WO2023188522A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2023188522A1
WO2023188522A1 PCT/JP2022/042582 JP2022042582W WO2023188522A1 WO 2023188522 A1 WO2023188522 A1 WO 2023188522A1 JP 2022042582 W JP2022042582 W JP 2022042582W WO 2023188522 A1 WO2023188522 A1 WO 2023188522A1
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WO
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light
layer
transparent
display device
transmittance control
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PCT/JP2022/042582
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Inventor
広二 三村
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B33/00Electroluminescent light sources
    • H05B33/02Details
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B33/00Electroluminescent light sources
    • H05B33/12Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces
    • H05B33/14Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces characterised by the chemical or physical composition or the arrangement of the electroluminescent material, or by the simultaneous addition of the electroluminescent material in or onto the light source
    • HELECTRICITY
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    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/10OLEDs or polymer light-emitting diodes [PLED]
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
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    • H10K50/86Arrangements for improving contrast, e.g. preventing reflection of ambient light
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    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
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    • H10K59/10OLED displays
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    • H10K59/10OLED displays
    • H10K59/12Active-matrix OLED [AMOLED] displays
    • H10K59/128Active-matrix OLED [AMOLED] displays comprising two independent displays, e.g. for emitting information from two major sides of the display
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    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/90Assemblies of multiple devices comprising at least one organic light-emitting element

Definitions

  • the present disclosure relates to a display device.
  • a display device with a transparent display can display an image on the transparent display or transmit external light from the back side. In display devices, it is desired to improve display performance.
  • the present disclosure provides a display device that can improve display performance.
  • a display device includes a first transparent display, a first circularly polarizing filter, and a transmittance control member.
  • the first circularly polarizing filter is arranged on the front side of the first transparent display.
  • the first circularly polarizing filter attenuates light with an incorrect polarization state.
  • the transmittance control member is arranged on the back side of the first transparent display. The transmittance control member can control the transmittance of light.
  • FIG. 1 is a plan view showing a schematic configuration of a display device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view showing an example of a configuration of a pixel region in an embodiment.
  • FIG. 7 is a plan view showing another example of the configuration of a pixel region in the embodiment.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing the configuration of a display device according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing optical characteristics of a display device according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the configuration of a display device according to a first modification of the embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing optical characteristics of a display device according to a first modification of the embodiment.
  • FIG. 1 is a plan view showing a schematic configuration of a display device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view showing an example of a configuration of a pixel region in an embodiment.
  • FIG. 7 is a plan view showing another
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the configuration of a display device according to a second modification of the embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing optical characteristics of a display device according to a second modification of the embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing the configuration of a display device according to a third modification of the embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing the configuration of a display device according to a fourth modification of the embodiment.
  • FIG. 7 is a plan view showing a schematic configuration of a display device according to a fifth modification of the embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing the configuration of a display device according to a fifth modification of the embodiment.
  • the display device has a transparent display, and can display an image on the transparent display and transmit external light from the back side, and is designed to improve display performance.
  • the display device 1 may be configured as shown in FIG.
  • FIG. 1 is a plan view showing a schematic configuration of a display device 1. As shown in FIG.
  • the display device 1 has a display region DR and a peripheral region (not shown).
  • the display area DR is an area where an image is displayed.
  • the display region DR is, for example, a flat region having a display surface and a predetermined thickness.
  • the flat plate shape can also be translated as a flat rectangular parallelepiped shape.
  • the display region DR is not limited to a flat region, and may have a curved surface.
  • the peripheral region is a region arranged around the display region DR, in which circuits and the like for controlling the display region DR are arranged.
  • the direction perpendicular to the display surface will be referred to as the Z axis
  • the two directions perpendicular to each other within the display surface will be referred to as the X direction and the Y direction.
  • the display device 1 has a transparent display 10 (see FIG. 4), and displays an image in the display area DR, and functions as a window by transmitting light from the back (-Z side surface) in the display area DR. can do.
  • a plurality of pixel regions PR(1,1) to PR(m,n) are arranged.
  • Each of the plurality of pixel regions PR(1,1) to PR(m,n) is simply referred to as a pixel region PR if not distinguished from each other.
  • the plurality of pixel regions PR may be arranged two-dimensionally.
  • the two-dimensional array may be a matrix-like array.
  • FIG. 1 exemplifies a configuration in which a plurality of pixel regions PR(1,1) to PR(m,n) are arranged in m rows ⁇ n columns in the XY direction.
  • m and n are each arbitrary integers of 2 or more.
  • each pixel region PR is configured to be generally transparent, as shown in FIG. 2 or 3.
  • FIG. 2 is an XY plan view showing an example of the configuration of the pixel region PR.
  • FIG. 3 is an XY plan view showing another example of the configuration of the pixel region PR.
  • the pixel region PR has a transparent region 2, a light emitting region 3, and a wiring region 4.
  • the transparent area 2, the light emitting area 3, and the wiring area 4 are all not shielded from light.
  • the transparent region 2 and the light emitting region 3 are arranged adjacent to each other in the XY direction.
  • the wiring area 4 is arranged between and around the transparent area 2 and the light emitting area 3. In the wiring area 4, wiring such as control lines for controlling the light emitting area 3 is arranged.
  • the transparent region 2 and the light emitting region 3 may have the same XY area or may have different XY areas.
  • the transparent area 2 is an area that transmits light. In other words, the transparent area 2 is an area for ensuring the transmittance of the display area DR.
  • a plurality of light emitting pixels are arranged in the light emitting region 3.
  • FIG. 2 a configuration in which an R pixel, a G pixel, and a B pixel are arranged in the light emitting region 3 is illustrated.
  • FIG. 3 a configuration in which R pixels, G pixels, B pixels, and W pixels are arranged in the light emitting region 3 is illustrated.
  • the R pixel is a pixel whose emission spectrum has a center wavelength corresponding to R (red).
  • the G pixel is a pixel whose emission spectrum has a center wavelength corresponding to G (green).
  • the B pixel is a pixel whose emission spectrum has a center wavelength corresponding to B (blue).
  • the W pixel is a pixel whose emission spectrum has a center wavelength corresponding to W (white, that is, the entire visible region).
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing the configuration of the display device 1. As shown in FIG. 4 illustrates the configuration of one pixel region PR in the display region DR. FIG. 4 shows a cross section of FIG. 2 taken along line AA.
  • the display device 1 includes a transparent display 10, a circularly polarizing filter 20, a transmittance control member 30, and a reflection suppressing layer 40.
  • the transparent display 10 extends in a flat plate shape in the XY directions.
  • a plurality of light emitting pixels are two-dimensionally arranged corresponding to a two-dimensional arrangement of a plurality of pixel regions PR (see FIG. 1), and images can be displayed.
  • the circularly polarizing filter 20 is arranged on the front side (+Z side) of the transparent display 10. Circular polarizing filter 20 attenuates light with an incorrect polarization state.
  • the reflection suppressing layer 40 is arranged on the front side (+Z side) of the circularly polarizing filter 20.
  • the reflection suppression layer 40 suppresses reflection of light. Thereby, with respect to external light that enters the transparent display 10 from the +Z side, reflection toward the viewer side (+Z side) can be suppressed in two stages: the reflection suppressing layer 40 and the circularly polarizing filter 20. As a result, reflection of the viewer's image due to reflected external light can be suppressed, and the visibility of the displayed image on the transparent display 10 can be improved.
  • the transmittance control member 30 is arranged on the back side (-Z side) of the transparent display 10.
  • the transmittance control member 30 can control the transmittance of light.
  • the transmittance control member 30 can be switched between a light-transmitting state and a light-blocking state.
  • external light that enters the transparent display 10 from the ⁇ Z side is transmitted and blocked toward the viewer side (+Z side) of the display device 1 in two stages: the transmittance control member 30 and the circular polarizing filter 20.
  • the transmittance control member 30 is brought into a light-shielding state, thereby improving the bright contrast of the displayed image on the transparent display 10.
  • the reflection suppressing layer 40 may be disposed on the front surface 10a side (+Z side) of the transparent display 10, and may have a substantially rectangular shape that extends mainly in the XY direction in a plate shape and has the X direction as the longitudinal direction.
  • the anti-reflection layer 40 covers the front surface 20a of the circularly polarizing filter 20. Thereby, the reflection suppressing layer 40 can suppress reflection of light incident on the front surface 10a of the transparent display 10, and can ensure visibility when displaying an image on the transparent display 10.
  • the reflection suppressing layer 40 may be a film formed by bonding a low reflection optical film to the front surface 20a of the circularly polarizing filter 20, or may be a film formed by laminating a low reflection optical film to the front surface 20a of the circularly polarizing filter 20. It may also be a film formed by.
