WO2018168080A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2018168080A1
WO2018168080A1 PCT/JP2017/041690 JP2017041690W WO2018168080A1 WO 2018168080 A1 WO2018168080 A1 WO 2018168080A1 JP 2017041690 W JP2017041690 W JP 2017041690W WO 2018168080 A1 WO2018168080 A1 WO 2018168080A1
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light
light source
emission structure
emission
emitted
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佳彦 ▲高▼木
高大 森地
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オムロン株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a display device that displays a specific symbol by light.
  • Patent Document 1 discloses a display device including a panel of a light transmissive material.
  • light that has entered the panel from a light source facing the first end face is reflected by a plurality of triangular prisms (corresponding to the first light symbol) formed on the back wall and emitted from the light exit surface.
  • the first optical symbol is displayed.
  • the light incident on the panel from the light source facing the second end surface is reflected by a plurality of triangular prisms (corresponding to the second optical symbol) formed on the back wall and emitted from the light emitting surface.
  • a second light symbol is displayed.
  • One embodiment of the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a display device that displays a specific symbol by light, and the displayed symbol is continuously displayed to an observer. It is to provide technology that looks moving.
  • a display device includes a plurality of light sources, and a light guide plate that guides light incident from the light sources and emits part of the light from a light exit surface.
  • the light guide plate includes a first emission structure region including a plurality of first emission structure portions in which an incident direction in which a quantity of emitted light in a predetermined direction is maximized is a direction of the first light source; and emission in the predetermined direction
  • a second emission structure region including a plurality of second emission structure portions in which an incident direction in which the amount of light is maximized is a direction of a second light source adjacent to the first light source; and the amount of emitted light in the predetermined direction is maximum.
  • a third light emitting structure region including a plurality of third light emitting structure portions whose incident direction is a direction between the first light source and the second light source, and the third light emitting structure region includes the third light emitting structure region. It is characterized by being arranged between one emission structure region and the second emission structure region .
  • the displayed symbol appears to move continuously with respect to the observer.
  • FIG. 1 is the schematic which shows the structure of the display apparatus which concerns on embodiment of this invention. It is the schematic which shows the external appearance of the display apparatus which concerns on embodiment of this invention. It is a perspective view of the radiation
  • A) is the schematic which shows the structure of the light-guide plate and light source in a prior art.
  • B) is the schematic which shows the structure of the light-guide plate which concerns on embodiment of this invention, and a 1st light source and a 2nd light source. It is the schematic which shows the structure of the light-guide plate and light source which concern on the modification of embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an outline of a configuration of a display device 1 according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic view showing the appearance of the display device 1.
  • the light guide plate 2 in the display device 1 in FIG. 1 indicates a portion corresponding to the region R in the display device 1 in FIG.
  • the display device 1 includes a light guide plate 2, a first light source 4 arranged in a line along one end surface of the light guide plate 2 parallel to the horizontal direction (X axis in FIG. 1), and A second light source 5 (corresponding to a plurality of light sources in claims) and a light source control unit 3 are provided.
  • the first light source 4 and the second light source 5 constitute a part of the light source group 15 including the plurality of light sources 14 shown in FIG. 2, and irradiate light from one end face of the light guide plate 2 toward the inside.
  • Examples of the first light source 4 and the second light source 5 include LEDs.
  • the first light source 4 and the second light source 5 may each be capable of adjusting the amount of emitted light, or may be capable of adjusting the color of the emitted light.
  • the distance between the 1st light source 4 and the 2nd light source 5 is 5 mm or more.
  • the light guide plate 2 is composed of a light-transmitting casing, and includes emission structures 6 to 13 inside the casing.
  • the light guide plate 2 guides light incident from the first light source 4 and the second light source 5 by the output structures 6 to 13, respectively, and a part of the light guide surface 2 (positive direction of the Z axis in FIG. 1).
  • the light is emitted from a plane parallel to the XY plane.
  • Examples of the emission structures 6 to 13 include a prism and a mirror. Details of the emission structures 6 to 13 will be described later.
  • the light source control unit 3 (corresponding to the light amount adjustment unit and the color adjustment unit in the claims) appears to move the symbols displayed on the light emission surface to the observer by the light emitted from the emission structure units 6 to 13. In this manner, the turning on and off of the first light source 4 and the second light source 5 are controlled. Further, when the amount of light emitted from the first light source 4 and the second light source 5 can be adjusted, the light source control unit 3 determines that the amount of light emitted from the first light source 4 and the second light source 5 You may comprise so that the light quantity of the light to radiate
  • the light source control unit 3 determines that the color of light emitted from the first light source 4 and the second light source 5 You may comprise so that the color of the emitted light may each be adjusted.
  • FIG. 3 is a perspective view showing an outline of the configuration of a plurality of emission structure portions 16 (included in the first emission structure region A shown in FIG. 1) having the same configuration as the emission structure portions 6 to 13.
  • each of the plurality of emission structures 16 has a convex shape toward the light emission surface of the light guide plate 2.
  • the plurality of emission structures 16 are configured such that the direction of the maximum intensity of the emitted light is the same in the arrow ⁇ direction.
  • the direction of the light (arrow ⁇ ) incident on the plurality of emission structures 16 is changed so that the direction of the maximum intensity of the emitted light is the same in the direction of the arrow ⁇ .
  • the plurality of emission structures 16 emit light having the direction of the maximum intensity light aligned in the direction of the arrow ⁇ . Since the plurality of emission structure portions 16 are formed in a band shape, the plurality of emission structure portions 16 emit streak-like light corresponding to the band shape.
  • the emission structures 6 to 13 shown in FIG. 1 will be described in detail.
  • the emission structure 6 and the emission structure 8 (corresponding to the first emission structure in the claims) are arranged along the first emission structure region A, respectively.
  • each of the emission structure 6 and the emission structure 8 has an incident direction in which the amount of emitted light in the positive Z-axis direction (predetermined direction) in FIG. 1 is maximized in the direction of the first light source 4 (the emission structure in FIG. 1).
  • the light emitted from the emission structure 6 and the emission structure 8 included in the first emission structure area A generates the first light emission area A ′ on the light emission surface illustrated in FIG. 2.
  • each of the emission structure 9 and the emission structure portion 10 (corresponding to the second emission structure portion in the claims) are arranged along the second emission structure region B, respectively. Further, each of the emission structure 9 and the emission structure 10 has an incident direction in which the amount of emitted light in the positive Z-axis direction (predetermined direction) in FIG. 1 is maximized in the direction of the second light source 5 (the emission structure in FIG. 1). The direction of the arrow extending from the portion 9 to the position X n + 1 and the direction of the arrow extending from the emitting structure 10 to the position X n + 1 ). Thereby, the light emitted from the emission structure 9 and the emission structure 10 included in the second emission structure region B generates a second light-emitting region B ′ on the light emission surface illustrated in FIG. 2.
  • the light amounts of the fourth and second light sources are adjusted so that the first light emitting area A ′ and the second light emitting area B ′ on the light emitting surface have similar circular patterns with different radii. Yes.
  • the light source is controlled so that the first light emitting area A ′ and the second light emitting area B ′ are sequentially turned on, does the design displayed on the light emitting surface move for the observer? Or the size appears to change.
