WO2021106823A1 - 表示装置および機器 - Google Patents

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WO2021106823A1
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庸一 深谷
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キヤノン株式会社
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    • G08G1/00Traffic control systems for road vehicles
    • G08G1/09Arrangements for giving variable traffic instructions
    • G08G1/095Traffic lights

Definitions

  • the present invention relates to a display device.
  • normal color vision The color vision that many human beings have is called normal color vision.
  • abnormal color vision Color vision that is different from normal color vision possessed by a small number of human beings. It is said that more than 1% (for example, about 3%) of people with abnormal color vision (color blind people) are in the world. People with color vision deficiency may have difficulty distinguishing colors.
  • Patent Document 1 discloses an image display device that suppresses changes in color appearance due to differences in individual color matching functions.
  • Patent Document 2 discloses a digital watermark information display device that realizes a digital watermark display that prevents unauthorized copy generation due to recapture of an image.
  • an object of the present invention is to provide a display device that makes it easy for a person with color vision deficiency to discriminate colors.
  • the first aspect of the present disclosure is A display device that uses a light source to display in multiple display units.
  • the plurality of display units include a first type unit and a second type unit.
  • the peak wavelength of the first type unit is the first wavelength in the range of 650 nm or more and 700 nm or less.
  • the peak wavelength of the second type unit is a second wavelength in the range of 520 nm or more and less than 650 nm.
  • the first type unit and the second type unit exhibit a brightness of 0.04 cd / m 2 or more.
  • the second aspect of the present disclosure is A display device that displays in multiple display units using a light source with electroluminescence.
  • the plurality of display units include a first type unit and a second type unit.
  • the first type unit exhibits maximum brightness at the first wavelength in the range of 650 nm or more and 700 nm or less.
  • the second type of unit exhibits maximum brightness at a second wavelength in the range of 500 nm or more and less than 600 nm.
  • the third aspect of the present disclosure is A display device that uses a light source to display in multiple display units.
  • the plurality of display units include a first type unit and a second type unit having different structures from each other.
  • the first type unit exhibits maximum brightness at the first wavelength in the range of 650 nm or more and 700 nm or less.
  • the second type of unit exhibits maximum brightness at a second wavelength in the range of 480 nm or more and less than 650 nm.
  • the unit of the first type is 1 / (683 * V) at the first wavelength, where the first wavelength is ⁇ L [nm] and the photopic standard spectroscopic radiance efficiency at the first wavelength is V ( ⁇ L). ( ⁇ L)) It exhibits spectral radiance of [W / sr / m 2 / nm] or more, and exhibits
  • the second type of unit is 5 / (683 * V) at the second wavelength, where the second wavelength is ⁇ S [nm] and the photopic standard spectroscopic radiance efficiency at the second wavelength is V ( ⁇ S). ( ⁇ S))
  • a display device characterized by exhibiting a spectral radiance of [W / sr / m 2 / nm] or higher.
  • the schematic diagram for demonstrating a display device and an apparatus The schematic diagram for demonstrating a display device and an apparatus.
  • the schematic diagram for demonstrating the display device. The schematic diagram for demonstrating a display device and a device.
  • the schematic diagram for demonstrating a display device and a device The schematic diagram for demonstrating a display device and a device.
  • the schematic diagram for demonstrating the display device. The schematic diagram for demonstrating the display device.
  • the schematic diagram for demonstrating the display device. The schematic diagram for demonstrating the display device.
  • the schematic diagram for demonstrating the display device. The schematic diagram for demonstrating the display device.
  • the schematic diagram for demonstrating the display device The schematic diagram for demonstrating the display device.
  • the schematic diagram for demonstrating the display device The schematic diagram for demonstrating the display device.
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  • the schematic diagram for demonstrating the display device The schematic diagram for demonstrating the display device.
  • FIG. 1A shows an example of an apparatus EQP including the display device 1.
  • the display device 1 includes an element unit 10 for displaying.
  • the display device 1 includes at least one of a light source 11 and a light source 12.
  • the light source 11 and the light source 12 are used for the display intended by the display device 1.
  • the light source 11 is a part of the element unit 10.
  • the light source 12 is a component different from the element unit 10. For example, when the element unit 10 includes the light source 11, the light source 12 may not be provided. For example, when the element unit 10 does not include the light source 11, the light source 12 is provided.
  • the display device 1 may include a drive unit 60 that inputs a drive signal DRV to the element unit 10. Further, the display device 1 may include a power supply unit 70 that supplies electric power to the element unit 10 and the drive unit 60. The display device 1 may include a control unit 40 for inputting a control signal CTRL for controlling the drive unit 60.
  • the device EQP including the display device 1 may include a signal generation device 2 for inputting an image signal SIG to the display device 1.
  • the apparatus EQP may include an information generation device 3 that generates an image information IMG that is a source of the image signal SIG generated by the signal generation device 2.
  • the signal generation device 2 may include, for example, a calculation unit such as a GPU (Graphics Processing Unit).
  • the information generation device 3 may include, for example, a calculation unit such as a CPU (Central Processing Unit). Each device 1, 2 and 3 may include a memory unit as needed.
  • the configurations of the display device 1 and the device EQP are not limited to this, and some configurations may be deleted or other configurations may be added.
  • FIG. 1B schematically shows an image 15 displayed by the element unit 10 and / or the display device 1.
  • the element unit 10 includes a plurality of elements 110.
  • the plurality of elements 110 may include an element 111 of type ⁇ and an element 112 of type ⁇ . Further, the plurality of elements 110 may include an element 113 of type ⁇ and an element 114 of type ⁇ . Although the plurality of elements 110 show an example in which the plurality of elements 110 include four types of elements, the plurality of elements 110 may include at least two types of elements.
  • the plurality of elements 110 may include elements of type ⁇ (not shown) in addition to the four types of elements 111, 112, 113, and 114.
  • the plurality of elements 110 may include five or more types of elements 110.
  • the image 15 displayed on the display device 1 includes a plurality of pixels 120.
  • the plurality of pixels 120 may include a pixel 121 of type ⁇ and a pixel 122 of type ⁇ . Further, the plurality of pixels 120 may include a pixel 123 of type ⁇ and a pixel 124 of type ⁇ .
  • the plurality of pixels 120 may include at least two types of pixels. Here, an example is shown in which the plurality of pixels 120 include four types of pixels.
  • the plurality of pixels 120 may include pixels of type ⁇ (not shown) in addition to the four types of pixels 121, 122, 123, and 124.
  • the plurality of pixels 120 may include five or more types of pixels 120.
  • a plurality of types of pixels 120 are located in one screen.
  • the image 15 of FIG. 1C is composed of a plurality of screens, each of which has only the same type of pixels 120.
  • the element 110 and the pixel 120 can be collectively referred to as a display unit 100. That is, the plurality of display units 100 are the plurality of elements 110 and / or the plurality of pixels 120. For example, one display unit 100 is one element 110 among a plurality of elements 110. For example, one display unit 100 is one pixel 120 out of a plurality of pixels 120.
  • the unit 101 of the type ⁇ is the element 111 of the type ⁇ and / or the pixel 121 of the type ⁇ .
  • the unit 102 of the type ⁇ is the element 112 of the type ⁇ and / or the pixel 122 of the type ⁇ .
  • the unit 103 of the type ⁇ is the element 113 of the type ⁇ and / or the pixel 123 of the type ⁇ .
  • the unit 104 of the type ⁇ is the element 114 of the type ⁇ and / or the pixel 124 of the type ⁇ .
  • the unit of type ⁇ is an element of type ⁇ and / or a pixel of type ⁇ .
  • the types of display unit 100, element 110 and / or pixel 120 are classified according to the wavelength of light exhibited by each.
  • the light exhibited by each type of display unit 100 has predetermined spectral characteristics.
  • the spectral radiance characteristic is the relationship between the wavelength and the spectral radiance, and the spectral radiance for any wavelength ⁇ as a variable is defined by a function L ( ⁇ ) of the wavelength ⁇ [nm].
  • L ( ⁇ ) the spectral radiance for any wavelength ⁇ as a variable is defined by a function L ( ⁇ ) of the wavelength ⁇ [nm].
  • the display unit 100 exhibits a predetermined spectral radiance L ( ⁇ ). Since the spectral radiance is the amount of radiation per specific wavelength, the unit of the spectral radiance L ( ⁇ ) is [W / sr / m 2 / nm].
  • the unit of the spectral radiance L ( ⁇ ) may be abbreviated as [W / sr / m 2].
  • the display unit 100 may also exhibit light having a wavelength other than the specific wavelength ⁇ described above, and the light exhibited by the display unit 100 may exhibit light having a plurality of wavelengths in a predetermined wavelength band from the wavelength ⁇ min to the wavelength ⁇ max. Can include.
  • the total radiance of light of all wavelengths exhibited by the display unit 100 in a predetermined wavelength band is referred to as integrated radiance Le.
  • the unit of the integrated radiance Le is [W / sr / m 2 ].
  • the integrated radiance Le is generally called "radiance”, but in the following description, it is referred to as integrated radiance to distinguish it from the spectral radiance L ( ⁇ ).
  • the relationship between the integrated radiance Le and the spectral radiance L ( ⁇ ) is as shown in the following equation (1).
  • the wavelength band for obtaining the integrated radiance Le is the visible light region
  • ⁇ min is 360 to 380 nm
  • ⁇ max is 750 to 830 nm.
  • the relationship between the integrated radiance Le and the spectral radiance L ( ⁇ ) is, for example, the following equation (2).
  • the integrated photometric brightness Lv is a photometric amount in which the influence of light radiation in the visible light region on human vision is weighted with respect to the integrated radiance Le defined as the radiation amount.
  • the photometric amount is expressed by multiplying the amount of radiation by the spectral visual efficiency and integrating the wavelength range from the wavelength ⁇ min to the wavelength ⁇ max.
  • the unit of the integrated photometric luminance Lv is "cd / m 2 " or "nt", which can also be expressed as "lm / sr / m 2".
  • the integrated photometric luminance Lv is generally called "luminance”, but in the following description, it is referred to as an integrated photometric luminance Lv in order to distinguish it from the spectral radiance L ( ⁇ ) and the integrated radiance Le.
  • the relationship between the integrated photometric luminance Lv and the spectral radiance L ( ⁇ ) is as shown in the following equation (3).
  • V ( ⁇ ) is the standard spectroscopic visual efficiency in photopic vision and is a function of the wavelength ⁇ .
  • V ( ⁇ ) has a value of 0 or more and 1 or less.
  • the standard spectroscopic luminosity efficiency V ( ⁇ ) is also called the standard luminous efficiency.
  • the wavelength band for obtaining the integrated photometric luminance Lv is specifically the visible light region
  • the wavelength band for obtaining the integrated photometric luminance Lv is specifically the visible light region
  • ⁇ min is 360 to 380 nm.
  • ⁇ max 750 to 830 nm.
  • the relationship between the integrated photometric luminance Lv and the spectral radiance L ( ⁇ ) is as shown in the following equation (4).
  • the spectroscopic photometric brightness characteristic is the relationship between the wavelength and the spectroscopic photometric brightness, and the spectroscopic photometric brightness for an arbitrary wavelength ⁇ as a variable is defined by a function F ( ⁇ ) of the wavelength ⁇ .
  • the spectral photometric brightness F ( ⁇ ) is a physical quantity in which the influence of light radiation in the visible light region on human vision is weighted with respect to the spectral radiance L ( ⁇ ) defined as the radiation amount.
  • the unit of the spectrophotometric luminance F ( ⁇ ) is [cd / m 2 / nm].
  • the unit of the spectrophotometric luminance F ( ⁇ ) may be abbreviated as [cd / m 2].
  • the unit of [cd / m 2 ] when it is associated with a specific wavelength, it means the spectral photometric brightness, and the unit [cd / m 2 ] shown as the spectral photometric brightness is [cd / m 2]. It may be read as [/ m 2 / nm].
  • the indefinite integral of the spectral radiance L ( ⁇ ) corresponds to the spectral photometric luminance F ( ⁇ ).
  • the integrated radiance Le of the display unit 100 is equal to or higher than the spectral radiance L ( ⁇ ) (. Le ⁇ L ( ⁇ )). That is, exhibiting the spectral radiance L ( ⁇ ) or more at a certain wavelength ⁇ is a sufficient condition that the integrated radiance Le of the display unit 100 is L ( ⁇ ) or more.
  • the integrated spectroscopic luminance Lv of the display unit 100 is equal to or greater than the spectroscopic luminance F ( ⁇ ). Lv ⁇ F ( ⁇ )). That is, exhibiting the spectrophotometric luminance F ( ⁇ ) or more at a certain wavelength ⁇ is a sufficient condition that the integrated photometric luminance Lv of the display unit 100 is F ( ⁇ ) or more.
  • the integrated photometric brightness Lv of the display unit 100 is 683 * L ( ⁇ ) * V (according to the equation (5). ⁇ ) or more (Lv ⁇ 683 * L ( ⁇ ) * V ( ⁇ )). That is, exhibiting the spectral radiance L ( ⁇ ) or more at a certain wavelength ⁇ is a sufficient condition that the integrated photometric brightness Lv of the display unit 100 is 683 * L ( ⁇ ) * V ( ⁇ ) or more.
  • the spectral radiance L ( ⁇ ) at the wavelength ⁇ can be obtained by modifying the equation (5) as shown in the following equation (6).
  • the equation (5) or the equation (6) the spectral radiance L ( ⁇ ) and the spectral radiance F ( ⁇ ) can be converted into each other.
  • the spectrophotometric luminance F ( ⁇ ) is described using the unit [cd / m 2 ] or [cd / m 2 / nm]
  • L ( ⁇ ) F ( ⁇ ) / (683 * V ( ⁇ )) ... (6)
  • the spectral radiance L ( ⁇ ) of wavelength ⁇ [nm] is F. It must be ( ⁇ ) / (683 * V ( ⁇ )) [W / sr / m 2 / nm] or more. In other words, if the spectral radiance of the wavelength ⁇ [nm] is F ( ⁇ ) / (683 * V ( ⁇ )) [W / sr / m 2 / nm] or more, it does not matter whether it is single wavelength light or not.
  • the wavelength ⁇ is shown on the horizontal axis of the graph of FIG. 13A.
  • the standard spectroscopic visual efficiency V ( ⁇ ) in photopic vision is shown using the right vertical axis (linear axis) of the graph of FIG. 13A.
  • the spectral radiance L ( ⁇ ) is shown using the left vertical axis (logarithmic axis) of the graph of FIG. 13A. In the graph of FIG.
  • the spectral radiance L ( ⁇ ) 0.04 / (683 * V (683 * V) corresponding to the case where the spectral radiance F ( ⁇ ) is 0.04 cd / m 2. ⁇ )) is shown.
  • the spectral radiance L ( ⁇ ) 1 / (683 * V ( ⁇ )) corresponding to the case where the spectral radiance F ( ⁇ ) is 1 cd / m 2, and the spectral radiance F ( ⁇ ) is 5 cd.
  • the spectral radiance L ( ⁇ ) 5 / (683 * V ( ⁇ )) corresponding to the field of / m 2 is shown.
  • the standard spectroscopic visual efficiency V ( ⁇ ) at a wavelength of 600 nm is 0.69.
  • the spectral radiance at a wavelength of 600 nm is 0.011 W / sr / m 2 / nm or more, an integrated photometric brightness Lv of 5 cd / m 2 or more can be realized regardless of whether the light has a single wavelength or not.
  • the spectral radiance at a wavelength of 650 nm needs to be 0.0123 W / sr / m 2 / nm or more.
  • the spectral radiance at a wavelength of 650 nm is 0.0123 W / sr / m 2 / nm or more, an integrated photometric brightness Lv of 1 cd / m 2 or more can be realized regardless of whether the light has a single wavelength or not.
  • the standard spectroscopic visual efficiency V ( ⁇ ) at a wavelength of 700 nm is 0.0042.
  • the spectral radiance at a wavelength of 700 nm must be 0.014 W / sr / m 2 / nm or more. is there.
  • an integrated photometric brightness Lv of 0.04 cd / m 2 or more can be realized regardless of whether the light has a single wavelength or not. ..
  • the spectral radiance at a wavelength of 520 nm is 0.0001 W / sr / m 2 / nm or more
  • an integrated photometric brightness Lv of 0.04 cd / m 2 or more can be realized.
  • the spectral radiance at a wavelength of 600 nm is 0.0001 W / sr / m 2 / nm or more
  • an integrated photometric brightness Lv of 0.04 cd / m 2 or more can be realized.
  • the spectral radiance at a wavelength of 650 nm is 0.0005 W / sr / m 2 / nm or more, an integrated photometric brightness Lv of 0.04 cd / m 2 or more can be realized. Further, if the spectral radiance at a wavelength of 480 nm is 0.082 W / sr / m 2 / nm or more, an integrated photometric brightness Lv of 1 cd / m 2 or more can be realized.
  • the spectral radiance at a wavelength of 600 nm is 0.0021 W / sr / m 2 / nm or more, an integrated photometric brightness Lv of 1 cd / m 2 or more can be realized. If the spectral radiance at a wavelength of 700 nm is 0.3489 W / sr / m 2 / nm or more, an integrated photometric brightness Lv of 1 cd / m 2 or more can be realized.
  • the spectral radiance at a wavelength of 480 nm is 0.041 W / sr / m 2 / nm or more, an integrated photometric brightness Lv of 5 cd / m 2 or more can be realized.
  • the spectral radiance at a wavelength of 520 nm is 0.010 W / sr / m 2 / nm or more, an integrated photometric brightness Lv of 5 cd / m 2 or more can be realized.
  • spectral radiance at a wavelength of 650 nm is 0.061 W / sr / m 2 / nm or more, an integrated photometric brightness Lv of 5 cd / m 2 or more can be realized.
  • FIG. 2A shows the spectral characteristic L of the brightness of the light exhibited by the unit 101 of the type ⁇ (element 111 of the type ⁇ and / or the pixel 121 of the type ⁇ ).
  • the unit 101 of the type ⁇ exhibits a maximum luminance PL of 0.04 cd / m 2 or more at a wavelength ⁇ L in the range of 650 nm or more and 700 nm or less. That is, the wavelength-luminance characteristic (spectral brightness characteristic) of the unit 101 of the type ⁇ increases monotonically as the wavelength increases from the wavelength ⁇ L- ⁇ to the wavelength ⁇ L, and the wavelength increases from the wavelength ⁇ L to the wavelength ⁇ L + ⁇ . The brightness decreases monotonically accordingly.
  • FIG. 2A shows only the spectral luminance characteristic near the wavelength ⁇ L, and describes the brightness at a wavelength other than the vicinity of the wavelength ⁇ L. Is omitted.
  • FIG. 2A shows the spectral luminance characteristics
  • the left axis shows the spectral luminance characteristics due to the spectral radiance
  • the right axis shows the spectral luminance characteristics due to the spectral radiance.
  • the maximum brightness PL may be 0.04 cd / m 2 or more. Then, the integrated photometric brightness of the unit 101 of the type ⁇ becomes 0.04 cd / m 2 or more.
  • the maximum brightness PL at the wavelength ⁇ L is 0.04 cd / m 2 or more in the spectral photometric brightness, which means that the spectral radiance at the wavelength ⁇ L is 0.04 / (683 * V ( ⁇ L)) [W / sr / m 2 /. nm] or more.
  • the maximum brightness PL may be less than 1 cd / m 2 , but the maximum brightness PL is preferably 1 cd / m 2 or more.
  • the integrated photometric brightness of the unit 101 of the type ⁇ becomes 1 cd / m 2 or more.
  • the maximum brightness PL at the wavelength ⁇ L is 1 cd / m 2 or more in terms of spectral photometric brightness, which means that the spectral radiance at the wavelength ⁇ L is 1 / (683 * V ( ⁇ L)) [W / sr / m 2 / nm] or more. That's what it means.
  • the maximum brightness PL may be less than 5 cd / m 2 , but the maximum brightness PL is preferably 5 cd / m 2 or more.
  • the integrated photometric brightness of the unit 101 of the type ⁇ becomes 5 cd / m 2 or more.
  • the maximum brightness PL at the wavelength ⁇ L is 5 cd / m 2 or more in terms of spectral photometric brightness, which means that the spectral radiance at the wavelength ⁇ L is 5 / (683 * V ( ⁇ L)) [W / sr / m 2 / nm] or more. That's what it means.
  • the maximum brightness PL may be less than 35 cd / m 2 , but the maximum brightness PL is more preferably 35 cd / m 2 or more. Then, the integrated photometric brightness of the unit 101 of the type ⁇ becomes 35 cd / m 2 or more.
  • the maximum brightness PL may be less than 100 cd / m 2 , but it is even more preferable that the maximum brightness PL is 100 cd / m 2 or more. Then, the integrated photometric brightness of the unit 101 of the type ⁇ becomes 100 cd / m 2 or more.
  • the maximum brightness PL may be 1000 cd / m 2 or more, but the maximum brightness PL may be less than 1000 cd / m 2.
  • the integrated photometric brightness of the unit 101 of the type ⁇ may be less than 1000 cd / m 2 in terms of spectral photometric brightness.
  • the maximum brightness PL may be 500 cd / m 2 or more, but the maximum brightness PL may be less than 500 cd / m 2.
  • the integrated photometric brightness of the unit 101 of the type ⁇ may be less than 500 cd / m 2 in terms of spectral photometric brightness.
  • the unit 101 of the type ⁇ may exhibit a maximum luminance PL of 5 cd / m 2 or more at a wavelength ⁇ L in the range of 600 nm or more (preferably 650 nm or more) and 700 nm or less.
  • the maximum luminance PL may be the peak luminance exhibited by the unit 101 of the type ⁇ .
  • the peak brightness is the maximum value (maximum value) of the brightness in the spectral characteristics of a certain display unit 100.
  • the maximum wavelength ⁇ L may be the peak wavelength of the unit 101 of the type ⁇ .
  • the peak wavelength is a wavelength of light exhibiting peak brightness in the range of light (spectral distribution) exhibited by the display unit 100 having a predetermined wavelength-luminance characteristic (spectral luminance characteristic). Therefore, in a certain display unit 100, at wavelengths other than the peak wavelength, the luminance is lower than the peak luminance.
  • the term main wavelength or dominant wavelength has a different meaning from the peak wavelength.
  • the main wavelength is a wavelength corresponding to the color when the light obtained by synthesizing light of a plurality of wavelengths is actually visually observed in the range of light exhibited by the display unit 100 having a predetermined spectral luminance characteristic. ..
  • the main wavelength is determined according to the method of spectral distribution of light exhibited by the display unit 100, and the peak wavelength and the main wavelength may be different in the same spectral luminance characteristic.
  • the peak wavelength is associated with the spectral distribution of the amount of radiation (spectral radiance L ( ⁇ )), and the main wavelength is associated with the spectral distribution of the photometric amount (spectral photometric brightness F ( ⁇ )). Therefore, the peak wavelength and peak brightness are defined by the spectral distribution by spectral radiance.
  • the peak brightness can be expressed by the spectral radiance, and can also be expressed by the spectral photometric brightness by the equation (5) as described above.
  • FIG. 2B shows the spectral characteristic S of the brightness of light exhibited by the unit 102 of type ⁇ (element 112 of type ⁇ and / or pixel 122 of type ⁇ ).
  • the unit 102 of the type ⁇ exhibits a maximum luminance PS of 0.04 cd / m 2 or more at a wavelength ⁇ S in the range of 400 nm or more and less than 650 nm. That is, the wavelength-luminance characteristic of the unit 102 of the type ⁇ is such that the brightness increases monotonically as the wavelength increases from the wavelength ⁇ S- ⁇ to the wavelength ⁇ S, and the brightness increases as the wavelength increases from the wavelength ⁇ S to the wavelength ⁇ S + ⁇ . It decreases monotonically.
  • FIG. 2B shows only the spectral luminance characteristic near the wavelength ⁇ S, and describes the luminance at a wavelength other than the vicinity of the wavelength ⁇ S. Is omitted.
  • FIG. 2B shows the spectral luminance characteristics
  • the left axis shows the spectral luminance characteristics due to the spectral radiance
  • the right axis shows the spectral luminance characteristics due to the spectral radiance.
  • the maximum brightness PS may be 0.04 cd / m 2 or more. Then, the integrated photometric brightness of the unit 102 of the type ⁇ becomes 0.04 cd / m 2 or more.
  • the maximum brightness PS at the wavelength ⁇ S is 0.04 cd / m 2 or more, which means that the spectral radiance at the wavelength ⁇ S is 0.04 / (683 * V ( ⁇ S)) [W / sr / m 2 / nm] or more. That is.
  • the maximum brightness PS may be less than 1 cd / m 2 , but the maximum brightness PS is preferably 1 cd / m 2 or more.
  • the integrated photometric brightness of the unit 102 of the type ⁇ becomes 1 cd / m 2 or more.
  • the maximum brightness PS at the wavelength ⁇ S is 1 cd / m 2 or more in terms of spectral photometric brightness, which means that the spectral radiance at the wavelength ⁇ S is 1 / (683 * V ( ⁇ L)) [W / sr / m 2 / nm] or more. That's what it means.
  • the maximum brightness PS may be less than 5 cd / m 2 , but the maximum brightness PS is preferably 5 cd / m 2 or more.
  • the integrated photometric brightness of the unit 102 of the type ⁇ becomes 5 cd / m 2 or more.
  • the maximum brightness PS at the wavelength ⁇ S of 5 cd / m 2 or more means that the spectral radiance at the wavelength ⁇ S is 5 / (683 * V ( ⁇ S)) [W / sr / m 2 / nm] or more.
  • the spectral radiance is 0.06 W / sr / m 2 / nm or less, it is not difficult to realize it by a light source generally used in a display device such as electroluminescence, photoluminescence, or cathodoluminescence.
