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JP6503963B2 - 光デバイス - Google Patents

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JP6503963B2
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Description

本発明は、光デバイスに関する。
導光板と、導光板の端面に設けられた光源と、導光板の表面側に配置した、パララックスバリア方式又はレンズアレイ方式におけるマスク又はレンズアレイとを備えた、立体視可能な表示装置が知られている(例えば、特許文献1参照。)。
特許文献1 特開2012−008464号公報
導光板の端面に光源を設ける場合、光源と導光板の端面との間の位置合わせが容易でないという課題があった。また、導光板の端面において、導光板の出射面に平行な方向において光源が所定の位置からずれると、導光板から出射する光の方向が変わってしまう場合がある。また、発光素子を搭載した基板が端面に平行になり、基板を収容する大きさのスペースを端面近くに確保する必要があるという課題があった。
第1の態様においては、光デバイスは、出射面に平行な面内で光を導く導光板と、出射面とは反対側の面及び出射面側の面の少なくとも一方の面に平行な面に対向して設けられた光源から導光板内に入射した光を導光板の導光方向に偏向する偏向光学面と、偏向光学面によって偏向されて導光板によって導かれている光が入射し、空間上の1つの収束点又は収束線に実質的に収束する又は空間上の1つの収束点又は収束線から実質的に発散する方向の出射光を出射面から出射させる光学面をそれぞれ有する複数の光収束部とを備え、複数の光収束部は、出射面に平行な面内でそれぞれ予め定められた線に沿って形成され、収束点又は収束線は複数の光収束部の間で互いに異なり、複数の収束点又は収束線の集まりによって空間上に像が形成される。
光源は、導光板の出射面とは反対側の面及び出射面側の面の少なくとも一方の面に対向して設けられ、光源が設けられた少なくとも一方の面から導光板に光を入射してよい。
偏向光学面は、光源が設けられた面とは反対側の面に設けられ、光源から導光板内に入射した光を反射して、導光板の導光方向に偏向する偏向反射面を有してよい。
導光板の導光方向に略直交する方向において、偏向反射面の長さは、光源からの光が導光板に向けて出射する出射口の長さより短くてよい。
偏向反射面によって偏向されて導光板が導く光の発散角は、出射面に平行な面内で5°以下であってよい。
導光板の入光端面と出射面の光収束部30が形成された領域の中央との間の距離をLとし、出射面に平行であり導光板の導光板に略直交する方向における偏向反射面の幅をWとした場合、W≦L/10を満たしてよい。
偏向反射面に設けられた反射膜をさらに備えてよい。
反射膜が設けられた面を有し、反射膜が偏向反射面に接するように導光板に装着された反射補助部をさらに備えてよい。
偏向反射面は、導光板の導光方向に沿う方向に複数設けられ、複数の偏向反射面のそれぞれは、出射面に直交し導光板の導光方向に沿う面内において、出射面に垂直な方向の長さ及び出射面に平行な面に対する角度の少なくとも一方が、他の偏向反射面とは異なってよい。
偏向反射面は、導光板の導光方向に沿って、第1の偏向反射面と、第1の偏向反射面に続く第2の偏向反射面とを有し、出射面に直交し導光板の導光方向に沿う面内において、出射面に平行な面に対する第1の偏向反射面の傾きは、出射面に平行な面に対する第2の偏向反射面の傾きと異なってよい。
第1の偏向反射面及び第2の偏向反射面は、導光板において光源が設けられた面とは反対側の面に形成された凹部の一部の面を形成し、出射面に直交し導光板の導光方向に沿う面内において、出射面に平行な面に対する第2の偏向反射面の傾きは、出射面に平行な面に対する第1の偏向反射面の傾きより小さくてよい。
偏向反射面は、光源から導光板内に入射した光を、導光板の導光方向に平行な面内で広げる向きに複数の反射面を有してよい。
光源は、導光板の導光方向の第1端面とは反対側の第2の端面に向けて導光板内に光を入射し、偏向光学面は、第2の端面に設けられ、光源からの光を、第1の端面に向かう実質的に略平行な光に変換する偏向反射面を有してよい。
偏向光学面を有し、導光板の導光方向の第1の端面とは反対側の第2の端面に設けられた偏向部材をさらに備え、偏向光学面は、光源からの光を、第1の端面に向かう実質的に略平行な光に変換する偏向反射面を有し、光源は、偏向反射面に向かう光を偏向部材に入射してよい。
光源は、導光板の導光方向に直交し出射面に平行な面に沿う方向に複数並べて設けられ、反射面は、導光板の導光方向に直交し出射面に平行な面に沿う方向に、複数の光源に対応して複数並べて設けられてよい。
光源をさらに備えてよい。
なお、上記の発明の概要は、本発明の特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
一実施形態における表示装置10を、空間上に投影される立体像と共に概略的に示す。 表示装置10のyz平面の断面を概略的に示す。 表示装置10のxy面内の平面図を概略的に示す。 導光板への結合光束量の前方角θ依存性及び深さh依存性を示す。 表示装置10の変形例としての表示装置10Aを概略的に示す。 表示装置10の変形例としての表示装置10Bを概略的に示す。 表示装置10の変形例としての表示装置100を概略的に示す。 光収束部30が有する反射面のうちの1つの反射面への入射光の発散角Δθと、出射光の発散角ΦΔとの関係を概略的に示す。 表示装置10の変形例としての表示装置10Cを概略的に示す。 表示装置10の変形例としての表示装置10Dを概略的に示す。 表示装置10の変形例としての表示装置10Eの一部を拡大して概略的に示す。 表示装置10の変形例としての表示装置10Fの一部を拡大して概略的に示す。 表示装置10の変形例としての表示装置10Gの一部を拡大して概略的に示す。 表示装置10の変形例としての表示装置10Hの一部を拡大して概略的に示す。 表示装置10Hの変形例としての表示装置10Iの一部を拡大して概略的に示す。 表示装置10の変形例としての表示装置10Jの一部を拡大して概略的に示す。 表示装置10の変形例としての表示装置10Kの一部を拡大して概略的に示す。 表示装置10の変形例としての表示装置10Lの一部を拡大して概略的に示す。 表示装置10の変形例としての表示装置10Mの一部を拡大して概略的に示す。 表示装置10Mの変形例としての表示装置10Nの一部を拡大して概略的に示す。 光システム500の一例を立体像と共に概略的に示す斜視図である。 光システム500のyz断面を概略的に示す。 表示装置10Pが形成する立体像の他の例を示す。
