WO2018116514A1 - マルチディスプレイ - Google Patents

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WO2018116514A1
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貴典 奥村
岩崎 直子
俊明 藤野
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a multi-display having a plurality of display panels, and more particularly to a multi-display having improved display quality.
  • Display devices such as liquid crystal display devices, organic electroluminescence displays, and plasma displays are used for portable information devices such as personal computers, taking advantage of their light weight, thinness, and low power consumption.
  • Multi-displays that realize a large display screen by arranging a plurality of these display devices are often used in digital signage, control monitoring displays, etc. that require a large display screen.
  • the liquid crystal display device is the most widespread display device, and is often used for multi-displays. In order to display higher quality images and videos, the durability and visibility of the screen are improved. It is illustrated.
  • a liquid crystal display device includes a liquid crystal display panel in which liquid crystal is sandwiched between a pair of substrates in which an array substrate having pixel electrodes and a color filter substrate having a common electrode are bonded together, a backlight unit, and a liquid crystal display panel. It includes an electronic circuit and a power source for supplying various electric signals, and a housing for housing them.
  • a liquid crystal display panel of a liquid crystal display device has a plurality of pixels arranged, and is provided with an active area that is an area for displaying images and videos and an inactive area that is a frame area outside the area.
  • an active area that is an area for displaying images and videos
  • an inactive area that is a frame area outside the area.
  • a thin film transistor, a pixel electrode, and the like serving as a switching device are provided.
  • a liquid crystal display device applies a voltage arbitrarily controlled by a thin film transistor between a pixel electrode and a common electrode, changes the alignment direction of liquid crystal molecules, and controls the transmittance when light from a backlight passes through the liquid crystal. To display images and videos.
  • the frame area of the inactive area a configuration that is indispensable for a liquid crystal display panel such as a seal that seals liquid crystal between substrates, wiring that is connected to a thin film transistor, and a terminal that is connected to an external drive circuit are arranged. It is difficult to eliminate inactive areas.
  • the inactive area is a part of a non-display area where an image or the like is not displayed, and is visually recognized by a viewer as a joint in a multi-display that forms a large screen by arranging a plurality of display panels. Since the non-display area loses continuity between images and videos, it is one of the factors that degrade the display quality of the multi-display.
  • Patent Document 1 discloses a multi-display system including a translucent cover having a concave portion arranged so as to cover a joint of adjacent liquid crystal display panels and a flat portion covering an active area.
  • Patent Document 2 discloses an array type display device including a transparent plate having a slope portion formed so that the thickness of the outer peripheral edge of the panel is thinner than that of a flat surface portion.
  • the concave portion of the translucent cover of Patent Literature 1 and the slope portion of the transparent plate of Patent Literature 2 have a function of an optical lens that refracts light emitted from the display panel and enlarges an image and an image, and The image is also displayed on the screen so that the viewer can visually recognize the image so that the joint portion is not noticeable.
  • the light emitted from the display panel is scattered to improve the viewing angle characteristics, or desired optical In addition to controlling the characteristics, it also has a function of reducing unnecessary reflection of external light.
  • Patent Documents 1 and 2 if a light-transmitting cover and a transparent plate are provided with a scattering structure on the entire surface, the degree of scattering is too strong, and the sharpness of the image is lowered, and the display quality is significantly lowered. There was a problem to do.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a multi-display in which display quality is suppressed from being deteriorated at a joint portion in a multi-display in which a plurality of display panels are arranged. To do.
  • the multi-display according to the present invention includes a display panel array in which a plurality of display panels are arranged, and a protection plate provided on the light emitting side of the display panel array so as to cover the display panel array, and the protection The plate is provided in a groove shape on the front surface along the joint portion at a position corresponding to the joint portion between adjacent display panels of the display panel array, and has a refractive optical element that refracts light from the display panel.
  • the plurality of sub-pixels constituting the pixels provided in the display surface have sub-pixels of the same display color at least in a direction parallel to the extending direction of the seam portion along the seam portion. Two or more sub-pixels having different display colors are arranged between them.
  • the multi-display according to the present invention at the boundary portion where the flat portion of the protective plate and the refractive optical element are connected, it is possible to suppress the generation of monochromatic bright lines during mixed color display, thereby reducing the display quality at the joint portion. Can be suppressed.
  • FIG. 1 is a plan view showing a configuration of a multi-display according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a multi-display according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a plan view showing an appearance of a liquid crystal display panel that constitutes a multi-display according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a configuration of a liquid crystal display panel that constitutes the multi-display according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a configuration around a joint portion of the multi-display according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a configuration around a joint portion of the multi-display according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing another configuration of the multi-display according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 6 is a cross-sectional view showing a configuration around a joint portion of another configuration of the multi-display according to the first embodiment.
  • 6 is a cross-sectional view showing another configuration of the multi-display according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing a configuration around a joint portion of another configuration of the multi-display according to the first embodiment.
  • 4 is a partial cross-sectional view of a refractive optical element in a joint portion of a multi-display according to Embodiment 1.
  • FIG. It is an enlarged view of the area
  • FIG. 3 is a perspective view of the vicinity of the joint portion of the liquid crystal display panel that constitutes the multi-display according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a perspective view of the vicinity of the joint portion of the liquid crystal display panel that constitutes the multi-display according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a perspective view of the vicinity of the joint portion of the liquid crystal display panel that constitutes the multi-display according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a perspective view of the vicinity of a joint portion of a liquid crystal display panel constituting a multi-display according to a second embodiment.
  • FIG. 6 is a perspective view of the vicinity of a joint portion of a liquid crystal display panel constituting a multi-display according to a second embodiment.
  • FIG. 18 is a partial cross-sectional view of a front protective plate 900 included in a general multi-display.
  • the front protective plate 900 includes a refractive optical element 901 having an optical lens function and a flat portion 902, and a boundary portion 903 between the refractive optical element 901 and the flat portion 902 has an arc.
  • a curved portion 905 is included.
  • the curved portion 905 is formed when the front protective plate 900 is processed by a method such as cutting, polishing, extrusion molding, and compression molding, and the arc has a shape protruding to the viewer side. If the boundary between the refractive optical element 901 and the flat portion 902 is produced as designed, it is constituted by a combination of planes, that is, a combination of straight lines in a sectional view.
  • the cross-sectional shape of the boundary portion does not have an arc, and a vertex exists at the connection portion between the refractive optical element 901 and the flat portion 902, and the vertex is present.
  • a vertex exists at the connection portion between the refractive optical element 901 and the flat portion 902, and the vertex is present.
  • the boundary portion 903. when the front protective plate 900 is manufactured by any one of cutting, polishing, extrusion molding, and compression molding, a microscopic arc shape is formed in the boundary portion 903 due to a limit of processing accuracy and a variation in processing accuracy.
  • the curved portion 905 is formed. This is difficult to completely eliminate.
  • each light beam emitted from each pixel 92 provided in the liquid crystal display panel passes through the inside of the front protective plate 900 and is emitted from the surface thereof. It is the figure which showed the state typically.
  • the arrangement of the red (R), green (G), and blue (B) sub-pixels 91 constituting the pixel 92 is schematically shown. It is an example of the arrangement
  • the position and pixel size of the sub-pixel 91 with respect to the front protective plate 900 are not accurately represented.
  • six light beams constituting one set of light beams are emitted from six sub-pixels 91, but are schematically shown in FIGS.
  • the front protective plate 900 shown in FIG. 19 includes a refractive optical element 901 and a flat portion 902 manufactured as designed, and the boundary portion 903 is constituted by a vertex.
  • the boundary portion 903 is configured with apexes, light rays are emitted from the flat surface and the flat portion 902 of the refractive optical element 901.
  • the front protective plate 900 shown in FIG. 20 has a curved portion 905 formed at a boundary portion 903 where the refractive optical element 901 and the flat portion 902 are connected.
  • a light beam is emitted from the curved portion 905. It is shown.
  • the light beams that are parallel to each other transmitted through each sub-pixel 91 are substantially parallel to each other even after exiting from the flat portion 902. Since the distance between the light beams of each color is very small, they are mixed evenly, and the light beam 906a appears white to the observer.
  • the light beam 906b emitted from the plane (inclined surface) constituting the refractive optical element 901 is also uniform because the adjacent red (R), green (G), and blue (B) rays are substantially parallel to each other. It is mixed and appears white to the viewer.
  • the boundary portion 903 is provided along the joint portion between the adjacent liquid crystal display panels, and the cross-sectional shape thereof extends along the joint portion while maintaining a similar shape. For this reason, for example, when the light is emitted such that red is emphasized, the observer observes the red bright line along the boundary portion 903. The appearance of the bright line by the observer changes due to a minute change in the cross-sectional shape of the boundary portion 903 and a minute movement of the eyeball of the observer.
  • FIG. 21 is a perspective view of a portion where the refractive optical element 901 of the front protective plate 900 is provided, and the red light is emitted along the boundary portion 903 by each light beam emitted from each pixel 92 provided in the liquid crystal display panel.
  • the bright line 910a to the green bright line 910b and the green bright line 910b to the blue bright line 910c may be observed with the color changed depending on the location.
  • a monochromatic bright line may be visually recognized at the boundary portion 903 in the case of mixed color display, for example, white display or yellow display.
  • the display quality is greatly reduced.
  • FIG. 1 is a plan view showing the appearance of multi-display 100 according to Embodiment 1
  • FIG. 2 is a diagram showing a cross-sectional configuration along line AA of multi-display 100 shown in FIG.
  • the multi-display 100 includes a liquid crystal display panel array 10 in which a plurality of liquid crystal display panels 20 are arranged.
  • the liquid crystal display panel array 10 includes three liquid crystal display panels 20 arranged in one vertical row and three horizontal columns. Further, the liquid crystal display panel array 10 has a joint portion 11 between adjacent liquid crystal display panels 20.
  • the multi-display 100 includes a front protective plate 30 (protective plate) that covers the liquid crystal display panel array 10 on the light emission side (observer side) of the liquid crystal display panel array 10. .
  • the front protective plate 30 is omitted for convenience in FIG.
  • the front protective plate 30 is disposed so that the back surface 30 b faces each display surface 23 of each liquid crystal display panel 20.
  • a V-shaped groove-shaped refractive optical element 31a and a flat portion 32 having a flat plane are provided on the front surface 30a side of the front protective plate 30 in a sectional view.
  • the refractive optical element 31a is provided along each joint portion 11 between the adjacent liquid crystal display panels 20, and the flat portion 32 is provided corresponding to each active area 24 described later.
