WO2010131735A1 - 照光表示装置 - Google Patents

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WO2010131735A1
WO2010131735A1 PCT/JP2010/058182 JP2010058182W WO2010131735A1 WO 2010131735 A1 WO2010131735 A1 WO 2010131735A1 JP 2010058182 W JP2010058182 W JP 2010058182W WO 2010131735 A1 WO2010131735 A1 WO 2010131735A1
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WO
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light
layer
display
light guide
guide layer
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Ceased
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PCT/JP2010/058182
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English (en)
French (fr)
Inventor
徹 伊藤
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Alps Alpine Co Ltd
Original Assignee
Alps Electric Co Ltd
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F13/00Illuminated signs; Luminous advertising
    • G09F13/18Edge-illuminated signs
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0075Arrangements of multiple light guides
    • G02B6/0076Stacked arrangements of multiple light guides of the same or different cross-sectional area

Definitions

  • the present invention relates to an illuminated display device that can select and illuminate at least a first display content and a second display content, and can make one display content inconspicuous when the other display content is illuminated. .
  • an input device for a portable electronic device an input device for a keyboard device, or an in-vehicle input device, a push button type operation body is provided with an illumination unit that expresses characters, symbols, figures, etc., and is provided inside the device. Light emitted from a light source such as a light emitting diode is applied to the illumination unit so that the light can be illuminated.
  • a light source such as a light emitting diode
  • the illuminated display device described in Patent Literature 1 below includes a transparent key top, a translucent first printed layer that is located on the back side of the key top and represents the first display content, and is located on the back side. Then, a light-transmitting second print layer serving as a background color is provided, and a light-shielding third print layer representing the second display content is provided on the back side of the second print layer. .
  • the illuminated display device described in Patent Document 2 below has a first unit and a second unit superimposed on the back of the first unit.
  • the first unit has a first surface light emitter having a first display part and a first light source
  • the second unit has a second surface light emitter having a second display part and a second light source.
  • a light source a light source.
  • the display content of the first display unit can be illuminated when the first light source is turned on
  • the display content of the second display unit can be illuminated when the second light source is turned on. is there.
  • the first print layer representing the first display content and the third print layer representing the second display content are separate print layers.
  • the second display content by applying light from the back of the print layer, it is not possible to avoid the first display content being displayed lightly, and the display content of one is not conspicuous. It is difficult to display only the contents clearly.
  • the first display unit and the second display unit are provided in different surface light emitters, so that the second light source is turned on and the second surface light emission is performed.
  • the second display unit provided on the body, it is difficult to make the first display content located in front of it completely inconspicuous.
  • the illuminated display apparatus described in patent document 3 changes the diameter and arrangement
  • the present invention solves the above-mentioned conventional problems, and can switch between the first display content and the second display content and display them clearly, and the display content of the other is not conspicuous. It is an object of the present invention to provide an illuminated display device that can clearly display only the image.
  • the present invention relates to an illuminated display device capable of selectively illuminating a first display and a second display, A light scattering layer that scatters both reflected light and transmitted light; a light guide layer that is optically separated from the surface of the light scattering layer; a light source that provides light to the inside of the light guide layer; A display light guide layer disposed between the light scattering layer and the light guide layer to guide the light propagating through the light guide layer to the light scattering layer and reflect the light, and transmitted light on the back surface of the light scattering layer And a light sending section that gives The display light guide layer is formed in a pattern representing the first display, and the light representing the second display is applied from the light sending part to the light scattering layer.
  • light representing the first display is scattered light reflected by the light scattering layer
  • light representing the second display is also scattered light transmitted through the same light scattering layer. That is, the first display and the second display are illuminated by the scattered light scattered by the same light scattering layer. Therefore, when the second display is illuminated, the display light guide layer simply functions as a light guide layer that transmits the scattered light. When the second display is illuminated, the first display is mostly Disappears.
  • the present invention can be configured such that the display light guide layer is formed separately from the light guide layer and is fixed to both the light guide layer and the light scattering layer.
  • the display light guide layer is formed separately from the light guide layer and is fixed to both the light guide layer and the light scattering layer.
  • at least a part of the display light guide layer is an adhesive layer.
  • the display light guide layer of the present invention can be configured such that a part of the light guide layer is formed to protrude toward the light scattering layer and is fixed to the surface of the light scattering layer.
  • the present invention provides a refractive index higher than that of both the light guide layer and the display light guide layer between the light guide layer and the light scattering layer in a region where the display light guide layer is not provided.
  • a low low refractive index layer is provided.
  • the low refractive index layer is an air layer.
  • the present invention provides the second light guide layer in which the light sending section is optically separated from the back surface of the light scattering layer, and a second light that gives light to the inside of the second light guide layer.
  • a second light source disposed between the light guide layer, the second light guide layer, and the light scattering layer to guide and transmit the light propagating through the second light guide layer to the back surface of the light scattering layer;
  • a display light guide layer, and the second display light guide layer is formed in a pattern representing the second display.
  • the second display light guide layer has the same structure as the display light guide layer provided on the front side of the light scattering layer.
  • the light transmission unit includes a third light guide layer disposed on a back surface side of the light scattering layer, a light source that gives light to the inside of the third light guide layer, and the third light source. And a pattern forming portion for applying light propagating through the light guide layer to the light scattering layer, and the pattern forming portion is formed in a pattern representing the second display.
  • a light shielding layer that blocks transmission of light is provided between the light scattering layer and the third light guide layer, and the pattern forming portion is formed in a portion lacking the light shielding layer,
  • the light scattering layer may be partially provided in the pattern forming unit.
  • the structure of the light sending part can be made thin. It is also possible to change the light transmittance of the light scattering portion formed in the pattern forming portion in accordance with the distance from the light source, and it is possible to illuminate a plurality of illumination portions with luminance with little variation. .
  • the light sending unit is a light emitting unit that generates light having a pattern representing the second display.
  • a plurality of sets are provided so that the light guide layer, the light source, and the display light guide layer can be optically separated, and / or on the back side of the light scattering layer, It is also possible to select and illuminate three or more types of displays by providing a plurality of sets of light transmitting portions optically separated from each other.
  • the illuminated display device of the present invention can clearly display the other of the first display and the second display without conspicuous.
  • the first display and the second display can be displayed with substantially the same luminance.
  • the side view which shows the illuminated display apparatus of the 1st Embodiment of this invention (A) shows the first display of the illuminated display device of the first embodiment, (B) shows the second display, (A) is a plan view showing a modification of the positional relationship between the first display and the second display, (B) is an enlarged cross-sectional view taken along line BB in (A),
  • the side view which shows the illuminated display apparatus of the 2nd Embodiment of this invention The side view which shows the illuminated display apparatus of the 3rd Embodiment of this invention, The side view which shows the modification of the illuminated display apparatus of 3rd Embodiment, The side view which shows the illumination display apparatus of the 4th Embodiment of this invention in which the illumination of chromatic color was enabled,
  • the side view which shows the illuminated display apparatus of the 6th Embodiment of this invention The side view which shows the illuminated display apparatus
  • the illuminated display device 1 shown in FIG. 1 has a reflective display unit 2 and a light sending unit 3 located on the back side thereof.
  • the upper side in the figure (Z1 direction) will be described as the front, and the surface of each layer facing the Z1 direction will be described as the front surface, and the lower side of the figure (Z2 direction) will be described as the rear.
  • the rear side (Z2 direction) of the light sending unit 3 is the inside of the device main body on which the illuminated display device 1 is mounted.
  • a switch mechanism that is pushed from the front via the illuminated display device 1 is disposed.
  • the light emitted forward (Z1 direction) from the illumination display device 1 is visually observed by the user.
  • the reflective display unit 2 has a first light guide layer 11.
  • the first light guide layer 11 is formed of a translucent and flexible synthetic resin sheet, such as a polyurethane sheet, a polycarbonate sheet, or a PET (polyethylene terephthalate) sheet.
  • the front surface 11a and the back surface 11b of the first light guide layer 11 are smooth surfaces.
  • the 1st light guide layer 11 can be made to reflect the light which injected in the inside on the surface 11a and the back surface 11b which are boundary surfaces with the exterior, and to propagate inside, and is transparent or semi-transparent.
  • a light scattering layer 12 is provided behind the back surface 11b of the first light guide layer 11 at a distance so as to be optically separated from the first light guide layer 11.
  • the light scattering layer 12 can scatter light applied to the front surface 12a and reflect the light forward (Z1 direction), and can transmit light applied to the back surface 12b while being scattered toward the front surface 12a.
  • the light scattering layer 12 is preferably one that scatters light by its internal structure.
  • other layers such as the first display light guide layer 13 and the second display light guide layer 22 are adhesives. And the scattering function due to surface roughness is lost or deteriorated when optically bonded via a pressure sensitive adhesive or an adhesive.