以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
図1は、一実施形態における表示装置10を、空間上に投影される立体像と共に概略的に示す。なお、分かり易く説明することを目的として、実施形態の説明に用いる図は概略的又は模式的なものとする。実施形態の説明に用いる図は、実際のスケールで描かれていない場合がある。
表示装置10は、光を出射する出射面71を有する。表示装置10は、出射面71から出射する光によって、立体像としての像6を形成する。像6は、ユーザによって空間上に認識される立体像である。なお、立体像とは、表示装置10の出射面71とは異なる位置にあるように認識される像をいう。立体像とは、例えば、表示装置10の出射面71から離れた位置に認識される2次元像も含む。つまり、立体像とは、立体的な形状として認識される像だけでなく、表示装置10の表示面上とは異なる位置に認識される2次元的な形状の像も含む概念である。
表示装置10は、導光板70と、光源20とを備える。導光板70は、透明で屈折率が比較的に高い樹脂材料で成形される。導光板70を形成する材料は、例えばポリカーボネート樹脂(PC)、ポリメチルメタクリレート樹脂(PMMA)、ガラス等であってよい。
導光板70は、出射面71とは反対側の背面72とを有する。光源20は、背面72側に設けられる。光源20からの光は、背面72から導光板70に入射する。また、導光板70は、導光板70の四方の端面である端面73、端面74、端面75及び端面76を有する。端面74は、端面73とは反対側の面である。端面76は、端面75とは反対側の面である。導光板70は、光源20からの光を出射面71に平行な面内で面状に広げて、端面74に向かう方向に導く。
実施形態の説明において、x軸、y軸及びz軸の右手系の直交座標系を用いる場合がある。z軸方向を、出射面71に垂直な方向で定める。背面72から出射面71への向きをz軸プラス方向と定める。また、y軸方向を、端面73に垂直な方向で定める。端面73から端面74への向きをy軸プラス方向と定める。x軸は、端面75及び端面76に垂直な方向であり、端面75から端面76への向きをx軸プラス方向と定める。なお、記載が冗長にならないよう、xy平面に平行な面のことをxy面、yz平面に平行な面のことをyz面、xz平面に平行な面のことをxz面と呼ぶ場合がある。
光源20は、背面72に対向して設けられる。光源20からの光は、背面72から導光板70内に入射する。導光板70の出射面71には、偏向反射部40が設けられている。偏向反射部40は、導光板70に入射した光源20からの光を反射して、導光板70の導光方向に偏向する。例えば、偏向反射部40は、導光板70に入射した光源20からの光を反射して、端面74に向かう方向の光に偏向する。導光板70は、偏向反射部40で偏向した光を出射面71に平行な面内で面状に広げて、端面74に向かう方向に導く。
導光板70の背面72には、光収束部30a、光収束部30b及び光収束部30cを含む複数の光収束部30が形成されている。光収束部30はx軸方向に実質的に連続して形成されている。光収束部30のx軸方向の各位置には、導光板70によって導かれている光が入射する。光収束部30は、光収束部30の各位置に入射した光を、光収束部30にそれぞれ対応する定点に実質的に収束させる。図1には、光収束部30の一部として、光収束部30a、光収束部30b及び光収束部30cが特に示され、光収束部30a、光収束部30b及び光収束部30cのそれぞれにおいて、光収束部30a、光収束部30b及び光収束部30cのそれぞれから出射された複数の光線が収束する様子が示されている。
具体的には、光収束部30aは、像6上の定点PAに対応する。光収束部30aの各位置からの光線は、定点PAに収束する。したがって、光収束部30aからの光の波面は、定点PAから発するような光の波面となる。光収束部30bは、像6上の定点PBに対応する。光収束部30bからの各位置からの光線は、定点PBに収束する。このように、任意の光収束部30の各位置からの光線は、光収束部30に対応する定点に実質的に収束する。これにより、任意の光収束部30によって、対応する定点から光が発するような光の波面を提供できる。各光収束部30が対応する定点は互いに異なり、光収束部30にそれぞれ対応する複数の定点の集まりによって、空間上に認識される像6が形成される。このようにして、表示装置10は空間上に立体像を投影する。
本実施形態において、光収束部30のそれぞれは、x軸方向に実質的に連続して形成された多数の反射面を含む。任意の光収束部30がそれぞれ有する反射面の反射光は、光収束部30に対応する定点に収束する。例えば、光収束部30aが有する複数の反射面のそれぞれによる複数の反射光の光線は、定点PAに収束する。また、光収束部30bが有する複数の反射面のそれぞれによる複数の反射光の光線は、定点PBに収束する。また、光収束部30cが有する複数の反射面のそれぞれによる複数の反射光の光線は、定点PCに収束する。
なお、xy面内において、導光板70によって導かれて導光板70内の各位置を通過する光束は、導光板70内の各位置と光源20とを結ぶ方向を中心として所定値より小さい広がり角を持つ。また、導光板70内の各位置と光源20とを結ぶ線を含みxy面に直交する面内において、導光板70によって導かれて導光板70内の各位置を通過する光束は、導光板70内の各位置と光源20とを結ぶ方向を中心として所定値より小さい広がり角を有する。光収束部30が光源20から離れた位置に設けられている場合、導光板70によって導かれて光収束部30に入射する光束は、概ねy軸方向を中心として、xy面内において広がりを有しない。したがって、例えば定点PAを含みxz平面に平行な面では、光収束部30aからの光は実質的に1つの定点に収束する。なお、本明細書において、導光板内外の点を通過する光束の広がりとは、当該光束がその点から発散する光とみなした場合の光の広がりのことをいう。また、導光板内外の点を通過する光束の広がりのことを、単に光の広がりと呼ぶ場合がある。
