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圖像顯示裝置和它所使用的光擴散部件的制作方法

文檔序號:2568301閱讀:139來源:國知局

專利名稱::圖像顯示裝置和它所使用的光擴散部件的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
:本發(fā)明涉及改善使用LCD(液晶顯示器Liquidcrystaldisplay)和PDP(等離子體顯示面板PlasmaDisplayPanel)等的顯示而板的圖像顯示裝置的對比度性能和波紋性能的技術(shù)。
背景技術(shù)
:使用LCD和PDP等的顯示面板的圖像顯示裝置,作為電視顯示裝置(TV)的用途正廣泛普及。TV由于由多個觀察者同吋視聽,因此必需有很大的可視角。另外,由于TV在明亮的環(huán)境下視聽的情況多,因此必需抑制外部環(huán)境光(例如室內(nèi)照明)照在顯示面板上造成的對比度降低(即提高明室對比度性能)。在曰本專利特開2005-338270號公報和日本專利特開2006-189867號公報中已知改善這種外部環(huán)境光的照入引起的明室對比度性能的技術(shù)。日本專利特開2005-338270號公報說明了利用梯形的透鏡部和具有光吸收效果的楔形部的配置結(jié)構(gòu)遮住外部環(huán)境光,另外,通過控制透鏡部和楔形部的折射率,全反射光束的一部分。日本專利特開2006-189867號公報說明了利用透明樹脂材質(zhì)的底座和楔形黑條(blackstripe)的配置結(jié)構(gòu)遮住外部環(huán)境光,另外通過分別控制透明樹脂材質(zhì)的底部和楔形黑色帶的折射率,全反射光束的一部分。
發(fā)明內(nèi)容為了減少外部環(huán)境光的照入,日本專利特開2005-338270號公報和日本專利特開2006-189867號公報的光透過部和光吸收部的配置結(jié)構(gòu)生波紋的可能性。例如,由顯示面板反射的外部環(huán)境光和由上述楔形部全反射的光互相干涉,產(chǎn)生波紋,它可作為噪聲重疊在顯示圖像上被看見。本發(fā)明提供可得到良好的可視角特性和明室對比度性能,并可減少波紋的技術(shù)。本發(fā)明的顯示裝置在其顯示面上配置有光擴散部件,光擴散部件具有規(guī)定方向的截而為大致梯形的多個光透過部和截面為大致楔形的光吸收部,上述光透過部的大致梯形部的上邊和上述光吸收體的大致楔形的底邊互相鄰近,在上述第一方向的截面上,使上述光吸收部的大致楔形的截面積相對于與上述大致楔形的截而形狀外接的外接梯形的面積為1/3以上,而且在2/3以下。另外,本發(fā)明當取上述光吸收體的大致楔形的底邊長度為B1,上述光透過部的梯形部的上邊長度為Wl吋,用Wl/(W1+B1)定義的幵口率為10%以上且為40%以下。根據(jù)本發(fā)明,可以得到良好的可視角和對比度性能,減少波紋的發(fā)生。圖1為具有本實施例的光擴散部件的顯示裝置的主要部分的透視圖。圖2為表示本實施例的光擴散部件的截面的示意圖。圖3為本實施例的主耍部分的結(jié)構(gòu)的放大圖。圖4為表示本實施例的主要部分的正面看的透過率的示意圖。圖5為表示作為本實施例的光學模型的正弦波的干涉的示意圖。圖6為表示作為本實施例的光學模型的正弦波的波長不同引起的干涉的變化的示意圖。圖7為表示本實施例的可視角的示意圖。圖8為表示本實施例的外光的透過率的示意圖。圖9為現(xiàn)有例的主要部分的放大圖。圖10為表示現(xiàn)有例的正面看的透過率的示意圖。圖11為表示作為現(xiàn)有例的光學模型的矩形波的干涉的示意圖。