  • the material that can scatter light by the internal structure is a crystalline material that has a grain boundary that reflects and absorbs light inside, or a material that changes the light transmission path inside by mixing multiple materials. Etc. Alternatively, it is a synthetic resin sheet in which a white filler such as magnesium oxide or calcium oxide fine powder is mixed. Alternatively, a translucent white resin sheet containing a pigment such as white is used.
  • a thin paper material or a fiber structure such as a nonwoven fabric may be used as long as it reflects scattered light and transmitted light.
  • the first display light guide layer 13 is provided between the back surface 11 b of the first light guide layer 11 and the surface 12 a of the light scattering layer 12.
  • the planar shape of the first display light guide layer 13 is a pattern of letters, numbers, symbols, and other figures that are the first display. In this embodiment, as shown in FIG.
  • the display light guide layer 13 is formed in a pattern indicating the numeral “8” when viewed from the front.
  • the first display light guide layer 13 is a transparent or translucent synthetic resin layer or adhesive layer that can propagate light inside.
  • the first display light guide layer 13 is a double-sided adhesive tape in which an adhesive layer is provided on both sides of the base film, and the back surface 11b of the first light guide layer 11 and the light scattering layer 12 are formed by the adhesive layer. It is fixed in close contact with the surface 12a.
  • the first display light guide layer 13 is a film formed of the same synthetic resin material as that of the light guide layer 11 or the same kind of synthetic resin material, and this film is connected to the first guide light guide via an adhesive or a pressure-sensitive adhesive.
  • the back surface 11 b of the light layer 11 and the front surface 12 a of the light scattering layer 12 are closely attached and fixed.
  • the first display light guide layer 13 is an adhesive or a pressure-sensitive adhesive layer as a whole, and is formed of a urethane-based adhesive that can propagate light inside.
  • the 1st display light guide layer 13 may be formed with the resin material which the whole has adhesiveness.
  • the light transmission layer 14 is a layer having a lower refractive index than both the first light guide layer 11 and the first display light guide layer 13.
  • the difference in refractive index between the light transmission layer 14 and the first light guide layer 11 and the difference in refractive index between the light transmission layer 14 and the first display light guide layer 13 are the same as the first light guide layer 11 and the first light guide layer 11. It is larger than the difference in refractive index with the one display light guide layer 13.
  • the difference in refractive index between the first light guide layer 11 and the first display light guide layer 13 is the difference in refractive index between the first light guide layer 11 and the light transmission layer 14, as well as the first The difference in refractive index between the display light guide layer 13 and the light transmission layer 14 is slight.
  • the light transmission layer 14 is an air layer, and the refractive indexes of both the first light guide layer 11 and the first display light guide layer 13 are approximately 1.5.
  • the refractive index of the air layer is approximately 1.0.
  • the difference in refractive index between the first light guide layer 11 and the first display light guide layer 13 is preferably 0.2 or less, and more preferably 0.1 or less.
  • the light transmission layer 14 may be formed of a transparent resin layer that can transmit light with a low refractive index, instead of an air layer.
  • a light emitting diode 15 as a first light source is opposed to an end surface 11c facing the left side of the first light guide layer 11.
  • Light emitted from the light emitting diode 15 enters the first light guide layer 11 from the end face 11c.
  • the light scattering layer 12 and the left end portion of the light sending part 3 are covered with a mask 16, and the light emitted from the light emitting diode 15 enters the first light guide layer 11, but the light scattering layer 12 and the light sending part 3 is not given directly.
  • a second light guide layer 21 is provided behind the back surface 12 b of the light scattering layer 12 at a distance so as to be optically separated from the light scattering layer 12.
  • the 2nd light guide layer 21 is a translucent and flexible synthetic resin sheet, and the surface 21a and the back surface 21b are smooth.
  • the second light guide layer 21 is the same as the first light guide layer 11.
  • a second display light guide layer 22 is provided between the front surface 21 a of the second light guide layer 21 and the back surface 12 b of the light scattering layer 12.
  • the planar shape of the second display light guide layer 22 is a pattern of characters, numbers, symbols, and other figures that are the second display. In this embodiment, as shown in FIG.
  • the display light guide layer 22 is formed in a pattern indicating “A” in Roman letters.
  • the second display light guide layer 22 is fixed to the second light guide layer 21 or formed integrally with the second light guide layer 21 and fixed to the back surface 12 b of the light scattering layer 12.
  • the second display light guide layer 22 has the same structure as the first display light guide layer 13.
  • a light transmission layer 23 is formed in a portion where the second display light guide layer 22 is not provided. Similar to the light transmission layer 14, the light transmission layer 23 is a layer having a lower refractive index than the second light guide layer 21 and the second display light guide layer 22.
  • the light transmissive layer 23 is composed of the same material as the light transmissive layer 14 and is, for example, an air layer.
  • the first display light guide layer 13 and the second display light guide layer 22 are arranged so that a part thereof overlaps in the front-rear direction (Z direction).
  • the first light guide layer 11 and the second light guide layer 21 are formed of the same synthetic resin sheet, and the first display light guide layer 13 and the second display light guide layer 22 are made of the same material and have the same structure.
  • the illumination display device 1 can be configured as a laminated body of upper and lower target sheets, which facilitates manufacture.
  • a light emitting diode 24 as a second light source is opposed to an end surface 21 c facing the right side of the second light guide layer 21.
  • the light emitted from the light emitting diode 24 enters the second light guide layer 21 from the end face 21c.
  • the right end portions of the first light guide layer 11 and the light scattering layer 12 are covered with a mask 25, and the light emitted from the light emitting diode 24 directly enters the first light guide layer 11 and the light scattering layer 12. I try not to enter.
  • the illuminated display device 1 can illuminate the first display shown in FIG. 2A by turning on the light-emitting diode 15 as the first light source and turning off the light-emitting diode 24 as the second light source. .
  • the light emitted from the light emitting diode 15 enters the inside of the first light guide layer 11 from the end face 11c. Most of the light component L1 incident on the inside of the first light guide layer 11 is reflected on the boundary surface between the front surface 11a and the external air layer, and on the boundary surface between the back surface 11b and the light transmission layer (air layer) 14. The light is reflected and propagates inside the first light guide layer 11. However, the boundary between the first light guide layer 11 and the first display light guide layer 13 has substantially no difference in refractive index, or the difference is slight. Part of the light component L1 propagating through the light enters the first display light guide layer 13 and is reflected as scattered light L2 by the light scattering layer 12 in close contact with the first display light guide layer 13. . The scattered light L2 reflected by the light scattering layer 12 passes only through the first display light guide layer 13, passes through the first light guide layer 11, and exits forward (in the Z1 direction).
  • Scattered light L2 reflected by the light scattering layer 12 is led forward only from the region where the first display light guide layer 13 and the light scattering layer 12 are in close contact.
  • the region where the first display light guide layer 13 and the light scattering layer 12 are in close contact with each other is formed to be a pattern of the numeral “8” as shown in FIG. Therefore, from the front, the number “8” is brightly illuminated as the first display and can be visually observed.
  • the light emitted from the light emitting diode 15 is white light and the light scattering layer 12 is white or milky white
  • “8” in the first display is illuminated and displayed as a white pattern.
  • the first display When the light emitted from the light emitting diode 15 is white light and the light scattering layer 12 has a hue that is colored such as red or blue, “8” in the first display is illuminated as a colored pattern. Is displayed. When the light emitted from the light emitting diode 15 is red or blue chromatic light and the light scattering layer 12 is white or milky white, “8” in the first display is illuminated as a pattern having the same color as the chromatic color of light. Is displayed.
  • the light emitted from the light emitting diode 24 enters the second light guide layer 21 from the end face 21c. Inside the second light guide layer 21, the light is guided by the second light guide due to the refractive index difference between the front surface 21 a and the light transmission layer (air layer) 23 and the refractive index difference between the back surface 21 b and the external air layer. It is reflected toward the inside of the optical layer 21 and propagates as a light component La.
  • the boundary between the second light guide layer 21 and the second display light guide layer 22 has no difference in refractive index or a slight difference in refractive index, the inside of the second light guide layer 21 A part of the light component La propagating in the light enters the second display light guide layer 22, and transmits the light scattering layer 12 from the back surface 12b toward the front surface 12a. The light transmitted through the light scattering layer 12 becomes scattered light.
  • the component Lb of a part of the scattered light transmitted through the light scattering layer 12 is transmitted through the first display light guide layer 13 and the first light guide layer 11 and emitted forward (Z1 direction).
  • the other component Lc of the scattered light passes through the light transmission layer 14 and the first light guide layer 11 and is emitted forward.
  • the region where light is transmitted through the inside of the light scattering layer 12 and becomes scattered light is only the region where the second display light guide layer 22 and the light scattering layer 12 are in close contact with each other.
