WO2015053023A1 - 画像表示装置 - Google Patents

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WO2015053023A1
WO2015053023A1 PCT/JP2014/073626 JP2014073626W WO2015053023A1 WO 2015053023 A1 WO2015053023 A1 WO 2015053023A1 JP 2014073626 W JP2014073626 W JP 2014073626W WO 2015053023 A1 WO2015053023 A1 WO 2015053023A1
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WO
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liquid crystal
display
crystal panel
polarizing plate
light
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PCT/JP2014/073626
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English (en)
French (fr)
Inventor
増田 純一
健太 福岡
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133528Polarisers
    • G02F1/133536Reflective polarizers
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
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    • 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
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/0056Means for improving the coupling-out of light from the light guide for producing polarisation effects, e.g. by a surface with polarizing properties or by an additional polarizing elements
    • GPHYSICS
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    • 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
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    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
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    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133509Filters, e.g. light shielding masks
    • G02F1/133514Colour filters

Definitions

  • the present invention relates to an image display device, and more particularly to a see-through type image display device in which a background can be seen through.
  • a see-through type image display device equipped with a display (hereinafter sometimes referred to as “transparent display”) that not only displays an image but also allows an object placed on the back side to be seen through the display surface side. Is being actively promoted.
  • Patent Document 1 describes a configuration of a display used in a conventional see-through type image display device.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a configuration of a display 60 used in the see-through type image display device described in Patent Document 1.
  • the diffractive optical element 66, the retardation film 65, the liquid crystal panel 64, the diffractive optical element 63, the polarization conversion film 62, and the light source at the end are arranged from the display surface side to the back side.
  • Light guide plates 61 to which 67 are attached are arranged in this order.
  • FIG. 22 is a diagram showing light transmission / absorption in the display 60.
  • the liquid crystal panel 64 includes an on-state pixel 64a to which a signal voltage corresponding to an image signal is applied and an off-state pixel 64b to which no signal voltage is applied.
  • a light source (not shown) such as a fluorescent lamp is attached to the end of the light guide plate 61.
  • the light guide plate 61 emits light emitted from the light source as backlight light to the display surface side and the back surface side.
  • the polarization conversion film 62 disposed between the light guide plate 61 and the liquid crystal panel 64 is a film that transmits S-polarized light and reflects P-polarized light among P-polarized light and S-polarized light included in the backlight.
  • the reflected P-polarized light is returned to the light guide plate 61 and is emitted again as elliptically polarized light changed from linearly polarized light.
  • S-polarized light included in the elliptically polarized light is transmitted through the polarization conversion film 62.
  • S-polarized light included in the elliptically polarized light is transmitted through the polarization conversion film 62.
  • S-polarized light transmitted through the polarization conversion film 62 passes through the diffractive optical element 63 and enters each pixel of the liquid crystal panel 64.
  • the S-polarized light passes through the pixel 64a in the on state without being converted in the polarization state, and is converted into P-polarized light and passes through in the pixel 64b in the off state.
  • the P-polarized light and S-polarized light transmitted through the liquid crystal panel 64 pass through the retardation film 65 and enter the diffractive optical element 66.
  • the diffractive optical element 66 advances the S-polarized light straight without diffracting it, diffracts the P-polarized light, and advances it obliquely above the paper surface. For this reason, the viewer on the display surface side can visually recognize only the S-polarized light.
  • the display 60 also functions as a transparent display that can transmit light incident from the back side to the display surface side, so that a viewer on the display surface side can display an object or a landscape on the back side of the display 60 with a liquid crystal display. It can be visually recognized through the pixel 64 a in the on state of the panel 64.
  • the see-through type image display device including the display 60 described in Patent Document 1 is configured to convert P-polarized light contained in backlight light emitted from the light guide plate 61 to the display surface side between the polarization conversion film 62 and the light guide plate 61.
  • the use efficiency of the backlight is improved by repeating multiple reflections between them and converting them to S-polarized light.
  • this image display device does not use the light emitted from the light guide plate 61 to the back side at all.
  • the present invention effectively utilizes not only the light emitted from the light guide plate but also the light emitted from the light guide plate to the display surface side, and the light emitted from the light guide plate.
  • An object of the present invention is to provide a see-through type image display device capable of further improving the utilization efficiency.
  • 1st aspect of this invention is an image display apparatus provided with the display which displays the image based on an image signal, or functions as a transparent display
  • the display is A light source that emits light including first and second polarizations;
  • the light source is attached to an end, and a light guide plate that emits light from the light source toward a display surface side and a back side of the display;
  • a first reflective polarizing plate disposed on the back side and a second reflective polarizing plate disposed on the display surface side to sandwich the light guide plate;
  • An image based on a first image signal given from the outside can be displayed, provided on the display surface side of the second reflective polarizing plate, and includes a first liquid crystal panel including a plurality of pixels,
  • the first reflective polarizing plate and the second reflective polarizing plate may be a first phase polarizing plate that transmits the first polarized light.
  • the display is A first absorptive polarizing plate and a second absorptive polarizing plate arranged on the back surface side and the display surface side so as to sandwich the first liquid crystal panel,
  • the first absorption-type polarizing plate is the first-phase polarizing plate
  • the second absorption-type polarizing plate is a second-phase polarizing plate that transmits the second polarized light
  • the display further includes a third absorptive polarizer disposed on a back side of the first reflective polarizer, and the third absorptive polarizer is the first phase polarizer. .
  • the pixel in the polarization conversion state of the first liquid crystal panel is given a signal for changing the polarization state of the first polarization to a predetermined polarization state between the first polarization and the second polarization,
  • the polarization state of one polarization is converted into the predetermined polarization state and emitted.
  • the first liquid crystal panel is a normally white liquid crystal panel.
  • a color filter is attached to the surface of the first liquid crystal panel.
  • the display is A second liquid crystal panel disposed on the back side of the first reflective polarizing plate and capable of displaying an image based on a second image signal applied from the outside and including a plurality of pixels; A third absorptive polarizing plate disposed on the back side of the second liquid crystal panel so as to sandwich the second liquid crystal panel; and a fourth absorptive polarizing plate disposed on the display surface side of the second liquid crystal panel.
  • the third absorption polarizing plate and the fourth absorption polarizing plate are the first phase polarizing plates
  • the display is A second liquid crystal panel disposed on the back side of the first reflective polarizing plate and capable of displaying an image based on a second image signal given from the outside, and having a plurality of pixels;
  • a third reflective polarizing plate disposed on the back side of the second liquid crystal panel;
  • the third reflective polarizing plate is the first phase polarizing plate,
  • the pixel in the polarization conversion state of the second liquid crystal panel is given a signal for changing the polarization state of the first polarization to a predetermined polarization state between the first polarization and the second polarization,
  • the polarization state of one polarization is converted into the predetermined polarization state and emitted.
  • the second liquid crystal panel is a normally white liquid crystal panel.
  • the light source emits light of a plurality of colors sequentially in a time division manner.
  • the light guide plate is adjusted to have a haze of 2 to 3%.
  • a thirteenth aspect of the present invention is the twelfth aspect of the present invention,
  • the haze of the light guide plate is adjusted by mixing transparent particles having a size of about 20 ⁇ m to 300 ⁇ m into the light guide plate when the light guide plate is manufactured.
  • the first reflective polarizing plate and the second reflective polarizing plate are disposed so as to sandwich the light guide plate. Accordingly, the second polarized light emitted from the light guide plate to the display surface side is returned to the light guide plate by the first reflective polarizing plate and reused, and the second polarized light emitted to the back side is also reflected by the second reflective type. It is returned to the light guide plate by the polarizing plate and reused. As described above, since not only the light emitted from the light guide plate to the display surface side but also the light emitted to the back surface side is used, the utilization efficiency of the light emitted from the light guide plate can be improved.
  • the light guide plate generates the first polarized light and the second polarized light from the second polarized light reflected and returned by the first or second reflective polarizing plate, and emits the light again. Therefore, the light emitted from the light guide plate The utilization efficiency of can be further improved.
  • the non-polarized pixel of the first liquid crystal panel passes through without changing the polarization state of the incident first polarized light. Since the first polarized light that has passed through the first liquid crystal panel is absorbed by the second absorption polarizing plate, the screen corresponding to the non-polarized pixel is in the first display state. On the other hand, the pixel in the polarization conversion state converts the incident first polarized light into the second polarized light. Since the second polarized light is transmitted through the second absorption polarizing plate, the screen corresponding to the polarization conversion state is in the second display state. Thereby, the viewer on the display surface side can visually recognize a monochrome image based on the first image signal.
  • the light on the back side of the display passes through the pixels in the polarization conversion state and is transmitted to the display surface side.
  • Visual recognition from the display surface side to the back surface side can be seen through the first liquid crystal panel.
  • the configuration of the display from the light guide plate to the second absorption polarizing plate is the same as the configuration of the display included in the second invention, so that the viewer on the display surface side. Can visually recognize a monochrome image based on the first image signal.
  • the light incident from the back side of the display is transmitted to the display surface side, so that the viewer on the display surface side can pass the display surface through the first liquid crystal panel.
  • the state of the back side can be visually recognized from the side.
  • the viewer on the back side can visually recognize the state of the display surface side from the back side through the first liquid crystal panel.
  • the pixel in the polarization conversion state of the first liquid crystal panel changes the polarization state of the first polarization to a predetermined polarization state between the first polarization and the second polarization. Since the image is emitted, the image displayed on the first liquid crystal panel is displayed in gradation.
  • the pixel in order to set the corresponding screen to the second display state by setting the pixel to the polarization conversion state, the pixel is turned off. Therefore, the control of the first liquid crystal panel is facilitated.
  • the viewer on the display surface side can visually recognize the color image based on the first image signal or display the state on the back side in color through the first liquid crystal panel.
  • the configuration from the first reflective polarizing plate to the second absorption polarizing plate on the display surface side, and from the second reflective polarizing plate to the third absorption polarizing plate on the back side is the same as that of the display included in the second invention. Therefore, a viewer on the display surface side can visually recognize a monochrome image based on the first image signal, and a viewer on the back side can visually recognize a monochrome image based on the second image signal. it can.
  • the light emitted from the light guide plate to the display surface side and the back surface side is used as light that passes through the first liquid crystal panel and the second liquid crystal panel, the utilization efficiency of the light emitted from the light guide plate is further increased. This can be further improved.
  • the configuration of the display from the light guide plate to the second absorption polarizing plate is the same as the configuration of the display included in the second invention. For this reason, the viewer on the display surface side can visually recognize a monochrome image based on the first image signal. Further, the first polarized light out of the light emitted from the light guide plate to the back side passes through the second liquid crystal panel to which the second image signal is given and the third reflective polarizing plate and reaches the back side. At this time, the third reflective polarizing plate also serves as a mirror surface because it reflects light incident from the back side. Therefore, the viewer on the back side can visually recognize an image based on the second image signal displayed on the mirror that reflects the background.
  • the first polarization incident from the back side is the polarization of the second liquid crystal panel.
  • the pixel in the non-converted state and the pixel in the deflection conversion state of the first liquid crystal panel are sequentially transmitted to the display surface side. Thereby, the viewer on the display surface side can visually recognize the state from the display surface side to the back side through the first and second liquid crystal panels.
  • the pixel in the polarization conversion state of the second liquid crystal panel changes the polarization state of the first polarization to a predetermined polarization state between the first polarization and the second polarization. Since the image is emitted, the image displayed on the second liquid crystal panel is displayed in gradation.
  • the pixel in the normally white second liquid crystal panel, in order to set the corresponding screen to the second display state by setting the pixel to the polarization conversion state, the pixel is turned off. Therefore, it is easy to control the second liquid crystal panel.
  • the viewer on the display surface side can visually recognize the color image based on the first image signal or can display the first liquid crystal.
  • the state on the back side can be visually recognized as a color image through the panel, and the viewer on the back side can visually recognize the color image based on the second image signal or the state on the display surface side as a color image through the second liquid crystal panel.
  • these images can be displayed with higher brightness than when color filters are used.
  • diffuse reflection is likely to occur in the light guide plate by adjusting the haze of the light guide plate. This makes it easier for the light guide plate to generate the first and second polarized light from the second polarized light reflected by either the first or second reflective polarizing plate. For this reason, the utilization efficiency of the light inject
  • a display using a light guide plate mixed with transparent particles of approximately 20 ⁇ m to 300 ⁇ m at the time of manufacture is compared with a display using a light guide plate manufactured by another method, A higher quality image can be displayed.
  • FIG. 2 is a diagram showing light transmission / absorption when an image signal is given to the liquid crystal panel in the display shown in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a diagram showing light transmission / absorption when all pixels of the liquid crystal panel are turned off in the display shown in FIG. 1.
  • FIG. 6 is a diagram showing light transmission / absorption when an image signal is given to the liquid crystal panel in the display shown in FIG. 5.
  • FIG. 6 is a diagram showing light transmission / absorption when all the pixels of the liquid crystal panel are turned off in the display shown in FIG. 5. It is sectional drawing of the light-guide plate which raise
  • FIG. 5 it is a figure which shows permeation
  • FIG. 6 is a diagram showing transmission / absorption of light from an object placed on the back side when all the pixels of the liquid crystal panel are turned off in the display shown in FIG. 5.
  • 6 is a diagram illustrating transmission / absorption of light from an object placed on the display surface side when all the pixels of the liquid crystal panel are turned off in the display shown in FIG. It is a figure which shows the structure of the display used for the see-through type image display apparatus which concerns on the 3rd Embodiment of this invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing transmission / absorption of light from an object placed on the back side when all the pixels of the liquid crystal panel are turned off in the display shown in FIG. 5.
  • 6 is a diagram illustrating transmission / absorption of light from an object placed on the display surface side when all the pixels of the liquid crystal panel are turned off in the display shown in FIG.
  • It
  • FIG. 14 is a diagram showing light transmission / absorption when the first and second image signals are given to the first and second liquid crystal panels, respectively, in the display shown in FIG. 13. It is a figure which shows the structure of the display used for the see-through type image display apparatus which concerns on the 4th Embodiment of this invention.
  • FIG. 16 is a diagram showing light transmission / absorption when image signals are given to the first and second liquid crystal panels in the display shown in FIG. 15. In the display shown in FIG. 15, when all the pixels of the first liquid crystal panel are turned off and all the pixels of the second liquid crystal panel are turned on, light is transmitted from an object placed on the back side of the display.
  • FIG. It is a figure which shows the structure of the display which is the 1st modification of the display shown in FIG. FIG.
  • FIG. 6 is a diagram showing light transmission / absorption when gradation display is performed based on an image signal given to a liquid crystal panel in the display of the first embodiment shown in FIG. 5.
  • FIG. 6 is a diagram showing light absorption / transmission when a normally black liquid crystal panel is used in the display according to the first embodiment shown in FIG. 5. It is a figure which shows the structure of the display used for the see-through type image display apparatus described in patent document 1.
  • FIG. It is a figure which shows permeation
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of the display 10 used in the basic study. As shown in FIG. 1, in the display 10, the second absorption type polarizing plate 42, the normally white type liquid crystal panel 31, the first absorption type polarizing plate 41, and the light guide plate 20 from the display surface side to the back side. Are arranged in this order.
  • the liquid crystal panel 31 is a normally white panel, the pixels included in the liquid crystal panel 31 are in an off state (a state in which no signal voltage is written or a state in which a signal voltage of 0 V is written). It becomes transparent, and as the signal voltage to be written increases, the light transmittance decreases and the signal voltage becomes black.
  • a first absorption polarizing plate 41 is attached to the back surface of the liquid crystal panel 31, and a second absorption polarizing plate having a phase opposite to that of the first absorption polarizing plate 41 is provided on the display surface. 42 is affixed.
  • the first absorption polarizing plate 41 is a polarizing plate that transmits P-polarized light and absorbs S-polarized light
  • the second absorbing polarizing plate 42 is a polarizing plate that transmits S-polarized light and absorbs P-polarized light.
  • one of P-polarized light and S-polarized light may be referred to as first polarized light
  • the other may be referred to as second polarized light
  • a polarizing plate that transmits the first polarized light and absorbs the second polarized light is referred to as a “first phase polarizing plate”, and conversely, a polarizing plate that transmits the “second polarized light” and absorbs the “first polarized light”. Is sometimes referred to as a “second phase polarizing plate”.
  • the light guide plate 20 disposed on the back side of the first absorption type polarizing plate 41 is made of a transparent resin such as acrylic or polycarbonate, and an end portion of the light guide plate 20 has, for example, an LED (Light Emitting Device) or the like.
  • a light source 25 is attached. For this reason, the light including P-polarized light and S-polarized light emitted from the light source 25 travels while being totally reflected inside the light guide plate 20, and from the display surface side and back side of the light guide plate 20 to the display surface side and back surface of the display 10. It is injected toward the side.
  • FIG. 2 is a diagram showing the transmission / absorption of light when the image signal DV1 is given to the liquid crystal panel 31 in the display 10 used in the basic study. More specifically, the upper diagram of FIG. FIG. 2 is a diagram illustrating the transmission / absorption of light when the pixels of the panel 31 are in the on state, and the lower diagram of FIG. 2 is a diagram illustrating the transmission / absorption of light when the pixels of the liquid crystal panel 31 are in the off state. Note that in this specification, a pixel to which a signal voltage corresponding to the image signal DV1 is written is referred to as an on-state pixel, and a pixel to which 0V is written is referred to as an off-state pixel.
  • the second absorption polarizing plate 42 absorbs P-polarized light, the P-polarized light incident on the second absorption polarizing plate 42 is absorbed by the second absorption polarizing plate 42. In this case, since neither P-polarized light nor S-polarized light emitted from the light guide plate 20 can reach the display surface side, the screen corresponding to the pixel in the on state is in the black display state.
  • the second absorption-type polarizing plate 42 transmits S-polarized light
  • the S-polarized light incident on the second absorption-type polarizing plate 42 is transmitted through the second absorption-type polarizing plate 42.
  • the P-polarized light emitted from the light guide plate 20 is converted into S-polarized light and reaches the display surface side, so that the screen corresponding to the pixel in the off state is in a white display state.
  • the screen corresponding to the pixel in the on state among the plurality of pixels of the liquid crystal panel 31 is in the black display state, and corresponds to the pixel in the off state.