圖12為表示在作為現(xiàn)有例的光學模型的矩形波中的波長不同造成的干涉變化的示意圖。具體實施例方式以下,利用本發(fā)明的實施例。首先,利用圖1、圖2和圖3說明本發(fā)明的一個實施例。在各個圖中,具有共同功能的元件用相同的符號表示,省略對已說明的問題的重復說明。圖1為具有本實施例的光擴散部件的顯示裝置的主耍部分的透視圖。圖2為表示本實施例的光擴散部件的截面示意圖。圖3為本實施例的光擴散部件的主耍部分的放大圖。作為具有本實施例的光擴散部件的顯示裝置可舉出使用成為像素的顯示元件二維配置的顯示而板的顯示裝賞,例如PDP顯示裝置、LCD顯示裝置和FED(場發(fā)射顯示器FieldEmissionDisplay)裝置等。這里,為了方便使用PDP裝置作為顯示裝置的一種進行說明,但不限于此。在圖1中,為了容易說明PDP的結(jié)構(gòu),在分離的狀態(tài)下表示上部面板和下部面板。另外,在圖2中表示沿著顯示裝置的顯示畫面的縱(上下)方向切斷的光擴散部件的截面。如圖1所示,顯示裝置(這里為PDP裝置)包含作為圖像光源的等離子體顯示面板(PDP)200、配置在該顯示畫面前面的光擴散部件100和驅(qū)動作為顯示部的PDP的電路基板(未圖示)。觀察者視聽從利用光擴散部件100將明室對比度提高的PDP200發(fā)出的圖像光。光擴散部件100直接安裝在PDP200上也可以,或者隔開規(guī)定的距離配置也可以。首先,從PDP的結(jié)構(gòu)說明。PDP200具有相對配置的上部面板210和下部面板220。最初,說明上部面板210的結(jié)構(gòu)。在上部面板210中,在成為顯示面?zhèn)鹊幕宓纳喜坎AЩ?11上設(shè)置有在顯示畫面(以下簡單地稱為畫面)的橫(左右)方向上延伸的帶狀的顯示電極212。顯示電極212由互相相對,成為成對的平行電極組的X顯示電極(稱為共同電極)212x和Y顯示電極(稱為掃描電極)212y構(gòu)成。各個顯示電極由透明電極212a和電阻值降低的金屬輔助電極212b構(gòu)成。圖中只表示一對顯示電極212(212x,212y)。另外,在顯示電極212上形成有介電質(zhì)層213,以覆蓋顯示電極212,還形成有薄的MgO保護膜214,以覆蓋介電質(zhì)層213。其次,說明下部面板220的結(jié)構(gòu),在下部面板220中,在成為背面?zhèn)鹊幕宓南虏坎AЩ?21上,在橫方向上以規(guī)定的間隔形成有在與顯示電極212正交的畫面縱(垂直)方向上延伸的平行的帶狀地址電極222。在地址電極222上形成有介電質(zhì)層223,以覆蓋地址電極222,另外,在介電質(zhì)層223上,互相以規(guī)定的間隔形成隔壁225,以夾住與地址電極222平行的地址電極222。在由隔壁225分隔的介屯質(zhì)層223上,與形成一個像素的三個相鄰的地址電極222對應,涂布紅(R)、綠(G)、藍(B)色的熒光體224。上述這樣構(gòu)成的上部而板210和下部而板220相對配置,與顯示屯極212和地址電極222正交,利用未圖示的燒結(jié)(frit)玻璃等密封。這樣,在與上部面板的多個顯示電極和下部面板的多個地址電極正交的位置上,分別構(gòu)成多個放電單元(放電空間)230。在各個放電單元230內(nèi),以規(guī)定的壓力充填氖(Ne)、氙(Xe)等混合氣體作為放電氣體。首先,對于上述結(jié)構(gòu)的PDP200,利用驅(qū)動電路(未圖示)施加在地址電極222和Y顯示電極212y上(將其稱為地址驅(qū)動),形成壁電荷,其次,將反極性的電壓(維持電壓)交互地施加在X顯示電極212x和Y顯示電極212y上(將其稱為主放電驅(qū)動),維持放電。