図1に示されるように、光収束部30aは、線190aに沿って形成されている。光収束部30bは、線190bに沿って形成されている。光収束部30cは、線190cに沿って形成されている。ここで、線190a、線190b及び線190cは、x軸に略平行な直線である。任意の光収束部30は、x軸に略平行な直線に沿って実質的に連続的に形成される。
このように、光収束部30は、出射面71に平行な面内でそれぞれ予め定められた線に沿って形成されている。そして、光収束部30のそれぞれは、導光板70によって導かれている光が入射し、空間上の1つの収束点に実質的に収束する方向の出射光を出射面71から出射させる。なお、定点が導光板70の背面72側の場合は、出射光は、定点から発散する方向の光となる。したがって、定点が導光板70の背面72側の場合、光収束部30が有する反射面は、空間上の1つの収束点から実質的に発散する方向の出射光を出射面71から出射させる。
なお、導光板70によって導かれる光がyz面に沿う方向に広がりを有しない場合、上述したように、光収束部30からの光は定点に実質的に収束する。一方、導光板70によって導かれる光がyz面に沿う方向に広がりを有する場合、光収束部30の反射面で反射した光は、yz面に平行かつ出射面に平行な収束線上に実質的に収束する。例えば、光収束部30aによる光は、PAを含み、yz面に平行かつ出射面に平行な線上に実質的に収束する。定点が導光板70の背面72側の場合も同様に、光収束部30が有する反射面は、空間上の1つの収束線から実質的に発散する方向の出射光を出射面71から出射させる。なお、本実施形態では、記載が冗長にならないよう、光収束部30からの光は実質的に収束点に収束するとして説明する場合がある。なお、光収束部30は、それぞれフレネルレンズの一部により形成されてよい。また、1つの光収束部30が、1つの連続するフレネルレンズにより形成されてもよい。
図2は、表示装置10のyz平面の断面を概略的に示す。図3は、表示装置10のxy面内の平面図を概略的に示す。
光源20は、例えばLED光源である。光源20は、z軸に沿う方向に、背面72から光を入射する。偏向反射部40は、出射面71に凹設された溝である。具体的には、偏向反射部40は、yz面内の断面形状が略V字の溝である。偏向反射部40は、偏向反射面41を有する。偏向反射面41は、yz面内における略V字の溝の2つの面のうち、導光板70が光を導く側の面である。偏向反射面41は、yz面内においてz軸に平行な軸に対して前方角θをなす。偏向反射面41の深さhは、出射面71からの偏向反射面41の先端までの長さである。光源20は、偏向反射面41のz軸マイナス側に位置する。光源20からの光は、偏向反射面41で反射して、導光板70の導光方向に偏向される。
表示装置10によれば、光源20を背面72に設けるので、光源20を端面73に設ける場合と比べて、光源20の位置合わせが容易となる。また、発光素子を搭載した基板が端面に平行にならずに済むので、基板を収容する大きさのスペースを端面73近くに確保する必要がない。
なお、光源20を端面73に設ける場合、光源20の位置がx軸方向にずれると、導光板70に入射する光の基点がx軸方向にずれることになる。そのため、光収束部30からの光の収束点の位置もx軸方向にずれてしまい、光収束部30によって形成される像がx軸方向にずれたり変形したりする場合がある。これに対し、表示装置10によれば、光源20が発した光は背面72から導光板70に入射され、偏向反射面41で偏向された光が導光板70によって導光される。そのため、導光板70によって導光する光の基点は、偏向反射面41が形成された位置で定まる。そのため、光源20の位置がx軸方向にずれたとしても、光の基点がずれることがない。そのため、表示装置10によれば、光収束部30によって形成される像がx軸方向にずれたり変形したりすることを抑制できる。
図4は、導光板への結合光束量の前方角θ依存性及び深さh依存性を示す。導光板の材料はPCであり、導光板の板厚は0.3mmである。なお、この依存性は、出射面71から偏向反射面41の先端までの長さである溝深さhを固定して得られたものである。偏向反射面41面の反射率は80%とした。反射面深さを固定した場合、結合光束量は、θが約65°の場合に最大となる。また、結合光束量は、深さhに依存する。この結果から、偏向反射面41の前方角θは、65°程度にすることが望ましい。
図5は、表示装置10の変形例としての表示装置10Aを概略的に示す。表示装置10Aは、表示装置10が備える構成要素に加えて、反射膜120が形成されている。反射膜120は、偏向反射面41に設けられる。反射膜120は、出射面71の上部に設けられる。反射膜120は、少なくとも偏向反射面41を覆うように設けられる。反射膜120は、例えば銀蒸着膜であってよい。反射膜120を偏向反射部40に設けることで、結合効率を高めることができる。なお、反射膜120として、銀蒸着膜以外に、銀めっき銅合金条又は反射シート等を適用できる。
図6は、表示装置10の変形例としての表示装置10Bを概略的に示す。表示装置10Bは、表示装置10が備える構成要素に加えて、反射補助部110を備える。反射補助部110は、本体部130と反射膜120Bとを有する。
反射補助部110の本体部130は、凹形状の偏向反射部40に嵌合する形状を持つ突部114を有する。突部114の少なくとも一部には、反射膜120Bが形成されている。具体的には、突部114は、反射補助部110と偏向反射部40とが嵌合した場合に偏向反射面41に対応する面111を有しており、反射膜120Bは、面111に形成される。反射膜120Bは、少なくとも面111を覆うように設けられる。反射補助部110と偏向反射部40とが嵌合した場合に、反射膜120Bが偏向反射面41に実質的に接する。反射膜120Bは、例えば銀蒸着膜であってよい。
このように、反射補助部110は、反射膜120Bが設けられた面111を有し、反射膜120Bが偏向反射面41に接するように導光板70に装着される。そのため、導光板70に反射膜を直接に形成することなく、光源20と導光板70との間の光の結合効率を高めることができる。なお、反射膜120として、銀蒸着膜以外に、銀めっき銅合金条又は反射シート等を適用できる。また、反射膜120Bとして、その他に、銀めっき膜、クロムめっき膜、アルムニウム蒸着膜又は反射シート等を適用できる。反射補助部110の本体部130は透光性の部材であってよく、非透光性の部材であってもよい。