  • the low reflection optical film may be, for example, an AG (Anti Glare) film, an AR (Anti Reflection) film, an LR (Low Reflection) film, or a moth-eye film.
  • the AG film can diffuse reflected light to make it less conspicuous by using an anti-glare layer having a fine uneven structure, and can mainly suppress specularly reflected light.
  • the AR film can reduce the amount of reflected light by canceling out reflected light using a multilayer film, and can suppress specularly reflected light and diffusely reflected light.
  • a multilayer film may be constructed by laminating dielectric films having different refractive indexes a plurality of times so as to be in contact with each other.
  • the LR film can reduce reflected light by canceling out reflected light by using a multilayer film with a smaller number of layers, and can suppress specularly reflected light and diffusely reflected light.
  • the moth-eye film has a moth-eye structure in which gratings of a predetermined shape are periodically provided at a predetermined pitch, and can attenuate reflected light to make it less noticeable, and can mainly suppress specularly reflected light.
  • the low-reflection optical treatment is a process of coating the front surface 20a of the circularly polarizing filter 20 with a substance to become the reflection suppressing layer 40 in a predetermined form.
  • the low reflection optical processing may be, for example, AG processing, AR processing, or AGAR processing.
  • AG processing is also called AG coding
  • AR processing is also called AR coating
  • AGAR processing is also called AGAR coating.
  • the circularly polarizing filter 20 has a polarizing layer 21 and a polarizing layer 22.
  • the polarizing layer 21 is placed on the front side (+Z side) of the transparent display 10 and on the -Z side of the anti-reflection layer 40.
  • the polarizing layer 21 is capable of converting light into linearly polarized light. Specifically, the polarizing layer 21 can convert light vibrating in random directions into linearly polarized light vibrating in a fixed direction.
  • the polarizing layer 21 includes, for example, a linearly polarizing layer.
  • the polarizing layer 21 may include a polarizing plate, or may include a horizontally aligned guest-host liquid crystal material sealed therein.
  • the polarizing layer 21 may have an absorption axis of 0° and a transmission axis of 90°.
  • the polarizing layer 22 is arranged between the polarizing layer 21 and the transparent display 10 in the Z direction.
  • the polarizing layer 22 is capable of converting linearly polarized light into circularly polarized light.
  • the polarizing layer 22 may include a ⁇ /4 retardation plate, or may include a liquid crystal material oriented at 45° with respect to the slow axis.
  • the external light when external light enters from the +Z side, the external light passes through the anti-reflection layer 40 and may enter the polarizing layer 21 as light vibrating in random directions.
  • the polarizing layer 21 converts the incident light into linearly polarized light with an inclination of 90°.
  • the linearly polarized light with an inclination of 90° converted by the polarizing layer 21 enters the polarizing layer 22 .
  • the polarizing layer 22 converts linearly polarized light with an inclination of 90° into right-handed circularly polarized light.
  • Right-handed circularly polarized light is light whose plane of polarization rotates clockwise when viewed from the upstream side in the direction in which the light travels.
  • the right-handed circularly polarized light emitted from the polarizing layer 22 shown in FIG. Changes to polarized light.
  • Left-handed circularly polarized light is light whose plane of polarization rotates counterclockwise when viewed from the upstream side in the direction in which the light travels. After the left-handed circularly polarized light passes through the transparent substrate 11, the left-handed circularly polarized light is converted by the polarizing layer 22 into linearly polarized light with an inclination of 0°.
  • the linearly polarized light with an inclination of 0° converted by the polarizing layer 22 enters the polarizing layer 21 . Since the absorption axis of the polarizing layer 21 is 0°, most of linearly polarized light having an inclination of 0° is absorbed by the polarizing layer 21. Thereby, the circularly polarizing filter 20 can attenuate internally reflected light due to external light entering from the +Z side as light with an inappropriate polarization state.
  • light from a light emitting pixel 14 (described later) corresponding to an image to be displayed is converted into linearly polarized light with an inclination of 90° by a polarizing layer 21 after passing through a transparent substrate 11 (described later).
  • the linearly polarized light having an inclination of 90° that has been converted by the polarizing layer 21 is incident on the polarizing layer 21 . Since the transmission axis of the polarizing layer 21 is 90°, the linearly polarized light having an inclination of 90° passes through the polarizing layer 21 and further passes through the antireflection layer 40 to reach the observer's eyeball. Thereby, the circularly polarizing filter 20 can pass the light from the light emitting pixel 14 as light with an appropriate polarization state, and the image on the transparent display 10 can be visually recognized by the viewer.
  • the transparent display 10 shown in FIG. 4 includes a transparent substrate 11, a transparent substrate 12, a thin film transistor 13, a light emitting pixel 14, a transparent layer 15, an insulating layer 16, an insulating layer 17, and an insulating film 18.
  • the transparent substrate 11 is arranged on the +Z side of the light emitting pixel 14, extends in the XY direction in a plate shape, and has a substantially rectangular shape with the X direction as the longitudinal direction.
  • the transparent substrate 11 has translucency.
  • the transparent substrate 11 may be made of inorganic glass containing SiO 2 or may be made of an organic film containing a transparent resin such as PMMA (polymethyl methacrylate resin) or PC (polycarbonate).
  • the transparent substrate 12 is disposed on the -Z side of the light emitting pixel 14, extends in the XY direction in a plate shape, and has a substantially rectangular shape with the X direction as the longitudinal direction.
  • the transparent substrate 12 has translucency.
  • the transparent substrate 12 may be formed of inorganic glass containing SiO 2 or may be formed of an organic film containing a transparent resin such as PMMA (polymethyl methacrylate resin) or PC (polycarbonate).
  • the thin film transistor 13 is arranged between the light emitting pixel 14 and the transparent substrate 12 in the Z direction.
  • the thin film transistor 13 has a gate electrode 13g, a drain electrode 13d, and a source electrode 13s.
  • the gate electrode 13g is connected to a control circuit (not shown) via wiring (not shown).
  • the source electrode 13s is connected to the light emitting pixel 14.
  • the thin film transistor 13 is turned on when an active level signal is supplied to the gate electrode 13g, and applies a voltage to the light emitting pixel 14.
  • the thin film transistor 13 is turned off when a non-active level signal is supplied to the gate electrode 13g, thereby cutting off voltage application to the light emitting pixel 14.
  • the light emitting pixel 14 is arranged in the light emitting region 3 (see FIGS. 2 and 3) in the pixel region PR.
  • the light emitting pixel 14 includes a light emitting layer 14a, a transparent electrode 14b, a transparent electrode 14c, and a transparent electrode 14d.
  • the light emitting layer 14a extends in the XY direction between the transparent electrode 14b and the transparent electrode 14c in the Z direction.
  • the +Z side surface of the light emitting layer 14a contacts the transparent electrode 14b.
  • the -Z side surface of the light emitting layer 14a contacts the transparent electrode 14c.
  • the transparent electrode 14c is connected to the thin film transistor 13 via the transparent electrode 14d.
  • the light emitting layer 14a is formed of a material that can emit light when a voltage is applied, such as an organic EL material or an inorganic EL material.
  • the transparent electrode 14b, the transparent electrode 14c, and the transparent electrode 14d are formed of a transparent conductive material such as ITO.
  • the transparent layer 15 is arranged in the transparent region 2 (see FIGS. 2 and 3) in the pixel region PR.
  • the transparent layer 15 has translucency.
  • the transmission layer 15 may be formed of an inorganic glass containing SiO 2 or may be formed of an organic film containing a transparent resin such as PMMA (polymethyl methacrylate resin) or PC (polycarbonate).
  • the insulating layer 16 is disposed between the light emitting pixel 14 and the transparent substrate 12 in the Z direction, and insulates the light emitting pixel 14 and the transparent substrate 12 from each other.
  • the insulating layer 16 is disposed between the transparent layer 15 and the transparent substrate 12 in the Z direction, and insulates the transparent layer 15 and the transparent substrate 12 from each other.
  • the insulating layer 17 is disposed between the transparent substrate 11 and the light emitting pixel 14 in the Z direction, and insulates the transparent substrate 11 and the light emitting pixel 14 from each other.
  • the insulating layer 17 is disposed between the transparent substrate 11 and the transparent layer 15 in the Z direction, and insulates the transparent substrate 11 and the transparent layer 15 from each other.
  • the insulating film 18 is disposed between the light emitting pixel 14 and the transparent layer 15 in the XY direction, and insulates the light emitting pixel 14 and the transparent layer 15 from each other.
  • the transmittance control member 30 includes a transmittance control layer 31, a transparent electrode 32, and a transparent electrode 33.
  • the transmittance control layer 31 extends in the XY direction between the transparent electrode 32 and the transparent electrode 33 in the Z direction.
  • the +Z side surface of the transmittance control layer 31 contacts the transparent electrode 32.
