CN113767620A - 显示系统、显示方法及透明显示体 - Google Patents

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Abstract

一种显示系统,具备:透明显示体,具有第一表面和与所述第一表面相反一侧的第二表面;传感器,检测所述透明显示体或所述透明显示体的周边的亮度;运算部,基于由所述传感器检测到的亮度,导出从所述第二表面侧观察所述透明显示体时的由外部光引起的背景辉度;及控制部,使影像显示于所述第一表面,当将在所述第二表面侧产生的所述影像的辉度即透映辉度设为BB,将所述背景辉度设为SB时,所述控制部根据由所述运算部导出的所述背景辉度来控制显示于所述第一表面的所述影像的辉度即影像辉度以使(BB/SB)成为规定的对比度值以下。

Description

显示系统、显示方法及透明显示体
技术领域
本发明涉及一种显示系统、显示方法及透明显示体。
背景技术
以往,已知有具有使背景光透过的透明性且能够将从设置于影像显示面侧的投影机投射出的影像光以能够由影像显示面侧的观察者作为影像而目视确认的方式显示的所谓反射型的影像显示透明构件。其中,具有透明性的屏幕能够在向窗户玻璃、车的挡风玻璃等这样的透光性高的构件粘贴或夹入等而固定的状态下将投射来的影像光反射而显示影像,且屏幕的另一侧的景色也能够透视。因而,这样的透明屏幕由于外观设计性高等原因而需求增大。
然而,在对反射型的影像显示透明构件斜着投射了影像光时,一部分的影像光有时不是朝向观察者的方向而是朝向影像显示透明构件的厚度方向的与影像源侧相反一侧的上方出射。若这样的不需要的影像光(漏出光)尤其在屏幕的画面上部等产生,则影像向顶棚等映入,存在招致作为影像显示装置的外观设计性的下降等问题。另外,在反射型的影像显示透明构件中,有时,影像光向影像显示面的相反侧的面(以下,也称作“背面”)透过,影像向背面上映入(以下,也称作“透映”),从处于与投影机相反的一侧的观察者也能够目视确认投影出的影像。若发生这样的透映,则也有可能损害在与投影机相同的一侧观察反射光的真正的观察者的隐私。
为了解决这样的问题,进行了在影像显示透明构件层叠各向异性的吸收膜等而减少漏出光的尝试(例如,参照专利文献1、2)。然而,在这些方法中,招致了由各向异性吸收膜的层叠引起的衍射的发生、透明性的下降、雾度的增加而产生了目视确认性下降这一问题。
另一方面,已知有在影像显示透明构件层叠可变的调光构件来减少漏出光、透映的方法(例如,参照专利文献3)。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:国际公开第2017/221528号
专利文献2:日本特开2017-211454号公报
专利文献3:日本特开2017-090617号公报
发明内容
发明所要解决的课题
于是,本公开提供一种能够抑制影像的透映的显示系统、显示方法及透明显示体。
用于解决课题的手段
本公开提供一种显示系统,具备:
透明显示体,具有第一表面和与所述第一表面相反一侧的第二表面;
传感器,检测所述透明显示体或所述透明显示体的周边的亮度;
运算部,基于由所述传感器检测到的亮度,导出从所述第二表面侧观察所述透明显示体时的由外部光引起的背景辉度;及
控制部,使影像显示于所述第一表面,
当将在所述第二表面侧产生的所述影像的辉度即透映辉度设为BB,将所述背景辉度设为SB时,
所述控制部根据由所述运算部导出的所述背景辉度来控制显示于所述第一表面的所述影像的辉度即影像辉度以使(BB/SB)成为规定的对比度值以下。
另外,本公开提供一种显示方法,
检测具有第一表面和与所述第一表面相反一侧的第二表面的透明显示体或所述透明显示体的周边的亮度,
基于检测到的亮度,导出从所述第二表面侧观察所述透明显示体时的由外部光引起的背景辉度,
