JP2005107038A - Retina scanning and display device - Google Patents

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Emi Iwasaka
岩坂江美
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a retina scanning and display device in which a driver easily recognizes various information such as traffic information while driving by locating the position of a picture (virtual image) for displaying the information at the position at which the driver usually watches while driving, i.e., the focal point position of the eyes of the driver while driving. <P>SOLUTION: The retina scanning and display device which displays a picture by scanning the retina of the eyes with light corresponding to a picture signal, is characterized by that the device is provided with: a distance varying means 6 which varies the distance of the picture; and a distance control means 7 which controls the distance of the picture by controlling the distance varying means 6 according to the velocity of a moving body on which the driver rides. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、人間の網膜上に画像を直接的に表示するようにした網膜走査表示装置に関するものである。   The present invention relates to a retinal scanning display device that directly displays an image on a human retina.

従来、特許文献1に示すように、人間の網膜上に画像を直接的に表示するようにした網膜走査表示装置が知られている。係る網膜走査表示装置は自動車の運転中に運転者が装着することにより、運転者は運転中に交通情報等を入手することができる。
特開平11−271666号公報
Conventionally, as shown in Patent Document 1, a retinal scanning display device is known in which an image is directly displayed on a human retina. Such a retinal scanning display device is worn by a driver while driving a car, so that the driver can obtain traffic information and the like while driving.
JP 11-271666 A

係る網膜走査表示装置100においては、図14に示すように、眼鏡型に形成された投影メガネ101を運転者が装着し、この投影メガネ101に交通情報を投影し、投影メガネ101の反射光Hを運転者の眼Mの虹彩M1で囲まれた瞳孔M2を通って水晶体M3に集中させて網膜M4上に画像を表示する構成になっている。   In the retinal scanning display device 100, as shown in FIG. 14, the driver wears projection glasses 101 formed in a spectacle shape, projects traffic information on the projection glasses 101, and reflects light H from the projection glasses 101. Is focused on the lens M3 through the pupil M2 surrounded by the iris M1 of the driver's eye M, and an image is displayed on the retina M4.

しかし、前述の網膜走査表示装置100においては、図14に示すように、運転者は投影メガネ101から反射された反射光Hを逆に辿った位置Pの虚像を認識しているものである。そして、この虚像は運転者から一定の距離だけ離れた位置Pに認識されるものである。   However, in the above-described retinal scanning display apparatus 100, as shown in FIG. 14, the driver recognizes a virtual image at a position P obtained by tracing back the reflected light H reflected from the projection glasses 101. The virtual image is recognized at a position P that is a certain distance away from the driver.

ところで、自動車の速度に応じて運転者の眼の焦点位置は変化するものであって、自動車が低速運転の場合には、運転者は前方の比較的に近傍を目視しながら運転しているために運転者の眼の焦点位置は運転者に近い位置にある。一方、自動車が高速になるに従って、運転者は前方の比較的に遠方を目視しながら運転しているために、運転者の眼の焦点位置は遠方に移動する。   By the way, the focus position of the driver's eyes changes according to the speed of the car, and when the car is driving at a low speed, the driver is driving while looking relatively near the front. In addition, the focal position of the driver's eyes is close to the driver. On the other hand, as the speed of the automobile increases, the driver is driving while viewing a relatively far distance ahead, so the focus position of the driver's eyes moves far away.

このように、自動車の速度に応じて運転者の眼の焦点位置が変化しているにも拘わらず、前述のように、虚像は一定位置Pに認識される。このため、運転者の眼の焦点位置は、運転者が運転に専念している時と、交通情報を目視する時とでは異なるものである。従って、例えば、運転者が高速運転中に、急に、交通情報を目視しようとする時、眼の焦点位置を遠方から交通情報を示す虚像の位置まで変化させて虚像を目視した後に、再び、早急に眼の焦点位置を遠方に合わせ直さなければならない。   As described above, the virtual image is recognized at the fixed position P, as described above, even though the focus position of the driver's eyes changes according to the speed of the automobile. For this reason, the focus position of the driver's eyes is different when the driver is devoted to driving and when viewing traffic information. Therefore, for example, when the driver suddenly wants to visually check the traffic information while driving at high speed, after changing the focal position of the eye from a distance to the position of the virtual image indicating the traffic information, Immediately adjust the focus of the eye to a distance.

そこで、本発明は、前述の従来技術の実情に鑑みて成されたもので、その目的は情報を表示するための画像(虚像)の位置を、運転中において運転者が通常目視している位置、即ち、運転者の運転中の眼の焦点位置に合わせることができるようにすることにより、運転者が運転中において容易に、交通情報等の種々の情報を視認できるようにした網膜走査表示装置を提供するにある。   Therefore, the present invention has been made in view of the above-described prior art, and the purpose of the present invention is a position where a driver normally views the position of an image (virtual image) for displaying information during driving. That is, the retinal scanning display device that allows the driver to easily view various information such as traffic information while driving, by allowing the driver to adjust to the focal position of the driving eye. To provide.

請求項1に記載の発明は、画像信号に応じた光を眼の網膜上に走査して画像を表示するようにした網膜走査表示装置であって、画像の距離を可変にする距離可変手段と、搭乗している移動体の速度に応じて前記距離可変手段を制御することにより、前記画像の距離を制御する距離制御手段とを備えたことを特徴とするものである。   The invention according to claim 1 is a retinal scanning display device configured to display an image by scanning light according to an image signal onto a retina of an eye, and a distance variable unit that makes a distance of the image variable. And a distance control means for controlling the distance of the image by controlling the distance varying means in accordance with the speed of the moving body on board.

距離制御手段は移動体の速度に応じて距離可変手段を制御することにより、画像の位置を調整する。   The distance control means adjusts the position of the image by controlling the distance variable means according to the speed of the moving body.

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の網膜走査表示装置において、距離制御手段は、前記移動体が高速になるに応じて、前記搭乗者から前記画像までの距離を前記搭乗者から離間させるように前記距離可変手段を制御することを特徴とするものである。   According to a second aspect of the present invention, in the retinal scanning display device according to the first aspect, the distance control means determines the distance from the occupant to the image according to the speed of the moving body. The distance variable means is controlled so as to be separated from the distance.

距離制御手段は距離可変手段を制御することにより、移動体が高速になるに応じて、移動体の搭乗者から画像までの距離を搭乗者から離間させる。   The distance control means controls the distance variable means, so that the distance from the occupant of the moving object to the image is separated from the occupant as the moving object becomes faster.

請求項3に記載の発明は、画像を表示する位置を、搭乗している移動体の速度に応じて制御する画像表示位置制御手段を備えたことを特徴とするものである。   According to a third aspect of the present invention, there is provided image display position control means for controlling a position for displaying an image in accordance with a speed of a moving body on board.

画像表示位置制御手段は、移動体の速度に応じて、画像を表示する位置を制御する。   The image display position control means controls the position for displaying the image according to the speed of the moving body.