なお、反射補助部110の変形例としては、反射膜120Bを有さず、反射補助部110の本体部130の面111に鏡面加工が施されてもよい。本体部130の材料は金属であってもよい。
図7は、表示装置10の変形例としての表示装置100を概略的に示す。表示装置100は、偏向反射部40に代えて偏向反射部400を有する。偏向反射部400は、偏向反射部40と比べて、x軸方向の長さWが短いことを除いて、偏向反射部40と同様の構造を持つ。
図示されるように、x軸方向において、光源20からの光が導光板70に向けて出射する出射口21の長さはwである。x軸方向において、偏向反射部400の長さWは出射口200の長さwより短い。なお、x軸方向は、導光板70の導光方向に略直交する方向である。
このように、出射口21の長さwより偏向反射部400の長さWを短くすることで、出射口21の開口の大きさを制限しなくても、導光板70内を導かれる光のxy面内の広がりを小さくすることができる。これにより、例えば光収束部30が有する反射面のうちの1つの反射面には、xy面内における光の広がり角が所定値より小さい光を入射することができる。したがって、立体像6の解像度が高まる。
一例として、導光板70の偏向反射部400の位置と出射面71の中央の位置Cとの間の距離をLとし、偏向反射部400の位置の光の広がり幅をDとした場合、立体像を高解像度で形成するためには、D≦L/10を満たすことが好ましい。ここで、偏向反射部400からの光の広がり幅として、偏向反射部400のx軸方向の長さWを適用してよい。他にも、偏向反射部400で偏向された光の強度分布の広がり幅を、Dとして適用してよい。例えば、x軸方向の位置を横軸とし、偏向反射部400で偏向された光の強度を縦軸で表した光の強度分布において、光強度が最大値の半分となる位置の全幅(半値全幅)を、Dとして適用してよい。
図8は、光収束部30が有する反射面のうちの1つの反射面への入射光の広がり角Δθと、出射光の発散角ΦΔとの関係を概略的に示す。なお、Δθは、反射面の位置における導光板70が導く光の広がり角である。具体的には、Δθはxy面内の広がり角、すなわち、出射面71に平行な面内での広がり角である。Δθは、角度方向の光強度分布において、光強度が最大値の半分となる位置の幅(半値全幅)であってよい。
図8において、Δxは、定点P1における反射面140による出射光のx軸方向の広がりを表す。dは、出射面71から定点Pまでの距離を表す。ここで、反射面への入射光及び反射面による出射光の光の広がりは所定値より小さいものとする。例えば、Δx及びΔθが微小であるとする。この場合、ΦΔx=Δx/dが近似的に成り立つ。このように、x軸方向の偏向反射部400の長さWを短くすることで、出射光の広がりΔxを小さくすることができる。すなわち、立体像の解像度を高めることができる。
実際には、出射光が出射面71における屈折等の影響等を受けるので、発散角ΦΔxはΔθより大きくなる。ここで、発散角ΦΔxは、ΔθのCα倍になるとする。Cαは、1より大きい値である。一例として、Cαとして1.5を適用してよい。
ここで、定点Pが出射面71側にある場合、すなわち、定点Pが観察者側にある場合、dは8mm以上であることが好ましい。dが8mm未満であると、立体像として認識できない場合があるからである。また、Δxは1mm以下であることが好ましい。Δxが1mmを超えると、立体像を十分な解像度で形成できない場合があるからである。
したがって、ΦΔxは、atan(1/8)以下であることが好ましい。すなわち、Δθは、Cα×Δθ≦atan(1/8)を満たすことが好ましい。Cαを考慮して、Δθは5°以下であることが好ましい。すなわち、偏向反射部400によって偏向されて導光板70が導く光の発散角は、出射面71に平行な面内で5°以下であることが好ましい。そこで、偏向反射部400の幅Wは、光の発散角が出射面71に平行な面内で5°以下になる値を持つことが好ましい。
図9は、表示装置10の変形例としての表示装置10Cを概略的に示す。図9(a)はyz面内の断面を示し、図9(b)は、xy面内の上面図を示す。表示装置10Cは、偏向反射部40Cの形状が、偏向反射部40と異なる点を除いて、表示装置10と略同様の構成を持つ。偏向反射部40が端面73側及び端面74側に斜面を持つV字溝であるのに対し、偏向反射部40Cは、端面74側に斜面を持つが端面73側に斜面を持たないV字溝である。
図10は、表示装置10の変形例としての表示装置10Dを概略的に示す。図10(a)はyz面内の断面を示し、図10(b)は、xy面内の上面図を示す。表示装置10Dは、偏向反射部40Dの形状が、偏向反射部40と異なる点を除いて、表示装置10と略同様の構成を持つ。偏向反射部40が偏向反射面41を1つ持つのに対し、偏向反射部40Dは、複数の偏向反射面41Dを持つ。複数の偏向反射面41は、導光板70の導光方向に沿う方向に、複数設けられる。
図11は、表示装置10の変形例としての表示装置10Eの一部を拡大して概略的に示す。表示装置10Eは、偏向反射部40Eの形状が、偏向反射部40と異なる点を除いて、表示装置10と略同様の構成を持つ。偏向反射部40が偏向反射面41を1つ持つのに対し、偏向反射部40Eは、複数の偏向反射面41Eを持つ。複数の偏向反射面41Eは、導光板70の導光方向に沿う方向に、複数設けられる。特に、偏向反射面41Eは、出射面71からの溝の深さが互いに異なる。すなわち、複数の偏向反射面41Eのそれぞれは、出射面71に直交し導光板70の導光方向に沿う面内において、出射面71に垂直な方向の長さが、他の偏向反射面41Eとは異なる。
図12は、表示装置10の変形例としての表示装置10Fの一部を拡大して概略的に示す。表示装置10Fは、偏向反射部40Fの形状が、偏向反射部40と異なる点を除いて、表示装置10と略同様の構成を持つ。偏向反射部40が偏向反射面41を1つ持つのに対し、偏向反射部40Fは、複数の偏向反射面41Fを持つ。複数の偏向反射面41Fは、導光板70の導光方向に沿う方向に、複数設けられる。特に、偏向反射面41Fは、出射面71からの溝の深さ及び出射面71に対する角度が互いに異なる。すなわち、複数の偏向反射面41Fのそれぞれは、出射面71に直交し導光板70の導光方向に沿う面内において、出射面71に垂直な方向の長さが及び出射面71に平行な面に対する角度が、他の偏向反射面41Fとは異なる。
