JP2004247897A - Image display apparatus - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image display apparatus capable of preventing image defects due to the displacement of positional relation between a display unit and eyes. <P>SOLUTION: This image display apparatus (10) is provided with a display unit (11) consisting of a two-dimensional display element (11a) and an eyepiece optical system for forming the virtual image of the display screen (E) of the two-dimensional display element; a circuit unit (13) for displaying an image (I) on the display screen (E) of the two-dimensional display element; and a mounting means by which an observer can mount the display unit (11) on his/her head, so that the position of forming the virtual image is approximately on the front of an eye (2) of the observer. In this apparatus (10), the circuit unit (13) can change the display magnification of the image on the display screen. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO&NCIPI

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)など、観察者の頭部に装着可能であり、かつ観察者の眼の前方に画像を虚像として表示する画像表示装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
HMDには、観察者の眼の前方に画像を虚像として表示する表示部、及びその表示部を観察者の頭部に装着するための装着具が備えられる(特許文献1など)。HMDによれば、観察者はハンドフリーの状態で画像を観察することができる。
このHMDの表示部内の光学設計は予め決められた位置(アイポイント)に観察者の眼が配置されることを前提に行われるので、観察者は、装着具を利用して眼とそのアイポイントとを一致させることにより、画像を良好に観察することが可能である。
【0003】
【特許文献1】
特開平8−320453号公報
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、実際の使用時には、観察者の眼は必ずしもアイポイントに配置されない。
【0005】
例えば、眼鏡を使用している観察者は、眼と表示部との間に眼鏡のレンズを配置しなければならないので、眼の位置は必然的にアイポイントよりも手前になる。
また、観察者がHMDを装着したまま移動するときなどには、眼をアイポイントからわざとずらし、外界を見ながらHMDの画像を観察することもある。
【0006】
このようにアイポイントから眼を外して使用するときには、画像の周辺が欠けることを許容せざるを得なかった。
そこで本発明は、表示部と眼との位置関係のずれによる画像の欠けを防止することの可能な画像表示装置を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】
請求項1に記載の画像表示装置は、二次元表示素子と、その二次元表示素子の表示画面の虚像を形成する接眼光学系とからなる表示部と、前記二次元表示素子の表示画面上に画像を表示する回路部と、前記虚像の形成位置が観察者の眼の略前方となるよう前記表示部をその観察者の頭部に装着可能な装着手段とを備えた画像表示装置において、前記回路部は、前記表示画面における前記画像の表示倍率を変更することが可能であることを特徴とする。
