WO2020022495A1 - 表示装置、ヘッドアップディスプレイ、及び移動体 - Google Patents

表示装置、ヘッドアップディスプレイ、及び移動体 Download PDF

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WO2020022495A1
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image
display
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薫 草深
村田 充弘
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京セラ株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to a display device, a head-up display, and a moving object.
  • the display device includes a first panel, a second panel, and a half-wave plate.
  • the first panel has a first image plane on which a first image viewed by a user is formed, and a plurality of first pixels arranged in a first array.
  • the first panel can control the transmittance of light in each of the first pixels by controlling the polarization direction of light passing through each of the first pixels.
  • the first panel is configured to form the first image on the first image plane.
  • the second panel has a second image plane on which a second image viewed by a user is formed, and a plurality of second pixels arranged in a second array.
  • the second panel can control the transmittance of light in each of the second pixels by controlling the polarization direction of light passing through each of the second pixels.
  • the second panel is configured to form the second image on the second image plane.
  • the half-wave plate is between the first image plane and the second image plane.
  • the half-wave plate has an optical axis.
  • the half-wave plate is configured to be able to pass incident light from one of the first panel and the second panel, and to be able to emit the emitted light to the other panel.
  • the polarization direction of the light emitted from the half-wave plate is determined based on the polarization direction of the light incident on the half-wave plate and the direction of the optical axis.
  • a head-up display includes a display device and an optical system.
  • the display device includes a first panel, a second panel, and a half-wave plate.
  • the first panel has a first image plane on which a first image viewed by a user is formed, and a plurality of first pixels arranged in a first array.
  • the first panel can control the transmittance of light in each of the first pixels by controlling the polarization direction of light passing through each of the first pixels.
  • the first panel is configured to form the first image on the first image plane.
  • the second panel has a second image plane on which a second image viewed by a user is formed, and a plurality of second pixels arranged in a second array.
  • the second panel can control the transmittance of light in each of the second pixels by controlling the polarization direction of light passing through each of the second pixels.
  • the second panel is configured to form the second image on the second image plane.
  • the half-wave plate is between the first image plane and the second image plane.
  • the half-wave plate has an optical axis.
  • the half-wave plate is configured to be able to pass incident light from one of the first panel and the second panel, and to be able to emit the emitted light to the other panel.
  • the polarization direction of the light emitted from the half-wave plate is determined based on the polarization direction of the light incident on the half-wave plate and the direction of the optical axis.
  • the optical system in the display device, transmits image light formed on an image forming surface of a panel closer to a user among the first panel and the second panel to a left eye and a right eye of the user Is configured to be reached.
  • the moving object includes a head-up display including a display device and an optical system.
  • the display device includes a first panel, a second panel, and a half-wave plate.
  • the first panel has a first image plane on which a first image viewed by a user is formed, and a plurality of first pixels arranged in a first array.
  • the first panel can control the transmittance of light in each of the first pixels by controlling the polarization direction of light passing through each of the first pixels.
  • the first panel is configured to form the first image on the first image plane.
  • the second panel has a second image plane on which a second image viewed by a user is formed, and a plurality of second pixels arranged in a second array.
  • the second panel can control the transmittance of light in each of the second pixels by controlling the polarization direction of light passing through each of the second pixels.
  • the second panel is configured to form the second image on the second image plane.
  • the half-wave plate is between the first image plane and the second image plane.
  • the half-wave plate has an optical axis.
  • the half-wave plate is configured to be able to pass incident light from one of the first panel and the second panel, and to be able to emit the emitted light to the other panel.
  • the polarization direction of the light emitted from the half-wave plate is determined based on the polarization direction of the light incident on the half-wave plate and the direction of the optical axis.
  • the optical system in the display device, transmits image light formed on an image forming surface of a panel closer to a user among the first panel and the second panel to a left eye and a right eye of the user Is configured to be reached.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a head-up display according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of a display device.
  • FIG. 3 is a plan view illustrating a configuration example of the display panel.
  • FIG. 4 is a plan view illustrating a configuration example of the barrier panel.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating a relationship between a barrier and a region on the display panel.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration example of a display device in which a barrier panel is located on a user side.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of a display device in which a display panel is located on a user side.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a head-up display according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of a display device.
  • FIG. 3 is a plan view illustrating a configuration example of
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration example of a polarizing plate.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration example in which a polarizing plate and another configuration are bonded by an adhesive layer.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a change in the polarization direction in the configuration of FIG.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a change in the polarization direction in the configuration according to the comparative example.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a change in the polarization direction in a configuration in which the polarization axis of the first polarizing plate is inclined with respect to the horizontal direction.
  • the head-up display 100 includes a display device 1 and an optical system 2.
  • the head-up display 100 is also referred to as a HUD (Head Up Display).
  • the display device 1 includes a display panel 10, a barrier panel 20, and a half-wave plate 50.
  • the head-up display 100 displays an image on the display panel 10 and diminishes a part of the image light on the barrier panel 20, thereby displaying different images for the left eye 5L of the user and the right eye 5R of the user. Project. That is, the head-up display 100 projects a parallax image to both eyes of the user. It can be said that the parallax image is an image including separate images projected to the left eye 5L and the right eye 5R of the user. The user can stereoscopically view the image by viewing the parallax image with the left eye 5L and the right eye 5R.
  • the display panel 10 displays a left-eye image projected on the left eye 5L of the user, and displays a right-eye image projected on the right eye 5R of the user.
  • the regions for displaying the left-eye image and the right-eye image are also referred to as a left-eye image region and a right-eye image region, respectively.
  • the display panel 10 may have a plurality of left-eye image regions and a plurality of right-eye image regions.
  • the barrier panel 20 is located along the display panel 10.
  • the barrier panel 20 prevents the right-eye image displayed on the display panel 10 from being projected to the right eye 5R of the user and not being projected to the left eye 5L of the user, or is unlikely to be projected.
  • the barrier panel 20 prevents the left-eye image displayed on the display panel 10 from being projected to the right eye 5R of the user while being projected to the left eye 5L of the user, or hardly projected.
  • Barrier panel 20 is configured to form a parallax barrier.
  • the parallax barrier includes a plurality of translucent regions and a plurality of dimming regions.
  • the plurality of translucent regions are configured to transmit image light.
  • the plurality of dimming regions are configured to reduce image light.
  • the barrier panel 20 functions as an active barrier that can change the shape of the plurality of translucent regions and the plurality of dimming regions.
  • the display panel 10 and the barrier panel 20 are also referred to as a first panel and a second panel, respectively.
  • the display panel 10 and the barrier panel 20 are also simply called panels.
  • the display panel 10 and the barrier panel 20 are liquid crystal panels driven by controlling a phase difference of light generated by birefringence of liquid crystal.
  • the liquid crystal panel may be driven by a VA (Vertical Alignment) method or the like.
  • the liquid crystal panel may be driven by an FFS (Fringe Field Switching) method, an IPS (In Plane Switching) method, an ECB (Electrically Control Birefringence) method, or the like.
  • the optical system 2 is located on the optical path 3 of the image light.
  • the image light is emitted from the display panel 10 and the barrier panel 20, and reaches the left eye 5L and the right eye 5R of the user.
  • the optical system 2 is configured to form image light related to the parallax image and project the parallax image to both eyes of the user. That is, the optical system 2 is configured to form a parallax image on both eyes of the user.
  • the optical system 2 may be configured to enlarge or reduce the parallax image to form an image on both eyes of the user.
  • the optical system 2 includes an optical member 2a, an optical member 2b, and an optical member 2c.
  • the number of optical members constituting the optical system 2 is not limited to three, and may be two or less, or four or more.
  • the optical member may include a reflective member including a convex or concave mirror.
  • the optical member may include a refractive member including a convex lens or a concave lens.
  • the convex lens includes a biconvex lens, a plano-convex lens, and a convex meniscus lens.
  • the concave lens includes a biconcave lens, a plano-concave lens, and a concave meniscus lens.
  • the optical member is not limited to the reflection member or the refraction member, and may include other various optical members.
  • the virtual image 4 of the display device 1 is located beyond the two-dot chain line extending from the optical member 2c closest to the user's left eye 5L and right eye 5R to the opposite side of the user.
  • the virtual image 4 is formed on the left eye 5L and the right eye 5R of the user as a parallax image. That is, the user visually recognizes the virtual image 4 as a parallax image with the left eye 5L and the right eye 5R. By doing so, stereoscopic vision is provided to the user.
  • the display device 1 includes a display panel 10, a barrier panel 20, and a controller 30.
  • the controller 30 is configured to control the display panel 10 and the barrier panel 20.
  • the controller 30 is configured as, for example, a processor.
  • Controller 30 may include one or more processors.
  • the processor may include a general-purpose processor that reads a specific program and executes a specific function, and a dedicated processor specialized for a specific process.
  • the dedicated processor may include an application specific integrated circuit (ASIC: Application Specific Integrated Circuit).
  • the processor may include a programmable logic device (PLD: Programmable Logic Device).
  • the PLD may include an FPGA (Field-Programmable ⁇ Gate ⁇ Array).
  • the controller 30 may be any of an SoC (System-on-a-Chip) in which one or a plurality of processors cooperate, and a SiP (System ⁇ In ⁇ a ⁇ Package).
  • the controller 30 may include a storage unit, and may be configured to store various information, a program for operating each component of the display device 1, and the like in the storage unit.
  • the storage unit may be composed of, for example, a semiconductor memory or the like.
  • the storage unit may function as a work memory of the controller 30.
  • the display panel 10 has a plurality of display pixels 11 as shown in FIG. 3, for example.
  • the plurality of display pixels 11 are arranged in a grid. It is assumed that the grid axis representing the arrangement of the plurality of display pixels 11 matches the X axis and the Y axis.
  • the plurality of display pixels 11 are arranged at a predetermined pitch in each of the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the X-axis direction and the Y-axis direction are also referred to as a first display arrangement direction and a second display arrangement direction, respectively.
  • the plurality of display pixels 11 are configured to be arranged at a first display pixel pitch represented by Dp_H in the first display arrangement direction.
  • the plurality of display pixels 11 are configured to be arranged at a second display pixel pitch represented by Dp_V in the second display arrangement direction.
  • the first display arrangement direction and the second display arrangement direction intersect.
  • the first display arrangement direction and the second display arrangement direction may be orthogonal.
  • the first display pixel pitch and the second display pixel pitch may be the same or different.
  • the array of the plurality of display pixels 11 is divided into a plurality of regions by a plurality of display boundaries 15 which are represented by thick staircase shapes.
  • the plurality of display pixels 11 included in one region divided by the plurality of display boundaries 15 are also referred to as first display pixels 11L.
  • the display pixels 11 included in the other area divided by the plurality of display boundaries 15 are also referred to as second display pixels 11R.
  • the plurality of display pixels 11 include a plurality of first display pixels 11L and a plurality of second display pixels 11R.
  • the display boundary 15 is not limited to the shape shown in FIG. 3 and may be another shape.
  • the display panel 10 is configured to display a left-eye image on the plurality of first display pixels 11L and display a right-eye image on the plurality of second display pixels 11R.
  • the display pixel 11 displaying the left eye image is also referred to as a left eye pixel.
  • the display pixel 11 displaying the right eye image is also referred to as a right eye pixel.
  • the plurality of display pixels 11 may include a plurality of left-eye pixels and a plurality of right-eye pixels.
  • the region where the plurality of left-eye pixels and the plurality of right-eye pixels are arranged corresponds to the plurality of left-eye image regions and the plurality of right-eye image regions, respectively.
  • the plurality of display boundaries 15 can be determined by the controller 30.
  • the plurality of display boundaries 15 include a plurality of first display boundaries indicating a range in which the plurality of first display pixels 11L are arranged, and a plurality of second display boundaries indicating a range in which the plurality of second display pixels 11R are arranged. Is fine. By doing so, a plurality of display pixels 11 that are not any of the plurality of first display pixels 11L and the plurality of second display pixels 11R can be represented.
  • the barrier panel 20 has a plurality of barrier pixels 21 as shown in FIG. 4, for example.
  • the plurality of barrier pixels 21 are arranged in a lattice. It is assumed that the grid axis representing the arrangement of the plurality of barrier pixels 21 matches the X axis and the Y axis.
  • the plurality of barrier pixels 21 are arranged at a predetermined pitch in each of the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the X-axis direction and the Y-axis direction are also referred to as a first barrier arrangement direction and a second barrier arrangement direction, respectively.
  • the plurality of barrier pixels 21 are configured to be arranged at a first barrier pixel pitch represented by Bp_H in the first barrier arrangement direction.
  • the plurality of barrier pixels 21 are configured to be arranged at a second barrier pixel pitch represented by Bp_V in the second barrier arrangement direction.
  • the first barrier arrangement direction and the second barrier arrangement direction intersect.
  • the first barrier arrangement direction and the second barrier arrangement direction may be orthogonal.
  • the first barrier pixel pitch and the second barrier pixel pitch may be the same or different.
  • the array of the plurality of barrier pixels 21 is divided into a plurality of regions by a plurality of barrier boundaries 25 represented by a bold stepped shape.
  • the barrier pixels 21 included in one region divided by the plurality of barrier boundaries 25 are also referred to as first barrier pixels 21T.
  • the barrier pixels 21 included in the other area divided by the plurality of barrier boundaries 25 are also referred to as second barrier pixels 21S.
  • the plurality of barrier pixels 21 include a plurality of first barrier pixels 21T and a plurality of second barrier pixels 21S.
  • the plurality of second barrier pixels 21S are represented by oblique hatching.
  • the plurality of barrier boundaries 25 are not limited to the shape shown in FIG. 4 and may have other shapes.