図13は、表示装置10の変形例としての表示装置10Gの一部を拡大して概略的に示す。表示装置10Gは、偏向反射部40Gの形状が、偏向反射部40と異なる点を除いて、表示装置10と略同様の構成を持つ。偏向反射部40が偏向反射面41を1つ持つのに対し、偏向反射部40Gは、複数の偏向反射面41Gを持つ。複数の偏向反射面41Gは、導光板70の導光方向に沿う方向に、複数設けられる。特に、偏向反射面41Gは、出射面71からの溝の深さ及び出射面71に対する角度が互いに異なる。すなわち、複数の偏向反射面41Gのそれぞれは、出射面71に直交し導光板70の導光方向に沿う面内において、出射面71に垂直な方向の長さが及び出射面71に平行な面に対する角度が、他の偏向反射面41Gとは異なる。また、偏向反射部40Fとは異なり、各偏向反射面41Gの間に出射面71と平行なギャップ面を持つ。
図14は、表示装置10の変形例としての表示装置10Hの一部を拡大して概略的に示す。表示装置10Hは、偏向反射部40Hの形状が、偏向反射部40と異なる点を除いて、表示装置10と略同様の構成を持つ。偏向反射部40が偏向反射面41を1つ持つのに対し、偏向反射部40Hは、導光板70の導光方向に沿って、2つの偏向反射面41Haと、偏向反射面41Haに続く偏向反射面41Hbとを有する。
偏向反射面41Ha及び偏向反射面41Hbは、導光板70において出射面71側に凹状に形成された偏向反射部40Hの、y軸プラス側の一部の面を形成する。偏向反射面41Hbは、偏向反射面41Haよりy軸プラス側に位置する面である。光源20は、偏向反射面41Haのz軸マイナス側に設けられる。偏向反射面41Haは、偏向反射面41Hbより光源20に近い位置に設けられる。
出射面71に直交し導光板70の導光方向に沿う面内において、出射面71に平行な面と偏向反射面41Hbとがなす角度θbは、出射面71に平行な面と偏向反射面41Haとがなす角度θaと異なる。なお、角度θaは、出射面71に平行な面と偏向反射面41Haとによってはさまれる鋭角であり、出射面71に平行な面に対する偏向反射面41Haの傾きを表す。また、角度θbは、出射面71に平行な面と偏向反射面41Hbとによってはさまれる鋭角であり、出射面71に平行な面に対する偏向反射面41Hbの傾きを表す。
このように、出射面71に直交し導光板70の導光方向に沿う面内において、出射面71に平行な面に対する偏向反射面41Hbの傾きは、出射面71に平行な面に対する偏向反射面41Haの傾きと異なる。具体的には、出射面71に直交し導光板70の導光方向に沿う面内において、出射面71に平行な面に対する偏向反射面41Hbの傾きは、出射面71に平行な面に対する偏向反射面41Haの傾きより小さい。そのため、偏向反射面の面積を大きくすることができる。したがって、光源20からの光をより多く導光板70に供給できる。
なお、表示装置10Hの変形例として、導光板70の導光方向に沿って3つ以上の連続する偏向反射面を設けてもよい。この変形例では、出射面71に直交し導光板70の導光方向に沿う面内において、導光板70が光を導く向きに沿って偏向反射面41を順に選択した場合、偏向反射面の傾きは漸減する。すなわち、各偏向反射面の傾きは、光源20に近い側にある他のいずれの偏向反射面の傾きよりも小さい。
図15は、表示装置10Hの変形例としての表示装置10Iの一部を拡大して概略的に示す。表示装置10Iは、偏向反射部40Ibの形状が、偏向反射部40Hbと異なる点を除いて、表示装置10Hと略同様の構成を持つ。具体的には、偏向反射面41Hbが平面であるのに対し、偏向反射面41Ibは曲面である。
表示装置10Hと同様、出射面71に直交し導光板70の導光方向に沿う面内において、出射面71に平行な面と偏向反射面41Iaとがなす角度はθaである。ここで、出射面71に直交し導光板70の導光方向に沿う面内において、出射面71に平行な面と偏向反射面41Ibの接線とによって挟まれる鋭角は、偏向反射面41Ibのどの位置においても、角度θaより小さい。また、出射面71に直交し導光板70の導光方向に沿う面内において、出射面71に平行な面と偏向反射面41Ibの接線とによって挟まれる鋭角は、導光板70が光を導く向きに沿って漸減する。
このように、出射面71に直交し導光板70の導光方向に沿う面内において、偏向反射面41Hbのどの位置においても、出射面71に平行な面に対する偏向反射面41Hbの傾きは、出射面71に平行な面に対する偏向反射面41Haの傾きより小さい。また、出射面71に平行な面に対する偏向反射面41Ibの傾きは、導光板70が光を導く向きに沿って漸減する。係る偏向反射面41Iによっても、偏向反射面の面積を大きくすることができ、光源20からの光をより多く導光板70に供給できる。
図16は、表示装置10の変形例としての表示装置10Jの一部を拡大して概略的に示す。図16(a)はyz面内の断面を示し、図16(b)は、xy面内の上面図を示す。表示装置10Jは、偏向反射部40Jの形状が、偏向反射部40と異なる点を除いて、表示装置10と略同様の構成を持つ。偏向反射部40が偏向反射面41を持つのに対し、偏向反射部40Jはマイクロプリズムである。光源20からの光は、偏向反射部40Jのマイクロプリズムによって反射して偏向される。
図17は、表示装置10の変形例としての表示装置10Kの一部を拡大して概略的に示す。図17(a)はyz面内の断面を示し、図17(b)は、xy面内の上面図を示す。表示装置10Kは、偏向反射部40Kの形状が、偏向反射部40と異なる。また、光源20からの光は、z軸から角度をなして背面72に入射される。光源20は、背面72の垂直方向とは異なる方向から、導光板70内に光を入射する。これらの点を除いて、表示装置100Kは表示装置10と略同様の構成を持つ。偏向反射部40Kは、x軸に沿って並ぶ複数の反射面を有する。偏向反射部40Kが有する複数の反射面は、光源20からの光を出射面71に平行な面内に広がるように反射する。