  • the -Z side surface of the transmittance control layer 31 contacts the transparent electrode 33.
  • the transmittance control layer 31 can control transmittance according to voltage application.
  • the transmittance control layer 31 may have a configuration in which the transmittance can be controlled depending on whether or not a voltage is applied.
  • the transmittance control layer 31 may have a configuration that can be switched between a light-transmitting state and a light-blocking state depending on whether or not a voltage is applied.
  • the transmittance control layer 31 may be configured by enclosing a guest host liquid crystal in which a dichroic dye is added to a cholesteric liquid crystal material.
  • the transmittance control layer 31 may be configured by enclosing a guest-host liquid crystal in which a dichroic dye is added to a twisted liquid crystal material.
  • a dichroic dye is a dye that has anisotropy in absorption characteristics.
  • Transparent electrode 32 and transparent electrode 33 may each be formed of a transparent conductive material such as ITO.
  • the transmittance control layer 31 can be switched to a light-transmitting state by applying a voltage between the transparent electrode 32 and the transparent electrode 33, and can be switched to a light-blocking state by canceling the voltage application.
  • the transmittance control layer 31 can also have an additional function as a linear polarizing layer according to voltage application.
  • the transmittance control layer 31 may be configured by enclosing a guest-host liquid crystal to which a dichroic dye is added, which has been subjected to an alignment treatment so that it becomes horizontally aligned when a voltage is applied.
  • liquid crystals do not contain chiral materials.
  • the transmittance control layer 31 may be configured by enclosing a guest-host liquid crystal in which a dichroic dye is added to a liquid crystal twisted at 90 degrees between the upper and lower substrates.
  • the transmittance control layer 31 when external light enters from the ⁇ Z side, the external light is blocked by the transmittance control layer 31 if the voltage application between the transparent electrode 32 and the transparent electrode 33 is released. If a voltage is applied between the transparent electrode 32 and the transparent electrode 33, as shown in FIG. Ru.
  • Linearly polarized light with an inclination of 0° passes through the transparent substrate 12, the transparent layer 15, the transparent substrate 11, and the polarizing layer 22, and enters the polarizing layer 21. Since the absorption axis of the polarizing layer 21 is 0°, most of linearly polarized light having an inclination of 0° is absorbed by the polarizing layer 21. Thereby, the circularly polarizing filter 20 can attenuate internally transmitted light due to external light that enters from the ⁇ Z side as light with an incorrect polarization state.
  • the transmittance control layer 31 does not need to have a function as a linear polarizing layer. In this case, although the light blocking performance is lower than when the transmittance control layer 31 functions as a linear polarizing layer, part of the light that has passed through the transmittance control layer 31 can be blocked by the polarizing layer 21.
  • the transparent electrodes 32 and 33 may be shared by a plurality of pixel regions PR, respectively, as shown in FIG. Thereby, the transmittance of the transmittance control layer 31 can be controlled at once for the plurality of pixel regions PR.
  • the transmittance control layer 31 can be switched between a light-transmitting state and a light-blocking state for a plurality of pixel regions PR at once.
  • the circularly polarizing filter 20 is arranged on the front side of the transparent display 10, and the transmittance control member 30 is arranged on the back side of the transparent display 10.
  • the transmittance control member 30 is arranged on the back side of the transparent display 10.
  • the circularly polarizing filter 20 may further include a 1/2 retardation plate between the polarizing layer 21 and the polarizing layer 22.
  • the 1/2 retardation plate can convert linearly polarized light into linearly polarized light whose plane of polarization is rotated by 90°. Thereby, the transmission band of the circularly polarizing filter 20 can be widened.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing the configuration of a display device 1i according to a first modification of the embodiment.
  • the display device 1i further includes a polarizing layer 50i.
  • the polarizing layer 50i is arranged between the transparent display 10 and the transmittance control member 30 in the Z direction.
  • the polarizing layer 50i can convert linearly polarized light into circularly polarized light.
  • the polarizing layer 50i may include a ⁇ /4 retardation plate, or may include a liquid crystal material oriented at 45° with respect to the slow axis.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing optical characteristics of a display device 1i according to a first modification of the embodiment.
  • Linearly polarized light with an inclination of 0° is converted into left-handed circularly polarized light by the polarizing layer 50i.
  • the left-handed circularly polarized light passes through the transmission layer 15 and the transparent substrate 11 and enters the polarization layer 22 .
  • the left-handed circularly polarized light is converted by the polarizing layer 22 into linearly polarized light with an inclination of 0°.
  • the linearly polarized light with an inclination of 0° converted by the polarizing layer 22 enters the polarizing layer 21 . Since the absorption axis of the polarizing layer 21 is 0°, most of linearly polarized light having an inclination of 0° is absorbed by the polarizing layer 21. Thereby, the circularly polarizing filter 20 can attenuate internally transmitted light due to external light that enters from the ⁇ Z side as light with an incorrect polarization state.
  • the transmittance control layer 31 does not need to have a function as a linear polarizing layer. In this case, the light shielding performance is lower than when the transmittance control layer 31 functions as a linear polarizing layer, but a portion of the light that has passed through the transmittance controlling layer 31 is converted into left-handed circularly polarized light by the polarizing layer 50i. Light can be blocked by the polarizing layer 21.
  • the transmittance control member 30, the polarizing layer 50i, and the circularly polarizing filter Transmission and blocking of light to the viewer side (+Z side) can be controlled in 20 multi-steps, and the bright contrast of the displayed image on the transparent display 10 can be further improved.
  • FIG. 8 is a sectional view showing the configuration of a display device 1j according to a second modification of the embodiment.
  • the display device 1j has a transmittance control member 30j instead of the transmittance control member 30 (see FIG. 4).
  • the transmittance control member 30j includes a polarizing layer 34 and a polarizing layer 35.
  • the polarizing layer 34 is arranged on the back side (-Z side) of the transparent display 10.
  • the polarizing layer 34 is capable of converting light into linearly polarized light.
  • Polarizing layer 34 may include a polarizing plate.
  • the polarizing layer 34 may have an absorption axis of 0° and a transmission axis of 90°.
  • the polarizing layer 35 is arranged between the transparent display 10 and the polarizing layer 34 in the Z direction.
  • the polarizing layer 35 is capable of converting linearly polarized light into circularly polarized light.
  • the polarizing layer 35 includes a transmittance control layer 351, a transparent electrode 352, and a transparent electrode 353.
  • the transmittance control layer 351 extends in the XY direction between the transparent electrode 352 and the transparent electrode 353 in the Z direction.
  • the +Z side surface of the transmittance control layer 351 contacts the transparent electrode 352.
  • the -Z side surface of the transmittance control layer 351 contacts the transparent electrode 353.
  • the transmittance control layer 351 has a configuration in which the transmittance can be controlled depending on whether or not a voltage is applied.
  • the transmittance control layer 351 may be configured to be able to switch between a light-transmitting state and a light-blocking state depending on whether or not a voltage is applied, and to convert linearly polarized light
  • the transmittance control layer 351 may be configured by enclosing a liquid crystal material that is horizontally aligned so that it is aligned at 45° with respect to the slow axis when no voltage is applied.
  • Transparent electrode 352 and transparent electrode 353 may each be formed of a transparent conductive material such as ITO.
  • the transmittance control member 30j can be switched to a light-transmitting state by applying a voltage between the transparent electrode 352 and the transparent electrode 353, and can be switched to a light-blocking state by canceling the voltage application.
  • the transmittance control layer 351 may be configured to include a liquid crystal material that is vertically aligned so as to be aligned at 45° with respect to the slow axis when a voltage is applied.
  • Transparent electrode 352 and transparent electrode 353 may each be formed of a transparent conductive material such as ITO.
  • the transmittance control member 30j can be switched to a light-blocking state by applying a voltage between the transparent electrode 352 and the transparent electrode 353, and can be switched to a light-transmitting state by canceling the voltage application.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing optical characteristics of a display device 1j according to a second modification of the embodiment. Linearly polarized light with an inclination of 0° is converted into left-handed circularly polarized light by the polarizing layer 35.
  • the left-handed circularly polarized light passes through the transmission layer 15 and the transparent substrate 11 and enters the polarization layer 22 .
  • the left-handed circularly polarized light is converted by the polarizing layer 22 into linearly polarized light with an inclination of 0°.
  • the linearly polarized light with an inclination of 0° converted by the polarizing layer 22 enters the polarizing layer 21 . Since the absorption axis of the polarizing layer 21 is 0°, most of linearly polarized light having an inclination of 0° is absorbed by the polarizing layer 21. Thereby, the circularly polarizing filter 20 can attenuate internally transmitted light due to external light that enters from the ⁇ Z side as light with an incorrect polarization state.
  • the transmittance control layer 351 does not need to have a function as a circularly polarizing layer.