  • the barrier panel 20 allows the plurality of first barrier pixels 21T to transmit light at a first transmittance or higher, and causes the plurality of second barrier pixels 21S to reduce light at a second transmittance lower than the first transmittance and lower than the second transmittance.
  • the plurality of barrier pixels 21 that transmit light at a first transmittance or higher are also referred to as a plurality of translucent pixels.
  • the first transmittance may be, for example, 100% or a value close to 100%.
  • the plurality of barrier pixels 21 that transmit light at less than the second transmittance are also referred to as a plurality of darkening pixels.
  • the second transmittance may be, for example, 0% or a value close to 0%.
  • the region where the plurality of light-transmitting pixels and the plurality of light-reducing pixels are arranged respectively corresponds to the plurality of light-transmitting regions and the plurality of light-reducing regions.
  • the first transmittance may be a value smaller than 50%, for example, 10%, as long as sufficient contrast with light transmitted through the plurality of light reduction regions can be ensured.
  • the second transmittance may be a value larger than near 0%, for example, 10% as long as sufficient contrast with light transmitted through the plurality of light-transmitting regions can be ensured.
  • a sufficient contrast ratio may be, for example, 100: 1.
  • the barrier boundary 25 can be determined by the controller 30.
  • the plurality of barrier pixels 21 can be the first barrier pixels 21T or the second barrier pixels 21S depending on the barrier boundary 25 determined by the controller 30.
  • the plurality of barrier pixels 21 are configured to be controlled by the controller 30 as a plurality of first barrier pixels 21T and a plurality of second barrier pixels 21S. Each barrier pixel 21 can be controlled by the controller 30 as a first barrier pixel 21T or a second barrier pixel 21S.
  • the plurality of display pixels 11 and the plurality of barrier pixels 21 are also simply referred to as a plurality of pixels. It can be said that each of the first panel and the second panel has a plurality of pixels arranged in a predetermined arrangement. At least a part of the predetermined arrangement of pixels in the first panel may be configured to be the same as at least part of the predetermined arrangement of pixels in the second panel. It can be said that the first panel has a plurality of first pixels arranged in the first arrangement. It can be said that the second panel has a plurality of second pixels arranged in the second arrangement. At least a portion of the first sequence may be identical to at least a portion of the second sequence.
  • the first display pixel pitch and the first barrier pixel pitch may be configured to be the same or different.
  • the second display pixel pitch and the second barrier pixel pitch may be configured to be the same or different.
  • the left eye 5L and the right eye 5R of the user are located away from the barrier panel 20 by an observation distance represented by d.
  • the observation distance can be represented as the length of the optical path 3 based on the characteristics of the optical system 2.
  • the left eye 5L and the right eye 5R can see a display image on the display panel 10 via the barrier panel 20.
  • the barrier panel 20 includes a plurality of translucent regions including a plurality of first barrier pixels 21T represented by white and a plurality of dimming regions including a plurality of second barrier pixels 21S represented by hatching. Prepare.
  • the plurality of light transmitting regions and the plurality of light reducing regions are alternately and repeatedly arranged in the X-axis direction.
  • the distance from the barrier panel 20 to the display panel 10 is also called a gap, and is represented by g.
  • the display panel 10 has a plurality of left-eye viewing areas 17L visible from the left eye 5L of the user and a plurality of right-eye viewing areas visible from the right eye 5R of the user via the plurality of first barrier pixels 21T. It has a region 17R.
  • the display panel 10 includes a plurality of left-eye non-viewing areas 18L that prevent the user from viewing from the left eye 5L and a plurality of views that prevent the user from viewing from the right eye 5R by the plurality of second barrier pixels 21S. It has a right eye non-viewing area 18R.
  • the plurality of left-eye non-viewing areas 18L are areas that are not or hardly viewed from the left eye 5L of the user.
  • the plurality of right-eye non-viewing regions 18R are regions that are not or hardly viewed from the right eye 5R of the user.
  • the boundaries between the plurality of left-eye viewing regions 17L and the plurality of left-eye non-viewing regions 18L, and the boundaries between the plurality of right-eye viewing regions 17R and the plurality of right-eye non-viewing regions 18R are respectively formed by the plurality of barrier boundaries 25.
  • the plurality of first barrier pixels 21T are configured such that image light from the plurality of left-eye viewing areas 17L is incident on the left eye 5L of the user.
  • the plurality of first barrier pixels 21T are configured such that image light from the plurality of right-eye viewing regions 17R is positioned so as to enter the right eye 5R of the user.
  • the second barrier pixel 21S can be configured at a position that reduces the incidence of image light from the left eye non-viewing area 18L on the left eye 5L of the user.
  • the second barrier pixel 21S can be configured at a position that reduces the amount of incident image light from the right-eye non-viewing area 18R to the right eye 5R of the user.
  • the second barrier pixel 21 ⁇ / b> S can be configured at a position that prevents or reduces the incidence of image light from the plurality of left-eye non-viewing areas 18 ⁇ / b> L on the left eye 5 ⁇ / b> L of the user.
  • the second barrier pixel 21S can be configured at a position that prevents or reduces the incidence of the image light from the plurality of right-eye non-viewing areas 18R on the right eye 5R of the user.
  • the display panel 10 is configured to display a plurality of left-eye images in the plurality of left-eye viewing regions 17L and to display a plurality of right-eye images in the plurality of right-eye viewing regions 17R.
  • the user visually recognizes the left eye image with the left eye 5L, and visually recognizes the right eye image with the right eye 5R.
  • the left-eye viewing area 17L and the right-eye viewing area 17R partially overlap, the overlapping part is visually recognized from both the left eye 5L and the right eye 5R.
  • a state in which the user is viewing at least a part of the right-eye image with the left eye 5L and a state including at least one of a state in which the user is viewing at least a part of the left-eye image with the right eye 5R are , Also known as crosstalk.
  • Crosstalk degrades the stereoscopic image quality provided to the user.
  • the controller 30 may be configured to control the plurality of display boundaries 15 and the plurality of barrier boundaries 25 so as to widen the left-eye viewing region 17L and the right-eye viewing region 17R while reducing crosstalk.
  • the controller 30 does not allow or hardly causes the plurality of image lights related to the left-eye image to enter the right eye 5R of the user, and the controller 30 converts the plurality of image lights related to the right-eye image to the left eye 5L of the user.
  • the plurality of display boundaries 15 and the plurality of barrier boundaries 25 may be controlled so as not to enter or hardly enter the image. By doing so, the cross-talk of the head-up display 100 can be reduced.
  • the barrier panel 20 is located closer to the optical system 2 than the display panel 10.
  • the display device 1 may have a laminated structure as shown in FIG.
  • the barrier panel 20 may be located on a side farther from the optical system 2 than the display panel 10.
  • the display device 1 may have a laminated structure as shown in FIG. In FIGS. 6 and 7, it is assumed that the configuration located on the upper side is located closer to the optical system 2.
  • the half-wave plate 50 may be located between the display panel 10 and the barrier panel 20. The half-wave plate 50 is configured to allow light incident from any one of the display panel 10 and the barrier panel 20 to pass therethrough and emit the light to the other.
  • the display panel 10 includes a first polarizing plate 41, a first driving substrate 12, a first liquid crystal layer 14, a color filter substrate 16, and a second polarizing plate 42.
  • the color filter substrate 16 is also called a CF (Color Filter) substrate.
  • the barrier panel 20 includes a third polarizing plate 43, a second driving substrate 22, a second liquid crystal layer 24, a black matrix substrate 26, and a fourth polarizing plate 44.
  • the black matrix substrate 26 is also called a BM (Black @ Matrix) substrate.
  • the first polarizing plate 41, the second polarizing plate 42, the third polarizing plate 43, and the fourth polarizing plate 44 are also referred to as a polarizing plate 40.
  • the display panel 10 and the barrier panel 20 each have a pixel.
  • the pixels may be arranged two-dimensionally.
  • the pixels may be arranged in a grid.
  • the display device 1 may further include a light source 60 such as an LED (Light Emission Diode).
  • a light source 60 such as an LED (Light Emission Diode).
  • light from the light source 60 may enter the first polarizing plate 41 and exit from the fourth polarizing plate 44.
  • light from the light source 60 may enter the third polarizing plate 43 and exit from the second polarizing plate 42.
  • the first driving substrate 12 and the second driving substrate 22 are configured to control the polarization directions of the liquid crystal in each pixel of the first liquid crystal layer 14 and the second liquid crystal layer 24, respectively.
  • the first drive substrate 12 and the second drive substrate 22 include electrodes configured to apply a voltage to the liquid crystal, and switching elements such as TFTs (Thin Film Transistors).
  • the first drive substrate 12 and the second drive substrate 22 are configured to control the orientation of the liquid crystal by controlling the voltage applied to each pixel.
  • the first drive board 12 and the second drive board 22 are also simply referred to as drive boards.
  • the first drive board 12 and the second drive board 22 may be configured identically. Since the first drive substrate 12 and the second drive substrate 22 have the same configuration, cost reduction can be realized. In the present embodiment, it is assumed that the first drive substrate 12 and the second drive substrate 22 have the same configuration.
  • the first liquid crystal layer 14 and the second liquid crystal layer 24 include liquid crystal.
  • the first liquid crystal layer 14 and the second liquid crystal layer 24 are also simply referred to as liquid crystal layers.
  • the first liquid crystal layer 14 and the second liquid crystal layer 24 may have the same configuration. Since the first liquid crystal layer 14 and the second liquid crystal layer 24 have the same configuration, cost reduction can be realized. In the present embodiment, the first liquid crystal layer 14 and the second liquid crystal layer 24 have the same configuration.
  • the color filter substrate 16 has a layer of a color resist configured to transmit, for example, red, green, and blue light on the side facing the first liquid crystal layer 14.
  • the arrangement of the color resist of each color corresponds to each pixel of the display panel 10.
  • Each pixel of the color filter substrate 16 is configured to transmit light of a color corresponding to the color of the arranged color filter.
  • the color filter substrate 16 includes a black matrix layer between color resists. The black matrix partitions each pixel of the display panel 10.
  • the black matrix substrate 26 includes a black matrix layer that partitions each pixel of the barrier panel 20. Each pixel of the black matrix substrate 26 is configured to transmit light of any color.
  • the color filter substrate 16 may be a substrate in which the black matrix substrate 26 further has a color resist layer. That is, in the color filter substrate 16 and the black matrix substrate 26, the layers of the black matrix may be configured the same. Cost reduction can be realized by having the same layer of the black matrix.
  • the 1/2 wavelength plate 50 is configured to change the polarization direction of light passing therethrough by generating a phase difference of 180 degrees between two orthogonal polarization components.
  • the polarization direction of the light changes to a direction that is line-symmetric with respect to the optical axis 50a of the half-wave plate 50 (see FIG. 10).
  • the half-wave plate 50 may include a birefringent material configured to change the phase of light passing therethrough according to the polarization direction of the light.
  • the half-wave plate 50 may change the polarization direction of light of a broadband wavelength including visible light.
  • the polarizing plate 40 is configured to transmit light having a polarization direction along a predetermined direction.
  • the polarization direction of the light transmitted by the polarizing plate 40 is represented as a polarization axis. That is, the polarizing plate 40 has a polarization axis.
  • the transmittance of the polarizing plate 40 is maximum for light having a polarization direction along the polarization axis, and is minimum for light having a polarization direction orthogonal to the polarization axis.
  • the polarizing plate 40 may include a polarizing layer 47, and protective layers 46 located on both sides of the polarizing layer 47 so as to protect the polarizing layer 47.
  • the protective layer 46 may be composed of, for example, TAC (Tri-Acetyl @ Cellulose).
  • the polarizing layer 47 may be made of, for example, PVA (Poly-Vinyl Alcohol) or the like to which iodine compound molecules are adsorbed.
  • the PVA to which the iodine compound molecules are adsorbed transmits light polarized along a direction determined based on the orientation direction of the iodine compound molecules. That is, the PVA to which the iodine compound molecules are adsorbed causes the polarizing layer 47 to have a polarization axis.
  • the display panel 10 is configured to form a parallax image by controlling the transmittance of each pixel.
  • the display panel 10 is configured to emit image light related to a parallax image.
  • the barrier panel 20 is configured to form a barrier by controlling the transmittance of each pixel. That is, the display panel 10 and the barrier panel 20 are configured so that the transmittance of each pixel can be controlled.
  • the barrier panel 20 includes a second liquid crystal such that the transmittance of the plurality of first barrier pixels 21T is equal to or greater than the first transmittance, and the transmittance of the plurality of second barrier pixels 21S is less than the second transmittance. It may be configured to control the layer 24.
  • the image light of each of the left-eye image and the right-eye image included in the parallax image formed on the display panel 10 is incident on the left eye 5L and the right eye 5R of the user, so that the user can view the image stereoscopically.
  • the image light of each of the left-eye image and the right-eye image included in the parallax image formed on the display panel 10 is incident on the left eye 5L and the right eye 5R of the user, so that the user can view the image stereoscopically.
  • the liquid crystal layer has birefringence.
  • the traveling direction of the light passing through the liquid crystal layer coincides with the orientation direction of the liquid crystal, the refractive index of the liquid crystal for the light is the same regardless of the polarization direction of the light.
  • the refractive index of the liquid crystal for the light is determined based on the angle between the orientation direction of the liquid crystal and the polarization direction of the passing light.
  • Light polarized in a direction perpendicular to the orientation direction of the liquid crystal is also called ordinary light.
  • Light polarized in a direction coinciding with the orientation direction of the liquid crystal is also called extraordinary light.
