WO2019111609A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2019111609A1
WO2019111609A1 PCT/JP2018/040892 JP2018040892W WO2019111609A1 WO 2019111609 A1 WO2019111609 A1 WO 2019111609A1 JP 2018040892 W JP2018040892 W JP 2018040892W WO 2019111609 A1 WO2019111609 A1 WO 2019111609A1
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unit
display device
image
flexible display
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PCT/JP2018/040892
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太香史 山附
原 和弘
池田 勇
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ソニー株式会社
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    • G09G2380/02Flexible displays

Definitions

  • the present disclosure relates to a display device provided with a flexible display.
  • Patent Document 1 a display device using a flexible display panel having flexibility that can be folded or rolled has been proposed (see, for example, Patent Document 1).
  • a display device includes a winding unit including a rotating shaft, and a display surface that displays an image, and is capable of being wound by being rotated by the rotating shaft and can be pulled out from the winding unit Control to switch the display mode of the image based on a certain flexible display, a detection unit that detects the state of the display surface of the flexible display pulled out from the winding unit, and the state of the display surface detected by the detection unit And a unit.
  • the viewer can view the image more comfortably.
  • the effect of this indication is not limited to this, Any effect as described in the following may be sufficient.
  • FIG. 1 is a front view schematically showing an example of the entire configuration of a display device according to a first embodiment of the present disclosure. It is the front view which represented typically the 1st state in which the flexible display was accommodated in the winding-up part in the display apparatus shown in FIG. It is the front view which represented typically the 2nd state which is in the middle of the flexible display being pulled out from a winding-up part in the display shown in FIG.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a display device shown in FIG. It is the front view which represented typically the 1st model case for demonstrating control of the display mode in the display apparatus shown in FIG. It is the front view which represented typically the 2nd model case for demonstrating control of the display mode in the display apparatus shown in FIG.
  • FIG. 19 is a perspective view schematically showing an example of the overall configuration of a display device according to a second embodiment of the present disclosure. It is explanatory drawing showing the example of the switching control of the display mode in the display apparatus shown in FIG.
  • FIG. 14 is a perspective view schematically showing an example of the overall configuration of a display device as a first modified example of the display device shown in FIG. 13.
  • FIG. 14 is a perspective view schematically showing an example of the overall configuration of a display device as a second modification of the display device shown in FIG. 13.
  • FIG. 14 is a perspective view schematically showing an example of the entire configuration of a display device as a third modification of the display device shown in FIG. 13.
  • FIG. 14 is a perspective view schematically showing an example of the overall configuration of a display device as a fourth modification of the display device shown in FIG. 13.
  • FIG. 21 is a perspective view schematically showing an example of the overall configuration of a display device as a fifth modification of the display device shown in FIG. 13.
  • First Embodiment An example of a display device in which the display mode is changed according to the deflection, distortion, tilt or the like on the display surface of the flexible display. 2.
  • Second Embodiment An example of a display device in which the display mode is changed according to the discharge amount of the flexible display from the winding unit. 3.
  • Other variations are possible.
  • FIG. 1 schematically shows an example of the overall configuration of a display device 1 according to a first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a front view schematically showing, in particular, the unfolded state in which the flexible display is completely pulled out from the winding portion.
  • FIG. 2A is a front view schematically showing a storage state in which the flexible display is housed in the winding portion of the display device 1.
  • FIG. 2B is a front view schematically showing an intermediate state in the middle of the flexible display being pulled out from the winding portion in the display device 1.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a schematic configuration example of the display device 1.
  • the display device 1 includes a winding unit 10, a flexible display 20, and a spreading unit 30.
  • the display device 1 further includes a detection unit 40 and a control unit 50 as shown in FIG.
  • the winding unit 10 has a shaft 11 rotatable in both directions of + R10 direction and ⁇ R10 direction around the rotation axis J10.
  • the winding unit 10 can wind the flexible sheet-like flexible display 20 around the shaft 11 by rotating the shaft 11 around the rotation axis J10, for example, in the -R10 direction.
  • the shaft 11 is a substantially cylindrical member made of a material having rigidity higher than that of the flexible display, such as a metal material such as stainless steel or a hard resin.
  • nine-axis sensors 12L, 12C, 12R, speakers 13L, 13R, a control board 14 and the like are provided inside the shaft 11.
  • the winding unit 10 is configured to sequentially discharge the flexible display 20 by rotating the shaft 11 whose rotation center is the rotation axis J10 in the + R10 direction.
  • an axis parallel to the rotation axis J10 is defined as an X axis.
  • an axis along the direction in which the flexible display 20 is discharged is defined as the Z axis.
  • an axis orthogonal to both the X axis and the Z axis is defined as a Y axis.
  • the nine-axis sensors 12L, 12C, and 12R are sensors that detect the attitude of the shaft 11, and each include a gyro sensor, an acceleration sensor, and a geomagnetic sensor.
  • the 9-axis sensor 12L is provided in the shaft 11 near the end on the left side as viewed from the viewer, and the 9-axis sensor 12R is provided in the shaft 11 near the end on the right side as viewed from the viewer.
  • the nine-axis sensor 12 ⁇ / b> C is located at the center of the shaft 11 in the direction along the rotation axis J ⁇ b> 10.
  • the gyro sensor is a sensor that detects the angular velocity of the shaft 11.
  • the gyro sensor detects the rotational speed of the shaft 11 for each of the X axis, the Y axis, and the Z axis.
  • the acceleration sensor is a sensor that detects an acceleration at the time of movement of the shaft 11 along each of the X axis, the Y axis, and the Z axis.
  • the geomagnetic sensor is a three-axis electronic compass that detects geomagnetism in a direction along each of the X axis, the Y axis, and the Z axis.
  • the nine-axis sensors 12L, 12C, and 12R are components of the detection unit 40 (FIG. 3), respectively.
  • the speakers 13L and 13R are actuators for reproducing audio information.
  • the speaker 13L is provided in the vicinity of the end on the left side as viewed from the viewer of the shaft 11, and the speaker 13R is provided in the vicinity of the end on the right side as viewed from the viewer.
  • the control board 14 has, for example, an operation receiving unit that receives an operation of a viewer, a power feeding unit that receives power supply from the outside, or an NFC communication unit that performs data communication with the outside.
  • the control board 14 may further include a random access memory (RAM), a read only memory (ROM), a central processing unit (CPU), and the like.
  • the ROM is a rewritable non-volatile memory that stores various information used in the display device 1.
  • the ROM stores various setting information based on programs executed on the display device 1 and various information detected by the detection unit 40.
  • the CPU controls the operation of the display device 1 by executing various programs stored in the ROM.
  • the RAM functions as a temporary storage area when the CPU executes a program.
  • the flexible display 20 is a flexible sheet-like display that can be accommodated in the winding unit 10.
  • the flexible display 20 has a display surface 21 for displaying an image based on an image signal supplied from an image processing unit 52 described later.
  • the flexible display 20 has a plurality of pixels using display elements such as self-light emitting elements such as organic EL (Electro Luminescence) elements and liquid crystal elements.
  • the proximal end 20E of the flexible display 20 is connected to the shaft 11 of the winding unit 10, and the tip 20S of the flexible display 20 is connected to the unfolding unit 30.
  • the flexible display 20 can be sequentially wound on the winding unit 10 from the base end 20E to the tip 20S by rotation of the shaft 11 in the -R10 direction with the rotation axis J10 as the rotation center. In the storage state shown in FIG. 2A, almost all of the flexible display 20 is accommodated in the winding unit 10, and the viewer can not visually recognize the flexible display 20.
  • the flexible display 20 can be sequentially discharged from, for example, the -Z direction from the winding unit 10 from the tip 20S to the base end 20E by rotation of the shaft 11 around the rotation axis J10 in the + R10 direction. See, eg, FIG. 2B).
  • a state in which the display surface 21 of the flexible display 20 coincides with both the X axis and the Z axis is taken as a reference posture of the flexible display 20.
  • piezoelectric sensor units 22L and 22R including a plurality of piezoelectric sensors 23 arranged along both end edges in the X-axis direction are provided.
  • Each of the plurality of piezoelectric sensors 23 is a passive element including a piezoelectric body that converts an applied force into a voltage. Therefore, when an external force such as bending or twisting is applied to the display surface 21 of the flexible display 20, a stress corresponding to each position is applied to the plurality of piezoelectric sensors 23.
  • Each of the plurality of piezoelectric sensors 23 is also a component of the detection unit 40 (FIG. 3).
  • the spread part 30 is, for example, a substantially cylindrical member made of a material having rigidity higher than that of a flexible display, such as a metal material such as stainless steel or a hard resin, similarly to the shaft 11, for example.
  • a metal material such as stainless steel or a hard resin
  • the distal end 20S of the flexible display 20 is connected to the unfolding unit 30.
  • the state in which the central axis J30 of the deployment unit 30 coincides with the X axis is taken as the reference posture of the deployment unit 30.
  • the winding unit 10, the flexible display 20 and the unfolding unit 30 in the display device 1 shown in FIG. 1 and FIGS. 2A and 2B correspond to the reference posture.
  • the developing unit 30 moves in the ⁇ Z direction away from the winding unit 10 starting from the storage state of FIG. 2A, thereby shifting to the intermediate state shown in FIG. 2B. With the transition from the stored state to the intermediate state, the display surface 21 of the flexible display 20 gradually appears and finally reaches the unfolded state shown in FIG. In the unfolded state of FIG. 1, the unfolded portion 30 is the farthest from the winding portion 10 in the display device 1. On the other hand, in the display device 1, the developing unit 30 moves in the + Z direction so as to approach the winding unit 10 starting from the expanded state of FIG.
  • the display surface 21 of the flexible display 20 is gradually hidden by the winding unit 10, and finally reaches the accommodated state shown in FIG. 2A.
  • the unrolling unit 30 and the winding unit 10 are closest to each other.
  • the display device 1 can reversibly shift the state between the storage state and the expanded state. Further, in the display device 1, when transitioning to the above-described state, that is, when transitioning from the storage state (FIG. 2A) to the expanded state (FIG. 1) via the intermediate state (FIG. 2B) and When shifting to the storage state (FIG. 2A) via the intermediate state (FIG.
  • the nine-axis sensors 31L, 31C, and 31R are sensors that detect the attitude of the deployment unit 30 and the tip 20S of the flexible display 20, and each include a gyro sensor, an acceleration sensor, and a geomagnetic sensor.
  • the 9-axis sensor 31L is provided in the vicinity of the end on the left side as viewed from the viewer of the unfolding unit 30, and the 9-axis sensor 31R is provided in the vicinity of the end on the right as viewed from the viewer
  • the nine-axis sensor 31 ⁇ / b> C is located at the center of the development unit 30 in the direction along the rotation axis J ⁇ b> 10.
  • the nine-axis sensors 31L, 31C, and 31R may be positioned to substantially face the nine-axis sensors 12L, 12C, and 12R in the Z-axis direction.
  • the nine-axis sensors 31L, 31C, and 31R are also components of the detection unit 40 (FIG. 3), respectively.
  • the detecting unit 40 includes the nine-axis sensors 12L, 12C, and 12R provided in the winding unit 10, the plurality of piezoelectric sensors 23 provided in the flexible display 20, and the nine provided in the unfolding unit 30. It has axis sensors 31L, 31C and 31R.
  • the detection unit 40 acquires various types of information related to the display device 1 with the various types of sensors described above, and transmits the various types of information as a detection signal S1 to an analysis unit 51 (described later) of the control unit 50 as shown in FIG. To function.
  • the detection unit 40 acquires posture information of the winding unit 10 by the 9-axis sensors 12L, 12C, and 12R as various types of information, and transmits the acquired information as a detection signal S1 to the analysis unit 51.
  • the detection unit 40 acquires information on distortion of the display surface 21 by the plurality of piezoelectric sensors 23 and transmits the information as the detection signal S1 to the analysis unit 51.