  • the screen to be displayed is displayed in white.
  • a monochrome (monochrome) image composed of a black display screen and a white display screen is displayed on the liquid crystal panel 31. For this reason, the viewer on the display surface side can visually recognize a monochrome image based on the image signal DV1.
  • an on-state pixel may be referred to as a “polarization non-converted pixel”, and an off-state pixel may be referred to as a “polarized conversion state pixel”.
  • the black display state of the screen corresponding to the pixels in the on state may be referred to as “first display state”
  • the white display state of the screen corresponding to the pixels in the off state may be referred to as “second display state”.
  • FIG. 3 is a diagram showing light transmission / absorption when all the pixels of the liquid crystal panel 31 are turned off in the display 10 used in the basic study. In this case, the display 10 functions as a transparent display.
  • the pixel in the off state converts the incident P-polarized light into S-polarized light and emits it toward the second absorption polarizing plate 42. Since the second absorption-type polarizing plate 42 transmits S-polarized light, the S-polarized light incident on the second absorption-type polarizing plate 42 passes through the second absorption-type polarizing plate 42 and reaches the display surface side. In this case, since all the pixels of the liquid crystal panel 31 are in an off state, the screen is in a white display state, and light incident from the back side is transmitted to the display surface side.
  • the entire display 10 functions as a transparent display, and the viewer on the display surface side can view the object placed on the back side. It can be visually recognized through the liquid crystal panel 31.
  • the entire display 10 when the light source 25 is turned on, the entire display 10 functions as a transparent display.
  • the entire display 10 even when the light source 25 is turned off, light from an object placed on the back side of the display 10 also reaches the display surface side. From this, it can be seen that the entire display 10 functions as a transparent display even when light is not emitted from the light guide plate 20.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of the image display device 110 including the display 10 shown in FIG.
  • the image display device 110 is an active matrix image display device including a display 10, a display control circuit 112, a scanning signal line driving circuit 113, and a data signal line driving circuit 114.
  • the display 10 includes not only the liquid crystal panel 31 but also a light guide plate to which a light source is attached and various polarizing plates, but illustration of the light guide plate and the like is omitted.
  • the liquid crystal panel 31 included in the display 10 includes n scanning signal lines G1 to Gn, m data signal lines S1 to Sm, and (m ⁇ n) pixels Pij (where m is An integer of 2 or more, j is an integer of 1 to m).
  • the scanning signal lines G1 to Gn are arranged in parallel to each other, and the data signal lines S1 to Sm are arranged in parallel to each other so as to be orthogonal to the scanning signal lines G1 to Gn.
  • Pixels Pij are arranged near the intersections of the scanning signal lines Gi and the data signal lines Sj. In this way, (m ⁇ n) pixels Pij are arranged two-dimensionally, m in the row direction and n in the column direction.
  • the scanning signal line Gi is connected in common to the pixel Pij arranged in the i-th row, and the data signal line Sj is connected in common to the pixel Pij arranged in the j-th column.
  • Control signals such as a horizontal synchronization signal HSYNC and a vertical synchronization signal VSYNC and an image signal DV1 are supplied from the outside of the image display device 110. Based on these signals, the display control circuit 112 outputs a clock signal CK and a start pulse ST to the scanning signal line driving circuit 113, and outputs a control signal SC and an image signal DV1 to the data signal line driving circuit 114. To do.
  • the scanning signal line driving circuit 113 supplies high level output signals to the scanning signal lines G1 to Gn one by one in order. As a result, the scanning signal lines G1 to Gn are sequentially selected one by one, and the pixels Pij for one row are selected at a time.
  • the data signal line driving circuit 114 applies a signal voltage corresponding to the image signal DV1 to the data signal lines S1 to Sm based on the control signal SC and the image signal DV1. As a result, a signal voltage corresponding to the image signal DV1 is written into the selected pixel Pij for one row. In this way, the image display device 110 displays an image on the liquid crystal panel 31.
  • an image based on the image signal DV1 given to the liquid crystal panel 31 can be displayed on the display 10, or the display 10 can be used as a transparent display.
  • the viewer on the display surface side can visually recognize an image based on the image signal DV1 and can visually recognize an object placed on the back side through the liquid crystal panel 31.
  • the display 10 used in the basic study has a problem that the utilization efficiency of the light emitted from the light guide plate 20 is low.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of the display 11 used in the see-through type image display apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • two additional reflective polarizing plates 51 and 52 are additionally provided in the display 10 shown in FIG. Therefore, among the constituent elements of the display 11 of the present embodiment, the same constituent elements as those of the display 10 shown in FIG. .
  • first and second reflective polarizing plates 51 and 52 are arranged on the back surface side and display surface side of light guide plate 20 so as to sandwich light guide plate 20 therebetween. These first and second reflective polarizing plates 51 and 52 are both reflective plates in phase with the first absorbing polarizing plate 41. That is, the first and second reflective polarizing plates 51 and 52 are polarizing plates that transmit P-polarized light and reflect S-polarized light.
  • a light source 25 is attached to the end of the light guide plate 20.
  • FIG. 6 is a diagram showing the transmission / absorption of light when the image signal DV1 is given to the liquid crystal panel 31 in the display 11 used in this embodiment. More specifically, the upper diagram of FIG. FIG. 6 is a diagram showing light transmission / absorption when the pixels of the liquid crystal panel 31 are in the on state, and the lower diagram of FIG. 6 is a diagram showing light transmission / absorption when the pixels of the liquid crystal panel 31 are in the off state.
  • the first component P-polarized light incident on the first reflective polarizing plate 51 passes through the first reflective polarizing plate 51 and escapes to the back side.
  • the S-polarized light of the first component is reflected by the first reflective polarizing plate 51 and returned to the light guide plate 20.
  • the light guide plate 20 generates P-polarized light and S-polarized light of the second component from the returned S-polarized light of the first component, and emits them toward the second reflective polarizing plate 52.
  • the second component P-polarized light incident on the second reflective polarizing plate 52 passes through the second reflective polarizing plate 52 and travels toward the first absorbing polarizing plate 41.
  • the S-polarized light of the second component is reflected by the second reflective polarizing plate 52 and returned to the light guide plate 20 again.
  • the light guide plate 20 generates P-polarized light and S-polarized light of the second component from the returned S-polarized light of the second component, and emits them toward the first reflective polarizing plate 51.
  • the P-polarized light is transmitted through the second reflective polarizing plate 52 in the same manner as described above. Heading toward the first absorption type polarizing plate 41. S-polarized light is reflected by the second reflective polarizing plate 52 and returned to the light guide plate 20. The light guide plate 20 generates P-polarized light and S-polarized light of the second component from the returned S-polarized light of the first component, and emits them toward the first reflective polarizing plate 51. Similarly, P-polarized light is transmitted through the first or second reflective polarizing plates 51 and 52, and S-polarized light is repeatedly reflected multiple times.
  • the first and second component P-polarized light incident on the second reflective polarizing plate 52 passes through the second reflective polarizing plate 52 and travels toward the first absorbing polarizing plate 41.
  • the S-polarized light is repeatedly reflected between the first reflective polarizing plate 51 and the second reflective polarizing plate 52 and returned to the light guide plate 20, and the light guide plate 20 generates the second component P-polarized light and S-polarized light. Used for.
  • the first and second component P-polarized light incident on the first absorption-type polarizing plate 41 passes through the first absorption-type polarizing plate 41 and enters the on-state pixels of the liquid crystal panel 31.
  • the pixels in the on state are allowed to pass through without changing the polarization state of the P-polarized light and are emitted toward the second absorption polarizing plate 42.
  • the second absorption polarizing plate 42 absorbs P-polarized light, the P-polarized light incident on the second absorption polarizing plate 42 is absorbed and cannot be transmitted to the display surface side.
  • the screen corresponding to the pixel in the on state is in the black display state.
  • the pixel to which the image signal DV1 is applied is turned on, and the corresponding screen is in a black display state.
  • pixels to which the image signal DV1 is not applied are turned off, and the corresponding screen is in a white display state.
  • a monochrome (monochrome) image composed of a black display screen and a white display screen is displayed on the liquid crystal panel 31. For this reason, the viewer on the display surface side can visually recognize a monochrome image based on the image signal DV1.
  • the light reaching the display surface side includes not only S-polarized light whose polarization state is converted from P-polarized light of the first component but also S-polarized light whose polarization state is converted from P-polarized light of the second component. As a result, the brightness of the light reaching the display surface is improved, so that the contrast of the displayed monochrome image is improved.
  • the P-polarized light of the first component and the second component is transmitted through the first reflective polarizing plate 51 to the back side.
  • the back of the display 11 is emitting light.
  • FIG. 7 is a diagram showing light transmission / absorption when all the pixels of the liquid crystal panel 31 are turned off in the display 11 used in the present embodiment.
  • S-polarized light is reflected by the first reflective polarizing plate 51
  • P-polarized light is reflected by the first reflective polarizing plate 51 and the light guide plate 20.
  • the light passes through the second reflective polarizing plate 52 and the first absorbing polarizing plate 41 in order, and enters the off-state pixels of the liquid crystal panel 31.
  • the pixel in the off state converts the incident P-polarized light into S-polarized light and emits it toward the second absorption polarizing plate 42. Since the second absorption polarizing plate 42 transmits S-polarized light, the incident S-polarized light reaches the display surface side.
  • the screen corresponding to these pixels is in a white display state, and light incident from the back side is transmitted to the display surface side. Thereby, the entire display 11 functions as a transparent display, and a viewer on the display surface side can visually recognize an object placed on the back side through the liquid crystal panel 31.
  • the light source 25 is turned on, light is also emitted from the light guide plate 20. However, since the transmission / absorption of light is the same as that shown in the lower diagram of FIG. 6, the description thereof is omitted in FIG.
  • the S-polarized light is reflected by the first reflective polarizing plate 51, so that the back side of the display 11 becomes a mirror surface, and the viewer on the back side has a background. Looks like a mirror.
  • the entire display 11 when the light source 25 is turned on, the entire display 11 functions as a transparent display.
  • the entire display 10 even when the light source 25 is turned off, light from an object placed on the back side of the display 10 also reaches the display surface side. From this, it can be seen that the entire display 10 functions as a transparent display even when light is not emitted from the light guide plate 20.
  • the light guide plate 20 is made of a transparent resin such as acrylic or polycarbonate, and emits first component light including P-polarized light and S-polarized light emitted from the light source toward the first and second reflective polarizing plates 51 and 52. Not only does it reuse the S-polarized light that is reflected and incident by them.
  • the reuse means generating P-polarized light and S-polarized light of the second component from the S-polarized light reflected by the first reflective polarizing plate 51 or the second reflective polarizing plate 52 and returned to the light guide plate 20. And injecting.
  • the second component, P-polarized light and S-polarized light are generated mainly by diffuse reflection that occurs in the light guide plate 20.
  • the material which comprises the light-guide plate 20 is not limited to resin, such as said acryl and polycarbonate, You may use the transparent material which propagates light, for example, glass.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of a light guide plate that is likely to cause diffuse reflection. More specifically, FIG. 8A is a cross-sectional view of a light guide plate 21 in which haze is controlled, and FIG. 27 is a cross-sectional view of the light guide plate 22 printed, and FIG. 8C is a cross-sectional view of the light guide plate 23 in which a wedge shape 28 is formed on both sides.
  • the dots 27 are formed only on both surfaces of the light guide plate 22, but may be formed only on the flat surface on the display surface side or only on the back surface side. .
  • the wedge shape 28 may be formed only on the display surface side plane of the light guide plate 23 or only on the back side plane.
  • the light guide plate 21 with controlled haze will be described.
  • the light guide plate 21 is mixed with transparent particles 26 made of silica or the like in a transparent resin.
  • the haze of the light guide plate 21 is set to 2 to 3%.
  • the haze is an index relating to the transparency of the light guide plate 20 and represents turbidity (cloudiness) and is a numerical value indicating the ratio of diffusely transmitted light to total transmitted light.
  • the particles 26 to be mixed preferably have a diameter of about several tens of ⁇ m to several hundreds of ⁇ m, more preferably about 20 ⁇ m to 300 ⁇ m.
  • the shape of the particles 26 is preferably spherical, but may be conical or pyramidal.
  • the haze is higher, more S-polarized light and P-polarized light of the second component can be generated from the S-polarized light incident on the light guide plate 20. For this reason, the haze is increased near the center of the light guide plate 20 and decreased as it goes to the periphery, or the haze is constant within a predetermined range from the center of the light guide plate 20 and is reduced outside the haze. May be. As a result, the amount of light transmitted through the vicinity of the center of the liquid crystal panel 31 increases, so that the quality of the image can be improved.
  • the second component P-polarized light and S-polarized light are generated from the S-polarized light not only by diffuse reflection but also by interface reflection that occurs in the light guide plate 21.
  • the interface reflection is less efficient than the diffuse reflection in generating the second component of S-polarized light and P-polarized light, and thus contributes less to improving the quality of the image.
  • a light guide plate 22 in which dots 27 made of transparent ink having a size of about several ⁇ m are printed on the left and right planes for emitting light by ink jet printing is used.
  • a light guide plate 23 having a wedge shape 28 having a size of about several ⁇ m may be used.
  • the viewer can easily see the dots 27 together with the image, and light is emitted from the light guide plate 22 at a large angle with respect to the normal. Therefore, there is a problem that the luminance of the image is lowered.
  • the light guide plate 23 having the wedge shape 28 is used. Therefore, it is most preferable to use the light guide plate 21 whose haze is adjusted by mixing the particles 26 in the light guide plate 20 of the display 11.
  • the first reflective polarizing plate 51 and the second reflective polarizing plate 52 are arranged so as to sandwich the light guide plate 20.
  • the second reflective polarizing plate 52 so as to return to the light guide plate 20
  • the S-polarized light emitted to the rear surface side is also reflected by the first reflective type.
  • the light is reflected back to the light guide plate 20 by the polarizing plate 51. In this way, not only the light emitted from the light guide plate 20 to the display surface side but also the light emitted to the back surface side is reused, so that the utilization efficiency of the light emitted from the light guide plate 20 can be improved. .
  • the light guide plate 20 Furthermore, if the S-polarized light reflected by the first or second reflective polarizing plate 51, 52 is returned to the light guide plate 20, the light guide plate 20 generates P-polarized light and S-polarized light from the returned S-polarized light, They are ejected from the light guide plate 20 again. Thereby, the utilization efficiency of the light inject
  • the screen corresponding to the pixels in the on state is in a black display state
  • the screen corresponding to the pixels in the off state is in a white display state.
  • the display 11 when all the pixels of the liquid crystal panel 31 are in the off state, the light incident from the back side of the display 11 passes through the pixels in the off state and is transmitted to the display surface side. An object placed on the back side can be visually recognized through the liquid crystal panel 31. Thereby, the display 11 also functions as a transparent display. At this time, the back surface of the display 11 is a mirror surface that reflects the background.
  • FIG. 9 is a diagram showing the configuration of the display 12 used in the see-through type image display apparatus according to the second embodiment of the present invention.
  • a third absorption polarizing plate 43 is additionally arranged on the back side of the display 11 shown in FIG. Therefore, among the constituent elements of the display 12 of the present embodiment, the same constituent elements as those of the display 11 shown in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals, description thereof is omitted, and different constituent elements are mainly described. .
  • the third absorption polarizing plate 43 is disposed on the back side of the first reflective polarizing plate 51.
  • the third absorption-type polarizing plate 43 is a polarizing plate having the same phase as the first reflective polarizing plate 51, transmits P-polarized light, and absorbs S-polarized light.
  • FIG. 10 is a diagram showing light transmission / absorption when the image signal DV1 is given to the liquid crystal panel 31 in the display 12 used in the second embodiment of the present invention. More specifically, FIG. The upper diagram shows the transmission / absorption of light when the pixels of the liquid crystal panel 31 are in the on state, and the lower diagram of FIG. 10 shows the transmission / absorption of light when the pixels of the liquid crystal panel 31 are in the off state.
  • FIG. 10 is a diagram showing light transmission / absorption when the image signal DV1 is given to the liquid crystal panel 31 in the display 12 used in the second embodiment of the present invention. More specifically, FIG. The upper diagram shows the transmission / absorption of light when the pixels of the liquid crystal panel 31 are in the on state, and the lower diagram of FIG. 10 shows the transmission / absorption of light when the pixels of the liquid crystal panel 31 are in the off state.
  • FIG. 10 is a diagram showing light transmission / absorption when the image signal DV1 is given to the liquid crystal panel 31 in the display 12 used in the
  • the first component S-polarized light emitted from the light guide plate 20 and the second component S-polarized light generated by the light guide plate 20 from the first component S-polarized light are the first reflective polarizing plate 51 and the second reflective polarized light.
  • the light is returned to the light guide plate 20 and reused while repeating multiple reflections with the plate 52.
  • the light guide plate 20 generates and emits the second component of S-polarized light and P-polarized light.
  • the second component P-polarized light thus emitted passes through the second reflective polarizing plate 52 and the first absorption polarizing plate 41 together with the first component P-polarized light and enters the liquid crystal panel 31.
  • the P-polarized light that has entered the pixel that is turned on by receiving the image signal DV ⁇ b> 1 passes through without changing the polarization state, and enters the second absorption polarizing plate 42.
  • the second absorption polarizing plate 42 absorbs P-polarized light, neither the first component nor the second component P-polarized light incident on the second absorption polarizing plate 42 can reach the display surface side. .
  • the screen corresponding to the pixel in the on state is in the black display state.
  • the P-polarized light of the first component and the P-polarized light of the second component generated by the light guide plate 20 are image signals among the pixels of the liquid crystal panel 31 in the same manner as in the upper diagram of FIG. DV1 is not applied and enters the pixel in the off state.
  • the off-state pixel converts the incident P-polarized light into S-polarized light and emits it toward the second absorption-type polarizing plate 42.
  • the second absorption polarizing plate 42 transmits S-polarized light
  • the first and second component S-polarized light incident on the second absorption polarizing plate 42 is transmitted to the display surface side.
  • the screen corresponding to the pixel in the off state is in a white display state.
  • the pixel to which the image signal DV1 is applied is turned on, and the corresponding screen is in a black display state.
  • pixels to which the image signal DV1 is not applied are turned off, and the corresponding screen is in a white display state.