  • the emission structure portion 11, the emission structure portion 12, and the emission structure portion 13 are respectively the first emission structure region A and the second emission structure. It is arranged in a region (third emission structure region) between the region B.
  • the emission structure unit 11, the emission structure unit 12, and the emission structure unit 13 have the first light source 4 and the second light source in the incident direction in which the amount of emitted light in the positive Z-axis direction (predetermined direction) in FIG.
  • the emission structure 7 is also arranged in a region between the first emission structure area A and another emission structure area not shown. Yes.
  • the emission structure unit 7 determines the incident direction in which the amount of emitted light in the positive Z-axis direction (predetermined direction) in FIG. 1 is the direction between the first light source 4 and another light source not shown (in FIG. 1). The direction of the arrow extending from the emission structure 7 to the position X1).
  • the light emitted from the emission structure portion 11, the emission structure portion 12, and the emission structure portion 13 included in the third emission structure region is transmitted to the observer. It will appear to complement the boundary between the first light emitting area A ′ and the second light emitting area B ′ on the emission surface. That is, for example, when control is performed to turn on the second light source 5 after turning on the first light source 4, light smoothly flows from the first light emitting region A ′ to the second light emitting region B ′. Can produce a display effect that moves.
  • the first light emitting region A ′ is changed to the second light emitting region B ′.
  • a display effect in which light moves smoothly can be realized.
  • the first light source 4 and the second light source 5 are arranged in a line along one end surface of the light guide plate 2 parallel to the horizontal direction (X axis in FIG. 1).
  • the observer's viewpoint moves in the horizontal direction with the first light source 4 and the second light source 5 turned on, the effect of changing the state of the symbol displayed on the light emitting surface is realized. it can.
  • each light source and each emission structure unit is configured to display a specific symbol by light emitted from each emission structure region, and lighting and extinguishing of each light source are controlled so that the symbol moves. In this case, the displayed symbols appear to move continuously with respect to the observer.
  • the amount of light emitted from the first light source 4 and the second light source 5 can be adjusted, and the light source control unit 3 emits the amount of light emitted from the first light source 4 and the second light source 5. Even in the case where the light intensity is adjusted, the same effects as those obtained by the third emission structure region can be obtained. That is, the light emitted from the third light emitting structure region complements the boundary between the first light emitting region A ′ and the second light emitting region B ′, so that the light source controller 3 gradually reduces the light amount of the first light source 4. When the control is performed so as to gradually increase the light amount of the second light source 5 after the light is raised, the light moves more smoothly from the first light emitting area A ′ to the second light emitting area B ′. A display effect can be realized.
  • the color of light emitted from the first light source 4 and the second light source 5 can be adjusted, and the light source control unit 3 emits the color of light emitted from the first light source 4 and the second light source 5. Even in the case where the light color is adjusted, the same effects as those obtained by the third emission structure region can be obtained. That is, the light emitted from the third light emitting structure region complements the boundary between the first light emitting region A ′ and the second light emitting region B ′, so that the light source control unit 3 specifies the color of the first light source 4.
  • the emission structure 11, the emission structure 12, and the emission structure 13 included in the third emission structure region will be described in more detail.
  • the emission structure unit 11, the emission structure unit 12, and the emission structure unit 13 are arranged in the positive direction of the Z-axis in FIG. 1 as the arranged positions approach the second emission structure region B from the first emission structure region A, respectively.
  • the incident direction in which the amount of emitted light is maximized is configured to be a direction closer to the second light source 5 from the first light source 4.
  • the output structure unit 12 disposed at the farthest position from the second output structure region B has the incident direction in which the output light amount is the maximum.
  • farthest direction from second light source 5 is configured so as to (extending from coupling structure 12 to a position X 2 direction of the arrow in FIG. 1).
  • the output structure unit 11 disposed at the position closest to the second output structure region B has a first incident direction in which the output light amount is maximum.
  • direction closest to the second light source 5 is configured so as to (extending from coupling structure 11 to the position X 4 the direction of the arrow in FIG. 1).
  • positioned is a 2nd output structure area
  • B the closer to B, the greater the amount of emitted light.
  • the emission structure 11, the emission structure 12, and the emission structure 13 With the above-described configuration of the emission structure 11, the emission structure 12, and the emission structure 13, the third on the light emission surface generated by the light emitted from the emission structure 11, the emission structure 12, and the emission structure 13.
  • the intensity of light in the light emitting region continuously increases on the light emitting surface from the first light emitting region A ′ to the second light emitting region B ′.
  • the first light emitting area A ′ is changed to the second light emitting area B ′.
  • a display effect in which light moves smoothly can be realized.
  • the first light emitting region A ′ is changed to the second light emitting region B ′.
  • a display effect in which light moves more smoothly can be realized.
  • the light emitting structure 11, the light emitting structure 12, and the light emitting structure 13 are each caused by the light from the first light source 4 as the position where the light emitting structure 11, the light emitting structure 12, and the light emitting structure 13 approach each other.
  • the direction in which the amount of emitted light is maximized is the direction in which the amount of emitted light from the first emitting structure region A is maximized, and the direction in which the amount of emitted light from the second emitting structure region B by the light from the first light source 4 is maximized. It is configured to change continuously.
  • the direction in which the amount of light is maximized is configured to be the direction closest to the direction in which the amount of light emitted from the second emission structure region B by the light from the first light source 4 is maximized (for example, the positive direction of the Z axis). ing.
  • the remaining light emitting structure 13 has a direction in which the amount of light emitted by the light from the first light source 4 is maximized, and a direction in which the amount of light emitted from the light emitting structure 11 by the light from the first light source 4 is maximized. And the direction in which the amount of light emitted from the light emitting structure 12 by the light from the first light source 4 is maximized.
  • the emission structure 11 With the above-described configuration of the emission structure 11, the emission structure 12, and the emission structure 13, the third on the light emission surface generated by the light emitted from the emission structure 11, the emission structure 12, and the emission structure 13.
  • the light emitting region is complemented so that there is no gap between the first light emitting region A ′ and the second light emitting region B ′.
  • the first light emitting area A ′ is changed to the second light emitting area B ′.
  • a display effect in which light moves smoothly can be realized.
  • the first light emitting region A ′ is changed to the second light emitting region B ′.
  • a display effect in which light moves more smoothly can be realized.
  • each of the emission structure unit 11, the emission structure unit 12, and the emission structure unit 13 has an incident direction in which the amount of emitted light is maximized from the installed position according to the following formula ( It is configured to be in the direction to the position indicated by I).
  • Formula (I) (In Formula (I), as FIG. 1 shows, Xn is the X coordinate of the position where the first light source 4 is installed, and Xn + 1 is the position where the second light source 5 is installed.) Further, ⁇ is the emission intensity (relative value) on the light exit surface when only the first light source 4 at the position Xn is turned on, and satisfies 0 ⁇ ⁇ ⁇ 1.
  • the emission intensity of the third emission region is changed from the first emission region A ′ to the second emission region A ′. It can be continuously changed on the light emitting surface over the light emitting region B ′.
  • FIG. 4A is a schematic diagram showing a configuration of the light guide plate 2 showing an example of an arrangement range of light sources.
  • FIG. 4B is a schematic diagram showing a configuration of the light guide plate 2 showing another example of the arrangement range of the light sources.
  • the light guide plate 2 includes an emission structure region C therein.
