WO2012144453A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2012144453A1
WO2012144453A1 PCT/JP2012/060243 JP2012060243W WO2012144453A1 WO 2012144453 A1 WO2012144453 A1 WO 2012144453A1 JP 2012060243 W JP2012060243 W JP 2012060243W WO 2012144453 A1 WO2012144453 A1 WO 2012144453A1
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image
display
eye
display device
polarizing plate
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PCT/JP2012/060243
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Inventor
滋規 田中
良信 平山
柳 俊洋
今井 明
正一 和田
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シャープ株式会社
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    • H10K59/353Devices specially adapted for multicolour light emission comprising red-green-blue [RGB] subpixels characterised by the geometrical arrangement of the RGB subpixels

Definitions

  • the present invention relates to a display device that enables multi-view display in which a plurality of images are simultaneously displayed in a plurality of display directions from the same display screen.
  • a display device 200 is provided with a liquid crystal panel 202 on the front side (display surface side) of a display panel (video display element) 201, and a backlight on the back side of the display panel 201.
  • 203 is provided.
  • the liquid crystal panel 202 includes a translucent resin layer (bright display portion) that transmits light emitted from the backlight 203 and passes through the display panel 201, and a liquid crystal layer (dark display portion) that can block the light. Formed from.
  • the liquid crystal layer has a function of switching a light transmission / non-transmission state, that is, a function as a parallax barrier (parallax barrier) by changing the alignment characteristics of the liquid crystal according to a voltage application state.
  • the display device 200 is configured such that light is transmitted when the liquid crystal layer is in a state in which no voltage is applied. When no voltage is applied, both the light-transmitting resin layer and the liquid crystal layer can transmit light emitted from the pixel 201A and the pixel 201B, and thus the display device 200 displays a two-dimensional (2D) image. Can do.
  • the liquid crystal panel 202 forms a parallax barrier capable of transmitting light only from the light-transmitting resin layer. For this reason, as shown in FIG. 18, light that passes through the pixel 201B is emitted from the display panel 201 to the left side (first direction) in the figure, and light that passes through the pixel 201A is emitted from the display panel 201 to the right side in the figure (first direction). (Second direction).
  • the viewer recognizes the image as a three-dimensional (3D) image with the naked eye when viewed from the front of the display surface. Can do.
  • 3D three-dimensional
  • Patent Document 1 a two-dimensional image is displayed when the voltage is not applied to the liquid crystal panel 202, and a three-dimensional image is displayed when the voltage is applied, in one direction (front direction of the display surface). Can be provided.
  • the display device 200 is in one direction when no voltage is applied and in two directions when the voltage is applied (first direction and second direction). ) Can be displayed in dual view.
  • the first image and the second image at this time are two-dimensional (2D) images.
  • Japanese Patent Publication Japanese Patent Laid-Open No. 2005-258222 (published on September 22, 2005)”
  • the display device 200 cannot simultaneously display a plurality of contents that can be recognized as a three-dimensional image in a plurality of display directions. For this reason, when displaying a plurality of contents simultaneously, it is necessary to divide the display screen to display each image. For example, in the display device 210 shown in FIG. 19, contents that can be recognized as two three-dimensional images are displayed in the divided display areas 211A and 211B, respectively. In this case, there is a possibility that the sense of power is lost and the visibility is lowered because the aspect ratio is changed or the screen size is reduced.
  • the above-described plurality of contents cannot be provided by a display method corresponding to each of a plurality of observers. It was difficult to expand.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a display device capable of simultaneously displaying a plurality of contents that can be recognized as a three-dimensional image without dividing the screen. There is.
  • a display device is a display device capable of simultaneously displaying each of a plurality of images in a plurality of different display directions. A three-dimensional image is displayed in at least one of the display directions.
  • the three-dimensional image is displayed in any one of the display directions. Therefore, since a plurality of images including a three-dimensional image can be displayed at the same time without dividing the display screen, the three-dimensional image when the three-dimensional image is displayed in one direction is displayed. It is possible to display while maintaining the visibility of the image.
  • the display device is configured to display a three-dimensional image in at least one of the plurality of display directions.
  • (A) And (b) is a figure which shows an example of schematic structure of the display apparatus which concerns on one Embodiment of this invention.
  • (A) And (b) is a figure which shows the screen display in the case of performing dual view display.
  • (A) And (b) is a figure which shows a mode that the display of the three-dimensional image by a frame sequential system is performed.
  • (A) And (b) is a figure which shows the modification of a mode that the display of the three-dimensional image by a frame sequential system is performed. It is a figure which shows an example of the viewing-and-listening method implement
  • (A) And (b) is a figure which shows a mode that the display of the three-dimensional image by an anaglyph system is performed. It is a figure which shows an example of the viewing-and-listening method implement
  • (A) And (b) is a figure which shows schematic structure of the display apparatus which concerns on another one Embodiment of this invention.
  • (A) And (b) is a figure which shows a mode that the display of the three-dimensional image by a polarizing plate system is performed. It is a figure which shows the modification of schematic structure of the display apparatus shown in FIG.
  • FIG. 1 It is a figure which shows an example of the viewing-and-listening method implement
  • FIG. 1 A) And (b) is a figure which shows schematic structure of the display apparatus which concerns on another another embodiment of this invention.
  • (A) And (b) is a figure which shows a mode that the display of the three-dimensional image by an active polarizing plate system is performed.
  • (A) And (b) is a figure which shows the modification of a mode that the display of the three-dimensional image by an active polarizing plate system is performed. It is a figure which shows an example of schematic structure of another another display apparatus which concerns on one Embodiment of this invention.
  • (A) And (b) is a figure which shows a mode that the display of the three-dimensional image by a frame sequential system is performed in triple view display. It is a figure which shows an example of the viewing-and-listening method implement
  • the display device 1 has a configuration capable of multi-view display, and may be used in a stationary manner as in a general TV, or may be used in a flat manner on a wall or a table.
  • the expression “transmitting only the right-eye (or left-eye) image” includes the meaning of transmitting “mainly the right-eye (or left-eye) image”.
  • the expression of “viewing with only the right eye (or left eye)” also includes the meaning of “viewing with mainly the right eye (or left eye)”. That is, these expressions have the meaning that the image for the right eye is visually recognized only by the right eye and the image for the left eye only by the left eye, and that these images are recognized as a three-dimensional image at least within a range that does not affect the human body. Including that it is possible.
  • a display device 1 shown in FIG. 1A includes a display panel 10, a parallax barrier (viewing angle control means) 20, a backlight 30, various driving circuits (data signal line driving circuit, scanning signal line driving circuit, and the like).
  • a display control circuit (display control means) 5 display control means 5.
  • the display device 1 is mainly a liquid crystal display device.
  • the display panel 10 can adopt a known configuration.
  • the display panel 10 includes an insulating active matrix substrate made of glass or the like, a light-transmitting counter substrate made of glass or the like facing the active matrix substrate at a predetermined interval, an active matrix substrate,
  • the liquid crystal layer is sandwiched between the counter substrate and the counter substrate.
  • the liquid crystal layer various types of liquid crystal layers can be used.
  • the counter substrate is provided with a color filter, so that color display is possible.
  • the display panel 10 includes a data signal line extending in the column direction, a scanning signal line extending in the row direction and a capacitor wiring, and pixels arranged in the row and column directions (a first pixel group and a second pixel group described later are configured. ) Is provided. Various signal lines are provided on the active matrix substrate.
  • each pixel is the same, and at least one pixel electrode is provided corresponding to one pixel, and one data signal line, one scanning signal line, and one capacitor wiring are provided.
  • the pixel electrode is connected to the data signal line via a transistor (TFT) connected to the scanning signal line, and a liquid crystal capacitor is provided between the counter electrode provided on the counter substrate. Is formed.
  • the transistor provided in each pixel has a source electrode connected to the pixel electrode, a drain electrode connected to the data signal line, and a gate electrode connected to the scanning signal line.
  • the transistor is controlled to be turned on / off by the scanning signal (gate signal) supplied from the scanning signal line, and a voltage corresponding to the data signal supplied to the data signal line is applied to the liquid crystal layer, and the transistor is turned off. The voltage is held.
  • the display control circuit 5 detects image display timing based on a timing control signal supplied from the timing controller, and displays an image (video) on the display panel 10 based on display data and a synchronization signal input from the outside. A display control signal for generating the image is generated. Then, the generated display control signal is supplied to various drive circuits to control operations of the various drive circuits.
  • the scanning signal line drive circuit sequentially supplies a scanning signal (gate signal) to each scanning signal line based on the display control signal output from the display control circuit 5. Accordingly, a transistor whose gate electrode is a part of the scanning signal line to which the scanning signal is supplied is turned on.
  • the data signal line driving circuit supplies a data signal to the data signal line based on the display control signal. As a result, a voltage corresponding to the data signal is applied to the liquid crystal layer through the transistor in the on state, and image information is written.
  • the backlight 30 is disposed on the back side of the display panel 10 and makes display light incident on the display panel 10. Note that the backlight 30 may be included in the display device 1 or may be externally attached to the display device 1.
  • the parallax barrier 20 is bonded to the front side of the display panel 10 (side closer to the viewer) with a resin material (adhesive layer) so that the surface of the parallax barrier 20 and the display surface of the display panel 10 are parallel to each other. It is a so-called parallax barrier.
  • the parallax barrier 20 is made of glass, a resin material, or the like, and has an opening 21 through which display images (first image and second image) output from the display panel 10 pass, and a closing portion 22 that can block the display image. It has.
  • the openings 21 and the closing portions 22 are formed alternately corresponding to the pixels of the display panel 10 (that is, form slits).
  • Double view display (dual view system) is an example of multi-view display and refers to a display system capable of simultaneously displaying two images (contents) in two display directions.
  • the display device 1 is not limited to a dual-view display device as long as it has a function of simultaneously displaying a plurality of images in a plurality of different display directions, and other multi-view display methods.
  • the present invention can also be realized using a display device.
  • the multi-view display method can be realized by a device other than the liquid crystal display device, for example, an organic EL display device using an organic EL (electroluminescence) panel, a CRT, or the like can be used.
  • the dual view display shown in FIGS. 2A and 2B will be described in detail.
  • FIG. 2A the display device 1 displays the first image from the display device 1 in the first direction, and at the same time, from the display device 1 in the second direction different from the first direction. It has a function of displaying a second image different from the first image, that is, a function of simultaneously displaying two different images. Note that the display device 1 may have a function of making the first image and the second image displayed at the same time have the same or different parts. Further, the first image and the second image may be the same image.
  • the “first direction” and the “second direction” represent the display directions of the display device 1, respectively.
  • the first diagonal direction toward the display device 1 (display panel 10) is the first direction
  • an image with respect to the first direction is referred to as a first image
  • an image with respect to the second direction is referred to as a second image.
  • the “front direction” represents an intermediate direction between the first direction and the second direction. That is, the “front direction” can also be referred to as a direction between two display directions of the display device 1.
  • An image with respect to the front direction is referred to as a front image.
  • the display device 1 can be viewed from any one of the first direction, the second direction, and the front direction as shown in FIG. Also, the same image can be displayed so as to be visible. In the present specification, this display is referred to as a single screen display.
  • the display device 1 has a structure in which the backlight 30, the display panel 10, and the parallax barrier 20 are overlaid in this order (see FIG. 1A).
  • the backlight 30 is a lighting device and irradiates the display panel 10 with light.
  • the display panel 10 creates an image by transmitting and blocking light from the backlight 30.
  • the parallax barrier 20 gives viewing angle characteristics to the image created by the display panel 10.
