WO2019021877A1 - 表示装置及びヘッドマウントディスプレイ - Google Patents

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WO2019021877A1
WO2019021877A1 PCT/JP2018/026662 JP2018026662W WO2019021877A1 WO 2019021877 A1 WO2019021877 A1 WO 2019021877A1 JP 2018026662 W JP2018026662 W JP 2018026662W WO 2019021877 A1 WO2019021877 A1 WO 2019021877A1
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long wavelength
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PCT/JP2018/026662
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奈留 臼倉
加藤 浩巳
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シャープ株式会社
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    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133509Filters, e.g. light shielding masks
    • G02F1/133514Colour filters

Definitions

  • the present invention relates to a display device and a head mounted display.
  • Patent Document 1 includes means for acquiring information on the aberration generated in the display optical system and information on the aberration generated in the optical system for vision correction used by the observer, and the two aberrations The aberration correction is performed on the basis of
  • a lens used for a display optical system has a spectrum such that the transmittance for light of short wavelength in visible light is relatively lower than the transmittance for light of longer wavelength than that. It has transmittance characteristics. Since the lens has a structure in which the thickness changes, the transmitted light may have a specific color depending on where the thickness is different, which may be viewed by the user.
  • the present invention is completed based on the above circumstances, and it is an object of the present invention to suppress color unevenness.
  • the display device of the present invention emits a relatively short wavelength light and a relatively long wavelength light to display an image, and connects the image displayed on the display member to the eyes of the user.
  • a lens member to be imaged the lens member having a center side thicker than the end side, and the light amount of the short wavelength light provided to the display member and emitted from the center side of the display member from the end side
  • a light amount adjustment mechanism which makes the amount of light emitted from the central side more than the amount of light emitted from the central side than the amount of light emitted from the central side.
  • the display member displays an image by emitting light of relatively short wavelength and light of relatively long wavelength.
  • the image is formed on the eye of the user by the lens member. Since the lens member is thicker at the center side than at the end side, the image displayed on the display member can be viewed in an enlarged form for the user.
  • the lens member has a spectral transmittance characteristic such that the transmittance for the short wavelength light in visible light is relatively lower than the transmittance for the longer wavelength light. For this reason, in the lens member, the transmitted light tends to have a specific tint compared to the end side on the relatively thick central side.
  • the light amount adjustment mechanism provided in the display member increases the amount of light emitted from the center side of the display member relative to the short wavelength light more than the amount of light related to the short wavelength light emitted from the end side.
  • the amount of light emitted from the center side is greater than the amount of light emitted from the long wavelength light, a large amount of light related to the short wavelength light is secured at the center side of the lens member in comparison with the end side
  • the amount of light related to the short wavelength light supplied to the center side in the above becomes difficult to be short in comparison with the amount of light related to the long wavelength light. This makes it difficult for the light transmitted through the center side of the lens member to have a specific tint.
  • the schematic perspective view which shows the state which the user mounted on the head the head mounted display which concerns on Embodiment 1 of this invention
  • a schematic side view showing an optical relationship between a liquid crystal display member and a lens member provided in a head mounted device constituting a head mounted display, an eye of a user, and a virtual display Side view showing liquid crystal display member, lens member and eyeball of user
  • a table showing the relationship between the incident angle of light with respect to the incident surface of the lens member and the optical path length of light transmitted through the lens member
  • Schematic cross-sectional view of a liquid crystal panel constituting a liquid crystal display member Graph showing change in film thickness of each color filter from X1 end to X2 end in liquid crystal panel
  • Schematic sectional drawing of the liquid crystal panel which comprises the liquid crystal display member which concerns on Embodiment 2 of this invention
  • Graph showing change in film thickness of each color filter from X1 end to X2 end in liquid crystal panel Schematic plan view of a CF substrate provided in a liquid crystal panel constituting
  • Embodiment 1 of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 6.
  • a goggle-type head-mounted display (HMD) HMD and a liquid crystal display device (display device) 10 used therefor are exemplified.
  • X-axis, Y-axis, and Z-axis are shown in a part of each drawing, and it is drawn so that each axis direction may turn into the direction shown in each drawing.
  • the goggle type head mount display HMD is equipped with a head mounted device HMDa mounted so as to surround both eyes in the head HD of the user, as shown in FIG.
  • the liquid crystal display device 10 is incorporated in the head mounted device HMDa.
  • the liquid crystal display device 10 includes a liquid crystal display member (display member) 11 for displaying an image, and a lens member (eyepiece lens member) 12 for forming an image displayed on the liquid crystal display member 11 on an eye (eye) EY of a user. And at least.
  • the liquid crystal display member 11 at least includes a liquid crystal panel (display panel) 13 having a display surface 13 a for displaying an image, and a backlight device (illumination device) 14 for irradiating the liquid crystal panel 13 with light for display.
  • the lens member 12 is disposed so as to be interposed between the liquid crystal display member 11 and the eye EY of the user, and imparts a refraction function to the transmitted light.
  • the focal length of the lens member 12 By adjusting the focal length of the lens member 12, the image formed on the retina (eye) EYb through the lens EYa of the eye EY is more visible than the actual distance L1 from the eye EY to the liquid crystal display member 11.
  • the user can be made to recognize as being displayed on the virtual display VD apparently existing at the position of the far distance L2.
  • the user can use the virtual display VD of a screen size (for example, in the range of several tens of inches to several hundreds of inches) much larger than the screen size of the liquid crystal display member 11 (for example, in the range of 2 inches to 7 inches). It is possible to visually recognize the magnified image (virtual image) displayed on the.
  • the liquid-crystal display member 11 may be displayed on the head-mounted device HMDa. It is also possible to display two right eye images on one liquid crystal display member 11 and display left eye images on the other liquid crystal display member 11.
  • the screen size is, for example, in the range of 5 inches to 7 inches, and when two liquid crystal display members 11 are mounted on the head mounted device HMDa
  • the screen size is, for example, in the range of 2 inches to 3.5 inches.
  • the head-mounted device HMDa also includes an earphone or the like that is addressed to the user's ear and emits a sound.
  • the backlight device 14 is disposed on the back side (back side) with respect to the liquid crystal panel 13 and is a light source (such as an LED) or a light source that emits white light (white light). And an optical member or the like that converts it into planar light by applying an optical action to the light from the light source.
  • the liquid crystal panel 13 has a substantially rectangular plate shape as a whole, and the plate surface on the lens member 12 side is a display surface 13a for displaying an image. As shown in FIG.
  • the liquid crystal panel 13 is enclosed between a pair of glass substrates 13b and 13c bonded together with a predetermined gap therebetween, and between the two substrates 13b and 13c, and is applied with an electric field. And at least a pair of polarizing plates (not shown) attached to the outer surfaces of the substrates 13b and 13c.
  • the display surface 13a of the liquid crystal panel 13 is parallel to the X axis direction and the Y axis direction of each drawing, and the normal direction of the display surface 13a of the liquid crystal panel 13 is parallel to the Z axis direction of each drawing.
  • the array substrate (TFT substrate, active matrix substrate) 13 b disposed on the backlight device 14 side is orthogonal to each other although not specifically illustrated.
  • Switching elements for example, TFTs
  • pixel electrodes disposed in a rectangular area surrounded by the source wiring and the gate wiring and connected to the switching elements are arranged in a matrix.
  • an alignment film and the like are provided.
  • the CF substrate (opposing substrate) 13 c disposed on the opposite side to the backlight device 14 side, as shown in FIG.
  • a large number of color filters (wavelength selective light transmitting portions) 15 are arranged side by side in a matrix at positions facing the respective pixel electrodes, and a light shielding portion (a grid shape) is disposed between the color filters 15 A black matrix), a solid counter electrode, an alignment film, and the like are provided so as to face each pixel electrode.
  • the color filter 15 and the pixel electrode, which face each other, constitute a pixel portion 13PX that selectively transmits light emitted from the backlight device 14 and emits the light toward the lens member 12 side.
  • the color filter 15 includes a red color filter (long wavelength light transmitting portion) 15R exhibiting red, a green color filter (long wavelength light transmitting portion, short wavelength light transmitting portion) 15G exhibiting green, and a blue color filter
  • the three colors of the short wavelength light transmitting portion 15B are repeatedly arranged in a predetermined order along the X-axis direction.
  • the color filter 15 contains a pigment corresponding to the color to be presented, and absorbs non-colored light by the pigment to selectively transmit colored light (light of a specific color).
  • red color filter 15R exhibiting red color selectively transmits light in the red wavelength range (for example, about 600 nm to about 780 nm), that is, red light, and emits red light together with the opposite pixel electrode.
  • the red pixel unit (long wavelength pixel unit) 13RPX is configured.
  • a long wavelength pixel portion, a short wavelength pixel portion) 13 GPX are configured.
  • the blue color filter 15B exhibiting blue color selectively transmits light in the blue wavelength range (for example, about 420 nm to about 500 nm), that is, blue light, and emits blue light together with the opposite pixel electrode (blue pixel portion Short wavelength pixel portion) 13BPX is configured.
  • display pixels capable of color display of a predetermined gradation are configured by the three color pixel portions 13RPX, 13GPX and 13BPX of R, G and B adjacent along the X-axis direction.
  • the three color pixel units 13RPX, 13GPX, 13BPX constituting the display pixels are repeatedly arranged along the X-axis direction (row direction) on the display surface 13a of the liquid crystal panel 13 to form a display pixel group.
  • a large number of display pixel groups are arranged along the Y-axis direction (column direction).
  • each TFT By controlling the driving of each TFT individually connected to each pixel electrode provided in each pixel portion 13PX configuring this display pixel, when each pixel electrode is charged, the distance between each pixel electrode and the counter electrode A potential difference is generated, and the alignment state of the liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer 13d changes based on the potential difference, and the polarization state of the transmitted light changes accordingly.
  • the amount of light transmitted through the liquid crystal panel 13 is individually controlled for each pixel unit 13PX, and a predetermined color image is displayed.
  • the lens member 12 is, as shown in FIG. 2, a convex lens having a function of converging (condensing) the incident parallel light flux.
  • the lens member 12 includes a light incident surface (a surface on the light incident side) 12a facing the liquid crystal display member 11 and a light emitting surface (a surface on the light emission side) 12b facing the eye EY side of the user.
  • the light incident surface 12a and the light exit surface 12b are both convex, they are biconvex lenses. Therefore, in the lens member 12, the thickness on the center side is larger than the thickness on the end side.
  • the thickness of the lens member 12 is maximum at the center position, the thickness is minimum at the outer end position, and the thickness gradually decreases from the center side toward the end side (continuously Gradually decrease).
  • the lens member 12 is an aspheric lens in which both the light entrance surface 12a and the light exit surface 12b are aspheric. As described above, since the thickness of the lens member 12 at the center side is larger than that at the end side, it is possible to make the image displayed on the liquid crystal display member 11 visible to the user in an enlarged form. .
  • the lens member 12 is made of a material having excellent light transmittance and substantially transparent (for example, acrylic resin (polymethyl methacrylate resin etc.) etc.), and its refractive index is, for example, 1.48 to 1 The range is about .75, preferably 1.75.
  • the specific numerical value regarding the refractive index of the material of the lens member 12 can be suitably changed besides the above.
  • the lens member 12 has a relatively small radius of curvature of the light incident surface 12a, but has a relatively large radius of curvature of the light exit surface 12b.
  • the radius of curvature of the light entrance surface 12a of the lens member 12 is, for example, in the range of 25 mm to 38 mm, preferably 38 mm.
  • the radius of curvature of the light exit surface 12b is, for example, in the range of 80 mm to 250 mm, preferably 95 mm.
  • the specific numerical value regarding the curvature radius of the light-incidence surface 12a in the lens member 12, and the curvature radius of the light emission surface 12b can be suitably changed besides the above.
  • both the conic constant K relating to the light entrance surface 12 a and the light exit surface 12 b are “ ⁇ 1”. That is, both the light incident surface 12a and the light exit surface 12b are paraboloidal surfaces, and thereby collimate parallel light without aberration.
  • specific numerical values regarding the conic constant K related to the light entrance surface 12 a and the light exit surface 12 b of the lens member 12 can be appropriately changed.
  • the lens member 12 is a transmittance for light having a longer wavelength (e.g., green light, red light, etc.) than that for visible light (such as violet light and blue light). As compared with the above, it has a spectral transmittance characteristic that is relatively lower than that of the above, and the wavelength dependency of the refractive index in which the refractive index related to short wavelength light is higher than the refractive index related to long wavelength light.
  • the transmitted light tends to have a specific color (purple, blue, etc.) at the relatively thick center side as compared to the end side, and color unevenness is visually recognized by the user
  • a specific color purple, blue, etc.
  • the lens member 12 is required. Therefore, the radius of curvature of the light entrance surface 12a of the lens member 12 is reduced.
  • the refractive index of the 12 materials may be made high.
  • FIG. 4 is a table showing the relationship between the incident angle (unit: “°”) with respect to the incident surface 12 a of the lens member 12 and the optical path length (unit: “mm”) of light transmitted through the lens member 12.
  • the light transmitted through the central position of the lens member 12 has an incident angle of 0 ° with respect to the incident surface 12a of the lens member 12 and the longest optical path length of 36.13 mm. Become.
  • the light transmitted through the outer end position of the lens member 12 has an incident angle of 35 °
  • the shortest optical path length is 10.90 mm
  • the optical path length of the light transmitted through the central position It is less than 1/3 of. If the difference in the optical path length between the center side and the end side of the lens member 12 is generated, the color unevenness may be significantly deteriorated.
  • the refractive index related to the material of the lens member 12 is increased, there is concern that the above-described color unevenness may be deteriorated due to the wavelength dependency of the refractive index.
  • the emitted light amount related to the blue light which is the short wavelength light emitted from the center side of the liquid crystal display member 11 is emitted from the end side
  • the light amount adjustment mechanism 16 is provided to increase the amount of emitted light related to blue light, which is a short wavelength light, and to increase the amount of emitted light related to red light, which is a long wavelength light emitted from the center side.
  • the light amount adjustment mechanism 16 It consists of a blue color filter 15B having a smaller thickness than the blue color filter 15B disposed on the center side of the panel 13 and disposed on the end side and the red color filter 15R disposed on the center side.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view of the liquid crystal panel 13. Each pixel portion 13PX disposed on the center (X center) side in the X-axis direction and both ends (X1 end and X2 end in the X-axis direction) Each pixel portion 13PX disposed on the) side is representatively shown.
  • FIG. 6 is a graph in which the film thicknesses of the color filters 15 of each color are plotted from the X1 end to the X2 end along the X-axis direction on the display surface 13a of the liquid crystal panel 13.
  • the axis represents the position in the X-axis direction
  • the vertical axis represents the film thickness of the color filter 15.
  • a graph relating to the film thickness of the blue color filter 15B is a solid line
  • a graph relating to the film thickness of the red color filter 15R is a dashed dotted line
  • a graph relating to the film thickness of the green color filter 15G is a dashed line.
  • the film thicknesses of the green color filter 15G and the red color filter 15R are always constant regardless of the position in the X-axis direction, and are substantially the same.
  • the film thickness of the blue color filter 15B is such that the film thickness of the blue color filter increases continuously from the center to both ends in the X-axis direction, and conversely, decreases gradually from the both ends to the center. It is changing.