  • a plurality of light sources are installed on one end surface of the light guide plate 2 along the range of the arrow L.
  • the light source 21 is a light source that is turned on among the plurality of light sources, and emits light toward the emission structure region C inside the light guide plate 2.
  • a plurality of emission structure portions are arranged so as to form a pattern in which a plurality of concentric circles having different radii are arranged from the center to the outermost periphery.
  • the light emitted from the light source 21 is guided by the plurality of emission structures, and a part thereof is emitted from the light emission surface (a surface parallel to the XY plane in the Z-axis positive direction).
  • a concentric pattern corresponding to the light source 21 is displayed on the light exit surface.
  • the light source control unit of the light source 21 (not shown), a single light source of the plurality of light sources being installed along the range of arrow L, the light source of the position of the X 1 position of X 2 sources Light up sequentially.
  • concentric symbols on the light exit surface sequentially emit light from the center p 1 to the outermost periphery including the position p 2 .
  • the arrow extending from the position p 1 to the position X 1 indicates the incident direction in which the amount of emitted light of the emission structure portion installed at the position p 1 is maximum
  • the arrow extending from the position p 2 to the position X 2 is the position the coupling structure installed in the P 2
  • emission light intensity indicates the incident direction of maximum
  • the range of the concentric pattern on the light output surface based on the pattern formed by the output structure portion installed in the output structure region C is the corresponding light source. Because the range is limited to the range of arrow L, it is limited to the outermost periphery including the position p 2. More specifically, since the installed light source position X 2 have some directivity from the light source, in the coupling structure of the large circle of radius than the circle including the position p 2 is Included are those that do not receive enough light. Therefore, there is a possibility that the circular pattern in which the emission structure portion is arranged in the region D cannot appropriately emit light. Therefore, the above-described problem can be solved by having the configuration described below.
  • the light guide plate 2 includes an emission structure region E therein. Also, on one end face of the light guide plate 2, are installed a plurality of light sources along the range of arrow L 1, light source 17 is a light source is lit among the plurality of light sources, emitting structure area for emitting light toward the emitting structure area E 1 obtained by equally dividing the E. Similarly, the light source 18 is a light source is lit among the plurality of light sources to emit light toward the emitting structure area E 2 obtained by equally dividing the coupling structure region E.
  • the coupling structure area E 1 has a plurality of coupling structure (not shown), the radius is arranged to form a plurality lined pattern to the outermost from the center of the semicircle of different concentric circles.
  • the emission structure region E 1 guides light incident from the light source 17 by the plurality of emission structure parts, and emits part of the light from a light emission surface (a surface parallel to the XY plane in the positive Z-axis direction). Thus, a concentric semicircle pattern corresponding to the light source 17 is displayed on the light exit surface.
  • the exit structure area E 2 a plurality of coupling structure (not shown), the radius is arranged to form a plurality lined pattern to the outermost from the center of the semicircle of different concentric circles.
  • Emitting structure area E 2 is that by the plurality of coupling structure, and guiding the light incident from the light source 18 to emit a part of the light emitting surface (plane parallel to the XY plane in the Z-axis positive direction) Thus, a concentric semicircle pattern corresponding to the light source 18 is displayed on the light exit surface.
  • the light source control unit (not shown) of the light source 17 changes one light source among the plurality of light sources installed along the range of the arrow L1 from the light source at the position X1 to the light source at the position X2. Light up sequentially.
  • a light source control unit (not shown) of the light source 18 changes one light source of the plurality of light sources installed along the range of the arrow L 2 from the light source at the X 2 position to the X 3 position. Light up to the light source at the position sequentially.
  • the arrow extending from the position q 1 to the position X 1 indicates the incident direction in which the amount of emitted light of the emission structure portion installed at the position q 1 is maximum
  • the arrow extending from the position q 2 to the position X 2 is the position the coupling structure installed in q 2
  • emission light intensity indicates the incident direction of maximum.
  • an arrow extending from the position q 1 to the position X 2 indicates an incident direction in which another emitted structure portion installed at the position q 1 maximizes the amount of emitted light
  • an arrow extending from the position q 3 to the position X 3 is , the coupling structure installed in the position q 3, emission light intensity indicates the incident direction of maximum.
  • the light guide plate 2 the light source 17, and the light source 18 according to the present embodiment having the above-described configuration, concentric circles on the light emission surface based on the pattern formed by the emission structure portion installed in the emission structure region E.
  • range of symbols comprises as compared with the prior art described above, since spread to the extent that the range of the corresponding light source plus the range of arrow L 2 in the range of arrow L 1, a position q 2 and the position q 3 top Widen to the outer periphery.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating the configuration of a light guide plate 30 and a light source 31 which are modifications of the present embodiment.
  • the light guide plate 30 includes an emission structure group 32 including a plurality of emission structure portions, an emission structure group 33, and an emission structure group 34.
  • the emission structure group 32 is included in the emission structure area G corresponding to the first emission structure area A or the second emission structure area B described above.
  • Each coupling structure for coupling structure group 32 includes the direction of incidence amount of emitted light is maximized in the Z-axis positive direction in FIG. 5, extending from the exit structure group 32 in the direction (Fig. 5 of the light source 31 to the position X 2 arrows Direction).
  • each of the emission structure group 33 and the emission structure group 34 is included in separate emission structure areas corresponding to the above-described third emission structure area. That is, the light guide plate 30 according to this modification has a plurality of emission structure regions corresponding to the third emission structure region.
  • the plurality of coupling structure for coupling structure group 33 includes, respectively, the direction of incidence amount of emitted light is maximized in the Z-axis positive direction in FIG. 5, the direction of the same position X 3 (emission structure group in FIG. 5 It is set to extend to a position X 3 direction of the arrow) from 33.
  • the plurality of coupling structure for coupling structure group 34 includes, respectively, the direction of incidence the amount of light emitted to the Z-axis positive direction in FIG. 5 is maximum, the same position X 1 direction (emission structure group in FIG. 5 It is to grow the direction of the arrow) to the position X 1 from 34.
  • the emission structure region corresponding to the third emission structure region has a plurality of emission structure portions having the same direction as the incident direction in which the amount of emitted light is maximized (corresponding to the plurality of third emission structure portions in the claims) ), It is possible to pattern a plurality of emission structures having the same configuration in a lump for each region, so that the processing efficiency of the light guide plate 30 can be improved.
  • a display device includes a plurality of light sources, and a light guide plate that guides light incident from the light sources and emits part of the light from a light exit surface.
  • the light guide plate includes a first emission structure region including a plurality of first emission structure portions in which an incident direction in which a quantity of emitted light in a predetermined direction is maximized is a direction of the first light source; and emission in the predetermined direction
  • a second emission structure region including a plurality of second emission structure portions in which an incident direction in which the amount of light is maximized is a direction of a second light source adjacent to the first light source; and the amount of emitted light in the predetermined direction is maximum.
  • a third light emitting structure region including a plurality of third light emitting structure portions whose incident direction is a direction between the first light source and the second light source, and the third light emitting structure region includes the third light emitting structure region. It is characterized by being arranged between one outgoing structure area and the second outgoing structure area
  • the observer emits light emitted from the plurality of third emission structure portions included in the third emission structure region by the light emitted from the first emission structure region on the light emission surface. It will appear to complement the boundary between the generated first light emitting region and the second light emitting region generated by the light emitted from the second emitting structure region. That is, for example, when control is performed such that the second light source is turned on after the first light source is turned on, a display in which light smoothly moves from the first light emitting region to the second light emitting region. Production can be realized. Further, for example, even when the viewpoint of the observer moves with the first light source and the second light source turned on, the light smoothly moves from the first light emitting region to the second light emitting region. Such display effects can be realized.