  • the display panel 10 includes a first image display area 10L that displays a first image and a second image display area 10R that displays a second image alternately. It is configured in a strip shape. As shown in FIG. 1B, each of the first image display area 10L and the second image display area 10R corresponds to one pixel group (first pixel group and second pixel group).
  • the parallax barrier 20 includes openings 21 through which display images (first image and second image) of the display panel 10 pass and closed portions 22 that can block the display image of the display panel 10 are alternately arranged. Is formed.
  • the first image displayed in the first image display area 10 ⁇ / b> L passes through the opening 21 and is positioned in the first direction. Visible from the person.
  • the second image displayed in the second image display area 10R is blocked by the closing portion 22, it is not visually recognized by an observer located in the first direction.
  • the second image displayed in the second image display area 10R passes through the opening 21 and is visually recognized by an observer located in the second direction.
  • the first image displayed in the first image display area 10L is blocked by the closing portion 22, it is not visually recognized by an observer positioned in the second direction.
  • the display device 1 can simultaneously display the first image and the second image in each of the first direction and the second direction.
  • the display device 1 is the above-described multi-view display device, and in at least one of the plurality of display directions (for example, the first direction and the second direction), An image that the viewer can visually recognize as a three-dimensional image is displayed. For this reason, the display control circuit 5 displays the three-dimensional image in at least one of the directions, the first pixel group corresponding to the first image display region 10L, and the second pixel corresponding to the second image display region 10R. A right-eye image and a left-eye image are displayed on at least one of the pixel groups.
  • the display control circuit 5 displays the three-dimensional image in at least one of the directions, the first pixel group corresponding to the first image display region 10L, and the second pixel corresponding to the second image display region 10R.
  • a right-eye image and a left-eye image are displayed on at least one of the pixel groups.
  • the display control circuit 5 sets the right-eye image constituting the first image in the first pixel group corresponding to the first image display region 10L. And the image for the left eye is displayed.
  • the display control circuit 5 displays a two-dimensional image, which is a second image different from the first image, in the second pixel group corresponding to the second image display region 10R. The same processing is performed when the observer visually recognizes only the second image as a three-dimensional image.
  • the display control circuit 5 performs the right-eye image and the left-eye constituting the first image with respect to the first pixel group. Display the image. Similarly, the display control circuit causes the second pixel group to display the right-eye image and the left-eye image that constitute the second image.
  • the display device 1 can display a plurality of images including a three-dimensional image at the same time without dividing the display screen, so that the three-dimensional image is displayed in one direction. Can be displayed while maintaining the visibility of the three-dimensional image. That is, the observer can enjoy a three-dimensional image on a large screen display even in a multi-view display device.
  • FIG. 3 shows a case where viewers A and B view the content side by side.
  • the display control circuit 5 of the display device 1 receives, for example, two different content data (video signals), the three-dimensional image (first image) indicated by one content data is displayed in the first image display region 10L, and the other content data.
  • a display control signal for displaying the three-dimensional image (second image) indicated by is displayed in the second image display area 10R to various drive circuits.
  • Each of the two content data is a plurality of image data groups in which one frame is composed of a right-eye image or a left-eye image, and the display control circuit 5 sequentially displays a pair of right-eye images and left-eye images as a first image display. The image is displayed in the area 10L and the second image display area 10R. Further, as shown in FIG.
  • a pair of right-eye images and left-eye images are images slightly shifted in the x direction (left-right direction), that is, images using parallax between the left and right eyes of the observer. is there.
  • the observer visually recognizes the right-eye image only with the right eye and the left-eye image only with the left eye, so that these two images are synthesized in the observer's brain, and the image displayed on the display device 1 is displayed as 3 It can be recognized as a dimensional image.
  • the display control circuit 5 displays the image for the right eye in the first image display area 10L and the second image display area 10R, respectively, and then displays the image for the left eye in each area. Since the right-eye image and the left-eye image are images using parallax, the display can be repeatedly performed at high speed, thereby allowing the viewers A and B to recognize the three-dimensional images. Note that the display timings of the first image and the second image need not match.
  • the viewers A and B must wear active shutter glasses 50, respectively.
  • the active shutter glasses 50 can adopt a known configuration.
  • the active shutter glasses 50 include a right-eye shutter and a left-eye shutter including two polarizing plates having different polarization directions, two transparent electrodes, and a liquid crystal layer sandwiched between the transparent electrodes.
  • a voltage is applied between the transparent electrodes to change the alignment direction of the liquid crystal molecules in the liquid crystal layer.
  • the active shutter glasses 50 are, for example, so-called “normally black”, if no voltage is applied, the respective shutters are closed, that is, the viewer visually recognizes the image displayed on the display device 1. It is in a state that cannot.
  • a voltage is applied only between the transparent electrodes of the right-eye shutter, the right-eye shutter is in an open state and the left-eye shutter is in a closed state, and the observer displays the image displayed on the display device 1 at this time. Can be visually recognized only by the right eye (in the state of “when displaying the image for the right eye” shown in FIG. 3A).
  • the right-eye shutter is opened and the left-eye shutter is closed when the right-eye image is displayed, and the left-eye shutter is opened and the right-eye shutter is displayed when the left-eye image is displayed.
  • the display control circuit 5 transmits a shutter synchronization signal to the active shutter glasses 50 via a synchronization signal transmission unit (not shown) included in the display device 1. Accordingly, the opening / closing operations of the right eye shutter and the left eye shutter can be synchronized with the display timing of the right eye image and the left eye image. That is, the observer can recognize the right-eye image only with the right eye and the left-eye image only with the left eye, and can recognize these images as a three-dimensional image.
  • This shutter synchronization signal is used for the active shutter glasses worn by the viewer A in accordance with the display timings of the right-eye image and the left-eye image displayed in the first image display area 10L and the second image display area 10R, respectively. 50, transmitted to each of the active shutter glasses 50 worn by the observer B. As a result, as shown in FIG. 3B, each observer can recognize the content that he / she visually recognizes as a three-dimensional image.
  • FIG. 3 the case where the viewers A and B visually recognize their contents side by side has been described.
  • the present invention is not limited to this, and for example, as shown in FIG. It is also possible to visually recognize the content of the player face-to-face (from the x direction).
  • the display device 1 is used in a flat state on a table or the like.
  • the display control circuit 5 sequentially displays a pair of right-eye images and left-eye images that have a shift in the y direction.
  • the display device 1 sequentially displays the left-eye image and the right-eye image of each content, and the right-eye shutter and the left-eye of the active shutter glasses 50 of the viewers A and B are synchronized with these images. The shutter is opened and closed.
  • the viewers A and B can recognize their own content as a three-dimensional image even in the case of viewing in a face-to-face manner.
  • Modification of parallax barrier 20 a modified example of the parallax barrier 20 will be described.
  • the closing portion 22 of the parallax barrier 20 has been described as physically blocking light emitted from the display panel 10.
  • the closing portion 22 is controlled to be switchable between a light transmission state and a light blocking state. It may be a configuration.
  • the parallax barrier 20 includes, for example, a TFT substrate including a TFT, a transparent electrode, a liquid crystal layer, a transparent electrode, and a glass substrate from the display panel 10 side, thereby realizing a switching liquid crystal (transmission type liquid crystal).
  • the same processing as that of the display panel 10 described above is performed, and the light transmission state and the blocking state in the closed portions 22 extending in the column direction are switched.
  • the closed portion 22 transmits light emitted from the display panel 10
  • both the opening portion 21 and the closed portion 22 are in a light transmission state (a light transmission state over the entire parallax barrier 20).
  • View display display of only the front image
  • the closing portion 22 blocks the light, the dual view display as described above is realized.
  • the front image is displayed as a three-dimensional image by performing display using the frame sequential method described above. Can do.
  • the parallax barrier 20 functions as a switching liquid crystal
  • the display direction of the image can be controlled. That is, the display device 1 can switch between single view display and dual view display.
  • control of the display direction of the image and control of the three-dimensional image are performed, thereby enabling four viewing methods as shown in FIG.
  • “ON” of “image direction control” indicates that the closing portion 22 is in a light blocking state
  • “OFF” indicates that the closing portion 22 is in a light transmitting state
  • “ON” of “3D control” indicates that display is performed by the frame sequential method for both the first image and the second image
  • “OFF” indicates that display by the method is not performed. .
  • “3D control” ON / OFF includes, for example, transmission / non-transmission of a shutter synchronization signal by the display control circuit 5, ON / OFF of the power supply of the active shutter glasses 50, and the format of the content received by the display control circuit 5 is a two-dimensional image. / 3D images can be switched.
  • the display control circuit 5 performs switching between single view display and dual view display, for example, by determining the user operation and the number of contents to be acquired. Whether the frame sequential method can be processed is determined, for example, by determining a user operation or the type of content to be acquired.
  • both the viewer A and the viewer B shown in FIG. 1 can visually recognize images displayed in different display directions, and at least one of the viewer A and the viewer B. Can visually recognize a three-dimensional image.
  • Embodiment 2 Next, another example of the principle of displaying a three-dimensional image will be described with reference to FIGS.
  • symbol is attached
  • the display device 1 having the same structure as that in FIG. 1 is used, but differs from the first embodiment in that three-dimensional display by an anaglyph method is performed.
  • the display control circuit 5 displays an image having only blue (specific color) as the right-eye image and also has an image having only red (second color different from the specific color) as the left-eye image, That is, an anaglyph image is displayed.
  • the blue image is hatched.
  • the right-eye image and the left-eye image are images using parallax between the left and right eyes of the observer, as in the first embodiment.
  • the anaglyph image may be directly received by the display control circuit 5 or may be generated by the display control circuit 5 from the received right-eye image and left-eye image by a known method.
  • the display control circuit 5 removes red (R) and green (G) from the right-eye image according to the gradation of each pixel, and removes blue (B) and green (G) from the left-eye image. After removing according to the gradation of each pixel, an anaglyph image is generated by superimposing these images.
  • the display control circuit 5 converts the anaglyph image indicating each content into the first image display area 10L and the second image display area 10L.
  • the image is displayed in each of the image display areas 10R.
  • the viewers A and B need to wear the anaglyph glasses 51 in order to recognize the anaglyph image as a three-dimensional image.
  • the anaglyph glasses 51 are provided with a red filter in one viewing portion and a blue filter in the other viewing portion, and can adopt a known configuration.
  • the anaglyph glasses 51 are provided with a red filter (without hatching) on the right eye side and a blue filter (with hatching) on the left eye side.
  • the display using the anaglyph method does not display the right-eye image and the left-eye image in a time-sharing manner as compared with the display using the frame sequential method (Embodiment 1), the burden on the display control circuit 5 can be reduced.
  • the image for the right eye and the image for the left eye are images having only blue or only red, so that the color purity is lower than that of a frame sequential method capable of general color display (RGB display). .
  • the present invention is not limited to this. It is also possible to visually recognize a three-dimensional image displayed face-to-face with 1 (from the x direction).
  • the display control circuit 5 is realized by displaying a pair of right-eye images and left-eye images having a shift in the y direction.
  • the parallax barrier 20 functions as a switching liquid crystal, whereby the display device 1 can perform switching between single view display and dual view display. As illustrated in FIG. Enables viewing on the street.
  • “ON” of “3D control” indicates a state where the observer is wearing the anaglyph glasses 51
  • “OFF” indicates a state where the anaglyph glasses 51 are removed.
  • Embodiment 3 Next, another example of the display principle of the three-dimensional image will be described with reference to FIGS. Note that members similar to those in the first or second embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the present embodiment is different from the first and second embodiments in that the display device 1 a includes a polarizing plate 40.