  • the wavelength ⁇ S is in the range of 470 nm or more (or 480 nm or more) and less than 650 nm, more preferably in the range of 520 nm or more and less than 600 nm in order for the unit 102 of the type ⁇ to exhibit high brightness.
  • the maximum brightness PS may be less than 35 cd / m 2 , but the maximum brightness PS is more preferably 35 cd / m 2 or more. Then, the integrated photometric brightness of the unit 102 of the type ⁇ becomes 35 cd / m 2 or more.
  • the maximum brightness PS may be less than 100 cd / m 2 , but it is even more preferable that the maximum brightness PS is 100 cd / m 2 or more. Then, the integrated photometric brightness of the unit 102 of the type ⁇ becomes 100 cd / m 2 or more.
  • the maximum brightness PS may be 1000 cd / m 2 or more, but the maximum brightness PS may be less than 1000 cd / m 2.
  • the integrated photometric brightness of the unit 102 of the type ⁇ may be less than 1000 cd / m 2.
  • the maximum brightness PS may be 500 cd / m 2 or more, but the maximum brightness PS may be less than 500 cd / m 2.
  • the integrated photometric brightness of the unit 102 of the type ⁇ may be less than 500 cd / m 2.
  • the maximum brightness PS may be the peak brightness exhibited by the unit 102 of the type ⁇ .
  • the maximum wavelength ⁇ S may be the peak wavelength of the unit 102 of the type ⁇ .
  • FIG. 2B also shows the concept of the spectral characteristic S of the brightness of light exhibited by the unit 103 of type ⁇ (element 113 of type ⁇ and / or pixel 123 of type ⁇ ).
  • the maximum spectral photometric brightness is 0.04 cd / m 2 or more at wavelengths in the range of 400 nm or more and less than 650 nm. It exhibits brightness. Therefore, the unit 103 of type ⁇ (element 113 of type ⁇ and / or pixel 123 of type ⁇ ) exhibits an integrated photometric brightness of 0.04 cd / m 2 or more.
  • the wavelength at which the unit 103 of the type ⁇ exhibits the maximum brightness may be different from the wavelength at which the unit 102 of the type ⁇ exhibits the maximum brightness.
  • the maximum luminance exhibited by the unit 103 of the type ⁇ may be different from the maximum luminance exhibited by the unit 102 of the type ⁇ .
  • FIG. 2B also shows the concept of the spectral characteristic S of the brightness of light exhibited by the unit 104 of type ⁇ (element 114 of type ⁇ and / or pixel 124 of type ⁇ ).
  • the maximum spectral photometric brightness is 0.04 cd / m 2 or more at wavelengths in the range of 400 nm or more and less than 650 nm. It exhibits brightness. Therefore, the unit 104 of the type ⁇ (element 114 of the type ⁇ and / or pixel 124 of the type ⁇ ) exhibits an integrated photometric brightness of 0.04 cd / m 2 or more.
  • the wavelength at which the unit 104 of the type ⁇ exhibits the maximum brightness may be different from the wavelength at which the unit 102 of the type ⁇ exhibits the maximum brightness.
  • the wavelength at which the unit 104 of the type ⁇ exhibits the maximum brightness may be different from the wavelength at which the unit 103 of the type ⁇ exhibits the maximum brightness.
  • the maximum brightness PS exhibited by the unit 103 of the type ⁇ and the unit 104 of the type ⁇ may be 0.04 cd / m 2 or more. Then, the integrated photometric brightness of the unit 103 of the type ⁇ and the unit 104 of the type ⁇ becomes 0.04 cd / m 2 or more.
  • the maximum brightness PL of 0.04 cd / m 2 or more means that the spectral radiance at the wavelength at which the maximum brightness is obtained is 0.04 / (683 * V ( ⁇ L)) [W / sr / m 2 / nm] or more. That is.
  • the maximum brightness of the unit 103 of the type ⁇ and the unit 104 of the type ⁇ may be less than 5 cd / m 2 , but the maximum brightness of the unit 103 of the type ⁇ and the unit 104 of the type ⁇ is 5 cd / m 2 or more. It is preferable to have. Then, the integrated photometric brightness of the unit 103 of the type ⁇ and the unit 104 of the type ⁇ becomes 5 cd / m 2 or more.
  • the maximum brightness PS of 5 cd / m 2 or more means that the spectral radiance at the wavelength at which the maximum brightness is reached is 5 / (683 * V ( ⁇ L)) [W / sr / m 2 / nm] or more.
  • the maximum brightness of the unit 103 of the type ⁇ and the unit 104 of the type ⁇ may be less than 35 cd / m 2 , but the maximum brightness of the unit 103 of the type ⁇ and the unit 104 of the type ⁇ is 35 cd / m 2 or more. More preferably. Then, the integrated photometric brightness of the unit 103 of the type ⁇ and the unit 104 of the type ⁇ becomes 35 cd / m 2 or more.
  • the maximum brightness of the unit 103 of the type ⁇ and the unit 104 of the type ⁇ may be less than 100 cd / m 2 , but the maximum brightness of the unit 103 of the type ⁇ and the unit 104 of the type ⁇ is 100 cd / m 2 or more. It is even more preferable to have. Then, the integrated photometric brightness of the unit 103 of the type ⁇ and the unit 104 of the type ⁇ becomes 100 cd / m 2 or more.
  • the maximum brightness of the unit 103 of the type ⁇ or the unit 104 of the type ⁇ may be 1000 cd / m 2 or more, but the maximum brightness of the unit 103 of the type ⁇ or the unit 104 of the type ⁇ is less than 1000 cd / m 2. There may be.
  • the integrated photometric brightness of the unit 103 of the type ⁇ and the unit 104 of the type ⁇ may be less than 1000 cd / m 2.
  • the maximum brightness of the unit 103 of the type ⁇ or the unit 104 of the type ⁇ may be 500 cd / m 2 or more, but the maximum brightness of the unit 103 of the type ⁇ or the unit 104 of the type ⁇ is less than 500 cd / m 2.
  • the integrated photometric brightness of the unit 103 of the type ⁇ and the unit 104 of the type ⁇ may be less than 500 cd / m 2.
  • the maximum luminance PL and PS may be presented at an arbitrary display level (for example, emission intensity) of the display unit 100 (element 110 or pixel 120). However, in determining the performance of the display device 1, it is preferable that the maximum luminance PL and PS are exhibited at the highest display level (for example, the highest emission intensity) of the display unit 100 (element 110 and pixel 120).
  • the element 110 can be referred to as a pixel 120.
  • the maximum brightness PL and PS are the brightness that can be displayed by the display device 1 and are the brightness that can be recognized by the human eye. Light that exists only inside the display device 1 and is not taken out to the outside of the display device 1 is not the target of the maximum brightness PL and PS because the display unit is not 100 and cannot be recognized by the eyes of the person who sees the display. ..
  • the display device 1 does not exhibit sufficient brightness at the wavelength ⁇ L. There is.
  • FIG. 3A shows a cross-sectional view of the element unit 10.
  • the element 110 included in the element unit 10 exhibits light of different wavelengths (colors) according to its type.
  • the color exhibited by each of the plurality of elements 110 may be an emission color emitted by the element 110, a transmission color transmitted by the element 110, or a reflection color reflected by the element 110. Therefore, by observing the element unit 10 directly or indirectly through an optical system such as a lens, the observer can use the light exhibited by the plurality of elements 110 of the element unit 10 as an image 15 which is a set of pixels 120. recognize. That is, the pixels 120 included in the image 15 exhibit light (color) having different wavelengths according to the type.
  • the element unit 10 may include a substrate 130 including a semiconductor element such as a transistor, a wiring 132 on the substrate 130, and an interlayer insulating film 131 around the wiring 132.
  • the element unit 10 may include an electrode 133 connected to a semiconductor element of the substrate 130 via wiring 132, a light emitting layer 134 on the electrode 133, and an electrode 135 on the light emitting layer 134.
  • the element portion 10 may include a protective film 136 on the electrode 135, a color filter array 137 on the protective film 136, and a flattening film 138 on the color filter array 137.
  • the light emitting layer 134 of this example emits white light
  • a light emitting layer that emits a different color may be arranged for each element.
  • the elements 111, 112, 113, and 114 may be provided with color filters having different transmitted colors from the color filter arrays 137.
  • the element corresponding to the unit 101 of the type ⁇ of the plurality of elements 110 includes the first color filter, and the element corresponding to the unit 102 of the type ⁇ of the plurality of elements 110 is transparent to the first color filter.
  • a second color filter with different characteristics may be included.
  • each of the plurality of elements 110 of the element unit 10 has a structure different from each other for each type. However, in this example, the same color filter is provided for the element 111 and the element 114.
  • the element 111 of the element unit 10 may include a wavelength adjusting unit 139.
  • the light transmitted through the color filter common to the element 111 and the element 114 is adjusted by the wavelength adjusting unit 139 so as to exhibit a maximum brightness PL of 0.04 cd / m 2 or more at a wavelength ⁇ L in the range of 650 nm or more and 700 nm or less. Will be done.
  • each of the plurality of elements 110 of the element unit 10 has the same structure.
  • each of the elements 110 included in the element unit 10 simultaneously reflects or transmits light of the same wavelength (color). That is, at a certain moment, the colors exhibited by each of the plurality of elements 110 of the element unit 10 can be the same.
  • the plurality of elements 110 of the element unit 10 may be spatially a single type.
  • the wavelength of the light displayed on the display surface is controlled by temporally switching the wavelength of the incident light on the element unit 10 that reflects the light and the wavelength of the light source 12.
  • the wavelength of the light displayed on the display surface can be controlled by temporally switching the wavelength selection means 13 for the wavelength of the reflected light in the element unit 10 that reflects the light.
  • the wavelength of the light displayed on the display surface can be controlled by temporally switching the wavelength of the incident light on the element unit 10 that transmits the light and the wavelength of the light source 12.
  • the wavelength of the light displayed on the display surface can be controlled by temporally switching the wavelength selection means 13 for the wavelength of the transmitted light in the element unit 10 that transmits the light. Switching the wavelength selection means 13 in time is performed, for example, by rotating the color wheel.
  • the element unit 10 has a substrate 130 and a plurality of elements 110 provided on the substrate 130.
  • the element 110 is, for example, a reflecting element, and when the light source 12 irradiates the element portion 10 with light, the direction of the reflected light is controlled according to the input signal to the element portion 10. ..
  • the reflected light is temporally colored by the wavelength selection means 13 and displayed on the display surface 14 outside the display device 1.
  • the scanning type display device 1 may be used.
  • a color filter may be used to control the color exhibited by the display unit 100.
  • a light emitting material exhibiting a specific emission color may be used to control the color exhibited by the display unit 100.
  • Various light emitting principles can also be adopted.
  • the luminescence principles that can be adopted are, for example, electroluminescence (EL), photoluminescence (PL), and cathodoluminescence (CL).
  • EL electroluminescence
  • PL photoluminescence
  • CL cathodoluminescence
  • the type of luminescence is fluorescence that occurs during the forbidden transition from the excited triplet state to the basal singlet state, even though the fluorescence is the fluorescence that occurs during the permissible transition from the excited singlet state to the basal singlet state.
  • the luminescent material may be an organic material, an inorganic material, or an organic-inorganic hybrid material.
  • electr luminescence and photoluminescence may be combined.
  • the primary light emitted by electroluminescence may be irradiated to a light emitter or the like to obtain secondary light by photoluminescence.
  • the element 110 may include a portion that emits light by electrluminescence and a portion that emits light by photoluminescence.
  • the wavelength adjusting unit 139 described above may be a color filter or a light emitting body that emits light by photoluminescence.
  • an organic material may be used for electrescence and an organic-inorganic hybrid material may be used for photoluminescence.
  • the inorganic material may be quantum dots. Examples of the inorganic material capable of exhibiting maximum brightness in the wavelength region of 650 to 750 nm include EuCeBaSrZnS, CeLnOS (Ln is a lanthanoid), MnKTIOF, EuCaAlSi, CaLnSbMnO, BaLnSbMnO and the like.
  • the composition ratio of the elements in these materials can be appropriately set so that the peak wavelength at the time of light emission is 650 to 750 nm.
  • the inorganic material capable of exhibiting maximum brightness in the wavelength region of 650 to 750 nm are described in JP2013-50509A, JP2016-196611, JP2016-79213, and JP2013-1877. Materials can also be used.
  • the organic material capable of exhibiting maximum brightness in the wavelength region of 650 to 750 nm include tris (8-quinolinolato) aluminum (III) and polyimide-based materials.
  • the polyimide-based material may be a polyimide in which nitrogen (N) is bonded via a divalent organic group containing an alicyclic structure and carbon (C) is bonded via a tetravalent aromatic group.
  • the material described in JP-A-2008-274165 can also be used.
  • the brightness of the display unit 100 can be controlled by controlling the injection energy in the various luminosences described above.
  • An organic EL element or an LED (Light Emitting Diode) may be arranged in the element unit 10 using the electr luminescence.
  • the control of the transmittance by the liquid crystal element and the control of the reflectance by the mirror element may be used.
  • the element unit 10 of the reflection type display device 1 may be composed of an LCOS (Liquid Crystal On Silicon) or a DMD (Digital Micromirror Device).
  • the light source 11 or the light source 12 may be a backlight in the display device 1 having a transmissive display element in the element unit 10.
  • the light source 12 can emit light to irradiate the element unit 10 in the display device 1 having the element unit 10 having a reflective display element.
  • the device EQP including the display device 1 may be a mobile device such as a smartphone, a mobile PC, or a tablet. Since mobile devices are mainly used by individuals, they are suitable for customization according to individual color vision.
  • the device EQP including the display device 1 may be a wearable device. Wearable devices are a type of mobile device.
  • the display device 1 can be applied to wearable devices such as smart glasses, HMDs (Head Mounted Display), goggle-type displays, and smart contact lenses.
  • the device EQP including the display device 1 may include an image pickup device. It is preferable to display the image taken by the image pickup device on the device EQP on the display device 1, because the display is easy for the user of the device EQP to discriminate colors.
  • the device EQP provided with the image pickup device may be a camera or an information device with a camera.
  • FIG. 3C shows a schematic diagram for explaining a smart glass SG as an example of a device EQP which is a wearable device.
  • the smart glasses SG has a frame 1000 which is a spectacle-shaped device and a spectacle-shaped housing.
  • the frame 1000 includes the temple 1003.
  • the smart glasses SG has, for example, a display unit 1011, an imaging unit 1001, a processing unit 1002, and a pupil detection unit 1004.
  • the element unit 10 of the display device 1 described above can be adopted as the display unit 1011.
  • the display unit 1011 is provided at the position of the lens of the spectacles, but is provided at an arbitrary position depending on the display format.
  • the drive unit 60, the control unit 40, and the power supply unit 70 of the display device 1 can be provided in the processing unit 1002.
  • the imaging unit 1001 can be provided with an imaging device such as a CMOS image sensor or a photographing lens for forming an image on the imaging device.
  • the imaging unit 1001 is provided on the outer surface of the temple 1003 of the spectacles. However, the imaging unit 1001 may be provided so as to overlap the display unit 1011.
  • the processing unit 1002 is provided on the inner surface of the temple 1003 of the spectacles. In either case, the image is displayed on the display unit 1011.
  • the pupil detection unit 1004 is provided on the bridge of the frame 1000, it may be provided on the temple 1003 or at the position of the lens of the glasses.
  • the processing unit 1002 may be configured to perform computing by artificial intelligence.
  • the power supply unit 70 may supply power not only to the display unit 1011 but also to the image pickup unit 1001, the processing unit 1002, the display unit 1011 and the pupil detection unit 1004.
  • the smart glasses SG can have a communication unit (not shown), and the smart glasses SG and another device can also perform wired communication and / or wireless communication via the communication unit.
  • the processing unit 1002 may exchange external information via the communication unit.
  • the smart glasses SG may have two display units 1011 for the left eye and one for the right eye.
  • the smart glasses SG may have two imaging units 1001 for the left eye and one for the right eye. The timing of imaging and display can be arbitrarily set for each of the imaging unit 1001 and the display unit 1011 for the left eye and the right eye.
  • the imaging unit 1001 and the display unit 1011 may be provided at different positions, but the imaging unit 1001 and the display unit 1011 may be provided so as to overlap each other in the line of sight.
  • the device EQP including the display device 1 may be any of an electric bulletin board, a traffic signal, and an in-vehicle display.
  • the display device 1 When the display device 1 is used in a public place such as an electric bulletin board, a traffic signal, or an in-vehicle display, it is required to have good visibility for both a person with normal color vision and a person with color vision deficiency.
  • these devices ensure visibility for a person with normal color vision, but by adopting the embodiment of the present invention, visibility can be improved even for a person with color vision deficiency.
  • FIG. 3D shows the element unit 10 of the traffic signal as an example of the device EQP including the display device 1.
  • the element unit 10 has three fixed patterns: a red pattern X surrounded by a solid line X, a yellow pattern Y surrounded by a solid line, and a green (blue) pattern Z surrounded by a solid line. Depending on the time, any one of the red pattern X, the yellow pattern Y, and the green (blue) pattern Z lights up.
  • Each of the red pattern X, the yellow pattern Y, and the green (blue) pattern Z is composed of a plurality of elements 110.
  • the red pattern X may include a plurality of types ⁇ elements 111, and in this example, the red pattern X may include a plurality of types ⁇ elements 114.
  • the green (blue) pattern Z may include a plurality of types ⁇ elements 112, and in this example, the green (blue) pattern Z may include a plurality of types ⁇ elements 113.
  • the yellow pattern Y includes a plurality of elements 110 exhibiting yellow.
  • the light that enters the human eye is captured by the photoreceptor cells on the retina.
  • Photoreceptors are classified into two types, rod cells and pyramidal cells, according to their morphology. Since rod cells can respond to weak light, rod cells mainly function in the dark and pyramidal cells in the light, depending on the intensity of light.
  • the pyramidal cell has a function as a color sensor, and there are three types of pyramidal cell, L pyramidal cell, ⁇ pyramidal cell, and S pyramidal cell. Each pyramidal cell responds to different wavelength characteristics.
  • the wavelengths with the highest absorption rates are said to be 560 ⁇ 10 nm for L-pyramidal cells, 530 ⁇ 10 nm for M-pyramidal cells, and 420 ⁇ 10 nm for S-pyramidal cells.
  • the light emitted or reflected by a substance causes reactions of different sizes in three types of pyramidal cells depending on its components.
  • the difference in the amount of reaction produces a difference in color. For example, whether it looks closer to red or green is related to the difference between the reaction amount of L pyramidal cells and the reaction amount of M pyramidal cells. The larger this difference is, the closer it is to red, and the smaller it is, the closer it is to green.
  • Photopic vision is vision in a region where the luminance is 1 to 5 cd / m 2 or more, and it is considered that color discrimination is possible in this luminance region.
  • the lower limit of the brightness of photopic vision is explained as 1 to 5 cd / m 2 , but if it is 5 cd / m 2 or more, it is explained. It can be said that photopic vision occurs in an extremely large number of people.
  • Scotopic vision is vision in a region where the brightness is 0.001 to 0.034 cd / m 2 or less, and it is considered that color discrimination cannot be performed because L-pyramidal cells do not react in scotopic vision.
  • mesopic vision which is intermediate between photopic vision and scotopic vision, when both pyramidal cells and rod cells function, is called mesopic vision. It is known that under mesopic-vision-level ambient light, rod cells gradually increase in sensitivity, and pyramidal cells are still functioning, resulting in complex changes in color sensation and color perception.
  • the upper limit of the brightness of scotopic vision is explained as 0.001 to 0.034 cd / m 2 or less, but 0.04 cd. If it is / m 2 or more, it can be said that scotopic vision occurs in an extremely large number of people.
  • human photoreceptor cells include a plurality of cells called rod cells in addition to L-pyramidal cells, M-pyramidal cells, and S-pyramidal cells. And there are individual differences in the ratio of these cells and the spectral absorption characteristics. Therefore, human color vision or human color vision functions are diverse, especially in the mesopic vision region, which is complex and prominent. Because of the variety of color visions, people perceive colors differently when looking at printed matter and display devices.
  • FIG. 12A shows an example of the wavelength sensitivity characteristics of pyramidal cells in normal color vision.
  • some people generally called color blind people
  • color blind people have a color vision different from normal color vision due to the deficiency or incompleteness of any or all of the three types of pyramidal cells. There is. It is said that there are about 3% of people with color vision deficiency in the world, and the majority of them are "type 1 color vision" in which L pyramidal cells are dysfunctional or "2" in which M pyramidal cells are dysfunctional. It is said to be "type color vision”.
  • FIG. 12B shows an example of the wavelength sensitivity characteristic of the pyramidal cell in the type 1 color vision
  • FIG. 12B shows an example of the wavelength sensitivity characteristic of the pyramidal cell in the type 1 color vision
  • the wavelength sensitivity characteristic of the pyramidal cell in the type 2 color vision shows an example of the wavelength sensitivity characteristic of the pyramidal cell in the type 2 color vision.
  • the wavelength sensitivity characteristic of L-pyramidal cells is the wavelength sensitivity characteristic of L-pyramidal cells in normal color vision (L-pyramidal (n)). Notation) is different.
  • the wavelength sensitivity characteristic of M pyramidal cells in type 2 color vision, is the wavelength sensitivity characteristic of M pyramidal cells in normal color vision (M pyramid (n)). Notation) is different.
  • type 1 color vision as shown in FIG.
  • the sensitivity region of L pyramidal cells is often shifted to the short wavelength side.
  • the overlap of the spectral absorption characteristics of the L-pyramidal cells and the M-pyramidal cells becomes large, and it becomes difficult to feel the color difference in the red to green wavelength range.
  • type 2 color vision as shown in FIG. 12C, there are many cases where the sensitivity region of the M pyramidal cell is shifted to the long wavelength side.
  • the overlap of the spectral absorption characteristics of the L-pyramidal cells and the M-pyramidal cells becomes large, and it becomes difficult to feel the color difference in the red to green wavelength range.
  • FIG. 12D shows an example of the wavelength sensitivity characteristics of rod cells.
  • Rod cells have sensitivity in the wavelength region from 400 nm or more to less than 650 nm, and the wavelength indicating peak sensitivity (peak wavelength) is 500 ⁇ 10 nm.
  • peak wavelength peak wavelength
  • color vision is considered to be affected by the reaction of rod cells, and color sensation and color perception change in a complicated manner. Specifically, increased response of rod cells is known to produce blue-green perception.
  • the present inventor may perform type 1 color vision or type 2 color vision in the wavelength region of 600 to 700 nm, preferably in the wavelength region of 650 to 700 nm, by using light that stimulates L-pyramidal cells.
  • L cone cells may be stimulated in a wavelength region of 600 nm or more and 700 nm or less, and L cone cells may be stimulated in a wavelength region of 600 nm or more and 650 nm or less. It may stimulate somatic cells.
  • the unit 101 of the type ⁇ since exhibiting 0.04cd / m 2 or more maxima luminance (0.04cd / m 2 or more integral photometric brightness) at the wavelength ⁇ L in the range of 650nm or more and 700nm or less, It can cause mesopic vision or photopic vision. Therefore, color discrimination is possible by using the difference in sensitivity between L-pyramidal cells and M-pyramidal cells. That is, a person with color vision deficiency who sees the image 15 displayed by the display device 1 of the present embodiment can recognize the light exhibited by the unit 101 of the type ⁇ as red.
  • Table 1 shows the correspondence between the types ⁇ , ⁇ , ⁇ , ⁇ , and ⁇ and the spectral characteristics La, Lb, Lc, Ld, R, G, M, and B in the second to sixth embodiments described later. There is. The peak wavelength in each unit is shown in parentheses.
  • the spectral characteristics La, Lb, Lc, and Ld are classified as a subordinate concept of the above-mentioned spectral characteristics L, and have the characteristics of the spectral characteristics L.
  • the spectral characteristics R, G, M, and B are classified as a subordinate concept of the above-mentioned spectral characteristics S, and have the characteristics of the spectral characteristics S. Not limited to the combination of the spectral characteristics described in the following embodiments, a unit having the spectral characteristics of any of the spectral characteristics L, La, Lb, Lc, and Ld and any of the spectral characteristics R, G, M, and B.
  • the element unit 10 and the image 15 may be configured by a unit having a spectral characteristic.
  • FIG. 4 shows the spectral characteristic La of the unit 101, the spectral characteristic Ga of the unit 102, and the spectral characteristic B of the unit 103.
  • the spectral characteristics of FIG. 4 are expressed as relative luminance standardized by the peak luminance of each display unit.
  • the unit 101 having the spectral characteristic La exhibits a maximum brightness PL of 0.04 cd / m 2 or more in terms of spectral photometric brightness at a wavelength ⁇ L in the range of 650 nm or more and 700 nm or less.
  • the wavelength ⁇ L is the peak wavelength of the unit 101
  • the peak wavelength (wavelength ⁇ L) of the unit 101 having the spectral characteristic La is 670 nm.
  • the unit 102 having the spectral characteristic Ga exhibits a maximum luminance PG of 0.04 cd / m 2 or more at a wavelength ⁇ G in the range of 520 nm or more and less than 550 nm.
  • the wavelength ⁇ G is the peak wavelength of the unit 102, and the peak wavelength (wavelength ⁇ G) of the unit 102 having the spectral characteristic Ga is 530 nm.
  • the unit 103 having the spectral characteristic B exhibits a maximum luminance PG of 0.04 cd / m 2 or more at a wavelength ⁇ G in the range of 400 nm or more and less than 480 nm.
  • the wavelength ⁇ G exhibiting the maximum brightness PG is preferably in the range of 400 nm or more and less than 450 nm.