  • the film thicknesses of those disposed on both end sides in the X-axis direction are substantially the same as the film thicknesses of the green color filter 15G and the red color filter 15R. Therefore, the blue color filter 15B disposed on the center side in the X-axis direction to configure the light amount adjustment mechanism 16 has a smaller film thickness than the red color filter 15R disposed on the same center side and is disposed on the end side The film thickness is smaller than that of the filter 15B.
  • the color filter 15 changes the amount of transmitted light according to the film thickness, and the amount of absorbed light increases as the film thickness increases, and the amount of transmitted light decreases as the film thickness decreases, and the amount of absorbed light decreases as the film thickness decreases. The amount of light tends to increase. Then, as shown in FIGS. 5 and 6, the light amount adjustment mechanism 16 is disposed on the center side with respect to the X-axis direction, and the blue color filter 15B disposed on the end side and the red color filter 15R disposed on the center side.
  • the blue color filter 15B Since the blue color filter 15B has a smaller film thickness, the blue light emitted from the blue pixel portion 13BPX disposed at the end side is related to the amount of blue light emitted from the blue pixel portion 13BPX disposed at the center side.
  • the amount of light related to the amount of light related to the red light emitted from the red pixel portion 13RPX disposed on the center side is larger than the amount of light related to the light related to the above. Therefore, at the center side of the lens member 12, a large amount of light related to the blue light is secured in comparison with the end side, and the light amount related to the blue light supplied to the center side of the lens member 12 corresponds to the light amount related to the red light It becomes difficult to be short by comparison.
  • the light transmitted through the center side of the lens member 12 is preferably whitened, making it difficult to take on a specific color, that is, a yellowish color.
  • the liquid crystal display device (display device) 10 emits a relatively short wavelength light and a relatively long wavelength light to display an image.
  • the amount of light emitted from the central side of the liquid crystal display member 11 is greater than the amount of light emitted from the short side emitted from the end side, and the light emitted from the central side is long.
  • a light amount adjustment mechanism 16 for increasing the amount of emitted light.
  • the liquid crystal display member 11 displays an image by emitting light of relatively short wavelength and light of relatively long wavelength.
  • the image is formed on the eye EY of the user by the lens member 12. Since the lens member 12 is thicker at the center side than at the end side, the image displayed on the liquid crystal display member 11 can be viewed in an enlarged form for the user.
  • the lens member 12 has a spectral transmittance characteristic such that the transmittance for the short wavelength light in visible light is relatively lower than the transmittance for the longer wavelength light than that. . For this reason, the lens member 12 tends to have a specific tint of transmitted light at the relatively thick center side as compared to the end side.
  • the light amount adjusting mechanism 16 provided in the liquid crystal display member 11 is a light amount relating to the short wavelength light emitted from the center side of the liquid crystal display member 11 and a light amount relating to the short wavelength light emitted from the end side Since it is made more than the light amount and more than the emitted light amount related to the long wavelength light emitted from the center side, the light amount related to the short wavelength light is secured in comparison with the end side at the center side of the lens member 12 At the same time, the amount of light related to the short wavelength light supplied to the center side of the lens member 12 is less likely to be insufficient in comparison with the amount of light related to the long wavelength light. As a result, the light transmitted through the center side of the lens member 12 is unlikely to have a specific color.
  • the liquid crystal display member 11 is at least a blue pixel portion (short wavelength pixel portion) 13BPX that emits relatively short wavelength light and a red pixel portion (long wavelength pixel portion) 13RPX that emits relatively long wavelength light.
  • the red pixel portion 13RPX has at least a blue color filter (short wavelength light transmitting portion) 15B which selectively transmits, while a red color filter (long wavelength light transmitting portion) 15R which selectively transmits long wavelength light.
  • the light amount adjustment mechanism 16 is disposed on the center side of the liquid crystal display member 11, and is disposed on the end side with the blue color filter 15B and the red light source disposed in the center side. Thickness than over the filter 15R is composed of small blue color filter 15B.
  • the liquid crystal panel 13 displays an image using the light emitted from the backlight device 14, and the blue pixel portion 13BPX provided in the liquid crystal panel 13 has the blue color filter 15B having a short wavelength. While light of a short wavelength is emitted by selectively transmitting light, the red pixel portion 13RPX of the liquid crystal panel 13 has a long wavelength by allowing the red color filter 15R to selectively transmit light of a long wavelength. Emits light.
  • the transmitted light amount of each light changes according to the film thickness, and the transmitted light amount decreases as the film thickness increases, and the transmitted light amount decreases as the film thickness decreases.
  • the light amount adjustment mechanism 16 is disposed on the center side of the liquid crystal display member 11, and has a smaller thickness than the blue color filter 15B disposed on the end side and the red color filter 15R disposed on the center side. Therefore, the amount of light associated with the short wavelength light emitted from the blue pixel portion 13BPX disposed at the center side corresponds to the amount of light associated with the short wavelength light emitted from the blue pixel portion 13BPX disposed at the end side.
  • the amount of light of the long wavelength light emitted from the red pixel portion 13RPX disposed on the side is larger than that of the light. Therefore, at the center side of the lens member 12, a large amount of light related to the short wavelength light is secured in comparison with the end side, and the light amount related to the short wavelength light supplied to the center side of the lens member 12 is long It becomes difficult to be short in comparison with the amount of light related to light, and it becomes difficult for light transmitted through the center side of the lens member 12 to take on a specific tint.
  • the liquid crystal display member 11 has a short wavelength pixel portion that emits at least a relatively short wavelength light and a long wavelength pixel portion that emits a relatively long wavelength light, and the short wavelength pixel portion While the blue pixel portion 13BPX emits at least blue light as short wavelength light, the long wavelength pixel portion is red pixel portion 13RPX emitting at least red light as long wavelength light.
  • the light amount adjustment mechanism 16 is disposed at the end side with respect to the light amount of the blue light emitted from the blue pixel portion 13BPX, which is a short wavelength pixel portion disposed on the center side of the liquid crystal display member 11.
  • the amount of light emitted from the blue pixel portion 13BPX is greater than the amount of light emitted from the red pixel portion 13RPX, which is a long wavelength pixel portion disposed on the center side.
  • the amount of light for the blue light is secured in comparison with the end side, and the amount of light for the blue light supplied to the center of the lens member 12 is insufficient compared to the amount of light for the red light It becomes difficult to do.
  • the light transmitted through the center side of the lens member 12 is less likely to be yellowish.
  • the head mounted display HMD of the present embodiment includes at least the liquid crystal display device 10 described above, and a head mounted device HMDa having the liquid crystal display device 10 and mounted on the head HD of the user. .
  • the head mount display HMD having such a configuration, when the user wears the head mounted device HMDa on the head HD, an image displayed on the liquid crystal display member 11 constituting the liquid crystal display device 10 is displayed.
  • the lens member 12 forms an image on the eye EY of the user, which enables the user to visually recognize the image displayed on the liquid crystal display member 11 in an enlarged form.
  • the liquid crystal display device 10 described above since the light transmitted through the center side of the lens member 12 is difficult to take on a specific color, the display quality is high, and the immersion feeling of the user is higher. Become.
  • Second Embodiment Embodiment 2 of the present invention will be described with reference to FIG. 7 or FIG.
  • the configuration of the color filter 115 is changed.
  • action, and an effect is abbreviate
  • the color filter 115 provided in the pixel unit 113PX has a configuration in which the film thickness of the red color filter 115R is changed according to the position in the X-axis direction.
  • the red color filter 115R provided in the red pixel portion 113RPX has the center side in the liquid crystal display member 111 under the condition that the film thickness of each color filter 115R, 115G, 115B arranged on the end side of the liquid crystal display member 111 is the same.
  • the film thickness of the one disposed at the end is larger than the film thickness of one disposed at the end side or the thickness of the blue color filter 115B provided in the blue pixel portion 113BPX disposed at the center side. That is, the light amount adjustment mechanism 116 according to the present embodiment includes the red color filter 115R disposed on the center side of the liquid crystal display member 111.
  • FIG. 8 is a graph similar to FIG. 6 described in the first embodiment.
  • the film thickness of the green color filter 115G provided in the blue color filter 115B and the green pixel portion 113GPX is always constant regardless of the position in the X-axis direction, and is almost the same.
  • the film thickness of the red color filter 115R decreases gradually from the center to both ends in the X-axis direction, and conversely, increases gradually from the both ends to the center. It is changing.
  • the film thicknesses of the red color filters 115R disposed on both ends (X1 end and X2 end) in the X-axis direction are substantially the same as the film thicknesses of the blue color filter 115B and the green color filter 115G. Therefore, the red color filter 115R disposed on the center (X center) side in the X axis direction to configure the light amount adjustment mechanism 116 has a larger film thickness than the blue color filter 115B disposed on the same center side and is disposed on the end side The film thickness is larger than that of the red color filter 115R.
  • the amount of light associated with red light emitted from the red pixel portion 113RPX disposed at the center side corresponds to the amount of light associated with red light emitted from the red pixel portion 113RPX disposed at the end side.
  • the amount of light is smaller than that of the blue light emitted from the blue pixel portion 113BPX arranged on the side. Therefore, at the center side of the lens member, the light amount related to red light decreases in comparison with the end side, and the light amount related to blue light supplied to the center side of the lens member is insufficient compared with the light amount related to red light It becomes difficult.
  • the light transmitted through the center side of the lens member is preferably whitened, making it difficult to take on a specific color, that is, a yellowish color.
  • the liquid crystal display member 111 includes at least the blue pixel portion 113BPX emitting relatively short wavelength light and the red pixel portion 113RPX emitting relatively long wavelength light.
  • the backlight unit for irradiating the liquid crystal panel 113 with light for display, and the blue pixel portion 113BPX has at least a blue color filter 115B for selectively transmitting light of a short wavelength.
  • the red pixel portion 113RPX has at least a red color filter 115R that selectively transmits long wavelength light
  • the light amount adjustment mechanism 116 is disposed on the center side of the liquid crystal display member 111, A red light having a film thickness larger than that of the red color filter 115R disposed on the end side and the blue color filter 115B disposed on the center side Consisting of over filter 115R.
  • the liquid crystal panel 113 displays an image using light emitted from the backlight device, and the blue pixel portion 113BPX provided in the liquid crystal panel 113 is a light having a short wavelength for the blue color filter 115B.
  • the red pixel portion 113RPX of the liquid crystal panel 113 selectively transmits light of a long wavelength by the red color filter 115R. Emits light.
  • the transmitted light amount of each light is changed according to the film thickness, and the transmitted light amount decreases as the film thickness increases, and the transmitted light amount decreases as the film thickness decreases.
  • the light amount adjustment mechanism 116 is disposed on the center side of the liquid crystal display member 111, and the red color filter 115R is thicker than the red color filter 115R disposed on the end side and the blue color filter 115B disposed on the center side.
  • the amount of light associated with the long wavelength light emitted from the red pixel portion 113RPX disposed at the center side corresponds to the amount of light associated with the long wavelength light emitted from the red pixel portion 113RPX disposed at the end side.
  • the amount of light is smaller than the amount of light associated with the short wavelength light emitted from the blue pixel portion 113BPX disposed on the side. Therefore, at the center side of the lens member, the amount of light associated with the long wavelength light decreases in comparison with the end side, and the amount of light associated with the short wavelength light supplied to the center side of the lens member corresponds to the long wavelength
  • the light passing through the center side of the lens member is less likely to have a specific tint.
  • Embodiment 3 of the present invention will be described with reference to FIG. 9 or FIG.
  • a configuration in which the configuration of the pixel portion 213PX is changed from the first embodiment described above is shown.
  • action, and an effect is abbreviate
  • the pixel portion 213PX has a configuration in which the aperture ratio (opening area) of the blue pixel portion 213BPX and the blue color filter 215B is changed according to the position in the X-axis direction.
  • FIG. 9 is a schematic plan view of the CF substrate 213c, showing the color filter 215 constituting the pixel portion 213PX and the lattice-shaped light shielding portion 17 partitioning the adjacent color filters 215. .
  • the aperture ratio of the color filters 215R, 215G, 215B of the respective colors constituting the pixel units 213RPX, 213GPX, 213BPX of the respective colors disposed on the end side of the liquid crystal display member 211 is the same in the blue color filter 215B constituting the blue pixel portion 213BPX.
  • the aperture ratio of what is disposed on the center side in the liquid crystal display member 211 is the aperture ratio of what is disposed on the end side or the red color filter 215R that constitutes the red pixel portion 213RPX disposed on the center side. It is higher than the aperture ratio.
  • the light amount adjustment mechanism 216 includes the blue color filter 215B disposed on the center side of the liquid crystal display member 211.
  • the aperture ratio of the blue pixel portion 213BPX and the blue color filter 215B is variable, the arrangement pitch in the X axis direction and the Y axis direction in the pixel portion 213PX and the color filter 215 is constant.
  • the light shielding portion 17 can prevent color mixing and the like by partitioning the adjacent color filters 215 in the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • FIG. 10 is a graph in which the aperture ratio of the color filter 215 of each color is plotted from the X1 end to the X2 end along the X-axis direction on the display surface of the liquid crystal panel 213, and the horizontal axis in FIG. Represents the position in the X-axis direction, and the vertical axis represents the aperture ratio of the color filter 215.
  • a graph relating to the aperture ratio of the blue color filter 215B is indicated by a solid line
  • a graph relating to the aperture ratio of the red color filter 215R is indicated by an alternate long and short dashed line.
  • the aperture ratio of the green color filter 215G provided in the green pixel portion 213GPX Such graphs are shown in broken lines, respectively.
  • the aperture ratios of the green color filter 215G and the red color filter 215R are always constant regardless of the position in the X-axis direction, and are substantially the same.
  • the aperture ratio of the blue color filter 215B decreases continuously from the center to both ends in the X-axis direction and, conversely, increases gradually from the both ends to the center. It is changing.
  • the aperture ratios of those disposed on both ends in the X-axis direction are substantially the same as the aperture ratios of the green color filter 215G and the red color filter 215R.
  • the blue color filter 215B disposed at the center side in the X-axis direction to configure the light amount adjustment mechanism 216 has a higher aperture ratio than the red color filter 215R disposed at the same center side and is disposed at the end side The aperture ratio is higher than that of the filter 215B.
  • the amount of transmitted light changes according to the aperture ratio, and the amount of light blocked by the light shielding portion 17 decreases as the aperture ratio increases, and the amount of transmitted light increases, and the light blocking portion decreases as the aperture ratio decreases.
  • the amount of transmitted light tends to decrease.
  • the light amount adjustment mechanism 216 is disposed at the center side with respect to the X-axis direction, and is disposed at the end side with the blue color filter 215B and the red color filter 215R disposed at the center side.
  • the blue color filter 215B Since the blue color filter 215B has a higher aperture ratio, the amount of light related to the blue light emitted from the blue pixel portion 213BPX disposed at the center side is emitted from the blue pixel portion 213BPX disposed at the end side
  • the amount of light related to the amount of light related to red light emitted from the red pixel portion 213RPX disposed on the center side is larger than the amount of light related to the amount of light related to the above. Therefore, at the center side of the lens member, a large amount of light related to the blue light is secured in comparison with the end side, and the amount of light related to the blue light supplied to the center side of the lens member is compared with the light amount related to the red light It becomes difficult to run out.