  • each of the plurality of third emission structure units is arranged in the predetermined direction as the position where the third emission structure units are arranged approaches the second emission structure region from the first emission structure region.
  • the incident direction in which the amount of light emitted from the light source becomes maximum may be a direction close to the second light source from the first light source.
  • emitted from several 3rd light emission structure part is 2nd light emission area from 1st light emission area
  • each of the plurality of third emission structure units is arranged such that the position where the plurality of third emission structure units are arranged approaches the second emission structure region from the first emission structure region.
  • the direction in which the amount of light emitted by the light from the light source is maximized is from the direction in which the amount of light emitted from the first light emitting structure region is maximized, and the amount of light emitted from the second light emitting structure region by the light from the first light source. May continuously change in the direction in which the value becomes the maximum.
  • emitted from several 3rd light emission structure part is a clearance gap between a 1st light emission area
  • the third emission structure region is composed of one or more regions, and each of the one or more regions has the same direction and an incident direction in which the amount of emitted light is maximized.
  • the plurality of third emission structures may be included.
  • each of the plurality of third emission structure units has an incident direction in which the amount of emitted light is maximized according to the emission intensity on the light emission surface from the installed position.
  • You may be comprised so that it may be set as the direction to the position which the following formula
  • the first light emitting region on the light emitting surface generated by the light emitted from the first light emitting structure region and the light emitted from the second light emitting structure region are generated. Further, each light quantity of the plurality of light sources, each arrangement of the plurality of first emission structure portions, and the plurality of second emission structures so that the second light emitting area on the light emission surface is similar to each other. The arrangement of the parts may be adjusted.
  • the plurality of light sources may be arranged in a line in the horizontal direction.
  • a distance between adjacent light sources among the plurality of light sources may be 5 mm or more.
  • each of the first light source and the second light source can adjust the amount of light emitted, and the amount of light emitted by the first light source You may further provide the light quantity adjustment part which each adjusts the light quantity of the light which a 2nd light source radiate
  • the light source control unit performs control to gradually increase the light amount of the second light source after gradually increasing the light amount of the first light source, the second light emission region is changed from the first light emitting region to the second light source. It is possible to realize a display effect in which light moves more smoothly into the light emitting area.
  • each of the plurality of light sources can adjust the color of light emitted, and the color of light emitted from the first light source and the second light source emit light. You may further provide the color adjustment part which each adjusts the color of light.
  • the light source control unit performs control to gradually change the color of the second light source to the specific color after the color of the first light source is gradually changed to the specific color.
  • a display effect in which the color smoothly changes from the first light emitting region to the second light emitting region can be realized.

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Abstract

表示装置(1)は、導光板(2)が、所定方向への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源(4)の方向とする複数の第1出射構造部(6及び8)を含む第1出射構造領域と、前記所定方向への出射光量が最大となる入射方向を前記第1の光源と隣り合う第2の光源の方向とする複数の第2出射構造部(9及び10)を含む第2出射構造領域と、前記所定方向への出射光量が最大となる入射方向を前記第1の光源と前記第2の光源との間の方向とする複数の第3出射構造部(11~13)を含む第3出射構造領域とを備え、前記第3出射構造領域が、前記第1出射構造領域と前記第2出射構造領域との間に配置される。