  • the detection unit 40 acquires posture information of the development unit 30 by the 9-axis sensors 31L, 31C, and 31R, and transmits the acquired posture information to the analysis unit 51 as a detection signal S1.
  • Control unit 50 The control unit 50 has an analysis unit 51 and an image processing unit 52, as shown in FIG. 3, as a function of a CPU provided on the control board 14, for example.
  • the analysis unit 51 analyzes various information transmitted from the detection unit 40, and estimates the state of the display device 1, in particular, the state of the display surface 21, as a result of the analysis. For example, by analyzing changes in voltages detected by the piezoelectric sensor units 22L and 22R in the analysis unit 51, what degree of bending or distortion occurs in which portion of the display surface 21 of the flexible display 20, Can be estimated. Further, the analysis unit 51 combines and analyzes the posture information of the winding unit 10 by the 9-axis sensors 12L, 12C, 12R and the posture information of the unfolding unit 30 by the 9-axis sensors 31L, 31C, 31R, thereby displaying The shape of the surface 21 can be estimated.
  • the analysis unit 51 transmits the analysis result to the image processing unit 52 as an analysis signal S2.
  • the image processing unit 52 performs switching control of the display mode of the image displayed on the display surface 21, such as adding a correction to the image signal input from the outside based on the analysis result of the analysis unit 51.
  • the image processing unit 52 transmits the image signal S3 subjected to the image processing to the flexible display 20 (FIG. 3).
  • FIG. 2A the storage state shown in FIG. 2A is in the power-off state. That is, the flexible display 20 is accommodated in the winding unit 10, and the winding unit 10 and the unfolding unit 30 are in the closest state.
  • the power of the display device 1 is turned on by the operation of the remote controller or the like, the display device 1 shifts from the storage state of FIG. 2A to the unfolded state of FIG. 1 via the intermediate state of FIG. 2B.
  • Turning on of the power supply of the display device 1 may be performed by an instruction by voice, or may be performed by the input of the image signal S0 to the image processing unit 52 from the outside.
  • the information on the attitude of the winding unit 10 (shaft 11) with respect to the reference attitude is obtained at any time by the 9-axis sensors 12 L, 12 C, 12 R, for example, Hold to etc.
  • the display device 1 according to the instruction of the control unit 50, information on the attitude of the tip 20S and the developing unit 30 with respect to the reference attitude is obtained by the 9-axis sensors 31L, 31C, 31R as needed, and held in the ROM or the like in the control board 14 Do.
  • the display device 1 in accordance with an instruction from the control unit 50, information on bending or distortion on the display surface 21 of the flexible display 20 is obtained as needed by the plurality of piezoelectric sensors 23 and held in the ROM or the like in the control substrate 14.
  • the image processing unit 52 performs image processing on the image signal S0 input from the outside, and the image signal S3 generated by the image processing unit 52 is flexible. It is input to the display 20.
  • the image processing is switching control of the display mode of the image, which is performed based on the analysis signal S2 from the analysis unit 51.
  • the analysis in the analysis unit 51 is performed on various information included in the detection signal S1 from the detection unit 40.
  • image display is performed in a display mode based on the image signal S3 from the image processing unit 52.
  • Case 1 is switching control of the display mode performed when the entire display device 1 is inclined with respect to a reference direction (for example, the vertical direction).
  • the inclination with respect to the reference direction (for example, the vertical direction) referred to herein means the inclination with respect to the vertical direction of the center line CL along the discharge and storage direction (Z-axis direction) of the flexible display 20 as shown in FIG. .
  • FIG. 4 is a front view schematically showing a first model case (case 1) for describing control of a display mode in the display device 1. As shown in FIG. In FIG. 4, the vertical direction in the drawing is the vertical direction, and the center line CL of the display device 1 is inclined with respect to the vertical direction.
  • the detection unit 40 the inclination with respect to the vertical direction of the center line CL of the flexible display 20 discharged from the winding unit 10 is detected by the 9-axis sensors 12L, 12C, 12R, 31L, 31C, and 31R.
  • the nine-axis sensors 12L, 12C, 12R, 31L, 31C, and 31R may be used.
  • an image is displayed with the direction along any of the outer edges of the rectangular screen as the vertical direction.
  • the white alphabet A is displayed, for example, with the X-axis direction as the vertical direction.
  • the control unit 50 performs the inclination correction of the image according to the inclination with respect to the vertical direction of the center line CL on the display surface 21 detected by the detection unit 40 as switching control of the display mode. .
  • the image is rotated so that the inclination angle of the center line CL with respect to the vertical direction is determined in the analysis unit 51, and the vertical direction of the letter A in the example of FIG.
  • the image processing unit 52 performs the process. This provides an image that is easy for the viewer to view.
  • Case 2 is switching control of the display mode performed when the central axis J30 of the unfolded portion 30 is twisted with respect to the rotational axis J10 of the winding portion 10.
  • this twisting refers to a state in which the central axis J30 of the developing unit 30 is rotated in the XY plane with the central line CL along the Z axis as the rotation axis.
  • FIG. 5 is a front view schematically showing a second model case (case 2) for describing control of a display mode in the display device 1. As shown in FIG.
  • the rotation angle ⁇ 0 °
  • the rotation angle ⁇ is determined by the relationship between the posture of the winding unit 10 detected by the 9-axis sensor 12L, 12C, 12R and the posture of the unfolded portion 30 and the tip 20S detected by the 9-axis sensor 31L, 31C, 31R. It is obtained in the analysis unit 51.
  • the control unit 50 performs the distortion correction of the image according to the twist of the display surface 21 detected by the detection unit 40 as the switching control of the display mode. That is, the image processing unit 52 performs image processing so as to provide an image that is in order for the viewer who has viewed the display surface 21 in the + Y direction. This provides an image that is easy for the viewer to view.
  • fine adjustment may be automatically performed based on the detection signal S1 by the detection unit 40 under the control of the control unit 50 so that the rotation axis J10 and the central axis J30 approach parallel.
  • the display device 1 may further include an adjustment mechanism including a support for adjusting the postures of the winding unit 10 and the unfolding unit 30.
  • the instruction image is displayed on the display surface 21 so that the rotation axis J10 and the center axis J30 approach parallel, and the viewer manually fine-tunes the rotation axis J10 and the center axis J30 manually. May be performed.
  • Case 3 is switching control of the display mode performed when the central axis J30 of the unfolding unit 30 is inclined with respect to the rotational axis J10 of the winding unit 10. For example, as shown in FIG. 6, this inclination is perpendicular to the Z axis and the X axis, that is, the center of the development unit 30 in the XZ plane with the Y axis perpendicular to the display surface 21 in the reference posture as the rotation axis. The state in which the axis J30 is rotated is referred to.
  • FIG. 6 is a front view schematically showing a third model case (Case 3) for describing control of a display mode in the display device 1. As shown in FIG.
  • the rotational angle ⁇ 0 °
  • the rotation angle ⁇ is determined by the relationship between the posture of the winding unit 10 detected by the 9-axis sensor 12L, 12C, 12R and the posture of the unfolded portion 30 and the tip 20S detected by the 9-axis sensor 31L, 31C, 31R. It is obtained in the analysis unit 51.
  • the control unit 50 performs image distortion or inclination correction according to the deflection of the display surface 21 detected by the detection unit 40 as the switching control of the display mode. That is, the image processing unit 52 performs image processing so as to provide an image that is in order for the viewer who has viewed the display surface 21 in the + Y direction. This provides an image that is easy for the viewer to view.
  • Case 3 similarly to Case 2, based on the detection signal S1 by the detection unit 40, under the control of the control unit 50, fine adjustment is automatically performed so that the rotation axis J10 and the central axis J30 approach parallel.
  • the display device 1 may further include an adjustment mechanism including a support for adjusting the postures of the winding unit 10 and the unfolding unit 30.
  • the instruction image is displayed on the display surface 21 so that the rotation axis J10 and the center axis J30 approach parallel, and the viewer manually fine-tunes the rotation axis J10 and the center axis J30 manually. May be performed.
  • Case 4 is switching control of the display mode performed when the central axis J30 of the unfolded portion 30 is twisted and inclined with respect to the rotational axis J10 of the winding portion 10.
  • FIG. 7 is a front view schematically showing a fourth model case (case 4) for describing control of the display mode in the display device 1.
  • the control unit 50 performs distortion correction of the image according to the twisting and bending of the display surface 21 detected by the detection unit 40 as switching control of the display mode. That is, the image processing unit 52 performs image processing so as to provide an image that is in order for the viewer who has viewed the display surface 21 in the + Y direction. This provides an image that is easy for the viewer to view.
  • Case 5 is switching control of the display mode performed when the flexible display 20 is folded back at an arbitrary position.
  • the viewer V1 and the viewer V2 standing opposite to the viewer V1 can simultaneously view the image of the display device 1.
  • FIG. 8 is a perspective view schematically showing a fifth model case (case 5) for describing control of the display mode in the display device 1. As shown in FIG. In FIG. 8, illustration of the plurality of piezoelectric sensors 23 is omitted.
  • the folding positions BL and BR of the flexible display 20 are detected by the plurality of piezoelectric sensors 23 respectively provided in the piezoelectric sensor units 22L and 22R in the detection unit 40, and the folding line BP is specified in the analysis unit 51. .
  • the image processing unit 52 corrects the displayable image according to the folding line BP, that is, according to the size and the shape of the first area 21A and the second area 21B. At this time, distortion or inclination is corrected so that the image displayed in the first area 21A is an image that is easy for the viewer V1 to view. At the same time, distortion or tilt is corrected so that the image displayed in the second area 21B is an image that is easy for the viewer V2 to view.
  • the image displayed in the first area 21A and the image displayed in the second area 21B may be the same, or may be different as appropriate.
  • the screen is divided according to the folding position of the flexible display 20, and the divided screen areas are corrected to images that are easily viewed by the viewer facing each other.
  • an image that is easy for the viewer to see is provided, and excellent convenience is provided.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of an operation flow including image processing in the display device 1.
  • the power of the control board 14 of the display device 1 is turned on by the remote control operation of the viewer, and the expansion operation of the flexible display 20 is started (step S101).
  • the expansion operation of the flexible display 20 can also be started together with power on of the display device 1 by, for example, pulling the expansion unit 30 in the discharge direction of the flexible display 20 (in the example of FIG. 1, the ⁇ Z direction).
  • the control unit 50 acquires the image signal S0 from the external device when the power of the display device 1 is turned on, and stores the image signal S0 in the ROM or the like in the control board 14 (step S102). Furthermore, the control unit 50 acquires the detection signal S1 from the detection unit 40 when the power of the display device 1 is turned on, and stores the detection signal S1 in the ROM or the like in the control board 14 (step S103).
  • the control unit 50 analyzes the detection signal S1 by the analysis unit 51, and determines the presence or absence of the inclination of the center line CL of the flexible display 20 with respect to the vertical direction (step S104).
  • the control unit 50 analyzes the detection signal S1 by the analysis unit 51 to obtain the inclination angle, and the image processing unit 52 Image processing for correcting the inclination is performed (step S105).
  • the analysis signal S2 including information on the tilt angle is stored in the ROM or the like in the control board 14. After that, the process returns to step S104.
  • step S106 the control unit 50 analyzes the detection signal S1 by the analysis unit 51, and determines whether or not the central axis J30 of the unfolding unit 30 is twisted.
  • step S106 When twisting of the central axis J30 of the unfolding unit 30 is detected in step S106 (S106 Y), the control unit 50 analyzes the detection signal S1 by the analyzing unit 51, and obtains the rotation angle ⁇ of the twist. Further, based on the analysis signal S2 including information on the rotation angle ⁇ , the image processing unit 52 performs image processing for correcting the distortion (step S107). At this time, an analysis signal S2 including information on the rotation angle ⁇ is stored in a ROM or the like in the control board 14. After that, the process returns to step S106.
  • step S106 If twisting of the central axis J30 of the unfolding unit 30 is not detected in step S106 (S106 N), the process proceeds to step S108.