請求項4に記載の発明は、請求項3に記載の網膜走査表示装置において、画像表示位置制御手段は、移動体の速度が高速になるに応じて画像の表示する位置を上方の位置になるように制御することを特徴とするものである。   According to a fourth aspect of the present invention, in the retinal scanning display device according to the third aspect, the image display position control means sets the image display position to an upper position as the speed of the moving body increases. It is characterized by controlling as follows.

請求項5に記載の発明は、請求項3に記載の網膜走査表示装置において、画像表示位置制御手段は、前記移動体の速度が低速になるに応じて画像の表示する位置を下方の位置になるように制御することを特徴とするものである。   According to a fifth aspect of the present invention, in the retinal scanning display device according to the third aspect, the image display position control means sets the image display position to a lower position as the speed of the moving body becomes lower. It is characterized by controlling so that it may become.

請求項6に記載の発明は、画像信号に応じた光を網膜上に走査して画像を表示するようにした網膜走査表示装置であって、画像までの距離を可変にする距離可変手段と、眼の視線方向に応じて前記距離可変手段を制御することにより、前記画像の距離を制御する距離制御手段とを備えたことを特徴とするものである。   The invention according to claim 6 is a retinal scanning display device configured to display an image by scanning light according to an image signal on the retina, and a distance variable unit that varies a distance to the image; And a distance control means for controlling the distance of the image by controlling the distance variable means in accordance with the line-of-sight direction of the eye.

距離制御手段は眼の視線方向に応じて距離可変手段を制御することにより、画像の位置を調整する。   The distance control means adjusts the position of the image by controlling the distance variable means according to the eye gaze direction.

請求項7に記載の発明は、距離制御手段は、前記視線方向が遠方になるに応じて前記画像までの距離を眼から離間させるように前記距離可変手段を制御することを特徴とするものである。   The invention according to claim 7 is characterized in that the distance control means controls the distance variable means so that the distance to the image is separated from the eye as the line-of-sight direction becomes far away. is there.

請求項8に記載の発明は、画像を表示する位置を、前記視線方向に応じて制御する画像表示位置制御手段を備えたことを特徴とするものである。   The invention described in claim 8 is characterized by comprising image display position control means for controlling a position for displaying an image in accordance with the line-of-sight direction.

請求項9に記載の発明は、請求項1乃至請求項7の何れか1項に記載の網膜走査表示装置において、装着者の頭部に装着される装置枠体と、該装置枠体に設けられ、前記光を前記眼の網膜に走査する走査部とを備えたことを特徴とするものである。   According to a ninth aspect of the present invention, in the retinal scanning display device according to any one of the first to seventh aspects, an apparatus frame that is mounted on the head of the wearer, and a device frame that is provided on the apparatus frame. And a scanning unit that scans the retina of the eye with the light.

走査部は装着者の頭部に装着された状態で、装着者の眼の網膜に画像を表示する。   The scanning unit displays an image on the retina of the wearer's eye while being mounted on the wearer's head.

請求項10に記載の発明は、請求項1乃至請求項8の何れか1項に記載の網膜走査表示装置において、画像信号は、交通関係の画像信号であることを特徴とするものである。   According to a tenth aspect of the present invention, in the retinal scanning display device according to any one of the first to eighth aspects, the image signal is a traffic-related image signal.

この装置の装着者は、交通関係の画像情報を目視することができる。   A wearer of this device can visually check traffic-related image information.

請求項11に記載の発明は、光の出力を停止させる停止手段を備えたことを特徴とするものである。   The invention described in claim 11 is characterized by comprising stop means for stopping the output of light.

請求項11に記載の発明においては、停止手段は光の出力を停止させる。   In the invention described in claim 11, the stopping means stops the output of light.

請求項12に記載の発明は、請求項10に記載の網膜走査表示装置において、停止手段は、移動体の旋回時に、光の出力を停止させることを特徴とするものである。   According to a twelfth aspect of the present invention, in the retinal scanning display device according to the tenth aspect of the present invention, the stop means stops the light output when the moving body is turning.

請求項13に記載の発明においては、停止手段は、前記移動体のエンジンの停止時に、前記光の出力を停止させることを特徴とするものである。   According to a thirteenth aspect of the present invention, the stopping means stops the output of the light when the engine of the moving body is stopped.

請求項1に記載の発明によれば、移動体の速度に応じて、この移動体の搭乗者から画像までの距離を制御することができるので、移動体から容易に画像を視認することができる。   According to the invention described in claim 1, since the distance from the passenger of the moving body to the image can be controlled according to the speed of the moving body, the image can be easily viewed from the moving body. .

請求項2に記載の発明によれば、移動体の速度が高速になるに応じて、この移動体の搭乗者から画像までの距離を離間させることができるので、高速移動中において容易に画像を視認することができる。   According to the invention of claim 2, the distance from the passenger of the moving body to the image can be increased as the speed of the moving body increases, so that the image can be easily displayed during high-speed movement. It can be visually recognized.

請求項3に記載の発明によれば、画像を表示する位置を、移動体の速度に応じて制御することができるので、より容易に画像を視認することができる。。   According to the third aspect of the present invention, the image display position can be controlled in accordance with the speed of the moving body, so that the image can be visually recognized more easily. .

請求項4に記載の発明によれば、移動体の速度が高速になるに応じて、画像を表示する位置を上方に位置させることができるので、高速移動中において容易に画像を視認することができる。   According to the fourth aspect of the present invention, since the position for displaying the image can be positioned upward as the speed of the moving body increases, the image can be easily viewed during high-speed movement. it can.

請求項5に記載の発明によれば、移動体の速度が低速になるに応じて、画像を表示する位置を下方に位置させることができるので、低速移動中において容易に画像を視認することができる。   According to the fifth aspect of the present invention, since the position for displaying the image can be positioned downward as the speed of the moving body becomes low, the image can be easily viewed during low-speed movement. it can.

請求項6に記載の発明によれば、この装置の装着者の視線方向に応じて、この装置で目視する画像までの距離を制御することができるので、容易に画像を視認することができる。   According to the sixth aspect of the present invention, since the distance to the image viewed with this device can be controlled according to the line-of-sight direction of the wearer of this device, the image can be easily viewed.

請求項7に記載の発明によれば、この装置の使用者の視線方向が遠方になるに応じて、この装置で目視する画像を使用者から離間させることができるので、遠方を見ながら容易に画像を視認することができる。。   According to the seventh aspect of the present invention, as the user's line-of-sight direction of this device becomes far away, the image viewed with this device can be separated from the user, so it is easy to see the distance. An image can be visually recognized. .

請求項8に記載の発明によれば、画像を表示する位置を、この装置の使用者の視線方向に応じて制御することができるので、より容易に画像を視認することができる。。   According to the invention described in claim 8, since the position where the image is displayed can be controlled in accordance with the line-of-sight direction of the user of this apparatus, the image can be visually recognized more easily. .