  • the wavelength ⁇ B is the peak wavelength of the unit 103, and the peak wavelength (wavelength ⁇ B) of the unit 103 having the spectral characteristic B is 420 nm.
  • the L pyramidal cell can be preferentially reacted even to a person having the wavelength sensitivity characteristic shown in FIGS. 12B and 12C, for example. Therefore, it is possible to improve the discrimination of red in a person with color vision deficiency.
  • the unit 101 is required to have a function of reacting L pyramidal cells, and the pyramidal cells react with a brightness of 0.04 cd / m 2 or more. Therefore, the maximum luminance PL units 101 may be any 0.04cd / m 2 or more at spectrophotometrically luminance, luminance of the unit 101 may be any 0.04cd / m 2 or more integral photometric brightness. Further, in the display device 1, the region where colors are easily created is a region having a brightness of 5 cd / m 2 or more, which is a photopic vision region.
  • the maximum brightness PL of the unit 101 is preferably 5 cd / m 2 or more in the spectral photometric brightness, and the brightness of the unit 101 may be 5 cd / m 2 or more in the integrated photometric brightness.
  • the brightness of the display device is preferably 35 cd / m 2 or more, and when the ambient light is bright, it is preferably 100 cd / m 2. From this, it is more preferable that the maximum brightness PL of the unit 101 of the second embodiment is 35 cd / m 2 or more, and the brightness of the unit 101 of the second embodiment is 35 cd / m 2 or more in the integrated photometric brightness. preferable.
  • the brightness of the unit 101 of the second embodiment is more preferably 100 cd / m 2 or more in terms of integrated photometric brightness.
  • the wavelength ⁇ L in which the unit 101 of the second embodiment shows the maximum brightness PL is in the wavelength region where the sensitivity of the pyramidal cell is lower than that of the wavelengths ⁇ G and ⁇ B of the other units 102 and 103. Therefore, it is preferable that the maximum intensity PL of the unit 101 is set higher than the maximum intensity PG and PB of the other units 102 and 103.
  • the brightness of the spectral characteristic La at the wavelength ⁇ R of less than 650 nm is more than half of the maximum brightness PL.
  • the brightness of the spectral characteristic La at 650 nm is also more than half of the maximum brightness PL. Therefore, in this example, the half-value width (spectral half-value width) FWHM (L) of the spectral characteristic La with respect to the maximum luminance PL is set to 50 nm or more.
  • the full width at half maximum FWHM (L) in this example is 70 nm.
  • the spectrum half width with respect to a certain luminance is the width of a wavelength in which the relative luminance is 50% or more of the certain luminance in the spectral distribution of the light output.
  • the brightness is secured even in the wavelength region of less than 650 nm in the light emission of the unit 101, and the rod cells can also be stimulated. As a result, it is possible to secure the light sensitivity especially in the mesopic vision region.
  • the maximum brightness in the wavelength region of less than 650 nm in the unit 101 is preferably lower than the maximum brightness PL in the wavelength region of 650 nm or more and 700 nm or less in the unit 101. In this way, even when the unit 101 is relatively bright, the rod cells are not excessively stimulated and the perception of the blue-green system is not excessively increased. Hue correction is easy. Since the wavelength region of 650 nm or more and 700 nm or less is a region where the sensitivity of L pyramidal cells is low, it is preferable that the maximum luminance PL of the unit 101 is set higher than the maximum luminance PG of the unit 102 and the maximum luminance PB of the unit 103.
  • the brightness of the spectral characteristic Ga at 520 nm is more than half that of the maximum brightness PG.
  • the full width at half maximum FWHM (G) with respect to the maximum brightness PG of the spectral characteristic Ga is 50 nm or more.
  • the full width at half maximum (spectral half width) FWHM (G) in this example is 60 nm.
  • the pixel arrangement of the element unit 10 in this embodiment is not particularly limited.
  • the stripe arrangement shown in FIG. 5A, the S stripe arrangement shown in FIG. 5B, the honeycomb structure or the pentile structure shown in FIG. 5C may be used.
  • the unit 101 showing the spectral characteristic La is larger than the other units 102 and 103.
  • the method of setting the peak wavelength of the unit 101 of the present embodiment to 670 nm and the half width to 70 nm may be realized by appropriately creating a color filter using a color resist or quantum dots.
  • it may be realized by appropriately selecting a light emitting material such as an organic material or an inorganic material.
  • FIG. 6A An example of the spectral characteristics of the display device 1 in the third embodiment is shown in FIG. 6A.
  • the types of the display unit 100 described in the first embodiment are the unit 101, the unit 102, and the unit 103.
  • FIG. 6A shows the spectral characteristic Lb of the unit 101, the spectral characteristic M of the unit 102, and the spectral characteristic B of the unit 103.
  • the spectral characteristics of FIG. 6A are standardized and shown by the peak luminance of each display unit. Since the spectral characteristic B is the same as that of the second embodiment, the description thereof will be omitted.
  • the unit 101 having the spectral characteristic Lb exhibits a maximum luminance PL of 0.04 cd / m 2 or more at a wavelength ⁇ L in the range of 650 nm or more and 700 nm or less.
  • the unit 101 having the spectral characteristic Lb exhibits a maximum luminance PR of 0.04 cd / m 2 or more at a wavelength ⁇ R in the range of 550 nm or more and less than 650 nm. Therefore, the unit 101 exhibits a brightness of 0.08 cd / m 2 or more in terms of integrated photometric brightness.
  • the maximum brightness PR at the spectral radiance is lower than the maximum brightness PL at the spectral radiance.
  • the maximum brightness PR at the spectral radiance is less than half of the maximum brightness PL at the spectral radiance, but the maximum brightness PR at the spectral radiance is more than half of the maximum brightness PL at the spectral radiance.
  • the wavelength ⁇ L is the peak wavelength of the unit 101, and the peak wavelength (wavelength ⁇ L) of the unit 101 having the spectral characteristic Lb is 680 nm.
  • the wavelength ⁇ R is 620 nm.
  • the unit 101 is required to have a function of reacting L pyramidal cells, and the pyramidal cells react with a brightness of 0.04 cd / m 2 or more. Therefore, the maximum brightness PL exhibited by the unit 101 may be any 0.04cd / m 2 or more at spectrophotometrically luminance, luminance exhibited by the unit 101 may be any 0.04cd / m 2 or more integral photometric brightness. Further, in the display device 1, the region where colors are easily created is a region having a brightness of 5 cd / m 2 or more, which is a photopic vision region.
  • the maximum brightness PL exhibited by the unit 101 preferable to be spectrophotometrically luminance 5 cd / m 2 or more, the luminance exhibited by the unit 101 is preferably 5 cd / m 2 or more integral photometric brightness.
  • the brightness of the display device is preferably 35 cd / m 2 or more, and when the ambient light is bright, it is preferably 100 cd / m 2.
  • the integrated luminance PL exhibited by the unit 101 of the third embodiment is 35 cd / m 2 or more in the spectrophotometric luminance, and the luminance exhibited by the unit 101 of the third embodiment is also 35 cd / m 2 in the spectrophotometric luminance. More preferably, it is / m 2 or more.
  • the brightness of the unit 101 of the third embodiment is more preferably 100 cd / m 2 or more in terms of integrated photometric brightness.
  • the unit 102 having the spectral characteristic M exhibits a maximum brightness PM of 0.04 cd / m 2 or more in spectrophotometric brightness at a wavelength ⁇ M in the range of 480 nm or more and less than 520 nm. Therefore, the unit 102 exhibits a brightness of 0.04 cd / m 2 or more in terms of integrated photometric brightness.
  • the wavelength ⁇ M is the peak wavelength of the unit 102
  • the peak wavelength (wavelength ⁇ M) of the unit 102 having the spectral characteristic M is 500 nm.
  • the L pyramidal cell can be preferentially reacted even to a person having the wavelength sensitivity characteristic shown in FIGS. 12B and 12C, for example. Therefore, it is possible to improve the discrimination of red in a person with color vision deficiency.
  • the maximum luminance exhibited by the unit 103 if 0.04cd / m 2 or more at spectrophotometrically luminance, it becomes 0.04cd / m 2 or more integral photometric brightness luminance exhibited by the unit 103.
  • the maximum brightness exhibited by the unit 103 if the spectral photometric brightness is 5 cd / m 2 or more, the brightness exhibited by the unit 103 is also preferable because the integrated photometric brightness is 5 cd / m 2 or more.
  • the unit 101 exhibits a maximum brightness PR of 0.04 cd / m 2 or more in spectrophotometric brightness at a wavelength ⁇ R in the range of 550 nm or more and less than 650 nm. This makes it possible to stimulate rod cells in the wavelength region of 550 nm or more and less than 650 nm. As a result, it is possible to secure the light sensitivity especially in the mesopic vision region.
  • the peak luminance PL of the unit 101 may be higher than that of the other units 102 and 103.
  • the maximum luminance PR of the wavelength ⁇ R having a wavelength of 550 nm or more and less than 650 nm is lower than the maximum luminance PL in the wavelength region of 650 nm or more. Further, the maximum luminance PR of the wavelength ⁇ R of less than 650 nm is less than half of the maximum luminance PL of the wavelength region of 650 nm or more. Luminance at wavelengths of 650 nm may be lower than wavelengths ⁇ R below 650 nm. Therefore, even when the unit 101 is made to emit light relatively strongly, the rod cells are not excessively stimulated, and the hue can be easily corrected in mesopic vision. Therefore, the full width at half maximum FWHM (L) with respect to the maximum luminance PL of the spectral characteristic Lb is preferably less than 50 nm. The full width at half maximum FWHM (L) in this example is 30 nm.
  • the unit 102 exhibits a maximum luminance PM of 0.04 cd / m 2 or more at a wavelength ⁇ M in the range of 480 nm or more and less than 520 nm.
  • a wavelength ⁇ M in the range of 480 nm or more and less than 520 nm, the reaction of M pyramidal cells becomes superior to the reaction of L pyramidal cells as compared with other wavelength regions. It turns out to be easy. That is, by setting the wavelength ⁇ M indicating the maximum luminance PM in the unit 102 to 480 nm or more and less than 520 nm, it is possible to improve the discrimination property in the region close to green in the color discrimination between red and green.
  • the full width at half maximum FWHM (M) with respect to the maximum luminance PM of the spectral characteristic M is less than 50 nm, and the full width at half maximum FWHM (G) in this example is 40 nm. By doing so, it is possible to easily correct the hue in mesopic vision without excessively stimulating the rod cells.
  • the unit 101 having the spectral characteristic Lb can cause the M pyramidal cell to react predominantly over the L pyramidal cell. Therefore, the color discrimination from green to red is further improved.
  • FIG. 6B is an example of the emission spectrum of the light emitting layer 134 in FIG. 3A in the wavelength band of 600 to 700 nm.
  • the maximum brightness at a wavelength ⁇ L of 650 nm or more and 700 nm or less is weaker than the maximum brightness at a wavelength ⁇ R of 600 nm or more and less than 650 nm. Therefore, as shown in FIG.
  • the emission spectrum can be adjusted by the color filter array 137 and / or the wavelength adjusting unit 139.
  • the color filters provided on the elements 111 and 114 in the color filter array 137 have a characteristic of transmitting red.
  • the types ⁇ and the types ⁇ of the red color filters provided on the elements 111 and 114 are the same, but may be different.
  • FIG. 6C shows the wavelength-transmittance characteristics of the wavelength adjusting unit 139, which is a color filter.
  • the wavelength adjusting unit 139 exhibits wavelength-transmittance characteristics different from those of the color filters of the types ⁇ and ⁇ of the color filter array 137.
  • the wavelength adjusting unit 139 has a relatively low transmittance in the wavelength region of 600 nm to 650 nm, and a relatively high transmittance in the wavelength region of 650 nm or more. Therefore, when the wavelength adjusting unit 139 is overlapped with the spectral characteristics shown in FIG. 6B, the transmittance of the wavelength ⁇ R can be significantly reduced. As a result, the spectral characteristic Lb such that PR ⁇ PL shown in FIG. 6A can be obtained.
  • the color filter shown in FIG. 6C may be used as the color filter of type ⁇ used for the element 111. By adjusting the emission spectrum and the transmittance of the color filter in this way, the spectral characteristic Lb can be realized.
  • the method of obtaining the maximum luminance PM at the wavelength ⁇ M in the range of 480 nm or more and less than 520 nm of the spectral characteristic M of the present embodiment can also be realized by appropriately creating a color filter using a color resist or quantum dots. it can. Further, it may be realized by appropriately selecting a light emitting material such as an organic material or an inorganic material.
  • FIG. 7 shows the spectral characteristic Lc of the unit 101, the spectral characteristic Gb of the unit 102, and the spectral characteristic B of the unit 103.
  • the spectral characteristics of FIG. 6 are standardized and shown by the peak luminance of each display unit. Since the spectral characteristic B is the same as that of the second embodiment, the description thereof will be omitted.
  • the unit 101 having the spectral characteristic Lc exhibits a maximum luminance PL of 0.04 cd / m 2 or more at a wavelength ⁇ L in the range of 650 nm or more and 700 nm or less.
  • the unit 101 having the spectral characteristic Lc exhibits a maximum luminance PR of 0.04 cd / m 2 or more at a wavelength ⁇ R in the range of 550 nm or more and less than 650 nm.
  • the maximum brightness PR is higher than the maximum brightness PL. In this example, the maximum brightness PL is more than half of the maximum brightness PR, but the maximum brightness PL may be less than half of the maximum brightness PR.
  • the wavelength ⁇ R is the peak wavelength of the unit 101, and the peak wavelength (wavelength ⁇ R) of the unit 101 having the spectral characteristic Lc is 620 nm.
  • the wavelength ⁇ L is 670 nm.
  • the unit 101 since the unit 101 has the spectral characteristic Lc, the L-pyramidal cells can be preferentially reacted even to a person having the wavelength sensitivity characteristics shown in FIGS. 12B and 12C, for example. Therefore, it is possible to improve the discrimination of red in a person with color vision deficiency.
  • the full width at half maximum FWHM (L) with respect to the maximum luminance PL of the spectral characteristic Lc is less than 50 nm, and the full width at half maximum FWHM (L) in this example is 20 nm. Further, the full width at half maximum FWHM (G) of the spectral characteristic Gb with respect to the maximum brightness PG is less than 50 nm, and the full width at half maximum FWHM (G) in this example is 35 nm.
  • the unit 101 exhibits a maximum luminance PR of 0.04 cd / m 2 or more at a wavelength ⁇ R in the range of 550 nm or more and less than 650 nm. This makes it possible to stimulate rod cells in the wavelength region of 550 nm or more and less than 650 nm. As a result, it is possible to secure the light sensitivity especially in the mesopic vision region.
  • the maximum luminance PL of the unit 101 may be higher than that of the other units 102 and 103.
  • the maximum brightness PR in the wavelength region of less than 650 nm is higher than the maximum brightness PL in the wavelength region of 650 nm or more.
  • the maximum luminance PR is preferably 5 cd / m 2 or more, which is the photopic vision region. If the maximum brightness PL is half or more of the maximum brightness PR, the unit 101 can sufficiently stimulate the L pyramidal cells.
  • the transmittance is relatively high in the wavelength range of 600 to 650 nm and the transmittance is relative to the light emitting layer 134 having the spectral characteristics shown in FIG. 6B in the wavelength range of 650 to 700 nm.
  • a low wavelength adjustment unit 139 may be used.
  • FIG. 8 shows the spectral characteristic Ld of the unit 101, the spectral characteristic M of the unit 102, the spectral characteristic B of the unit 103, and the spectral characteristic R of the unit 104.
  • the spectral characteristics of FIG. 8 are standardized by the peak luminance of each display unit and are expressed as relative luminance. Since the spectral characteristic B is the same as that of the second to fourth embodiments, the description thereof will be omitted.
  • the unit 104 having the spectral characteristic R exhibits a maximum brightness PR of 0.04 cd / m 2 or more in spectrophotometric brightness at a wavelength ⁇ R in the range of 550 nm or more and less than 650 nm. Therefore, the unit 104 exhibits an integrated photometric brightness of 0.04 cd / m 2 or more.
  • the wavelength ⁇ R is the peak wavelength of the unit 104
  • the peak wavelength (wavelength ⁇ R) of the unit 104 having the spectral characteristic R is 600 nm.
  • the unit 101 having the spectral characteristic Ld exhibits a maximum brightness PL of 0.04 cd / m 2 or more in spectrophotometric brightness at a wavelength ⁇ L in the range of 650 nm or more and 700 nm or less. Therefore, the unit 101 exhibits an integrated photometric brightness of 0.04 cd / m 2 or more.
  • the wavelength ⁇ L is the peak wavelength of the unit 101
  • the peak wavelength (wavelength ⁇ L) of the unit 101 having the spectral characteristic Ld is 670 nm.
  • the spectral radiance at a wavelength of 550 nm or more and less than 650 nm of the spectral characteristic Ld is less than half of the maximum brightness PL in the spectral radiance.
  • the spectral radiance at 650 nm of the spectral characteristic Ld is also less than half of the maximum brightness PL in terms of spectral radiance.
  • the half-value width (spectral half-value width) FWHM (L) of the spectral characteristic Ld with respect to the maximum luminance PL is less than 50 nm.
  • the display unit 100 has both a unit 101 having a spectral characteristic Ld and a unit 104 having a spectral characteristic R.
  • the wavelength ⁇ R showing the maximum luminance PR in the unit 104 is set to a wavelength region in which the sensitivity of the L pyramidal cell is sufficiently high and the rod cell also has the sensitivity. That is, in the fifth embodiment, the unit 104 having the spectral characteristic R has a function of energetically and efficiently promoting the reaction of the L pyramidal cells and at the same time causing the rod cells to also react. Therefore, the unit 101 having the spectral characteristic Ld only needs to have a function for causing the L-pyramidal cells to react more favorably than the M-pyramidal cells.
  • the unit 101 when the half-value width FWHM (L) of the unit 101 is less than 50 nm, the unit 101 does not stimulate the M pyramidal cells as much as possible in the wavelength region where there is a reaction difference between the L pyramidal cells and the M pyramidal cells. It is configured to stimulate L pyramidal cells. Thereby, the color discrimination property can be improved.
  • the wavelength ⁇ L in which the unit 101 having the spectral characteristic Ld of the fifth embodiment exhibits the maximum brightness PL is the sensitivity of the L pyramidal cell as compared with the wavelengths ⁇ M and ⁇ B in which the other units 102 and 103 exhibit the maximum brightness PM and PB. Is in the low wavelength region. Therefore, it is preferable that the maximum intensity PL of the unit 101 is set higher than the maximum brightness PM and PB of the other units 102 and 103.
  • the rod cell having no sensitivity in the wavelength region of 650 nm or more cannot detect the light in which the unit 101 having the spectral characteristic Ld of the fifth embodiment exhibits the maximum brightness PR. That is, for example, in the mesopic vision region, even if the brightness of the unit 101 having the spectral characteristic Ld is increased, the overreaction of rod cells and the accompanying perception of the blue-green system are unlikely to occur. Therefore, the perception of red color can be appropriately enhanced, and color vision correction becomes easy.
  • FIGS. 9A to 9F Examples of the arrangement pattern of the display unit 100 in the fifth embodiment are shown in FIGS. 9A to 9F.
  • the four types of display units 100 are composed of units 101, 102, 103, and 104.
  • the arrangement of the display unit 100 may be a stripe arrangement as shown in FIG. 9A, but may be an S stripe arrangement as shown in FIGS. 9B and 9C. Further, the arrangement of the display unit 100 may be a delta arrangement as shown in FIGS. 9D to 9F, or a pentile arrangement (not shown).
  • the unit 101 having the spectral characteristic Ld is preferably adjacent to the unit 104 having the spectral characteristic R.
  • the area of the unit 101 is relatively large.
  • the area of the unit 101 having the spectral characteristic Ld is larger than the area of the unit 104 having the spectral characteristic R.
  • the L pyramidal cells can be efficiently reacted by the unit 101 and the unit 104, which are independently controlled, respectively. Further, the sensitivity difference with respect to the M pyramidal cell can be arbitrarily set without considering the reaction of the rod cell, and the degree of freedom of color correction and the energy efficiency required for image formation are improved.
  • FIG. 10 shows the spectral characteristic Ld of the unit 101, the spectral characteristic Gb of the unit 102, the spectral characteristic B of the unit 103, the spectral characteristic R of the unit 104, and the spectral characteristic M of the unit 105.
  • the spectral characteristics of FIG. 10 are standardized and expressed as relative luminance by the peak luminance of each display unit. Since the spectral characteristics Ld, R, and B are the same as those in the fifth embodiment, the description thereof will be omitted. Since the spectral characteristic M is the same as that of the third embodiment and the fifth embodiment, the description thereof will be omitted.
  • the peak wavelength of the unit 102 having the spectral characteristic Gb is 500 nm or more, which is the peak wavelength of the unit 105 having the spectral characteristic M, and is a wavelength ⁇ G in the range of less than 600 nm, which is the peak wavelength of the unit 104 having the spectral characteristic R. ..
  • the peak wavelength of the unit 102 having the spectral characteristic Gb may be 500 nm or more and less than 600 nm.
  • the unit 102 having the spectral characteristic Gb exhibits a maximum brightness PG of 0.04 cd / m 2 or more in spectrophotometric brightness at a wavelength ⁇ G in the range of 520 nm or more and less than 550 nm.
  • the unit 102 exhibits an integrated photometric brightness of 0.04 cd / m 2 or more.
  • the wavelength ⁇ G is the peak wavelength of the unit 102
  • the peak wavelength (wavelength ⁇ G) of the unit 102 having the spectral characteristic Gb is 530 nm.
  • the unit 105 having the spectral characteristic M exhibits a maximum brightness PM of 0.04 cd / m 2 or more in spectrophotometric brightness at a wavelength ⁇ M in the range of 480 nm or more and less than 520 nm. Therefore, the unit 102 exhibits an integrated photometric brightness of 0.04 cd / m 2 or more.
  • the wavelength ⁇ M is the peak wavelength of the unit 105
  • the peak wavelength (wavelength ⁇ M) of the unit 105 having the spectral characteristic M is 500 nm.
  • the unit 105 having the spectral characteristic M is required to have a function of reacting the M pyramidal cells, but the unit 105 having the spectral characteristic M can preferentially react the M pyramidal cells.
  • the wavelength ⁇ M at which the spectral characteristic M exhibits the maximum luminance PM is set in the wavelength region of 480 to 520 nm.
  • the full width at half maximum FWHM (M) with respect to the maximum luminance PM in the spectral characteristic M is set to less than 50 nm.
  • the display device 1 of the sixth embodiment has both the unit 102 having the spectral characteristic Gb and the unit 105 having the spectral characteristic M.
  • the wavelength ⁇ G in which the unit 102 exhibits the maximum brightness PG is set in a wavelength region in which the sensitivity of the M pyramidal cell is sufficiently high. That is, in the sixth embodiment, the unit 102 having the spectral characteristic Gb energetically and efficiently promotes the reaction of the M pyramidal cell, and the unit 105 having the spectral characteristic M sets the reaction amount of the M pyramidal cell to that of the L pyramidal cell. It suffices to have a function to increase the reaction amount.
  • the unit 105 is required to have a function of reacting M pyramidal cells, and the M pyramidal cells react with a brightness of 0.04 cd / m 2 or more. Therefore, the maximum luminance PM at a wavelength ⁇ M of the unit 105 may be any 0.04cd / m 2 or more spectrophotometrically luminance, luminance of the unit 105 may be any 0.04cd / m 2 or more in the integral metering brightness .. Further, in the display device 1, the region where colors are easily created is a region having a brightness of 5 cd / m 2 or more, which is a photopic vision region.
  • the maximum luminance PM unit 105 is preferable to be 5 cd / m 2 or more spectrophotometrically luminance, luminance of the unit 105 is preferably a 5 cd / m 2 or more integral photometric brightness.
  • the brightness of the display device is preferably 35 cd / m 2 or more, and when the ambient light is bright, it is preferably 100 cd / m 2. From this, it is more preferable that the maximum brightness PM of the unit 105 of the sixth embodiment is 35 cd / m 2 or more in the spectral photometric brightness, and the brightness of the unit 105 of the sixth embodiment is 35 cd / m 2 in the integrated photometric brightness. The above is preferable.
  • the brightness of the unit 105 of the sixth embodiment is more preferably 100 cd / m 2 or more in terms of integrated photometric brightness.
  • FIGS. 11A to 11H Examples of the arrangement pattern of the display unit 100 in the sixth embodiment are shown in FIGS. 11A to 11H.
  • the five types of display units 100 are composed of units 101, 102, 103, 104, and 105.
  • the arrangement of the display unit 100 may be a stripe arrangement as shown in FIG. 11A, but may be an S stripe arrangement as shown in FIGS. 11B to 11E. Further, the arrangement of the display unit 100 may be a delta arrangement as shown in FIGS. 11F to 11H, or a pentile arrangement (not shown).
  • the unit 101 having the spectral characteristic Ld is preferably adjacent to the unit 104 having the spectral characteristic R.
  • the area of the unit 101 is relatively large. This makes it possible to stimulate L-pyramidal cells even in the wavelength region of 650 to 700 nm, where the sensitivity of L-pyramidal cells is low.
  • the area of the unit 101 having the spectral characteristic Ld is larger than the area of the unit 104 having the spectral characteristic R.
  • the unit 105 having the spectral characteristic M is preferably adjacent to the unit 102 having the spectral characteristic Gb. As shown in FIGS.
  • a unit having another spectral characteristic (for example, spectral characteristics B and R) is formed between the unit 101 having the spectral characteristic Ld and the units 102 and 105 having the spectral characteristics Gb and M.