  • the control unit 50 analyzes the detection signal S1 by the analysis unit 51, and determines the deflection of the display surface 21, that is, the presence or absence of the rotation with the Y axis of the unfolding unit 30 as the rotation axis.
  • step S108 When deflection of the display surface 21 is detected in step S108 (S108 Y), the control unit 50 analyzes the detection signal S1 by the analysis unit 51, and obtains the rotation angle ⁇ . Furthermore, based on the analysis signal S2 including information on the rotational angle ⁇ , the image processing unit 52 performs image processing for correcting the deflection of the display surface 21 (step S109). At this time, the analysis signal S2 including information on the rotational angle ⁇ is stored in the ROM or the like in the control board 14. After that, the process returns to step S108.
  • step S108 If deflection of the display surface 21 is not detected in step S108 (S108 N), the process proceeds to step S110.
  • step S110 it is determined whether or not the flexible display 20 is folded.
  • step S110 the control unit 50 analyzes the detection signal S1 by the analysis unit 51, and specifies the folding line BP. Further, the screen is divided by the image processing unit 52 based on the analysis signal S2 including the information on the identified folding line BP. The image processing unit 52 performs image processing to correct an image which can be displayed on each according to the size and the shape of the first area 21A and the second area 21B (step S111). At this time, the analysis signal S2 including the information on the identified folding line BP is stored in the ROM or the like in the control board 14. After that, the process returns to step S110.
  • step S112 the image signal S3 is transmitted to the flexible display 20, and the image signal S3 is stored in the ROM or the like in the control board 14 (step S112).
  • step S113 it is detected whether the save operation of various settings has been performed by the viewer (step S113).
  • the power is turned off, or the storage operation of the flexible display 20 is performed and then the power is turned off. 1 operation ends (end).
  • the various information is stored in the ROM or the like in the control board 14 (step S114). Since the stored various information relates to a form reflecting the preference of the viewer, it can be used for various settings and image processing operations from the next time onwards.
  • the state of the display surface 21 of the flexible display 20 discharged from the winding unit 10 is detected, and the display mode of the image is switched based on the state.
  • a comfortable viewing environment that is easy for the viewer to view is provided.
  • the detection unit 40 detects the inclination of the flexible display 20 discharged from the winding unit 10 in the vertical direction, and the control unit 50 performs the inclination correction of the image according to the inclination as the display mode switching control.
  • the detection unit 40 can detect the posture of the tip 20S on the opposite side to the winding unit in the flexible display 20 with respect to the rotation axis J10, and the control unit 50 can perform distortion correction of the image according to the posture. Therefore, even when the display surface 21 of the flexible display 20 discharged from the winding unit 10 is twisted or distorted, a comfortable viewing environment that is easy for the viewer to view is provided.
  • the detection unit 40 can detect the folding positions BL and BR of the flexible display 20, and the control unit 50 can perform divided display of the image according to the folding positions BL and BR. Therefore, it is possible to display images more freely, such as viewing from two directions, and a comfortable viewing environment that is easy for the viewer to view can be provided.
  • FIG. 10 is a front view schematically showing an example of the entire configuration of the display device 1A.
  • the take-up unit 10 further includes proximity sensors 15L and 15R
  • the development unit 30 further includes proximity sensors 33L and 33R. Except this point, the other configuration is substantially the same as that of the display device 1 according to the first embodiment.
  • the proximity sensors 15 ⁇ / b> L and 15 ⁇ / b> R are provided in the vicinity of the upper end of the shaft 11 of the winding unit 10.
  • the proximity sensors 33L and 33R are provided near the lower end of the unfolding unit 30.
  • the proximity sensors 15L and 15R and the proximity sensors 33L and 33R are also components of the detection unit 40.
  • FIGS. 11A and 11B in the display device 1A, when the flexible display 20 is curved in a cylindrical shape, the proximity sensor 15L and the proximity sensor 33L are in proximity, and the proximity sensor 15R and the proximity sensor 33R are in proximity.
  • FIGS. 11A and 11B in the display device 1A, when the flexible display 20 is curved in a cylindrical shape, the proximity sensor 15L and the proximity sensor 33L are in proximity, and the proximity sensor 15R and the proximity sensor 33R are in proximity.
  • FIG. 11A is a plan view schematically showing a first usage example of the display device 1A
  • FIG. 11B is a perspective view corresponding thereto
  • the display surface 21 of the flexible display 20 which curves in a cylindrical shape is turned outward, and the winding-up part 10 and the expansion
  • display 1A it is desirable to arrange X axis to a perpendicular direction, and to arrange it. In this case, the viewer can view the display surface 21 in all directions centered on the display device 1A.
  • FIGS. 12A and 12B the viewer V is disposed in the space surrounded by the flexible display 20 with the display surface 21 of the flexible display 20 curved in a cylindrical shape facing inward.
  • FIG. 12A is a plan view schematically showing a second usage example of the display device 1A
  • FIG. 12B is a perspective view corresponding thereto.
  • the winding unit 10 and the deployment unit 30 are disposed outside the space surrounded by the flexible display 20.
  • the display device 1A be disposed with the X axis directed in the vertical direction.
  • the viewer can receive image light from the display surface 21 of the display device 1A from all directions.
  • the viewer V is flat in the vertical direction but faces the display surface 21 curved in the horizontal direction. . Therefore, in the display device 1A, based on the detection signals S1 from the piezoelectric sensor units 22L and 22R of the detection unit 40, the curvature of the display surface 21 is calculated by the analysis unit 51 to estimate the shape of the display surface 21. .
  • the image processing unit 52 provides the flexible display 20 with an image signal S3 for creating an image corrected to form a virtual screen VS facing the viewer V based on the analysis result. As a result, although the display surface 21 itself is curved, the image light L which is easy for the viewer V to visually recognize is provided to the viewer V.
  • the control unit 50 when the detection unit 40 further detects contact or proximity between the winding unit 10 and the unfolding unit 30 provided on the tip 20S on the opposite side of the winding unit 10, the control unit 50 The mode is switched to the circulation image display mode. Specifically, when the flexible display 20 is curved in a cylindrical shape and the proximity of the proximity sensor 15L and the proximity sensor 33L and the proximity of the proximity sensor 15R and the proximity sensor 33R are detected, that is indicated as the detection signal S1. It is transmitted to the analysis unit 51. In the analysis unit 51, it is estimated that the flexible display 20 is curved in a cylindrical shape, and that effect is transmitted to the image processing unit 52 as an analysis signal S2. Based on the analysis signal S2 from the analysis unit 51, the image processing unit 52 performs switching to the circulation image display mode in which a continuous image without interruption is displayed over the circulation image, that is, all directions of 360 °. It has become.
  • the normal image display is switched to the cyclic image display. Therefore, a comfortable viewing environment can be provided for the viewer, such as being able to visually recognize the circle image full of sense of presence without interruption in the circle direction.
  • FIG. 13 schematically illustrates an example of the entire configuration of the display device 2 according to the second embodiment of the present disclosure.
  • (A) shows a first state (stored state) in which the flexible display 20 is stored in the winding unit 10.
  • FIG. 13B shows a second state in which a part of the flexible display 20 is slightly discharged from the winding unit 10.
  • FIG. 13C shows a third state in which a larger portion of the flexible display 20 is discharged from the winding unit 10.
  • the display device 2 can assume a fourth state as a deployed state in which all parts of the flexible display 20 are ejected.
  • the display device 2 is reversibly capable of state transition between the first state to the fourth state.
  • the display device 2 has substantially the same structure as the display device 1 except that the display unit 2 is not provided.
  • the display device 2 further includes displacement sensors 16 L and 16 R that detect the discharge amount of the flexible display 20, that is, the length of the flexible display 20 discharged in the ⁇ Z direction, as one component of the detection unit 40.
  • the display device 2 is a 9-axis sensor 24L, 24C, provided near the front end 20S of the flexible display 20, instead of the 9-axis sensors 31L, 31C, 31R provided in the expansion unit 30 of the display device 1. It is further equipped with 24R. Therefore, in the display device 2, the control unit 50 can perform switching control of the display mode of the image similar to the display device 1 of the first embodiment.
  • the displacement sensors 16L and 16R of the detection unit 40 detect the discharge amount of the flexible display 20 from the winding unit 10, and the control unit 50 switches the display mode of the image according to the discharge amount. It is supposed to control.
  • the control unit 50 functions to display an image on the display surface 21 by selecting any of the non-light mode, the character display mode, the thumbnail display mode, or the full screen display mode as the switching control of the display mode of the image. That is, the control unit 50 changes the information amount of the image displayed on the display surface 21 in accordance with the discharge amount of the flexible display 20 from the winding unit 10.
  • the audio information is emitted without displaying an image.
  • the character information is displayed compactly alone or in combination with the voice information without displaying an image.
  • thumbnail display is performed together with audio information or independently as image display.
  • the text information may be displayed compactly in addition to the thumbnail display.
  • the fourth state as a developed state in which all parts of the flexible display 20 are discharged, the full screen can be displayed on the display surface 21.
  • the display device 2 switching control of the display mode of the image is performed according to the discharge amount of the flexible display 20 from the winding unit 10. Therefore, by adjusting the discharge amount of the flexible display 20 from the winding unit 10 according to the intention of the viewer, it is possible to obtain necessary information desired by the viewer in a desired manner. For example, when it is desired to check news, weather forecast, RSS feed, etc., the full screen display is not necessary. For example, a display for providing only the audio information shown in FIG. The mode may be selected, or the display mode for displaying only the character information shown in FIG. 13B may be selected. By doing this, the display device 2 provides a comfortable viewing environment according to the preference of the viewer.
  • control unit 50 further performs switching control of the sound mode of sound according to the discharge amount from the winding unit 10 in the flexible display 20 detected by the displacement sensors 16 L and 16 R. Good.
  • the control unit 50 In conjunction with the display mode of the image, for example, providing a sound mode emphasizing a frequency band suitable for a viewer to listen to human voice or providing a more realistic sound mode
  • the comfortable viewing environment is provided according to the preference of the person.
  • the display device 2 for example, as in the case of the switching control of the display mode illustrated in FIG. 14, it is preferable that the display device 2 can directly switch among a plurality of display modes.
  • 14A shows the power off state
  • FIG. 14B shows the full screen display mode
  • FIG. 14C shows the unlit mode
  • FIG. 14D shows the character display mode
  • FIG. Each represents a thumbnail display mode. That is, any of the paths I to XVIII shown in FIG. 14 can be taken as the path on which the display mode switching control is performed.
  • FIG. 15 schematically shows an example of the overall configuration of the display device 2A.
  • (A) particularly represents a first state (housing state) in which the flexible display 20 is housed in the winding unit 10, and corresponds to (A) in FIG. (B) of FIG. 15 shows a second state in which a part of the flexible display 20 is slightly discharged from the winding unit 10, and corresponds to (B) of FIG.
  • FIG. 15C shows a third state in which more parts of the flexible display 20 are discharged from the winding unit 10, and corresponds to FIG.
  • the winding unit 10 is wound such that the display surface 21 of the flexible display 20 faces outward. Therefore, in the display device 2A, an image can be displayed on the display surface 21 of the portion wound up by the winding unit 10.
  • FIG. 15 shows an example in which the character information is displayed on the display surface 21 of the portion wound up by the winding unit 10.
  • FIG. 16 schematically shows an example of the overall configuration of the display device 2B.
  • the winding unit 10 is accommodated in a transparent case 17.
  • the display device 2B has substantially the same configuration as the display device 2A as the first modification of the present embodiment shown in FIG.
  • the case 17 is displayed even when the character information is displayed on the display surface 21 of the portion taken up by the winding unit 10.
  • the flexible display 20 in the stored state can be protected from dust and the like.
  • FIG. 17 schematically shows an example of the entire configuration of the display device 2C.
  • the Z-axis direction is the vertical direction, but the display device 2 ⁇ / b> C is installed so that the X-axis direction is the vertical direction.
  • the display device 2C has substantially the same configuration as the display device 2 of the present embodiment shown in FIG.
