては、外光が強い時に、黒の反射によるコントラストの低下や色相のシフト 、反射板の干渉による虹色の模様などが発生する場合があった。さらに、半透過反 射型の液晶表示装置では、一つの画素内に透過部と反射部を設ける場合、バックラ イトからの出射光の透過率が透過型の方式と比べて低くなつてしまう。
[0011] また、半透過反射型の場合、液晶ディスプレイ内部に反射層を設けたり、透過部と 反射部の光の位相を補償するための層を設けたりと 、つた処理が必要となる。このた め、装置構成が複雑化する懸念があった。
[0012] また、特許文献 2に記載の液晶表示装置は、複数のレンズシートおよびその機械的 な切り替え手段を備えるため、装置構成が大型化、重量ィ匕する懸念があった。このた め、携帯機器の液晶表示装置に適用しょうとすると、装置構成を簡素化する点で改 善の余地があった。
課題を解決するための手段
[0013] 本発明によれば、
透過型の液晶表示パネルと、
前記液晶表示パネルに対向して設けられた面光源と、
前記面光源から出射した光の透過拡散状態を切り替える透過拡散切替膜と、 を備え、
前記透過拡散切替膜が、前記液晶表示パネルと前記面光源との間に配置されると ともに、前記面光源からの出射光の直線光透過率が相対的に高い第一状態と、前記 面光源からの出射光の直線光透過率が相対的に低い第二状態とを切り替え可能に 構成された携帯端末が提供される。
[0014] 本発明の携帯端末は、透過拡散切替膜を備える。この透過拡散切替膜は、面光源 力 の出射光の透過率が相対的に異なる二つの状態を切り替えることができるように 構成されている。このような膜を透過型の液晶表示パネルと面光源との間に設けるこ とにより、携帯端末の使用環境に応じて、面光源力 出射した光の透過率を切り替え て、液晶表示パネルに入射させることができる。このため、第一状態と第二状態とを 切り替えることにより、たとえば、液晶表示パネルへの入射光の正面輝度または指向 角を切り替えることができる。
[0015] また、本発明においては、透過拡散切替膜の状態を切り替えることにより、第一状 態と第二状態とが実現されるため、液晶表示パネルへの入射光の輝度を高めるため に、ノ ックライトとして機能する面光源において、光源数や電力を増やす必要がない 。このため、本発明によれば、面光源の消費電力の上昇を抑制しつつ、使用環境に 応じて液晶表示パネルに入射する光の正面輝度または指向角を高め、液晶表示パ ネルの視認性を向上させることができる。
[0016] また、本発明においては、第一状態および第二状態のいずれの状態においても、 液晶表示パネルが透過型で使用される。このため、半透過反射型の液晶表示装置 が搭載された携帯端末の場合に比べて、視認性を向上させることができる。
[0017] 本発明の携帯端末は、たとえば、屋外等の外光の強度が高い環境において、透過 率が相対的に高い第一状態で用いるとともに、室内等の外光の強度が低い環境に おいて、透過率が相対的に高い第二状態で用いることができる。本発明の携帯端末 によれば、屋内と屋外のいずれで使用される場合にも、充分な視認性が確保される。
[0018] なお、本明細書において、携帯端末は、携帯電話端末、携帯型コンピュータ、デジ タルカメラ、腕時計、携帯 DVDプレーヤー、携帯ゲーム機、 PDA (Personal Digital A ssistance)等の個人が所持しやす!/、種々の電子機器とすることができる。携帯端末は 、無線通信機能を備えていてもよいし、備えていなくてもよい。
[0019] 本発明の携帯端末において、前記面光源として、出射光の指向角が、全角で 40度
(± 20度)以下であるものを用いてもよい。このようにすれば、第一状態における透過 拡散切替膜からの出射光をさらに指向性の高いものとすることができる。このため、た とえば、第一状態において液晶表示パネルに入射する光の正面輝度または指向角 をさらに高めることができる。
[0020] なお、本明細書において、「指向角が X度」とは、出射光強度が最大値となる出射角 度を基準光軸とした際の光出力量の半値全角が X度であることをいう。また、本明細 書において、特に断りのない場合、指向角は全角で表示されたものとする。
[0021] 本発明の携帯端末において、前記第二状態における前記透過拡散切替膜からの 出射光の指向角と、前記第一状態における前記透過拡散切替膜からの出射光の指 向角との差が、全角で 10度以上であってもよい。
[0022] また、本発明の携帯端末において、前記第一状態における前記透過拡散切替膜 からの出射光の正面輝度が、前記第二状態における前記透過拡散切替膜からの出 射光の正面輝度の 2倍以上であってもよ 、。
[0023] こうすることによって、第一状態と第二状態の間で透過拡散状態がさらに顕著に切 り替わる構成とすることができる。
[0024] 本発明の携帯端末において、前記透過拡散切替膜が、光の透過拡散状態を切り 替え可能な材料により構成されるとともに、前記透過拡散切替膜への電圧の印加の 有無により、前記第一状態と前記第二状態とが切り替えられる構成としてもよい。また 、この構成において、前記第一状態において前記透過拡散切替膜に電圧が印加さ れるとともに、前記第二状態においては前記透過拡散切替膜に電圧が印加されない 構成とすることもできる。こうすれば、面光源の消費電力の上昇を抑制しつつ、透過 拡散切替膜における光の透過拡散状態を簡素な構成でさらに確実に切り替えること ができる。