  • the display method in Embodiment 3 is referred to as a polarizing plate method.
  • the display device 1a includes a display panel 10, a parallax barrier 20, a backlight 30, a polarizing plate 40, various drive circuits (not shown), and a display control circuit 5a. And.
  • the polarizing plate 40 includes a first polarizing plate 40r that transmits only the left-eye image and a second polarizing plate 40l that transmits only the right-eye image, and is provided on the front surface of the parallax barrier 20.
  • Each of the first polarizing plate 40r and the second polarizing plate 40l is a linear polarizing plate extending in the row direction, and is alternately arranged for each row, and the polarization directions are different.
  • the angle formed by the straight line along the polarization direction is preferably approximately 90 degrees.
  • the angle formed by the straight line along the polarization direction of the first polarizing plate 40r and the straight line along the row direction is +45 degrees, and along the polarization direction of the second polarizing plate 40l.
  • the angle between the straight line and the straight line along the row direction is ⁇ 45 degrees.
  • the display control circuit 5a causes the first pixel group in the first image display area 10L to display a right-eye image and a left-eye image for the viewer A to visually recognize as a three-dimensional image (first image).
  • the right eye image is displayed in the pixel group corresponding to the first polarizing plate 40r
  • the left eye image is displayed in the pixel group corresponding to the second polarizing plate 40l.
  • the right-eye image and the left-eye image are displayed in the second pixel group in the second image display area 10R. That is, unlike the first embodiment, the display control circuit 5a does not display the right-eye image and the left-eye image in one pixel but displays a set of right-eye image and left-eye image in two pixels. . For this reason, the image resolution is halved compared to the first and second embodiments, but the time-sequential processing in the frame sequential method as in the first embodiment and the decrease in color purity as in the second embodiment. There is no cause.
  • the viewers A and B must wear polarized glasses 52, respectively.
  • the polarized glasses 52 can employ a known configuration.
  • the right eye side has substantially the same polarization direction (ie, substantially the same polarization axis) as the first polarizing plate 40r.
  • the observer A can visually recognize only the image for the right eye displayed on the first pixel group corresponding to the first image display area 10L and transmitted through the first polarizing plate 40r through the polarizing plate 52r for the right eye, Only the left-eye image displayed in the first pixel group and transmitted through the second polarizing plate 401 can be visually recognized through the left-eye polarizing plate 52l.
  • the viewer B similarly receives the right-eye image and the left-eye image displayed in the second pixel group corresponding to the second image display region 10R via the right-eye polarizing plate 52r and the left-eye polarizing plate 52l, respectively. Visible.
  • FIG. 9A shows a situation where the viewers A and B visually recognize the right-eye image and the left-eye image, respectively.
  • the observer recognizes his / her content as a three-dimensional image according to the shift amount of the right-eye image and the left-eye image. it can.
  • FIG. 8 the configuration in which the first polarizing plate 40r and the second polarizing plate 40l are provided with linear polarizing plates having different polarization directions has been described, but not limited thereto, circular polarizing plates having different polarization rotation directions are provided. It may be a configuration. In this case, the right-eye polarizing plate 52r and the left-eye polarizing plate 52l are substantially the same as the polarization rotation directions of the first polarizing plate 40r and the second polarizing plate 40l, respectively, when viewed from the back side of the polarizing glasses 52. Is provided. For example, in FIG. 10, a right circularly polarizing plate is used for the first polarizing plate 40r, and a left circular polarizing plate is used for the second polarizing plate 40l.
  • FIG. 9 the case where the viewers A and B visually recognize the three-dimensional images displayed on the subject side by side has been described.
  • the present invention is not limited to this, and the viewers A and B are similar to those in the first and second embodiments. It is also possible to visually recognize a three-dimensional image displayed face-to-face (from the x direction) across the display device 1a.
  • the display control circuit 5a displays a pair of right-eye images and left-eye images that have a shift in the y direction.
  • the parallax barrier 20 functions as a switching liquid crystal, so that the display device 1a can switch between single view display and dual view display, as shown in FIG. Four viewing methods are possible.
  • “ON” of “3D control” indicates a state where the observer is wearing the polarizing glasses 52
  • “OFF” indicates a state where the polarizing glasses 52 are removed.
  • the display device 1b includes the polarizing plate 41 that can switch the polarization mode, and the point that the display is performed by the frame sequential method together with the switching of the polarization mode of the polarizing plate. Different from ⁇ 3.
  • the display method in the fourth embodiment is referred to as an active polarizing plate method.
  • the display device 1b includes a display panel 10, a parallax barrier 20, a backlight 30 (not shown), a polarizing plate 41, various drive circuits (not shown), and a display control circuit. 5b.
  • the polarizing plate 41 is a linear polarizing plate that is controlled to be switchable between a first polarization mode that transmits only the right-eye image and a second polarization mode that transmits only the left-eye image, and covers at least the entire display panel 10. In addition, it is provided in front of the parallax barrier 20.
  • the polarizing plate 41 is a first polarizing plate 41r (see FIG. 12A) that transmits only the right-eye image in the first polarization mode, and a second polarizing plate that transmits only the left-eye image in the second polarization mode. 41l (see FIG. 12B).
  • the first polarization mode is a right-eye polarization mode in which a right-eye image can be visually recognized only by the right eye
  • the second polarization mode is a left-eye polarization mode in which a left-eye image can be visually recognized only by the left eye
  • the polarizing plate 41 includes a liquid crystal layer and two transparent electrodes that sandwich the liquid crystal layer. By controlling the retardation of the liquid crystal layer according to the voltage application state between the transparent electrodes, the polarization direction of the liquid crystal layer is controlled. Thereby, the polarization mode of the polarizing plate 41 is switched.
  • the polarization direction of the polarization plate 41 is the polarization direction of the first polarization plate 40r in the first polarization mode (when functioning as the first polarization plate 41r) and the polarization direction in the second polarization mode (second polarization mode). When functioning as a plate 41l), the polarization direction of the second polarizing plate 40l is substantially the same.
  • the display control circuit 5b causes the first pixel group in the first image display area 10L to sequentially display a right-eye image and a left-eye image for allowing the viewer A to visually recognize the first image as a three-dimensional image. Similarly, the right-eye image and the left-eye image are sequentially displayed in the second pixel group in the second image display area 10R. That is, the display control circuit 5b realizes display of a three-dimensional image by a frame sequential method, as in the first embodiment. For this reason, it is not necessary to display the right-eye image and the left-eye image on each of the two pixels in the column direction, so that it is possible to prevent the image resolution as in Embodiment 3 from being reduced (halved).
  • the display control circuit 5b sets the polarizing plate 41 so as to be in the first polarization mode while displaying the right-eye image and to be in the second polarization mode while displaying the left-eye image.
  • a predetermined voltage is applied between the transparent electrodes.
  • the viewers A and B need to wear polarized glasses 52, respectively.
  • the polarized glasses 52 have the same configuration as that of the third embodiment. That is, as shown in FIG. 12, the polarizing plate 41 has a polarization direction substantially the same as that of the polarizing plate 41 functioning as the first polarizing plate 41r on the right eye side when viewed from the back side of the polarizing glasses 52.
  • the polarizing plate 52r includes a left-eye polarizing plate 52l having substantially the same polarization direction as the polarizing plate 41 functioning as the second polarizing plate 41l on the left eye side.
  • the observer A converts the right-eye image that is transmitted through the polarizing plate 41 in the first polarization mode, that is, the right-eye image sequentially displayed on the first pixel group corresponding to the first image display region 10L, to the right-eye polarization. Visible through the plate 52r.
  • the observer A can visually recognize the left-eye image transmitted through the polarizing plate 41 in the second polarization mode, that is, the left-eye image sequentially displayed on the first pixel group, via the left-eye polarizing plate 52l.
  • the viewer B similarly receives the right-eye image and the left-eye image sequentially displayed on the second pixel group corresponding to the second image display region 10R via the right-eye polarizing plate 52r and the left-eye polarizing plate 52l, respectively. Visible.
  • the viewers A and B convert their contents into a three-dimensional image according to the shift amount of the right-eye image and the left-eye image, respectively. Can be recognized.
  • the polarizing plate 41 may not be a linear polarizing plate, but may be a circular polarizing plate. In this case, the polarizing plate 41 is controlled such that the first polarization mode and the second polarization mode have different polarization rotation directions.
  • the polarizing plate 41 functions as a right circular polarizing plate in the first polarization mode and as a left circular polarizing plate in the second polarization mode.
  • the polarizing glasses 52 include a right-eye polarizing plate 52r having a polarization direction substantially the same as the polarization direction (right circularly polarized light) of the polarizing plate 41 in the first polarization mode, and the second polarization mode.
  • a polarizing plate 52l for the left eye having substantially the same polarization direction as that of the polarizing plate 41 (left circularly polarized light).
  • the display device 1b is provided with a polarizing plate 42 fixed in a predetermined polarization direction so as to cover the display panel 10 (not shown).
  • the polarizing glasses 53 include a right-eye polarizing plate 53r and a left-eye polarizing plate 53l that are controlled so that the polarization mode can be switched.
  • the polarization direction of the right-eye polarizing plate 53 r when viewed from the back side of the polarizing glasses 53 is the polarization of the polarizing plate 42.
  • the polarization direction of the left-eye polarizing plate 53l is controlled to a right-eye polarization mode that does not coincide with the polarization direction of the polarizing plate 42.
  • the polarization direction of each of the right-eye polarizing plate 53r and the left-eye polarizing plate 53l is controlled to the left-eye polarization mode that is opposite to the right-eye polarization mode.
  • the main controller (not shown) of the polarizing glasses 53 controls switching between the right-eye polarization mode and the left-eye polarization mode in accordance with the display timing of the right-eye image and the left-eye image. For this reason, as in the first embodiment, the display control circuit 5b of the display device 1 transmits a switching signal for notifying the switching timing via a synchronization signal transmitting unit (not shown). The polarizing glasses 53 can switch the polarization mode according to the display timing by receiving this switching signal via a synchronization signal receiving unit (not shown).
  • the viewers A and B can view the right-eye image only with the right eye and the left-eye image only with the left eye, respectively. It can be recognized as a three-dimensional image.
  • the right-eye polarizing plate 53r and the left-eye polarizing plate 53l of the polarizing glasses 53 are smaller than the polarizing plate 42 of the display device 1b. Therefore, an active polarizing plate system can be realized at a lower cost when the polarizing glasses 53 are provided with a polarizing plate capable of switching the polarization mode than when the polarizing glasses 53 are provided in the display device 1b.
  • FIG. 14A the case where the right-eye polarizing plate 53r and the left-eye polarizing plate 53l are linear polarizing plates has been described. However, as shown in FIG. Good. In this case, in the display device 1, the polarization direction of the polarizing plate 42 is fixed in a predetermined rotation direction. On the other hand, in the polarizing glasses 53, as described above, the right-eye polarization mode is sequentially displayed when the right-eye image is displayed, and the left-eye polarization mode is sequentially switched when the left-eye image is displayed.
  • the face-to-face viewing can be realized even with the active polarizing plate system of the fourth embodiment.
  • the parallax barrier 20 functions as a switching liquid crystal, so that switching between single view display and dual view display can be performed.
  • a three-dimensional image is displayed by a frame sequential method in a triple-view display device.
  • members similar to those in the first to fourth embodiments are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the “triple view method (triple view display)” is an example of multi-view display, and refers to a display method capable of simultaneously displaying three images in three display directions.