  • the refractive index of the liquid crystal with respect to ordinary light is also called a normal refractive index.
  • the refractive index of the liquid crystal with respect to the extraordinary light is also called the extraordinary refractive index.
  • the difference between the normal refractive index and the extraordinary refractive index causes a phase difference between ordinary light and extraordinary light passing through the liquid crystal layer.
  • the linearly polarized light incident on the liquid crystal layer is emitted from the liquid crystal as linearly polarized light having a polarization direction orthogonal to the polarization direction at the time of incidence.
  • the phase difference between the ordinary light and the extraordinary light is 90 degrees or 270 degrees
  • the linearly polarized light that has entered the liquid crystal layer is changed to circularly polarized light and emitted.
  • the phase difference between the ordinary light and the extraordinary light is different from a multiple of 90 degrees, the linearly polarized light that has entered the liquid crystal layer is changed to elliptically polarized light and emitted.
  • the orientation direction of the liquid crystal in the liquid crystal layer is controlled by the drive substrate applying a voltage to the liquid crystal layer.
  • a phase difference generated between ordinary light and extraordinary light passing through the liquid crystal layer is controlled.
  • the intensity of linearly polarized light in the polarization direction along the polarization axis of the polarizing plate 40 located on the emission side of the panel is controlled. That is, the controller 30 can control the intensity of the light emitted from the panel by controlling the magnitude of the voltage applied to the liquid crystal layer.
  • the controller 30 can control the intensity of light emitted from each pixel by controlling the magnitude of the voltage applied to the liquid crystal layer in each pixel.
  • the liquid crystal layer may be configured so as not to cause a phase difference between ordinary light and extraordinary light passing through the liquid crystal layer when no voltage is applied.
  • the liquid crystal layer may be configured to generate a phase difference of 180 degrees between ordinary light and extraordinary light passing through the liquid crystal layer when a predetermined voltage is applied.
  • a phase difference of 180 degrees occurs between ordinary light and extraordinary light, the polarization direction of light emitted from the liquid crystal layer is orthogonal to the polarization direction of incident light.
  • the transmittance of each pixel is measured in a state where no voltage is applied to the liquid crystal layer of the pixel. It can be a minimum and a maximum when a predetermined voltage is applied to the liquid crystal layer of the pixel.
  • the controller 30 controls the display boundary 15 and the barrier boundary 25 based on the gap, so that crosstalk can be reduced.
  • the gap corresponds to a distance between the image plane of the image light on the display panel 10 and the image plane of the image light on the barrier panel 20.
  • the display panel 10 and the barrier panel 20 are configured to form an image on an image plane.
  • the parallax image formed by the display panel 10 is formed on a color filter layer included in the color filter substrate 16. It is assumed that the color filter layer is located on the first liquid crystal layer 14 side. In this case, the image light is formed between the first liquid crystal layer 14 and the color filter substrate 16. That is, the image plane of the display panel 10 is located between the first liquid crystal layer 14 and the color filter substrate 16. Image light related to the parallax image formed on the display panel 10 enters the barrier panel 20. The image light is imaged on the polarizing layer 47 of the fourth polarizing plate 44. That is, the image plane of the barrier panel 20 is located on the polarizing layer 47. The user visually recognizes an image formed on the image forming surface of the barrier panel 20. The image formed on the image plane of the barrier panel 20 includes a left-eye image including image light reaching the left eye 5L of the user and a right-eye image including image light reaching the right eye 5R of the user. Including.
  • the gap in the laminated structure illustrated in FIG. 6 is located on the image plane located between the first liquid crystal layer 14 and the color filter substrate 16 and on the polarizing layer 47 of the fourth polarizing plate 44. It corresponds to the distance from the imaging plane.
  • the barrier panel 20 forms a barrier image including a plurality of translucent pixels and a plurality of dimming pixels, and emits the image light to the display panel 10.
  • the barrier image formed by the barrier panel 20 is formed on the polarizing layer 47 of the fourth polarizing plate 44. That is, the image plane of the barrier panel 20 is located on the polarizing layer 47.
  • the image light related to the barrier image formed by the barrier panel 20 enters the display panel 10.
  • the image light is formed between the first liquid crystal layer 14 and the color filter substrate 16. That is, the image plane of the display panel 10 is located between the first liquid crystal layer 14 and the color filter substrate 16.
  • the user visually recognizes an image formed on the image forming surface of the display panel 10.
  • the image formed on the image plane of the display panel 10 includes a left-eye image including image light reaching the left eye 5L of the user and a right-eye image including image light reaching the right eye 5R of the user. Including.
  • the gap in the laminated structure illustrated in FIG. 7 is located between the imaging plane located on the polarizing layer 47 of the fourth polarizing plate 44 and the first liquid crystal layer 14 and the color filter substrate 16. It corresponds to the distance from the imaging plane.
  • the gap in the laminated structure illustrated in FIG. 6 and FIG. 7 has the thickness of the two polarizing plates 40, the thickness of the half-wave plate 50, the thickness of the driving substrate, and the thickness of the liquid crystal layer in common. Including.
  • the gap in the laminated structure illustrated in FIG. 6 further includes the thickness of the color filter substrate 16 and the thickness of the black matrix substrate 26. That is, the gap in the stacked structure illustrated in FIG. 6 is wider than the gap in the stacked structure illustrated in FIG. 7 by the thickness of the color filter substrate 16 and the black matrix substrate 26.
  • the user visually recognizes an image formed on a panel closer to the user among the display panel 10 and the barrier panel 20. That is, the display device 1 is configured to form an image visually recognized by the user on the image forming surface of the panel closer to the user among the display panel 10 and the barrier panel 20.
  • the polarizing plate 40 and another layer such as the half-wave plate 50 or the color filter substrate 16 may be bonded by the bonding layer 52.
  • the adhesive layer 52 may be, for example, a transparent optical adhesive (OCA: Optical Clear Adhesive) film or an optical transparent resin (OCR: Optical Clear Clear Resin).
  • OCA Optical Clear Adhesive
  • OCR optical transparent resin
  • the gap in the display device 1 is determined by the hardware configuration.
  • the gap is determined based on the thickness of the half-wave plate 50. That is, in the display device 1, the gap can be changed by changing the thickness of the half-wave plate 50.
  • the display device 1 may further include a hard coat TAC layer 48.
  • the hard coat TAC layer 48 may be a TAC having a hard coat layer on the surface.
  • the hard coat TAC layer 48 may be bonded to the half-wave plate 50 by an adhesive layer 52.
  • the gap further includes the thickness of the hard coat TAC layer 48.
  • the gap is also determined based on the thickness of the hard coat TAC layer 48. That is, in the display device 1, the gap can also be changed by changing the thickness of the hard coat TAC layer 48.
  • the light emitted from the light source 60 is configured to enter the first polarizing plate 41.
  • the light 7 incident on the first polarizing plate 41 includes linearly polarized lights having various polarization directions as indicated by broken lines with double-sided arrows. It is assumed that the polarization axis of the first polarizing plate 41 is along the horizontal direction. As the linearly polarized light in the horizontal direction passes through the first polarizing plate 41, the light 8 emitted from the first polarizing plate 41 becomes linearly polarized light in the horizontal direction as indicated by a solid line with double-sided arrows.
  • the display device 1 is configured so that the outgoing light 8 that has passed through the first polarizing plate 41 and has been converted into linearly polarized light in the horizontal direction is incident on a configuration in which the first driving substrate 12 and the first liquid crystal layer 14 are stacked. .
  • the structure in which the first driving substrate 12 and the first liquid crystal layer 14 are stacked is configured to control the polarization direction of the outgoing light 8.
  • the configuration in which the first drive substrate 12 and the first liquid crystal layer 14 are stacked is also referred to as a first polarization control layer 62.
  • the first polarization control layer 62 is configured to control a phase difference generated between ordinary light and extraordinary light passing through the liquid crystal layer by controlling the alignment direction of the liquid crystal.
  • the first polarization control layer 62 is configured to control the polarization direction of the outgoing light 8 by controlling the phase difference.
  • the first liquid crystal layer 14 has an optical axis 14a.
  • the direction of the optical axis 14a is assumed to be a direction having an inclination of 45 degrees with respect to the polarization direction of the incident light 7 as represented by a dashed line with double-sided arrows. It can be said that the direction of the optical axis 14a is a direction having an inclination of 45 degrees with respect to the direction of the alignment axis of the liquid crystal.
  • the light 7 incident on the first polarization control layer 62 is linearly polarized light in the horizontal direction as indicated by a broken line with double-sided arrows.
  • the ratio of the linearly polarized light in the vertical direction included in the outgoing light 8 and represented by the solid line with the double-sided arrow increases.
  • the phase difference between the ordinary light and the extraordinary light is 180 degrees, the ratio of the linearly polarized light in the vertical direction included in the outgoing light 8 becomes the maximum.
  • the outgoing light 8 may be regarded as vertical linearly polarized light.
  • the phase difference between the ordinary light and the extraordinary light is determined based on the magnitude of the voltage applied by the first drive substrate 12 to the first liquid crystal layer 14.
  • the first polarization control layer 62 controls the magnitude of the voltage applied from the first drive substrate 12 to the first liquid crystal layer 14, thereby controlling the horizontal linear polarization and the vertical linear polarization contained in the emitted light 8. It is configured to control the ratio with the polarization.
  • the color filter substrate 16 is configured to emit the light incident on the first polarization control layer 62 to the second polarizing plate 42 without changing the polarization direction. For example, when the incident light 7 to the color filter substrate 16 is vertical linearly polarized light, the outgoing light 8 is vertical linearly polarized light.
  • the second polarizing plate 42 is configured to transmit the polarized light component of the incident light 7 along the polarization axis and to emit the emitted light 8.
  • the display device 1 is configured such that the intensity of light emitted from the display panel 10 is controlled by the first polarization control layer 62 controlling the ratio of linearly polarized light along the polarization axis of the second polarizing plate 42. Have been.
  • the polarization axis of the second polarizing plate 42 is assumed to be along the vertical direction. That is, the polarization axis of the second polarizing plate 42 is orthogonal to the polarization axis of the first polarizing plate 41. In this case, as the voltage applied by the first polarization control layer 62 to the first liquid crystal layer 14 approaches a predetermined voltage, the intensity of light emitted from the display panel 10 increases.
  • the half-wave plate 50 has an optical axis 50a represented by a dashed line with double-sided arrows.
  • the half-wave plate 50 is configured to change the polarization direction of incident light to be line-symmetric with respect to the optical axis 50a. That is, the polarization direction of the light incident on the half-wave plate 50 and the polarization direction of the light emitted from the half-wave plate 50 have a line-symmetric relationship with respect to the optical axis 50a.
  • the optical axis 50a is configured such that the polarization axis of the second polarizing plate 42 and the polarization axis of the third polarizing plate 43 have a line-symmetric relationship.
  • the optical axis 50a is along a direction having an inclination of 45 degrees with respect to the polarization axis of the second polarizing plate 42.
  • the polarization axes of the first polarizing plate 41 and the third polarizing plate 43 match.
  • the output light 8 from the half wavelength plate 50 becomes horizontal linearly polarized light.
  • the third polarizing plate 43 is configured to transmit the polarized light component of the incident light 7 along the polarization axis and to emit the light as the outgoing light 8. It is assumed that the polarization axis of the third polarizing plate 43 is along the horizontal direction. When the incident light 7 to the third polarizing plate 43 is linearly polarized light in the horizontal direction, the incident light 7 is configured to pass through the third polarizing plate 43 and to be emitted as it is.
  • the configuration in which the second drive substrate 22 and the second liquid crystal layer 24 are stacked is also referred to as a second polarization control layer 64.
  • the second polarization control layer 64 is configured to control the polarization direction of the emitted light 8 by controlling the alignment direction of the liquid crystal in the same or similar manner as the first polarization control layer 62.
  • the second liquid crystal layer 24 has an optical axis 24a.
  • the direction of the optical axis 24a is assumed to be a direction having an inclination of 45 degrees with respect to the polarization direction of the incident light 7 as represented by a dashed line with double-sided arrows. It can be said that the direction of the optical axis 24a is a direction having an inclination of 45 degrees with respect to the direction of the alignment axis of the liquid crystal.
  • the incident light 7 to the second polarization control layer 64 is horizontal linearly polarized light as indicated by a broken line with double-sided arrows.
  • the ratio of the linearly polarized light in the vertical direction included in the outgoing light 8 and represented by the solid line with the double-sided arrow increases.
  • the phase difference between the ordinary light and the extraordinary light is 180 degrees, the ratio of the linearly polarized light in the vertical direction included in the outgoing light 8 becomes the maximum.
  • the outgoing light 8 may be regarded as vertical linearly polarized light.
  • the phase difference between the ordinary light and the extraordinary light is determined based on the magnitude of the voltage applied by the second drive substrate 22 to the second liquid crystal layer 24.
  • the second polarization control layer 64 controls the level of the voltage applied from the second drive substrate 22 to the second liquid crystal layer 24 to thereby control the horizontal linear polarization and the vertical linear polarization contained in the outgoing light 8. It is configured to control the ratio with the polarization.
  • the black matrix substrate 26 emits the light incident on the fourth polarization plate 44 without changing the polarization direction of the light incident from the second polarization control layer 64.
  • the incident light 7 to the black matrix substrate 26 is vertical linearly polarized light
  • the outgoing light 8 is vertical linearly polarized light.
  • the fourth polarizing plate 44 is configured to transmit the polarized light component of the incident light 7 along the polarization axis and to emit the emitted light 8.
  • the second polarization control layer 64 determines, for each pixel, whether the outgoing light 8 is linearly polarized light along the polarization axis of the fourth polarizing plate 44 or linearly polarized light orthogonal to the polarization axis of the fourth polarizing plate 44.