Description

表示装置
 本発明は、光によって特定の図柄を表示する表示装置に関する。
 光によって特定の図柄を表示する表示装置の例として、特許文献1には、光透過材料のパネルを備えている表示装置が開示されている。当該表示装置では、第1端面と対向する光源からパネル内に入射した光が、背面壁に形成された複数の三角プリズム(第1の光記号に対応する)で反射されて光出射面から出射することで第1の光記号が表示される。一方、第2端面と対向する光源からパネル内に入射した光が、背面壁に形成された複数の三角プリズム(第2の光記号に対応する)で反射されて光出射面から出射することで第2の光記号が表示される。
日本国公表特許公報「特表2003-519810号公報(2003年6月24日公開)」
 しかしながら、上述の特許文献1に記載の照明装置において、観察者に対して、表示された光記号が動いて見えるように第1の光記号と第2の光記号とを順次表示させた場合(第1の光記号と第2の光記号とが同一の形状を有しているものとする)、当該光記号は、連続的に動いているようには見えず、パラパラアニメの各コマが順次表示されているように見えてしまう。
 本発明の一態様は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、光によって特定の図柄を表示する表示装置において、表示された図柄が、観察者に対して連続的に動いて見える技術を提供することにある。
 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、複数の光源と、前記光源から入射した光を導光し、その一部を光出射面から出射させる導光板とを備え、前記導光板が、所定方向への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源の方向とする複数の第1出射構造部を含む第1出射構造領域と、前記所定方向への出射光量が最大となる入射方向を前記第1の光源と隣り合う第2の光源の方向とする複数の第2出射構造部を含む第2出射構造領域と、前記所定方向への出射光量が最大となる入射方向を前記第1の光源と前記第2の光源との間の方向とする複数の第3出射構造部を含む第3出射構造領域とを備え、前記第3出射構造領域が、前記第1出射構造領域と前記第2出射構造領域との間に配置されることを特徴としている。
 本発明の一態様によれば、光によって特定の図柄を表示する表示装置において、表示された図柄が、観察者に対して連続的に動いて見える。
本発明の実施形態に係る表示装置の構成を示す概略図である。 本発明の実施形態に係る表示装置の外観を示す概略図である。 本発明の実施形態に係る表示装置が備えている出射構造部の斜視図である。 (a)は、従来技術における導光板及び光源の構成を示す概略図である。(b)は、本発明の実施形態に係る導光板並びに第1の光源及び第2の光源の構成を示す概略図である。 本発明の実施形態の変形例に係る導光板及び光源の構成を示す概略図である。
 以下、本発明の実施形態について、詳細に説明する。ただし、本実施形態に記載されている構成は、特に特定的な記載がない限り、この発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例に過ぎない。
 (表示装置1の構成)
 本実施形態に係る表示装置1について、図1及び2を参照して詳細に説明する。図1は、本実施形態に係る表示装置1の構成の概略を示す概略図である。図2は、表示装置1の外観を示す概略図である。なお、図1の表示装置1における導光板2は、図2の表示装置1における領域Rに対応する部分を示している。
 図1が示すように、表示装置1は、導光板2と、水平方向(図1のX軸)に平行な導光板2の一端面に沿って一列に並べて配置された第1の光源4及び第2の光源5(請求項における複数の光源に相当)と、光源制御部3とを備えている。
 第1の光源4及び第2の光源5は、図2が示す複数の光源14を含む光源群15の一部を構成しており、導光板2の一端面から内部に向けて光を照射する。第1の光源4及び第2の光源5の例として、LED等が挙げられる。また、第1の光源4及び第2の光源5は、それぞれ、出射する光の光量を調整可能であってもよく、出射する光の色を調整可能であってもよい。また、第1の光源4及び第2の光源5(請求項における複数の光源のうちで隣り合う光源に相当)の間の距離は、5mm以上であることが好ましい。
 導光板2は、光透過性の筺体から構成され、筺体の内部に出射構造部6~13を備えている。導光板2は、出射構造部6~13によって、第1の光源4及び第2の光源5からそれぞれ入射した光を導光し、その一部を光出射面(図1のZ軸の正方向においてXY面に平行な面)から出射させる。出射構造部6~13の例として、プリズム及びミラー等が挙げられる。出射構造部6~13の詳細については後述する。
 光源制御部3(請求項における光量調整部及び色調整部に相当)は、出射構造部6~13から出射される光によって光出射面上に表示された図柄が観察者に対して動いて見えるように、第1の光源4と第2の光源5との点灯及び消灯を制御する。また、第1の光源4及び第2の光源5が出射する光の光量を調整可能である場合、光源制御部3は、第1の光源4が出射する光の光量と第2の光源5が出射する光の光量とをそれぞれ調整するように構成されてもよい。また、第1の光源4及び第2の光源5が出射する光の色を調整可能である場合、光源制御部3は、第1の光源4が出射する光の色と第2の光源5が出射する光の色とをそれぞれ調整するように構成されてもよい。
 (出射構造部の構成)
 以下で、出射構造部6~13の機能を、図3を参照して詳細に説明する。図3は、出射構造部6~13と同様の構成を有する複数の出射構造部16(図1に示される第1出射構造領域Aに含まれる)の構成の概略を示す斜視図である。図3に示すように、複数の出射構造部16は、それぞれ、導光板2の光出射面に向かって凸形状を有している。複数の出射構造部16は、出射させる光の内、最大強度の光の方向が矢印β方向に同一となるように構成されている。これにより、複数の出射構造部16に入射した光(矢印α)は、出射させる光の内、最大強度の光の方向が矢印β方向に同一となるように光の方向が変更される。その結果、複数の出射構造部16からは、最大強度の光の方向が矢印β方向にそろった光が出射される。複数の出射構造部16は帯状に形成されているので、複数の出射構造部16からは、帯状形状に対応した筋状の光が出射される。
 次に、図1に示されている出射構造部6~13について詳細に説明する。図1が示すように、出射構造部6及び出射構造部8(請求項における第1出射構造部に相当)は、それぞれ、第1出射構造領域Aに沿って配置されている。また、出射構造部6及び出射構造部8は、それぞれ、図1のZ軸正方向(所定方向)への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源4の方向(図1における出射構造部6から位置Xまで伸びる矢印の方向、及び出射構造部8から位置Xまで伸びる矢印の方向)とするように構成されている。これにより、第1出射構造領域Aに含まれる出射構造部6及び出射構造部8から出射された光によって、図2が示す光出射面上の第1の発光領域A´が生じる。
 一方、図1が示すように、出射構造部9及び出射構造部10(請求項における第2出射構造部に相当)は、それぞれ、第2出射構造領域Bに沿って配置されている。また、出射構造部9及び出射構造部10は、それぞれ、図1のZ軸正方向(所定方向)への出射光量が最大となる入射方向を第2の光源5の方向(図1における出射構造部9から位置Xn+1まで伸びる矢印の方向、及び出射構造部10から位置Xn+1まで伸びる矢印の方向)とするように構成されている。これにより、第2出射構造領域Bに含まれる出射構造部9及び出射構造部10から出射された光によって、図2が示す光出射面上の第2の発光領域B´が生じる。
 なお、上記の第1出射構造領域Aが含む出射構造部6及び出射構造部8の配置と、第2出射構造領域Bが含む出射構造部9及び出射構造部10の配置と、第1の光源4及び第2の光源の光量とは、光出射面上の第1の発光領域A´と第2の発光領域B´とがそれぞれ半径が異なる相似形の円の図柄になるように調整されている。これにより、第1の発光領域A´と第2の発光領域B´とを順次点灯させるように光源を制御した場合、観察者に対して、光出射面上に表示された図柄が移動するか、又は大きさが変化するように見える。
 また、図1が示すように、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13(請求項における第3出射構造部に相当)は、それぞれ、第1出射構造領域Aと第2出射構造領域Bとの間の領域(第3出射構造領域)に配置されている。また、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13は、それぞれ、図1のZ軸正方向(所定方向)への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源4と第2の光源5との間の方向(図1における出射構造部11から位置Xまで伸びる矢印の方向、出射構造部12から位置Xまで伸びる矢印の方向、及び出射構造部13から位置Xまで伸びる矢印の方向)とするように構成されている。
 なお、出射構造部7も、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13と同様に、第1出射構造領域Aと、図示されない別の出射構造領域との間の領域に配置されている。また、出射構造部7は、図1のZ軸正方向(所定方向)への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源4と図示されない別の光源との間の方向(図1における出射構造部7から位置X1まで伸びる矢印の方向)とするように構成されている。
