WO2017122595A1 - 表示装置、液晶パネルの駆動方法 - Google Patents

表示装置、液晶パネルの駆動方法 Download PDF

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WO2017122595A1
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display device
liquid crystal
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岳洋 村尾
亮 菊地
山田 貴之
スミス・ネイサン・ジェイムス
マルケス・ダ・シルバ・アンドレ・フィリペ
バックソープ・マーティン・ポール
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シャープ株式会社
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    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/02Composition of display devices
    • G09G2300/023Display panel composed of stacked panels

Definitions

  • the present invention relates to a display device capable of three-dimensional display.
  • Patent Document 1 in a display device including a parallax barrier panel capable of three-dimensional display, a barrier region corresponding to the barrier electrode of the parallax barrier panel, and a transmissive region corresponding to the transmissive electrode disposed on both sides of the barrier electrode Is disclosed in which a barrier region is always black (light-shielded state) and a transmissive region is switched to black (light-shielded state) and white (transmissive state) in a time-sharing manner.
  • Japanese Patent Publication Japanese Patent Laid-Open No. 2006-189766 (published July 20, 2006)”
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to realize a display device capable of high-quality three-dimensional display.
  • a display device includes a first liquid crystal panel for video display, a light-blocking barrier and a light-transmitting slit arranged alternately in a first direction, and has a parallax effect.
  • a second liquid crystal panel capable of producing a three-dimensional display, wherein the first and second terms at the time of three-dimensional display at the observation position ⁇ are: The entire first predetermined area is shielded, and the first adjacent area adjacent to the first predetermined area in the first direction is translucent.
  • the two side areas in the first predetermined area At least one of the first predetermined regions is in a light-shielding state, and at least a part of the first adjacent region is in a light-transmitting state.
  • the two side regions when viewed through the first and second terms (one period), at least one of the two side regions becomes gray display (a state between light transmission and light shielding), and thus the light collection in the side region is performed.
  • action is suppressed and a brightness
  • region which becomes a translucent state through the 1st and 2nd term (1 period) is provided, display brightness
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a display device according to a first embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a manufacturing process of the switch liquid crystal panel of the display device according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram illustrating an example of driving a switch liquid crystal panel (observation position 1) in the first embodiment.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram illustrating an example of driving a switch liquid crystal panel (observation position 2) in the first embodiment.
  • FIG. 7 is a table showing a driving example (observation position 1-6) of the switch liquid crystal panel in the first embodiment.
  • 6 is a table showing a driving example (observation position 7-12) of the switch liquid crystal panel in the first embodiment.
  • 6 is a graph showing an effect (luminance change) of the first embodiment.
  • 6 is a graph showing the effect (crosstalk) of the first embodiment.
  • It is explanatory drawing explaining the other drive example (observation position 1) of the switch liquid crystal panel in Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 6 is an explanatory diagram for explaining a drive example (observation positions 1 and 2) of a switch liquid crystal panel in Embodiment 2.
  • 10 is a table showing an example of driving a switch liquid crystal panel in Embodiment 2 (observation positions 0.5 to 4).
  • FIG. 10 is a table showing a drive example (observation position 4.5-8) of the switch liquid crystal panel in the second embodiment.
  • 12 is a table showing a driving example (observation position 8.5-12) of the switch liquid crystal panel in the second embodiment. It is a graph which shows the effect (luminance change and crosstalk) of Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a display device according to a third embodiment. It is explanatory drawing explaining the drive example (observation position 1) of the switch liquid crystal panel in Embodiment 3.
  • FIG. It is explanatory drawing explaining the drive example (observation position 2) of the switch liquid crystal panel in Embodiment 3.
  • FIG. 10 is a table showing a driving example (observation position 1-6) of the switch liquid crystal panel in the third embodiment.
  • FIG. 10 is a table showing a driving example (observation position 7-12) of the switch liquid crystal panel in the third embodiment. It is explanatory drawing explaining another drive example (observation position 1) of the switch liquid crystal panel in Embodiment 3. It is explanatory drawing explaining the further another drive example (observation position 1) of the switch liquid crystal panel in Embodiment 3. FIG. It is explanatory drawing explaining the further another drive example (observation position 1) of the switch liquid crystal panel in Embodiment 3. FIG. It is explanatory drawing explaining the further another drive example (observation position 1) of the switch liquid crystal panel in Embodiment 3. FIG. It is explanatory drawing explaining the further another drive example (observation position 1) of the switch liquid crystal panel in Embodiment 3. FIG. It is explanatory drawing explaining the further another drive example (observation position 1) of the switch liquid crystal panel in Embodiment 3. FIG. FIG. FIG.
  • 10 is an explanatory diagram for explaining a driving example (observation positions 1 and 2) of a switch liquid crystal panel in Embodiment 4.
  • 10 is a table showing an example of driving a switch liquid crystal panel in Embodiment 4 (observation positions 0.5 to 4).
  • 10 is a table showing a driving example (observation position 4.5-8) of a switch liquid crystal panel in Embodiment 4.
  • 10 is a table showing a driving example (observation position 8.5-12) of a switch liquid crystal panel in Embodiment 4.
  • FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a display device according to a fifth embodiment.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram for explaining a driving example (observation position 1) of a switch liquid crystal panel in Embodiment 5.
  • FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a display device according to a fifth embodiment.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram for explaining a drive example (observation position 2) of a switch liquid crystal panel in Embodiment 5.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram for explaining an example of driving a switch liquid crystal panel in Embodiment 6 (observation positions 1 and 2). It is a block diagram which shows the structure of the display apparatus concerning Embodiment 7.
  • 15 is a flowchart illustrating a processing flow of a display device according to a seventh embodiment.
  • the barrier pattern of the switch liquid crystal panel is changed according to the movement of the face of the observer.
  • the change in 3D luminance (luminance during 3D display) with respect to the polar angle ⁇ for each barrier pattern is large, As shown in FIG. 1A, the observer feels flicker even when the latency (time from face recognition to completion of switching of the barrier pattern) is short (the flicker feeling is medium).
  • the change in 3D luminance with respect to the polar angle ⁇ for each barrier pattern is small and the latency is shortened. In this case, flickering is difficult to feel as shown in FIG. 1B (the flickering feeling is small).
  • the 3D luminance change with respect to the polar angle ⁇ for each barrier pattern is large and the latency is long, there is a considerable flickering feeling as shown in FIG. 1C (the flickering feeling is large).
  • the change in 3D luminance with respect to the polar angle ⁇ for each barrier pattern is reduced (closer to a flat), the flickering feeling can be suppressed as shown in FIG. Small flickering feeling).
  • This display device is a parallax barrier type (front barrier structure) tracking type 3D display device, and forms a parallax barrier with a camera, a main liquid crystal panel X (first liquid crystal panel), as shown in FIG.
  • Switch liquid crystal panel Y second liquid crystal panel
  • main liquid crystal panel driver for driving main liquid crystal panel X
  • switch liquid crystal panel driver for driving switch liquid crystal panel Y
  • back for irradiating light to main liquid crystal panel X A light
  • a position detection unit that detects the face position of the observer
  • a display control unit that controls the main liquid crystal panel driver and the switch liquid crystal panel driver based on the video signal and the output from the position detection unit.
  • This display device can switch between two-dimensional and three-dimensional display using a switch liquid crystal panel.
  • the entire switch liquid crystal panel is set to a light-transmitting state (white or a transmittance state equivalent to this), and three-dimensional display is performed.
  • a parallax effect is generated by forming a barrier in a light-shielding state (black or a transmittance state equivalent thereto) and a slit in a light-transmitting state (white or a transmittance state equivalent thereto) on the switch liquid crystal panel.
  • FIG. 2 is a processing flow relating to the switch liquid crystal panel during three-dimensional display. That is, the position detection unit acquires an observer's face image from the camera (step S1), and calculates face position information from the face image (step S2). Next, the display control unit determines a barrier pattern of the switch liquid crystal panel Y from the position information (step S3), and controls the switch liquid crystal panel driver based on the barrier pattern (step S4). Thereby, the switch liquid crystal panel Y is driven (step S5).
  • the functions of the position detection unit and the display control unit are realized by, for example, a processor executing a predetermined program.
  • FIG. 4 shows a specific example of this display device.
  • a polarizing plate H backlight side
  • a substrate A active matrix substrate
  • a liquid crystal layer Ux liquid crystal layer
  • a substrate C color filter substrate
  • a polarizing plate J Adhesive layer Z
  • substrate D segment substrate
  • liquid crystal layer Uy liquid crystal layer
  • substrate F counter substrate
  • polarizing plate K observeer side
  • main liquid crystal panel is formed by substrate A, liquid crystal layer Ux, and substrate C.
  • X is configured
  • the switch liquid crystal panel Y is configured by the substrate D, the liquid crystal layer Uy, and the substrate F.
  • normally white TN liquid crystal is used for the liquid crystal layer Uy of the switch liquid crystal panel Y.
  • the number of pixels of the main liquid crystal panel X is 5760 pixels in the horizontal direction ⁇ 1080 pixels in the vertical direction.
  • the red subpixel, the green subpixel, and the blue subpixel are arranged in the vertical direction.
  • the polarizing plate H is 0.21 mm
  • the substrate A is 0.3 mm
  • the substrate C is 0.3 mm
  • the polarizing plate J is 0.21 mm
  • the adhesive layer Z is 0.05 mm
  • the substrate D is 0.3 mm
  • the substrate F is 0.3 mm
  • the polarizing plate K is 0.21 mm.
  • the main liquid crystal panel X is not limited to the liquid crystal panel.
  • an organic EL panel may be used.
  • the switch liquid crystal panel Y can be disposed on the backlight side of the main liquid crystal panel X.
  • the substrate D (segment substrate) in Embodiment 1 is formed by laminating a glass substrate Gd, an insulating film Id, a segment main electrode layer Ed, an insulating film id, and a segment sub-electrode layer ed in this order. .
  • segment sub-electrode layer ed a plurality of groups consisting of a plurality of segment sub-electrodes are arranged.
  • the horizontal position of the n-th (n: natural number) group of segment main electrodes and the n-th group of segment sub-electrodes is shifted by a gap Q.
  • the horizontal direction of the segment main electrode 1E And the horizontal position of the segment sub-electrode 1e are shifted by the gap Q (to the right in the figure).
  • the corresponding segment main electrodes and segment subelectrodes are electrically connected.
  • the segment main electrode 1E and the segment sub electrode 1e are electrically connected.
  • the number of segment main electrodes or segment sub-electrodes in each group is six, but the present invention is not limited to this.
  • the substrate F (counter substrate) in Embodiment 1 is formed by laminating a glass substrate Gf, an insulating film If, a counter main electrode layer Ef, an insulating film if, and a counter sub electrode layer ef in this order.
  • a plurality of groups of a plurality of counter sub-electrodes are arranged.
  • the horizontal position of the nth (n: natural number) group of the counter main electrode and the nth group of the counter subelectrode is shifted by a gap Q (to the right in the figure), for example,
  • the horizontal position of the counter main electrode 7E and the horizontal position of the counter sub electrode 7e are shifted by a gap Q.
  • the corresponding counter main electrodes and counter sub-electrodes are electrically connected.
  • the counter main electrode 7E and the counter sub electrode 7e are electrically connected.
  • the number of counter main electrodes or counter sub electrodes in each group is six, but the present invention is not limited to this.
  • the horizontal position of the n-th (n: natural number) group of the segment main electrode layer Ed and the n-th group of the counter main electrode layer Ef is shifted by a half electrode pitch (Ep / 2). That is, the horizontal position of the counter main electrode 7E is shifted leftward in the figure by a half electrode pitch with respect to the horizontal position of the segment main electrode 1E, and the horizontal position of the counter main electrode 8E is The horizontal position of the electrode 2E is shifted to the left in the drawing by a half electrode pitch, and the horizontal position of the counter main electrode 9E is only the half electrode pitch with respect to the horizontal position of the segment main electrode 3E.
  • the horizontal position of the counter main electrode 10E shifts to the left in the figure, and the horizontal position of the segment main electrode 4E shifts to the left in the figure by a half electrode pitch.
  • the position is shifted leftward in the figure by a half electrode pitch with respect to the horizontal position of the segment main electrode 5E, and the horizontal position of the counter main electrode 12E is relative to the horizontal position of the segment main electrode 6E.
  • the electrode pitch is shifted in the left direction.
  • the electrode pitch Ep is ⁇ 16.9 um
  • the electrode width W is ⁇ 11.9 um
  • the gap Q between the electrodes is 5 um.
  • the liquid crystal layer Uy (normally white TN liquid crystal) sandwiched between the segment substrate D and the counter substrate F has a cell thickness of 4.6 ⁇ m, a birefringence of 0.11, and a retardation of 506 nm.