  • the display device 1c includes a display panel 10, a parallax barrier 20, a backlight 30, various drive circuits (not shown), and a display control circuit 5c.
  • the basic functions of the display panel 10 and the parallax barrier 20 are the same as those in the first embodiment. However, in order to realize triple view display, the thickness of an adhesive layer (not shown) between the display panel 10 and the parallax barrier 20 and the lengths in the row direction of the opening 21 and the closing portion 22 of the parallax barrier 20 are provided. However, the structure is different from that of the first embodiment. A well-known structure can be adopted as the structure of the display panel 10 and the parallax barrier 20 for realizing triple view display.
  • the display panel 10 includes a first image display area 10L for displaying the first image, a third image display area 10C for displaying the third image (front image), and a second image.
  • the second image display area 10R to be displayed is configured in a strip shape alternately arranged.
  • Each of the first to third image display areas 10L, 10R, and 10C corresponds to one pixel group (first to third pixel groups).
  • the display control circuit 5c basically has the same function as that of the first embodiment, but can display different images on the first to third pixel groups, and each of the viewers A to C wears the display control circuit 5c.
  • a shutter synchronization signal is transmitted to the active shutter glasses 50.
  • the display control circuit 5c displays the right-eye images in the first to third image display areas 10L, 10R, and 10C, and then displays the left-eye images in the areas.
  • the process of displaying an image is sequentially performed.
  • the display control circuit 5c transmits a shutter synchronization signal to the active shutter glasses 50 worn by the viewers A to C, so that each active shutter glasses 50 matches the display timing of the right eye image and the left eye image.
  • the open / close state of the right-eye shutter and the left-eye shutter is switched.
  • the display device 1c can cause the viewers A to C to visually recognize the three-dimensional image, as shown in FIG. 16B.
  • the display device 1c of the present embodiment is realized regardless of which of the second embodiment (anaglyph method), the third embodiment (polarizing plate method), and the fourth embodiment (active polarizing plate method). be able to.
  • the parallax barrier 20 functions as a switching liquid crystal, so that the display device 1c can switch between single view display and triple view display. For example, as shown in FIG. Four viewing methods are possible.
  • the display device preferably includes display control means for displaying a right-eye image and a left-eye image in at least one of the plurality of display directions.
  • the display control means alternately display the right eye image and the left eye image.
  • the observer can recognize these images as a three-dimensional image.
  • the observer visually recognizes the image only with the right eye when the right-eye image is displayed, and displays the image via a mechanism that is visible only with the left eye when the left-eye image is displayed. It is necessary to look at the device (display screen).
  • the display device preferably includes a polarizing plate including a first polarizing plate that transmits only the right-eye image and a second polarizing plate that transmits only the left-eye image. .
  • the first polarizing plate transmits only the right-eye image and the second polarizing plate transmits only the left-eye image, so that these images can be visually recognized by the observer as a three-dimensional image.
  • the observer views the display device through a mechanism in which the right-eye image that has passed through the first polarizing plate is visually recognized only by the right eye and the left-eye image that has passed through the second polarizing plate is visible only by the left eye. Cost.
  • the display device includes a polarizing plate that is controlled to be switchable between a first polarization mode that transmits only the right-eye image and a second polarization mode that transmits only the left-eye image. It is preferable to provide.
  • the polarizing plate is switched to the first polarization mode that transmits only the right-eye image and the second polarization mode that transmits only the left-eye image, so that these images can be viewed as a three-dimensional image by the observer. Can be recognized.
  • the observer when the observer is switched to the first polarization mode and the right-eye image is displayed, the observer views the image only with the right eye, is switched to the second polarization mode, and the left-eye image is displayed. It is necessary to view the display device through a mechanism that allows the user to visually recognize the image only with the left eye.
  • the display control unit displays an image having only a specific color as the right-eye image and is different from the specific color as the left-eye image. It is preferable to display an image having only two colors.
  • the observer has a mechanism that allows the right eye image to be viewed only by the right eye through a filter that does not transmit the second color, and allows the left eye image to be viewed only by the left eye through a filter that does not transmit the specific color.
  • a display device includes a display panel that displays the plurality of images, a viewing angle in which an opening that transmits light and a closing portion that can block light are alternately arranged.
  • the viewing angle control means is provided so that each of the plurality of images is displayed in each display direction through the opening.
  • the opening of the viewing angle control means transmits the light emitted from the display panel, and the closing portion blocks the light so that each of the plurality of images displayed on the display panel is Simultaneous display in the display direction is possible.
  • the display can be realized with a simple configuration.
  • the closing portion is controlled to be switchable between a light transmission state and a light blocking state.