【0008】
請求項2に記載の画像表示装置は、請求項1に記載の画像表示装置において、前記装着手段には、前記観察者の眼と前記表示部との位置関係を調整するための調整機構が設けられることを特徴とする。
請求項3に記載の画像表示装置は、請求項2に記載の画像表示装置において、前記観察者の眼と前記表示部との位置関係のデータ、又はその位置関係の変化のデータを取得する測定手段を更に備え、前記回路部は、前記測定手段が取得した前記データに応じて、前記表示倍率を変更することを特徴とする。
【0009】
請求項4に記載の画像表示装置は、請求項3に記載の画像表示装置において、前記回路部は、前記眼の所定範囲内での運動に拘わらず前記二次元表示素子の前記画像が表示されている各位置からの射出光が前記眼の瞳に導光される最適倍率になるよう、前記データに応じて前記表示倍率を変更することを特徴とする。
請求項5に記載の画像表示装置は、請求項3又は請求項4に記載の画像表示装置において、前記測定手段は、前記調整機構の状態に基づき前記データを取得することを特徴とする。
【0010】
請求項6に記載の画像表示装置は、二次元表示素子と、その二次元表示素子の表示画面の虚像を形成する接眼光学系とからなる表示部と、前記二次元表示素子の表示画面上に画像を表示する回路部と、前記虚像の形成位置が観察者の眼の略前方となるよう前記表示部をその観察者の頭部に装着可能な装着手段とを備えた画像表示装置において、前記観察者の指示を入力する入力手段を備え、前記回路部は、前記入力手段を介して入力された指示に応じて、前記表示倍率を変更することを特徴とする。
【0011】
請求項7に記載の画像表示装置は、請求項6に記載の画像表示装置において、前記装着手段には、前記観察者の眼と前記表示部との位置関係を調整するための調整機構が設けられることを特徴とする。
請求項8に記載の画像表示装置は、請求項7に記載の画像表示装置において、前記調整機構を駆動する駆動手段と、前記眼の所定範囲内での運動に拘わらず前記二次元表示素子の前記画像が表示されている各位置からの射出光が前記眼の瞳に導光されるよう、前記表示倍率の変更に連動して前記駆動手段を制御し前記位置関係を調整する制御手段とを更に備えたことを特徴とする。
【0012】
請求項9に記載の画像表示装置は、請求項7に記載の画像表示装置において、前記観察者の眼と前記表示部との位置関係のデータ、又はその位置関係の変化のデータを取得する測定手段を更に備え、前記制御手段は、前記画像の各位置からの射出光が前記眼の瞳に導光されるか否かを、前記測定手段が取得したデータに基づき判断し、導光されないと判断したときには前記表示画面上に警告表示をすることを特徴とする。
【0013】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
[第1実施形態]
以下、図1,図2,図3を参照して本発明の第1実施形態を説明する。
【0014】
本実施形態は、HMDの実施形態である。
図1は、本実施形態のHMD10の外観図である。
図2は、HMD10の構成図である。
HMD10には、表示部11、回路部13、装着具12が備えられる。なお、回路部13は、表示部11に固定されていても、装着具12の何れかの箇所に固定されていても、またHMD10の本体とは別体に用意されてもよい(図1では、不図示)。
【0015】
表示部11には、二次元表示素子(以下、液晶表示素子とし、「LCD」と略称する。)11aと接眼光学系11bとが備えられる。
回路部13は、LCD11aの表示画面E上に画像Iを表示するための回路である。
回路部13には、制御回路13a、アナログ処理回路13c、A/D変換回路13d、フレームメモリ13e、13f、画像処理回路13gなどが備えられる。
【0016】
外部から回路部13に入力される画像信号(動画像信号、又は静止画像信号である。)は、アナログ処理回路13c、A/D変換回路13dを介してフレームメモリ13eに入力される。
フレームメモリ13eに入力された画像信号は、画像処理回路13gにより画像処理された後、フレームメモリ13fを介して表示部11のLCD11aに送出される。
【0017】
回路部13内のこれら一連の処理は、制御回路13aによって制御される。
