WO2020195213A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2020195213A1
WO2020195213A1 PCT/JP2020/004547 JP2020004547W WO2020195213A1 WO 2020195213 A1 WO2020195213 A1 WO 2020195213A1 JP 2020004547 W JP2020004547 W JP 2020004547W WO 2020195213 A1 WO2020195213 A1 WO 2020195213A1
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light
light source
emission
portions
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佳彦 ▲高▼木
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オムロン株式会社
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    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F13/00Illuminated signs; Luminous advertising
    • G09F13/18Edge-illuminated signs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S2/00Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction
    • GPHYSICS
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    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
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    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
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    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/0058Means for improving the coupling-out of light from the light guide varying in density, size, shape or depth along the light guide
    • G02B6/006Means for improving the coupling-out of light from the light guide varying in density, size, shape or depth along the light guide to produce indicia, symbols, texts or the like
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    • G02B6/0043Scattering dots or dot-like elements, e.g. microbeads, scattering particles, nanoparticles provided on the surface of the light guide
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    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
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    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0066Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form characterised by the light source being coupled to the light guide
    • G02B6/0068Arrangements of plural sources, e.g. multi-colour light sources

Definitions

  • the present invention relates to a display device that displays a specific pattern by light.
  • Patent Document 1 discloses a display device in which a displayed symbol appears to move continuously to an observer.
  • the display device includes a plurality of light sources and a light guide plate.
  • the light guide plate includes a first emission structure region, a second emission structure region, and a third emission structure region.
  • the first emission structure region includes a plurality of first emission structure portions having an incident direction in which the amount of emitted light in a predetermined direction is maximized as the direction of the first light source.
  • the second emission structure region includes a plurality of second emission structure portions in which the incident direction in which the amount of emitted light in the predetermined direction is maximized is the direction of the second light source adjacent to the first light source.
  • the third emission structure region includes a plurality of third emission structure portions having an incident direction in which the amount of emitted light in the predetermined direction is maximized as a direction between the first light source and the second light source.
  • the third emission structure region is arranged between the first emission structure region and the second emission structure region.
  • Patent Document 1 has a problem that the width of the lines constituting the displayed image cannot be selected and only thin lines can be displayed.
  • One aspect of the present invention is to realize a display device capable of selecting the width of lines constituting an image.
  • the display device includes a plurality of light sources and a light guide plate that guides the light incident from the light sources and emits a part of the light from the light emitting surface.
  • a first including a plurality of first emitting structural portions, wherein the light guide plate has a maximum incident direction in which the amount of emitted light in a predetermined direction is maximized within a first angle range centered on the direction of the first light source.
  • a second emission structure region including an emission structure region and a plurality of second emission structure portions having the maximum incident direction within a second angle range centered on the direction of a second light source adjacent to the first light source.
  • a third emission structure region including a plurality of third emission structure portions whose maximum incident direction is the direction between the first light source and the second light source, and the third emission structure region. Is arranged between the first emission structure region and the second emission structure region, and the maximum incident directions of the plurality of first emission structure portions are dispersed within the first angle range, and a plurality of the first emission structure portions are dispersed. The maximum incident direction of the second exit structure portion of the above is dispersed within the second angle range.
  • the display device includes a plurality of light sources and a light guide plate that guides the light incident from the light source and emits a part of the light source from the light emitting surface.
  • a first emission structure region including a plurality of first emission structure portions having an incident direction in which the amount of emitted light in a predetermined direction is maximum as a direction of a first light source, and an incident direction in which the amount of emitted light in the predetermined direction is maximum.
  • a second emission structure region including a plurality of second emission structure portions having a direction of a second light source adjacent to the first light source, and an incident direction in which the amount of emitted light in the predetermined direction is maximized are the first.
  • the plurality of first emission structure portions, the plurality of second emission structure portions, and the plurality of third emission structure portions are arranged between the two emission structure regions and have a reflecting surface including a curved surface.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing an outline of the configuration of the display device 1 according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic view showing the appearance of the display device 1. Note that FIG. 2 shows not the entire light guide plate 2, but only the portion of the light guide plate 2 shown in FIG. 3 corresponding to the region R.
  • the display device 1 includes the light guide plate 2, the first light source 4 arranged in a row along one end surface of the light guide plate 2 parallel to the horizontal direction (X-axis in FIG. 2), and It includes a second light source 5 (a plurality of light sources) and a light source control unit 3.
  • the first light source 4 and the second light source 5 form a part of a light source group 15 including a plurality of light sources 14 shown in FIG. 3, and irradiate light from one end surface of the light guide plate 2 toward the inside. ..
  • Examples of the first light source 4 and the second light source 5 include LEDs (Light Emitting Diode) and the like. Further, each of the first light source 4 and the second light source 5 may be able to adjust the amount of emitted light or the color of the emitted light.
  • the distance between the first light source 4 and the second light source 5 is preferably 5 mm or more.
  • the light guide plate 2 is composed of a light-transmitting housing, and includes emission structure portions 6 to 13 inside the housing.
  • the light guide plate 2 guides the light incident from the first light source 4 and the second light source 5 by the emission structure portions 6 to 13, and a part of the light is guided by the light emission surface (the positive direction of the Z axis in FIG. 2). (A plane parallel to the XY plane).
  • Examples of the emission structure units 6 to 13 include prisms and mirrors. Details of the emission structure units 6 to 13 will be described later.
  • the light source control unit 3 (light amount adjustment unit, color adjustment unit) is first so that the pattern displayed on the light emitting surface can be seen by the observer by the light emitted from the emission structure units 6 to 13. Controls the lighting and extinguishing of the light source 4 and the second light source 5. Further, when the light source can adjust the amount of light emitted by the first light source 4 and the second light source 5, the light source control unit 3 determines the amount of light emitted by the first light source 4 and the second light source. It may be configured to adjust the amount of light emitted by 5. When the light sources emitted by the first light source 4 and the second light source 5 are adjustable, the light source control unit 3 determines the color of the light emitted by the first light source 4 and the second light source. It may be configured to adjust the color of the light emitted by 5.
  • FIG. 4 is a perspective view showing an outline of the configuration of a plurality of emission structure portions 16 (included in the first emission structure region A shown in FIG. 2) having the same configuration as the emission structure portions 6 to 13.
  • each of the plurality of emission structure portions 16 has a convex shape toward the light emission surface of the light guide plate 2.
  • the plurality of emission structure units 16 are configured so that the direction of the maximum intensity light among the emitted light is the same in the arrow ⁇ direction.
  • the direction of the light (arrow ⁇ ) incident on the plurality of emitting structure portions 16 is changed so that the direction of the light having the maximum intensity among the emitted light is the same as the direction of the arrow ⁇ .
  • the light having the maximum intensity in the direction of the arrow ⁇ is emitted from the plurality of emission structure portions 16. Since the plurality of emission structure portions 16 are formed in a band shape, streaky light corresponding to the band shape is emitted from the plurality of emission structure portions 16.
  • the emission structure portion 6 and the emission structure portion 8 (first emission structure portion) are respectively arranged along the first emission structure region A. Further, each of the emission structure unit 6 and the emission structure unit 8 has the maximum incident direction at which the amount of emitted light in the positive direction (predetermined direction) of FIG. 2 is maximum centered on the direction of the first light source 4. Within the first angle range.
  • the correspondence between the output structure unit 6 and the output structure unit 8 and the first light source 4 is shown by an arrow extending from the output structure unit 6 to the position X n and an arrow extending from the output structure unit 8 to the position X n. Is shown by.
  • the position X n indicates the position of the first light source 4.
  • the light emitted from the emission structure portion 6 and the emission structure portion 8 included in the first emission structure region A creates a first light emitting region A'on the light emission surface shown in FIG.
  • the emission structure portion 9 and the emission structure portion 10 are respectively arranged along the second emission structure region B. Further, each of the emission structure unit 9 and the emission structure unit 10 has the maximum incident direction at which the amount of emitted light in the positive direction (predetermined direction) of FIG. 2 is maximum centered on the direction of the second light source 5. Within the second angle range.
  • the correspondence relationship between the emission structure portion 9 and the emission structure portion 10 and the second light source 5 is shown by an arrow extending from the emission structure portion 9 to the position X n + 1 and an arrow extending from the emission structure portion 10 to the position X n + 1. Is shown by.
  • the position X n + 1 indicates the position of the second light source 5.
  • the light emitted from the emission structure portion 9 and the emission structure portion 10 included in the second emission structure region B creates a second light emitting region B'on the light emission surface shown in FIG.
  • the arrangement of the emission structure portions 6 and 8 included in the first emission structure region A (i) the arrangement of the emission structure portions 9 and 10 included in the second emission structure region B, and (iii) the first.
  • the amount of light of the light source 4 and the second light source 5 of 1 is such that the first light emitting region A'and the second light emitting region B'on the light emitting surface form a similar circular pattern having different radii. It has been adjusted to. As a result, when the light source is controlled so that the first light emitting area A'and the second light emitting area B'are sequentially lit, does the symbol displayed on the light emitting surface move to the observer? , Or the size seems to change.