[0025] 本発明の携帯端末において、前記第一状態において、前記透過拡散切替膜から の出射光の指向角が、前記面光源力 の出射光の指向角と実質的に等しぐ前記第 二状態において、前記透過拡散切替膜が、前記面光源からの出射光を前記第一状 態よりも低旨向ィ匕してもよい。
[0026] この構成では、第一状態において、透過拡散切替膜が、面光源からの入射光を実 質的にそのまま透過させるとともに、第二状態において、透過拡散切替膜が光学材 料からの出射光の指向角を広げて低指向化する。このため、第一状態において、透 過拡散切替膜からの出射光の指向性を面光源力 の出射光と同等に維持するととも に、第二状態において、所定の状態に指向性を低下させることができる。よって、第 一状態および第二状態での液晶表示パネルの視認性をさらに充分に確保すること ができる。
[0027] 本発明の携帯端末において、前記面光源が、光源と、前記光源からの出射光を導 光し、面光源化する導光板と、前記導光板と前記透過拡散切替膜との間に設けられ て、前記導光板からの出射光を高指向化する高指向化手段と、を含んでもよい。こう すれば、面光源力 の出射光をさらに高指向化することができるため、第一状態にお ける透過拡散切替膜からの出射光をさらに高指向化できる。
[0028] 上記高指向化手段としては、たとえばルーバーフィルムが挙げられる。ルーバーフ イルムを用いることにより、携帯端末を著しく重量化することなぐ面光源力ゝらの出射 光をさらに確実に高指向化することができる。
[0029] また、上記ルーバーフィルムは、第一方向に互いに平行に配置された複数のフィル ム力 構成される第一ルーバーと、前記第一ルーバーに対して垂直方向に延在する とともに互いに平行に配置された複数のフィルムカゝら構成される第二ルーバーと、を 含んでもよい。こうすることにより、面光源力 の出射光をより一層高指向化することが できる。
[0030] 本発明の携帯端末において、外光の輝度または照度を検知する光センサをさらに 含んでもよい。また、本発明の携帯端末において、前記透過拡散切替膜の透過拡散 状態を制御する制御部を含み、前記制御部が、前記光センサで検知された前記液 晶表示パネルの近傍における外光の輝度または照度に応じて前記第一状態と前記 第二状態とを切り替えるように構成されていてもよい。このようにすれば、液晶表示パ ネルの近傍における外光の強度に応じて、液晶表示パネルへの入射光の指向性を さらに確実に制御することができる。 [0031] 制御部を備える携帯端末において、前記外光の輝度または照度が閾値以上のとき 、前記制御部が前記透過拡散切替膜を第一状態とし、前記外光の輝度または照度 が閾値未満のとき、前記制御部が前記透過拡散切替膜を第二状態とすることができ る。こうすることにより、外光の輝度または照度に応じて、第一状態と第二状態とをさら に確実に切り替えることができる。また、外光が強い環境下において、透過拡散切替 膜をさらに確実に高指向性の第一状態とすることができる。
[0032] なお、これらの各構成の任意の組み合わせや、本発明の表現を方法、装置などの 間で変換したものもまた本発明の態様として有効である。
発明の効果
[0033] 以上説明したように本発明によれば、面光源と液晶表示パネルとの間に透過拡散 切替膜を設けることにより、携帯端末の液晶表示パネルの屋外での視認性を向上さ せる技術が実現される。
発明を実施するための最良の形態
[0034] 以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。なお、すべての図面 において、共通の構成要素には同じ符号を付し、適宜説明を省略する。
[0035] はじめに、本発明の携帯端末に適用される液晶表示装置の構成について、第一お よび第二の実施形態で説明する。そして、こうした液晶表示装置が搭載された携帯 端末について、第三の実施形態で説明する。
[0036] (第一の実施形態)
図 1は、本実施形態の液晶表示装置の構成を示す断面図である。図 1に示した液 晶表示装置 110は、携帯端末に搭載され、太陽光の下での視認性を向上させる機 能を備える。
[0037] 液晶表示装置 110は、透過型の液晶表示パネル (液晶ディスプレイパネル 106)と 、液晶ディスプレイパネル 106に対向するバックライトモジュール 105とを備える。
[0038] バックライトモジュール 105は、液晶ディスプレイパネル 106に対向して設けられた 面光源 (高指向性バックライト 103)と、高指向性バックライト 103から出射した光の透 過拡散状態を切り替える透過拡散切替膜 104とから構成される。
[0039] 高指向性バックライト 103は、光源 101と、光源 101から供給される光を面光源に変 換する光学材料 102により構成される。
[0040] 光源 101として、代表的には、 LED (発光ダイオード)等の点光源が用いられる。
また、光学材料 102は、光源 101からの出射光を面光源に変換する。こうした材料 として、導光板や反射シート、プリズムシートなどが挙げられる。