  • FIG. 18A schematically shows an example of the overall configuration of the display device 2D.
  • a cord 61 as an operation unit is attached to the shaft 11 in the winding unit 10.
  • the display device 2D has substantially the same configuration as the display device 2 of the present embodiment shown in FIG.
  • the discharge operation for discharging the flexible display 20 from the winding unit 10 and the storage operation for housing the flexible display 20 in the winding unit 10 are performed. be able to.
  • the cord 61 can rotate the shaft 11 in both directions.
  • a display operation related to display of an image on the display surface 21 such as channel switching or display mode switching may be performed.
  • the viewer can intuitively and fundamentally perform basic operations using the same operation unit as a conventional roll curtain or the like.
  • FIG. 18B schematically shows an example of the entire configuration of the display device 2E.
  • a shaft 62 as an operation unit is attached to the shaft 11 in the winding unit 10.
  • the display device 2E has substantially the same configuration as the display device 2 of the present embodiment shown in FIG.
  • the display device 2E by rotating the shaft 62 in the R62X direction with the shaft 11 as a central axis of rotation, for example, power on / off operation, discharge operation of the flexible display 20, and storage operation can be performed.
  • the display device 2E by rotating the shaft 62 in the R62Z direction, it is possible to perform a display operation related to displaying an image on the display surface 21, such as channel switching or display mode switching. Alternatively, other operations such as volume control may be performed. As described above, also in the display device 2E, the viewer can intuitively and fundamentally perform basic operations using the same operation unit as the conventional roll curtain or the like.
  • the present disclosure has been described above by citing some embodiments and modified examples, the present disclosure is not limited to the above-described embodiments and the like, and various modifications are possible.
  • the speakers 13L and 13R are provided inside the shaft 11 and the speakers 32L and 32R are provided inside the expansion portion 30, but the present disclosure is not limited to this.
  • a flexible vibrating member may be provided on the back surface of the flexible display, and audio information may be reproduced by vibrating the flexible vibrating member.
  • a piezo film is mentioned, for example. In that case, a plurality of piezo films may be laminated.
  • the detection unit the 9-axis sensor and the proximity sensor provided in the winding unit and the deployment unit, and the piezoelectric sensor provided in the flexible display are exemplified.
  • the present disclosure is limited thereto Alternatively, other sensors may be provided as appropriate.
  • the installation position of each sensor is not limited to what was shown in the said embodiment etc., It can change suitably.
  • a plurality of piezoelectric sensors may be further provided to be aligned along the center line CL.
  • a winding unit including a rotating shaft, A flexible display having a display surface for displaying an image, the flexible display being capable of being wound and being discharged from the winding unit by rotation of the rotation shaft; A detection unit that detects a state of the display surface of the flexible display discharged from the winding unit; A control unit that performs switching control of the display mode of the image based on the state of the display surface detected by the detection unit.
  • the detection unit detects an inclination of the flexible display discharged from the winding unit with respect to the vertical direction.
  • the display device wherein the control unit performs the inclination correction of the image according to the inclination of the display surface with respect to the vertical direction detected by the detection unit as the switching control of the display mode.
  • the detection unit detects a posture of the flexible display discharged from the winding unit with respect to the rotation axis at an end of the flexible display opposite to the winding unit.
  • the control unit performs distortion correction of the image according to the posture of the edge of the flexible display detected by the detection unit with respect to the rotation axis, as the switching control of the display mode.
  • (1) or (2) The display device as described in.
  • the detection unit detects a turn-back position of the flexible display discharged from the winding unit; The display unit according to any one of (1) to (3), wherein the control unit performs divided display of the image according to the folding position on the flexible display as switching control of the display mode.
  • the detection unit detects contact or proximity between the winding unit and an end edge of the flexible display which is discharged from the winding unit and curved in a cylindrical shape and is opposite to the winding unit.
  • the control unit performs, as the switching control of the display mode, the circular image display based on detection of contact or proximity between the winding unit and the edge of the flexible display by the detection unit.
  • the display device according to any one of (4).
  • the detection unit includes a 9-axis sensor including a gyro sensor, an acceleration sensor, and a geomagnetic sensor.
  • a winding unit including a rotating shaft, A flexible display having a display surface for displaying an image, the flexible display being capable of being wound and being discharged from the winding unit by rotation of the rotation shaft; A detection unit that detects an amount of discharge from the winding unit of the flexible display discharged from the winding unit; A control unit configured to perform switching control of a display mode of the image according to the discharge amount of the flexible display detected by the detection unit from the winding unit. (9) It is further equipped with a speaker that emits sound, The control unit The display device according to (8), further performing switching control of an acoustic mode of the sound according to the discharge amount of the flexible display from the winding unit detected by the detection unit.