図18は、表示装置10の変形例としての表示装置10Lの一部を拡大して概略的に示す。図18(a)はyz面内の断面を示し、図18(b)は、xy面内の上面図を示す。表示装置10Lは、偏向反射部40Lの形状が、偏向反射部40と異なる。これらの点を除いて、表示装置100Lは表示装置10と略同様の構成を持つ。偏向反射部40Lは、出射面71に設けられ、光源20からの光を出射面71に平行な面内に広がるように反射する。
図19は、表示装置10の変形例としての表示装置10Mの一部を拡大して概略的に示す。図19(a)はyz面内の断面を示し、図19(b)は、xy面内の上面図を示す。表示装置10Mは、光源20−1M、光源20−2M及び光源20−3Mを有する。また、導光板70Mが背面72に凹部を有し、光源20−1M、光源20−1M及び光源20−1Mが凹部の端面73側の面に設けられる。また、導光板70Mは、端面73に、偏向反射部40を有する。これらの点を除いて、表示装置100Mは表示装置10と略同様の構成を持つ。
光源20−1M、光源20−2M及び光源20−3Mは、導光板70Mの導光方向に直交し出射面71に平行な面に沿う方向に複数並べて設けられる。光源20−1M、光源20−2M及び光源20−3Mは、それぞれ導光板70Mの端面73に向けて導光板70M内に光を入射する。
偏向反射部40Mは、端面73に設けられる。偏向反射部40Mは、偏向反射面41−1M、偏向反射面41−2M及び偏向反射面41−3Mを有する。偏向反射面41−1M、偏向反射面41−2M及び偏向反射面41−3Mは、光源20−1M、光源20−2M及び光源20−3Mに対応して、導光板70Mの導光方向に直交し出射面71に平行な面に沿う方向に並べて設けられる。偏向反射面41−1M、偏向反射面41−2M及び偏向反射面41−3Mは、光源20−1M、光源20−2M及び光源20−3Mからの光を反射して、端面74に向かう実質的に略平行な光に偏向する。
偏向反射面41−1M、偏向反射面41−2M及び偏向反射面41−3Mのそれぞれは、例えば放物面を持つミラーである。光源20−1Mは、偏向反射面41−1Mの放物面の焦点の位置又は当該放物面の焦点の位置の近傍に設けられることが好ましい。同様に、光源20−2Mは、偏向反射面41−2Mの放物面の焦点の位置又は当該放物面の焦点の位置の近傍に設けられ、光源20−3Mは、偏向反射面41−3Mの放物面の焦点の位置又は当該放物面の焦点の位置の近傍に設けられることが好ましい。
図20は、表示装置10の変形例としての表示装置10Nの一部を拡大して概略的に示す。図20(a)はyz面内の断面を示し、図20(b)は、xy面内の上面図を示す。表示装置10Nは、偏向反射部40Nを持つ偏向部材50を有する。また、表示装置10Nは、光源20−1N、光源20−2N及び光源20−3Nを有する。これらの点を除いて、表示装置100Nは表示装置10と略同様の構成を持つ。
偏向部材50は、端面73に設けられる。偏向部材50は、導光板70Nの端面73に対向する端面54と、端面54とは反対側の端面53とを有する。偏向部材50は、導光板70Nの出射面71に実質的に平行な端面51と、面51とは反対側の背面52とを有する。
表示装置10Nは、表示装置10Mにおいて、偏向反射部40Mに対応する偏向反射部40Nを偏向部材50に設けた構成を持つ。偏向部材50は、端面53に、偏向反射部40Nを有する。また、偏向部材50は、背面52に凹部を有する。光源20は凹部の端面53側の面に設けられる。
光源20−1N、光源20−2N及び光源20−3Nは、導光板70Nの導光方向に直交し出射面71に平行な面に沿う方向に複数並べて設けられる。光源20−1N、光源20−2N及び光源20−3Nは、それぞれ偏向部材50の端面53に向けて偏向部材50内に光を入射する。
偏向反射部40Nは、偏向反射面41−1N、偏向反射面41−2N及び偏向反射面41−3Nを有する。偏向反射面41−1N、偏向反射面41−2N及び偏向反射面41−3Nは、光源20−1N、光源20−2N及び光源20−3Nに対応して、導光板70Nの導光方向に直交し出射面71に平行な面に沿う方向に並べて設けられる。偏向反射面41−1N、偏向反射面41−2N及び偏向反射面41−3Nは、光源20−1N、光源20−2N及び光源20−3Nからの光を反射して、端面74に向かう実質的に略平行な光に偏向する。
偏向反射面41−1N、偏向反射面41−2N及び偏向反射面41−3Nのそれぞれは、例えば放物面を持つミラーである。光源20−1Nは、偏向反射面41−1Nの放物面の焦点の位置又は当該放物面の焦点の位置の近傍に設けられることが好ましい。同様に、光源20−2Nは、偏向反射面41−2Nの放物面の焦点の位置又は当該放物面の焦点の位置の近傍に設けられ、光源20−3Nは、偏向反射面41−3Nの放物面の焦点の位置又は当該放物面の焦点の位置の近傍に設けられることが好ましい。
表示装置10Nにおいては、光源20は偏向部材50に設けられている。表示装置10Nの変形例として、表示装置10Mと同様に、光源20を導光板70Nに設けた構成を採用してよい。
以上に説明した偏向反射部は、光源からの光を導光板の導光方向に偏向する偏向光学面の一例である。偏向光学面としては、反射面の他に、回折面を適用できる。反射、回折の他に、屈折によって光源からの光を偏向する光学面を用いてもよい。また、上述した表示装置10及び表示装置10の変形例のうち表示装置10M以外の変形例では、偏向光学面は出射面71側に設けられる。しかし、偏向光学面は、背面72側に設けられてもよい。例えば、背面72側導光板70に入射した光源20からの光を、背面72側に設けた偏向光学面によって回折又は屈折することによって、導光板70の導光方向に偏向してよい。このように、偏向光学面は、光源20が設けられた側と同じ背面72側に設けられてもよい。
また、光源20と偏向光学面との位置関係について、上述した表示装置10及び表示装置10の変形例のうち表示装置10M以外の変形例とは逆に、光源20が出射面71側に設けられ、偏向光学面が背面72側に設けられてもよい。また、光源20が出射面71側に設けられ、偏向光学面も出射面71側に設けられてもよい。例えば、出射面71側から導光板70に入射した光源20からの光を、回折又は屈折することによって、導光板70の導光方向に偏向してよい。このように、偏向光学面は、光源20が設けられた側と同じ出射面71側に設けられてもよい。