  • the pixels L for displaying the left-eye image and the pixels R for displaying the right-eye image are alternately arranged in the horizontal direction (right direction in the figure), and the pixel pitch Pp is set to 50. .7 um ( ⁇ 3 ⁇ Ep).
  • the switch liquid crystal panel Y of FIG. 5 for example, by supplying signals of opposite phases to the counter main electrodes 9E to 11E, the counter main electrodes 7E, 8E, and 11E and the segment main electrodes 1E to 6E, 9E to 11E And regions corresponding to 9e to 11e can be used as barriers in the light shielding state B, and regions corresponding to 12E ⁇ 7E ⁇ 8E and 12e ⁇ 7e ⁇ 8e can be used as slits in the light transmitting state S.
  • segment substrate D As shown in FIG. 6, a lead wiring is formed on the glass substrate Gd (FIG. 6A), and an insulating film Id for contact holes is formed of SiN on the lead wiring.
  • segment main electrodes 1E to 6E and terminals are formed of a light-transmitting metal such as ITO on the insulating film Id (FIG. 6C), and contact holes are formed on the segment main electrodes.
  • the segment sub-electrodes 1e to 6e are formed of a light-transmitting metal such as ITO on the insulating film id (FIG. 6E).
  • an alignment film is formed on the segment sub-electrodes 1e to 7e.
  • a lead wiring is formed on the glass substrate Gf (FIG. 6A), and an insulating film If for contact holes is formed of SiN on the lead wiring (FIG. 6). 6 (b)), and then, opposing main electrodes 7E to 12E and terminals are formed on the insulating film If with a light-transmitting metal such as ITO (FIG. 6C), and insulation for contact holes is formed on the opposing main electrode.
  • the film if is formed of SiN (FIG. 6D), and then the counter sub-electrodes 7e to 12e are formed of a light-transmitting metal such as ITO on the insulating film if (FIG. 6E).
  • an alignment film is formed on the counter sub-electrodes 7e to 12e.
  • the barrier pattern of the switch liquid crystal panel Y is changed as the face of the observer moves.
  • the face position of the observer obtained in step 2 of FIG. 3 is expressed as an observation position, and for three-dimensional display, a barrier pattern corresponding to observation position 1 to observation position 12 and an electrode driving pattern for realizing this barrier pattern. Will be described.
  • the barrier pattern is changed for each of the observation position 1 to the observation position 12 using the first and second terms within one period.
  • the observation position 1 to the observation position 12 are arranged in this order in the horizontal direction (right direction in the figure).
  • the segment main electrodes 1E to 6E and the opposing electrodes are arranged.
  • An order phase signal M (rectangular wave 60 Hz, voltage Vm) is supplied to the main electrodes 7E, 8E and 12E, and an anti-phase signal N (rectangular wave 60 Hz, voltage Vn) is supplied to the counter main electrodes 9E to 11E.
  • the rank phase signal M is supplied to the segment main electrodes 1E, 2E, 5E, and 6E and the counter main electrodes 7E to 12E, and the antiphase signal N is supplied to the segment main electrodes 3E and 4E.
  • the entire first predetermined area (area corresponding to 9E to 11E and 9e to 11e) of the switch liquid crystal panel Y becomes a barrier in the light shielding state B, and the first predetermined area And the first adjacent region (regions corresponding to 12E, 7E, 8E and 12e, 7e, and 8e) that are horizontally adjacent to each other serve as slits in the translucent state S, and in the second term, two sides in the first predetermined region Both of the regions sd are in the translucent state S, and the remaining regions in the first predetermined region (regions corresponding to 3E ⁇ 4E and 3e ⁇ 4e) are the barriers in the light shielding state B, and all of the first adjacent regions are The translucent state S is obtained.
  • one cycle is divided into first and second terms, and in the second term, the barrier is narrowed and the slit is widened compared to the first term, so that in one cycle T, the first predetermined region is gray.
  • Two side regions in a state b (a state between light shielding and light transmission) and a remaining region in a light shielding state B (a region sandwiched between two side regions) can be used.
  • the segment main electrodes 1E and 2E are obtained at the first term at the observation position 2.
  • the phase signal M is supplied to the segment main electrodes 1E to 6E and the counter main electrodes 7E to 9E and 12E
  • the antiphase signal N is supplied to the counter main electrodes 10E and 11E.
  • the second adjacent region (the region corresponding to 6E ⁇ 1E ⁇ 2E and 6e ⁇ 1e ⁇ 2e) adjacent to the second predetermined region in the horizontal direction is transparent.
  • both of the two side regions sd in the second predetermined region are in the translucent state S, and the remaining regions (10E, 11E and 10e, 11e in the second predetermined region) (Corresponding region) becomes a barrier in the light shielding state B, and the entire second adjacent region becomes the light transmitting state S.
  • one cycle is divided into first and second terms, and in the second term, the barrier is narrowed and the slit is widened compared to the first term, so that in one cycle T, the second predetermined region is gray.
  • Two side regions in a state b (a state between light shielding and light transmission) and a remaining region in a light shielding state B (a region sandwiched between two side regions) can be used.
  • the observation position 3 uses the electrode drive pattern P3E1 / P3E2 of FIG. 9, the observation position 4 uses the electrode drive pattern P4E1 / P4E2 of FIG. 9, and the observation position 5 uses the electrode drive pattern P5E1 / P5E2 of FIG.
  • the observation position 6 uses the electrode drive pattern P6E1 / P6E2 of FIG. 9, the observation position 7 uses the electrode drive pattern P7E1 / P7E2 of FIG. 10, and the observation position 8 uses the electrode drive pattern P8E1 / P8E2 of FIG. 9, the electrode drive pattern P9E1 / P9E2 of FIG. 10 is used, the electrode drive pattern P11E1 / P11E2 of FIG. 10 is used at the observation position 11, and the electrode drive pattern P12E1 / P12E2 of FIG.
  • the luminance change shown in g2 luminance change rate 33%) in FIG.
  • the luminance change rate 63% luminance change rate
  • the crosstalk value XT (minimum value 1.8) indicated by g1 in FIG. 12 can be realized.
  • the crosstalk value XT (minimum value 1.3) indicated by g2 in FIG. 12 can be realized.
  • a crosstalk value XT (minimum value 1.6) shown in g3 of FIG. 12 is obtained. It is done.
  • the entire first predetermined area (area corresponding to 8E to 11E and 8e to 11e) becomes a barrier in the light shielding state B.
  • the first adjacent area (area corresponding to 12E ⁇ 7E and 12e ⁇ 7e) that is adjacent to the first predetermined area in the horizontal direction becomes a slit in the translucent state S
  • two in the first predetermined area Both the side regions sd are in the translucent state S, and the remaining regions in the first predetermined region (regions corresponding to 3E ⁇ 4E and 3e ⁇ 4e) serve as a barrier in the light shielding state B, and all of the first adjacent regions becomes the translucent state S.
  • the first predetermined region is divided into two side regions having different widths in the gray state b (a state between light shielding and translucent) and a remaining region (two side regions in the light shielding state B). A sandwiched area).
  • the switch liquid crystal panel Y having the same structure as that of the first embodiment is used, and regarding the three-dimensional display, the barrier pattern is not changed through one cycle for each of the observation position 1 to the observation position 12 (no time division drive).
  • the barrier pattern is changed with the first and second terms within one cycle (with time-division driving).
  • the observation position 1 to the observation position 12 are arranged in this order in the horizontal direction (right direction in the figure).
  • FIG. 14 shows electrode drive patterns (P1E1 / P1E1) of the first and second terms at the observation position 1, and the first and second terms at the observation position 1.5 (between the observation position 1 and the observation position 2).
  • the electrode drive pattern (P1.5E1 / P1.5E2) and the first and second term electrode drive patterns (P2E1 / P2E1) at the observation position 2 are shown.
  • phase signal M (rectangular wave 60 Hz, voltage Vm) is supplied to the segment main electrodes 1E to 6E and the counter main electrodes 7E, 8E and 12E.
  • an antiphase signal N (rectangular wave 60 Hz, voltage Vn) is supplied to the counter main electrodes 9E to 11E.
  • the phase signal M (rectangular wave 60 Hz, voltage Vm) is supplied to the segment main electrodes 1E to 6E and the counter main electrodes 7E, 8E and 12E, and the counter main electrode 9E.
  • To 11E are supplied with the antiphase signal N (rectangular wave 60 Hz, voltage Vn), and in the second term at the observation position 1.5, the phase signal M is applied to the segment main electrodes 1E, 2E and 6E and the counter main electrodes 7E to 12E.
  • an antiphase signal N is supplied to the segment main electrodes 3E to 5E.
  • phase phase signal M is supplied to the segment main electrodes 1E, 2E, 6E and the counter main electrodes 7E to 12E, and the reverse phase signal N is supplied to the segment main electrodes 3E to 5E. Supply.
  • the entire first predetermined region (the region corresponding to 9E to 11E and 9e to 11e) of the switch liquid crystal panel Y is blocked in the light shielding state B.
  • the first adjacent region (region corresponding to 12E ⁇ 7E ⁇ 8E and 12e ⁇ 7e ⁇ 8e) adjacent to the first predetermined region in the horizontal direction is a slit in the translucent state S.
  • the entire first predetermined area (area corresponding to 9E to 11E and 9e to 11e) of the switch liquid crystal panel Y A first adjacent region (region corresponding to 12E, 7E, 8E and 12e, 7e, 8e) adjacent to the first predetermined region in the horizontal direction as a barrier in the light shielding state B becomes a slit in the translucent state S for observation.
  • the second adjacent regions regions corresponding to 6E ⁇ 1E ⁇ 2E and 6e ⁇ 1e ⁇ 2e horizontally adjacent to the second predetermined region are in the translucent state S. It becomes a slit.
  • one of the two side regions in the first predetermined region is in the translucent state S, and the remaining region in the first predetermined region is a barrier in the light shielding state B.
  • a part of the first adjacent region is in the translucent state S.
  • the entire second predetermined area (area corresponding to 3E to 5E and 3e to 5e) serves as a barrier for the light-shielding state B and is horizontal to the second predetermined area.
  • Second adjacent regions regions corresponding to 6E ⁇ 1E ⁇ 2E and 6e ⁇ 1e ⁇ 2e) adjacent to each other in the direction serve as slits in the translucent state S.
  • one cycle is divided into the first and second terms, and the first term is the barrier pattern of the observation position 1,
  • the barrier pattern at the observation position 2 in 2 terms, a barrier pattern that is substantially between the barrier pattern at the observation position 1 and the barrier pattern at the observation position 2 can be formed in one cycle T. Yes (increased barrier pattern).
  • the electrode driving pattern P2.5E1 / P2.5E2 of FIG. 15 is used at the observation position 2.5 (between the observation position 2 and the observation position 3, the same applies hereinafter), and the electrode driving pattern P3E1 / of FIG. 15 is used at the observation position 3.5, the electrode drive patterns P4E1 / P4E2 of FIG. 15 are used at the observation position 4, and FIG. 16 is used at the observation position 4.5.
  • the electrode drive pattern P4.5E1 / P4.5E2 of FIG. 16 is used, the electrode drive pattern P5E1 / P5E2 of FIG. 16 is used at the observation position 5, and the electrode drive pattern P5.5E1 / P5.5E2 of FIG.
  • the electrode drive pattern P6E1 / P6E2 in FIG. 16 is used, and in the observation position 6.5, the electrode drive pattern P6.5E1 / P in FIG. 16 is used at the observation position 7, the electrode drive pattern P7E1 / P7E2 of FIG. 16 is used at the observation position 7.5, the electrode drive pattern P7.5E1 / P7.5E2 of FIG.
  • the electrode drive pattern P8E1 / P8E2 is used, the observation position 8.5 uses the electrode drive pattern P8.5E1 / P8.5E2 of FIG. 17, the observation position 9 uses the electrode drive pattern P9E1 / P9E2 of FIG. 17 uses the electrode drive pattern P9.5E1 / P9.5E2 of FIG.
  • Embodiment 2 as shown in FIG. 18A, it can be seen that the luminance characteristic with respect to the polar angle can be interpolated between the observation position n and the observation position (n + 1). Further, as shown in FIG. 18B, it can be seen that the crosstalk characteristic with respect to the polar angle can be interpolated between the observation position n and the observation position (n + 1).
  • the substrate D (segment substrate) is composed of a glass substrate Gd, an insulating film Id, a first segment electrode layer Ed1, an insulating film id, and a second segment electrode layer Ed2. They are stacked in this order.
  • a plurality of groups of a plurality of segment electrodes are arranged, and in each group, six segment electrodes 2E, 4E, 6E, 8E, 10E and 12E (each width W2) are horizontal.
  • each width W2 are horizontal.