利用施加在這種電極上的放電單元230中的放電產(chǎn)生紫外線,該紫外線激勵熒光體224,產(chǎn)生紅、綠、藍色的可見光,通過透明的顯示電極側(cè)的上部玻璃基板211,射出光(圖像光)。其次,利用圖1和圖2說明本實施例的光擴散部件100。光擴散部件100屏蔽從PDP泄漏的電磁波、紅外線,修正(調(diào)整)PDP的發(fā)光色,同時,形成具有衰減外部環(huán)境光的功能的所謂光學濾波器(未圖示)的一部分。這里,為了容易說明,圖中只表示光擴散部件IOO。另外,光擴散部件IOO與光學濾波器作成一體也可以,或分離構(gòu)成也可以。由于可衰減外部環(huán)境光,提高明室對比度,光擴散部件100從PDP200依次由入射側(cè)基體材料3、光擴散部IO、射出側(cè)基體材料4構(gòu)成,光擴散部IO包含光透過部1和光吸收部2,光透過部1和光吸收部2在畫面縱方向交互地配置。光透過部1為高效率地將入射的圖像光引導至觀察者一側(cè)的導光路體,它可在PDP200的第一方向,例如畫面縱(垂直)方向(即與地址電極222平行的方向)上,以規(guī)定間隔周期性地配置,同吋沿著與第一方向正交的第二方向,例如畫面橫(水平)方向呈帶狀(即與顯示電極212平行)延伸。沿著PDP的畫面縱方向的光透過部1的截而形狀為在圖像光源的PDP200上向著上邊的大致為梯形形狀。光吸收部2為吸收并屏蔽入射的外部環(huán)境光的外光屏蔽層,禾U川碳等顏料或規(guī)定的染料著色成規(guī)定濃度。光吸收部2形成為掩埋相鄰的光透過部1之間的槽,沿著PDP200的畫面縱方向的截面形狀為在圖像光源的PDP側(cè),向著底邊大致的楔形形狀。即光透過部l和光吸收部2相鄰,在PDP200的畫面縱方向交互地配置。以下將沿著畫而縱方向的截面簡單地稱為"截而"。在本實施例中,詳細情況后述,但光透過部1和光吸收部2的折射率大致相同(嚴密地說,光透過部1的折射率nl比光吸收部2的折射率n2稍大或相等),在界面上難以引起反射。因此,從PDP200入射在作為光擴散部件100的光擴散部10的導光路體的光透過部1上的入射光中,垂直入射在光透過部1的梯形部上邊的入射光L1直接從光透過部1的下邊射出,而傾斜地入射在光透過部1的上邊的入射光L2,與光路上的光吸收部2的厚度相應,受到衰減而射出。如上所述,由于構(gòu)成光擴散部件100,可在畫面縱方向上對圖像光采樣,可以良好地確保畫面橫方向的可視角特性,并且使畫面縱方向的可視角特性為規(guī)定特性,可提高明室對比度。以后詳細說明畫面縱方向的可視角特性。在本實施例中,從傾斜方向入射在光吸收部2上的外部環(huán)境L6進入光吸收部2內(nèi),根據(jù)光路上的光吸收部2的厚度,一部分透過。在光吸收部2中,受到衰減的外部環(huán)境光,由PDP200(例如上部玻璃基板211)反射(未圖示),利用該反射光和原來入射的外部環(huán)境光引起干涉,產(chǎn)生波紋。以后說明用于減少這種波紋的本實施例的結(jié)構(gòu)。上述光擴散部件100的形成方法的一個例子如下。首先,在射出側(cè)基體材料4的一個面上,涂布利用紫外線硬化樹脂構(gòu)成的光透過部1。其次,在表面上截面形狀形成為與大致楔形相反形狀的大致楔形成形用輥子(未圖示)之間,使射出側(cè)基體材料4通過。這樣,將大致楔形的槽復制在射出側(cè)基體材料4」二。將紫外線照射在該槽上使其硬化。另外,在將紫外線硬化樹脂充滿該槽后,通過照射紫外線可形成大致楔形的光吸收體2。最后,考慮樹脂層的保護和光擴散部件的處理,設(shè)置入射側(cè)基體材料3。其次,利用圖3具體地說明本實施例的主要部分。