  • the emission structure portion 11, the emission structure portion 12, and the emission structure portion 13 are located between the first emission structure region A and the second emission structure region B, respectively. It is arranged in the region (third emission structure region). Further, the emission structure portion 11, the emission structure portion 12, and the emission structure portion 13 each set the maximum incident direction in which the amount of emitted light in the positive direction (predetermined direction) of FIG. 2 is maximum as the first light source 4.
  • the direction between the second light source 5 (the direction of the arrow extending from the exit structure 11 to the position X4 in FIG. 2, the direction of the arrow extending from the exit structure 12 to the position X2, and the direction extending from the exit structure 13 to the position X3). It is configured to be in the direction of the arrow).
  • the emission structure portion 7 is also arranged in a region between the first emission structure region A and another emission structure region (not shown), similarly to the emission structure portion 11, the emission structure portion 12, and the emission structure portion 13. There is. Further, the emission structure portion 7 has an incident direction in which the amount of emitted light in the positive direction (predetermined direction) of FIG. 2 is maximized in a direction between the first light source 4 and another light source (not shown) (in FIG. 2). It is configured to be in the direction of the arrow extending from the exit structure 7 to the position X1).
  • the light emitted from the emission structure portions 11 to 13 included in the third emission structure region is emitted to the observer by the first emission on the light emission surface shown in FIG. It will appear to complement the boundary between the region A'and the second light emitting region B'.
  • the control is performed such that the first light source 4 is turned on and then the first light source 4 is turned off and the second light source 5 is turned on at the same time, the first light source region A'to the second light source is emitted. It is possible to realize a display effect in which light moves smoothly to the area B'.
  • the first light emitting area A' is changed to the second light emitting area B'. It is possible to realize a display effect in which light moves smoothly.
  • the first light source 4 and the second light source 5 are arranged in a row along one end surface of the light guide plate 2 parallel to the horizontal direction (X-axis in FIG. 2). Therefore, for example, when the observer's viewpoint moves in the horizontal direction while the first light source 4 and the second light source 5 are turned on, the state of the symbol displayed on the light emitting surface changes. It is possible to realize the production to be done.
  • each light source and each emission structure portion are configured so that a specific symbol is displayed by the light emitted from each emission structure region, and the lighting and extinguishing of each light source are controlled so that the symbol moves. In this case, the displayed symbol appears to move continuously to the observer.
  • the light source control unit 3 determines the amount of light emitted by the first light source 4 and the second light source 5. Even when it is configured to adjust the amount of emitted light, the same effect as that of the above-mentioned third emission structure region can be obtained. That is, in order for the light emitted from the third emission structure region to complement the boundary between the first light emission region A'and the second light emission region B', the light source control unit 3 gradually reduces the amount of light of the first light source 4. When the light amount of the second light source 5 is gradually increased after being increased to, the light moves more smoothly from the first light emitting region A'to the second light emitting region B'. A display effect can be realized.
  • the light source control unit 3 sets the color of the light emitted by the first light source 4 and the second light source 5. Even when it is configured to adjust the color of the emitted light, the same effect as that of the above-described third emission structure region can be obtained. That is, since the light emitted from the third emission structure region complements the boundary between the first light emission region A'and the second light emission region B', the light source control unit 3 specifies the color of the first light source 4.
  • the first light emitting region A'to the second light emitting region B' It is possible to realize a display effect in which the color changes smoothly.
  • the emission structure portion 11, the emission structure portion 12, and the emission structure portion 13 included in the third emission structure region will be described in more detail.
  • the emission structure portion 11, the emission structure portion 12, and the emission structure portion 13 are respectively arranged in the Z-axis positive direction in FIG. 2 as the positions approaching from the first emission structure region A to the second emission structure region B.
  • the incident direction in which the amount of emitted light is maximized is configured to be a direction close to the first light source 4 to the second light source 5.
  • the emission structure portion 12 arranged at the position farthest from the second emission structure region B has an incident direction in which the amount of emitted light is maximized. It is configured to be in the direction farthest from the light source 5 of No. 2 (the direction of the arrow extending from the emission structure portion 12 in FIG. 2 to the position X2). Further, among the emission structure portion 11, the emission structure portion 12, and the emission structure portion 13, the emission structure portion 11 arranged at the position closest to the second emission structure region B has an incident direction in which the amount of emitted light is maximized. It is configured to be in the direction closest to the light source 5 of No. 2 (the direction of the arrow extending from the emission structure portion 11 in FIG.
  • the position where the emission structure portion 11, the emission structure portion 12, and the emission structure portion 13 are arranged is the second emission structure region. The closer it is to B, the larger the amount of emitted light.
  • the intensity of light in the light emitting region becomes continuously stronger on the light emitting surface from the first light emitting region A'to the second light emitting region B'.
  • the control is performed such that the second light source 5 is turned on after the first light source 4 is turned on, the first light emitting area A'is changed to the second light emitting area B'. It is possible to realize a display effect in which light moves smoothly.
  • the first light emitting area A' is changed to the second light emitting area B'. It is possible to realize a display effect in which the light moves more smoothly.
  • the emission structure portion 11, the emission structure portion 12, and the emission structure portion 13 are respectively affected by the light from the first light source 4 as the arranged positions approach from the first emission structure region A to the second emission structure region B.
  • the direction in which the amount of emitted light is maximum is the direction in which the amount of light emitted from the first emission structure region A is maximum, and the direction in which the amount of light emitted from the first light source 4 is maximum from the second emission structure region B. It is configured to change continuously.
  • the emission structure portion 12 arranged at the position farthest from the second emission structure region B emits light from the first light source 4.
  • the direction in which the amount of light is maximized is configured to be the direction closest to the direction in which the amount of light emitted from the first emission structure region A is maximum (for example, the Z-axis positive direction).
  • the emission structure portion 11 arranged at the position closest to the second emission structure region B is emitted by the light from the first light source 4.
  • the direction in which the amount of light is maximized is configured to be the direction closest to the direction in which the amount of light emitted from the second emission structure region B by the light from the first light source 4 is maximum (for example, the Z-axis positive direction). ing. Then, the remaining exit structure portion 13 has a direction in which the amount of light emitted from the first light source 4 is maximized, and a direction in which the amount of light emitted from the first light source 4 is maximized. It is configured to be in the direction between the above and the direction in which the amount of light emitted from the emission structure portion 12 by the light from the first light source 4 is maximized.
  • the light emitting region complements the first light emitting region A'and the second light emitting region B'so that there is no gap between them.
  • the control is performed such that the second light source 5 is turned on after the first light source 4 is turned on, the first light emitting area A'is changed to the second light emitting area B'. It is possible to realize a display effect in which light moves smoothly.
  • the first light emitting area A' is changed to the second light emitting area B'. It is possible to realize a display effect in which the light moves more smoothly.
  • the emission structure unit 11, the emission structure unit 12, and the emission structure unit 13 each have the following equations (1) according to the emission intensity on the light emitting surface from the installed position in the incident direction in which the amount of emitted light is maximized. It is configured to be in the direction to the position indicated by I).
  • Xn + k ⁇ (Xn + 1-Xn) ⁇ (1- ⁇ ), 0)... Equation (I) (In the formula (I), as shown in FIG. 2, Xn is the X coordinate of the position where the first light source 4 is installed, and Xn + 1 is the X of the position where the second light source 5 is installed. Coordinates. ⁇ is the emission intensity (relative value) on the light emitting surface when only the first light source 4 at the position Xn is turned on, and 0 ⁇ ⁇ ⁇ 1 is satisfied. K is 0.
  • the emission intensity of the third light emitting region can be adjusted from the first light emitting region A'to the second. It can be continuously changed on the light emitting surface over the light emitting region B'.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a display device 1 according to a first configuration example of the present embodiment.
  • FIG. 1 shows three exit structure portions A1, A2, and A3 (plural first exit structure portions) included in the first exit structure region A.
  • the emission structure units A1 to A3 have the same configuration as the above-mentioned emission structure units 6 and 8.
  • the broken lines extending from each of the exit structure portions A1 to A3 indicate the maximum incident direction, which is the direction in which the amount of emitted light in the positive direction of the Z axis in FIG. 2 is maximized.
  • the maximum incident direction of the emission structure portion A1 is the direction of the first light source 4.
  • the maximum incident direction of the emission structure portions A2 and A3 is different from the direction of the first light source 4.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the first angle range ⁇ 1.
  • FIG. 5 shows only the emission structure portion A2 among the emission structure portions A1 to A3 shown in FIG.
  • the direction of the first light source 4 as seen from the emission structure portion A2 is shown by a solid line.
  • the first angle range ⁇ 1 is a predetermined angle range centered on the direction of the first light source 4 as seen from the emission structure portion A2.
  • the maximum incident angle of the exit structure portion A2 shown by the broken line in FIGS. 1 and 5 is an angle within the range of the first angle range ⁇ 1.
  • the specific first angle range ⁇ 1 is appropriately determined according to the desired line width in the image displayed by the display device 1, the size of the light guide plate 2, the spacing between the plurality of light sources 14, and the like.