  • the control unit As the switching control of the display mode of the image, one of the light-off mode, the character display mode, the thumbnail display mode, or the full screen display mode is selected to display the image on the display surface.
  • the control unit The display device according to any one of (8) to (10), wherein the amount of information of the image displayed on the display surface is changed according to the discharge amount of the flexible display from the winding unit. .
  • the display device according to any one of the above.

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Abstract

視聴者が快適に画像を視聴できることが表示装置を提供する。この表示装置は、回転軸を含む巻き取り部と、画像を表示する表示面を有し、回転軸の回転により巻き取り可能であると共に巻き取り部から排出可能であるフレキシブルディスプレイと、巻き取り部から排出されたフレキシブルディスプレイにおける表示面の状態を検出する検出部と、検出部により検出される表示面の状態に基づき、画像の表示モードの切り替え制御を行う制御部とを備える。

Description

表示装置
 本開示は、フレキシブルディスプレイを備えた表示装置に関する。
 これまでに、折り畳んだり巻いたりすることのできる柔軟性を有するフレキシブル表示パネルを用いた表示装置が提案されている(例えば特許文献1参照)。
特開2014-2348号公報
 ところで、このようなフレキシブルディスプレイを備えた表示装置においても、視聴者が快適に画像を視聴できることが望まれる。
 本開示の一実施形態としての表示装置は、回転軸を含む巻き取り部と、画像を表示する表示面を有し、回転軸の回転により巻き取り可能であると共に前記巻き取り部から引き出し可能であるフレキシブルディスプレイと、巻き取り部から引き出されたフレキシブルディスプレイにおける表示面の状態を検出する検出部と、その検出部により検出される表示面の状態に基づき、画像の表示モードの切り替え制御を行う制御部とを備える。
 本開示の一実施形態としての表示装置によれば、視聴者がより快適に画像を視聴できる。
 なお、本開示の効果はこれに限定されるものではなく、以下に記載のいずれの効果であってもよい。
本開示の第1の実施の形態に係る表示装置の全体構成例を模式的に表した正面図である。 図1に示した表示装置における、フレキシブルディスプレイが巻き取り部に収容された第1の状態を模式的に表した正面図である。 図1に示した表示装置における、フレキシブルディスプレイが巻き取り部から引き出される途中である第2の状態を模式的に表した正面図である。 図1に示した表示装置の概略構成例を表すブロック図である。 図1に示した表示装置における表示モードの制御を説明するための第1のモデルケースを模式的に表した正面図である。 図1に示した表示装置における表示モードの制御を説明するための第2のモデルケースを模式的に表した正面図である。 図1に示した表示装置における表示モードの制御を説明するための第3のモデルケースを模式的に表した正面図である。 図1に示した表示装置における表示モードの制御を説明するための第4のモデルケースを模式的に表した正面図である。 図1に示した表示装置における表示モードの制御を説明するための第5のモデルケースを模式的に表した斜視図である。 図1に示した表示装置における画像処理の動作フローの一例を表す流れ図である。 図1に示した表示装置の変形例としての表示装置の全体構成例を模式的に表した正面図である。 図10に示した表示装置の第1の使用例を模式的に表した平面図である。 図10に示した表示装置の第1の使用例を模式的に表した斜視図である。 図10に示した表示装置の第2の使用例を模式的に表した平面図である。 図10に示した表示装置の第2の使用例を模式的に表した斜視図である。 本開示の第2の実施の形態に係る表示装置の全体構成例を模式的に表した斜視図である。 図13に示した表示装置における表示モードの切り替え制御の事例を表す説明図である。 図13に示した表示装置の第1の変形例としての表示装置の全体構成例を模式的に表した斜視図である。 図13に示した表示装置の第2の変形例としての表示装置の全体構成例を模式的に表した斜視図である。 図13に示した表示装置の第3の変形例としての表示装置の全体構成例を模式的に表した斜視図である。 図13に示した表示装置の第4の変形例としての表示装置の全体構成例を模式的に表した斜視図である。 図13に示した表示装置の第5の変形例としての表示装置の全体構成例を模式的に表した斜視図である。
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下の順序で行う。
1.第1の実施の形態
 フレキシブルディスプレイの表示面における撓み、歪みまたは傾きなどに応じて表示態様を変化させるようにした表示装置の例。
2.第2の実施の形態
 巻き取り部からのフレキシブルディスプレイの排出量に応じて表示態様を変化させるようにした表示装置の例。
3.その他の変形例
<1.第1の実施の形態>
[表示装置1の構成]
 図1は、本開示の第1の実施の形態としての表示装置1の全体構成例を模式的に表したものである。図1は、特に、フレキシブルディスプレイが巻き取り部から完全に引き出された展開状態を模式的に表す正面図である。図2Aは、表示装置1の、フレキシブルディスプレイが巻き取り部に収容された収納状態を模式的に表す正面図である。図2Bは、表示装置1における、フレキシブルディスプレイが巻き取り部から引き出される途中の中間状態を模式的に表す正面図である。さらに、図3は、表示装置1の概略構成例を表すブロック図である。
 図1に示したように、表示装置1は、巻き取り部10と、フレキシブルディスプレイ20と、展開部30とを有している。表示装置1は、図3に示したように、検出部40と、制御部50とをさらに備えている。
(巻き取り部10)
 巻き取り部10は、図1などに示したように、回転軸J10を中心として+R10方向および-R10方向の双方向へ回転可能なシャフト11を有している。巻き取り部10は、シャフト11が回転軸J10を中心として例えば-R10方向へ回転することにより、可撓性を有するシート状のフレキシブルディスプレイ20をシャフト11の周囲に巻き取ることができるようになっている。シャフト11は、例えばステンレス鋼などの金属材料や硬質樹脂などの、フレキシブルディスプレイよりも高い剛性を有する材料からなる略円筒状の部材である。シャフト11の内部には、9軸センサ12L,12C,12R、スピーカ13L,13Rおよび制御基板14などが設けられている。また、巻き取り部10は、回転軸J10を回転中心とするシャフト11が+R10方向へ回転することにより、フレキシブルディスプレイ20を順次排出するようになっている。なお、本実施の形態では、回転軸J10と平行な軸をX軸と定義する。また、X軸と直交する軸のうち、フレキシブルディスプレイ20が排出される方向に沿った軸をZ軸と定義する。さらに、X軸およびZ軸の双方と直交する軸をY軸と定義する。
 9軸センサ12L,12C,12Rは、シャフト11の姿勢を検出するセンサであり、それぞれ、ジャイロセンサ、加速度センサおよび地磁気センサを含むものである。9軸センサ12Lは、シャフト11のうち、視聴者から見て左側の端部近傍に設けられ、9軸センサ12Rは、シャフト11のうち、視聴者から見て右側の端部近傍に設けられ、9軸センサ12Cは、シャフト11のうち、回転軸J10に沿った方向の中央に位置する。ジャイロセンサは、シャフト11の角速度を検出するセンサである。すなわち、ジャイロセンサは、X軸,Y軸およびZ軸の各々についてシャフト11の回転速度を検出する。加速度センサは、X軸,Y軸およびZ軸の各々に沿ったシャフト11の移動時の加速度を検出するセンサである。地磁気センサは、X軸,Y軸およびZ軸の各々に沿った方向の地磁気を検出する3軸の電子コンパスである。なお、9軸センサ12L,12C,12Rは、それぞれ検出部40(図3)の一構成要素である。
 スピーカ13L,13Rは、それぞれ、音声情報を再生するアクチュエータである。スピーカ13Lは、シャフト11のうち、視聴者から見て左側の端部近傍に設けられ、スピーカ13Rは、シャフト11のうち、視聴者から見て右側の端部近傍に設けられている。
 制御基板14は、例えば視聴者の操作を受け付ける操作受付部や、外部からの電力供給を受け付ける給電部、あるいは外部とのデータ通信を行うNFC通信部などを有している。制御基板14は、さらに、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、およびCPU(Central Processing Unit)などを有しているとよい。ROMは、表示装置1において用いられる様々な情報を記憶する、書き変え可能な不揮発性のメモリである。ROMは、表示装置1において実行されるプログラムや、検出部40により検出された各種情報に基づく様々な設定情報を記憶している。CPUは、ROMに記憶された各種プログラムを実行することにより、表示装置1の動作を制御するものである。RAMは、このCPUがプログラムを実行する際に、一時記憶領域として機能するものである。
(フレキシブルディスプレイ20)
 フレキシブルディスプレイ20は、巻き取り部10に収容可能である、可撓性を有するシート状の表示部である。フレキシブルディスプレイ20は、後述する画像処理部52から供給される画像信号に基づいて画像を表示する表示面21を有する。フレキシブルディスプレイ20は、例えば有機EL(Electro Luminescence)素子などの自発光素子や液晶素子などの表示素子を用いた複数の画素を有している。フレキシブルディスプレイ20の基端20Eは巻き取り部10のシャフト11に接続され、フレキシブルディスプレイ20の先端20Sは展開部30に接続される。フレキシブルディスプレイ20は、回転軸J10を回転中心とするシャフト11の-R10方向への回転により、基端20Eから先端20Sへ向けて順次巻き取り部10に巻き取り可能である。図2Aに示した収納状態では、フレキシブルディスプレイ20のほぼ全てが巻き取り部10に収容され、フレキシブルディスプレイ20を視聴者が視認することはできない。また、フレキシブルディスプレイ20は、回転軸J10を回転中心とするシャフト11の+R10方向への回転により、先端20Sから基端20Eへ向けて順次巻き取り部10から例えば-Z方向へ排出可能である(例えば図2B参照)。なお、フレキシブルディスプレイ20の表示面21がX軸およびZ軸の双方と一致する状態をフレキシブルディスプレイ20の基準姿勢とする。
 フレキシブルディスプレイ20の表示面21の背後には、例えばX軸方向の両端縁に沿って並ぶ複数の圧電センサ23をそれぞれ含む圧電センサユニット22L,22Rが設けられている。複数の圧電センサ23は、それぞれ、印加された力を電圧に変換する圧電体を含む受動素子である。したがって、フレキシブルディスプレイ20の表示面21に曲げや捻りなどの外力が印加されると、複数の圧電センサ23には、それぞれの位置に応じた応力が印加されるようになっている。なお、複数の圧電センサ23もまた、それぞれ検出部40(図3)の一構成要素である。
(展開部30)
 展開部30は、例えばシャフト11と同様に、例えばステンレス鋼などの金属材料や硬質樹脂などの、フレキシブルディスプレイよりも高い剛性を有する材料からなる略円筒状の部材である。ただし展開部30は、巻き取り部10から遠ざかったり巻き取り部10に近づいたりZ軸に沿って移動するものの、シャフト11と異なり自ら回転しない。展開部30には、フレキシブルディスプレイ20の先端20Sが接続されている。ここで、略円筒状の展開部30の延在方向に沿った中心軸J30は、回転軸J10と平行であることが望ましい。なお、展開部30の中心軸J30がX軸と一致する状態を展開部30の基準姿勢とする。図1ならびに図2Aおよび図2Bに示した表示装置1における巻き取り部10、フレキシブルディスプレイ20および展開部30は、基準姿勢に該当する。
 この表示装置1では、図2Aの収納状態を起点として展開部30が巻き取り部10から遠ざかるように-Z方向へ移動することにより、図2Bに示した中間状態へ移行する。収納状態から中間状態への移行に伴い、フレキシブルディスプレイ20の表示面21が徐々に現れ、最終的に図1に示した展開状態へ至る。図1の展開状態は、表示装置1において、展開部30が巻き取り部10から最も離れた状態である。一方、表示装置1では、図1の展開状態を起点として展開部30が巻き取り部10へ近づくように+Z方向へ移動することにより、図2Bに示した中間状態へ移行する。展開状態から中間状態への移行に伴い、フレキシブルディスプレイ20の表示面21が徐々に巻き取り部10に隠れ、最終的に図2Aに示した収納状態へ至る。図2Aの収納状態は、表示装置1において、展開部30と巻き取り部10とが最も接近した状態である。なお、表示装置1は、収納状態~展開状態の間において可逆的に状態移行可能となっている。また、表示装置1では、上述の状態移行の際、すなわち、収納状態(図2A)から中間状態(図2B)を経て展開状態(図1)に移行する際、および展開状態(図1)から中間状態(図2B)を経て収納状態(図2A)に移行する際、中心軸J30と回転軸J10との平行状態をなるべく維持することが望ましい。フレキシブルディスプレイ20へのストレスの印加を低減できるうえ、後述する画像の補正処理を行うことなく良好な画像を視聴者が視聴できるからである。
 展開部30の内部には、9軸センサ31L,31C,31Rおよびスピーカ32L,32Rなどが設けられている。