 出射構造部6~13の以上の構成により、観察者には、第3出射構造領域が含む出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13から出射された光が、図2が示す光出射面上の第1の発光領域A´と第2の発光領域B´との境界を補完するように見えることになる。すなわち、例えば、第1の光源4を点灯させた後に第2の光源5を点灯させるような制御が行われた場合、第1の発光領域A´から第2の発光領域B´に滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。また、例えば、第1の光源4と第2の光源5とを点灯させた状態で、観察者の視点が移動した場合にも、第1の発光領域A´から第2の発光領域B´に滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。
 また、上述のように、第1の光源4及び第2の光源5が水平方向(図1のX軸)に平行な導光板2の一端面に沿って一列に並べて配置されているため、例えば、第1の光源4と第2の光源5とを点灯させた状態で、観察者の視点が水平方向に移動した場合に、光出射面上に表示された図柄の状態が変化する演出を実現できる。
 また、本実施形態に係る表示装置1において、第1の光源4及び第2の光源5と同様の構成を有する複数の光源と、出射構造部6~13と同様の構成を有する複数の出射構造部とを採用した構成も本発明の一実施形態の範囲に含まれる。当該構成においても、各出射構造領域から出射される光によって特定の図柄を表示するように、各光源及び各出射構造部を構成し、当該図柄が動くように各光源の点灯及び消灯を制御した場合、表示された図柄が、観察者に対して連続的に動いて見える。
 また、第1の光源4及び第2の光源5が出射する光の光量を調整可能であり、光源制御部3が第1の光源4が出射する光の光量と第2の光源5が出射する光の光量とをそれぞれ調整するように構成されている場合においても、上述の第3出射構造領域による効果と同様の効果を奏することができる。つまり、第3出射構造領域から出射される光が第1の発光領域A´と第2の発光領域B´との境界を補完するため、光源制御部3が第1の光源4の光量を徐々に上げた後に第2の光源5の光量を徐々に上げるような制御を行った場合に、第1の発光領域A´から第2の発光領域B´に、より滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。
 また、第1の光源4及び第2の光源5が出射する光の色を調整可能であり、光源制御部3が第1の光源4が出射する光の色と第2の光源5が出射する光の色とをそれぞれ調整するように構成されている場合においても、上述の第3出射構造領域による効果と同様の効果を奏することができる。つまり、第3出射構造領域から出射される光が第1の発光領域A´と第2の発光領域B´との境界を補完するため、光源制御部3が第1の光源4の色を特定の色に徐々に変化させた後に第2の光源5の色を当該色に徐々に変化させるような制御を行った場合に、第1の発光領域A´から第2の発光領域B´にかけて、滑らかに色が変化するような表示演出を実現できる。
 以下で、第3出射構造領域に含まれる出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13について、さらに詳細に説明する。出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13は、それぞれ、配置されている位置が第1出射構造領域Aから第2出射構造領域Bに近づくに従って、図1のZ軸正方向への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源4から第2の光源5に近い方向とするように構成されている。
 従って、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13のうちで、第2出射構造領域Bから最も遠い位置に配置された出射構造部12は、出射光量が最大となる入射方向を第2の光源5から最も遠い方向(図1における出射構造部12から位置Xまで伸びる矢印の方向)とするように構成されている。また、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13のうちで、第2出射構造領域Bに最も近い位置に配置された出射構造部11は、出射光量が最大となる入射方向を第2の光源5に最も近い方向(図1における出射構造部11から位置Xまで伸びる矢印の方向)とするように構成されている。そして、第1の光源4の光量と第2の光源5の光量が同じである場合、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13は、配置されている位置が第2出射構造領域Bに近いほど出射光量が大きくなる。
 出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13の以上の構成により、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13から出射される光によって生じた光出射面上の第3の発光領域における光の強度は、第1の発光領域A´から、第2の発光領域B´にかけて光出射面上で連続的に強くなる。これにより、例えば、第1の光源4を点灯させた後に第2の光源5を点灯させるような制御が行われた場合、第1の発光領域A´から第2の発光領域B´に、より滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。また、例えば第1の光源4と第2の光源5とを点灯させた状態で、観察者の視点が移動した場合にも、第1の発光領域A´から第2の発光領域B´に、より滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。
 以下で、第3出射構造領域に含まれる出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13の上記の構成について、より具体的に説明する。出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13は、それぞれ、配置されている位置が第1出射構造領域Aから第2出射構造領域Bに近づくに従って、第1の光源4からの光による出射光量が最大となる方向が、第1出射構造領域Aからの出射光量が最大となる方向から、第1の光源4からの光による第2出射構造領域Bからの出射光量が最大となる方向へ、連続的に変化するように構成されている。
 従って、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13のうちで、第2出射構造領域Bから最も遠い位置に配置された出射構造部12は、第1の光源4からの光による出射光量が最大となる方向を、第1出射構造領域Aからの出射光量が最大となる方向(例えば、Z軸正方向)に最も近い方向とするように構成されている。また、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13のうちで、第2出射構造領域Bに最も近い位置に配置された出射構造部11は、第1の光源4からの光による出射光量が最大となる方向を、第1の光源4からの光による第2出射構造領域Bからの出射光量が最大となる方向(例えば、Z軸正方向)に最も近い方向とするように構成されている。そして、残りの出射構造部13は、第1の光源4からの光による出射光量が最大となる方向を、第1の光源4からの光による出射構造部11からの出射光量が最大となる方向と第1の光源4からの光による出射構造部12からの出射光量が最大となる方向との間の方向とするように構成されている。
 出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13の以上の構成により、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13から出射される光によって生じた光出射面上の第3の発光領域は、第1の発光領域A´と第2の発光領域B´との間を隙間がないように補完する。これにより、例えば、第1の光源4を点灯させた後に第2の光源5を点灯させるような制御が行われた場合、第1の発光領域A´から第2の発光領域B´に、より滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。また、例えば第1の光源4と第2の光源5とを点灯させた状態で、観察者の視点が移動した場合にも、第1の発光領域A´から第2の発光領域B´に、より滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。
 また、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13は、それぞれ、出射光量が最大となる入射方向を、設置された位置から、光出射面上の発光強度に応じた下記の式(I)が示す位置までの方向とするように構成されている。
 (X+k×(Xn+1-X)×(1-α),0) …式(I)
 (式(I)において、図1が示すように、Xは、第1の光源4が設置されている位置のX座標であり、Xn+1は、第2の光源5が設置されている位置のX座標である。また、αは、位置Xの第1の光源4のみを点灯した場合における、光出射面上の発光強度(相対値)であり、0≦α≦1を満たす。kは、0より大きい任意の係数であり、kの代わりに、αの関数f(α)であってもよい。)