請求項9に記載の発明によれば、装置枠体に走査部を設け、この装置枠体を頭部に装着するため、この装置の使用者の眼の網膜に画像を的確に表示することができる。   According to the ninth aspect of the present invention, since the scanning unit is provided in the device frame and the device frame is mounted on the head, an image can be accurately displayed on the retina of the eye of the user of the device. it can.

請求項10に記載の発明によれば、この装置の使用者は交通関係の画像情報を入手することができる。   According to the invention described in claim 10, the user of this device can obtain traffic-related image information.

請求項11に記載の発明によれば、停止手段によって、任意の時に、画像の表示を停止することができる。   According to the eleventh aspect, the display of the image can be stopped at any time by the stop means.

請求項12に記載の発明によれば、移動体の旋回時に、画像の表示を停止することができる。   According to the twelfth aspect of the present invention, the display of an image can be stopped when the moving body turns.

請求項13に記載の発明によれば、移動体のエンジンの停止時に、画像の表示を停止することができる。   According to the thirteenth aspect of the present invention, the display of images can be stopped when the engine of the moving body is stopped.

図1乃至図9は本発明の第1実施形態を示す。この実施形態の網膜走査表示装置1は、自動車のような移動体の運転者等に装着されて使用されるものである。本実施形態の網膜走査表示装置1の全部または一部は、図1に示すように、運転者が装着し易いように、例えば、眼鏡型に形成された装置枠体2に設けることができる。   1 to 9 show a first embodiment of the present invention. The retinal scanning display device 1 of this embodiment is used by being mounted on a driver of a moving body such as an automobile. As shown in FIG. 1, all or part of the retinal scanning display device 1 according to the present embodiment can be provided on, for example, a device frame 2 formed in a spectacle shape so that the driver can easily wear it.

網膜走査表示装置1は、左右の両眼に画像を表示するように、図1に示すように、被変調光出力部3と、光反射部4と、走査部5と、距離可変手段6と、距離制御手段7とを備えている。左眼用と右眼用とは同様の構成のため、以後、片眼について説明する。   As shown in FIG. 1, the retinal scanning display device 1 displays a modulated light output unit 3, a light reflection unit 4, a scanning unit 5, and a distance variable unit 6, as shown in FIG. The distance control means 7 is provided. Since the left eye and the right eye have the same configuration, only one eye will be described below.

被変調光出力部3は外部機器8から供給される画像信号Gによって光を変調し、被変調光Sとして出力する光学機器である。前述のように装置枠体2を眼鏡型に形成した場合、この被変調光出力部3は、装置枠体2自体に設けても良いし、又は、運転者の身体や移動体に設けて、被変調光Sを光ファイバ9のような光伝送路によって走査部5に伝送するようにしても良い。   The modulated light output unit 3 is an optical device that modulates light with the image signal G supplied from the external device 8 and outputs the modulated light S. As described above, when the device frame 2 is formed in a spectacle shape, the modulated light output unit 3 may be provided on the device frame 2 itself, or may be provided on a driver's body or a moving body. The modulated light S may be transmitted to the scanning unit 5 through an optical transmission line such as the optical fiber 9.

光反射部4は眼鏡のレンズのように運転者等の眼Mに対面するように設けられ、ガラスのような光透過性および光反射性を有する素材によって形成され、光を透過する機能と光を反射する機能とを有するものである。   The light reflecting portion 4 is provided so as to face the eye M of a driver or the like like a lens of a spectacle, and is formed of a material having light transmissivity and light reflectivity such as glass, and has a function of transmitting light and light. It has the function to reflect.

走査部5は、被変調光出力部3から出力された被変調光Sを入射して光反射部4に向けて照射し、この光反射部4で反射された反射光Rを運転者の眼Mの虹彩M1で囲まれた瞳孔M2を通って水晶体M3に収束し網膜M4上に走査して網膜M4上に画像を表示するものである。前述のように装置枠体2を眼鏡型に形成した場合、走査部5は装置枠体2に設けることができる。   The scanning unit 5 receives the modulated light S output from the modulated light output unit 3 and irradiates the modulated light S toward the light reflecting unit 4, and the reflected light R reflected by the light reflecting unit 4 is applied to the driver's eyes. It passes through the pupil M2 surrounded by the M iris M1, converges on the lens M3, scans on the retina M4, and displays an image on the retina M4. As described above, when the apparatus frame 2 is formed in a spectacle shape, the scanning unit 5 can be provided in the apparatus frame 2.

距離可変手段6は、光反射部4で反射される被変調光Sの反射光Rの拡散の角度、つまり、光の波面曲率を変化させることにより、図1中一点鎖線で示すように、運転者が認識する画像を運転者に接近した位置P1にあるように表示させ、又は、同図中、二点鎖線で示すように、運転者が認識する画像を運転者から離間した位置P2にあるように表示させ、更には、同図中,点線で示すように、運転者が認識する画像を遠方の位置P3にあるように表示させるものである。   The distance varying means 6 changes the angle of diffusion of the reflected light R of the modulated light S reflected by the light reflecting section 4, that is, changes the wavefront curvature of the light as shown by the one-dot chain line in FIG. The image recognized by the driver is displayed at a position P1 close to the driver, or the image recognized by the driver is at a position P2 away from the driver as shown by a two-dot chain line in the figure. Further, as shown by a dotted line in the figure, an image recognized by the driver is displayed so as to be at a distant position P3.

距離制御手段7は、移動体の速度に応じて、距離可変手段6を制御するものである。この距離制御手段7は、移動体の速度が低速から高速になるに応じて運転者の認識する画像の位置を位置P1→位置P2→位置P3と変化させるように運転者の眼Mから離間させ、一方、移動体の速度が高速から低速になるに応じて運転者の認識する画像の位置を位置P3→位置P2→位置P1と変化させるように運転者の眼Mに接近させるように距離可変手段6を制御するものである。   The distance control means 7 controls the distance variable means 6 according to the speed of the moving body. The distance control means 7 separates the position of the image recognized by the driver from the driver's eyes M so as to change the position of the image recognized by the driver from position P1 → position P2 → position P3 as the speed of the moving body changes from low to high. On the other hand, as the speed of the moving body changes from high speed to low speed, the distance is variable so that the position of the image recognized by the driver is moved closer to the driver's eye M so as to change from position P3 → position P2 → position P1. The means 6 is controlled.

次ぎに、図2乃至図4に基づき前述の距離可変手段6について説明する。距離可変手段6は、凸レンズと10、位置可変ミラー11と、ミラー駆動部12とを備えている。図2および図4に示すように、被変調光出力部3から光ファイバ9を介して伝送された被変調光Sはハーフミラ13ーによって、距離可変手段6に導かれる構成である。   Next, the distance variable means 6 will be described with reference to FIGS. The distance varying means 6 includes a convex lens 10, a position variable mirror 11, and a mirror driving unit 12. As shown in FIGS. 2 and 4, the modulated light S transmitted from the modulated light output unit 3 via the optical fiber 9 is guided to the distance variable means 6 by the half mirror 13-.