  • the liquid crystal display panel array 10 is configured by arranging a plurality of liquid crystal display panels 20, but there is no restriction on the arrangement, and the use of the multi-display 100 such as four rows and four columns Further, it is set in consideration of the size of the liquid crystal display panel 20 and the like. Further, the outer shape of the multi-display 100 is not limited to a quadrangle, and may be other shapes. Further, the arrangement of the liquid crystal display panels for realizing a multi-display other than a quadrangle is not limited to a grid-like arrangement.
  • FIG. 3 is a plan view showing the appearance of the liquid crystal display panel 20 constituting the multi-display 100
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line BB of the liquid crystal display panel 20 shown in FIG.
  • all the liquid crystal display panels 20 in the first embodiment have the same configuration.
  • the liquid crystal display panel 20 is sandwiched between a first substrate 21a, a second substrate 21b disposed to face the first substrate 21a, and the first substrate 21a and the second substrate 21b.
  • a liquid crystal layer (not shown).
  • the second substrate 21b is provided closer to the observer than the first substrate 21a, that is, closer to the front protective plate 30 shown in FIG.
  • a polarizing plate 22a is attached to the surface opposite to the surface where the first substrate 21a faces the second substrate 21b
  • a polarizing plate 22b is attached to the surface opposite to the surface where the second substrate 21b faces the first substrate 21a.
  • the polarizing plate 22a and the polarizing plate 22b are, for example, polarizing films.
  • a hard coat layer, an antiglare layer, or an antireflection layer may be appropriately disposed on the surface of each polarizing plate.
  • the first substrate 21a and the second substrate 21b are rectangular in plan view.
  • the liquid crystal display panel 20 has a flat display surface 23 on the second substrate 21b side, and an active area 24 indicated by a broken line in FIG.
  • the active area 24 is a rectangular display area in which images and videos are displayed by a plurality of pixels provided on the liquid crystal display panel 20, and an inactive area 25 that is a frame area is defined outside the active area 24. ing.
  • inactive area 25 wiring (not shown) connected to a thin film transistor and the like, a terminal 26 connected to a drive circuit (not shown), and the like are arranged. Although illustration is omitted for simplification of the drawing, a seal or the like for sealing the liquid crystal is also arranged in the inactive area 25.
  • the liquid crystal display device including the liquid crystal display panel 20 has a backlight unit on the side opposite to the display surface 23 of the liquid crystal display panel 20, that is, on the first substrate 21a side. I have.
  • the liquid crystal display device also includes a flexible wiring for connecting the terminal 26 of the liquid crystal display panel 20 and an external circuit, an adhesive tape for fixing the liquid crystal display panel 20 to the housing, a screw, and the like.
  • FIG. 5 is a partial cross-sectional view of the multi-display 100 in which the periphery of the joint portion 11 shown in FIG. 2 is enlarged.
  • the liquid crystal display panel array 10 has the joint portion 11 between the adjacent liquid crystal display panels 20.
  • the width of the joint portion 11, that is, the interval between adjacent liquid crystal display panels 20 is determined by specifications such as assembly accuracy, size, and definition of the multi-display 100, the size of the liquid crystal display panel, and the dimensions of the inactive area 25. .
  • the width of the joint portion 11 is 1 mm, but the value is an example and is not limited.
  • the width of the joint portion 11 is the same for any joint portion 11 in the liquid crystal display panel array 10, but the width may be different for each joint portion 11. Further, the liquid crystal display panels 20 adjacent to each other may be in close contact with each other so that there is no gap in the joint portion 11.
  • the liquid crystal display panel array 10 has a non-display area 12, and the non-display area 12 includes a joint portion 11 and an inactive area 25 as shown in FIG.
  • the non-display area 12 is defined as an area between the active areas 24 of the adjacent liquid crystal display panels 20, and exists along at least one side of the liquid crystal display panel 20.
  • the front protective plate 30 has a front surface 30a and a back surface 30b.
  • the back surface 30 b is a flat surface that is disposed to face each flat display surface 23 of each liquid crystal display panel 20.
  • the front surface 30a is provided with a refractive optical element 31a having a V-shaped groove shape in a sectional view and a flat portion 32 having a flat plane.
  • the polarizing plate 22b of the liquid crystal display panel 20 and the back surface 30b of the front protective plate 30 may be bonded together by a transparent adhesive or the like, or may be disposed facing each other with a space.
  • a space is provided, and the distance of the space is set to a distance that does not cause interference fringes due to multiple reflection between the back surface 30b and the liquid crystal display panel 20.
  • the planar view shape of the front protective plate 30 is determined by the shape and specifications of the multi-display 100, and may be, for example, a rectangular shape, a polygonal shape, a circular shape, or the like. These shapes are examples, and the outer shape of the front protective plate 30 is not limited.
  • the outer size of the front protective plate 30 is determined by the shape and specifications of the multi-display 100.
  • the thickness of the flat portion 32 of the front protective plate 30 is appropriately set in consideration of necessary mechanical strength and weight depending on the shape and size of the multi-display 100, and is preferably 1 mm to 50 mm.
  • the front protective plate 30 is preferably a transparent plate having a visible light transmittance of 80% or more and a single material.
  • the front protective plate 30 may be a glass plate, a laminated glass, a resin plate or the like whose strength is improved by being produced by an ion exchange method or an air cooling strengthening method.
  • the resin plate polycarbonate resin, acrylic resin, cycloolefin resin, and the like are suitable.
  • the material of these front protection plates 30 is an example, and is not limited.
  • front protective plate 30 is made of a single material made only of acrylic resin and is manufactured by an injection molding method. Since the front protective plate 30 is made of a single material, the refractive index inside the front protective plate 30 is constant. Since no optical boundary is formed, no light is reflected inside the front protective plate 30. Therefore, the display quality of the multi display 100 does not deteriorate. Furthermore, the front protective plate 30 is preferably manufactured by a manufacturing method in which optical anisotropy does not occur or an optimized manufacturing condition within a range where the optical characteristics of the liquid crystal do not change.
  • the refractive optical element 31a in the first embodiment has a V-shaped groove shape. As shown in FIGS. 1 and 2, the refractive optical element 31 a is provided along each joint portion 11 between the adjacent liquid crystal display panels 20. Further, as shown in FIG. 5, the flat portion 32 is provided so as to cover each active area 24.
  • FIG. 6 is a partial cross-sectional view of the multi-display 100 in which the periphery of the joint portion 11 shown in FIG. 2 is enlarged, and illustrates the width W1 of the refractive optical element 31a and the width W2 of the non-display area 12.
  • the width W ⁇ b> 1 of the refractive optical element 31 a is set larger than the width W ⁇ b> 2 of the non-display area 12, and the refractive optical element 31 a straddles the non-display area 12.
  • the refractive optical element 31a has two non-parallel planes provided symmetrically with the deepest part of the V-shaped groove as the center.
  • the two surfaces constituting the refractive optical element 31a include straight lines or arcs that are non-parallel to the back surface 30b or the flat portion 32 in cross-sectional view, and these are the dimensions and pixel size of the liquid crystal display panel 20, and the joint portion. It is appropriately set depending on the dimensions of 11 and the like.
  • the thickness of the flat portion 32 of the front protective plate 30 is preferably at least twice the depth of the groove of the refractive optical element 31a from the viewpoint of ensuring mechanical strength.
  • the sectional shape of the refractive optical element 31a is not limited to the V-shaped groove shape.
  • the multi-display 100 may include a refractive optical element 31b shown in FIG. 7 instead of the refractive optical element 31a shown in FIG.
  • FIG. 8 is a partial cross-sectional view of the multi-display 100 in which the periphery of the seam portion 11 shown in FIG. 7 is enlarged.
  • the refractive optical element 31b is configured by a curved surface 311b on the inner surface of the groove. It has a groove shape.
  • the curved surface 311 b is a concave surface that is recessed with respect to the plane of the flat portion 32.
  • the multi-display 100 may include a refractive optical element 31c shown in FIG. 9 instead of the refractive optical element 31a shown in FIG. 10 is a partial cross-sectional view of the multi-display 100 in which the periphery of the joint portion 11 shown in FIG. 9 is enlarged.
  • the refractive optical element 31c is provided symmetrically about the deepest part of the groove. It has a groove shape composed of two curved surfaces 311c.
  • the two curved surfaces 311c are convex surfaces protruding with respect to the plane of the flat portion 32, and the portion where the two curved surfaces 311c are in contact is the deepest portion of the groove.
  • the refractive optical elements 31a, 31b, and 31c described above have a lens function that refracts light emitted from the active area 24 of the liquid crystal display panel 20 and enlarges an image and a video.
  • cross-sectional shape of the grooves of the refractive optical elements 31a and 31c is an example of a symmetric shape centered on the deepest portion, it does not necessarily need to be symmetric about the deepest portion. It is designed as appropriate based on the display performance required for 100.
  • the observer When the observer observes the multi-display 100, the observer visually recognizes an image or video displayed on the active area 24 from the front surface 30a side of the front protective plate 30, but the non-display area 12 is displayed on each liquid crystal display by the observer. It is visually recognized as a connection portion of the panel 20 and hinders continuity of images and videos.
  • the non-display area 12 affects the display quality of the multi-display 100, an image and video displayed in the active area 24 can be displayed in the non-display area 12 by providing, for example, a refractive optical element 31a on the front protective plate 30. And the visibility of the non-display area 12 by the observer is reduced.
  • FIG. 11 is a partial cross-sectional view of the refractive optical element 31 a in the joint portion 11.
  • the front protective plate 30 includes a boundary portion 33 that connects the flat surface 311a and the flat portion 32 that form the V-shaped groove of the refractive optical element 31a.
  • the boundary portion 33 exists on both sides with the V-shaped groove of the refractive optical element 31a as the center.
  • FIG. 12 is an enlarged view of a region C including the boundary portion 33 shown in FIG.
  • the front protective plate 30 includes a curved portion 35 at the boundary portion 33.
  • the curved portion 35 smoothly connects the flat surface 311a constituting the V-shaped groove of the refractive optical element 31a and the flat portion 32, and includes an arc in a cross-sectional view.
  • the center of curvature 35 a of the arc is located on the liquid crystal display panel array 10 side (FIG. 2) from the front surface 30 a of the front protective plate 30, that is, in the front protective plate 30.
  • the one end 331 where the boundary portion 33 is connected to the flat portion 32 is, for example, a position where the inclination starts to change from the flat portion 32 to the refractive optical element 31a, and exists on the active area 24.
  • the other end 332 of the boundary portion 33 is a position where the inclination starts to change from the flat surface 311a of the refractive optical element 31a toward the flat portion 32.
  • the arc of the bending portion 35 smoothly connects the straight line forming the flat surface 311 a and the straight line forming the flat portion 32.
  • the curved portion 35 connects the flat surface 311a and the flat portion 32 with differentiability and continuity.