  • the maximum incident direction of the exit structure portions A1 and A3 is also within the range of the first angle range ⁇ 1 centered on the direction of the first light source 4 as seen from each, as in the maximum incident direction with the exit structure portion A2. That is, the maximum incident direction of the first emission structure portion is dispersed within the first angle range ⁇ 1. Further, the maximum incident direction of the second exit structure portion is dispersed within a second angle range centered on the direction of the second light source 5.
  • the size of the second angle range may be the same as or different from the size of the first angle range ⁇ 1.
  • the width of the line included in the image formed when the first light source 4 is turned on is the first emission.
  • the maximum incident direction of the structural part is wider than when it is not dispersed.
  • the width of the line included in the image formed when the second light source 5 is turned on is the first. 2
  • the maximum incident direction of the exit structure is wider than when it is not dispersed. Therefore, by appropriately determining the first angle range ⁇ 1 and the second angle range, the width of the lines constituting the image displayed by the display device 1 can be selected.
  • the maximum incident direction of each of the exit structure portions A1 to A3 is a random direction.
  • the maximum incident directions of the exit structure portions 6 and 8, respectively, the exit structure portions 9 and 10, and the exit structure portions 11 to 13 are random directions. Therefore, the image displayed by the display device 1 has a difference in light intensity for each minute region corresponding to each emission structure portion. Therefore, it is possible to produce a visual effect as if the image displayed by the display device 1 is glittering for each minute region.
  • FIG. 6 is a graph showing the light intensity distribution with respect to the emission angle of the line displayed by the display device 1.
  • the horizontal axis represents the emission angle and the vertical axis represents the intensity of light.
  • the direction in which the emission angle is 0 ° is the Z-axis positive direction in FIG.
  • the intensity distribution of light with respect to the emission direction in the line displayed by the emission structure portion included in the first emission structure region A is a distribution having peaks corresponding to each of the plurality of emission structure portions. It becomes a sum.
  • the angle width between the peaks located at both ends is the emission angle width of the displayed line. Therefore, in the display device 1, the thickness of the displayed line can be selected by adjusting the number and the angle of the emission structure portion included in the first emission structure region A.
  • FIG. 7 is a diagram showing the configuration of the display device 1A according to the second configuration example of the present embodiment.
  • FIG. 7 shows two emission structure portions A4 and A5 (plural first emission structure portions) included in the first emission structure region A.
  • the emission structure portions A4 and A5 are included in the first emission structure region A as in the above-mentioned emission structure portions 6 and 8.
  • the broken lines extending from each of the exit structure portions A4 and A5 indicate the maximum incident direction in which the amount of emitted light in the positive direction of the Z axis in FIG. 2 is maximized.
  • the maximum incident directions of the emission structure portions A4 and A5 are both directions of the first light source 4.
  • the emission structure portions A4 and A5 have a reflective surface including a curved surface. Therefore, the reflection direction changes depending on the position where the light is incident on the reflection surface. Therefore, the light incident on the emission structure portions A4 or A5 from the first light source 4 is reflected with a wider spread than when the reflection surfaces of the emission structure portions A4 and A5 do not include a curved surface.
  • the display device 1A has the output structure units 9 and 10 and the output structure units 11 to 13 as in the display device 1.
  • the exit structure portions 9 and 10 and the exit structure portions 11 to 13 also have a reflective surface including a curved surface.
  • the emission structure portions A4 and A5, the emission structure portions 9 and 10, and the emission structure portions 11 to 13 have a reflective surface including a curved surface. Therefore, the lines constituting the image displayed by the emission structure portions A4 and A5, the emission structure portions 9 and 10, and the emission structure portions 11 to 13 have a width corresponding to the shape of the curved surface of the reflecting surface. Therefore, by appropriately setting the shape of the curved surface included in the reflecting surface, the width of the line constituting the image displayed by the display device 1A can be selected.
  • the curved surfaces included in the emission structure portions A4 and A5, the emission structure portions 9 and 10, and the reflection surfaces of the emission structure portions 11 to 13 have a predetermined curvature.
  • the predetermined curvature differs depending on the distance from the predetermined reference position of the exit structure portions A4 and A5, the exit structure portions 9 and 10, and the exit structure portions 11 to 13.
  • the reference position for the emission structure portions 6 and 8 is, for example, the position of the first light source 4.
  • the reference position for the emission structure portions 9 and 10 is, for example, the position of the second light source 5.
  • the reference position for the emission structure portions 11 to 13 is, for example, an arbitrary position between the first light source 4 and the second light source 5 (for example, the position of an intermediate point).
  • the width of the line displayed by the emitting structure portion becomes wider as the distance between the emitting structure portion having the reflecting surface and the light source increases. Therefore, by making the curvature of the curved surface included in the reflective surface different according to the distance from the light source or the distance that changes in conjunction with the distance from the light source, the width of the line constituting the image displayed by the display device 1A is formed. Fluctuations can be suppressed.
  • the distance between the exit structure portion A5 and the first light source 4 is shorter than the distance between the exit structure portion A4 and the first light source 4. Therefore, the curvature of the reflecting surface of the emitting structure portion A5 is designed to be larger than the curvature of the reflecting surface of the emitting structure portion A4.
  • FIG. 8 is a graph showing the intensity distribution of light with respect to the emission angle of the line displayed by the display device 1A.
  • the horizontal axis represents the emission angle and the vertical axis represents the intensity of light.
  • the direction in which the emission angle is 0 ° is the Z-axis positive direction in FIG.
  • the light intensity distribution of the line displayed by the display device 1A with respect to the emission direction has a single and wide peak corresponding to the shape of the emission structure portion. Therefore, in the display device 1A, the width of the line displayed by the display device 1A can be selected by adjusting the shape of the output structure portion.
  • the light intensity distribution with respect to the emission angle of the line displayed by the display device 1A has a single and wide peak. Therefore, in the line included in the image displayed by the display device 1A, it is possible to display an image in which the intensity of light with respect to the emission angle is substantially constant.
  • the shape of the curved surface of the reflecting surface such as the exit structure portions A4 and A5 is not necessarily limited to the curved surface having a predetermined curvature, and may be appropriately designed.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a light guide plate 30 according to a modified example of the display device 1.
  • the light guide plate 30 is a modification of the light guide plate 2 included in the display device 1.
  • the light guide plate 30 includes partial regions 32, 33, and 34 including a plurality of emission structure portions 35.
  • the partial regions 32 to 34 are all regions within the first emission structure region A (see FIG. 2).
  • the maximum incident angle of the emission structure portion 35 included in each of the partial regions 32 to 34 is indicated by a dotted line, a broken line or a long broken line arrow.
  • the maximum incident angles of the exit structure portions 35 included in the partial regions 32 to 34 are set so as to be in the same direction in the partial regions 32 to 34 and to be random to each other in the partial regions 32 to 34.
  • the second emission structure region B and the third emission structure region also have the same partial regions as the partial regions 32 to 34. That is, in the light guide plate 30, the maximum incident directions of the plurality of second emission structure portions are the same directions in the partial regions in the second emission structure region B, and are random to each other among the plurality of partial regions. Is set to. Further, the maximum incident directions of the plurality of third emission structure portions are set to be the same directions within the partial regions within the third emission structure region, and to be random to each other among the plurality of partial regions. ..
  • the maximum incident direction is random for each partial region. Therefore, in the image displayed by the display device 1 provided with the light guide plate 30, the light intensity is substantially constant within the image region corresponding to each partial region, and the light intensity is substantially constant between the image regions corresponding to the partial regions. The intensity of light is different from each other. Therefore, it is possible to produce a visual effect in which the image displayed by the display device 1 is shining in each area of the image wider than the minute area.
  • FIG. 10A is a diagram showing a pattern generally called a “diamond”.
  • FIG. 10B is a diagram showing a pattern generally called a “cube”.
  • FIG. 10 (c) is a diagram showing a pattern generally called "ice crush”.
  • the patterns shown in FIGS. 10A to 10C are all patterns formed by combining a large number of minute designs. According to the display device 1 provided with the light guide plate 30, it is possible to produce a glittering visual effect for each minute design of these patterns.
  • the curvature of the curved surface including the reflection surfaces of the emission structure portions 6 and 8, the emission structure portions 9 and 10, and the emission structure portions 11 to 13 is determined by the emission structure portions 6 and 8 and the emission structure.
  • the parts 9 and 10 and the exit structure parts 11 to 13 are different depending on the distance from a predetermined reference position.
  • the first emission structure region A, the second emission structure region B, and the third emission structure region can be divided into a plurality of partial regions according to the distance from the reference position, and the curvature can be made different for each partial region. Conceivable.
  • the predetermined curvatures in the first emission structure portion are the same in the first emission structure region A in the partial regions divided according to the distance from the first light source 4. Further, the predetermined curvatures of the plurality of second emission structure portions are the same in the second emission structure region B within the partial regions divided according to the distance from the second light source 5. Similarly, the predetermined curvatures of the plurality of third emission structure portions are the same as each other in the third emission structure region within the partial regions divided according to the distance from the first light source 4 or the second light source 5. Is. Further, in the vicinity of the boundary of the plurality of partial regions, emission structure portions having a reflecting surface of curvature in the adjacent partial regions are randomly arranged.
  • emission structure portions having any of the two types of curvatures are randomly arranged near the boundary of the partial region. As a result, it becomes difficult for the user to visually recognize the fluctuation of the width of the line included in the image displayed by the display device 1A due to the switching of the curvature.