位置可変ミラー11は、凸レンズ10の光軸上に設けられている。図3および図5に示すように、この位置可変ミラー11は、凸レンズ10の焦点位置fと、この焦点位置fから凸レンズ10に接近した位置イとの間を移動可能に設けられている。第2図および第3図は、位置可変ミラーが位置イに位置する場合を示す。又、図4および図5は、位置可変ミラー11が凸レンズ10の焦点位置f上に位置する場合を示す。   The position variable mirror 11 is provided on the optical axis of the convex lens 10. As shown in FIGS. 3 and 5, the position variable mirror 11 is provided so as to be movable between a focal position f of the convex lens 10 and a position i approaching the convex lens 10 from the focal position f. 2 and 3 show a case where the position variable mirror is located at position a. 4 and 5 show a case where the position variable mirror 11 is positioned on the focal position f of the convex lens 10.

図2および図3に示すように、位置可変ミラー11が凸レンズ10の焦点位置fよりも凸レンズ10側の位置イに位置する場合、図1および図2中、一点鎖線で示すように、運転者は画像が運転者の近傍の位置P1に存在するものと認識するものである。運転者がこのように認識する光学的な作用については、後述する。又、位置可変ミラー11が凸レンズ10の焦点位置fに位置する場合、運転者は図1および図4中、点線で示すように、画像が遠方の位置P3に存在するものと認識するものである。運転者がこのように認識する光学的な作用については、後述する。更に、位置可変ミラー11が凸レンズ10の焦点位置fと前述の位置イとの間の位置ロに位置する場合、運転者は図1中、ニ点鎖線で示すように、画像が位置P2に存在するものと認識するものである。   As shown in FIGS. 2 and 3, when the position variable mirror 11 is located at the position a on the convex lens 10 side with respect to the focal position f of the convex lens 10, as shown by a one-dot chain line in FIGS. Recognizes that the image is present at a position P1 in the vicinity of the driver. The optical action that the driver recognizes in this way will be described later. Further, when the position variable mirror 11 is located at the focal position f of the convex lens 10, the driver recognizes that the image is present at a distant position P3 as shown by a dotted line in FIGS. . The optical action that the driver recognizes in this way will be described later. Further, when the position variable mirror 11 is located at a position B between the focal position f of the convex lens 10 and the aforementioned position a, the driver has an image at the position P2, as indicated by a two-dot chain line in FIG. It is recognized that

ミラー駆動手段12は、例えば圧電素子で形成される。ミラー駆動手段12を圧電素子で形成した場合には、圧電素子の側面に前述の位置可変ミラー11を取付けた状態で、圧電素子に電圧を供給することにより、圧電素子の厚さを変化させて、位置可変ミラー11を凸レンズ10から離間させ、または、接近させ、位置可変ミラー11を前述の位置イ,ロおよび焦点位置fに位置合わせすることができるものである。   The mirror driving means 12 is formed by a piezoelectric element, for example. When the mirror driving means 12 is formed of a piezoelectric element, the thickness of the piezoelectric element can be changed by supplying a voltage to the piezoelectric element with the position variable mirror 11 attached to the side surface of the piezoelectric element. The position variable mirror 11 can be moved away from or moved closer to the convex lens 10 so that the position variable mirror 11 can be aligned with the positions a, b and the focal position f described above.

次ぎに、前述の距離制御手段7について説明する。図3および図5に示すように、速度情報入力手段としての距離制御手段7は、移動体の速度を検出する速度センサ14の出力に基づき前記ミラー駆動手段12を構成する圧電素子に供給する電圧を制御して、この圧電素子の厚さを制御することにより、位置可変ミラー11の位置を変化させるものである。これにより、位置可変ミラー11の位置は、凸レンズ10の焦点位置fと、この焦点位置fの内側の位置、例えば,位置イとの間において連続的に変化することができるものである。   Next, the distance control means 7 will be described. As shown in FIGS. 3 and 5, the distance control means 7 as speed information input means is a voltage supplied to the piezoelectric element constituting the mirror drive means 12 based on the output of the speed sensor 14 for detecting the speed of the moving body. And the position of the position variable mirror 11 is changed by controlling the thickness of the piezoelectric element. As a result, the position of the position variable mirror 11 can be continuously changed between the focal position f of the convex lens 10 and a position inside the focal position f, for example, position a.

次ぎに、前述の被変調光出力部3について図6に基づき説明する。被変調光出力部3は、外部機器8からの画像情報が入力される画像情報入力手段としての画像信号処理手段15と、赤色光源16、緑色光源17、青色光源18と、赤色光源ドライバ19,緑色光源ドライバ20,青色光源ドライバ21と、コリメートレンズ22,23,24と、波長選択性ミラー25,26,27と、フォーカスレンズ28とを備えている。そして、画像信号処理手段15は、外部機器8から供給される画像信号Gに基づいて、赤色光源16,緑色光源17、青色光源18をそれぞれ駆動する赤色光源ドライバ19、緑色光源ドライバ20、青色光源ドライバ21に対して強度変調信号を出力するものである。前記赤色光源16、緑色光源17、青色光源18からの出射光は、コリメートレンズ22,23,24によって略平行光線に成形された後に、前記波長選択性ミラー25,26,27によって合波され、フォーカスレンズ28によって光ファイバ9に入射される構成になっている。   Next, the modulated light output unit 3 will be described with reference to FIG. The modulated light output unit 3 includes an image signal processing unit 15 as an image information input unit to which image information from the external device 8 is input, a red light source 16, a green light source 17, a blue light source 18, a red light source driver 19, A green light source driver 20, a blue light source driver 21, collimating lenses 22, 23, 24, wavelength selective mirrors 25, 26, 27, and a focus lens 28 are provided. Then, the image signal processing means 15 is based on the image signal G supplied from the external device 8, and the red light source driver 19, the green light source driver 20, and the blue light source that drive the red light source 16, the green light source 17, and the blue light source 18, respectively. An intensity modulation signal is output to the driver 21. Light emitted from the red light source 16, the green light source 17, and the blue light source 18 is formed into substantially parallel rays by collimating lenses 22, 23, and 24, and then combined by the wavelength selective mirrors 25, 26, and 27. The focus lens 28 is configured to be incident on the optical fiber 9.

次ぎに、図2および図4に基づき前述の走査部5について説明する。走査部5は、水平走査ミラー29と、凸レンズ30、31と、垂直走査ミラー32と、凸レンズ33,34とを備えている。   Next, the above-described scanning unit 5 will be described with reference to FIGS. The scanning unit 5 includes a horizontal scanning mirror 29, convex lenses 30 and 31, a vertical scanning mirror 32, and convex lenses 33 and 34.