在使影像显示于所述第一表面的情况下,当将在所述第二表面侧产生的所述影像的辉度即透映辉度设为BB,将所述背景辉度设为SB时,根据导出的所述背景辉度来控制显示于所述第一表面的所述影像的辉度即影像辉度以使(BB/SB)成为规定的对比度值以下。
另外,本公开提供一种透明显示体,具有第一表面和与所述第一表面相反一侧的第二表面,在所述第一表面显示影像,其中,
当将在所述第二表面侧产生的所述影像的辉度即透映辉度设为BB,将从所述第二表面侧观察所述透明显示体时的由外部光引起的背景辉度设为SB时,
通过输入控制显示于所述第一表面的所述影像的辉度即影像辉度的控制信号,(BB/SB)成为规定的对比度值以下。
发明效果
根据本公开的技术,能够提供一种能够抑制影像的透映的显示系统、显示方法及透明显示体。
附图说明
图1是示出一实施方式中的显示系统的结构例的概略图。
图2是示出一实施方式中的显示系统的结构例的框图。
图3是示出不能目视确认或难以目视确认透映的对比度与背景辉度的关系的一例的图。
图4是示出不能目视确认或难以目视确认透映的透映辉度与背景辉度的关系的一例的图。
图5是示出评价系统的一例的概略侧视图。
图6是示出评价系统的一例的概略俯视图。
图7是示出朗多环的图。
图8是用于说明根据周边照度来算出背景辉度的方法的一例的图。
图9是示出评价系统的一例的概略侧视图。
具体实施方式
以下,参照附图来对本公开的实施方式进行说明。
图1是示出一实施方式中的显示系统的结构例的概略图。图1所示的显示系统100通过根据透明显示体10自身或透明显示体10的周围的亮度来对透明显示体10实施调光(影像辉度调整),从而抑制透映(在抑制中也可以包括消除)。例如,显示系统100以使显示于透明显示体10的影像从观察者A能看见且从观察者B看不见的方式,基于由至少一个传感器检测到的亮度来控制该影像的辉度。
需要说明的是,图1虽然例示了显示系统100搭载于车辆200的情况,但本公开的技术不限于车辆的用途,也能够应用于车辆以外的用途。例如,通过本公开的技术来显示影像的透明显示体可以应用于搭载于车辆的窗户玻璃等透明构件,也可以应用于建筑物用的窗户玻璃、陈列柜、展示柜、玻璃门、透明隔板等透明构件。另外,透明显示体设置于这样的透明构件,也可以不设置于这样的透明构件。
图2是示出一实施方式中的显示系统的结构例的框图。接着,参照图1、2来对显示系统100的结构例进行说明。
显示系统100具备透明显示体10、传感器20、运算部30及控制部40。
透明显示体10是设置于窗户玻璃等未图示的透明构件的板状或膜状的器件。透明显示体10设置于窗户玻璃等透明构件的表面或内部。设置透明显示体10的透明构件不限于车辆前侧的前挡风玻璃,也可以是车辆后侧的后玻璃,还可以是车辆侧方的侧玻璃或车辆顶棚侧的车顶玻璃。
透明显示体10具有显示影像的显示面11和与显示面11相反一侧的背面12。显示面11是第一表面的一例,背面12是第二表面的一例。以下,将显示于显示面11的影像也称作“影像X”。透明显示体10可以是将投射到显示面11的影像光反射而使影像X显示于显示面11的反射型的透明屏幕,也可以是将影像X通过像素的自发光而显示的自发光型的透明显示器。另外,也可以在背面12侧具备未图示的调光构件。在该情况下,透明显示体10的各种物理性质值是指作为包括调光构件的透明显示体10整体的物理性质值。
在透明显示体10是反射型的透明屏幕的情况下,可见光透过率优选为20%以上,透过雾度优选为20%以下,显示面11的表面粗糙度Ra优选为1μm以下,反射率优选为8%以上。
在此,透过雾度依照日本工业标准(JIS K7136)而测定,作为在板厚方向上透过测定对象的试验板的透过光中,通过前向散射而从入射光偏离了2.5°以上的透过光的百分率而求出。作为在透过雾度值的测定中使用的光源,使用日本工业标准(JIS Z8720:2012)所记载的D65光源。