  • the n-th (n: natural number) group of the first segment electrode layer Ed1 and the n-th group of the second segment electrode layer Ed2 in the horizontal direction are set. The position is shifted by the electrode pitch.
  • the segment electrode 2E is disposed so as to overlap the gap between the two adjacent segment electrodes 1E and 3E
  • the segment electrode 4E is disposed so as to overlap the gap between the two adjacent segment electrodes 3E and 5E
  • the two adjacent The segment electrode 6E is arranged so as to overlap the gap between the segment electrodes 5E and 7E
  • the segment electrode 8E is arranged so as to overlap the gap between the two adjacent segment electrodes 7E and 9E
  • the segment electrode 10E is disposed so as to overlap the gap
  • the segment electrode 12E is disposed so as to overlap the gap between the two adjacent segment electrodes 11E and 1E.
  • the number of segment electrodes in each group is six for each of the first segment electrode layer and the second segment electrode layer, but the present invention is not limited to this.
  • the substrate F (counter substrate) in FIG. 19 is formed by laminating a glass substrate Gf and a solid common electrode Ec in this order.
  • the liquid crystal layer Uy (normally white TN liquid crystal) sandwiched between the segment substrate D and the counter substrate F has a cell thickness of 4.6 ⁇ m, a birefringence of 0.11, and a retardation of 506 nm.
  • the pixels L for displaying the left-eye image and the pixels R for displaying the right-eye image are alternately arranged in the horizontal direction (right direction in the figure), and the pixel pitch Pp is set to 50. .7 um ( ⁇ 6 ⁇ Ep).
  • the switch liquid crystal panel Y of FIG. 19 for example, by supplying signals of opposite phases to the segment electrodes 1E to 3E ⁇ 10E to 12E, the segment electrodes 4E to 9E and the common electrode Ec, 1E to 3E ⁇ 10E to A region corresponding to 12E can be used as a barrier in the light shielding state B, while a region corresponding to 4E to 9E can be used as a slit in the light transmitting state S.
  • the barrier pattern is changed with the first and second terms within one period for each of the observation position 1 to the observation position 12.
  • the observation position 1 to the observation position 12 are arranged in this order in the horizontal direction (right direction in the figure).
  • the segment electrodes 1E to 4E ⁇ 11E ⁇ 12E and the common electrode Ec are supplied with the order phase signal M (rectangular wave 60 Hz, voltage Vm), and the segment electrodes 5E to 10E are supplied with the reverse phase signal N (rectangular wave 60 Hz, voltage Vn).
  • the phase signal M is supplied to the segment electrodes 1E to 5E and 10E to 12E and the common electrode Ec, and the antiphase signal N is supplied to the segment electrodes 6E to 9E.
  • the entire first predetermined area (area corresponding to 5E to 10E) of the switch liquid crystal panel Y becomes a barrier in the light-shielding state B, and in the horizontal direction with respect to the first predetermined area.
  • Adjacent first adjacent regions regions corresponding to 11E, 12E, 1E to 4E are slits in the light transmission state S, and in the second term, both of the two side regions sd in the first predetermined region are in the light transmission state.
  • the remaining area (area corresponding to 6E to 9E) in the first predetermined area becomes a barrier in the light shielding state B, and the entire first adjacent area is in the light transmitting state S.
  • one cycle is divided into first and second terms, and in the second term, the barrier is narrowed and the slit is widened compared to the first term, so that in one cycle T, the first predetermined region is gray.
  • Two side regions in a state b (a state between light shielding and light transmission) and a remaining region in a light shielding state B (a region sandwiched between two side regions) can be used.
  • the segment electrodes 1E to 5E and 12E and the common electrode Ec are used.
  • the phase signal M is supplied to the segment electrodes 6E to 11E
  • the antiphase signal N is supplied to the segment electrodes 6E to 11E.
  • the order phase signal M is supplied to the segment electrodes 1E to 6E, 11E, 12E and the common electrode Ec. M is supplied, and an antiphase signal N is supplied to the segment electrodes 7E to 10E.
  • the entire second predetermined area (area corresponding to 6E to 11E) of the switch liquid crystal panel Y becomes a barrier in the light shielding state B, and in the horizontal direction with respect to the second predetermined area.
  • Adjacent second adjacent regions regions corresponding to 12E ⁇ 1E to 5E are slits in the translucent state S.
  • both of the two side regions sd in the first predetermined region are in the translucent state S.
  • the remaining areas (areas corresponding to 7E to 10E) in the first predetermined area serve as a barrier in the light shielding state B, and all of the first adjacent areas are in the translucent state S.
  • one cycle is divided into first and second terms, and in the second term, the barrier is narrowed and the slit is widened compared to the first term, so that in one cycle T, the first predetermined region is gray.
  • Two side regions in a state b (a state between light shielding and light transmission) and a remaining region in a light shielding state B (a region sandwiched between two side regions) can be used.
  • the observation position 3 uses the electrode drive pattern P3E1 / P3E2 of FIG. 22, the observation position 4 uses the electrode drive pattern P4E1 / P4E2 of FIG. 22, and the observation position 5 uses the electrode drive pattern P5E1 / P5E2 of FIG.
  • the observation position 6 uses the electrode drive pattern P6E1 / P6E2 of FIG. 22, the observation position 7 uses the electrode drive pattern P7E1 / P7E2 of FIG. 23, and the observation position 8 uses the electrode drive pattern P8E1 / P8E2 of FIG. 23 uses the electrode drive pattern P9E1 / P9E2 of FIG. 23, the observation position 10 uses the electrode drive pattern P10E1 / P10E2 of FIG. 23, the observation position 11 uses the electrode drive pattern P11E1 / P11E2 of FIG.
  • the electrode drive pattern P12E1 / P12E2 in FIG. 23 is used. Good.
  • the barrier pattern at the observation position 1 in Embodiment 3 is not limited to FIG.
  • the width of the barrier may be increased as compared with FIG.
  • the width of the barrier may be reduced as compared with FIG.
  • the width of the barrier of the first term may be made wider than that of FIG. 20, while the position of the barrier of the second term may be changed.
  • the two side regions sd1 and sd2 that are in the gray state in the first predetermined region may have different shades (gradations).
  • the parameter a that is the ratio of the first term in one cycle may be set to other than 0.5.
  • the widths of the two side regions sd1 and sd2 that are in the gray state in the first predetermined region may be different.
  • FIG. 29 shows the electrode driving patterns (P1E1 / P1E1) of the first and second terms at the observation position 1, and the first and second terms at the observation position 1.5 (between the observation position 1 and the observation position 2).
  • the electrode drive pattern (P1.5E1 / P1.5E2) and the first and second term electrode drive patterns (P2E1 / P2E1) at the observation position 2 are shown.
  • the phase signal M (rectangular wave 60 Hz, voltage Vm) is supplied to the segment electrodes 1E to 4E, 11E, 12E and the common electrode Ec.
  • the anti-phase signal N (rectangular wave 60 Hz, voltage Vn) is supplied to the segment electrodes 5E to 10E.
  • the phase signal M is supplied to the segment electrodes 1E to 4E, 11E, and 12E and the common electrode Ec, and the antiphase signal N is supplied to the segment electrodes 5E to 10E.
  • the phase signal M is supplied to the segment electrodes 1E to 5E and 12E and the common electrode Ec, and the antiphase signal N is supplied to the segment electrodes 6E to 11E.
  • phase signal M is supplied to the segment electrodes 1E to 5E and 12E and the common electrode Ec, and the antiphase signal N is supplied to the segment electrodes 6E to 11E.
  • the entire first predetermined region (the region corresponding to 5E to 10E) of the switch liquid crystal panel Y becomes a light-shielding state B barrier
  • a first adjacent area (area corresponding to 11E, 12E, 1E to 4E) adjacent to the first predetermined area in the horizontal direction is a slit in the light transmitting state S.
  • the entire first predetermined area (area corresponding to 5E to 10E) of the switch liquid crystal panel Y is in the light shielding state B.
  • the first adjacent regions regions corresponding to 11E, 12E, and 1E to 4E
  • the second term at the observation position 1.5 is observed more than the first predetermined region.
  • the entire second predetermined area (area corresponding to 6E to 11E) shifted by the electrode pitch (Ep) in the position movement direction becomes a barrier in the light shielding state B, and the second predetermined area horizontally adjacent to the second predetermined area.
  • Adjacent regions serve as slits in the translucent state S.
  • one of the two side regions in the first predetermined region is in the translucent state S, and the remaining region in the first predetermined region is a barrier in the light shielding state B.
  • a part of the first adjacent region is in the translucent state S.
  • the entire second predetermined area (area corresponding to 6E to 11E) serves as a barrier in the light shielding state B, and the second adjacent area (12E ⁇ 1E to 5E). (Region corresponding to) becomes a slit in the translucent state S.
  • one cycle is divided into the first and second terms, and the first term is the barrier pattern of the observation position 1,
  • the barrier pattern at the observation position 2 in 2 terms, a barrier pattern that is substantially between the barrier pattern at the observation position 1 and the barrier pattern at the observation position 2 can be formed in one cycle T. Yes (increased barrier pattern).
  • the electrode drive pattern P2.5E1 / P2.5E2 of FIG. 30 is used at the observation position 2.5 (between the observation position 2 and the observation position 3, the same applies hereinafter), and the electrode drive pattern P3E1 / of FIG. 30 is used at the observation position 3.5, the electrode drive pattern P4E1 / P4E2 of FIG. 30 is used at the observation position 4, and FIG. 31 is used at the observation position 4.5.
  • the electrode drive pattern P4.5E1 / P4.5E2 of FIG. 31 is used, the electrode drive pattern P5E1 / P5E2 of FIG. 31 is used at the observation position 5, and the electrode drive pattern P5.5E1 / P5.5E2 of FIG.
  • the electrode drive pattern P6E1 / P6E2 of FIG. 31 is used, and at the observation position 6.5, the electrode drive pattern P6.5E1 / P of FIG. 31 is used at the observation position 7, the electrode drive pattern P7E1 / P7E2 of FIG. 31 is used at the observation position 7.5, the electrode drive pattern P7.5E1 / P7.5E2 of FIG.
  • the electrode drive pattern P8E1 / P8E2 is used, the observation position 8.5 uses the electrode drive pattern P8.5E1 / P8.5E2 of FIG. 32, and the observation position 9 uses the electrode drive pattern P9E1 / P9E2 of FIG. 32 uses the electrode drive pattern P9.5E1 / P9.5E2 of FIG.
  • the observation position 10 uses the electrode drive pattern P10E1 / P10E2 of FIG. 32
  • the observation position 10.5 uses the electrode drive pattern P10.5E1 of FIG. /P10.5E2
  • the observation position 11 uses the electrode drive pattern P11E1 / P11E2 of FIG.
  • the electrode driving pattern P11.5E1 / P11.5E2 in Figure 32 may be used an electrode driving pattern P12E1 / P12E2 viewing position 12 in FIG. 32.
  • a substrate D (segment substrate) of a switch liquid crystal panel Y is formed by laminating a glass substrate Gd and a segment electrode layer Ed in this order.
  • the segment electrode layer Ed a plurality of groups of a plurality of segment electrodes are arranged.
  • the electrode pitch Ep is 22.1 ⁇ m
  • the electrode width W is 17.1 ⁇ m
  • the gap Q between the electrodes is 5 ⁇ m.
  • the liquid crystal layer Uy (normally white TN liquid crystal) sandwiched between the segment substrate D and the counter substrate F has a cell thickness of 4.6 ⁇ m, a birefringence of 0.11, and a retardation of 506 nm.
  • the pixels L for displaying the left-eye image and the pixels R for displaying the right-eye image are alternately arranged in the horizontal direction (right direction in the figure), and the pixel pitch Pp is 132. .8 um ( ⁇ 6 ⁇ Ep).
  • the number of segment electrodes in each group of the segment electrode layer Ed is twelve, but the present invention is not limited to this.
  • the switch liquid crystal panel Y of FIG. 33 corresponds to 4E to 9E, for example, by supplying signals having opposite phases to the segment electrodes 4E to 9E, the segment electrodes 1E to 3E, 10E to 12E, and the common electrode Ec.
  • the regions can be used as barriers in the light shielding state B, while the regions corresponding to 1E to 3E and 10E to 12E can be used as the slits in the light transmitting state S.
  • the barrier pattern of FIG. 34 can be obtained by applying the electrode drive pattern P1E1 / P1E2 of FIG. 22, and the barrier pattern of FIG. 35 can be obtained by applying the electrode drive pattern P2E1 / P2E2 of FIG. Can be obtained.
  • each of the observation positions 1 to 12 is related to the three-dimensional display.
  • the barrier pattern is not changed throughout one cycle (no time-division driving).