  • the light transmitted through the center side of the lens member is preferably whitened, making it difficult to take on a specific color, that is, a yellowish color.
  • the liquid crystal display member 211 includes at least the blue pixel portion 213BPX emitting relatively short wavelength light and the red pixel portion 213RPX emitting relatively long wavelength light.
  • the blue pixel portion 213BPX includes at least a blue color filter 215B for selectively transmitting light of a short wavelength.
  • the red pixel portion 213RPX has at least a red color filter 215R that selectively transmits long wavelength light
  • the light amount adjustment mechanism 216 is disposed on the center side of the liquid crystal display member 211, A blue light having an aperture ratio higher than that of the blue color filter 215B disposed on the end side and the red color filter 215R disposed on the center side. Consisting of over filter 215B.
  • the liquid crystal panel 213 displays an image using the light emitted from the backlight device
  • the blue pixel portion 213BPX provided in the liquid crystal panel 213 has light of a short wavelength for the blue color filter 215B.
  • the red pixel portion 213RPX of the liquid crystal panel 213 selectively transmits the light of long wavelength by the red color filter 215R. Emits light.
  • the blue color filter 215B and the red color filter 215R change the transmitted light amount of each light according to the aperture ratio, the transmitted light amount decreases as the aperture ratio decreases, and the transmitted light amount decreases as the aperture ratio increases. Tend to increase.
  • the light amount adjustment mechanism 216 is disposed on the center side of the liquid crystal display member 211, and has a higher aperture ratio than the blue color filter 215B disposed on the end side and the red color filter 215R disposed on the center side. Therefore, the amount of light associated with the short wavelength light emitted from the blue pixel portion 213BPX disposed at the center side corresponds to the amount of light associated with the short wavelength light emitted from the blue pixel portion 213BPX disposed at the end side. The amount of light is larger than the amount of light associated with the long wavelength light emitted from the red pixel portion 213RPX disposed on the side.
  • the lens member Therefore, at the center side of the lens member, a large amount of light related to the short wavelength light is secured in comparison with the end side, and the light amount related to the short wavelength light supplied to the center side of the lens member is a long wavelength It becomes difficult to run short in comparison with the amount of light concerned, and it becomes difficult for the light transmitted through the center side of the lens member to take on a specific tint.
  • This fourth embodiment shows a configuration in which the configuration of the pixel section 313PX is changed from the above-described third embodiment.
  • action, and an effect is abbreviate
  • the color filter 315 provided in the pixel section 313PX has a configuration in which the aperture ratio of the red color filter 315R is changed according to the position in the X-axis direction.
  • the red color filter 315R provided in the red pixel portion 313RPX has the same aperture ratio of the color filters 315R, 315G, and 315B of the respective colors constituting the pixel portions 313RPX, 313GPX, and 313BPX of the respective colors disposed on the end side of the liquid crystal display member 311.
  • the aperture ratio of the liquid crystal display member 311 disposed at the center side is the aperture ratio of the one disposed at the end side or the aperture ratio of the blue color filter 315B provided in the blue pixel portion 313BPX disposed at the center side. It is getting lower. That is, the light amount adjustment mechanism 316 according to the present embodiment includes the red color filter 315R disposed on the center side of the liquid crystal display member 311.
  • FIG. 12 is a graph similar to FIG. 10 described in the third embodiment.
  • the aperture ratio of the green color filter 315G provided in the blue color filter 315B and the green pixel portion 313GPX is always constant regardless of the position in the X-axis direction, and is almost the same.
  • the aperture ratio of the red color filter 315R increases gradually from the center to both ends in the X-axis direction, and decreases gradually from the ends to the center. It is changing.
  • the aperture ratios of those disposed at both ends (X1 end and X2 end) in the X-axis direction are substantially the same as the aperture ratios of the blue color filter 315B and the green color filter 315G. Therefore, the red color filter 315R disposed on the center (X center) side in the X-axis direction to configure the light amount adjustment mechanism 316 has an aperture ratio lower than that of the blue color filter 315B disposed on the same center side and disposed on the end side The aperture ratio is lower than that of the red color filter 315R.
  • the amount of light associated with red light emitted from the red pixel portion 313RPX disposed at the center side corresponds to the amount of light associated with red light emitted from the red pixel portion 313RPX disposed at the end side.
  • the amount of light is smaller than that of the blue light emitted from the blue pixel portion 313BPX disposed on the side. Therefore, at the center side of the lens member, the light amount related to red light decreases in comparison with the end side, and the light amount related to blue light supplied to the center side of the lens member is insufficient compared with the light amount related to red light It becomes difficult.
  • the light transmitted through the center side of the lens member is preferably whitened, making it difficult to take on a specific color, that is, a yellowish color.
  • the liquid crystal display member 311 includes at least the blue pixel portion 313BPX emitting relatively short wavelength light and the red pixel portion 313RPX emitting relatively long wavelength light.
  • the backlight unit for irradiating the liquid crystal panel 313 with light for display, and the blue pixel portion 313BPX has at least a blue color filter 315B for selectively transmitting light of a short wavelength.
  • the red pixel portion 313RPX has at least a red color filter 315R that selectively transmits long wavelength light
  • the light amount adjustment mechanism 316 is disposed on the center side of the liquid crystal display member 311, A red light having an aperture ratio lower than that of the red color filter 315R disposed on the end side and the blue color filter 315B disposed on the center side Consisting of over filter 315R.
  • the liquid crystal panel 313 displays an image using light emitted from the backlight device, and the blue pixel portion 313BPX provided in the liquid crystal panel 313 has light of a short wavelength for the blue color filter 315B.
  • the red pixel portion 313RPX provided in the liquid crystal panel 313 selectively transmits light of a short wavelength by selectively transmitting light of a long wavelength by the red color filter 315R. Emits light.
  • the blue color filter 315B and the red color filter 315R change the transmitted light amount of each light according to the aperture ratio, the transmitted light amount decreases as the aperture ratio decreases, and the transmitted light amount decreases as the aperture ratio increases.
  • the light amount adjustment mechanism 316 is disposed on the center side of the liquid crystal display member 311, and has a lower aperture ratio than the red color filter 315R disposed on the end side and the blue color filter 315B disposed on the center side.
  • the light amount of the long wavelength light emitted from the red pixel portion 313RPX disposed at the center side is the light amount and the center of the long wavelength light emitted from the red pixel portion 313RPX disposed at the end side
  • the amount of light is smaller than the amount of light associated with the short wavelength light emitted from the blue pixel portion 313BPX disposed on the side. Therefore, at the center side of the lens member, the amount of light associated with the long wavelength light decreases in comparison with the end side, and the amount of light associated with the short wavelength light supplied to the center side of the lens member corresponds to the long wavelength
  • the light passing through the center side of the lens member is less likely to have a specific tint.
  • an organic EL display device (display device) 18 which is a self-emission display device will be described.
  • the organic EL display device 18 does not require the backlight device 14 provided in the liquid crystal display device 10 described in the first embodiment described above, and an organic EL display member (display member) 19 that emits light by itself.
  • the display surface 19 a for displaying an image is parallel to the X-axis direction and the Y-axis direction in each drawing, and the normal to the display surface 19 a The direction is parallel to the Z-axis direction of each drawing.
  • the organic EL display member 19 at least includes a pair of substrates (not shown), a light emitting unit 20 provided on any of the pair of substrates to constitute the pixel unit 19PX, and a TFT (not shown) which is a switching element.
  • the pixel unit 19PX includes a red pixel unit (long wavelength pixel unit) 19RPX that emits red light, a green pixel unit 19GPX that emits green light, and a blue pixel unit (short) that emits blue light.
  • Each of the pixel portions 19RPX, 19GPX, 19BPX is arranged in a matrix along the X-axis direction and the Y-axis direction in the plane of the display surface 19a.
  • the arrangement of the pixel units 19RPX, 19GPX, and 19BPX is the same as the arrangement of the pixel units 13RPX, 13GPX, and 13BPX described in the first embodiment.
  • Each pixel unit 19PX is provided with a light emitting unit 20 that emits light of each color.
  • the light emitting unit 20 is made of an organic LED whose driving is controlled by the TFT, and emits light belonging to a predetermined wavelength range.
  • the organic LED is a self light emitting element formed by laminating a light emitting layer made of an organic light emitting material and electrodes and the like on a substrate.
  • the light emitting unit 20 includes a red light emitting unit (long wavelength light emitting unit) 20R which emits red light, a green light emitting unit 20G which emits green light, and a blue light emitting unit (short wavelength light emitting unit) 20B which emits blue light. Ru.
  • FIG. 14 is a schematic plan view of a substrate provided in the organic EL display member 19.
  • the pixel section 19PX has a configuration in which the light emitting area of the blue light emitting section 20B provided in the blue pixel section 19BPX is changed according to the position in the X axis direction.
  • the light amount adjustment mechanism 416 is disposed on the center side of the organic EL display member 19 under the condition that the light emission areas of the light emitting units 20R, 20G, and 20B of the respective colors disposed on the end side of the organic EL display member 19 are the same.
  • a blue light emitting unit 20B having a larger light emitting area than the blue light emitting unit 20B disposed on the end side and the red light emitting unit 20R disposed on the center side.
  • the arrangement pitch in the X axis direction and the Y axis direction in the pixel unit 19PX and the light emitting unit 20 is constant.
  • FIG. 15 is a graph in which the light emitting areas of the light emitting units 20 of each color are plotted from the X1 end to the X2 end along the X-axis direction on the display surface 19a of the organic EL display member 19;
  • the horizontal axis represents the position in the X axis direction, and the vertical axis represents the light emitting area of the light emitting unit 20.
  • a graph relating to the light emitting area of the blue light emitting unit 20B is indicated by a solid line
  • a graph relating to the light emitting area of the red light emitting unit 20R is indicated by an alternate long and short dashed line
  • a graph relating to the light emitting area of the green light emitting unit 20G is indicated by a dashed line.
  • the light emitting areas of the green light emitting unit 20G and the red light emitting unit 20R are always constant regardless of the position in the X-axis direction, and are substantially the same.
  • the light emitting area of the blue light emitting portion 20B decreases gradually and continuously from the center to both ends in the X axis direction, and conversely gradually increases from the both ends to the center. It is changing.
  • the blue light emitting units 20B the light emitting areas of those disposed on both end sides in the X-axis direction are substantially the same as the light emitting areas of the green light emitting units 20G and the red light emitting units 20R.
  • the blue light emitting unit 20B disposed on the center side in the X-axis direction to configure the light amount adjustment mechanism 416 has a larger light emitting area than the red light emitting unit 20R disposed on the same center side, and blue light emission disposed on the end side The light emitting area is larger than that of the portion 20B.
  • the transmitted light amount changes according to the light emitting area, and the light emitting amount increases as the light emitting area increases, and the light emitting amount tends to decrease as the light emitting area decreases.
  • the light amount adjustment mechanism 416 is, as shown in FIGS. 14 and 15, disposed at the center side with respect to the X-axis direction, the blue light emitting portion 20B disposed at the end side and the red light emitting portion 20R disposed at the center side. Since the light emitting area is larger than the blue light emitting portion 20B, the blue light emitted from the blue pixel portion 19BPX disposed at the end is emitted from the blue light emitted from the blue pixel portion 19BPX disposed at the center side.
  • the amount of light related to the amount of light related to red light emitted from the red pixel portion 19RPX disposed on the center side is larger than the amount of light related to the amount of light related to the above. Therefore, at the center side of the lens member 412, a large amount of light related to the blue light is secured in comparison with the end side, and the light amount related to the blue light supplied to the center side of the lens member 412 corresponds to the light amount related to the red light It becomes difficult to be short by comparison.
  • the light transmitted through the central side of the lens member 412 is preferably whitened, making it difficult to take on a specific color, that is, a yellowish color.
  • the organic EL display member (display member) 19 emits light of a relatively long wavelength relative to the blue pixel portion 19BPX which emits light of a relatively short wavelength at least relatively.
  • the blue pixel portion 19BPX has at least a blue light emitting portion (short wavelength light emitting portion) 20B that emits light of a short wavelength, while the red pixel portion 19RPX has light of a long wavelength.
  • It has at least a red light emitting part (long wavelength light emitting part) 20R to emit light, and the light quantity adjusting mechanism 416 is disposed on the center side of the organic EL display member 19 and is disposed on the end side
  • the light emission area is larger than that of the red light emission unit 20R disposed in FIG.
  • the blue pixel portion 19BPX provided in the organic EL display member 19 emits light having a short wavelength by emitting light having a short wavelength
  • the blue light emitting portion 20B emits light having a short wavelength.
  • the red pixel unit 19RPX emits long wavelength light when the red light emitting unit 20R emits long wavelength light.
  • the blue light emitting unit 20B and the red light emitting unit 20R the light emission amount of each light changes according to the light emission area, and the light emission amount decreases as the light emission area decreases, and the light emission amount decreases as the light emission area increases. Tend to increase.
  • the light amount adjustment mechanism 416 is disposed on the center side of the organic EL display member 19, and has a blue light emission part having a larger light emission area than the blue light emission part 20B disposed on the end side and the red light emission part 20R disposed on the center side.
  • the amount of light associated with the short wavelength light emitted from the blue pixel portion 19BPX disposed at the center side corresponds to the amount of light associated with the short wavelength emitted from the blue pixel portion 19BPX disposed at the end side.
  • the amount of light of the long wavelength light emitted from the red pixel portion 19RPX disposed at the center side is larger than that of the light.
  • Embodiment 6 Sixth Embodiment A sixth embodiment of the present invention is described with reference to FIG. This sixth embodiment shows a configuration in which the configuration of the pixel unit 519PX is changed from the above-described fifth embodiment.
  • action, and an effect is abbreviate
  • the pixel unit 519PX has a configuration in which the light emitting area of the red light emitting unit 520R is changed according to the position in the X axis direction.
  • the red light emitting unit 520R provided in the red pixel unit 519RPX has the same light emitting area of the light emitting units 520R, 520G, and 520B of the respective colors disposed on the end side of the organic EL display member 519.
  • the light emitting area of the one disposed at the center side is smaller than the light emitting area of the one disposed at the end side or the light emitting area of the blue light emitting part 520B provided in the blue pixel part 519BPX disposed at the center side. That is, the light amount adjustment mechanism 516 according to the present embodiment includes the red light emitting unit 520R disposed on the center side of the organic EL display member 519.
  • FIG. 17 is a graph similar to FIG. 15 described in the fifth embodiment.
  • the light emitting areas of the green light emitting unit 520G provided in the blue light emitting unit 520B and the green pixel unit 519GPX are always constant regardless of the position in the X-axis direction, and are substantially the same.
  • the light emitting area of the red light emitting part 520R is continuously increased gradually from the center to both ends in the X axis direction, and conversely, it is decreased gradually from the both ends to the center. It is changing.
  • the red light emitting units 520R disposed on the center (X center) side in the X axis direction to configure the light amount adjustment mechanism 516 has a light emitting area smaller than that of the blue light emitting unit 520B disposed on the same center side and disposed on the end side The light emitting area is smaller than that of the red light emitting unit 520R.