圖3為圖2所示的光擴散部件的主要部分的結(jié)構(gòu)的放大圖。在圖3中,省略了入射在基體材料3和射出側(cè)基體材料4的表示。為了使以下的說明容易,導入坐標系。如圖3所示,以與入射側(cè)基體材料3接合的而的光吸收部2的中心為坐標原點,以圖像光的射出方向為Z軸,以與和入射側(cè)基體材料3接合的而平行的方向為X軸。在圖3中,光吸收部2的截面整體為大致的楔形,由截而傾斜不同的二個楔形部構(gòu)成。第一楔形部2a與入射側(cè)基體材料3接觸或結(jié)合,其截面與Z軸有大的傾斜,大致為梯形。另外,第二楔形部2b與第一楔形部2a結(jié)合,其截面為與Z軸有小的傾斜的大致楔形。這樣,光吸收部2與Z軸正交的截面面積在PDP側(cè)大,前端形成為細長的棒狀的大致釘子狀。形成這種形狀的理由以后詳述,是為減少波紋的影響。另外,第二楔形部2b的頂上部(前端)不形成為尖的,而是平坦的,這是由制造上的理由決定。其次,說明光透過部1和光吸收部2的具體結(jié)構(gòu)。首先,說明尺寸的一個的例子。在本實施例中,光吸收部2的底邊(即第一楔形部2a的下邊部)的長度Bl為50pm,高度h為104pm,頂點部長度E為4pm。另外,形成光吸收部2的基底部的第一楔形部2a的高度hl為20.8pm,上邊部的長度D為14.36jim。另一方面,配置在光吸收部2之間的光透過部1的梯形部的上邊部的長度Wl為15|im。第一楔形部2a的底邊和光透過部1的梯形部的上邊部互相相鄰。因此,由光透過部1和光吸收部2構(gòu)成的配置的l個周期的長度p為65[im。另外,當取光透過部1在顯示面板顯示面上的占有比例為開口率p,用下述式(1)定義開口率p時,在本實施例中,開口率p為23.1。/。p=Wl/(W1+B1)……(1)考慮采樣的影響,光透過部1和光吸收部2上的配置的1個周期的長度p為PDP的1個像素長度的1/4以下。其次,說明光透過部1和光吸收部2的材料構(gòu)成。在本實施例中,在光透過部1中使用在可見光區(qū)域中透過率為100%的材料,在光吸收部2中使用在可見光區(qū)域中的透過率每60pm為4%的材料。例如,在光透過部1中使用在光學透鏡中使用的聚碳酸酯,以其在可見光區(qū)域的透過率約為90%(厚度3mm)為基礎(chǔ),當計算h=0.104mm厚度處的透過率吋。0.90°1()4/3=0.996,即可得到大約100%的透過率。另外,光吸收體2利用吸收外部環(huán)境光的碳等顏料或規(guī)定的染料著色至規(guī)定的濃度。材料的折射率n是光透過部1和光吸收部2都為1.55。其次,利用圖9圖12說明本發(fā)明者的新注意的現(xiàn)有的光擴散部件的問題。圖9為日本專利特開2006-189867號公報中所述的現(xiàn)有的光擴散部件的主要部分的放大圖。與圖3同樣,導入以光吸收部的底邊側(cè)中心部為坐標原點的座標。在圖9中,光透過部11的截面形狀為在圖像光源的PDP側(cè)向著上邊的梯形,光吸收部12的截面形狀為在圖像光源的PDP偵"向著底邊的楔形,光透過部1和光吸收部2相鄰交互地配置。光吸收部2的截面為楔形,底部的長度B2為19.5pim,高度h為104pm,頂點部的長度E為4pm。另外,光透過部11配置成掩埋光吸收部12之間。由于光透過部ll的上邊部的長度W2為45.5pm,因此,由光透過部11和光吸收部12構(gòu)成的配置的1個周期的長度P為65|im。在光透過部11上使用在可見光區(qū)域中的透過率為100%的材料,在光吸收部12上使用在可見光區(qū)域中的透過率每60pm為4%的材料。圖10為表示從觀察者側(cè)正面看圖9的光擴散部件的畫面縱方向的透過率特性,即從圖9的Z軸方向看時的X軸方向的透過率特性的示意圖。