  • a monochrome (monochrome) image composed of a black display screen and a white display screen is displayed on the liquid crystal panel 31. For this reason, the viewer on the display surface side can visually recognize a monochrome image based on the image signal DV1.
  • the light reaching the display surface side includes not only S-polarized light whose polarization state is converted from P-polarized light of the first component but also S-polarized light whose polarization state is converted from P-polarized light of the second component. As a result, the brightness of the light reaching the display surface is improved, so that the contrast of the displayed monochrome image is improved.
  • the third absorption-type polarizing plate 43 includes the first component emitted from the light guide plate 20 and the second component when the light source 25 is turned on regardless of whether the liquid crystal panel 31 is in the on state.
  • the component P-polarized light is transmitted to the back side. Thereby, the viewer on the back side of the display 12 looks as if the back side of the display 12 is emitting light.
  • FIG. 11 shows transmission / absorption of light from an object placed on the back side when all the pixels of the liquid crystal panel 31 are turned off in the display 12 used in the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 With reference to FIG. 11, transmission / absorption of P-polarized light and S-polarized light in a pixel in an off state will be described.
  • S-polarized light is absorbed by the third absorption-type polarizing plate 43, and P-polarized light is transmitted through the third absorption-type polarizing plate 43.
  • the P-polarized light transmitted through the third absorption polarizing plate 43 is transmitted in the order of the first reflective polarizing plate 51, the light guide plate 20, the second reflective polarizing plate 52, and the first absorption polarizing plate 41. It enters the pixel in the off state.
  • the off-state pixel converts the incident P-polarized light into S-polarized light and emits it toward the second absorption-type polarizing plate 42. Since the second absorption-type polarizing plate 42 transmits S-polarized light, the S-polarized light incident on the second absorption-type polarizing plate 42 reaches the display surface side.
  • the screen corresponding to these pixels is in a white display state, and light incident from the back side is transmitted to the display surface side.
  • the entire display 12 functions as a transparent display, and a viewer on the display surface side can visually recognize an object placed on the back side through the liquid crystal panel 31.
  • FIG. 12 shows the transmission / absorption of light from an object placed on the display surface side when all the pixels of the liquid crystal panel 31 are turned off in the display 12 used in the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 shows the transmission / absorption of light from an object placed on the display surface side when all the pixels of the liquid crystal panel 31 are turned off in the display 12 used in the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 shows the transmission / absorption of light from an object placed on the display surface side when all the pixels of the liquid crystal panel 31 are turned off in the display 12 used in the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 shows the transmission / absorption of light from an object placed on the display surface side when all the pixels of the liquid crystal panel 31 are turned off in the display 12 used in the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 shows the transmission / absorption of light from an object placed on the display surface side when all the pixels of the liquid crystal panel 31 are turned off in the display 12 used in the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 shows
  • the P-polarized light incident on the first absorption type polarizing plate 41 is transmitted in the order of the second reflection type polarizing plate 52, the light guide plate 20, the first reflection type polarizing plate 51, and the third absorption type polarizing plate 43, and reaches the back side.
  • the screen corresponding to the pixel in the off state is in the white display state, and the light incident from the display surface side is transmitted to the back side.
  • the entire display 12 functions as a transparent display, and a viewer on the back side can visually recognize an object placed on the display surface side through the liquid crystal panel 31.
  • the light source 25 is turned on, but the light source 25 may be turned off as in the case shown in FIG.
  • the second absorption polarizing plate 42 transmits the S-polarized light incident from the display surface side into the display 12 and absorbs the P-polarized light, so that the surface of the display 12 appears to emit light, or a mirror. There is no face.
  • the entire display 12 functions as a transparent display when the light source 25 is turned on.
  • the light from the object placed on the back side of the display 11 reaches the display surface side.
  • the light from the object placed on the display surface side of the display 11 reaches the back side. From these, it can be seen that the entire display 11 functions as a transparent display even when light is not emitted from the light guide plate 20.
  • the P-polarized light passes through the second reflection type polarizing plate 52 and the third absorption type polarizing plate 43 and reaches the back side. To the viewer, the entire back surface of the display 12 appears to emit light.
  • the entire screen is in a white display state.
  • the light incident from the back side of the display 12 reaches the display surface side, so that the viewer on the display surface side can visually recognize the object placed on the back side through the entire liquid crystal panel 31.
  • the display 12 functions as a transparent display when viewed from the display surface side and when viewed from the back side.
  • FIG. 13 is a diagram showing a configuration of the display 13 used in the see-through type image display apparatus according to the third embodiment of the present invention.
  • the display 13 of the present embodiment is arranged in the arrangement of each component from the first reflective polarizing plate 51 on the left side of the light guide plate 20 to the second absorbing polarizing plate 42 on the display surface side.
  • the arrangement of the constituent elements of the display 11 shown in FIG. Further, the fourth absorption type polarizing plate 44, the liquid crystal panel 32, and the third absorption type polarizing plate 43 are arranged in this order from the first reflective polarizing plate 51 toward the back side.
  • the components are arranged so as to be line targets on the left and right with the light guide plate 20 as the center.
  • the configuration up to the back side third absorption type polarizing plate 43 including the first and second reflection type polarizing plates 51 and 52 is the same as the configuration of the display 11 shown in FIG. Therefore, among the constituent elements of the display 13 of the present embodiment, the same constituent elements as those of the display 11 shown in FIG.
  • the third absorption-type polarizing plate 43 added in the present embodiment is an absorption-type polarizing plate having the same phase as the second absorption-type polarizing plate 42, transmits S-polarized light, and absorbs P-polarized light.
  • the fourth absorption-type polarizing plate 44 is an absorption-type polarizing plate having the same phase as the first absorption-type polarizing plate 41, transmits P-polarized light, and absorbs S-polarized light.
  • the liquid crystal panel 31 is referred to as a first liquid crystal panel 31
  • the liquid crystal panel 32 is referred to as a second liquid crystal panel 32.
  • the first and second liquid crystal panels 31 and 32 are both normally white liquid crystal panels.
  • the first liquid crystal panel 31 is supplied with the first image signal DV1 from the outside, and the second liquid crystal panel 32 is supplied with the second image signal DV2 from the outside.
  • the first and second image signals DV1 and DV2 may be the same image signal or different image signals.
  • FIG. 14 shows the light of the display 13 used in the third embodiment of the present invention when the first and second image signals DV1 and DV2 are given to the first and second liquid crystal panels 31 and 32, respectively. It is a figure which shows permeation / absorption. More specifically, the upper diagram of FIG. 14 is a diagram showing the transmission / absorption of light when the pixels of the first liquid crystal panel 31 and the second liquid crystal panel 32 are both on, and the lower diagram of FIG. It is a figure which shows permeation
  • the configuration from the second reflective polarizing plate 52 to the third absorption polarizing plate 43 on the back side is the configuration from the first reflective polarizing plate 51 to the second absorption polarizing plate 42 on the display surface side. Is the same. Also in this case, since neither P-polarized light nor S-polarized light emitted from the light guide plate 20 passes through the third absorption polarizing plate 43 and reaches the back side, it corresponds to the on-state pixel of the second liquid crystal panel 32.
  • the screen is also black.
  • the off-state pixel converts the polarization state of the incident P-polarized light into S-polarized light, and emits it toward the second absorption-type polarizing plate 42. Since the second absorption-type polarizing plate 42 transmits S-polarized light, the S-polarized light incident on the second absorption-type polarizing plate 42 reaches the display surface side. For this reason, the screen corresponding to the pixel of the OFF state of the 1st liquid crystal panel 31 will be in a white display state.
  • the P-polarized light of the first component and the P-polarized light of the second component out of the light emitted from the light guide plate 20 toward the back side are also converted into S-polarized light by the second liquid crystal panel 32, and the third absorption type The light passes through the polarizing plate 43 and reaches the back side. For this reason, the screen corresponding to the off-state pixels of the second liquid crystal panel 32 is also in the white display state.
  • the pixel to which the first image signal DV1 is given is turned on, and the corresponding screen is in a black display state.
  • the pixels to which the first image signal DV1 is not applied are turned off, and the corresponding screen is in a white display state.
  • the pixels to which the second image signal DV2 is given are turned on, and the corresponding screen is in a black display state.
  • the pixels to which the second image signal DV2 is not applied are turned off, and the corresponding screen is in a white display state.
  • the present embodiment as in the case of the first embodiment, not only can the utilization efficiency of light emitted from the light guide plate 20 be improved, but the following effects can also be achieved.
  • the first and second image signals DV1 and DV2 By supplying the first and second image signals DV1 and DV2 to the first and second liquid crystal panels 31 and 32, respectively, some of the plurality of pixels of the first and second liquid crystal panels 31 and 32 are turned on. And the remaining pixels are turned off. Accordingly, a monochrome image based on the first image signal DV1 is displayed on the display surface side of the display 13, and a monochrome image based on the second image signal DV2 is displayed on the back side.
  • the viewer on the display surface side and the viewer on the back side visually recognize the same image. Further, when the first image signal DV1 and the second image signal DV2 are different image signals, the viewer on the display surface side and the viewer on the back side visually recognize different images.
  • the light emitted from the light guide plate 20 to the display surface side and the back surface side is used as backlight light applied to the first liquid crystal panel 31 and the second liquid crystal panel 32, respectively.
  • emitted from the light-guide plate 20 can be improved further.
  • FIG. 15 is a diagram showing a configuration of the display 14 used in the see-through type image display apparatus according to the fourth embodiment of the present invention.
  • These are the same as the arrangement of each component of the display 11 shown in FIG.
  • a second liquid crystal panel 32 and a third reflective polarizing plate 53 are sequentially arranged on the back side of the first reflective polarizing plate 51. Therefore, among the components of the display 14 of the present embodiment, the same components as those of the display 11 shown in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals, description thereof is omitted, and different components are mainly described. .
  • the third reflective polarizing plate 53 added in the present embodiment is a reflective polarizing plate having the same phase as the first and second reflective polarizing plates 51 and 52, and transmits P-polarized light and reflects S-polarized light.
  • the liquid crystal panel 31 is referred to as a first liquid crystal panel 31
  • the liquid crystal panel 32 is referred to as a second liquid crystal panel 32.
  • the first and second liquid crystal panels 31 and 32 are both normally white liquid crystal panels.
  • FIG. 16 shows the light of the display 14 used in the fourth embodiment of the present invention when the first and second image signals DV1, DV2 are given to the first and second liquid crystal panels 31, 32, respectively. It is a figure which shows permeation / absorption. More specifically, the upper diagram of FIG. 16 is a diagram showing the transmission / absorption of light when the pixels of the first liquid crystal panel 31 and the second liquid crystal panel 32 are both on, and the lower diagram of FIG. It is a figure which shows permeation
  • the first liquid crystal panel 31 is supplied with the first image signal DV1 from the outside, and the second liquid crystal panel 32 is supplied with the second image signal DV2 from the outside.
  • the first image signal DV1 and the second image signal DV2 may be the same image signal or different image signals.
  • a display state of the screen of the display 14 when the display 14 is viewed from the display surface side will be described.
  • the case where the pixels of the first liquid crystal panel 31 are in the ON state as shown in the upper diagram of FIG. 16 will be described.
  • the configuration from the first reflective polarizing plate 51 to the second absorption polarizing plate 42 on the display surface side is the same as the display 11 of the first embodiment shown in FIG. Therefore, as in the case of the first embodiment, the P-polarized light of the first component and the second component is transmitted to the first liquid crystal panel 31 in the on state, but is absorbed by the second absorption polarizing plate 42. , Cannot be transmitted to the display surface side.
  • the first component and the second component of S-polarized light repeatedly undergo multiple reflection between the first reflective polarizing plate 51 and the second reflective polarizing plate 52, and are closer to the display surface than the second reflective polarizing plate 52. Can not penetrate.
  • the screen corresponding to the ON-state pixel of the first liquid crystal panel 31 is in a black display state.
  • the P-polarized light of the first component and the second component is transmitted through the first absorption polarizing plate 41 and the first liquid crystal panel. 31 is incident.
  • the P-polarized light that has entered the off-state pixels of the liquid crystal panel 31 is converted to S-polarized light and emitted toward the second absorption-type polarizing plate 42.
  • the S-polarized light incident on the second absorption-type polarizing plate 42 passes through the second absorption-type polarizing plate 42 and reaches the display surface side.
  • the screen corresponding to the off-state pixels of the first liquid crystal panel 31 is in a white display state.
  • the pixel to which the first image signal DV1 is given is turned on, and the corresponding screen is in a black display state.
  • the pixels to which the first image signal DV1 is not applied are turned off, and the corresponding screen is in a white display state.
  • a monochrome (monochrome) image composed of a black display screen and a white display screen is displayed on the first liquid crystal panel 31. For this reason, the viewer on the display surface side can visually recognize a monochrome image based on the first image signal DV1.
  • the light reaching the display surface side includes not only S-polarized light whose polarization state is converted from P-polarized light of the first component but also S-polarized light whose polarization state is converted from P-polarized light of the second component. Thereby, the brightness of the light reaching the display surface side is increased, so that the contrast of the displayed monochrome image is improved.
  • the P-polarized light of the first component and the second component is transmitted through the first reflective polarizing plate 51 and is incident on the second liquid crystal panel 32.
  • the on-state pixels of the second liquid crystal panel 32 are emitted toward the third reflective polarizing plate 53 without changing the polarization state of the incident P-polarized light. Since the third reflective polarizing plate 53 transmits the P-polarized light, the P-polarized light incident on the third reflective polarizing plate 53 reaches the back side.
  • the second image signal DV2 is given to the second liquid crystal panel 32, an image based on the second image signal DV2 is displayed on the second liquid crystal panel 32. Thereby, the viewer on the back side can visually recognize an image based on the second image signal DV2.
  • the first and second component P-polarized light incident on the second liquid crystal panel 32 passes through the second liquid crystal panel 32. By doing so, it is converted into S-polarized light of the first and second components, respectively, and further reflected by the third reflective polarizing plate 53. Therefore, neither P-polarized light nor S-polarized light emitted from the light guide plate 20 can reach the back side.
  • the third reflective polarizing plate 53 reflects the S-polarized light incident from the back side, the back surface of the display 14 becomes a mirror surface, and the viewer on the back side looks like a mirror reflecting the background. appear.
  • FIG. 17 shows the display 14 used in the fourth embodiment of the present invention when all the pixels of the first liquid crystal panel 31 are turned off and all the pixels of the second liquid crystal panel 32 are turned on. It is a figure which shows transmission / absorption of the light from the object put on the back side of the display.
  • the second liquid crystal panel 32 In order for the P-polarized light that has passed through the third reflective polarizing plate 53 from the back side of the display 14 to pass through the second absorbing polarizing plate 42 to be transmitted and reach the display surface side, Needs to be converted to S-polarized light.
  • the second liquid crystal panel 32 passes the incident P-polarized light without changing the polarization state, and the first liquid crystal panel 31 converts the P-polarized light to S-polarized light and passes it. Therefore, all the pixels of the second liquid crystal panel 32 are turned on, and all the pixels of the first liquid crystal panel 31 are turned off.
  • the third reflective polarizing plate 53 As shown in FIG. 17, among the light from the object placed on the back side of the display 14, S-polarized light is reflected by the third reflective polarizing plate 53. However, the P-polarized light passes through the third reflective polarizing plate 53 and enters the pixels of the second liquid crystal panel 32. Since all the pixels of the second liquid crystal panel 32 are in the on state, these pixels are emitted toward the first reflective polarizing plate 51 without changing the polarization state of the incident P-polarized light. The emitted P-polarized light is transmitted through the first reflective polarizing plate 51, the light guide plate 20, the second reflective polarizing plate 52, and the first absorbing polarizing plate 41 and is incident on the first liquid crystal panel 31.
  • the screen of the display 14 becomes a white display state. Thereby, the viewer on the display surface side can visually recognize the object placed on the back side of the display 14 through the first and second liquid crystal panels 31 and 32.
  • the P-polarized light from the object placed on the back side of the display 14 passes through the second liquid crystal panel 32 whose transmittance is adjusted by the second image signal DV2.
  • the viewer on the display surface side can visually recognize the object placed on the back surface side as an image displayed in gradation.
  • the third reflective polarizing plate 53 reflects S-polarized light out of the light incident from the back side of the display 14. For this reason, the back surface of the display 14 becomes a mirror surface and becomes a mirror that reflects the background.
  • the entire display 14 functions as a transparent display when the light source 25 is turned on.
  • the light from the object placed on the back side of the display 14 reaches the display surface side. From this, it can be seen that the entire display 14 functions as a transparent display even when light is not emitted from the light guide plate 20.
  • the configuration of the display 14 from the light guide plate 20 to the second absorption polarizing plate 42 is the same as the configuration of the display 12 of the second embodiment shown in FIG. For this reason, when the light source 25 is turned on, the viewer on the display surface side can visually recognize a monochrome image based on the first image signal DV1.
  • first image signal DV1 and the second image signal DV2 are the same signal
  • viewers on the display surface side and the back surface side can visually recognize the same image.
  • viewers on the display surface side and the back surface side can visually recognize different images.
  • the P-polarized light incident from the back side is converted into pixels in the on state of the second liquid crystal panel 32, and
  • the first liquid crystal panel 31 passes through the pixels in the off state in order and is transmitted to the display surface side.
  • the viewer on the display surface side can visually recognize the object placed on the back side through the first and second liquid crystal panels 31 and 32.
  • the back surface of the display 14 is a mirror surface that reflects the background, the viewer 14 on the back side looks like a mirror that reflects the background.
  • the image displayed on the display surface of the display 11 has been described as a monochrome image.
  • a color image can be displayed by changing the configuration of the display 11 slightly. Specifically, a configuration in which a color filter is arranged or a configuration in which the light source 25 is driven in a field sequential manner can be considered. Since these structures are all known, they will be briefly described.
  • FIG. 18 is a diagram showing a configuration of a display which is a first modification of the display 11 shown in FIG.
  • a color filter 70 is disposed between the liquid crystal panel 31 and the second absorption polarizing plate 42 of the display 11 shown in FIG. Therefore, among the constituent elements of the display according to the present modification, the same constituent elements as those of the display 11 shown in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals, description thereof is omitted, and different constituent elements are mainly described.