  • the region where the second display light guide layer 22 and the light scattering layer 12 are in close contact with each other has a pattern shape representing the second display content as shown in FIG. “A” is displayed brightly illuminated as the second display.
  • the number “8”, which is the first display shown in A), is hardly visible from the front.
  • the shape of the first display shown in FIG. 2A depends on the pattern of the region where the light scattering layer 12 and the first display light guide layer 13 are in close contact
  • the second display shown in FIG. The shape of the display depends on the pattern of the area where the light scattering layer 12 and the second display light guide layer 22 are in close contact with each other.
  • the first display light guide layer 13 only serves to guide the scattered light formed in the pattern to the first light guide layer 11.
  • the shape of 13 does not greatly affect the light traveling state. Therefore, when the light emitting diode 24 is lit without the light emitting diode 15 being lit, the Roman character “A” as the second display shown in FIG. 2B looks bright from the front, but in FIG. The number “8”, which is the first display shown, is hardly visible.
  • the first display content is determined by the planar shape of the first display light guide layer 13
  • the second display content is determined by the planar shape of the second display light guide layer 22.
  • the Roman letter “A” as the second display can be displayed in various hues.
  • the second display can be displayed with light of different hues.
  • the first light guide layer 11 and the second light guide layer 21 are flexible synthetic resin sheets, and the light scattering layer 12 is also flexible. Therefore, a switch mechanism is provided below the illuminated display device 1, and a switch located below the region where the first display light guide layer 13 and the second display light guide layer 22 are provided is pressed with a finger. The mechanism can be operated.
  • a transparent touch panel may be disposed in front of the surface 11 a of the first light guide layer 11 of the illuminated display device 1 so that the touch panel can be operated while viewing the illumination content from the illuminated display device 1.
  • the transparent touch panel is a capacitance type panel that detects a difference in capacitance between electrodes when a finger approaches, and specifies coordinates of a position where the finger contacts.
  • the flexible insulating sheets face each other across the space, a transparent resistor layer is formed on the facing parts of the upper and lower insulating sheets, and the position where the insulating sheets contact each other when pressed by a finger It can be detected by change.
  • the center of the first display light guide layer 13 and the center of the second display light guide layer 22 are arranged so as to be shifted to the left and right in the drawing,
  • the first display of the character “8” illuminated by the optical layer 13 and the second display of the character “A” illuminated by the second display light guide layer 22 are shifted from each other to the left and right. Only the parts overlap.
  • the center of the first display light guide layer 13 and the center of the second display light guide layer 22 are substantially matched, so that the first display light guide layer is aligned.
  • the center of the first display of the character “8” illuminated at 13 and the center of the character “A” illuminated at the second display light-guiding layer 22 substantially coincide with the center of the second display.
  • FIG. 4 is a side view showing the illuminated display device 101 according to the second embodiment of the present invention.
  • the illuminated display device 101 includes a reflective display unit 2A and a light sending unit 3A below it.
  • the first light guide layer 111 and the first display light guide layer 113 are integrally formed, and the first display light guide layer 113 is formed from the lower surface of the first light guide layer 111. It protrudes downward.
  • the first lead is formed by a so-called imprint method in which a liquid synthetic resin is supplied to the surface of the substrate in which the planar pattern of the first display light guide layer 113 is formed in the recess, is cured with ultraviolet light, and is peeled off from the substrate.
  • the optical layer 111 and the first display light guide layer 113 can be integrally formed.
  • the first display light guide layer 113 is formed in a planar pattern such as letters, numbers, symbols, and the like that are the first display as shown in FIG.
  • the first display light guide layer 113 and the light scattering layer 12 are fixed by a translucent adhesive layer 113a.
  • the second light guide layer 121 and the second display light guide layer 122 are integrally formed by the imprint method, and the second display light guide layer 122 protrudes upward.
  • the second display light guide layer 122 is formed in a planar pattern such as letters, numbers, symbols, and the like that are to be a second display as shown in FIG.
  • the second display light guide layer 122 and the light scattering layer 12 are fixed by a translucent adhesive layer 122a.
  • a light transmission layer 114 having a low refractive index such as air is formed.
  • a light transmission layer 123 having a low refractive index such as air is formed.
  • FIG. 5 shows an illuminated display device 201 according to the third embodiment of the present invention.
  • the illuminated display device 201 includes a reflective display unit 2 and a light sending unit 3B behind it.
  • the first light guide layer 11, the light scattering layer 12, the first display light guide layer 13 and the light transmission layer 14 constituting the reflective display unit 2 have the same structure as the reflective display unit 2 shown in FIG.
  • the light transmission unit 3B has a third light guide layer 221.
  • the third light guide layer 221 is a flexible and translucent synthetic resin sheet formed of the same polyurethane resin or the like as the first light guide layer 111.
  • a light emitting diode 24 is provided on the right side of the third light guide layer 221, and light emitted from the light emitting diode 24 enters the third light guide layer 221.
  • the light shielding layer 224 is opposed to the surface 221a of the third light guide layer 221 through a light transmission layer 223 having a low refractive index such as an air layer.
  • the light shielding layer 224 is a coating film or a printing film formed on the lower surface of the light scattering layer 12.
  • a transparent sheet may be disposed between the third light guide layer 221 and the light scattering layer 12, and the light shielding layer 224 may be formed on the transparent sheet.
  • the light shielding layer 224 restricts light propagating through the third light guide layer 221 from leaking forward from the surface 221a.
  • a part of the light shielding layer 224 is removed, and the removed part serves as a pattern forming unit 225.
  • the pattern forming portion 225 has a pattern shape such as characters, numbers, or symbols that are the second display as shown in FIG.
  • a reflection part 226 is provided below the pattern formation part 225.
  • the reflection part 226 is formed by forming fine irregularities on the back surface 221 b of the third light guide layer 221.
  • a resin layer or a metal reflective layer in which a white filler is mixed is formed on the back surface 221b.
  • the illuminated display device 201 shown in FIG. 5 has a first display as shown in FIG. 2A according to the pattern of the first display light guide layer 13.
  • the display is illuminated.
  • the light emitting diode 15 is turned off and the light emitting diode 24 is turned on, the light propagates through the third light guide layer 221, is reflected by the reflecting portion 226, and is emitted forward from the pattern forming portion 225.
  • the light emitted forward (Z1 direction) from the pattern forming unit 225 passes through the light scattering layer 12 and becomes scattered light, passes through the first display light guide layer 13 and the light transmission layer 14, and further passes through the first display light guide layer 13 and the light transmission layer 14.
  • the light is transmitted through the light guide layer 11 and emitted forward.
  • the scattered light that has passed through the light scattering layer 12 is emitted as light that displays the shape of the pattern forming portion 225, it corresponds to the pattern of the pattern forming portion 225 in the same manner as shown in FIG.
  • the second display can be illuminated.
  • the reflective portion 226 may be a pattern of letters, numbers, symbols, or figures, and the reflective portion 226 may be a pattern forming portion.
  • letters, numbers, and the like expressed by the pattern of the reflective portion 226 are transmitted through the light scattering layer 12 to be scattered light, transmitted through the first display light guide layer 13 and the light transmission layer 14, and The light passes through the first light guide layer 11 and exits forward.
  • FIG. 6 shows an illuminated display device 301 according to a third embodiment of the present invention.
  • the reflective display unit 2 is the same as that shown in FIGS. 1 and 5, and is provided with a first light guide layer 11, a first display light guide layer 13, and a light emitting diode 15 as a first light source. ing.
  • the light sending section 3C has the same third light guide layer 221 as the embodiment shown in FIG. 5, and the light emitting diode 24 as the second light source faces the end face.
  • An auxiliary layer 321 faces the surface 221a of the third light guide layer 221 with a light transmission layer 223 such as an air layer interposed therebetween.
  • the auxiliary layer 321 is a transparent synthetic resin sheet having substantially the same refractive index as that of the third light guide layer 221.
  • a light shielding layer 224 is formed on the surface 321a of the auxiliary layer 321. The light shielding layer 224 is partially removed in a character or symbol pattern to form a pattern forming portion 225.
  • a light scattering layer 312 is partially provided on the surface 321 a of the auxiliary layer 321.
  • the light scattering layer 312 is formed so as to cover the pattern forming portion 225 and is provided in close contact with the first display light guide layer 13. Further, the back surface 221b of the third light guide layer 221 is provided with the same reflecting portion 226 as shown in FIG.
  • the first display is illuminated according to the pattern of the first display light guide layer 13.
  • the light emitting diode 24 is turned on without turning on the light emitting diode 15
  • the light propagates through the third light guide layer 221, is reflected by the reflecting portion 226, and passes through the light transmitting layer 223 and the auxiliary layer 321.
  • the light passes through the pattern forming unit 225 and passes through the light scattering layer 312 while being scattered.