首先,以表示在間距P的一半范圍的光吸收部12的截面形狀的一半的坐標(0,104)、(2,104)、(9.75,0)和(32.5,0)為基礎(chǔ),利用式(2)求光吸收部12的Z軸方向的長度。其次,禾l」用式(3)換算光吸收部12的每0.06mm的透過率4%,求表1和圖9的透過率T。間距P的剩余的一半的后半部分在與前半部分對稱性的基礎(chǔ)上求出。Z=104(0《X《2)……(2)Z=104/(2-9.75)X(X-9,75)(2《X《9.75)Z=0(9.75《X《32.5)表1<table>tableseeoriginaldocumentpage10</column></row><table>如圖10所示,透過率特性的輪廓為大致的矩形。另一方面,上述的光擴散部件具有帶有規(guī)則性的配置結(jié)構(gòu)。在這種情況下,如專利文獻2所述,在光吸收部的周期的圖案被PDP裝置的前面基板反射的情況下,禾lj用原圖形和反射光的圖形之間的相互干涉產(chǎn)生波紋現(xiàn)象?,F(xiàn)在,研究與具有由光透過部1和光吸收部2構(gòu)成的規(guī)則性的配置結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的波紋性能的關(guān)系。圖11為表示作為現(xiàn)有例的光學模型的矩形波的干涉的示意圖。圖11(1)表示波長10mm的矩形波,圖11(2)表示波長12mm的矩形波,圖11(3)表示二個矩形波重寫,圖11(4)表示二個矩形波相加。從圖11(4)可看出,矩形波相加造成的彎曲,即產(chǎn)生波紋的樣子,另夕卜,根據(jù)以下的理由計算波長10mm和波長12mm的彎曲,即波紋。圖12為表示作為現(xiàn)有例的光學模型的矩形波中的波長不同造成的干涉變化的示意圖。圖12(1)表示與圖10(4)相同的波長10mm和波長12mm的相加波,圖12(2)表示波長10mm和波長15mm的相加波,圖12(3)表示波長10mm和波長18mm的相加波,圖12(4)表示波長10mm和波長20mm的相加波??煽闯?,特別在近的波長相加吋產(chǎn)生彎曲即波紋的樣子。當重新著服于矩形波,考慮圖11和圖12的相加波吋,山于矩形波本來的波上升/下降急劇,該矩形波的相加波的斜度也急劇。另外,以緩和波的上升/下降為mi勺,研究光透過部l和光吸收部2的形狀,將透過率特性的輪廓作成正弦波狀的改善,即為圖2所示形狀的光擴散部件。其透過率特性為圖4。圖4表示從觀察者側(cè)正而看圖3的光擴散部件的畫面縱方向的透過率特性。即從圖3的Z軸方向看吋的X軸方向的透過率特性的示意圖。首先,在圖4中,以表示光吸收部2的截而形狀的一半的坐標(0,104)、(2,104)、(7.181,20.8)、(25,0)和(32.5,0)為基礎(chǔ),利用式(4)求光吸收部12的Z軸方向的長度。其次,利用式(3)換算光吸收部2的每60|am的透過率4%,求表2和圖4的透過率T。另夕卜,間距P的剩下的一半的后半部分,以與前半部分的對稱性為基礎(chǔ)求出。<formula>formulaseeoriginaldocumentpage11</formula>表2<table>tableseeoriginaldocumentpage12</column></row><table>采用本實施例,如圖4所示,可使透過率特性的輪廓為大致的正弦波形。其次,利用圖5和圖6,說明本實施例的波紋性能。圖5為表示作為本發(fā)明的光學模型的正弦波的千涉的示意圖。圖5(1)表示波長10mm的矩形波,圖5(2)表示波長12mm的矩形波,圖5(3)表示二個矩形波的重寫,圖5(4)表示二個矩形波相加。