[0041] 高指向性バックライト 103としては、発光面からの光を正面へ集める設計となってい るものを用いる。このような高指向性バックライト 103においては、光学材料 102の発 光面からの出射光が、発光面の法線方向に強!、指向性を有する。
高指向性バックライト 103からの出射光、具体的には光学材料 102からの出射光の 指向角は、たとえば全角で 40度以下、すなわち ± 20度以下である。
また、光学材料 102からの出射光の 40度指向性 y力 y≥ 50を満たすものを用いて もよい。なお、 40度指向性 yは、下記式(1)で示される。
y= (出射光強度が最大となる出射角度 (0度)に対して全角で 40度以内の出射光強 度) Z (全出射光強度) (1)
[0042] 透過拡散切替膜 104は、液晶ディスプレイパネル 106と高指向性バックライト 103と の間に配置され、高指向性バックライト 103の発光面に対向して設けられている。液 晶ディスプレイパネル 106は、バックライトモジュール 105の最表面に配置される透過 拡散切替膜 104の表面に配置される。
[0043] 透過拡散切替膜 104は、高指向性バックライト 103からの出射光の直線光透過率 が相対的に高い第一状態と、高指向性バックライト 103からの出射光の直線光透過 率が相対的に低い第二状態とを切り替え可能に構成されている。第一状態と第二状 態とを切り替えることにより、たとえば、透過拡散切替膜 104からの出射光の正面輝 度を切り替えることができる。また、第一状態と第二状態とを切り替えることにより、たと えば透過拡散切替膜 104からの出射光の指向性を切り替えることができる。指向性 を切り替えることにより、出射光の正面輝度を切り替えることが可能となる。
[0044] 透過拡散切替膜 104は、光の透過拡散状態を切り替え可能な材料により構成され 、透過拡散切替膜 104への電圧の印加の有無により、第一状態と第二状態とが切り 替えられる。つまり、透過拡散切替膜 104は、電気的に透過状態と散乱拡散状態を 切り替えることができる材料により構成されて 、る。 [0045] 透過拡散切替膜 104として、具体的には、 PNLC (ポリマーネットワーク液晶)材料 を電極で挟み込む形で封止したシートが用いられる。 PNLC材料の種類に特に制限 はな 、が、第一状態における直線光透過率が高 、ものを用いるとよ 、。
[0046] 第一状態においては、透過拡散切替膜 104に電圧が印加される。一方、第二状態 においては、透過拡散切替膜 104に電圧が印加されない。透過拡散切替膜 104〖こ おいて、 PNLC材料を挟んでいる電極に電圧を印加しない状態では、 PNLC材料は 白濁しており透過率が相対的に低ぐ拡散率が相対的に高い第二状態となる。一方 、 PNLC材料を挟んでいる電極に電圧を印加した時は、 PNLC材料が透明になるた め、透過拡散切替膜 104が、透過率が相対的に高ぐ拡散率が相対的に低い第一 状態となる。
[0047] また、第一状態において、透過拡散切替膜 104からの出射光の指向角が、高指向 性バックライト 103の光学材料 102からの出射光の指向角と実質的に等しぐ第二状 態において、透過拡散切替膜 104が、光学材料 102からの出射光を第一状態よりも 低指向化する。
このとき、第一状態における透過拡散切替膜 104からの出射光の指向角が全角で 40度以下であってもよい。また、第一状態において、透過拡散切替膜 104が、上記 式(1)で示される 40度指向性 y力 y≥ 50を満たすように構成されて 、てもよ 、。
[0048] 透過拡散切替膜 104は、たとえば、第二状態における透過拡散切替膜 104からの 出射光の指向角と、第一状態における透過拡散切替膜 104からの出射光の指向角 との差が全角で 10度以上となるように構成される。また、第一状態における透過拡散 切替膜 104からの出射光の指向角が全角で 40度以下であって、第二状態における 透過拡散切替膜からの出射光の指向角が全角で 40度より大きい構成とすることがで きる。
[0049] また、第一状態における透過拡散切替膜 104からの出射光の正面輝度が、第二状 態における透過拡散切替膜 104からの出射光の正面輝度の 2倍以上とすることもで きる。
[0050] ノ ックライトモジュール 105は、こうした透過拡散切替膜 104を備える。これにより、 透過拡散切替膜 104への電圧印加の有無を切り替えて、透過拡散切替膜 104から の出射光、つまり液晶ディスプレイパネル 106への入射光の透過拡散状態を切り替 えることができる。このため、透過拡散切替膜 104への電圧印加の有無を切り替える ことにより、透過拡散切替膜 104からの出射光の正面輝度を切り替えることができる。 また、透過拡散切替膜 104への電圧印加の有無を切り替えることにより、透過拡散切 替膜 104からの出射光の正面方向への指向性を切り替えることもできる。
[0051] 以下、図 2および図 3を参照して、透過拡散切替膜 104からの出射光の切り替えに ついてさらに具体的に説明する。なお、図 2および図 3は、それぞれ、第一状態およ び第二状態に対応する。