透明显示体10是反射型的透明屏幕的情况下的视角优选为5°以上。若为18°以上,则在能够应对各种各样的身高的驾驶员这一点上更优选,若为50°以上且180°以下,则在驾驶员以外的乘员也能够目视确认影像这一点上进一步优选。在此,所谓视角是表示,在不改变从影像辉度成为最大的方向测定这一点而将辉度计在圆周方向上逐渐错动时,成为最大影像辉度的一半的辉度的角度的2倍的值。
另一方面,作为自发光型的透明显示器,可举出微型LED(Light Emitting Diode:发光二极管)、小型LED。透明显示体10是自发光型的透明显示器的情况下的开口率在确保影像辉度这一点上优选为20%以上,在兼顾透明性和影像辉度这一点上优选为50%以上,在进一步提高透明性这一点上优选为70%以上。开口率表示排列有细微的多个发光元件的发光区域(除去细微的多个发光元件和用于驱动它们的IC(Integrated Circuit:集成电路)、布线等非发光区域后的区域)相对于透明显示器面占据的比例。
传感器20检测透明显示体10或透明显示体10的周边的亮度,并将表示检测到的亮度的检测信号对运算部30输出。传感器20可以是检测在透明显示体10或透明显示体10的周边被光照射的面的照度的照度传感器,也可以是检测透明显示体10或透明显示体10的周边的辉度的辉度传感器。
传感器20设置于透明显示体10或其附近。图1示出设置于透明显示体10的附近的传感器20,例示传感器20的设置部位。传感器20可以是设置于透明显示体10的下侧的车内的传感器20A,也可以是设置于透明显示体10的下侧的车外的传感器20B,还可以是设置于透明显示体10的上侧的车外的传感器20C。传感器20的个数不限于一个,也可以是多个。
运算部30基于由传感器20检测到的亮度来导出从背面12侧观察透明显示体10时的由外部光引起的辉度(背景辉度SB)。背景辉度SB表示将外部光由透明显示体10反射的光(正反射光)和外部光由透明显示体10扩散的光(扩散反射光)从背面12侧(观察者B侧)观察时的由正反射光及扩散反射光引起的辉度。
运算部30也可以在传感器20是检测背景辉度SB或与背景辉度SB相关的辉度的辉度传感器的情况下,基于表示检测到的辉度的检测信号来导出背景辉度SB。或者,运算部30也可以在传感器20是检测透明显示体10的周边照度E的照度传感器的情况下,导出与检测到的周边照度E对应的背景辉度SB。例如,在传感器20是检测背面12侧的周边照度E的照度传感器的情况下,运算部30使用透明显示体10的反射率来算出与检测到的周边照度E对应的背景辉度SB。
图8是用于说明根据车外的周边照度E来算出背景辉度SB的方法的一例的图。将车外的周边照度设为E,将安装于挡风玻璃的透明显示体10相对于水平面的倾斜角度设为α,将透明显示体10的正反射率设为Rr,将透明显示体10的扩散反射率设为Rd。正反射率设为通过日本工业标准(JIS D5705-1993)所记载的反射率测定而可以得到的值。扩散反射率设为通过日本工业标准(JIS K5500)的测定而可以得到的值。此时,向安装于挡风玻璃的透明显示体10照射的照度Et表示为E×cosα,因此背景辉度SB由对由周边光的正反射光Lr引起的辉度(E×cosα×Rr)与由周边光的扩散反射光Ld引起的辉度(E×cosα×Rd)之和乘以常数γ的值来表示。也就是说,运算部30能够按照“SB=(E×cosα×Rr+E×cosα×Rd)×γ”这一计算式(A),而根据车外的周边照度E的检测值来算出背景辉度SB。
需要说明的是,常数γ设为通过不想让透映被看见的车外的观察者的位置而决定的常数。作为常数的决定方法的一例,可以事先测定从不想让透映被看见的车外的人的位置观察到的背景辉度SB,以满足计算式(A)的方式决定γ。作为不想让透映被看见的车外的人的位置,可以选择透映辉度成为最大的地方,也可以选择背景辉度SB较低的位置。透映辉度成为最大的位置也可以设为挡风玻璃的影像投影部的法线方向。例如,作为背景辉度SB低的位置,也可以是,在太阳为中天时以挡风玻璃的法线方向朝向南的方式配置,在将挡风玻璃的正面设为方位角0°时,设为在方位角±80°的方向上仰角为0°的方向的位置。需要说明的是,在将传感器20设置于车内的情况下,也可以考虑透明显示体10的透过率T来算出车外的周边照度E。例如,能够通过将在车内测定到的周边照度E’除以T,来算出车外的周边照度E。