  • the display device includes a plurality of light sources and a light guide plate that guides the light incident from the light source and emits a part of the light source from the light emitting surface.
  • a first emission structure region including a plurality of first emission structure portions having a maximum incident direction in which the amount of emitted light in a predetermined direction is maximized within a first angle range centered on the direction of the first light source.
  • a second emission structure region including a plurality of second emission structure portions whose maximum incident direction is within a second angle range centered on the direction of a second light source adjacent to the first light source, and the maximum incident direction.
  • a third emission structure region including a plurality of third emission structure portions having a direction between the first light source and the second light source is provided, and the third emission structure region is the first emission structure region.
  • the maximum incident direction of the plurality of first emission structural portions is dispersed within the first angle range, and the plurality of second emissions are arranged between the emission structure region and the second emission structure region.
  • the maximum incident direction of the structural portion is dispersed within the second angle range.
  • the observer is informed that the light emitted from the plurality of third emission structural portions included in the third emission structure region is emitted from the first emission structure region on the light emission surface. It will appear to complement the boundary between the generated first light emitting region and the second light emitting region generated by the light emitted from the second emission structure region. That is, for example, when a control is performed such that the second light source is turned on after the first light source is turned on, the display is such that the light moves smoothly from the first light emitting region to the second light emitting region. The production can be realized. Further, for example, even when the viewpoint of the observer moves with the first light source and the second light source turned on, the light moves smoothly from the first light emitting region to the second light emitting region. It is possible to realize such a display effect.
  • the light displayed by the plurality of first emission structures when the first light source is lit has a width corresponding to the first angle range.
  • the light displayed by the plurality of second emission structures when the second light source is lit has a width corresponding to the second angle range. Therefore, by appropriately setting the first angle range and the second angle range, the width of the line constituting the image displayed by the display device can be selected.
  • the incident direction may be a random direction.
  • the maximum incident directions of the individual first emission structure, the second emission structure, and the third emission structure are random. Therefore, the intensity of the light reaching the observer's viewpoint is uneven for each minute region of the image corresponding to these emission structures, and it is possible to produce a visual effect as if the image is glittering for each minute region. ..
  • the maximum incident directions of the plurality of first emission structure portions are the same directions within the partial regions within the first emission structure region, and the plurality of first emission structure portions are in the same direction.
  • the subregions are set to be random to each other, and the maximum incident directions of the plurality of second exit structure portions are the same in the subregions within the second exit structure region, and are the same.
  • the plurality of subregions are set to be random to each other, and the maximum incident directions of the plurality of third emission structural portions are the same in the subregions within the third emission structure region. Moreover, it may be set so as to be random to each other among the plurality of subregions.
  • the maximum incident direction is random for each of the first emission structure region, the second emission structure region, and the partial region within the third emission structure region. Therefore, it is possible to produce a visual effect in which the image displayed by the display device is shining in each area of the image corresponding to the emission structure portion included in these partial areas.
  • the display device includes a plurality of light sources and a light guide plate that guides the light incident from the light source and emits a part of the light source from the light emitting surface.
  • a first emission structure region including a plurality of first emission structure portions having an incident direction in which the amount of emitted light in a predetermined direction is maximum as a direction of a first light source, and an incident direction in which the amount of emitted light in the predetermined direction is maximum.
  • a second emission structure region including a plurality of second emission structure portions having a direction of a second light source adjacent to the first light source, and an incident direction in which the amount of emitted light in the predetermined direction is maximized are the first.
  • the plurality of first emission structure portions, the plurality of second emission structure portions, and the plurality of third emission structure portions are arranged between the two emission structure regions and have a reflecting surface including a curved surface.