また、光源20と導光板70の位置関係について、上述した表示装置10及び表示装置10の変形例のうち、表示装置10Nを除いて、光源20は導光板70に設けられる。しかし、光源20は、表示装置10Nと同様に、導光板70とは別個に設けられた部材に設けられてよい。この場合、偏向光学面は、光源20が設けられた、導光板70とは別個の部材に設けられてよい。また、上述した表示装置10及び表示装置10の変形例において、光源20を有しない構成を採用してよい。
図21は、光システム500の一例を立体像と共に概略的に示す斜視図である。図22は、光システム500のyz断面を概略的に示す。光システム500は、表示装置10Pと、携帯端末510と、端末カバー530とを備える。
表示装置10Pは、表示装置10の変形例である。表示装置10Pは、偏向反射部40に対応する偏向反射部40Pを有する。端末カバー530は、透光性の部材で形成される。
携帯端末510は、スマートフォン等の電子機器である。携帯端末510は、撮影機能を有する。携帯端末510は、ディスプレイ518と、光源520と、カメラ部528とを有する。ディスプレイ518は、ユーザ操作を受け付けるタッチパネル機能を有する。光源520は、カメラ部528で撮影する場合に被写体を照明する光を出射する。光源520は、ディスプレイ518が設けられた主面511とは反対側の主面512から、光を出射する。
表示装置10Pは、端末カバー530と携帯端末510の主面512との間に挟まれて設けられる。導光板70の出射面71が端末カバー530に実質的に接し、導光板70の背面72が携帯端末510の主面512に実質的に接する。表示装置10Pは、携帯端末510の外形と略一致する外形を有する。表示装置10Pは、携帯端末510の主面512の外形に略一致する外形を有し、表示装置10Pの外形と主面512の外形とを揃えることによって、表示装置10Pが主面512に位置合わせされる。表示装置10Pが主面512に位置合わせされた状態で、端末カバー530の凹部の底面を導光板70の出射面71に被せることによって、表示装置10Pが端末カバー530に対して固定される。偏向反射部40Pは、表示装置10Pが主面512に位置合わせされた場合に光源520に対向する位置に形成されている。
光システム500において、偏向反射部40Pは、xy面に投影した場合に光源520の出射開口の一部を占める。光源520が発光した場合、光源520からの光のうちの一部の光が偏向反射部40Pに入射して、偏向反射部40Pで反射し、導光板70内を伝搬する光となる。光源520からの光のうち、偏向反射部40Pに入射しなかった光は、導光板70及び端末カバー530を通過して、光システム500の外に出射する。
導光板70の背面72には、立体像としての像506を形成する光収束部30Pが形成されている。導光板70内を伝搬する光は光収束部30Pで一部が偏向されて、出射面71及び端末カバー530を通過して光システム500外に出射して、光システム500外の空間に像506を形成する。光システム500によれば、例えば携帯端末510で撮影する際に光源520を発光させることで、光システム500外の空間に像506を形成することができる。
携帯端末510には、予め定められた発光条件が満たされた場合に光源520を発光させるソフトウェアが組み込まれている。携帯端末510は、当該ソフトウェアの制御に従って、予め定められた条件が満たされた場合に光源520を発光させる。例えば、携帯端末510は、撮影前に像506を形成する指示を受け付けるボタンをディスプレイ518に表示して、当該ボタンがタッチされた場合に、光源20を発光させる。その後、携帯端末510は、撮影指示を受け付けるボタンがタッチされた場合に、光システム500外の明るさや予め定められた撮影条件等に応じて、カメラ部528の撮影動作中に光源20を発光させる。
図23は、表示装置10Pが形成する立体像の他の例を示す。図23(a)は、電子メールの受信を通知する像556を光収束部30からの光で形成する場合を示す。この場合、光源20の発光条件は、携帯端末510で電子メールを受信した場合に光源520を発光させるように、ソフトウェアで設定される。図23(b)は、携帯端末510が充電中であることを通知する像566を光収束部30からの光で形成する場合を示す。この場合、光源20の発光条件は、携帯端末510内のバッテリを充電中の場合に光源520を発光させるように、ソフトウェアで設定される。図23(c)は、携帯端末510の充電が完了したことを通知する像576を光収束部30からの光で形成する場合を示す。この場合、光源20の発光条件は、携帯端末510内のバッテリが満充電の場合に光源520を発光させるように、ソフトウェアで設定される。
なお、表示装置10Pには、複数の像を形成する光を出射する複数の光偏向部群が設けられてよい。例えば、表示装置10Pに、像556を形成する第1の光偏向部群と、像566を形成する第2の光偏向部と、像576を形成する第3の光偏向部群とが設けられてよい。第1の光偏向部群は、導光板70によって導光される光のうち第1の波長域の光(例えば、青の波長域の光)を選択的に偏向して出射させ、第2の光偏向部群は、導光板70によって導光される光のうち第2の波長域の光(例えば、赤の波長域の光)を選択的に偏向して出射させ、第3の光偏向部群は、導光板70によって導光される光のうち第3の波長域の光(例えば、緑の波長域の光)を選択的に偏向して出射させてよい。例えば各光偏向部群の反射面には、それぞれ対応する波長域の光を選択的に反射するダイクロイックミラーが形成されてよい。そして、メールを受信する等の予め定められた第1の発光条件が満たされた場合に第1の波長域の光を光源520に発光させ、バッテリを充電中である等の予め定められた第2の発光条件が満たされている場合に第2の波長域の光を光源520に発光させ、バッテリが満充電である等の予め定められた第3の発光条件が満たされている場合に第3の波長域の光を光源520に発光させるよう、ソフトウェアで設定される。
なお、表示装置10Pは、端末カバー530と一体に設けられてよい。偏向反射部40P及び光収束部30Pの少なくとも一方は、端末カバー530に形成されてもよい。また、表示装置10Pは、携帯端末510の主面511側に設けられてよい。また、偏向反射部40Pをディスプレイ518の一部の領域に対向する位置に設けて、ディスプレイ518の一部の領域からの出射光を、表示装置10Pへの入射光として用いてもよい。
以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