  • the amount of light associated with red light emitted from the red pixel portion 519RPX disposed at the center side corresponds to the amount of light associated with red light emitted from the red pixel portion 519RPX disposed at the end side
  • the amount of light is smaller than that of the blue light emitted from the blue pixel portion 519BPX disposed on the side. Therefore, at the center side of the lens member, the light amount related to red light decreases in comparison with the end side, and the light amount related to blue light supplied to the center side of the lens member is insufficient compared with the light amount related to red light It becomes difficult.
  • the light transmitted through the central side of the lens member is preferably whitened, making it difficult to take on a specific color, that is, a yellowish color.
  • the organic EL display member 519 includes at least a blue pixel portion 519BPX emitting relatively short wavelength light and a red pixel portion 519RPX emitting relatively long wavelength light. While the blue pixel portion 519BPX has at least a blue light emitting portion 520B that emits light of a short wavelength, the red pixel portion 519RPX has at least a red light emitting portion 520R that emits light of a long wavelength.
  • the light amount adjusting mechanism 516 is disposed on the center side of the organic EL display member 519, and has a smaller light emitting area than the red light emitting unit 520R disposed on the end side and the blue light emitting unit 520B disposed on the center side.
  • the blue pixel portion 519BPX provided in the organic EL display member 519 emits light having a short wavelength when the blue light emitting portion 520B emits light having a short wavelength, but is provided in the organic EL display member 519.
  • the red pixel portion 519RPX emits long wavelength light when the red light emitting portion 520R emits long wavelength light.
  • the light emission amount of each of the blue light emission part 520B and the red light emission part 520R changes according to the light emission area, the light emission amount decreases as the light emission area decreases, and the light emission amount decreases as the light emission area increases. Tend to increase.
  • the light amount adjusting mechanism 516 is disposed on the center side of the organic EL display member 519, and has a smaller light emitting area than the red light emitting unit 520R disposed on the end side and the blue light emitting unit 520B disposed on the center side.
  • the light amount of the long wavelength light emitted from the red pixel portion 519RPX disposed at the center side is equal to the light amount of the long wavelength light emitted from the red pixel portion 519RPX disposed at the end side.
  • the amount of light associated with the long wavelength light decreases in comparison with the end side, and the amount of light associated with the short wavelength light supplied to the center side of the lens member corresponds to the long wavelength
  • the light passing through the center side of the lens member is less likely to have a specific tint.
  • the present invention is not limited to the embodiments described above with reference to the drawings.
  • the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
  • (1) It is also possible to combine the configurations described in the first and second embodiments described above. Specifically, as shown in FIG. 18, the film thickness of the blue color filter increases continuously from the center to both ends in the X axis direction, and conversely, from the both ends to the center, it is continuous While the film thickness of the red color filter gradually decreases in the form of decreasing gradually, the film thickness of the red color filter decreases gradually from the center to both ends in the X-axis direction, and conversely, from the both ends to the center It is changing in the form of continuous and gradually increasing.
  • This configuration is suitable for finely adjusting the chromaticity of light transmitted through the center side of the lens member, and light transmitted through the center side of the lens member can be more preferably whitened.
  • (2) It is also possible to combine the configurations described in the third and fourth embodiments described above. Specifically, as shown in FIG. 19, the aperture ratio of the blue color filter decreases continuously from the center to both ends in the X-axis direction, and conversely, from the both ends to the center, it is continuous While the aperture ratio of the red color filter changes gradually in a gradually increasing manner, the aperture ratio of the red color filter increases gradually from the center side to both ends in the X axis direction, and conversely, from the both ends to the center side It is changing in a manner of decreasing gradually and continuously.
  • This configuration is suitable for finely adjusting the chromaticity of light transmitted through the center side of the lens member, and light transmitted through the center side of the lens member can be more preferably whitened.
  • (3) It is also possible to combine the configurations described in the fifth and sixth embodiments. Specifically, as shown in FIG. 20, the light emitting area of the blue light emitting portion decreases gradually and continuously from the center to both ends in the X axis direction, and conversely, from the both ends to the center, it is continuous While the light emitting area of the red light emitting part gradually increases from the center to both ends in the X axis direction, the light emitting area of the red light emitting part gradually increases from the both ends to the center. It is changing in a manner of decreasing gradually and continuously.
  • This configuration is suitable for finely adjusting the chromaticity of light transmitted through the center side of the lens member, and light transmitted through the center side of the lens member can be more preferably whitened.
  • (4) In the above (1) to (3), the case where the graph relating to the blue color filter or the blue light emitting portion and the graph relating to the red color filter or the red light emitting portion are symmetrical is illustrated. Of course, it is also possible to make the graph of the asymmetrical shape.
  • the specific shape (how to change) of the graph relating to each color filter and the graph relating to each light emitting unit described in each embodiment described above can be changed as appropriate.
  • these graphs may have such a shape that the value of the vertical axis gradually increases or decreases in accordance with the position in the X-axis direction.
  • the film thickness and the aperture ratio of the blue color filter and the red color filter are changed, or the light emission areas of the blue light emitting portion and the red light emitting portion are changed.
  • the film thickness or aperture ratio of the color filter or red color filter in addition to changing the film thickness or aperture ratio of the green color filter or changing the light emitting area of the blue light emitting portion or red light emitting portion It is also possible to change the light emitting area of the green light emitting part.
  • This configuration is suitable for finely adjusting the chromaticity of light transmitted through the center side of the lens member, and light transmitted through the center side of the lens member can be more preferably whitened.
  • the sixth embodiment it is possible to change the light emitting area of the green light emitting unit according to the position in the X axis direction instead of the red light emitting unit.
  • the film thickness of the color filter is changed.
  • the dispersion concentration (compounding concentration) of the pigment contained in the color filter the blue pixel portion It is also possible to adjust the emitted light amount and the emitted light amount of the red pixel portion.
  • the light emitting unit provided in the organic EL display member emits red light, green light and blue light, but the organic EL display member emits white light. And a color filter for filtering white light.
  • the film thickness of the color filter can be changed as in the first and second embodiments described above, and the aperture ratio of the color filter can be changed as in the third and fourth embodiments.
  • the lens unit is an aspheric lens.
  • the lens unit may be a spherical lens.
  • the lens unit is a biconvex lens.
  • the lens unit may be a plano-convex lens or the like.