前記水平走査ミラー29は回転軸35によって回転可能に設けられている。水平走査ミラー29は、ハーフミラー13を通過した被変調光を、この水平走査ミラー29の回転位置に応じた方向へ反射するものである。前記凸レンズ30、31は水平走査ミラー29によって反射された光線を垂直走査ミラー32に集中させるものである。   The horizontal scanning mirror 29 is rotatably provided by a rotation shaft 35. The horizontal scanning mirror 29 reflects the modulated light that has passed through the half mirror 13 in a direction corresponding to the rotational position of the horizontal scanning mirror 29. The convex lenses 30 and 31 focus the light beam reflected by the horizontal scanning mirror 29 on the vertical scanning mirror 32.

又、垂直走査ミラー32は回転軸36を回転中心に揺動可能に設けられている。この垂直走査ミラー32は、凸レンズ31を通過した被変調光を、垂直走査ミラー32の回転位置に応じた方向へ反射するものである。   Further, the vertical scanning mirror 32 is provided so as to be swingable about the rotation shaft 36. The vertical scanning mirror 32 reflects the modulated light that has passed through the convex lens 31 in a direction corresponding to the rotational position of the vertical scanning mirror 32.

又、凸レンズ33,34は垂直走査ミラー32で反射された光被変調光Sを運転者の眼Mの虹彩M1で囲まれた瞳孔M2を通って水晶体M3に集中させることにより、網膜M4上に画像を表示するものである。   Further, the convex lenses 33 and 34 concentrate the light modulated light S reflected by the vertical scanning mirror 32 on the retina M4 by concentrating on the lens M3 through the pupil M2 surrounded by the iris M1 of the driver's eye M. An image is displayed.

ここで、水平走査ミラー29は凸レンズ30の焦点位置に位置し、垂直走査ミラー32は凸レンズ31,33の焦点位置に位置するものである。   Here, the horizontal scanning mirror 29 is located at the focal position of the convex lens 30, and the vertical scanning mirror 32 is located at the focal position of the convex lenses 31 and 33.

次ぎに、図1、および図7乃至図9に基づき、前述の光反射部4について説明する。図1に示すように、光反射部4は運転者の眼Mに対面する光反射面37を有している。該光反射面37は回転楕円面で形成されている。該回転楕円面は、図7に示す楕円形38の長軸Lを回転軸として該楕円形38を回転した場合に、図8に示すように、該楕円形の一部が走査した面37によって形成されるものである。   Next, the above-described light reflecting portion 4 will be described with reference to FIGS. 1 and 7 to 9. As shown in FIG. 1, the light reflecting portion 4 has a light reflecting surface 37 that faces the driver's eye M. The light reflecting surface 37 is formed as a spheroid. When the ellipsoid 38 is rotated about the major axis L of the ellipse 38 shown in FIG. 7 as the rotation axis, the ellipsoid 38 is formed by a surface 37 on which a part of the ellipse is scanned as shown in FIG. Is formed.

前記楕円形38は図7に示すように、二つの焦点M,Nを有している。ここで、楕円形38の一般的な性質として、図7に示すように、一方の焦点Mに配置された光源から出射して該楕円形38で反射された光は、他方の焦点Nに集まるという特性がある。そして、前記光反射面37は前述のように回転楕円面で形成されているため、図9に示すように、一方の焦点Mから出射して該光反射面37の何れの位置、例えば、図中、a、b、c,dで反射された光であっても、他方の焦点Nに集まるものである。   The ellipse 38 has two focal points M and N as shown in FIG. Here, as a general property of the ellipse 38, as shown in FIG. 7, the light emitted from the light source arranged at one focus M and reflected by the ellipse 38 gathers at the other focus N. There is a characteristic. Since the light reflecting surface 37 is formed as a spheroidal surface as described above, as shown in FIG. 9, the light reflecting surface 37 exits from one focal point M and is positioned at any position on the light reflecting surface 37, for example, FIG. Even light reflected by a, b, c, and d is collected at the other focal point N.

従って、被変調光Sを出射する走査部4が前記楕円形38の一方の焦点Mに位置するように、該走査部4を装置枠体2に取付け、又、他方の焦点Nに、運転者の眼Mが位置するように前記装置枠体2を形成することより、図1に示すように、走査部4から出射して該光反射面37の何れの位置で反射された光であっても、運転者の眼Mに集まるように形成されている。   Accordingly, the scanning unit 4 is attached to the apparatus frame 2 so that the scanning unit 4 that emits the modulated light S is positioned at one focal point M of the ellipse 38, and the driver N is disposed at the other focal point N. By forming the device frame 2 so that the eye M is positioned, the light emitted from the scanning unit 4 and reflected at any position on the light reflecting surface 37 as shown in FIG. Also, it is formed so as to gather in the driver's eyes M.

次ぎに、このように構成された網膜走査表示装置1の作用について説明する。先ず、移動体の速度が低速、例えば40Km/h未満であるとする。この場合、運転者は、前方であって比較的近傍の位置に眼の焦点を合わせながら運転しているものである。   Next, the operation of the retinal scanning display device 1 configured as described above will be described. First, it is assumed that the speed of the moving body is low, for example, less than 40 km / h. In this case, the driver is driving while focusing his / her eyes on a position in front and relatively close.

そして、運転者が網膜走査表示装置1の電源スイッチ(図示せず)を操作して、網膜走査表示装置1を作動させると、距離制御手段7は図3および図5に示すミラー駆動手段12を構成する圧電素子に供給する電圧を制御することにより、図2および図3に示すように、位置可変ミラー11を凸レンズ10の焦点位置fよりも凸レンズ10に接近した位置イに位置合わせする。   When the driver operates a power switch (not shown) of the retinal scanning display device 1 to activate the retinal scanning display device 1, the distance control means 7 causes the mirror driving means 12 shown in FIGS. By controlling the voltage supplied to the constituting piezoelectric element, the position variable mirror 11 is aligned at a position a closer to the convex lens 10 than the focal position f of the convex lens 10 as shown in FIGS.

この状態において、光ファイバ9を介して被変調光出力部3から出力された被変調光Sは、ハーフミラー13で光路を変更され、凸レンズ10によって集光し、位置可変ミラー11で反射される。ところで、位置可変ミラー11は、凸レンズ10の焦点位置fよりも凸レンズ10に接近した位置イに位置しているため、位置可変ミラー11で反射された被変調光Sは図3に示すように、位置可変ミラー11で反射された後に焦点を結ぶため、位置可変ミラー11で反射されて凸レンズ10を通過した被変調光Sは平行光線になりきれず、図2および図3中、実線で示すように、拡散光線になる。   In this state, the modulated light S output from the modulated light output unit 3 via the optical fiber 9 has its optical path changed by the half mirror 13, condensed by the convex lens 10, and reflected by the position variable mirror 11. . Incidentally, since the position variable mirror 11 is located at a position a closer to the convex lens 10 than the focal position f of the convex lens 10, the modulated light S reflected by the position variable mirror 11 is as shown in FIG. Since the focal point is formed after being reflected by the position variable mirror 11, the modulated light S reflected by the position variable mirror 11 and having passed through the convex lens 10 cannot be a parallel light beam, as indicated by a solid line in FIGS. In addition, it becomes a diffused ray.