表示部11内のLCD11aの表示画面E上には、回路部13から入力された画像信号に基づく画像Iが表示される。
表示部11内の接眼光学系11bは、LCD11aの表示画面Eの虚像をLCD11aの背後に形成する。
【0018】
すなわち、接眼光学系11bは、LCD11aの表示画面Eの各位置から射出する光束をそれぞれ平行光束に近づけて所定の位置(アイポイントE.P.)に導く。
装着具12は、観察者の眼2の瞳の位置にアイポイントE.P.が位置するよう、その表示部11を観察者の頭部に装着可能な構造を有している。
【0019】
眼2の瞳の位置にアイポイントE.P.が配置された状態では、観察者にはLCD11aの表示画面Eが実際よりも遠方にあるように見える。
ところで、本実施形態において、回路部13内の画像処理回路13gによる画像処理には、階調変換処理などの一般の処理の他、LCD11aの表示画面Eにおける画像Iの表示倍率Sを変更する処理も含まれる。
【0020】
表示倍率Sの値は、制御回路13aが画像処理回路13gに対し指示することにより適宜設定される。
図3は、本実施形態のHMD10の動作を説明する図である。
図3(a)は、アイポイントE.P.に眼2の瞳が配置された状態を示し、図3(b)(c)は、アイポイントE.P.よりも遠くに眼2が配置された状態を示す。
【0021】
図3(b)は、従来のHMDの表示部101、図3(c)は、本実施形態のHMD10の表示部11を示している。
図3(b)に示すように、従来のHMDでは、アイポイントE.Pよりも遠くに瞳が配置されていると、画像Iの周辺から射出した光束が瞳に入射できず、観察者の眼2から見て画像Iの周辺は欠けていた。
【0022】
一方、本実施形態のHMD10では、画像Iの表示倍率Sが可変であるので、アイポイントE.P.より遠くに眼2が配置されていても、図3(c)に示すように表示倍率Sが小さく設定されれば、画像Iの周辺から射出した光束をも瞳に入射させることができるので、画像Iの欠けを防止できる。
【0023】
つまり、本実施形態のHMD10によれば、観察者の顔又は眼2と表示部11との距離のずれによる画像Iの欠けを防止することができる。
また、これによって、眼2に対する表示部11の位置関係の自由度は、増える。
そこで、本実施形態のHMD10においては、眼2に対する表示部11の位置関係を観察者が積極的に変更することができるよう、調整機構(図1符号16,17,18,19)が装着具12に設けられる。
【0024】
図1に符号16,17で示したのは蝶番機構であり、図1に符号18,19で示したのはスライド機構である。
例えば、装着具12は、観察者の左右の耳にそれぞれ装着される耳かけ式のヘッドホン12R、12Lと、左右のヘッドホン12R、12Lを連結するリアアーム12bと、リアアーム12bに連結されたディスプレイアーム12cからなる。表示部11は、ディスプレイアーム12cの先端部に固定される。
【0025】
ディスプレイアーム12cは蝶番機構16,17によって矢印L1、L2の方向に折り曲げ可能である。
ディスプレイアーム12cはスライド機構18,19によって矢印L3,L4の方向に伸縮可能である。
蝶番機構16,17、及びスライド機構18,19を利用すれば、観察者は眼2に対する表示部11の位置や角度を自在に変化させることができる。
【0026】
また、蝶番機構16,17、及びスライド機構18,19を利用すれば、緊急時などにHMD10を装着したままの状態で表示部11のみを眼2の前から即座に外すこともできる。
なお、蝶番機構16,17、スライド機構18,19のうち一部しか設けられていなくても、表示部11の位置や角度を或る程度の自由度で変化させることができる。
【0027】
一方、蝶番機構やスライド機構の数を増やせば、さらに柔軟に位置関係を変化させることができる。
また、蝶番機構16,17の代わりにボールジョイント機構を利用することもできる。
次に、表示部11の所定箇所から観察者の顔又は眼2までの距離Lと、画像Iの表示倍率Sの最適値(以下、「最適倍率」という。)との関係は、表示部11の光学設計データなどから予め求まる。
【0028】
ここで、「最適倍率」とは、観察者の眼2が画像Iを欠けなく見ることのできる、つまり、画像Iの各位置からの射出光が観察者の眼2の瞳に十分に入射可能な最大の表示倍率である。
さらに言えば、「最適倍率」とは、眼2が眼球運動してもその運動が所定範囲内であれば画像Iの各位置からの射出光が十分に瞳に入射可能な最大の表示倍率である。