  • the observer is informed that the light emitted from the plurality of third emission structural portions included in the third emission structure region is emitted from the first emission structure region on the light emission surface. It will appear to complement the boundary between the generated first light emitting region and the second light emitting region generated by the light emitted from the second emission structure region. That is, for example, when a control is performed such that the second light source is turned on after the first light source is turned on, the display is such that the light moves smoothly from the first light emitting region to the second light emitting region. The production can be realized. Further, for example, even when the viewpoint of the observer moves with the first light source and the second light source turned on, the light moves smoothly from the first light emitting region to the second light emitting region. It is possible to realize such a display effect.
  • the plurality of first emission structure portions, second emission structure portions, and third emission structure portions have a reflection surface including a curved surface, the reflection direction changes depending on the position where light is incident on the reflection surface.
  • the lines constituting the image displayed by the first emission structure portion, the second emission structure portion, and the third emission structure portion have a width corresponding to the shape of the curved surface of the reflecting surface. Therefore, the width of the line constituting the image displayed by the display device can be selected by appropriately setting the shape of the curved surface of the reflecting surface of the first emitting structure portion, the second emitting structure portion, and the third emitting structure portion.
  • the curved surface has a predetermined curvature, and the predetermined curvature includes a plurality of the first exit structure portions, a plurality of the second exit structure portions, and a plurality of the said. It differs depending on the distance from the predetermined reference position of each of the third emission structure parts.
  • the width of the line constituting the image displayed by the display device varies depending on the distance from the predetermined reference position to the first emission structure portion, the second emission structure portion, or the third emission structure portion. Can be suppressed.
  • the predetermined curvatures of the plurality of first emission structure portions are classified according to the distance from the first light source in the first emission structure region.
  • the predetermined curvatures in the plurality of second emission structure portions are the same in the partial regions, and the predetermined curvatures in the plurality of second emission structure portions are divided according to the distance from the second light source in the second emission structure region.
  • the predetermined curvatures of the plurality of third exit structures are divided according to the distance from the first light source or the second light source within the third exit structure region.
  • emission structure portions having a reflecting surface of curvature in the adjacent subregions are randomly arranged.
  • the curvature of the reflective surface of the first emission structure, the second emission structure, or the third emission structure is determined for each partial region according to the distance from the first light source or the second light source. It becomes difficult for the user to visually recognize the fluctuation of the width of the line included in the image due to the switching of the curvature when the curvature is changed to.

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Abstract

画像を構成する線の幅を選択可能な表示装置を実現する。表示装置(1)は、第1の光源(4)から入射した光を導光し、その一部を光出射面から出射させる導光板(2)を備え、導光板は、複数の出射構造部(A1、A2、A3)を含む第1出射構造領域を備え、複数の第1出射構造部の、所定方向への出射光量が最大となる最大入射方向は、第1角度範囲内で分散している。

Description

表示装置
 本発明は、光によって特定の図柄を表示する表示装置に関する。
 特許文献1には、表示された図柄が、観察者に対して連続的に動いて見える表示装置が開示されている。当該表示装置は、複数の光源及び導光板を備える。導光板は、第1出射構造領域と、第2出射構造領域と、第3出射構造領域と、を備える。第1出射構造領域は、所定方向への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源の方向とする複数の第1出射構造部を含む。第2出射構造領域は、前記所定方向への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源と隣り合う第2の光源の方向とする複数の第2出射構造部を含む。第3出射構造領域は、前記所定方向への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源と第2の光源との間の方向とする複数の第3出射構造部を含む。第3出射構造領域は、第1出射構造領域と第2出射構造領域との間に配置されている。
日本国公開特許公報「特開2018-151569号公報」
 しかしながら、特許文献1に開示されている表示装置では、表示される画像を構成する線の幅を選択できず、細い線しか表示できないという問題がある。
 本発明の一態様は、画像を構成する線の幅を選択可能な表示装置を実現することを目的とする。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る表示装置は、複数の光源と、前記光源から入射した光を導光し、その一部を光出射面から出射させる導光板とを備え、前記導光板が、所定方向への出射光量が最大となる最大入射方向を、第1の光源の方向を中心とする第1角度範囲内とする複数の第1出射構造部を含む第1出射構造領域と、前記最大入射方向を、前記第1の光源と隣り合う第2の光源の方向を中心とする第2角度範囲内とする複数の第2出射構造部を含む第2出射構造領域と、前記最大入射方向を、前記第1の光源と前記第2の光源との間の方向とする複数の第3出射構造部を含む第3出射構造領域とを備え、前記第3出射構造領域が、前記第1出射構造領域と前記第2出射構造領域との間に配置され、複数の前記第1出射構造部の前記最大入射方向は、前記第1角度範囲内で分散しており、複数の前記第2出射構造部の前記最大入射方向は、前記第2角度範囲内で分散している。
 また、本発明の一態様に係る表示装置は、複数の光源と、前記光源から入射した光を導光し、その一部を光出射面から出射させる導光板とを備え、前記導光板が、所定方向への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源の方向とする複数の第1出射構造部を含む第1出射構造領域と、前記所定方向への出射光量が最大となる入射方向を前記第1の光源と隣り合う第2の光源の方向とする複数の第2出射構造部を含む第2出射構造領域と、前記所定方向への出射光量が最大となる入射方向を前記第1の光源と前記第2の光源との間の方向とする複数の第3出射構造部を含む第3出射構造領域とを備え、前記第3出射構造領域が、前記第1出射構造領域と前記第2出射構造領域との間に配置され、複数の前記第1出射構造部、複数の前記第2出射構造部及び複数の前記第3出射構造部は、曲面を含む反射面を有する。
 本発明の一態様によれば、画像を構成する線の幅を選択可能な表示装置を実現できる。
本実施形態の第1の構成例に係る表示装置の構成を示す図である。 本実施形態に係る表示装置の構成の概略を示す概略図である。 本実施形態に係る表示装置の外観を示す概略図である。 複数の出射構造部の構成の概略を示す斜視図である。 第1角度範囲について説明するための図である。 第1の構成例に係る表示装置により表示される線の、出射角度に対する光の強度分布を示すグラフである。 本実施形態の第2の構成例に係る表示装置の構成を示す図である。 第2の構成例に係る表示装置により表示される線の、出射角度に対する光の強度分布を示すグラフである。 第1の構成例に係る表示装置の変形例に係る導光板について説明するための図である。 (a)は、「ダイヤ」と称される模様を示す図であり、(b)は、「キューブ」と称される模様を示す図であり、(c)は、「アイスクラッシュ」と称される模様を示す図である。