このようにして拡散光線になった被変調光Sは、図2に示すように、ハーフミラー13と水平走査ミラー29との間、水平走査ミラー29と凸レンズ30との間、凸レンズ31と垂直走査ミラー32との間、垂直走査ミラー32と凸レンズ33との間、凸レンズ34と光反射部4との間において、拡散光線の状態を保存して運転者の眼Mに入射する。即ち、図1および図2に示すように、運転者の眼Mには拡散光線の状態で入射する。   As shown in FIG. 2, the modulated light S that has been diffused in this way is vertically scanned between the half mirror 13 and the horizontal scanning mirror 29, between the horizontal scanning mirror 29 and the convex lens 30, and with the convex lens 31. The state of diffused light is stored between the mirror 32, between the vertical scanning mirror 32 and the convex lens 33, and between the convex lens 34 and the light reflecting portion 4, and enters the driver's eye M. That is, as shown in FIGS. 1 and 2, the light enters the driver's eye M in the form of diffused rays.

このため、運転者は、図1および図2に示す位置P1に画像が位置しているものと認識する。つまり、運転者は画像が運転者の眼Mに接近した位置P1に存在しているものと認識するため、運転者は、近傍に眼Mの焦点を合わせて近傍を目視している眼Mの焦点の状態で画像も目視することができる。   For this reason, the driver recognizes that the image is located at the position P1 shown in FIGS. That is, since the driver recognizes that the image is present at the position P1 close to the driver's eye M, the driver focuses the eye M on the vicinity and looks at the vicinity of the eye M that is viewing the vicinity. An image can also be visually observed in a focused state.

次ぎに、移動体が速度を増して高速になった状態について説明する。移動体の速度を増した場合、運転者は遠方に焦点を合わせて遠方を目視していることが一般的である。   Next, a state in which the moving body has increased in speed and has become faster will be described. When the speed of the moving body is increased, it is common for the driver to focus on the distance and visually observe the distance.

移動体が高速、例えば、80Km/h以上になった場合、距離制御手段7は、速度センサ14の出力に基づき、ミラー駆動部12としての圧電素子に印加する電圧を制御して位置可変ミラー11の位置を図4および図5に示すように、凸レンズ10の焦点位置fに位置合わせする。この状態においては、図4および図5に示すように、光ファイバ9によって伝送された被変調光Sは、ハーフミラー13によって凸レンズ10に導かれて凸レンズ10を通過し、位置可変ミラー11に集光した被変調光Sは位置可変ミラー11によって反射する。ここで、位置可変ミラー11は凸レンズ10の焦点位置fに位置しているため、位置可変ミラー11で反射した被変調光Sは再び凸レンズ10を通過して平行光線になる。   When the moving body is at a high speed, for example, 80 Km / h or more, the distance control means 7 controls the voltage applied to the piezoelectric element as the mirror drive unit 12 based on the output of the speed sensor 14 to change the position variable mirror 11. 4 and 5 are aligned with the focal position f of the convex lens 10 as shown in FIGS. In this state, as shown in FIGS. 4 and 5, the modulated light S transmitted by the optical fiber 9 is guided to the convex lens 10 by the half mirror 13, passes through the convex lens 10, and is collected on the position variable mirror 11. The modulated light S thus reflected is reflected by the position variable mirror 11. Here, since the position variable mirror 11 is located at the focal position f of the convex lens 10, the modulated light S reflected by the position variable mirror 11 passes through the convex lens 10 again and becomes a parallel light beam.

このようにして平行光線になった被変調光Sは、図4に示すように、ハーフミラー13と水平走査ミラー29との間、水平走査ミラー29と凸レンズ30との間、凸レンズ31と垂直走査ミラー32との間、垂直走査ミラー32と凸レンズ33との間、凸レンズ34と光反射部4との間において、平行光線の状態を保存して運転者の眼Mに入射する。即ち、運転者の眼Mには平行光線の状態で入射する。   As shown in FIG. 4, the modulated light S converted into parallel rays is vertically scanned between the half mirror 13 and the horizontal scanning mirror 29, between the horizontal scanning mirror 29 and the convex lens 30, and with the convex lens 31. Between the mirror 32, between the vertical scanning mirror 32 and the convex lens 33, and between the convex lens 34 and the light reflecting unit 4, the state of parallel rays is preserved and incident on the driver's eye M. That is, the light enters the driver's eye M in a parallel light beam state.

このため、運転者は、図1に示す位置P3に画像が位置しているものと認識する。つまり、運転者は画像が運転者の眼Mから離間した遠方の位置P3に存在しているものと認識するため、運転者は、眼Mの焦点を遠方に合わせたままの状態で画像も目視することができる。   For this reason, the driver recognizes that the image is located at the position P3 shown in FIG. That is, since the driver recognizes that the image exists at a distant position P3 that is separated from the driver's eye M, the driver can also visually check the image while the focus of the eye M is kept in the distance. can do.

又、移動体の速度が中程度の速度、例えば、40Km/h以上で80Km/h未満の場合には、位置可変ミラー11が前述の焦点位置fと位置イとの間の位置、例えば、図3および図5に示す位置ロに位置合わせされることにより、運転者は画像が図1に示す位置P2に光学的に存在するものと認識する。   Further, when the speed of the moving body is a medium speed, for example, 40 Km / h or more and less than 80 Km / h, the position variable mirror 11 is positioned between the above-mentioned focal position f and position a, for example, FIG. 3 and 5, the driver recognizes that the image is optically present at the position P <b> 2 shown in FIG. 1.

このように第1実施形態においては、運転者が網膜走査表示装置1によって認識する画像の位置を移動体の速度に応じて運転者の眼Mに接近させ、または、離間させるようにできるため、運転者は運転中に眼Mの焦点位置を調整し直すことなく、網膜走査表示装置1の画像を認識することができる。   Thus, in the first embodiment, the position of the image recognized by the driver by the retinal scanning display device 1 can be made to approach or separate from the driver's eye M according to the speed of the moving body. The driver can recognize the image of the retinal scanning display device 1 without re-adjusting the focal position of the eye M during driving.

図10および図11は、本発明の第2実施形態を示す。第1実施形態においては、画像表示領域Rの全域に画像を表示するようにしたが、この第2実施形態の特徴は、画像表示領域Rの一部L(図中、点線で示す)に画像を表示するようにしたものである。即ち、移動体の速度が高速になるに応じて図10に示すように、画像表示領域Rの内の上部L(図中、点線で示す)にのみ、画像を表示し、一方、移動体が低速になるに応じて図11に示すように、画像表示領域Rの内の下部L(図中、点線で示す)にのみ、画像を表示するようにした点にある。   10 and 11 show a second embodiment of the present invention. In the first embodiment, an image is displayed over the entire area of the image display area R. The feature of the second embodiment is that an image is displayed on a part L (indicated by a dotted line in the figure) of the image display area R. Is displayed. That is, as the speed of the moving body increases, as shown in FIG. 10, an image is displayed only on the upper portion L (indicated by a dotted line in the figure) of the image display region R, while the moving body is As shown in FIG. 11, the image is displayed only in the lower part L (indicated by a dotted line in the figure) of the image display region R as the speed decreases.