  • the pixel is configured to be either a translucent pixel or a dimmed pixel.
  • the barrier panel 20 forms a barrier including a plurality of translucent regions and a plurality of dimming regions. The light 8 emitted from the barrier panel 20 travels toward the left eye 5L and the right eye 5R of the user.
  • the outgoing light 8 of the barrier panel 20 toward the user's left eye 5L and right eye 5R is linearly polarized light in the vertical direction.
  • the user can visually recognize the light emitted from the barrier panel 20 even when wearing polarized sunglasses that cut linearly polarized light in the horizontal direction.
  • the configuration according to the comparative example shown in FIG. 11 does not include the half-wave plate 50.
  • the light 7 incident on the third polarizing plate 43 is linearly polarized light in the vertical direction, unlike the configuration in FIG.
  • the outgoing light 8 from the fourth polarizing plate 44 is linearly polarized light in the horizontal direction.
  • the light 8 emitted from the fourth polarizing plate 44 is cut by the polarized sunglasses and does not reach the user's eyes.
  • the display device 1 includes the half-wave plate 50, so that the user can visually recognize an image even when the user wears polarized sunglasses.
  • the ⁇ wavelength plate 50 When the wavelength plate 50 is located closer to the user than the polarizing plate 40, the ⁇ wavelength plate 50 may appear to look rainbow. In this case, the quality of stereoscopic vision may deteriorate. Since the half-wave plate 50 is positioned behind the polarizing plate 40 when viewed from the user, the phenomenon that the half-wave plate 50 looks rainbow-colored does not occur. As a result, the quality of stereoscopic vision is improved.
  • the gap is determined based on the thickness of the ⁇ wavelength plate 50.
  • the parallax image generated by the display device 1 is projected to both eyes of the user via the optical system 2.
  • the observation distance in the configuration where the parallax image is projected on the user's eyes is longer than the observation distance in the configuration where the parallax image is directly viewed with the user's eyes.
  • the longer the viewing distance the wider the gap can be set.
  • the gap can be widened by inserting the half-wave plate 50. As a result, a member for widening the gap can be omitted.
  • the alignment direction of the liquid crystal in the first liquid crystal layer 14 and the alignment direction of the liquid crystal in the second liquid crystal layer 24 are the same. Can be done.
  • the polarization axis of the polarizing plate 40 in the display panel 10 and the polarization axis of the polarizing plate 40 in the barrier panel 20 can be made the same. As described above, cost reduction is realized by increasing the number of common configurations between the display panel 10 and the barrier panel 20.
  • the polarization axis of the first polarizing plate 41 may be inclined with respect to the polarization axis of the third polarizing plate 43.
  • the configuration shown in FIG. 12 is, for example, a case where the display panel 10 and the barrier panel 20 each have a polarization axis along the same direction, and a case where the display panel 10 is installed inclined with respect to the barrier panel 20. Can be realized.
  • the polarization direction of the light 8 emitted from the display panel 10 is inclined with respect to the polarization axis of the third polarizing plate 43 of the barrier panel 20.
  • the wavelength plate 50 can adjust the polarization direction of the light 8 emitted from the display panel 10 to the polarization axis of the third polarizing plate 43.
  • the direction of the optical axis 50 a of the half-wave plate 50 can be set as appropriate so that the polarization direction of the light 8 emitted from the half-wave plate 50 matches the polarization axis of the third polarizing plate 43. Even when the outgoing light 8 from the barrier panel 20 becomes the incident light 7 on the display panel 10, the half-wave plate 50 aligns the polarization direction of the incident light 7 with the polarization axis of the first polarizing plate 41. sell.
  • the display device 1 includes the half-wave plate 50 between the display panel 10 and the barrier panel 20 so that the polarization direction of light incident on the panel is changed to the polarization plate 40 positioned on the incident side. Can be easily adjusted to the polarization axis. By doing so, the polarization axis of the display panel 10 and the polarization axis of the barrier panel 20 can be made the same. As a result, costs can be reduced by using a common configuration.
  • the second polarizing plate 42 may be omitted. Even when the second polarizing plate 42 is not provided, the polarization direction of light incident on the second liquid crystal layer 24 is limited by the third polarizing plate 43. In the configuration shown in FIG. 7, the fourth polarizing plate 44 may be omitted. Even when the fourth polarizing plate 44 is not provided, the polarization direction of light incident on the first liquid crystal layer 14 is limited by the first polarizing plate 41. The cost can be reduced by omitting the second polarizing plate 42 or the fourth polarizing plate 44.
  • the display device 1 and the head-up display 100 according to the present embodiment may be mounted on a moving body such as a vehicle.
  • the optical member 3c may be a front windshield of a vehicle or the like.
  • ⁇ “ Moving object ”in the present disclosure includes vehicles, ships, and aircraft.
  • the “vehicle” in the present disclosure includes an automobile and an industrial vehicle, but is not limited thereto, and may include a railway vehicle, a living vehicle, and a fixed-wing aircraft traveling on a runway.
  • Automobiles include, but are not limited to, passenger cars, trucks, buses, motorcycles, trolley buses, and the like, and may include other vehicles traveling on roads.
  • Industrial vehicles include industrial vehicles for agriculture and construction.
  • Industrial vehicles include, but are not limited to, forklifts and golf carts.
  • Industrial vehicles for agriculture include, but are not limited to, tractors, tillers, transplanters, binders, combines, and lawnmowers.
  • Industrial vehicles for construction include, but are not limited to, bulldozers, scrapers, excavators, crane trucks, dump trucks, and road rollers. Vehicles include those that run manually.
  • the classification of the vehicle is not limited to the above.
  • an automobile may include an industrial vehicle that can travel on a road, and a plurality of classifications may include the same vehicle.
  • Ships in the present disclosure include marine jets, boats, and tankers.
  • the aircraft according to the present disclosure includes a fixed wing aircraft and a rotary wing aircraft.
  • descriptions such as “first” and “second” are identifiers for distinguishing the configuration.
  • the numbers in the configurations can be exchanged.
  • the first light can exchange “first” and “second” identifiers with the second light.