  • liquid crystal display member and the organic EL display member are illustrated as the display member, but other types of display members (PDP (plasma display panel) display member, EPD (electrophoretic display panel) display) It is also possible to use a member, a MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) display member or the like.
  • PDP plasma display panel
  • EPD electro-electretic display panel
  • MEMS Micro Electro Mechanical Systems
  • the head mounted display is shown, but as a device for enlarging and displaying an image displayed on a liquid crystal display member or an organic EL display member using a lens unit, for example, a head up display or a projector
  • the present invention is also applicable to (16) In Embodiments 1 and 2 described above, under the condition that the film thickness of the color filter of each color disposed on the end side of the liquid crystal display member is the same, the blue disposed on the center side of the liquid crystal display member Although the film thickness of the color filter is smaller than the film thickness of the red color filter disposed at the center side, the condition is assumed that the film thickness of the color filter of each color disposed at the end side of the liquid crystal display member is different.
  • the film thickness of the blue color filter disposed on the center side of the liquid crystal display member may be larger than or equal to the film thickness of the red color filter disposed on the center side.
  • the blue disposed on the center side of the liquid crystal display member Although an example in which the aperture ratio of the color filter is higher than the aperture ratio of the red color filter disposed on the center side is illustrated, it is assumed that the aperture ratio of the color filter of each color disposed on the end side of the liquid crystal display member is different In such a case, the aperture ratio of the blue color filter disposed on the center side of the liquid crystal display member may be lower than or equal to the aperture ratio of the red color filter disposed on the center side.
  • the light emission area of the blue light emission part illustrated the structure larger than the light emission area of the red light emission part distribute
  • the light emitting area of the blue light emitting portion disposed at the center side is smaller than or equal to the light emitting area of the red light emitting portion disposed at the center side.
  • SYMBOLS 10 Liquid crystal display device (display device), 11, 111, 211, 311 ... Liquid crystal display member (display member) 12, 412 ... Lens member, 13, 113, 213, 313 ... Liquid crystal panel (display panel), 15B, 115B, 215B, 315B ... blue color filter (short wavelength light transmitting portion), 13BPX, 113BPX, 213BPX, 313BPX ... blue pixel portion (short wavelength pixel portion), 15R, 115R, 215R, 315R ... red color filter (long wavelength light Transmission part), 13RPX, 113RPX, 213RPX, 313RPX ...

Abstract

液晶表示装置10は、相対的に短波長の光と相対的に長波長の光とを放射して画像を表示する液晶表示部材(表示部材)11と、液晶表示部材11に表示された画像を使用者の眼球(眼)EYに結像させるレンズ部材12であって、中央側が端側より厚いレンズ部材12と、液晶表示部材11に備えられて液晶表示部材11における中央側から放射される短波長の光に係る放射光量を、端側から放射される短波長の光に係る放射光量より多く且つ中央側から放射される長波長の光に係る放射光量より多くする光量調整機構16と、を備える。

Description

表示装置及びヘッドマウントディスプレイ
 本発明は、表示装置及びヘッドマウントディスプレイに関する。
 従来、表示装置の一例として下記特許文献1に記載されたものが知られている。特許文献1に記載された表示装置は、表示光学系で生じる収差に関する情報と観察者が使用する視力矯正用の光学系で生じる収差に関する情報とを、それぞれ取得する手段を備え、その2つの収差に基づいて収差補正を実施するものである。
特開2010-96864号公報
(発明が解決しようとする課題)
 上記した特許文献1に記載された表示装置によれば、表示光学系と観察者が使用する視力矯正用の光学系との組み合わせで生じる収差に対して適切な補正を個人ごとに実施することが可能となる。ここで、一般的に、表示光学系に用いられるレンズは、可視光における短波長の光に係る透過率がそれよりも長波長の光に係る透過率に比べると相対的に低くなるような分光透過率特性を有する。レンズは、厚みが変化する構造を有していることから、厚みが異なる箇所によっては透過光が特定の色味を帯びてしまい、それが使用者に視認されるおそれがあった。
 本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、色ムラを抑制することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本発明の表示装置は、相対的に短波長の光と相対的に長波長の光とを放射して画像を表示する表示部材と、前記表示部材に表示された画像を使用者の眼に結像させるレンズ部材であって、中央側が端側より厚いレンズ部材と、前記表示部材に備えられて前記表示部材における中央側から放射される前記短波長の光に係る放射光量を、端側から放射される前記短波長の光に係る放射光量より多く且つ中央側から放射される前記長波長の光に係る放射光量より多くする光量調整機構と、を備える。
 このようにすれば、表示部材は、相対的に短波長の光と相対的に長波長の光とを放射することで画像を表示する。表示部材に画像が表示されると、その画像はレンズ部材によって使用者の眼に結像させられる。レンズ部材は、中央側が端側よりも厚みが大きくされているので、表示部材に表示された画像を使用者に対して拡大した形で視認させることが可能とされる。
 ところで、一般的に、レンズ部材は、可視光における短波長の光に係る透過率がそれよりも長波長の光に係る透過率に比べると相対的に低くなるような分光透過率特性を有する。このため、レンズ部材は、相対的に厚い中央側では端側に比べると、透過光が特定の色味を帯び易い傾向にある。その点、表示部材に備えられる光量調整機構は、表示部材における中央側から放射される短波長の光に係る放射光量を、端側から放射される短波長の光に係る放射光量より多くするとともに、中央側から放射される長波長の光に係る放射光量より多くしているから、レンズ部材における中央側では端側との比較で短波長の光に係る光量が多く確保されるとともに、レンズ部材における中央側に供給される短波長の光に係る光量が長波長の光に係る光量との比較で不足し難くなる。これにより、レンズ部材における中央側を透過する光が特定の色味を帯び難くなる。
(発明の効果)
 本発明によれば、色ムラを抑制することができる。
本発明の実施形態1に係るヘッドマウントディスプレイを使用者が頭部に装着した状態を示す概略斜視図 ヘッドマウントディスプレイを構成する頭部装着器具に備わる液晶表示部材及びレンズ部材と、使用者の眼球と、仮想ディスプレイと、の光学的関係を示す概略側面図 液晶表示部材、レンズ部材及び使用者の眼球を示す側面図 レンズ部材の入射面に対する光の入射角と、レンズ部材を透過する光の光路長と、の関係を示す表 液晶表示部材を構成する液晶パネルの概略的な断面図 液晶パネルにおけるX1端からX2端に至るまでの各カラーフィルタの膜厚の変化を示すグラフ 本発明の実施形態2に係る液晶表示部材を構成する液晶パネルの概略的な断面図 液晶パネルにおけるX1端からX2端に至るまでの各カラーフィルタの膜厚の変化を示すグラフ 本発明の実施形態3に係る液晶表示部材を構成する液晶パネルに備わるCF基板の概略的な平面図 液晶パネルにおけるX1端からX2端に至るまでの各カラーフィルタの開口率の変化を示すグラフ 本発明の実施形態4に係る液晶表示部材を構成する液晶パネルに備わるCF基板の概略的な平面図 液晶パネルにおけるX1端からX2端に至るまでの各カラーフィルタの開口率の変化を示すグラフ 本発明の実施形態5に係る有機EL表示部材、レンズ部材及び使用者の眼球を示す側面図 有機EL表示部材に備わる基板の概略的な平面図 有機EL表示部材におけるX1端からX2端に至るまでの各発光部の発光面積の変化を示すグラフ 本発明の実施形態6に係る有機EL表示部材に備わる基板の概略的な平面図 有機EL表示部材におけるX1端からX2端に至るまでの各発光部の発光面積の変化を示すグラフ 本発明の他の実施形態の(1)に係る液晶パネルにおけるX1端からX2端に至るまでの各カラーフィルタの膜厚の変化を示すグラフ 本発明の他の実施形態の(2)に係る液晶パネルにおけるX1端からX2端に至るまでの各カラーフィルタの開口率の変化を示すグラフ 本発明の他の実施形態の(3)に係る有機EL表示部材におけるX1端からX2端に至るまでの各発光部の発光面積の変化を示すグラフ
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図6によって説明する。本実施形態では、ゴーグル型のヘッドマウントディスプレイ(HMD:Head-Mounted Display)HMD及びそれに用いられる液晶表示装置(表示装置)10を例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。
 ゴーグル型のヘッドマウントディスプレイHMDは、図1に示すように、使用者の頭部HDにおいて両方の眼を囲うような形で装着される頭部装着器具HMDaを備えている。頭部装着器具HMDaには、図2に示すように、液晶表示装置10が内蔵されている。液晶表示装置10は、画像を表示する液晶表示部材(表示部材)11と、液晶表示部材11に表示された画像を使用者の眼球(眼)EYに結像させるレンズ部材(接眼レンズ部材)12と、を少なくとも備える。液晶表示部材11は、画像を表示する表示面13aを有する液晶パネル(表示パネル)13と、液晶パネル13に表示のための光を照射するバックライト装置(照明装置)14と、を少なくとも備える。レンズ部材12は、液晶表示部材11と使用者の眼球EYとの間に介在する形で配されており、透過光に屈折作用を付与するものとされる。このレンズ部材12の焦点距離を調整することで、眼球EYの水晶体EYaを介して網膜(眼)EYbに結像される像が、眼球EYから液晶表示部材11までの実際の距離L1よりも遙かに遠い距離L2の位置に見かけ上存在する仮想ディスプレイVDに表示されているように、使用者に認識させることができる。これにより、使用者は、液晶表示部材11の画面サイズ(例えば2インチ~7インチの範囲程度)よりも遙かに大きな画面サイズ(例えば数十インチ~数百インチの範囲程度)の仮想ディスプレイVDに表示された拡大画像(虚像)を視認することが可能となる。頭部装着器具HMDaに液晶表示部材11を1つ搭載し、その液晶表示部材11に右目用画像と左目用画像とを表示させることも可能であるが、頭部装着器具HMDaに液晶表示部材11を2つ搭載し、一方の液晶表示部材11に右目用画像を、他方の液晶表示部材11に左目用画像を、それぞれ表示させことも可能である。頭部装着器具HMDaに液晶表示部材11を1つ搭載する場合は、その画面サイズは例えば5インチ~7インチの範囲程度とされ、頭部装着器具HMDaに液晶表示部材11を2つ搭載する場合は、その画面サイズは例えば2インチ~3.5インチの範囲程度とされる。なお、頭部装着器具HMDaには、図示は省略するが、使用者の耳に宛てがわれて音声を発するイヤフォンなども備えられている。
 次に、液晶表示部材11を構成する液晶パネル13及びバックライト装置14について説明する。先にバックライト装置14について簡単に説明すると、バックライト装置14は、液晶パネル13に対して裏側(背面側)に配置され、白色の光(白色光)を発する光源(例えばLEDなど)や光源からの光に光学作用を付与することで面状の光に変換する光学部材などを有する。液晶パネル13は、図2に示すように、全体として略方形の板状をなしており、レンズ部材12側の板面が画像を表示する表示面13aとされる。液晶パネル13は、図5に示すように、所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるガラス製の一対の基板13b,13cと、両基板13b,13c間に封入され電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶分子を含む液晶層13dと、両基板13b,13cの外面に貼り付けられる一対の偏光板(図示せず)と、を少なくとも備える。なお、液晶パネル13の表示面13aが各図面のX軸方向及びY軸方向に並行し、液晶パネル13の表示面13aの法線方向が各図面のZ軸方向に並行する。液晶パネル13を構成する一対の基板13b,13cのうち、バックライト装置14側に配されるアレイ基板(TFT基板、アクティブマトリクス基板)13bには、具体的な図示は省略するが、互いに直交するソース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子(例えばTFT)と、ソース配線とゲート配線とに囲まれた方形状の領域に配されてスイッチング素子に接続される画素電極と、がマトリクス状に平面配置される他、配向膜等が設けられている。
 液晶パネル13を構成する一対の基板13b,13cのうち、バックライト装置14側とは反対側に配されるCF基板(対向基板)13cには、図5に示すように、アレイ基板13b側の各画素電極と対向状をなす位置に多数個のカラーフィルタ(波長選択性光透過部)15がマトリクス状に並んで設けられる他、各カラーフィルタ15間に配されて格子状をなす遮光部(ブラックマトリクス)、各画素電極と対向状をなすベタ状の対向電極、配向膜等が設けられている。互いに対向するカラーフィルタ15と画素電極とによってバックライト装置14から照射される光を選択的に透過してレンズ部材12側に放射する画素部13PXが構成されている。カラーフィルタ15は、赤色を呈する赤色カラーフィルタ(長波長光透過部)15Rと、緑色を呈する緑色カラーフィルタ(長波長光透過部、短波長光透過部)15Gと、青色を呈する青色カラーフィルタ(短波長光透過部)15Bと、の三色が所定の順でX軸方向に沿って繰り返し並んで配されてなる。カラーフィルタ15は、呈する色に応じた顔料を含有しており、その顔料によって非呈色光を吸収することで呈色光(特定の色の光)を選択的に透過するものとされる。具体的には、赤色を呈する赤色カラーフィルタ15Rは、主に赤色の波長領域(例えば約600nm~約780nm)の光、つまり赤色光を選択的に透過し、対向する画素電極と共に赤色光を放射する赤色画素部(長波長画素部)13RPXを構成している。緑色を呈する緑色カラーフィルタ15Gは、主に緑色の波長領域(例えば約500nm~約570nm)の光、つまり緑色光を選択的に透過し、対向する画素電極と共に緑色光を放射する緑色画素部(長波長画素部、短波長画素部)13GPXを構成している。青色を呈する青色カラーフィルタ15Bは、主に青色の波長領域(例えば約420nm~約500nm)の光、つまり青色光を選択的に透過し、対向する画素電極と共に青色光を放射する青色画素部(短波長画素部)13BPXを構成している。
 そして、この液晶パネル13においては、X軸方向に沿って隣り合うR,G,Bの3色の画素部13RPX,13GPX,13BPXによって所定の階調のカラー表示を可能な表示画素が構成されている。この表示画素を構成する3色の画素部13RPX,13GPX,13BPXは、液晶パネル13の表示面13aにおいてX軸方向(行方向)に沿って繰り返し並べて配されることで、表示画素群を構成しており、この表示画素群がY軸方向(列方向)に沿って多数並んで配されている。この表示画素を構成する各画素部13PXに備わる各画素電極に個別に接続された各TFTの駆動が制御されることで、各画素電極が充電されると、各画素電極と対向電極との間に電位差が生じ、その電位差に基づいて液晶層13dに含まれる液晶分子の配向状態が変化し、それに伴って透過光の偏光状態が変化する。以上により液晶パネル13の透過光量が各画素部13PX毎に個別に制御されるとともに所定のカラー画像が表示される。