需要说明的是,运算部30例如是具备CPU(Central Processing Unit:中央处理单元)等处理器和保存程序的存储器的ECU(Electronic Control Unit:电子控制单元)。运算部30的各功能通过处理器根据以能够读出的方式存储于存储器的程序进行动作而实现。
在图1、2中,控制部40按照运算部30的运算结果而使影像X显示于显示面11。控制部40在透明显示体10是反射型的透明屏幕的情况下,是向显示面11投射影像光的投影机。投影机安装于透明显示体10自身或者以从透明显示体10离开的方式安装。在投影机中,存在长焦投影机、短焦投影机,选定与各用途对应的投影机。控制部40在透明显示体10是自发光型的透明显示器的情况下,是使各像素发光的多个发光元件。多个发光元件内置于透明显示体10。
控制部40根据由运算部30导出的背景辉度SB来控制显示于显示面11的影像X的辉度即影像辉度FB以使对比度C(=BB/SB)成为规定的对比度值以下。在对比度C中,BB表示在背面12侧产生的影像X的辉度(透映辉度),SB表示从背面12侧观察透明显示体10时的由外部光引起的辉度(背景辉度)。透映辉度BB表示影像X映入于背面12上的影像(透映影像)的辉度。透明显示体10通过从控制部40输入控制影像辉度FB的控制信号而(BB/SB)成为规定的对比度值以下。
通过对比度C(=BB/SB)变低,能够抑制影像X的透映,因此观察者B难以目视确认透映影像。其结果,能够确保观察影像X的真正的观察者A的隐私。
由于对比度C的分母的值(也就是说,背景辉度SB)根据透明显示体10的周围的亮度而变化,所以控制部40根据该变化来使对比度C的分子的值(也就是说,透映辉度BB)通过影像辉度FB的调整而变化。例如,若透明显示体10的周围变暗,则背景辉度SB变小,因此,若不对整影像辉度FB进行任何调整,则对比度C变高。由此,观察者B容易目视确认透映影像,观察者A目视确认的影像X可能会被观察者B偷看。相对于此,即使背景辉度SB下降,控制部40通过减小影像辉度FB来减小透映辉度BB以使对比度C成为规定的对比度值以下。其结果是,能够抑制对比度C的上升,并抑制影像X的透映。
这样,显示系统100具备控制部40,该控制部40根据背景辉度SB的变化而控制影像辉度FB以使对比度C成为规定的对比度值以下(或者,以使对比度C不超过规定的对比度值)。由此,能够抑制透映,能够确保观察影像X的真正的观察者A的隐私。
例如,控制部40可以根据由运算部30导出的背景辉度SB来控制影像辉度FB以使对比度C向规定的对比度值以下的一定值收敛。由此,即使背景辉度SB变动,也能够以将对比度C维持为一定值的状态抑制透映。
图3是示出观察者B不能目视确认或难以目视确认影像X的透映的对比度C与背景辉度SB的关系的一例的图。“○”是将观察者B不能目视确认或难以目视确认白色的影像X的透映的对比度C与背景辉度SB的关系进行了描点的图标。“●”是将观察者B不能目视确认或难以目视确认红色的影像X的透映的对比度C与背景辉度SB的关系进行了描点的图标。“×”是将观察者B不能目视确认或难以目视确认绿色的影像X的透映的对比度C与背景辉度SB的关系进行了描点的图标。“△”是将观察者B不能目视确认或难以目视确认蓝色的影像X的透映的对比度C与背景辉度SB的关系进行了描点的图标。
[表1]
Figure BDA0003335446360000101
表1示出图3上的各描点的数据。表1中的括号内的数值表示(透映辉度BB/透映辉度的上限值BBmax)。透映辉度的上限值BBmax设为不进行调光时的透明显示体10的透映辉度。图3上的各描点是通过设置于暗室的评价系统而得到的数据。图5是评价系统的概略侧视图。图6是评价系统的概略俯视图。
<评价系统>