  • Units 103 and 104 may intervene. Since the unit 101 having the spectral characteristics Ld and the units 102 and 105 having the spectral characteristics Gb and M are not adjacent to each other, it is easy to distinguish between red and green.
  • the M pyramidal cell sufficiently reacts not only with the light of the unit 102 but also with the light of the unit 105. Therefore, even if the size of the unit 102 and the unit 105 is set to be about half smaller than that of the unit 103, for example, as shown in FIGS. 12B and 12C, a sufficient reaction can be given to the M pyramidal cells.
  • the sensitivity of the L-pyramidal cells is low in the light emitting region of the unit 101, so that the size of the unit 101 is preferably larger than that of the other units.
  • the display device 1 in the sixth embodiment has five types of units 101, 102, 103, 104, and 105, which are independently controlled. As a result, color correction that improves the color discrimination between green and red of a person with color vision deficiency can be performed efficiently and with a high degree of freedom. In addition, since the image can be displayed using only the conventional RGB pixels, the convenience of a person with normal color vision is also improved.
  • ⁇ 7th Embodiment> As a seventh embodiment, the operation of the display device 1 will be described.
  • the seventh embodiment is applicable to any of the first to sixth embodiments.
  • signal RGB including data corresponding to R value, G value, and B value in the RGB color space is used. If the image signal SIG input to the display device 1 is not a signal RGB including data corresponding to the R value, G value, and B value in the RGB color space, for example, a YUV color space, an XYZ color space, a CMY color space, or the like.
  • a signal SIG in a non-RGB color space may be input.
  • the display device 1 can include a conversion unit that converts the signal SIG in the non-RGB color space into the signal RGB in the RGB color space.
  • the RGB color space includes an sRGB color space, an Adobe RGB color space, and the like.
  • the YUV color space includes a YCbCr color space, a YPbPr color space, and the like.
  • the CMY color space includes a CMYK color space.
  • the drive unit 60 Based on the signal RGB, the drive unit 60 generates a drive signal DRV suitable for the structure of the element unit 10.
  • the units 101 and 104 exhibit brightness according to the R value.
  • Units 102 and 105 exhibit brightness according to the G value.
  • the unit 103 exhibits brightness according to the B value. Since the unit 101 is provided to discriminate red, the unit 101 should be used to display the R channel of the image in the first place. Therefore, the units 101 and 104 exhibit brightness according to the R value.
  • the unit 105 since the unit 105 is provided to discriminate green, the unit 105 should be used to display the G channel of the image. Therefore, the units 102 and 105 exhibit brightness according to the G value.
  • each of the plurality of units 101 changes the brightness in conjunction with any of the plurality of units 104. Specifically, each of the plurality of units 101 changes its brightness within 1 second before and after the change in the brightness of any one of the plurality of units 104. Of course, each of the plurality of units 101 may change the brightness at the same time as the brightness of any one of the plurality of units 104. Similarly, each of the plurality of units 105 changes the brightness in conjunction with any of the plurality of units 102. Specifically, each of the plurality of units 105 changes the brightness within 1 second before and after the change in the brightness of any one of the plurality of units 102. Of course, each of the plurality of units 102 may change the brightness at the same time as the brightness change of any one of the plurality of units 105.
  • the control unit 40 includes a database 20 in which color vision information is stored.
  • the control unit 40 has a function of calculating the gain of the RGB signal required for correction based on the color vision information of the database 20. Then, the control unit 40 creates an RGB signal correction table for each color and sends it to the drive unit 60.
  • the drive unit 60 adjusts the input signal SIG with respect to the signal SIG using the control signal CTRL sent from the control unit 40.
  • the adjusted drive signal DRV is output to the element unit 10.
  • the drive unit 60 can apply different gains to the drive signal DRV based on the R value between the drive signal DRV when driving the unit 101 and the drive signal DRV when driving the unit 104.
  • the drive unit 60 can apply different gains to the drive signal DRV based on the G value between the drive signal DRV when driving the unit 102 and the drive signal DRV when driving the unit 105.
  • the color vision information in the database 20 may include a plurality of patterns.
  • the color vision information may include a first pattern corresponding to normal color vision, a second pattern corresponding to type 1 abnormal color vision, and a third pattern corresponding to type 2 abnormal color vision.
  • An instruction signal CLB instructing adjustment from the user is input to the display device 1.
  • one pattern is selected from a plurality of patterns of color vision information stored in the database 20.
  • the control unit 40 creates a correction table for each color based on the selected pattern, and sends a control signal CTLR based on the correction table to the drive unit 60.
  • the control unit 40 does not send the control signal CTRL, and the drive unit 60 sends the standard drive signal DRV. You may output it.
  • the eighth embodiment is a form that can be combined with the seventh embodiment.
  • the control unit 40 may include a color vision test means 30.
  • a person can input his / her own color vision information to the display device 1.
  • the color vision information is a wavelength sensitivity function of L, M, S pyramidal cells and a color matching function of RGB pixels assumed from the wavelength sensitivity function.
  • the color vision information newly created by the color vision test means 30 may be selected.
  • the display device 1 may have the color vision test means 30.
  • the color vision inspection means 30 may be realized by a hardware circuit, or may be realized by a processor (MPU, FPGA, DSP, etc.) and software. Moreover, you may realize it by combining these.
  • the color vision test method may be a program created based on the pseudo-same color table.
  • the pseudo-same color table is a table of numbers drawn using a combination of colors that is difficult for people with color vision deficiency to understand, and whether or not a person has normal color vision can be judged by whether or not these numbers can be read accurately. Moreover, even if the numbers cannot be read, most people can read them accurately by adjusting the gain of the RGB pixels. From the gain adjustment amount of the RGB pixels performed at that time, human color vision information can be assumed.
  • the color vision test is not particularly limited including the presence or absence of a function, and the method may be a hue sequence test instead of a pseudo-same color table, and is not particularly limited.
  • the color vision inspection method in the display device 1 of the fifth embodiment also includes a gain adjustment of the unit 101 of the type ⁇ when adjusting so that the numbers in the pseudo-same color table can be identified.
  • Table 2 shows the correction results of arbitrary images that can be obtained by the color vision test of the display device 1 of the fifth embodiment.
  • the difference in the amount of reaction between L-pyramidal cells and M-pyramidal cells is unlikely to occur in the light emission of the unit 104 of type ⁇ .
  • the L pyramidal cells can be reacted in an arbitrary amount without causing the M pyramidal cells to react excessively. Therefore, when it is necessary to make the L-pyramidal cells react predominantly with the M-pyramidal cells, a correction is also made to make the unit 101 of the type ⁇ emit light with an intensity that the L-pyramidal cells sufficiently react with.
  • the M pyramidal cells react excessively due to the light emission of the unit 104 of the type ⁇ , so that the reaction amount difference between the L pyramidal cells and the M pyramidal cells is unlikely to occur. ..
  • the reaction of the L pyramidal cell becomes dominant with respect to the M pyramidal cell. Therefore, when it is necessary to make the L-pyramidal cells react predominantly with the M-pyramidal cells, the correction is performed to weaken the luminescence intensity of the unit 104 of the type ⁇ and instead increase the luminescence intensity of the unit 101 of the type ⁇ . ..
  • the light sensitivity of the L-pyramidal cells in the light emitting region of the unit 101 of the type ⁇ is significantly lower than that of the light emitting region of the unit 104 of the type ⁇ . Therefore, when the emission intensity of the unit 104 of the type ⁇ is weakened, the emission intensity of the unit 101 of the type ⁇ is corrected with an increase amount exceeding the decrease amount. Further, since the M pyramidal cells react excessively with the light emission of the unit 104 of the type ⁇ , a correction for weakening the light emission intensity of the unit 102 of the type ⁇ is also performed in order to cancel it.
  • the human color vision information is estimated from the plurality of image correction results performed as described above, and the gain adjustment amount of each pixel is determined.
  • the color vision test is not particularly limited including the presence or absence of the function, and the method may be a hue sequence test instead of the pseudo-same color table, and is not particularly limited. Further, the method of adjusting the gain of each pixel is not limited to the above.
  • the color vision inspection method in the display device 1 of the sixth embodiment is not significantly different from the color vision inspection method of the display device 1 in the fifth embodiment.
  • the gain adjustment of the unit 105 of the type ⁇ is also added when adjusting so that the numbers in the pseudo-same color table can be identified.
  • Table 3 shows the correction results of arbitrary images that can be obtained by the color vision test of the display device 1 of the sixth embodiment.
  • the L-pyramidal cells react excessively due to the light emission of the unit 102 of the type ⁇ , so that the reaction amount difference between the L-pyramidal cells and the M-pyramidal cells is unlikely to occur. ..
  • the reaction of the M pyramidal cell with respect to the L pyramidal cell becomes dominant. Therefore, when it is necessary to make the M pyramidal cell react predominantly with the L pyramidal cell, the correction is performed to weaken the luminescence intensity of the unit 102 of the type ⁇ and instead increase the luminescence intensity of the unit 105 of the type ⁇ . ..
  • the light emission of the unit 105 of the type ⁇ also promotes the S pyramidal cell reaction
  • a correction for weakening the brightness (light emission intensity) of the unit 103 of the type ⁇ is also performed in order to cancel it.
  • the reaction amount of L pyramidal cells associated with the light emission of the unit 104 of the type ⁇ is inferior to that of the person having normal color vision in the person having type 1 color vision, but this correction is almost the same as that described in the embodiment. Since it is the same, the explanation is omitted here.
  • the amount of reaction of M pyramidal cells associated with light emission of the unit 102 of type ⁇ is inferior to that of a person with normal color vision.
  • the luminescence intensity of the unit 102 of the type ⁇ is increased, the L pyramidal cells will react excessively. Therefore, the correction of the reaction amount is performed by the light emission of the unit 105 of the type ⁇ .
  • the S-pyramidal cells react excessively as much as the unit 105 of the type ⁇ is made to emit light, a correction is made to weaken the brightness (emission intensity) of the unit 103 of the type ⁇ in order to cancel it.
  • reaction amount of M pyramidal cells associated with the light emission of the unit 104 of the type ⁇ is excessive in the person having type 2 color vision as compared with the person having normal color vision, but this correction is described in the third embodiment. Since it is almost the same as the one, the explanation is omitted here.
  • the human color vision information is estimated from the plurality of image correction results performed as described above, and the gain adjustment amount of each pixel is determined.
  • the color vision test is not particularly limited including the presence or absence of the function, and the method may be a hue sequence test instead of the pseudo-same color table, and is not particularly limited. Further, the method of adjusting the gain of each pixel is not limited to the above.
  • a form of a display device 1 in which a three-color color filter array 137 is arranged on a light emitting layer 134 that emits white light by electroluminescence of an organic material as shown in FIG. 3A will be described.
  • the element 111 in this embodiment does not include a wavelength adjusting unit 139 different from the color filter like the element 111 in FIG. 3A, and is described below by adjusting the spectral transmittance of the color filter itself. Achieves the spectral characteristics to be achieved.
  • the dimension (pixel size) of the element (pixel) serving as a display unit is about 1 to 10 ⁇ m, typically about 5 to 10 ⁇ m, and the area of one pixel is 1 to 100 ⁇ m 2 , typically 25 to 100 ⁇ m 2.
  • the pixel size of this example is 7 ⁇ m, and the pixel area is about 50 ⁇ m 2 . Pixels of three colors (red, green, and blue) classified according to the color of the color filter are delta-arranged as shown in FIG. 9D.
  • the diagonal dimension of the display area is typically 0.1 inch (2.54 mm) to 1 inch (25.4 mm), 0.5 inch (12.7 mm) in this example.
  • FIG. 13B An example of the spectral radiance characteristic of the display device 1 is shown in FIG. 13B.
  • the spectral radiance characteristic of FIG. 13B is shown in absolute brightness without standardization, and the spectral radiance characteristic when the display device 1 is displayed at the highest level is shown in absolute brightness without standardization. That is, the spectral radiance of FIG. 13B is the highest spectral radiance for each wavelength of each display unit.
  • an integrated photometric brightness of about 500 to 1000 cd / m 2 can be obtained.
  • By changing the design of the display device 1 and changing the specifications such as power consumption and life it is possible to obtain an integrated photometric brightness of 1000 to 5000 cd / m 2.
  • the element 111 having the red color filter is the unit 101 of the type ⁇ having the spectral characteristic LR of FIG. 13B. Since light having a wavelength of 550 nm or less is weak enough to be ignored in the unit 101, the display of the spectral characteristic LR having a wavelength of 550 nm or less is omitted in FIG. 13B.
  • This unit 101 exhibits a maximum luminance PL at a wavelength ⁇ L of 650 nm or more and less than 700 nm, as described in the third embodiment. Further, the unit 101 exhibits maximum luminance PR at a wavelength ⁇ R of 600 nm or more and less than 650 nm, as described in the third embodiment.
  • the unit 102 exhibits maximum luminance PR and PL at wavelengths ⁇ R and ⁇ L of 600 nm or more and less than 700 nm. Since the maximum brightness PL is higher than the maximum brightness PR and is the largest among the spectral radiances of visible light exhibited by the unit 101, the peak wavelength of the unit 101 is the wavelength ⁇ L, and the peak brightness of the unit 101 is the maximum brightness PL. is there. In this example, the wavelength ⁇ L is 660 nm and the wavelength ⁇ R is 610 nm. As can be understood from FIG. 13B, the maximum brightness PL and the maximum brightness PR are 0.01 W / sr / m 2 / nm or more. Therefore, referring to FIG.
  • the maximum brightness PL and the maximum brightness PR are spectrophotometric brightness. It will be understood that it is 0.04 cd / m 2 or more. Further, the maximum brightness PL and the maximum brightness PR are 1 cd / m 2 or more in spectrophotometric brightness. The maximum brightness PL is less than 5 cd / m 2 in spectrophotometric brightness, while the maximum brightness PR is 5 cd / m 2 or more in spectrophotometric brightness.
  • the maximum brightness PL of this example is 0.021 W / sr / m 2 / nm, which corresponds to 1 cd / m 2 in spectrophotometric brightness according to the equation (5).
  • the maximum brightness PR of this example is 0.018 W / sr / m 2 / nm, which corresponds to 6.9 cd / m 2 in spectrophotometric brightness according to equation (5).
  • the sum of the spectral photometric brightness at the wavelength ⁇ R and the spectral photometric brightness at the wavelength ⁇ L is 7.9 cd / m 2
  • the integrated photometric brightness of the unit 101 including other wavelengths is 5 cd / m 2 or more, and 5 cd / m 2 or more. Can be.
  • the maximum brightness PL is higher than the maximum brightness PR in the spectral photometric brightness, but the maximum brightness PR is higher than the maximum brightness PL in the spectral radiance. That is, the peak wavelength of the unit 101 is the wavelength ⁇ L, but the main wavelength of the unit 101 is the wavelength ⁇ R, and the peak wavelength (wavelength ⁇ L) of the unit 101 is longer than the main wavelength (wavelength ⁇ R) of the unit 101. Therefore, the unit 101 can be visually recognized as a red color that is less discomforting from the general red color for a person with normal color vision, and is further recognized as a red color with improved discrimination from green color for a person with color vision deficiency.
  • the element 112 having the green color filter is the unit 102 of the type ⁇ having the spectral characteristic GY of FIG. 13B.
  • the unit 102 exhibits a maximum luminance PG at a wavelength ⁇ G of 500 nm or more and less than 550 nm.
  • the element 112 exhibits a maximum luminance PY at a wavelength ⁇ Y of 550 nm or more and less than 600 nm.
  • the element 112 exhibits maximum luminance PG and PY at wavelengths ⁇ G and ⁇ Y of 500 nm or more and less than 600 nm.
  • the maximum brightness PG is higher than the maximum brightness PY and is the largest among the spectral radiances of visible light exhibited by the unit 102
  • the peak wavelength of the unit 102 is the wavelength ⁇ G
  • the peak brightness of the unit 102 is the maximum brightness PG. is there.
  • the wavelength ⁇ G is 525 nm
  • the wavelength ⁇ Y is 565 nm.
  • the maximum brightness PG and the maximum brightness PY are 0.01 W / sr / m 2 / nm or more. Therefore, referring to FIG. 13A, the maximum brightness PL and the maximum brightness PR are spectrophotometric brightness. It will be understood that it is 0.04 cd / m 2 or more.
  • the maximum luminance PL and the maximum luminance PR is at 1 cd / m 2 or more spectrophotometrically luminance, furthermore, is 5 cd / m 2 or more.
  • the maximum brightness PG of this example is 0.03 W / sr / m 2 / nm, which corresponds to 16 cd / m 2 in spectrophotometric brightness according to the equation (5).
  • the maximum brightness PY of this example is 0.01 W / sr / m 2 / nm, which corresponds to 6.8 cd / m 2 in spectrophotometric brightness according to the equation (5).
  • spectrophotometric intensity at the spectrophotometric intensity and wavelength ⁇ Y at a wavelength ⁇ G integral photometric brightness of 22.8cd / m 2 is a 5 cd / m 2 or more, 35 cd / m 2 or more Can be.
  • the element 113 having the blue color filter is a unit 103 of the type ⁇ having the spectral characteristic B of FIG. 13B. Since light having a wavelength of 550 nm or more is weak enough to be ignored in the unit 103, the display of the spectral characteristic B having a wavelength of 550 nm or more is omitted in FIG. 13B.
  • the unit 103 exhibits maximum luminance PB at a wavelength ⁇ B of 400 nm or more and less than 500 nm.
  • the wavelength ⁇ B is preferably 400 nm or more and less than 480 nm.
  • the peak wavelength of the unit 103 is the wavelength ⁇ B
  • the peak brightness of the unit 103 is the maximum brightness PB.
  • the wavelength ⁇ B is 455 nm.
  • the maximum brightness PB is 0.01 W / sr / m 2 / nm or more. Therefore, referring to FIG. 13A, the maximum brightness B is 0.04 cd / m 2 or more in spectrophotometric brightness. It will be understood that.
  • the maximum brightness PB has since it is 0.02W / sr / m 2 / nm or more, although the maximum brightness PB is 1 cd / m 2 or more spectrophotometrically luminance is less than 5 cd / m 2.
  • the maximum brightness PG of this example is 0.035 W / sr / m 2 / nm, which corresponds to 1.7 cd / m 2 in spectrophotometric brightness according to the equation (5).
  • integrating photometric brightness of a unit 101 including other wavelength is a 5 cd / m 2 or more, 35 cd / m 2 or more Can be.
  • the high-low relationship of the maximum brightness PL, PR, PY, PG, and PB in the spectral radiance is PY ⁇ PR ⁇ PL ⁇ PG ⁇ PB, as can be understood from FIG. 13B.
  • the maximum luminance PL as the highest spectral radiance at the wavelength ⁇ L of the unit ⁇ is preferably higher than the maximum luminance PR as the highest spectral radiance at the wavelength ⁇ R of the unit ⁇ (PR ⁇ PL). It is preferable that the maximum luminance PL as the highest spectral radiance at the wavelength ⁇ L of the unit ⁇ is higher than the maximum luminance PY as the highest spectral radiance at the wavelength ⁇ Y of the unit ⁇ (PY ⁇ PL).
  • the maximum brightness PL as the highest spectral radiance at the wavelength ⁇ L of the unit ⁇ is lower (PL ⁇ PG) than the maximum brightness PG as the highest spectral radiance at the wavelength ⁇ G of the unit ⁇ , but is higher (PL ⁇ PG). It is also preferable that PG ⁇ PL).
  • the maximum brightness PL as the highest spectral radiance at the wavelength ⁇ L of the unit ⁇ is lower (PL ⁇ PB) than the maximum brightness PB as the highest spectral radiance at the wavelength ⁇ B of the unit ⁇ , but is higher (PL ⁇ PB). It is also preferable that PB ⁇ PL).
  • the maximum brightness PL as the spectral radiance may be the maximum among the spectral radiances exhibited at the peak wavelengths of the three units 101, 102, and 103, respectively. That is, PG ⁇ PB ⁇ PL or PB ⁇ PG ⁇ PL may be used. As described above, it is advantageous for a person with color vision deficiency to improve the discrimination of red color by increasing the maximum brightness PL in the spectral radiance as much as possible. It is also preferable that the maximum brightness PB as the highest spectral radiance at the wavelength ⁇ B of the unit ⁇ is higher than the maximum brightness PG as the highest spectral radiance at the wavelength ⁇ G of the unit ⁇ (PG ⁇ PB).
  • the spectral photometric brightness is PL ⁇ PB ⁇ PY ⁇ PR ⁇ PG, as can be understood from the above-mentioned spectral photometric brightness.
  • the maximum brightness PL as the spectral photometric brightness may be the smallest among the spectral photometric brightness exhibited at each peak wavelength of the three units 101, 102, and 103. That is, PL ⁇ PB ⁇ PG or PL ⁇ PG ⁇ PB may be used.
  • the maximum luminance PL to sufficiently stimulate L pyramidal cells and in 0.04cd / m 2 or more spectrophotometrically brightness is preferably at 1 cd / m 2 or more and 5 cd / m 2 or more Is preferable as described above.
  • the unit 102 that exhibits red color is green in the vicinity of the wavelength ⁇ R that exhibits the maximum luminance PR.
  • the unit 102 to be exhibited can also exhibit maximum brightness.
  • a unit 103 exhibiting blue color may exhibit maximum brightness in the vicinity of the wavelength ⁇ B indicating maximum brightness PB, and a unit 102 exhibiting green color may also exhibit maximum brightness.
  • the discriminability of green color can be lowered.
  • the brightness exhibited by the unit 102 at a wavelength ⁇ R of 600 nm or more is preferably lower than the brightness exhibited by the unit 101 in the vicinity of this wavelength ⁇ R.
  • the luminance exhibited by the unit 102 at a wavelength ⁇ B of less than 500 nm is preferably lower than the maximum luminance exhibited by the unit 103 at this wavelength ⁇ B.
  • the maximum brightness at the same wavelength since the visual efficiency is the same, the high-low relationship of the spectral radiance and the high-low relationship of the spectral radiance are not reversed. It holds for both radiance.
  • the luminance exhibited by the unit 101 or 103 at the wavelengths ⁇ G and ⁇ Y is preferably lower than the maximum luminance exhibited by the unit 102 in these ⁇ G and ⁇ Y. Further, it is preferable that the luminance exhibited by the unit 101 or 102 at the wavelength ⁇ B is lower than the maximum luminance exhibited by the unit 103 at this wavelength ⁇ B.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment and can be modified in various ways. For example, an example in which a part of the configuration of any of the embodiments is added to another embodiment or an example in which a part of the configuration of another embodiment is replaced with another embodiment is also an embodiment of the present invention.