  • the transmittance control layer 351 may be configured by enclosing a guest host liquid crystal in which a dichroic dye is added to a cholesteric liquid crystal material, or a guest host liquid crystal in which a dichroic dye is added to a twisted liquid crystal material. It may be configured such that it is enclosed. In this case, although the light blocking performance is lower than when the transmittance control layer 351 functions as a circularly polarizing layer, part of the light that has passed through the transmittance control layer 351 can be blocked by the polarizing layer 21.
  • the polarizing layer 34, the polarizing layer 35, and the circularly polarizing filter 20 are protected against external light entering the transparent display 10 from the ⁇ Z side. Transmission and blocking of light to the viewer side (+Z side) can be controlled in three stages, and the bright contrast of the displayed image on the transparent display 10 can be further improved.
  • the display device 1k may be configured to be able to display images independently on both sides.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing the configuration of a display device 1k according to a third modification of the embodiment.
  • the display device 1k further includes a transparent display 10k, a circular polarizing filter 20k, and a reflection suppressing layer 40k.
  • the transparent display 10k, the circularly polarizing filter 20k, and the antireflection layer 40k are arranged in positions and orientations that are plane symmetrical to the transparent display 10, the circularly polarizing filter 20, and the antireflection layer 40, with the transmittance control member 30 as the center.
  • the transparent display 10k includes a transparent substrate 11k, a transparent substrate 12k, a thin film transistor 13k, a light emitting pixel 14k, a transparent layer 15k, an insulating layer 16k, an insulating layer 17k, and an insulating film 18k.
  • the transparent substrate 11k, the transparent substrate 12k, the thin film transistor 13k, the light emitting pixel 14k, the transparent layer 15k, the insulating layer 16k, the insulating layer 17k, and the insulating film 18k are arranged in positions and directions that are symmetrical about the transmittance control member 30, respectively.
  • the transparent substrate 11, the transparent substrate 12, the thin film transistor 13, the light emitting pixel 14, the transparent layer 15, the insulating layer 16, the insulating layer 17, and the insulating film 18 in the embodiment are the same.
  • the circularly polarizing filter 20k has a polarizing layer 21k and a polarizing layer 22k.
  • the polarizing layer 21k and the polarizing layer 22k are the same as the polarizing layer 21 and the polarizing layer 22 in the embodiment, except that they are arranged at positions and directions that are plane symmetrical about the transmittance control member 30, respectively.
  • reflection toward the viewer side (+Z side) can be suppressed in two stages: the reflection suppressing layer 40 and the circularly polarizing filter 20.
  • reflection toward the viewer side (+Z side) can be suppressed in two stages: the reflection suppressing layer 40k and the circular polarizing filter 20k.
  • the circularly polarizing filter 20k, the transmittance control member 30, and the circularly polarizing filter 20 are used in multiple stages to prevent the external light from entering the transparent display 10 from the viewer side (+Z side) of the display device 1k. Transmission and blocking of light can be controlled.
  • the circularly polarizing filter 20, the transmittance control member 30, and the circularly polarizing filter 20k are used in multiple stages to protect the display device 1 from the other viewer's side (-Z side). Transmission and blocking of light can be controlled.
  • the transmittance control member 30 allows the transmittance control member 30 to be placed in a light-shielding state when displaying an image on the transparent display 10 in a location where external light can be received on both the +Z side surface and the -Z side surface of the display device 1k. As a result, the bright contrast of the displayed image can be improved.
  • display performance can be improved on both the +Z side surface and the ⁇ Z side surface of the display device 1k.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing the configuration of a display device 1n according to a fourth modification of the embodiment.
  • the display device 1n further includes polarizing layers 50i and 50n compared to the display device 1k (see FIG. 10).
  • the polarizing layer 50i is arranged between the transparent display 10 and the transmittance control member 30 in the Z direction.
  • the polarizing layer 50n is disposed between the transparent display 10k and the transmittance control member 30 in the Z direction.
  • the polarizing layers 50i and 50n can each convert linearly polarized light into circularly polarized light.
  • Each of the polarizing layers 50i and 50n may include a ⁇ /4 retardation plate, or may be configured by enclosing a liquid crystal material oriented at 45° with respect to the slow axis.
  • the display device is protected against external light entering the transparent display 10 from the -Z side in multiple stages including the circularly polarizing filter 20k, the polarizing layer 50n, the transmittance control member 30, the polarizing layer 50i, and the circularly polarizing filter 20. Transmission and blocking of light to the 1n observer side (+Z side) can be controlled. With respect to external light entering the transparent display 10 from the +Z side, other parts of the display device 1n are treated at multiple stages including the circularly polarizing filter 20, the polarizing layer 50i, the transmittance control member 30, the polarizing layer 50n, and the circularly polarizing filter 20k. Transmission and blocking of light to the viewer side (-Z side) can be controlled.
  • the transmittance control member 30 allows the transmittance control member 30 to be placed in a light-shielding state when displaying an image on the transparent display 10 in a location where external light can be received on both the +Z side surface and the -Z side surface of the display device 1n. As a result, the bright contrast of the displayed image can be further improved.
  • the transmittance control member 30 includes a plurality of regions whose transmittance can be independently controlled. may be configured.
  • FIG. 12 is a plan view showing a schematic configuration of a display device 1p according to a fifth modification of the embodiment.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing the configuration of a display device 1p according to a fifth modification of the embodiment.
  • FIG. 13 shows a cross section taken along line BB in FIG. 12.
  • the transmittance control member 30p has a plurality of transparent electrodes 32p-1 to 32p-3 and a plurality of transparent electrodes 33p-1 to 33p-3 instead of the transparent electrode 32 and the transparent electrode 33 (see FIGS. 1 and 4). .
  • the plurality of transparent electrodes 32p-1 to 32p-3 extend in the X direction along the front surface (+Z side surface) of the transmittance control layer 31, and are arranged in the Y direction.
  • Each transparent electrode 32p is in contact with the front surface of the transmittance control layer 31, and may cover the front surface of the transmittance control layer 31.
  • the plurality of transparent electrodes 33p-1 to 33p-3 each extend in the Y direction along the back surface (-Z side surface) of the transmittance control layer 31, and are arranged in the X direction.
  • Each transparent electrode 33p is in contact with the back surface of the transmittance control layer 31, and may cover the back surface of the transmittance control layer 31.
  • the plurality of transparent electrodes 32p-1 to 32p-3 are arranged in the Y direction with a clearance CL1 in between, and are electrically insulated from each other.
  • the clearance CL1 is, for example, a gap located between two adjacent transparent electrodes 32p-1 to 32p-3. Thereby, voltages can be applied to each of the transparent electrodes 32p-1 to 32p-3 independently of each other.
  • the plurality of transparent electrodes 33p-1 to 33p-3 are arranged in the X direction with a clearance CL2 in between and are electrically insulated from each other.
  • the clearance CL2 is, for example, a gap located between two adjacent transparent electrodes 33p-1 to 33p-3. Thereby, voltages can be applied to each of the transparent electrodes 32p-1 to 32p-3 independently of each other.
  • a plurality of areas AR(1,1) to AR( 3,3) is formed in the display region DR.
  • FIG. 12 as an example, a configuration in which an area AR of 3 rows and 3 columns is formed is illustrated.
  • the multiple areas AR correspond to the multiple pixel regions PR.
  • Each area may include one or more pixel regions PR, and may include, for example, 3 rows x 3 columns of pixel regions PR.
  • a plurality of regions where the transmittance of the transmittance control member 30 can be independently controlled are formed at positions where the plurality of areas AR and the transmittance control layer 31 intersect.
  • the transmittance control member 30p can control the transmittance independently of each other for each of the plurality of areas AR in the display region DR. Therefore, for example, the area AR in which the AR image is displayed in the display area DR (for example, the diagonally hatched areas AR (1, 2), AR (2, 2), AR (3, 2) in FIG. 12) By selectively putting the area AR in a light-blocking state and making the other areas AR in a light-transmitting state, it is possible to improve the bright contrast when displaying an AR image superimposed on an external scenery.