  • the exchange of identifiers takes place simultaneously.
  • the configuration is distinguished.
  • the identifier may be deleted.
  • the configuration from which the identifier is deleted is distinguished by a code. Do not use the interpretation of the order of the configuration or the grounds for the existence of an identifier with a small number based only on the description of the identifier such as “first” and “second” in the present disclosure.
  • the X axis, the Y axis, and the Z axis are provided for convenience of description, and may be interchanged with each other.
  • the configuration according to the present disclosure has been described using an orthogonal coordinate system including the X axis, the Y axis, and the Z axis.
  • the positional relationship between the components according to the present disclosure is not limited to the orthogonal relationship.

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Abstract

表示装置は、利用者が視認する第1画像を結像する第1結像面及び複数の第1画素を有し、各第1画素を通過する光の偏光方向を制御することによって各第1画素の光の透過率を制御可能であり、第1結像面で第1画像を結像させるように構成される第1パネル、利用者が視認する第2画像を結像する第2結像面及び複数の第2画素を有し、各第2画素を通過する光の偏光方向を制御することによって各第2画素における光の透過率を制御可能であり、第2結像面で第2画像を結像させるように構成される第2パネル、並びに、第1結像面及び第2結像面の間にある1/2波長板を備える。1/2波長板は、光学軸を有し、第1パネル及び第2パネルのいずれか一方のパネルからの入射光を通過可能、且つ、他方のパネルへの出射光として射出可能に構成される。1/2波長板からの出射光の偏光方向は、1/2波長板への入射光の偏光方向と光学軸の方向とに基づいて定まる。

Description

表示装置、ヘッドアップディスプレイ、及び移動体 関連出願へのクロスリファレンス
 本出願は、日本国特許出願2018-141880号(2018年7月27日出願)の優先権を主張するものであり、当該出願の開示全体を、ここに参照のために取り込む。
 本開示は、表示装置、ヘッドアップディスプレイ、及び移動体に関する。
 従来、虚像拡大投射系において、視差バリアによって利用者に立体視を提供する構成が知られている。この技術は、例えば、特開平7-287193号公報等に記載されている。
 本開示の一実施形態に係る表示装置は、第1パネル、第2パネル、及び、1/2波長板を備える。前記第1パネルは、利用者が視認する第1画像を結像する第1結像面、及び、第1配列で並ぶ複数の第1画素を有する。前記第1パネルは、各第1画素を通過する光の偏光方向を制御することによって前記各第1画素における光の透過率を制御可能である。前記第1パネルは、前記第1結像面で前記第1画像を結像させるように構成される。前記第2パネルは、利用者が視認する第2画像を結像する第2結像面、及び、第2配列で並ぶ複数の第2画素を有する。前記第2パネルは、各第2画素を通過する光の偏光方向を制御することによって前記各第2画素における光の透過率を制御可能である。前記第2パネルは、前記第2結像面で前記第2画像を結像させるように構成される。前記1/2波長板は、前記第1結像面及び前記第2結像面の間にある。前記1/2波長板は、光学軸を有する。前記1/2波長板は、前記第1パネル及び前記第2パネルのいずれか一方のパネルからの入射光を通過可能、且つ、他方のパネルへの出射光として射出可能に構成される。前記1/2波長板からの出射光の偏光方向は、前記1/2波長板への入射光の偏光方向と前記光学軸の方向とに基づいて定まる。
 本開示の一実施形態に係るヘッドアップディスプレイは、表示装置及び光学系を備える。前記表示装置は、第1パネル、第2パネル、及び、1/2波長板を備える。前記第1パネルは、利用者が視認する第1画像を結像する第1結像面、及び、第1配列で並ぶ複数の第1画素を有する。前記第1パネルは、各第1画素を通過する光の偏光方向を制御することによって前記各第1画素における光の透過率を制御可能である。前記第1パネルは、前記第1結像面で前記第1画像を結像させるように構成される。前記第2パネルは、利用者が視認する第2画像を結像する第2結像面、及び、第2配列で並ぶ複数の第2画素を有する。前記第2パネルは、各第2画素を通過する光の偏光方向を制御することによって前記各第2画素における光の透過率を制御可能である。前記第2パネルは、前記第2結像面で前記第2画像を結像させるように構成される。前記1/2波長板は、前記第1結像面及び前記第2結像面の間にある。前記1/2波長板は、光学軸を有する。前記1/2波長板は、前記第1パネル及び前記第2パネルのいずれか一方のパネルからの入射光を通過可能、且つ、他方のパネルへの出射光として射出可能に構成される。前記1/2波長板からの出射光の偏光方向は、前記1/2波長板への入射光の偏光方向と前記光学軸の方向とに基づいて定まる。前記光学系は、前記表示装置において、前記第1パネル及び前記第2パネルのうち利用者に近い側のパネルの結像面で結像された画像光を、前記利用者の左眼及び右眼に到達させるように構成される。
 本開示の一実施形態に係る移動体は、表示装置及び光学系を備えるヘッドアップディスプレイを搭載する。前記表示装置は、第1パネル、第2パネル、及び、1/2波長板を備える。前記第1パネルは、利用者が視認する第1画像を結像する第1結像面、及び、第1配列で並ぶ複数の第1画素を有する。前記第1パネルは、各第1画素を通過する光の偏光方向を制御することによって前記各第1画素における光の透過率を制御可能である。前記第1パネルは、前記第1結像面で前記第1画像を結像させるように構成される。前記第2パネルは、利用者が視認する第2画像を結像する第2結像面、及び、第2配列で並ぶ複数の第2画素を有する。前記第2パネルは、各第2画素を通過する光の偏光方向を制御することによって前記各第2画素における光の透過率を制御可能である。前記第2パネルは、前記第2結像面で前記第2画像を結像させるように構成される。前記1/2波長板は、前記第1結像面及び前記第2結像面の間にある。前記1/2波長板は、光学軸を有する。前記1/2波長板は、前記第1パネル及び前記第2パネルのいずれか一方のパネルからの入射光を通過可能、且つ、他方のパネルへの出射光として射出可能に構成される。前記1/2波長板からの出射光の偏光方向は、前記1/2波長板への入射光の偏光方向と前記光学軸の方向とに基づいて定まる。前記光学系は、前記表示装置において、前記第1パネル及び前記第2パネルのうち利用者に近い側のパネルの結像面で結像された画像光を、前記利用者の左眼及び右眼に到達させるように構成される。
図1は、一実施形態に係るヘッドアップディスプレイの構成例を示す図である。 図2は、表示装置の構成例を示すブロック図である。 図3は、表示パネルの構成例を示す平面図である。 図4は、バリアパネルの構成例を示す平面図である。 図5は、バリアと、表示パネル上の領域との関係を表す断面図である。 図6は、利用者側にバリアパネルが位置する表示装置の構成例を示す図である。 図7は、利用者側に表示パネルが位置する表示装置の構成例を示す図である。 図8は、偏光板の構成例を示す図である。 図9は、偏光板と他の構成とが接着層によって接着されている構成例を示す図である。 図10は、図6の構成における、偏光方向の変化の一例を示す図である。 図11は、比較例に係る構成における、偏光方向の変化を示す図である。 図12は、第1偏光板の偏光軸が水平方向に対して傾斜を有する構成における、偏光方向の変化の一例を示す図である。
 図1に示されるように、一実施形態に係るヘッドアップディスプレイ100は、表示装置1と、光学系2とを備える。ヘッドアップディスプレイ100は、HUD(Head Up Display)ともいう。表示装置1は、表示パネル10と、バリアパネル20と、1/2波長板50とを備える。ヘッドアップディスプレイ100は、表示パネル10に画像を表示させ、バリアパネル20に画像光の一部を減光させることによって、利用者の左眼5Lと利用者の右眼5Rとにそれぞれ異なる画像を投影する。つまり、ヘッドアップディスプレイ100は、利用者の両眼に対して視差画像を投影する。視差画像は、利用者の左眼5L及び右眼5Rそれぞれに投影される別々の画像を含む画像であるともいえる。利用者は、左眼5Lと右眼5Rとで視差画像を見ることによって、画像を立体視できる。
 表示パネル10は、利用者の左眼5Lに投影する左眼画像を表示し、利用者の右眼5Rに投影する右眼画像を表示する。表示パネル10において、左眼画像及び右眼画像を表示する領域はそれぞれ、左眼画像領域及び右眼画像領域ともいう。表示パネル10は、複数の左眼画像領域、及び、複数の右眼画像領域を有しうる。
 バリアパネル20は、表示パネル10に沿って位置する。バリアパネル20は、表示パネル10に表示されている右眼画像が利用者の右眼5Rに投影されつつ、利用者の左眼5Lに投影されない又は投影されにくくなるようにする。バリアパネル20は、表示パネル10に表示されている左眼画像が利用者の左眼5Lに投影されつつ、利用者の右眼5Rに投影されない又は投影されにくくなるようにする。バリアパネル20は、視差バリアを形成するように構成される。視差バリアは、複数の透光領域と、複数の減光領域とを含む。複数の透光領域は、画像光を透過させるように構成される。複数の減光領域は、画像光を減じるように構成される。バリアパネル20は、複数の透光領域及び複数の減光領域の形状を変更できるアクティブバリアとして機能する。
 表示パネル10及びバリアパネル20はそれぞれ、第1パネル及び第2パネルともいう。表示パネル10及びバリアパネル20は、単にパネルともいう。表示パネル10及びバリアパネル20は、液晶の複屈折性によって生じる光の位相差を制御することによって駆動される方式の液晶パネルである。液晶パネルは、VA(Vertical Alignment)方式等で駆動されてもよい。液晶パネルは、FFS(Fringe Field Switching)方式、IPS(In Plane Switching)方式又はECB(Electrically Control Birefringence)方式等で駆動されてよい。
 光学系2は、画像光の光路3に位置する。画像光は、表示パネル10及びバリアパネル20から射出され、利用者の左眼5L及び右眼5Rに到達する。光学系2は、視差画像に係る画像光を結像させ、且つ利用者の両眼に視差画像を投影するように構成される。つまり、光学系2は、視差画像を利用者の両眼に結像させるように構成される。光学系2は、視差画像を拡大したり縮小したりして、利用者の両眼に結像させるように構成されてよい。光学系2は、光学部材2aと、光学部材2bと、光学部材2cとを含む。光学系2を構成する光学部材の数は、3つに限られず、2つ以下であってもよいし、4つ以上であってもよい。光学部材は、凸面又は凹面ミラーを含む反射部材を含んでよい。光学部材は、凸レンズ又は凹レンズを含む屈折部材を含んでよい。凸レンズは、両凸レンズ、平凸レンズ、凸メニスカスレンズを含む。凹レンズは、両凹レンズ、平凹レンズ、凹メニスカスレンズを含む。光学部材は、反射部材又は屈折部材に限られず、他の種々の光学部材を含んでよい。
 利用者の左眼5L及び右眼5Rから見て最も近くに位置する光学部材2cから、利用者の反対側に延びる二点鎖線の先に、表示装置1の虚像4が位置する。虚像4は、視差画像として、利用者の左眼5L及び右眼5Rに結像される。つまり、利用者は、左眼5L及び右眼5Rによって、虚像4を視差画像として視認する。このようにすることによって、利用者に立体視が提供される。
 図2に示されるように、表示装置1は、表示パネル10と、バリアパネル20と、コントローラ30とを備える。
 コントローラ30は、表示パネル10と、バリアパネル20とを制御するように構成される。コントローラ30は、例えばプロセッサとして構成される。コントローラ30は、1以上のプロセッサを含んでよい。プロセッサは、特定のプログラムを読み込ませて特定の機能を実行する汎用のプロセッサ、及び特定の処理に特化した専用のプロセッサを含んでよい。専用のプロセッサは、特定用途向けIC(ASIC:Application Specific Integrated Circuit)を含んでよい。プロセッサは、プログラマブルロジックデバイス(PLD:Programmable Logic Device)を含んでよい。PLDは、FPGA(Field-Programmable Gate Array)を含んでよい。コントローラ30は、1つ又は複数のプロセッサが協働するSoC(System-on-a-Chip)、及びSiP(System In a Package)のいずれかであってよい。コントローラ30は、記憶部を備え、記憶部に各種情報、又は表示装置1の各構成部を動作させるためのプログラム等を格納するように構成してよい。記憶部は、例えば半導体メモリ等で構成されてよい。記憶部は、コントローラ30のワークメモリとして機能してよい。
 表示パネル10は、例えば図3に示されるように、複数の表示画素11を有する。複数の表示画素11は、格子状に配列される。複数の表示画素11の配列を表す格子軸は、X軸及びY軸に一致するものと仮定する。複数の表示画素11は、X軸方向及びY軸方向それぞれに所定のピッチで配列している。X軸方向及びY軸方向はそれぞれ、第1表示配列方向及び第2表示配列方向ともいう。複数の表示画素11は、第1表示配列方向に、Dp_Hで表される第1表示画素ピッチで配列するように構成されている。複数の表示画素11は、第2表示配列方向に、Dp_Vで表される第2表示画素ピッチで配列するように構成されている。第1表示配列方向と第2表示配列方向とは、交差している。第1表示配列方向と第2表示配列方向とは、直交していてもよい。第1表示画素ピッチと第2表示画素ピッチとは同じであってもよいし異なっていてもよい。
 複数の表示画素11の配列は、太線の階段形状で表されている複数の表示境界15によって複数の領域に分けられる。複数の表示境界15によって分けられた一方の領域に含まれる複数の表示画素11は、第1表示画素11Lともいう。複数の表示境界15によって分けられた他方の領域に含まれる表示画素11は、第2表示画素11Rともいう。複数の表示画素11は、複数の第1表示画素11Lと、複数の第2表示画素11Rとを含む。表示境界15は、図3に示される形状に限られず、他の形状であってよい。表示パネル10は、複数の第1表示画素11Lに左眼画像を表示させ、複数の第2表示画素11Rに右眼画像を表示させるように構成される。左眼画像を表示している表示画素11は、左眼用画素ともいう。右眼画像を表示している表示画素11は、右眼用画素ともいう。複数の表示画素11は、複数の左眼用画素と、複数の右眼用画素とを含みうる。複数の左眼用画素及び複数の右眼用画素が配列している領域は、それぞれ複数の左眼画像領域及び複数の右眼画像領域に対応する。複数の表示境界15は、コントローラ30によって決定されうる。複数の表示境界15は、複数の第1表示画素11Lが配列する範囲を示す複数の第1表示境界と、複数の第2表示画素11Rが配列する範囲を示す複数の第2表示境界とを含んでよい。このようにすることで、複数の第1表示画素11L及び複数の第2表示画素11Rのいずれでもない複数の表示画素11が表されうる。