  • the barrier pattern is changed in the second term (with time division drive).
  • the barrier pattern of FIG. 36 can be obtained by applying the electrode drive patterns P1E1 / P1E2, P1.5E1 / P1.5E2, and P2E1 / P2E2 of FIG.
  • the display device used in the first to sixth embodiments is not limited to the configuration shown in FIG. As shown in FIG. 37, an environmental sensor that acquires environmental parameters such as temperature and intensity of external light may be provided.
  • the position detection unit acquires the face image of the observer from the camera (step S1), and calculates face position information from the face image (step S2).
  • the display control unit based on the position information and the environmental parameter obtained from the environmental sensor (for example, at least one of temperature and the intensity of external light), the ratio a of the first term in one cycle a.
  • the voltages Vm and Vn of the signals supplied to the electrodes are determined (step S3), and the switch liquid crystal panel driver is controlled based on the determined barrier patterns a, Vm and Vn (step S4).
  • the switch liquid crystal panel Y is driven (step S5).
  • an appropriate barrier pattern according to the environment can be formed.
  • a display device includes a first liquid crystal panel for displaying an image, and a second liquid crystal panel that generates a parallax effect by light-shielding barriers and light-transmitting slits alternately arranged in a first direction.
  • the first and second terms at the time of three-dimensional display at the observation position ⁇ are provided with a three-dimensional display device, and the first predetermined region of the second liquid crystal panel is light-shielded in the first term.
  • the first adjacent region adjacent to the first predetermined region in the first direction is in a translucent state
  • at least one of the two side regions in the first predetermined region is in the translucent state
  • the remaining region of one predetermined region is set in a light shielding state, and at least a part of the first adjacent region is set in a light transmitting state.
  • the two side regions when viewed through the first and second terms (one period), at least one of the two side regions becomes gray display (a state between light transmission and light shielding), and thus the light collection in the side region is performed.
  • action is suppressed and a brightness
  • region which becomes a translucent state through the 1st and 2nd term (1 period) is provided, display brightness
  • the display device is the display apparatus according to aspect 1, in which the observation position ⁇ and the observation position ⁇ are arranged in this order in the first direction.
  • the entire second predetermined region shifted in the first direction from the first predetermined region is shielded, and the second adjacent region is adjacent to the second predetermined region in the first direction.
  • the second term at least one of the two side regions in the second predetermined region is in the light transmitting state, the remaining region of the second predetermined region is in the light shielding state, and at least the second adjacent region is in the light shielding state. It is the structure which makes a part a translucent state.
  • the barrier pattern can be changed according to the observation position, and the viewing angle during three-dimensional display can be widened.
  • the three-dimensional display at the observation position ⁇ assumes that the observation position ⁇ , the observation position ⁇ , and the observation position ⁇ are arranged in this order in the first direction.
  • the entire first predetermined region is in a light-shielding state
  • the first adjacent region adjacent to the first predetermined region in the first direction is in a translucent state
  • the observation position ⁇ For each of the first and second terms at the time of three-dimensional display, the entire second predetermined area shifted in the first direction from the first predetermined area is set in a light-shielding state and adjacent to the second predetermined area in the first direction.
  • the second adjacent region is in a translucent state.
  • the display device is configured such that, in the aspect 1, in the second term, each of the two side regions in the first predetermined region is in a translucent state.
  • the display device has a configuration in Aspect 4 in which the widths of the two side regions that are translucent in the second term are the same.
  • the display device has a configuration in which the widths of the two side regions that are in a light-transmitting state in the second term are different from each other in aspect 4.
  • the display device has a configuration in which the second term is longer than the first term in aspect 1.
  • the display device according to aspect 8 of the present invention has a configuration in which the first and second terms have the same length in aspect 1 described above.
  • the display device according to aspect 9 of the present invention is the display device according to any one of the aspects 1 to 8, wherein each of the barrier and the slit is provided with a plurality of electrodes provided on the first substrate of the second liquid crystal panel, and the second liquid crystal. This is a configuration formed by controlling the potential of a plurality of electrodes provided on the second substrate of the panel.
  • a display device is the display device according to any one of the aspects 1 to 8, wherein each of the barrier and the slit is provided with a plurality of electrodes provided on the first substrate of the second liquid crystal panel, and the second liquid crystal. This is a configuration formed by controlling the potential of a common electrode provided on the second substrate of the panel.
  • the display device is the display device according to aspect 9, wherein the plurality of electrodes provided on the first substrate of the second liquid crystal panel include a plurality of segment main electrodes arranged in a first direction, and the plurality of electrodes. And a plurality of segment sub-electrodes arranged in the first direction in a different layer from each other, and each segment sub-electrode overlaps the gap between adjacent segment main electrodes.
  • the display device according to aspect 12 of the present invention has a configuration in which the ratio of the lengths of the first and second terms is set according to the environment of the display device in any one of the above aspects 1 to 11.
  • the display device is configured such that, in any one of the above aspects 1 to 11, the sum of the lengths of the first and second terms is set according to the environment of the display device.