  • the length of the orthogonal projection between the one end 331 and the other end 332 of the boundary portion 33 is shown as the width W3 of the curved portion 35.
  • the width W3 is 30 ⁇ m to 500 ⁇ m from the processing accuracy of the front protective plate 30. However, it is desirable that this value is small.
  • the front protective plate 30 includes the refractive optical element 31b (FIG. 7)
  • one end where the boundary portion 33 is connected to the flat portion 32 extends from the flat portion 32 to the refractive optical element 31b. This is a position where the inclination starts to change, and the other end of the boundary portion 33 is a point where the direction of change in inclination starts to change from the curved surface 311b of the refractive optical element 31b to the flat portion 32, that is, an inflection point.
  • the bending portion 35 includes an arc having one curvature center 35a.
  • the bending portion 35 may have a configuration in which a plurality of arcs having different curvature centers are continuously connected. .
  • FIG. 13 is a perspective view of the vicinity of the joint portion 11 of the liquid crystal display panel 20, and shows an arrangement of a plurality of pixels provided in a liquid crystal layer (not shown) sandwiched between the first substrate 21a and the second substrate 21b. Show.
  • illustration of the front protective plate 30, each polarizing plate, etc. is abbreviate
  • the liquid crystal display panel 20 includes a plurality of pixel groups 29 arranged in the active area 24, and each pixel group 29 includes pixels 271, 272, 273, and 274, Is composed of four sub-pixels, that is, sub-pixels 28 whose display colors are white (W), red (R), green (G) and blue (B).
  • the arrangement of the sub-pixels 28 is different.
  • the pixels adjacent in the direction parallel to the extending direction of the joint portion 11 (Y direction) are configured such that the display colors of the sub-pixels are different from each other, and the extending direction of the joint portion 11 is different from the extending direction of the joint portion 11.
  • Pixels adjacent in the orthogonal direction (X direction) have different display color arrangements of the sub-pixels.
  • a signal for driving each sub-pixel 28 is changed to display an image and a video. For example, when all the white (W), red (R), green (G), and blue (B) sub-pixels 28 are displayed, white is displayed, and the red (R) and green (G) sub-pixels 28 are displayed. When it is done, yellow is displayed.
  • the sub-pixel 28 whose display color is white (W) can adopt a configuration in which backlight light is transmitted through a transparent filter.
  • one sub-pixel 28 has red (R), green ( G) and blue (B) color filters are provided, their areas are set as appropriate, and the red (R), green (G) and blue (B) sub-pixels are caused to emit light and display white.
  • the sub-pixel 28 having a white (W) display color may be obtained.
  • a green (G) sub-pixel 28 In the pixel 271, in the longitudinal direction of the liquid crystal display panel 20 (the X direction in FIG. 13) and in a direction approaching the joint portion 11 from a position away from the joint portion 11, a green (G) sub-pixel 28, The blue (B) sub-pixels 28 are arranged in this order, and the green (G) sub-pixel 28 is arranged in the short direction (Y direction in FIG. 13) of the liquid crystal display panel 20 and closer to the liquid crystal display panel end 211a.
  • a white (W) sub-pixel 28 is arranged next to the pixel 28, and a red (R) sub-pixel 28 is arranged next to the blue (B) sub-pixel 28.
  • the white (W) sub-pixel 28 in the longitudinal direction of the liquid crystal display panel 20 (the X direction in FIG. 13), the white (W) sub-pixel 28 in the direction approaching the joint portion 11 from a position away from the joint portion 11,
  • the red (R) sub-pixels 28 are arranged in this order, and in the lateral direction of the liquid crystal display panel 20 (Y direction in FIG. 13) and closer to the liquid crystal display panel end 211a, the white (W) sub-pixels 28 are arranged.
  • a green (G) sub-pixel 28 is arranged next to the pixel 28, and a blue (B) sub-pixel 28 is arranged next to the red (R) sub-pixel 28.
  • the red (R) sub-pixel 28 in the longitudinal direction of the liquid crystal display panel 20 (the X direction in FIG. 13) and in the direction approaching the joint portion 11 from a position away from the joint portion 11,
  • the green (G) sub-pixels 28 are arranged in this order, and the red (R) sub-pixel 28 is arranged in the short direction (Y direction in FIG. 13) of the liquid crystal display panel 20 and closer to the liquid crystal display panel end 211a.
  • a blue (B) sub-pixel 28 is arranged next to the pixel 28, and a white (W) sub-pixel 28 is arranged next to the green (G) sub-pixel 28.
  • the blue (B) sub-pixel 28 is arranged in a direction approaching the joint portion 11 from a position away from the joint portion 11.
  • the white (W) sub-pixels 28 are arranged in this order, and the blue (B) sub-pixel 28 is arranged in the short direction (Y direction in FIG. 13) of the liquid crystal display panel 20 and closer to the liquid crystal display panel end 211a.
  • a red (R) sub-pixel 28 is arranged next to the pixel 28, and a green (G) sub-pixel 28 is arranged next to the white (W) sub-pixel 28.
  • the sub-pixels 28 constituting the pixels 271 to 274 are all squares having the same size in a plan view, and are arranged at intervals of 2 rows and 2 columns, and the pixels 271 to 274 are all in a plan view. It is the same square.
  • the pixel group 29 includes pixels 271 and 272 in the longitudinal direction of the liquid crystal display panel 20 (the X direction in FIG. 13) and in a direction approaching the joint portion 11 from a position away from the joint portion 11.
  • a pixel 273 is arranged next to the pixel 271 in the short direction (Y direction in FIG. 13) of the liquid crystal display panel 20 and in the direction approaching the liquid crystal display panel end 211a.
  • a pixel 274 is arranged next to 272, and the pixels 271 to 274 are also arranged in 2 rows and 2 columns.
  • the pixel group 29 is periodically arranged in the longitudinal direction (X direction) and the lateral direction (Y direction) of the liquid crystal display panel 20.
  • the shape and size of the sub-pixel 28 are not limited, and the shape in plan view may be a rectangle or may include an arc.
  • the size may be different depending on the display color, and the size is appropriately designed based on the display performance required for the multi-display 100.
  • the arrangement of the sub-pixels 28 shown in FIG. 13 is an example, and two sub-pixels 28 arranged in the direction parallel to the joint portion 11 (Y direction) are arranged between the sub-pixels 28 of the same display color. Any configuration in which the sub-pixels 28 having different display colors are arranged may be used.
  • FIG. 14 is a perspective view showing another example of the arrangement of the sub-pixels 28.
  • the sub-pixel 271 in the longitudinal direction (X direction) of the liquid crystal display panel 20 and in a direction approaching the joint portion 11 from a position away from the joint portion 11, blue (B)
  • the sub-pixels 28 and the green (G) sub-pixels 28 are arranged in this order, and in the lateral direction (Y direction) of the liquid crystal display panel 20 and closer to the liquid crystal display panel end 211a, blue (B)
  • a red (R) sub-pixel 28 is arranged next to the sub-pixel 28, and a white (W) sub-pixel 28 is arranged next to the green (G) sub-pixel 28.
  • the red (R) sub-pixel 28, white (W) is arranged in the longitudinal direction (X direction) of the liquid crystal display panel 20 and in a direction approaching the joint portion 11 from a position away from the joint portion 11.
  • Sub-pixels 28 are arranged in this order, and in the lateral direction (Y direction) of the liquid crystal display panel 20 and closer to the liquid crystal display panel end 211a, the blue sub-pixels 28 are arranged next to the red (R) sub-pixels 28.
  • the (B) sub-pixel 28 is arranged, and the green (G) sub-pixel 28 is arranged next to the white (W) sub-pixel 28.
  • a green (G) sub-pixel 28 in the longitudinal direction (X direction) of the liquid crystal display panel 20 and in a direction approaching the joint portion 11 from a position away from the joint portion 11, a green (G) sub-pixel 28, red (R ) Sub-pixels 28 are arranged in this order, and in the lateral direction (Y direction) of the liquid crystal display panel 20 and closer to the liquid crystal display panel end 211a, white pixels are adjacent to the green (G) sub-pixels 28.
  • the (W) sub-pixel 28 is arranged, and the blue (B) sub-pixel 28 is arranged next to the red (R) sub-pixel 28.
  • white (W) sub-pixels 28, blue (B) are arranged in a longitudinal direction (X direction) of the liquid crystal display panel 20 and in a direction approaching the joint portion 11 from a position away from the joint portion 11.
  • Sub-pixels 28 are arranged in this order, and in the lateral direction (Y direction) of the liquid crystal display panel 20 and closer to the liquid crystal display panel end 211a, green is adjacent to the white (W) sub-pixel 28.
  • a (G) sub-pixel 28 is arranged, and a red (R) sub-pixel 28 is arranged next to the blue (B) sub-pixel 28.
  • the arrangement of the pixels 271 to 274 is the same as that in FIG.
  • each pixel is composed of four-color sub-pixels 28, but each pixel may be composed of three-color sub-pixels 28.
  • FIG. 15 is a perspective view showing an example of the arrangement of sub-pixels when each pixel is composed of sub-pixels of three colors, that is, display colors of red (R), green (G), and blue (B). It is.
  • two types of pixel groups 291 and 292 arranged in the active area 24 are alternately arranged in the short direction (Y direction) of the liquid crystal display panel 20.
  • the pixel group 291 includes pixels 271, 272, 273, and 274, and the pixel group 292 includes pixels 275, 276, 277, and 278.
  • the green (G) sub-pixel 28 is arranged in a longitudinal direction (X direction) of the liquid crystal display panel 20 and in a direction approaching the joint portion 11 from a position away from the joint portion 11.
  • Red (R) sub-pixels 28 are arranged in this order
  • the green (G) sub-pixel 28 is arranged in the short direction (Y direction) of the liquid crystal display panel 20 and closer to the liquid crystal display panel end 211a.
  • the blue (B) sub-pixel 28 is arranged next to the red (R) sub-pixel 28, and the green (G) sub-pixel 28 is arranged next to the red (R) sub-pixel 28.
  • the sub-pixel arrangement of the pixel 272 is the same as that of the pixel 271.
  • the red (R) sub-pixel 28 is arranged in the longitudinal direction (X direction) of the liquid crystal display panel 20 and in a direction approaching the joint portion 11 from a position away from the joint portion 11.
  • Blue (B) sub-pixels 28 are arranged in this order, and the red (R) sub-pixel 28 is arranged in the short direction (Y direction) of the liquid crystal display panel 20 and closer to the liquid crystal display panel end 211a.
  • a green (G) sub-pixel 28 is arranged, and a red (R) sub-pixel 28 is arranged next to the blue (B) sub-pixel 28.