 バリアパネル20は、例えば図4に示されるように、複数のバリア画素21を有する。複数のバリア画素21は、格子状に配列される。複数のバリア画素21の配列を表す格子軸は、X軸及びY軸に一致するものと仮定する。複数のバリア画素21は、X軸方向及びY軸方向それぞれに所定のピッチで配列している。X軸方向及びY軸方向はそれぞれ、第1バリア配列方向及び第2バリア配列方向ともいう。複数のバリア画素21は、第1バリア配列方向に、Bp_Hで表される第1バリア画素ピッチで配列するように構成されている。複数のバリア画素21は、第2バリア配列方向に、Bp_Vで表される第2バリア画素ピッチで配列するように構成されている。第1バリア配列方向と第2バリア配列方向とは、交差している。第1バリア配列方向と第2バリア配列方向とは、直交していてもよい。第1バリア画素ピッチと第2バリア画素ピッチとは同じであってもよいし異なっていてもよい。
 複数のバリア画素21の配列は、太線の階段形状で表されている複数のバリア境界25によって複数の領域に分けられる。複数のバリア境界25によって分けられた一方の領域に含まれるバリア画素21は、第1バリア画素21Tともいう。複数のバリア境界25によって分けられた他方の領域に含まれるバリア画素21は、第2バリア画素21Sともいう。複数のバリア画素21は、複数の第1バリア画素21Tと複数の第2バリア画素21Sとを含む。複数の第2バリア画素21Sは、斜線のハッチングによって表されている。複数のバリア境界25は、図4に示される形状に限られず、他の形状であってよい。バリアパネル20は、複数の第1バリア画素21Tに、第1透過率以上で光を透過させ、複数の第2バリア画素21Sに、第1透過率より低い第2透過率未満で光を減じさせるように構成させうる。第1透過率以上で光を透過させる複数のバリア画素21は、複数の透光画素ともいう。第1透過率は、例えば100%であってよいし、100%に近い値であってよい。第2透過率未満で光を透過させる複数のバリア画素21は、複数の減光画素ともいう。第2透過率は、例えば0%であってよいし、0%に近い値であってよい。複数の透光画素及び複数の減光画素が配列している領域は、それぞれ複数の透光領域及び複数の減光領域に対応する。第1透過率は、複数の減光領域を透過した光と十分なコントラストが確保できる範囲であれば、50%より小さい値、例えば、10%などであってよい。第2透過率は、複数の透光領域を透過した光と十分なコントラストが確保できる範囲であれば、0%近傍より大きい値、例えば、10%などであってよい。十分なコントラストの比は、例えば100:1であってよい。バリア境界25は、コントローラ30によって決定されうる。複数のバリア画素21は、コントローラ30によって決定されるバリア境界25によって第1バリア画素21Tまたは第2バリア画素21Sとなりうる。複数のバリア画素21は、コントローラ30によって複数の第1バリア画素21Tおよび複数の第2バリア画素21Sとして制御されるように構成される。各バリア画素21は、コントローラ30によって第1バリア画素21Tまたは第2バリア画素21Sとして制御されうる。
 複数の表示画素11及び複数のバリア画素21は、単に複数の画素ともいう。第1パネル及び第2パネルはそれぞれ、所定の配列で並ぶ複数の画素を有するといえる。第1パネルにおける画素の所定の配列の少なくとも一部は、第2パネルにおける画素の所定の配列の少なくとも一部と同一であるように構成されてもよい。第1パネルは、第1配列で並ぶ複数の第1画素を有するといえる。第2パネルは、第2配列で並ぶ複数の第2画素を有するといえる。第1配列の少なくとも一部は、第2配列の少なくとも一部と同一であってもよい。
 第1表示画素ピッチと第1バリア画素ピッチとは一致するように構成されてもよいし、異なるように構成されてもよい。第2表示画素ピッチと第2バリア画素ピッチとは一致するように構成されてもよいし、異なるように構成されてもよい。第1表示画素ピッチと第1バリア画素ピッチとが一致し、且つ、第2表示画素ピッチと第2バリア画素ピッチとが一致する場合、表示パネル10とバリアパネル20とが等ピッチであるともいう。
 図5に示されるように、利用者の左眼5Lと右眼5Rとは、バリアパネル20から、dで表される観察距離だけ離れて位置すると仮定する。利用者とバリアパネル20との間に光学系2が位置する場合、観察距離は、光学系2の特性に基づく光路3の長さとして表されうる。左眼5Lと右眼5Rとは、バリアパネル20を介して、表示パネル10の表示画像を見ることができる。バリアパネル20は、白抜きで表される複数の第1バリア画素21Tを含む複数の透光領域と、斜線のハッチングで表される複数の第2バリア画素21Sを含む複数の減光領域とを備える。複数の透光領域と複数の減光領域とは、X軸方向に交互に繰り返して並ぶ。バリアパネル20から表示パネル10までの距離は、ギャップともいい、gで表されている。
 表示パネル10は、複数の第1バリア画素21Tを介して、利用者の左眼5Lから視認可能な複数の左眼視認領域17L、及び利用者の右眼5Rから視認可能な複数の右眼視認領域17Rを有する。表示パネル10は、複数の第2バリア画素21Sによって、利用者の左眼5Lからの視認を妨げられる複数の左眼非視認領域18L、及び利用者の右眼5Rからの視認を妨げられる複数の右眼非視認領域18Rを有する。言い換えれば、複数の左眼非視認領域18Lは、利用者の左眼5Lから、視認されない又は視認されにくい領域である。複数の右眼非視認領域18Rは、利用者の右眼5Rそれぞれから、視認されない又は視認されにくい領域である。複数の左眼視認領域17Lと複数の左眼非視認領域18Lとの境界、並びに、複数の右眼視認領域17Rと複数の右眼非視認領域18Rとの境界は、それぞれ複数のバリア境界25に基づいて定まる。言い換えれば、複数の第1バリア画素21Tは、複数の左眼視認領域17Lからの画像光が利用者の左眼5Lに入射するように位置するように構成される。複数の第1バリア画素21Tは、複数の右眼視認領域17Rからの画像光が利用者の右眼5Rに入射するように位置するように構成される。第2バリア画素21Sは、左眼非視認領域18Lからの画像光による利用者の左眼5Lへの入射を減じる位置に構成されうる。第2バリア画素21Sは、右眼非視認領域18Rからの画像光による利用者の右眼5Rへの入射量を減じる位置に構成されうる。言い換えれば、第2バリア画素21Sは、複数の左眼非視認領域18Lからの画像光による利用者の左眼5Lへの入射を妨げる又は入射が小さくなる位置に構成されうる。第2バリア画素21Sは、複数の右眼非視認領域18Rからの画像光による利用者の右眼5Rへの入射を妨げる又は入射が小さくなる位置に構成されうる。
 表示パネル10は、複数の左眼視認領域17Lに複数の左眼画像を表示し、複数の右眼視認領域17Rに複数の右眼画像を表示するように構成される。この場合、利用者は、左眼5Lで左眼画像を視認し、及び右眼5Rで右眼画像を視認する。左眼視認領域17Lと右眼視認領域17Rとが一部で重複する場合、重複部分は、左眼5Lと右眼5Rとの両方から視認される。利用者が左眼5Lで右眼画像の少なくとも一部を視認している状態、及び、利用者が右眼5Rで左眼画像の少なくとも一部を視認している状態の少なくとも一方を含む状態は、クロストークともいう。クロストークは、利用者に提供される立体視の画質を悪化させる。
 左眼視認領域17Lが右眼非視認領域18Rに含まれ、且つ、右眼視認領域17Rが左眼非視認領域18Lに含まれる場合、クロストークが低減される。左眼視認領域17Lと右眼非視認領域18Rとが一致し、且つ、右眼視認領域17Rと左眼非視認領域18Lとが一致する場合、クロストークが低減されつつ、利用者が視認できる領域が広くなる。その結果、利用者に提供される立体視の画質が向上する。コントローラ30は、クロストークを低減しつつ、左眼視認領域17L及び右眼視認領域17Rを広げるように、複数の表示境界15及び複数のバリア境界25を制御するように構成されてよい。例えば、コントローラ30は、左眼画像に係る複数の画像光を利用者の右眼5Rに入射させず又は入射させにくくし、且つ、右眼画像に係る複数の画像光を利用者の左眼5Lに入射させず又は入射させにくくするように複数の表示境界15及び複数のバリア境界25を制御するように構成されてよい。このようにすることで、ヘッドアップディスプレイ100は、クロストークが低減されうる。
 図1に例示される構成において、バリアパネル20は、表示パネル10よりも光学系2に近い側に位置している。この場合、表示装置1は、図6に示されるような積層構造を有してよい。バリアパネル20は、表示パネル10よりも光学系2から遠い側に位置してもよい。この場合、表示装置1は、図7に示されるような積層構造を有してよい。図6及び図7において、上の方に位置している構成は、光学系2のより近くに位置しているものとする。1/2波長板50は、表示パネル10とバリアパネル20との間に位置しうる。1/2波長板50は、表示パネル10及びバリアパネル20のいずれか一方から入射する光を通過させ、他方へ出射する光として射出可能に構成されている。
 表示パネル10は、第1偏光板41と、第1駆動基板12と、第1液晶層14と、カラーフィルタ基板16と、第2偏光板42とを備える。カラーフィルタ基板16は、CF(Color Filter)基板ともいう。バリアパネル20は、第3偏光板43と、第2駆動基板22と、第2液晶層24と、ブラックマトリックス基板26と、第4偏光板44とを備える。ブラックマトリックス基板26は、BM(Black Matrix)基板ともいう。第1偏光板41、第2偏光板42、第3偏光板43及び第4偏光板44は、偏光板40ともいう。表示パネル10及びバリアパネル20はそれぞれ、画素を有する。画素は、二次元に配列してよい。画素は、格子状に配列してよい。
 表示装置1は、LED(Light Emission Diode)等の光源60をさらに備えてよい。図6に例示される構成において、光源60からの光は、第1偏光板41に入射し、第4偏光板44から射出されてよい。図7に例示される構成において、光源60からの光は、第3偏光板43に入射し、第2偏光板42から射出されてよい。
 第1駆動基板12及び第2駆動基板22はそれぞれ、第1液晶層14及び第2液晶層24の各画素における液晶の偏光方向を制御するように構成される。第1駆動基板12及び第2駆動基板22は、液晶に電圧を印加するように構成される電極と、TFT(Thin Film Transistor)等のスイッチング素子とを有する。第1駆動基板12及び第2駆動基板22は、各画素に印加する電圧を制御することによって、液晶の配向を制御するように構成される。第1駆動基板12及び第2駆動基板22は、単に駆動基板ともいう。第1駆動基板12と第2駆動基板22とは、同一に構成されてよい。第1駆動基板12と第2駆動基板22とが同一に構成されることによって、コスト低減が実現されうる。本実施形態において、第1駆動基板12と第2駆動基板22とは、同一に構成されているものとする。
 第1液晶層14及び第2液晶層24は、液晶を含む。第1液晶層14及び第2液晶層24は、単に液晶層ともいう。第1液晶層14と第2液晶層24とは、同一に構成されてよい。第1液晶層14と第2液晶層24とが同一に構成されることによって、コスト低減が実現されうる。本実施形態において、第1液晶層14と第2液晶層24とは、同一に構成されているものとする。
 カラーフィルタ基板16は、例えば赤・緑・青の各色の光を透過させるように構成されるカラーレジストの層を、第1液晶層14に対向する側に有する。各色のカラーレジストの配置は、表示パネル10の各画素に対応する。カラーフィルタ基板16の各画素は、配置されているカラーフィルタの色に対応する色の光を透過させるように構成される。カラーフィルタ基板16は、カラーレジストの間にブラックマトリックスの層を含む。ブラックマトリックスは、表示パネル10の各画素を区画する。
 ブラックマトリックス基板26は、バリアパネル20の各画素を区画するブラックマトリックスの層を含む。ブラックマトリックス基板26の各画素は、どの色の光も透過させるように構成される。
 カラーフィルタ基板16は、ブラックマトリックス基板26がカラーレジストの層をさらに有しているものであってよい。つまり、カラーフィルタ基板16とブラックマトリックス基板26とにおいて、ブラックマトリックスの層は同一に構成されてよい。ブラックマトリックスの層が同一に構成されることによって、コスト低減が実現されうる。
 1/2波長板50は、直交する2つの偏光成分に対して互いに180度の位相差を生じさせることによって、通過する光の偏光方向を変えるように構成される。直線偏光の光が1/2波長板50を通過する場合、その光の偏光方向は、1/2波長板50の光学軸50a(図10参照)に対して線対称の方向に変わる。1/2波長板50は、通過する光の位相を、その光の偏光方向に応じて変えるように構成される複屈折材料を含んでよい。1/2波長板50は、可視光を含む広帯域の波長の光の偏光方向を変えてもよい。
 偏光板40は、所定方向に沿う偏光方向を有する光を通過させるように構成される。偏光板40が通過させる光の偏光方向は、偏光軸として表される。つまり、偏光板40は、偏光軸を有する。偏光板40の透過率は、偏光軸に沿う偏光方向を有する光に対して最大となり、偏光軸に直交する偏光方向を有する光に対して最小となる。
 図8に示されるように、偏光板40は、偏光層47と、偏光層47を保護するように偏光層47の両面に位置する保護層46とを有してよい。保護層46は、例えば、TAC(Tri-Acetyl Cellulose)で構成されてよい。偏光層47は、例えば、ヨウ素化合物の分子が吸着したPVA(Poly-Vinyl Alcohol)等で構成されてよい。ヨウ素化合物の分子が吸着したPVAは、ヨウ素化合物の分子の配向方向に基づいて定まる方向に沿って偏光している光を通過させる。つまり、ヨウ素化合物の分子が吸着したPVAは、偏光層47に偏光軸を生じさせる。
 表示パネル10は、各画素において透過率を制御することによって、視差画像を形成するように構成される。表示パネル10は、視差画像に係る画像光を射出するように構成される。バリアパネル20は、各画素において透過率を制御することによって、バリアを形成するように構成される。つまり、表示パネル10及びバリアパネル20は、各画素において透過率を制御可能に構成される。バリアパネル20は、複数の第1バリア画素21Tの透過率が第1透過率以上になり、且つ、複数の第2バリア画素21Sの透過率が第2透過率未満になるように、第2液晶層24を制御するように構成されてよい。表示パネル10で形成された視差画像に含まれる左眼画像及び右眼画像それぞれに係る画像光が利用者の左眼5L及び右眼5Rに入射することによって、利用者が画像を立体視できる。表示パネル10で形成された視差画像に含まれる左眼画像及び右眼画像それぞれに係る画像光が利用者の左眼5L及び右眼5Rに入射することによって、利用者が画像を立体視できる。
 液晶層は、複屈折性を有する。液晶層を通過する光の進行方向が液晶の配向方向と一致する場合、その光に対する液晶の屈折率は、光の偏光方向にかかわらず同じである。
 液晶層を通過する光の進行方向が液晶の配向方向と直交する場合、その光に対する液晶の屈折率は、液晶の配向方向と通過する光の偏光方向とがなす角度に基づいて定まる。液晶の配向方向と直交する方向に偏光している光は、常光ともいう。液晶の配向方向と一致する方向に偏光している光は、異常光ともいう。常光に対する液晶の屈折率は、正常屈折率ともいう。異常光に対する液晶の屈折率は、異常屈折率ともいう。正常屈折率と異常屈折率とが異なることによって、液晶層を通過する常光と異常光との間に位相差が生じる。
 パネルに含まれる液晶層に入射する光は、パネルの入射側に位置する偏光板40を通過することによって、偏光板40の偏光軸に沿う偏光方向を有する直線偏光となっている。液晶層に入射した直線偏光は、楕円偏光又は円偏光に変化して出射したり、直線偏光のままで出射したりする。常光と異常光との間に生じる位相差が0度又は360度である場合、液晶層に入射した直線偏光は、入射時と同じ偏光方向を有する直線偏光として液晶から出射する。常光と異常光との間に生じる位相差が180度である場合、液晶層に入射した直線偏光は、入射時の偏光方向と直交する偏光方向を有する直線偏光として液晶から出射する。常光と異常光との間に生じる位相差が90度又は270度である場合、液晶層に入射した直線偏光は、円偏光に変わって出射する。常光と異常光との間に生じる位相差が90度の倍数とは異なる場合、液晶層に入射した直線偏光は、楕円偏光に変わって出射する。