  • both the opening and the closing portion transmit light emitted from the display panel.
  • the image can be displayed on the screen.
  • the closing portion blocks light, the light emitted from the display panel is transmitted only from the opening portion, and as described above, it is possible to display an image in each display direction of a plurality of images. Become.
  • the display device according to an embodiment of the present invention is preferably a liquid crystal display device.
  • a display device that displays a three-dimensional image in any one of the different display directions can be realized by a liquid crystal display device.
  • the display device can be realized with a low-power display device.
  • the display device according to an embodiment of the present invention is preferably an organic electroluminescence display device.
  • a display device that displays a three-dimensional image in any one of the different display directions can be realized by an organic electroluminescence display device.
  • the present invention can be suitably used for various applications such as a car navigation system and a TV. Further, it can be suitably used for content display such as a battle game.

Abstract

 表示装置(1)は、第1画像及び第2画像のそれぞれを、第1方向及び当該第1方向とは異なる第2方向(異なる複数の表示方向)に同時に表示することが可能であり、第1方向及び第2方向のうちの少なくともいずれかの表示方向に、3次元画像を表示する。

Description

表示装置
 本発明は、同一の表示画面から、複数の表示方向それぞれに、複数の画像を同時に表示するマルチビュー表示を可能とする表示装置に関するものである。
 通常の視界において、人間の2つの目は、空間的に離れて頭部に位置していることから、2つの異なる視点から見た像を知覚しており、人間の脳は、これらの2つの像の視差によって立体感を認識する。そして、この原理を利用し、観察者の左右それぞれの目に異なる視点から見た像を視認させることで視差を与え、3D(立体三次元)表示を行うことが可能な液晶表示装置が開発されている。このような表示装置としては、例えば特許文献1が挙げられる。
 特許文献1では、図18に示すように、表示装置200は、表示パネル(映像表示素子)201の前面側(表示面側)に液晶パネル202が設けられ、表示パネル201の背面側にバックライト203が設けられている。表示パネル201には、画像を表示する画素201A及び画素201Bとが、交互にかつ列方向に並んで配されている。また、液晶パネル202は、バックライト203から出射され、表示パネル201を通過する光を透過する透光性樹脂層(明表示部分)と、当該光を遮断可能な液晶層(暗表示部分)とから形成されている。液晶層は、電圧印加状態に応じて液晶の配向特性が変化することにより、光の透過/非透過状態を切り替わる機能、すなわち視差バリア(パララックスバリア)としての機能を有する。
 例えば、表示装置200では、液晶層が電圧無印加状態のときに光が透過するように構成されている。電圧無印加状態の場合には、透光性樹脂層及び液晶層ともに、画素201A及び画素201Bから出射された光を透過可能であるため、表示装置200は2次元(2D)画像を表示することができる。
 一方、電圧印加状態の場合には、表示パネル201から出射された光は液晶層を透過できなくなる。すなわち、この場合、液晶パネル202は、透光性樹脂層からのみ光を透過することが可能な視差バリアを形成する。このため、図18に示すように、画素201Bを透過する光は表示パネル201から図中の左側(第1方向)へ出射され、画素201Aを透過する光は表示パネル201から図中の右側(第2方向)へ出射される。例えば、画素201Aには左目用画像を表示し、画素201Bには右目用画像を表示した場合には、表示面の正面からみたときに3次元(3D)画像として観察者に裸眼で認識させることができる。
 つまり、特許文献1では、液晶パネル202に対して電圧無印加状態の場合には2次元画像を、電圧印加状態の場合には3次元画像を、1方向(表示面の正面方向)の観察者に提供することができる。
 また、画素201Aには第2画像を、画素201Bには第1画像を表示した場合、表示装置200は、電圧無印加状態において1方向、電圧印加状態において2方向(第1方向及び第2方向)に表示可能なデュアルビュー表示が可能な構成となる。このときの第1画像および第2画像は、2次元(2D)画像である。
日本国公開特許公報「特開2005-258222号公報(2005年9月22日公開)」
 しかしながら、表示装置200では、3次元画像として認識可能な複数のコンテンツを、複数の表示方向に対して同時に表示させることができない。このため、複数のコンテンツを同時に表示させる場合には、表示画面を分割して各画像を表示させる必要があった。例えば図19に示す表示装置210では、2つの3次元画像として認識可能なコンテンツが、それぞれ分割された表示領域211A及び211Bに表示されている。この場合、アスペクト比が変更される、画面サイズが小さくなるなどの理由から、迫力感が損なわれ、視認性が低下してしまう可能性があった。
 すなわち、従来の表示装置では、上記の複数のコンテンツを、複数の観察者のそれぞれに対応する表示方法にて提供することができなかったため、当該3次元画像を含むコンテンツの発展に伴った用途の拡大を図ることが困難であった。
 本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、その目的は、画面分割することなく、3次元画像として認識可能な複数のコンテンツを同時に表示することが可能な表示装置を提供することにある。
 本発明の一実施形態に係る表示装置は、上記の課題を解決するために、複数の画像のそれぞれを異なる複数の表示方向に同時に表示することが可能な表示装置であって、上記複数の表示方向のうちの少なくともいずれかの表示方向に、3次元画像を表示することを特徴としている。
 上記構成によれば、複数の画像のそれぞれを異なる複数の表示方向に同時に表示する際に、そのいずれかの表示方向に3次元画像を表示する。それゆえ、表示画面を分割することなく当該表示画面サイズのまま、3次元画像を含む複数の画像を同時に表示することができるので、当該3次元画像を、1方向に表示されるときの3次元画像が有する視認性を維持して表示することができる。
 本発明の一実施形態に係る表示装置は、以上のように、上記複数の表示方向のうちの少なくともいずれかの表示方向に、3次元画像を表示する構成である。
 それゆえ、表示画面を分割することなく当該表示画面サイズのまま、3次元画像を含む複数の画像を同時に表示することができる。
(a)および(b)は、本発明の一実施形態に係る表示装置の概略構成の一例を示す図である。 (a)および(b)は、デュアルビュー表示を行う場合の画面表示を示す図である。 (a)および(b)は、フレームシーケンシャル方式による3次元画像の表示が行われる様子を示す図である。 (a)および(b)は、フレームシーケンシャル方式による3次元画像の表示が行われる様子の変形例を示す図である。 フレームシーケンシャル方式において、スイッチング液晶として機能する視差バリアを用いた場合に実現される視聴方法の一例を示す図である。 (a)および(b)は、アナグリフ方式による3次元画像の表示が行われる様子を示す図である。 アナグリフ方式において、スイッチング液晶として機能する視差バリアを用いた場合に実現される視聴方法の一例を示す図である。 (a)および(b)は、本発明の別の一実施形態に係る表示装置の概略構成を示す図である。 (a)および(b)は、偏光板方式による3次元画像の表示が行われる様子を示す図である。 図8に示す表示装置の概略構成の変形例を示す図である。 偏光板方式において、スイッチング液晶として機能する視差バリアを用いた場合に実現される視聴方法の一例を示す図である。 (a)および(b)は、本発明の更なる別の一実施形態に係る表示装置の概略構成を示す図である。 (a)および(b)は、アクティブ偏光板方式による3次元画像の表示が行われる様子を示す図である。 (a)および(b)は、アクティブ偏光板方式による3次元画像の表示が行われる様子の変形例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る更なる別の表示装置の概略構成の一例を示す図である。 (a)および(b)は、トリプルビュー表示において、フレームシーケンシャル方式による3次元画像の表示が行われる様子を示す図である。 各種の3次元画像の表示方式において、スイッチング液晶として機能する視差バリアを用いた場合に実現される視聴方法の一例を示す図である。 従来の表示装置の概略構成の一例を示す図である。 従来の表示装置の概略構成の別例を示す図である。
 〔実施の形態1〕
 本発明の実施の一形態について図1~図5に基づいて説明すれば、以下のとおりである。まず、本実施の形態に係る表示装置1の構成について図1を参照して説明する。この表示装置1は、マルチビュー表示が可能な構成となっており、一般的なTVと同様に据え置きして使用されても、壁掛けやテーブル等に平置きして使用されてもよい。
 なお、本明細書において、「右目用(あるいは左目用)画像のみ」を透過するという表現は、「主として右目用(あるいは左目用)画像」を透過するという意味を含む。同様に、「右目(あるいは左目)のみ」で視認するという表現についても、「主として右目(あるいは左目)」で視認するという意味を含む。すなわち、これらの表現は、右目用画像が右目のみで、左目用画像が左目のみで視認されるという意味とともに、少なくとも人体に影響を与えない範囲でこれらの画像を3次元画像として認識させることが可能であるという意味を含む。
 (表示装置1の構成)
 図1の(a)に示す表示装置1は、表示パネル10と、視差バリア(視野角制御手段)20と、バックライト30と、各種駆動回路(データ信号線駆動回路、走査信号線駆動回路等;図示せず)と、表示制御回路(表示制御手段)5とを備えている。なお、ここでは、表示装置1が主として液晶表示装置である場合について説明する。
 表示パネル10は、周知の構成を採用することができる。例えば、表示パネル10は、ガラス等でなる絶縁性を有するアクティブマトリクス基板と、このアクティブマトリクス基板に対して所定の間隔で対向するガラス等でなる光透過性を有する対向基板と、アクティブマトリクス基板と対向基板との間に挟持された液晶層とで構成される。液晶層としては、種々のタイプの液晶層を用いることができる。また、対向基板には、カラーフィルタが設けられており、これによりカラー表示が可能な構成となっている。
 表示パネル10には、列方向に延伸するデータ信号線、行方向に延伸する走査信号線および容量配線、行および列方向に並べられた画素(後述の第1画素群および第2画素群を構成)が設けられている。各種信号線はアクティブマトリクス基板に設けられている。
 各画素の構造は同一の構成であり、1つの画素に対応して、少なくとも1つの画素電極が設けられ、データ信号線と走査信号線と容量配線とがそれぞれ1本ずつ設けられている。各画素では、アクティブマトリクス基板において、画素電極が、走査信号線に接続されたトランジスタ(TFT)を介してデータ信号線に接続されており、対向基板に設けられた対向電極との間に液晶容量が形成されている。
 各画素に設けられたトランジスタは、ソース電極が画素電極に接続され、ドレイン電極がデータ信号線に接続され、ゲート電極が走査信号線に接続されている。これにより、トランジスタは、走査信号線から供給される走査信号(ゲート信号)によってオン/オフ制御され、データ信号線に供給されるデータ信号に応じた電圧が液晶層に印加され、トランジスタがオフ時に、該電圧が保持される構成となっている。
 表示制御回路5は、タイミングコントローラから供給されるタイミング制御信号に基づいて画像表示タイミングを検知して、外部から入力された表示データおよび同期信号に基づいて、表示パネル10に画像(映像)を表示するための表示制御信号を生成する。そして、生成した表示制御信号を各種駆動回路に供給して各種駆動回路の動作を制御する。
 走査信号線駆動回路は、表示制御回路5から出力される表示制御信号に基づいて、走査信号(ゲート信号)を、各走査信号線に順次供給する。これにより、走査信号が供給された走査信号線の一部をゲート電極とするトランジスタがオン状態になる。
 データ信号線駆動回路は、表示制御信号に基づいて、データ信号をデータ信号線に供給する。これにより、オン状態になっているトランジスタを介して液晶層にデータ信号に応じた電圧が印加されて画像情報が書き込まれる。
 バックライト30は、表示パネル10の背面側に配置され、表示パネル10に対して表示光を入射する。なお、バックライト30は、表示装置1に含まれるものであってもよく、あるいは、表示装置1に対して外付けされるものであってもよい。