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Abstract

表示装置であって、複数の表示単位は、第1種類の単位および第2種類の単位を含み、第1種類の単位のピーク波長は、650nm以上かつ700nm以下の範囲の第1波長であり、第2種類の単位のピーク波長は、520nm以上かつ650nm未満の範囲の第2波長である。

Description

表示装置および機器
 本発明は、表示装置に関する。
 人類の多数が持つ色覚は、正常色覚と言われる。人類の少数が持つ、正常色覚とは異なる色覚は、異常色覚と言われる。異常色覚を持つ人(色覚異常者)は全世界に1%以上(例えば3%程度)いるとされる。色覚異常者は色を弁別しにくい場合がある。
 特許文献1には、個人の等色関数の違いによる色の見えの変化を抑制する画像表示装置が開示されている。
 特許文献2には、画像の再撮影による不正なコピー生成を防止する電子透かし表示を実現する電子透かし情報表示装置が開示されている。
特開2014-174361号公報 特開2003-304508号公報
 特許文献1に開示された画像表示装置や、特許文献2に開示された情報表示装置では、色覚異常者が色を弁別することに関して検討が十分ではない。そこで本発明は、色覚異常者が色を弁別しやすい表示装置を提供することを目的とする。
 本開示の第1の観点は、
 光源を用いて複数の表示単位により表示を行う表示装置であって、
 前記複数の表示単位は、第1種類の単位および第2種類の単位を含み、
 前記第1種類の単位のピーク波長は、650nm以上かつ700nm以下の範囲の第1波長であり、
 前記第2種類の単位のピーク波長は、520nm以上かつ650nm未満の範囲の第2波長であり、
 前記第1種類の単位および前記第2種類の単位は、0.04cd/m以上の輝度を呈することを特徴とする。
 本開示の第2の観点は、
 エレクトロルミネッセンスによる光源を用いて複数の表示単位により表示を行う表示装置であって、
 前記複数の表示単位は、第1種類の単位および第2種類の単位を含み、
 前記第1種類の単位は、650nm以上かつ700nm以下の範囲の第1波長において、極大輝度を呈し、
 前記第2種類の単位は、500nm以上かつ600nm未満の範囲の第2波長において、極大輝度を呈し、
 前記第1種類の単位の前記第1波長における最高の分光放射輝度は、前記第2種類の単位の前記第2波長における最高の分光放射輝度より高いことを特徴とする表示装置。
 本開示の第3の観点は、
 光源を用いて複数の表示単位による表示を行う表示装置であって、
 複数の表示単位は、互いに異なる構造を有する第1種類の単位および第2種類の単位を含み、
 前記第1種類の単位は、650nm以上かつ700nm以下の範囲の第1波長において、極大輝度を呈し、
 前記第2種類の単位は、480nm以上かつ650nm未満の範囲の第2波長において、極大輝度を呈し、
 前記第1種類の単位は、前記第1波長をλL[nm]、前記第1波長における明所視標準分光視感効率をV(λL)として、前記第1波長において、1/(683*V(λL))[W/sr/m/nm]以上の分光放射輝度を呈し、
 前記第2種類の単位は、前記第2波長をλS[nm]、前記第2波長における明所視標準分光視感効率をV(λS)として、前記第2波長において、5/(683*V(λS))[W/sr/m/nm]以上の分光放射輝度を呈することを特徴とする表示装置。
 本発明によれば、色覚異常者が色を弁別しやすい表示装置を提供することができる。
表示装置及び機器を説明するための模式図。 表示装置及び機器を説明するための模式図。 表示装置及び機器を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置および機器を説明するための模式図。 表示装置および機器を説明するための模式図。 表示装置および機器を説明するための模式図。 表示装置および機器を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 人間の視覚を説明するための模式図。 人間の視覚を説明するための模式図。 人間の視覚を説明するための模式図。 人間の視覚を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。 表示装置を説明するための模式図。
 以下、図面を参照して、本発明を実施するための形態を説明する。なお、以下の説明および図面において、複数の図面に渡って共通の構成については共通の符号を付している。そのため、複数の図面を相互に参照して共通する構成を説明し、共通の符号を付した構成については適宜説明を省略する。
 <第1実施形態>
 図1Aは表示装置1を備える機器EQPの一例を示している。表示装置1は表示を行うための素子部10を備える。表示装置1は光源11および光源12の少なくも一方を備える。光源11および光源12は表示装置1が目的とする表示に用いられる。光源11は素子部10の一部である。光源12は素子部10とは別の部品である。例えば素子部10が光源11を含む場合には、光源12は設けられなくてもよい。例えば素子部10が光源11を含まない場合は、光源12が設けられる。
 表示装置1は、素子部10へ駆動信号DRVを入力する駆動部60を備えうる。また、表示装置1は、素子部10や駆動部60へ電力を供給する電源部70を備えうる。表示装置1は駆動部60を制御するための制御信号CTRLを入力する制御部40を備えうる。表示装置1を備える機器EQPは、表示装置1へ画像信号SIGを入力する信号生成装置2を備えうる。機器EQPは、信号生成装置2で生成される画像信号SIGのもとになる画像情報IMGを生成する情報生成装置3を備えうる。信号生成装置2は例えばGPU(Graphics Processing Unit)などの演算部を含みうる。情報生成装置3は例えばCPU(Central Processing Unit)などの演算部を含みうる。各装置1、2,3は必要に応じてメモリ部を含みうる。表示装置1および機器EQPの構成はこれに限ったものでなく、一部の構成が削除されていてもよいし、他の構成が追加されていてもよい。
 図1Bは、素子部10および/または表示装置1で表示される画像15を模式的に示している。素子部10は複数の素子110を備える。複数の素子110は種類αの素子111と種類βの素子112とを含みうる。また、複数の素子110は種類γの素子113と種類δの素子114を含みうる。複数の素子110は、ここでは複数の素子110が4種類の素子を含む例を示しているが、複数の素子110は少なくとも2種類の素子を含みうる。複数の素子110は、4種類の素子111、112、113、114の他に、図示しない種類εの素子を含みうる。複数の素子110は5種類以上の素子110を含んでいてもよい。
 図1B、図1Cに示す様に、表示装置1で表示される画像15は複数の画素120を含む。複数の画素120は種類αの画素121と種類βの画素122とを含みうる。また、複数の画素120は種類γの画素123と種類δの画素124とを含みうる。複数の画素120は、少なくとも2種類の画素を含みうる。ここでは複数の画素120が4種類の画素を含む例を示している。複数の画素120は、4種類の画素121、122、123、124の他に、図示しない種類εの画素を含みうる。複数の画素120は5種類以上の画素120を含んでいてもよい。図1Bの画像15は、複数種類の画素120が1つの画面内に位置する。これに対して、図1Cの画像15は、各々が同一種類の画素120のみを有する複数の画面で構成される。
 素子110と画素120を表示単位100と総称することができる。すなわち、複数の表示単位100は複数の素子110および/または複数の画素120である。例えば、1つの表示単位100は複数の素子110のうちの1つの素子110である。例えば、1つの表示単位100は複数の画素120のうちの1つの画素120である。複数の表示単位100のうち種類αの単位101は、種類αの素子111および/または種類αの画素121である。複数の表示単位100のうち種類βの単位102は、種類βの素子112および/または種類βの画素122である。複数の表示単位100のうち種類γの単位103は、種類γの素子113および/または種類γの画素123である。複数の表示単位100のうち種類δの単位104は、種類δの素子114および/または種類αの画素124である。複数の表示単位100のうち種類εの単位は、種類εの素子および/または種類εの画素である。
 表示単位100、素子110および/または画素120の種類は、それぞれが呈する光の波長で分類される。各種類の表示単位100が呈する光は所定の分光特性を有する。
 まずは、分光放射輝度特性について説明する。分光放射輝度特性とは、波長と分光放射輝度の関係であり、変数としての任意の波長λに対する分光放射輝度は波長λ[nm]の関数L(λ)で定義される。例えば、或る特定の波長Λ(λ=Λ)において、表示単位100は所定の分光放射輝度L(Λ)を呈する。分光放射輝度は、或る特定の波長当たりの放射量であることから、分光放射輝度L(λ)の単位は[W/sr/m/nm]である。しかしながら、分光放射輝度L(λ)の単位を[W/sr/m]と省略することもできる。表示単位100は上述した特定の波長Λではない波長の光をも呈することもでき、表示単位100が呈する光は、波長λminから波長λmaxまでの所定の波長帯域の中の複数の波長の光を含みうる。この時、所定の波長帯域の中で表示単位100が呈する全波長の光の合計の放射輝度を積分放射輝度Leと称する。積分放射輝度Leの単位は[W/sr/m]である。積分放射輝度Leは一般的には「放射輝度」と呼ばれるが、分光放射輝度L(λ)との区別のために、以下の説明では積分放射輝度と称する。積分放射輝度Leと分光放射輝度L(λ)の関係は下記式(1)のようになる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 積分放射輝度Leを求める際の波長帯域は具体的には可視光域であり、λminは360~380nmであり、λmaxは750~830nmである。所定の波長帯域を360~830nmとすれば、積分放射輝度Leと分光放射輝度L(λ)の関係は、例えば下記式(2)のようになる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 次に、表示単位100が呈する積分測光輝度Lvについて説明する。積分測光輝度Lvとは、放射量として定義される積分放射輝度Leに対して、可視光域の光放射が人間の視覚に与える影響を重みづけした測光量である。測光量は、放射量に、分光視感効率を乗算し、波長λminから波長λmaxまでの波長範囲について積分して表す。積分測光輝度Lvの単位は「cd/m」あるいいは「nt」であり、「lm/sr/m」とも表現できる。積分測光輝度Lvは一般的には「輝度」と呼ばれるが、分光放射輝度L(λ)や積分放射輝度Leとの区別のために、以下の説明では積分測光輝度Lvと称する。積分測光輝度Lvと分光放射輝度L(λ)の関係は下記式(3)のようになる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 ここで、V(λ)は明所視における標準分光視感効率であり、波長λの関数である。V(λ)は0以上かつ1以下の値を有する。標準分光視感効率V(λ)は標準比視感度とも呼ばれる。Kmは最大視感効果度であり、V(λ)=1となる波長(λ=555nm)において測光量と放射量を関係づける値であり、Km=683[lm/W]である。積分測光輝度Lvを求める際の波長帯域は具体的には可視光域であり、積分測光輝度Lvを求める際の波長帯域は具体的には可視光域であり、λminは360~380nmであり、λmaxは750~830nmである。所定の波長帯域を360~830nmとすれば、積分測光輝度Lvと分光放射輝度L(λ)の関係は下記式(4)のようになる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 次に、表示単位100が呈する分光測光輝度特性について説明する。分光測光輝度特性とは、波長と分光測光輝度の関係であり、変数としての任意の波長λに対する分光測光輝度は波長λの関数F(λ)で定義される。或る特定の波長Λ(λ=Λ)において、表示単位100は所定の分光測光輝度F(Λ)を呈する。分光測光輝度F(λ)とは、放射量として定義される分光放射輝度L(λ)に対して、可視光域の光放射が人間の視覚に与える影響を重みづけした物理量である。分光測光輝度は、或る特定の波長当たりの測光量であることから、分光測光輝度F(λ)の単位は[cd/m/nm]である。しかしながら、分光測光輝度F(λ)の単位を[cd/m]と省略することもできる。以下の説明で[cd/m]の単位を用いる場合において、特定の波長と関連付ける場合には分光測光輝度を意味するものとし、分光測光輝度として示した単位[cd/m]を[cd/m/nm]に読み替えてよい。一方、以下の説明で[cd/m]の単位を用いる場合において、[cd/m]が積分測光輝度を意味する場合にはその旨を記載する。分光測光輝度F(λ)と分光放射輝度L(λ)の関係は下記式(5)のようになる。
F(λ)=683*L(λ)*V(λ) ・・・(5)
 式(3)、(4)と式(5)からわかるように、分光放射輝度L(λ)を不定積分したものが、分光測光輝度F(λ)に相当する。
 所定の分光特性を有する表示単位100が、或る波長Λにおいて分光放射輝度L(Λ)を呈する場合、当該の表示単位100の積分放射輝度Leは、分光放射輝度L(Λ)以上である(Le≧L(Λ))。すなわち、或る波長Λにおいて分光放射輝度L(Λ)以上を呈することは、表示単位100の積分放射輝度LeがL(Λ)以上であることの十分条件である。Le=L(Λ)を満たす場合とは、波長Λを除くすべての波長で分光放射輝度L(λ)=0である場合、すなわち、表示単位100が単一波長の光のみを呈する場合である。所定の分光特性を有する表示単位100が、或る波長Λにおいて分光測光輝度F(Λ)を呈する場合、当該の表示単位100の積分測光輝度Lvは、分光測光輝度F(Λ)以上である(Lv≧F(Λ))。すなわち、或る波長Λにおいて分光測光輝度F(Λ)以上を呈することは、表示単位100の積分測光輝度LvがF(Λ)以上であることの十分条件である。Lv=F(Λ)を満たす場合とは、波長Λを除くすべての波長で分光測光輝度F(λ)=0である場合、すなわち、表示単位100が単一波長の光のみを呈する場合である。
 これらのことを踏まえると、或る波長Λにおいて分光放射輝度L(Λ)を呈する場合、式(5)によって、当該の表示単位100の積分測光輝度Lvは、683*L(Λ)*V(Λ)以上である(Lv≧683*L(Λ)*V(Λ))と云える。すなわち、或る波長Λにおいて分光放射輝度L(Λ)以上を呈することは、表示単位100の積分測光輝度Lvが683*L(Λ)*V(Λ)以上であることの十分条件である。
 波長λにおいて分光測光輝度F(λ)を呈する場合、波長λにおける分光放射輝度L(λ)は、式(5)を変形することで下記式(6)のように求められる。このように、式(5)または式(6)を用いると、分光放射輝度L(λ)と分光測光輝度F(λ)とを相互に換算することができる。以下の説明において、単位[cd/m]あるいは[cd/m/nm]を用いて分光測光輝度F(λ)を説明する場合、それを式(5)や式(6)を用いて、分光放射輝度L(λ)に換算してよい。
L(λ)=F(λ)/(683*V(λ)) ・・・(6)
 波長Λ[nm]の単一波長光のみで、F(Λ)[cd/m]以上の積分測光輝度Lvを実現するには、波長Λ[nm]の分光放射輝度L(Λ)はF(Λ)/(683*V(Λ))[W/sr/m/nm]以上である必要がある。換言すると、波長Λ[nm]の分光放射輝度がF(Λ)/(683*V(Λ))[W/sr/m/nm]以上であれば、単一波長光かどうかに関わらず、F(Λ)[cd/m]以上の積分測光輝度Lvを実現できる。図13Aのグラフの横軸には波長λを示している。図13Aのグラフの右縦軸(線形軸)を用いて明所視における標準分光視感効率V(λ)を示している。また、図13Aのグラフの左縦軸(対数軸)を用いて、分光放射輝度L(λ)を示している。図13Aのグラフには、式(6)において、分光測光輝度F(λ)が0.04cd/mである場合に相当する分光放射輝度L(λ)=0.04/(683*V(λ))を示している。同様に、分光測光輝度F(λ)が1cd/mである場合に相当する分光放射輝度L(λ)=1/(683*V(λ))と、分光測光輝度F(λ)が5cd/mである場相当する分光放射輝度L(λ)=5/(683*V(λ))と、を示している。
 例えば、波長600nmにおける標準分光視感効率V(λ)は0.69である。式(6)にF(λ)=5、V(λ)=0.69を代入すると、5/(683*0.69)≒0.011である。したがって、波長600nmの単一波長光のみで、5cd/m以上の積分測光輝度Lvを実現するには、波長600nmの分光放射輝度は0.011W/sr/m/nm以上である必要がある。換言すると、波長600nmの分光放射輝度が0.011W/sr/m/nm以上であれば、単一波長光かどうかに関わらず、5cd/m以上の積分測光輝度Lvを実現できる。また、例えば、波長650nmにおける標準分光視感効率V(λ)は0.12である。式(6)にF(λ)=1、V(λ)=0.12を代入すると、1/(683*0.12)≒0.0123である。波長650nmの単一波長光のみで、1cd/m以上の積分測光輝度Lvを実現するには、波長650nmの分光放射輝度は0.0123W/sr/m/nm以上である必要がある。換言すると、波長650nmの分光放射輝度が0.0123W/sr/m/nm以上であれば、単一波長光かどうかに関わらず、1cd/m以上の積分測光輝度Lvを実現できる。また、例えば、波長700nmにおける標準分光視感効率V(λ)は0.0042である。式(6)にF(λ)=0.04、V(λ)=0.0042を代入すると、0.04/(683*0.0042)≒0.014である。波長700nmの単一波長光のみで、0.04cd/m以上の積分測光輝度Lvを実現するには、波長700nmの分光放射輝度は0.014W/sr/m/nm以上である必要がある。換言すると、波長700nmの分光放射輝度が0.014W/sr/m/nm以上であれば、単一波長光かどうかに関わらず、0.04cd/m以上の積分測光輝度Lvを実現できる。
 同様に、波長520nmの分光放射輝度が0.0001W/sr/m/nm以上であれば、0.04cd/m以上の積分測光輝度Lvを実現できる。波長600nmの分光放射輝度が0.0001W/sr/m/nm以上であれば、0.04cd/m以上の積分測光輝度Lvを実現できる。波長650nmの分光放射輝度が0.0005W/sr/m/nm以上であれば、0.04cd/m以上の積分測光輝度Lvを実現できる。また、波長480nmの分光放射輝度が0.082W/sr/m/nm以上であれば、1cd/m以上の積分測光輝度Lvを実現できる。波長600nmの分光放射輝度が0.0021W/sr/m/nm以上であれば、1cd/m以上の積分測光輝度Lvを実現できる。波長700nmの分光放射輝度が0.3489W/sr/m/nm以上であれば、1cd/m以上の積分測光輝度Lvを実現できる。さらに、波長480nmの分光放射輝度が0.041W/sr/m/nm以上であれば、5cd/m以上の積分測光輝度Lvを実現できる。波長520nmの分光放射輝度が0.010W/sr/m/nm以上であれば、5cd/m以上の積分測光輝度Lvを実現できる。波長650nmの分光放射輝度が0.061W/sr/m/nm以上であれば、5cd/m以上の積分測光輝度Lvを実現できる。
 図2Aは種類αの単位101(種類αの素子111および/または種類αの画素121)が呈する光の輝度の分光特性Lを示している。種類αの単位101は、650nm以上かつ700nm以下の範囲の波長λLにおいて、0.04cd/m以上の極大輝度PLを呈する。すなわち、種類αの単位101の波長-輝度特性(分光輝度特性)は、波長が波長λL-Δλから波長λLへ増大するにしたがって、輝度が単調増加し、波長が波長λLから波長λL+Δλへ増大するにしたがって、輝度が単調減少する。波長が増大することを想定すると、波長λLにおいて輝度が増加から減少の状態に変わる。なお、波長λLの近傍以外の波長における輝度は任意であってもよいため、図2Aには、波長λLの近傍の分光輝度特性のみを示しており、波長λLの近傍以外の波長における輝度の記載を省略している。
 図2Aには、分光輝度特性を示しており、左軸には分光測光輝度による分光輝度特性を、右軸には分光放射輝度による分光輝度特性をそれぞれ示している。なお、図2Aには波長λLが650nm以上かつ700nm以下の範囲の明所視標準分光視感効率V(λL)の典型例として、V(λL)=0.05とした場合に当てはまりうるが、極大輝度PLの値はV(λL)=0.05以外の場合にもあてはまりうる。
 極大輝度PLは0.04cd/m以上であればよい。そうすれば、種類αの単位101の積分測光輝度は0.04cd/m以上となる。波長λLにおける極大輝度PLが分光測光輝度で0.04cd/m以上ということは、波長λLにおける分光放射輝度は、0.04/(683*V(λL))[W/sr/m/nm]以上ということである。極大輝度PLは1cd/m未満であってもよいが、極大輝度PLは1cd/m以上であることが好ましい。そうすれば、種類αの単位101の積分測光輝度は1cd/m以上となる。波長λLにおける極大輝度PLが分光測光輝度換算で1cd/m以上ということは、波長λLにおける分光放射輝度は、1/(683*V(λL))[W/sr/m/nm]以上ということである。極大輝度PLは5cd/m未満であってもよいが、極大輝度PLは5cd/m以上であることが好ましい。そうすれば、種類αの単位101の積分測光輝度は5cd/m以上となる。波長λLにおける極大輝度PLが分光測光輝度換算で5cd/m以上ということは、波長λLにおける分光放射輝度は、5/(683*V(λL))[W/sr/m/nm]以上ということである。極大輝度PLは35cd/m未満であってもよいが、極大輝度PLは35cd/m以上であることがより好ましい。そうすれば、種類αの単位101の積分測光輝度は35cd/m以上となる。極大輝度PLは100cd/m未満であってもよいが、極大輝度PLは100cd/m以上であることがさらにより好ましい。そうすれば、種類αの単位101の積分測光輝度は100cd/m以上となる。極大輝度PLは1000cd/m以上であってもよいが、極大輝度PLは1000cd/m未満であってもよい。種類αの単位101の積分測光輝度は分光測光輝度換算で1000cd/m未満であってもよい。極大輝度PLは500cd/m以上であってもよいが、極大輝度PLは500cd/m未満であってもよい。種類αの単位101の積分測光輝度は分光測光輝度換算で500cd/m未満であってもよい。種類αの単位101は、600nm以上(好ましくは650nm以上)かつ700nm以下の範囲の波長λLにおいて、5cd/m以上の極大輝度PLを呈してもよい。極大輝度PLは種類αの単位101が呈するピーク輝度であってもよい。ここで、ピーク輝度とは、或る表示単位100が有する分光特性における輝度の最高値(最大値)である。極大波長λLは種類αの単位101のピーク波長であってもよい。ここで、ピーク波長とは、所定の波長-輝度特性(分光輝度特性)を有する表示単位100が呈する光の範囲(スペクトル分布)においてピーク輝度を呈する光の波長である。したがって、或る表示単位100において、ピーク波長以外の波長では、ピーク輝度未満の輝度を有することになる。なお、主波長あるいはドミナント波長という用語は、ピーク波長とは別の意味を有する。主波長とは、所定の分光輝度特性を有する表示単位100が呈する光の範囲において、複数の波長の光の合成によって得られる光を、実際に目で見たときの色に相当する波長である。すなわち、主波長は、表示単位100が呈する光のスペクトル分布の仕方に応じて決まるもので、同一の分光輝度特性において、ピーク波長と主波長は異なりうる。ピーク波長は放射量のスペクトル分布(分光放射輝度L(λ))に関連付けられ、主波長は測光量のスペクトル分布(分光測光輝度F(λ))に関連付けられる。したがって、ピーク波長およびピーク輝度は分光放射輝度によるスペクトル分布によって定義される。しかしながら、ピーク輝度は分光放射輝度で表すことができるし、前述の様に式(5)によって分光測光輝度でも表すことができる。
 図2Bは種類βの単位102(種類βの素子112および/または種類βの画素122)が呈する光の輝度の分光特性Sを示している。種類βの単位102は、400nm以上かつ650nm未満の範囲の波長λSにおいて、0.04cd/m以上の極大輝度PSを呈する。すなわち、種類βの単位102の波長-輝度特性は、波長が波長λS-Δλから波長λSへ増大するにしたがって、輝度が単調増加し、波長が波長λSから波長λS+Δλへ増大するにしたがって、輝度が単調減少する。波長が増大することを想定すると、波長λSにおいて輝度が増加から減少の状態に変わる。なお、波長λSの近傍以外の波長における輝度は任意であってもよいため、図2Bには、波長λSの近傍の分光輝度特性のみを示しており、波長λSの近傍以外の波長における輝度の記載を省略している。
 図2Bには、分光輝度特性を示しており、左軸には分光測光輝度による分光輝度特性を、右軸には分光放射輝度による分光輝度特性をそれぞれ示している。なお、図2Bには波長λLが400nm以上かつ650nm以下の範囲の明所視標準分光視感効率V(λS)の典型例として、V(λS)=0.5とした場合に当てはまりうるが、極大輝度PSの値はV(λS)=0.5以外の場合にもあてはまりうる。
 極大輝度PSは0.04cd/m以上であればよい。そうすれば、種類βの単位102の積分測光輝度は0.04cd/m以上となる。波長λSにおける極大輝度PSが0.04cd/m以上ということは、波長λSにおける分光放射輝度は、0.04/(683*V(λS))[W/sr/m/nm]以上ということである。極大輝度PSは1cd/m未満であってもよいが、極大輝度PSは1cd/m以上であることが好ましい。そうすれば、種類βの単位102の積分測光輝度は1cd/m以上となる。波長λSにおける極大輝度PSが分光測光輝度換算で1cd/m以上ということは、波長λSにおける分光放射輝度は、1/(683*V(λL))[W/sr/m/nm]以上ということである。極大輝度PSは5cd/m未満であってもよいが、極大輝度PSは5cd/m以上であることが好ましい。そうすれば、種類βの単位102の積分測光輝度は5cd/m以上となる。波長λSにおける極大輝度PSが5cd/m以上ということは、波長λSにおける分光放射輝度は、5/(683*V(λS))[W/sr/m/nm]以上ということである。図13Aから理解されるように、V(λ=468nm)=V(λ=650nm)=0.12である。したがって、470nm以上(あるいは480nm以上)かつ650nm未満の範囲では、0.06W/sr/m/nm以下の分光放射輝度によって、5cd/m以上の分光測光輝度を実現することが可能となる。0.06W/sr/m/nm以下の分光放射輝度であれば、エレクトロルミネッセンスやフォトルミネッセンス、カソードルミネッセンスなどの、一般的に表示装置に用いられる光源によって実現することが困難ではない。さらに、V(λ=519nm)=V(λ=600nm)=0.69であり、520nm以上かつ600nm未満の範囲では、0.01W/sr/m/nm以下の分光放射輝度によって、5cd/m以上の分光測光輝度を実現することが可能となる。すなわち、波長λSは、470nm以上(あるいは480nm以上)かつ650nm未満の範囲、より好適には、520nm以上かつ600nm未満の範囲にあることが、種類βの単位102が高い輝度を呈する上で好ましい。極大輝度PSは35cd/m未満であってもよいが、極大輝度PSは35cd/m以上であることがより好ましい。そうすれば、種類βの単位102の積分測光輝度は35cd/m以上となる。極大輝度PSは100cd/m未満であってもよいが、極大輝度PSは100cd/m以上であることがさらにより好ましい。そうすれば、種類βの単位102の積分測光輝度は100cd/m以上となる。極大輝度PSは1000cd/m以上であってもよいが、極大輝度PSは1000cd/m未満であってもよい。種類βの単位102の積分測光輝度は1000cd/m未満であってもよい。極大輝度PSは500cd/m以上であってもよいが、極大輝度PSは500cd/m未満であってもよい。種類βの単位102の積分測光輝度は500cd/m未満であってもよい。極大輝度PSは種類βの単位102が呈するピーク輝度であってもよい。極大波長λSは種類βの単位102のピーク波長であってもよい。