 レンズ部材12は、図2に示すように、入射した平行光束を収束(集光)させる働きを持つ凸レンズとされる。詳しくは、レンズ部材12は、液晶表示部材11側を向いた入光面(入光側の面)12aと、使用者の眼球EY側と向いた出光面(出光側の面)12bと、を有しているが、これら入光面12a及び出光面12bが共に凸型をなす両凸レンズとされる。従って、レンズ部材12は、中央側の厚みが端側の厚みよりも大きくなっている。具体的には、レンズ部材12は、中央位置にて厚みが最大となり、外端位置にて厚みが最小となっており、中央側から端側に向かうのに従って厚みが次第に小さくなる(連続的に漸次減少する)ものとされる。レンズ部材12は、入光面12a及び出光面12bが共に非球面とされる非球面レンズとされる。このように、レンズ部材12は、中央側が端側よりも厚みが大きくされているので、液晶表示部材11に表示された画像を使用者に対して拡大した形で視認させることが可能とされる。
 レンズ部材12は、図2に示すように、透光性に優れていてほぼ透明な材料(例えばアクリル樹脂(ポリメタクリル酸メチル樹脂など)など)からなり、その屈折率が例えば1.48~1.75の範囲程度とされ、好ましくは1.75とされる。なお、レンズ部材12の材料の屈折率に関する具体的な数値は、上記以外にも適宜に変更可能である。レンズ部材12は、入光面12aの曲率半径が相対的に小さいのに対し、出光面12bの曲率半径が相対的に大きい。具体的には、レンズ部材12は、入光面12aの曲率半径が例えば25mm~38mmの範囲程度とされ、好ましくは38mmとされる。これに対し、レンズ部材12は、出光面12bの曲率半径が例えば80mm~250mmの範囲程度とされ、好ましくは95mmとされる。なお、レンズ部材12における入光面12aの曲率半径や出光面12bの曲率半径に関する具体的な数値は、上記以外にも適宜に変更可能である。レンズ部材12は、入光面12a及び出光面12bに係るコーニック定数Kが共に「-1」とされる。つまり、入光面12a及び出光面12bは、共に放物面とされており、それにより平行光を無収差で集光するものとされる。なお、レンズ部材12における入光面12a及び出光面12bに係るコーニック定数Kに関する具体的な数値は、上記以外にも適宜に変更可能である。
 ところで、一般的に、レンズ部材12は、可視光における短波長の光(紫色光や青色光など)に係る透過率がそれよりも長波長の光(緑色光や赤色光など)に係る透過率に比べると相対的に低くなるような分光透過率特性や短波長の光に係る屈折率が長波長の光に係る屈折率よりも高くなる屈折率の波長依存性を有する。このため、レンズ部材12は、相対的に厚い中央側では端側に比べると、透過光が特定の色味(紫色味や青色味など)を帯び易い傾向にあり、使用者に色ムラが視認されるおそれがあった。特に、ヘッドマウントディスプレイHMDの広視野角化を図るには、レンズ部材12の短焦点化が求められる傾向にあり、そのため、レンズ部材12における入光面12aの曲率半径を小さくしたり、レンズ部材12の材料に係る屈折率を高いものとしたりする場合がある。ところが、レンズ部材12の入光面12aの曲率半径を小さくすると、レンズ部材12の厚みの差が中央側と端側とでより大きくなることから、上記した色ムラが悪化することが懸念され、以下では図4を用いて詳しく説明する。図4は、レンズ部材12の入射面12aに対する入射角(単位は「°」)と、レンズ部材12を透過する光の光路長(単位は「mm」)と、の関係を示す表である。詳しくは、図4に示すように、レンズ部材12の中央位置を透過する光は、レンズ部材12の入射面12aに対する入射角が0°になっていて、その光路長が最長の36.13mmとなる。これに対し、レンズ部材12の外端位置を透過する光は、入射角が35°となっていて、その光路長が最短の10.90mmとなっており、中央位置を透過する光の光路長の1/3以下となっている。レンズ部材12の中央側と端側とで光路長にこれだけの差が生じると、上記した色ムラが著しく悪化するおそれがある。また、レンズ部材12の材料に係る屈折率を高くすると、屈折率の波長依存性によってやはり上記した色ムラが悪化することが懸念される。
 そこで、本実施形態に係る液晶表示部材11は、図5に示すように、液晶表示部材11における中央側から放射される短波長の光である青色光に係る放射光量を、端側から放射される短波長の光である青色光に係る放射光量より多く且つ中央側から放射される長波長の光である赤色光に係る放射光量より多くする光量調整機構16を備えている。具体的には、光量調整機構16は、液晶表示部材11における端側に配される各色のカラーフィルタ15R,15G,15Bの膜厚が同一とされる条件では、液晶表示部材11を構成する液晶パネル13における中央側に配されて、端側に配される青色カラーフィルタ15B及び中央側に配される赤色カラーフィルタ15Rより膜厚が小さい青色カラーフィルタ15Bからなる。なお、図5は、液晶パネル13の概略的な断面図であり、X軸方向についての中央(X中央)側に配される各画素部13PXと、X軸方向について両端(X1端及びX2端)側に配される各画素部13PXと、を代表して図示している。
 ここで、各色のカラーフィルタ15の膜厚に係る分布について図6を用いて詳しく説明する。なお、図6は、液晶パネル13の表示面13aにおいてX軸方向に沿ってX1端からX2端に至るまで、各色のカラーフィルタ15の膜厚をプロットしたグラフとなっており、同図の横軸がX軸方向についての位置を、縦軸がカラーフィルタ15の膜厚を、それぞれ表す。図6には、青色カラーフィルタ15Bの膜厚に係るグラフが実線にて、赤色カラーフィルタ15Rの膜厚に係るグラフが一点鎖線にて、緑色カラーフィルタ15Gの膜厚に係るグラフが破線にて、それぞれ示されている。また、図6の横軸に記載されたX1端、X中央及びX2端は、図3中に記載された符号により示される位置と一致している。図6によれば、緑色カラーフィルタ15G及び赤色カラーフィルタ15Rの膜厚は、X軸方向についての位置に拘わらず常に一定とされており、互いにほぼ同一とされる。これに対し、青色カラーフィルタ15Bの膜厚は、X軸方向について中央側から両端側に向けて連続的に漸次増加し、逆に両端側から中央側に向けて連続的に漸次減少する形で変化している。青色カラーフィルタ15Bのうち、X軸方向について両端側に配されるものの膜厚は、緑色カラーフィルタ15G及び赤色カラーフィルタ15Rの膜厚とほぼ同一とされる。従って、X軸方向について中央側に配されて光量調整機構16を構成する青色カラーフィルタ15Bは、同じ中央側に配される赤色カラーフィルタ15Rより膜厚が小さく且つ端側に配される青色カラーフィルタ15Bより膜厚が小さくなっている。
 ところで、カラーフィルタ15は、膜厚に応じて透過光量が変化するものであり、膜厚が大きくなるほど吸収光量が増加するとともに透過光量が減少し、膜厚が小さくなるほど吸収光量が減少するとともに透過光量が増加する傾向にある。そして、光量調整機構16は、図5及び図6に示すように、X軸方向について中央側に配されて、端側に配される青色カラーフィルタ15B及び中央側に配される赤色カラーフィルタ15Rより膜厚が小さい青色カラーフィルタ15Bからなるので、中央側に配される青色画素部13BPXから放出される青色光に係る光量が、端側に配される青色画素部13BPXから放出される青色光に係る光量や中央側に配される赤色画素部13RPXから放出される赤色光に係る光量より多くなっている。従って、レンズ部材12における中央側では端側との比較で青色光に係る光量が多く確保されるとともに、レンズ部材12における中央側に供給される青色光に係る光量が赤色光に係る光量との比較で不足し難くなる。これにより、レンズ部材12における中央側を透過する光が好適に白色化されて特定の色味、つまり黄色味を帯び難くなる。
 以上説明したように本実施形態の液晶表示装置(表示装置)10は、相対的に短波長の光と相対的に長波長の光とを放射して画像を表示する液晶表示部材(表示部材)11と、液晶表示部材11に表示された画像を使用者の眼球(眼)EYに結像させるレンズ部材12であって、中央側が端側より厚いレンズ部材12と、液晶表示部材11に備えられて液晶表示部材11における中央側から放射される短波長の光に係る放射光量を、端側から放射される短波長の光に係る放射光量より多く且つ中央側から放射される長波長の光に係る放射光量より多くする光量調整機構16と、を備える。
 このようにすれば、液晶表示部材11は、相対的に短波長の光と相対的に長波長の光とを放射することで画像を表示する。液晶表示部材11に画像が表示されると、その画像はレンズ部材12によって使用者の眼球EYに結像させられる。レンズ部材12は、中央側が端側よりも厚みが大きくされているので、液晶表示部材11に表示された画像を使用者に対して拡大した形で視認させることが可能とされる。
 ところで、一般的に、レンズ部材12は、可視光における短波長の光に係る透過率がそれよりも長波長の光に係る透過率に比べると相対的に低くなるような分光透過率特性を有する。このため、レンズ部材12は、相対的に厚い中央側では端側に比べると、透過光が特定の色味を帯び易い傾向にある。その点、液晶表示部材11に備えられる光量調整機構16は、液晶表示部材11における中央側から放射される短波長の光に係る放射光量を、端側から放射される短波長の光に係る放射光量より多くするとともに、中央側から放射される長波長の光に係る放射光量より多くしているから、レンズ部材12における中央側では端側との比較で短波長の光に係る光量が多く確保されるとともに、レンズ部材12における中央側に供給される短波長の光に係る光量が長波長の光に係る光量との比較で不足し難くなる。これにより、レンズ部材12における中央側を透過する光が特定の色味を帯び難くなる。
 また、液晶表示部材11は、少なくとも相対的に短波長の光を放射する青色画素部(短波長画素部)13BPXと相対的に長波長の光を放射する赤色画素部(長波長画素部)13RPXとを有する液晶パネル(表示パネル)13と、液晶パネル13に表示のための光を照射するバックライト装置(照明装置)14と、を備えており、青色画素部13BPXは、短波長の光を選択的に透過する青色カラーフィルタ(短波長光透過部)15Bを少なくとも有するのに対し、赤色画素部13RPXは、長波長の光を選択的に透過する赤色カラーフィルタ(長波長光透過部)15Rを少なくとも有しており、光量調整機構16は、液晶表示部材11における中央側に配されて、端側に配される青色カラーフィルタ15B及び中央側に配される赤色カラーフィルタ15Rより膜厚が小さい青色カラーフィルタ15Bからなる。このようにすれば、液晶パネル13は、バックライト装置14から照射される光を利用して画像を表示しており、液晶パネル13に備わる青色画素部13BPXは、青色カラーフィルタ15Bが短波長の光を選択的に透過することで短波長の光を放射するのに対し、液晶パネル13に備わる赤色画素部13RPXは、赤色カラーフィルタ15Rが長波長の光を選択的に透過することで長波長の光を放射する。ここで、青色カラーフィルタ15B及び赤色カラーフィルタ15Rは、膜厚に応じてそれぞれの光の透過光量が変化するものであり、膜厚が大きくなるほど透過光量が減少し、膜厚が小さくなるほど透過光量が増加する傾向にある。そして、光量調整機構16は、液晶表示部材11における中央側に配されて、端側に配される青色カラーフィルタ15B及び中央側に配される赤色カラーフィルタ15Rより膜厚が小さい青色カラーフィルタ15Bからなるので、中央側に配される青色画素部13BPXから放出される短波長の光に係る光量が、端側に配される青色画素部13BPXから放出される短波長の光に係る光量や中央側に配される赤色画素部13RPXから放出される長波長の光に係る光量より多くなっている。従って、レンズ部材12における中央側では端側との比較で短波長の光に係る光量が多く確保されるとともに、レンズ部材12における中央側に供給される短波長の光に係る光量が長波長の光に係る光量との比較で不足し難くなり、もってレンズ部材12における中央側を透過する光が特定の色味を帯び難くなる。
 また、液晶表示部材11は、少なくとも相対的に短波長の光を放射する短波長画素部と相対的に長波長の光を放射する長波長画素部とを有しており、短波長画素部は、短波長の光として少なくとも青色光を放射する青色画素部13BPXとされるのに対し、長波長画素部は、長波長の光として少なくとも赤色光を放射する赤色画素部13RPXとされる。このようにすれば、光量調整機構16は、液晶表示部材11における中央側に配される短波長画素部である青色画素部13BPXから放射される青色光に係る放射光量を、端側に配される青色画素部13BPXから放射される青色光に係る放射光量や中央側に配される長波長画素部である赤色画素部13RPXから放射される赤色光に係る放射光量より多くしているから、レンズ部材12における中央側では端側との比較で青色光に係る光量が多く確保されるとともに、レンズ部材12における中央側に供給される青色光に係る光量が赤色光に係る光量との比較で不足し難くなる。これにより、レンズ部材12における中央側を透過する光が黄色味を帯び難くなる。
 また、本実施形態のヘッドマウントディスプレイHMDは、上記記載の液晶表示装置10と、液晶表示装置10を有していて使用者の頭部HDに装着される頭部装着器具HMDaと、を少なくとも備える。このような構成のヘッドマウントディスプレイHMDによれば、使用者が頭部装着器具HMDaを頭部HDに装着した状態で使用すると、液晶表示装置10を構成する液晶表示部材11に表示された画像がレンズ部材12によって使用者の眼球EYに結像し、もって使用者は液晶表示部材11に表示された画像を拡大した形で視認することが可能となる。上記した液晶表示装置10は、レンズ部材12の中央側を透過する光が特定の色味を帯び難いものとなっているので、表示品位が高いものとなり、使用者の没入感がより高いものとなる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図7または図8によって説明する。この実施形態2では、カラーフィルタ115の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る画素部113PXに備わるカラーフィルタ115は、図7に示すように、赤色カラーフィルタ115Rの膜厚をX軸方向についての位置に応じて変化させた構成とされる。赤色画素部113RPXに備わる赤色カラーフィルタ115Rは、液晶表示部材111における端側に配される各色のカラーフィルタ115R,115G,115Bの膜厚が同一とされる条件では、液晶表示部材111における中央側に配されるものの膜厚が、端側に配されるものの膜厚や中央側に配される青色画素部113BPXに備わる青色カラーフィルタ115Bの膜厚より大きくされている。つまり、本実施形態に係る光量調整機構116は、液晶表示部材111における中央側に配される赤色カラーフィルタ115Rからなる。
 ここで、各色のカラーフィルタ115の膜厚に係る分布について図8を用いて詳しく説明する。この図8は、上記した実施形態1にて説明した図6と同様のグラフである。図8によれば、青色カラーフィルタ115B及び緑色画素部113GPXに備わる緑色カラーフィルタ115Gの膜厚は、X軸方向についての位置に拘わらず常に一定とされており、互いにほぼ同一とされる。これに対し、赤色カラーフィルタ115Rの膜厚は、X軸方向について中央側から両端側に向けて連続的に漸次減少し、逆に両端側から中央側に向けて連続的に漸次増加する形で変化している。赤色カラーフィルタ115Rのうち、X軸方向について両端(X1端及びX2端)側に配されるものの膜厚は、青色カラーフィルタ115B及び緑色カラーフィルタ115Gの膜厚とほぼ同一とされる。従って、X軸方向について中央(X中央)側に配されて光量調整機構116を構成する赤色カラーフィルタ115Rは、同じ中央側に配される青色カラーフィルタ115Bより膜厚が大きく且つ端側に配される赤色カラーフィルタ115Rより膜厚が大きくなっている。このような構成によれば、中央側に配される赤色画素部113RPXから放出される赤色光に係る光量が、端側に配される赤色画素部113RPXから放出される赤色光に係る光量や中央側に配される青色画素部113BPXから放出される青色光に係る光量より少なくなっている。従って、レンズ部材における中央側では端側との比較で赤色光に係る光量が少なくなるとともに、レンズ部材における中央側に供給される青色光に係る光量が赤色光に係る光量との比較で不足し難くなる。これにより、レンズ部材における中央側を透過する光が好適に白色化されて特定の色味、つまり黄色味を帯び難くなる。
 以上説明したように本実施形態によれば、液晶表示部材111は、少なくとも相対的に短波長の光を放射する青色画素部113BPXと相対的に長波長の光を放射する赤色画素部113RPXとを有する液晶パネル113と、液晶パネル113に表示のための光を照射するバックライト装置と、を備えており、青色画素部113BPXは、短波長の光を選択的に透過する青色カラーフィルタ115Bを少なくとも有するのに対し、赤色画素部113RPXは、長波長の光を選択的に透過する赤色カラーフィルタ115Rを少なくとも有しており、光量調整機構116は、液晶表示部材111における中央側に配されて、端側に配される赤色カラーフィルタ115R及び中央側に配される青色カラーフィルタ115Bより膜厚が大きい赤色カラーフィルタ115Rからなる。このようにすれば、液晶パネル113は、バックライト装置から照射される光を利用して画像を表示しており、液晶パネル113に備わる青色画素部113BPXは、青色カラーフィルタ115Bが短波長の光を選択的に透過することで短波長の光を放射するのに対し、液晶パネル113に備わる赤色画素部113RPXは、赤色カラーフィルタ115Rが長波長の光を選択的に透過することで長波長の光を放射する。ここで、青色カラーフィルタ115B及び赤色カラーフィルタ115Rは、膜厚に応じてそれぞれの光の透過光量が変化するものであり、膜厚が大きくなるほど透過光量が減少し、膜厚が小さくなるほど透過光量が増加する傾向にある。そして、光量調整機構116は、液晶表示部材111における中央側に配されて、端側に配される赤色カラーフィルタ115R及び中央側に配される青色カラーフィルタ115Bより膜厚が大きい赤色カラーフィルタ115Rからなるので、中央側に配される赤色画素部113RPXから放出される長波長の光に係る光量が、端側に配される赤色画素部113RPXから放出される長波長の光に係る光量や中央側に配される青色画素部113BPXから放出される短波長の光に係る光量より少なくなっている。従って、レンズ部材における中央側では端側との比較で長波長の光に係る光量が少なくなるとともに、レンズ部材における中央側に供給される短波長の光に係る光量が長波長の光に係る光量との比較で不足し難くなり、もってレンズ部材における中央側を透過する光が特定の色味を帯び難くなる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図9または図10によって説明する。この実施形態3では、上記した実施形態1から画素部213PXの構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る画素部213PXは、図9に示すように、青色画素部213BPX及びその青色カラーフィルタ215Bの開口率(開口面積)をX軸方向についての位置に応じて変化させた構成とされる。なお、図9は、CF基板213cの概略的な平面図であり、画素部213PXを構成するカラーフィルタ215と、隣り合うカラーフィルタ215間を仕切る格子状の遮光部17と、が示されている。青色画素部213BPXを構成する青色カラーフィルタ215Bは、液晶表示部材211における端側に配される各色の画素部213RPX,213GPX,213BPXを構成する各色のカラーフィルタ215R,215G,215Bの開口率が同一とされる条件では、液晶表示部材211における中央側に配されるものの開口率が、端側に配されるものの開口率や中央側に配される赤色画素部213RPXを構成する赤色カラーフィルタ215Rの開口率より高くされている。つまり、本実施形態に係る光量調整機構216は、液晶表示部材211における中央側に配される青色カラーフィルタ215Bからなる。このように、青色画素部213BPX及びその青色カラーフィルタ215Bの開口率が可変構造となっているものの、画素部213PX及びカラーフィルタ215におけるX軸方向及びY軸方向についての配列ピッチは、一定とされている。なお、遮光部17は、X軸方向及びY軸方向について隣り合うカラーフィルタ215間を仕切ることで、混色などを防ぐことができる。