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Abstract

本開示に係る表示装置は、第1の透明ディスプレイと、第1の円偏光フィルタと透過率制御部材とを有する。第1の円偏光フィルタは、第1の透明ディスプレイの前面側に配される。第1の円偏光フィルタは、非適正な偏光状態の光を減衰させる。透過率制御部材は、第1の透明ディスプレイの背面側に配される。透過率制御部材は、光の透過率を制御可能である。

Description

表示装置
 本開示は、表示装置に関する。
 透明ディスプレイを有する表示装置は、透明ディスプレイで画像を表示させたり、背面からの外光を透過させたりすることができる。表示装置では、表示性能を向上することが望まれる。
特開2021-184089号公報 特開2004-226942号公報 国際公開第2020/121779号
 本開示は、表示性能を向上できる表示装置を提供する。
 本開示に係る表示装置は、第1の透明ディスプレイと第1の円偏光フィルタと透過率制御部材とを有する。第1の円偏光フィルタは、第1の透明ディスプレイの前面側に配される。第1の円偏光フィルタは、非適正な偏光状態の光を減衰させる。透過率制御部材は、第1の透明ディスプレイの背面側に配される。透過率制御部材は、光の透過率を制御可能である。
実施形態に係る表示装置の概略構成を示す平面図。 実施形態における画素領域の構成の一例を示す平面図。 実施形態における画素領域の構成の他の例を示す平面図。 実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図。 実施形態に係る表示装置の光学特性を示す断面図。 実施形態の第1の変形例に係る表示装置の構成を示す断面図。 実施形態の第1の変形例に係る表示装置の光学特性を示す断面図。 実施形態の第2の変形例に係る表示装置の構成を示す断面図。 実施形態の第2の変形例に係る表示装置の光学特性を示す断面図。 実施形態の第3の変形例に係る表示装置の構成を示す断面図。 実施形態の第4の変形例に係る表示装置の構成を示す断面図。 実施形態の第5の変形例に係る表示装置の概略構成を示す平面図。 実施形態の第5の変形例に係る表示装置の構成を示す断面図。
 以下、図面を参照しながら、本開示に係る表示装置の実施形態について説明する。
(実施形態)
 実施形態にかかる表示装置は、透明ディスプレイを有し、透明ディスプレイで画像を表示させたり背面からの外光を透過させたりすることができるが、表示性能を向上するための工夫が施される。例えば、表示装置1は、図1に示すように構成され得る。図1は、表示装置1の概略構成を示す平面図である。
 表示装置1は、表示領域DR及び周辺領域(図示せず)を有する。表示領域DRは、画像が表示される領域である。表示領域DRは、例えば、表示面と所定の厚さとを有する平板状の領域である。平板状とは、扁平な直方体状とも言い換えられる。表示領域DRは、平板状の領域には限られず、曲面を有していてもよい。周辺領域は、表示領域DRの周辺に配され、表示領域DRを制御するための回路等が配置される領域である。以下では、表示面に垂直な方向をZ軸とし、表示面内において互いに直交する2方向をX方向及びY方向とする。
 表示装置1は、透明ディスプレイ10(図4参照)を有し、表示領域DRに画像を表示させたり、表示領域DRで背面(-Z側の面)からの光を透過させウィンドウとして機能させたりすることができる。
 表示領域DRでは、図1に示すように、複数の画素領域PR(1,1)~PR(m,n)が配列される。複数の画素領域PR(1,1)~PR(m,n)のそれぞれは、互いに区別しない場合、単に画素領域PRと表記される。表示領域DRにおいて、複数の画素領域PRは、2次元的に配列されてもよい。2次元的な配列は、マトリックス状の配列でもよい。図1では、複数の画素領域PR(1,1)~PR(m,n)がXY方向にm行×n列で配列される構成が例示される。m,nは、それぞれ、2以上の任意の整数である。
 表示装置1が透明ディスプレイ10を有することに対応し、各画素領域PRは、図2又は図3に示すように、概ね透明に構成される。図2は、画素領域PRの構成の一例を示すXY平面図である。図3は、画素領域PRの構成の他の例を示すXY平面図である。
 画素領域PRは、透明領域2、発光領域3及び配線領域4を有する。透明領域2、発光領域3及び配線領域4は、いずれも遮光されない。透明領域2及び発光領域3は、互いにXY方向に隣接する位置に配される。配線領域4は、透明領域2及び発光領域3の間及び周囲に配される。配線領域4は、発光領域3を制御するための制御線等の配線が配置される。
 透明領域2及び発光領域3は、XY面積が互いに均等でもよいし、XY面積が互いに異なっていてもよい。透明領域2は、光を透過する領域である。言い換えると、透明領域2は、表示領域DRの透過率を確保するための領域である。発光領域3には、複数の発光画素が配される。図2では、発光領域3にR画素、G画素、B画素が配される構成が例示される。図3では、発光領域3にR画素、G画素、B画素、W画素が配される構成が例示される。R画素は、発光スペクトルの中心波長がR(赤色)に対応した画素である。G画素は、発光スペクトルの中心波長がG(緑色)に対応した画素である。B画素は、発光スペクトルの中心波長がB(青色)に対応した画素である。W画素は、発光スペクトルの中心波長がW(白色、すなわち可視領域全体)に対応した画素である。以下では、画素領域の構成が図2の場合を中心に説明するが、画素領域の構成が図3の場合についても同様に適用できる。
 表示装置1は、図4に示すように、表示性能を向上可能に構成される。図4は、表示装置1の構成を示す断面図である。図4では、表示領域DRにおける1つの画素領域PRについての構成を例示する。図4は、図2をA-A線で切った場合の断面を示す。
 表示装置1は、透明ディスプレイ10、円偏光フィルタ20、透過率制御部材30及び反射抑制層40を有する。透明ディスプレイ10は、XY方向に平板状に延びる。透明ディスプレイ10では、複数の画素領域PRの2次元的な配列(図1参照)に対応して、複数の発光画素が2次元的に配列され、画像を表示可能である。
 円偏光フィルタ20は、透明ディスプレイ10の前面側(+Z側)に配される。円偏光フィルタ20は、非適正な偏光状態の光を減衰させる。反射抑制層40は、円偏光フィルタ20の前面側(+Z側)に配される。反射抑制層40は、光の反射を抑制する。これにより、透明ディスプレイ10に対して+Z側から侵入する外光に対して、反射抑制層40及び円偏光フィルタ20の2段階で観察者側(+Z側)への反射を抑制できる。この結果、外光の反射光による観察者像の映り込みを抑制でき、透明ディスプレイ10の表示画像の視認性を向上できる。
 透過率制御部材30は、透明ディスプレイ10の背面側(-Z側)に配される。透過率制御部材30は、光の透過率を制御可能である。透過率制御部材30は、透光状態と遮光状態とを切り替え可能である。これにより、透明ディスプレイ10に対して-Z側から侵入する外光に対して、透過率制御部材30及び円偏光フィルタ20の2段階で表示装置1の観察者側(+Z側)へ透過・遮光を制御できる。これにより、外光を受け得る場所において透明ディスプレイ10で画像を表示する際に透過率制御部材30を遮光状態にすることなどにより、透明ディスプレイ10の表示画像の明所コントラストを向上できる。
 反射抑制層40は、透明ディスプレイ10の前面10a側(+Z側)に配され、主としてXY方向に板状に延び、X方向を長手方向とする略矩形状を有してもよい。反射抑制層40は、円偏光フィルタ20の前面20aを覆う。これにより、反射抑制層40は、透明ディスプレイ10の前面10aに入射する光の反射を抑制でき、透明ディスプレイ10の画像表示時の視認性を確保できる。
 反射抑制層40は、低反射光学フィルムが円偏光フィルタ20の前面20aに貼り合わされることによって形成される膜であってもよいし、低反射光学処理が円偏光フィルタ20の前面20aに施されることによって形成される膜であってもよい。低反射光学フィルムは、例えば、AG(Anti Glare)フィルムでもよいし、AR(Anti Reflection)フィルムでもよいし、LR(Low Reflection)フィルムでもよいし、モスアイフィルムでもよい。AGフィルムは、微細凹凸構造を有する防眩層により反射光を拡散させて目立たなくすることができ、主として正反射光を抑制できる。ARフィルムは、多層膜により反射光を打ち消し合わせて反射光を少なくさせることができ、正反射光及び拡散反射光を抑制できる。多層膜は、屈折率の異なる誘電体膜が互に接触するように複数回積層されて構成され得る。LRフィルムは、より層数の少ない多層膜により反射光を打ち消し合わせて反射光を少なくさせることができ、正反射光及び拡散反射光を抑制できる。モスアイフィルムは、所定形状の格子が所定ピッチで周期的に設けられたモスアイ構造により反射光を減衰させて目立たなくすることができ、主として正反射光を抑制できる。低反射光学処理は、反射抑制層40となるべき物質を所定の形態で円偏光フィルタ20の前面20aにコーティングする処理である。低反射光学処理は、例えば、AG処理でもよいし、AR処理でもよいし、AGAR処理でもよい。AG処理は、AGコーディングとも呼ばれ、AR処理は、ARコーティングとも呼ばれ、AGAR処理は、AGARコーティングとも呼ばれる。