 図2Bは種類γの単位103(種類γの素子113および/または種類βの画素123)が呈する光の輝度の分光特性Sの概念も示している。種類γの単位103(種類γの素子113および/または種類γの画素123)についても、同様に、400nm以上かつ650nm未満の範囲の波長において、分光測光輝度で0.04cd/m以上の極大輝度を呈する。そのため、種類γの単位103(種類γの素子113および/または種類γの画素123)は、0.04cd/m以上の積分測光輝度を呈する。ただし、種類γの単位103が極大輝度を呈する波長は、種類βの単位102が極大輝度を呈する波長と異なりうる。また、種類γの単位103が呈する極大輝度は、種類βの単位102が呈する極大輝度と異なりうる。
 図2Bは種類δの単位104(種類δの素子114および/または種類δの画素124)が呈する光の輝度の分光特性Sの概念も示している。種類δの単位104(種類δの素子114および/または種類δの画素124)についても、同様に、400nm以上かつ650nm未満の範囲の波長において、分光測光輝度で0.04cd/m以上の極大輝度を呈する。そのため、種類δの単位104(種類δの素子114および/または種類δの画素124)は、0.04cd/m以上の積分測光輝度を呈する。ただし、種類δの単位104が極大輝度を呈する波長は、種類βの単位102が極大輝度を呈する波長と異なりうる。種類δの単位104が極大輝度を呈する波長は、種類γの単位103が極大輝度を呈する波長とも異なりうる。
 種類γの単位103や種類δの単位104が呈する極大輝度PSは0.04cd/m以上であればよい。そうすれば、種類γの単位103や種類δの単位104の積分測光輝度は0.04cd/m以上となる。極大輝度PLが0.04cd/m以上ということは、極大輝度となる波長における分光放射輝度は、0.04/(683*V(λL))[W/sr/m/nm]以上ということである。種類γの単位103や種類δの単位104が呈する極大輝度は5cd/m未満であってもよいが、種類γの単位103や種類δの単位104が呈する極大輝度は5cd/m以上であることが好ましい。そうすれば、種類γの単位103や種類δの単位104の積分測光輝度は5cd/m以上となる。極大輝度PSが5cd/m以上ということは、極大輝度となる波長における分光放射輝度は、5/(683*V(λL))[W/sr/m/nm]以上ということである。種類γの単位103や種類δの単位104が呈する極大輝度は35cd/m未満であってもよいが、種類γの単位103や種類δの単位104が呈する極大輝度は35cd/m以上であることがより好ましい。そうすれば、種類γの単位103や種類δの単位104の積分測光輝度は35cd/m以上となる。種類γの単位103や種類δの単位104が呈する極大輝度は100cd/m未満であってもよいが、種類γの単位103や種類δの単位104が呈する極大輝度は100cd/m以上であることがさらにより好ましい。そうすれば、種類γの単位103や種類δの単位104の積分測光輝度は100cd/m以上となる。種類γの単位103や種類δの単位104が呈する極大輝度は1000cd/m以上であってもよいが、種類γの単位103や種類δの単位104が呈する極大輝度は1000cd/m未満であってもよい。種類γの単位103や種類δの単位104の積分測光輝度は1000cd/m未満であってもよい。種類γの単位103や種類δの単位104が呈する極大輝度は500cd/m以上であってもよいが、種類γの単位103や種類δの単位104が呈する極大輝度は500cd/m未満であってもよい。種類γの単位103や種類δの単位104の積分測光輝度は500cd/m未満であってもよい。
 ここで、極大輝度PL,PSは表示単位100(素子110や画素120)の任意の表示レベル(例えば発光強度)において呈されればよいものである。しかしながら、表示装置1の性能を判断する上では、極大輝度PL,PSは、表示単位100(素子110や画素120)の最高の表示レベル(例えば最高発光強度)において呈されることが好ましい。
 典型的な表示装置1において、素子部10自体が複数の色で画像15を表示するため、素子110と画素120はほとんど一致しうる。そのため、素子110を画素120と称することができる。なお、極大輝度PL、PSは表示装置1によって表示可能な輝度であって、人の眼で認識できる輝度であることは言うまでもない。表示装置1の内部のみに存在し、表示装置1の外部には取り出されないような光は、表示単位100ではないし、表示を見る人の眼で認識できないため、極大輝度PL、PSの対象でない。例えば、光源11、12に分光特性Lを満たす光が用いられたとしても、カラーフィルターなどで波長λLの透過率が制限されると、表示装置1は、波長λLにおいて十分な輝度を呈しない場合がある。
 図3Aは、素子部10の断面図を示している。図3Aの例では、素子部10に含まれる素子110は、その種類に応じて別々の波長(色)の光を呈する。複数の素子110の各々が呈する色は、素子110が発する発光色でありうるし、素子110が透過する透過色でありうるし、素子110が反射する反射色でありうる。そのため、素子部10を直接もしくはレンズ等の光学系を介して間接的に観察することで、観察者は、素子部10の複数の素子110が呈する光を、画素120の集合である画像15として認識する。つまり、画像15に含まれる画素120は、その種類に応じて別々の波長の光(色)を呈する。
 図3Aの表示装置1を具体的に説明する。素子部10は、トランジスタ等の半導体素子を含む基板130と、基板130の上の配線132と、配線132の周囲の層間絶縁膜131とを含みうる。素子部10は、配線132を介して基板130の半導体素子に接続された電極133と、電極133上の発光層134と、発光層134の上の電極135と、を含みうる。素子部10は電極135の上の保護膜136と、保護膜136の上のカラーフィルターアレイ137と、カラーフィルターアレイ137の上の平坦化膜138とを含みうる。本例の発光層134は白色光を発するが、素子ごとに異なる色を発する発光層を配置してもよい。素子111、112、113、114にはカラーフィルターアレイ137のうちの透過色が互いに異なるカラーフィルターが設けられうる。複数の素子110のうちの種類αの単位101に対応する素子は第1のカラーフィルターを含み、複数の素子110のうちの種類βの単位102に対応する素子は第1のカラーフィルターとは透過特性が異なる第2のカラーフィルターを含みうる。このように、素子部10の複数の素子110の各々は種類毎に互いに異なる構造を有する。ただし、本例では、素子111と素子114には同じカラーフィルターが設けられている。素子部10の素子111は波長調整部139を含みうる。素子111と素子114に共通なカラーフィルターを透過した光は、波長調整部139で、650nm以上かつ700nm以下の範囲の波長λLにおいて、0.04cd/m以上の極大輝度PLを呈するように調整される。
 投影型の表示装置1の一例において、素子部10と画像15は分離される。素子部10の複数の素子110の各々は同じ構造を有している。図3Bの例では、素子部10に含まれる素子110の各々は、同じ波長(色)の光を、同時に反射もしくは透過する。つまり、ある瞬間においては、素子部10の複数の素子110の各々が呈する色は同じでありうる。換言すると、素子部10の複数の素子110は空間的には単一の種類でありうる。
 反射型の表示装置1では、表示面に表示される光の波長は、光を反射する素子部10への入射光の波長を、光源12の波長を時間的に切り替えることで制御される。反射型の表示装置1では、表示面に表示される光の波長は、光を反射する素子部10での反射光の波長を、波長選択手段13を時間的に切り替えることで制御されうる。透過型の表示装置1では、表示面に表示される光の波長は、光を透過する素子部10への入射光の波長を、光源12の波長を時間的に切り替えることで制御されうる。透過型の表示装置1では、表示面に表示される光の波長は、光を透過する素子部10での透過光の波長を、波長選択手段13を時間的に切り替えることで制御されうる。波長選択手段13を時間的に切り替えることは、例えばカラーホイールを回転させることで行われる。素子部10は基板130と基板130の上に設けられた複数の素子110を有する。図3Bの表示装置1では、素子110は例えば反射素子であり、光源12から素子部10に光が照射されると、素子部10への入力信号に応じて、反射光の向きが制御される。反射光は、波長選択手段13で時間的に色付けられ、表示装置1外の表示面14に表示される。このほか、走査型の表示装置1であってもよい。
 表示単位100の発色原理は様々なものを採用することができる。例えばカラーフィルターを用いて表示単位100が呈する色を制御してもよい。あるいは、特定の発光色を呈する発光材料を用いて、表示単位100が呈する色を制御してもよい。発光原理もまた様々なものを採用することができる。採用できる発光原理は、例えばエレクトロルミネッセンス(EL)、フォトルミネッセンス(PL)、カソードルミネッセンス(CL)である。複数の発光原理を組み合わせてもよい。ルミネッセンスの種類は、蛍光は励起一重項状態から基底一重項状態への許容遷移の際に起こる蛍光であっても、励起三重項状態から基底一重項状態への禁制遷移の際に起こる燐光であってもよい。発光材料は、有機材料でも無機材料でも、有機-無機ハイブリッド材料でもよい。例えば、エレクトルミネッセンスとフォトルミネッセンスを組み合わせてもよい。エレクトルミネッセンスにより発した一次光を、発光体等に照射して、フォトルミネッセンスによる二次光を得てもよい。その場合、素子110は、エレクトルミネッセンスによって発光する部分と、フォトルミネッセンスによって発光する部分とを含みうる。上述した波長調整部139は、カラーフィルターでもよいし、フォトルミネッセンスによって発光する発光体であってもよい。例えば、エレクトルミネッセンスに有機材料を用いて、フォトルミネッセンスに有機-無機ハイブリッド材料を用いてもよい。無機材料は量子ドットであってもよい。650~750nmの波長領域で極大輝度を呈しうる無機材料としては、EuCeBaSrZnSや、CeLnOS(Lnはランタノイド)、MnKTiOF、EuCaAlSi、CaLnSbMnO、BaLnSbMnOなどが挙げられる。なお、これらの材料における元素の組成比は、発光時のピーク波長が650~750nmとなるように、適宜設定されうる。650~750nmの波長領域で極大輝度を呈しうる無機材料としては、特表2013-505009号公報、特開2016-196611号公報、特開2016-79213号公報、特開2013-1877号公報に記載の材料を用いることもできる。650~750nmの波長領域で極大輝度を呈しうる有機材料としては、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム(III)、ポリイミド系の材料などが挙げられる。ポリイミド系の材料としては、脂環式構造を含む2価の有機基を介して窒素(N)が結合し4価の芳香族基を介して炭素(C)が結合したポリイミドであってよく、特開2008-274165号公報に記載の材料を用いることもできる。表示単位100の輝度の制御は、上述した各種ルミネセッンスにおける注入エネルギーの制御によって行われ得る。エレクトルミネッセンスを用いた素子部10には、有機EL素子やLED(Light Emitting Diode)が配列されていてもよい。このほか、液晶素子による透過率の制御やミラー素子による反射率の制御を用いてもよい。反射型の表示装置1の素子部10は、LCOS(Liquid Crystal On Silicon)やDMD(Digital Micromirror Device)で構成されうる。光源11または光源12は素子部10に透過型表示素子を有する表示装置1におけるバックライトであってもよい。光源12は素子部10に反射型表示素子を有する表示装置1において、素子部10へ照射する光を発しうる。
 表示装置1を含む機器EQPは、スマートフォンやモバイルPC、タブレットなどのモバイル機器であってもよい。モバイル機器は、個人での使用が主であるため、個人の色覚に応じたカスタマイズをする上で好適である。表示装置1を含む機器EQPは、ウェアラブル機器であってもよい。ウェアラブル機器はモバイル機器の一種である。表示装置1は、例えばスマートグラス、HMD(Head Mounted Display)、ゴーグル型ディスプレイ、スマートコンタクトレンズのようなウェアラブルデバイスに適用できる。
 表示装置1を含む機器EQPは、撮像装置を備えていてもよい。機器EQPにおいて撮像装置で撮影した画像を表示装置1で表示すれば、機器EQPのユーザーにとって色弁別しやすい表示がなされるので、好ましい。撮像装置を備える機器EQPはカメラやカメラ付きの情報機器であってもよい。
 図3Cにはウェアラブル機器である機器EQPの一例としてのスマートグラスSGを説明するための模式図を示している。スマートグラスSGは、眼鏡型の機器であり眼鏡型の筐体であるフレーム1000を有する。フレーム1000はテンプル1003を含む。スマートグラスSGは、例えば、表示部1011と、撮像部1001と、処理部1002と、瞳検知部1004と、を有する。表示部1011には、上述した表示装置1の素子部10を採用することができる。本例では、表示部1011は、眼鏡のレンズの位置に設けられているが、表示形式によって任意の位置に設けられる。表示装置1の駆動部60や制御部40、電源部70は処理部1002に設けることがきる。撮像部1001には、CMOSイメージセンサーなどの撮像装置や、撮像装置に像を形成生するための撮影レンズを設けることができる。撮像部1001は眼鏡のテンプル1003の外側面に設けられている。しかし、撮像部1001は、表示部1011に重なるように設けられていてもよい。処理部1002は眼鏡のテンプル1003の内側面に設けられている。いずれの場合にも、表示部1011には画像が表示される。瞳検知部1004は、フレーム1000のブリッジに設けられているが、テンプル1003に設けられていても良いし、メガネのレンズの位置に設けられていてもよい。なお、処理部1002は、人工知能によるコンピューティングを行うように構成されていてもよい。電源部70は、表示部1011だけでなく、撮像部1001や、処理部1002、表示部1011、瞳検知部1004へも電力を供給してもよい。スマートグラスSGは不図示の通信部を有することができ、スマートグラスSGと別の機器は、通信部を介して有線通信および/または無線通信を行うこともできる。スマートグラスSGは、処理部1002が通信部を介して外部の情報のやり取りを行ってもよい。スマートグラスSGは、左目用と右目用の2個の表示部1011を有していてもよい。スマートグラスSGは、左目用と右目用の2個の撮像部1001を有していてもよい。左目用と右目用の撮像部1001および表示部1011のそれぞれに、撮像および表示のタイミングを任意に設定することもできる。具体的には、同時刻に撮像し、別時刻に表示する動作や、別時刻に撮像して同時刻に表示する動作である。また、撮像部1001と表示部1011とが別の位置に設けられていてもよいが、撮像部1001と表示部1011とが視線上において重なるように設けられていてもよい。
 表示装置1を含む機器EQPは、電光掲示板、交通信号機、車内表示器のいずれかであってもよい。電光掲示板、交通信号機、車内表示器のように公共の場で表示装置1が使用される場合には、色覚正常者と色覚異常者の双方にとって、視認性がよいことが求められる。これらの機器は、一般的には、色覚正常者にとっての視認性が確保されるが、本発明の実施形態を採用することで、色覚異常者にとっても視認性を向上することができる。
 表示装置1の一例において、表示される画像は、典型的には可変パターンであるが、固定パターンであってもよい。図3Dは、表示装置1を含む機器EQPの一例としての交通信号機の素子部10を示している。素子部10には、実線Xで囲んだ赤色パターンXと、実線で囲んだ黄色パターンYと、実線で囲んだ緑色(青色)パターンZの3つの固定パターンがある。時間に応じて、赤色パターンXと黄色パターンYと緑色(青色)パターンZのいずれかが点灯する。赤色パターンXと黄色パターンYと緑色(青色)パターンZの各々は、複数の素子110で構成される。赤色パターンXは複数の種類αの素子111を含み、本例では、赤色パターンXは複数の種類δの素子114を含みうる。緑色(青色)パターンZは、複数の種類βの素子112を含み、本例では、緑色(青色)パターンZは複数の種類γの素子113を含みうる。黄色パターンYは複数の黄色を呈する素子110を含む。
 上述した、分光特性Lを有する単位101と分光特性Sを有する単位102(および/または単位103、104)とを用いることによる効果を説明する。
 人の眼に入った光は、網膜上にある視細胞によってとらえられる。視細胞はその形態から、桿体細胞と錐体細胞の2種類に分類される。桿体細胞は弱い光に反応できるために、光の強度に応じて暗所では桿体細胞が、一方明所では錐体細胞が主に機能している。錐体細胞は色センサとしての機能をもち、L錐体細胞とМ錐体細胞とS錐体細胞の3種類がある。各錐体細胞はそれぞれが異なる波長特性に反応する。大多数の人において、吸収率が最も高い波長は、L錐体細胞が560±10nm、M錐体細胞が530±10nm、S錐体細胞が420±10nmであると言われている。
 物質が発したあるいは反射した光は、その成分に応じて、3種類の錐体細胞に異なる大きさの反応を引き起こす。その反応量の差が色の違いを生みだすのである。例えば、赤と緑どちらに近く見えるかは、L錐体細胞の反応量とM錐体細胞の反応量との差に関係している。この差が大きいほど赤色に近く、小さいほど緑色に近いと感じられる。
 ここで、環境光が明るいシーンの視覚は錐体細胞のみが機能しており、明所視と呼ばれる。明所視は輝度が1~5cd/m以上である領域での視覚であり、この輝度領域では色の弁別ができると考えられる。ここで、明所視と薄明視の境界については個人差および諸説があるため、明所視の輝度の下限を1~5cd/mとして説明しているが、5cd/m以上であれば、極めて多くの人に明所視が生じると云える。
 環境光が暗いシーンの視覚は桿体細胞のみが機能する際の視覚は、暗所視と呼ばれる。暗所視は輝度が0.001~0.034cd/m以下である領域での視覚であり、暗所視においてL錐体細胞は反応しないため色の弁別ができないと考えられる。
 そして、明所視と暗所視の中間であって、錐体細胞も桿体細胞も機能する際の視覚は、薄明視と呼ばれる。薄明視レベルの環境光下では、桿体細胞が徐々に感度を上げ、かつ錐体細胞も依然機能しており、色感覚、色知覚が複雑に変化することが知られている。ここで、暗所視と薄明視の境界についても個人差および諸説があるため、暗所視の輝度の上限を0.001~0.034cd/m以下として説明しているが、0.04cd/m以上であれば、極めて多くの人に薄明視が生じると云える。
 以上に述べたように、人の視細胞にはL錐体細胞とM錐体細胞とS錐体細胞に加え桿体細胞という複数の細胞が存在する。そしてそれらの細胞の比率や、分光吸収特性には個人差がある。したがって人がもつ色覚あるいは等色関数には多様性があり、それは特に薄明視領域において、複雑かつ顕著である。このように色覚には多様性があるため、印刷物や表示装置を見る際、人によって色の感じ方が異なる。
 大多数の人がもつ色覚は、正常色覚と言われる。図12Aに正常色覚における、錐体細胞の波長感度特性の例を示す。これに対し、3種類の錐体細胞のいずれか、あるいは全てが欠損していることもしくは不完全であることにより、正常色覚とは異なる色覚をもつ人(一般的に色覚異常者と呼ばれる)もいる。色覚異常者は全世界に3%程度いるとされ、その大多数は、L錐体細胞に機能不全が生じている「1型色覚」か、M錐体細胞に機能不全が生じている「2型色覚」であるとされる。図12Bに1型色覚における錐体細胞の波長感度特性の例を示し、図12Cに2型色覚における錐体細胞の波長感度特性の例をそれぞれ示す。図12Bに示す様に、1型色覚では、L錐体細胞の波長感度特性(L錐体(i)と表記)が、正常色覚におけるL錐体細胞の波長感度特性(L錐体(n)と表記)と異なる。図12Bに示す様に、2型色覚では、M錐体細胞の波長感度特性(M錐体(ii)と表記)が、正常色覚におけるM錐体細胞の波長感度特性(M錐体(n)と表記)と異なる。1型色覚の場合、図12Bに示すように、L錐体細胞の感度領域が短波長側へシフトしているケースが多い。その結果、L錐体細胞とM錐体細胞の分光吸収特性の重複が大きくなり、赤~緑の波長域で色の差を感じにくくなる。また2型色覚の場合、図12Cに示すように、M錐体細胞の感度領域が長波長側へシフトしているケースが多い。その結果、1型色覚の場合と同様に、L錐体細胞とM錐体細胞の分光吸収特性の重複が大きくなり、赤~緑の波長域で色の差を感じにくくなる。
 表示装置において、色の見え方の個人差を補正するために、ピーク波長が630nmであるような赤色の画素を設け、この赤色の画素でL錐体細胞を優先的に反応させることが考えられる。しかしながら、1型色覚および2型色覚において、630nmの光ではL錐体細胞とM錐体細胞の反応量に顕著な違いを生みだすことができない。そのため、このような表示装置では正常色覚をもつ人への補正は可能であるものの、1型色覚および2型色覚をもつ人に対して色弁別性を向上させることは難しい。
 図12Dに桿体細胞の波長感度特性の例を示す。桿体細胞は400nm以上から650nm未満の波長領域に感度を有し、ピーク感度を示す波長(ピーク波長)は500±10nmである。前述の薄明視において、色覚は桿体細胞の反応の影響を受けるとされ、色感覚、色知覚は複雑に変化する。具体的に、桿体細胞の反応の増大は青緑系の知覚を生むことが知られている。
 ここで、1型色覚および2型色覚をもつ人へ赤を色弁別させるには、赤色の画素の発光強度を正常色覚の人に比べて高める方策が考えられる。しかし赤色の画素を強く光らせる場合、赤色の画素の発光波長が650nm未満の波長領域であると、桿体細胞の過剰な興奮も促すことになる。その結果、特に薄明視領域において、赤の知覚を高めると同時に、青緑系の知覚を生んでしまうことになり、補正が極めて複雑化してしまう。そこで、色覚異常者が色を弁別しやすい表示装置を提供することを検討する。ここである特定の色を弁別するということは、人が或る光を、第1の色ではなく第2の色であると認識することである。
 図12B、図12Cに示す様に、1型色覚あるいは2型色覚の色覚異常者であっても、600~700nmの波長領域では、L錐体細胞の感度とM錐体細胞の感度に差がある。650~700nmの波長領域では、L錐体細胞の感度とM錐体細胞の感度の差はより顕著になる。そこで、本発明者は、この600~700nmの波長領域、好ましくは650~700nmの波長領域において、L錐体細胞を刺激するような光を用いて表示を行えば、1型色覚あるいは2型色覚の色覚異常者にとって、赤色の弁別が容易になると考えた。ここで、上述の様に桿体細胞の過剰な興奮を抑制するためには、桿体細胞が感度を有する波長領域である400nm以上かつ650nm未満の波長領域の外、すなわち、650nm以上700nm以下の波長領域でL錐体細胞を刺激することが効果的である。なお、明所視領域では、桿体細胞の機能は相対的に低下するため、600nm以上700nm以下の波長領域でL錐体細胞を刺激してもよく、600nm以上650nm以下の波長領域でL錐体細胞を刺激してもよい。
 本実施形態では、種類αの単位101は、650nm以上かつ700nm以下の範囲の波長λLにおいて0.04cd/m以上の極大輝度(0.04cd/m以上の積分測光輝度)を呈するため、薄明視あるいは明所視を生じせしめることができる。そのため、L錐体細胞とM錐体細胞の感度差を用いて、色弁別が可能となる。すなわち、本実施形態の表示装置1によって表示された画像15を見た色覚異常者は、種類αの単位101が呈する光を赤色と認識することが可能となる。さらに、種類αの単位101とは異なる種類βの単位102(および/または種類γの単位103、種類δの単位104)が呈する色との弁別(区別)を可能とする。これにより、色覚異常者が色を弁別しやすい表示装置を提供することができる。
 以下、第1実施形態をより具体的にしたいくつかの実施形態を説明する。表1は、後述する第2~6実施形態において、種類α、β、γ、δ、εと、分光特性La、Lb,Lc、Ld、R,G,M、Bとの対応関係を示している。カッコ内は各単位におけるピーク波長を示している。ここで、分光特性La、Lb,Lc、Ldは上述の分光特性Lの下位概念として分類されるものであり、分光特性Lの特徴を有する。分光特性R,G,M、Bは上述の分光特性Sの下位概念として分類されるものであり、分光特性Sの特徴を有する。以下の実施形態に記載した分光特性の組み合わせに限らず、分光特性L,La、Lb,Lc、Ldのいずれかの分光特性を有する単位と、分光特性R,G,M、Bのいずれかの分光特性を有する単位と、で素子部10や画像15を構成すればよい。
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 <第2実施形態>
 第2実施形態における表示装置1の分光特性の例を図4に示す。第2実施形態において、第1実施形態で説明した表示単位100の種類は、単位101、単位102、単位103の3種類である。図4には、単位101の分光特性Laと、単位102の分光特性Ga、単位103の分光特性Bを示している。図4の分光特性は、各表示単位のピーク輝度でそれぞれ規格化した相対輝度として表記している。
 分光特性Laを有する単位101は、650nm以上かつ700nm以下の範囲の波長λLにおいて、分光測光輝度換算で0.04cd/m以上の極大輝度PLを呈する。本例では、波長λLが単位101のピーク波長であり、分光特性Laを有する単位101のピーク波長(波長λL)は670nmである。分光特性Gaを有する単位102は、520nm以上かつ550nm未満の範囲の波長λGにおいて、0.04cd/m以上の極大輝度PGを呈する。本例では、波長λGが単位102のピーク波長であり、分光特性Gaを有する単位102のピーク波長(波長λG)は530nmである。分光特性Bを有する単位103は、400nm以上かつ480nm未満の範囲の波長λGにおいて、0.04cd/m以上の極大輝度PGを呈する。極大輝度PGを呈する波長λGは400nm以上かつ450nm未満の範囲であることが好ましい。本例では、波長λBが単位103のピーク波長であり、分光特性Bを有する単位103のピーク波長(波長λB)は420nmである。
 第2実施形態において、単位101が分光特性Laを有することで、例えば図12Bおよび図12Cに示す波長感度特性をもつ人に対しても、L錐体細胞を優先的に反応させられる。そのため、色覚異常者における赤色の弁別性を向上させることができる。