  • the second display corresponding to the pattern shape of the pattern forming unit 225 is illuminated.
  • the light scattering layer 312 shown in FIG. 6 is formed by coating a light-transmitting resin film that exhibits a function of scattering light with an internal structure by means such as printing or painting. Since the light scattering layer 312 is thin, the illumination display device 301 can be configured to be thin. Further, by adjusting the internal structure of the light scattering layer 312, for example, by changing the concentration of the filler that scatters light, or by changing the thickness of the light scattering layer 312, the degree of light scattering can be changed. The brightness and brightness of the first display and the second display can be adjusted.
  • a plurality of first display light guide layers 13 and a plurality of pattern forming portions 225 are provided between the first light guide layer 11 and the third light guide layer.
  • the scattering degree of the light scattering layer 312 is determined depending on the distance from a light source such as the light emitting diode 15 or the light emitting diode 24. By changing it accordingly, it is possible to reduce variations in luminance of each display.
  • the reflectance of the reflection part 226 changes the size and density of the unevenness formed on the back surface 221b of the third light guide layer 221, changes the concentration of the filler in the resin layer superimposed on the back surface 221b, or becomes a metal layer. This can be achieved by changing the metal material.
  • the light transmission layer 23 is a resin layer having a low refractive index, and the first display light guide layer 13 and the second display light guide layer 22 are provided. In addition, it is also possible to partially form a light scattering layer on the surfaces of the light transmission layer 23 and the second display light guide layer 22.
  • FIG. 7 shows an illuminated display device 401 according to the fourth embodiment of the present invention
  • FIG. 8 shows an illuminated display device 501 according to the fifth embodiment of the present invention. These two embodiments are based on the structure of the illumination display device 201 shown in FIG. 5 and enable display of chromatic colors using the light emitting diodes 15 and 24 that emit white light.
  • a color filter layer 410 is disposed between the third light guide layer 221 and the light shielding layer 224.
  • the color filter layer 410 is colored by mixing a pigment in a transparent resin and is translucent.
  • the first display is illuminated according to the pattern of the first display light guide layer 13.
  • the illumination at this time becomes the hue of the light diffusion layer 12.
  • the light emitting diode 24 is turned on without emitting the light emitting diode 15 and white light is emitted, the light passes through the color filter layer 410 and the light diffusing layer 12, and therefore the second light corresponding to the pattern of the pattern forming unit 225. Is displayed in a color in which the hues of the color filter layer 410 and the light diffusion layer 12 are mixed.
  • the light diffusion layer 12 is preferably an achromatic color such as white.
  • the color filter layer 511 is provided on the first light guide layer 11, and the color filter layer 512 is provided on the third light guide layer 221.
  • White light emitted from the light emitting diode 15 passes through the color filter layer 511 and propagates through the first light guide layer 11 as chromatic light. Therefore, the first display is displayed in a color in which the hue of the color filter layer 511 and the hue of the light scattering layer 12 are mixed.
  • the second display is displayed in a color in which the hue of the color filter layer 512 and the hue of the light scattering layer 12 are mixed. Therefore, the light scattering layer 12 is preferably achromatic.
  • the first display and the second display can be displayed in different colors by making the hues of the color filter layers 511 and 512 different.
  • FIG. 9 shows an illuminated display device 601 according to a sixth embodiment of the present invention.
  • the illuminated display device 601 includes a reflective display unit 2 and a light sending unit 3D behind the reflective display unit 2.
  • the first light guide layer 11, the light scattering layer 12, the first display light guide layer 13 and the light transmission layer 14 constituting the reflective display unit 2 have the same structure as the reflective display unit 2 shown in FIG.
  • the light sending unit 3D is provided with a light emitting unit 621 having a light source such as a light emitting diode inside.
  • the light emitting surface 622 facing the front of the light emitting unit 621 is provided with a light emitting slit having a pattern corresponding to the second display such as letters, numbers or symbols.