[0052] また、図 2および図 3、ならびに後述する図 4、図 5および図 6において、各発光面に 描かれた扇形は、出射光の光エネルギーを示す。扇形の面積は、光源からのエネル ギ一の総和であり、光源 101の光エネルギーにほぼ比例する。また、扇形の中心から 弧に引いたベクトルは、その向きに出射される光の強さ、つまり明るさに相当する。な お、これらの図においては、説明を単純にするために光の分布を扇形で示したが、 実際には、ノ ックライトの設計により様々な分布になりうる。
[0053] 図 2は、透過拡散切替膜 104に電圧を印加した状態でのバックライトモジュール 10 5からの出射光の光エネルギー 109を示す図である。図 2は、透過拡散切替膜 104 の両面に設けられた電極 (不図示)間を接続する切り替えスィッチ(図 5)がオン状態 の場合に対応する。このとき、透過拡散切替膜 104が透明の状態になる。
[0054] 図 2においては、透過拡散切替膜 104は、高指向性バックライト 103から出射する 指向性の高い光の指向性を実質的に変えずに、同等の高指向性を維持した状態で 透過させる。たとえば、透過拡散切替膜 104の透過光は、高指向性バックライト 103 からの透過光と実質的に同等の指向角を有する光として通過させる。よって、バックラ イトモジュール 105からは、正面方向の指向性の高い光が出射し、その光エネルギ 一 109の角度分布が狭い。透過拡散切替膜 104からの出射光の角度分布は、光学 材料 102からの出射光の角度分布と実質的に同等である。
[0055] 一方、図 3は、透過拡散切替膜 104に電圧を印加しない状態でのバックライトモジ ユール 105からの出射光の光エネルギーを示す図である。図 3は、透過拡散切替膜 104の両面に設けられた電極 (不図示)間を接続する切り替えスィッチ(図 4)がオフ 状態の場合に対応する。このとき、透過拡散切替膜 104は白濁した状態であって、 透過拡散切替膜 104への入射光が正面方向の指向性の広 、光に変換される。この ため、バックライトモジュール 105からの出射光の光エネルギー 109の角度分布およ び指向角は、それぞれ、高指向性バックライト 103からの出射光の角度分布および 指向角よりも広い。
[0056] 次に、図 4および図 5を参照して、液晶表示装置 110の動作を説明する。図 4およ び図 5は、それぞれ、第二状態および第一状態に対応する。図 4および図 5において 、液晶表示装置 110は、透過拡散切替膜 104への電圧印加部(不図示)と、透過拡 散切替膜 104への電圧の印加および非印加を切り替える切り替えスィッチ 107とをさ らに備える。また、図 4および図 5のいずれにおいても、光学材料 102からは、正面方 向への指向性の高い光が出射する。
[0057] 図 4においては、切り替えスィッチ 107がオフ状態であり、バックライトモジュール 10 5の透過拡散切替膜 104に対して電圧無印加の状態である。このとき、透過拡散切 替膜 104は、相対的に透過率が低く拡散率の高い状態である。このため、高指向性 ノ ックライト 103からの指向性の高い出射光が拡散されて、図 3に示した指向性の広 い出射光に変換される。この指向性が広い出射光は、従来のバックライトモジュール (図 7)の出射光に近い状態であるため、液晶ディスプレイパネル 106越しの出射光 は、従来と同等の見栄えとなる。
[0058] このように、第二状態においては、透過拡散切替膜 104が、入射光を散乱させる状 態であって、高指向性バックライト 103から出射される指向性の高い光が屋内での視 認性が効果的に確保される程度に拡散されて、低指向化される。この状態では、たと えば従来のバックライトと実質的に同程度の指向性に変換される。この場合、発光面 の法線方向である正面の輝度も、従来のノ ックライト同程度となる。
[0059] 一方、図 5においては、切り替えスィッチ 107がオン状態であって、透過拡散切替 膜 104を動作させている。透過拡散切替膜 104に電圧を印カロした時は、透過拡散切 替膜 104が透明の状態になる。このため、高指向性バックライト 103から出射した指 向性の高い光が、図 2を参照して前述したように、そのまま透過拡散切替膜 104を透 過する。ノ ックライトモジュール 105から指向性の高い光が出射するため、液晶ディス プレイパネル 106からの出射光も指向性が高くなる。
[0060] このように、透過拡散切替膜 104が高透過率の状態で、高指向性バックライト 103 力 出射される指向性の高い光が、実質的に同等の高指向性を維持した状態で液 晶ディスプレイパネル 106を透過する。よって、従来のバックライトでは様々な方向へ 拡散していた光エネルギーが正面方向に集中され、従来バックライトと同等の消費電 力で、正面輝度を従来よりも非常に高くすることが可能となる。
[0061] ここで、図 4の場合と図 5の場合で、光源 101の光出力は等しい。このため、液晶デ イスプレイパネル 106越しの出射光の光エネルギー 109の総和は、実質的に等しくな る。そして、透過拡散切替膜 104に電圧を印カロしたとき(図 5)、出射光の指向性が高 い方向、つまり、液晶ディスプレイパネル 106の表示画面の正面方向付近に、出射 光のエネルギーが集まることになる。よって、図 5の状態においても消費電力を上げ ることなぐ表示画面の輝度を大幅に向上させることが可能となる。