  • the display device according to aspect 14 of the present invention is the display device according to any one of the above aspects 1 to 11, wherein the sum of the lengths of the first and second terms and the lengths of the first and second terms according to the environment of the display device. The ratio is set.
  • a liquid crystal panel driving method is provided in a display device capable of three-dimensional display, and produces a parallax effect by light-shielding barriers and light-transmitting slits alternately arranged in a first direction.
  • the entire first predetermined region is shielded and the first predetermined region and the first direction
  • a first adjacent region adjacent to the first predetermined region is in a light-transmitting state
  • at least one of the two side regions in the first predetermined region is in a light-transmitting state
  • the remaining region of the first predetermined region is in a light-shielding state
  • At least a part of the first adjacent region is in a translucent state.
  • the driving method since at least one of the two side regions is displayed in gray (a state between light transmission and light shielding) when viewed through the first and second terms (one period), the collection of the side regions is performed. The light action is suppressed, and the luminance change (flicker) can be reduced. Moreover, since the area
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and embodiments obtained by appropriately combining technical means disclosed in different embodiments are also included in the technical scope of the present invention. Furthermore, a new technical feature can be formed by combining the technical means disclosed in each embodiment.

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Abstract

高品位な三次元表示が可能な表示装置を実現する。観察位置βにおける三次元表示時の第1および第2タームについて、第1タームでは、第2液晶パネルの第1所定領域の全体を遮光状態とするともに、第1所定領域と第1方向に隣接する第1隣接領域を透光状態とし、第2タームでは、第1所定領域内の2つのサイド領域の少なくとも一方を透光状態とし、第1所定領域の残りの領域を遮光状態とし、前記第1隣接領域の少なくとも一部を透光状態とする。

Description

表示装置、液晶パネルの駆動方法
 本発明は、三次元表示可能な表示装置に関する。
 特許文献1には、パララックスバリアパネルを含む三次元表示可能な表示装置において、パララックスバリアパネルのバリア電極に対応するバリア領域、およびバリア電極の両側に配された透過電極に対応する透過領域について、バリア領域は常時ブラック(遮光状態)とし、透過領域は時分割でブラック(遮光状態)およびホワイト(透過状態)に切り替える手法が開示されている。
日本国公開特許公報「特開2006-189766号公報(2006年7月20日公開)」
 上記手法では、透過領域(スリット)がグレー表示となり、三次元表示時の輝度が低下するという問題がある。
 本発明は、前記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、高品位な三次元表示が可能な表示装置を実現することにある。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る表示装置は、映像表示用の第1液晶パネルと、第1方向に交互に並ぶ遮光状態のバリアおよび透光状態のスリットによって視差効果を生じさせる第2液晶パネルとを備えた、三次元表示可能な表示装置であって、観察位置βにおける三次元表示時の第1および第2タームについて、第1タームでは、第2液晶パネルの第1所定領域の全体を遮光状態とするともに、第1所定領域と第1方向に隣接する第1隣接領域を透光状態とし、第2タームでは、第1所定領域内の2つのサイド領域の少なくとも一方を透光状態とし、第1所定領域の残りの領域を遮光状態とし、前記第1隣接領域の少なくとも一部を透光状態とする。
 前記構成によれば、第1および第2ターム(1周期)を通してみると、前記2つのサイド領域の少なくとも一方がグレー表示(透光および遮光の間の状態)となるため、サイド領域の集光作用が抑制され、輝度変化(チラツキ)を低減することができる。また、第1および第2ターム(1周期)を通して透光状態となる領域が設けられているため、表示輝度を担保することができる。
 本発明の一態様によれば、高品位な三次元表示が可能となる。
トラッキング時のチラツキを説明する説明図である。 本実施形態にかかる表示装置の概略構成を示すブロック図である。 本実施形態にかかる表示装置の処理フローを示すフローチャートである。 本実施形態にかかる表示装置の構成を示す模式図である。 実施形態1にかかる表示装置の構成例を示す模式図である。 実施形態1にかかる表示装置のスイッチ液晶パネルの製造工程を示す模式図である。 実施形態1でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置1)を説明する説明図である。 実施形態1でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置2)を説明する説明図である。 実施形態1でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置1-6)を示す表である。 実施形態1でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置7-12)を示す表である。 実施形態1の効果(輝度変化)を示すグラフである。 実施形態1の効果(クロストーク)を示すグラフである。 実施形態1でのスイッチ液晶パネルの別駆動例(観察位置1)を説明する説明図である。 実施形態2でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置1~2)を説明する説明図である。 実施形態2でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置0.5~4)を示す表である。 実施形態2でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置4.5-8)を示す表である。 実施形態2でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置8.5-12)を示す表である。 実施形態2の効果(輝度変化とクロストーク)を示すグラフである。 実施形態3にかかる表示装置の構成例を示す模式図である。 実施形態3でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置1)を説明する説明図である。 実施形態3でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置2)を説明する説明図である。 実施形態3でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置1-6)を示す表である。 実施形態3でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置7-12)を示す表である。 実施形態3でのスイッチ液晶パネルの別駆動例(観察位置1)を説明する説明図である。 実施形態3でのスイッチ液晶パネルのさらなる別駆動例(観察位置1)を説明する説明図である。 実施形態3でのスイッチ液晶パネルのさらなる別駆動例(観察位置1)を説明する説明図である。 実施形態3でのスイッチ液晶パネルのさらなる別駆動例(観察位置1)を説明する説明図である。 実施形態3でのスイッチ液晶パネルのさらなる別駆動例(観察位置1)を説明する説明図である。 実施形態4でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置1~2)を説明する説明図である。 実施形態4でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置0.5~4)を示す表である。 実施形態4でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置4.5-8)を示す表である。 実施形態4でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置8.5-12)を示す表である。 実施形態5にかかる表示装置の構成例を示す模式図である。 実施形態5でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置1)を説明する説明図である。 実施形態5でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置2)を説明する説明図である。 実施形態6でのスイッチ液晶パネルの駆動例(観察位置1~2)を説明する説明図である。 実施形態7にかかる表示装置の構成を示すブロック図である。 実施形態7にかかる表示装置の処理フローを示すフローチャートである。
 (視差バリア型3D表示装置のチラツキ)
 視差バリアを観察者側に配するフロントバリア構造の3D(三次元)表示装置は、クロストークが小さい反面、バリアエッジによる集光・回折作用によって輝度変化(チラツキ)が大きいという一面がある。トラッキング方式では、観察者の顔の移動に合わせて、スイッチ液晶パネルのバリアパターンを変えていくが、各バリアパターンについての極角θに対する3D輝度(3D表示時の輝度)の変化が大きいため、図1(a)に示すように、レイテンシー(顔認識からバリアパターンの切り替え完了までの時間)が短くても観察者はチラツキを感じてしまう(チラツキ感は中)。各バリアパターンについての極角θに対する3D輝度の変化を小さく、レイテンシーを短くすることが理想であり、この場合は、図1(b)のようにチラツキは感じにくくなる(チラツキ感は小)。従来では、各バリアパターンについての極角θに対する3D輝度の変化が大きく、レイテンシーも長いため、図1(c)のようにかなりのチラツキ感がある(チラツキ感は大)。しかしながら、各バリアパターンについての極角θに対する3D輝度の変化を小さくすれば(フラットに近づければ)、レイテンシーがある程度長くても、図1(d)のようにチラツキ感を抑えることができる(チラツキ感は小)。
 (本実施形態にかかる表示装置の概略)
 本表示装置は、視差バリア型(フロントバリア構造)のトラッキング方式の3D表示装置であり、図2に示すように、カメラと、メイン液晶パネルX(第1液晶パネル)と、視差バリアを形成するためのスイッチ液晶パネルY(第2液晶パネル)と、メイン液晶パネルXを駆動するメイン液晶パネルドライバと、スイッチ液晶パネルYを駆動するスイッチ液晶パネルドライバと、メイン液晶パネルXに光照射を行うバックライトと、観察者の顔位置を検出する位置検出部と、映像信号と位置検出部からの出力に基づいてメイン液晶パネルドライバおよびスイッチ液晶パネルドライバを制御する表示制御部とを備える。
 本表示装置は、スイッチ液晶パネルによる2次元および3次元表示の切り替えが可能であり、2次元表示時にはスイッチ液晶パネル全体を透光状態(ホワイトあるいはこれに準ずる透過率の状態)とし、3次元表示時にはスイッチ液晶パネルに遮光状態(ブラックあるいはこれに準ずる透過率の状態)のバリアおよび透光状態(ホワイトあるいはこれに準ずる透過率の状態)のスリットを形成することで視差効果を生じさせる。
 図2は3次元表示時のスイッチ液晶パネルに関する処理フローである。すなわち、位置検出部が、カメラから観察者の顔画像を取得し(ステップS1)、顔画像から顔の位置情報を算出する(ステップS2)。次いで、表示制御部が、前記位置情報からスイッチ液晶パネルYのバリアパターンを決定し(ステップS3)、このバリアパターンに基づいてスイッチ液晶パネルドライバを制御する(ステップS4)。これにより、スイッチ液晶パネルYが駆動される(ステップS5)。位置検出部および表示制御部の前記機能は、例えば、プロセッサが所定のプログラムを実行することにより実現される。
 図4は本表示装置の具体例である。図4に示すように、本表示装置では、バックライト側から順に、偏光板H(バックライト側)、基板A(アクティブマトリクス基板)、液晶層Ux、基板C(カラーフィルタ基板)、偏光板J、接着層Z、基板D(セグメント基板)、液晶層Uy、基板F(対向基板)、偏光板K(観察者側)が積層されており、基板Aと液晶層Uxと基板Cによってメイン液晶パネルXが構成され、基板Dと液晶層Uyと基板Fによってスイッチ液晶パネルYが構成される。
 ここでは、スイッチ液晶パネルYの液晶層Uyに、ノーマリホワイトのTN液晶を用いている。また、メイン液晶パネルXの画素数を、水平方向5760画素×垂直方向1080画素としており、各画素では、赤サブピクセル、緑サブピクセル、および青サブピクセルが垂直方向に並べられている。サイズ例としては、偏光板Hが0.21mm、基板Aが0.3mm、基板Cが0.3mm、偏光板Jが0.21mm、接着層Zが0.05mm、基板Dが0.3mm、基板Fが0.3mm、偏光板Kが0.21mmである。
 なお、メイン液晶パネルXは液晶パネルに限定されない。例えば、有機ELパネルであっても構わない。また、スイッチ液晶パネルYをメイン液晶パネルXのバックライト側に配することもできる。
 〔実施形態1〕
 図5に示すように、実施形態1における基板D(セグメント基板)は、ガラス基板Gd、絶縁膜Id、セグメント主電極層Ed、絶縁膜id、およびセグメント副電極層edがこの順に積層されてなる。