 視差バリア20は、表示パネル10の前面側(観察者に近い側)に、視差バリア20の表面と表示パネル10の表示面とが互いに平行になるように、樹脂材料(接着層)により貼り合わされた、所謂パララックスバリアである。視差バリア20は、ガラスや樹脂材料等からなり、表示パネル10から出力される表示画像(第1画像、第2画像)を通過させる開口部21と、該表示画像を遮断可能な閉口部22とを備えている。開口部21および閉口部22は、表示パネル10の画素に対応して、交互に並んで形成されている(すなわち、スリットを形成している)。
 続いて、表示装置1におけるデュアルビュー表示の表示原理について説明する。「デュアルビュー表示(デュアルビュー方式)」とは、マルチビュー表示の一例であり、2つの画像(コンテンツ)を2つの表示方向に同時に表示させることが可能な表示方式をいう。
 なお、表示装置1は、複数の画像のそれぞれを異なる複数の表示方向に同時に表示する機能を有するものであればデュアルビュー方式の表示装置に限定されるものではなく、その他のマルチビュー表示方式の表示装置を用いても本発明を実現できる。また、マルチビュー表示方式は、液晶表示装置以外でも実現可能であるため、例えば有機EL(エレクトロルミネッセンス)パネルを用いた有機EL表示装置やCRT等を用いることもできる。以下では、図2の(a)および(b)に示すデュアルビュー表示について具体的に説明する。
 図2の(a)および(b)は、表示装置1の画面表示を説明する図である。表示装置1は、図2の(a)に示すように、表示装置1から第1方向に向けて第1画像を表示すると同時に、表示装置1から第1方向とは異なる第2方向に向けて第1画像とは異なる第2画像を表示する機能、つまり、互いに異なる2つの画像を同時に表示する機能を有する。なお、表示装置1は、同時に表示する第1画像および第2画像のそれぞれの一部を、互いに同一にするあるいは異ならせる機能を有していてもよい。また、第1画像および第2画像は同一の画像であってもよい。
 上記「第1方向」および「第2方向」は、それぞれ、表示装置1の表示方向を表す。また、ここでは、説明の便宜上、表示装置1(表示パネル10)に向かって左斜め前方の方向を第1方向、表示装置1(表示パネル10)に向かって右斜め前方の方向を第2方向とする。また、ここでは、第1方向に対する画像を第1画像、第2方向に対する画像を第2画像と称する。さらに、「正面方向」とは、第1方向と第2方向との中間の方向を表す。すなわち、「正面方向」とは、表示装置1の2つの表示方向の間の方向ということもできる。また、正面方向に対する画像を正面画像と称する。
 また、表示制御回路5により、画像を単画面表示処理すれば、表示装置1は、図2の(b)に示すように、第1方向、第2方向、および正面方向の、いずれの方向からも同一の画像を視認可能であるように表示させることもできる。本明細書において、この表示を単画面表示と称する。
 ここで、表示装置1の構造について、より詳細に説明する。表示装置1は、上述したように、バックライト30と、表示パネル10と、視差バリア20とがこの順に重ね合わされた構造を有している(図1の(a)参照)。バックライト30は、照明装置であり、表示パネル10に対して光を照射する。表示パネル10は、バックライト30からの光を透過・遮光させることで、画像を作り出す。視差バリア20は、表示パネル10により作り出された画像に、視野角特性を与える。
 表示パネル10は、図1の(a)及び(b)に示すように、第1画像を表示する第1画像表示領域10Lと、第2画像を表示する第2画像表示領域10Rとが、交互に並んで短冊状に構成されている。図1の(b)に示すように、第1画像表示領域10Lおよび第2画像表示領域10Rはそれぞれ1つの画素群(第1画素群および第2画素群)に対応する。また、視差バリア20は、表示パネル10の表示画像(第1画像、第2画像)を通過させる開口部21と、表示パネル10の表示画像を遮断可能な閉口部22とが、交互に並んで形成されている。
 このような構造を有する表示パネル10と視差バリア20とを重ね合わせることによって、第1画像表示領域10Lに表示された第1画像は、開口部21を通過して、第1方向に位置する観察者から視認される。一方、第2画像表示領域10Rに表示された第2画像は閉口部22に遮断されるので、第1方向に位置する観察者からは視認されない。
 また、第2画像表示領域10Rに表示された第2画像は、開口部21を通過して、第2方向に位置する観察者から視認される。一方、第1画像表示領域10Lに表示された第1画像は閉口部22に遮断されるので、第2方向に位置する観察者からは視認されない。
 このようにして表示装置1は、第1方向と第2方向とのそれぞれに、第1画像と第2画像とを同時に表示することが可能となる。
 ここで、本実施の形態に係る表示装置1は、上記マルチビュー方式の表示装置であって、複数の表示方向(例えば第1方向及び第2方向)のうちの少なくともいずれかの表示方向に、観察者が3次元画像として視認可能な画像を表示する。このため、表示制御回路5は、少なくともいずれかの方向に3次元画像を表示するために、第1画像表示領域10Lに対応する第1画素群、及び第2画像表示領域10Rに対応する第2画素群の少なくともいずれかに対して、右目用画像及び左目用画像を表示させる。
 例えば、第1画像のみを3次元画像として観察者に視認させる場合には、表示制御回路5は、第1画像表示領域10Lに対応する第1画素群に、第1画像を構成する右目用画像及び左目用画像を表示させる。一方で、表示制御回路5は、第2画像表示領域10Rに対応する第2画素群には、第1画像とは異なる第2画像で、かつ2次元画像を表示させる。第2画像のみを3次元画像として観察者に視認させる場合も同様の処理が行われる。また、第1画像及び第2画像のそれぞれを3次元画像として観察者に視認させる場合には、表示制御回路5は、第1画素群に対して、第1画像を構成する右目用画像及び左目用画像を表示させる。同様に、表示制御回路は、第2画素群に対して、第2画像を構成する右目用画像及び左目用画像を表示させる。
 これにより、表示装置1では、表示画面を分割することなく当該表示画面サイズのまま、3次元画像を含む複数の画像を同時に表示することができるので、当該3次元画像を、1方向に表示されるときの3次元画像が有する視認性を維持して表示することができる。すなわち、観察者は、マルチビュー方式の表示装置においても3次元画像を大画面表示にて楽しむことができる。
 次に、3次元画像を表示するための構成について説明する。
 (フレームシーケンシャル方式について)
 ここで、本実施の形態では、3次元画像の表示原理のうち、フレームシーケンシャル方式による表示原理について図3に基づいて説明する。ここでは、第1画像表示領域10L及び第2画像表示領域10R(図1参照)のそれぞれに3次元画像が表示される場合を例に挙げて説明する。また、図3では、観察者A及びBが横並びでコンテンツを視認する場合を示している。
 表示装置1の表示制御回路5は、例えば2つの異なるコンテンツデータ(映像信号)を受信すると、一方のコンテンツデータが示す3次元画像(第1画像)を第1画像表示領域10L、他方のコンテンツデータが示す3次元画像(第2画像)を第2画像表示領域10Rに表示させるための表示制御信号を各種駆動回路に送信する。2つのコンテンツデータはそれぞれ、1フレームが右目用画像または左目用画像からなる複数の画像データ群であり、表示制御回路5は、1対の右目用画像及び左目用画像を順次、第1画像表示領域10L及び第2画像表示領域10Rに表示させる。また、図3の(a)に示すように、1対の右目用画像及び左目用画像はx方向(左右方向)に少しずれた画像、すなわち観察者の左右の目の視差を利用した画像である。観察者は、右目用画像を右目のみで、左目用画像を左目のみで視認することにより、これらの2つの画像が観察者の脳内で合成処理され、表示装置1に表示される画像を3次元画像として認識することができる。
 図3では、表示制御回路5は、第1画像表示領域10L及び第2画像表示領域10Rにそれぞれ右目用画像を表示させた後、当該各領域にそれぞれ左目用画像を表示させる。この右目用画像及び左目用画像は視差を利用した画像であるので、その表示が高速に繰り返し行われることにより、観察者A及びBのそれぞれに3次元画像を認識させることができる。なお、第1画像及び第2画像の表示タイミングが一致している必要はない。
 また、このフレームシーケンシャル方式では、図3に示すように、観察者A及びBはそれぞれアクティブシャッター眼鏡50の着用を要する。アクティブシャッター眼鏡50は、周知の構成を採用することができる。
 例えば、アクティブシャッター眼鏡50は、偏光方向の異なる2つの偏光板と、2つの透明電極と、当該透明電極に挟持された液晶層とを備えた右目用シャッター及び左目用シャッターからなる。右目用シャッター及び左目用シャッターでは、透明電極間に電圧が印加されることによって、液晶層の液晶分子の配列方向を変化させる。
 アクティブシャッター眼鏡50が例えば所謂「ノーマリブラック」の場合、電圧が印加されていない状態であれば、それぞれのシャッターは閉状態、すなわち観察者が表示装置1に表示されている画像を視認することができない状態である。この場合に、右目用シャッターの透明電極間のみに電圧が印加されると、右目用シャッターが開状態、左目用シャッターが閉状態となり、観察者は、このとき表示装置1に表示されている画像を右目でのみ視認することができる(図3の(a)に示す「右目用画像表示時」の状態)。一方、左目用シャッターの透明電極間のみに電圧が印加されると、左目用シャッターが開状態、右目用シャッターが閉状態となり、観察者は、このとき表示装置1に表示されている画像を左目でのみ視認することができる(図3の(a)に示す「左目用画像表示時」の状態)。なお、図3の(a)では、各シャッターの開状態を明表示、閉状態を暗表示としている。
 したがって、図3の(a)に示すように、右目用画像の表示時に右目用シャッターを開状態、左目用シャッターを閉状態とし、左目用画像の表示時に左目用シャッターを開状態、右目用シャッターを閉状態とするために、表示制御回路5は、表示装置1が備える同期信号送信部(図示せず)を介して、シャッター同期信号をアクティブシャッター眼鏡50に送信する。これにより、右目用シャッター及び左目用シャッターの開閉動作を右目用画像及び左目用画像の表示タイミングと同期させることができる。すなわち、観察者は、右目用画像を右目のみで、左目用画像を左目のみで視認することができるので、これらの画像を3次元画像として認識することができる。
 このシャッター同期信号は、第1画像表示領域10L及び第2画像表示領域10Rのそれぞれに表示される右目用画像及び左目用画像のそれぞれの表示タイミングにあわせて、観察者Aが着用するアクティブシャッター眼鏡50、観察者Bが着用するアクティブシャッター眼鏡50それぞれに送信される。これにより、図3の(b)に示すように、観察者はそれぞれ、自身が視認するコンテンツを3次元画像として認識することができる。
 (対面視認)
 図3では、観察者A及びBが横並びで自身のコンテンツを視認する場合について説明したが、これに限らず、例えば図4の(a)に示すように、観察者A及びBが表示装置1を挟んで対面で(x方向から)自身のコンテンツを視認することも可能である。この場合、表示装置1はテーブル等に平置きした状態で使用される。
 観察者が1対の右目用画像及び左目用画像を視認したときに3次元画像として認識できるのは、これらの画像のずれが観察者の左右の目が並ぶ方向と略一致することによる。したがって、観察者A及びBが対面で自身のコンテンツを視認する場合には、表示制御回路5は、y方向にずれを有する1対の右目用画像及び左目用画像を順次表示する。そして、図3と同様、表示装置1が各コンテンツの左目用画像及び右目用画像を順次表示し、これらの画像に同期して観察者A及びBそれぞれのアクティブシャッター眼鏡50の右目用シャッター及び左目用シャッターの開閉動作が行われる。これにより、図4の(b)に示すように、対面での視認の場合にも、観察者A及びBはそれぞれ、自身のコンテンツを3次元画像として認識することができる。
 (視差バリア20の変形例)
 ここで、視差バリア20の変形例について説明する。上記では、視差バリア20の閉口部22が物理的に表示パネル10から出射された光を遮断するものとして説明したが、当該閉口部22が光の透過状態と遮断状態とを切り替え可能に制御される構成であってもよい。
 この場合、視差バリア20は、表示パネル10側から、例えばTFTを含むTFT基板、透明電極、液晶層、透明電極及びガラス基板を備えることにより、スイッチング液晶(透過型液晶)を実現している。この視差バリア20では、上述した表示パネル10と同様の処理が行われ、列方向に延伸する閉口部22における光の透過状態及び遮断状態が切り替えられる。そして、例えば閉口部22が表示パネル10から出射された光を透過する場合には、開口部21及び閉口部22ともに光透過状態(視差バリア20全面において光透過状態)となるので、従来のシングルビュー表示(正面画像のみの表示)が実現される。一方、閉口部22が当該光を遮断する場合には、上述したようなデュアルビュー表示が実現される。
 なお、このシングルビュー表示の場合にも、コンテンツが左目用画像及び右目用画像から構成される場合には、上記のフレームシーケンシャル方式による表示を行うことにより、正面画像を3次元画像として表示させることができる。
 このように、視差バリア20がスイッチング液晶として機能する場合には、画像の表示方向の制御を行うことができる。すなわち、表示装置1は、シングルビュー表示とデュアルビュー表示とを切り替えることができる。
 また、この場合、画像の表示方向の制御と3次元画像の制御(フレームシーケンシャル方式による表示の有無)とが行われることにより、図5に示すような4通りの視聴方法を可能とする。図5において、「画像方向制御」の「ON」は閉口部22が光遮断状態にあることを示し、「OFF」は閉口部22が光透過状態にあることを示す。また、「3D制御」の「ON」は、第1画像及び第2画像ともにフレームシーケンシャル方式による表示が行われていることを示し、「OFF」は当該方式による表示が行われていないことを示す。「3D制御」のON/OFFは、例えば表示制御回路5によるシャッター同期信号の送信/非送信、アクティブシャッター眼鏡50の電源のON/OFF、表示制御回路5が受信したコンテンツの形式が2次元画像/3次元画像であること、などにより切り替えられる。