透明显示体10:透明屏幕;
控制部40:投影机41(长焦投影机,CASIO公司制,XJ-A257);
透明屏幕的特性:透过率71%、雾度1.4%,屏幕增益0.5;
投影机41的特性:3000流明;
由外部光引起的背景辉度SB:通过调整光源50的强度而控制(在0.2、1、100、200、300、400[cd/m2]的条件下测定);
透映辉度BB:通过使投影机41的光透过ND滤光片(吸收,西格玛光机公司制,AND-50C-001,AND-50C-01,AND-50C-10,AND-50C-50)而调整(ND滤光片的使用条件:无、50、10、5、1、0.5、0.1、0.05、0.01、0.005、0.001%);
影像辉度FB:通过使投影机41的光透过上述ND滤光片而调整。
<评价的流程>
将背景辉度SB设为400[cd/m2],从透映影像看不见的状态起使透映影像的辉度逐渐增加,当全部的颜色的透映影像都能看见后,设置为下一背景辉度,并同样地评价。
<透映是否看得见的判断>
若能够正确回答图7所示的朗多环的打开的方向则认为看得见,若无法回答则认为看不见。朗多环的形状设为了:直径:60mm,内径:31mm,空白部的宽度尺寸:24mm。被验者D与朗多环的距离分开860mm而进行了测定。在该情况下,视角成为1.6°,在视力0.01(根据JIS T7309而换算视力)的人能够目视确认的条件下进行了测定。需要说明的是,被验者D以在测定时视力具有0.1以上的状态进行了测定(佩戴眼镜、隐形眼镜)。
<测定的流程>
3秒无显示
Figure BDA0003335446360000111
秒朗多环显示……被反复4次(红、绿、蓝、白)。颜色的定义使用CIE(国际照明委员会)确定的表色系统的颜色坐标。颜色坐标设为了红(0.613,0.326)、绿(0.326,0.605)、蓝(0.153,0.022)、白(0.286,0.368)。图3上的各描点表示在10名被验者D中的看得见朗多环的人数从0~6人的情况变化为7~10人的情况时这2个情况下的对比度的平均值。
如图3所示,可认为:根据背景辉度SB而看不见朗多环的对比度值不同是因为,优先作用的视神经细胞会改变。具体而言,周围的环境越亮(也就是说,背景辉度SB越大),则锥体细胞越支配性地起作用。另一方面,周围的环境越暗(也就是说,背景辉度SB越小),则与锥体细胞相比,杆体细胞越支配性地起作用。锥体细胞在亮的环境中起作用,而能够识别颜色。杆体细胞在暗的环境中起作用,虽然难以识别颜色,但能够识别亮度。
于是,控制部40在由运算部30导出的背景辉度SB比规定的背景辉度阈值Thb大时,控制影像辉度FB以使(BB/SB)成为第一对比度值C1以下。另一方面,控制部40在由运算部30导出的背景辉度SB为背景辉度阈值Thb以下时,控制影像辉度FB以使(BB/SB)成为比第一对比度值C1大的第二对比度值C2以下。通过这样根据背景辉度SB的大小来切换对比度C的阈值,能够实现与周围的亮度对应的高精度的透映抑制功能。
例如,控制部40在由运算部30导出的背景辉度SB比Thb(=50cd/m2)大时,控制影像辉度FB以使(BB/SB)成为C1(=0.2)以下。通过这样控制,能够在比较亮的环境下恰当地抑制影像X的透映。另一方面,控制部40在由运算部30导出的背景辉度SB成为Thb(=50cd/m2)以下时,控制影像辉度FB以使(BB/SB)成为C2(=0.5)以下。通过这样控制,能够在比较暗的环境下恰当地抑制影像X的透映。
需要说明的是,控制部40控制影像辉度FB以使对比度C(=BB/SB)成为0以上。也就是说,对比度C的下限值可以设为0。例如,若是面对雪壁的环境,则背景辉度SB成为20000[cd/m2]左右,对比度C成为极其接近0的值。