【0029】
そこで、本実施形態のHMD10には、以下のとおり自動制御の機能が付加される。
先ず、回路部13内の制御回路13aは、観察者の顔又は眼2との距離Lと最適倍率との関係を、数式又はルックアップテーブルなどとして予め記憶する。
また、距離Lを測定する測距センサ(図1符号15)がHMD10に設けられる。
【0030】
測距センサ15は、例えば、図1に示すように、表示部11において眼2に対向する位置から若干外れた位置に固定される。
この測距センサ15によれば、距離Lを示すデータが取得される。
取得されたデータは、図2に示すように回路部13に入力され、制御回路13aによって距離Lが認識される。
【0031】
そして、制御回路13aは、距離Lと予め記憶した関係とに基づいてその距離Lに対する最適倍率を求める。そして、求めた最適倍率を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定する。
以上、本実施形態のHMD10においては、表示部11と眼2との位置関係のずれに拘わらず、常に最適倍率(ここでは、画像Iが欠けない範囲の最大の表示倍率)で画像Iが表示される。
【0032】
なお、本実施形態において、予め用意された有限個の値の中で最適倍率に近いもの(近似倍率)が表示倍率Sとして設定されるよう、制御回路13aを動作させてもよい。
但し、表示倍率Sは、観察者の眼2が画像Iを欠けなく見ることのできるような値に設定されることが望ましいので、低い方の近似倍率が選択されることが望ましい。
【0033】
[第2実施形態]
以下、図4、図5を参照して本発明の第2実施形態を説明する。
本実施形態は、HMDの実施形態である。ここでは、第1実施形態のHMDとの相違点についてのみ説明し、その他の説明を省略する。
図4は、本実施形態のHMD20の外観図である。
【0034】
図5は、HMD20の構成図である。
本実施形態のHMD20は、第1実施形態のHMD10において、測距センサ15に代えて位置センサ(エンコーダなど)25が備えられ、回路部13に代えて回路部23が備えられたものである。
回路部23は、回路部13において制御回路13aに代えて制御回路23aが備えられたものである。
【0035】
制御回路23aは、制御回路13aと同様、距離Lと最適倍率との関係を予め記憶する。
位置センサ25は、例えば、スライド機構18の近傍に設けられ、ディスプレイアーム12cの伸縮位置を示すデータを生成する。
【0036】
よって、この位置センサ25によれば、表示部11から眼2までの距離Lを示すデータが、間接的に取得される。
位置センサ25によれば、第1実施形態の測距センサ15ほど精度は高くはないものの、距離Lを測定することができる。
取得されたデータは、図5に示すように回路部23に入力され、制御回路23aによって距離Lが認識される。
【0037】
制御回路23aは、認識した距離Lと予め記憶した関係とに基づいて、その距離Lに対する最適倍率を求める。そして、求めた最適倍率を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定する。
以上、本実施形態のHMD20においても、表示部11と眼2との位置関係のずれに拘わらず、常に最適倍率(ここでは、画像Iが欠けない範囲の最大の表示倍率)で画像Iが表示される。
【0038】
なお、本実施形態では、スライド機構18の近傍にのみセンサ(位置センサ)を設けたが、蝶番機構16,蝶番機構17,スライド機構19の少なくとも1つの近傍にもセンサ(因みに、蝶番機構の回動角度を検出するセンサとしては、角度センサが用いられる。)を設け、距離Lの測定精度を向上させてもよい。
[第3実施形態]
以下、図6、図7を参照して本発明の第3実施形態を説明する。
【0039】
本実施形態は、HMDの実施形態である。ここでは、第1実施形態のHMDとの相違点についてのみ説明し、その他の説明を省略する。
図6は、本実施形態のHMD30の外観図である。
図7は、HMD30の構成図である。
本実施形態のHMD30は、第1実施形態のHMD10において、測距センサ15に代えて倍率設定ダイアル35が備えられ、回路部13に代えて回路部33が備えられたものである。
【0040】
回路部33は、回路部13において制御回路13aに代えて制御回路33aが備えられたものである。