 なお、表示制御回路5は、シングルビュー表示とデュアルビュー表示との切り替えを、例えばユーザ操作や、取得するコンテンツ数を判別することにより行う。また、フレームシーケンシャル方式の処理可否については、例えばユーザ操作や、取得するコンテンツの種類を判別することにより行われる。
 以上の構成により、図1に示す観察者A及び観察者Bの両者が、異なる表示方向にそれぞれ表示される画像を視認することができるとともに、観察者A及び観察者Bの少なくともいずれか一方については、3次元画像を視認することができる。
 以下の実施の形態2~4では、3次元画像を表示するための他の形態について説明する。実施の形態2~4におけるマルチビュー表示を行う構成は、本実施の形態1に示した構成を適用することができるため、その説明は省略する。なお、実施の形態5では、マルチビュー表示の1つであるトリプルビュー表示において3次元画像の表示を行う場合について説明する。
 〔実施の形態2〕
 次に、図6及び図7を用いて、3次元画像の表示原理の別例について説明する。なお、実施の形態1と同様の部材に関しては、同じ符号を付し、その説明を省略する。本実施の形態では、図1と同じ構造の表示装置1が用いられるが、アナグリフ方式による3次元表示が行われる点で実施の形態1とは異なる。
 この場合、表示制御回路5は、右目用画像として青色(特定の色)のみを有する画像を表示させるとともに、左目用画像として赤色(当該特定色とは異なる第2の色)のみを有する画像、すなわちアナグリフ画像を表示させる。図6の(a)では、青色の画像にハッチングが施されている。なお、右目用画像及び左目用画像は、実施の形態1と同様、観察者の左右の目の視差を利用した画像である。
 アナグリフ画像は、表示制御回路5が直接受信したものでもよいし、表示制御回路5が、受信した右目用画像及び左目用画像から周知の方法で生成したものであってもよい。この場合、表示制御回路5は、例えば、右目用画像の赤(R)及び緑(G)を各画素の階調に応じて除去し、左目用画像の青(B)及び緑(G)を各画素の階調に応じて除去した後、これらの画像を重畳させることにより、アナグリフ画像を生成する。
 図6に示すように、観察者A及びBのそれぞれに自身のコンテンツを3次元画像として認識させる場合、表示制御回路5は、各コンテンツを示すアナグリフ画像を、第1画像表示領域10L及び第2画像表示領域10Rのそれぞれに表示させる。
 一方、観察者A及びBは、アナグリフ画像を3次元画像と認識するために、アナグリフ眼鏡51の着用を要する。このアナグリフ眼鏡51とは、一方の視認部分に赤色フィルター、他方の視認部分に青色フィルターが備えられたものであり、周知の構成を採用することができる。図6の(a)では、アナグリフ眼鏡51は、右目側に赤色フィルター(ハッチングなし)、左目側に青色フィルター(ハッチングあり)を備えている。
 一般に、観察者が、赤色フィルターを介して赤色のみを有する画像を見た場合、あるいは青色フィルターを介して青色のみを有する画像を見た場合、それぞれの画像を視認することはできない。このため、図6の(a)に示すように、右目用画像は右目のみ、左目用画像は左目のみで視認されることになる。上述のように、右目用画像及び左目用画像はx方向にずれを有しているため、図6の(b)に示すように、観察者A及びBは、そのずれ量に応じて、自身のコンテンツを3次元画像として認識することができる。
 アナグリフ方式による表示は、フレームシーケンシャル方式による表示(実施の形態1)に比べ、右目用画像及び左目用画像を時分割にて表示させないので、表示制御回路5にかかる負担を低減させることができる。一方で、アナグリフ方式では、右目用画像及び左目用画像が青色のみまたは赤色のみを有する画像となるため、一般的なカラー表示(RGB表示)が可能なフレームシーケンシャル方式に比べ、色純度が低くなる。
 (変形例)
 図6では観察者A及びBが自身に対して表示される3次元画像を横並びで視認する場合について説明したが、これに限らず、実施の形態1と同様、観察者A及びBが表示装置1を挟んで対面で(x方向から)表示される3次元画像を視認することも可能である。実施の形態1と同様、表示制御回路5が、y方向にずれを有する1対の右目用画像及び左目用画像を表示することにより実現される。
 また、実施の形態1と同様、視差バリア20がスイッチング液晶として機能することにより、表示装置1は、シングルビュー表示とデュアルビュー表示との切り替えを行うことができ、図7に示すように、4通りの視聴方法を可能とする。なお、図7において「3D制御」の「ON」は観察者がアナグリフ眼鏡51を着用している状態を示し、「OFF」はアナグリフ眼鏡51を外している状態を示す。
 〔実施の形態3〕
 次に、図8~図11を用いて、3次元画像の表示原理のさらなる別例について説明する。なお、実施の形態1または2と同様の部材に関しては、同じ符号を付し、その説明を省略する。本実施の形態では、表示装置1aが偏光板40を備えている点で実施の形態1及び2とは異なる。本明細書では、この実施の形態3での表示方式を偏光板方式と称する。
 図8の(b)に示すように、表示装置1aは、表示パネル10と、視差バリア20と、バックライト30と、偏光板40と、各種駆動回路(図示せず)と、表示制御回路5aとを備えている。
 偏光板40は、左目用画像のみを透過する第1偏光板40rと、右目用画像のみを透過する第2偏光板40lとからなり、視差バリア20の前面に設けられている。第1偏光板40r及び第2偏光板40lはそれぞれ、行方向に延伸する直線偏光板であり、1行毎に交互に配されており、偏光方向が異なっている。表示パネル10から出射された光が第1偏光板40rを透過するとき、第2偏光板40lを完全に透過しない構成とすることを考慮すれば、第1偏光板40r及び第2偏光板40lそれぞれの偏光方向に沿った直線がなす角は、略90度であることが好ましい。例えば図8の(a)では、第1偏光板40rの偏光方向に沿った直線と行方向に沿った直線とのなす角が+45度となっており、第2偏光板40lの偏光方向に沿った直線と行方向に沿った直線とのなす角が-45度となっている。
 表示制御回路5aは、第1画像表示領域10Lの第1画素群に、3次元画像(第1画像)として観察者Aに視認させるための右目用画像及び左目用画像を表示させる。このとき、第1偏光板40rに対応する画素群には右目用画像、第2偏光板40lに対応する画素群には左目用画像を表示させる。第2画像表示領域10Rの第2画素群においても同様に右目用画像及び左目用画像を表示させる。すなわち、表示制御回路5aは、実施の形態1と異なり、1画素において右目用画像及び左目用画像を表示させるのではなく、2画素で1組の右目用画像及び左目用画像を表示させている。このため、実施の形態1及び2と比べ、画像の解像度が半分となるが、実施の形態1のようなフレームシーケンシャル方式での時分割処理や、実施の形態2のような色純度の低下を引き起こすことはない。
 また、この偏光板方式では、図8の(a)に示すように、観察者A及びBはそれぞれ偏光眼鏡52の着用を要する。偏光眼鏡52は、周知の構成を採用することができる。例えば、偏光眼鏡52は、偏光眼鏡52の裏側(着用したときの観察者側)から見たときに、右目側には第1偏光板40rと略同一の偏光方向(すなわち略同一の偏光軸)を有する右目用偏光板52rが、左目側には第2偏光板40lと略同一の偏光方向を有する左目用偏光板52lを備えている。
 これにより、観察者Aは、第1画像表示領域10Lに対応する第1画素群に表示され、かつ第1偏光板40rを透過した右目用画像のみを右目用偏光板52rを介して視認でき、当該第1画素群に表示され、かつ第2偏光板40lを透過した左目用画像のみを左目用偏光板52lを介して視認できる。一方、観察者Bも同様に、第2画像表示領域10Rに対応する第2画素群に表示される右目用画像及び左目用画像をそれぞれ、右目用偏光板52r及び左目用偏光板52lを介して視認できる。なお、図9の(a)では、この観察者A及びBがそれぞれ右目用画像及び左目用画像を視認する様子を示している。
 それゆえ、図9の(b)に示すように、表示装置1aにおいても、観察者は、右目用画像及び左目用画像のずれ量に応じて、自身のコンテンツを3次元画像として認識することができる。
 図8では、第1偏光板40r及び第2偏光板40lにそれぞれ異なる偏光方向を有する直線偏光板を設けた構成について説明したが、これに限らず、偏光の回転方向が異なる円偏光板を設けた構成であってもよい。この場合、右目用偏光板52r及び左目用偏光板52lはそれぞれ、偏光眼鏡52の裏側から見たときに、第1偏光板40r及び第2偏光板40lの偏光の回転方向と略同一になるように設けられている。例えば図10では、第1偏光板40rには右円偏光板、第2偏光板40lには左円偏光板が採用されている。
 (変形例)
 図9では観察者A及びBが自身に対して表示される3次元画像を横並びで視認する場合について説明したが、これに限らず、実施の形態1及び2と同様、観察者A及びBが表示装置1aを挟んで対面で(x方向から)表示される3次元画像を視認することも可能である。実施の形態1及び2と同様、表示制御回路5aが、y方向にずれを有する1対の右目用画像及び左目用画像を表示することにより実現される。
 また、実施の形態1及び2と同様、視差バリア20がスイッチング液晶として機能することにより、表示装置1aは、シングルビュー表示とデュアルビュー表示との切り替えを行うことができ、図11に示すように、4通りの視聴方法を可能とする。なお、図11において「3D制御」の「ON」は観察者が偏光眼鏡52を着用している状態を示し、「OFF」は偏光眼鏡52を外している状態を示す。
 〔実施の形態4〕
 次に、図12~図14を用いて、3次元画像の表示原理のさらなる別例について説明する。なお、実施の形態1~3と同様の部材に関しては、同じ符号を付し、その説明を省略する。本実施の形態では、表示装置1bが、偏光モードが切り替え可能な偏光板41を備えている点、及び当該偏光板の偏光モードの切り替えとともにフレームシーケンシャル方式による表示が行われる点で実施の形態1~3とは異なる。本明細書では、この実施の形態4での表示方式をアクティブ偏光板方式と称する。
 図12に示すように、表示装置1bは、表示パネル10と、視差バリア20と、バックライト30(図示せず)と、偏光板41と、各種駆動回路(図示せず)と、表示制御回路5bとを備えている。
 偏光板41は、右目用画像のみを透過する第1偏光モードと、左目用画像のみを透過する第2偏光モードを切り替え可能に制御される直線偏光板であり、少なくとも表示パネル10全体を覆うように、視差バリア20の前面に設けられている。偏光板41は、第1偏光モードのときには右目用画像のみを透過する第1偏光板41r(図12の(a)参照)、第2偏光モードのときには左目用画像のみを透過する第2偏光板41l(図12の(b)参照)として機能する。すなわち、第1偏光モードは右目用画像を右目のみで視認可能な右目用偏光モード、第2偏光モードは左目用画像を左目のみで視認可能な左目用偏光モードともいえる。
 偏光板41は、液晶層と、当該液晶層を挟持する2つの透明電極とを含む構成である。透明電極間への電圧印加状態に応じて液晶層のリタデーションが制御されることにより、当該液晶層の偏光方向が制御される。これにより、偏光板41の偏光モードが切り替えられる。本実施の形態では、偏光板41の偏光方向は、第1偏光モード時(第1偏光板41rとして機能するとき)に第1偏光板40rの偏光方向と、第2偏光モード時(第2偏光板41lとして機能するとき)に第2偏光板40lの偏光方向と略同一である。
 表示制御回路5bは、第1画像表示領域10Lの第1画素群に、第1画像を3次元画像として観察者Aに視認させるための右目用画像及び左目用画像を順次表示させる。第2画像表示領域10Rの第2画素群においても同様に右目用画像及び左目用画像が順次表示させる。すなわち、表示制御回路5bは、実施の形態1と同様、フレームシーケンシャル方式による3次元画像の表示を実現している。このため、列方向の2画素それぞれに右目用画像及び左目用画像を表示する必要がないので、実施の形態3のような画像の解像度が低減(半減)することを防ぐことができる。
 また、表示制御回路5bは、右目用画像を表示させている間に第1偏光モードとなるように、左目用画像を表示させている間に第2偏光モードとなるように、偏光板41の透明電極間にそれぞれ所定の電圧を印加する。
 また、このアクティブ偏光板方式では、図13の(a)に示すように、観察者A及びBはそれぞれ偏光眼鏡52の着用を要する。偏光眼鏡52は、実施の形態3と同様の構成である。すなわち、図12に示すように、偏光板41は、偏光眼鏡52の裏側から見たときに、右目側には第1偏光板41rとして機能する偏光板41と略同一の偏光方向を有する右目用偏光板52rが、左目側には第2偏光板41lとして機能する偏光板41と略同一の偏光方向を有する左目用偏光板52lを備えている。
 これにより、観察者Aは、第1偏光モード時に偏光板41を透過する右目用画像、すなわち第1画像表示領域10Lに対応する第1画素群に順次表示される右目用画像を、右目用偏光板52rを介して視認できる。また、観察者Aは、第2偏光モード時に偏光板41を透過する左目用画像、すなわち第1画素群に順次表示される左目用画像を、左目用偏光板52lを介して視認できる。一方、観察者Bも同様に、第2画像表示領域10Rに対応する第2画素群に順次表示される右目用画像及び左目用画像をそれぞれ、右目用偏光板52r及び左目用偏光板52lを介して視認できる。
 それゆえ、図13の(b)に示すように、表示装置1bにおいても、観察者A及びBはそれぞれ、右目用画像及び左目用画像のずれ量に応じて、自身のコンテンツを3次元画像として認識することができる。
 なお、偏光板41は直線偏光板でなくてもよく、円偏光板であってもよい。この場合、偏光板41は、第1偏光モード及び第2偏光モードそれぞれが異なる偏光の回転方向となるように制御される。例えば、偏光板41は、第1偏光モード時に右円偏光板として、第2偏光モード時に左円偏光板として機能する。また、実施の形態3と同様、偏光眼鏡52は、第1偏光モード時の偏光板41の偏光方向(右円偏光)と略同一の偏光方向を有する右目用偏光板52rと、第2偏光モード時の偏光板41の偏光方向(左円偏光)と略同一の偏光方向を有する左目用偏光板52lとを備えている。
 (変形例)