  • the arrangement of subpixels of the pixel 274 is the same as that of the pixel 273.
  • a blue (B) sub-pixel is formed in the longitudinal direction (X direction) of the liquid crystal display panel 20 and in a direction approaching the joint portion 11 from a position away from the joint portion 11.
  • the pixels 28 and the green (G) sub-pixels 28 are arranged in this order.
  • the blue (B) sub-pixel 28 is arranged in the short direction (Y direction) of the liquid crystal display panel 20 and closer to the liquid crystal display panel end 211a.
  • a red (R) sub-pixel 28 is arranged next to the pixel 28, and a blue (B) sub-pixel 28 is arranged next to the green (G) sub-pixel 28. Note that the arrangement of sub-pixels of the pixel 276 is the same as that of the pixel 275.
  • the green (G) sub-pixel 28 is arranged in the longitudinal direction (X direction) of the liquid crystal display panel 20 and in a direction approaching the joint portion 11 from a position away from the joint portion 11.
  • Red (R) sub-pixels 28 are arranged in this order
  • the green (G) sub-pixel 28 is arranged in the short direction (Y direction) of the liquid crystal display panel 20 and closer to the liquid crystal display panel end 211a.
  • the blue (B) sub-pixel 28 is arranged next to the red (R) sub-pixel 28, and the green (G) sub-pixel 28 is arranged next to the red (R) sub-pixel 28.
  • the sub-pixel arrangement of the pixel 278 is the same as that of the pixel 277.
  • sub-pixels 28 of the same display color are arranged in the sub-pixels 28 arranged in the direction parallel to the joint portion 11 (Y direction).
  • adjacent pixels in the direction parallel to the extending direction of the joint portion 11 (Y direction) are connected to each other. What is necessary is just to comprise so that arrangement
  • positioning of a display color may differ.
  • each pixel is composed of sub-pixels of three colors
  • the configuration of the pixel can be simplified, and when each pixel is composed of sub-pixels of four colors, it exists between sub-pixels of the same display color. Since the number of sub-pixels of different display colors increases, the effect of suppressing the generation of monochromatic bright lines becomes higher.
  • the sub-pixels 28 arranged in a direction parallel to the joint portion 11 are arranged between two or more sub-pixels 28 having the same display color, that is, the front protective plate In a direction in which the boundary portion 33 including the 30 curved portions 35 extends, two or more sub-pixels 28 having different display colors are arranged between the sub-pixels 28 having the same display color, so that mixed color display, for example, In the white display and the yellow display, the problem that the monochromatic bright line is visually recognized at the boundary portion 33 does not occur.
  • the emission light from the liquid crystal display panel is separated for each color of the sub-pixel so that a monochromatic bright line is visually recognized in the boundary portion 33, but the boundary portion 33 of the front protective plate 30
  • the sub-pixels 28 arranged in parallel sandwich two or more sub-pixels 28 of different display colors between the sub-pixels 28 of the same display color, so that the emitted light from the sub-pixels of each color becomes difficult to be separated, and the mixed color This is considered to be because the generation of monochromatic bright lines in which a specific color is continuously viewed in the boundary portion 33 during display is reduced.
  • the sub-pixels 28 are arranged so that two or more sub-pixels 28 having different display colors are sandwiched between the sub-pixels 28 having the same display color. Therefore, even when the liquid crystal display panel 20 is arranged in, for example, two rows and three columns, it is possible to suppress the bright line from being visually recognized at the boundary portion 33 in the vertical direction and the horizontal direction.
  • the multi-display 100 can reduce the visibility of the monochromatic bright line appearing at the boundary portion of the refractive optical element of the front protective plate 30 during mixed color display, and the joint of the display panel can be seen from the user. Therefore, a display with high display quality can be provided.
  • the multi-display of the second embodiment is different in the shape and arrangement of the sub-pixels 28 from the multi-display 100 of the first embodiment.
  • the overlapping description is abbreviate
  • FIG. 16 is a perspective view of the vicinity of the joint portion 11 of the liquid crystal display panel 20 in the multi-display 200 according to the second embodiment of the present invention, and a liquid crystal layer (not shown) sandwiched between the first substrate 21a and the second substrate 21b. 3) shows an arrangement of a plurality of pixels provided in the inside.
  • illustration of the front protective plate 30 and each polarizing plate is omitted.
  • the liquid crystal display panel 20 has a plurality of pixels 27 arranged in an active area 24.
  • Each pixel 27 has three sub-pixels, that is, the display color is red (R), green. It is composed of (G) and blue (B) sub-pixels 28.
  • the sub-pixel 28 has a rectangular shape in plan view, its long side is arranged in parallel with the longitudinal direction of the liquid crystal display panel 20 (X direction in FIG. 16), and its short side is the short direction of the liquid crystal display panel 20 (Y direction).
  • the blue (B) sub-pixel 28, the green (G) sub-pixel 28, and the red (R) sub-pixel 28 are arranged in this order from the liquid crystal display panel end 211a side.
  • All the sub-pixels 28 have the same size in plan view, their short sides are aligned in the short direction (Y direction) of the liquid crystal display panel 20, and each long side is the long direction of the liquid crystal display panel 20 ( (X direction).
  • the pixels 27 are periodically arranged in the longitudinal direction (X direction) and the short direction (Y direction) of the liquid crystal display panel 20.
  • the shape and size of the sub-pixel 28 are not limited, and the shape in plan view may include an arc.
  • the size may be different depending on the display color, and the size is appropriately designed based on the display performance required for the multi-display 200.
  • FIG. 16 shows an example in which each pixel is configured by three-color sub-pixels 28, but each pixel may be configured by four-color sub-pixels 28.
  • FIG. 17 shows an arrangement of sub-pixels when each pixel is composed of four sub-pixels, that is, sub-pixels 28 whose display colors are white (W), red (R), green (G), and blue (B).
  • FIG. 15 from the liquid crystal display panel end 211a side of the liquid crystal display panel 20, the white (W) sub-pixel 28, the blue (B) sub-pixel 28, the green (G) sub-pixel 28 and the red (R) sub-pixel 28.
  • the sub-pixels 28 are arranged in this order.
  • the sub-pixel 28 has a rectangular shape in plan view, two or more different display colors are displayed between the sub-pixels 28 having the same display color in the direction parallel to the joint portion 11 (Y direction). Any configuration in which the sub-pixels 28 are arranged may be used.
  • the sub-pixels 28 arranged in a direction parallel to the joint portion 11 are arranged between two or more sub-pixels 28 having the same display color, that is, the front protective plate In a direction in which the boundary portion 33 including the 30 curved portions 35 extends, two or more sub-pixels 28 having different display colors are arranged between the sub-pixels 28 having the same display color, so that mixed color display, for example, In the white display and the yellow display, the problem that the monochromatic bright line is visually recognized at the boundary portion 33 does not occur.
  • the emission light from the liquid crystal display panel is separated for each color of the sub-pixel so that a monochromatic bright line is visually recognized in the boundary portion 33, but the boundary portion 33 of the front protective plate 30
  • the sub-pixels 28 arranged in parallel sandwich two or more sub-pixels 28 of different display colors between the sub-pixels 28 of the same display color, so that the emitted light from the sub-pixels of each color becomes difficult to be separated, and the mixed color This is considered to be because the generation of monochromatic bright lines in which a specific color is continuously viewed in the boundary portion 33 during display is reduced.
  • the multi-display 200 according to the second embodiment can reduce the visibility of the monochromatic bright line appearing at the boundary portion of the refractive optical element of the front protective plate 30 during the mixed color display, and the joint of the display panel can be seen from the user. Therefore, a display with high display quality can be provided.