倍率設定ダイアル35は、例えば、一方のヘッドホン(図6では、ヘッドホン12L)などに設けられる。
倍率設定ダイアル35は、ダイアル式のスイッチであり、観察者による回動操作に応じて信号を生成する。
【0041】
生成された信号は、図7に示すように回路部33に入力され、制御回路33aによってその操作内容が認識される。
制御回路33aは、倍率設定ダイアル35の操作内容に応じた値を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定する。
したがって、観察者は、倍率設定ダイアル35を操作するだけで、所望する表示倍率で画像Iを表示させることができる。
【0042】
よって、たとえ表示部11と眼2との位置関係がずれても、観察者が画像Iの全体が見えるように倍率設定ダイアル35を操作すれば、画像Iの欠けを無くすことができる。
また、本実施形態のHMD30においては、図7右下に示すように、設定中の表示倍率Sを示す文字情報(例えば「×0.6」など。)が画像Iと共にLCD11aの表示画面E上に表示されるよう制御回路33aを動作させてもよい。
【0043】
また、倍率設定ダイアル35に押しボタン式など他のタイプのスイッチを使用してもよいことは言うまでもない。
また、本実施形態では、入力手段として倍率設定ダイアル35が用いられ、観察者が表示倍率を指定できるかのごとく説明したが、観察者が入力できる情報を表示倍率変更の指示のみとしてもよい(その場合、入力手段として「倍率変更ダイアル」などが用いられる)。
【0044】
(その他)
本実施形態のHMD30には、入力手段として倍率設定ダイアル35が用いられており、観察者が指定可能な情報が表示倍率(「○○倍」)であるかのごとく説明したが、観察者が指定可能な情報は、観察者の顔又は眼2と表示部11との距離(「○○cm」など)であってもよい。
【0045】
このように、日常的に使用される物理量である「距離」を指定可能にしておけば、観察者は入力手段の操作を直感的に行うことができる。
なお、この場合、入力手段として用いられるのは「表示距離設定ダイアル」となる。回路部33内の制御回路33aは、指定された距離に対する最適倍率を求め、その求めた最適倍率を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定すればよい。
【0046】
また、観察者が指定可能な情報は、調整機構(16,17,18,19)の少なくとも1つの状態(「ディスプレイアーム12cの伸縮位置+○○cm」など)であってもよい。
この場合、入力手段として用いられるのは「状態設定ダイアル」となる。回路部33内の制御回路33aは、指定された状態に対する最適倍率を求め、その求めた最適倍率を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定すればよい。
【0047】
また、観察者が指定する情報は、仮想表示サイズ(「○○cm先に○○インチで見える」など)であってもよい。
この場合、入力手段として用いられるのは「表示サイズ設定ダイアル」となる。回路部33内の制御回路33aは、指定された仮想表示サイズに対する最適倍率を求め、その求めた最適倍率を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定すればよい。
【0048】
なお、仮想表示サイズと最適倍率との関係は、表示部11の光学設計データなどから予め求まる。
[第4実施形態]
以下、図8、図9を参照して本発明の第4実施形態を説明する。
本実施形態は、HMDの実施形態である。ここでは、第1実施形態のHMDとの相違点についてのみ説明し、その他の説明を省略する。
【0049】
図8は、本実施形態のHMD40の外観図である。
図9は、HMD40の構成図である。
本実施形態のHMD40は、第1実施形態のHMD10において、オフセット釦45と倍率設定ダイアル35とが備えられ、回路部13に代えて回路部43が備えられたものである。
【0050】
回路部43は、回路部13において制御回路13aに代えて制御回路43aが備えられたものである。
倍率設定ダイアル35は、例えば、一方のヘッドホン(図8では、ヘッドホン12L)などに設けられる。
倍率設定ダイアル35は、ダイアル式のスイッチであり、観察者による回動操作に応じて信号を生成する。
【0051】
オフセット釦45は、例えば、一方のヘッドホン(図8では、ヘッドホン12L)などに設けられる。