[0062] 次に、本実施形態の作用効果を説明する。
本実施形態においては、高指向性バックライト 103と透過拡散切替膜 104とを組み 合わせて構成されたバックライトモジュール 105の表面に、液晶ディスプレイパネル 1 06が配置されている。そして、透過拡散切替膜 104の透過拡散状態を切り替えること により、液晶ディスプレイパネル 106への入射光の正面輝度を切り替えることができる 。こうすることによって、ノ ックライトの消費電力を上げずに、透過拡散切替膜 104か らの出射光の正面輝度を大幅に変化させて、正面輝度を非常に高めることができる。 このため、屋外と屋内の両方で使用される携帯端末に搭載されたとき、屋内のような 弱い外光環境と、屋外のような強い外光環境のいずれの下でも、充分な視認性が確 保される。
[0063] また、本実施形態によれば、明る!/ヽ場所での視認性を確保する手段を携帯端末に 搭載することが可能になる。たとえば、通常、太陽光下のような非常に明るい場所で 透過型の液晶ディスプレイの視認性を確保するためには、画面の輝度を非常に高く する必要がある。液晶表示装置 110においては、必要に応じて透過拡散切替膜 104 に電圧を印加して、正面輝度を高めることができるので、太陽光下等においても、充 分な視認性が得られる。 [0064] ここで、本実施形態の液晶表示装置 110を従来の装置と比較してさらに説明する。 図 7は、従来の液晶表示装置の構成を示す断面図である。また、図 6は、図 7の液 晶表示装置 210のバックライトモジュール 205からの出射光の指向性を説明する図 である。
[0065] 図 7に示した液晶表示装置 210は、光源 201と光学材料 202とから構成されるバッ クライトモジュール 205と、バックライトモジュール 205に対向して設けられた液晶ディ スプレイパネル 206とから構成される。
[0066] また、図 6に示したように、ノ ックライトモジュール 205の発光面力もの出射光は、あ る程度の広さの指向性となっている。ノ ックライトモジュール 205の発光面からの出射 光の向きと強さは、角度分布が広い扇形の光エネルギー 209で模式的に示される。 また、液晶表示装置 210では、出射光の指向性を変化させることはできない。
[0067] 液晶表示装置 210においては、ノ ックライトモジュール 205からの出射光の指向性 が広いため、外光の強い条件下では、液晶ディスプレイパネル 206の視認性が充分 に得られない場合があった。たとえば、当該モジュールを搭載した携帯端末を屋外な どの明るい環境下に持ち出した場合、表示画面の輝度が足りなくなる懸念があった。
[0068] これに対し、本実施形態の液晶表示装置 110では、透過拡散切替膜 104に電圧を 印加することにより、表示画面の輝度を大幅に向上させ、外光に負けない視認性を 得ることが可能となる。
[0069] また、表示画面の輝度を大幅に向上させようとした場合、図 7に示す従来のモジュ ールにおいては、光源 201の出力を大幅に上げる力、光源 201の数量を増やす必 要があった。また、このような対応を行っても、光源 201の絶対最大定格の関係から、 表示画面の輝度に限界が存在し、必要な輝度が出せない場合があった。
[0070] これに対し、本実施形態の液晶表示装置 110では、出射光のエネルギーを効率よ く表示画面の正面などの特定方向へ集中させて正面輝度を大幅に向上させるため、 消費電力を上げることなぐ大幅な輝度の向上が可能となる。よって、外光の強い環 境で使用される際に、バックライトの出力を上げずに特定方向に輝度を集中させて、 特定方向の輝度を外光に負けない輝度に切り替えることたできる。これにより、透過 型の方式の液晶ディスプレイを屋外にも用いることができるようになる。 [0071] さらに、本実施形態において、液晶ディスプレイパネル 106からの出射光の指向性 を高くした場合、正面方向以外の方向の輝度が非常に低くなるため、覼き見防止の 効果も得られる。
[0072] 以上より、本実施形態の透過型の液晶表示装置 110を用いることにより、携帯端末 における高指向性バックライト 103の消費電力の上昇を効果的に抑制し、また、屋外 および屋内での視認性ならびに覼き見防止効果に優れた構成とすることができる。
[0073] 以下の実施形態においては、第一の実施形態と異なる点を中心に説明する。
[0074] (第二の実施形態)
第一の実施形態に記載の液晶表示装置において、高指向性バックライト 103が、 光学材料 102からの出射光の正面方向の指向性を高める高指向化手段をさらに備 えてもよい。高指向化手段は、たとえばシート状の部材とすることができる。本実施形 態では、シート状の高指向化手段として、ルーバーフィルムを用いる場合を例に説明 する。
[0075] 図 8は、本実施形態の液晶表示装置の構成を示す断面図である。図 8に示した液 晶表示装置の基本構成は、第一の実施形態の液晶表示装置 110 (図 1)と同様であ り、高指向性バックライト 103が、光源 101と、光源 101からの出射光を導光し、面光 源化する導光板 (光学材料 102)とを備える。そして、本実施形態では、光学材料 10 2の透過拡散切替膜 104との対向面に、光学材料 102からの出射光を高指向化する 高指向化手段として機能するルーバーフィルム 111が設けられて 、る。ルーバーフィ ルム 111は、光学材料 102と透過拡散切替膜 104との間に設けられる。