艮口,如圖5(4)那樣,正弦波相加產(chǎn)生彎曲即波紋。在本實施例的正弦波中,計算由波長不同產(chǎn)生的干涉變化,與圖12同樣,特別在近的波長相加時,產(chǎn)生彎曲即波紋的樣子。在相加波中,比較現(xiàn)有例和本實施例時可看出,與圖11(4)比較,在圖5(4)中,相加波的上升廠F降的急劇性緩和。補充圖3的光吸收部2的截面形狀。如從圖4中可看出那樣,為了使光吸收部2的透過率特性為正弦波形,可拓寬用光吸收部2遮光的范圍,結(jié)果,必需減小開口率。但當在圖9的現(xiàn)有例的截面形狀下,減小開口率時,光吸收部2的面積(截面的面積)增大,圖像光的透過率(和可視角)減小。另外,即使減小開口率,為了不增大光吸收部2的截面面積,定義包含光吸收部2的截而形狀的梯形形狀,即外接梯形,利用與該外接梯形的面積比(以下稱為"外接梯形面積比")規(guī)定光吸收部2的面積(截面面積)。艮口,在本實施例中,如圖3所示,使從傾斜方向入射在光吸收部2上的圖像光L2被吸收一些而衰減,并從光吸收部2射出,使光吸收部2的截而外形形狀為凹形。所謂凹形是指Z軸與其切線形成的角皮沿著圖像光的射出方向(Z軸)逐漸減小。采用這種截而外形形狀,即使在相同的開口率下,可以擴寬畫而縱方向的可視角特性。具體地是,利用兩個楔形部構(gòu)成光吸狀部2,增大光吸收部2的底邊側(cè)第一楔形部2a相對于Z軸的截而傾斜,減小對第二楔形部2b相對于Z軸的截面傾斜。但是,本實施例不限于此,為實現(xiàn)上述的凹截面外形形狀,不用兩條傾斜的折線,用多條傾斜的折線也可以。當然作成光滑的曲線也可以。在圖3中,當取Sl為第一楔形部12a的面積,S2為第二楔形部2b的面積,S3為外接梯形的面積時,從下述的式(5)(式5-l式5-3)和式(6)可得出,在本實施例中外接梯形面積比(Sl+S2)/S3為51%Sl=(7.181X2+25X2)X20.8+2=669…(5)S2=(2X2+7.181X2)X(104-20.8)+2=764S3=(2X2+25X2)X104+2=1433外接梯形面積比=(Sl+S2)/S3=51%…(6)如己說明那樣,當上述外接梯形面積比大時,由于圖像光(和可視角)過小,為2/3以下;另外,當小時,由于對外部環(huán)境光的屏蔽作用過小,優(yōu)選為1/3以上。另外,在光吸收部2的截面形狀中,如果使大致楔形的頂點部分的厚度E為0,則上述外接梯形為外接三角形也可以。另外,以正弦波的觀點補充式(1)所示的幵口率23.1%。在018(T范圍內(nèi),近似地將正弦波的振幅為90%以上的范圍作為100%的范圍,求其比率。首先,由于Sin"0.9^64.2度,正弦波的角度范圍為64.2115.8度(=180-64.2)。因此,0180度角度范圍的比率為(115.8-64.2)/180=28.7%。這個值為與式(1)所示的開口率對應的值。由于當開口率大吋,接近矩形波,因此優(yōu)選開口率為40%以下。另外,由于當減小開口率時,圖像光的透過率小,因此優(yōu)選開口率為10%以上。其次,在圖7中表示圖3所示的本實施例的光擴散部件的畫面縱方向的可視角特性,在圖8中表示外部環(huán)境光的透過率。圖7表示將從圖像光源發(fā)出的光線入射在圖3的光透過部1和光吸收部2的配置結(jié)構(gòu)上,從光擴散部件射出的光線L5的射出角度a(度)和透過率(%)的關(guān)系。不用入射角度,而用射出角度定義是為了通過選定折射率,在光擴散部件中產(chǎn)生光線的折射和反射。在圖7中,在半值角度下,達到40度弱的可視角。一般,在PDP裝置等直視型顯示裝置中,有從傾斜方向看顯示畫而的情況,因此必需擴寬顯示畫面在橫方向的可視角范圍。