 9軸センサ31L,31C,31Rは、展開部30およびフレキシブルディスプレイ20の先端20Sの姿勢を検出するセンサであり、それぞれ、ジャイロセンサ、加速度センサおよび地磁気センサを含むものである。9軸センサ31Lは、展開部30のうち、視聴者から見て左側の端部近傍に設けられ、9軸センサ31Rは、展開部30のうち、視聴者から見て右側の端部近傍に設けられ、9軸センサ31Cは、展開部30のうち、回転軸J10に沿った方向の中央に位置する。9軸センサ31L,31C,31Rは、Z軸方向において9軸センサ12L,12C,12Rと実質的にそれぞれ対向する位置にあるとよい。なお、9軸センサ31L,31C,31Rもまた、それぞれ検出部40(図3)の一構成要素である。
(検出部40)
 検出部40は、上述したように、巻き取り部10に設けられた9軸センサ12L,12C,12Rと、フレキシブルディスプレイ20に設けられた複数の圧電センサ23と、展開部30に設けられた9軸センサ31L,31C,31Rとを有している。検出部40は、上記各種センサにより表示装置1に関する各種情報を取得し、それらの各種情報を例えば図3に示したように制御部50の解析部51(後述)に検出信号S1として送信するように機能する。検出部40は、具体的には、各種情報として9軸センサ12L,12C,12Rにより巻き取り部10の姿勢情報を取得し、解析部51へ検出信号S1として送信する。あるいは、検出部40は、複数の圧電センサ23により表示面21の歪みに関する情報を取得し、解析部51へ検出信号S1として送信する。検出部40は、さらには、9軸センサ31L,31C,31Rにより展開部30の姿勢情報を取得し、解析部51へ検出信号S1として送信する。
(制御部50)
 制御部50は、例えば制御基板14に設けられたCPUの機能として、図3に示したように、解析部51と、画像処理部52とを有している。
 解析部51は、検出部40から送信される各種情報を解析し、その解析結果として、表示装置1の状態、特に表示面21の状態を推定するものである。例えば、解析部51において圧電センサユニット22L,22Rにより検出される各電圧の変化を解析することにより、フレキシブルディスプレイ20の表示面21のうち、どの部分にどの程度の曲がりや歪みが生じているか、を推定することができる。また、解析部51において9軸センサ12L,12C,12Rによる巻き取り部10の姿勢情報と、9軸センサ31L,31C,31Rによる展開部30の姿勢情報とを綜合して解析することで、表示面21の形状を推定できる。
 解析部51は、その解析結果を解析信号S2として画像処理部52へ送信するようになっている。画像処理部52は、解析部51の解析結果に基づき、外部から入力される画像信号に補正を加えるなど、表示面21に表示される画像の表示モードの切り替え制御を行うものである。画像処理部52は、画像処理を行った画像信号S3をフレキシブルディスプレイ20へ送信する(図3)。
[表示装置1の動作]
(A.基本動作)
 まず、表示装置1の基本動作について説明する。この表示装置1では、電源オフの際には、図2Aに示した収納状態となっている。すなわち、フレキシブルディスプレイ20は巻き取り部10に収納され、巻き取り部10と展開部30とが最も近接した状態となっている。リモートコントローラの操作などにより表示装置1の電源が投入されると、表示装置1は、図2Aの収納状態から図2Bの中間状態を経て図1の展開状態へ移行する。表示装置1の電源の投入は音声による指示でなされてもよいし、あるいは、外部から画像処理部52に対する画像信号S0の入力によりなされるようにしてもよい。また、この表示装置1では、例えば制御部50の指示により、基準姿勢に対する巻き取り部10(シャフト11)の姿勢の情報を9軸センサ12L,12C,12Rにより随時取得し、制御基板14におけるROMなどに保持する。同様に、表示装置1では、制御部50の指示により、基準姿勢に対する先端20Sおよび展開部30の姿勢の情報を9軸センサ31L,31C,31Rにより随時取得し、制御基板14におけるROMなどに保持する。さらに、表示装置1では、制御部50の指示により、フレキシブルディスプレイ20の表示面21における曲がりや歪みの情報を複数の圧電センサ23により随時取得し、制御基板14におけるROMなどに保持する。
 この表示装置1では、図3に示したように、画像処理部52において、外部から入力される画像信号S0に対し画像処理が行われ、画像処理部52において生成された画像信号S3が、フレキシブルディスプレイ20へ入力される。その画像処理は、解析部51からの解析信号S2に基づいて行われる、画像の表示モードの切り替え制御である。解析部51における解析は、検出部40からの検出信号S1に含まれる各種情報について実施される。フレキシブルディスプレイ20では、画像処理部52からの画像信号S3に基づく表示モードにより、画像表示が行われる。
(B.詳細動作)
 続いて、図1~図3に加えて図4~図8を参照して、表示装置1におけるいくつかのケースでの詳細動作を説明する。
(B-1.ケース1)
 ケース1は、表示装置1の全体が、基準方向(例えば鉛直方向)に対して傾斜している際に行われる表示モードの切り替え制御である。ここでいう基準方向(例えば鉛直方向)に対する傾斜とは、例えば図4に示したように、フレキシブルディスプレイ20の排出および収納方向(Z軸方向)に沿った中心線CLの鉛直方向に対する傾斜をいう。図4は、表示装置1における表示モードの制御を説明するための第1のモデルケース(ケース1)を模式的に表した正面図である。図4では、紙面上下方向を鉛直方向とし、表示装置1の中心線CLがその鉛直方向に対して傾斜している様子を表している。この場合、検出部40では、9軸センサ12L,12C,12R,31L,31C,31Rにより、巻き取り部10から排出されたフレキシブルディスプレイ20の中心線CLにおける鉛直方向に対する傾きが検出される。なお、中心線CLにおける鉛直方向に対する傾きを検出する際には、9軸センサ12L,12C,12R,31L,31C,31Rの全てを用いてもよいし、一部のみを用いてもよい。
 一般的な表示装置では、矩形をなす画面の外縁のいずれかに沿った方向を上下方向として画像が表示される。例えば、図4に例示したように、白抜きのアルファベットのAが、例えばX軸方向を上下方向として表示される。しかしながら、X軸方向は鉛直方向に対して傾いていることから、これを視聴する視聴者にとって判読しにくい画像となってしまう。そこで本開示の表示装置1では、制御部50が、表示モードの切り替え制御として、検出部40により検出された表示面21における中心線CLの鉛直方向に対する傾きに応じて、画像の傾き補正を行う。すなわち、解析部51において中心線CLの鉛直方向に対する傾き角度を求め、画像の上下方向、図4の例では太文字のアルファベットのAの上下方向が鉛直方向と一致するように画像を回転させる画像処理を、画像処理部52が行う。これにより、視聴者にとって視認しやすい画像が提供される。
(B-2.ケース2)
 ケース2は、巻き取り部10の回転軸J10に対し展開部30の中心軸J30が捻れている際に行われる表示モードの切り替え制御である。この捻じれとは、例えば図5に示したように、Z軸に沿った中心線CLを回転軸としてXY平面内において展開部30の中心軸J30が回転した状態をいう。図5は、表示装置1における表示モードの制御を説明するための第2のモデルケース(ケース2)を模式的に表した正面図である。この場合、回転軸J10および中心軸J30がいずれもX軸方向である基準姿勢を回転角φ=0°とすると、中心軸J30がX軸から遠ざかってY軸に近づくほど回転角φが増大する。回転角φは、9軸センサ12L,12C,12Rにより検出される巻き取り部10の姿勢と、9軸センサ31L,31C,31Rにより検出される展開部30および先端20Sの姿勢との関係により、解析部51において求められる。
 回転角φが増大するほど、表示面21の歪みが増大する。その結果、一般的な表示装置では、表示面21に表示される画像も歪んでしまう。例えば図5で例示した白抜きのアルファベットのAのように、左右方向(X軸方向)において縮小され、かつ、全体的に変形した状態で画像が表示される。したがって、そのままでは視聴者にとって判読しにくい画像となってしまう。そこで本開示の表示装置1では、制御部50が、表示モードの切り替え制御として、検出部40により検出された表示面21の捻じれに応じて、画像の歪み補正を行う。すなわち、+Y方向に表示面21を眺めた視聴者に対し整った画像となるように、画像処理を画像処理部52が行う。これにより、視聴者にとって視認しやすい画像が提供される。
 なお、この表示装置1では、検出部40による検出信号S1に基づき、制御部50の制御により、回転軸J10と中心軸J30とが平行に近づくように微調整を自動で行うようにしてもよい。その場合、表示装置1は、巻き取り部10と展開部30との姿勢を調整するための支持体を含む調整機構をさらに備えるとよい。あるいは、制御部50の制御により、回転軸J10と中心軸J30とが平行に近づくように表示面21に指示画像を表示し、視聴者が自ら手動で回転軸J10と中心軸J30との微調整を行うようにしてもよい。
(B-3.ケース3)
 ケース3は、巻き取り部10の回転軸J10に対し展開部30の中心軸J30が傾いている際に行われる表示モードの切り替え制御である。この傾きとは、例えば図6に示したように、Z軸およびX軸と直交する、すなわち、基準姿勢での表示面21に垂直なY軸を回転軸としてXZ平面内において展開部30の中心軸J30が回転した状態をいう。図6は、表示装置1における表示モードの制御を説明するための第3のモデルケース(ケース3)を模式的に表した正面図である。この場合、回転軸J10および中心軸J30がいずれもX軸方向である基準姿勢を回転角Θ=0°とすると、中心軸J30がX軸から遠ざかってZ軸に近づくほど回転角Θが増大する。回転角Θは、9軸センサ12L,12C,12Rにより検出される巻き取り部10の姿勢と、9軸センサ31L,31C,31Rにより検出される展開部30および先端20Sの姿勢との関係により、解析部51において求められる。
 回転角Θが増大するほど、表示面21の撓みが増大する。その結果、一般的な表示装置では、表示面21に表示される画像も傾いたり歪んだりしてしまう。例えば図6で例示した白抜きのアルファベットのAのように、上下方向が鉛直方向に対して傾いてしまううえ、全体的に変形した状態で画像が表示される。したがって、そのままでは視聴者にとって判読しにくい画像となってしまう。そこで本開示の表示装置1では、制御部50が、表示モードの切り替え制御として、検出部40により検出された表示面21の撓みに応じて、画像の歪みや傾き補正を行う。すなわち、+Y方向に表示面21を眺めた視聴者に対し整った画像となるように、画像処理を画像処理部52が行う。これにより、視聴者にとって視認しやすい画像が提供される。
 なお、ケース3では、ケース2と同様に、検出部40による検出信号S1に基づき、制御部50の制御により、回転軸J10と中心軸J30とが平行に近づくように微調整を自動で行うようにしてもよい。その場合、表示装置1は、巻き取り部10と展開部30との姿勢を調整するための支持体を含む調整機構をさらに備えるとよい。あるいは、制御部50の制御により、回転軸J10と中心軸J30とが平行に近づくように表示面21に指示画像を表示し、視聴者が自ら手動で回転軸J10と中心軸J30との微調整を行うようにしてもよい。
(B-4.ケース4)
 ケース4は、巻き取り部10の回転軸J10に対し展開部30の中心軸J30が捻れており、かつ傾いている際に行われる表示モードの切り替え制御である。例えば図7に示したように、ケース2(図5)の捻じれとケース3(図6)の傾きとが複合して生じている状態である。図7は、表示装置1における表示モードの制御を説明するための第4のモデルケース(ケース4)を模式的に表した正面図である。この場合、制御部50は、表示モードの切り替え制御として、検出部40により検出された表示面21の捻じれおよび撓みに応じて、画像の歪み補正を行う。すなわち、+Y方向に表示面21を眺めた視聴者に対し整った画像となるように、画像処理を画像処理部52が行う。これにより、視聴者にとって視認しやすい画像が提供される。
(B-5.ケース5)
 ケース5は、フレキシブルディスプレイ20が任意の位置で折り返された際に行われる表示モードの切り替え制御である。この場合の表示モードの切り替え制御では、例えば図8に示したように、例えば巻き取り部10および展開部30の延在方向に沿った折り返し線BPにおいてフレキシブルディスプレイ20を折り返した場合に、画像領域を分割する。すなわち、表示面21の領域を、折り返し線BPと巻き取り部10との間の第1の領域21Aと、折り返し線BPと展開部30との間の第2の領域21Bとの2つに分割し、それぞれに画像を表示する。これにより、例えば視聴者V1と、その視聴者V1と正反対の位置に立つ視聴者V2とが同時に表示装置1の画像を視聴できる。なお、図8では、視聴者V1が第1の領域21Aに表示された太文字のアルファベットのAの画像光L1を視聴し、視聴者V2が第2の領域21Bに表示された白抜きのアルファベットのAの画像光L2を視聴している状態を示している。図8は、表示装置1における表示モードの制御を説明するための第5のモデルケース(ケース5)を模式的に表した斜視図である。なお、図8では、複数の圧電センサ23の図示を省略している。
 このケースでは、検出部40における圧電センサユニット22L,22Rにそれぞれ設けられた複数の圧電センサ23により、フレキシブルディスプレイ20の折り返し位置BL,BRが検出され、解析部51において折り返し線BPが特定される。画像処理部52では、折り返し線BPに応じて、すなわち、第1の領域21Aおよび第2の領域21Bの大きさおよび形状に応じて、各々に表示可能な画像となるように補正する。その際、第1の領域21Aに表示される画像が視聴者V1にとって視聴しやすい画像となるように歪みや傾きを補正する。同時に、第2の領域21Bに表示される画像が視聴者V2にとって視聴しやすい画像となるように歪みや傾きを補正する。なお、第1の領域21Aに表示される画像と第2の領域21Bに表示される画像とは同じであってもよいし、適宜異なるものとしてもよい。
 このように、ケース5では、フレキシブルディスプレイ20の折り返し位置に応じて画面を分割し、分割された画面領域に、各々と正対する視聴者から視認しやすい画像に補正される。よって、視聴者にとって視認しやすい画像が提供されるうえ、優れた利便性がもたらされる。
(C.動作フロー)
 以上の表示装置1の動作フローについて、図9の流れ図を参照してまとめて説明する。図9は、表示装置1における画像処理を含む動作フローの一例を表す流れ図である。