この第2実施形態においては、以下の作用効果を奏する。即ち、移動体の速度が高速状態の場合には、運転者は比較的に遠方を目視しているため、運転者は視野の内の上部を目視していることになる。このため、移動体の速度が高速中においては、画像表示領域Rの上部にのみ画像を表示することにより、運転者は眼Mを上下に移動させることなく、無理なく、画像を目視することが出来る。一方、移動体の速度が低速状態の場合には、運転者は比較的に近傍を目視しているため、運転者は視野の内の下部を目視していることになる。このため、移動体の速度が低速中においては、画像表示領域Rの下部にのみ画像を表示することにより、運転者は眼を上下に移動させることなく、無理なく、画像を目視することが出来る。   The second embodiment provides the following operational effects. That is, when the speed of the moving body is high, the driver is viewing relatively far away, so the driver is viewing the upper part of the field of view. For this reason, when the speed of the moving body is high, by displaying the image only on the upper part of the image display region R, the driver can easily view the image without moving the eye M up and down. I can do it. On the other hand, when the speed of the moving body is low, the driver is viewing the vicinity relatively, so the driver is viewing the lower part of the field of view. For this reason, when the speed of the moving body is low, by displaying the image only at the lower part of the image display region R, the driver can visually observe the image without moving his eyes up and down. .

尚、以上の説明においては、移動体の運転者がこの装置を使用している場合について説明したが、運転者以外の搭乗者が用いるようにしても良い。   In addition, in the above description, although the case where the driver | operator of the moving body is using this apparatus was demonstrated, you may make it a passenger other than a driver use.

図12は、本発明の第3実施形態を示す。この第3実施形態の特徴は、移動体の横方向に加わる荷重の状態や、移動体のエンジンの状態を検出するセンサ41を備え、このセンサ41が移動体に加えられた横方向への荷重を検出した場合、即ち、移動体の旋回時において、又は、移動体のエンジンの停止時において、青色光源ドライバ21、緑色光源ドライバ20、赤色光源ドライバ19を制御して被変調光Sの出力を停止させる停止手段42を備えたものである。   FIG. 12 shows a third embodiment of the present invention. The feature of this third embodiment is that it includes a sensor 41 that detects the state of the load applied to the moving body in the lateral direction and the state of the engine of the moving body, and this sensor 41 is applied to the moving body in the lateral direction. Is detected, that is, when the moving body turns or when the moving body engine is stopped, the blue light source driver 21, the green light source driver 20, and the red light source driver 19 are controlled to output the modulated light S. A stopping means 42 for stopping is provided.

このように構成した場合には、センサ41が移動体の旋回時を検出した時には、画像が表示されないため、移動体の旋回時において、運転者の注意力の妨げになることがない。更に、前述のセンサ41が移動体のエンジンが停止したことを検出した場合に、停止手段42が前述の青色光源ドライバ21、緑色光源ドライバ20、赤色光源ドライバ19を制御して被変調光Sの出力を緊急に停止させるものである。このように構成した場合、移動体の停止時に自動的に被変調光Sの出力を停止させることができる。   In such a configuration, when the sensor 41 detects the turning of the moving body, no image is displayed, so that the driver's attention is not hindered during the turning of the moving body. Further, when the sensor 41 detects that the moving engine has stopped, the stop means 42 controls the blue light source driver 21, the green light source driver 20, and the red light source driver 19 to control the modulated light S. The output is stopped urgently. When configured in this manner, the output of the modulated light S can be automatically stopped when the moving body is stopped.

又、図13は第4実施形態を示す。前述の第1実施形態及び第2実施形態においては、距離制御手段7は、速度センサ14の出力に基づき、移動体の速度が高速になるに応じて、運転者から離間した位置に画像を認識し、移動体の速度が低速になるに応じて、運転者に接近した位置に画像を認識するようにしたが、この第4実施形態においては、運転者の視線を検出する視線検出装置51(例えば、特開平4−236935号公報に記載されている)を速度センサ14の代わりに備え、視線検出装置51の出力に基づき、運転者が遠方を目視するに応じて、即ち、移動体の速度が高速になるに応じて、運転者が自分から離間した位置に画像を認識し、一方、運転者が近傍を目視するに応じて、即ち、移動体の速度が低速になるに応じて、運転者が自分に接近した位置に画像を認識するようにしたものである。このように構成しても、運転者が運転中に危険を感じることなく、網膜走査表示装置1によって交通情報等の画像情報を目視することができる。尚、このように、視線を検出し、視線に相応した位置に画像を表示するように構成した場合には、移動体で移動中に限らず、停止中等においても広く用いることができる。   FIG. 13 shows a fourth embodiment. In the first and second embodiments described above, the distance control means 7 recognizes an image at a position away from the driver based on the output of the speed sensor 14 as the speed of the moving body increases. Then, as the speed of the moving body decreases, the image is recognized at a position approaching the driver. However, in the fourth embodiment, the line-of-sight detection device 51 for detecting the line of sight of the driver ( (E.g., described in JP-A-4-236935) instead of the speed sensor 14, and based on the output of the line-of-sight detection device 51, when the driver looks far away, that is, the speed of the moving body As the vehicle speed increases, the driver recognizes the image at a position away from himself / herself, while when the driver visually observes the vicinity, that is, as the speed of the moving body decreases, Recognizes the image at a position close to you In which was to so that. Even if comprised in this way, image information, such as traffic information, can be visually observed by the retina scanning display apparatus 1, without a driver | operator feeling dangerous during a driving | operation. In this way, when it is configured to detect the line of sight and display the image at a position corresponding to the line of sight, it can be widely used not only when the moving body is moving but also when it is stopped.