 ここで、各色のカラーフィルタ215の開口率に係る分布について図10を用いて詳しく説明する。なお、図10は、液晶パネル213の表示面においてX軸方向に沿ってX1端からX2端に至るまで、各色のカラーフィルタ215の開口率をプロットしたグラフとなっており、同図の横軸がX軸方向についての位置を、縦軸がカラーフィルタ215の開口率を、それぞれ表す。図10には、青色カラーフィルタ215Bの開口率に係るグラフが実線にて、赤色カラーフィルタ215Rの開口率に係るグラフが一点鎖線にて、緑色画素部213GPXに備わる緑色カラーフィルタ215Gの開口率に係るグラフが破線にて、それぞれ示されている。図10によれば、緑色カラーフィルタ215G及び赤色カラーフィルタ215Rの開口率は、X軸方向についての位置に拘わらず常に一定とされており、互いにほぼ同一とされる。これに対し、青色カラーフィルタ215Bの開口率は、X軸方向について中央側から両端側に向けて連続的に漸次減少し、逆に両端側から中央側に向けて連続的に漸次増加する形で変化している。青色カラーフィルタ215Bのうち、X軸方向について両端側に配されるものの開口率は、緑色カラーフィルタ215G及び赤色カラーフィルタ215Rの開口率とほぼ同一とされる。従って、X軸方向について中央側に配されて光量調整機構216を構成する青色カラーフィルタ215Bは、同じ中央側に配される赤色カラーフィルタ215Rより開口率が高く且つ端側に配される青色カラーフィルタ215Bより開口率が高くなっている。
 ところで、カラーフィルタ215は、開口率に応じて透過光量が変化するものであり、開口率が高くなるほど遮光部17による遮光量が減少することで透過光量が増加し、開口率が低くなるほど遮光部17による遮光量が増加することで透過光量が減少する傾向にある。そして、光量調整機構216は、図9及び図10に示すように、X軸方向について中央側に配されて、端側に配される青色カラーフィルタ215B及び中央側に配される赤色カラーフィルタ215Rより開口率が高い青色カラーフィルタ215Bからなるので、中央側に配される青色画素部213BPXから放出される青色光に係る光量が、端側に配される青色画素部213BPXから放出される青色光に係る光量や中央側に配される赤色画素部213RPXから放出される赤色光に係る光量より多くなっている。従って、レンズ部材における中央側では端側との比較で青色光に係る光量が多く確保されるとともに、レンズ部材における中央側に供給される青色光に係る光量が赤色光に係る光量との比較で不足し難くなる。これにより、レンズ部材における中央側を透過する光が好適に白色化されて特定の色味、つまり黄色味を帯び難くなる。
 以上説明したように本実施形態によれば、液晶表示部材211は、少なくとも相対的に短波長の光を放射する青色画素部213BPXと相対的に長波長の光を放射する赤色画素部213RPXとを有する液晶パネル213と、液晶パネル213に表示のための光を照射するバックライト装置と、を備えており、青色画素部213BPXは、短波長の光を選択的に透過する青色カラーフィルタ215Bを少なくとも有するのに対し、赤色画素部213RPXは、長波長の光を選択的に透過する赤色カラーフィルタ215Rを少なくとも有しており、光量調整機構216は、液晶表示部材211における中央側に配されて、端側に配される青色カラーフィルタ215B及び中央側に配される赤色カラーフィルタ215Rより開口率が高い青色カラーフィルタ215Bからなる。このようにすれば、液晶パネル213は、バックライト装置から照射される光を利用して画像を表示しており、液晶パネル213に備わる青色画素部213BPXは、青色カラーフィルタ215Bが短波長の光を選択的に透過することで短波長の光を放射するのに対し、液晶パネル213に備わる赤色画素部213RPXは、赤色カラーフィルタ215Rが長波長の光を選択的に透過することで長波長の光を放射する。ここで、青色カラーフィルタ215B及び赤色カラーフィルタ215Rは、開口率に応じてそれぞれの光の透過光量が変化するものであり、開口率が低くなるほど透過光量が減少し、開口率が高くなるほど透過光量が増加する傾向にある。そして、光量調整機構216は、液晶表示部材211における中央側に配されて、端側に配される青色カラーフィルタ215B及び中央側に配される赤色カラーフィルタ215Rより開口率が高い青色カラーフィルタ215Bからなるので、中央側に配される青色画素部213BPXから放出される短波長の光に係る光量が、端側に配される青色画素部213BPXから放出される短波長の光に係る光量や中央側に配される赤色画素部213RPXから放出される長波長の光に係る光量より多くなっている。従って、レンズ部材における中央側では端側との比較で短波長の光に係る光量が多く確保されるとともに、レンズ部材における中央側に供給される短波長の光に係る光量が長波長の光に係る光量との比較で不足し難くなり、もってレンズ部材における中央側を透過する光が特定の色味を帯び難くなる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図11または図12によって説明する。この実施形態4では、上記した実施形態3から画素部313PXの構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態3と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る画素部313PXに備わるカラーフィルタ315は、図11に示すように、赤色カラーフィルタ315Rの開口率をX軸方向についての位置に応じて変化させた構成とされる。赤色画素部313RPXに備わる赤色カラーフィルタ315Rは、液晶表示部材311における端側に配される各色の画素部313RPX,313GPX,313BPXを構成する各色のカラーフィルタ315R,315G,315Bの開口率が同一とされる条件では、液晶表示部材311における中央側に配されるものの開口率が、端側に配されるものの開口率や中央側に配される青色画素部313BPXに備わる青色カラーフィルタ315Bの開口率より低くされている。つまり、本実施形態に係る光量調整機構316は、液晶表示部材311における中央側に配される赤色カラーフィルタ315Rからなる。
 ここで、各色のカラーフィルタ315の開口率に係る分布について図12を用いて詳しく説明する。この図12は、上記した実施形態3にて説明した図10と同様のグラフである。図12によれば、青色カラーフィルタ315B及び緑色画素部313GPXに備わる緑色カラーフィルタ315Gの開口率は、X軸方向についての位置に拘わらず常に一定とされており、互いにほぼ同一とされる。これに対し、赤色カラーフィルタ315Rの開口率は、X軸方向について中央側から両端側に向けて連続的に漸次増加し、逆に両端側から中央側に向けて連続的に漸次減少する形で変化している。赤色カラーフィルタ315Rのうち、X軸方向について両端(X1端及びX2端)側に配されるものの開口率は、青色カラーフィルタ315B及び緑色カラーフィルタ315Gの開口率とほぼ同一とされる。従って、X軸方向について中央(X中央)側に配されて光量調整機構316を構成する赤色カラーフィルタ315Rは、同じ中央側に配される青色カラーフィルタ315Bより開口率が低く且つ端側に配される赤色カラーフィルタ315Rより開口率が低くなっている。このような構成によれば、中央側に配される赤色画素部313RPXから放出される赤色光に係る光量が、端側に配される赤色画素部313RPXから放出される赤色光に係る光量や中央側に配される青色画素部313BPXから放出される青色光に係る光量より少なくなっている。従って、レンズ部材における中央側では端側との比較で赤色光に係る光量が少なくなるとともに、レンズ部材における中央側に供給される青色光に係る光量が赤色光に係る光量との比較で不足し難くなる。これにより、レンズ部材における中央側を透過する光が好適に白色化されて特定の色味、つまり黄色味を帯び難くなる。
 以上説明したように本実施形態によれば、液晶表示部材311は、少なくとも相対的に短波長の光を放射する青色画素部313BPXと相対的に長波長の光を放射する赤色画素部313RPXとを有する液晶パネル313と、液晶パネル313に表示のための光を照射するバックライト装置と、を備えており、青色画素部313BPXは、短波長の光を選択的に透過する青色カラーフィルタ315Bを少なくとも有するのに対し、赤色画素部313RPXは、長波長の光を選択的に透過する赤色カラーフィルタ315Rを少なくとも有しており、光量調整機構316は、液晶表示部材311における中央側に配されて、端側に配される赤色カラーフィルタ315R及び中央側に配される青色カラーフィルタ315Bより開口率が低い赤色カラーフィルタ315Rからなる。このようにすれば、液晶パネル313は、バックライト装置から照射される光を利用して画像を表示しており、液晶パネル313に備わる青色画素部313BPXは、青色カラーフィルタ315Bが短波長の光を選択的に透過することで短波長の光を放射するのに対し、液晶パネル313に備わる赤色画素部313RPXは、赤色カラーフィルタ315Rが長波長の光を選択的に透過することで長波長の光を放射する。ここで、青色カラーフィルタ315B及び赤色カラーフィルタ315Rは、開口率に応じてそれぞれの光の透過光量が変化するものであり、開口率が低くなるほど透過光量が減少し、開口率が高くなるほど透過光量が増加する傾向にある。そして、光量調整機構316は、液晶表示部材311における中央側に配されて、端側に配される赤色カラーフィルタ315R及び中央側に配される青色カラーフィルタ315Bより開口率が低い赤色カラーフィルタ315Rからなるので、中央側に配される赤色画素部313RPXから放出される長波長の光に係る光量が、端側に配される赤色画素部313RPXから放出される長波長の光に係る光量や中央側に配される青色画素部313BPXから放出される短波長の光に係る光量より少なくなっている。従って、レンズ部材における中央側では端側との比較で長波長の光に係る光量が少なくなるとともに、レンズ部材における中央側に供給される短波長の光に係る光量が長波長の光に係る光量との比較で不足し難くなり、もってレンズ部材における中央側を透過する光が特定の色味を帯び難くなる。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図13から図15によって説明する。この実施形態5では、上記した実施形態1に記載した液晶表示装置10を有機EL表示装置18に変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態では、自発光型の表示装置である有機EL表示装置(表示装置)18について説明する。有機EL表示装置18は、図13に示すように、上記した実施形態1に記載した液晶表示装置10に備わるバックライト装置14を要せず、自発光する有機EL表示部材(表示部材)19を備える。有機EL表示部材19は、上記した実施形態1に記載した液晶パネル13と同様に、画像を表示する表示面19aが各図面のX軸方向及びY軸方向に並行し、表示面19aの法線方向が各図面のZ軸方向に並行する。有機EL表示部材19は、図示しない一対の基板と、一対の基板のいずれかに設けられて画素部19PXを構成する発光部20及びスイッチング素子であるTFT(図示せず)と、を少なくとも備える。
 画素部19PXは、図14に示すように、赤色光を放射する赤色画素部(長波長画素部)19RPXと、緑色光を放射する緑色画素部19GPXと、青色光を放射する青色画素部(短波長画素部)19BPXと、から構成されており、これら各画素部19RPX,19GPX,19BPXが表示面19aの面内においてX軸方向及びY軸方向に沿ってマトリクス状に並んで配されている。なお、各画素部19RPX,19GPX,19BPXの配列は、上記した実施形態1にて説明した各画素部13RPX,13GPX,13BPXの配列と同様である。各画素部19PXには、各色の光を発する発光部20がそれぞれ備えられる。発光部20は、TFTによって駆動が制御される有機LEDからなり、所定の波長領域に属する光を発するものである。有機LEDは、有機発光材料からなる発光層及び各電極などを基板上に積層形成してなる自発光素子である。発光部20は、赤色光を発する赤色発光部(長波長発光部)20Rと、緑色光を発する緑色発光部20Gと、青色光を発する青色発光部(短波長発光部)20Bと、から構成される。また、有機EL表示部材19には、X軸方向及びY軸方向について隣り合う発光部20間を仕切って混色などを防止する格子状の遮光部21が設けられている。なお、図14は、有機EL表示部材19に備わる基板の概略的な平面図である。
 そして、本実施形態に係る画素部19PXは、図14に示すように、青色画素部19BPXに備わる青色発光部20Bの発光面積をX軸方向についての位置に応じて変化させた構成とされており、光量調整機構416は、有機EL表示部材19における端側に配される各色の発光部20R,20G,20Bの発光面積が同一とされる条件では、有機EL表示部材19における中央側に配されて、端側に配される青色発光部20B及び中央側に配される赤色発光部20Rより発光面積が大きい青色発光部20Bからなる。このように、青色発光部20Bの発光面積が可変構造となっているものの、画素部19PX及び発光部20におけるX軸方向及びY軸方向についての配列ピッチは、一定とされている。
 ここで、各色の発光部20の発光面積に係る分布について図を用いて詳しく説明する。なお、図15は、有機EL表示部材19の表示面19aにおいてX軸方向に沿ってX1端からX2端に至るまで、各色の発光部20の発光面積をプロットしたグラフとなっており、同図の横軸がX軸方向についての位置を、縦軸が発光部20の発光面積を、それぞれ表す。図15には、青色発光部20Bの発光面積に係るグラフが実線にて、赤色発光部20Rの発光面積に係るグラフが一点鎖線にて、緑色発光部20Gの発光面積に係るグラフが破線にて、それぞれ示されている。また、図15の横軸に記載されたX1端、X中央及びX2端は、図13中に記載された符号により示される位置と一致している。図15によれば、緑色発光部20G及び赤色発光部20Rの発光面積は、X軸方向についての位置に拘わらず常に一定とされており、互いにほぼ同一とされる。これに対し、青色発光部20Bの発光面積は、X軸方向について中央側から両端側に向けて連続的に漸次減少し、逆に両端側から中央側に向けて連続的に漸次増加する形で変化している。青色発光部20Bのうち、X軸方向について両端側に配されるものの発光面積は、緑色発光部20G及び赤色発光部20Rの発光面積とほぼ同一とされる。従って、X軸方向について中央側に配されて光量調整機構416を構成する青色発光部20Bは、同じ中央側に配される赤色発光部20Rより発光面積が大きく且つ端側に配される青色発光部20Bより発光面積が大きくなっている。
 ところで、発光部20は、発光面積に応じて透過光量が変化するものであり、発光面積が大きくなるほど発光量が増加し、発光面積が小さくなるほど発光量が減少する傾向にある。そして、光量調整機構416は、図14及び図15に示すように、X軸方向について中央側に配されて、端側に配される青色発光部20B及び中央側に配される赤色発光部20Rより発光面積が大きい青色発光部20Bからなるので、中央側に配される青色画素部19BPXから放出される青色光に係る光量が、端側に配される青色画素部19BPXから放出される青色光に係る光量や中央側に配される赤色画素部19RPXから放出される赤色光に係る光量より多くなっている。従って、レンズ部材412における中央側では端側との比較で青色光に係る光量が多く確保されるとともに、レンズ部材412における中央側に供給される青色光に係る光量が赤色光に係る光量との比較で不足し難くなる。これにより、レンズ部材412における中央側を透過する光が好適に白色化されて特定の色味、つまり黄色味を帯び難くなる。
 以上説明したように本実施形態によれば、有機EL表示部材(表示部材)19は、少なくとも相対的に短波長の光を放射する青色画素部19BPXと相対的に長波長の光を放射する赤色画素部19RPXとを有しており、青色画素部19BPXは、短波長の光を発する青色発光部(短波長発光部)20Bを少なくとも有するのに対し、赤色画素部19RPXは、長波長の光を発する赤色発光部(長波長発光部)20Rを少なくとも有しており、光量調整機構416は、有機EL表示部材19における中央側に配されて、端側に配される青色発光部20B及び中央側に配される赤色発光部20Rより発光面積が大きい青色発光部20Bからなる。このようにすれば、有機EL表示部材19に備わる青色画素部19BPXは、青色発光部20Bが短波長の光を発することで短波長の光を放射するのに対し、有機EL表示部材19に備わる赤色画素部19RPXは、赤色発光部20Rが長波長の光を発することで長波長の光を放射する。ここで、青色発光部20B及び赤色発光部20Rは、発光面積に応じてそれぞれの光の発光量が変化するものであり、発光面積が小さくなるほど発光量が減少し、発光面積が大きくなるほど発光量が増加する傾向にある。そして、光量調整機構416は、有機EL表示部材19における中央側に配されて、端側に配される青色発光部20B及び中央側に配される赤色発光部20Rより発光面積が大きい青色発光部20Bからなるので、中央側に配される青色画素部19BPXから放出される短波長の光に係る光量が、端側に配される青色画素部19BPXから放出される短波長の光に係る光量や中央側に配される赤色画素部19RPXから放出される長波長の光に係る光量より多くなっている。従って、レンズ部材412における中央側では端側との比較で短波長の光に係る光量が多く確保されるとともに、レンズ部材412における中央側に供給される短波長の光に係る光量が長波長の光に係る光量との比較で不足し難くなり、もってレンズ部材412における中央側を透過する光が特定の色味を帯び難くなる。
 <実施形態6>
 本発明の実施形態6を図16または図17によって説明する。この実施形態6では、上記した実施形態5から画素部519PXの構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態5と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る画素部519PXは、図16に示すように、赤色発光部520Rの発光面積をX軸方向についての位置に応じて変化させた構成とされる。赤色画素部519RPXに備わる赤色発光部520Rは、有機EL表示部材519における端側に配される各色の発光部520R,520G,520Bの発光面積が同一とされる条件では、有機EL表示部材519における中央側に配されるものの発光面積が、端側に配されるものの発光面積や中央側に配される青色画素部519BPXに備わる青色発光部520Bの発光面積より小さくされている。つまり、本実施形態に係る光量調整機構516は、有機EL表示部材519における中央側に配される赤色発光部520Rからなる。
 ここで、各色の発光部520の発光面積に係る分布について図17を用いて詳しく説明する。この図17は、上記した実施形態5にて説明した図15と同様のグラフである。図17によれば、青色発光部520B及び緑色画素部519GPXに備わる緑色発光部520Gの発光面積は、X軸方向についての位置に拘わらず常に一定とされており、互いにほぼ同一とされる。これに対し、赤色発光部520Rの発光面積は、X軸方向について中央側から両端側に向けて連続的に漸次増加し、逆に両端側から中央側に向けて連続的に漸次減少する形で変化している。赤色発光部520Rのうち、X軸方向について両端(X1端及びX2端)側に配されるものの発光面積は、青色発光部520B及び緑色発光部520Gの発光面積とほぼ同一とされる。従って、X軸方向について中央(X中央)側に配されて光量調整機構516を構成する赤色発光部520Rは、同じ中央側に配される青色発光部520Bより発光面積が低く且つ端側に配される赤色発光部520Rより発光面積が小さくなっている。このような構成によれば、中央側に配される赤色画素部519RPXから放出される赤色光に係る光量が、端側に配される赤色画素部519RPXから放出される赤色光に係る光量や中央側に配される青色画素部519BPXから放出される青色光に係る光量より少なくなっている。従って、レンズ部材における中央側では端側との比較で赤色光に係る光量が少なくなるとともに、レンズ部材における中央側に供給される青色光に係る光量が赤色光に係る光量との比較で不足し難くなる。これにより、レンズ部材における中央側を透過する光が好適に白色化されて特定の色味、つまり黄色味を帯び難くなる。