 まず、視聴者のリモートコントロール操作により表示装置1の制御基板14の電源を投入するなどして、フレキシブルディスプレイ20の展開動作を開始する(ステップS101)。なお、例えば展開部30を、フレキシブルディスプレイ20の排出方向(図1の例では-Z方向)へ引っ張ることにより、表示装置1の電源投入と共にフレキシブルディスプレイ20の展開動作を開始することもできる。
 制御部50は、表示装置1の電源投入に伴い、外部装置からの画像信号S0を取得し、それを制御基板14内のROMなどに保存する(ステップS102)。さらに、制御部50は、表示装置1の電源投入に伴い、検出部40から検出信号S1を取得し、それを制御基板14内のROMなどに保存する(ステップS103)。
 制御部50は、解析部51による検出信号S1の解析を行い、フレキシブルディスプレイ20の中心線CLにおける鉛直方向に対する傾きの有無を判断する(ステップS104)。フレキシブルディスプレイ20の中心線CLにおける鉛直方向に対する傾きを検出した場合(S104Y)、制御部50は、解析部51による検出信号S1の解析を行い、その傾き角度を求め、画像処理部52により画像の傾きを補正する画像処理を行う(ステップS105)。その際、傾き角度に関する情報を含む解析信号S2を制御基板14内のROMなどに保存する。そののち、ステップS104に戻る。
 ステップS104においてフレキシブルディスプレイ20の中心線CLにおける鉛直方向に対する傾きを検出しなかった場合(S104N)、ステップS106に進む。ステップS106では、制御部50は、解析部51による検出信号S1の解析を行い、展開部30の中心軸J30の捻れの有無を判断する。
 ステップS106において展開部30の中心軸J30の捻れを検出した場合(S106Y)、制御部50は、解析部51による検出信号S1の解析を行い、その捻じれの回転角φを求める。さらに、回転角φに関する情報を含む解析信号S2に基づき、画像処理部52によりその捻じれを補正する画像処理を行う(ステップS107)。その際、回転角φに関する情報を含む解析信号S2を制御基板14内のROMなどに保存する。そののち、ステップS106に戻る。
 ステップS106において展開部30の中心軸J30の捻れを検出しなかった場合(S106N)、ステップS108に進む。ステップS108では、制御部50は、解析部51による検出信号S1の解析を行い、表示面21の撓み、すなわち展開部30のY軸を回転軸とする回転の有無を判断する。
 ステップS108において表示面21の撓みを検出した場合(S108Y)、制御部50は、解析部51による検出信号S1の解析を行い、回転角Θを求める。さらに、回転角Θに関する情報を含む解析信号S2に基づき、画像処理部52により表示面21の撓みを補正する画像処理を行う(ステップS109)。その際、回転角Θに関する情報を含む解析信号S2を制御基板14内のROMなどに保存する。そののち、ステップS108に戻る。
 ステップS108において表示面21の撓みを検出しなかった場合(S108N)、ステップS110に進む。ステップS110では、フレキシブルディスプレイ20の折り返しの有無を判断する。
 ステップS110においてフレキシブルディスプレイ20の折り返しを検出した場合(S110Y)、制御部50は、解析部51による検出信号S1の解析を行い、折り返し線BPを特定する。さらに、特定された折り返し線BPに関する情報を含む解析信号S2に基づき、画像処理部52により画面を分割する。画像処理部52は、第1の領域21Aおよび第2の領域21Bの大きさおよび形状に応じて、各々に表示可能な画像となるように補正する画像処理を行う(ステップS111)。その際、特定された折り返し線BPに関する情報を含む解析信号S2を制御基板14内のROMなどに保存する。そののち、ステップS110に戻る。
 そののち、画像信号S3をフレキシブルディスプレイ20へ送信すると共に、画像信号S3を制御基板14内のROMなどに保存する(ステップS112)。
 次に、視聴者による各種設定の保存操作が行われたかどうか、を検出する(ステップS113)。視聴者による各種設定の保存操作が行われたことを検出しなかった場合(S113N)は、電源を切断し、あるいはフレキシブルディスプレイ20の収納操作を行ったのち電源を切断するなどして、表示装置1の動作が終了する(エンド)。視聴者による各種設定の保存操作が行われたことを検出した場合(S113Y)は、各種情報を制御基板14内のROMなどに保存する(ステップS114)。保存した各種情報は、視聴者の嗜好を反映した形態に関するものであるので、次回以降の各種設定や画像処理動作に活用できる。
[表示装置1の作用効果]
 このように、本実施の形態の表示装置1では、巻き取り部10から排出されたフレキシブルディスプレイ20の表示面21の状態を検出し、その状態に基づき画像の表示モードを切り替えるようにしたので、視聴者にとって視認しやすい、快適な視聴環境が提供される。
 例えば、検出部40が巻き取り部10から排出されたフレキシブルディスプレイ20の鉛直方向に対する傾きを検出し、制御部50が、表示モードの切り替え制御として、その傾きに応じて画像の傾き補正を行うことができる。このため、例えば視聴者の顔および表示面21のうちの少なくとも一方が傾いていた場合であっても、視聴者にとって視認しやすい、快適な視聴環境が提供される。
 また、例えば検出部40がフレキシブルディスプレイ20における巻き取り部と反対側の先端20Sの回転軸J10に対する姿勢を検出し、その姿勢に応じて制御部50が画像の歪み補正を行うことができる。このため、巻き取り部10から排出されたフレキシブルディスプレイ20の表示面21の捻じれや撓みが生じていた場合であっても、視聴者にとって視認しやすい、快適な視聴環境が提供される。
 また、例えば、検出部40がフレキシブルディスプレイ20の折り返し位置BL,BRを検出し、その折り返し位置BL,BRに応じて制御部50が画像の分割表示を行うことができる。このため、2方向からの視聴が可能になるなど、より自由な画像表示が可能となり、視聴者にとって視認しやすい、快適な視聴環境が提供される。
[第1の実施の形態の変形例]
 次に、図10を参照して、第1の実施の形態の変形例としての表示装置1Aについて説明する。図10は、表示装置1Aの全体構成例を模式的に表した正面図である。この表示装置1Aは、巻き取り部10が近接センサ15L,15Rをさらに有すると共に展開部30が近接センサ33L,33Rをさらに有する。この点を除き、他は上記第1の実施の形態の表示装置1と実質的に同じ構成を有する。
 近接センサ15L,15Rは、巻き取り部10のシャフト11のうち、上端近傍に設けられている。一方、近接センサ33L,33Rは、展開部30のうち、下端近傍に設けられている。近接センサ15L,15Rおよび近接センサ33L,33Rもまた、検出部40の一構成要素である。図11Aおよび図11Bに示したように、表示装置1Aでは、フレキシブルディスプレイ20が円筒状に湾曲することで、近接センサ15Lと近接センサ33Lとが近接し、近接センサ15Rと近接センサ33Rとが近接するようになっている。なお、図11Aは表示装置1Aの第1の使用例を模式的に表した平面図であり、図11Bはそれに対応する斜視図である。
 図11Aおよび図11Bの態様では、円筒状に湾曲するフレキシブルディスプレイ20の表示面21を外側に向け、フレキシブルディスプレイ20に取り囲まれる空間に巻き取り部10および展開部30を配置している。なお、表示装置1Aは、X軸を鉛直方向に向けて配置することが望ましい。この場合、視聴者は、表示装置1Aを中心とした全方位において表示面21を視聴できる。
 さらに、この表示装置1Aでは、図12Aおよび図12Bに示したように、円筒状に湾曲するフレキシブルディスプレイ20の表示面21を内側に向け、フレキシブルディスプレイ20に取り囲まれる空間に視聴者Vを配置することもできる。なお、図12Aは表示装置1Aの第2の使用例を模式的に表した平面図であり、図12Bはそれに対応する斜視図である。その場合、巻き取り部10および展開部30は、フレキシブルディスプレイ20に取り囲まれる空間の外側に配置される。なお、この場合も、表示装置1AはX軸を鉛直方向に向けて配置することが望ましい。この第2の使用例の場合、視聴者は、全方位から表示装置1Aの表示面21からの画像光を受けることができる。
 しかし、視聴者Vは、表示装置1Aにおける第1の使用例および第2の使用例のいずれにおいても、上下方向においては平坦である一方、左右方向において湾曲した表示面21と対向することとなる。そこで、表示装置1Aでは、検出部40の圧電センサユニット22L,22Rからの検出信号S1に基づき、表示面21の曲率を解析部51において算出して表示面21の形状を推定するようにしている。画像処理部52では、その解析結果に基づき、視聴者Vと正対する仮想画面VSを形成するように補正された画像を作成するための画像信号S3を、フレキシブルディスプレイ20に提供する。その結果、表示面21そのものは湾曲しているものの、視聴者Vに対しては、視聴者Vにとって視認しやすい画像光Lが提供される。
 表示装置1Aでは、さらに、検出部40が、巻き取り部10とその巻き取り部10と反対側の先端20Sに設けられた展開部30との接触もしくは近接を検出した場合、制御部50が、周回画像表示モードへの切り替えを行うようになっている。具体的には、フレキシブルディスプレイ20が円筒状に湾曲して近接センサ15Lと近接センサ33Lとの近接、および近接センサ15Rと近接センサ33Rとの近接が検出されると、その旨が検出信号S1として解析部51へ送信される。解析部51では、フレキシブルディスプレイ20が円筒状に湾曲しているものと推定され、その旨が解析信号S2として画像処理部52へ送信される。画像処理部52では、解析部51からの解析信号S2に基づき、周回画像、すなわち360°の全方位に亘って途切れのない連続した画像が表示される周回画像表示モードへの切り替えを行うようになっている。
 このように、表示装置1Aでは、フレキシブルディスプレイ20の両端縁同士の接触もしくは近接が生じた際に通常画像表示から周回画像表示に切り替わるようになっている。このため、周回方向において途切れのない、臨場感に溢れる周回画像を視認できるなど、視聴者にとって快適な視聴環境が提供される。
<2.第2の実施の形態>
[表示装置2の構成]
 図13は、本開示の第2の実施の形態としての表示装置2の全体構成例を模式的に表したものである。図13のうち、特に(A)は、フレキシブルディスプレイ20が巻き取り部10に収納された第1の状態(収納状態)を表している。図13の(B)は、フレキシブルディスプレイ20の一部が巻き取り部10から僅かに排出された第2の状態を表している。図13の(C)は、フレキシブルディスプレイ20のうちのより多くの部分が巻き取り部10から排出された第3の状態を表している。表示装置2は、第1の状態、第2の状態および第3の状態に加え、フレキシブルディスプレイ20の全ての部分が排出された展開状態としての第4の状態をとりうる。表示装置2は、第1の状態~第4の状態の間において可逆的に状態移行可能となっている。
 表示装置2は、展開部30を有しないことを除き、表示装置1と実質的に同じ構造を有する。但し表示装置2は、検出部40の一構成要素として、フレキシブルディスプレイ20の排出量、すなわち-Z方向へ排出されたフレキシブルディスプレイ20の長さを検出する変位センサ16L,16Rをさらに備えている。また、表示装置2は、表示装置1の展開部30に設けられていた9軸センサ31L,31C,31Rの代わりに、フレキシブルディスプレイ20の先端20Sの近傍に設けられた9軸センサ24L,24C,24Rをさらに備えている。したがって、表示装置2では、制御部50により、上記第1の実施の形態の表示装置1と同様の画像の表示モードの切り替え制御を行うことができる。
 表示装置2では、検出部40の変位センサ16L,16Rにより、巻き取り部10からのフレキシブルディスプレイ20の排出量を検出すると共に、その排出量に応じて、制御部50が画像の表示モードの切り替え制御を行うようになっている。制御部50は、画像の表示モードの切り替え制御として、消灯モード、文字表示モード、サムネイル表示モード、または全画面表示モードのいずれかを選択して画像を表示面21に表示させるように機能する。すなわち、制御部50は、巻き取り部10からのフレキシブルディスプレイ20の排出量に応じて、表示面21に表示される画像の情報量を変化させるようになっている。
 例えば、図13の(A)に示した第1の状態(収納状態)では、画像表示を行うことなく、音声情報のみを発する。図13の(B)に示した第2の状態では、画像表示を行うことなく、文字情報を音声情報と併せて、あるいは単独でコンパクトに表示する。図13の(C)に示した第3の状態では、例えば画像表示としてサムネイル表示を音声情報と併せて、あるいは単独で行う。サムネイル表示と併せて文字情報をコンパクトに表示するようにしてもよい。さらに、フレキシブルディスプレイ20の全ての部分が排出された展開状態としての第4の状態では、表示面21において全画面表示させることができる。
 このように、表示装置2では、巻き取り部10からのフレキシブルディスプレイ20の排出量に応じて、画像の表示モードの切り替え制御を行うようにした。このため、視聴者の意思により巻き取り部10からのフレキシブルディスプレイ20の排出量を調整することで、視聴者自らが希望する必要な情報を所望の態様で獲得することができる。例えば、ニュースや天気予報、RSSフィードなどを確認したい場合には、全画面表示は不要であるから、例えば図13(A)に示した音声情報のみを提供する、表示面21を消灯するという表示モードを選択したり、図13(B)に示した文字情報のみを表示する表示モードを選択したりすればよい。このようにすることで、表示装置2によって、視聴者の好みに応じた快適な視聴環境が提供される。
 また、表示装置2では、変位センサ16L,16Rにより検出されるフレキシブルディスプレイ20における巻き取り部10からの排出量に応じて、制御部50が音声の音響モードの切り替え制御をさらに行うようにしてもよい。画像の表示モードと連動して、例えば視聴者が人の音声を聴きとるのに適した周波数帯を強調した音響モードを提供したり、より臨場感溢れる音響モードを提供したりすることで、視聴者の好みに応じた快適な視聴環境が提供される。
 なお、表示装置2では、例えば図14に示した表示モードの切り替え制御の事例のように、複数の表示モード同士の間で直接切り替えることができるとよい。図14の(A)は電源オフ状態、図14の(B)は全画面表示モード、図14の(C)の消灯モード、図14の(D)は文字表示モード、図14の(E)はサムネイル表示モードをそれぞれ表している。すなわち、表示モードの切り替え制御が行われる経路として、図14に示した経路I~XVIIIのいずれをも取り得る。