  • the color filter 70 is attached to the surface of the liquid crystal panel 31 on the display surface side.
  • the color filter 70 for example, a plurality of pixels composed of R (red), G (green), and B (blue) sub-pixels are arranged in a matrix.
  • the color filter 70 may be attached to the entire surface of the liquid crystal panel 31 or may be attached only to a part of the surface of the liquid crystal panel 31. Since the color filter 70 absorbs part of the transmitted light, when the color filter 70 is attached to a part of the liquid crystal panel 31, the color filter 70 is attached to the light that has passed through the liquid crystal panel 31. Light that has passed through the pixels that have not been transmitted passes through the color filter 70 without being partially absorbed. Thereby, the viewer can visually recognize a high-luminance color image.
  • the display 13 of the third embodiment and the display 14 of the fourth embodiment include not only the first liquid crystal panel 31 but also the second liquid crystal panel 32. Therefore, as in the case of the first liquid crystal panel 31, if a color filter is also attached to the second liquid crystal panel 32, the viewer on the back side can visually recognize the color image displayed on the second liquid crystal panel 32. The color image of the object placed on the display surface side can be viewed.
  • the light emitted from the light source 25 in a time-sharing manner is emitted not only on the display surface side but also on the back surface side by the light guide plate 20.
  • the light emitted to the back side passes through the display 13 of the third embodiment and the second liquid crystal panel 32 of the display 14 of the fourth embodiment. Therefore, the viewer on the back side can visually recognize the color image based on the second image signal DV2, or can visually recognize the object placed on the display surface side through the second liquid crystal panel 32 as a color image. .
  • the image displayed on the display surface of the display 11 has been described as a monochrome image displayed in black and white with single gradations, respectively.
  • This monochrome image is an image that is not displayed with gradation.
  • the display can also display a monochrome image in gradation.
  • FIG. 19 is a diagram showing light transmission / absorption when gradation display is performed based on a signal given to the liquid crystal panel 31 in the display 11 of the first embodiment shown in FIG. More specifically, the upper diagram of FIG. 19 is a diagram showing the transmission / absorption of light when the pixels of the liquid crystal panel 31 are in the on state, and the lower diagram of FIG. It is a figure which shows permeation
  • the transmission / absorption of light when the pixels of the liquid crystal panel 31 are on will be described with reference to the upper diagram of FIG.
  • the light emitted from the light guide plate 20 passes through the on-state pixels of the liquid crystal panel 31 and enters the second absorption-type polarization plate 42, and the second absorption-type polarization polarization Absorbed into the board.
  • the screen corresponding to the pixel in the on state is in a black display state.
  • the light emitted from the light guide plate 20 is shown in the lower diagram of FIG. 6 until it passes through the first absorption polarizing plate 41 and enters the pixels of the liquid crystal panel 31.
  • a gradation display voltage is applied to the pixels of the liquid crystal panel 31.
  • the gradation display voltage is a predetermined voltage V ( ⁇ that is higher than 0V for polarizing P-polarized light by 90 degrees into S-polarized light and lower than the voltage V (0) for 0-degree polarized light that does not change the polarization state of P-polarized light. ) Is applied.
  • represents an angle for polarizing P-polarized light
  • voltage V ( ⁇ ) represents a voltage for polarizing P-polarized light by ⁇ degrees.
  • the light transmitted through the pixel to which the voltage V ( ⁇ ) is applied is light that includes P-polarized light and S-polarized light at a predetermined ratio by being polarized by ⁇ degrees.
  • the P-polarized light is absorbed, and only the S-polarized light passes through the second absorption polarizing plate 42 and reaches the display surface side.
  • the pixels of the liquid crystal panel 31 convert the incident P-polarized light into 50% P-polarized light and 50% S-polarized light. To do. For this reason, the luminance of the S-polarized light reaching the display surface side is half of the luminance of the P-polarized light before the polarization.
  • the voltage V ( ⁇ ) corresponding to the angle ⁇ is applied to the pixels of the liquid crystal panel 31, and the luminance of the S-polarized light reaching the display surface side can be controlled.
  • the screen corresponding to the ⁇ -polarized pixel is in an intermediate state between the black display state and the white display state, that is, a gray display state.
  • the screen corresponding to the pixel to which the image signal DV1 is applied is in a black display state, and the pixel to which the voltage V ( ⁇ ) is applied is gray with a gradation determined by the angle ⁇ . Display status.
  • a monochrome image displayed in gradation is displayed on the liquid crystal panel 31.
  • the viewer on the display surface side can visually recognize a monochrome image displayed in gradation based on the image signal DV1.
  • the display 11 is used as a transparent display, the object placed on the back side can be displayed in gradation as in the case shown in FIG.
  • the liquid crystal panel 31 of the display 11 is a normally white type.
  • a normally black liquid crystal panel can be used instead of the normally white liquid crystal panel 31.
  • FIG. 20 is a diagram showing light absorption / transmission when the normally black liquid crystal panel 33 is used in the display according to the first embodiment shown in FIG. 5.
  • the upper diagram of FIG. FIG. 20 is a diagram illustrating light transmission / absorption when pixels of the normally black liquid crystal panel 31 are in an on state
  • a lower diagram of FIG. 20 illustrates light when pixels of the normally black liquid crystal panel 31 are in an off state. It is a figure which shows permeation
  • the on-state pixels are pixels to which a signal voltage corresponding to the image signal DV1 is applied, and the off-state pixels are signals corresponding to the image signal DV1.
  • the on-state pixels of the liquid crystal panel 33 convert the incident P-polarized light that has passed through the second reflective polarizing plate 52 and the first absorbing polarizing plate 41 into S-polarized light and pass it. Let The converted S-polarized light is emitted toward the second absorption polarizing plate 42. The S-polarized light passes through the second absorption polarizing plate 42 and reaches the display surface side. For this reason, the screen corresponding to the pixel of an ON state will be in a white display state.
  • the pixels in the OFF state of the liquid crystal panel 33 pass the P-polarized light that has passed through the second reflective polarizing plate 52 and the first absorbing polarizing plate 41 without changing its polarization state.
  • the P-polarized light that has passed through the pixels in the off state is absorbed by the second absorption-type polarizing plate 42 and cannot reach the display surface side. For this reason, the screen corresponding to the pixel in the off state is in a black display state.
  • the pixels in the on state are in the white display state, and the pixels in the off state are in the black display state. Conversely, a monochrome image based on the image signal DV1 is displayed. For this reason, the viewer on the display surface side can visually recognize a monochrome image in which black and white are reversed from the case of FIG. Even when the display 11 is used as a transparent display, the black normally-type liquid crystal panel 33 can be used as in the case shown in FIG.
  • the pixels in the on state are in the polarization conversion state, and the corresponding screen is in the white display state (first display). 2 display state).
  • the pixels in the off state are in the polarization non-converted state, and the corresponding screen is in the black display state (first display state).
  • the present invention can be applied to a display device that performs pause driving and a driving method thereof.

Abstract

 導光板から射出される光のうち、表示面側に射出される光だけでなく、背面側に射出された光も有効利用することにより、導光板から射出される光の利用効率をより一層向上させることができるシースルータイプの画像表示装置を提供することを目的とする。 シースルータイプの画像表示装置において、第1反射型偏光板(51)と第2反射型偏光板(52)は、導光板(20)を挟むように配置されている。これにより、導光板(20)から表示面側に射出されたP偏光を第1反射型偏光板(51)によって導光板(20)に戻して再利用するだけでなく、背面側に射出されたP偏光も第2反射型偏光板(52)によって導光板(20)に戻して再利用する。このように、導光板(20)から背面側に射出された光も再利用するので、導光板(20)から射出される光の利用効率を向上させることができる。

Description

画像表示装置
 本発明は、画像表示装置に関し、特に、背景が透けて見えるシースルータイプの画像表示装置に関する。
 近年、画像を表示するだけではなく、背面側に置かれている物体が表示面側から透けて見えるディスプレイ(以下、「透明ディスプレイ」という場合がある)を備えたシースルータイプの画像表示装置の開発が活発に進められている。