 円偏光フィルタ20は、偏光層21及び偏光層22を有する。偏光層21は、透明ディスプレイ10の前面側(+Z側)に配され、反射抑制層40の-Z側に配される。偏光層21は、光を直線偏光に変換可能である。偏光層21は、具体的には、ランダムな方向に振動する光を、一定方向に振動する直線偏光に変換可能である。偏光層21は、例えば、直線偏光層を含む。偏光層21は、偏光板を含んでもよいし、水平配向したゲストホスト液晶材料が封入されて構成されてもよい。水平方向(X方向)を0°とし、垂直方向(Y方向)を90°とすると、偏光層21は、吸収軸が0°で透過軸が90°であってもよい。偏光層22は、Z方向における偏光層21と透明ディスプレイ10との間に配される。偏光層22は、直線偏光を円偏光に変換可能である。偏光層22は、λ/4位相差板を含んでもよいし、遅相軸と45°配置になるように配向された液晶材料が封入されて構成されてもよい。
 例えば、図5に示すように、外光が+Z側から入射した場合、外光が反射抑制層40を通過し、ランダムな方向に振動する光として偏光層21に入射し得る。偏光層21は、入射した光を傾き90°の直線偏光に変換する。偏光層21によって変換された傾き90°の直線偏光は、偏光層22に入射する。偏光層22は、傾き90°の直線偏光を右円偏光に変換する。右円偏光は、光の進行方向上流側から見た場合に偏光面が右回りに旋回する光である。このとき、画素領域PRでは、透明領域2、発光領域3、配線領域4がそれぞれ遮光されていない(図2、図3参照)。そのため、図5に示す偏光層22から出射する右円偏光は、透明基板11(後述)を透過した後、発光画素14(後述)や配線領域4の配線などで反射されることにより、左円偏光に変わる。左円偏光は、光の進行方向上流側から見た場合に偏光面が左回りに旋回する光である。左円偏光は、透明基板11を透過した後、偏光層22によって左円偏光から傾き0°の直線偏光に変換される。偏光層22によって変換された傾き0°の直線偏光は、偏光層21に入射する。偏光層21の吸収軸が0°であるため、傾き0°の直線偏光は、偏光層21でその大部分が吸収される。これにより、円偏光フィルタ20は、+Z側から侵入した外光による内部反射光を非適正な偏光状態の光として減衰させることができる。
 一方、表示すべき画像に応じた発光画素14(後述)からの光は、透明基板11(後述)を透過した後、偏光層21で傾き90°の直線偏光に変換される。偏光層21で変換された傾き90°の直線偏光は、偏光層21に入射する。偏光層21の透過軸が90°であるため、傾き90°の直線偏光は、偏光層21を透過し反射抑制層40をさらに透過して観察者の眼球に到達する。これにより、円偏光フィルタ20は、発光画素14からの光を適正な偏光状態の光として通過させることができ、観察者に透明ディスプレイ10の画像を視認させることができる。
 図4に示す透明ディスプレイ10は、透明基板11、透明基板12、薄膜トランジスタ13、発光画素14、透過層15、絶縁層16、絶縁層17及び絶縁膜18を有する。
 透明基板11は、発光画素14の+Z側に配され、XY方向に板状に延び、X方向を長手方向とする略矩形状を有する。透明基板11は、透光性を有する。透明基板11は、SiOを含む無機ガラスで形成されていてもよいし、PMMA(ポリメタクリル酸メチル樹脂)、PC(ポリカーボネート)等の透明樹脂を含む有機フィルムで形成されていてもよい。
 透明基板12は、発光画素14の-Z側に配され、XY方向に板状に延び、X方向を長手方向とする略矩形状を有する。透明基板12は、透光性を有する。透明基板12は、SiOを含む無機ガラスで形成されていてもよいし、PMMA(ポリメタクリル酸メチル樹脂)、PC(ポリカーボネート)等の透明樹脂を含む有機フィルムで形成されていてもよい。
 薄膜トランジスタ13は、Z方向における発光画素14と透明基板12との間に配される。薄膜トランジスタ13は、ゲート電極13g、ドレイン電極13d、ソース電極13sを有する。ゲート電極13gは、配線(図示せず)を介して制御回路(図示せず)に接続される。ソース電極13sは、発光画素14に接続される。薄膜トランジスタ13は、ゲート電極13gにアクティブレベルの信号が供給された際にオンして、発光画素14へ電圧を印加する。薄膜トランジスタ13は、ゲート電極13gにノンアクティブレベルの信号が供給された際にオフして、発光画素14への電圧印加を遮断する。
 発光画素14は、画素領域PRにおける発光領域3(図2、図3参照)に配される。発光画素14は、発光層14a、透明電極14b、透明電極14c、透明電極14dを有する。発光層14aは、Z方向における透明電極14b及び透明電極14cの間でXY方向に延びる。発光層14aにおける+Z側の面は、透明電極14bに接触する。発光層14aにおける-Z側の面は、透明電極14cに接触する。透明電極14cは、透明電極14dを介して薄膜トランジスタ13に接続される。発光層14aは、例えば有機EL材料又は無機EL材料などの、電圧が印加された際に発光可能な材料で形成される。透明電極14b、透明電極14c、透明電極14dは、例えばITOなどの透明導電性材料で形成される。
 透過層15は、画素領域PRにおける透明領域2(図2、図3参照)に配される。透過層15は、透光性を有する。透過層15は、SiOを含む無機ガラスで形成されていてもよいし、PMMA(ポリメタクリル酸メチル樹脂)、PC(ポリカーボネート)等の透明樹脂を含む有機フィルムで形成されていてもよい。
 絶縁層16は、Z方向における発光画素14と透明基板12との間に配され、発光画素14と透明基板12とを互いに絶縁させる。絶縁層16は、Z方向における透過層15と透明基板12との間に配され、透過層15と透明基板12とを互いに絶縁させる。絶縁層17は、Z方向における透明基板11と発光画素14との間に配され、透明基板11と発光画素14とを互いに絶縁させる。絶縁層17は、Z方向における透明基板11と透過層15との間に配され、透明基板11と透過層15とを互いに絶縁させる。絶縁膜18は、XY方向における発光画素14と透過層15との間に配され、発光画素14と透過層15とを互いに絶縁させる。
 透過率制御部材30は、透過率制御層31、透明電極32及び透明電極33を有する。透過率制御層31は、Z方向における透明電極32及び透明電極33の間でXY方向に延びる。透過率制御層31における+Z側の面は、透明電極32に接触する。透過率制御層31における-Z側の面は、透明電極33に接触する。透過率制御層31は、電圧印加に応じて透過率を制御可能である。透過率制御層31は、電圧印加の有無によって透過率が制御可能な構成を有してもよい。透過率制御層31は、電圧印加の有無によって透光状態と遮光状態とを切り替え可能な構成を有してもよい。例えば、透過率制御層31は、コレステリック液晶材料に2色性色素が加えられたゲストホスト液晶が封入されて構成されてもよい。透過率制御層31は、ツイスト液晶材料に2色性色素が加えられたゲストホスト液晶が封入されて構成されてもよい。2色性色素は、吸収特性に異方性を有する色素である。透明電極32及び透明電極33は、それぞれ、ITOなどの透明導電性材料で形成され得る。
 これにより、透過率制御層31は、透明電極32及び透明電極33間に電圧が印加されることで、透光状態に切り替えられ、電圧印加を解除することで、遮光状態に切り替えられ得る。
 また、透過率制御層31は、電圧印加に応じた直線偏光層としての機能をさらに持たせることもできる。例えば、透過率制御層31は、電圧印加時に水平配向となるように配向処理が施された、2色性色素が加えられたゲストホスト液晶が封入されて構成されてもよい。ただし、液晶はカイラル材を含まない。あるいは、透過率制御層31は、上下基板間で90°ツイスト配向させた液晶に2色性色素が加えられたゲストホスト液晶が封入されて構成されてもよい。透過率制御層31が電圧印加に応じた直線偏光層としての機能をさらに持つことで、次のように、透過率制御層31を通過する光の遮光性能を向上できる。
 例えば、外光が-Z側から入射した場合、透明電極32及び透明電極33間の電圧印加が解除されていれば、外光が透過率制御層31で遮光される。透明電極32及び透明電極33間に電圧が印加されていれば、図5に示すように、外光が透過率制御層31で傾き0°の直線偏光に変換され透過率制御層31から出射される。傾き0°の直線偏光は、透明基板12、透過層15、透明基板11、偏光層22を透過し、偏光層21へ入射する。偏光層21の吸収軸が0°であるため、傾き0°の直線偏光は、偏光層21でその大部分が吸収される。これにより、円偏光フィルタ20は、-Z側から侵入した外光による内部透過光を非適正な偏光状態の光として減衰させることができる。