 液晶層を含むパネルから出射する光は、パネルの出射側に位置する偏光板40を通過することによって、偏光板40の偏光軸に沿う偏光方向を有する直線偏光となる。液晶層が直線偏光を楕円偏光又は円偏光に変化させたり、直線偏光の偏光方向を変えたりすることによって、パネルの出射側に位置する偏光板40を通過する光の強度が変化する。
 駆動基板が液晶層に電圧を印加することによって、液晶層における液晶の配向方向は、制御される。液晶の配向方向が制御されることによって、液晶層を通過する常光と異常光との間に生じる位相差が制御される。位相差が制御されることによって、パネルの出射側に位置する偏光板40の偏光軸に沿う偏光方向の直線偏光の強度が制御される。つまり、コントローラ30は、液晶層に印加する電圧の大きさを制御することによって、パネルから出射する光の強度を制御できる。コントローラ30は、各画素において、液晶層に印加する電圧の大きさを制御することによって、各画素から出射する光の強度を制御できる。
 液晶層は、電圧が印加されていない状態で、液晶層を通過する常光と異常光との間に位相差を生じさせないように構成されてよい。液晶層は、所定電圧が印加されている状態で、液晶層を通過する常光と異常光との間に180度の位相差を生じさせるように構成されてよい。常光と異常光との間に180度の位相差が生じる場合、液晶層から出射する光の偏光方向は、入射してきた光の偏光方向と直交する。パネルの入射側の偏光板40の偏光軸とパネルの出射側の偏光板40の偏光軸とが直交する場合、各画素の透過率は、その画素の液晶層に電圧が印加されていない状態で最小となり、その画素の液晶層に所定電圧が印加されている状態で最大となりうる。
 コントローラ30がギャップに基づいて表示境界15及びバリア境界25を制御することによって、クロストークが低減されうる。ギャップは、表示パネル10における画像光の結像面と、バリアパネル20における画像光の結像面との距離に対応する。表示パネル10及びバリアパネル20は、結像面で画像を結像させるように構成される。
 図6に例示される積層構造において、表示パネル10が形成する視差画像は、カラーフィルタ基板16が備えるカラーフィルタの層において結像される。カラーフィルタの層は、第1液晶層14の側に位置するものとする。この場合、画像光は、第1液晶層14とカラーフィルタ基板16との間で結像される。つまり、表示パネル10における結像面は、第1液晶層14とカラーフィルタ基板16との間に位置する。表示パネル10で結像された視差画像に係る画像光は、バリアパネル20に入射する。画像光は、第4偏光板44の偏光層47において結像される。つまり、バリアパネル20における結像面は、偏光層47に位置する。利用者は、バリアパネル20の結像面で結像した画像を視認する。バリアパネル20の結像面で結像した画像は、利用者の左眼5Lに到達する画像光を含む左眼画像と、利用者の右眼5Rに到達する画像光を含む右眼画像とを含む。
 以上のことから、図6に例示される積層構造におけるギャップは、第1液晶層14とカラーフィルタ基板16との間に位置する結像面と、第4偏光板44の偏光層47に位置する結像面との距離に対応する。
 図7に例示される積層構造において、バリアパネル20は、複数の透光画素と複数の減光画素とを含むバリア画像を形成し、その画像光を表示パネル10に射出する。バリアパネル20が形成するバリア画像は、第4偏光板44の偏光層47において結像される。つまり、バリアパネル20における結像面は、偏光層47に位置する。バリアパネル20で結像されたバリア画像に係る画像光は、表示パネル10に入射する。画像光は、第1液晶層14とカラーフィルタ基板16との間で結像される。つまり、表示パネル10における結像面は、第1液晶層14とカラーフィルタ基板16との間に位置する。利用者は、表示パネル10の結像面で結像した画像を視認する。表示パネル10の結像面で結像した画像は、利用者の左眼5Lに到達する画像光を含む左眼画像と、利用者の右眼5Rに到達する画像光を含む右眼画像とを含む。
 以上のことから、図7に例示される積層構造におけるギャップは、第4偏光板44の偏光層47に位置する結像面と、第1液晶層14とカラーフィルタ基板16との間に位置する結像面との距離に対応する。
 図6及び図7に例示される積層構造におけるギャップは、2枚の偏光板40の厚みと、1/2波長板50の厚みと、駆動基板の厚みと、液晶層の厚みとを共通して含む。図6に例示される積層構造におけるギャップは、カラーフィルタ基板16の厚みと、ブラックマトリックス基板26の厚みとをさらに含む。つまり、図6に例示される積層構造におけるギャップは、図7に例示される積層構造におけるギャップと比べて、カラーフィルタ基板16及びブラックマトリックス基板26の厚みの分だけ広い。
 図6及び図7のいずれに例示される積層構造においても、利用者は、表示パネル10及びバリアパネル20のうち利用者に近い側のパネルで結像した画像を視認する。つまり、表示装置1は、表示パネル10及びバリアパネル20のうち利用者に近い側のパネルの結像面で、利用者によって視認される画像を結像させるように構成されている。
 図9に示されるように、偏光板40と、1/2波長板50又はカラーフィルタ基板16等の他の層とは、接着層52によって接着されてよい。接着層52は、例えば、透明光学粘着(OCA:Optical Clear Adhesive)フィルムであってよいし、光学透明樹脂(OCR:Optical Clear Resin)であってもよい。ギャップは、接着層52の厚みをさらに含む。
 表示装置1においてギャップは、ハードウェア構成によって定まる。表示装置1が1/2波長板50を備える場合、ギャップは、1/2波長板50の厚みに基づいて定まる。つまり、表示装置1は、1/2波長板50の厚みを変更することによって、ギャップが変更されうる。
 表示装置1は、ハードコートTAC層48をさらに備えてよい。ハードコートTAC層48は、表面にハードコート層を有するTACであってよい。ハードコートTAC層48は、接着層52によって、1/2波長板50と接着されてよい。表示装置1が表示パネル10とバリアパネル20との間にハードコートTAC層48をさらに備える場合、ギャップは、ハードコートTAC層48の厚みをさらに含む。ギャップは、ハードコートTAC層48の厚みに基づいても定まる。つまり、表示装置1は、ハードコートTAC層48の厚みを変更することによっても、ギャップが変更されうる。
 図10に示されるように、光源60から射出される光が第1偏光板41に入射するように構成される。第1偏光板41への入射光7は、両側矢印付の破線で表されるように種々の偏光方向の直線偏光を含む。第1偏光板41の偏光軸は、水平方向に沿っているものとする。水平方向の直線偏光が第1偏光板41を透過することによって、第1偏光板41からの出射光8は、両側矢印付の実線で表されるように水平方向の直線偏光となる。表示装置1は、第1偏光板41を透過して水平方向の直線偏光となった出射光8が第1駆動基板12及び第1液晶層14が積層した構成に入射するように構成されている。
 第1駆動基板12と第1液晶層14とが積層した構成は、出射光8の偏光方向を制御するように構成される。第1駆動基板12と第1液晶層14とが積層した構成は、第1偏光制御層62ともいう。第1偏光制御層62は、液晶の配向方向を制御することによって、液晶層を通過する常光と異常光との間に生じる位相差を制御するように構成される。第1偏光制御層62は、位相差を制御することによって、出射光8の偏光方向を制御するように構成される。第1液晶層14は、光学軸14aを有する。光学軸14aの向きは、両側矢印付の一点鎖線で表されるように、入射光7の偏光方向に対して45度の傾斜を有する方向であるものとする。光学軸14aの向きは、液晶の配向軸の向きに対して45度の傾斜を有する方向であるともいえる。
 第1偏光制御層62への入射光7は、両側矢印付の破線で表されるように水平方向の直線偏光である。常光と異常光との間に生じる位相差が0度より大きくなり180度に近づくほど、出射光8に含まれる、両側矢印付きの実線で表される鉛直方向の直線偏光の割合が増加する。常光と異常光との間に生じる位相差が180度となる場合、出射光8に含まれる、鉛直方向の直線偏光の割合が最大となる。この場合、出射光8は、鉛直方向の直線偏光であるとみなされてもよい。
 常光と異常光との間に生じる位相差は、第1駆動基板12が第1液晶層14に印加する電圧の大きさに基づいて定まる。つまり、第1偏光制御層62は、第1駆動基板12から第1液晶層14に印加する電圧の大きさを制御することによって、出射光8に含まれる水平方向の直線偏光と鉛直方向の直線偏光との割合を制御するように構成される。
 カラーフィルタ基板16は、第1偏光制御層62から入射する光の偏光方向を変えず、そのまま第2偏光板42に射出するように構成されている。例えば、カラーフィルタ基板16への入射光7が鉛直方向の直線偏光である場合、出射光8は鉛直方向の直線偏光である。
 第2偏光板42は、入射光7のうち、偏光軸に沿った偏光成分を透過させ、出射光8として射出するように構成されている。表示装置1は、第1偏光制御層62が第2偏光板42の偏光軸に沿った直線偏光の割合を制御することによって、表示パネル10から射出される光の強度が制御されるように構成されている。
 第2偏光板42の偏光軸は、鉛直方向に沿っているものとする。つまり、第2偏光板42の偏光軸は、第1偏光板41の偏光軸と直交するものとする。この場合、第1偏光制御層62が第1液晶層14に印加する電圧が所定電圧に近づくほど、表示パネル10から射出される光の強度が大きくなる。
 表示パネル10の第2偏光板42から射出された光は、1/2波長板50に入射する。1/2波長板50は、両側矢印付の一点鎖線で表されている光学軸50aを有する。1/2波長板50は、入射してきた光の偏光方向を光学軸50aについて線対称に変化させるように構成されている。つまり、1/2波長板50に入射する光の偏光方向と、1/2波長板50から出射する光の偏光方向とは、光学軸50aについて線対称の関係を有する。光学軸50aは、第2偏光板42の偏光軸と第3偏光板43の偏光軸とが線対称の関係となるように構成されるものとする。第2偏光板42の偏光軸と第3偏光板43の偏光軸とが直交する場合、光学軸50aは、第2偏光板42の偏光軸に対して45度の傾斜を有する方向に沿う。この場合、第1偏光板41の偏光軸と第3偏光板43の偏光軸とが一致する。
 1/2波長板50への入射光7が鉛直方向の直線偏光である場合、1/2波長板50からの出射光8は、水平方向の直線偏光となる。
 第3偏光板43は、入射光7のうち、偏光軸に沿った偏光成分を透過させ、出射光8として射出するように構成されている。第3偏光板43の偏光軸は、水平方向に沿っているものとする。第3偏光板43への入射光7が水平方向の直線偏光である場合、入射光7は、第3偏光板43を透過し、そのまま出射するように構成されている。
 第2駆動基板22と第2液晶層24とが積層した構成は、第2偏光制御層64ともいう。第2偏光制御層64は、第1偏光制御層62と同一又は類似に液晶の配向方向を制御することによって、出射光8の偏光方向を制御するように構成されている。第2液晶層24は、光学軸24aを有する。光学軸24aの向きは、両側矢印付の一点鎖線で表されるように、入射光7の偏光方向に対して45度の傾斜を有する方向であるものとする。光学軸24aの向きは、液晶の配向軸の向きに対して45度の傾斜を有する方向であるともいえる。
 第2偏光制御層64への入射光7は、両側矢印付の破線で表されるように水平方向の直線偏光である。常光と異常光との間に生じる位相差が0度より大きくなり180度に近づくほど、出射光8に含まれる、両側矢印付きの実線で表される鉛直方向の直線偏光の割合が増加する。常光と異常光との間に生じる位相差が180度となる場合、出射光8に含まれる、鉛直方向の直線偏光の割合が最大となる。この場合、出射光8は、鉛直方向の直線偏光であるとみなされてもよい。
 常光と異常光との間に生じる位相差は、第2駆動基板22が第2液晶層24に印加する電圧の大きさに基づいて定まる。つまり、第2偏光制御層64は、第2駆動基板22から第2液晶層24に印加する電圧の大きさを制御することによって、出射光8に含まれる水平方向の直線偏光と鉛直方向の直線偏光との割合を制御するように構成されている。
 ブラックマトリックス基板26は、第2偏光制御層64から入射する光の偏光方向を変えず、そのまま第4偏光板44に射出する。例えば、ブラックマトリックス基板26への入射光7が鉛直方向の直線偏光である場合、出射光8は鉛直方向の直線偏光である。
 第4偏光板44は、入射光7のうち、偏光軸に沿った偏光成分を透過させ、出射光8として射出するように構成されている。第2偏光制御層64は、各画素において、出射光8を第4偏光板44の偏光軸に沿った直線偏光とするか、第4偏光板44の偏光軸に直交する直線偏光とするかを制御することによって、その画素を透光画素か減光画素かのいずれかにするように構成されている。このようにすることで、バリアパネル20は、複数の透光領域と複数の減光領域とを含むバリアを形成する。バリアパネル20の出射光8は、利用者の左眼5L及び右眼5Rに向けて進行する。
 利用者の左眼5L及び右眼5Rに向かう、バリアパネル20の出射光8は、鉛直方向の直線偏光である。この場合、利用者は、水平方向の直線偏光をカットする偏光サングラスをかけている場合でも、バリアパネル20から射出される光を視認できる。
 図11に示される比較例に係る構成は、1/2波長板50を有しない。この場合、第3偏光板43への入射光7は、図10の構成とは異なり、鉛直方向の直線偏光である。そして、最終的に、第4偏光板44からの出射光8は、水平方向の直線偏光である。この場合、利用者が水平方向の偏光を有する光をカットする偏光サングラスをかけていると、第4偏光板44からの出射光8は、偏光サングラスによってカットされ、利用者の眼に到達しない。
 本実施形態に係る表示装置1は、1/2波長板50を備えることによって、利用者が偏光サングラスをかけている場合でも、利用者に画像を視認させうる。
 1/2波長板50が偏光板40よりも利用者側に位置する場合、1/2波長板50は、虹色に見える現象が発生することがある。この場合、立体視の品質が低下しうる。1/2波長板50が利用者から見て偏光板40の後ろに位置することによって、1/2波長板50が虹色に見える現象が発生しない。その結果、立体視の品質が向上する。
 1/2波長板50が利用者から見て偏光板40の後ろに位置することによって、1/2波長板50の厚みに基づいてギャップが定まる。表示装置1がヘッドアップディスプレイ100に用いられる場合、表示装置1が生成する視差画像は、光学系2を介して、利用者の両眼に投影される。視差画像が利用者の眼で直視される構成における観察距離に比べて、視差画像が利用者の眼に投影される構成における観察距離は、長くなる。観察距離が長いほど、ギャップが広く設定されうる。1/2波長板50の挿入によってギャップが広げられうる。その結果、ギャップを広げるための部材が省略されうる。
 表示パネル10とバリアパネル20との間に1/2波長板50が配置されることによって、第1液晶層14における液晶の配向方向と、第2液晶層24における液晶の配向方向とが同一にされうる。表示パネル10における偏光板40の偏光軸と、バリアパネル20における偏光板40の偏光軸とが同一にされうる。このように、表示パネル10とバリアパネル20とで、共通化される構成が増えることによって、コスト低減が実現される。
 図12に示されるように、第1偏光板41の偏光軸は、第3偏光板43の偏光軸に対して傾斜していてよい。図12に示される構成は、例えば、表示パネル10とバリアパネル20とがそれぞれ同じ方向に沿う偏光軸を有する場合であって、表示パネル10がバリアパネル20に対して傾斜して設置される場合に実現されうる。この構成において、表示パネル10からの出射光8の偏光方向は、バリアパネル20の第3偏光板43の偏光軸に対して傾斜している。