 例えば、特許文献1には、従来のシースルータイプの画像表示装置に用いられているディスプレイの構成が記載されている。図21は、特許文献1に記載されたシースルータイプの画像表示装置に用いられているディスプレイ60の構成を示す図である。図21に示すように、ディスプレイ60では、表示面側から背面側に向かって、回折光学素子66、位相差フィルム65、液晶パネル64、回折光学素子63、偏光変換フィルム62、および端部に光源67が取り付けられた導光板61がこの順に配置されている。
 図22は、ディスプレイ60において、光の透過/吸収を示す図である。液晶パネル64には、画像信号に応じた信号電圧が印加されているオン状態の画素64aと信号電圧が印加されていないオフ状態の画素64bとが含まれている。導光板61の端部には、蛍光ランプなどからなる光源(図示しない)が取り付けられている。図22に示すように、導光板61は光源が発した光をバックライト光として表示面側および背面側に射出する。導光板61と液晶パネル64との間に配置された偏光変換フィルム62は、バックライト光に含まれるP偏光およびS偏光のうち、S偏光を透過し、P偏光を反射するフィルムである。反射されたP偏光は導光板61に戻され、直線偏光から変化した楕円偏光として再び射出される。導光板61から射出された楕円偏光が再び偏光変換フィルム62に入射すると、楕円偏光に含まれるS偏光が偏光変換フィルム62を透過する。このように、導光板61から射出されたS偏光だけでなく、偏光変換フィルム62と導光板61との間で多重反射を繰り返すことにより、P偏光から変換されたS偏光も偏光変換フィルム62を透過する。
 偏光変換フィルム62を透過したS偏光は回折光学素子63を透過して液晶パネル64の各画素に入射する。S偏光は、オン状態の画素64aでは、偏光状態を変換されることなく通過し、オフ状態の画素64bではP偏光に変換されて通過する。液晶パネル64を透過したP偏光およびS偏光は、位相差フィルム65を透過し、回折光学素子66に入射する。回折光学素子66は、S偏光を回折させることなく直進させ、P偏光を回折させて紙面の斜め上方に進ませる。このため、表示面側にいる視聴者はS偏光のみを視認することができる。
 このようなディスプレイ60では、導光板61から射出されたS偏光だけでなく、偏光変換フィルム62と導光板61との間で多重反射を繰り返すことによってP偏光から変換されたS偏光も利用されるので、光の利用効率が向上する。また、ディスプレイ60は、背面側から入射した光を表示面側に透過させることができる透明ディスプレイとしても機能するので、表示面側にいる視聴者は、ディスプレイ60の背面側の物体や風景を液晶パネル64のオン状態の画素64aを通して視認することができる。
日本の特開2001-83458号公報
 特許文献1に記載のディスプレイ60を備えたシースルータイプの画像表示装置は、導光板61から表示面側に射出されたバックライト光に含まれるP偏光を、偏光変換フィルム62と導光板61との間で多重反射を繰り返してS偏光に変換することにより、バックライト光の利用効率を向上させている。しかし、この画像表示装置は、導光板61から射出されたバックライト光のうち、背面側に射出された光を全く利用していない。
 そこで、本発明は、導光板から射出される光のうち、表示面側に射出される光だけでなく、背面側に射出された光も有効利用することにより、導光板から射出される光の利用効率をより一層向上させることができるシースルータイプの画像表示装置を提供することを目的とする。
 本発明の第1の局面は、画像信号に基づく画像を表示し、または透明ディスプレイとして機能するディスプレイを備えた画像表示装置であって、
 前記ディスプレイは、
  第1および第2偏光を含む光を射出する光源と、
  前記光源が端部に取り付けられ、前記光源からの光を前記ディスプレイの表示面側および背面側に向けて射出する導光板と、
  前記導光板を挟むように背面側に配置された第1反射型偏光板および表示面側に配置された第2反射型偏光板と、
  外部から与えられた第1画像信号に基づく画像を表示可能であって、前記第2反射型偏光板よりも表示面側に設けられ、複数の画素を含む第1液晶パネルとを備え、
 前記第1反射型偏光板と前記第2反射型偏光板は、前記第1偏光を透過する第1位相の偏光板であることを特徴とする。
 本発明の第2の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記ディスプレイは、
  前記第1液晶パネルを挟むように背面側および表示面側にそれぞれ配置された第1吸収型偏光板および第2吸収型偏光板とをさらに備え、
 前記第1吸収型偏光板は前記第1位相の偏光板であり、前記第2吸収型偏光板は前記第2偏光を透過する第2位相の偏光板であり、
 前記第1画像信号が前記第1液晶パネルに与えられたとき、前記第1液晶パネルの偏光非変換状態の画素に対応する画面は第1表示状態になり、偏光変換状態の画素に対応する画面は第2表示状態になることによって、前記第1画像信号に基づく画像を表示し、
 前記第1画像信号が前記第1液晶パネルに与えられないとき、前記第1液晶パネルの画素は偏光変換状態になり、背面側から入射する光を表示面側に到達させることを特徴とする。
 本発明の第3の局面は、本発明の第2の局面において、
 前記ディスプレイは、前記第1反射型偏光板の背面側に配置された第3吸収型偏光板をさらに備え、前記第3吸収型偏光板は前記第1位相の偏光板であることを特徴とする。
 本発明の第4の局面は、本発明の第2の局面において、
 前記第1液晶パネルの前記偏光変換状態の画素は、前記第1偏光の偏光状態を前記第1偏光と前記第2偏光との間の所定の偏光状態にする信号を与えられたとき、前記第1偏光の偏光状態を前記所定の偏光状態に変換して射出することを特徴とする。
 本発明の第5の局面は、本発明の第2の局面において、
 前記第1液晶パネルは、ノーマリホワイト型の液晶パネルであることを特徴とする。
 本発明の第6の局面は、本発明の第2の局面において、
 前記第1液晶パネルの表面にカラーフィルタが貼り付けられていることを特徴とする。
 本発明の第7の局面は、本発明の第2の局面において、
 前記ディスプレイは、
  前記第1反射型偏光板の背面側に配置され、外部から与えられる第2画像信号に基づく画像を表示可能であって、複数の画素を含む第2液晶パネルと、
  前記第2液晶パネルを挟むように前記第2液晶パネルの背面側に配置された第3吸収型偏光板および前記第2液晶パネルの表示面側に配置された第4吸収型偏光板をさらに備え、
 前記第3吸収型偏光板および前記第4吸収型偏光板は、前記第1位相の偏光板であり、
 前記第2画像信号が前記第2液晶パネルに与えられたとき、前記第2液晶パネルの偏光非変換状態の画素に対応する画面は第1表示状態になり、偏光変換状態の画素に対応する画面は第2表示状態になることによって、前記第2画像信号に基づく画像を表示することを特徴とする。
 本発明の第8の局面は、本発明の第2の局面において、
 前記ディスプレイは、
  前記第1反射型偏光板の背面側に配置され、外部から与えられる第2画像信号に基づく画像を表示可能であって、複数の画素を有する第2液晶パネルと、
  前記第2液晶パネルの背面側に配置された第3反射型偏光板とをさらに備え、
 前記第3反射型偏光板は前記第1位相の偏光板であり、
 前記第2画像信号が前記第2液晶パネルに与えられたとき、前記第2液晶パネルの偏光非変換状態の画素に対応する画面は第2表示状態になり、偏光変換状態の画素に対応する画面は第1表示状態になることによって、前記第2画像信号に基づく画像を表示し、
 前記第2液晶パネルの画素が偏光非変換状態で、かつ前記第1液晶パネルの画素が偏光変換状態のときに、背面側から入射する光が、前記第2液晶パネルの画素および前記第1液晶パネルの画素を順に通過して表示面側に到達させることを特徴とする。
 本発明の第9の局面は、本発明の第7または第8の局面において、
 前記第2液晶パネルの前記偏光変換状態の画素は、前記第1偏光の偏光状態を前記第1偏光と前記第2偏光との間の所定の偏光状態にする信号を与えられたとき、前記第1偏光の偏光状態を前記所定の偏光状態に変換して射出することを特徴とする。
 本発明の第10の局面は、本発明の第7または第8の局面において、
 前記第2液晶パネルは、ノーマリホワイト型の液晶パネルであることを特徴とする。
 本発明の第11の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記光源は複数の色の光を時分割で順に発光することを特徴とする。
 本発明の第12の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記導光板は、ヘイズが2~3%になるように調整されていることを特徴とする。
 本発明の第13の局面は、本発明の第12の局面において、
 前記導光板のヘイズは、前記導光板に大きさが略20μm~300μmの透明な粒子を前記導光板の製造時に混入することによって調整されていることを特徴とする。
 本発明の第1の局面によれば、第1反射型偏光板と第2反射型偏光板は、導光板を挟むように配置されている。これにより、導光板から表示面側に射出された第2偏光を第1反射型偏光板によって導光板に戻して再利用するだけでなく、背面側に射出された第2偏光も第2反射型偏光板によって導光板に戻して再利用する。このように、導光板から表示面側に射出された光だけでなく、背面側に射出された光も利用するので、導光板から射出される光の利用効率を向上させることができる。また、導光板は、第1または第2反射型偏光板で反射されて戻された第2偏光から、第1偏光および第2偏光を生成して再び射出するので、導光板から射出される光の利用効率をより一層向上させることができる。
 本発明の第2の局面によれば、第1液晶パネルの偏光非変換状態の画素は、入射した第1偏光の偏光状態を変えることなく通過させる。第1液晶パネルを通過した第1偏光は第2吸収型偏光板に吸収されるので、偏光非変換状態の画素に対応する画面は第1表示状態になる。一方、偏光変換状態の画素は、入射した第1偏光を第2偏光に変換する。この第2偏光は第2吸収型偏光板を透過するので、偏光変換状態に対応する画面は第2表示状態になる。これにより、表示面側にいる視聴者は、第1画像信号に基づくモノクロの画像を視認できる。一方、第1液晶パネルのすべての画素が偏光変換状態のときには、ディスプレイの背面側の光が偏光変換状態の画素を通過して表示面側に透過するので、表示面側にいる視聴者は、第1液晶パネルを通して表示面側から背面側の視認を視認できる。
 本発明の第3の局面によれば、導光板から第2吸収型偏光板までのディスプレイの構成は、第2の発明に含まれるディスプレイの構成と同じであるので、表示面側にいる視聴者は、第1画像信号に基づくモノクロの画像を視認できる。一方、第1液晶パネルのすべての画素が偏光変換状態のときには、ディスプレイの背面側から入射した光が表示面側に透過するので、表示面側にいる視聴者は、第1液晶パネルを通して表示面側から背面側の状態を視認できる。同時に、ディスプレイの表示面側から入射した光が背面側に透過するので、背面側にいる視聴者は、第1液晶パネルを通して背面側から表示面側の状態を視認できる。
 本発明の第4の局面によれば、第1液晶パネルの偏光変換状態の画素は、第1偏光の偏光状態を、第1偏光と第2偏光との間の所定の偏光状態に変化させて射出するので、第1液晶パネルに表示される画像は階調表示される。
 本発明の第5の局面によれば、ノーマリホワイト型の第1液晶パネルにおいて、画素を偏光変換状態にすることにより対応する画面を第2表示状態にするためには、画素をオフ状態にすればよいので、第1液晶パネルの制御が容易になる。
 本発明の第6の局面によれば、表示面側にいる視聴者は、第1画像信号に基づくカラー画像を視認したり、第1液晶パネルを通して背面側の状態をカラーで表示したりできる。
 本発明の第7の局面によれば、第1反射偏光板から表示面側の第2吸収型偏光板までの構成、および、第2反射偏光板から背面側の第3吸収型偏光板までの構成は、それぞれ第2の発明に含まれるディスプレイの構成と同じである。このため、表示面側にいる視聴者は、第1画像信号に基づくモノクロの画像を視認することができ、背面側にいる視聴者は、第2画像信号に基づくモノクロの画像を視認することができる。また、導光板から表示面側および背面側に射出された光は、第1液晶パネルおよび第2液晶パネルをそれぞれ透過する光として利用されるので、導光板から射出される光の利用効率をより一層向上させることができる。
 本発明の第8の局面によれば、導光板から第2吸収型偏光板までのディスプレイの構成は、第2の発明に含まれるディスプレイの構成と同じである。このため、表示面側にいる視聴者は、第1画像信号に基づくモノクロの画像を視認できる。また、導光板から背面側に射出された光のうち第1偏光が、第2画像信号を与えられた第2液晶パネル、および第3反射型偏光板を透過して背面側に到達する。このとき、第3反射型偏光板は、背面側から入射する光を反射するのでミラー面にもなっている。そこで、背面側にいる視聴者は、背景を映す鏡に表示された第2画像信号に基づく画像を視認できる。一方、第1液晶パネルの画素が偏光変換状態の画素で、かつ第2液晶パネルの画素が偏光非変換状態の画素であるときには、背面側から入射した第1偏光が、第2液晶パネルの偏光非変換状態の画素、および第1液晶パネルの偏向変換状態の画素を順に通過して表示面側に透過する。これにより、表示面側にいる視聴者は、第1および第2液晶パネルを通して表示面側から背面側の状態を視認できる。
 本発明の第9の局面によれば、第2液晶パネルの偏光変換状態の画素は、第1偏光の偏光状態を、第1偏光と第2偏光との間の所定の偏光状態に変化させて射出するので、第2液晶パネルに表示される画像は階調表示される。
 本発明の第10の局面によれば、ノーマリホワイト型の第2液晶パネルにおいて、画素を偏光変換状態にすることにより対応する画面を第2表示状態にするためには、画素をオフ状態にすればよいので、第2液晶パネルの制御が容易になる。
 本発明の第11の局面によれば、光源が発する光の色を時分割で変えることにより、表示面側にいる視聴者は、第1画像信号に基づくカラー画像を視認したり、第1液晶パネルを通して背面側の状態をカラー画像として視認したりでき、背面側にいる視聴者は、第2画像信号に基づくカラー画像を視認したり、第2液晶パネルを通して表示面側の状態をカラー画像として視認したりできるだけでなく、カラーフィルタを使用する場合に比べて、これらの画像を高い輝度で表示できる。
 本発明の第12の局面によれば、導光板のヘイズを調整することにより、導光板内で拡散反射が起こりやすくなる。これにより、導光板は第1および第2反射型偏光板のいずれかで反射された第2偏光から第1および第2偏光を生成しやすくなる。このため、導光板から射出される光の利用効率を向上させることができる。
 本発明の第13の局面によれば、略20μm~300μmの透明な粒子を製造時に混入した導光板を用いたディスプレイは、他の方法で製造された導光板を用いたディスプレイと比較して、より品位の高い画像を表示することができる。
基礎検討で使用したディスプレイの構成を示す図である。 図1に示すディスプレイにおいて、液晶パネルに画像信号が与えられているときの光の透過/吸収を示す図である。 図1に示すディスプレイにおいて、液晶パネルのすべての画素をオフ状態にしたときの光の透過/吸収を示す図である。 図1に示すディスプレイを備えた画像表示装置の構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係るシースルータイプの画像表示装置に使用されるディスプレイの構成を示す図である。 図5に示すディスプレイにおいて、液晶パネルに画像信号が与えられているときの光の透過/吸収を示す図である。 図5に示すディスプレイにおいて、液晶パネルのすべての画素をオフ状態にしたときの光の透過/吸収を示す図である。 拡散反射を起こしやすい導光板の断面図であり、より詳しくは、(A)は、ヘイズを制御した導光板の断面図であり、(B)は両面にドットが印刷された導光板の断面図であり、(C)は両面にくさび形が形成された導光板の断面図である。 本発明の第2の実施形態に係るシースルータイプの画像表示装置に使用されるディスプレイの構成を示す図である。 図5に示すディスプレイにおいて、ディスプレイにおいて、液晶パネルに画像信号が与えられているときの光の透過/吸収を示す図である。 図5に示すディスプレイにおいて、液晶パネルのすべての画素をオフ状態にしたときに、背面側に置かれた物体からの光の透過/吸収を示す図である。 図5に示すディスプレイにおいて、液晶パネルのすべての画素をオフ状態にしたときに、表示面側に置かれた物体からの光の透過/吸収を示す図である。 本発明の第3の実施形態に係るシースルータイプの画像表示装置に使用されるディスプレイの構成を示す図である。 図13に示すディスプレイにおいて、第1および第2液晶パネルに第1および第2画像信号がそれぞれ与えられているときの光の透過/吸収を示す図である。 本発明の第4の実施形態に係るシースルータイプの画像表示装置に使用されるディスプレイの構成を示す図である。 図15に示すディスプレイにおいて、第1および第2液晶パネルに画像信号が与えられているときの光の透過/吸収を示す図である。 図15に示すディスプレイにおいて、第1液晶パネルのすべての画素をオフ状態にし、第2液晶パネルのすべての画素をオン状態にしたときに、ディスプレイの背面側に置かれた物体からの光の透過/吸収を示す図である。 図5に示すディスプレイの第1の変形例であるディスプレイの構成を示す図である。 図5に示す第1の実施形態のディスプレイにおいて、液晶パネルに与えられた画像信号に基づいて階調表示が行われているときの光の透過/吸収を示す図である。 図5に示す第1の実施形態のディスプレイにおいてノーマリブラック型の液晶パネルを使用したときの光の吸収/透過を示す図である。 特許文献1に記載されたシースルータイプの画像表示装置に用いられているディスプレイの構成を示す図である。 図21に示すディスプレイにおいて光の透過/吸収を示す図である。
<1.基礎検討>
 本発明の各実施形態に係る画像表示装置を説明する前に、上記課題を解決すべく発明者が事前に行った基礎検討について説明する。
<1.1 ディスプレイの構成>
 図1は、基礎検討で使用したディスプレイ10の構成を示す図である。図1に示すように、ディスプレイ10では、表示面側から背面側に向かって、第2吸収型偏光板42、ノーマリホワイト型の液晶パネル31、第1吸収型偏光板41、および導光板20がこの順に配置されている。
 液晶パネル31は、ノーマリホワイト型のパネルであるため、液晶パネル31に含まれる画素は、オフ状態(信号電圧が書き込まれていない状態または0Vの信号電圧が書き込まれている状態)のときに透明になり、書き込まれる信号電圧が高くなるのに伴って光の透過率が低下し黒くなる。液晶パネル31の背面側の表面には第1吸収型偏光板41が貼り付けられており、表示面側の表面には、第1吸収型偏光板41とは逆位相の第2吸収型偏光板42が貼り付けられている。すなわち、第1吸収型偏光板41はP偏光を透過し、S偏光を吸収する偏光板であり、第2吸収型偏光板42は逆にS偏光を透過し、P偏光を吸収する偏光板である。なお、本明細書では、P偏光およびS偏光のうちいずれか一方を第1偏光といい、他方を第2偏光ということがある。また、第1偏光を透過し、第2偏光を吸収する偏光板を「第1位相の偏光板」といい、逆に「第2偏光」を透過し、「第1偏光」を吸収する偏光板を「第2位相の偏光板」ということがある。
 さらに、第1吸収型偏光板41の背面側に配置された導光板20は、例えばアクリル、ポリカーボネートなどの透明な樹脂からなり、導光板20の端部には、例えばLED(Light Emitting Device)などからなる光源25が取り付けられている。このため、光源25が発するP偏光とS偏光を含む光は、導光板20の内部を全反射しながら進み、導光板20の表示面側および背面側の平面からディスプレイ10の表示面側および背面側に向かって射出される。
<1.2 液晶パネルに画像信号が与えられているときの光の透過/吸収>
 図2は、基礎検討で使用したディスプレイ10において、液晶パネル31に画像信号DV1が与えられているときの光の透過/吸収を示す図であり、より詳しくは、図2の上図は、液晶パネル31の画素がオン状態の場合における光の透過/吸収を示す図であり、図2の下図は、液晶パネル31の画素がオフ状態の場合における光の透過/吸収を示す図である。なお、本明細書では、画像信号DV1に応じた信号電圧が書き込まれた画素をオン状態の画素といい、0Vが書き込まれた画素をオフ状態の画素という。
 まず、図2の上図を参照して、オン状態の画素におけるP偏光およびS偏光の透過/吸収について説明する。光源25が点灯することによって導光板20から射出されたP偏光およびS偏光が第1吸収型偏光板41に入射すると、S偏光は第1吸収型偏光板41に吸収され、P偏光は第1吸収型偏光板41を透過して、液晶パネル31に入射する。液晶パネル31のオン状態の画素は、入射したP偏光の偏光状態を変えることなく通過させ、第2吸収型偏光板42に向けて射出する。第2吸収型偏光板42はP偏光を吸収するので、第2吸収型偏光板42に入射したP偏光は第2吸収型偏光板42に吸収される。この場合、導光板20から射出されたP偏光およびS偏光はいずれも表示面側に到達できないので、オン状態の画素に対応する画面は黒表示状態になる。