  • the illuminated display device 601 shown in FIG. 9 has a first display as shown in FIG. 2A according to the pattern of the first display light guide layer 13 when the light emitting diode 15 is turned on and the light emitting portion 621 is turned off. Is illuminated and displayed.
  • the light emitting diode 15 is turned off and the light emitting unit 621 is turned on, the light of the second display pattern emitted from the light emitting surface 622 passes through the light scattering layer 12 and becomes scattered light, and the first display light guide layer. 13 and the light transmission layer 14, and further passes through the first light guide layer 11 to be emitted forward.
  • the light emitting unit 621 may include a surface light source such as an electroluminescence element and emit light of a second display pattern.
  • FIG. 10 shows a modification of the reflective display unit 2.
  • a light scattering layer 12 having an uneven surface is provided behind the back surface 11 b of the first light guide layer 11 so as to be optically separated from the first light guide layer 11. Since the surface of the light scattering layer 12 has irregularities, an air layer is formed between the light guide layer 11 and the light scattering layer 12, and the light propagating through the light guide layer 11 by being optically separated is light scattered. The layer 12 can propagate almost unaffected.
  • the first display light guide layer 13 is formed as a layer welded at the interface between the light guide layer 11 and the light scattering layer 12.
  • Such a display light guide layer 13 is obtained by melting at least one layer at the interface between the light guide layer 11 and the light scattering layer 12 by, for example, performing laser irradiation after the light guide layer 11 and the light scattering layer 12 are overlaid. It can be formed by integrating them. Since the light guide layer 11 and the light scattering layer 12 are partially optically coupled by the display light guide layer 13 as described above, the light propagated through the light guide layer 11 is the display light guide layer as in the embodiment of FIG. It is scattered from the light-scattering layer 12 only in the part in which 13 was formed, and the 1st display of the shape of the display light guide layer 13 can be displayed.

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Abstract

【課題】 第1の表示と第2の表示を互いに干渉しないように明瞭に照光することができる照光表示部を提供する。 【解決手段】 発光ダイオード15から発せられた光は第1の導光層11に入り、第1の表示のパターンで形成された第1の表示導光層13に至り、光散乱層12で反射された散乱光となる。この散乱光が第1の表示導光層13と第1の導光層11を経て前方から目視でき、第1の表示が照光される。発光ダイオード24が点灯しその光が第2の導光層21の内部に入射すると、第2の表示のパターンで形成された第2の表示導光層22を経た光が、光散乱層12を透過して散乱光となり、第1の表示導光層13と光透過層14および第1の導光層11を経て前方へ出射し、前方からは第2の表示が照光される。

Description

照光表示装置
 本発明は、少なくとも第1の表示内容と第2の表示内容とを選択して照光でき、一方の表示内容を照光表示しているときに他方の表示内容を目立たないようにできる照光表示装置に関する。
 携帯用電子機器の入力装置やキーボード装置の入力装置または車載用の入力装置などでは、押釦型の操作体に文字や記号や図形などを表現する照光部が設けられ、機器の内部に設けられた発光ダイオードなどの光源から発せられる光を前記照光部に与えて照光できるようにしている。
 最近の各種電子機器は小型化と薄型化が進む一方で機能が多様化しており、少ない数の操作体で多くの機能を操作したいという要求がある。そのために、ひとつの操作体で異なるモードの入力を行えるようにするとともに、ひとつの操作体に複数種類の表示を行う照光部を設け、入力のモードを切り換えるたびに、異なる照光部を選択して照光する構造を採用することが好ましい。さらに、異なる照光部による表示領域を少なくとも一部が重複するように配置することで、限られた大きさの操作体に、比較的大きな面積の表示を切り換えて照光させることが可能になる。
 以下の特許文献1に記載された照光表示装置は、透明なキートップと、キートップの裏側に位置して第1の表示内容を表す透光性の第1の印刷層と、その裏側に位置して背景色となる透光性の第2の印刷層が設けられており、さらに第2の印刷層の裏側に第2の表示内容を表す遮光性の第3の印刷層が設けられている。
 使用環境が明るいときは、外部からの光が前記第2の印刷層で反射されて、背景色と共に第1の印刷層で表される第1の表示内容を目視でき、使用環境が暗いときは、第3の印刷層の背部から光が与えられて、第3の印刷層で表される第2の表示内容が目視できるようになる。
 以下の特許文献2に記載された照光表示装置は、第1ユニットとその背部に重ねられた第2ユニットを有している。第1ユニットが、第1の表示部を有する第1の面発光体と第1の光源とを有し、第2ユニットが、第2の表示部を有する第2の面発光体と第2の光源とを有している。この発明は、第1の光源を点灯させると第1の表示部の表示内容を照らすことができ、第2の光源を点灯させると第2の表示部の表示内容を照らすことができるというものである。
 以下の特許文献3に記載された照光表示装置は、それぞれ異なる表示に対応した反射ドットを有する導光板が積層されて、それぞれの導光板に対応した光源が設けられている。第1の光源が点灯すると、第1の導光板に形成された反射ドットに応じて第1の表示が行われ、第2の光源が点灯すると、第2の導光板に形成された反射ドットに応じた第2の表示が行われるように切り換えられる。表示面側の導光板に形成された反射ドットをより小径にし、また反射ドットの配列を導光板毎に変えることにより光の干渉による表示品質の劣化を防止しようとしている。
特開2005-235671号公報 特開2008-170745号公報 特開2002-297068号公報
 特許文献1に記載された照光表示装置は、第1の表示内容を表す第1の印刷層と第2の表示内容を表す第3の印刷層が、別々の印刷層であるため、第3の印刷層の背部から光を与えて第2の表示内容を表示するときに、第1の表示内容が薄く表示されることを避けることができず、一方の表示内容を目立たせずに他方の表示内容のみを明確に表示させることが難しい。
 特許文献2に記載された照光表示装置も、第1の表示部と第2の表示部とが別々の面発光体に設けられているため、第2の光源を点灯して第2の面発光体に設けられた第2の表示部を表示するときに、その前方に位置する第1の表示内容を完全に目立たせなくすることは困難である。
 また、特許文献3に記載された照光表示装置は、導光板毎に反射ドットの径や配列を変えてはいるが、第2の光源を点灯して第2の導光板に設けられた第2の表示部を表示するときに、その前方に位置する第1の表示内容を完全に目立たせなくすることは困難であった。また、ドットの集合体で表示を形成するため、表示の精細度にかけるものであった。
 本発明は上記従来の課題を解決するものであり、第1の表示内容と第2の表示内容をそれぞれ切り換えて明確に表示することができ、一方の表示内容を目立たせることなく他方の表示内容のみを明確に表示させることが可能な照光表示装置を提供することを目的としている。
 本発明は、第1の表示と第2の表示を選択して照光できる照光表示装置において、
 反射光と透過光の双方を散乱させる光散乱層と、前記光散乱層の表面に光学的に分離されて配置された導光層と、前記導光層の内部に光を与える光源と、前記光散乱層と前記導光層との間に配置されて前記導光層の内部を伝播する光を前記光散乱層に導いて反射させる表示導光層と、前記光散乱層の裏面に透過光を与える光送出部とを有し、
 前記表示導光層が、前記第1の表示を表すパターンに形成され、前記光送出部から前記光散乱層へ前記第2の表示を表す光が与えられることを特徴とするものである。