[第2の実施の形態の第1の変形例]
 次に、図15を参照して、第2の実施の形態の第1の変形例としての表示装置2Aについて説明する。図15は、表示装置2Aの全体構成例を模式的に表したものである。図15のうち、特に(A)は、フレキシブルディスプレイ20が巻き取り部10に収納された第1の状態(収納状態)を表しており、図13の(A)に対応する。図15の(B)は、フレキシブルディスプレイ20の一部が巻き取り部10から僅かに排出された第2の状態を表しており、図15の(B)に対応する。図15の(C)は、フレキシブルディスプレイ20のうちのより多くの部分が巻き取り部10から排出された第3の状態を表しており、図13の(C)に対応する。
 表示装置2Aでは、フレキシブルディスプレイ20の表示面21が外側を向くように巻き取り部10に巻き取られている。したがって、表示装置2Aでは、巻き取り部10に巻き取られた部分の表示面21に画像を表示することができる。なお、図15では、巻き取り部10に巻き取られた部分の表示面21に文字情報を表示している例を表している。
[第2の実施の形態の第2の変形例]
 次に、図16を参照して、第2の実施の形態の第2の変形例としての表示装置2Bについて説明する。図16は、表示装置2Bの全体構成例を模式的に表したものである。表示装置2Bでは、巻き取り部10が透明な筐体17に収容されている。この点を除き、表示装置2Bは、図15に示した本実施の形態の第1の変形例としての表示装置2Aと実質的に同じ構成を有する。表示装置2Bでは、巻き取り部10が透明な筐体17に収容されているので、巻き取り部10に巻き取られた部分の表示面21に文字情報を表示した場合であっても筐体17の外部から視認することができるうえ、収納状態のフレキシブルディスプレイ20を粉塵などから保護することができる。
[第2の実施の形態の第3の変形例]
 次に、図17を参照して、第2の実施の形態の第3の変形例としての表示装置2Cについて説明する。図17は、表示装置2Cの全体構成例を模式的に表したものである。表示装置2では、Z軸方向を鉛直方向としたが、表示装置2Cは、X軸方向を鉛直方向となるように設置するものである。この点を除き、表示装置2Cは、図13に示した本実施の形態の表示装置2と実質的に同じ構成を有する。
[第2の実施の形態の第4の変形例]
 次に、図18Aを参照して、第2の実施の形態の第4の変形例としての表示装置2Dについて説明する。図18Aは、表示装置2Dの全体構成例を模式的に表したものである。表示装置2Dは、巻き取り部10におけるシャフト11に、操作部としてのコード61を取り付けている。この点を除き、表示装置2Dは、図13に示した本実施の形態の表示装置2と実質的に同じ構成を有する。表示装置2Dでは、コード61を用いて、電源のオン・オフ操作のほか、巻き取り部10からフレキシブルディスプレイ20を排出する排出操作や、巻き取り部10へフレキシブルディスプレイ20を収納する収納操作を行うことができる。コード61は、シャフト11を双方向に回転させることができる。さらに、コード61を介して例えばシャフト11を特定の方向へ引っ張ることにより、チャネル切替や表示モード切替などの、表示面21での画像の表示に係る表示操作を行うようにしてもよい。このように、表示装置2Dでは、視聴者は従来のロールカーテンなどと同様の操作部を用いて違和感なく、かつ直感的に基本的な操作を行うことができる。
[第2の実施の形態の第5の変形例]
 次に、図18Bを参照して、第2の実施の形態の第5の変形例としての表示装置2Eについて説明する。図18B、表示装置2Eの全体構成例を模式的に表したものである。表示装置2Eは、巻き取り部10におけるシャフト11に、操作部としてのシャフト62を取り付けている。この点を除き、表示装置2Eは、図13に示した本実施の形態の表示装置2と実質的に同じ構成を有する。表示装置2Eでは、シャフト11を回転中心軸としてR62X方向にシャフト62を回転させることで、例えば電源のオン・オフ操作、フレキシブルディスプレイ20の排出操作および収納操作を行うことができる。さらに表示装置2Eでは、R62Z方向にシャフト62を回転させることで、チャネル切替や表示モード切替などの、表示面21での画像の表示に係る表示操作を行うことができる。あるいは、音量調節などの他の操作を行うようにしてもよい。このように、表示装置2Eにおいても、視聴者は従来のロールカーテンなどと同様の操作部を用いて違和感なく、かつ直感的に基本的な操作を行うことができる。
<3.その他の変形例>
 以上、いくつかの実施の形態および変形例を挙げて本開示を説明したが、本開示は上記実施の形態等に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば 上記実施の形態等では、スピーカ13L,13Rをシャフト11の内部に設けると共にスピーカ32L,32Rを展開部30の内部に設けるようにしたが、本開示はこれに限定されるものではない。本開示では、例えばフレキシブルディスプレイの背面に可撓性を有する振動部材を設け、その可撓性振動部材を振動させることにより音声情報を再生するようにしてもよい。そのような可撓性振動部材としては、例えば、ピエゾフィルムが挙げられる。その場合、ピエゾフィルムは複数積層させてもよい。
 上記実施の形態等では、検出部として、巻き取り部および展開部にそれぞれ設けられた9軸センサおよび近接センサ、ならびにフレキシブルディスプレイに設けられた圧電センサなどを例示したが、本開示はこれに限定されず、他のセンサ等を適宜設けるようにしてもよい。また、各センサの設置位置は上記実施の形態等に示したものに限定されず、適宜変更可能である。例えば、中心線CLに沿って並ぶように複数の圧電センサをさらに設けるようにしてもよい。
 なお、本明細書中に記載された効果はあくまで例示であってその記載に限定されるものではなく、他の効果があってもよい。また、本技術は以下のような構成を取り得るものである。
(1)
 回転軸を含む巻き取り部と、
 画像を表示する表示面を有し、前記回転軸の回転により巻き取り可能であると共に前記巻き取り部から排出可能であるフレキシブルディスプレイと、
 前記巻き取り部から排出された前記フレキシブルディスプレイにおける前記表示面の状態を検出する検出部と、
 前記検出部により検出される前記表示面の状態に基づき、前記画像の表示モードの切り替え制御を行う制御部と
 を備えた表示装置。
(2)
 前記検出部は、前記巻き取り部から排出された前記フレキシブルディスプレイの鉛直方向に対する傾きを検出し、
 前記制御部は、前記表示モードの切り替え制御として、前記検出部により検出された前記表示面における前記鉛直方向に対する傾きに応じて前記画像の傾き補正を行う
 上記(1)記載の表示装置。
(3)
 前記検出部は、前記巻き取り部から排出された前記フレキシブルディスプレイにおける前記巻き取り部と反対側の端縁の前記回転軸に対する姿勢を検出し、
 前記制御部は、前記表示モードの切り替え制御として、前記検出部により検出された前記フレキシブルディスプレイの端縁の前記回転軸に対する姿勢に応じて前記画像の歪み補正を行う
 上記(1)または(2)に記載の表示装置。
(4)
 前記検出部は、前記巻き取り部から排出された前記フレキシブルディスプレイの折り返し位置を検出し、
 前記制御部は、前記表示モードの切り替え制御として、前記フレキシブルディスプレイにおける前記折り返し位置に応じて前記画像の分割表示を行う
 上記(1)から(3)のいずれか1つに記載の表示装置。
(5)
 前記検出部は、前記巻き取り部と、前記巻き取り部から排出されて筒状をなすように湾曲した前記フレキシブルディスプレイにおける前記巻き取り部と反対側の端縁との接触もしくは近接を検出し、
 前記制御部は、前記表示モードの切り替え制御として、前記検出部による、前記巻き取り部と前記フレキシブルディスプレイにおける前記端縁との接触もしくは近接の検出に基づき、周回画像表示を行う
 上記(1)から(4)のいずれか1つに記載の表示装置。
(6)
 前記検出部は、複数の圧電センサを有する
 上記(1)から(5)のいずれか1つに記載の表示装置。
(7)
 前記検出部は、ジャイロセンサ、加速度センサおよび地磁気センサを含む9軸センサを有する
 上記(1)から(6)のいずれか1つに記載の表示装置。
(8)
 回転軸を含む巻き取り部と、
 画像を表示する表示面を有し、前記回転軸の回転により巻き取り可能であると共に前記巻き取り部から排出可能であるフレキシブルディスプレイと、
 前記巻き取り部から排出される前記フレキシブルディスプレイの、前記巻き取り部からの排出量を検出する検出部と、
 前記検出部により検出される前記巻き取り部からの前記フレキシブルディスプレイの前記排出量に応じて、前記画像の表示モードの切り替え制御を行う制御部と
 を備えた表示装置。
(9)
 音声を発するスピーカをさらに備え、
 前記制御部は、
 前記検出部により検出される前記巻き取り部からの前記フレキシブルディスプレイの前記排出量に応じて、前記音声の音響モードの切り替え制御をさらに行う
 上記(8)記載の表示装置。
(10)
 前記制御部は、
 前記画像の表示モードの切り替え制御として、消灯モード、文字表示モード、サムネイル表示モード、または全画面表示モードのいずれかを選択して前記画像を前記表示面に表示させる
 上記(8)または(9)記載の表示装置。
(11)
 前記制御部は、
 前記巻き取り部からの前記フレキシブルディスプレイの前記排出量に応じて、前記表示面に表示される前記画像の情報量を変化させる
 上記(8)から(10)のいずれか1つに記載の表示装置。
(12)
 前記巻き取り部から前記フレキシブルディスプレイを排出する排出操作と、前記表示面での前記画像の表示に係る表示操作との双方を行うことのできる操作部をさらに備えた
 上記(8)から(10)のいずれか1つに記載の表示装置。
 本出願は、日本国特許庁において2017年12月6日に出願された日本特許出願番号2017-234629号を基礎として優先権を主張するものであり、この出願のすべての内容を参照によって本出願に援用する。
 当業者であれば、設計上の要件や他の要因に応じて、種々の修正、コンビネーション、サブコンビネーション、および変更を想到し得るが、それらは添付の請求の範囲やその均等物の範囲に含まれるものであることが理解される。

Claims (12)

  1.  回転軸を含む巻き取り部と、
     画像を表示する表示面を有し、前記回転軸の回転により巻き取り可能であると共に前記巻き取り部から排出可能であるフレキシブルディスプレイと、
     前記巻き取り部から排出された前記フレキシブルディスプレイにおける前記表示面の状態を検出する検出部と、
     前記検出部により検出される前記表示面の状態に基づき、前記画像の表示モードの切り替え制御を行う制御部と
     を備えた表示装置。
  2.  前記検出部は、前記巻き取り部から排出された前記フレキシブルディスプレイの鉛直方向に対する傾きを検出し、
     前記制御部は、前記表示モードの切り替え制御として、前記検出部により検出された前記表示面における前記鉛直方向に対する傾きに応じて前記画像の傾き補正を行う
     請求項1記載の表示装置。
  3.  前記検出部は、前記巻き取り部から排出された前記フレキシブルディスプレイにおける前記巻き取り部と反対側の端縁の前記回転軸に対する姿勢を検出し、
     前記制御部は、前記表示モードの切り替え制御として、前記検出部により検出された前記フレキシブルディスプレイの端縁の前記回転軸に対する姿勢に応じて前記画像の歪み補正を行う
     請求項1記載の表示装置。
  4.  前記検出部は、前記巻き取り部から排出された前記フレキシブルディスプレイの折り返し位置を検出し、
     前記制御部は、前記表示モードの切り替え制御として、前記フレキシブルディスプレイにおける前記折り返し位置に応じて前記画像の分割表示を行う
     請求項1記載の表示装置。
  5.  前記検出部は、前記巻き取り部と、前記巻き取り部から排出されて筒状をなすように湾曲した前記フレキシブルディスプレイにおける前記巻き取り部と反対側の端縁との接触もしくは近接を検出し、
     前記制御部は、前記表示モードの切り替え制御として、前記検出部による、前記巻き取り部と前記フレキシブルディスプレイにおける前記端縁との接触もしくは近接の検出に基づき、周回画像表示を行う
     請求項1記載の表示装置。
  6.  前記検出部は、複数の圧電センサを有する
     請求項1記載の表示装置。
  7.  前記検出部は、ジャイロセンサ、加速度センサおよび地磁気センサを含む9軸センサを有する
     請求項1記載の表示装置。
  8.  回転軸を含む巻き取り部と、
     画像を表示する表示面を有し、前記回転軸の回転により巻き取り可能であると共に前記巻き取り部から排出可能であるフレキシブルディスプレイと、
     前記巻き取り部から排出される前記フレキシブルディスプレイの、前記巻き取り部からの排出量を検出する検出部と、
     前記検出部により検出される前記巻き取り部からの前記フレキシブルディスプレイの前記排出量に応じて、前記画像の表示モードの切り替え制御を行う制御部と
     を備えた表示装置。
  9.  音声を発するスピーカをさらに備え、
     前記制御部は、
     前記検出部により検出される前記巻き取り部からの前記フレキシブルディスプレイの前記排出量に応じて、前記音声の音響モードの切り替え制御をさらに行う
     請求項8記載の表示装置。
  10.  前記制御部は、
     前記画像の表示モードの切り替え制御として、消灯モード、文字表示モード、サムネイル表示モード、または全画面表示モードのいずれかを選択して前記画像を前記表示面に表示させる
     請求項8記載の表示装置。
  11.  前記制御部は、
     前記巻き取り部からの前記フレキシブルディスプレイの前記排出量に応じて、前記表示面に表示される前記画像の情報量を変化させる
     請求項8記載の表示装置。
  12.  前記巻き取り部から前記フレキシブルディスプレイを排出する排出操作と、前記表示面での前記画像の表示に係る表示操作との双方を行うことのできる操作部をさらに備えた
     請求項8記載の表示装置。
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