 次に、図2の下図を参照して、オフ状態の画素におけるP偏光およびS偏光の透過/吸収について説明する。このとき、導光板20から光が射出され、液晶パネル31の画素にオフ状態になっている。図2の上図の場合と同様にして、この液晶パネル31のオフ状態の画素に、導光板20から射出された光のうちP偏光が入射する。オフ状態の画素は、入射したP偏光をS偏光に変換し、第2吸収型偏光板42に向けて射出する。第2吸収型偏光板42はS偏光を透過させるので、第2吸収型偏光板42に入射したS偏光は第2吸収型偏光板42を透過する。その結果、導光板20から射出されたP偏光はS偏光に変換されて表示面側に到達するので、オフ状態の画素に対応する画面は白表示状態になる。
 このように、画像信号DV1を液晶パネル31の画素にそれぞれ与えることにより、液晶パネル31の複数の画素のうち、オン状態の画素に対応する画面は黒表示状態になり、オフ状態の画素に対応する画面は白表示状態になる。これにより、液晶パネル31には黒表示状態の画面と白表示状態の画面とからなるモノクロ(白黒)の画像が表示される。このため、表示面側にいる視聴者は、画像信号DV1に基づくモノクロの画像を視認することができる。
 上記のように、ノーマリホワイト型の液晶パネル31では、オン状態の画素は入射する光の偏光状態を変えることなく通過させ、オフ状態の画素は入射する光の偏光状態を変換して通過させる。このため、ノーマリホワイト型の液晶パネル31において、オン状態の画素を「偏光非変換状態の画素」といい、オフ状態の画素を「偏光変換状態の画素」ということがある。また、オン状態の画素に対応する画面の黒表示状態を「第1表示状態」といい、オフ状態の画素に対応する画面の白表示状態を「第2表示状態」ということがある。
<1.3 液晶パネルに画像信号が与えられていないときの光の透過/吸収>
 図3は、基礎検討で使用したディスプレイ10において、液晶パネル31のすべての画素をオフ状態にしたときの光の透過/吸収を示す図である。この場合、ディスプレイ10は透明ディスプレイとして機能する。
 図3に示すように、液晶パネル31に画像信号が与えられないので、液晶パネル31のすべての画素はオフ状態である。このとき、光源25を点灯しているので、導光板20から射出された光だけでなく、ディスプレイ10の背面側に置かれた物体からの光も表示面側に到達する。このため、表示面側にいる視聴者は、ディスプレイ10の背面側に置かれた物体からの光だけでなく、導光板20から射出された光も視認することになる。このとき、図3に示すように、光源25が点灯されているので、導光板20からも光が射出されている。しかし、この光の透過/吸収は図2の下図に示す場合と同様であるので、図3ではその記載を省略する。
 図3を参照して、オフ状態の画素におけるP偏光およびS偏光の透過/吸収について説明する。背面側に置かれた物体からの光のうち、P偏光は、導光板20および第1吸収型偏光板41を透過して液晶パネル31に入射する。また、S偏光は導光板20でP偏光とS偏光に変換され、そのうちP偏光のみが第1吸収型偏光板41を透過して液晶パネル31に入射する。第1吸収型偏光板41を透過したP偏光は、液晶パネル31のオフ状態の画素に入射する。オフ状態の画素は、入射したP偏光をS偏光に変換し、第2吸収型偏光板42に向けて射出する。第2吸収型偏光板42はS偏光を透過させるので、第2吸収型偏光板42に入射したS偏光は第2吸収型偏光板42を透過し、表示面側に到達する。この場合、液晶パネル31の画素はすべてオフ状態であるため、画面は白表示状態になり、背面側から入射した光を表示面側に透過させる。
 これにより、液晶パネル31のすべての画素に対応する画面が白表示状態になるので、ディスプレイ10の全体が透明ディスプレイとして機能し、表示面側にいる視聴者は、背面側に置かれた物体を液晶パネル31を通して視認することができる。
 なお、上記説明では、光源25を点灯した場合に、ディスプレイ10の全体が透明ディスプレイとして機能すると説明した。しかし、図3において、光源25を消灯させた場合にも、ディスプレイ10の背面側に置かれた物体からの光も表示面側に到達する。このことから、導光板20から光が射出されない場合にも、ディスプレイ10の全体が透明ディスプレイとして機能することがわかる。
<1.4 画像表示装置の構成と動作>
 本明細書では、以下の各実施形態において詳細に説明するディスプレイを備える画像表示装置は公知のものを使用する。ここでは、基礎検討で使用したディスプレイ10を備える画像表示装置について説明するが、後述の各実施形態において説明するディスプレイを備える画像表示装置の場合も同様である。
 図4は、図1に示すディスプレイ10を備えた画像表示装置110の構成を示すブロック図である。図4に示すように、画像表示装置110は、ディスプレイ10、表示制御回路112、走査信号線駆動回路113、および、データ信号線駆動回路114を備えたアクティブマトリクス型の画像表示装置である。このディスプレイ10は、液晶パネル31だけではなく、光源が取り付けられた導光板および各種の偏光板を含むが、導光板などの図示は省略する。
 ディスプレイ10に含まれる液晶パネル31は、n本の走査信号線G1~Gn、m本のデータ信号線S1~Sm、および、(m×n)個の画素Pijを含んでいる(ただし、mは2以上の整数、jは1以上m以下の整数)。走査信号線G1~Gnは互いに平行に配置され、データ信号線S1~Smは走査信号線G1~Gnと直交するように互いに平行に配置される。走査信号線Giとデータ信号線Sjの交点近傍には、画素Pijが配置される。このように(m×n)個の画素Pijは、行方向にm個ずつ、列方向にn個ずつ、2次元状に配置される。走査信号線Giはi行目に配置された画素Pijに共通して接続され、データ信号線Sjはj列目に配置された画素Pijに共通して接続される。
 画像表示装置110の外部からは、水平同期信号HSYNC、垂直同期信号VSYNCなどの制御信号と画像信号DV1が供給される。表示制御回路112は、これらの信号に基づき、走査信号線駆動回路113に対してクロック信号CKとスタートパルスSTを出力し、データ信号線駆動回路114に対して制御信号SCと画像信号DV1を出力する。
 走査信号線駆動回路113は、ハイレベルの出力信号を1つずつ順に走査信号線G1~Gnに与える。これにより、走査信号線G1~Gnが1本ずつ順に選択され、1行分の画素Pijが一括して選択される。データ信号線駆動回路114は、制御信号SCと画像信号DV1に基づき、データ信号線S1~Smに対して画像信号DV1に応じた信号電圧を与える。これにより、選択された1行分の画素Pijに画像信号DV1に応じた信号電圧が書き込まれる。このようにして、画像表示装置110は液晶パネル31に画像を表示する。
<1.5 基礎検討によりわかったこと>
 基礎検討によれば、液晶パネル31に与えられた画像信号DV1に基づく画像をディスプレイ10に表示したり、ディスプレイ10を透明ディスプレイとして使用したりすることができる。これにより、表示面側にいる視聴者は、画像信号DV1に基づく画像を視認したり、背面側に置かれた物体を液晶パネル31を通して視認したりすることができる。しかし、導光板20から背面側に射出された光はディスプレイ10の外部に抜けてしまうので、画像を表示するために利用できない。このため、基礎検討で使用したディスプレイ10は、導光板20から射出される光の利用効率が低いという問題を有する。
 そこで、以下の各実施形態において、導光板20から射出された光の利用効率を向上させることができるシースルータイプの画像表示装置について説明する。
<2.第1の実施形態>
<2.1 ディスプレイの構成>
 図5は、本発明の第1の実施形態に係るシースルータイプの画像表示装置に使用されるディスプレイ11の構成を示す図である。図5に示すように、本実施形態のディスプレイ11には、図1に示すディスプレイ10において、さらに2枚の反射型偏光板51、52が追加して配置されている。そこで、本実施形態のディスプレイ11の構成要素のうち、図1に示すディスプレイ10の構成要素と同じ構成要素には同じ参照符号を付してその説明を省略し、異なる構成要素を中心に説明する。
 図5を参照して、導光板20を挟むようにして、導光板20の背面側および表示面側に第1および第2反射型偏光板51、52がそれぞれ配置されている。これらの第1および第2反射型偏光板51、52は、いずれも第1吸収型偏光板41と同位相の反射板である。すなわち、第1および第2反射型偏光板51、52は、P偏光を透過し、S偏光を反射する偏光板である。また、導光板20の端部には、光源25が取り付けられている。
<2.2 液晶パネルに画像信号が与えられているときの光の透過/吸収>
 図6は、本実施形態で使用したディスプレイ11において、液晶パネル31に画像信号DV1が与えられているときの光の透過/吸収を示す図であり、より詳しくは、図6の上図は、液晶パネル31の画素がオン状態の場合における光の透過/吸収を示す図であり、図6の下図は、液晶パネル31の画素がオフ状態の場合における光の透過/吸収を示す図である。
 まず、図6の上図を参照して、液晶パネル31の画素がオン状態のときのP偏光およびS偏光の透過/吸収について説明する。導光板20から射出されたP偏光およびS偏光は、背面側に配置された第1反射型偏光板51と、表示面側に配置された第2反射型偏光板52にそれぞれ入射する。まず、第1反射型偏光板51に入射するP偏光およびS偏光について説明する。なお、以下の説明において、導光板20から最初に射出された光を「第1成分」の光といい、第1または第2反射型偏光板51、52によって反射されて導光板20に戻され、導光板20で生成された光を「第2成分」の光という場合がある。
 第1反射型偏光板51に入射した第1成分のP偏光は、第1反射型偏光板51を透過して背面側に抜けていく。これに対し、第1成分のS偏光は第1反射型偏光板51によって反射され、導光板20に戻される。導光板20は、戻された第1成分のS偏光から第2成分のP偏光とS偏光を生成し、それらを第2反射型偏光板52に向けて射出する。
 第2反射型偏光板52に入射した第2成分のP偏光は、第2反射型偏光板52を透過し、第1吸収型偏光板41に向かう。一方、第2成分のS偏光は、第2反射型偏光板52によって反射され、再び導光板20に戻される。導光板20は、戻された第2成分のS偏光から第2成分のP偏光とS偏光を生成し、それらを第1反射型偏光板51に向けて射出する。以下、同様にして、第1または第2反射型偏光板51、52に入射したP偏光とS偏光のうち、P偏光だけが第1または第2反射型偏光板51、52を透過し、S偏光は多重反射されることを繰り返す。
 また、導光板20から第2反射型偏光板52に入射した第1成分のP偏光およびS偏光についても、上記の場合と同様に、P偏光は第2反射型偏光板52を透過して、第1吸収型偏光板41に向かう。S偏光は第2反射型偏光板52によって反射され、導光板20に戻される。導光板20は、戻された第1成分のS偏光から第2成分のP偏光とS偏光を生成し、それらを第1反射型偏光板51に向けて射出する。以下同様にして、P偏光は、第1または第2反射型偏光板51、52を透過し、S偏光は多重反射されることを繰り返す。
 このようにして、第2反射型偏光板52に入射した第1成分および第2成分のP偏光は、第2反射型偏光板52を透過して第1吸収型偏光板41に向かう。S偏光は、第1反射型偏光板51と第2反射型偏光板52との間で繰り返し反射されて導光板20に戻され、導光板20で第2成分のP偏光とS偏光を生成するために使用される。
 第1吸収型偏光板41に入射した第1成分および第2成分のP偏光は、第1吸収型偏光板41を透過し、液晶パネル31のオン状態の画素に入射する。オン状態の画素は、P偏光の偏光状態を変えることなく通過させ、第2吸収型偏光板42に向けて射出する。しかし、第2吸収型偏光板42はP偏光を吸収するので、第2吸収型偏光板42に入射したP偏光は吸収され、表示面側に透過できない。これにより、オン状態の画素に対応する画面は黒表示状態になる。
 次に、図6の下図を参照して、オフ状態の画素におけるP偏光およびS偏光の透過/吸収について説明する。この場合も、図6の上図の場合と同様にして、導光板20から射出された光のうち、第1成分および第2成分のP偏光が液晶パネル31のオフ状態の画素に入射する。オフ状態の画素は、入射したP偏光をS偏光に変換し、第2吸収型偏光板42に向けて射出する。第2吸収型偏光板42は入射したS偏光を透過させるので、S偏光は表示面側に透過する。これにより、オフ状態の画素に対応する画面は白表示状態になる。
 このように、液晶パネル31の画素のうち、画像信号DV1を与えられた画素はオン状態になり、対応する画面は黒表示状態になる。また、画像信号DV1を与えられない画素はオフ状態になり、対応する画面は白表示状態になる。これにより、液晶パネル31には黒表示状態の画面と白表示状態の画面とからなるモノクロ(白黒)の画像が表示される。このため、表示面側にいる視聴者は、画像信号DV1に基づくモノクロの画像を視認することができる。
 なお、表示面側に到達する光には、第1成分のP偏光から偏光状態が変換されたS偏光だけでなく、第2成分のP偏光から偏光状態が変換されたS偏光も含まれる。これにより、表示面側に到達する光の輝度が向上するので、表示されるモノクロの画像のコントラストが向上する。
 このとき、第1成分および第2成分のP偏光は、第1反射型偏光板51を背面側にも透過する。これにより、ディスプレイ11の背面側にいる視聴者には、ディスプレイ11の背面が発光しているように見える。
<2.3 液晶パネルに画像信号が与えられていないときの光の透過/吸収>
 図7は、本実施形態で使用したディスプレイ11において、液晶パネル31のすべての画素をオフ状態にしたときの光の透過/吸収を示す図である。図7を参照して、背面側に置かれた物体からの光のうち、S偏光は第1反射型偏光板51により反射されるが、P偏光は第1反射型偏光板51、導光板20、第2反射型偏光板52、および第1吸収型偏光板41を順に透過し、液晶パネル31のオフ状態の画素に入射する。オフ状態の画素は、入射したP偏光をS偏光に変換し、第2吸収型偏光板42に向けて射出する。第2吸収型偏光板42はS偏光を透過させるので、入射したS偏光は表示面側に到達する。この場合、液晶パネル31の画素はすべてオフ状態であるため、これらの画素に対応する画面が白表示状態になり、背面側から入射した光を表示面側に透過させる。これにより、ディスプレイ11の全体が透明ディスプレイとして機能し、表示面側にいる視聴者は、背面側に置かれた物体を液晶パネル31を通して視認することができる。このとき、図7に示すように、光源25が点灯されているので、導光板20からも光が射出されている。しかし、この光の透過/吸収は図6の下図に示す場合と同様であるので、図7ではその記載を省略する。
 また、ディスプレイ11の背面側から入射する光のうち、S偏光は第1反射型偏光板51によって反射されるので、ディスプレイ11の背面はミラー面になり、背面側にいる視聴者には、背景を映す鏡のように見える。
 なお、上記説明では、光源25を点灯した場合に、ディスプレイ11の全体が透明ディスプレイとして機能すると説明した。しかし、図7において、光源25を消灯させた場合にも、ディスプレイ10の背面側に置かれた物体からの光も表示面側に到達する。このことから、導光板20から光が射出されない場合にも、ディスプレイ10の全体が透明ディスプレイとして機能することがわかる。
<2.4 導光板>
 導光板20は、アクリル、ポリカーボネートなどの透明な樹脂からなり、光源が発するP偏光およびS偏光を含む第1成分の光を、第1および第2反射型偏光板51、52に向けて射出するだけではなく、それらによって反射され、入射するS偏光を再利用する。ここで、再利用とは、第1反射型偏光板51または第2反射型偏光板52で反射されて導光板20に戻されたS偏光から、第2成分のP偏光およびS偏光を生成して射出することをいう。第2成分のP偏光およびS偏光は、主に導光板20内で生じる拡散反射によって生成される。なお、導光板20を構成する材料は、上記アクリルやポリカーボネートなどの樹脂に限定されず、光を伝搬する透明な材料、例えばガラス等を用いてもよい。
 図8は、拡散反射を起こしやすい導光板の断面図であり、より詳しくは、図8(A)は、ヘイズを制御した導光板21の断面図であり、図8(B)は両面にドット27が印刷された導光板22の断面図であり、図8(C)は両面にくさび形28が形成された導光板23の断面図である。なお、図8(B)に示す導光板22では、ドット27は導光板22の両面のみに形成されているが、表示面側の平面のみ、または背面側の平面のみに形成されていてもよい。図8(C)でも同様に、くさび形28は、導光板23の表示面側の平面のみに、または背面側の平面のみに形成されていてもよい。
 図8(A)を参照して、ヘイズを制御した導光板21について説明する。導光板21は拡散反射を生じやすくするために、その製造時に、透明な樹脂にシリカなどからなる透明な粒子26を混入させる。これにより、導光板21のヘイズを2~3%にする。ここで、ヘイズとは、導光板20の透明性に関する指標で、濁度(曇度)を表し、全透過光に対する拡散透過光の割合を示す数値である。なお、混入させる粒子26は、その直径が数十μmから数百μm程度のものが好ましく、略20μm~300μmのものがより好ましい。また、粒子26の形状は、球状のものが好ましいが、円錐状または角錐状のものであってもよい。
 ヘイズが高い領域ほど、導光板20に入射するS偏光からより多くの第2成分のS偏光とP偏光を生成することができる。このため、ヘイズは導光板20の中央付近で高くし、周辺部に行くほど低くなるようにしたり、導光板20の中央から所定の範囲内で一定にし、それよりも外側で小さくなるようにしたりしてもよい。これにより、液晶パネル31の中央付近を透過する光量が多くなるので、画像の品位を向上させることができる。
 なお、拡散反射だけでなく、導光板21内で生じる界面反射でも再利用によってS偏光から第2成分のP偏光およびS偏光が生成される。しかし、界面反射は拡散反射に比べ、再利用により第2成分のS偏光とP偏光を生成する効率が悪いので、画像の品位の向上に対する寄与が少ない。
 図8(B)に示すように、光を射出する左右の平面に、大きさが数μm程度の透明なインクからなるドット27をインクジェット印刷によって印刷した導光板22を使用したり、図8(C)に示すように、大きさが数μm程度のくさび形28を形成した導光板23を使用したりしてもよい。しかし、ドット27を印刷した導光板22を使用した場合には、視聴者は画像と共にドット27を視認し易くなるという問題や、法線に対して大きな角度で光が導光板22から射出されるので、画像の輝度が低くなるという問題がある。また、くさび形28を形成した導光板23を使用した場合にも同様の問題がある。そこで、ディスプレイ11の導光板20には、粒子26を混入させることによりヘイズを調整した導光板21を用いることが最も好ましい。
<2.5 効果>
 本実施形態によれば、第1反射型偏光板51と第2反射型偏光板52が、導光板20を挟むように配置されている。これにより、導光板20から表面側に射出されたS偏光を第2反射型偏光板52によって導光板20に戻すように反射するだけでなく、背面側に射出されたS偏光も第1反射型偏光板51によって導光板20に戻すように反射する。このように、導光板20から表示面側に射出された光だけでなく、背面側に射出された光も再利用するので、導光板20から射出される光の利用効率を向上させることができる。
 さらに、第1または第2反射型偏光板51、52で反射されたS偏光が導光板20に戻されれば、導光板20は、戻されたS偏光からP偏光およびS偏光を生成し、それらを導光板20から再び射出する。これにより、導光板20から射出される光の利用効率をより一層向上させることができる。
 また、液晶パネル31の画素のうち、オン状態の画素に対応する画面は黒表示状態になり、オフ状態の画素に対応する画面は白表示状態になる。これにより、表示面側にいる視聴者は、黒表示状態の画面と白表示状態の画面からなる画像信号DV1に基づいたモノクロの画像を視認できる。このとき、導光板20から背面側に射出された光のうちP偏光が第1反射型偏光板51を背面側に透過するので、ディスプレイ11の背面は発光しているように見える。
 また、液晶パネル31のすべての画素がオフ状態のときには、ディスプレイ11の背面側から入射した光がオフ状態の画素を通過して表示面側に透過するので、表示面側にいる視聴者は、液晶パネル31を通して背面側に置かれた物体を視認できる。これにより、ディスプレイ11は透明ディスプレイとしても機能する。このとき、ディスプレイ11の背面は背景を映すミラー面になっている。
<3.第2の実施形態>
<3.1 ディスプレイの構成>
 図9は、本発明の第2の実施形態に係るシースルータイプの画像表示装置に使用されるディスプレイ12の構成を示す図である。図9に示すように、本実施形態のディスプレイ12では、図5に示すディスプレイ11の背面側に、さらに第3吸収型偏光板43が追加して配置されている。そこで、本実施形態のディスプレイ12の構成要素のうち、図5に示すディスプレイ11の構成要素と同じ構成要素には同じ参照符号を付してその説明を省略し、異なる構成要素を中心に説明する。