 なお、透過率制御層31が直線偏光層としての機能を有しなくてもよい。この場合、透過率制御層31が直線偏光層としての機能を果たす場合と比較すると遮光性能は下がるが、透過率制御層31を通過した光の一部が偏光層21で遮光され得る。
 また、透明電極32,33は、それぞれ、図1に示すように、複数の画素領域PRについて共通化されていてもよい。これにより、透過率制御層31の透過率を複数の画素領域PRについて一括して制御できる。透過率制御層31を複数の画素領域PRについて一括して透光状態・遮光状態間で切り替えることができる。
 以上のように、実施形態では、表示装置1において、透明ディスプレイ10の前面側に円偏光フィルタ20を配し、透明ディスプレイ10の背面側に透過率制御部材30を配する。これにより、透明ディスプレイ10に対して+Z側から侵入する外光に対して、反射抑制層40及び円偏光フィルタ20の2段階で観察者側(+Z側)への反射を抑制でき、外光の反射光による観察者像の映り込みを抑制できる。また、透明ディスプレイ10に対して-Z側から侵入する外光に対して、透過率制御部材30及び円偏光フィルタ20の2段階で観察者側(+Z側)への透過・遮光を制御でき、透明ディスプレイ10の表示画像の明所コントラストを向上できる。したがって、表示装置1の表示性能を向上できる。
 なお、円偏光フィルタ20は、偏光層21及び偏光層22の間に1/2位相差板をさらに有してもよい。1/2位相差板は、直線偏光をその偏光面が90°回転された直線偏光に変換可能である。これにより、円偏光フィルタ20の透過帯域を広帯域化できる。
 また、実施形態の第1の変形例として、図6に示すように、表示装置1iにおいて、-Z側からの外光の遮光性能を向上させるための改良が施されてもよい。図6は、実施形態の第1の変形例に係る表示装置1iの構成を示す断面図である。
 表示装置1iは、表示装置1(図4参照)に対して、偏光層50iをさらに有する。偏光層50iは、Z方向における透明ディスプレイ10と透過率制御部材30との間に配される。偏光層50iは、直線偏光を円偏光に変換可能である。偏光層50iは、λ/4位相差板を含んでもよいし、遅相軸と45°配置になるように配向された液晶材料が封入されて構成されてもよい。
 例えば、外光が-Z側から入射した場合、透明電極32及び透明電極33間の電圧印加が解除されていれば、外光が透過率制御層31で遮光される。透明電極32及び透明電極33間に電圧が印加されていれば、図7に示すように、外光が透過率制御層31で傾き0°の直線偏光に変換される。透過率制御層31によって変換された傾き0°の直線偏光は、偏光層50iに入射する。図7は、実施形態の第1の変形例に係る表示装置1iの光学特性を示す断面図である。傾き0°の直線偏光は、偏光層50iで左円偏光に変換される。左円偏光は、透過層15、透明基板11を透過し、偏光層22に入射する。左円偏光は、偏光層22で傾き0°の直線偏光に変換される。偏光層22で変換された傾き0°の直線偏光は、偏光層21に入射する。偏光層21の吸収軸が0°であるため、傾き0°の直線偏光は、偏光層21でその大部分が吸収される。これにより、円偏光フィルタ20は、-Z側から侵入した外光による内部透過光を非適正な偏光状態の光として減衰させることができる。
 なお、透過率制御層31が直線偏光層としての機能を有しなくてもよい。この場合、透過率制御層31が直線偏光層としての機能を果たす場合と比較すると遮光性能は下がるが、透過率制御層31を通過した光の一部が偏光層50iで左円偏光に変換され偏光層21で遮光され得る。
 このように、実施形態の第1の変形例では、表示装置1iにおいて、透明ディスプレイ10に対して-Z側から侵入する外光に対して、透過率制御部材30、偏光層50i及び円偏光フィルタ20の多段階で観察者側(+Z側)への透過・遮光を制御でき、透明ディスプレイ10の表示画像の明所コントラストをさらに向上できる。
 また、実施形態の第2の変形例として、図8に示すように、表示装置1jにおいて、-Z側からの外光の遮光性能を向上させるための改良が施されてもよい。図8は、実施形態の第2の変形例に係る表示装置1jの構成を示す断面図である。
 表示装置1jは、透過率制御部材30(図4参照)に代えて、透過率制御部材30jを有する。透過率制御部材30jは、偏光層34及び偏光層35を有する。偏光層34は、透明ディスプレイ10の背面側(-Z側)に配される。偏光層34は、光を直線偏光に変換可能である。偏光層34は、偏光板を含んでもよい。偏光層34は、吸収軸が0°で透過軸が90°であってもよい。
 偏光層35は、Z方向における透明ディスプレイ10と偏光層34との間に配される。偏光層35は、直線偏光を円偏光に変換可能である。偏光層35は、透過率制御層351、透明電極352及び透明電極353を有する。透過率制御層351は、Z方向における透明電極352及び透明電極353の間でXY方向に延びる。透過率制御層351における+Z側の面は、透明電極352に接触する。透過率制御層351における-Z側の面は、透明電極353に接触する。透過率制御層351は、電圧印加の有無で透過率が制御可能な構成を有する。透過率制御層351は、電圧印加の有無で透光状態と遮光状態とを切り替え可能であり且つ直線偏光を円偏光に変換可能な構成を有してもよい。
 例えば、透過率制御層351は、電圧非印加時に遅相軸と45°配置になるように水平配向された液晶材料が封入されて構成されてもよい。透明電極352及び透明電極353は、それぞれ、ITOなどの透明導電性材料で形成され得る。
 これにより、透過率制御部材30jは、透明電極352及び透明電極353間に電圧が印加されることで、透光状態に切り替えられ、電圧印加を解除することで、遮光状態に切り替えられ得る。
 あるいは、透過率制御層351は、電圧印加時に遅相軸と45°配置になるように垂直配向された液晶材料が封入されて構成されてもよい。透明電極352及び透明電極353は、それぞれ、ITOなどの透明導電性材料で形成され得る。
 これにより、透過率制御部材30jは、透明電極352及び透明電極353間に電圧が印加されることで、遮光状態に切り替えられ、電圧印加を解除することで、透光状態に切り替えられ得る。
 例えば、外光が-Z側から入射した場合、透過率制御部材30jが透光状態に切り替えられていれば、図9に示すように、外光が偏光層34で傾き0°の直線偏光に変換される。偏光層34で変換された傾き0°の直線偏光は、偏光層34から偏光層35に入射する。図9は、実施形態の第2の変形例に係る表示装置1jの光学特性を示す断面図である。傾き0°の直線偏光は、偏光層35で左円偏光に変換される。左円偏光は、透過層15、透明基板11を透過し、偏光層22に入射する。左円偏光は、偏光層22で傾き0°の直線偏光に変換される。偏光層22で変換された傾き0°の直線偏光は、偏光層21に入射する。偏光層21の吸収軸が0°であるため、傾き0°の直線偏光は、偏光層21でその大部分が吸収される。これにより、円偏光フィルタ20は、-Z側から侵入した外光による内部透過光を非適正な偏光状態の光として減衰させることができる。
 なお、透過率制御層351が円偏光層としての機能を有しなくてもよい。例えば、透過率制御層351は、コレステリック液晶材料に2色性色素が加えられたゲストホスト液晶が封入されて構成されてもよいし、ツイスト液晶材料に2色性色素が加えられたゲストホスト液晶が封入されて構成されてもよい。この場合、透過率制御層351が円偏光層としての機能を果たす場合と比較すると遮光性能は下がるが、透過率制御層351を通過した光の一部が偏光層21で遮光され得る。
 このように、実施形態の第2の変形例では、表示装置1jにおいて、透明ディスプレイ10に対して-Z側から侵入する外光に対して、偏光層34、偏光層35及び円偏光フィルタ20の3段階で観察者側(+Z側)への透過・遮光を制御でき、透明ディスプレイ10の表示画像の明所コントラストをさらに向上できる。
 また、実施形態の第3の変形例として、図10に示すように、表示装置1kは、両面が独立して画像表示可能に構成されてもよい。図10は、実施形態の第3の変形例に係る表示装置1kの構成を示す断面図である。
 表示装置1kは、表示装置1(図4参照)に対して、透明ディスプレイ10k、円偏光フィルタ20k及び反射抑制層40kをさらに有する。透明ディスプレイ10k、円偏光フィルタ20k及び反射抑制層40kは、透過率制御部材30を中心として、透明ディスプレイ10、円偏光フィルタ20及び反射抑制層40と面対称な位置及び向きで配置される。
 透明ディスプレイ10kは、透明基板11k、透明基板12k、薄膜トランジスタ13k、発光画素14k、透過層15k、絶縁層16k、絶縁層17k及び絶縁膜18kを有する。透明基板11k、透明基板12k、薄膜トランジスタ13k、発光画素14k、透過層15k、絶縁層16k、絶縁層17k及び絶縁膜18kは、それぞれ、透過率制御部材30を中心とする面対称な位置及び向きで配置されること以外、実施形態における透明基板11、透明基板12、薄膜トランジスタ13、発光画素14、透過層15、絶縁層16、絶縁層17及び絶縁膜18と同様である。
 円偏光フィルタ20kは、偏光層21k及び偏光層22kを有する。偏光層21k及び偏光層22kは、それぞれ、透過率制御部材30を中心とする面対称な位置及び向きで配置されること以外、実施形態における偏光層21及び偏光層22と同様である。