控制部40在由运算部30导出的背景辉度SB比50cd/m2大时,在从车内观察时的影像X容易目视确认这一点上,优选控制影像辉度FB以使对比度C成为0.1以下,尤其优选控制影像辉度FB以使对比度C成为0.08以下。另一方面,控制部40在由运算部30导出的背景辉度SB为50cd/m2以下时,在从车内观察时的影像X容易目视确认这一点上,更优选控制影像辉度FB以使对比度C成为0.4以下。
[表2]
Figure BDA0003335446360000131
表2表示基于表1的数据对根据背景辉度SB和颜色的不同的对比度C的阈值进行了情况划分的结果。表2的左排表示在由运算部30导出的背景辉度SB比50cd/m2大时对表1的背景辉度SB[cd/m2]为100时的对比度C的值和为400时的对比度C的值进行平均而得到的值。表2的右排表示在由运算部30导出的背景辉度SB为50cd/m2以下时对表1的背景辉度SB[cd/m2]为0.2时的对比度C的值和为1时的对比度C的值进行平均而得到的值。
根据表2,在由运算部30导出的背景辉度SB比50cd/m2大时,控制部40在使得观察者B难以目视确认影像X的白色部分这一点上,优选控制影像辉度FB以使对比度C成为0.08以下。另外,控制部40在使得观察者B难以目视确认人的视觉灵敏度最高的绿色这一点上,优选控制影像辉度FB以使对比度C成为0.05以下。另外,控制部40在使得观察者B难以目视确认影像X的红色部分这一点上,优选控制影像辉度FB以使对比度C成为0.02以下。另外,控制部40在使得观察者B难以目视确认影像X的蓝色部分这一点上,优选控制影像辉度FB以使对比度C成为0.0007以下。
另一方面,根据表2,在由运算部30导出的背景辉度SB为50cd/m2以下时,控制部40在使得观察者B难以目视确认影像X的白色部分这一点上,优选控制影像辉度FB以使对比度C成为0.4以下。另外,控制部40在使得观察者B难以目视确认人的视觉灵敏度最高的绿色这一点上,优选控制影像辉度FB以使对比度C成为0.2以下。另外,控制部40在使得观察者B难以目视确认影像X的红色部分这一点上,优选控制影像辉度FB以使对比度C成为0.06以下。另外,控制部40在使得观察者B难以目视确认影像X的蓝色部分这一点上,优选控制影像辉度FB以使对比度C成为0.07以下。
图4是示出观察者B不能目视确认或难以目视确认影像X的透映的透映辉度BB与背景辉度SB的关系的一例的图。“○”是将观察者B不能目视确认或难以目视确认白色的影像X的透映的透映辉度BB与背景辉度SB的关系进行了描点的图标。“●”是将观察者B不能目视确认或难以目视确认红色的影像X的透映的透映辉度BB与背景辉度SB的关系进行了描点的图标。“×”是将观察者B不能目视确认或难以目视确认绿色的影像X的透映的透映辉度BB与背景辉度SB的关系进行了描点的图标。“△”是将观察者B不能目视确认或难以目视确认蓝色的影像X的透映的透映辉度BB与背景辉度SB的关系进行了描点的图标。
一次直线a表示能够抑制影像X的透映的阈值直线“BB=0.1×SB”。一次回归直线w表示尤其能够抑制影像X的白色部分的透映的阈值直线。一次回归直线g表示尤其能够抑制影像X的绿色部分的透映的阈值直线。一次回归直线r表示尤其能够抑制影像X的红色部分的透映的阈值直线。一次回归直线b表示尤其能够抑制影像X的蓝色部分的透映的阈值直线。这些阈值直线表示背景辉度SB比50cd/m2大时的透映辉度BB的阈值。需要说明的是,回归式也可以由二次以上的曲线式表示。
在由运算部30导出的背景辉度SB比背景辉度阈值Thb大时,运算部30算出(BB/SB)成为第一对比度值C1以下的第一透映辉度BB。控制部40将影像辉度FB控制成与第一透映辉度BB对应的辉度值。通过这样控制,在比较亮的环境下,能够恰当地抑制影像X的透映。例如,运算部30在导出的背景辉度SB比Thb(=50cd/m2)大时,算出(BB/SB)成为C1(=0.2)以下的第一透映辉度BB。在该情况下,第一透映辉度BB相当于将导出的背景辉度SB向一次直线a“BB=0.2×SB”代入而得到的透映辉度BB以下的特定的值。