 図9に示すように、第3吸収型偏光板43は、第1反射型偏光板51の背面側に配置されている。この第3吸収型偏光板43は、第1反射型偏光板51と同位相の偏光板であり、P偏光を透過し、S偏光を吸収する。
<3.2 液晶パネルに画像信号が与えられているときの光の透過/吸収>
 図10は、本発明の第2の実施形態で使用したディスプレイ12において、液晶パネル31に画像信号DV1が与えられているときの光の透過/吸収を示す図であり、より詳しくは、図10の上図は、液晶パネル31の画素がオン状態の場合における光の透過/吸収を示す図であり、図10の下図は、液晶パネル31の画素がオフ状態の場合における光の透過/吸収を示す図である。
 まず、図10の上図を参照して、液晶パネル31の画素がオン状態のときに、ディスプレイ12におけるP偏光およびS偏光の透過/吸収について説明する。導光板20から射出された第1成分のS偏光、および第1成分のS偏光から導光板20により生成された第2成分のS偏光は、第1反射型偏光板51と第2反射型偏光板52との間で多重反射を繰り返しながら導光板20に戻されて再利用される。これにより、導光板20は第2成分のS偏光とP偏光を生成して射出する。このようにして射出された第2成分のP偏光は、第1成分のP偏光と共に、第2反射型偏光板52、第1吸収型偏光板41を透過して、液晶パネル31に入射する。液晶パネル31の画素のうち、画像信号DV1を与えられてオン状態になっている画素に入射したP偏光は偏光状態を変えることなく通過し、第2吸収型偏光板42に入射する。しかし、第2吸収型偏光板42はP偏光を吸収するので、第2吸収型偏光板42に入射した第1成分および第2成分のP偏光は、いずれも表示面側に到達することができない。これにより、オン状態の画素に対応する画面は黒表示状態になる。
 次に、図10の下図を参照して、液晶パネル31の画素がオフ状態のときに、ディスプレイ12におけるP偏光およびS偏光の透過/吸収について説明する。この場合に、第1成分のP偏光、および導光板20で生成された第2成分のP偏光は、図10の上図に示す場合と同様にして、液晶パネル31の画素のうち、画像信号DV1を与えられずオフ状態になっている画素に入射する。オフ状態の画素は入射したP偏光をS偏光に変換し、第2吸収型偏光板42に向けて射出する。第2吸収型偏光板42はS偏光を透過するので、第2吸収型偏光板42に入射した第1成分および第2成分のS偏光は表示面側に透過する。これにより、オフ状態の画素に対応する画面は白表示状態になる。
 このように、液晶パネル31の画素のうち、画像信号DV1を与えられた画素はオン状態になり、対応する画面は黒表示状態になる。また、画像信号DV1を与えられない画素はオフ状態になり、対応する画面は白表示状態になる。これにより、液晶パネル31には黒表示状態の画面と白表示状態の画面とからなるモノクロ(白黒)の画像が表示される。このため、表示面側にいる視聴者は、画像信号DV1に基づくモノクロの画像を視認することができる。
 なお、表示面側に到達する光には、第1成分のP偏光から偏光状態が変換されたS偏光だけでなく、第2成分のP偏光から偏光状態が変換されたS偏光も含まれる。これにより、表示面側に到達する光の輝度が向上するので、表示されるモノクロの画像のコントラストが向上する。
 また、第3吸収型偏光板43は、液晶パネル31がオン状態であるか否かにかかわらず、光源25が点灯している場合には、導光板20から射出された第1成分および第2成分のP偏光を背面側に透過させる。これにより、ディスプレイ12の背面側にいる視聴者は、ディスプレイ12の背面が発光しているように見える。
<3.3 液晶パネルに画像信号が与えられていないときの光の透過/吸収>
<3.3.1 表示面側から見た場合>
 図11は、本発明の第2の実施形態で使用したディスプレイ12において、液晶パネル31のすべての画素をオフ状態にしたときに、背面側に置かれた物体からの光の透過/吸収を示す図である。図11を参照して、オフ状態の画素におけるP偏光およびS偏光の透過/吸収について説明する。ディスプレイ12の背面側に置かれた物体からの光のうち、S偏光は第3吸収型偏光板43によって吸収され、P偏光は第3吸収型偏光板43を透過する。第3吸収型偏光板43を透過したP偏光は、第1反射型偏光板51、導光板20、第2反射型偏光板52、第1吸収型偏光板41の順に透過し、液晶パネル31のオフ状態の画素に入射する。オフ状態の画素は入射したP偏光をS偏光に変換し、第2吸収型偏光板42に向けて射出する。第2吸収型偏光板42はS偏光を透過させるので、第2吸収型偏光板42に入射したS偏光は表示面側に到達する。この場合、液晶パネル31の画素はすべてオフ状態であるため、これらの画素に対応する画面が白表示状態になり、背面側から入射した光を表示面側に透過させる。これにより、ディスプレイ12の全体が透明ディスプレイとして機能し、表示面側にいる視聴者は、背面側に置かれた物体を液晶パネル31を通して視認することができる。
 また、背面側から第3吸収型偏光板43に入射した光のうち、S偏光は第3吸収型偏光板43に吸収され、P偏光は第3吸収型偏光板43を透過してさらにディスプレイ12の内部に進む。このため、図7に示す場合と異なり、ディスプレイ12の背面はミラー面にならない。
<3.3.2 背面側から見た場合>
 図12は、本発明の第2の実施形態で使用したディスプレイ12において、液晶パネル31のすべての画素をオフ状態にしたときに、表示面側に置かれた物体からの光の透過/吸収を示す図である。図12に示すように、表示面側に置かれた物体からの光のうち、P偏光は第2吸収型偏光板42に吸収される。しかし、S偏光は、第2吸収型偏光板42を透過し、液晶パネル31のオフ状態の画素に入射する。オフ状態の画素は、入射したS偏光の偏光状態をP偏光に変換し、第1吸収型偏光板41に向けて射出する。第1吸収型偏光板41に入射したP偏光は、第2反射型偏光板52、導光板20、第1反射型偏光板51、第3吸収型偏光板43の順に透過し、背面側に到達する。これにより、オフ状態の画素に対応する画面は白表示状態になり、表示面側から入射した光を背面側に透過させる。この場合も、ディスプレイ12の全体が透明ディスプレイとして機能し、背面側にいる視聴者は、表示面側に置かれた物体を液晶パネル31を通して視認することができる。この場合も光源25は点灯されているが、図11に示す場合と同様に、光源25は消灯されていてもよい。
 なお、第2吸収型偏光板42は、表示面側から入射するS偏光をディスプレイ12の内部に透過させ、P偏光を吸収するので、ディスプレイ12の表面が発光しているように見えたり、ミラー面になったりすることはない。
 なお、上記のいずれの場合も、光源25を点灯したときに、ディスプレイ12の全体が透明ディスプレイとして機能すると説明した。しかし、図11において、光源25を消灯させた場合にも、ディスプレイ11の背面側に置かれた物体からの光は表示面側に到達する。また、図12において、光源25を消灯させた場合にも、ディスプレイ11の表示面側に置かれた物体からの光は背面側に到達する。これらのことから、導光板20から光が射出されない場合にも、ディスプレイ11の全体が透明ディスプレイとして機能することがわかる。
<3.4 効果>
 本実施形態によれば、導光板20から射出される光の利用効率を向上させることができるだけでなく、さらに次のような効果も奏する。光源25が点灯されているときには、画像信号DV1に基づいて、液晶パネル31の画素のうちオン状態の画素に対応する画面は黒表示状態になり、オフ状態の画素に対応する画面は白表示状態になる。これにより、液晶パネル31には黒表示状態の画面と白表示状態の画面とからなるモノクロ(白黒)の画像が表示される。このため、表示面側にいる視聴者は、画像信号DV1に基づくモノクロの画像を視認することができる。このとき、導光板20から背面側に射出された光のうち、P偏光が第2反射型偏光板52および第3吸収型偏光板43を透過して背面側に到達するので、背面側にいる視聴者にはディスプレイ12の背面全体が発光しているように見える。
 また、液晶パネル31のすべての画素がオフ状態のときには画面全体が白表示状態になる。これにより、ディスプレイ12の背面側から入射した光は表示面側に到達するので、表示面側にいる視聴者は、液晶パネル31の全体を通して背面側におかれた物体を視認できる。同時に、ディスプレイ12の表示面側から入射した光が背面側に到達するので、背面側にいる視聴者は、液晶パネル31の全体を通して表示面側に置かれた物体を視認できる。このように、ディスプレイ12は、表示面側から見た場合も背面側から見た場合も透明ディスプレイとして機能する。
<4.第3の実施形態>
<4.1 ディスプレイの構成>
 図13は、本発明の第3の実施形態に係るシースルータイプの画像表示装置に使用されるディスプレイ13の構成を示す図である。図13に示すように、本実施形態のディスプレイ13は、導光板20の左側の第1反射型偏光板51から表示面側の第2吸収型偏光板42までの各構成要素の配置は、図5に示すディスプレイ11の各構成要素の配置と同じである。また、第1反射型偏光板51から背面側に向かって、第4吸収型偏光板44、液晶パネル32、第3吸収型偏光板43が順に配置されている。別の見方をすれば、これらの構成要素の配置は、導光板20を中心にして、左右に線対象となるように各構成要素が配置されているともいえる。あるいは、導光板20を挟んで配置された第1および第2反射型偏光板51、52を含む表示面側の第2吸収型偏光板42までの構成、および、導光板20を挟んで配置された第1および第2反射型偏光板51、52を含む背面側の第3吸収型偏光板43までの構成はいずれも、図5に示すディスプレイ11の構成と同じであるともいえる。そこで、本実施形態のディスプレイ13の構成要素のうち、図5に示すディスプレイ11の構成要素と同じ構成要素には同じ参照符号を付し、異なる構成要素を中心に説明する。
 本実施形態において追加された第3吸収型偏光板43は、第2吸収型偏光板42と同位相の吸収型偏光板であり、S偏光を透過し、P偏光を吸収する。第4吸収型偏光板44は、第1吸収型偏光板41と同位相の吸収型偏光板であり、P偏光を透過し、S偏光を吸収する。また、本実施形態では、液晶パネル31を第1液晶パネル31、液晶パネル32を第2液晶パネル32という。第1および第2液晶パネル31、32はいずれもノーマリホワイト型の液晶パネルであるとする。また、第1液晶パネル31には、外部から第1画像信号DV1が与えられ、第2液晶パネル32には、外部から第2画像信号DV2が与えられる。これらの第1および第2画像信号DV1、DV2は同じ画像信号であってもよく、あるいは異なる画像信号であってもよい。
<4.2 液晶パネルに画像信号が与えられているときの透過/吸収>
 図14は、本発明の第3の実施形態で使用したディスプレイ13において、第1および第2液晶パネル31、32に第1および第2画像信号DV1、DV2がそれぞれ与えられているときの光の透過/吸収を示す図である。より詳しくは、図14の上図は、第1液晶パネル31および第2液晶パネル32の画素がいずれもオン状態の場合の光の透過/吸収を示す図であり、図14の下図は、第1液晶パネル31および第2液晶パネル32の画素がいずれもオフ状態の場合の光の透過/吸収を示す図である。
 まず、図14の上図を参照して、第1液晶パネル31の画素がオン状態の場合におけるP偏光およびS偏光の透過/吸収について説明する。上述のように、第1反射型偏光板51から表示面側の第2吸収型偏光板42までの構成が、図5に示す第1の実施形態のディスプレイ11の構成と同じである。そこで、第1の実施形態の場合と同様に、導光板20から表示面側に向かって射出された第1成分のP偏光および第2成分のP偏光はいずれも、第2吸収型偏光板42に吸収され、表示面側に透過できない。また、第1成分および第2成分のS偏光は、いずれも第2反射型偏光板52によって反射され、第1反射型偏光板51と第2反射型偏光板52の間で多重反射を繰り返すので、第2吸収型偏光板42を透過して表示面側に到達できない。このように、導光板20から射出されたP偏光もS偏光も表示面側に透過できないので、第1液晶パネル31のオン状態の画素に対応する画面は黒表示状態になる。
 また、第2液晶パネル32のオン状態の画素におけるP偏光およびS偏光の透過/吸収について説明する。上述のように、第2反射型偏光板52から背面側の第3吸収型偏光板43までの構成は、第1反射型偏光板51から表示面側の第2吸収型偏光板42までの構成と同じである。この場合も、導光板20から射出されたP偏光およびS偏光はいずれも第3吸収型偏光板43を透過して背面側に到達できないので、第2液晶パネル32のオン状態の画素に対応する画面も黒表示状態になる。
 次に、図14の下図を参照して、第1液晶パネル31の画素がオフ状態の場合におけるP偏光およびS偏光の透過/吸収について説明する。液晶パネル31の画素がオフ状態の場合も、オン状態の場合と同様に、導光板20から射出された光のうち、第1成分のP偏光および導光板20での再利用により生成された第2成分のP偏光は、第2反射型偏光板52および第1吸収型偏光板41を透過して第1液晶パネル31のオフ状態の画素に入射する。オフ状態の画素は、入射したP偏光の偏光状態をS偏光に変換し、第2吸収型偏光板42に向けて射出する。第2吸収型偏光板42はS偏光を透過させるので、第2吸収型偏光板42に入射したS偏光は表示面側に到達する。このため、第1液晶パネル31のオフ状態の画素に対応する画面は白表示状態になる。
 同様に、導光板20から背面側に向かって射出された光のうち、第1成分のP偏光および第2成分のP偏光も、第2液晶パネル32によってS偏光に変換され、第3吸収型偏光板43を透過して背面側に到達する。このため、第2液晶パネル32のオフ状態の画素に対応する画面も白表示状態になる。
 このように、第1液晶パネル31の画素のうち、第1画像信号DV1を与えられた画素はオン状態になり、対応する画面は黒表示状態になる。また、第1画像信号DV1を与えられない画素はオフ状態になり、対応する画面は白表示状態になる。同様に、第2液晶パネル32の画素のうち、第2画像信号DV2を与えられた画素はオン状態になり、対応する画面は黒表示状態になる。また、第2画像信号DV2を与えられない画素はオフ状態になり、対応する画面は白表示状態になる。これにより、表示面側にいる視聴者は、第1画像信号DV1に基づき、第1液晶パネル31に表示されるモノクロの画像を視認することができる。また、背面側にいる視聴者は、第2画像信号DV2に基づき、第2液晶パネル32に表示されるモノクロの画像を視認することができる。
 また、表示面側および背面側に到達する光には、第1成分のP偏光から偏光状態が変換されたS偏光だけでなく、第2成分のP偏光から偏光状態が変換されたS偏光も含まれる。これにより、表示面側および背面側に到達する光の輝度が高くなるので、表示されるモノクロの画像のコントラストが向上する。
<4.3 効果>
 本実施形態によれば、第1の実施形態の場合と同様に、導光板20から射出される光の利用効率を向上させることができるだけでなく、さらに次のような効果も奏する。第1および第2液晶パネル31、32に第1および第2画像信号DV1、DV2をそれぞれ与えることによって、第1および第2液晶パネル31、32の複数の画素のうち、一部の画素をオン状態とし、残りの画素をオフ状態にする。これにより、ディスプレイ13の表示面側には第1画像信号DV1に基づくモノクロの画像が表示され、背面側には、第2画像信号DV2に基づくモノクロの画像が表示される。このとき、第1画像信号DV1と第2画像信号DV2が同じ画像信号である場合には、表示面側の視聴者と背面側の視聴者は同じ画像を視認する。また、第1画像信号DV1と第2画像信号DV2が異なる画像信号である場合には、表示面側の視聴者と背面側の視聴者は異なる画像を視認する。
 また、導光板20から表示面側および背面側に射出された光は、それぞれ第1液晶パネル31および第2液晶パネル32に照射されるバックライト光として利用される。これにより、導光板20から射出される光の利用効率をより一層向上させることができる。
<5.第4の実施形態>
<5.1 ディスプレイの構成>
 図15は、本発明の第4の実施形態に係るシースルータイプの画像表示装置に使用されるディスプレイ14の構成を示す図である。図15に示すように、本実施形態のディスプレイ14では、導光板20の背面側の第1反射型偏光板51から表示面側に向かって第2吸収型偏光板42までの各構成要素の配置は、図5に示すディスプレイ11の各構成要素の配置と同じである。また、第1反射型偏光板51の背面側には、第2液晶パネル32および第3反射型偏光板53が順に配置されている。そこで、本実施形態のディスプレイ14の構成要素のうち、図5に示すディスプレイ11の構成要素と同じ構成要素にそれぞれ同じ参照符号を付してその説明を省略し、異なる構成要素を中心に説明する。
 本実施形態において追加された第3反射型偏光板53は、第1および第2反射型偏光板51、52と同位相の反射型偏光板であり、P偏光を透過し、S偏光を反射する。また、本実施形態では、液晶パネル31を第1液晶パネル31、液晶パネル32を第2液晶パネル32という。第1および第2液晶パネル31、32はいずれもノーマリホワイト型の液晶パネルである。
<5.2 液晶パネルに画像信号が与えられているときの光の透過/吸収>
 図16は、本発明の第4の実施形態で使用したディスプレイ14において、第1および第2液晶パネル31、32に第1および第2画像信号DV1、DV2がそれぞれ与えられているときの光の透過/吸収を示す図である。より詳しくは、図16の上図は、第1液晶パネル31および第2液晶パネル32の画素がいずれもオン状態の場合の光の透過/吸収を示す図であり、図16の下図は、第1液晶パネル31および第2液晶パネル32の画素がいずれもオフ状態の場合の光の透過/吸収を示す図である。また、第1液晶パネル31には、外部から第1画像信号DV1が与えられ、第2液晶パネル32には、外部から第2画像信号DV2が与えられる。これらの第1画像信号DV1と第2画像信号DV2は同じ画像信号であってもよく、または異なる画像信号であってもよい。
<5.2.1 表示面側からディスプレイを見た場合>
 表示面側からディスプレイ14を見たときに、ディスプレイ14の画面の表示状態を説明する。まず、図16の上図に示すように、第1液晶パネル31の画素がオン状態の場合について説明する。第1反射型偏光板51から表示面側の第2吸収型偏光板42までの構成は、図5に示す第1の実施形態のディスプレイ11と同じである。このため、第1の実施形態の場合と同様に、第1成分および第2成分のP偏光は、オン状態の第1液晶パネル31までは透過するが、第2吸収型偏光板42に吸収され、表示面側に透過することができない。また、第1成分および第2成分のS偏光は、第1反射型偏光板51と第2反射型偏光板52との間で多重反射を繰り返し、第2反射型偏光板52よりも表示面側に透過することができない。このように、導光板20から射出されたP偏光およびS偏光はいずれも表示面側に透過できないので、第1液晶パネル31のオン状態の画素に対応する画面は黒表示状態になる。
 次に、図16の下図に示す場合は、図14の下図に示す場合と同様に、第1成分および第2成分のP偏光は、第1吸収型偏光板41を透過して第1液晶パネル31に入射する。液晶パネル31のオフ状態の画素に入射したP偏光はS偏光に変換され、第2吸収型偏光板42に向けて射出される。第2吸収型偏光板42に入射したS偏光は、第2吸収型偏光板42を透過して表示面側に到達する。これにより、第1液晶パネル31のオフ状態の画素に対応する画面は白表示状態になる。
 このように、第1液晶パネル31の画素のうち、第1画像信号DV1を与えられた画素はオン状態になり、対応する画面は黒表示状態になる。また、第1画像信号DV1を与えられない画素はオフ状態になり、対応する画面は白表示状態になる。これにより、第1液晶パネル31には黒表示状態の画面と白表示状態の画面とからなるモノクロ(白黒)の画像が表示される。このため、表示面側にいる視聴者は、第1画像信号DV1に基づくモノクロの画像を視認することができる。
 なお、表示面側に到達する光には、第1成分のP偏光から偏光状態が変換されたS偏光だけでなく、第2成分のP偏光から偏光状態が変換されたS偏光も含まれる。これにより、表示面側に到達する光の輝度が高くなるので、表示されるモノクロの画像のコントラストが向上する。
<5.2.2 背面側からディスプレイを見た場合>
 背面側からディスプレイ14を見たときに、ディスプレイ14の画面の表示状態を説明する。まず、図16の上図を参照して、第2液晶パネル32の画素がオン状態の場合について説明する。導光板20から背面側に向かって射出された光のうち、第1成分および第2成分のS偏光は、第1反射型偏光板51と第2反射型偏光板52との間で反射を繰り返し、第1反射型偏光板51よりも背面側に透過することができない。