オフセット釦45は、押しボタン式のスイッチであり、観察者により操作された時点で信号を生成する。
また、倍率設定ダイアル35に押しボタン式など他のタイプのスイッチを使用してもよい。
【0052】
なお、オフセット釦45と倍率設定ダイアル35との双方の機能を有した単一のスイッチ(ジョグダイアルなど)を使用してもよい。
これらの倍率設定ダイアル35、オフセット釦45において生成された信号は、図9に示すように回路部43に入力され、制御回路43aによってそれぞれ認識される。
【0053】
以上の構成のHMD40では、不図示の電源がオンされると、制御回路43aは、倍率設定ダイアル35の操作に応じた値を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定する。表示画面Eには表示倍率Sで画像Iが表示される。
HMD40を装着した観察者は、倍率設定ダイアル35を操作して表示倍率Sを調整したり、装着具12の各部を調整して表示部11の角度や位置を調整したりする。そして、快適に画像Iが視認できた(画像Iの全体が見え、かつ画像Iが十分に大きく表示されたと認識した)時点で、観察者はオフセット釦45を操作する。
【0054】
制御回路43aは、オフセット釦45が操作された時点における表示倍率Sを基準倍率S0とみなす。
また、制御回路43aは、オフセット釦45が操作された時点における表示部11から眼2までの距離Lを測距センサ15の出力から認識し、その認識した距離Lを基準距離L0とみなす。
【0055】
その後、制御回路43aは、距離Lが基準距離L0よりも離れたときには表示倍率Sを基準倍率S0よりも小さく設定し、その距離Lが基準距離L0よりも狭まったときには表示倍率Sを基準倍率S0よりも大きく設定する。
このようなHMD40によると、表示部11と眼2との位置関係のずれに拘わらず、観察者が快適に視認できる表示倍率でIが表示される。
【0056】
なお、本実施形態のHMD40には、第1実施形態のHMD10と同様の測距センサ15が用いられたが、測距センサ15に代えて第2実施形態のHMD20と同様の位置センサ25を用いてもよい。
また、本実施形態のHMD40においては、設定中の表示倍率Sを示す文字情報(例えば「×0.6」など。)が画像Iと共にLCD11aの表示画面E上に表示されるよう制御回路43aを動作させてもよい。
【0057】
なお、本実施形態のHMD40の上記動作は、距離Lのデータを取得しなくとも、オフセット釦45が操作された時点からの距離Lの変化のデータさえ取得できれば実現可能である。よって、本実施形態のHMD40については、位置センサ又は測距センサを簡略化することも可能である。
また、本実施形態では、入力手段として倍率設定ダイアル35が用いられ、観察者が表示倍率を指定できるかのごとく説明したが、観察者が入力できる情報を表示倍率変更の指示のみとしてもよい(その場合、入力手段として「倍率変更ダイアル」などが用いられる)。
【0058】
(その他)
本実施形態のHMD40には、入力手段として倍率設定ダイアル35が用いられており、観察者が指定可能な情報が表示倍率(「○○倍」)であるかのごとく説明したが、観察者が指定可能な情報は、観察者の顔又は眼2と表示部11との距離(「○○cm」など)であってもよい。
【0059】
このように、日常的に使用される物理量である「距離」を指定可能にしておけば、観察者は入力手段の操作を直感的に行うことができる。
なお、この場合、入力手段として用いられるのは「表示距離設定ダイアル」となる。回路部43内の制御回路43aは、指定された距離に対する最適倍率を求め、その求めた最適倍率を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定すればよい。
【0060】
また、観察者が指定可能な情報は、調整機構(16,17,18,19)の少なくとも1つの状態(「ディスプレイアーム12cの伸縮位置+○○cm」など)であってもよい。
この場合、入力手段として用いられるのは「状態設定ダイアル」となる。回路部43内の制御回路43aは、指定された状態に対する最適倍率を求め、その求めた最適倍率を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定すればよい。
【0061】
また、観察者が指定する情報は、仮想表示サイズ(「○○cm先に○○インチで見える」など)であってもよい。