但是,在畫面的縱方向上,很少從上側(cè)觀察,因此不擴寬畫面縱方向的可視角范圍也可以。在半值角度下,如為40度已很好。實際上,如圖2所示,存在入射側(cè)基體材料3,由于入射在入射基體材料3上的光線以與向入射側(cè)基體材料3的入射角度相同的角度射出,因此利用削除入射側(cè)基體材料3的光學模型計算也可以。另一方面,圖8(1)表示當觀察者分別以規(guī)定的角度P(度)將光線L6照射在圖3的光透過部1和光吸收部2的配置結(jié)構(gòu)上時的透過率(%)。這里,所謂透過率為由光透過部l和光吸收部2構(gòu)成的配置的l個周期的平均透過率。由于在外部環(huán)境光(光線L6)的角度卩為0度的情況下,大部分入射在光透過部1上,一部分入射在光吸收部2上被吸收,其平均透過率為60%弱,可提高明室對比度。另外,當角度(3大時,從傾斜方向入射在光擴散部件上的外部環(huán)境光入射在光吸收部分2上的比例(次數(shù)也)增大,該透過率逐漸降低,更可提高明室對比度。圖8(2)為表示透過率的倒數(shù)的示意圖,即使對于小的入射角度的外部環(huán)境光,也可得到很好的對比度性能(明室對比度性能)。作為小角度的外部環(huán)境光有太陽光或室內(nèi)頂燈由窗玻璃等的反射光等。另外,由于與圖6中說明的相同的理由,在圖7中,利用削除射出側(cè)基休材料4的光學模型進行計算。如上所述,根據(jù)本實施例,通過將透過率特性的輪廓作成大致正弦波狀,可保持作為圖像顯示裝置的很好的可視角性能和明室對比度性能,并可緩和外部環(huán)境光引起的波紋的影響。權(quán)利要求1.一種配置在圖像顯示裝置的顯示面上的光擴散部件,其特征在于,包括多個光透過部,在第一方向上以規(guī)定間隔配置,而且該第一方向的截面形狀具有梯形部;光吸收部,配置在所述多個光透過部相互之間,所述第一方向的截面形狀具有楔形;其中,所述光透過部的梯形部的上邊和所述光吸收體的楔形的底邊互相鄰接,當設(shè)定所述光透過部的梯形的上底的長度為W1,所述光吸收體的楔形的底部長度為B1時,以W1/(W1+B1)確定的開口率為10%以上且40%以下。2.—種圖像顯示裝置,其特征在于,包括顯示面板;配置在該顯示面板的顯示面上的光擴散部件,其中,所述光擴散部件包含以下部分多個光透過部,在第一方向上以規(guī)定間隔配置,而且該第一方向的截面形狀具有梯形部;和光吸收部,配置在所述多個光透過部相互之間,所述第一方向的截面形狀具有楔形,所述光透過部的梯形部的上邊和所述光吸收體的楔形的底邊互相鄰接,當設(shè)定所述光透過部的梯形的上底的長度為Wl,所述光吸收體的楔形的底部長度為Bl時,以Wl/(W1+B1)確定的開口率為10%以上且40%以下。全文摘要本發(fā)明提供作為圖像顯示裝置的很好的可視角和明室對比度性能優(yōu)良的光擴散部件。本發(fā)明的光擴散部件,包括多個光透過部,在第一方向上以規(guī)定間隔配置,而且該第一方向的截面形狀具有梯形部;光吸收部,配置在所述多個光透過部相互之間,所述第一方向的截面形狀具有楔形;其中,所述光透過部的梯形部的上邊和所述光吸收體的楔形的底邊互相鄰接,當設(shè)定所述光透過部的梯形的上底的長度為W1,所述光吸收體的楔形的底部長度為B1時,以W1/(W1+B1)確定的開口率為10%以上且40%以下。文檔編號G09F9/00GK101526636SQ20091011902公開日2009年9月9日申請日期2007年5月14日優(yōu)先權(quán)日2006年10月12日發(fā)明者安達啟,平田浩二,谷津雅彥申請人:株式會社日立制作所
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