 上記では、表示装置1bが偏光モードに応じて偏光方向を切り替え可能な偏光板41を備えている場合について説明したが、当該偏光方向を切り替え可能な偏光板を偏光眼鏡に適用しても同様の効果が得られる。すなわち、この変形例では、表示装置1bがフレームシーケンシャル方式による3次元画像の表示を行うとともに、偏光眼鏡53が偏光モードの切り替えを行うことにより、アクティブ偏光板方式を実現している。
 図14の(a)に示すように、表示装置1bには所定の偏光方向に固定された偏光板42が、表示パネル10(図示せず)を覆うように設けられている。一方、偏光眼鏡53は、偏光モードを切り替え可能に制御される右目用偏光板53r及び左目用偏光板53lを備えている。
 具体的には、図14の(a)に示すように、右目用画像が表示されているときには、偏光眼鏡53の裏側から見たときの右目用偏光板53rの偏光方向が偏光板42の偏光方向とほぼ一致し、左目用偏光板53lの偏光方向が偏光板42の偏光方向と一致しない右目用偏光モードに制御される。一方、左目用画像が表示されているときには、右目用偏光板53r及び左目用偏光板53lそれぞれの偏光方向が上記の右目用偏光モードとは逆向きとなる左目用偏光モードに制御される。
 また、偏光眼鏡53の主制御部(図示せず)は、右目用画像及び左目用画像の表示タイミングにあわせて右目用偏光モードと左目用偏光モードの切り替えを制御する。このため、実施の形態1と同様、表示装置1の表示制御回路5bは、同期信号送信部(図示せず)を介して、その切り替えタイミングを通知するための切り替え信号を送信する。偏光眼鏡53は、同期信号受信部(図示せず)を介してこの切り替え信号を受信することにより、上記の偏光モードを上記の表示タイミングにあわせて切り替えることができる。
 これにより、偏光眼鏡53が偏光モードを切り替える構成であっても、観察者A及びBはそれぞれ、右目用画像を右目のみで、左目用画像を左目のみで視認することができ、自身のコンテンツを3次元画像として認識することができる。
 また、偏光眼鏡53の右目用偏光板53r及び左目用偏光板53lは、表示装置1bの偏光板42に比べて小さい。そのため、偏光眼鏡53側に偏光モードを切り替え可能な偏光板を備えた方が、表示装置1bに備える場合に比べ、安価にアクティブ偏光板方式を実現できる。
 なお、図14の(a)では、右目用偏光板53r及び左目用偏光板53lが直線偏光板である場合について説明したが、図14の(b)に示すように円偏光板であってもよい。この場合、表示装置1では、偏光板42の偏光方向は所定の回転方向に固定されている。一方、偏光眼鏡53では、上述と同様、右目用画像が表示されているときには右目用偏光モード、左目用画像が表示されているときには左目用偏光モードへの順次切り替えが行われる。
 また、実施の形態1~3と同様、実施の形態4のアクティブ偏光板方式であっても、対面視認を実現できる。また、視差バリア20がスイッチング液晶として機能することにより、シングルビュー表示及びデュアルビュー表示の切り替えを行うことができる。
 〔実施の形態5〕
 次に、図15~図17を用いて、トリプルビュー方式の表示装置においてフレームシーケンシャル方式による3次元画像の表示を行う場合について説明する。なお、実施の形態1~4と同様の部材に関しては、同じ符号を付し、その説明を省略する。ここで、「トリプルビュー方式(トリプルビュー表示)」とは、マルチビュー表示の一例であり、3つの画像を3つの表示方向に同時に表示させることが可能な表示方式をいう。
 図15に示すように、表示装置1cは、表示パネル10と、視差バリア20と、バックライト30と、各種駆動回路(図示せず)と、表示制御回路5cとを備えている。
 表示パネル10及び視差バリア20の基本的な機能は実施の形態1と同様である。しかし、トリプルビュー表示を実現するために、表示パネル10と視差バリア20との間の接着層(図示せず)の厚みや、視差バリア20の開口部21及び閉口部22の行方向の長さなどが、実施の形態1の構造とは異なる。なお、トリプルビュー表示を実現するための表示パネル10及び視差バリア20の構造は周知の構成を採用できる。
 また、図15に示すように、表示パネル10は、第1画像を表示する第1画像表示領域10Lと、第3画像(正面画像)を表示する第3画像表示領域10Cと、第2画像を表示する第2画像表示領域10Rとが、交互に並んで短冊状に構成されている。第1~第3画像表示領域10L、10R、10Cはそれぞれ1つの画素群(第1~第3画素群)に対応する。
 表示制御回路5cは、基本的には実施の形態1と同様の機能を有するが、第1~第3画素群にそれぞれ異なる画像を表示可能であり、また、観察者A~Cのそれぞれが着用するアクティブシャッター眼鏡50にシャッター同期信号を送信する。
 すなわち、図16の(a)に示すように、表示制御回路5cは、第1~第3画像表示領域10L、10R、10Cにそれぞれ右目用画像を表示させた後、当該各領域にそれぞれ左目用画像を表示させるという処理を順次行う。また、表示制御回路5cがシャッター同期信号を観察者A~Cのそれぞれが着用するアクティブシャッター眼鏡50に送信することにより、各アクティブシャッター眼鏡50が右目用画像及び左目用画像の表示タイミングにあわせて、右目用シャッター及び左目用シャッターの開閉状態を切り替える。これにより、表示装置1cは、図16の(b)に示すように、観察者A~Cのそれぞれに3次元画像を視認させることができる。
 なお、実施の形態2(アナグリフ方式)、実施の形態3(偏光板方式)及び実施の形態4(アクティブ偏光板方式)のいずれを採用しても、本実施の形態の表示装置1cを実現することができる。
 また、実施の形態1~4と同様、視差バリア20がスイッチング液晶として機能することにより、表示装置1cは、シングルビュー表示及びトリプルビュー表示の切り替えを行うことができ、例えば図17に示すように、4通りの視聴方法を可能とする。
 〔付記事項〕
 本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 例えば、各表示方向への3次元画像を、サイドバイサイド方式による表示方式で行うことも可能である。また、表示パネルと視差バリアとの間の接着層の厚みや、視差バリア20の開口部21の大きさなどを変更することにより、各観察者に裸眼で3次元画像を認識させることも可能である。
 〔本発明の別の表現〕
 なお、本発明の一実施形態としては、以下のようにも表現できる。
 すなわち、本発明の一実施形態に係る表示装置は、上記複数の表示方向のうちの少なくともいずれかの表示方向に、右目用画像及び左目用画像を表示させる表示制御手段を備えることが好ましい。
 上記構成によれば、少なくともいずれかの表示方向への3次元画像の表示を実現することができる。
 また、本発明の一実施形態に係る表示装置は、上記表示制御手段は、上記右目用画像及び上記左目用画像を交互に表示させることが好ましい。
 上記構成によれば、右目用画像及び左目用画像を交互に表示させることにより、これらの画像を3次元画像として観察者に認識させることができる。この場合、観察者は、右目用画像が表示されているときに当該画像を右目のみで視認し、左目用画像が表示されているときに当該画像を左目のみで視認可能な機構を介して表示装置(表示画面)を見ることを要する。
 また、本発明の一実施形態に係る表示装置は、上記右目用画像のみを透過する第1偏光板と、上記左目用画像のみを透過する第2偏光板とからなる偏光板を備えることが好ましい。
 上記構成によれば、第1偏光板が右目用画像のみを透過し、第2偏光板が左目用画像のみを透過することにより、これらの画像を3次元画像として観察者に視認させることができる。この場合、観察者は、第1偏光板を透過した右目用画像を右目のみで視認し、第2偏光板を透過した左目用画像を左目のみで視認可能な機構を介して表示装置を見ることを要する。
 また、本発明の一実施形態に係る表示装置は、上記右目用画像のみを透過する第1偏光モードと、上記左目用画像のみを透過する第2偏光モードを切り替え可能に制御される偏光板を備えることが好ましい。
 上記構成によれば、偏光板では、右目用画像のみを透過する第1偏光モードと、左目用画像のみを透過する第2偏光モードに切り替えられることにより、これらの画像を3次元画像として観察者に認識させることができる。この場合、観察者は、第1偏光モードに切り替えられ、右目用画像が表示されているときに、右目のみで当該画像を視認し、第2偏光モードに切り替えられ、左目用画像が表示されているときに、左目のみで当該画像を視認可能な機構を介して表示装置を見ることを要する。
 また、本発明の一実施形態に係る表示装置では、上記表示制御手段は、上記右目用画像として特定の色のみを有する画像を表示させるとともに、上記左目用画像として当該特定の色とは異なる第2の色のみを有する画像を表示させることが好ましい。
 上記構成によれば、特定の色のみを有する右目用画像と、特定の色とは異なる第2の色のみを有する左目用画像とを表示させることにより、これらの画像を3次元画像として観察者に認識させることができる。この場合、観察者は、第2の色を透過しないフィルターを介して右目用画像を右目のみで視認し、特定の色を透過しないフィルターを介して左目用画像を左目のみで視認可能な機構を介して表示装置を見ることを要する。
 また、本発明の一実施形態に係る表示装置は、上記複数の画像を表示する表示パネルと、光を通過する開口部および光を遮断可能な閉口部が交互に並んで配されている視野角制御手段と、を備え、上記視野角制御手段は、上記複数の画像のそれぞれが上記開口部を通過して各表示方向に表示されるように設けられていることが好ましい。
 上記構成によれば、視野角制御手段の開口部が表示パネルから出射された光を透過し、閉口部が当該光を遮断することにより、表示パネルに表示された複数の画像のそれぞれを、各表示方向に同時に表示することが可能となる。また、当該表示を簡易な構成により実現することができる。
 また、本発明の一実施形態に係る表示装置では、上記閉口部は、光の透過状態と遮断状態とを切り替え可能に制御されることが好ましい。
 上記構成によれば、閉口部が光を透過する場合には、開口部及び閉口部ともに表示パネルから出射された光を透過する状態となるので、一般的な表示装置と同様、1つの表示方向への画像表示が可能となる。一方、閉口部が光を遮断する場合には、開口部からのみ表示パネルから出射された光が透過するので、上述のように、複数の画像のそれぞれの各表示方向への画像表示が可能となる。
 それゆえ、閉口部の光の透過状態と遮断状態とが切り替えられることにより、1方向への画像表示と、複数の方向への画像表示との切り替えが可能となる。
 また、本発明の一実施形態に係る表示装置は、液晶表示装置であることが好ましい。
 上記構成によれば、上記異なる複数の表示方向のいずれかの表示方向に3次元画像を表示する表示装置を、液晶表示装置で実現することができる。また、当該表示装置を低電力な表示装置で実現することができる。
 また、本発明の一実施形態に係る表示装置は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置であることが好ましい。
 上記構成によれば、上記異なる複数の表示方向のいずれかの表示方向に3次元画像を表示する表示装置を、有機エレクトロルミネッセンス表示装置で実現することができる。
 本発明は、カーナビゲーションシステム、TV等の各種用途に好適に用いることができる。また、対戦型ゲーム等のコンテンツ表示に好適に用いることができる。
 1、1a~1c 表示装置(液晶表示装置、有機エレクトロルミネッセンス表示装置)
 5、5a~5c 表示制御回路(表示制御手段)
 10  表示パネル
 20  視差バリア(視野角制御手段)
 21  開口部
 22  閉口部
 40  偏光板
 40r 第1偏光板
 40l 第2偏光板
 41  偏光板
 A、B、C 観察者

Claims (10)

  1.  複数の画像のそれぞれを異なる複数の表示方向に同時に表示することが可能な表示装置であって、
     上記複数の表示方向のうちの少なくともいずれかの表示方向に、3次元画像を表示することを特徴とする表示装置。
  2.  上記複数の表示方向のうちの少なくともいずれかの表示方向に、右目用画像及び左目用画像を表示させる表示制御手段を備えることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3.  上記表示制御手段は、上記右目用画像及び上記左目用画像を交互に表示させることを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  4.  上記右目用画像のみを透過する第1偏光板と、上記左目用画像のみを透過する第2偏光板とからなる偏光板を備えることを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  5.  上記右目用画像のみを透過する第1偏光モードと、上記左目用画像のみを透過する第2偏光モードを切り替え可能に制御される偏光板を備えることを特徴とする請求項3に記載の表示装置。
  6.  上記表示制御手段は、上記右目用画像として特定の色のみを有する画像を表示させるとともに、上記左目用画像として当該特定の色とは異なる第2の色のみを有する画像を表示させることを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  7.  上記複数の画像を表示する表示パネルと、光を通過する開口部および光を遮断可能な閉口部が交互に並んで配されている視野角制御手段と、を備え、
     上記視野角制御手段は、上記複数の画像のそれぞれが上記開口部を通過して各表示方向に表示されるように設けられていることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の表示装置。
  8.  上記閉口部は、光の透過状態と遮断状態とを切り替え可能に制御されることを特徴とする請求項7に記載の表示装置。
  9.  液晶表示装置であることを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の表示装置。
  10.  有機エレクトロルミネッセンス表示装置であることを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の表示装置。
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