 以下、本発明の一側面に係る実施の形態(以下、「本実施形態」とも表記する)を、図面に基づいて説明する。
 §1 適用例
 図2は、本実施形態に係る表示装置1の構成の概略を示す概略図である。図3は、表示装置1の外観を示す概略図である。なお、図2には、導光板2の全体ではなく、図3に示した導光板2の、領域Rに対応する部分のみが示されている。
 図2に示すように、表示装置1は、導光板2と、水平方向(図2のX軸)に平行な導光板2の一端面に沿って一列に並べて配置された第1の光源4及び第2の光源5(複数の光源)と、光源制御部3とを備えている。
 第1の光源4及び第2の光源5は、図3に示す複数の光源14を含む光源群15の一部を構成しており、導光板2の一端面から内部に向けて光を照射する。第1の光源4及び第2の光源5の例として、LED(Light Emitting Diode)等が挙げられる。また、第1の光源4及び第2の光源5は、それぞれ、出射する光の光量を調整可能であってもよく、出射する光の色を調整可能であってもよい。また、第1の光源4及び第2の光源5の間の距離は、5mm以上であることが好ましい。
 導光板2は、光透過性の筺体から構成され、筺体の内部に出射構造部6~13を備えている。導光板2は、出射構造部6~13によって、第1の光源4及び第2の光源5からそれぞれ入射した光を導光し、その一部を光出射面(図2のZ軸の正方向においてXY面に平行な面)から出射させる。出射構造部6~13の例として、プリズム及びミラー等が挙げられる。出射構造部6~13の詳細については後述する。
 光源制御部3(光量調整部、色調整部)は、出射構造部6~13から出射される光によって光出射面上に表示された図柄が観察者に対して動いて見えるように、第1の光源4と第2の光源5との点灯及び消灯を制御する。また、第1の光源4及び第2の光源5が出射する光の光量を調整可能な光源である場合、光源制御部3は、第1の光源4が出射する光の光量と第2の光源5が出射する光の光量とをそれぞれ調整するように構成されてもよい。また、第1の光源4及び第2の光源5が出射する光の色を調整可能な光源である場合、光源制御部3は、第1の光源4が出射する光の色と第2の光源5が出射する光の色とをそれぞれ調整するように構成されてもよい。
 (出射構造部の構成)
 以下で、出射構造部6~13の機能を、図4を参照して詳細に説明する。図4は、出射構造部6~13と同様の構成を有する複数の出射構造部16(図2に示される第1出射構造領域Aに含まれる)の構成の概略を示す斜視図である。図4に示すように、複数の出射構造部16は、それぞれ、導光板2の光出射面に向かって凸形状を有している。複数の出射構造部16は、出射させる光の内、最大強度の光の方向が矢印β方向に同一となるように構成されている。これにより、複数の出射構造部16に入射した光(矢印α)は、出射させる光の内、最大強度の光の方向が矢印β方向に同一となるように光の方向が変更される。その結果、複数の出射構造部16からは、最大強度の光の方向が矢印β方向にそろった光が出射される。複数の出射構造部16は帯状に形成されているので、複数の出射構造部16からは、帯状形状に対応した筋状の光が出射される。
 次に、図2に示されている出射構造部6~13について詳細に説明する。図2に示すように、出射構造部6及び出射構造部8(第1出射構造部)は、それぞれ、第1出射構造領域Aに沿って配置されている。また、出射構造部6及び出射構造部8は、それぞれ、図2のZ軸正方向(所定方向)への出射光量が最大となる最大入射方向を、第1の光源4の方向を中心とする第1角度範囲内とする。図2においては、出射構造部6及び出射構造部8と第1の光源4との対応関係を、出射構造部6から位置Xまで伸びる矢印、及び出射構造部8から位置Xまで伸びる矢印により示している。位置Xは、第1の光源4の位置を示す。第1出射構造領域Aに含まれる出射構造部6及び出射構造部8から出射された光によって、図3に示す光出射面上の第1の発光領域A´が生じる。
 一方、図2に示すように、出射構造部9及び出射構造部10(第2出射構造部)は、それぞれ、第2出射構造領域Bに沿って配置されている。また、出射構造部9及び出射構造部10は、それぞれ、図2のZ軸正方向(所定方向)への出射光量が最大となる最大入射方向を、第2の光源5の方向を中心とする第2角度範囲内とする。図2においては、出射構造部9及び出射構造部10と第2の光源5との対応関係を、出射構造部9から位置Xn+1まで伸びる矢印、及び出射構造部10から位置Xn+1まで伸びる矢印により示している。位置Xn+1は、第2の光源5の位置を示す。第2出射構造領域Bに含まれる出射構造部9及び出射構造部10から出射された光によって、図3に示す光出射面上の第2の発光領域B´が生じる。
 なお、(i)上記の第1出射構造領域Aが含む出射構造部6及び8の配置と、(ii)第2出射構造領域Bが含む出射構造部9及び10の配置と、(iii)第1の光源4及び第2の光源5の光量とは、光出射面上の第1の発光領域A´と第2の発光領域B´とがそれぞれ半径が異なる相似形の円の図柄になるように調整されている。これにより、第1の発光領域A´と第2の発光領域B´とを順次点灯させるように光源を制御した場合、観察者に対して、光出射面上に表示された図柄が移動するか、又は大きさが変化するように見える。
 また、図2に示すように、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13(第3出射構造部)は、それぞれ、第1出射構造領域Aと第2出射構造領域Bとの間の領域(第3出射構造領域)に配置されている。また、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13は、それぞれ、図2のZ軸正方向(所定方向)への出射光量が最大となる最大入射方向を、第1の光源4と第2の光源5との間の方向(図2における出射構造部11から位置X4まで伸びる矢印の方向、出射構造部12から位置X2まで伸びる矢印の方向、及び出射構造部13から位置X3まで伸びる矢印の方向)とするように構成されている。
 なお、出射構造部7も、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13と同様に、第1出射構造領域Aと、図示されない別の出射構造領域との間の領域に配置されている。また、出射構造部7は、図2のZ軸正方向(所定方向)への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源4と図示されない別の光源との間の方向(図2における出射構造部7から位置X1まで伸びる矢印の方向)とするように構成されている。
 出射構造部6~13の以上の構成により、観察者には、第3出射構造領域が含む出射構造部11~13から出射された光が、図3に示す光出射面上の第1の発光領域A´と第2の発光領域B´との境界を補完するように見えることになる。例えば、第1の光源4を点灯させた後に第1の光源4を消灯すると同時に第2の光源5を点灯させるような制御が行われた場合、第1の発光領域A´から第2の発光領域B´に滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。また、例えば、第1の光源4と第2の光源5とを点灯させた状態で、観察者の視点が移動した場合にも、第1の発光領域A´から第2の発光領域B´に滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。
 また、上述のように、第1の光源4及び第2の光源5は、水平方向(図2のX軸)に平行な導光板2の一端面に沿って一列に並べて配置されている。このため、例えば、第1の光源4と第2の光源5とを点灯させた状態で、観察者の視点が水平方向に移動した場合に、光出射面上に表示された図柄の状態が変化する演出を実現できる。
 また、本実施形態に係る表示装置1において、第1の光源4及び第2の光源5と同様の構成を有する複数の光源と、出射構造部6~13と同様の構成を有する複数の出射構造部とを採用した構成も本発明の一実施形態の範囲に含まれる。当該構成においても、各出射構造領域から出射される光によって特定の図柄を表示するように、各光源及び各出射構造部を構成し、当該図柄が動くように各光源の点灯及び消灯を制御した場合、表示された図柄が、観察者に対して連続的に動いて見える。
 また、第1の光源4及び第2の光源5が出射する光の光量を調整可能な光源であり、光源制御部3が第1の光源4が出射する光の光量と第2の光源5が出射する光の光量とをそれぞれ調整するように構成されている場合においても、上述の第3出射構造領域による効果と同様の効果を奏することができる。つまり、第3出射構造領域から出射される光が第1の発光領域A´と第2の発光領域B´との境界を補完するため、光源制御部3が第1の光源4の光量を徐々に上げた後に第2の光源5の光量を徐々に上げるような制御を行った場合に、第1の発光領域A´から第2の発光領域B´に、より滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。
 また、第1の光源4及び第2の光源5が出射する光の色を調整可能な光源であり、光源制御部3が第1の光源4が出射する光の色と第2の光源5が出射する光の色とをそれぞれ調整するように構成されている場合においても、上述の第3出射構造領域による効果と同様の効果を奏することができる。つまり、第3出射構造領域から出射される光が第1の発光領域A´と第2の発光領域B´との境界を補完するため、光源制御部3が第1の光源4の色を特定の色に徐々に変化させた後に第2の光源5の色を当該色に徐々に変化させるような制御を行った場合に、第1の発光領域A´から第2の発光領域B´にかけて、滑らかに色が変化するような表示演出を実現できる。
 以下で、第3出射構造領域に含まれる出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13について、さらに詳細に説明する。出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13は、それぞれ、配置されている位置が第1出射構造領域Aから第2出射構造領域Bに近づくに従って、図2のZ軸正方向への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源4から第2の光源5に近い方向とするように構成されている。
 従って、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13のうちで、第2出射構造領域Bから最も遠い位置に配置された出射構造部12は、出射光量が最大となる入射方向を第2の光源5から最も遠い方向(図2における出射構造部12から位置X2まで伸びる矢印の方向)とするように構成されている。また、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13のうちで、第2出射構造領域Bに最も近い位置に配置された出射構造部11は、出射光量が最大となる入射方向を第2の光源5に最も近い方向(図2における出射構造部11から位置X4まで伸びる矢印の方向)とするように構成されている。そして、第1の光源4の光量と第2の光源5の光量が同じである場合、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13は、配置されている位置が第2出射構造領域Bに近いほど出射光量が大きくなる。
 出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13の以上の構成により、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13から出射される光によって生じた光出射面上の第3の発光領域における光の強度は、第1の発光領域A´から、第2の発光領域B´にかけて光出射面上で連続的に強くなる。これにより、例えば、第1の光源4を点灯させた後に第2の光源5を点灯させるような制御が行われた場合、第1の発光領域A´から第2の発光領域B´に、より滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。また、例えば第1の光源4と第2の光源5とを点灯させた状態で、観察者の視点が移動した場合にも、第1の発光領域A´から第2の発光領域B´に、より滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。
 以下で、第3出射構造領域に含まれる出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13の上記の構成について、より具体的に説明する。出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13は、それぞれ、配置されている位置が第1出射構造領域Aから第2出射構造領域Bに近づくに従って、第1の光源4からの光による出射光量が最大となる方向が、第1出射構造領域Aからの出射光量が最大となる方向から、第1の光源4からの光による第2出射構造領域Bからの出射光量が最大となる方向へ、連続的に変化するように構成されている。