網膜走査表示装置の外観図である。(第1実施形態)It is an external view of a retina scanning display apparatus. (First embodiment) 距離可変手段,走査部,距離可変手段,距離制御手段の回路構成図である。 (第1実施形態)It is a circuit block diagram of a distance variable means, a scanning part, a distance variable means, and a distance control means. (First embodiment) 距離可変手段,距離制御手段の回路構成図である。(第1実施形態)It is a circuit block diagram of a distance variable means and a distance control means. (First embodiment) 距離可変手段,走査部,距離可変手段,距離制御手段の回路構成図である。 (第1実施形態)It is a circuit block diagram of a distance variable means, a scanning part, a distance variable means, and a distance control means. (First embodiment) 距離可変手段,距離制御手段の回路構成図である。(第1実施形態)It is a circuit block diagram of a distance variable means and a distance control means. (First embodiment) 被変調光出力部の回路構成図である。(第1実施形態)It is a circuit block diagram of a modulated light output part. (First embodiment) 光反射部を構成する回転楕円面を形成するための説明図である。 (第1実施形態)It is explanatory drawing for forming the rotation ellipsoid which comprises a light reflection part. (First embodiment) 光反射部を構成する回転楕円面を形成するための説明図である。 (第1実施形態)It is explanatory drawing for forming the rotation ellipsoid which comprises a light reflection part. (First embodiment) 光反射部において、光の反射を説明するための光反射部の正面図である。 (第1実施形態)In a light reflection part, it is a front view of the light reflection part for demonstrating reflection of light. (First embodiment) 運転者が認識する画像の表示位置を示すための光反射部の正面図である。 (第2実施形態)It is a front view of the light reflection part for showing the display position of the image which a driver recognizes. (Second Embodiment) 運転者が認識する画像の表示位置を示すための光反射部の正面図である。 (第2実施形態)It is a front view of the light reflection part for showing the display position of the image which a driver recognizes. (Second Embodiment) 距離可変手段,走査部,距離可変手段,距離制御手段の回路構成図である。 (第3実施形態)It is a circuit block diagram of a distance variable means, a scanning part, a distance variable means, and a distance control means. (Third embodiment) 距離可変手段,走査部,距離可変手段,距離制御手段の回路構成図である。 (第4実施形態)It is a circuit block diagram of a distance variable means, a scanning part, a distance variable means, and a distance control means. (Fourth embodiment) 従来技術の網膜走査表示装置の構成を示す一部斜視図である。It is a partial perspective view which shows the structure of the retinal scanning display apparatus of a prior art.

符号の説明Explanation of symbols

1 網膜走査表示装置
2 装置枠体
3 被変調光出力部
4 光反射部
5 走査部
6 距離可変手段
7 距離制御手段
8 速度センサ
41 センサ
42 停止手段
51 視線検出装置
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Retina scanning display apparatus 2 Apparatus frame 3 Modulated light output part 4 Light reflection part 5 Scanning part 6 Distance variable means 7 Distance control means 8 Speed sensor 41 Sensor 42 Stop means 51 Eye-gaze detection apparatus

Claims (13)

画像信号に応じた光を眼の網膜上に走査して画像を表示するようにした網膜走査表示 装置であって、
前記画像の距離を可変にする距離可変手段と、搭乗している移動体の速度に応じて前 記距離可変手段を制御することにより、前記画像の距離を制御する距離制御手段とを備 えたことを特徴とする網膜走査表示装置。
A retinal scanning display device configured to display an image by scanning light according to an image signal on a retina of an eye,
Distance variable means for making the distance of the image variable, and distance control means for controlling the distance of the image by controlling the distance variable means according to the speed of the moving vehicle on board. A retinal scanning display device characterized by the above.
前記距離制御手段は、前記移動体が高速になるに応じて、前記搭乗者から前記画像ま での距離を前記搭乗者から離間させるように前記距離可変手段を制御することを特徴と する請求項1に記載の網膜走査表示装置。     The distance control means controls the distance variable means so that the distance from the occupant to the image is separated from the occupant as the moving body becomes high speed. 2. A retinal scanning display device according to 1. 画像を表示する位置を、搭乗している移動体の速度に応じて制御する画像表示位置制 御手段を備えたことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の網膜走査表示装置。     3. The retinal scanning display device according to claim 1, further comprising image display position control means for controlling a position for displaying an image in accordance with a speed of a moving body on board. 前記画像表示位置制御手段は、前記移動体の速度が高速になるに応じて画像を表示す る位置を上方の位置になるように制御することを特徴とする請求項3に記載の網膜走査 表示装置。     4. The retinal scanning display according to claim 3, wherein the image display position control unit controls an image display position to be an upper position in accordance with an increase in speed of the moving body. 5. apparatus. 前記画像表示位置制御手段は、前記移動体の速度が低速になるに応じて画像を表示す る位置を下方の位置になるように制御することを特徴とする請求項3に記載の網膜走査 表示装置。     The retinal scanning display according to claim 3, wherein the image display position control unit controls the position of displaying an image to be a lower position as the speed of the moving body becomes lower. apparatus. 画像信号に応じた光を網膜上に走査して画像を表示するようにした網膜走査表示装置 であって、
前記画像までの距離を可変にする距離可変手段と、眼の視線方向に応じて前記距離可 変手段を制御することにより、前記画像の距離を制御する距離制御手段とを備えたこと を特徴とする網膜走査表示装置。
A retinal scanning display device configured to display an image by scanning light according to an image signal on the retina,
A distance variable means for making the distance to the image variable; and a distance control means for controlling the distance of the image by controlling the distance variable means in accordance with the eye gaze direction. Retina scanning display device.
前記距離制御手段は、前記視線方向が遠方になるに応じて前記画像までの距離を眼か ら離間させるように前記距離可変手段を制御することを特徴とする請求項5に記載の網 膜走査表示装置。     6. The retina scanning according to claim 5, wherein the distance control unit controls the distance varying unit so that the distance to the image is separated from the eye as the line-of-sight direction becomes far away. Display device. 画像を表示する位置を、前記視線方向に応じて制御する画像表示位置制御手段を備え たことを特徴とする請求項5又は請求項6に記載の網膜走査表示装置。     The retinal scanning display device according to claim 5 or 6, further comprising image display position control means for controlling a position for displaying an image in accordance with the line-of-sight direction. 装着者の頭部に装着される装置枠体と、該装置枠体に設けられ、前記光を前記眼の網 膜に走査する走査部とを備えたことを特徴とする請求項1乃至請求項7の何れか1項に 記載の網膜走査表示装置。     2. The apparatus frame according to claim 1, further comprising: a device frame mounted on a wearer's head; and a scanning unit provided on the device frame and scanning the light on the retina of the eye. 8. The retinal scanning display device according to any one of items 7. 前記画像信号は、交通関係の画像信号であることを特徴とする請求項1乃至請求項8 の何れか1項に記載の網膜走査表示装置。     The retinal scanning display apparatus according to any one of claims 1 to 8, wherein the image signal is a traffic-related image signal. 前記光の出力を停止させる停止手段を備えたことを特徴とする請求項1乃至請求項9 の何れか1項に記載の網膜走査表示装置。     The retinal scanning display device according to any one of claims 1 to 9, further comprising stop means for stopping the light output. 前記停止手段は、前記移動体の旋回時に、前記光の出力を停止させることを特徴とす る請求項10に記載の網膜走査表示装置。     The retinal scanning display apparatus according to claim 10, wherein the stopping unit stops the output of the light when the moving body turns. 前記停止手段は、前記移動体のエンジンの停止時に、前記光の出力を停止させること を特徴とする請求項10に記載の網膜走査表示装置。     The retinal scanning display device according to claim 10, wherein the stopping unit stops the output of the light when the engine of the moving body is stopped.
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