Abstract

本発明は複数の表示パネルを備えたマルチディスプレイに関し、複数の表示パネルが配列された表示パネルアレイと、表示パネルアレイの光出射側に表示パネルアレイを覆うように設けられた保護板とを備え、保護板は、表示パネルアレイの隣り合う表示パネル間の継目部に対応する位置に、継目部に沿って溝状に設けられ、表示パネルからの光を屈折させる屈折光学素子を有し、表示パネルは、表示面内に配列された画素を構成する複数のサブ画素が、少なくとも継目部に沿った継目部の延在方向と平行な方向において、同じ表示色のサブ画素の間に、2つ以上の異なる表示色のサブ画素が配置されるように配列される。

Description

マルチディスプレイ
 本発明は複数の表示パネルを備えたマルチディスプレイに関し、特に、表示品位を改善したマルチディスプレイに関する。
 液晶表示装置、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ、プラズマディスプレイなどの表示装置は、軽量、薄型、および低消費電力の特徴を生かして、パーソナルコンピュータに代表される携帯情報機器などに使用されている。
 これらの表示装置を複数個配列することで大型の表示画面を実現するマルチディスプレイは、大型の表示画面が必要なデジタルサイネージ、制御監視ディスプレイ等で多く使用されている。
 特に、液晶表示装置は最も広く普及している表示装置であり、マルチディスプレイにも多く使用され、より高品質な画像および映像を表示するために、その画面の耐久性および視認性の向上などが図られている。
 液晶表示装置は、画素電極を有するアレイ基板と、共通電極を有するカラーフィルタ基板とを互いに貼り合せた一対の基板間に液晶を挟持させた液晶表示パネルと、バックライトユニットと、液晶表示パネルに各種の電気信号を供給する電子回路および電源と、これらを収容する筐体とを含んでいる。
 液晶表示装置の液晶表示パネルは、複数の画素が配列され、画像および映像を表示する領域であるアクティブエリアと、その外側の額縁領域である非アクティブエリアとが設けられている。アクティブエリアには、スイッチングデバイスとなる薄膜トランジスタおよび画素電極などが設けられている。液晶表示装置は薄膜トランジスタによって任意に制御した電圧を画素電極と共通電極との間に印加し、液晶分子の配向方向を変化させ、バックライトの光が液晶を透過する際の透過率を制御することによって、画像および映像の表示を行う。
 一方、非アクティブエリアの額縁領域には、液晶を基板間に封止するシール、薄膜トランジスタなどに接続される配線、外部駆動回路に接続する端子など、液晶表示パネルに不可欠な構成が配置されるため、非アクティブエリアを無くすことは困難である。非アクティブエリアは、画像等が表示されない非表示領域の一部であり、複数の表示パネルを配列して大画面を形成するマルチディスプレイにおいては、継目として観察者に視認される。非表示領域は画像および映像の連続性を失わせるため、マルチディスプレイの表示品位が低下する要因の1つである。
 特許文献1には、隣接する液晶表示パネルの継目を覆うように配置された凹部とアクティブエリアを覆う平坦部とを有する透光性カバーを備えるマルチディスプレイシステムが開示されている。
 また、特許文献2には、パネルの外周端の厚さが、平面部よりも薄くなるように形成された斜面部を有する透明板を備えた配列型表示装置が開示されている。
 特許文献1の透光性カバーの凹部および特許文献2の透明板の斜面部は、表示パネルからの出射光を屈折させて画像および映像を拡大する光学レンズの機能を有し、額縁領域の一部にも画像が表示されているように観察者に視認させ、継目部分が目立たないようにする機能を果たしている。
 また、透光性カバーおよび透明板の前面、すなわち観察者が視認する側の全面に散乱構造を設けることで、表示パネルからの出射光を散乱させて視野角特性を向上させ、あるいは所望の光学特性に制御するとともに、外光の不必要な反射を低減する機能も有している。
再表2012/102349号公報 特開2013-72980号公報
 発明者達の検討によると、特許文献1および2に開示される透光性カバーおよび透明板をマルチディスプレイに適用すると、透光性カバーの平坦部と凹部との境界部分または透明板の平面部と斜面部との境界部分において、混色表示の際に単色の輝線が観察者側から視認されることが判明した。
 また、特許文献1および2に開示されるように、透光性カバーおよび透明板の全面に散乱構造を設けると、散乱度合いが強すぎて、画像の鮮明度が低下し、著しく表示品位が低下する問題があった。
 本発明は上記のような問題を解決するためになされたものであり、複数の表示パネルを配列したマルチディスプレイにおいて、継目部分での表示品位の低下を抑制したマルチディスプレイを提供することを目的とする。
 本発明に係るマルチディスプレイは、複数の表示パネルが配列された表示パネルアレイと、前記表示パネルアレイの光出射側に前記表示パネルアレイを覆うように設けられた保護板と、を備え、前記保護板は、前記表示パネルアレイの隣り合う表示パネル間の継目部に対応する位置に、前記継目部に沿って前面に溝状に設けられ、前記表示パネルからの光を屈折させる屈折光学素子を有し、前記表示パネルは、表示面内に設けられた画素を構成する複数のサブ画素が、少なくとも継目部に沿った前記継目部の延在方向と平行な方向において、同じ表示色のサブ画素の間に、2つ以上の異なる表示色のサブ画素が配置されるように配列されている。
 本発明に係るマルチディスプレイによれば、保護板の平坦部と屈折光学素子とが接続する境界部分において、混色表示時に単色輝線が発生することを抑制して、継目部分での表示品位の低下を抑制することができる。
実施の形態1に係るマルチディスプレイの構成を示す平面図である。 実施の形態1に係るマルチディスプレイの構成を示す断面図である。 実施の形態1に係るマルチディスプレイを構成する液晶表示パネルの外観を示す平面図である。 実施の形態1に係るマルチディスプレイを構成する液晶表示パネルの構成を示す断面図である。 実施の形態1に係るマルチディスプレイの継目部周辺の構成を示す断面図である。 実施の形態1に係るマルチディスプレイの継目部周辺の構成を示す断面図である。 実施の形態1に係るマルチディスプレイの他の構成を示す断面図である。 実施の形態1に係るマルチディスプレイの他の構成の継目部周辺の構成を示す断面図である。 実施の形態1に係るマルチディスプレイの他の構成を示す断面図である。 実施の形態1に係るマルチディスプレイの他の構成の継目部周辺の構成を示す断面図である。 実施の形態1に係るマルチディスプレイの継目部における屈折光学素子の部分断面図である。 屈折光学素子の境界部分を含む領域の拡大図である。 実施の形態1に係るマルチディスプレイを構成する液晶表示パネルの継目部近傍の斜視図である。 実施の形態1に係るマルチディスプレイを構成する液晶表示パネルの継目部近傍の斜視図である。 実施の形態1に係るマルチディスプレイを構成する液晶表示パネルの継目部近傍の斜視図である。 実施の形態2に係るマルチディスプレイを構成する液晶表示パネルの継目部近傍の斜視図である。 実施の形態2に係るマルチディスプレイを構成する液晶表示パネルの継目部近傍の斜視図である。 マルチディスプレイにおける単色輝線の発生の原因について説明するための前面保護板の構成を示す断面図である。 マルチディスプレイにおける単色輝線の発生の原因について説明するための前面保護板における光線の出射方向を示す図である。 マルチディスプレイにおける単色輝線の発生の原因について説明するための前面保護板における光線の出射方向を示す図である。 マルチディスプレイにおける単色輝線の発生状態を示す斜視図である。
 以下、本発明に係るマルチディスプレイの実施の形態を説明する。なお、以下の説明では、同一の構成要素には同一の符号を付しており、それらの名称も同じである。また、それらの機能は互いに実質的に同一の機能を含む。従って、それらについての詳細な説明を省略する場合がある。なお、実施の形態において例示される各構成要素の寸法、材質、形状、それらの相対配置などは、本発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるものであり、本発明はそれらの例示に限定されるものではない。また、各図における各構成要素の寸法は、実際の寸法と異なる場合がある。さらに、以下に示す各実施の形態では、表示パネルに液晶表示パネルが用いられる液晶表示装置の例を示しているが、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ、プラズマディスプレイなどを用いることもできる。
 <はじめに>
 本発明に係るマルチディスプレイの実施の形態の説明に先立って、マルチディスプレイにおける単色輝線の発生の原因について説明する。図18は、一般的なマルチディスプレイが備える前面保護板900の部分断面図である。
 図18に示されるように前面保護板900は、光学レンズ機能を有する屈折光学素子901と平坦部902とを有し、屈折光学素子901と平坦部902との境界部分903には、円弧を有する湾曲部905を含んでいる。湾曲部905は、前面保護板900を、切削、研磨、押出成形および圧縮成形等の方法で加工した際に形成され、円弧は、観察者側に突出した形状となる。屈折光学素子901と平坦部902との境界は、設計通りに作製されれば、平面の組み合わせ、すなわち断面視において直線の組み合わせで構成される。すなわち、前面保護板が理想的に作製された場合、その境界部分の断面形状は、円弧を有することはなく、屈折光学素子901と平坦部902との接続部分には頂点が存在し、その頂点が境界部分903となる。しかし、前面保護板900を切削、研磨、押出成形および圧縮成形の何れかの方法で作製した場合、加工精度の限界および加工精度のばらつきに起因して、境界部分903に微視的な円弧状の湾曲部905が形成される。これは、完全に解消することは困難である。
 図19および図20は、前面保護板900の境界部分903近傍において、液晶表示パネルに設けられた各画素92から出射した各光線が、前面保護板900の内部を透過し、その表面から出射する状態を模式的に示した図である。
 図19および図20においては、画素92を構成する赤(R)、緑(G)および青(B)の各サブ画素91の配列を模式的に図示しているが、この配列は一般的な液晶表示パネルで採用しているサブ画素91の配列の一例である。図19および図20の例では、前面保護板900の境界部分903が延在する方向に、同色のサブ画素91が配列され、境界部分903の延在方向に直交する方向に、R、G、Bの順にサブ画素91が配列されている。
 なお、図19および図20においては、前面保護板900に対するサブ画素91の位置や画素サイズを正確に表しているわけではない。例えば、1組の光線束を構成する6本の光線は、6個のそれぞれのサブ画素91から出射するが、図19および図20においては概略的に示している。
 ここで、図19に示す前面保護板900は屈折光学素子901と平坦部902とが設計通りに作製されており、境界部分903は頂点で構成されているものとする。図19に示されるように、境界部分903が頂点で構成されている場合は、屈折光学素子901の平面および平坦部902から光線が出射する。
 一方、図20に示す前面保護板900は、屈折光学素子901と平坦部902とが接続する境界部分903に湾曲部905が形成されており、図20では、湾曲部905から光線が出射する状態が示されている。
 図19に示すように、赤(R)、緑(G)、青(B)の3色全てのサブ画素91から光が出射する白色表示の場合、各サブ画素91を透過した互いに平行な光線束906aは、平坦部902から出射した後も互いにほぼ平行である。各色の光線間の距離は非常に小さいため均等に混色され、観察者には光線束906aは白色に見える。また、屈折光学素子901を構成する平面(傾斜面)から出射する光線束906bも、隣り合う赤(R)、緑(G)および青(B)の各光線は互いにほぼ平行であるため均等に混色され、観察者には白色に見える。