 以上説明したように本実施形態によれば、有機EL表示部材519は、少なくとも相対的に短波長の光を放射する青色画素部519BPXと相対的に長波長の光を放射する赤色画素部519RPXとを有しており、青色画素部519BPXは、短波長の光を発する青色発光部520Bを少なくとも有するのに対し、赤色画素部519RPXは、長波長の光を発する赤色発光部520Rを少なくとも有しており、光量調整機構516は、有機EL表示部材519における中央側に配されて、端側に配される赤色発光部520R及び中央側に配される青色発光部520Bより発光面積が小さい赤色発光部520Rからなる。このようにすれば、有機EL表示部材519に備わる青色画素部519BPXは、青色発光部520Bが短波長の光を発することで短波長の光を放射するのに対し、有機EL表示部材519に備わる赤色画素部519RPXは、赤色発光部520Rが長波長の光を発することで長波長の光を放射する。ここで、青色発光部520B及び赤色発光部520Rは、発光面積に応じてそれぞれの光の発光量が変化するものであり、発光面積が小さくなるほど発光量が減少し、発光面積が大きくなるほど発光量が増加する傾向にある。そして、光量調整機構516は、有機EL表示部材519における中央側に配されて、端側に配される赤色発光部520R及び中央側に配される青色発光部520Bより発光面積が小さい赤色発光部520Rからなるので、中央側に配される赤色画素部519RPXから放出される長波長の光に係る光量が、端側に配される赤色画素部519RPXから放出される長波長の光に係る光量や中央側に配される青色画素部519BPXから放出される短波長の光に係る光量よりなっている。従って、レンズ部材における中央側では端側との比較で長波長の光に係る光量が少なくなるとともに、レンズ部材における中央側に供給される短波長の光に係る光量が長波長の光に係る光量との比較で不足し難くなり、もってレンズ部材における中央側を透過する光が特定の色味を帯び難くなる。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記した実施形態1,2に記載した構成を組み合わせることも可能である。具体的には、図18に示すように、青色カラーフィルタの膜厚は、X軸方向について中央側から両端側に向けて連続的に漸次増加し、逆に両端側から中央側に向けて連続的に漸次減少する形で変化するのに対し、赤色カラーフィルタの膜厚は、X軸方向について中央側から両端側に向けて連続的に漸次減少し、逆に両端側から中央側に向けて連続的に漸次増加する形で変化している。このようにすれば、レンズ部材の中央側を透過する光に係る色度を微調整する上で好適となり、レンズ部材の中央側を透過する光をより好適に白色化することができる。
 (2)上記した実施形態3,4に記載した構成を組み合わせることも可能である。具体的には、図19に示すように、青色カラーフィルタの開口率は、X軸方向について中央側から両端側に向けて連続的に漸次減少し、逆に両端側から中央側に向けて連続的に漸次増加する形で変化するのに対し、赤色カラーフィルタの開口率は、X軸方向について中央側から両端側に向けて連続的に漸次増加し、逆に両端側から中央側に向けて連続的に漸次減少する形で変化している。このようにすれば、レンズ部材の中央側を透過する光に係る色度を微調整する上で好適となり、レンズ部材の中央側を透過する光をより好適に白色化することができる。
 (3)上記した実施形態5,6に記載した構成を組み合わせることも可能である。具体的には、図20に示すように、青色発光部の発光面積は、X軸方向について中央側から両端側に向けて連続的に漸次減少し、逆に両端側から中央側に向けて連続的に漸次増加する形で変化するのに対し、赤色発光部の発光面積は、X軸方向について中央側から両端側に向けて連続的に漸次増加し、逆に両端側から中央側に向けて連続的に漸次減少する形で変化している。このようにすれば、レンズ部材の中央側を透過する光に係る色度を微調整する上で好適となり、レンズ部材の中央側を透過する光をより好適に白色化することができる。
 (4)上記した(1)~(3)では、青色カラーフィルタまたは青色発光部に係るグラフと、赤色カラーフィルタまたは赤色発光部に係るグラフと、が対称形状となる場合を例示したが、これらのグラフを非対称形状とすることも勿論可能である。
 (5)上記した各実施形態に記載した各カラーフィルタに係るグラフや各発光部に係るグラフの具体的な形状(変化の仕方)は、適宜に変更可能である。例えば、これらのグラフがX軸方向についての位置に応じて縦軸の値が段階的に漸次増加または減少するよう変化する、といった形状であっても構わない。
 (6)上記した各実施形態では、青色カラーフィルタや赤色カラーフィルタの膜厚や開口率を変化させたり、青色発光部や赤色発光部の発光面積を変化させたりした場合を示したが、青色カラーフィルタや赤色カラーフィルタの膜厚や開口率を変化させるのに加えて、緑色カラーフィルタの膜厚や開口率を変化させたり、青色発光部や赤色発光部の発光面積を変化させるのに加えて、緑色発光部の発光面積を変化させたりすることも可能である。このようにすれば、レンズ部材の中央側を透過する光に係る色度を微調整する上で好適となり、レンズ部材の中央側を透過する光をより好適に白色化することができる。
 (7)上記した実施形態1,3,5に記載された構成を適宜に組み合わせることも可能である。
 (8)上記した実施形態2,4,6に記載された構成を適宜に組み合わせることも可能である。
 (9)上記した実施形態2,4の変形例として、赤色カラーフィルタに代えて緑色カラーフィルタの膜厚や開口率をX軸方向についての位置に応じて変化させることも可能である。同様に、実施形態6の変形例として、赤色発光部に代えて緑色発光部の発光面積をX軸方向についての位置に応じて変化させることも可能である。
 (10)上記した実施形態1,2では、カラーフィルタの膜厚を変化させる場合を示したが、カラーフィルタに含有される顔料の分散濃度(配合濃度)を変化させることで、青色画素部の放射光量や赤色画素部の放射光量を調整することも可能である。
 (11)上記した実施形態5,6では、有機EL表示部材に備わる発光部が赤色光、緑色光及び青色光をそれぞれ発する場合を示したが、有機EL表示部材が、白色光を発する発光部と、白色光をフィルタリングするカラーフィルタと、を備える構成であっても構わない。その場合には、カラーフィルタの膜厚を上記した実施形態1,2と同様に変化させることができ、またカラーフィルタの開口率を実施形態3,4と同様に変化させることができる。
 (12)上記した各実施形態では、レンズ部が非球面レンズとされる場合を示したが、レンズ部が球面レンズとされていても構わない。
 (13)上記した各実施形態では、レンズ部が両凸レンズとされる場合を示したが、レンズ部が平凸レンズなどとされていても構わない。
 (14)上記した各実施形態では、表示部材として液晶表示部材や有機EL表示部材を例示したが、他の種類の表示部材(PDP(プラズマディスプレイパネル)表示部材、EPD(電気泳動ディスプレイパネル)表示部材、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)表示部材など)を用いることも可能である。
 (15)上記した各実施形態では、ヘッドマウントディスプレイを示したが、液晶表示部材または有機EL表示部材に表示された画像を、レンズ部を用いて拡大表示する機器として、例えばヘッドアップディスプレイやプロジェクターなどにも本発明は適用可能である。
 (16)上記した実施形態1,2では、液晶表示部材における端側に配される各色のカラーフィルタの膜厚が同一とされる条件を前提として、液晶表示部材における中央側に配される青色カラーフィルタの膜厚が、中央側に配される赤色カラーフィルタの膜厚より小さい構成を例示したが、液晶表示部材における端側に配される各色のカラーフィルタの膜厚が異なる条件を前提とした場合には、液晶表示部材における中央側に配される青色カラーフィルタの膜厚が、中央側に配される赤色カラーフィルタの膜厚より大きくなったり、同等になったりすることもあり得る。
 (17)上記した実施形態3,4では、液晶表示部材における端側に配される各色のカラーフィルタの開口率が同一とされる条件を前提として、液晶表示部材における中央側に配される青色カラーフィルタの開口率が、中央側に配される赤色カラーフィルタの開口率より高い構成を例示したが、液晶表示部材における端側に配される各色のカラーフィルタの開口率が異なる条件を前提とした場合には、液晶表示部材における中央側に配される青色カラーフィルタの開口率が、中央側に配される赤色カラーフィルタの開口率より低くなったり、同等になったりすることもあり得る。
 (18)上記した実施形態3,4では、有機EL表示部材における端側に配される各色の発光部の発光面積が同一とされる条件を前提として、有機EL表示部材における中央側に配される青色発光部の発光面積が、中央側に配される赤色発光部の発光面積より大きい構成を例示したが、有機EL表示部材における端側に配される各色の発光部の発光面積が異なる条件を前提とした場合には、有機EL表示部材における中央側に配される青色発光部の発光面積が、中央側に配される赤色発光部の発光面積より小さくなったり、同等になったりすることもあり得る。
 10…液晶表示装置(表示装置)、11,111,211,311…液晶表示部材(表示部材)、12,412…レンズ部材、13,113,213,313…液晶パネル(表示パネル)、15B,115B,215B,315B…青色カラーフィルタ(短波長光透過部)、13BPX,113BPX,213BPX,313BPX…青色画素部(短波長画素部)、15R,115R,215R,315R…赤色カラーフィルタ(長波長光透過部)、13RPX,113RPX,213RPX,313RPX…赤色画素部(長波長画素部)、14…バックライト装置(照明装置)、16,116,216,316,416,516…光量調整機構、EY…眼球(眼)、EYa…水晶体(眼)、EYb…網膜(眼)、HD…頭部、HMD…ヘッドマウントディスプレイ、HMDa…頭部装着器具、18…有機EL表示部装置(表示装置)、19,519…有機EL表示部材(表示部材)、19BPX,519BPX…青色画素部(短波長画素部)、19RPX,519RPX…赤色画素部(長波長画素部)、20B,520B…青色発光部(短波長発光部)、20R,520R…赤色発光部(長波長発光部)

Claims (9)

  1.  相対的に短波長の光と相対的に長波長の光とを放射して画像を表示する表示部材と、
     前記表示部材に表示された画像を使用者の眼に結像させるレンズ部材であって、中央側が端側より厚いレンズ部材と、
     前記表示部材に備えられて前記表示部材における中央側から放射される前記短波長の光に係る放射光量を、端側から放射される前記短波長の光に係る放射光量より多く且つ中央側から放射される前記長波長の光に係る放射光量より多くする光量調整機構と、を備える表示装置。
  2.  前記表示部材は、少なくとも相対的に短波長の光を放射する短波長画素部と相対的に長波長の光を放射する長波長画素部とを有する表示パネルと、前記表示パネルに表示のための光を照射する照明装置と、を備えており、
     前記短波長画素部は、前記短波長の光を選択的に透過する短波長光透過部を少なくとも有するのに対し、前記長波長画素部は、前記長波長の光を選択的に透過する長波長光透過部を少なくとも有しており、
     前記光量調整機構は、前記表示部材における中央側に配されて、端側に配される前記短波長光透過部及び中央側に配される前記長波長光透過部より膜厚が小さい前記短波長光透過部からなる請求項1記載の表示装置。
  3.  前記表示部材は、少なくとも相対的に短波長の光を放射する短波長画素部と相対的に長波長の光を放射する長波長画素部とを有する表示パネルと、前記表示パネルに表示のための光を照射する照明装置と、を備えており、
     前記短波長画素部は、前記短波長の光を選択的に透過する短波長光透過部を少なくとも有するのに対し、前記長波長画素部は、前記長波長の光を選択的に透過する長波長光透過部を少なくとも有しており、
     前記光量調整機構は、前記表示部材における中央側に配されて、端側に配される前記長波長光透過部及び中央側に配される前記短波長光透過部より膜厚が大きい前記長波長光透過部からなる請求項1または請求項2記載の表示装置。
  4.  前記表示部材は、少なくとも相対的に短波長の光を放射する短波長画素部と相対的に長波長の光を放射する長波長画素部とを有する表示パネルと、前記表示パネルに表示のための光を照射する照明装置と、を備えており、
     前記短波長画素部は、前記短波長の光を選択的に透過する短波長光透過部を少なくとも有するのに対し、前記長波長画素部は、前記長波長の光を選択的に透過する長波長光透過部を少なくとも有しており、
     前記光量調整機構は、前記表示部材における中央側に配されて、端側に配される前記短波長光透過部及び中央側に配される前記長波長光透過部より開口率が高い前記短波長光透過部からなる請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の表示装置。
  5.  前記表示部材は、少なくとも相対的に短波長の光を放射する短波長画素部と相対的に長波長の光を放射する長波長画素部とを有する表示パネルと、前記表示パネルに表示のための光を照射する照明装置と、を備えており、
     前記短波長画素部は、前記短波長の光を選択的に透過する短波長光透過部を少なくとも有するのに対し、前記長波長画素部は、前記長波長の光を選択的に透過する長波長光透過部を少なくとも有しており、
     前記光量調整機構は、前記表示部材における中央側に配されて、端側に配される前記長波長光透過部及び中央側に配される前記短波長光透過部より開口率が低い前記長波長光透過部からなる請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の表示装置。
  6.  前記表示部材は、少なくとも相対的に短波長の光を放射する短波長画素部と相対的に長波長の光を放射する長波長画素部とを有しており、
     前記短波長画素部は、前記短波長の光を発する短波長発光部を少なくとも有するのに対し、前記長波長画素部は、前記長波長の光を発する長波長発光部を少なくとも有しており、
     前記光量調整機構は、前記表示部材における中央側に配されて、端側に配される前記短波長発光部及び中央側に配される前記長波長発光部より発光面積が大きい前記短波長発光部からなる請求項1記載の表示装置。
  7.  前記表示部材は、少なくとも相対的に短波長の光を放射する短波長画素部と相対的に長波長の光を放射する長波長画素部とを有しており、
     前記短波長画素部は、前記短波長の光を発する短波長発光部を少なくとも有するのに対し、前記長波長画素部は、前記長波長の光を発する長波長発光部を少なくとも有しており、
     前記光量調整機構は、前記表示部材における中央側に配されて、端側に配される前記長波長発光部及び中央側に配される前記短波長発光部より発光面積が小さい前記長波長発光部からなる請求項1または請求項6記載の表示装置。
  8.  前記表示部材は、少なくとも相対的に短波長の光を放射する短波長画素部と相対的に長波長の光を放射する長波長画素部とを有しており、
     前記短波長画素部は、前記短波長の光として少なくとも青色光を放射する青色画素部とされるのに対し、前記長波長画素部は、前記長波長の光として少なくとも赤色光を放射する赤色画素部とされる請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の表示装置。
  9.  請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の表示装置と、
     前記表示装置を有していて前記使用者の頭部に装着される頭部装着器具と、を少なくとも備えるヘッドマウントディスプレイ。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002149135A (ja) * 2000-11-13 2002-05-24 Advanced Display Inc 透過型画像表示装置、調整装置及び調整方法
JP2006201676A (ja) * 2005-01-24 2006-08-03 Seiko Epson Corp 表示装置及びプロジェクタ
JP2010230797A (ja) * 2009-03-26 2010-10-14 Seiko Epson Corp 表示装置、および電子機器
US20140340389A1 (en) * 2013-05-17 2014-11-20 Nvidia Corporation System, method, and computer program product to produce images for a near-eye light field display
WO2016203946A1 (ja) * 2015-06-16 2016-12-22 ソニー株式会社 表示装置および表示装置の製造方法ならびに電子機器
JP2017146372A (ja) * 2016-02-15 2017-08-24 セイコーエプソン株式会社 電気光学装置、および電子機器

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5341462B2 (ja) 2008-10-14 2013-11-13 キヤノン株式会社 収差補正方法、画像処理装置および画像処理システム
JP2014195184A (ja) * 2013-03-29 2014-10-09 Funai Electric Co Ltd プロジェクタおよびヘッドアップディスプレイ装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002149135A (ja) * 2000-11-13 2002-05-24 Advanced Display Inc 透過型画像表示装置、調整装置及び調整方法
JP2006201676A (ja) * 2005-01-24 2006-08-03 Seiko Epson Corp 表示装置及びプロジェクタ
JP2010230797A (ja) * 2009-03-26 2010-10-14 Seiko Epson Corp 表示装置、および電子機器
US20140340389A1 (en) * 2013-05-17 2014-11-20 Nvidia Corporation System, method, and computer program product to produce images for a near-eye light field display
WO2016203946A1 (ja) * 2015-06-16 2016-12-22 ソニー株式会社 表示装置および表示装置の製造方法ならびに電子機器
JP2017146372A (ja) * 2016-02-15 2017-08-24 セイコーエプソン株式会社 電気光学装置、および電子機器

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