 セグメント主電極層Edには、複数のセグメント主電極からなるグループが複数配されており、各グループでは、6つのセグメント主電極1E~6E(それぞれ幅W)が、水平方向に、間隙Qをおいてこの順に並べられている(電極ピッチEp=W+Q)。セグメント副電極層edには、複数のセグメント副電極からなるグループが複数配されており、各グループでは、6つのセグメント副電極1e~6e(それぞれセグメント主電極と同サイズ:幅W)が、水平方向に、間隙Qをおいてこの順に並べられている(電極ピッチEp=W+Q)。ここでは、セグメント主電極のn番目(n:自然数)のグループと、セグメント副電極のn番目のグループとの水平方向の位置とが間隙Qだけずれており、例えば、セグメント主電極1Eの水平方向の位置と、セグメント副電極1eの水平方向の位置とは、間隙Qだけ(図中右方向に)ずれている。また、セグメント主電極のn番目のグループとセグメント副電極のn番目のグループとについては、対応するセグメント主電極およびセグメント副電極間が電気的に接続されている。例えば、セグメント主電極1Eとセグメント副電極1eとが電気的に接続されている。ここでは、各グループのセグメント主電極あるいはセグメント副電極の数を6個としているが、これに限定されない。
 図5に示すように、実施形態1における基板F(対向基板)は、ガラス基板Gf、絶縁膜If、対向主電極層Ef、絶縁膜if、および対向副電極層efがこの順に積層されてなる。対向主電極層Efには、複数の対向主電極からなるグループが複数配されており、各グループでは、6つの対向主電極7E~12E(それぞれセグメント主電極と同サイズ:幅W)が、水平方向に、間隙Qをおいてこの順に並べられている(電極ピッチEp=W+Q)。対向副電極層efには、複数の対向副電極からなるグループが複数配されており、各グループでは、6つの対向副電極7e~12e(それぞれセグメント主電極と同サイズ:幅W)が、水平方向に、間隙Qをおいてこの順に並べられている(電極ピッチEp=W+Q)。ここでは、対向主電極のn番目(n:自然数)のグループと、対向副電極のn番目のグループとの水平方向の位置とが間隙Qだけ(図中右方向に)ずれており、例えば、対向主電極7Eの水平方向の位置と、対向副電極7eの水平方向の位置とは、間隙Qだけずれている。また、対向主電極のn番目のグループと対向副電極のn番目のグループとについては、対応する対向主電極および対向副電極間が電気的に接続されている。例えば、対向主電極7Eと対向副電極7eとが電気的に接続されている。ここでは、各グループの対向主電極あるいは対向副電極の数を6個としているが、これに限定されない。
 さらに、セグメント主電極層Edのn番目(n:自然数)のグループと、対向主電極層Efのn番目のグループとの水平方向の位置とが半電極ピッチ(Ep/2)だけずれている。すなわち、対向主電極7Eの水平方向の位置は、セグメント主電極1Eの水平方向の位置に対して、半電極ピッチだけ図中左方向にずれ、対向主電極8Eの水平方向の位置は、セグメント主電極2Eの水平方向の位置に対して、半電極ピッチだけ図中左方向にずれ、対向主電極9Eの水平方向の位置は、セグメント主電極3Eの水平方向の位置に対して、半電極ピッチだけ図中左方向にずれ、対向主電極10Eの水平方向の位置は、セグメント主電極4Eの水平方向の位置に対して、半電極ピッチだけ図中左方向にずれ、対向主電極11Eの水平方向の位置は、セグメント主電極5Eの水平方向の位置に対して、半電極ピッチだけ図中左方向にずれ、対向主電極12Eの水平方向の位置は、セグメント主電極6Eの水平方向の位置に対して、半電極ピッチだけ図中左方向にずれている。
 図5では、電極ピッチEpを≒16.9um、電極幅Wを≒11.9um、電極間の間隙Qを5umとしている。また、セグメント基板Dと対向基板Fとで挟まれた液晶層Uy(ノーマリホワイトのTN液晶)については、セル厚を4.6um、複屈折率を0.11、リタデーションを506nmとしている。なお、メイン液晶パネルXでは、左目用映像を表示する画素Lと右目用映像を表示する画素Rとが、水平方向(図中右方向)に交互に配されており、その画素ピッチPpを50.7um(≒3×Ep)としている。
 図5のスイッチ液晶パネルYについては、例えば、対向主電極9E~11Eと、対向主電極7E・8E・11Eおよびセグメント主電極1E~6Eとに逆位相の信号を供給することで、9E~11Eおよび9e~11eに対応する領域を遮光状態Bのバリアとし、12E・7E・8Eおよび12e・7e・8eに対応する領域を透光状態Sのスリットとすることができる。
 なお、セグメント基板Dについては、図6に示すように、ガラス基板Gd上に引き回し配線を形成し(図6(a))、引き回し配線上にコンタクトホール用の絶縁膜IdをSiNにて形成し(図6(b))、次いで、絶縁膜Id上にセグメント主電極1E~6Eおよび端子をITO等の透光メタルにて形成し(図6(c))、セグメント主電極上にコンタクトホール用の絶縁膜idをSiNにて形成し(図6(d))、次いで、絶縁膜id上にセグメント副電極1e~6eをITO等の透光メタルにて形成する(図6(e))。図示しないが、セグメント副電極1e~7e上には配向膜が形成される。
 対向基板Fについては、図6に示すように、ガラス基板Gf上に引き回し配線を形成し(図6(a))、引き回し配線上にコンタクトホール用の絶縁膜IfをSiNにて形成し(図6(b))、次いで、絶縁膜If上に対向主電極7E~12Eおよび端子をITO等の透光メタルにて形成し(図6(c))、対向主電極上にコンタクトホール用の絶縁膜ifをSiNにて形成し(図6(d))、次いで、絶縁膜if上に対向副電極7e~12eをITO等の透光メタルにて形成する(図6(e))。図示しないが、対向副電極7e~12e上には配向膜が形成される。
 トラッキング方式では、観察者の顔の移動に伴ってスイッチ液晶パネルYのバリアパターンを変えていく。以下では、図3のステップ2で得られる観察者の顔位置を観察位置と表現し、三次元表示に関して、観察位置1~観察位置12に対応するバリアパターンとこれを実現するための電極駆動パターンについて説明する。
 実施形態1では、観察位置1~観察位置12それぞれについて、1周期内の第1および第2タームでバリアパターンを変更する。観察位置1~観察位置12は、水平方向(図中右方向)にこの順に並んでいるものとする。
 具体的には、図7の観察位置1での第1および第2タームの電極駆動パターン(P1E1・P1E2)に示すように、観察位置1における第1タームでは、セグメント主電極1E~6Eおよび対向主電極7E・8Eおよび12Eに順位相信号M(矩形波60Hz、電圧Vm)を供給するとともに、対向主電極9E~11Eに逆位相信号N(矩形波60Hz、電圧Vn)を供給し、観察位置1における第2タームでは、セグメント主電極1E・2E・5E・6Eおよび対向主電極7E~12Eに順位相信号Mを供給するとともに、セグメント主電極3E・4Eに逆位相信号Nを供給する。なお、1周期をT、0<a<1として、第1タームはa×T、第2タームは(1-a)×Tと表される。ここでは、T=8ms、a=0.4としている。
 以上の電極駆動パターンによって、第1タームでは、スイッチ液晶パネルYの第1所定領域(9E~11Eおよび9e~11eに対応する領域)の全体が遮光状態Bのバリアになるともに、第1所定領域と水平方向に隣接する第1隣接領域(12E・7E・8Eおよび12e・7e・8eに対応する領域)が透光状態Sのスリットとなり、第2タームでは、第1所定領域内の2つのサイド領域sdの両方が透光状態Sとなり、第1所定領域内の残りの領域(3E・4Eおよび3e・4eに対応する領域)が遮光状態Bのバリアになるとともに、第1隣接領域の全部が透光状態Sとなる。
 このように、1周期を第1および第2タームに分け、第2タームでは、第1タームと比較してバリアを狭く、スリットを広げることで、1周期Tでは、第1所定領域を、グレー状態b(遮光と透光の間の状態)の2つのサイド領域、および遮光状態Bの残領域(2つのサイド領域で挟まれた領域)とすることができる。
 これにより、サイド領域の集光作用が抑制され、輝度変化(チラツキ)を低減することができる。また、第1および第2ターム(1周期)を通して透光状態となる領域(第1隣接領域)が設けられているため、表示輝度を担保することができる。
 また、本表示装置では、図8の観察位置2での第1および第2タームの電極駆動パターン(P2E1・P2E2)に示すように、観察位置2における第1タームでは、セグメント主電極1E・2E・6Eおよび対向主電極7E~12Eに順位相信号M(矩形波60Hz、電圧Vm)を供給するとともに、セグメント主電極3E~5Eに逆位相信号N(矩形波60Hz、電圧Vn)を供給し、観察位置2における第2タームでは、セグメント主電極1E~6Eおよび対向主電極7E~9E・12Eに順位相信号Mを供給するとともに、対向主電極10E・11Eに逆位相信号Nを供給する。なお、1周期をT、0<a<1として、第1タームはa×T、第2タームは(1-a)×Tと表される。ここでは、T=8ms、a=0.4としている。
 以上の電極駆動パターンによって、第1タームでは、図7の第1所定領域よりも観察位置の移動方向に半電極ピッチ(Ep/2)分ずれた第2所定領域(3E~5Eおよび3e~5eに対応する領域)の全体が遮光状態Bのバリアになるともに、第2所定領域と水平方向に隣接する第2隣接領域(6E・1E・2Eおよび6e・1e・2eに対応する領域)が透光状態Sのスリットとなり、第2タームでは、第2所定領域内の2つのサイド領域sdの両方が透光状態Sとなり、第2所定領域内の残りの領域(10E・11Eおよび10e・11eに対応する領域)が遮光状態Bのバリアになるとともに、第2隣接領域の全部が透光状態Sとなる。
 このように、1周期を第1および第2タームに分け、第2タームでは、第1タームと比較してバリアを狭く、スリットを広げることで、1周期Tでは、第2所定領域を、グレー状態b(遮光と透光の間の状態)の2つのサイド領域、および遮光状態Bの残領域(2つのサイド領域で挟まれた領域)とすることができる。
 これにより、サイド領域の集光作用が抑制され、輝度変化(チラツキ)を低減することができる。また、第1および第2ターム(1周期)を通して透光状態となる領域(第2隣接領域)が設けられているため、表示輝度を担保することができる。
 なお、観察位置3では図9の電極駆動パターンP3E1/P3E2を用い、観察位置4では図9の電極駆動パターンP4E1/P4E2を用い、観察位置5では図9の電極駆動パターンP5E1/P5E2を用い、観察位置6では図9の電極駆動パターンP6E1/P6E2を用い、観察位置7では図10の電極駆動パターンP7E1/P7E2を用い、観察位置8では図10の電極駆動パターンP8E1/P8E2を用い、観察位置9では図10の電極駆動パターンP9E1/P9E2を用い、観察位置11では図10の電極駆動パターンP11E1/P11E2を用い、観察位置12では図10の電極駆動パターンP12E1/P12E2を用いればよい。
 実施形態1によれば、a=0.4、Vn=Vm=3.5Vの場合に、図11のg1に示される輝度変化(輝度変化率10%)を実現することができ、a=0.4、Vn=Vm=4.3Vの場合に、図11のg2(輝度変化率33%)に示される輝度変化を実現することができる。1周期にわたってバリア幅を変えない参考形態(a=1、Vn=Vm=3.5V)では、g3に示される輝度変化(輝度変化率63%)であるため、実施形態1では輝度変化率が大幅に低減されていることがわかる。図11では、左目用画素Lおよび右目用画素Rを白表示としたときの、極角に対する右目および左目の輝度を求め、両目の合計輝度の極大値-その極小値/その極大値の値を求め、これを輝度変化率としている。
 また、実施形態1によれば、a=0.4、Vn=Vm=3.5Vの場合に、図12のg1に示されるクロストーク値XT(最小値1.8)を実現することができ、a=0.4、Vn=Vm=4.3Vの場合に、図12のg2に示されるクロストーク値XT(最小値1.3)を実現することができる。比較のために、1周期にわたってバリア幅を変えない参考形態(a=1、Vn=Vm=3.5V)では、図12のg3に示されるクロストーク値XT(最小値1.6)が得られる。
 なお、図13に示す観察位置1の電極駆動パターンによれば、第1タームでは、第1所定領域(8E~11Eおよび8e~11eに対応する領域)の全体が遮光状態Bのバリアになるともに、第1所定領域と水平方向に隣接する第1隣接領域(12E・7Eおよび12e・7eに対応する領域)が透光状態Sのスリットとなり、第2タームでは、第1所定領域内の2つのサイド領域sdの両方が透光状態Sとなり、第1所定領域内の残りの領域(3E・4Eおよび3e・4eに対応する領域)が遮光状態Bのバリアになるとともに、第1隣接領域の全部が透光状態Sとなる。
 こうすれば、1周期Tでは、第1所定領域を、グレー状態b(遮光と透光の間の状態)の幅の異なる2つのサイド領域、および遮光状態Bの残領域(2つのサイド領域で挟まれた領域)とすることができる。
 〔実施形態2〕
 実施形態2では、実施形態1と同構造のスイッチ液晶パネルYを用い、三次元表示に関して、観察位置1~観察位置12それぞれについては1周期を通してバリアパターンを変更せず(時分割駆動なし)、観察位置n(n=1・・・11)および観察位置(n+1)の間の観察位置については1周期内の第1および第2タームでバリアパターンを変更する(時分割駆動あり)。観察位置1~観察位置12は、水平方向(図中右方向)にこの順に並んでいるものとする。
 図14に、観察位置1での第1および第2タームの電極駆動パターン(P1E1/P1E1)、観察位置1.5(観察位置1と観察位置2の間)での第1および第2タームの電極駆動パターン(P1.5E1/P1.5E2)、観察位置2での第1および第2タームの電極駆動パターン(P2E1/P2E1)に示す。
 図14に示すように、観察位置1における第1および第2タームそれぞれでは、セグメント主電極1E~6Eおよび対向主電極7E・8Eおよび12Eに順位相信号M(矩形波60Hz、電圧Vm)を供給するとともに、対向主電極9E~11Eに逆位相信号N(矩形波60Hz、電圧Vn)を供給する。
 また、観察位置1.5における第1タームでは、セグメント主電極1E~6Eおよび対向主電極7E・8Eおよび12Eに順位相信号M(矩形波60Hz、電圧Vm)を供給するとともに、対向主電極9E~11Eに逆位相信号N(矩形波60Hz、電圧Vn)を供給し、観察位置1.5における第2タームでは、セグメント主電極1E・2E・6Eおよび対向主電極7E~12Eに順位相信号Mを供給するとともに、セグメント主電極3E~5Eに逆位相信号Nを供給する。
 観察位置2における第1および第2タームそれぞれでは、セグメント主電極1E・2E・6Eおよび対向主電極7E~12Eに順位相信号Mを供給するとともに、セグメント主電極3E~5Eに逆位相信号Nを供給する。
 なお、1周期をT、0<a<1として、第1タームはa×T、第2タームは(1-a)×Tと表される。ここでは、T=8ms、a=0.5としている。
 以上の電極駆動パターンによって、観察位置1での第1および第2タームでは、スイッチ液晶パネルYの第1所定領域(9E~11Eおよび9e~11eに対応する領域)の全体が遮光状態Bのバリアになるともに、第1所定領域と水平方向に隣接する第1隣接領域(12E・7E・8Eおよび12e・7e・8eに対応する領域)が透光状態Sのスリットとなる。
 また、観察位置1.5(観察位置1と観察位置2の間)での第1タームでは、スイッチ液晶パネルYの第1所定領域(9E~11Eおよび9e~11eに対応する領域)の全体が遮光状態Bのバリアになるともに、第1所定領域と水平方向に隣接する第1隣接領域(12E・7E・8Eおよび12e・7e・8eに対応する領域)が透光状態Sのスリットとなり、観察位置1.5での第2タームでは、第1所定領域よりも観察位置の移動方向に半電極ピッチ(Ep/2)分ずれた第2所定領域(3E~5Eおよび3e~5eに対応する領域)の全体が遮光状態Bのバリアになるともに、第2所定領域と水平方向に隣接する第2隣接領域(6E・1E・2Eおよび6e・1e・2eに対応する領域)が透光状態Sのスリットとなる。なお、観察位置1.5での第2タームでは、第1所定領域内の2つのサイド領域の一方が透光状態Sとなり、第1所定領域内の残りの領域が遮光状態Bのバリアになるとともに、第1隣接領域の一部が透光状態Sとなるともいえる。
 また、観察位置2での第1および第2タームでは、第2所定領域(3E~5Eおよび3e~5eに対応する領域)の全体が遮光状態Bのバリアになるともに、第2所定領域と水平方向に隣接する第2隣接領域(6E・1E・2Eおよび6e・1e・2eに対応する領域)が透光状態Sのスリットとなる。