 また、第1成分および第2成分のP偏光は、第1反射型偏光板51を透過し、第2液晶パネル32に入射する。第2液晶パネル32のオン状態の画素は、入射したP偏光の偏光状態を変えることなく、第3反射型偏光板53に向けて射出する。第3反射型偏光板53はP偏光を透過させるので、第3反射型偏光板53に入射したP偏光は背面側に到達する。このとき、第2液晶パネル32には第2画像信号DV2が与えられているので、第2画像信号DV2に基づく画像が第2液晶パネル32に表示される。これにより、背面側にいる視聴者は、第2画像信号DV2に基づく画像を視認することができる。
 なお、図16の下図に示す、第2液晶パネル32の画素がオフ状態の場合には、第2液晶パネル32に入射した第1および第2成分のP偏光は、第2液晶パネル32を通過することにより、それぞれ第1および第2成分のS偏光に変換され、さらに第3反射型偏光板53によって反射される。したがって、導光板20から射出されたP偏光およびS偏光はいずれも背面側に到達できない。
 このとき、第3反射型偏光板53は、背面側から入射するS偏光を反射するので、ディスプレイ14の背面はミラー面になり、背面側にいる視聴者には、背景を映す鏡のように見える。
<5.3 液晶パネルに画像信号が与えられていないときの光の透過/吸収>
 図17は、本発明の第4の実施形態で使用したディスプレイ14において、第1液晶パネル31のすべての画素をオフ状態にし、第2液晶パネル32のすべての画素をオン状態にしたときに、ディスプレイ14の背面側に置かれた物体からの光の透過/吸収を示す図である。
 ディスプレイ14の背面側から第3反射型偏光板53を透過したP偏光が、透過させる第2吸収型偏光板42を透過して表示面側に到達するためには、ディスプレイ14の内部でP偏光をS偏光に変換する必要がある。このためには、第2液晶パネル32は入射したP偏光の偏光状態を変えることなく通過させ、第1液晶パネル31はP偏光をS偏光に変換して通過させる。そこで、第2液晶パネル32のすべての画素をオン状態にし、第1液晶パネル31のすべての画素をオフ状態にする。
 図17に示すように、ディスプレイ14の背面側に置かれた物体からの光のうち、S偏光は第3反射型偏光板53によって反射される。しかし、P偏光は第3反射型偏光板53を透過し、第2液晶パネル32の画素に入射する。第2液晶パネル32のすべての画素はオン状態であるので、これらの画素は入射したP偏光の偏光状態を変えることなく、第1反射型偏光板51に向けて射出する。射出されたP偏光は、第1反射型偏光板51、導光板20、第2反射型偏光板52、および第1吸収型偏光板41を透過し、第1液晶パネル31に入射する。第1液晶パネル31のすべての画素はオフ状態であるので、これらの画素はP偏光をS偏光に変換し、第2吸収型偏光板42に向けて射出する。第2吸収型偏光板42に入射したS偏光は第2吸収型偏光板42を透過し、表示面側に到達する。
 このように、第2液晶パネル32のすべての画素をオン状態にし、第1液晶パネル31のすべての画素をオフ状態にすることにより、ディスプレイ14の画面は白表示状態になる。これにより、表示面側にいる視聴者は第1および第2液晶パネル31、32を通してディスプレイ14の背面側の置かれた物体を視認することができる。
 このとき、ディスプレイ14の背面側に置かれた物体からのP偏光は、第2画像信号DV2によって透過率を調整された第2液晶パネル32を通過する。これにより、表示面側にいる視聴者は背面側に置かれた物体を階調表示された画像として視認することができる。
 このとき、第3反射型偏光板53は、ディスプレイ14の背面側から入射する光のうち、S偏光を反射する。このため、ディスプレイ14の背面はミラー面になり、背景を映す鏡になる。
 なお、上記説明では、光源25を点灯したときに、ディスプレイ14の全体が透明ディスプレイとして機能すると説明した。しかし、図17において、光源25を消灯させた場合にも、ディスプレイ14の背面側に置かれた物体からの光は表示面側に到達する。このことから、導光板20から光が射出されない場合にも、ディスプレイ14の全体が透明ディスプレイとして機能することがわかる。
<5.4 効果>
 本実施形態によれば、第1の実施形態の場合と同様に、導光板20から射出される光の利用効率を向上させることができるだけでなく、さらに次のような効果も奏する。導光板20から第2吸収型偏光板42までのディスプレイ14の構成は、図9に示す第2の実施形態のディスプレイ12の構成と同じである。このため、光源25が点灯しているとき、表示面側にいる視聴者は、第1画像信号DV1に基づくモノクロの画像を視認できる。
 このとき、第1画像信号DV1と第2画像信号DV2が同じ信号である場合には、表示面側と背面側の視聴者は同じ画像を視認できる。また、第1画像信号DV1と第2画像信号DV2が異なる信号である場合には、表示面側と背面側の視聴者はそれぞれ異なる画像を視認できる。
 また、導光板20から背面側に射出された光のうちP偏光が背面側に到達する。そこで、背面側にいる視聴者は、第2画像信号DV2に基づくモノクロの画像を視認できる。このとき、第3反射型偏光板53は、背面側から入射する光を反射するのでミラー面になっているので、背景を映す鏡にモノクロの画像が表示される。
 また、第1液晶パネル31の画素がオフ状態であり、かつ第2液晶パネル32の画素がオン状態のときには、背面側から入射したP偏光が、第2液晶パネル32のオン状態の画素、および第1液晶パネル31のオフ状態の画素を順に通過して表示面側に透過する。これにより、表示面側にいる視聴者は、第1および第2液晶パネル31、32を通して背面側に置かれた物体を視認することができる。このとき、ディスプレイ14の背面は、背景を映すミラー面になっているので、背面側にいる視聴者には背景を映す鏡のように見える。
<6.各実施形態に共通の変形例>
 以下では、第1から第4の実施形態に共通の変形例について説明する。なお、説明の便宜上、第1の実施形態のディスプレイ11について各変形例を説明するが、第2から第4の実施形態の変形例についても同様である。
<6.1 第1の変形例>
 第1の実施形態では、ディスプレイ11の表示面に表示される画像はモノクロの画像であるとして説明した。しかし、ディスプレイ11の構成を少し変えるだけでカラー画像を表示することができる。具体的には、カラーフィルタを配置する構成、または光源25をフィールドシーケンシャル駆動とする構成が考えられる。これらの構成はいずれも公知であるため、簡単に説明する。
 図18は、図5に示すディスプレイ11の第1の変形例であるディスプレイの構成を示す図である。図18に示すディスプレイでは、図5に示すディスプレイ11の液晶パネル31と第2吸収型偏光板42との間にカラーフィルタ70が配置されている。そこで、本変形例のディスプレイの構成要素のうち、図5に示すディスプレイ11の構成要素と同じ構成要素には同じ参照符号を付してその説明を省略し、異なる構成要素を中心に説明する。
 図18に示すように、ディスプレイでは、カラーフィルタ70は、液晶パネル31の表示面側の表面に貼り付けられている。カラーフィルタ70には、例えばR(赤色)、G(緑色)、B(青色)のサブピクセルからなる画素がマトリクス状に複数個配列されている。このカラーフィルタ70は、液晶パネル31の表面全体に貼り付けられていてもよく、また液晶パネル31の一部の表面上のみに貼り付けられていてもよい。カラーフィルタ70は透過する光の一部を吸収するので、カラーフィルタ70を液晶パネル31の一部に貼り付けた場合には、液晶パネル31を通過した光のうち、カラーフィルタ70が貼り付けられていない画素を透過した光はカラーフィルタ70に一部が吸収されることなく透過する。これにより、視聴者は高い輝度のカラー画像を視認することができる。
 また、第3の実施形態のディスプレイ13および第4の実施形態のディスプレイ14は、第1液晶パネル31だけでなく、さらに第2液晶パネル32も含んでいる。このため、第1液晶パネル31の場合と同様に、第2液晶パネル32にもカラーフィルタを貼り付ければ、背面側にいる視聴者も第2液晶パネル32に表示されるカラー画像を視認したり、表示面側に置かれた物体のカラー画像を視認したりすることができる。
 また、フィールドシーケンシャル駆動の場合には、光源25を制御することにより、時分割で例えばR、G、Bの光を順に発光させて液晶パネル31に照射する。これにより、表示面側にいる視聴者はカラー画像を視認することができる。この場合、液晶パネル31にカラーフィルタ70を貼り付ける必要がないので、視聴者は高い輝度のカラー画像を視認することができる。また、ディスプレイ11を透明ディスプレイとして使用する場合にも、図7に示す場合と同様にして、背面側に置かれた物体をカラー表示させることができる。
 なお、光源25から時分割で発光された光は、導光板20により表示面側だけでなく、背面側にも射出される。背面側に射出された光は、第3の実施形態のディスプレイ13および第4の実施形態のディスプレイ14の第2液晶パネル32を通過する。このため、背面側にいる視聴者は、第2画像信号DV2に基づくカラー画像を視認したり、第2液晶パネル32を通して表示面側に置かれた物体をカラー画像として視認したりすることができる。
<6.2 第2の変形例>
 第1の実施形態では、ディスプレイ11の表示面に表示される画像は、それぞれ単一階調の黒色と白色によって表示されるモノクロの画像であるとして説明した。このモノクロの画像は階調表示されない画像である。しかし、ディスプレイは、モノクロの画像を階調表示することもできる。
 そこで、ディスプレイ11の表示面に表示されるモノクロの画像を階調表示する場合について説明する。図19は、図5に示す第1の実施形態のディスプレイ11において、液晶パネル31に与えられた信号に基づいて階調表示が行われているときの光の透過/吸収を示す図であり、より詳しくは、図19の上図は、液晶パネル31の画素がオン状態の場合における光の透過/吸収を示す図であり、図19の下図は、液晶パネル31の画素に階調表示をするための電圧(階調表示電圧)を与えたときの光の透過/吸収を示す図である。
 まず、図19の上図を参照して、液晶パネル31の画素がオン状態の場合における光の透過/吸収を説明する。図6の上図の場合と同様にして、導光板20から射出された光が、液晶パネル31のオン状態の画素を透過して第2吸収型偏光板42に入射し、第2吸収型偏光板に吸収される。このため、オン状態の画素に対応する画面は黒表示状態になる。
 次に、図19の下図を参照して、導光板20から射出された光が、第1吸収型偏光板41を透過して液晶パネル31の画素に入射するまでは、図6の下図に示す場合と同じである。液晶パネル31の画素には、階調表示電圧を与える。階調表示電圧は、P偏光をS偏光に90度偏光する0Vよりも高く、P偏光の偏光状態を変えないようにする0度偏光の電圧V(0)よりも低い所定の電圧V(α)を印加する。ここで、αはP偏光を偏光させる角度を表わし、電圧V(α)はP偏光をα度偏光させる電圧を表わす。電圧V(α)が印加された画素を透過した光は、α度偏光されることにより、P偏光とS偏光を所定の割合で含む光になる。このような光が、第2吸収型偏光板42に入射すれば、P偏光は吸収され、S偏光のみが第2吸収型偏光板42を透過して表示面側に到達する。例えば、液晶パネル31に、角度αが45度となる電圧V(45)を印加すれば、液晶パネル31の画素は、入射したP偏光を50%のP偏光と50%のS偏光とに変換する。このため、表示面側に到達するS偏光の輝度は、偏光前のP偏光の輝度の半分になる。
 このように、角度αを調整することにより、角度αに対応する電圧V(α)を液晶パネル31の画素に印加し、表示面側に到達するS偏光の輝度を制御することができる。この場合、α度偏光された画素に対応する画面は黒表示状態と白表示状態の中間の状態、すなわち灰色表示状態になる。
 その結果、液晶パネル31の画素のうち、画像信号DV1を与えられた画素に対応する画面は黒表示状態になり、電圧V(α)を与えられた画素は、角度αによって決まる階調の灰色表示状態になる。これにより、液晶パネル31には階調表示されたモノクロの画像が表示される。このため、表示面側にいる視聴者は、画像信号DV1に基づく階調表示されたモノクロの画像を視認することができる。また、ディスプレイ11を透明ディスプレイとして使用した場合にも、図7に示す場合と同様にして、背面側に置かれた物体を階調表示させることができる。
<6.3 第3の変形例>
 第1の実施形態では、ディスプレイ11の液晶パネル31はノーマリホワイト型であるとした。しかし、ノーマリホワイト型の液晶パネル31に代えて、ノーマリブラック型の液晶パネルを使用することもできる。図20は、図5に示す第1の実施形態のディスプレイにおいてノーマリブラック型の液晶パネル33を使用したときの光の吸収/透過を示す図であり、詳しくは、図20の上図は、ノーマリブラック型の液晶パネル31の画素がオン状態の場合における光の透過/吸収を示す図であり、図20の下図は、ノーマリブラック型の液晶パネル31の画素がオフ状態の場合における光の透過/吸収を示す図である。なお、ノーマリホワイト型の液晶パネル31の場合と同様に、オン状態の画素は画像信号DV1に応じた信号電圧が印加された画素をいい、オフ状態の画素は、画像信号DV1に応じた信号電圧が印加されていない画素をいう。
 まず、図20の上図を参照して、液晶パネル31の画素がオン状態の場合における光の透過/吸収を説明する。図6に示す場合とは異なり、液晶パネル33のオン状態の画素は、第2反射型偏光板52および第1吸収型偏光板41を透過して入射したP偏光をS偏光に変換して通過させる。変換されたS偏光を第2吸収型偏光板42に向けて射出する。S偏光は、第2吸収型偏光板42を透過し、表示面側に到達する。このため、オン状態の画素に対応する画面は白表示状態になる。
 次に、図20の下図を参照して、液晶パネル31の画素がオフ状態の場合における光の透過/吸収を説明する。図6に示す場合と異なり、液晶パネル33のオフ状態の画素は、第2反射型偏光板52および第1吸収型偏光板41を透過して入射したP偏光をその偏光状態を変えることなく通過させる。オフ状態の画素を通過したP偏光は、第2吸収型偏光板42に吸収されるので、表示面側に到達できない。このため、オフ状態の画素に対応する画面は黒表示状態になる。
 このように、ノーマリブラック型の液晶パネル33では、オン状態の画素は白表示状態になり、オフ状態の画素は黒表示状態になるので、ノーマリホワイト型の液晶パネル31の場合と白黒が逆になるが、画像信号DV1に基づくモノクロの画像が表示される。このため、表示面側にいる視聴者は、図6の場合と白黒を逆にしたモノクロの画像を視認することができる。なお、ディスプレイ11を透明ディスプレイとして使用する場合にも、図7に示す場合と同様にして、ブラックノーマリ型の液晶パネル33を使用することができる。
 上記説明からわかるように、ノーマリホワイト型の液晶パネル31の場合と異なり、ノーマリブラック型の液晶パネル31では、オン状態の画素は偏光変換状態であり、対応する画面は白表示状態(第2表示状態)になる。一方、オフ状態の画素は偏光非変換状態であり、対応する画面は黒表示状態(第1表示状態)になる。
 本発明は、休止駆動を行う表示装置およびその駆動方法に適用することができる。
  10、11、12、13、14 … ディスプレイ
  20 … 導光板
  25 … 光源
  31 … 液晶パネル(第1液晶パネル)
  32 … 液晶パネル(第2液晶パネル)
  33 … 液晶パネル
  41 … 第1吸収型偏光板
  42 … 第2吸収型偏光板
  43 … 第3吸収型偏光板
  51 … 第1反射型偏光板
  52 … 第2反射型偏光板
  53 … 第3反射型偏光板
  DV1 … 第1画像信号
  DV2 … 第2画像信号

Claims (13)

  1.  画像信号に基づく画像を表示し、または透明ディスプレイとして機能するディスプレイを備えた画像表示装置であって、
     前記ディスプレイは、
      第1および第2偏光を含む光を射出する光源と、
      前記光源が端部に取り付けられ、前記光源からの光を前記ディスプレイの表示面側および背面側に向けて射出する導光板と、
      前記導光板を挟むように背面側に配置された第1反射型偏光板および表示面側に配置された第2反射型偏光板と、
      外部から与えられた第1画像信号に基づく画像を表示可能であって、前記第2反射型偏光板よりも表示面側に設けられ、複数の画素を含む第1液晶パネルとを備え、
     前記第1反射型偏光板と前記第2反射型偏光板は、前記第1偏光を透過する第1位相の偏光板であることを特徴とする、画像表示装置。
  2.  前記ディスプレイは、
      前記第1液晶パネルを挟むように背面側および表示面側にそれぞれ配置された第1吸収型偏光板および第2吸収型偏光板とをさらに備え、
     前記第1吸収型偏光板は前記第1位相の偏光板であり、前記第2吸収型偏光板は前記第2偏光を透過する第2位相の偏光板であり、
     前記第1画像信号が前記第1液晶パネルに与えられたとき、前記第1液晶パネルの偏光非変換状態の画素に対応する画面は第1表示状態になり、偏光変換状態の画素に対応する画面は第2表示状態になることによって、前記第1画像信号に基づく画像を表示し、
     前記第1画像信号が前記第1液晶パネルに与えられないとき、前記第1液晶パネルの画素は偏光変換状態になり、背面側から入射する光を表示面側に到達させることを特徴とする、請求項1に記載の画像表示装置。
  3.  前記ディスプレイは、前記第1反射型偏光板の背面側に配置された第3吸収型偏光板をさらに備え、前記第3吸収型偏光板は前記第1位相の偏光板であることを特徴とする、請求項2に記載の画像表示装置。
  4.  前記第1液晶パネルの前記偏光変換状態の画素は、前記第1偏光の偏光状態を前記第1偏光と前記第2偏光との間の所定の偏光状態にする信号を与えられたとき、前記第1偏光の偏光状態を前記所定の偏光状態に変換して射出することを特徴とする、請求項2に記載の画像表示装置。
  5.  前記第1液晶パネルは、ノーマリホワイト型の液晶パネルであることを特徴とする、請求項2に記載の画像表示装置。
  6.  前記第1液晶パネルの表面にカラーフィルタが貼り付けられていることを特徴とする、請求項2に記載の画像表示装置。
  7.  前記ディスプレイは、
      前記第1反射型偏光板の背面側に配置され、外部から与えられる第2画像信号に基づく画像を表示可能であって、複数の画素を含む第2液晶パネルと、
      前記第2液晶パネルを挟むように前記第2液晶パネルの背面側に配置された第3吸収型偏光板および前記第2液晶パネルの表示面側に配置された第4吸収型偏光板をさらに備え、
     前記第3吸収型偏光板および前記第4吸収型偏光板は、前記第1位相の偏光板であり、
     前記第2画像信号が前記第2液晶パネルに与えられたとき、前記第2液晶パネルの偏光非変換状態の画素に対応する画面は第1表示状態になり、偏光変換状態の画素に対応する画面は第2表示状態になることによって、前記第2画像信号に基づく画像を表示することを特徴とする、請求項2に記載の画像表示装置。
  8.  前記ディスプレイは、
      前記第1反射型偏光板の背面側に配置され、外部から与えられる第2画像信号に基づく画像を表示可能であって、複数の画素を有する第2液晶パネルと、
      前記第2液晶パネルの背面側に配置された第3反射型偏光板とをさらに備え、
     前記第3反射型偏光板は前記第1位相の偏光板であり、
     前記第2画像信号が前記第2液晶パネルに与えられたとき、前記第2液晶パネルの偏光非変換状態の画素に対応する画面は第2表示状態になり、偏光変換状態の画素に対応する画面は第1表示状態になることによって、前記第2画像信号に基づく画像を表示し、
     前記第2液晶パネルの画素が偏光非変換状態で、かつ前記第1液晶パネルの画素が偏光変換状態のときに、背面側から入射する光が、前記第2液晶パネルの画素および前記第1液晶パネルの画素を順に通過して表示面側に到達させることを特徴とする、請求項2に記載の画像表示装置。
  9.  前記第2液晶パネルの前記偏光変換状態の画素は、前記第1偏光の偏光状態を前記第1偏光と前記第2偏光との間の所定の偏光状態にする信号を与えられたとき、前記第1偏光の偏光状態を前記所定の偏光状態に変換して射出することを特徴とする、請求項7または8に記載の画像表示装置。
  10.  前記第2液晶パネルは、ノーマリホワイト型の液晶パネルであることを特徴とする、請求項7または8に記載の画像表示装置。
  11.  前記光源は複数の色の光を時分割で順に発光することを特徴とする、請求項1に記載の画像表示装置。
  12.  前記導光板は、ヘイズが2~3%になるように調整されていることを特徴とする、請求項1に記載の画像表示装置。
  13.  前記導光板のヘイズは、前記導光板に大きさが略20μm~300μmの透明な粒子を前記導光板の製造時に混入することによって調整されていることを特徴とする、請求項12記載の画像表示装置。
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