[0076] ルーバーフィルム 111としては、たとえば、黒色のルーバー構造のフィルムの表裏 両面に、透明材料力もなるフィルムを積層して、一体ィ匕したものを用いる。ルーバー 構造のフィルムは、たとえばカーボンブラック等の黒色材料を含む。また、透明材料 力もなるフィルムとして、たとえば、ポリカーボネートフィルム、ポリエチレンテレフタレ 一トフイルムなどの加工性が良好な榭脂フィルムが用いられる。
[0077] 図 9および図 10は、ルーバーフィルム 111の構成例を示す平面図である。
図 9に示したルーバーフィルム 111は、第一ルーバー 113を備える。第一ルーバー 113は、複数のストライプ状の黒色のフィルムがルーバーフィルム 111の短辺方向に 沿って互いに平行に延在したものである。第一ルーバー 113を構成する黒色フィル ムは、ルーバーフィルム 111の表面に垂直または所定の角度でブラインド状に配置さ れる。ルーバーフィルム 111を透過することにより、光の正面方向の指向性が向上す る。このようなルーバーフィルム 111を透過拡散切替膜 104よりも光源側に配置すれ ば、透過拡散切替膜 104への入射光の正面指向性をさらに高めることができる。
[0078] また、図 10においては、ルーバーフィルム 111が、第一方向に互いに平行に配置 された複数のフィルム力 構成される第一ルーバー 113にカ卩えて、第一ルーバー 11 3に対して垂直方向に延在するとともに互いに平行に配置された複数のフィルムから 構成される第二ルーバー 115を備える。第二ルーバー 115を構成する黒色フィルム も、第一ルーバー 113と同様に、ルーバーフィルム 111の表面に垂直または所定の 角度でブラインド状に配置される。図 10においては、ルーバーがマトリックス状に配 置されているため、直進方向の指向性をさらに高めることができる。
[0079] なお、図 10に示したルーバーフィルム 111は、たとえば図 9に示したルーバーフィ ルム 111を二枚積層することにより得られる。また、第一ルーバー 113と第二ルーバ 一 115とは、非平行に配置されていればよいが、図 10に示したように、互いに直交す るように配置するとよい。こうすれば、ルーバーフィルム 111の透過光の正面方向の 指向性をさらに効果的に高めることができる。
[0080] 本実施形態においては、光学材料 102と透過拡散切替膜 104との間にルーバーフ イルム 111が設けられて ヽるため、透過拡散切替膜 104への入射光の正面指向性を さらに高めることができる。このため、透過拡散切替膜 104の透過率が相対的に高い 第一状態において、透過拡散切替膜 104からの出射光の正面指向性をより一層高 めることができる。よって、太陽光下等の外光の強い条件下における液晶ディスプレ ィパネル 106の指向性をより一層向上させることができる。
[0081] また、この効果は、図 10のようにルーバーがマトリックス状に配置されたルーバーフ イルム 111を用いることにより顕著に発揮される。
[0082] (第三の実施形態)
本実施形態は、以上の実施形態に記載の液晶表示装置を備える携帯電話に関す る。なお、本実施形態においては、携帯電話に上述した液晶表示装置を設ける場合 について説明するが、以上の実施形態の液晶表示装置を他の携帯端末に設けるこ とちでさる。
[0083] 図 11は、本実施形態の携帯電話の外観を示す斜視図である。図 11に示した携帯 電話 100には、表示面 137を有する蓋部 133と、複数の外部入力キーが配置された キー配列部 141を有する本体部 131と、力ヒンジ部 135によって折り畳み可能に設け られている。
[0084] 表示面 137には、以上の実施形態に記載の液晶表示装置の液晶ディスプレイパネ ル 106が配置される。液晶ディスプレイパネル 106は、透過拡散切替膜 104との対向 面の裏面を表示面 137に向けて配置される。
[0085] また、蓋部 133において、表示面 137を有する側の所定の位置に、一つまたは複 数の光センサ 145が配置される。光センサ 145は、たとえば表示面 137の近傍または 表示面 137内に配置される。光センサ 145を表示面 137またはその近傍に配置する ことにより、表示面 137における外光強度をさらに正確に検知することができる。図 11 では、表示面 137の近傍に光センサ 145がーつ配置されている。
[0086] 光センサ 145は、外光の強度を反映するパラメータ、たとえば外光の輝度または外 光の照度を検知し、電圧等の電気信号に変換する。光センサ 145として、たとえばフ オトダイオード等の光電変換部材が用いられる。
[0087] 図 12は、携帯電話 100に搭載された液晶表示装置の制御部周辺の構成を示す機 能ブロック図である。携帯電話 100は、光センサ 145および液晶表示装置の切り替え スィッチ 107に加えて、切り替えスィッチ制御部 147、記憶部 149および外部入力キ 一 151を備える。