 このように、観察位置1と観察位置2の間の観察位置(観察位置1.5)においては1周期を第1および第2タームに分け、第1タームでは観察位置1のバリアパターンとし、第2タームでは観察位置2のバリアパターンとすることで、1周期Tでは、実質的に、観察位置1のバリアパターンと観察位置2のバリアパターンとの間の状態となるバリアパターンを形成することができる(バリアパターンの増加)。
 これにより、観察位置1から観察位置2へ移動したときの輝度変化が低減される。また、第1および第2ターム(1周期)を通して透光状態となる領域が設けられているため、表示輝度を担保することができる。
 なお、観察位置2.5(観察位置2と観察位置3の間、以下同様)では図15の電極駆動パターンP2.5E1/P2.5E2を用い、観察位置3では図15の電極駆動パターンP3E1/P3E2を用い、観察位置3.5では図15の電極駆動パターンP3.5E1/P3.5E2を用い、観察位置4では図15の電極駆動パターンP4E1/P4E2を用い、観察位置4.5では図16の電極駆動パターンP4.5E1/P4.5E2を用い、観察位置5では図16の電極駆動パターンP5E1/P5E2を用い、観察位置5.5では図16の電極駆動パターンP5.5E1/P5.5E2を用い、観察位置6では図16の電極駆動パターンP6E1/P6E2を用い、観察位置6.5では図16の電極駆動パターンP6.5E1/P6.5E2を用い、観察位置7では図16の電極駆動パターンP7E1/P7E2を用い、観察位置7.5では図16の電極駆動パターンP7.5E1/P7.5E2を用い、観察位置8では図16の電極駆動パターンP8E1/P8E2を用い、観察位置8.5では図17の電極駆動パターンP8.5E1/P8.5E2を用い、観察位置9では図17の電極駆動パターンP9E1/P9E2を用い、観察位置9.5では図17の電極駆動パターンP9.5E1/P9.5E2を用い、観察位置10では図17の電極駆動パターンP10E1/P10E2を用い、観察位置10.5では図17の電極駆動パターンP10.5E1/P10.5E2を用い、観察位置11では図17の電極駆動パターンP11E1/P11E2を用い、観察位置11.5では図17の電極駆動パターンP11.5E1/P11.5E2を用い、観察位置12では図17の電極駆動パターンP12E1/P12E2を用いればよい。
 実施形態2では、図18(a)に示すように、極角に対する輝度特性について、観察位置nと観察位置(n+1)との間を補間できることがわかる。また、図18(b)に示すように、極角に対するクロストーク特性についても、観察位置nと観察位置(n+1)との間を補間できることがわかる。
 〔実施形態3〕
 実施形態3の表示装置では、図19に示すように、基板D(セグメント基板)が、ガラス基板Gd、絶縁膜Id、第1セグメント電極層Ed1、絶縁膜id、および第2セグメント電極層Ed2がこの順に積層されてなる。
 第1セグメント電極層Ed1には、複数のセグメント電極からなるグループが複数配されており、各グループでは、6つのセグメント電極1E、3E、5E、7E、9E、及び11E(それぞれ幅W1)が、水平方向に、間隙Q1をおいてこの順に並べられている(第1セグメント電極層の電極ピッチEp1=W1=Q2)。
 第2セグメント電極層Ed2には、複数のセグメント電極からなるグループが複数配されており、各グループでは、6つのセグメント電極2E、4E、6E、8E、10E及び12E(それぞれ幅W2)が、水平方向に、間隙Q2をおいてこの順に並べられている(第1セグメント電極層の電極ピッチEp2=W2=Q1)。ここでは、Ep1=Ep2=W1=W2=Q1=Q2としており、第1セグメント電極層Ed1のn番目(n:自然数)のグループと、第2セグメント電極層Ed2のn番目のグループの水平方向の位置は電極ピッチだけずれている。
 すなわち、隣り合う2つのセグメント電極1E・3Eの間隙に重なるようにセグメント電極2Eが配され、隣り合う2つのセグメント電極3E・5Eの間隙に重なるようにセグメント電極4Eが配され、隣り合う2つのセグメント電極5E・7Eの間隙に重なるようにセグメント電極6Eが配され、隣り合う2つのセグメント電極7E・9Eの間隙に重なるようにセグメント電極8Eが配され、隣り合う2つのセグメント電極9E・11Eの間隙に重なるようにセグメント電極10Eが配され、隣り合う2つのセグメント電極11E・1Eの間隙に重なるようにセグメント電極12Eが配されている。ここでは、第1セグメント電極層および第2セグメント電極層それぞれについて各グループのセグメント電極の数を6個としているが、これに限定されない。
 また、図19における基板F(対向基板)は、ガラス基板Gf、およびベタ状の共通電極Ecがこの順に積層されてなる。
 図19では、電極ピッチEp1=Ep2≒8.45um、電極幅W1=W2≒8.45um、電極間の間隙Q1=Q2≒8.45umとしている。また、セグメント基板Dと対向基板Fとで挟まれた液晶層Uy(ノーマリホワイトのTN液晶)については、セル厚を4.6um、複屈折率を0.11、リタデーションを506nmとしている。なお、メイン液晶パネルXでは、左目用映像を表示する画素Lと右目用映像を表示する画素Rとが、水平方向(図中右方向)に交互に配されており、その画素ピッチPpを50.7um(≒6×Ep)としている。
 図19のスイッチ液晶パネルYについては、例えば、セグメント電極1E~3E・10E~12Eと、セグメント電極4E~9Eおよび共通電極Ecとに逆位相の信号を供給することで、1E~3E・10E~12Eに対応する領域を遮光状態Bのバリアとする一方、4E~9Eに対応する領域を透光状態Sのスリットとすることができる。
 実施形態3では、三次元表示に関して、観察位置1~観察位置12それぞれについて1周期内の第1および第2タームでバリアパターンを変更する。観察位置1~観察位置12は、水平方向(図中右方向)にこの順に並んでいるものとする。
 具体的には、図20の観察位置1での第1および第2タームの電極駆動パターン(P1E1/P1E2)に示すように、観察位置1における第1タームでは、セグメント電極1E~4E・11E・12Eおよび共通電極Ecに順位相信号M(矩形波60Hz、電圧Vm)を供給するとともに、セグメント電極5E~10Eに逆位相信号N(矩形波60Hz、電圧Vn)を供給し、観察位置1における第2タームでは、セグメント電極1E~5E・10E~12Eおよび共通電極Ecに順位相信号Mを供給するとともに、セグメント電極6E~9Eに逆位相信号Nを供給する。なお、1周期をT、0<a<1として、第1タームはa×T、第2タームは(1-a)×Tと表される。ここでは、T=8ms、a=0.4としている。
 以上の電極駆動パターンによって、第1タームでは、スイッチ液晶パネルYの第1所定領域(5E~10Eに対応する領域)の全体が遮光状態Bのバリアになるともに、第1所定領域と水平方向に隣接する第1隣接領域(11E・12E・1E~4Eに対応する領域)が透光状態Sのスリットとなり、第2タームでは、第1所定領域内の2つのサイド領域sdの両方が透光状態Sとなり、第1所定領域内の残りの領域(6E~9Eに対応する領域)が遮光状態Bのバリアになるとともに、第1隣接領域の全部が透光状態Sとなる。
 このように、1周期を第1および第2タームに分け、第2タームでは、第1タームと比較してバリアを狭く、スリットを広げることで、1周期Tでは、第1所定領域を、グレー状態b(遮光と透光の間の状態)の2つのサイド領域、および遮光状態Bの残領域(2つのサイド領域で挟まれた領域)とすることができる。
 これにより、サイド領域の集光作用が抑制され、輝度変化(チラツキ)を低減することができる。また、第1および第2ターム(1周期)を通して透光状態となる領域(第1隣接領域)が設けられているため、表示輝度を担保することができる。
 また、図21の観察位置2での第1および第2タームの電極駆動パターン(P2E1/P2E2)に示すように、観察位置2における第1タームでは、セグメント電極1E~5E・12Eおよび共通電極Ecに順位相信号Mを供給するとともに、セグメント電極6E~11Eに逆位相信号Nを供給し、観察位置2における第2タームでは、セグメント電極1E~6E・11E・12Eおよび共通電極Ecに順位相信号Mを供給するとともに、セグメント電極7E~10Eに逆位相信号Nを供給する。なお、1周期をT、0<a<1として、第1タームはa×T、第2タームは(1-a)×Tと表される。ここでは、T=8ms、a=0.4としている。
 以上の電極駆動パターンによって、第1タームでは、スイッチ液晶パネルYの第2所定領域(6E~11Eに対応する領域)の全体が遮光状態Bのバリアになるともに、第2所定領域と水平方向に隣接する第2隣接領域(12E・1E~5Eに対応する領域)が透光状態Sのスリットとなり、第2タームでは、第1所定領域内の2つのサイド領域sdの両方が透光状態Sとなり、第1所定領域内の残りの領域(7E~10Eに対応する領域)が遮光状態Bのバリアになるとともに、第1隣接領域の全部が透光状態Sとなる。
 このように、1周期を第1および第2タームに分け、第2タームでは、第1タームと比較してバリアを狭く、スリットを広げることで、1周期Tでは、第1所定領域を、グレー状態b(遮光と透光の間の状態)の2つのサイド領域、および遮光状態Bの残領域(2つのサイド領域で挟まれた領域)とすることができる。
 これにより、サイド領域の集光作用が抑制され、輝度変化(チラツキ)を低減することができる。また、第1および第2ターム(1周期)を通して透光状態となる領域(第1隣接領域)が設けられているため、表示輝度を担保することができる。
 なお、観察位置3では図22の電極駆動パターンP3E1/P3E2を用い、観察位置4では図22の電極駆動パターンP4E1/P4E2を用い、観察位置5では図22の電極駆動パターンP5E1/P5E2を用い、観察位置6では図22の電極駆動パターンP6E1/P6E2を用い、観察位置7では図23の電極駆動パターンP7E1/P7E2を用い、観察位置8では図23の電極駆動パターンP8E1/P8E2を用い、観察位置9では図23の電極駆動パターンP9E1/P9E2を用い、観察位置10では図23の電極駆動パターンP10E1/P10E2を用い、観察位置11では図23の電極駆動パターンP11E1/P11E2を用い、観察位置12では図23の電極駆動パターンP12E1/P12E2を用いればよい。
 なお、実施形態3における観察位置1でのバリアパターンは図20に限られない。図24のように、図20と比較してバリアの幅を大きくしてもよい。また、図25のように、図20と比較してバリアの幅を小さくしてもよい。また、図26のように、図20と比較して第1タームのバリアの幅を広くする一方、第2タームのバリアの位置を変えてもよい。さらに、図27のように、第1所定領域内においてグレー状態となる2つのサイド領域sd1・sd2の濃淡(階調)を異ならせてもよい。この場合は、1周期内の第1タームの割合であるパラメータaを0.5以外に設定すればよい。また、図28のように、第1所定領域内においてグレー状態となる2つのサイド領域sd1・sd2の幅を異ならせてもよい。
 〔実施形態4〕
 実施形態4では、実施形態3と同構造のスイッチ液晶パネルYを用い、三次元表示に関しては、観察位置1~観察位置12それぞれについては、1周期を通してバリアパターンを変更せず(時分割駆動なし)、観察位置n(n=1・・・11)および観察位置(n+1)の間の観察位置について、1周期内の第1および第2タームでバリアパターンを変更する(時分割駆動あり)。
 図29に、観察位置1での第1および第2タームの電極駆動パターン(P1E1/P1E1)、観察位置1.5(観察位置1と観察位置2の間)での第1および第2タームの電極駆動パターン(P1.5E1/P1.5E2)、観察位置2での第1および第2タームの電極駆動パターン(P2E1/P2E1)に示す。
 図29に示すように、観察位置1における第1および第2タームそれぞれでは、セグメント電極1E~4E・11E・12Eおよび共通電極Ecに順位相信号M(矩形波60Hz、電圧Vm)を供給するとともに、セグメント電極5E~10Eに逆位相信号N(矩形波60Hz、電圧Vn)を供給する。
 また、観察位置1.5における第1タームでは、セグメント電極1E~4E・11E・12Eおよび共通電極Ecに順位相信号Mを供給するとともに、セグメント電極5E~10Eに逆位相信号Nを供給し、観察位置1.5における第2タームでは、セグメント電極1E~5E・12Eおよび共通電極Ecに順位相信号Mを供給するとともに、セグメント電極6E~11Eに逆位相信号Nを供給する。
 観察位置2における第1および第2タームそれぞれでは、セグメント電極1E~5E・12Eおよび共通電極Ecに順位相信号Mを供給するとともに、セグメント電極6E~11Eに逆位相信号Nを供給する。
 なお、1周期をT、0<a<1として、第1タームはa×T、第2タームは(1-a)×Tと表される。ここでは、T=8ms、a=0.5としている。
 以上の電極駆動パターンによって、観察位置1での第1および第2タームでは、スイッチ液晶パネルYの第1所定領域(5E~10Eに対応する領域)の全体が遮光状態Bのバリアになるともに、第1所定領域と水平方向に隣接する第1隣接領域(11E・12E・1E~4Eに対応する領域)が透光状態Sのスリットとなる。
 また、観察位置1.5(観察位置1と観察位置2の間)での第1タームでは、スイッチ液晶パネルYの第1所定領域(5E~10Eに対応する領域)の全体が遮光状態Bのバリアになるともに、第1隣接領域(11E・12E・1E~4Eに対応する領域)が透光状態Sのスリットとなり、観察位置1.5での第2タームでは、第1所定領域よりも観察位置の移動方向に電極ピッチ(Ep)分ずれた第2所定領域(6E~11Eに対応する領域)の全体が遮光状態Bのバリアになるともに、第2所定領域と水平方向に隣接する第2隣接領域(12E・1E~5Eに対応する領域)が透光状態Sのスリットとなる。なお、観察位置1.5での第2タームでは、第1所定領域内の2つのサイド領域の一方が透光状態Sとなり、第1所定領域内の残りの領域が遮光状態Bのバリアになるとともに、第1隣接領域の一部が透光状態Sとなるともいえる。
 また、観察位置2での第1および第2タームでは、第2所定領域(6E~11Eに対応する領域)の全体が遮光状態Bのバリアになるともに、第2隣接領域(12E・1E~5Eに対応する領域)が透光状態Sのスリットとなる。
 このように、観察位置1と観察位置2の間の観察位置(観察位置1.5)においては1周期を第1および第2タームに分け、第1タームでは観察位置1のバリアパターンとし、第2タームでは観察位置2のバリアパターンとすることで、1周期Tでは、実質的に、観察位置1のバリアパターンと観察位置2のバリアパターンとの間の状態となるバリアパターンを形成することができる(バリアパターンの増加)。
 これにより、観察位置1から観察位置2へ移動したときの輝度変化が低減される。また、第1および第2ターム(1周期)を通して透光状態となる領域が設けられているため、表示輝度を担保することができる。
 なお、観察位置2.5(観察位置2と観察位置3の間、以下同様)では図30の電極駆動パターンP2.5E1/P2.5E2を用い、観察位置3では図30の電極駆動パターンP3E1/P3E2を用い、観察位置3.5では図30の電極駆動パターンP3.5E1/P3.5E2を用い、観察位置4では図30の電極駆動パターンP4E1/P4E2を用い、観察位置4.5では図31の電極駆動パターンP4.5E1/P4.5E2を用い、観察位置5では図31の電極駆動パターンP5E1/P5E2を用い、観察位置5.5では図31の電極駆動パターンP5.5E1/P5.5E2を用い、観察位置6では図31の電極駆動パターンP6E1/P6E2を用い、観察位置6.5では図31の電極駆動パターンP6.5E1/P6.5E2を用い、観察位置7では図31の電極駆動パターンP7E1/P7E2を用い、観察位置7.5では図31の電極駆動パターンP7.5E1/P7.5E2を用い、観察位置8では図31の電極駆動パターンP8E1/P8E2を用い、観察位置8.5では図32の電極駆動パターンP8.5E1/P8.5E2を用い、観察位置9では図32の電極駆動パターンP9E1/P9E2を用い、観察位置9.5では図32の電極駆動パターンP9.5E1/P9.5E2を用い、観察位置10では図32の電極駆動パターンP10E1/P10E2を用い、観察位置10.5では図32の電極駆動パターンP10.5E1/P10.5E2を用い、観察位置11では図32の電極駆動パターンP11E1/P11E2を用い、観察位置11.5では図32の電極駆動パターンP11.5E1/P11.5E2を用い、観察位置12では図32の電極駆動パターンP12E1/P12E2を用いればよい。