 一方、図20に示すように、境界部分903の湾曲部905から光線束906cが出射する場合、隣り合う赤(R)、緑(G)および青(B)の各光線は、湾曲部905の円弧に対して少しずつ異なる角度で入射して屈折し、少しずつ異なる角度で湾曲部905から出射する。このため、前面保護板900から出射した光線束906cの光線には、空間的な粗密が生じ、光線束906cは均等に混色されない。その結果、観察者には、例えば赤色だけが強調されて見えたり、観察位置によっては、赤(R)と緑(G)とが混色して黄色に強調されて見えたりする。
 また、境界部分903は隣り合う液晶表示パネル間の継目部に沿って設けられており、その断面形状は類似した形状を保って継目部に沿って延在している。このため、例えば赤が強調されるような光線の出射状態のとき、観察者は境界部分903に沿って赤色の輝線を観察する。観察者による輝線の見え方は、境界部分903の断面形状の微細な変化および観察者の眼球の微小な動きにより変化する。図21は、前面保護板900の屈折光学素子901が設けられた部分の斜視図であり、液晶表示パネルに設けられた各画素92から出射した各光線により、境界部分903に沿って、赤色の輝線910aから緑色の輝線910b、緑色の輝線910bから青色の輝線910cのように、場所によって色が変化して観察されることもある。
 このように、前面保護板900の境界部分903に湾曲部905を有するマルチディスプレイの場合、混色表示、例えば、白色表示または黄色表示などに際して、境界部分903に単色輝線が視認される可能性があり、表示品位が大幅に低下する。
 <実施の形態1>
  <マルチディスプレイの全体構成>
 図1は実施の形態1に係るマルチディスプレイ100の外観を示す平面図であり、図2は、図1に示すマルチディスプレイ100のA-A線における断面構成を示す図である。図1に示すように、マルチディスプレイ100は、複数の液晶表示パネル20が配列された液晶表示パネルアレイ10を備えている。本実施の形態1においては、液晶表示パネルアレイ10は、縦1行、横3列で配置された3枚の液晶表示パネル20によって構成されている。また、液晶表示パネルアレイ10は、隣り合う液晶表示パネル20との間に継目部11を有している。
 また、マルチディスプレイ100は、図2に示されるように、液晶表示パネルアレイ10の光出射側(観察者側)に、液晶表示パネルアレイ10を覆う前面保護板30(保護板)を備えている。なお、前面保護板30は図1では便宜的に省略している。前面保護板30は、その裏面30bが、各液晶表示パネル20の各表示面23に対向するように配置される。また、前面保護板30の前面30a側には、断面視においてV字型の溝状の屈折光学素子31aと、平坦な平面を有する平坦部32とが設けられている。屈折光学素子31aは、隣り合う液晶表示パネル20間の各継目部11に沿って設けられ、平坦部32は後述する各アクティブエリア24に対応して設けられている。以下、マルチディスプレイ100の構成の詳細を説明する。
  <液晶表示パネルアレイの構成>
 液晶表示パネルアレイ10は、図1に示すように、複数の液晶表示パネル20が配列されて構成されるが、その配列に制約はなく、縦4行、横4列など、マルチディスプレイ100の用途および液晶表示パネル20のサイズなどを考慮して設定される。また、マルチディスプレイ100の外形は四角形に限定されるものではなく、その他の形状であっても良い。また、四角形以外のマルチディスプレイを実現するための各液晶表示パネルの配置は、格子状の配列に限定されるものではない。
 図3はマルチディスプレイ100を構成する液晶表示パネル20の外観を示す平面図であり、図4は図3に示す液晶表示パネル20のB-B線における断面図である。なお、本実施の形態1における、各液晶表示パネル20の構成は、何れも同じ構成を有している。
 図4に示すように、液晶表示パネル20は、第1基板21aと、第1基板21aに対向して配置される第2基板21bと、第1基板21aと第2基板21bとによって挟持される液晶層(図示せず)とを有している。第2基板21bは、第1基板21aよりも観察者側つまり図1に示す前面保護板30側に設けられる。また、図4に示すように、第1基板21aにおいて、第1基板21aが第2基板21bと対向する面と反対側の面には、偏光板22aが貼付され、また第2基板21bにおいて、第2基板21bが第1基板21aと対向する面と反対側の面には、偏光板22bが貼付されている。偏光板22aおよび偏光板22bは、例えば、偏光フィルムである。また、各偏光板の表面には、適宜、ハードコート層、アンチグレア層または反射防止層が配置されていても良い。なお、第1基板21aおよび第2基板21bは、平面視形状が矩形である。
 液晶表示パネル20は、第2基板21b側に平面状の表示面23を有し、その表示面23には、図3に破線で示すアクティブエリア24が規定されている。アクティブエリア24は、液晶表示パネル20に設けられた複数の画素によって画像および映像が表示される矩形状の表示領域であり、アクティブエリア24の外側には額縁領域である非アクティブエリア25が規定されている。
 非アクティブエリア25には、薄膜トランジスタなどに接続される配線(図示せず)および駆動回路(図示せず)に接続される端子26などが配置される。また、図面の簡略化のために図示は省略するが、非アクティブエリア25には、その他にも液晶を封止するシールなどが配置される。
 また、発明との関係が薄いので図示は省略するが、液晶表示パネル20を備える液晶表示装置は、液晶表示パネル20の表示面23とは反対側、すなわち第1基板21a側にバックライトユニットを備えている。また、液晶表示装置は、液晶表示パネル20の端子26と外部回路とを接続するフレキシブル配線、液晶表示パネル20を筐体に固定する粘着テープ、ネジなども備えている。
 図5は、図2に示す継目部11の周囲を拡大したマルチディスプレイ100の部分断面図である。前述したように、液晶表示パネルアレイ10は、隣り合う液晶表示パネル20間に継目部11を有している。継目部11の幅、すなわち隣り合う液晶表示パネル20間の間隔は、マルチディスプレイ100の組み立て精度、サイズ、精細度などの仕様、液晶表示パネルのサイズおよび非アクティブエリア25の寸法などによって決定される。本実施の形態1では、継目部11の幅は1mmとしているが、その値は一例であり限定されるものではない。また、本実施の形態1においては、継目部11の幅は、液晶表示パネルアレイ10内で何れの継目部11も同じであるが、継目部11ごとに幅が異なる構成であっても良い。また、隣り合う液晶表示パネル20どうしが密接し、継目部11に隙間が存在しない構成であっても良い。
 また、図1に示すように、液晶表示パネルアレイ10は非表示領域12を有し、非表示領域12は、図5に示すように継目部11と非アクティブエリア25とを含んでいる。非表示領域12は、隣り合う液晶表示パネル20のアクティブエリア24間の領域として規定され、液晶表示パネル20の少なくとも1つの辺に沿って存在する。
 <前面保護板の構成>
 前面保護板30は、図2に示すように、前面30aと裏面30bとを有している。裏面30bは、各液晶表示パネル20の平面状の各表示面23に対向して配置される平面である。前面30aには、断面視においてV字型の溝形状を有する屈折光学素子31aと、平坦な平面を有する平坦部32とが設けられている。観察者がマルチディスプレイ100を観察する際、観察者は前面30a側からアクティブエリア24に表示される画像および映像を視認することとなる。
 液晶表示パネル20の偏光板22bと前面保護板30の裏面30bとは、透明粘着剤などによって貼り合わされていても良いし、空間を有して対面配置されていても良い。本実施の形態1では、空間が設けられた構成であり、その空間の距離は、裏面30bと液晶表示パネル20とにおける多重反射による干渉縞が発生しない程度の距離に設定されている。
 液晶表示パネル20の偏光板22bと前面保護板30の裏面30bとが空間を有して配置されている場合、偏光板22bと前面保護板30との間に反射防止コートおよび反射防止機能を有するフィルムを配置しても良い。前面保護板30の平面視形状は、マルチディスプレイ100の形状および仕様によって決定され、例えば、矩形状、多角形状、円形状などを採ることができる。なお、これらの形状は一例であり、前面保護板30の外形の形状は限定されない。
 また、前面保護板30の外形サイズは、マルチディスプレイ100の形状および仕様によって決定される。前面保護板30の平坦部32の厚さは、マルチディスプレイ100の形状およびサイズに応じて必要な機械的強度と重量などを考慮して適宜設定されるが、好ましくは、1mm~50mmである。
 前面保護板30は、可視光の光透過率が80%以上の透明な板であり、かつ、単一材料であることが好ましい。前面保護板30は、イオン交換法または風冷強化法等により作製されることで強度が向上したガラス板、合わせガラス、樹脂板等であっても良い。樹脂板は、ポリカーボネート系樹脂、アクリル系樹脂、シクロオレフィン系樹脂などが適している。なお、これら前面保護板30の材料は、一例であり限定されるものではない。また、前面保護板30の作製方法に制限はなく、例えば、切削、研磨、射出成型、押出成形、圧縮成形などの作製方法が用いられる。本実施の形態1では、前面保護板30は、アクリル系樹脂のみの単一材料で構成され、射出成形法によって作製されたものとする。前面保護板30が単一材料で作製されることで、前面保護板30内部の屈折率が一定となる。光学的な境界が形成されないため、前面保護板30内部において光の反射などが生じない。よって、マルチディスプレイ100の表示品位が低下することがない。さらに、前面保護板30は、液晶の光学特性が変化しない範囲で光学的異方性が生じない作製方法または最適化された作製条件で作製されていることが好ましい。
  <屈折光学素子の構成>
 図2に示したように、本実施の形態1における屈折光学素子31aはV字型の溝形状を有する。また、図1および図2に示すように、屈折光学素子31aは隣り合う液晶表示パネル20間の各継目部11に沿って設けられている。また、図5に示すように、平坦部32は各アクティブエリア24を覆うように設けられている。
 また、本実施の形態1における屈折光学素子31aは非表示領域12を跨ぐように設けられている。図6は、図2に示す継目部11の周囲を拡大したマルチディスプレイ100の部分断面図であり、屈折光学素子31aの幅W1および非表示領域12の幅W2を図示している。図6に示すように、屈折光学素子31aの幅W1は非表示領域12の幅W2より大きく設定され、屈折光学素子31aは非表示領域12を跨いでいる。
 また、屈折光学素子31aは、V字溝の最も深い部分を中心として対称に設けられた互いに非平行な2つの平面を有している。また、屈折光学素子31aを構成する2つの面は、断面視において、裏面30bまたは平坦部32に対して非平行な直線または円弧を含み、それらは液晶表示パネル20の寸法および画素サイズ、継目部11の寸法などによって適宜設定される。前面保護板30の平坦部32の厚さは、機械的強度を確保する観点から屈折光学素子31aの溝の深さの2倍以上であることが望ましい。
 また、屈折光学素子31aの断面形状は上記のV字型の溝形状に限定されない。例えば、マルチディスプレイ100は、図5に示した屈折光学素子31aに代えて、図7に示す屈折光学素子31bを備えていても良い。図8は、図7に示す継目部11の周囲を拡大したマルチディスプレイ100の部分断面図であり、図8に示すように、屈折光学素子31bは、溝の内面が1つの曲面311bで構成された溝形状を有している。曲面311bは、平坦部32の平面に対して窪んだ凹面となっている。