 1/2波長板50は、表示パネル10からの出射光8の偏光方向を第3偏光板43の偏光軸に合わせうる。1/2波長板50の光学軸50aの方向は、1/2波長板50からの出射光8の偏光方向が第3偏光板43の偏光軸に合うように、適宜設定されうる。バリアパネル20からの出射光8が表示パネル10への入射光7となる場合であっても、1/2波長板50は、入射光7の偏光方向を第1偏光板41の偏光軸に合わせうる。
 本実施形態に係る表示装置1は、表示パネル10とバリアパネル20との間に1/2波長板50を備えることによって、パネルに入射する光の偏光方向を、入射側に位置する偏光板40の偏光軸に容易に合わせることができる。このようにすることで、表示パネル10の偏光軸とバリアパネル20の偏光軸とが同一にされうる。その結果、構成の共通化によるコスト低減が実現されうる。
 図6に示されている構成において、第2偏光板42は省略されてよい。第2偏光板42が無い場合であっても、第3偏光板43によって第2液晶層24に入射する光の偏光方向が限定される。図7に示されている構成において、第4偏光板44は省略されてよい。第4偏光板44が無い場合であっても、第1偏光板41によって第1液晶層14に入射する光の偏光方向が限定される。第2偏光板42又は第4偏光板44が省略されることによって、コストが低減されうる。
 本実施形態に係る表示装置1及びヘッドアップディスプレイ100は、車両等の移動体に搭載されてよい。この場合、光学部材3cは、車両等のフロントウィンドシールドであってよい。
 本開示における「移動体」には、車両、船舶、航空機を含む。本開示における「車両」には、自動車および産業車両を含むが、これに限られず、鉄道車両および生活車両、滑走路を走行する固定翼機を含めてよい。自動車は、乗用車、トラック、バス、二輪車、およびトロリーバス等を含むがこれに限られず、道路上を走行する他の車両を含んでよい。産業車両は、農業および建設向けの産業車両を含む。産業車両には、フォークリフト、およびゴルフカートを含むがこれに限られない。農業向けの産業車両には、トラクター、耕耘機、移植機、バインダー、コンバイン、および芝刈り機を含むが、これに限られない。建設向けの産業車両には、ブルドーザー、スクレーバー、ショベルカー、クレーン車、ダンプカー、およびロードローラを含むが、これに限られない。車両は、人力で走行するものを含む。なお、車両の分類は、上述に限られない。例えば、自動車には、道路を走行可能な産業車両を含んでよく、複数の分類に同じ車両が含まれてよい。本開示における船舶には、マリンジェット、ボート、タンカーを含む。本開示における航空機には、固定翼機、回転翼機を含む。
 本開示に係る構成は、以上説明してきた実施形態にのみ限定されるものではなく、幾多の変形又は変更が可能である。例えば、各構成部等に含まれる機能等は論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の構成部等を1つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。
 本開示に係る構成を説明する図は、模式的なものである。図面上の寸法比率等は、現実のものと必ずしも一致しない。
 本開示において「第1」及び「第2」等の記載は、当該構成を区別するための識別子である。本開示における「第1」及び「第2」等の記載で区別された構成は、当該構成における番号を交換することができる。例えば、第1光は、第2光と識別子である「第1」と「第2」とを交換することができる。識別子の交換は同時に行われる。識別子の交換後も当該構成は区別される。識別子は削除してよい。識別子を削除した構成は、符号で区別される。本開示における「第1」及び「第2」等の識別子の記載のみに基づいて、当該構成の順序の解釈、小さい番号の識別子が存在することの根拠に利用してはならない。
 本開示において、X軸、Y軸、及びZ軸は、説明の便宜上設けられたものであり、互いに入れ替えられてよい。本開示に係る構成は、X軸、Y軸、及びZ軸によって構成される直交座標系を用いて説明されてきた。本開示に係る各構成の位置関係は、直交関係にあると限定されるものではない。
 1 表示装置
 2 光学系
 2a、2b、2c 光学部材
 3 光路
 4 虚像
 5L、5R 利用者の左眼、右眼
 7 入射光
 8 出射光
 10 表示パネル
 11 表示画素
 11L 第1表示画素
 11R 第2表示画素
 12 第1駆動基板
 14 第1液晶層
 14a 光学軸
 15 表示境界
 16 カラーフィルタ基板
 17L、17R 左眼視認領域、右眼視認領域
 18L、18R 左眼非視認領域、右眼非視認領域
 20 バリアパネル
 21 バリア画素
 21T 第1バリア画素
 21S 第2バリア画素
 22 第2駆動基板
 24 第2液晶層
 24a 光学軸
 25 バリア境界
 26 ブラックマトリックス基板
 30 コントローラ
 40 偏光板
 41~44 第1~第4偏光板
 46 保護層
 47 偏光層
 48 ハードコートTAC層
 50 1/2波長板
 50a 光学軸
 52 接着層
 60 光源
 62 第1偏光制御層
 64 第2偏光制御層
 100 ヘッドアップディスプレイ

Claims (18)

  1.  利用者が視認する第1画像を結像する第1結像面、及び、第1配列で並ぶ複数の第1画素を有し、各第1画素を通過する光の偏光方向を制御することによって前記各第1画素における光の透過率を制御可能であり、前記第1結像面で前記第1画像を結像させるように構成される第1パネル、
     前記利用者が視認する第2画像を結像する第2結像面、及び、第2配列で並ぶ複数の第2画素を有し、各第2画素を通過する光の偏光方向を制御することによって前記各第2画素における光の透過率を制御可能であり、前記第2結像面で前記第2画像を結像させるように構成される第2パネル、並びに、
     前記第1結像面及び前記第2結像面の間にある1/2波長板
    を備え、
     前記1/2波長板は、
      光学軸を有し、
      前記第1パネル及び前記第2パネルのいずれか一方のパネルからの入射光を通過可能、且つ、
      他方のパネルへの出射光として射出可能に構成され、
     前記1/2波長板からの出射光の偏光方向は、前記1/2波長板への入射光の偏光方向と前記光学軸の方向とに基づいて定まる
    表示装置。
  2.  前記第1配列の少なくとも一部は、前記第2配列の少なくとも一部と同一である、請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記複数の第1画素の少なくとも一部は、前記複数の第2画素の少なくとも一部と同一の配列となるように構成される、請求項1に記載の表示装置。
  4.  前記第1パネルの前記複数の第1画素は、
      第1表示配列方向に沿って第1表示画素ピッチで配列され、且つ、
      前記第1表示配列方向に交差する第2表示配列方向に沿って第2表示画素ピッチで配列され、
     前記第2パネルの画素は、
      第1バリア配列方向に沿って第1バリア画素ピッチで配列され、且つ、
      第2バリア配列方向に沿って第2バリア画素ピッチで配列され、
     前記第1表示配列方向及び前記第1バリア配列方向が一致し、
     前記第1表示画素ピッチ及び前記第1バリア画素ピッチが一致し、
     前記第2表示配列方向及び前記第2バリア配列方向が一致し、
     前記第2表示画素ピッチ及び前記第2バリア画素ピッチが一致する、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の表示装置。
  5.  前記複数の第1画素は、
      前記利用者の左眼に視認させる左眼画像を結像する複数の左眼画素、及び、
      前記利用者の右眼に視認させる右眼画像を結像する複数の右眼画素を含み、
     前記複数の第2画素の少なくとも一部は、複数の透光画素及び複数の減光画素を含み、
     前記複数の減光画素は、
      前記複数の左眼画素から射出される第1光が前記利用者の右眼に入射する第1入射量を減じ、且つ、
      前記複数の右眼画素から射出される第2光が前記利用者の左眼に入射する第2入射量を減じる位置となるように構成され、
     前記複数の透光画素は、
      前記複数の左眼画素から射出される前記第1光が前記左眼に入射し、且つ
      前記複数の右眼画素から射出される前記第2光が前記右眼に入射する位置となるように構成される、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の表示装置。
  6.  前記第1結像面及び前記第2結像面の間の距離は、前記1/2波長板の厚みに基づいて定まる、請求項1乃至5のいずれか一項に記載の表示装置。
  7.  表示装置及び、光学系を備え、
     前記表示装置は、
      利用者が視認する第1画像を結像する第1結像面、及び、第1配列で並ぶ複数の第1画素を有し、各第1画素を通過する光の偏光方向を制御することによって前記各第1画素における光の透過率を制御可能であり、前記第1結像面で前記第1画像を結像させるように構成される第1パネル、
     前記利用者が視認する第2画像を結像する第2結像面、及び、第2配列で並ぶ複数の第2画素を有し、各第2画素を通過する光の偏光方向を制御することによって前記各第2画素における光の透過率を制御可能であり、前記第2結像面で前記第2画像を結像させるように構成される第2パネル、並びに
     前記第1結像面及び前記第2結像面の間にある1/2波長板
    を備え、
     前記1/2波長板は、
      光学軸を有し、
      前記第1パネル及び前記第2パネルのいずれか一方のパネルからの入射光を通過可能、且つ、
      他方のパネルへの出射光として射出可能に構成され、
     前記1/2波長板からの出射光の偏光方向は、前記1/2波長板への入射光の偏光方向と前記光学軸の方向とに基づいて定まり、
     前記光学系は、前記表示装置において、前記第1パネル及び前記第2パネルのうち利用者に近い側のパネルの結像面で結像された画像光を、前記利用者の左眼及び右眼に到達させるように構成される、ヘッドアップディスプレイ。
  8.  前記第1配列の少なくとも一部は、前記第2配列の少なくとも一部と同一である、請求項7に記載のヘッドアップディスプレイ。
  9.  前記複数の第1画素の少なくとも一部は、前記複数の第2画素の少なくとも一部と同一の配列となるように構成される、請求項7に記載のヘッドアップディスプレイ。
  10.  前記第1パネルの前記複数の第1画素は、
      第1表示配列方向に沿って第1表示画素ピッチで配列され、
      前記第1表示配列方向に交差する第2表示配列方向に沿って第2表示画素ピッチで配列され、
     前記第2パネルの画素は、
      第1バリア配列方向に沿って第1バリア画素ピッチで配列され、第2バリア配列方向に沿って第2バリア画素ピッチで配列され、
     前記第1表示配列方向及び前記第1バリア配列方向が一致し、
     前記第1表示画素ピッチ及び前記第1バリア画素ピッチが一致し、
     前記第2表示配列方向及び前記第2バリア配列方向が一致し、
     前記第2表示画素ピッチ及び前記第2バリア画素ピッチが一致する、請求項7乃至9のいずれか一項に記載のヘッドアップディスプレイ。
  11.  前記複数の第1画素は、
      前記利用者の左眼に視認させる左眼画像を結像する複数の左眼画素、及び、
      前記利用者の右眼に視認させる右眼画像を結像する複数の右眼画素を含み、
     前記複数の第2画素の少なくとも一部は、複数の透光画素及び複数の減光画素を含み、
     前記複数の減光画素は、
      前記複数の左眼画素から射出される第1光が前記利用者の右眼に入射する第1入射量を減じ、且つ、
      前記複数の右眼画素から射出される第2光が前記利用者の左眼に入射する第2入射量を減じる位置となるように構成され、
     前記複数の透光画素は、
      前記複数の左眼画素から射出される前記第1光が前記左眼に入射し、且つ、
      前記複数の右眼画素から射出される前記第2光が前記右眼に入射する位置となるように構成される、請求項7乃至10のいずれか一項に記載のヘッドアップディスプレイ。
  12.  前記第1結像面及び前記第2結像面の間の距離は、前記1/2波長板の厚みに基づいて定まる、請求項7乃至11のいずれか一項に記載のヘッドアップディスプレイ。
  13.  表示装置及び光学系を備えるヘッドアップディスプレイを搭載し、
     前記表示装置は、
     利用者が視認する第1画像を結像する第1結像面、及び、第1配列で並ぶ複数の第1画素を有し、各第1画素を通過する光の偏光方向を制御することによって前記各第1画素における光の透過率を制御可能であり、前記第1結像面で前記第1画像を結像させるように構成される第1パネル、
     前記利用者が視認する第2画像を結像する第2結像面、及び、第2配列で並ぶ複数の第2画素を有し、各第2画素を通過する光の偏光方向を制御することによって前記各第2画素における光の透過率を制御可能であり、前記第2結像面で前記第2画像を結像させるように構成される第2パネル、並びに、
     前記第1結像面及び前記第2結像面の間にある1/2波長板
    を備え、
     前記1/2波長板は、
      光学軸を有し、
      前記第1パネル及び前記第2パネルのいずれか一方のパネルからの入射光を通過可能、且つ、
      他方のパネルへの出射光として射出可能に構成され、
     前記1/2波長板からの出射光の偏光方向は、前記1/2波長板への入射光の偏光方向と前記光学軸の方向とに基づいて定まり、
     前記光学系は、前記表示装置において、前記第1パネル及び前記第2パネルのうち利用者に近い側のパネルの結像面で結像された画像光を、前記利用者の左眼及び右眼に到達させるように構成される、移動体。
  14.  前記第1配列の少なくとも一部は、前記第2配列の少なくとも一部と同一である、請求項13に記載の移動体。
  15.  前記複数の第1画素の少なくとも一部は、前記複数の第2画素の少なくとも一部と同一の配列となるように構成される、請求項13に記載の移動体。
  16.  前記第1パネルの前記複数の第1画素は、
      第1表示配列方向に沿って第1表示画素ピッチで配列され、
      前記第1表示配列方向に交差する第2表示配列方向に沿って第2表示画素ピッチで配列され、
     前記第2パネルの画素は、
      第1バリア配列方向に沿って第1バリア画素ピッチで配列され、
      第2バリア配列方向に沿って第2バリア画素ピッチで配列され、
     前記第1表示配列方向及び前記第1バリア配列方向が一致し、
     前記第1表示画素ピッチ及び前記第1バリア画素ピッチが一致し、
     前記第2表示配列方向及び前記第2バリア配列方向が一致し、
     前記第2表示画素ピッチ及び前記第2バリア画素ピッチが一致する、請求項13乃至15のいずれか一項に記載の移動体。
  17.  前記複数の第1画素は、
      前記利用者の左眼に視認させる左眼画像を結像する複数の左眼画素、及び、
      前記利用者の右眼に視認させる右眼画像を結像する複数の右眼画素を含み、
     前記複数の第2画素の少なくとも一部は、複数の透光画素及び複数の減光画素を含み、
     前記複数の減光画素は、
      前記複数の左眼画素から射出される第1光が前記利用者の右眼に入射する第1入射量を減じ、且つ、
      前記複数の右眼画素から射出される第2光が前記利用者の左眼に入射する第2入射量を減じる位置となるように構成され、
     前記複数の透光画素は、
      前記複数の左眼画素から射出される前記第1光が前記左眼に入射し、且つ、
      前記複数の右眼画素から射出される前記第2光が前記右眼に入射する位置となるように構成される、請求項13乃至16のいずれか一項に記載の移動体。
  18.  前記第1結像面及び前記第2結像面の間の距離は、前記1/2波長板の厚みに基づいて定まる、請求項13乃至17のいずれか一項に記載の移動体。
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