 〔実施形態5〕
 実施形態5の表示装置では、図33に示すように、スイッチ液晶パネルYの基板D(セグメント基板)が、ガラス基板Gd、およびセグメント電極層Edがこの順に積層されてなる。セグメント電極層Edには、複数のセグメント電極からなるグループが複数配されており、各グループでは、12個のセグメント電極1E~12E(それぞれ幅W)が、水平方向に、間隙Qをおいてこの順に並べられている(電極ピッチEp=W+Q)。ここでは、電極ピッチEpを22.1um、電極幅Wを17.1um、電極間の間隙Qを5umとしている。また、セグメント基板Dと対向基板Fとで挟まれた液晶層Uy(ノーマリホワイトのTN液晶)については、セル厚を4.6um、複屈折率を0.11、リタデーションを506nmとしている。なお、メイン液晶パネルXでは、左目用映像を表示する画素Lと右目用映像を表示する画素Rとが、水平方向(図中右方向)に交互に配されており、その画素ピッチPpを132.8um(≒6×Ep)としている。ここでは、セグメント電極層Edの各グループのセグメント電極の数を12個としているが、これに限定されない。
 図33のスイッチ液晶パネルYについては、例えば、セグメント電極4E~9Eと、セグメント電極1E~3E・10E~12Eおよび共通電極Ecとに逆位相の信号を供給することで、4E~9Eに対応する領域を遮光状態Bのバリアとする一方、1E~3E・10E~12Eに対応する領域を透光状態Sのスリットとすることができる。
 実施形態5では、図33に示すスイッチ液晶パネルYに図22・図23の電極駆動パターンを適用することで、三次元表示に関して、観察位置1~観察位置12それぞれについて、周期内の第1および第2タームでバリアパターンを変更する。
 例えば、図22の電極駆動パターンP1E1/P1E2を適用することで、図34のバリアパターンを得ることができ、また、図22の電極駆動パターンP2E1/P2E2を適用することで、図35のバリアパターンを得ることができる。
 〔実施形態6〕
 実施形態6では、実施形態5と同構造のスイッチ液晶パネルY(図33参照)に図30~図32の電極駆動パターンを適用することで、三次元表示に関して、観察位置1~観察位置12それぞれについては1周期を通してバリアパターンを変更せず(時分割駆動なし)、観察位置n(n=1・・・11)および観察位置(n+1)の間の観察位置については1周期内の第1および第2タームでバリアパターンを変更する(時分割駆動あり)。
 例えば、図30の電極駆動パターンP1E1/P1E2,P1.5E1/P1.5E2,P2E1/P2E2を適用することで、図36のバリアパターンを得ることができる。
 〔実施形態7〕
 実施形態1~6で用いる表示装置は図2の構成に限られない。図37のように、温度や外光の強さ等の環境パラメータを取得する環境センサを設けてもよい。この場合は、例えば図38に示すように、位置検出部が、カメラから観察者の顔画像を取得し(ステップS1)、顔画像から顔の位置情報を算出する(ステップS2)。次いで、表示制御部が、位置情報と、環境センサから得た環境パラメータ(例えば、温度および外光の強さの少なくとも一方)とに基づいて、バリアパターンと、1周期における第1タームの割合aと、電極に供給する信号の電圧Vm,Vnとを決定し(ステップS3)、決定されたバリアパターン,a,Vm,Vnに基づいてスイッチ液晶パネルドライバを制御する(ステップS4)。これにより、スイッチ液晶パネルYが駆動される(ステップS5)。
 実施形態7によれば、環境(温度や外光)に応じた適切なバリアパターンを形成することができる。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係る表示装置は、映像表示用の第1液晶パネルと、第1方向に交互に並ぶ遮光状態のバリアおよび透光状態のスリットによって視差効果を生じさせる第2液晶パネルとを備えた、三次元表示可能な表示装置であって、観察位置βにおける三次元表示時の第1および第2タームについて、第1タームでは、第2液晶パネルの第1所定領域の全体を遮光状態とするともに、第1所定領域と第1方向に隣接する第1隣接領域を透光状態とし、第2タームでは、第1所定領域内の2つのサイド領域の少なくとも一方を透光状態とし、第1所定領域の残りの領域を遮光状態とし、前記第1隣接領域の少なくとも一部を透光状態とすることを特徴とする。
 前記構成によれば、第1および第2ターム(1周期)を通してみると、前記2つのサイド領域の少なくとも一方がグレー表示(透光および遮光の間の状態)となるため、サイド領域の集光作用が抑制され、輝度変化(チラツキ)を低減することができる。また、第1および第2ターム(1周期)を通して透光状態となる領域が設けられているため、表示輝度を担保することができる。
 本発明の態様2に係る表示装置は、前記態様1において、第1方向に、前記観察位置βおよび観察位置γがこの順に並んでいるものとして、観察位置γにおける三次元表示時の第1および第2タームについて、第1タームでは、第1所定領域よりも第1方向にずれた第2所定領域の全体を遮光状態とするともに、第2所定領域と第1方向に隣接する第2隣接領域を透光状態とし、第2タームでは、第2所定領域内の2つのサイド領域の少なくとも一方を透光状態とし、第2所定領域の残りの領域を遮光状態とし、前記第2隣接領域の少なくとも一部を透光状態とする構成である。
 前記構成によれば、観察位置に応じてバリアパターンを変えることができ、三次元表示時の視野角を広げることができる。
 本発明の態様3に係る表示装置は、前記態様1において、第1方向に、観察位置α、前記観察位置β、および観察位置γがこの順に並んでいるものとして、観察位置αにおける三次元表示時の第1および第2タームそれぞれについて、前記第1所定領域の全体を遮光状態とするともに、第1所定領域と第1方向に隣接する第1隣接領域を透光状態とし、観察位置γにおける三次元表示時の第1および第2タームそれぞれについて、前記第1所定領域よりも第1方向にずれた第2所定領域の全体を遮光状態とするともに、第2所定領域と第1方向に隣接する第2隣接領域を透光状態とする構成である。
 前記構成によれば、実質的に、観察位置αのバリアパターンと観察位置γのバリアパターンとの間の状態となるバリアパターンを形成することができる(バリアパターンの増加)。
 これにより、観察位置αから観察位置βを経て観察位置γへ移動したときの輝度変化が低減される。また、第1および第2ターム(1周期)を通して透光状態となる領域が設けられているため、表示輝度を担保することができる。
 本発明の態様4に係る表示装置は、前記態様1において、第2タームでは、第1所定領域内の2つのサイド領域それぞれを透光状態とする構成である。
 本発明の態様5に係る表示装置は、前記態様4において、第2タームで透光状態とされる2つのサイド領域の幅が同一である構成である。
 本発明の態様6に係る表示装置は、前記態様4において、第2タームで透光状態とされる2つのサイド領域の幅が異なる構成である。
 本発明の態様7に係る表示装置は、前記態様1において、第1タームよりも第2タームが長い構成である。
 本発明の態様8に係る表示装置は、前記態様1において、第1および第2タームが同じ長さである構成である。
 本発明の態様9に係る表示装置は、前記態様1~8のいずれか1つにおいて、前記バリアおよびスリットそれぞれが、第2液晶パネルの第1基板に設けられた複数の電極、および第2液晶パネルの第2基板に設けられた複数の電極の電位制御によって形成される構成である。
 本発明の態様10に係る表示装置は、前記態様1~8のいずれか1つにおいて、前記バリアおよびスリットそれぞれが、第2液晶パネルの第1基板に設けられた複数の電極、および第2液晶パネルの第2基板に設けられた共通の電極の電位制御によって形成される構成である。
 本発明の態様11に係る表示装置は、前記態様9において、記第2液晶パネルの第1基板に設けられた前記複数の電極には、第1方向に並ぶ複数のセグメント主電極と、前記複数のセグメント主電極とは異なる層において第1方向に並ぶ複数のセグメント副電極とが含まれ、各セグメント副電極は隣り合うセグメント主電極間の間隙と重なる構成である。
 本発明の態様12に係る表示装置は、前記態様1~11のいずれか1つにおいて、表示装置の環境に応じて第1および第2タームの長さの比が設定される構成である。
 本発明の態様13に係る表示装置は、前記態様1~11のいずれか1つにおいて、表示装置の環境に応じて第1および第2タームの長さの和が設定される構成である。
 本発明の態様14に係る表示装置は、前記態様1~11のいずれか1つにおいて、表示装置の環境に応じて第1および第2タームの長さの和並びに第1および第2タームの長さの比が設定される構成である。
 本発明の態様15に係る液晶パネルの駆動方法は、三次元表示可能な表示装置に設けられ、第1方向に交互に並ぶ遮光状態のバリアおよび透光状態のスリットによって視差効果を生じさせる液晶パネルの駆動方法であって、観察位置βにおける三次元表示時の第1および第2タームについて、第1タームでは、第1所定領域の全体を遮光状態とするともに、第1所定領域と第1方向に隣接する第1隣接領域を透光状態とし、第2タームでは、第1所定領域内の2つのサイド領域の少なくとも一方を透光状態とし、第1所定領域の残りの領域を遮光状態とし、前記第1隣接領域の少なくとも一部を透光状態とすることを特徴とする。
 前記駆動方法によれば、第1および第2ターム(1周期)を通してみると、前記2つのサイド領域の少なくとも一方がグレー表示(透光および遮光の間の状態)となるため、サイド領域の集光作用が抑制され、輝度変化(チラツキ)を低減することができる。また、第1および第2ターム(1周期)を通して透光状態となる領域が設けられているため、表示輝度を担保することができる。
 本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
 X メイン液晶パネル(第1液晶パネル)
 Y スイッチ液晶パネル(第2液晶パネル)
 Z 接着層
 D セグメント基板(第1基板)
 F 対向基板(第2基板)
 1E~6E セグメント主電極
 7E~12E 対向主電極
 H・J・K 偏光板
 1E~12E セグメント電極
 Ux・Uy 液晶層

Claims (15)

  1.  映像表示用の第1液晶パネルと、第1方向に交互に並ぶ遮光状態のバリアおよび透光状態のスリットによって視差効果を生じさせる第2液晶パネルとを備えた、三次元表示可能な表示装置であって、
     観察位置βにおける三次元表示時の第1および第2タームについて、第1タームでは、第2液晶パネルの第1所定領域の全体を遮光状態とするともに、第1所定領域と第1方向に隣接する第1隣接領域を透光状態とし、第2タームでは、第1所定領域内の2つのサイド領域の少なくとも一方を透光状態とし、第1所定領域の残りの領域を遮光状態とし、前記第1隣接領域の少なくとも一部を透光状態とすることを特徴とする表示装置。
  2.  第1方向に、前記観察位置βおよび観察位置γがこの順に並んでいるものとして、
     観察位置γにおける三次元表示時の第1および第2タームについて、第1タームでは、第1所定領域よりも第1方向にずれた第2所定領域の全体を遮光状態とするともに、第2所定領域と第1方向に隣接する第2隣接領域を透光状態とし、第2タームでは、第2所定領域内の2つのサイド領域の少なくとも一方を透光状態とし、第2所定領域の残りの領域を遮光状態とし、前記第2隣接領域の少なくとも一部を透光状態とすることを特徴とする請求項1記載の表示装置。
  3.  第1方向に、観察位置α、前記観察位置β、および観察位置γがこの順に並んでいるものとして、
     観察位置αにおける三次元表示時の第1および第2タームそれぞれについて、前記第1所定領域の全体を遮光状態とするともに、第1所定領域と第1方向に隣接する第1隣接領域を透光状態とし、
     観察位置γにおける三次元表示時の第1および第2タームそれぞれについて、前記第1所定領域よりも第1方向にずれた第2所定領域の全体を遮光状態とするともに、第2所定領域と第1方向に隣接する第2隣接領域を透光状態とすることを特徴とする請求項1記載の表示装置。
  4.  第2タームでは、第1所定領域内の2つのサイド領域それぞれを透光状態とすることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  5.  第2タームで透光状態とされる2つのサイド領域の幅が同一であることを特徴とする請求項4に記載の表示装置。
  6.  第2タームで透光状態とされる2つのサイド領域の幅が異なることを特徴とする請求項4に記載の表示装置。
  7.  第1タームよりも第2タームが長いことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  8.  第1および第2タームが同じ長さであることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  9.  前記バリアおよびスリットそれぞれが、第2液晶パネルの第1基板に設けられた複数の電極、および第2液晶パネルの第2基板に設けられた複数の電極の電位制御によって形成されることを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の表示装置。
  10.  前記バリアおよびスリットそれぞれが、第2液晶パネルの第1基板に設けられた複数の電極、および第2液晶パネルの第2基板に設けられた共通の電極の電位制御によって形成されることを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の表示装置。
  11.  前記第2液晶パネルの第1基板に設けられた前記複数の電極には、第1方向に並ぶ複数のセグメント主電極と、前記複数のセグメント主電極とは異なる層において第1方向に並ぶ複数のセグメント副電極とが含まれ、各セグメント副電極は隣り合うセグメント主電極間の間隙と重なることを特徴とする請求項9に記載の表示装置。
  12.  表示装置の環境に応じて第1および第2タームの長さの比が設定されることを特徴とする請求項1~11のいずれか1項に記載の表示装置。
  13.  表示装置の環境に応じて第1および第2タームの長さの和が設定されることを特徴とする請求項1~11のいずれか1項に記載の表示装置。
  14.  表示装置の環境に応じて第1および第2タームの長さの和並びに第1および第2タームの長さの比が設定されることを特徴とする1~11のいずれか1項に記載の表示装置。
  15.  三次元表示可能な表示装置に設けられ、第1方向に交互に並ぶ遮光状態のバリアおよび透光状態のスリットによって視差効果を生じさせる液晶パネルの駆動方法であって、
     観察位置βにおける第1および第2タームについて、第1タームでは、第1所定領域の全体を遮光状態とするともに、第1所定領域と第1方向に隣接する第1隣接領域を透光状態とし、第2タームでは、第1所定領域内の2つのサイド領域の少なくとも一方を透光状態とし、第1所定領域の残りの領域を遮光状態とし、前記第1隣接領域の少なくとも一部を透光状態とすることを特徴とする液晶パネルの駆動方法。
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