另一方面,在由运算部30导出的背景辉度SB为背景辉度阈值Thb以下时,运算部30算出(BB/SB)成为第二对比度值C2以下的第二透映辉度BB。控制部40将影像辉度FB控制成与第二透映辉度BB对应的辉度值。通过这样控制,在比较暗的环境下,能够恰当地抑制影像X的透映。例如,运算部30在导出的背景辉度SB为Thb(=50cd/m2)以下时,算出(BB/SB)成为C2(=0.5)以下的第二透映辉度BB。在该情况下,第二透映辉度BB相当于将导出的背景辉度SB向“BB=0.5×SB”代入而得到的透映辉度BB以下的特定的值。
例如,运算部30在透明显示体10是反射型的透明屏幕的情况下,若将透明显示体10的反射率设为R,雾度设为H,透过率设为T,则按照
FB=(BB×R)/(H×T)
来算出与透映辉度BB对应的辉度值(影像辉度FB)。控制部40控制投影光的输出强度以使影像辉度FB成为由运算部30算出的辉度值。
例如,运算部30在透明显示体10是自发光型的透明显示器的情况下,若将透明显示体10的反射率设为R,透过率设为T,则按照
FB=BB/(R×T)
来算出与透映辉度BB对应的辉度值(影像辉度FB)。控制部40控制发光元件的输出强度以使影像辉度FB成为由运算部30算出的辉度值。
能够通过调光而将透映辉度BB控制成透映辉度的上限值BBmax的1/2以下,从控制单元(例如ND滤光片)的入手的容易性及成本的方面来看是优选的。另外,能够将透映辉度BB控制成透映辉度的上限值BBmax的1/10以下,在白天无法目视确认透映这一点上是优选的。而且,能够将透映辉度BB控制成透映辉度的上限值BBmax的1/1000以下,在夜间也无法目视确认透映这一点上是优选的。
另外,控制部40在使得观察者A容易目视确认影像X且使得观察者B难以目视确认影像X的透映这一点上,优选控制影像辉度FB以使(BB/FB)成为规定值G以下。例如,规定值G优选被设定为0.1,更优选被设定为0.05。
图9是示出将(BB/SB)设为对比度值C1以下而设想了实际使用的配置的一例的概略侧视图。
<评价系统>
透映辉度BB:10[cd/m2];
由外部光51引起的背景辉度SB:740[cd/m2];
对比度C(=BB/SB):0.013(对比度值C1(=0.2)以下);
影像辉度FB:2000[cd/m2];
BB/FB:0.005;
控制部40:投影机41(短焦投影机,ASUS公司制,P3B)。
若在这样的条件下评价,则得到了观察者A能够容易地目视确认影像X且观察者B难以目视确认影像X的透映这一结果。
在一实施方式中,若在透明显示体10的背面12侧具备未图示的调光构件,则控制部40还容易根据背景辉度SB而控制调光构件的透过率,结果,能够容易且高度地控制对比度C(=BB/SB),更优选。该情况下的调光构件只要能够控制透过率即可,没有特别的限定,例如可举出宾主型液晶元件、高分子分散型液晶元件(SPD等)、电致变色元件等。而且,若使用在电源停止时也能够显现高的透过率的调光构件,则从故障安全的方面来看也优选。
以上,虽然利用实施方式说明了显示系统、显示方法及透明显示体,但本发明不限定于上述的实施方式。与其他的实施方式的一部分或全部的组合、置换等各种变形及改良能够在本发明的范围内进行。
本国际申请主张基于2019年5月7日申请的日本专利申请第2019-087852号的优先权,本国际申请援引日本专利申请第2019-087852号的全部内容。
标号说明
10 透明显示体;
11 显示面;
12 背面;
20 传感器;
30 运算部;
40 控制部;
41 投影机;
50 光源;
100 显示系统;
200 车辆。

Claims (17)

1.一种显示系统,具备:
透明显示体,具有第一表面和与所述第一表面相反一侧的第二表面;
传感器,检测所述透明显示体或所述透明显示体的周边的亮度;
运算部,基于由所述传感器检测到的亮度,导出从所述第二表面侧观察所述透明显示体时的由外部光引起的背景辉度;及
控制部,使影像显示于所述第一表面,