 本発明の照光表示装置は、第1の表示を表す光が光散乱層で反射された散乱光で、第2の表示を表す光も同じ光散乱層を透過した散乱光である。すなわち、第1の表示と第2の表示とが同じ光散乱層で散乱された散乱光によって照光表示される。そのため、第2の表示を照光させるときは、表示導光層が単に散乱光を透過させる導光層として機能することになり、第2の表示を照光させているときに第1の表示がほとんど目立たなくなる。
 本発明は、前記表示導光層が前記導光層と別体に形成されて、前記導光層と前記光散乱層の双方に固着されているものとして構成できる。例えば、前記表示導光層は、少なくとも一部が接着剤層である。
 あるいは本発明の前記表示導光層は、前記導光層の一部が前記光散乱層に向けて突出して形成されて、前記光散乱層の表面に固着されているものとしても構成できる。
 さらに、本発明は、前記表示導光層が設けられていない領域では、前記導光層と前記光散乱層との間に、前記導光層と前記表示導光層の双方よりも屈折率の低い低屈折率層が設けられているものであり、好ましくは、前記低屈折率層が空気層である。
 本発明は、前記光送出部が、前記光散乱層の裏面から光学的に分離されて配置された第2の導光層と、前記第2の導光層の内部に光を与える第2の光源と、前記第2の導光層と前記光散乱層との間に配置されて前記第2の導光層の内部を伝播する光を前記光散乱層の裏面に導いて透過させる第2の表示導光層とを有しており、前記第2の表示導光層が、前記第2の表示を表すパターンに形成されているものである。
 この場合に、前記第2の表示導光層が、前記光散乱層の表側に設けられた前記表示導光層と同じ構造であることが好ましい。
 あるいは、本発明は、前記光送出部が、前記光散乱層の裏面側に配置された第3の導光層と、前記第3の導光層の内部に光を与える光源と、前記第3の導光層の内部を伝播する光を前記光散乱層に与えるパターン形成部とを有しており、前記パターン形成部が、前記第2の表示を表すパターンに形成されているものである。
 上記構成は、前記光散乱層と前記第3の導光層との間に光の透過を遮断する遮光層が設けられ、前記遮光層が欠如した部分に前記パターン形成部が形成されており、前記パターン形成部に前記光散乱層が部分的に設けられているものとして構成できる。
 光散乱層をパターン形成部にのみ部分的に設けることで、光送出部の構造を薄型にできる。また、パターン形成部に形成する光散乱部の光透過率などを、光源からの距離に応じて変化させることも可能であり、複数の照光部をばらつきの少ない輝度で照光することなどを実現できる。
 または、本発明は、前記光送出部が、前記第2の表示を表すパターンの光を発生する発光部である。
 なお、本発明では、光散乱層の表側に、前記導光層と前記光源と前記表示導光層を光学的に分離できるようにして複数組設け、および/または、光散乱層の裏側に、複数組の光送出部を光学的に互いに分離して設けることで、3種類以上の表示を選択して照光させることも可能である。
 本発明の照光表示装置は、第1の表示と第2の表示の一方を目立たせることなく、他方を明確に表示させることができる。しかも、第1の表示と第2の表示をほぼ同じ輝度で表示することが可能である。
本発明の第1の実施の形態の照光表示装置を示す側面図、 (A)は第1の実施の形態の照光表示装置の第1の表示を示し、(B)は第2の表示を示す、 (A)は第1の表示と第2の表示との位置関係の変形例を示す平面図、(B)は(A)のB-B線での断面拡大図、 本発明の第2の実施の形態の照光表示装置を示す側面図、 本発明の第3の実施の形態の照光表示装置を示す側面図、 第3の実施の形態の照光表示装置の変形例を示す側面図、 有彩色の照光が可能とされた本発明の第4の実施の形態の照光表示装置を示す側面図、 有彩色の照光が可能とされた本発明の第5の実施の形態の照光表示装置を示す側面図、 本発明の第6の実施の形態の照光表示装置を示す側面図、 本発明の第7の実施の形態の照光表示装置を示す側面図、
 図1に示す照光表示装置1は、反射表示部2とその裏側に位置する光送出部3とを有している。以下では、図示上方(Z1方向)を前方として、各層のZ1方向に向く面を表面として説明し、図示下方(Z2方向)を後方として、各層のZ2方向に向く面を裏面として説明する。
 光送出部3よりも後方(Z2方向)は、この照光表示装置1が搭載される機器本体の内部であり、例えば照光表示装置1を介して前方から押されるスイッチ機構などが配置されている。照光表示装置1から前方(Z1方向)に発せられる光がユーザによって目視される。
 図1に示すように、反射表示部2は、第1の導光層11を有している。第1の導光層11は、透光性で可撓性の合成樹脂シートで形成されており、例えばポリウレタンシートやポリカーボネートシートあるいはPET(ポリエチレン・テレフタレート)シートである。第1の導光層11の表面11aと裏面11bは平滑面である。第1の導光層11は、内部に入射した光を外部との境界面である表面11aや裏面11bで反射させて内部で伝播させることができるものであり、透明または半透明である。
 第1の導光層11の裏面11bよりも後方に、第1の導光層11と光学的に分離するよう距離を空けて光散乱層12が設けられている。光散乱層12は表面12aに与えられる光を散乱させて前方(Z1方向)へ反射させることができるとともに、裏面12bに与えられる光を表面12aに向けて散乱させながら透過させることができる。
 光散乱層12は、その内部の構造によって光を散乱させるものが好ましい。これに対し、表面の面粗さのみによって光を散乱させるものを光散乱層12として使用すると、第1の表示導光層13や第2の表示導光層22などの他の層が接着剤や粘着剤を介して光学的に結合されたときに、面粗れによる散乱機能が失われまたは低下するために、好ましくない。
 内部の構造によって光を散乱させることができるものは、内部で光を反射、吸収する粒界を持つ結晶性の材料、または、複数の材料が混合されて内部で光の透過経路が変化する材料などである。あるいは、内部に、酸化マグネシウムや酸化カルシウムの微粉などの白色のフィラーが混入された合成樹脂シートである。あるいは、白色などの顔料を含んだ半透明で白色の樹脂シートなどである。
 または、反射光と透過光を散乱させるものであるならば、薄い紙材や不織布などの繊維構造物であってもよい。
 第1の導光層11の裏面11bと光散乱層12の表面12aとの間に、第1の表示導光層13が設けられている。第1の表示導光層13の平面形状は、第1の表示となる文字や数字や記号その他の図形のパターンであり、この実施の形態では、図2(A)に示すように、第1の表示導光層13が、前方から見たときに、数字の「8」を示すパターンで形成されている。
 第1の表示導光層13は、内部で光を伝播できる透明または半透明の合成樹脂層や接着剤層である。例えば、第1の表示導光層13は、ベースフィルムの両面に接着剤層が設けられた両面接着テープであり、前記接着剤層によって第1の導光層11の裏面11bと光散乱層12の表面12aに密着して固定されている。または、第1の表示導光層13が、導光層11と同じ合成樹脂材料または同種の合成樹脂材料で形成されたフィルムであり、このフィルムが接着剤や粘着剤を介して第1の導光層11の裏面11bと光散乱層12の表面12aに密着して固定されている。あるいは、第1の表示導光層13は、その全体が接着剤や粘着剤層であり、内部で光を伝播できるウレタン系などの接着剤で形成される。または、第1の表示導光層13は、全体が粘着性を有する樹脂材料で形成されていてもよい。
 第1の導光層11の裏面11bと光散乱層12の表面12aとの間で、且つ第1の表示導光層13が設けられていない部分は光を透過させることが可能な光透過層14である。光透過層14は、第1の導光層11と第1の表示導光層13の双方よりも屈折率の低い層である。光透過層14と第1の導光層11との屈折率の差、および光透過層14と第1の表示導光層13との屈折率の差は、第1の導光層11と第1の表示導光層13との屈折率の差よりも大きい。逆に、第1の導光層11と第1の表示導光層13との屈折率の差は、第1の導光層11と光透過層14との屈折率の差、ならびに第1の表示導光層13と光透過層14との屈折率の差に比べてわずかである。
 図1に示す実施の形態は、前記光透過層14が空気層であり、第1の導光層11と第1の表示導光層13の双方の屈折率がほぼ1.5であるのに対し、空気層の屈折率はほぼ1.0である。第1の導光層11と第1の表示導光層13との屈折率の差は0.2以下が好ましく、さらには0.1以下が好ましい。なお、前記光透過層14が、空気層ではなく、低屈折率で光を透過できる透明の樹脂層で形成されてもよい。
 図1に示すように、第1の導光層11の左側に向く端面11cに第1の光源である発光ダイオード15が対向している。発光ダイオード15から発せられる光は、前記端面11cから第1の導光層11の内部に入射する。光散乱層12と光送出部3の左端部はマスク16で覆われており、発光ダイオード15から発せられる光は、第1の導光層11に入射するが、光散乱層12と光送出部3に直接に与えられないようになっている。
 光送出部3では、光散乱層12の裏面12bから後方に、光散乱層12と光学的に分離するよう距離を空けて第2の導光層21が設けられている。第2の導光層21は、透光性で可撓性の合成樹脂シートであり、表面21aと裏面21bが平滑である。第2の導光層21は第1の導光層11と同じものが使用される。
 第2の導光層21の表面21aと光散乱層12の裏面12bとの間に、第2の表示導光層22が設けられている。第2の表示導光層22の平面形状は、第2の表示となる文字や数字や記号その他の図形のパターンであり、この実施の形態では、図2(B)に示すように、第2の表示導光層22がローマ字の「A」を示すパターンで形成されている。
 第2の表示導光層22は、第2の導光層21に固着されまたは第2の導光層21と一体に形成されて、光散乱層12の裏面12bに固着されている。第2の表示導光層22は、前記第1の表示導光層13と同じ構造である。
 第2の導光層21の表面21aと光散乱層12の裏面12bとの間で、第2の表示導光層22が設けられていない部分に、光透過層23が形成されている。前記光透過層14と同様に、光透過層23は、第2の導光層21と第2の表示導光層22よりも屈折率が低い層である。光透過層23は光透過層14と同じもので構成され、例えば空気層である。
 図1に示すように、第1の表示導光層13と第2の表示導光層22は、その一部が前後(Z方向)において重なるように配置されている。
 第1の導光層11と第2の導光層21とを同じ合成樹脂シートで形成し、第1の表示導光層13と第2の表示導光層22とを同じ材料で同じ構造で形成し、さらに光透過層14と光透過層23とを同じ構造とすることで、照光表示装置1を上下対象のシートの積層体として構成でき、製造が容易になる。
 図1に示すように、第2の導光層21の右側に向く端面21cには、第2の光源である発光ダイオード24が対向している。発光ダイオード24から発せられる光は、端面21cから第2の導光層21の内部に入射する。第1の導光層11と光散乱層12の右端部はマスク25で覆われており、発光ダイオード24から発せられる光が、第1の導光層11と光散乱層12の内部に直接に入らないようにしている。
 この照光表示装置1は、第1の光源である発光ダイオード15を点灯させて、第2の光源である発光ダイオード24を消灯することで、図2(A)に示す第1の表示を照光できる。