 従って、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13のうちで、第2出射構造領域Bから最も遠い位置に配置された出射構造部12は、第1の光源4からの光による出射光量が最大となる方向を、第1出射構造領域Aからの出射光量が最大となる方向(例えば、Z軸正方向)に最も近い方向とするように構成されている。また、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13のうちで、第2出射構造領域Bに最も近い位置に配置された出射構造部11は、第1の光源4からの光による出射光量が最大となる方向を、第1の光源4からの光による第2出射構造領域Bからの出射光量が最大となる方向(例えば、Z軸正方向)に最も近い方向とするように構成されている。そして、残りの出射構造部13は、第1の光源4からの光による出射光量が最大となる方向を、第1の光源4からの光による出射構造部11からの出射光量が最大となる方向と第1の光源4からの光による出射構造部12からの出射光量が最大となる方向との間の方向とするように構成されている。
 出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13の以上の構成により、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13から出射される光によって生じた光出射面上の第3の発光領域は、第1の発光領域A´と第2の発光領域B´との間を隙間がないように補完する。これにより、例えば、第1の光源4を点灯させた後に第2の光源5を点灯させるような制御が行われた場合、第1の発光領域A´から第2の発光領域B´に、より滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。また、例えば第1の光源4と第2の光源5とを点灯させた状態で、観察者の視点が移動した場合にも、第1の発光領域A´から第2の発光領域B´に、より滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。
 また、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13は、それぞれ、出射光量が最大となる入射方向を、設置された位置から、光出射面上の発光強度に応じた下記の式(I)が示す位置までの方向とするように構成されている。
 (Xn+k×(Xn+1-Xn)×(1-α),0) …式(I)
 (式(I)において、図2に示すように、Xnは、第1の光源4が設置されている位置のX座標であり、Xn+1は、第2の光源5が設置されている位置のX座標である。また、αは、位置Xnの第1の光源4のみを点灯した場合における、光出射面上の発光強度(相対値)であり、0≦α≦1を満たす。kは、0より大きい任意の係数であり、kの代わりに、αの関数f(α)であってもよい。)
 上記の式(I)に従って、出射構造部11、出射構造部12及び出射構造部13を設置することにより、第3の発光領域の発光強度を、第1の発光領域A´から、第2の発光領域B´にかけて光出射面上で連続的に変化させることができる。
 §2 構成例
 (第1の構成例)
 図1は、本実施形態の第1の構成例に係る表示装置1の構成を示す図である。簡単のため、図1には、第1出射構造領域Aに含まれる3つの出射構造部A1、A2、及びA3(複数の第1出射構造部)が示されている。出射構造部A1~A3は、上述した出射構造部6及び8と同様の構成を有する。
 出射構造部A1~A3のそれぞれから延びる破線は、図2のZ軸正方向への出射光量が最大となる方向である最大入射方向を示す。図1に示す例では、出射構造部A1の最大入射方向は、第1の光源4の方向である。一方、出射構造部A2及びA3の最大入射方向は、第1の光源4の方向とは異なっている。
 図5は、第1角度範囲θ1について説明するための図である。図5には、図1に示した出射構造部A1~A3のうち、出射構造部A2のみが示されている。図5には、出射構造部A2からみた第1の光源4の方向が実線で示されている。第1角度範囲θ1は、出射構造部A2からみた第1の光源4の方向を中心とする所定の角度範囲である。図1及び図5に破線で示されている、出射構造部A2の最大入射角度は、第1角度範囲θ1の範囲内の角度である。具体的な第1角度範囲θ1は、表示装置1が表示させる画像における所望の線の幅、導光板2のサイズ、複数の光源14の間隔などに応じて適宜決定される。
 出射構造部A1及びA3の最大入射方向も、出射構造部A2との最大入射方向同様に、それぞれから見た第1の光源4の方向を中心とする第1角度範囲θ1の範囲内である。すなわち、第1出射構造部の最大入射方向は、第1角度範囲θ1内で分散している。また、第2出射構造部の最大入射方向は、第2の光源5の方向を中心とする第2角度範囲内で分散している。第2角度範囲の大きさは、第1角度範囲θ1の大きさと同じであってもよく、異なっていてもよい。
 第1出射構造部の最大入射方向が第1角度範囲θ1内で分散していることで、第1の光源4が点灯した場合に結像される画像に含まれる線の幅は、第1出射構造部の最大入射方向が分散していない場合と比較して広くなる。同様に、第2出射構造部の最大入射方向が第2角度範囲内で分散していることで、第2の光源5が点灯した場合に結像される画像に含まれる線の幅は、第2出射構造部の最大入射方向が分散していない場合と比較して広くなる。したがって、第1角度範囲θ1及び第2角度範囲を適切に決定することで、表示装置1が表示する画像を構成する線の幅を選択できる。
 また、図1に示す例では、出射構造部A1~A3のそれぞれの最大入射方向は、ランダムな方向である。同様に、図2に示す例においても、出射構造部6及び8のそれぞれ、出射構造部9及び10のそれぞれ、並びに出射構造部11~13のそれぞれの最大入射方向はランダムな方向である。このため、表示装置1により表示される画像は、それぞれの出射構造部に対応する微小領域ごとに、光の強度に差異を有する。したがって、表示装置1により表示される画像が、当該微小領域ごとに煌めいているかのような視覚効果を演出することができる。
 図6は、表示装置1により表示される線の、出射角度に対する光の強度分布を示すグラフである。図6において、横軸は出射角度、縦軸は光の強度を示す。出射角度が0°となる方向が図2のZ軸正方向である。
 図6に示すように、第1出射構造領域Aに含まれる出射構造部により表示される線における、出射方向に対する光の強度分布は、複数の出射構造部のそれぞれに対応したピークを有する分布の和となる。両端に位置するピークの間の角度幅が、表示される線の出射角度幅となる。このため、表示装置1においては、第1出射構造領域Aに含まれる出射構造部の数及び角度を調整することで、表示される線の太さを選択することができる。
 (第2の構成例)
 本実施形態に係る表示装置1とは別の表示装置1Aについて、以下に説明する。
 図7は、本実施形態の第2の構成例に係る表示装置1Aの構成を示す図である。簡単のため、図7には、第1出射構造領域Aに含まれる2つの出射構造部A4及びA5(複数の第1出射構造部)が示されている。出射構造部A4及びA5は、上述した出射構造部6及び8と同様、第1出射構造領域Aに含まれる。
 出射構造部A4及びA5のそれぞれから延びる破線は、図2のZ軸正方向への出射光量が最大となる最大入射方向を示す。図7に示す例では、出射構造部A4及びA5の最大入射方向は、いずれも第1の光源4の方向である。
 図7に示すように、表示装置1Aにおいては、出射構造部A4及びA5は、曲面を含む反射面を有する。このため、反射面に対して光が入射する位置に応じて反射方向が変化する。このため、第1の光源4から出射構造部A4またはA5へ入射した光は、出射構造部A4及びA5の反射面が曲面を含まない場合と比較して、広がりを持って反射される。
 また、表示装置1Aは、表示装置1と同様に、出射構造部9及び10、並びに出射構造部11~13を有する。表示装置1Aにおいては、出射構造部9及び10、並びに出射構造部11~13も、曲面を含む反射面を有する。
 すなわち、表示装置1Aにおいては、出射構造部A4及びA5、出射構造部9及び10、並びに出射構造部11~13は、曲面を含む反射面を有する。このため、出射構造部A4及びA5、出射構造部9及び10、並びに出射構造部11~13により表示される画像を構成する線は、反射面が有する曲面の形状に応じた幅を有する。したがって、反射面が含む曲面の形状を適宜設定することで、表示装置1Aが表示する画像を構成する線の幅を選択できる。
 表示装置1Aにおいて、出射構造部A4及びA5、出射構造部9及び10、並びに出射構造部11~13の反射面が含む曲面は、所定の曲率を有する。この所定の曲率は、出射構造部A4及びA5、出射構造部9及び10、並びに出射構造部11~13の、所定の基準位置からの距離に応じて異なる。出射構造部6及び8についての基準位置は、例えば第1の光源4の位置である。出射構造部9及び10についての基準位置は、例えば第2の光源5の位置である。出射構造部11~13についての基準位置は、例えば第1の光源4と第2の光源5との間の任意の位置(例えば中間地点の位置)である。
 反射面に含まれる曲面が一定の曲率を有する場合、当該反射面を有する出射構造部と光源との間の距離が大きい程、当該出射構造部により表示される線の幅は広くなる。このため、反射面が含む曲面の曲率を、光源からの距離、または光源からの距離に連動して変化する距離に応じて異ならせることで、表示装置1Aが表示する画像を構成する線の幅の変動を抑制できる。
 図7に示す例では、出射構造部A5と第1の光源4との間の距離は、出射構造部A4と第1の光源4との間の距離よりも短い。このため、出射構造部A5の反射面が有する曲率が、出射構造部A4の反射面が有する曲率よりも大きく設計されている。
 図8は、表示装置1Aにより表示される線の、出射角度に対する光の強度分布を示すグラフである。図8において、横軸は出射角度、縦軸は光の強度を示す。出射角度が0°となる方向が図2のZ軸正方向である。
 図8に示すように、表示装置1Aにより表示される線の、出射方向に対する光の強度分布は、出射構造部の形状に対応した、単一かつ幅広のピークを有する。このため、表示装置1Aにおいては、出射構造部の形状を調整することで、表示装置1Aにより表示される線の幅を選択することができる。
 また、図8に示したとおり、表示装置1Aにより表示される線の出射角度に対する光の強度分布は、単一かつ幅広のピークを有する。このため、表示装置1Aにより表示される画像に含まれる線において、出射角度に対する光の強度が略一定である画像を表示することができる。
 なお、表示装置1Aにおいて、出射構造部A4及びA5等の反射面が有する曲面の形状は、必ずしも所定の曲率を有する曲面に限定されず、適宜設計されてよい。
 §3 変形例
 <3.1>
 図9は、表示装置1の変形例に係る導光板30について説明するための図である。導光板30は、表示装置1が備える導光板2の変形例である。図9に示すように、導光板30は、複数の出射構造部35を含む部分領域32、33及び34を備えている。部分領域32~34は、いずれも第1出射構造領域A(図2参照)内の領域である。
 図9には、部分領域32~34の、それぞれに含まれる出射構造部35の最大入射角度が、点線、破線または長破線の矢印で示されている。部分領域32~34に含まれる出射構造部35の最大入射角度は、部分領域32~34内では互いに同じ方向であり、かつ部分領域32~34間では互いにランダムとなるように設定されている。また、第2出射構造領域B及び第3出射構造領域についても、部分領域32~34と同様の部分領域を有する。すなわち、導光板30において、複数の第2出射構造部の最大入射方向は、第2出射構造領域B内の部分領域内では互いに同じ方向であり、かつ、複数の部分領域間では互いにランダムとなるように設定されている。また、複数の第3出射構造部の最大入射方向は、第3出射構造領域内の部分領域内では互いに同じ方向であり、かつ、複数の部分領域間では互いにランダムとなるように設定されている。
 導光板30においては、部分領域ごとに最大入射方向がランダムになる。このため、導光板30を備える表示装置1により表示される画像においては、それぞれの部分領域に対応する画像の領域内では光の強度は略一定であり、部分領域に対応する画像の領域間では光の強度は互いに差異を有する。したがって、表示装置1により表示される画像が、微小領域よりも広い画像の領域ごとに煌めいているような視覚効果を演出することができる。
 図10の(a)は、一般に「ダイヤ」と称される模様を示す図である。図10の(b)は、一般に「キューブ」と称される模様を示す図である。図10の(c)は、一般に「アイスクラッシュ」と称される模様を示す図である。
 図10の(a)~(c)に示す模様は、いずれも微小なデザインが多数結合して形成される模様である。導光板30を備える表示装置1によれば、これらの模様について、微小なデザインごとに煌めくような視覚効果を演出することができる。
 <3.2>
 表示装置1Aの変形例について、以下に説明する。