 なお、単位101にはL錐体細胞を反応させる機能が必要とされ、錐体細胞は0.04cd/m以上の輝度で反応する。そのため、単位101の極大輝度PLは、分光測光輝度で0.04cd/m以上であればよく、単位101の輝度は、積分測光輝度で0.04cd/m以上であればよい。また表示装置1において色づくりしやすい領域は、明所視領域である、5cd/m以上の輝度の領域である。そのため、単位101の極大輝度PLは、分光測光輝度で5cd/m以上であると好ましく、単位101の輝度は、積分測光輝度で5cd/m以上であればよい。さらに人間工学的に、表示装置の輝度は35cd/m以上であると好ましいとされており、また環境光が明るい場合には100cd/mであることが好ましいとされている。このことから、第2実施形態の単位101の極大輝度PLも35cd/m以上であることがより好ましく、第2実施形態の単位101の輝度は積分測光輝度で35cd/m以上であると好ましい。第2実施形態の単位101の輝度は積分測光輝度で100cd/m以上であるとさらに好ましい。
 第2実施形態の単位101が極大輝度PLを示す波長λLは、他の単位102、103の波長λG,λBに比べて、錐体細胞の感度が低い波長領域にある。そのため単位101の極大強度PLは、他の単位102、103の極大強度PG,PBよりも高く設定されると好ましい。
 第2実施形態において、分光特性Laの650nm未満の波長λRにおける輝度は、極大輝度PLの半分以上である。分光特性Laの650nmにおける輝度も、極大輝度PLの半分以上である。そのために、本例では、分光特性Laの極大輝度PLに対する半値幅(スペクトル半値幅)FWHM(L)を50nm以上としている。本例における半値幅FWHM(L)は70nmである。或る輝度に対するスペクトル半値幅とは、光出力のスペクトル分布において、相対輝度が、或る輝度の50%以上である波長の幅である。このように分光特性Laの650nm未満の波長λRにおける輝度を高くすることにより、単位101の発光において650nm未満の波長領域にも輝度が担保され、桿体細胞も刺激できるようになる。その結果、特に薄明視領域においての光感度を確保することができる。
 なお、単位101における650nm未満の波長領域の極大輝度は、単位101における650nm以上かつ700nm以下の波長領域の極大輝度PLよりも低いことが好ましい。このようにすれば、単位101を相対的に明るくした場合であっても、桿体細胞を過剰に刺激することがなく、青緑系の知覚を過剰に増大させることがないため、薄明視における色相の補正が容易である。650nm以上かつ700nm以下の波長領域はL錐体細胞の感度が低い領域であるため、単位101の極大輝度PLは単位102の極大輝度PGおよび単位103の極大輝度PBより高く設定されると好ましい。
 分光特性Gaの520nmにおける輝度は、極大輝度PGの半分以上である。分光特性Gaの極大輝度PGに対する半値幅FWHM(G)は50nm以上である。本例における半値幅(スペクトル半値幅)FWHM(G)は60nmである。このように分光特性Gaの480~520nmの波長における輝度を高くすることにより、単位102の発光において480~520nmの波長領域にも輝度が担保される。そのため、M錐体細胞を刺激できるようになり、赤色と緑色の色弁別において、特に緑色に近い領域の弁別性を向上させることができる。
 本実施形態における素子部10の画素配列は特に限定されない。例えば、図5Aに示すストライプ配列や、図5Bに示すSストライプ配列、図5Cに示すハニカム構造やペンタイル構造などでもよい。図5A~図5Eに示すように、分光特性Laを示す単位101が他の単位102、103より大きいことが好ましい。単位101を相対的に大きくすることで、650nm以上の波長領域の光強度を向上させられるため、L錐体細胞の反応に必要な光量を確保することができる。
 また本実施形態の単位101のピーク波長を670nm、半値幅を70nmとする方法について、カラーレジストや量子ドットを用いたカラーフィルターを適切に作成することにより実現されてもよい。あるいは、有機材料または無機材料などの発光材料を適切に選択することで実現されてもよい。
 <第3実施形態>
 第3実施形態における表示装置1の分光特性の例を図6Aに示す。第3実施形態において、第1実施形態で説明した表示単位100の種類は、単位101、単位102、単位103の3種類である。図6Aには、単位101の分光特性Lbと、単位102の分光特性M、単位103の分光特性Bを示している。図6Aの分光特性は、各表示単位のピーク輝度でそれぞれ規格化して表記している。分光特性Bは第2実施形態と同様であるので説明を省略する。
 分光特性Lbを有する単位101は、650nm以上かつ700nm以下の範囲の波長λLにおいて、0.04cd/m以上の極大輝度PLを呈する。分光特性Lbを有する単位101は、550nm以上かつ650nm未満の範囲の波長λRにおいて、0.04cd/m以上の極大輝度PRを呈する。そのため、単位101は積分測光輝度で0.08cd/m以上の輝度を呈する。分光放射輝度での極大輝度PRは分光放射輝度での極大輝度PLよりも低い。本例では、分光放射輝度での極大輝度PRは分光放射輝度での極大輝度PLの半分未満であるが、分光放射輝度での極大輝度PRは分光放射輝度での極大輝度PLの半分以上であってもよい。本例では、波長λLが単位101のピーク波長であり、分光特性Lbを有する単位101のピーク波長(波長λL)は680nmである。本例では、波長λRは620nmである。
 単位101にはL錐体細胞を反応させる機能が必要とされ、錐体細胞は0.04cd/m以上の輝度で反応する。そのため、単位101の呈する極大輝度PLは、分光測光輝度で0.04cd/m以上であればよく、単位101の呈する輝度は、積分測光輝度で0.04cd/m以上であればよい。また表示装置1において色づくりしやすい領域は、明所視領域である、5cd/m以上の輝度の領域である。そのため、単位101の呈する極大輝度PLは、分光測光輝度で5cd/m以上であると好ましく、単位101の呈する輝度は、積分測光輝度で5cd/m以上であることが好ましい。さらに人間工学的に、表示装置の輝度は35cd/m以上であると好ましいとされており、また環境光が明るい場合には100cd/mであることが好ましいとされている。このことから、第3実施形態の単位101の呈する積分輝度PLも分光測光輝度で35cd/m以上であることがより好ましく、第3実施形態の単位101の呈する輝度も、分光測光輝度で35cd/m以上であることがより好ましい。第3実施形態の単位101の輝度は積分測光輝度で100cd/m以上であるとさらに好ましい。
 分光特性Mを有する単位102は、480nm以上かつ520nm未満の範囲の波長λMにおいて、分光測光輝度で0.04cd/m以上の極大輝度PMを呈する。そのため、単位102は積分測光輝度で0.04cd/m以上の輝度を呈する。本例では、波長λMが単位102のピーク波長であり、分光特性Mを有する単位102のピーク波長(波長λM)は500nmである。第3実施形態において、単位101が分光特性Lbを有することで、例えば図12Bおよび図12Cに示す波長感度特性をもつ人に対しても、L錐体細胞を優先的に反応させられる。そのため、色覚異常者における赤色の弁別性を向上させることができる。同様に、単位103の呈する極大輝度についても、分光測光輝度で0.04cd/m以上であれば、単位103の呈する輝度についても積分測光輝度で0.04cd/m以上となる。単位103の呈する極大輝度についても、分光測光輝度で5cd/m以上であれば、単位103の呈する輝度についても積分測光輝度5cd/m以上となるので好ましい。
 第3実施形態では、単位101が、550nm以上かつ650nm未満の範囲の波長λRにおいて、分光測光輝度で0.04cd/m以上の極大輝度PRを呈する。このことにより、550nm以上かつ650nm未満の範囲の波長領域において、桿体細胞も刺激できるようになる。その結果、特に薄明視領域においての光感度を確保することができる。単位101のピーク輝度PLは、他の単位102、103より高くてもよい。なお、550nm以上かつ650nm未満の波長λRの極大輝度PRは、650nm以上の波長領域の極大輝度PLよりも低い。また、650nm未満の波長λRの極大輝度PRは、650nm以上の波長領域の極大輝度PLの半分未満である。650nmの波長における輝度は、650nm未満の波長λRよりも低くてよい。そのため、単位101を相対的に強く発光させた場合であっても、桿体細胞を過剰に刺激することがなく、薄明視における色相の補正が容易である。そのために、分光特性Lbの極大輝度PLに対する半値幅FWHM(L)は50nm未満とすることが好ましい。本例における半値幅FWHM(L)は30nmである。
 さらに第3実施形態では、単位102が480nm以上かつ520nm未満の範囲の波長λMにおいて、0.04cd/m以上の極大輝度PMを呈する。ここで図12A、図12B、図12Cから、480nm以上かつ520nm未満の波長領域においては、他の波長領域に比べて、M錐体細胞の反応がL錐体細胞の反応に対して優位になりやすいことがわかる。つまり単位102で極大輝度PMを示す波長λMを480nm以上かつ520nm未満に設定することで、赤色と緑色の色弁別において、特に緑色に近い領域の弁別性を向上させることができる。また、分光特性Mの極大輝度PMに対する半値幅FWHM(M)は50nm未満であり、本例における半値幅FWHM(G)は40nmである。このようにすることで、桿体細胞を過剰に刺激することがなく、薄明視における色相の補正が容易である。
 以上のように、第3実施形態によれば、1型色覚および2型色覚をもつ人であっても、分光特性Lbを有する単位101によりL錐体細胞をM錐体細胞より優位に反応させ得る。また同様に、分光特性Mを有する単位102により、M錐体細胞をL錐体細胞より優位に反応させ得る。そのため、緑から赤への色弁別性が更に向上する。
 また本実施形態の650nm未満の波長領域にサブピークをもつ種類δの単位104の構造の例を、図6B、図6Cを用いて説明する。図6Bは図3Aにおける発光層134の600~700nmの波長帯域における発光スペクトルの例である。図6Bに示す様に、発光層134において、650nm以上かつ700nm以下の波長λLにおける極大輝度は600nm以上かつ650nm未満の波長λRにおける極大輝度に比べて発光強度が弱い。そこで、図3Aに示す様にカラーフィルターアレイ137および/または波長調整部139によって、発光スペクトルを調整することができる。例えば、カラーフィルターアレイ137における素子111、114に設けられたカラーフィルターは、赤色を透過する特性を有する。本例において、素子111、114に設けられた赤色のカラーフィルターの種類αと種類δは同じであるが、異なっていてもよい。図6Cには、カラーフィルターである波長調整部139の波長-透過率特性を示す。波長調整部139はカラーフィルターアレイ137の種類α、δのカラーフィルターとは異なる波長-透過率特性を示す。波長調整部139は波長600nmから650nmの領域では、透過率が相対的に低く、650nm以上の波長領域では透過率が相対的に高い。よって、波長調整部139を、図6Bに記載した分光特性で重ねると、波長λRの透過率を大きく低下させることができる。その結果、図6Aに示すPR<PLとなるような分光特性Lbを得ることができる。ここでは、波長調整部139を用いた例を示したが、素子111に用いる種類αのカラーフィルターに、図6Cに記載のカラーフィルターを用いてもよい。このように発光スペクトルおよびカラーフィルターの透過率を調整することで、分光特性Lbを実現可能である。
 また本実施形態の分光特性Mの480nm以上かつ520nm未満の範囲の波長λMにおいて極大輝度PMを得る方法についても、カラーレジストや量子ドットを用いたカラーフィルターを適切に作成することにより実現することができる。また、有機材料または無機材料などの発光材料を適切に選択することで実現されてもよい。
 <第4実施形態>
 第4実施形態における表示装置1の分光特性の例を図7に示す。第4実施形態において、第1実施形態で説明した表示単位100の種類は、単位101、単位102、単位103の3種類である。図7には、単位101の分光特性Lcと、単位102の分光特性Gb、単位103の分光特性Bを示している。図6の分光特性は、各表示単位のピーク輝度でそれぞれ規格化して表記している。分光特性Bは第2実施形態と同様であるので説明を省略する。
 分光特性Lcを有する単位101は、650nm以上かつ700nm以下の範囲の波長λLにおいて、0.04cd/m以上の極大輝度PLを呈する。分光特性Lcを有する単位101は、550nm以上かつ650nm未満の範囲の波長λRにおいて、0.04cd/m以上の極大輝度PRを呈する。極大輝度PRは極大輝度PLよりも高い。本例では、極大輝度PLは極大輝度PRの半分以上であるが、極大輝度PLは極大輝度PRの半分未満であってもよい。本例では、波長λRが単位101のピーク波長であり、分光特性Lcを有する単位101のピーク波長(波長λR)は620nmである。本例では、波長λLは670nmである。
 第4実施形態において、単位101が分光特性Lcを有することで、例えば図12Bおよび図12Cに示す波長感度特性をもつ人に対しても、L錐体細胞を優先的に反応させられる。そのため、色覚異常者における赤色の弁別性を向上させることができる。
 分光特性Lcの極大輝度PLに対する半値幅FWHM(L)は50nm未満であり、本例における半値幅FWHM(L)は20nmである。また、分光特性Gbの極大輝度PGに対する半値幅FWHM(G)は50nm未満であり、本例における半値幅FWHM(G)は35nmである。このように、半値幅FWFH(L)や半値幅FWFH(G)を小さくすることで、M錐体細胞の過剰な刺激を抑制して、赤色と緑色の弁別性を向上できる。
 第4実施形態では、単位101が、550nm以上かつ650nm未満の範囲の波長λRにおいて、0.04cd/m以上の極大輝度PRを呈する。このことにより、550nm以上かつ650nm未満の範囲の波長領域において、桿体細胞も刺激できるようになる。その結果、特に薄明視領域においての光感度を確保することができる。単位101の極大輝度PLは、他の単位102、103より高くてもよい。なお、650nm未満の波長領域の極大輝度PRは、650nm以上の波長領域の極大輝度PLよりも高い。そのため、単位101を相対的に強く発光させると、薄明視領域では桿体細胞を過剰に刺激しうるが、明所視領域における色相の補正は容易である。そのため、極大輝度PRは、明所視領域である5cd/m以上であることが好ましい。極大輝度PLが、極大輝度PRの半分以上であれば、単位101によってL錐体細胞を十分に刺激することができる。
 分光特性Lcの実現には、図6Bで示した分光特性を有する発光層134に対して、600~650nmの波長範囲では透過率が相対的に高く、650~700nmの波長範囲では透過率が相対的に低い波長調整部139を用いればよい。
 <第5実施形態>
 第5実施形態における表示装置1の分光特性の例を図8に示す。第5実施形態において、第1実施形態で説明した表示単位100の種類は、単位101、単位102、単位103、単位104の4種類である。図8には、単位101の分光特性Ldと、単位102の分光特性M、単位103の分光特性B、単位104の分光特性R、を示している。図8の分光特性は、各表示単位のピーク輝度でそれぞれ規格化し、相対輝度として表記している。分光特性Bは第2~4実施形態と同様であるので説明を省略する。
 分光特性Rを有する単位104は、550nm以上かつ650nm未満の範囲の波長λRにおいて、分光測光輝度で0.04cd/m以上の極大輝度PRを呈する。そのため、単位104は0.04cd/m以上の積分測光輝度を呈する。本例では、本例では、波長λRが単位104のピーク波長であり、分光特性Rを有する単位104のピーク波長(波長λR)は600nmである。
 分光特性Ldを有する単位101は、650nm以上かつ700nm以下の範囲の波長λLにおいて、分光測光輝度で0.04cd/m以上の極大輝度PLを呈する。そのため、単位101は0.04cd/m以上の積分測光輝度を呈する。本例では、波長λLが単位101のピーク波長であり、分光特性Ldを有する単位101のピーク波長(波長λL)は670nmである。これにより、図12B、図12Cのような波長感度特性をもつ人に対しても、L錐体細胞を優先的に反応させることができ、赤色の色弁別性を向上させることができる。
 第5実施形態において、分光特性Ldの550nm以上かつ650nm未満の波長における分光放射輝度は、分光放射輝度での極大輝度PLの半分未満である。分光特性Ldの650nmにおける分光放射輝度も、分光放射輝度で極大輝度PLの半分未満である。本例では、分光特性Ldの極大輝度PLに対する半値幅(スペクトル半値幅)FWHM(L)は50nm未満である。第5実施形態において、表示単位100は、分光特性Ldを有する単位101と、分光特性Rを有する単位104と、の両方を有している。単位104において極大輝度PRを示す波長λRは、L錐体細胞の感度が十分に高く、また桿体細胞も感度をもつ波長領域に設定されている。つまり第5実施形態において、分光特性Rを有する単位104は、L錐体細胞の反応をエネルギー的に効率よく促すと同時に、桿体細胞も反応させる機能を有する。したがって分光特性Ldを有する単位101は、L錐体細胞をM錐体細胞より優位に反応量させるための機能さえ有すればよい。従って、単位101の半値幅FWHM(L)が50nm未満であることにより、単位101がL錐体細胞とM錐体細胞の反応差がある波長領域で、M錐体細胞を極力刺激せずにL錐体細胞を刺激するよう構成されている。これにより、色弁別性を向上することができる。
 第5実施形態の分光特性Ldを有する単位101が極大輝度PLを呈する波長λLは、他の単位102、103が極大輝度PM,PBを呈する波長λM、λBに比べて、L錐体細胞の感度が低い波長領域にある。そのため単位101の極大強度PLは、他の単位102、103の極大輝度PM,PBより高く設定されると好ましい。
 第5実施形態の分光特性Ldを有する単位101が極大輝度PRを呈する光を、650nm以上の波長領域には感度を持たない桿体細胞は検知することができない。すなわち、例えば薄明視領域において、分光特性Ldを有する単位101の輝度を上げても、桿体細胞の過剰反応およびそれに伴う青緑系の知覚は生じにくい。そのため、赤色の知覚を適切に増長させることができ、色覚補正が容易になる。
 第5実施形態における表示単位100の配列パターンの例を図9A~図9Fに示す。4種類の表示単位100は単位101、102、103、104からなる。本実施形態において、表示単位100の配列は、図9Aのようなストライプ配列でもよいが、図9Bおよび図9CのようなSストライブ配列でもよい。また、表示単位100の配列は、図9D~図9Fのようなデルタ配列であってもよいし、図示しないペンタイル配列であってもよい。分光特性Ldを有する単位101は、図9A~図9Fに示す様に、分光特性Rを有する単位104に隣接することが好ましい。ここで、分光特性Ldを有する単位101の極大輝度PLを高めるために、単位101の面積は相対的に大きくすることが好ましい。例えば、図9B、図9C、図9E、図9Fでは、分光特性Ldを有する単位101の面積は、分光特性Rを有する単位104の面積よりも大きくなっている。
 第5実施形態は、それぞれ独立に制御される単位101および単位104により、L錐体細胞を効率的に反応させることができる。また、M錐体細胞に対する感度差を、桿体細胞の反応を考慮することなく任意に設定することができ、色補正の自由度および画像形成にかかるエネルギー効率が向上する。
 <第6実施形態>
 第6実施形態における表示装置1の分光特性の例を図10に示す。第6実施形態において、第1実施形態で説明した表示単位100の種類は、単位101、単位102、単位103、単位104の4種類に加え、単位105の5種類である。図10には、単位101の分光特性Ldと、単位102の分光特性Gb、単位103の分光特性B、単位104の分光特性R、単位105の分光特性Mを示している。図10の分光特性は、各表示単位のピーク輝度でそれぞれ規格化、相対輝度として表記している。分光特性Ld、R、Bは第5実施形態と同様であるので説明を省略する。分光特性Mは第3実施形態および第5実施形態と同様であるので説明を省略する。
 分光特性Gbを有する単位102のピーク波長は、分光特性Mを有する単位105のピーク波長である500nm以上であり、分光特性Rを有する単位104のピーク波長である600nm未満の範囲の波長λGである。他の実施形態においても、分光特性Gbを有する単位102のピーク波長は、500nm以上かつ600nm未満であってもよい。分光特性Gbを有する単位102は、520nm以上かつ550nm未満の範囲の波長λGにおいて、分光測光輝度で0.04cd/m以上の極大輝度PGを呈する。そのため、単位102は0.04cd/m以上の積分測光輝度を呈する。本例では、本例では、波長λGが単位102のピーク波長であり、分光特性Gbを有する単位102のピーク波長(波長λG)は530nmである。
 分光特性Mを有する単位105は、480nm以上かつ520nm未満の範囲の波長λMにおいて、分光測光輝度で0.04cd/m以上の極大輝度PMを呈する。そのため、単位102は0.04cd/m以上の積分測光輝度を呈する。本例では、本例では、波長λMが単位105のピーク波長であり、分光特性Mを有する単位105のピーク波長(波長λM)は500nmである。
 分光特性Mを有する単位105にはM錐体細胞を反応させる機能が必要とされるが、分光特性Mを有する単位105は、M錐体細胞を優先的に反応させうる。図12に示すように、480nm未満の波長ではS錐体細胞が優位に反応し、520nm以上の波長では、L錐体細胞の感度が増してくる。そのため第6実施形態において、分光特性Mが極大輝度PMを呈する波長λMは480~520nmの波長領域に設定される。分光特性Mにおける極大輝度PMに対する半値幅FWHM(M)は50nm未満に設定されている。
 このように、第6実施形態の表示装置1は、分光特性Gbを有する単位102と分光特性Mを有する単位105と、両方を有している。単位102が極大輝度PGを呈する波長λGは、M錐体細胞の感度が十分に高い波長領域に設定されている。つまり第6実施形態において、分光特性Gbを有する単位102はM錐体細胞の反応をエネルギー的に効率よく促し、分光特性Mを有する単位105はM錐体細胞の反応量をL錐体細胞の反応量より高めるための機能さえ有すればよい。
 なお、単位105にはM錐体細胞を反応させる機能が必要とされ、M錐体細胞は0.04cd/m以上の輝度で反応する。そのため、単位105の波長λMにおける極大輝度PMは、分光測光輝度で0.04cd/m以上であればよく、単位105の輝度は、積分測光輝度で0.04cd/m以上であればよい。また表示装置1において色づくりしやすい領域は、明所視領域である、5cd/m以上の輝度の領域である。そのため、単位105の極大輝度PMは、分光測光輝度で5cd/m以上であると好ましく、単位105の輝度は、積分測光輝度で5cd/m以上であると好ましい。さらに人間工学的に、表示装置の輝度は35cd/m以上であると好ましいとされており、また環境光が明るい場合には100cd/mであることが好ましいとされている。このことから、第6実施形態の単位105の極大輝度PMも分光測光輝度で35cd/m以上であることがより好ましく、第6実施形態の単位105の輝度は積分測光輝度で35cd/m以上であると好ましい。第6実施形態の単位105の輝度は積分測光輝度で100cd/m以上であるとさらに好ましい。
 第6実施形態における表示単位100の配列パターンの例を図11A~図11Hに示す。5種類の表示単位100は単位101、102、103、104、105からなる。第6実施形態において、表示単位100の配列は、図11Aのようなストライプ配列でもよいが、図11B~図11EのようなSストライブ配列でもよい。また、表示単位100の配列は、図11F~図11Hのようなデルタ配列であってもよいし、図示しないペンタイル配列であってもよい。分光特性Ldを有する単位101は、図11A~図11Fに示す様に、分光特性Rを有する単位104に隣接することが好ましい。ここで、分光特性Ldを有する単位101の極大輝度PLを高めるために、単位101の面積は相対的に大きくすることが好ましい。これにより、L錐体細胞の感度が低い650~700nmの波長領域でも、L錐体細胞を刺激することが可能になる。例えば、図11D、図11E、図11Gでは、分光特性Ldを有する単位101の面積は、分光特性Rを有する単位104の面積よりも大きくなっている。分光特性Mを有する単位105は、図11A~図11Hに示す様に、分光特性Gbを有する単位102に隣接することが好ましい。図11A、図11Bに示す様に、分光特性Ldを有する単位101と、分光特性Gb、Mを有する単位102、105との間に、他の分光特性を有する単位(例えば分光特性B、Rを有する単位103、104)が介在してもよい。分光特性Ldを有する単位101と分光特性Gb、Mを有する単位102、105とが互いに隣接しないため、赤色と緑色の分別が容易になる。
 ここで、M錐体細胞は単位102の光のみならず、単位105の光でも十分に反応する。そのため、例えば図12Bおよび図12Cのように単位102と単位105のサイズを、例えば単位103に比べて半分程度に小さく設定しても、M錐体細胞には十分な反応を与えることができる。一方、他の実施形態と同様に、単位101の発光領域ではL錐体細胞の感度は低いため、単位101のサイズは他の単位よりも大きくすることが好ましい。
 以上のように、第6実施形態における表示装置1は、それぞれ独立に制御される5種類の単位101、単位102、単位103、単位104、単位105をもつ。それにより色覚異常者の緑色~赤色の色弁別性が向上するような色補正を、効率的かつ自由度高く行うことができる。加えて、従来通りのRGB画素のみを用いて映像を表示することができるため、色覚正常者の利便性も向上する。
 <第7実施形態>
 第7実施形態として、表示装置1の動作について説明する。第7実施形態は第1~第6実施形態のいずれにも適用可能である。
 表示装置1では、RGB色空間のR値とG値とB値に対応したデータを含む信号RGBが用いられる。なお、表示装置1に入力される画像信号SIGがRGB色空間のR値とG値とB値に対応したデータを含む信号RGBでない場合、例えばYUV色空間やXYZ色空間、CMY色空間などの非RGB色空間による信号SIGが入力される場合もありうる。その場合には、表示装置1は、非RGB色空間による信号SIGをRGB色空間による信号RGBに変換する変換部を含むことができる。なお、RGB色空間にはsRGB色空間やAdobeRGB色空間などが含まれる。YUV色空間には、YCbCr色空間やYPbPr色空間などが含まれる。CMY色空間にはCMYK色空間が含まれる。
 信号RGBに基づいて、駆動部60は、素子部10の構造に適した駆動信号DRVを生成する。第1~第6実施形態において、単位101、104はR値に応じた輝度を呈する。単位102、105はG値に応じた輝度を呈する。単位103はB値に応じた輝度を呈する。単位101は赤色を弁別するために設けられているのであるから、そもそも単位101は、画像のRチャンネルを表示するのに用いられるべきである。そのため、単位101、104はR値に応じた輝度を呈する。同様に、単位105は緑色を弁別するために設けられているのであるから、単位105は、画像のGチャンネルを表示するのに用いられるべきである。そのため、単位102、105はG値に応じた輝度を呈する。そして、複数の単位101の各々は、複数の単位104のいずれかに連動して輝度変化する。詳細には、複数の単位101の各々は、複数の単位104のいずれかの輝度変化の前後1秒以内に輝度変化する。勿論、複数の単位101の各々は、複数の単位104のいずれかの輝度変化と同時に輝度変化してもよい。同様に、複数の単位105の各々は、複数の単位102のいずれかに連動して輝度変化する。詳細には、複数の単位105の各々は、複数の単位102のいずれかの輝度変化の前後1秒以内に輝度変化する。勿論、複数の単位102の各々は、複数の単位105のいずれかの輝度変化と同時に輝度変化してもよい。