 発光ダイオード15から発せられた光は端面11cから第1の導光層11の内部に入射する。第1の導光層11の内部に入射した光成分L1の多くは、表面11aと外部の空気層との境界面で反射され、裏面11bと光透過層(空気層)14との境界面で反射されて、第1の導光層11の内部を伝播する。ただし、第1の導光層11と第1の表示導光層13との境界部は屈折率の差が実質的に無く、または差がわずかであるため、第1の導光層11の内部を伝播する光成分L1の一部は第1の表示導光層13の内部に入り、第1の表示導光層13と密着している光散乱層12により散乱光L2となって反射される。光散乱層12で反射された散乱光L2は、第1の表示導光層13の内部のみを通過し、さらに第1の導光層11を透過して前方(Z1方向)へ出射する。
 光散乱層12で反射する散乱光L2は、第1の表示導光層13と光散乱層12とが密着している領域のみから前方に導き出される。第1の表示導光層13と光散乱層12とが密着している領域は、図2(A)に示すように、数字の「8」のパターンとなるように形成されている。そのため、前方からは、第1の表示として数字「8」が明るく照らされて目視できる。発光ダイオード15から発せられる光が白色光であり、光散乱層12が白色または乳白色であると、第1の表示の「8」は、白色のパターンとして照光表示される。発光ダイオード15から発せられる光が白色光であり、光散乱層12が赤色や青色などのように彩色された色相であるときは、第1の表示の「8」は、彩色されたパターンとして照光表示される。発光ダイオード15から発せられる光が赤色や青色の彩色光であり、光散乱層12が白色または乳白色であるときは、第1の表示の「8」は、光の彩色と同じ色のパターンとして照光表示される。
 発光ダイオード15が点灯し、第2の光源である発光ダイオード24が消灯しているときは、第2の表示導光層22に光が与えられることがなく、第2の表示導光層22のパターンで表現される「A」の文字の第2の表示は、前方からほとんど見えない。
 次に、第1の光源である発光ダイオード15を消灯して、第2の光源である発光ダイオード24を点灯すると、図2(B)に示す第2の表示が照光表示される。
 発光ダイオード24から発せられる光は、端面21cから第2の導光層21の内部に入射する。第2の導光層21の内部では、表面21aと光透過層(空気層)23との屈折率差、ならびに裏面21bと外部の空気層との屈性率差で、光が第2の導光層21の内部に向けて反射されて光成分Laとして伝播する。第2の導光層21と第2の表示導光層22との境界部は、屈性率の差がなく、または屈折率の差がわずかであるため、第2の導光層21の内部を伝播する光成分Laの一部が第2の表示導光層22の内部に入り、光散乱層12を裏面12bから表面12aに向けて透過する。光散乱層12を透過した光は散乱光となる。
 光散乱層12を透過した散乱光の一部の成分Lbは、第1の表示導光層13と第1の導光層11の内部を透過して前方(Z1方向)へ出射する。散乱光の光の他の成分Lcは、光透過層14と第1の導光層11を透過して前方へ出射する。
 光散乱層12の内部を光が透過して散乱光となる領域は、第2の表示導光層22と光散乱層12とが密着している領域のみである。第2の表示導光層22と光散乱層12とが密着している領域は、図2(B)に示すように、第2の表示内容を表すパターン形状であるため、前方からはローマ字の「A」が第2の表示として明るく照らされて表示される。
 光散乱層12を透過した「A」のパターンの光は、散乱光であるため、第1の表示導光層13と光透過層14とをほぼ同じ条件で透過することができ、図2(A)に示す第1の表示である数字の「8」は前方からほとんど見えない。
 すなわち、図2(A)に示す第1の表示の形状は、光散乱層12と第1の表示導光層13とが密着した領域のパターンに依存し、図2(B)に示す第2の表示の形状は、光散乱層12と第2の表示導光層22とが密着した領域のパターンに依存している。第1の表示導光層13は、いずれの場合も、前記パターンで形成された散乱光を、第1の導光層11まで導く働きをしているだけであり、第1の表示導光層13の形状が光の進行状態に大きな影響を与えるものではない。そのため、発光ダイオード15が点灯せずに、発光ダイオード24が点灯したときに、前方から図2(B)に示す第2の表示であるローマ字「A」が明るく見えるが、図2(A)に示す第1の表示である数字「8」はほとんど見えない。
 第1の表示内容は第1の表示導光層13の平面形状で決まり、第2の表示内容は第2の表示導光層22の平面形状で決まるため、第1の表示導光層13と第2の表示導光層22の平面形状を変え、または平面形状の組み合わせを変えることで、任意の表示内容を切り換えて表示することが可能になる。
 また、光散乱層12の色相や、発光ダイオード24から発せられる光の彩色を選ぶことにより、第2の表示であるローマ字「A」を種々の色相で表示できる。
 また、発光ダイオード15から発せられる光の色相と、発光ダイオード24から発せられる光の色相とを互いに異ならせることで、図2(A)に示す第1の表示と、図2(B)に示す第2の表示を、異なる色相の光で表示させることが可能である。
 図1に示す照光表示装置1は、第1の導光層11と第2の導光層21が可撓性の合成樹脂シートであり、光散乱層12も可撓性である。したがって、照光表示装置1の下にスイッチ機構を設け、第1の表示導光層13および第2の表示導光層22が設けられている領域を指で押すことで、その下に位置するスイッチ機構を動作させることができる。
 または、照光表示装置1の第1の導光層11の表面11aの前方に透明なタッチパネルを配置し、照光表示装置1からの照光内容を目視しながら前記タッチパネルを操作できるようにしてもよい。透明なタッチパネルは、指が接近したときの電極間の静電容量の相違を検知して指が接触した位置の座標を特定する静電容量式のパネルである。または、可撓性の絶縁シートが空間を挟んで対面し、上下の絶縁シートの対面部に透明な抵抗体層が形成され、指で押されて絶縁シートどうしが接触する位置を、抵抗値の変化によって検知できるものである。
 図1と図2に示す照光表示装置では、第1の表示導光層13の中心と第2の表示導光層22の中心が図の左右にずれて配置されており、第1の表示導光層13で照光される「8」の文字の第1の表示と、第2の表示導光層22で照光される「A」の文字の第2の表示は、中心が左右にずれて一部のみが重なっている。
 ただし、図3(A)(B)に示すように、第1の表示導光層13の中心と第2の表示導光層22の中心とをほぼ一致させて、第1の表示導光層13で照光される「8」の文字の第1の表示の中心と、第2の表示導光層22で照光される「A」の文字の中心と第2の表示の中心とがほぼ一致するように配置することができる。この構成により、狭い領域に2つの比較的大きな表示を切り換えて表示することが可能になる。
 図4は、本発明の第2の実施の形態の照光表示装置101を示す側面図である。この照光表示装置101は、反射表示部2Aとその下の光送出部3Aを有している。
 反射表示部2Aでは、第1の導光層111と第1の表示導光層113とが一体に形成されており、第1の表示導光層113が第1の導光層111の下面から下向きに突出している。例えば、第1の表示導光層113の平面パターンが凹部に形成された基板の表面に液状の合成樹脂を供給して紫外線などで硬化させ、基板から剥がすいわゆるインプリント法によって、第1の導光層111と第1の表示導光層113とを一体に形成することができる。第1の表示導光層113は、図2(A)に示すような第1の表示となる文字や数字や記号などの平面パターンで形成される。第1の表示導光層113と光散乱層12は、透光性の接着剤層113aによって固着されている。
 光送出部3Aでは、第2の導光層121と第2の表示導光層122とがインプリント法で一体に形成されており、第2の表示導光層122が上向きに突出している。第2の表示導光層122は、図2(B)に示すような第2の表示となる文字や数字や記号などの平面パターンで形成される。第2の表示導光層122と光散乱層12とは透光性の接着剤層122aで固着されている。
 第1の導光層111と光散乱層12との間で第1の表示導光層113が設けられていない部分には、空気などの低屈折率の光透過層114が形成されており、第2の導光層121と光散乱層12との間で第2の表示導光層122が設けられていない部分には、空気などの低屈折率の光透過層123が形成されている。
 図4に示す照光表示装置101は、発光ダイオード15から第1の導光層111に光を入射させると、図2(A)に示す第1の表示の数字などが表示され、発光ダイオード24から第2の導光層121に光を入射させると、図2(B)に示す第2の表示の文字などが表示される。
 図5は本発明の第3の実施の形態の照光表示装置201を示している。この照光表示装置201は、反射表示部2とその後方の光送出部3Bを有している。
 反射表示部2を構成する第1の導光層11と光散乱層12と第1の表示導光層13および光透過層14は、図1に示した反射表示部2と同じ構造である。
 光送出部3Bは、第3の導光層221を有している。この第3の導光層221は、第1の導光層111と同じポリウレタン樹脂などで形成された可撓性で透光性の合成樹脂シートである。第3の導光層221の右側には発光ダイオード24が設けられており、この発光ダイオード24から発せられた光が第3の導光層221の内部に入射する。
 第3の導光層221の表面221aには、空気層などの低屈折率の光透過層223を介して遮光層224が対向している。この遮光層224は、光散乱層12の下面に形成された塗装膜や印刷膜である。または、第3の導光層221と光散乱層12との間に透明なシートが配置されて、この透明なシートに遮光層224が形成されていてもよい。前記遮光層224によって、第3の導光層221の内部を伝播する光が表面221aから前方へ光が漏れるのを制限している。遮光層224はその一部が除去されて、除去された部分がパターン形成部225となっている。このパターン形成部225は、図2(B)に示すような、第2の表示となる文字や数字または記号などのパターン形状となっている。
 第3の導光層221の裏面221bには、前記パターン形成部225の下側に反射部226が設けられている。反射部226は、第3の導光層221の裏面221bに細かな凹凸を形成したものである。または、裏面221bに白色のフィラーが混入した樹脂層や金属反射層が形成されたものである。
 図5に示す照光表示装置201は、発光ダイオード15が点灯し、発光ダイオード24が消灯すると、第1の表示導光層13のパターンに応じて、図2(A)に示すような第1の表示が照光表示される。発光ダイオード15が消灯し、発光ダイオード24が点灯すると、その光が第3の導光層221の内部を伝播し、反射部226で反射されてパターン形成部225から前方へ出射される。パターン形成部225から前方(Z1方向)に出た光は、光散乱層12を透過し散乱光となって、第1の表示導光層13および光透過層14を透過し、さらに第1の導光層11を透過して前方へ出射する。
 光散乱層12を透過した散乱光は、パターン形成部225の形状を表示する光となって前方へ出るため、図2(B)に示したのと同等に、パターン形成部225のパターンに応じた第2の表示を照光させることができる。