当将在所述第二表面侧产生的所述影像的辉度即透映辉度设为BB,将所述背景辉度设为SB时,
所述控制部根据由所述运算部导出的所述背景辉度来控制显示于所述第一表面的所述影像的辉度即影像辉度以使(BB/SB)成为规定的对比度值以下。
2.根据权利要求1所述的显示系统,
所述控制部在由所述运算部导出的所述背景辉度比50cd/m2大时,控制所述影像辉度以使(BB/SB)成为0.2以下。
3.根据权利要求2所述的显示系统,
所述运算部在导出的所述背景辉度比50cd/m2大时,算出(BB/SB)成为0.2以下的第一透映辉度BB,
所述控制部将所述影像辉度控制成与所述第一透映辉度BB对应的辉度值。
4.根据权利要求1所述的显示系统,
所述控制部在由所述运算部导出的所述背景辉度为50cd/m2以下时,控制所述影像辉度以使(BB/SB)成为0.5以下。
5.根据权利要求4所述的显示系统,
所述运算部在导出的所述背景辉度为50cd/m2以下时,算出(BB/SB)成为0.5以下的第二透映辉度BB,
所述控制部将所述影像辉度控制成与所述第二透映辉度BB对应的辉度值。
6.根据权利要求1所述的显示系统,
所述控制部在由所述运算部导出的所述背景辉度比规定的背景辉度阈值大时,控制所述影像辉度以使(BB/SB)成为第一对比度值以下,在由所述运算部导出的所述背景辉度为所述背景辉度阈值以下时,控制所述影像辉度以使(BB/SB)成为比所述第一对比度值大的第二对比度值以下。
7.根据权利要求6所述的显示系统,
在由所述运算部导出的所述背景辉度比所述背景辉度阈值大时,所述运算部算出(BB/SB)成为所述第一对比度值以下的第一透映辉度BB,所述控制部将所述影像辉度控制成与所述第一透映辉度BB对应的辉度值,
在由所述运算部导出的所述背景辉度为所述背景辉度阈值以下时,所述运算部算出(BB/SB)成为所述第二对比度值以下的第二透映辉度BB,所述控制部将所述影像辉度控制成与所述第二透映辉度BB对应的辉度值。
8.根据权利要求3、5、7中任一项所述的显示系统,
所述运算部使用所述透明显示体的反射率及透过率来算出所述辉度值。
9.根据权利要求1~8中任一项所述的显示系统,
在将所述影像辉度设为FB时,
所述控制部控制所述影像辉度以使(BB/FB)成为规定值以下。
10.根据权利要求9所述的显示系统,
所述规定值是0.1。
11.根据权利要求1~10中任一项所述的显示系统,
所述透明显示体在所述第二表面侧具有调光构件。
12.一种显示方法,
检测具有第一表面和与所述第一表面相反一侧的第二表面的透明显示体或所述透明显示体的周边的亮度,
基于检测到的亮度,导出从所述第二表面侧观察所述透明显示体时的由外部光引起的背景辉度,
在使影像显示于所述第一表面的情况下,当将在所述第二表面侧产生的所述影像的辉度即透映辉度设为BB,将所述背景辉度设为SB时,根据导出的所述背景辉度来控制显示于所述第一表面的所述影像的辉度即影像辉度以使(BB/SB)成为规定的对比度值以下。
13.根据权利要求12所述的显示方法,
所述透明显示体在所述第二表面侧具有调光构件,
根据所述背景辉度来控制所述调光构件的透过率。
14.一种透明显示体,具有第一表面和与所述第一表面相反一侧的第二表面,在所述第一表面显示影像,其中,
当将在所述第二表面侧产生的所述影像的辉度即透映辉度设为BB,将从所述第二表面侧观察所述透明显示体时的由外部光引起的背景辉度设为SB时,
通过输入控制显示于所述第一表面的所述影像的辉度即影像辉度的控制信号,(BB/SB)成为规定的对比度值以下。
15.根据权利要求14所述的透明显示体,
在所述第二表面侧具备调光构件。
16.根据权利要求14或15所述的透明显示体,
将投射到所述第一表面的影像光反射来显示所述影像。
17.根据权利要求14或15所述的透明显示体,
通过像素的自发光来显示所述影像。
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