 上記の式(I)に従って、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13を設置することにより、第3の発光領域の発光強度を、第1の発光領域A´から、第2の発光領域B´にかけて光出射面上で連続的に変化させることができる。
 (表示装置1が有する他の構成)
 以下で、本実施形態に係る表示装置1が有する他の構成について、図4を参照して説明する。図4の(a)は、光源の配置範囲の一例を示す導光板2の構成を示す概略図である。図4の(b)は、光源の配置範囲の別の例を示す導光板2の構成を示す概略図である。
 図4の(a)が示すように、導光板2は、内部に出射構造領域Cを含んでいる。また、導光板2の一端面には、矢印Lの範囲に沿って複数の光源が設置されている。光源21は、その複数の光源のうちで点灯している光源であり、導光板2の内部の出射構造領域Cに向けて光を出射する。出射構造領域Cには、複数の出射構造部(図示せず)が、半径が異なる同心円を中心から最外周まで複数並べたパターンを形成するように配置されている。出射構造領域Cは、当該複数の出射構造部によって、光源21から入射した光を導光し、その一部を光出射面(Z軸正方向においてXY面に平行な面)から出射させることによって、光源21に対応した同心円の図柄が光出射面上に表示される。そして、光源21の光源制御部(図示せず)は、矢印Lの範囲に沿って設置されている複数の光源のうちの1つの光源を、Xの位置の光源からXの位置の光源まで順次点灯させる。これにより、光出射面上で同心円の図柄が中心pから位置pを含む最外周まで順に発光する。なお、位置pから位置Xに伸びる矢印は、位置pに設置された出射構造部の、出射光量が最大となる入射方向を示し、位置pから位置Xに伸びる矢印は、位置Pに設置された出射構造部の、出射光量が最大となる入射方向を示している。
 上記のような構成の導光板2及び光源21において、出射構造領域Cに設置された出射構造部によって形成されたパターンに基づいた、光出射面上における同心円の図柄の範囲は、対応する光源の範囲が矢印Lの範囲に限られているため、位置pを含む最外周に限られてしまう。より詳細には、位置Xに設置された光源はある程度の指向性を有しているので、当該光源から、位置pを含む円よりも半径の大きい円上の出射構造部の中には、十分な光が届かないものも含まれることになる。従って、領域Dに出射構造部が配置されるような円のパターンは適切に発光できない可能性がある。そこで、以下で説明する構成を有することにより、上記の問題を解決することができる。
 図4の(b)に示すように、導光板2は、内部に出射構造領域Eを含んでいる。また、導光板2の一端面には、矢印Lの範囲に沿って複数の光源が設置されており、光源17は、その複数の光源のうちで点灯している光源であり、出射構造領域Eを等分割した出射構造領域Eに向けて光を出射する。同様に、光源18は、その複数の光源のうちで点灯している光源であり、出射構造領域Eを等分割した出射構造領域Eに向けて光を出射する。
 出射構造領域Eには、複数の出射構造部(図示せず)が、半径が異なる同心円の半円を中心から最外周まで複数並べたパターンを形成するように配置されている。出射構造領域Eは、当該複数の出射構造部によって、光源17から入射した光を導光し、その一部を光出射面(Z軸正方向においてXY面に平行な面)から出射させることによって、光源17に対応した同心円の半円の図柄が光出射面上に表示される。
 同様に、出射構造領域Eには、複数の出射構造部(図示せず)が、半径が異なる同心円の半円を中心から最外周まで複数並べたパターンを形成するように配置されている。出射構造領域Eは、当該複数の出射構造部によって、光源18から入射した光を導光し、その一部を光出射面(Z軸正方向においてXY面に平行な面)から出射させることによって、光源18に対応した同心円の半円の図柄が光出射面上に表示される。
 そして、光源17の光源制御部(図示せず)は、矢印Lの範囲に沿って設置されている複数の光源のうちの1つの光源を、X1の位置の光源からX2の位置の光源まで順次点灯させる。これと同時に、光源18の光源制御部(図示せず)は、矢印Lの範囲に沿って設置されている複数の光源のうちの1つの光源を、Xの位置の光源からXの位置の光源まで順次点灯させる。これにより、光出射面上で、光源17及び光源18にそれぞれ対応した2つの半円を合わせた同心円の図柄が中心qから位置q及び位置qを含む最外周まで順に発光する。なお、位置qから位置Xに伸びる矢印は、位置qに設置された出射構造部の、出射光量が最大となる入射方向を示し、位置qから位置Xに伸びる矢印は、位置qに設置された出射構造部の、出射光量が最大となる入射方向を示している。また、位置qから位置Xに伸びる矢印は、位置qに設置された別の出射構造部の、出射光量が最大となる入射方向を示し、位置qから位置Xに伸びる矢印は、位置qに設置された出射構造部の、出射光量が最大となる入射方向を示している。
 上記のような構成を有する本実施形態に係る導光板2並びに光源17及び光源18において、出射構造領域Eに設置された出射構造部によって形成されたパターンに基づいた、光出射面上における同心円の図柄の範囲は、上述の従来技術と比較して、対応する光源の範囲が矢印Lの範囲と矢印Lの範囲とを足した範囲まで広がるため、位置q及び位置qを含む最外周まで広くなる。より詳細には、位置Xに設置された光源と位置Xに設置された光源とが指向性を有している場合でも、これらの各光源で光を照射する領域を互いに異ならせているので、同じタイミングでこれらの2つの光源を点灯させることによって、光を照射できる領域を広くすることができる。これにより、出射構造部を設置しても光を導光することができない領域は、領域Dから領域Fまで狭くなる。従って、図4の(b)の構成によれば、図4の(a)の構成よりも光出射面上において、より広い範囲で図柄を表示することができる。
 (変形例)
 以下で、本実施形態の変形例である導光板30及び光源31について、図5を参照して説明する。図5は、本実施形態の変形例である導光板30及び光源31の構成を示す概略図である。図5が示すように、導光板30は、複数の出射構造部を含む出射構造群32、出射構造群33及び出射構造群34を備えている。
 出射構造群32は、上述の第1出射構造領域A又は第2出射構造領域Bに相当する出射構造領域Gに含まれる。出射構造群32が含む各出射構造部は、図5のZ軸正方向への出射光量が最大となる入射方向を、光源31の方向(図5における出射構造群32から位置Xまで伸びる矢印の方向)としている。
 また、出射構造群33及び出射構造群34は、それぞれ、上述の第3出射構造領域に相当する別々の出射構造領域に含まれる。つまり、本変形例に係る導光板30は、第3出射構造領域に相当する出射構造領域を複数有している。
 また、出射構造群33が含む複数の出射構造部は、それぞれ、図5のZ軸正方向への出射光量が最大となる入射方向を、同一の位置Xの方向(図5における出射構造群33から位置Xまで伸びる矢印の方向)としている。
 また、出射構造群34が含む複数の出射構造部は、それぞれ、図5のZ軸正方向への出射光量が最大となる入射方向を、同一の位置Xの方向(図5における出射構造群34から位置Xまで伸びる矢印の方向)としている。
 上記のように、第3出射構造領域に相当する出射構造領域が、同一の方向を出射光量が最大となる入射方向とする複数の出射構造部(請求項における複数の第3出射構造部に相当)を含む構成を採用することにより、同様の構成を有する複数の出射構造部を、領域毎に一括でパターニングできるため、導光板30の加工効率を向上させることができる。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、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。
 (まとめ)
 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、複数の光源と、前記光源から入射した光を導光し、その一部を光出射面から出射させる導光板とを備え、前記導光板が、所定方向への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源の方向とする複数の第1出射構造部を含む第1出射構造領域と、前記所定方向への出射光量が最大となる入射方向を前記第1の光源と隣り合う第2の光源の方向とする複数の第2出射構造部を含む第2出射構造領域と、前記所定方向への出射光量が最大となる入射方向を前記第1の光源と前記第2の光源との間の方向とする複数の第3出射構造部を含む第3出射構造領域とを備え、前記第3出射構造領域が、前記第1出射構造領域と前記第2出射構造領域との間に配置されることを特徴としている。
 上記の構成によれば、観察者には、第3出射構造領域が含む複数の第3出射構造部から出射された光が、光出射面上における、第1出射構造領域から出射された光によって生じた第1の発光領域と、第2出射構造領域から出射された光によって生じた第2の発光領域との境界を補完するように見えることになる。すなわち、例えば、第1の光源を点灯させた後に第2の光源を点灯させるような制御が行われた場合、第1の発光領域から第2の発光領域に滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。また、例えば、第1の光源と第2の光源とを点灯させた状態で、観察者の視点が移動した場合にも、第1の発光領域から第2の発光領域に滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。
 本発明の一態様に係る表示装置では、前記複数の第3出射構造部は、それぞれ、配置されている位置が前記第1出射構造領域から前記第2出射構造領域に近づくに従って、前記所定の方向への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源から第2の光源に近い方向としてもよい。