 なお、前記遮光層224を設けずに、反射部226を文字や数字や記号または図形のパターンにして、この反射部226をパターン形成部としてもよい。この場合には、反射部226のパターンで表現される文字や数字などが、光散乱層12を透過して散乱光となり、第1の表示導光層13および光透過層14を透過し、さらに第1の導光層11を透過して前方へ出射する。
 図6は本発明の第3の実施の形態の照光表示装置301を示している。反射表示部2は、図1および図5に示したものと同じであり、第1の導光層11と第1の表示導光層13、および第1の光源である発光ダイオード15が設けられている。
 光送出部3Cは、図5に示した実施の形態と同じ第3の導光層221を有しており、その端面に第2の光源である発光ダイオード24が対向している。第3の導光層221の表面221aには、空気層などの光透過層223を介して補助層321が対向している。補助層321は、第3の導光層221とほぼ同じ屈折率の透明な合成樹脂シートである。この補助層321の表面321aに、遮光層224が形成され、この遮光層224が文字や記号のパターンで部分的に除去されてパターン形成部225が形成されている。
 補助層321の表面321aには光散乱層312が部分的に設けられている。この光散乱層312は、前記パターン形成部225を覆うように形成され、且つ第1の表示導光層13と密着して設けられている。また、第3の導光層221の裏面221bには、図5に示したのと同じ反射部226が設けられている。
 発光ダイオード24が点灯せずに発光ダイオード15が点灯すると、第1の表示導光層13のパターンに応じて第1の表示が照光される。発光ダイオード15を点灯せずに発光ダイオード24が点灯すると、その光が第3の導光層221の内部を伝播し、反射部226で反射されて、光透過層223と補助層321を透過する。さらに、パターン形成部225の内部を通過し、光散乱層312内を散乱されながら透過する。その結果、パターン形成部225のパターン形状に応じた第2の表示が照光される。
 図6に示す光散乱層312は、内部構造で光を散乱する機能を発揮する透光性の樹脂膜が、印刷や塗装などの手段で塗工されて形成されている。光散乱層312が薄いために、照光表示装置301を薄型に構成できる。また、光散乱層312の内部構造を調整し、例えば光を散乱させるフィラーの濃度を変化させたり、光散乱層312の厚さを変えることで、光の散乱度を変えることができ、これにより第1の表示と第2の表示の輝度や明度を調整することができる。
 図6に示すように、第1の導光層11と第3の導光層との間に複数の第1の表示導光層13と複数のパターン形成部225が設けられて、図2や図3(A)に示す表示部が複数箇所に設けられているものにおいては、発光ダイオード15や発光ダイオード24などの光源からの距離の違いに応じて、光散乱層312の散乱度を場所に応じて変化させることで、それぞれの表示の輝度のばらつきを少なくすることなどが可能である。
 この場合に、反射部226の反射率も、光源からの距離の違いに応じて変化させることが好ましい。反射部226の反射率は、第3の導光層221の裏面221bに形成される凹凸の大きさや密度を変えたり、裏面221bに重ねられる樹脂層のフィラーの濃度を変えたり、金属層となる金属材料を変えることで実現できる。
 なお、図1に示した照光表示装置1において、光透過層23を屈折率の低い樹脂層とし、第1の表示導光層13と第2の表示導光層22が設けられている部分にのみ、光透過層23と第2の表示導光層22の表面に、部分的に光散乱層を形成することも可能である。
 図7は本発明の第4の実施の形態の照光表示装置401を示し、図8は本発明の第5の実施の形態の照光表示装置501を示している。この2つの実施の形態は、図5に示した照光表示装置201の構造を基本とし、白色光を発する発光ダイオード15,24を使用して、有彩色の表示を可能としたものである。
 図7に示す照光表示装置401は、第3の導光層221と遮光層224との間にカラーフィルター層410が配置されている。カラーフィルター層410は、透明な樹脂に顔料が混入されて着色されたものであり、透光性である。
 発光ダイオード24が点灯せずに発光ダイオード15が点灯して白色光が発せられると、第1の表示導光層13のパターンに応じて第1の表示が照光される。このときの照光は光拡散層12の色相となる。発光ダイオード15が点灯せずに発光ダイオード24が点灯して白色光が発せられると、この光はカラーフィルター層410と光拡散層12を透過するため、パターン形成部225のパターンに応じた第2の表示が、カラーフィルター層410と光拡散層12の色相が混合した色で表示される。この場合、光拡散層12は白色などの無彩色であることが好ましい。
 図8に示す照光表示装置501は、第1の導光層11にカラーフィルター層511が設けられ、第3の導光層221にカラーフィルター層512が設けられている。発光ダイオード15から発せられる白色光は、カラーフィルター層511を通過し、有彩色の光となって第1の導光層11の内部を伝播する。よって、第1の表示は、カラーフィルター層511の色相と光散乱層12の色相とが混合した色で表示される。
 発光ダイオード24から発せられる白色光はカラーフィルター層512を透過して有彩色の光となって第3の導光層221の内部を伝播する。よって第2の表示は、カラーフィルター層512の色相と光散乱層12の色相とが混合した色で表示される。よって、光散乱層12は無彩色であることが好ましい。図8では、カラーフィルター層511と512の色相を異ならせることで、第1の表示と第2の表示を異なる色で表示できるようになる。
 図9は本発明の第6の実施の形態の照光表示装置601を示している。この照光表示装置601は、反射表示部2とその後方の光送出部3Dを有している。
 反射表示部2を構成する第1の導光層11と光散乱層12と第1の表示導光層13および光透過層14は、図1に示した反射表示部2と同じ構造である。
 光送出部3Dには、内部に発光ダイオードなどの光源を有する発光部621が設けられている。発光部621の前方に向く発光面622には文字や数字または記号などの第2の表示に対応するパターンの発光スリットが設けられている。
 図9に示す照光表示装置601は、発光ダイオード15が点灯し、発光部621を消灯すると、第1の表示導光層13のパターンに応じて図2(A)に示すような第1の表示が照光されて表示される。発光ダイオード15が消灯し、発光部621が点灯すると、発光面622から出た第2の表示となるパターンの光が、光散乱層12を透過して散乱光となり、第1の表示導光層13および光透過層14を透過し、さらに第1の導光層11を透過して前方へ出射する。
 なお、本発明は、前記発光部621が、エレクトロルミネッセンス素子などの面発光源を備えて、第2の表示のパターンの光を発するものであってもよい。
 図10は反射表示部2の変形例を示している。
 本例においては、第1の導光層11の裏面11bよりも後方に、第1の導光層11と光学的に分離するよう表面に凹凸がある光散乱層12が設けられている。光散乱層12の表面に凹凸があるため、導光層11と光散乱層12との間には空気層が形成され、ほぼ光学的に分離されて導光層11を伝播する光は光散乱層12にはほとんど影響されることなく伝播することが出来る。
 第1の表示導光層13は、導光層11と光散乱層12との界面で溶着された層として形成される。このような表示導光層13は、導光層11と光散乱層12を重ねた後、レーザー照射を行うことなどによって導光層11と光散乱層12の界面で少なくとも一方の層を溶かして一体化させることによって形成できる。このような表示導光層13によって導光層11と光散乱層12が部分的に光学的に結合されるため、図1の形態と同様に導光層11を伝播した光は表示導光層13が形成された部分でのみ光散乱層12から散乱され、表示導光層13の形状の第1の表示を表示することができる。
1,101,201,301,401,501,601 照光表示装置
2,2A 反射表示部
3,3A,3B,3C,3D 光送出部
11 第1の導光層
12 光散乱層
13 第1の表示導光層
14 光透過層
15 第1の光源である発光ダイオード
21 第2の導光層
22 第2の表示導光層
23 光透過層
24 第2の光源である発光ダイオード
111 第1の導光層
113 第1の表示導光層
114 光透過層
121 第2の導光層
122 第2の表示導光層
123 光透過層
221 第3の導光層
224 遮光層
225 パターン形成部
312 光散乱層
410 カラーフィルター層
511,512 カラーフィルター層
321 補助層
621 発光部

Claims (11)

  1.  第1の表示と第2の表示を選択して照光できる照光表示装置において、
     反射光と透過光の双方を散乱させる光散乱層と、前記光散乱層の表面に光学的に分離されて配置された導光層と、前記導光層の内部に光を与える光源と、前記光散乱層と前記導光層との間に配置されて前記導光層の内部を伝播する光を前記光散乱層に導いて反射させる表示導光層と、前記光散乱層の裏面に透過光を与える光送出部とを有し、
     前記表示導光層が、前記第1の表示を表すパターンに形成され、前記光送出部から前記光散乱層へ前記第2の表示を表す光が与えられることを特徴とする照光表示装置。
  2.  前記表示導光層は前記導光層と別体に形成されて、前記導光層と前記光散乱層の双方に固着されている請求項1記載の照光表示装置。
  3.  前記表示導光層は、少なくとも一部が接着剤層である請求項2記載の照光表示装置。
  4.  前記表示導光層は、前記導光層の一部が前記光散乱層に向けて突出して形成されて、前記光散乱層の表面に固着されている請求項1記載の照光表示装置。
  5.  前記表示導光層が設けられていない領域では、前記導光層と前記光散乱層との間に、前記導光層と前記表示導光層の双方よりも屈折率の低い低屈折率層が設けられている請求項1記載の照光表示装置。
  6.  前記低屈折率層は空気層である請求項5記載の照光表示装置。
  7.  前記光送出部が、前記光散乱層の裏面から光学的に分離されて配置された第2の導光層と、前記第2の導光層の内部に光を与える第2の光源と、前記第2の導光層と前記光散乱層との間に配置されて前記第2の導光層の内部を伝播する光を前記光散乱層の裏面に導いて透過させる第2の表示導光層とを有しており、前記第2の表示導光層が、前記第2の表示を表すパターンに形成されている請求項1記載の照光表示装置。
  8.  前記第2の表示導光層が、前記光散乱層の表側に設けられた前記表示導光層と同じ構造である請求項7記載の照光表示装置。
  9.  前記光送出部が、前記光散乱層の裏面側に配置された第3の導光層と、前記第3の導光層の内部に光を与える光源と、前記第3の導光層の内部を伝播する光を前記光散乱層に与えるパターン形成部とを有しており、前記パターン形成部が、前記第2の表示を表すパターンに形成されている請求項1記載の照光表示装置。
  10.  前記光散乱層と前記第3の導光層との間に光の透過を遮断する遮光層が設けられ、前記遮光層が欠如した部分に前記パターン形成部が形成されており、前記パターン形成部に前記光散乱層が部分的に設けられている請求項9記載の照光表示装置。
  11.  前記光送出部は、前記第2の表示を表すパターンの光を発生する発光部である請求項1記載の照光表示装置。
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