 表示装置1Aについて、上述した例では、出射構造部6及び8、出射構造部9及び10、並びに出射構造部11~13の反射面が含む曲面の曲率を、出射構造部6及び8、出射構造部9及び10、並びに出射構造部11~13の、所定の基準位置からの距離に応じて異なるものとした。しかし、基準位置からの距離に応じて曲率を連続的に異なるものとする場合、導光板2の製造に要する手間が大きくなる。このため、第1出射構造領域A、第2出射構造領域B及び第3出射構造領域を、基準位置からの距離に応じて複数の部分領域に分割し、部分領域ごとに曲率を異ならせることが考えられる。
 しかし、部分領域ごとに曲率を一律に異ならせる場合、曲率の差に起因する、表示装置1Aが表示する画像に含まれる線の幅の差が、ユーザに視認されるという問題が生じる。
 そこで、本変形例において、第1出射構造部における所定の曲率は、第1出射構造領域A内の、第1の光源4からの距離に応じて区分された部分領域内では互いに同じである。また、複数の第2出射構造部における所定の曲率は、第2出射構造領域B内の、第2の光源5からの距離に応じて区分された部分領域内では互いに同じである。同様に、複数の第3出射構造部における所定の曲率は、第3出射構造領域内の、第1の光源4または第2の光源5からの距離に応じて区分された部分領域内では互いに同じである。さらに、複数の部分領域の境界の近傍には、隣接する部分領域における曲率の反射面を有する出射構造部がランダムに配される。すなわち、部分領域の境界近傍に、2種類の曲率のいずれかを有する出射構造部がランダムに配される。これにより、曲率が切り替わることによる、表示装置1Aが表示する画像に含まれる線の幅の変動をユーザが視認しにくくなる。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 (まとめ)
 以上のとおり、本発明の一態様に係る表示装置は、複数の光源と、前記光源から入射した光を導光し、その一部を光出射面から出射させる導光板とを備え、前記導光板が、所定方向への出射光量が最大となる最大入射方向を、第1の光源の方向を中心とする第1角度範囲内とする複数の第1出射構造部を含む第1出射構造領域と、前記最大入射方向を、前記第1の光源と隣り合う第2の光源の方向を中心とする第2角度範囲内とする複数の第2出射構造部を含む第2出射構造領域と、前記最大入射方向を、前記第1の光源と前記第2の光源との間の方向とする複数の第3出射構造部を含む第3出射構造領域とを備え、前記第3出射構造領域が、前記第1出射構造領域と前記第2出射構造領域との間に配置され、複数の前記第1出射構造部の前記最大入射方向は、前記第1角度範囲内で分散しており、複数の前記第2出射構造部の前記最大入射方向は、前記第2角度範囲内で分散している。
 上記の構成によれば、観察者には、第3出射構造領域が含む複数の第3出射構造部から出射された光が、光出射面上における、第1出射構造領域から出射された光によって生じた第1の発光領域と、第2出射構造領域から出射された光によって生じた第2の発光領域との境界を補完するように見えることになる。すなわち、例えば、第1の光源を点灯させた後に第2の光源を点灯させるような制御が行われた場合、第1の発光領域から第2の発光領域に滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。また、例えば、第1の光源と第2の光源とを点灯させた状態で、観察者の視点が移動した場合にも、第1の発光領域から第2の発光領域に滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。
 このとき、第1の光源が点灯している場合に複数の第1出射構造部により表示される光は、第1角度範囲に応じた幅を有する。同様に、第2の光源が点灯している場合に複数の第2出射構造部により表示される光は、第2角度範囲に応じた幅を有する。したがって、第1角度範囲及び第2角度範囲を適切に設定することで、表示装置が表示する画像を構成する線の幅を選択できる。
 また、本発明の一態様に係る表示装置において、複数の前記第1出射構造部のそれぞれ、複数の前記第2出射構造部のそれぞれ、及び複数の前記第3出射構造部のそれぞれの、前記最大入射方向は、ランダムな方向であってよい。
 上記の構成によれば、個々の第1出射構造部、第2出射構造部及び第3出射構造部の最大入射方向がランダムになる。したがって、これらの出射構造部に対応する画像の微小領域ごとに、観察者の視点に届く光の強度にムラが生じ、画像が微小領域ごとに煌めいているような視覚効果を演出することができる。
 また、本発明の一態様に係る表示装置において、複数の前記第1出射構造部の前記最大入射方向は、前記第1出射構造領域内の部分領域内では互いに同じ方向であり、かつ、複数の部分領域間では互いにランダムとなるように設定されており、複数の前記第2出射構造部の前記最大入射方向は、前記第2出射構造領域内の部分領域内では互いに同じ方向であり、かつ、複数の部分領域間では互いにランダムとなるように設定されており、複数の前記第3出射構造部の前記最大入射方向は、前記第3出射構造領域内の部分領域内では互いに同じ方向であり、かつ、複数の部分領域間では互いにランダムとなるように設定されていてよい。
 上記の構成によれば、第1出射構造領域、第2出射構造領域、及び第3出射構造領域内の部分領域ごとに最大入射方向がランダムになる。したがって、表示装置により表示される画像が、これらの部分領域に含まれる出射構造部に対応する画像の領域ごとに煌めいているような視覚効果を演出することができる。
 また、本発明の一態様に係る表示装置は、複数の光源と、前記光源から入射した光を導光し、その一部を光出射面から出射させる導光板とを備え、前記導光板が、所定方向への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源の方向とする複数の第1出射構造部を含む第1出射構造領域と、前記所定方向への出射光量が最大となる入射方向を前記第1の光源と隣り合う第2の光源の方向とする複数の第2出射構造部を含む第2出射構造領域と、前記所定方向への出射光量が最大となる入射方向を前記第1の光源と前記第2の光源との間の方向とする複数の第3出射構造部を含む第3出射構造領域とを備え、前記第3出射構造領域が、前記第1出射構造領域と前記第2出射構造領域との間に配置され、複数の前記第1出射構造部、複数の前記第2出射構造部及び複数の前記第3出射構造部は、曲面を含む反射面を有する。
 上記の構成によれば、観察者には、第3出射構造領域が含む複数の第3出射構造部から出射された光が、光出射面上における、第1出射構造領域から出射された光によって生じた第1の発光領域と、第2出射構造領域から出射された光によって生じた第2の発光領域との境界を補完するように見えることになる。すなわち、例えば、第1の光源を点灯させた後に第2の光源を点灯させるような制御が行われた場合、第1の発光領域から第2の発光領域に滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。また、例えば、第1の光源と第2の光源とを点灯させた状態で、観察者の視点が移動した場合にも、第1の発光領域から第2の発光領域に滑らかに光が移動するような表示演出を実現できる。
 このとき、複数の第1出射構造部、第2出射構造部及び第3出射構造部は、曲面を含む反射面を有するため、反射面に対して光が入射する位置に応じて反射方向が変化する。このため、第1出射構造部、第2出射構造部及び第3出射構造部により表示される画像を構成する線は、反射面が有する曲面の形状に応じた幅を有する。したがって、第1出射構造部、第2出射構造部及び第3出射構造部の反射面が有する曲面の形状を適宜設定することで、表示装置が表示する画像を構成する線の幅を選択できる。
 また、本発明の一態様に係る表示装置において、前記曲面は所定の曲率を有し、前記所定の曲率は、複数の前記第1出射構造部、複数の前記第2出射構造部及び複数の前記第3出射構造部のそれぞれの、所定の基準位置からの距離に応じて異なる。
 上記の構成によれば、所定の基準位置から第1出射構造部、第2出射構造部または第3出射構造部までの距離に応じた、表示装置が表示する画像を構成する線の幅の変動を抑制できる。
 また、本発明の一態様に係る表示装置において、複数の前記第1出射構造部における前記所定の曲率は、前記第1出射構造領域内の、前記第1の光源からの距離に応じて区分された部分領域内では互いに同じであり、複数の前記第2出射構造部における前記所定の曲率は、前記第2出射構造領域内の、前記第2の光源からの距離に応じて区分された部分領域内では互いに同じであり、複数の前記第3出射構造部における前記所定の曲率は、前記第3出射構造領域内の、前記第1の光源または前記第2の光源からの距離に応じて区分された部分領域内では互いに同じであり、複数の部分領域の境界の近傍には、隣接する部分領域における曲率の反射面を有する出射構造部がランダムに配される。
 上記の構成によれば、第1の光源または第2の光源からの距離に応じて、第1出射構造部、第2出射構造部または第3出射構造部が有する反射面の曲率を部分領域ごとに異ならせる場合に、曲率が切り替わることによる、画像に含まれる線の幅の変動をユーザが視認しにくくなる。
 1、1A 表示装置
 2、30 導光板
 4 第1の光源
 5 第2の光源
 6、8、A1、A2、A3、A4、A5 出射構造部(第1出射構造部)
 9、10 出射構造部(第2出射構造部)
 11、12、13 出射構造部(第3出射構造部)
 14 光源
 A 第1出射構造領域
 B 第2出射構造領域

Claims (6)

  1.  複数の光源と、
     前記光源から入射した光を導光し、その一部を光出射面から出射させる導光板とを備え、
     前記導光板が、
     所定方向への出射光量が最大となる最大入射方向を、第1の光源の方向を中心とする第1角度範囲内とする複数の第1出射構造部を含む第1出射構造領域と、
     前記最大入射方向を、前記第1の光源と隣り合う第2の光源の方向を中心とする第2角度範囲内とする複数の第2出射構造部を含む第2出射構造領域と、
     前記最大入射方向を、前記第1の光源と前記第2の光源との間の方向とする複数の第3出射構造部を含む第3出射構造領域とを備え、
     前記第3出射構造領域が、前記第1出射構造領域と前記第2出射構造領域との間に配置され、
     複数の前記第1出射構造部の前記最大入射方向は、前記第1角度範囲内で分散しており、
     複数の前記第2出射構造部の前記最大入射方向は、前記第2角度範囲内で分散している表示装置。
  2.  複数の前記第1出射構造部のそれぞれ、複数の前記第2出射構造部のそれぞれ、及び複数の前記第3出射構造部のそれぞれの、前記最大入射方向は、ランダムな方向である請求項1に記載の表示装置。
  3.  複数の前記第1出射構造部の前記最大入射方向は、前記第1出射構造領域内の部分領域内では互いに同じ方向であり、かつ、複数の部分領域間では互いにランダムとなるように設定されており、
     複数の前記第2出射構造部の前記最大入射方向は、前記第2出射構造領域内の部分領域内では互いに同じ方向であり、かつ、複数の部分領域間では互いにランダムとなるように設定されており、
     複数の前記第3出射構造部の前記最大入射方向は、前記第3出射構造領域内の部分領域内では互いに同じ方向であり、かつ、複数の部分領域間では互いにランダムとなるように設定されている請求項1に記載の表示装置。
  4.  複数の光源と、
     前記光源から入射した光を導光し、その一部を光出射面から出射させる導光板とを備え、
     前記導光板が、
     所定方向への出射光量が最大となる入射方向を第1の光源の方向とする複数の第1出射構造部を含む第1出射構造領域と、
     前記所定方向への出射光量が最大となる入射方向を前記第1の光源と隣り合う第2の光源の方向とする複数の第2出射構造部を含む第2出射構造領域と、
     前記所定方向への出射光量が最大となる入射方向を前記第1の光源と前記第2の光源との間の方向とする複数の第3出射構造部を含む第3出射構造領域とを備え、
     前記第3出射構造領域が、前記第1出射構造領域と前記第2出射構造領域との間に配置され、
     複数の前記第1出射構造部、複数の前記第2出射構造部及び複数の前記第3出射構造部は、曲面を含む反射面を有する表示装置。
  5.  前記曲面は所定の曲率を有し、
     前記所定の曲率は、複数の前記第1出射構造部、複数の前記第2出射構造部及び複数の前記第3出射構造部のそれぞれの、所定の基準位置からの距離に応じて異なる請求項4に記載の表示装置。
  6.  複数の前記第1出射構造部における前記所定の曲率は、前記第1出射構造領域内の、前記第1の光源からの距離に応じて区分された部分領域内では互いに同じであり、
     複数の前記第2出射構造部における前記所定の曲率は、前記第2出射構造領域内の、前記第2の光源からの距離に応じて区分された部分領域内では互いに同じであり、
     複数の前記第3出射構造部における前記所定の曲率は、前記第3出射構造領域内の、前記第1の光源または前記第2の光源からの距離に応じて区分された部分領域内では互いに同じであり、
     複数の部分領域の境界の近傍には、隣接する部分領域における曲率の反射面を有する出射構造部がランダムに配される請求項5に記載の表示装置。
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