 また、マルチディスプレイ100は、図5に示した屈折光学素子31aに代えて、図9に示す屈折光学素子31cを備えていても良い。図10は、図9に示す継目部11の周囲を拡大したマルチディスプレイ100の部分断面図であり、図10に示すように、屈折光学素子31cは、溝の最も深い部分を中心として対称に設けられた2つの曲面311cで構成される溝形状を有している。2つの曲面311cは、平坦部32の平面に対して突出した凸面となっており、2つの曲面311cが接する部分が溝の最も深い部分となる。
 上述した屈折光学素子31a、31bおよび31cは、液晶表示パネル20のアクティブエリア24から出射される光を屈折させて、画像および映像を拡大するレンズの機能を有する。
 なお、屈折光学素子31aおよび31cの溝の断面形状は、最も深い部分を中心とした対称の形状である例を示したが、必ずしも最も深い部分を中心とした対称である必要はなく、マルチディスプレイ100に必要な表示性能などに基づいて、適宜設計される。
 観察者がマルチディスプレイ100を観察する際、観察者は前面保護板30の前面30a側からアクティブエリア24に表示される画像や映像を視認するが、非表示領域12は、観察者により各液晶表示パネル20の接続部として視認され、画像および映像の連続性を妨げる。非表示領域12は、マルチディスプレイ100の表示品位に影響を与えるが、前面保護板30に、例えば屈折光学素子31aを設けることで、アクティブエリア24に表示される画像および映像を非表示領域12にまで拡大し、観察者による非表示領域12の視認性が低減される。
  <境界部分、湾曲部>
 図11は、継目部11における屈折光学素子31aの部分断面図である。前面保護板30は、屈折光学素子31aのV字溝を構成する平面311aと平坦部32とを接続する境界部分33を含む。境界部分33は、屈折光学素子31aのV字溝を中心として両側に存在する。図12は、図11に示した境界部分33を含む領域Cを拡大した図である。
 図12に示すように、前面保護板30は、境界部分33に湾曲部35を含んでいる。湾曲部35は、屈折光学素子31aのV字溝を構成する平面311aと平坦部32とをなだらかに接続しており、断面視において円弧を含んでいる。円弧の曲率中心35aは、前面保護板30の前面30aよりも液晶表示パネルアレイ10側(図2)、すなわち前面保護板30内に位置する。また、境界部分33が平坦部32に接続する一端331は、例えば、平坦部32から屈折光学素子31aにかけて傾きが変化し始める位置であり、アクティブエリア24上に存在する。また、境界部分33の他端332は、屈折光学素子31aの平面311aから平坦部32に向けて傾きが変化し始める位置である。以上のように、湾曲部35の円弧は、平面311aを構成する直線と平坦部32を構成する直線とをなだらかに接続する。すなわち、湾曲部35は、平面311aと平坦部32とを微分可能に連続性を有して接続する。図12においては、境界部分33の一端331と他端332との正射影の長さを湾曲部35の幅W3として示しており、幅W3は、前面保護板30の加工精度から、30μmから500μmの範囲となるが、この値は小さい方が望ましい。
 また、図示は省略するが、前面保護板30が屈折光学素子31b(図7)を備える場合も同様に、境界部分33が平坦部32に接続する一端は、平坦部32から屈折光学素子31bにかけて傾きが変化し始める位置であり、境界部分33の他端は、屈折光学素子31bの曲面311bから平坦部32にかけて傾きの変化の方向が変化し始める点すなわち変曲点である。
 なお、本実施の形態1では、湾曲部35は、1つの曲率中心35aを有する円弧を含む構成としたが、異なる曲率中心を有する複数の円弧が連続的に接続された構成であっても良い。
 <液晶表示パネルの画素の配列>
 図13は、液晶表示パネル20の継目部11近傍の斜視図であり、第1基板21aと第2基板21bに挟持された液晶層(図示せず)内に設けられた複数の画素の配列を示している。なお、図13を含め、以下に示す液晶表示パネル20の斜視図では、前面保護板30および各偏光板等の図示は省略している。
 図13に示すように、液晶表示パネル20は、アクティブエリア24内に配列された複数の画素群29を有し、各画素群29は、画素271、272、273および274で構成され、各画素は4色のサブ画素、すなわち表示色が白(W)、赤(R)、緑(G)および青(B)のサブ画素28で構成されている。そして、画素271~274では、それぞれサブ画素28の配置が異なっている。換言すれば、継目部11の延在方向と平行な方向(Y方向)において隣り合う画素は、互いにサブ画素の表示色の配置が異なるように構成され、また、継目部11の延在方向と直交する方向(X方向)において隣り合う画素は、互いにサブ画素の表示色の配置が異なっている。
 液晶表示パネル20においては、各サブ画素28を駆動する信号を変化させて画像および映像を表示している。例えば、白(W)、赤(R)、緑(G)および青(B)のサブ画素28を全て表示させると白色が表示され、赤(R)および緑(G)のサブ画素28を表示させると黄色が表示される。
 ここで、表示色が白(W)のサブ画素28は、バックライトの光を透明なフィルタを介して透過させる構成を採ることができるが、1つのサブ画素28に赤(R)、緑(G)および青(B)のカラーフィルタを設け、それらの面積を適宜設定し、実質的には赤(R)、緑(G)および青(B)のサブ画素を発光させて白表示する状態と同等な状態とすることで、表示色が白(W)のサブ画素28を得るようにしても良い。
 画素271では、液晶表示パネル20の長手方向(図13におけるX方向)であって、継目部11に対して離れた位置から継目部11に近づく方向には、緑(G)のサブ画素28、青(B)のサブ画素28がこの順に配列され、液晶表示パネル20の短手方向(図13におけるY方向)であって、液晶表示パネル端211aに近づく方向には、緑(G)のサブ画素28の隣に、白(W)のサブ画素28が配置され、また、青(B)のサブ画素28の隣に赤(R)のサブ画素28が配置されている。
 画素272では、液晶表示パネル20の長手方向(図13におけるX方向)であって、継目部11に対して離れた位置から継目部11に近づく方向には、白(W)のサブ画素28、赤(R)のサブ画素28がこの順に配列され、液晶表示パネル20の短手方向(図13におけるY方向)であって、液晶表示パネル端211aに近づく方向には、白(W)のサブ画素28の隣に、緑(G)のサブ画素28が配置され、また、赤(R)のサブ画素28の隣に青(B)のサブ画素28が配置されている。
 画素273では、液晶表示パネル20の長手方向(図13におけるX方向)であって、継目部11に対して離れた位置から継目部11に近づく方向には、赤(R)のサブ画素28、緑(G)のサブ画素28がこの順に配列され、液晶表示パネル20の短手方向(図13におけるY方向)であって、液晶表示パネル端211aに近づく方向には、赤(R)のサブ画素28の隣に、青(B)のサブ画素28が配置され、また、緑(G)のサブ画素28の隣に白(W)のサブ画素28が配置されている。
 画素274では、液晶表示パネル20の長手方向(図13におけるX方向)であって、継目部11に対して離れた位置から継目部11に近づく方向には、青(B)のサブ画素28、白(W)のサブ画素28がこの順に配列され、液晶表示パネル20の短手方向(図13におけるY方向)であって、液晶表示パネル端211aに近づく方向には、青(B)のサブ画素28の隣に、赤(R)のサブ画素28が配置され、また、白(W)のサブ画素28の隣に緑(G)のサブ画素28が配置されている。
 画素271~274を構成するサブ画素28は、平面視で、全てサイズが同じ正方形であり、2行2列に間隔を開けて配列されており、画素271~274も平面視で、全てサイズが同じ正方形となっている。
 また、画素群29は、液晶表示パネル20の長手方向(図13におけるX方向)であって、継目部11に対して離れた位置から継目部11に近づく方向には、画素271、画素272がこの順に配列され、液晶表示パネル20の短手方向(図13におけるY方向)であって、液晶表示パネル端211aに近づく方向には、画素271の隣に、画素273が配置され、また、画素272の隣に画素274が配置され、画素271~274も2行2列の配列となっている。
 画素群29は、液晶表示パネル20の長手方向(X方向)および短手方向(Y方向)に周期的に配置されている。なお、サブ画素28の形状およびサイズに制限はなく、平面視での形状が長方形であっても良く、円弧を含んでいても良い。また、表示色によってサイズが異なっていても良く、マルチディスプレイ100に必要な表示性能などに基づいて、適宜設計される。
 また、図13に示したサブ画素28の配列は一例であり、継目部11と平行な方向(Y方向)に配列されるサブ画素28において、同じ表示色のサブ画素28の間に、2つ以上の異なる表示色のサブ画素28が配列された構成であれば良い。
 図14は、サブ画素28の配列の他の例を示す斜視図である。図14に示すように、画素271では、液晶表示パネル20の長手方向(X方向)であって、継目部11に対して離れた位置から継目部11に近づく方向には、青(B)のサブ画素28、緑(G)のサブ画素28がこの順に配列され、液晶表示パネル20の短手方向(Y方向)であって、液晶表示パネル端211aに近づく方向には、青(B)のサブ画素28の隣に、赤(R)のサブ画素28が配置され、また、緑(G)のサブ画素28の隣に白(W)のサブ画素28が配置されている。
 画素272では、液晶表示パネル20の長手方向(X方向)であって、継目部11に対して離れた位置から継目部11に近づく方向には、赤(R)のサブ画素28、白(W)のサブ画素28がこの順に配列され、液晶表示パネル20の短手方向(Y方向)であって、液晶表示パネル端211aに近づく方向には、赤(R)のサブ画素28の隣に青(B)のサブ画素28が配置され、また、白(W)のサブ画素28の隣に緑(G)のサブ画素28が配置されている。
 画素273では、液晶表示パネル20の長手方向(X方向)であって、継目部11に対して離れた位置から継目部11に近づく方向には、緑(G)のサブ画素28、赤(R)のサブ画素28がこの順に配列され、液晶表示パネル20の短手方向(Y方向)であって、液晶表示パネル端211aに近づく方向には、緑(G)のサブ画素28の隣に白(W)のサブ画素28が配置され、また、赤(R)のサブ画素28の隣に青(B)のサブ画素28が配置されている。
 画素274では、液晶表示パネル20の長手方向(X方向)であって、継目部11に対して離れた位置から継目部11に近づく方向には、白(W)のサブ画素28、青(B)のサブ画素28がこの順に配列され、液晶表示パネル20の短手方向(Y方向)であって、液晶表示パネル端211aに近づく方向には、白(W)のサブ画素28の隣に緑(G)のサブ画素28が配置され、また、青(B)のサブ画素28の隣に、赤(R)のサブ画素28が配置されている。なお、画素271~274の配置は図13と同じである。
 また、図13および図14では、各画素が4色のサブ画素28で構成された例を示したが、各画素が3色のサブ画素28で構成されていても良い。
 図15は、各画素が3色のサブ画素、すなわち表示色が赤(R)、緑(G)および青(B)のサブ画素で構成された場合のサブ画素の配列の例を示す斜視図である。図15においては、アクティブエリア24内に配列された2種類の画素群291および292が、液晶表示パネル20の短手方向(Y方向)において交互に配置されている。画素群291は、画素271、272、273および274で構成され、画素群292は、画素275、276、277および278で構成されている。
 画素群291の画素271では、液晶表示パネル20の長手方向(X方向)であって、継目部11に対して離れた位置から継目部11に近づく方向には、緑(G)のサブ画素28、赤(R)のサブ画素28がこの順に配列され、液晶表示パネル20の短手方向(Y方向)であって、液晶表示パネル端211aに近づく方向には、緑(G)のサブ画素28の隣に、青(B)のサブ画素28が配置され、また、赤(R)のサブ画素28の隣に緑(G)のサブ画素28が配置されている。なお、画素272のサブ画素の配列は、画素271と同じである。