 制御部40は色覚情報が保持されたデータベース20を備えている。制御部40はデータベース20の色覚情報をもとに、補正に必要なRGB信号のゲインを算出する機能をもつ。そして、制御部40は色毎にRGB信号の補正テーブルを作成し、駆動部60へと送る。
 駆動部60では、入力された信号SIGに対し、制御部40から送られた制御信号CTRLを用いて信号SIGに対して調整を行う。調整された駆動信号DRVが素子部10へ出力される。駆動部60は、R値に基づく駆動信号DRVについて、単位101を駆動する際の駆動信号DRVと、単位104を駆動する際の駆動信号DRVとで、異なるゲインをかけることができる。駆動部60は、G値に基づく駆動信号DRVについて、単位102を駆動する際の駆動信号DRVと、単位105を駆動する際の駆動信号DRVとで、異なるゲインをかけることができる。
 データベース20の色覚情報は、複数のパターンを含みうる。例えば、色覚情報は、正常色覚に対応した第1パターンと、1型異常色覚に対応した第2パターンと、2型異常色覚に対応した第3パターンと、を含みうる。表示装置1にはユーザーからの調整を指示する指示信号CLBが入力される。指示信号CLBに基づいて、データベース20に保持された色覚情報の複数のパターンから1つのパターンが選択される。制御部40は、選択されたパターンに基づいて、色毎に補正テーブルを作成し、補正テーブルに基づく制御信号CTLRを駆動部60へと送る。なお、データベース20に保持される色覚情報として、正常色覚に対応した第1パターンが選択された場合には、制御部40は制御信号CTRLを送らずに、駆動部60は標準の駆動信号DRVを出力してもよい。
 以上のように、本実施形態によれば、1型色覚および2型色覚をもつ人であっても、種類αの単位101の光によりL錐体細胞とM錐体細胞の感度差を容易にもたせることができ、人毎に最適な色補正ができようになる。
 <第8実施形態>
 第8実施形態は、第7実施形態と組み合わせることができる形態である。制御部40は、色覚検査手段30を含みうる。第8実施形態において、人は自らの色覚情報を表示装置1へ入力することができる。色覚情報とは、L、M、S錐体細胞の波長感度関数および、そこから想定されるRGB画素の等色関数である。あるいは、色覚検査手段30により新たに作成された色覚情報が選択されてもよい。本実施形態において、表示装置1は色覚検査手段30をもってもよい。色覚検査手段30は、ハードウェア回路によって実現されてもよいし、プロセッサ(MPU,FPGA,DSPなど)とソフトウェアによって実現されてもよい。また、これらを組み合わせて実現してもよい。
 色覚検査方法については、仮性同色表をもとに作成されたプログラムでもよい。仮性同色表とは色覚異常者には分かりにくい色の組み合せを使って描かれている数字の表であり、この数字が正確に読めるかどうかで、人が正常色覚を持つかどうかが判断できる。さらに、数字が読めなかった場合であっても、RGB画素のゲインの調整で、ほとんどの人は正確に読めるようになる。その際におこなったRGB画素のゲイン調整量から、人の色覚情報を想定することができる。
 色覚検査については、機能の有無を含めて特に限定されるものではなく、方式についても仮性同色表ではなく色相配列検査であってもよく、特に限定されない。
 第5実施形態の表示装置1における色覚検査方法は、仮性同色表の数字を識別できるように調整する際、種類αの単位101のゲイン調整も加わる。例として、第5実施形態の表示装置1の色覚検査で得られ得る任意の画像の補正結果を表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 人が図12Bに示すような1型色覚をもつ場合、赤色光に対するL錐体細胞の反応量は正常色覚の人と比べて劣る。そのため、赤色の発光強度を高める補正が行われる。また、種類δの単位104の発光強度を高める分、M錐体細胞が余剰的に反応してしまうため、それを打ち消すために種類βの単位102の発光強度を弱める補正も行われる。
 また人が1型色覚をもつ場合、種類δの単位104の発光ではL錐体細胞とM錐体細胞の反応量差が生じにくい。ここで種類αの単位101の発光によれば、M錐体細胞を過剰に反応させることなく、L錐体細胞を任意の量反応させることができる。そのためL錐体細胞をM錐体細胞に対して優位に反応させる必要がある場合、種類αの単位101をL錐体細胞が十分に反応する強度で発光させる補正も行われる。
 人が図12Cに示すような2型色覚をもつ場合、種類δの単位104の発光によりM錐体細胞が過剰に反応するため、L錐体細胞とM錐体細胞の反応量差が生じにくい。一方、種類αの単位101の発光においては、M錐体細胞に対してL錐体細胞の反応が優位になる。そのため、M錐体細胞に対してL錐体細胞を優位に反応させる必要がある場合、種類δの単位104の発光強度を弱め、代わりに種類αの単位101の発光強度を上げる補正が行われる。なお、種類αの単位101の発光領域のL錐体細胞の光感度は、種類δの単位104の発光領域に比べて著しく低い。そのため種類δの単位104の発光強度を弱める際、その減少量を上回る上昇量をもって種類αの単位101の発光強度の補正が行われる。また種類δの単位104の発光でM錐体細胞は過剰に反応するため、それを打ち消すために種類βの単位102の発光強度を弱める補正も行われる。
 上述のように行われる複数の画像補正結果から、人の色覚情報の推定が行われ、各画素のゲイン調整量が決定される。なお本件において、色覚検査については、機能の有無を含めて特に限定されるものではなく、方式についても仮性同色表ではなく色相配列検査であってもよく、特に限定されない。また各画素のゲインの調整方法も上記に限定されるものではない。
 第6実施形態の表示装置1における色覚検査方法は、第5実施形態における表示装置1の色覚検査方法と大きくは変わらない。ただし、仮性同色表の数字を識別できるように調整する際、本実施形態では種類εの単位105のゲイン調整も加わる。例として、第6実施形態の表示装置1の色覚検査で得られ得る任意の画像の補正結果を表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
 人が図12Bに示すような1型色覚をもつ場合、種類βの単位102の発光によりL錐体細胞が過剰に反応するため、L錐体細胞とM錐体細胞の反応量差が生じにくい。一方、種類εの単位105の発光においては、L錐体細胞に対してM錐体細胞の反応が優位になる。そのため、L錐体細胞に対してM錐体細胞を優位に反応させる必要がある場合、種類βの単位102の発光強度を弱め、代わりに種類εの単位105の発光強度を上げる補正が行われる。ただし、種類εの単位105の発光はS錐体細胞反応も促してしまうため、それを打ち消すために種類γの単位103の輝度(発光強度)を弱める補正も行われる。なお、1型色覚をもつ人は、種類δの単位104の発光にともなうL錐体細胞の反応量が、正常色覚の人と比べて劣るが、この補正については実施形態に記載のものとほぼ同様であるため、ここでは説明を割愛する。
 人が図12Cに示すような2型色覚をもつ場合、種類βの単位102の発光にともなうM錐体細胞の反応量は正常色覚の人と比べて劣る。とはいえ、種類βの単位102の発光強度を上げてしまうと、L錐体細胞が過剰に反応することになる。そのため反応量の補正は、種類εの単位105の発光により行われる。また、種類εの単位105を発光させる分、S錐体細胞が余剰的に反応してしまうため、それを打ち消すために種類γの単位103の輝度(発光強度)を弱める補正も行われる。なお、2型色覚をもつ人は、種類δの単位104の発光にともなうM錐体細胞の反応量が、正常色覚の人と比べて過剰であるが、この補正については実施形態3に記載のものとほぼ同様であるため、ここでは説明を割愛する。
 上述のように行われる複数の画像補正結果から、人の色覚情報の推定が行われ、各画素のゲイン調整量が決定される。なお本件において、色覚検査については、機能の有無を含めて特に限定されるものではなく、方式についても仮性同色表ではなく色相配列検査であってもよく、特に限定されない。また各画素のゲインの調整方法も上記に限定されるものではない。
 本実施例では、図3Aの様に有機材料のエレクトロルミネセッスにより白色光を発する発光層134の上に、3色のカラーフィルターアレイ137を配置した表示装置1の形態を説明する。なお、本実施例における素子111は、図3Aの素子111のようなカラーフィルターとは別の波長調整部139を含んでおらず、カラーフィルター自体の分光透過率を調整することで、以下に説明する分光特性を実現している。表示単位となる素子(画素)の寸法(画素サイズ)は、1~10μm、典型的には5~10μm程度であり、1つの画素の面積は1~100μm、典型的には25~100μmである。本例の画素サイズは7μm、画素面積は約50μmである。カラーフィルターの色によって分類される3色(赤色、緑色、青色)の画素を図9Dに示すようにデルタ配列したものである。表示領域の対角寸法は典型的には0.1インチ(2.54mm)~1インチ(25.4mm)、本例では0.5インチ(12.7mm)である。
 この表示装置1の分光放射輝度特性の一例を図13Bに示す。図13Bの分光放射輝度特性は、規格化せずに絶対輝度で示しており、表示装置1を最高レベルで表示させた際の分光放射輝度を、規格化せずに絶対輝度で示している。つまり図13Bの分光放射輝度は、それぞれの表示単位の波長毎の最高の分光放射輝度である。本実施例の表示装置1では、全表示単位を最高の積分放射輝度および積分測光輝度で表示させると、500~1000cd/m程度の積分測光輝度を得えることができる。表示装置1の設計を変更して、消費電力や寿命等の仕様を変更すると、1000~5000cd/mの積分測光輝度を得ることも可能である。
 赤色のカラーフィルターを有する素子111は、図13Bの分光特性LRを有する種類αの単位101である。なお、単位101では550nm以下の波長の光はほぼ無視できるほど弱いので、図13Bでは550nm以下での波長の分光特性LRの表示を省略している。この単位101は、第3実施形態で説明したものと同様に、650nm以上かつ700nm未満の波長λLにおいて、極大輝度PLを呈する。また、単位101は、第3実施形態で説明したものと同様に、600nm以上かつ650nm未満の波長λRにおいて極大輝度PRを呈する。このように、単位102は、600nm以上かつ700nm未満の波長λR,λLにおいて極大輝度PR、PLを呈する。極大輝度PLは極大輝度PRよりも高く、単位101が呈する可視光の分光放射輝度のうちで最大であるため、単位101のピーク波長は波長λLであり、単位101のピーク輝度は極大輝度PLである。本例では、波長λLは660nmであり、波長λRは610nmである。図13Bから理解されるように、極大輝度PLおよび極大輝度PRは0.01W/sr/m/nm以上であるから、図13Aを参照すれば、極大輝度PLおよび極大輝度PRは分光測光輝度で0.04cd/m以上であることが理解されよう。また、極大輝度PLおよび極大輝度PRは分光測光輝度で1cd/m以上である。極大輝度PLは分光測光輝度で5cd/m未満であるが、極大輝度PRは分光測光輝度で5cd/m以上である。本例の極大輝度PLは0.021W/sr/m/nmであり、これは式(5)によると、分光測光輝度で1cd/mに相当する。本例の極大輝度PRは0.018W/sr/m/nmであり、これは式(5)によると、分光測光輝度で6.9cd/mに相当する。波長λRにおける分光測光輝度と波長λLにおける分光測光輝度の和で7.9cd/mとなり、他の波長も含めた単位101の積分測光輝度は5cd/m以上であり、5cd/m以上でありうる。極大輝度PLと極大輝度PRとを比較すると、分光測光輝度では極大輝度PLが極大輝度PRよりも高いが、分光放射輝度では極大輝度PRが極大輝度PLよりも高い。つまり、単位101のピーク波長は波長λLであるが、単位101の主波長は波長λRであり、単位101のピーク波長(波長λL)は、単位101の主波長(波長λR)よりも長い。従って、単位101は色覚正常者にとっては一般的な赤色からの違和感が少ない赤色として視認可能であり、さらに、色覚異常者にとっては緑色との弁別性が向上した赤色として視認される。
 緑色のカラーフィルターを有する素子112は、図13Bの分光特性GYを有する種類βの単位102である。単位102は、500nm以上かつ550nm未満の波長λGにおいて極大輝度PGを呈する。また、素子112は、550nm以上かつ600nm未満の波長λYにおいて極大輝度PYを呈する。このように、素子112は、500nm以上かつ600nm未満の波長λG,λYにおいて極大輝度PG、PYを呈する。極大輝度PGは極大輝度PYよりも高く、単位102が呈する可視光の分光放射輝度のうちで最大であるため、単位102のピーク波長は波長λGであり、単位102のピーク輝度は極大輝度PGである。本例では、波長λGは525nmであり、波長λYは565nmである。図13Bから理解されるように、極大輝度PGおよび極大輝度PYは0.01W/sr/m/nm以上であるから、図13Aを参照すれば、極大輝度PLおよび極大輝度PRは分光測光輝度で0.04cd/m以上であることが理解されよう。また、極大輝度PLおよび極大輝度PRは分光測光輝度で1cd/m以上であり、さらには、5cd/m以上である。本例の極大輝度PGは0.03W/sr/m/nmであり、これは式(5)によると、分光測光輝度で16cd/mに相当する。本例の極大輝度PYは0.01W/sr/m/nmであり、これは式(5)によると、分光測光輝度で6.8cd/mに相当する。波長λGにおける分光測光輝度と波長λYにおける分光測光輝度の和で22.8cd/mとなり、他の波長も含めた単位102の積分測光輝度は5cd/m以上であり、35cd/m以上でありうる。
 青色のカラーフィルターを有する素子113は、図13Bの分光特性Bを有する種類γの単位103である。なお、単位103では550nm以上の波長の光はほぼ無視できるほど弱いので、図13Bでは550nm以上の波長の分光特性Bの表示を省略している。単位103は、400nm以上かつ500nm未満の波長λBにおいて極大輝度PBを呈する。波長λBは、400nm以上かつ480nm未満であることが好ましい。単位102は波長λB以外の波長では極大輝度を呈しないため、単位103のピーク波長は波長λBであり、単位103のピーク輝度は極大輝度PBである。本例では、波長λBは455nmである。図13Bから理解されるように、極大輝度PBは0.01W/sr/m/nm以上であるから、図13Aを参照すれば、極大輝度Bは分光測光輝度で0.04cd/m以上であることが理解されよう。また、極大輝度PBは0.02W/sr/m/nm以上であるから、極大輝度PBは分光測光輝度で1cd/m以上であるが、5cd/m未満である。本例の極大輝度PGは0.035W/sr/m/nmであり、これは式(5)によると、分光測光輝度で1.7cd/mに相当する。波長λGにおける分光測光輝度と波長λYにおける分光測光輝度の和で22.8cd/mとなり、他の波長も含めた単位101の積分測光輝度は5cd/m以上であり、35cd/m以上でありうる。
 分光放射輝度での極大輝度PL、PR、PY、PG、PBの高低関係は、図13Bから理解されるように、PY<PR<PL<PG<PBである。このように、単位αの波長λLにおける最高の分光放射輝度としての極大輝度PLは、単位αの波長λRにおける最高の分光放射輝度としての極大輝度PRよりも高い(PR<PL)ことが好ましい。単位αの波長λLにおける最高の分光放射輝度としての極大輝度PLは、単位βの波長λYにおける最高の分光放射輝度としての極大輝度PYよりも高いこと(PY<PL)が好ましい。本例では、単位αの波長λLにおける最高の分光放射輝度としての極大輝度PLは、単位βの波長λGにおける最高の分光放射輝度としての極大輝度PGよりも低い(PL<PG)が、高い(PG<PL)ことも好ましい。本例では、単位αの波長λLにおける最高の分光放射輝度としての極大輝度PLは、単位γの波長λBにおける最高の分光放射輝度としての極大輝度PBよりも低い(PL<PB)が、高い(PB<PL)ことも好ましい。分光放射輝度としての極大輝度PLは3つの単位101、102、103のそれぞれのピーク波長において呈する分光放射輝度の中で最大であってもよい。すなわち、PG<PB<PLあるいはPB<PG<PLであってもよい。このように、分光放射輝度での極大輝度PLをできるだけ高くすることが、色覚異常者にとって赤色の弁別性を向上する上で有利である。単位γの波長λBにおける最高の分光放射輝度としての極大輝度PBは、単位βの波長λGにおける最高の分光放射輝度としての極大輝度PGよりも高い(PG<PB)ことも好ましい。これは、緑色光よりも青色光に対する視感効率が低いことが理由であり、青色光の分光放射輝度を高くすることで、青色光の分光測光輝度も高くして、良好な色味を得るためである。本例では、分光測光輝度での極大輝度PL、PR、PY、PG、PBの高低関係は、上記した分光測光輝度から理解されるように、PL<PB<PY<PR<PGである。分光測光輝度としての極大輝度PLは3つの単位101、102、103のそれぞれのピーク波長で呈する分光測光輝度の中で最小であってもよい。すなわち、PL<PB<PGあるいはPL<PG<PBであってもよい。このように、分光測光輝度としての極大輝度PLをできるだけ低くすることが、画像の色味の違和感を軽減する上で有利である。しかしながら、L錐体細胞を十分に刺激するための極大輝度PLは分光測光輝度で0.04cd/m以上であり、1cd/m以上であることが好ましく、5cd/m以上であることが好ましいことは上述した通りである。
 本例では、白色光を発する発光層134を各色の単位で共用し、カラーフィルターアレイ137で色を分けているため、赤色を呈する単位102が極大輝度PRを示す波長λRの近傍で、緑色を呈する単位102も極大輝度を呈しうる。同様に、青色を呈する単位103が極大輝度PBを示す波長λBの近傍で、緑色を呈する単位102も極大輝度を呈しうる。単位102において、このように500~600nmの波長範囲の外における極大輝度が大きいと、緑色の弁別性を低下させうる。そのため、単位102が600nm以上の波長λRで呈する輝度は、この波長λR近傍において単位101が呈する輝度よりも低いことが好ましい。同様に、単位102が500nm未満の波長λBで呈する輝度は、この波長λBにおいて単位103が呈する極大輝度よりも低いことが好ましい。なお、同じ波長での極大輝度の比較においては、視感効率は等しいため、分光測光輝度の高低関係と分光放射輝度の高低関係が逆転することはないため、この比較は、分光測光輝度と分光放射輝度の両方で成立する。同様に、単位101や単位103が波長λG,λYで呈する輝度は、これらのλG,λYにおいて単位102が呈する極大輝度よりも低いことが好ましい。またに、単位101や単位102が波長λBで呈する輝度は、この波長λBにおいて単位103が呈する極大輝度よりも低いことが好ましい。
 本発明は、上述の実施形態に限らず種々の変形が可能である。例えば、いずれかの実施形態の一部の構成を他の実施形態に追加した例や、他の実施形態の一部の構成と置換した例も、本発明の実施形態である。
 以上、説明した実施形態は、技術思想を逸脱しない範囲において適宜変更が可能である。なお、本明細書の開示内容は、本明細書に記載したことのみならず、本明細書および本明細書に添付した図面から把握可能な全ての事項を含む。また本明細書の開示内容は、本明細書に記載した概念の補集合を含んでいる。すなわち、本明細書に例えば「AはBよりも大きい」旨の記載があれば、「AはBよりも大きくない」旨の記載を省略しても、本明細書は「AはBよりも大きくない」旨を開示していると云える。なぜなら、「AはBよりも大きい」旨を記載している場合には、「AはBよりも大きくない」場合を考慮していることが前提だからである。
 本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために以下の請求項を添付する。
 本願は、2019年11月29日提出の日本国特許出願特願2019-216772と2020年9月25日提出の日本国特許出願特願2020-161443を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てをここに援用する。

Claims (30)

  1.  光源を用いて複数の表示単位により表示を行う表示装置であって、
     前記複数の表示単位は、第1種類の単位および第2種類の単位を含み、
     前記第1種類の単位のピーク波長は、650nm以上かつ700nm以下の範囲の第1波長であり、
     前記第2種類の単位のピーク波長は、520nm以上かつ650nm未満の範囲の第2波長であり、
     前記第1種類の単位および前記第2種類の単位は、0.04cd/m以上の輝度を呈することを特徴とする表示装置。
  2.  エレクトロルミネッセンスによる光源を用いて複数の表示単位により表示を行う表示装置であって、
     前記複数の表示単位は、第1種類の単位および第2種類の単位を含み、
     前記第1種類の単位は、650nm以上かつ700nm以下の範囲の第1波長において、極大輝度を呈し、
     前記第2種類の単位は、500nm以上かつ600nm未満の範囲の第2波長において、極大輝度を呈し、
     前記第1種類の単位の前記第1波長における最高の分光放射輝度は、前記第2種類の単位の前記第2波長における最高の分光放射輝度より高いことを特徴とする表示装置。
  3.  前記第1種類の単位が呈する輝度は5cd/m以上である、請求項1または2に記載の表示装置。
  4.  前記第1種類の単位が呈する輝度は35cd/m以上である、請求項1または2に記載の表示装置。
  5.  前記第1波長をλL[nm]、前記第1波長における明所視標準分光視感効率をV(λL)として、前記第1波長における分光放射輝度は0.04/(683*V(λL))[W/sr/m/nm]以上である、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の表示装置。
  6.  光源を用いて複数の表示単位による表示を行う表示装置であって、
     複数の表示単位は、互いに異なる構造を有する第1種類の単位および第2種類の単位を含み、
     前記第1種類の単位は、650nm以上かつ700nm以下の範囲の第1波長において、極大輝度を呈し、
     前記第2種類の単位は、480nm以上かつ650nm未満の範囲の第2波長において、極大輝度を呈し、
     前記第1種類の単位は、前記第1波長をλL[nm]、前記第1波長における明所視標準分光視感効率をV(λL)として、前記第1波長において、1/(683*V(λL))[W/sr/m/nm]以上の分光放射輝度を呈し、
     前記第2種類の単位は、前記第2波長をλS[nm]、前記第2波長における明所視標準分光視感効率をV(λS)として、前記第2波長において、5/(683*V(λS))[W/sr/m/nm]以上の分光放射輝度を呈することを特徴とする表示装置。
  7.  前記第2波長は、520nm以上かつ550nm未満である、請求項1乃至6のいずれか1項に記載の表示装置。
  8.  前記第2波長は、前記第2種類の単位のピーク波長である、請求項1乃至7のいずれか1項に記載の表示装置。
  9.  前記第1種類の単位は、550nm以上かつ650nm未満の範囲の第3波長において、極大輝度を呈する、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の表示装置。
  10.  前記第1種類の単位の前記第3波長における分光放射輝度は、前記第1種類の単位の前記第1波長における分光放射輝度よりも低い、請求項9に記載の表示装置。
  11.  前記第1種類の単位の前記第1波長における分光放射輝度に対する半値幅が50nm以上である、請求項1乃至10のいずれか1項に記載の表示装置。
  12.  前記複数の表示単位は、550nm以上かつ650nm未満の範囲の波長がピーク波長である表示単位を含まない、請求項1乃至11のいずれか1項に記載の表示装置。
  13.  前記第1波長は、前記第1種類の単位のピーク波長である、請求項2または6に記載の表示装置。
  14.  前記複数の表示単位は、0.04cd/m以上の輝度を呈する少なくとも1つの第3種類の単位を含み、
     前記第3種類の単位は、550nm以上かつ650nm未満の範囲の第3波長において、極大輝度を呈する、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の表示装置。
  15.  前記第3波長は、前記第3種類の単位のピーク波長である、請求項14に記載の表示装置。
  16.  前記第1種類の単位の前記第1波長における分光放射輝度に対する半値幅が50nm未満である、請求項13または14に記載の表示装置。
  17.  前記第1種類の単位は、前記第3種類の単位の輝度変化の前後1秒以内に輝度変化する、請求項14乃至16のいずれか1項に記載の表示装置。
  18.  前記複数の表示単位は、0.04cd/m以上の輝度を呈する少なくとも1つの第4種類の単位を含み、
     前記第4種類の単位は、480nm以上かつ520nm未満の範囲の第4波長において、極大輝度を呈する、請求項1乃至15のいずれか1項に記載の表示装置。
  19.  前記第4波長は、前記第4種類の単位のピーク波長である、請求項17に記載の表示装置。
  20.  前記第4種類の単位が呈する輝度は5cd/m以上である、請求項17または18に記載の表示装置。
  21.  前記複数の表示単位は、0.04cd/m以上の輝度を呈する少なくとも1つの第5種類の単位を含み、
     前記第5種類の単位は、400nm以上かつ480nm未満の範囲の第5波長において、極大輝度を呈する、請求項1乃至18のいずれか1項に記載の表示装置。
  22.  前記第1種類の単位のピーク波長と主波長とが互いに異なる、請求項1乃至21のいずれか1項に記載の表示装置。
  23.  前記表示装置には、RGB色空間のR値とG値とB値に対応したデータを含む信号が入力され、前記第1種類の単位は、前記R値に応じた輝度を呈する、請求項1乃至21のいずれか1項に記載の表示装置。
  24.  前記第1種類の単位は、エレクトロルミネッセンスによって発光する部分を有する、請求項1乃至23のいずれか1項に記載の表示装置。
  25.  前記複数の素子のうちの前記第1種類の単位に対応する素子は第1カラーフィルターを含み、前記複数の素子のうちの前記第2種類の単位に対応する素子は前記第1カラーフィルターとは透過特性が異なる第2カラーフィルターを含む、請求項1乃至24のいずれか1項に記載の表示装置。
  26.  前記第1種類の単位は、フォトルミネッセンスによって発光する部分を有する、請求項1乃至25のいずれか1項に記載の表示装置。
  27.  請求項1乃至26のいずれか1項に記載の表示装置と、
     前記表示装置へ入力する信号を生成する信号生成装置と、を備える機器。
  28.  請求項1乃至26のいずれか1項に記載の表示装置と、
     前記表示装置が表示する画像を撮影する撮像装置と、を備える機器。
  29.  前記機器はウェアラブル機器である、請求項27または28に記載の機器。
  30.  前記機器は、電光掲示板、交通信号機、車内表示器のいずれかである、請求項27に記載の機器。
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