 上記の構成によれば、複数の第3出射構造部から出射される光によって生じた光出射面上の第3の発光領域における光の強度は、第1の発光領域から、第2の発光領域にかけて光出射面上で連続的に強くなる。これにより、例えば、第1の光源を点灯させた後に第2の光源を点灯させるような制御が行われた場合、第1の発光領域から第2の発光領域に、より滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。また、例えば、第1の光源と第2の光源とを点灯させた状態で、観察者の視点が移動した場合にも、第1の発光領域から第2の発光領域に、より滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。
 本発明の一態様に係る表示装置では、前記複数の第3出射構造部は、それぞれ、配置されている位置が前記第1出射構造領域から前記第2出射構造領域に近づくに従って、前記第1の光源からの光による出射光量が最大となる方向が、前記第1出射構造領域からの出射光量が最大となる方向から、前記第1の光源からの光による前記第2出射構造領域からの出射光量が最大となる方向へ、連続的に変化してもよい。
 上記の構成によれば、複数の第3出射構造部から出射される光によって生じた光出射面上の第3の発光領域は、第1の発光領域と第2の発光領域との間を隙間がないように補完する。これにより、例えば、第1の光源を点灯させた後に第2の光源を点灯させるような制御が行われた場合、第1の発光領域から第2の発光領域に、より滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。また、例えば第1の光源と第2の光源とを点灯させた状態で、観察者の視点が移動した場合にも、第1の発光領域から第2の発光領域に、より滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。
 本発明の一態様に係る表示装置では、前記第3出射構造領域は、1つ以上の領域から構成され、前記1つ以上の領域は、それぞれ、同一の方向を出射光量が最大となる入射方向とする前記複数の第3出射構造部を含んでもよい。
 上記の構成によれば、同様の構成を有する複数の第3出射構造部を、領域毎に一括でパターニングできるため、導光板の加工効率を向上させることができる。
 本発明の一態様に係る表示装置では、前記複数の第3出射構造部は、それぞれ、出射光量が最大となる入射方向を、設置された位置から、前記光出射面上の発光強度に応じた下記の式(I)が示す位置までの方向とするように構成されていてもよい。
 (X+k×(Xn+1-X)×(1-α),0) …式(I)
 (式(I)において、Xは、前記第1の光源が設置されている位置であり、Xn+1は、前記第2の光源が設置されている位置である。また、αは、前記第1の光源のみを点灯した場合における、前記光出射面上の発光強度(相対値)であり、0≦α≦1を満たす。kは、0より大きい任意の係数である。)
 上記の構成によれば、式(I)に従って、複数の第3出射構造部をそれぞれ設置することにより、第3の発光領域の発光強度を、第1の発光領域から、第2の発光領域にかけて光出射面上で連続的に変化させることができる。
 本発明の一態様に係る表示装置では、前記第1出射構造領域から出射された光によって生じた前記光出射面上の第1の発光領域と、第2出射構造領域から出射された光によって生じた前記光出射面上の第2の発光領域とが相似形になるように、前記複数の光源の各光量と、前記複数の第1出射構造部の各配置と、前記複数の第2出射構造部の各配置とは調整されていてもよい。
 上記の構成によれば、第1の発光領域と第2の発光領域とを順次点灯させるように光源を制御した場合、観察者に対して、光出射面上に表示された図柄が移動するか、又は大きさが変化するように見える。
 本発明の一態様に係る表示装置では、前記複数の光源は、水平方向に一列に並べて配置されていてもよい。
 上記の構成によれば、第1の光源と第2の光源5を点灯させた状態で、観察者の視点が水平方向に移動した場合に、光出射面上に表示された図柄の状態が変化する演出を実現できる。
 本発明の一態様に係る表示装置では、前記複数の光源のうちで隣り合う光源間の距離は、5mm以上であってもよい。
 本発明の一態様に係る表示装置では、前記第1の光源及び前記第2の光源は、それぞれ、出射する光の光量を調整可能であり、前記第1の光源が出射する光の光量と前記第2の光源が出射する光の光量とをそれぞれ調整する光量調整部をさらに備えていてもよい。
 上記の構成によれば、光源制御部が第1の光源の光量を徐々に上げた後に第2の光源の光量を徐々に上げるような制御を行った場合に、第1の発光領域から第2の発光領域に、より滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。
 本発明の一態様に係る表示装置では、前記複数の光源は、それぞれ、出射する光の色を調整可能であり、前記第1の光源が出射する光の色と前記第2の光源が出射する光の色とをそれぞれ調整する色調整部をさらに備えていてもよい。
 上記の構成によれば、光源制御部が第1の光源の色を特定の色に徐々に変化させた後に第2の光源の色を当該色に徐々に変化させるような制御を行った場合に、第1の発光領域から第2の発光領域にかけて、滑らかに色が変化するような表示演出を実現できる。
 1 表示装置
 2、30 導光板
 3 光源制御部
 4 第1の光源
 5 第2の光源
 6、7、8、9、10、11、12、13、16 出射構造部
 15 光源群
 32、33、34 出射構造群

Claims (10)

  1.  複数の光源と、
     前記光源から入射した光を導光し、その一部を光出射面から出射させる導光板とを備え、
     前記導光板が、
     所定方向への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源の方向とする複数の第1出射構造部を含む第1出射構造領域と、
     前記所定方向への出射光量が最大となる入射方向を前記第1の光源と隣り合う第2の光源の方向とする複数の第2出射構造部を含む第2出射構造領域と、
     前記所定方向への出射光量が最大となる入射方向を前記第1の光源と前記第2の光源との間の方向とする複数の第3出射構造部を含む第3出射構造領域とを備え、
     前記第3出射構造領域が、前記第1出射構造領域と前記第2出射構造領域との間に配置されることを特徴とする表示装置。
  2.  前記複数の第3出射構造部は、それぞれ、配置されている位置が前記第1出射構造領域から前記第2出射構造領域に近づくに従って、前記所定の方向への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源から第2の光源に近い方向とすることを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記複数の第3出射構造部は、それぞれ、配置されている位置が前記第1出射構造領域から前記第2出射構造領域に近づくに従って、前記第1の光源からの光による出射光量が最大となる方向が、前記第1出射構造領域からの出射光量が最大となる方向から、前記第1の光源からの光による前記第2出射構造領域からの出射光量が最大となる方向へ、連続的に変化することを特徴とする、請求項2に記載の表示装置。
  4.  前記第3出射構造領域は、1つ以上の領域から構成され、
     前記1つ以上の領域は、それぞれ、同一の方向を出射光量が最大となる入射方向とする前記複数の第3出射構造部を含むことを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  5.  前記複数の第3出射構造部は、それぞれ、出射光量が最大となる入射方向を、設置された位置から、前記光出射面上の発光強度に応じた下記の式(I)が示す位置までの方向とするように構成されていることを特徴とする、請求項1~4の何れか1項に記載の表示装置。
     (X+k×(Xn+1-X)×(1-α),0) …式(I)
     (式(I)において、Xは、前記第1の光源が設置されている位置であり、Xn+1は、前記第2の光源が設置されている位置である。また、αは、前記第1の光源のみを点灯した場合における、前記光出射面上の発光強度(相対値)であり、0≦α≦1を満たす。kは、0より大きい任意の係数である。)
  6.  前記第1出射構造領域から出射された光によって生じた前記光出射面上の第1の発光領域と、第2出射構造領域から出射された光によって生じた前記光出射面上の第2の発光領域とが相似形になるように、前記複数の光源の各光量と、前記複数の第1出射構造部の各配置と、前記複数の第2出射構造部の各配置とは調整されていることを特徴とする、請求項1~5の何れか1項に記載の表示装置。
  7.  前記複数の光源は、水平方向に一列に並べて配置されていることを特徴とする、請求項1~6の何れか1項に記載の表示装置。
  8.  前記複数の光源のうちで隣り合う光源間の距離は、5mm以上であることを特徴とする、請求項1~7の何れか1項に記載の表示装置。
  9.  前記第1の光源及び前記第2の光源は、それぞれ、出射する光の光量を調整可能であり、
     前記第1の光源が出射する光の光量と前記第2の光源が出射する光の光量とをそれぞれ調整する光量調整部をさらに備えていることを特徴とする、請求項1~8の何れか1項に記載の表示装置。
  10.  前記複数の光源は、それぞれ、出射する光の色を調整可能であり、
     前記第1の光源が出射する光の色と前記第2の光源が出射する光の色とをそれぞれ調整する色調整部をさらに備えていることを特徴とする、請求項1~9の何れか1項に記載の表示装置。
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