 画素群291の画素273では、液晶表示パネル20の長手方向(X方向)であって、継目部11に対して離れた位置から継目部11に近づく方向には、赤(R)のサブ画素28、青(B)のサブ画素28がこの順に配列され、液晶表示パネル20の短手方向(Y方向)であって、液晶表示パネル端211aに近づく方向には、赤(R)のサブ画素28の隣に緑(G)のサブ画素28が配置され、青(B)のサブ画素28の隣に、赤(R)のサブ画素28が配置されている。なお、画素274のサブ画素の配列は、画素273と同じである。
 また、画素群292の画素275では、液晶表示パネル20の長手方向(X方向)であって、継目部11に対して離れた位置から継目部11に近づく方向には、青(B)のサブ画素28、緑(G)のサブ画素28がこの順に配列され、液晶表示パネル20の短手方向(Y方向)であって、液晶表示パネル端211aに近づく方向には、青(B)のサブ画素28の隣に、赤(R)のサブ画素28が配置され、また、緑(G)のサブ画素28の隣に青(B)のサブ画素28が配置されている。なお、画素276のサブ画素の配列は、画素275と同じである。
 画素群292の画素277では、液晶表示パネル20の長手方向(X方向)であって、継目部11に対して離れた位置から継目部11に近づく方向には、緑(G)のサブ画素28、赤(R)のサブ画素28がこの順に配列され、液晶表示パネル20の短手方向(Y方向)であって、液晶表示パネル端211aに近づく方向には、緑(G)のサブ画素28の隣に、青(B)のサブ画素28が配置され、また、赤(R)のサブ画素28の隣に緑(G)のサブ画素28が配置されている。なお、画素278のサブ画素の配列は、画素277と同じである。
 このように、各画素が3色のサブ画素で構成されている場合であっても、継目部11と平行な方向(Y方向)に配列されるサブ画素28において、同じ表示色のサブ画素28の間に、2つ以上の異なる表示色のサブ画素28が配列された構成、換言すれば、継目部11の延在方向と平行な方向(Y方向)において隣り合う画素を、互いにサブ画素の表示色の配置が異なるように構成すれば良い。
 各画素を3色のサブ画素で構成する場合は、画素の構成を簡略化することができ、各画素を4色のサブ画素で構成する場合は、同じ表示色のサブ画素の間に存在する異なる表示色のサブ画素の個数が増えるので、単色輝線の発生の抑制効果がより高くなる。
  <効果>
 以上説明したように、実施の形態1に係るマルチディスプレイ100においては、液晶表示パネル20の画素配列において、継目部11と平行な方向(Y方向)に配列されるサブ画素28において、同じ表示色のサブ画素28の間に、2つ以上の異なる表示色のサブ画素28が配列された構成を採ることで、単色輝線が視認されることなく良好な表示品位が得られた。
 継目部11に対して平行な方向に配列されるサブ画素28が、同じ表示色のサブ画素28の間に、2つ以上の異なる表示色のサブ画素28が配列される、すなわち、前面保護板30の湾曲部35を含む境界部分33が延在する方向において、同じ表示色のサブ画素28の間に、2つ以上の異なる表示色のサブ画素28が配列されることで、混色表示、例えば、白色表示および黄色表示の際に、境界部分33に単色輝線が視認される問題が発生しない。これは、先に説明したように、液晶表示パネルからの出射光がサブ画素の色ごとに分離されることで境界部分33に単色輝線が視認されるが、前面保護板30の境界部分33に平行に配列されるサブ画素28が、同じ表示色のサブ画素28間に2つ以上の異なる表示色のサブ画素28を挟むことで、各色のサブ画素からの出射光が分離され難くなり、混色表示時に境界部分33において特定の色が連続して視認される単色輝線の発生が低減されるためと考えられる。
 なお、液晶表示パネル20の長手方向(継目部11と直交する方向)においても、同じ表示色のサブ画素28間に2つ以上の異なる表示色のサブ画素28を挟むようにサブ画素28が配置されているので、液晶表示パネル20が例えば縦2行、横3列で配列された場合にも、縦方向および横方向の境界部分33に輝線が視認されることを抑制できる。
 このように、本実施の形態1のマルチディスプレイ100は、混色表示の際、前面保護板30の屈折光学素子の境界部分に現れる単色輝線の視認性を低減でき、表示パネルの継目がユーザーから見えず、表示品位の高いディスプレイを提供できる。
 <実施の形態2>
 実施の形態2のマルチディスプレイは、実施の形態1のマルチディスプレイ100と比較してサブ画素28の形状と配置が異なっている。なお、サブ画素28の形状と配置以外は実施の形態1のマルチディスプレイ100と同様であるので、重複する説明は省略する。
 サブ画素28の形状と配置が異なっても、実施の形態1のマルチディスプレイ100と同様に、混色表示の際、前面保護板30の屈折光学素子31aの境界部分33に現れる輝線の視認性を低減できる。
 図16は、本発明に係る実施の形態2のマルチディスプレイ200における液晶表示パネル20の継目部11近傍の斜視図であり、第1基板21aと第2基板21bに挟持された液晶層(図示せず)内に設けられた複数の画素の配列を示している。なお、図16を含め、以下に示す液晶表示パネル20の斜視図では、前面保護板30および各偏光板等の図示は省略している。
 図16に示すように、液晶表示パネル20は、アクティブエリア24内に配列された複数の画素27を有し、各画素27は、3色のサブ画素、すなわち表示色が赤(R)、緑(G)および青(B)のサブ画素28で構成されている。
 サブ画素28の平面視形状は長方形であり、その長辺が液晶表示パネル20の長手方向(図16においてX方向)と平行に配置され、短辺が液晶表示パネル20の短手方向(Y方向)と平行に配置され、液晶表示パネル端211a側から青(B)のサブ画素28、緑(G)のサブ画素28、赤(R)のサブ画素28がこの順に配列されている。
 全てのサブ画素28は、平面視でのサイズが同じであり、それぞれの短辺は液晶表示パネル20の短手方向(Y方向)に揃い、それぞれの長辺は液晶表示パネル20の長手方向(X方向)に揃うように配列されている。
 また、画素27は、液晶表示パネル20の長手方向(X方向)および短手方向(Y方向)に周期的に配置されている。なお、サブ画素28の形状およびサイズに制限はなく、平面視での形状に円弧を含んでいても良い。また、表示色によってサイズが異なっていても良く、マルチディスプレイ200に必要な表示性能などに基づいて、適宜設計される。
 また、図16では、各画素が3色のサブ画素28で構成された例を示したが、各画素が4色のサブ画素28で構成されていても良い。
 図17は、各画素が4色のサブ画素、すなわち表示色が白(W)、赤(R)、緑(G)および青(B)のサブ画素28で構成された場合のサブ画素の配列の例を示す斜視図である。図15においては、液晶表示パネル20の液晶表示パネル端211a側から、白(W)のサブ画素28、青(B)のサブ画素28、緑(G)のサブ画素28および赤(R)のサブ画素28がこの順に配列されている。
 このように、平面視形状が長方形のサブ画素28であっても、継目部11と平行な方向(Y方向)において、同じ表示色のサブ画素28の間に、2つ以上の異なる表示色のサブ画素28が配列された構成であれば良い。
  <効果>
 以上説明したように、実施の形態2に係るマルチディスプレイ200においては、液晶表示パネル20の画素配列において、継目部11と平行な方向(Y方向)に配列されるサブ画素28において、同じ表示色のサブ画素28の間に、2つ以上の異なる表示色のサブ画素28が配列された構成を採ることで、単色輝線が視認されることなく良好な表示品位が得られた。
 継目部11に対して平行な方向に配列されるサブ画素28が、同じ表示色のサブ画素28の間に、2つ以上の異なる表示色のサブ画素28が配列される、すなわち、前面保護板30の湾曲部35を含む境界部分33が延在する方向において、同じ表示色のサブ画素28の間に、2つ以上の異なる表示色のサブ画素28が配列されることで、混色表示、例えば、白色表示および黄色表示の際に、境界部分33に単色輝線が視認される問題が発生しない。これは、先に説明したように、液晶表示パネルからの出射光がサブ画素の色ごとに分離されることで境界部分33に単色輝線が視認されるが、前面保護板30の境界部分33に平行に配列されるサブ画素28が、同じ表示色のサブ画素28間に2つ以上の異なる表示色のサブ画素28を挟むことで、各色のサブ画素からの出射光が分離され難くなり、混色表示時に境界部分33において特定の色が連続して視認される単色輝線の発生が低減されるためと考えられる。
 このように、本実施の形態2のマルチディスプレイ200は、混色表示の際、前面保護板30の屈折光学素子の境界部分に現れる単色輝線の視認性を低減でき、表示パネルの継目がユーザーから見えず、表示品位の高いディスプレイを提供できる。
 なお、上述した各実施の形態においては、表示パネルに液晶表示パネルを用いた例を示したが、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ、プラズマディスプレイなどに用いられる表示パネルおよび表示パネルアレイを備えるマルチディスプレイであっても上記の各効果を奏する。
 本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、各実施の形態を適宜、変形、省略したりすることが可能である。
 この発明は詳細に説明されたが、上記した説明は、全ての態様において、例示であって、この発明がそれに限定されるものではない。例示されていない多数の変形例が、この発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。

Claims (7)

  1.  複数の表示パネルが配列された表示パネルアレイと、
     前記表示パネルアレイの光出射側に前記表示パネルアレイを覆うように設けられた保護板と、を備え、
     前記保護板は、
     前記表示パネルアレイの隣り合う表示パネル間の継目部に対応する位置に、前記継目部に沿って前面に溝状に設けられ、前記表示パネルからの光を屈折させる屈折光学素子を有し、
     前記表示パネルは、表示面内に設けられた画素を構成する複数のサブ画素が、少なくとも前記継目部に沿った前記継目部の延在方向と平行な方向において、同じ表示色のサブ画素の間に、2つ以上の異なる表示色のサブ画素が配置されるように配列される、マルチディスプレイ。
  2.  前記複数のサブ画素は、少なくとも前記継目部に沿った前記継目部の延在方向と直交する方向において、同じ表示色のサブ画素の間に、2つ以上の異なる表示色のサブ画素が配置されるように配列される、請求項1記載のマルチディスプレイ。
  3.  前記複数のサブ画素は、前記画素内で2行2列に配置され、
     それぞれのサブ画素は、平面視形状が正方形であって、各辺が前記表示パネルの各辺と平行して配置される、請求項1記載のマルチディスプレイ。
  4.  前記継目部の延在方向と平行な方向において隣り合う画素は、互いに前記複数のサブ画素の表示色の配置が異なる、請求項1記載のマルチディスプレイ。
  5.  前記継目部の延在方向と直交する方向において隣り合う画素は、互いに前記複数のサブ画素の表示色の配置が異なる、請求項4記載のマルチディスプレイ。
  6.  前記複数のサブ画素は、前記画素内で1列に配置され、
     それぞれのサブ画素は、平面視形状が長方形であって、短辺が継目部と平行な方向に並ぶように配列される、請求項1記載のマルチディスプレイ。
  7.  前記複数のサブ画素は、
     表示色の種類が、3種類または4種類である、請求項1から請求項6の何れか1項に記載のマルチディスプレイ。
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