特許請求の範囲、明細書、及び図面中において示した装置、システム、プログラム、及び方法における動作、手順、ステップ、及び段階等の各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明細書、及び図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
6 像
10 表示装置
20 光源
21 出射口
30 光収束部
70 導光板
71 出射面
72 背面
40 偏向反射部
41 偏向反射面
50 偏向部材
51 端面
52 背面
53、54 端面
73 端面
74 端面
75 端面
76 端面
100 表示装置
110 反射補助部
111 面
114 突部
120 反射膜
130 本体部
140 反射面
190 線
200 出射口
400 偏向反射部
500 光システム
506、556、566、576 像
510 携帯端末
511、512 主面
518 ディスプレイ
520 光源
528 カメラ部
530 端末カバー

Claims (16)

  1. 出射面に平行な面内で光を導く導光板と、
    前記出射面とは反対側の面及び前記出射面側の面の少なくとも一方の面に平行な面に対向して設けられた光源から前記導光板内に入射した光を前記導光板の導光方向に偏向する偏向光学面と、
    前記偏向光学面によって偏向されて前記導光板によって導かれている光が入射し、空間上の1つの収束点又は収束線に実質的に収束する又は空間上の1つの収束点又は収束線から実質的に発散する方向の出射光を前記出射面から出射させる光学面をそれぞれ有する複数の光収束部と
    を備え、
    前記複数の光収束部は、前記出射面に平行な面内でそれぞれ予め定められた線に沿って形成され、
    前記収束点又は収束線は前記複数の光収束部の間で互いに異なり、複数の前記収束点又は収束線の集まりによって空間上に像が形成される
    光デバイス。
  2. 前記光源は、前記導光板の前記出射面とは反対側の面及び前記出射面側の面の少なくとも一方の面に対向して設けられ、前記光源が設けられた前記少なくとも一方の面から前記導光板に光を入射する
    請求項1に記載の光デバイス。
  3. 前記偏向光学面は、
    前記光源が設けられた面とは反対側の面に設けられ、前記光源から前記導光板内に入射した光を反射して、前記導光板の導光方向に偏向する偏向反射面
    を有する請求項2に記載の光デバイス。
  4. 前記導光板の導光方向に略直交する方向において、前記偏向反射面の長さは、前記光源からの光が前記導光板に向けて出射する出射口の長さより短い
    請求項3に記載の光デバイス。
  5. 前記偏向反射面によって偏向されて前記導光板が導く光の発散角は、前記出射面に平行な面内で5°以下である
    請求項4に記載の光デバイス。
  6. 前記導光板の入光端面と前記出射面の光収束部30が形成された領域の中央との間の距離をLとし、前記出射面に平行であり前記導光板の導光板に略直交する方向における前記偏向反射面の幅をWとした場合、W≦L/10を満たす
    請求項4又は5に記載の光デバイス。
  7. 前記偏向反射面に設けられた反射膜
    をさらに備える請求項3から6のいずれか1項に記載の光デバイス。
  8. 反射膜が設けられた面を有し、前記反射膜が前記偏向反射面に接するように前記導光板に装着された反射補助部
    をさらに備える請求項3から6のいずれか1項に記載の光デバイス。
  9. 前記偏向反射面は、前記導光板の導光方向に沿う方向に複数設けられ、
    複数の前記偏向反射面のそれぞれは、前記出射面に直交し前記導光板の導光方向に沿う面内において、前記出射面に直交する方向の長さ及び前記出射面に平行な面に対する角度の少なくとも一方が、他の前記偏向反射面とは異なる
    請求項3から8のいずれか1項に記載の光デバイス。
  10. 前記偏向反射面は、前記導光板の導光方向に沿って、第1の偏向反射面と、前記第1の偏向反射面に続く第2の偏向反射面とを有し、
    前記出射面に直交し前記導光板の導光方向に沿う面内において、前記出射面に平行な面に対する前記第1の偏向反射面の傾きは、前記出射面に平行な面に対する前記第2の偏向反射面の傾きと異なる
    請求項3から9のいずれか1項に記載の光デバイス。
  11. 前記第1の偏向反射面及び前記第2の偏向反射面は、前記導光板において前記光源が設けられた面とは反対側の面に形成された凹部の一部の面を形成し、
    前記出射面に直交し前記導光板の導光方向に沿う面内において、前記出射面に平行な面に対する前記第2の偏向反射面の傾きは、前記出射面に平行な面に対する前記第1の偏向反射面の傾きより小さい
    請求項10に記載の光デバイス。
  12. 前記偏向光学面は、前記光源から前記導光板内に入射した光を、前記導光板の導光方向に平行な面内で広げる向きに複数の反射面を有する
    請求項1に記載の光デバイス。
  13. 前記光源は、前記導光板の導光方向の第1の端面とは反対側の第2の端面に向けて前記導光板内に光を入射し、
    前記偏向光学面は、
    前記第2の端面に設けられ、前記光源からの光を、前記第1の端面に向かう実質的に略平行な光に変換する偏向反射面
    を有する請求項2に記載の光デバイス。
  14. 前記偏向光学面を有し、前記導光板の導光方向の第1の端面とは反対側の第2の端面に設けられた偏向部材
    をさらに備え、
    前記偏向光学面は、前記光源からの光を、前記第1の端面に向かう実質的に略平行な光に変換する偏向反射面を有し、
    前記光源は、前記偏向反射面に向かう光を前記偏向部材に入射する
    請求項1に記載の光デバイス。
  15. 前記光源は、前記導光板の導光方向に直交し前記出射面に平行な面に沿う方向に複数並べて設けられ、
    前記偏向反射面は、前記導光板の導光方向に直交し前記出射面に平行な面に沿う方向に、複数の前記光源に対応して複数並べて設けられる
    請求項13又は14に記載の光デバイス。
  16. 前記光源をさらに備える
    請求項1から15のいずれか一項に記載の光デバイス。
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