[0088] 記憶部 149には、光センサ 145で検知される値の閾値が記憶される。
[0089] 切り替えスィッチ制御部 147は、透過拡散切替膜 104の透過拡散状態の切り替え を制御する。切り替えスィッチ制御部 147は、光センサ 145で検知された液晶ディス プレイパネル 106の近傍における外光の輝度または照度に応じて第一状態と第二状 態とを切り替える。
[0090] さらに具体的には、切り替えスィッチ制御部 147は、光センサ 145で検知された外 光の輝度または照度に対応する電気信号を取得する。そして、切り替えスィッチ制御 部 147は、取得した電気信号の大きさに応じて、切り替えスィッチ 107の動作を制御 し、透過拡散切替膜 104への電圧印加の有無を制御する。切り替えスィッチ制御部 147は、記憶部 149に記憶された閾値のデータを参照する。そして、光センサ 145で 検知された値が閾値以上のとき、切り替えスィッチ 107をオン状態として、透過拡散 切替膜 104に電圧を印加して第一状態とする。逆に、光センサ 145で検知された値 が閾値未満のとき、切り替えスィッチ制御部 147は、切り替えスィッチ 107をオフ状態 として、透過拡散切替膜 104を電圧非印加の第二状態とする。
[0091] また、切り替えスィッチ制御部 147は、外部入力キー 151に対するキー操作に応じ て、透過拡散切替膜 104への電圧の印加と非印加とを切り替える。たとえば、所定の 外部入力キー 151に対して、正面輝度の切り替え機能を割り当てておく。そして、携 帯電話 100の使用者が該当キーを操作したときに、操作に応じて、切り替えスィッチ 制御部 147が透過拡散切替膜 104への電圧の印加と非印加とを切り替える。
[0092] また、携帯電話 100は、外部接続端子部 139を備える。これにより、携帯電話 100 は、外部接続端子部 139を介して外部装置 (不図示)から信号を送受信することがで きる。なお、携帯電話 100は、必ずしも外部接続端子部 139を備えていなくてもよい。
[0093] 携帯電話 100においては、光センサ 145からの信号に応じて切り替えスィッチ制御 部 147が切り替えスィッチ 107の動作を制御する。このため、外光の強度に応じて、 液晶ディスプレイパネル 106への入射光の正面輝度の切り替えを確実に行うことがで きる。
[0094] なお、図 11においては、表示面 137近傍に一つの光センサ 145が設けられた構成 を例示したが、表示面 137の近傍に、互いに離隔して複数の光センサ 145が設けら れていてもよい。こうすれば、複数の光センサで検知された光の強度に基づいて、光 強度を補正することができる。また、このとき、複数の光センサ 145において検知され た値に応じて、切り替えスィッチ制御部 147が切り替えスィッチ 107の動作を制御し てもよい。こうすれば、表示面 137近傍の外光の強さをさらに正確に把握するとともに 、外光の強さに基づいて表示面 137への入射光の正面輝度の切り替えを確実に行う ことができる。
[0095] また、携帯電話 100は、カメラ部をさらに備えてもよい。カメラ部は、レンズと、 CCD センサとを含む。カメラ部は、携帯電話 100の所定の位置に配置されて、表示面 137 に表示された映像を撮影することができるように構成される。
[0096] また、本実施形態では、折りたたみ式の携帯電話を例示したが、折りたたみ式以外 の携帯電話についても、以上の実施形態の液晶表示装置を適用することができる。
[0097] また、本実施形態では、携帯端末が携帯電話である場合を例して説明としたが、携 帯端末は、たとえば無線 LANやインターネット等のネットワークを介して遠隔地の他 の端末と通信可能な端末とすることもできる。
[0098] また、携帯電話 100において、透過拡散切替膜 104の切り替えを外部入力により 直接行える専用のスィッチを設けてもよい。また、この切り替えを、他のスィッチと兼用 し、外部入力キー 151の長押しなどに割り当ててもよい。こうすれば、スィッチの数を 減らすことも可能である。また、切り替え動作を、ソフト的に割り当てることにより、表示 画面内の項目を選んで実施することが可能となる。
[0099] 以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例 示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
[0100] たとえば、第一および第二の実施形態では、高指向性バックライト 103と透過拡散 切替膜 104とが組み合わされたバックライトモジュール 105について説明した。ノ ック ライトモジュールの他の構成として、高指向性バックライト 103の代わりに広い指向性 のノ ックライトを用いるとともに、透過拡散切替膜 104の代わりに透過集光切り替え材 料を用いてもよい。この組み合わせにおいても、以上の実施形態と同様の効果が得 られる。
図面の簡単な説明
[0101] [図 1]実施形態における携帯端末の液晶表示装置の構成を示す断面図である。
[図 2]図 1の液晶表示装置のバックライトモジュール力 の出射光の指向性を説明す る図である。