 これにより、透明ディスプレイ10に対して+Z側から侵入する外光に対して、反射抑制層40及び円偏光フィルタ20の2段階で観察者側(+Z側)への反射を抑制できる。それとともに、透明ディスプレイ10に対して-Z側から侵入する外光に対して、反射抑制層40k及び円偏光フィルタ20kの2段階で観察者側(+Z側)への反射を抑制できる。この結果、表示装置1の+Z側の面と-Z側の面との両方において、外光の反射光による観察者像の映り込みを抑制でき、透明ディスプレイ10の表示画像の視認性を向上できる。
 また、透明ディスプレイ10に対して-Z側から侵入する外光に対して、円偏光フィルタ20k、透過率制御部材30及び円偏光フィルタ20の多段階で表示装置1kの観察者側(+Z側)へ透過・遮光を制御できる。透明ディスプレイ10に対して+Z側から侵入する外光に対して、円偏光フィルタ20、透過率制御部材30及び円偏光フィルタ20kの多段階で表示装置1の他の観察者側(-Z側)へ透過・遮光を制御できる。これにより、表示装置1kの+Z側の面と-Z側の面との両方において、外光を受け得る場所において透明ディスプレイ10で画像を表示する際に透過率制御部材30を遮光状態にすることなどにより、表示画像の明所コントラストを向上できる。
 このように、実施形態の第3の変形例では、表示装置1kの+Z側の面と-Z側の面との両方において、表示性能を向上できる。
 また、実施形態の第4の変形例として、図11に示すように、表示装置1nにおいて、両面が独立して画像表示可能に構成されるとともに、-Z側からの外光の遮光性能を向上させるための改良が施されてもよい。図11は、実施形態の第4の変形例に係る表示装置1nの構成を示す断面図である。
 表示装置1nは、表示装置1k(図10参照)に対して、偏光層50i,50nをさらに有する。偏光層50iは、Z方向における透明ディスプレイ10と透過率制御部材30との間に配される。偏光層50nは、Z方向における透明ディスプレイ10kと透過率制御部材30との間に配される。
 偏光層50i,50nは、それぞれ、直線偏光を円偏光に変換可能である。偏光層50i,50nは、それぞれ、λ/4位相差板を含んでもよいし、遅相軸と45°配置になるように配向された液晶材料が封入されて構成されてもよい。
 これにより、透明ディスプレイ10に対して-Z側から侵入する外光に対して、円偏光フィルタ20k、偏光層50n、透過率制御部材30、偏光層50i及び円偏光フィルタ20の多段階で表示装置1nの観察者側(+Z側)へ透過・遮光を制御できる。透明ディスプレイ10に対して+Z側から侵入する外光に対して、円偏光フィルタ20、偏光層50i、透過率制御部材30、偏光層50n及び円偏光フィルタ20kの多段階で表示装置1nの他の観察者側(-Z側)へ透過・遮光を制御できる。これにより、表示装置1nの+Z側の面と-Z側の面との両方において、外光を受け得る場所において透明ディスプレイ10で画像を表示する際に透過率制御部材30を遮光状態にすることなどにより、表示画像の明所コントラストをさらに向上できる。
 また、実施形態の第5の変形例として、図12及び図13に示すように、表示装置1pにおいて、透過率制御部材30は、透過率を独立して制御可能な複数の領域を含むように構成されてもよい。図12は、実施形態の第5の変形例に係る表示装置1pの概略構成を示す平面図である。図13は、実施形態の第5の変形例に係る表示装置1pの構成を示す断面図である。図13は、図12をB-B線で切った場合の断面を示す。
 透過率制御部材30pは、透明電極32及び透明電極33(図1、図4参照)に代えて複数の透明電極32p-1~32p-3及び複数の透明電極33p-1~33p-3を有する。複数の透明電極32p-1~32p-3は、透過率制御層31の前面(+Z側の面)に沿ってそれぞれX方向に延びるとともに互いにY方向に配列されている。各透明電極32pは、透過率制御層31の前面に接触しており、透過率制御層31の前面を覆ってもよい。複数の透明電極33p-1~33p-3は、透過率制御層31の背面(-Z側の面)に沿ってそれぞれY方向に延びるとともに互いにX方向に配列されている。各透明電極33pは、透過率制御層31の背面に接触しており、透過率制御層31の背面を覆ってもよい。
 複数の透明電極32p-1~32p-3は、クリアランスCL1を介してY方向に配列されおり、互いに電気的に絶縁されている。クリアランスCL1は、例えば複数の透明電極32p-1~32p-3のうち隣接する2つの間に位置する間隙である。これにより、各透明電極32p-1~32p-3は、互いに独立して電圧印加され得る。
 複数の透明電極33p-1~33p-3は、クリアランスCL2を介してX方向に配列されおり、互いに電気的に絶縁されている。クリアランスCL2は、例えば複数の透明電極33p-1~33p-3のうち隣接する2つの間に位置する間隙である。これにより、各透明電極32p-1~32p-3は、互いに独立して電圧印加され得る。
 これにより、表示領域DRには、複数の透明電極32p-1~32p-3と複数の透明電極33p-1~33p-3とが交差する位置に複数のエリアAR(1,1)~AR(3,3)が形成される。図12では、一例として、3行×3列のエリアARが形成される構成が例示される。複数のエリアARは、複数の画素領域PRに対応する。各エリアは、1以上の画素領域PRを含んでもよく、例えば、3行×3列の画素領域PRを含んでもよい。複数のエリアARと透過率制御層31とが交差する位置に、透過率制御部材30における透過率を独立して制御可能な複数の領域が形成される。
 これにより、透過率制御部材30pは、表示領域DR内の複数のエリアARのそれぞれについて、互いに独立して透過率を制御できる。したがって、例えば、表示領域DRにおけるAR画像を表示するエリアAR(例えば、図12で斜線のハッチングが施されたエリアAR(1,2),AR(2,2),AR(3,2))が選択的に遮光状態にされ、他のエリアARが透光状態にされることで、外部の風景にAR画像を重畳して表示する場合の明所コントラストを向上できる。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これらの実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
 1,1i,1j,1k,1n,1p 表示装置
 10,10k 透明ディスプレイ
 20,20k 円偏光フィルタ
 30,30j 透過率制御部材 

Claims (9)

  1.  第1の透明ディスプレイと、
     前記第1の透明ディスプレイの前面側に配され、非適正な偏光状態の光を減衰させる第1の円偏光フィルタと、
     前記第1の透明ディスプレイの背面側に配され、光の透過率を制御可能である透過率制御部材と、
    を備えた表示装置。
  2.  前記透過率制御部材は、透光状態と遮光状態とを切り替え可能である
    請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記第1の円偏光フィルタは、
     前記第1の透明ディスプレイの前面側に配され、光を直線偏光に変換可能である第1の偏光層と、
     前記第1の偏光層と前記第1の透明ディスプレイとの間に配され、直線偏光を円偏光に変換可能である第2の偏光層と、
    を有する
    請求項1に記載の表示装置。
  4.  前記第1の円偏光フィルタの前面側に配され、光の反射を抑制する反射抑制層をさらに備えた
    請求項1に記載の表示装置。
  5.  前記第1の透明ディスプレイと前記透過率制御部材との間に配され、直線偏光を円偏光に変換可能である第3の偏光層をさらに備えた
    請求項1に記載の表示装置。
  6.  前記透過率制御部材は、
     前記第1の透明ディスプレイの背面側に配され、光を直線偏光に変換可能である第4の偏光層と、
     前記第1の透明ディスプレイと前記第4の偏光層との間に配され、直線偏光を円偏光に変換可能である第5の偏光層と、
    を有する
    請求項1に記載の表示装置。
  7.  前記透過率制御部材は、透過率を独立して制御可能な複数の領域を含む
    請求項1に記載の表示装置。
  8.  前記透過率制御部材は、
     透過率制御層と、
     前記透過率制御層の前面に沿って第1の方向に配列された複数の第1の電極膜と、
     前記透過率制御層の背面に沿って第2の方向に配列された複数の第2の電極膜と、
    を有する
    請求項7に記載の表示装置。
  9.  前記透過率制御部材を間にして前記第1の透明ディスプレイの反対側に配される第2の透明ディスプレイと、
     前記第2の透明ディスプレイの前面側に配され、非適正な偏光状態の光を減衰させる第2の円偏光フィルタと、
    をさらに備えた
    請求項1に記載の表示装置。
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