[図 3]図 1の液晶表示装置のバックライトモジュール力 の出射光の指向性を説明す る図である。
[図 4]実施形態における携帯端末の液晶表示装置の構成を示す断面図である。
[図 5]実施形態における携帯端末の液晶表示装置の構成を示す断面図である。
o
[図 6]図 7の液晶表示装置のバックライトモジュールからの出射光の指向性を説明す る1図—
〇である。
[図 7]従来の液晶表示装置の構成を示す断面図である。
[図 8]実施形態における携帯端末の液晶表示装置の構成を示す断面図である。
[図 9]図 8の液晶表示装置のルーバーフィルムの構成を示す平面図である。
[図 10]図 8の液晶表示装置のルーバーフィルムの構成を示す平面図である。
圆 11]実施形態における携帯端末の構成を示す斜視図である。
圆 12]実施形態における携帯端末の構成を示すブロック図である。
符号の説明
携帯電話
101 光源
102 光学材料
103 高指向性バックライト
104 透過拡散切替膜
105 ノックライトモシユーノレ
106 液晶ディスプレイパネル
107 切り替えスィッチ
109 光エネルギー
1 10 液晶表示装置
111 ノレ一/くーフイノレム
113 第一ルーバー
115 第二ルーバー
131 本体部
133
135 ヒンジ部
137 表不 ¾
139 外部接続端子部
141 キー配列部 145 光センサ
147 切り替えスィッチ制御部
149 記憶部
151 外部入力キー

Claims

請求の範囲
[1] 透過型の液晶表示パネルと、
前記液晶表示パネルに対向して設けられた面光源と、
前記面光源から出射した光の透過拡散状態を切り替える透過拡散切替膜と、 を備え、
前記透過拡散切替膜が、前記液晶表示パネルと前記面光源との間に配置されると ともに、前記面光源からの出射光の直線光透過率が相対的に高い第一状態と、前記 面光源からの出射光の直線光透過率が相対的に低い第二状態とを切り替え可能に 構成された携帯端末。
[2] 請求項 1に記載の携帯端末において、
前記面光源からの出射光の指向角が、全角で 40度以下である携帯端末。
[3] 請求項 1または 2に記載の携帯端末において、
前記第二状態における前記透過拡散切替膜からの出射光の指向角と、前記第一 状態における前記透過拡散切替膜からの出射光の指向角との差が、全角で 10度以 上である携帯端末。
[4] 請求項 1または 2に記載の携帯端末において、
前記第一状態における前記透過拡散切替膜からの出射光の正面輝度が、前記第 二状態における前記透過拡散切替膜からの出射光の正面輝度の 2倍以上である携 fir端 。
[5] 請求項 1乃至 4 、ずれかに記載の携帯端末にお!、て、
前記透過拡散切替膜が、光の透過拡散状態を切り替え可能な材料により構成され るとともに、
前記透過拡散切替膜への電圧の印加の有無により、前記第一状態と前記第二状 態とが切り替えられる携帯端末。
[6] 請求項 5に記載の携帯端末において、
前記第一状態において前記透過拡散切替膜に電圧が印加されるとともに、前記第 二状態においては前記透過拡散切替膜に電圧が印加されない携帯端末。
[7] 請求項 5または 6に記載の携帯端末において、 前記第一状態において、前記透過拡散切替膜からの出射光の指向角が、前記面 光源力もの出射光の指向角と実質的に等しく、
前記第二状態において、前記透過拡散切替膜が、前記面光源からの出射光を前 記第一状態よりも低指向化する携帯端末。
[8] 請求項 1乃至 7 、ずれかに記載の携帯端末にお!、て、
前記面光源が、
光源と、
前記光源からの出射光を導光し、面光源化する導光板と、
前記導光板と前記透過拡散切替膜との間に設けられて、前記導光板からの出射 光を高指向化する高指向化手段と、
を含む携帯端末。
[9] 請求項 8に記載の携帯端末において、
前記高指向化手段が、ルーバーフィルムである携帯端末。
[10] 請求項 9に記載の携帯端末において、
前記ルーバーフィルムが、
第一方向に互いに平行に配置された複数のフィルムカゝら構成される第一ルーバ 一と、
前記第一ルーバーに対して垂直方向に延在するとともに互 、に平行に配置され た複数のフィルム力 構成される第二ルーバーと、
を含む携帯端末。
[11] 請求項 1乃至 10いずれかに記載の携帯端末において、
外光の輝度または照度を検知する光センサをさらに含む携帯端末。
[12] 請求項 11に記載の携帯端末において、
前記透過拡散切替膜の透過拡散状態を制御する制御部を含み、
前記制御部が、前記光センサで検知された前記液晶表示パネルの近傍における 外光の輝度または照度に応じて前記第一状態と前記第二状態とを切り替えるように 構成された携帯端末。
[13] 請求項 12に記載の携帯端末において、 前記外光の輝度または照度が閾値以上のとき、前記制御部が前記透過拡散切替 膜を第一状態とし、
前記外光の輝度または照度が閾値未満のとき、前記制御部が前記透過拡散切替 膜を第二状態とする携帯端末。
PCT/JP2007/050127 2006-01-20 2007-01-10 携帯端末 WO2007083540A1 (ja)

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