この場合、入力手段として用いられるのは「表示サイズ設定ダイアル」となる。回路部43内の制御回路43aは、指定された仮想表示サイズに対する最適倍率を求め、その求めた最適倍率を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定すればよい。
【0062】
[第5実施形態]
以下、図10、図11を参照して本発明の第5実施形態を説明する。
本実施形態は、HMDの実施形態である。ここでは、第3実施形態のHMDとの相違点についてのみ説明し、その他の説明を省略する。
図10(a)(b)は、本実施形態のHMD50の模式図であり、図10(c)は、図10(a)のA−A’線(駆動機構55)における断面図である。
【0063】
なお、図10(a)(b)は、観察者の頭部に装着されたHMD50を観察者の頭上方向から見た図である。
図11は、HMD50の構成図である。
本実施形態のHMD50には、倍率設定ダイアル35の他に、調整機構(16,17,18,19)を駆動する駆動機構55が付加されている。
【0064】
以下、図10(a)(b)に示すように、調整機構のうち特にスライド機構18(ディスプレイアーム12cを伸縮させるもの)に対し駆動機構55が付加された場合を説明する。
図10(c)に示すように、駆動機構55は、スライド機構18のリアアーム12bとディスプレイアーム12cとの間に介設されたカム部材55bと駆動モータ55aなどからなる。
【0065】
駆動モータ55aが回転するとそれに連結されたカム部材55bが駆動され、カム部材55bが駆動されるのに応じてリアアーム12bからディスプレイアーム12cが繰り出され、その伸縮位置が変化する。
したがって、駆動モータ55aの駆動により、観察者の顔又は眼2に対する表示部11の位置関係が変化する。
【0066】
図10(a)には、ディスプレイアーム12cの伸縮位置が最大であるときの様子、図10(b)には、ディスプレイアームの伸縮位置が最小であるときの様子をそれぞれ示した。
図11に示すように本実施形態のHMD50内の回路部53には、駆動モータ55aをコントロールするモータコントローラ56が備えられる。このモータコントローラ56は、回路部53内の制御回路53aによって制御される。
【0067】
ここで、画像Iの表示倍率Sと、その表示倍率Sに対して最適なディスプレイアーム12cの伸縮位置(以下、「最適伸縮位置」という。)との関係は、HMD50の設計データなどから予め求まる。「最適伸縮位置」とは、観察者の眼2が画像Iを欠けなく、かつなるべく大きく見ることのできる伸縮位置である。
回路部53内の制御回路53aは、表示倍率Sとそれに対する最適伸縮位置との関係を、数式又はルックアップテーブルなどとして予め記憶する。
【0068】
制御回路53aは、倍率設定ダイアル35の操作内容に応じた値を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定すると共に、その表示倍率Sに対する最適伸縮位置を前記関係に基づいて求める。
そして、求めた最適伸縮位置にまでディスプレイアーム12cが繰り出されるよう、モータコントローラ56を介して駆動機構55を駆動する。
【0069】
以上、本実施形態のHMD50においては、観察者が画像Iの表示倍率を変更することができるだけでなく、その際に、観察者が画像Iを欠けなく視認できるよう観察者の顔又は眼2に対する表示部11の位置関係が自動調整される。
【0070】
なお、本実施形態では、スライド機構18の近傍にのみ駆動機構を設けたが、蝶番機構16,蝶番機構17,スライド機構19の少なくとも1つの近傍にも駆動機構を設け、表示部11の位置をさらに柔軟に自動調整してもよい。
また、本実施形態では、入力手段として倍率設定ダイアル35が用いられ、観察者が表示倍率を指定できるかのごとく説明したが、観察者が入力できる情報を表示倍率変更の指示のみとしてもよい(その場合、入力手段として「倍率変更ダイアル」などが用いられる)。
【0071】
(その他)
本実施形態のHMD50には、入力手段として倍率設定ダイアル35が用いられており、観察者が指定可能な情報が表示倍率(「○○倍」)であるかのごとく説明したが、観察者が指定可能な情報は、観察者の顔又は眼2と表示部11との距離(「○○cm」など)であってもよい。
【0072】
このように、日常的に使用される物理量である「距離」を指定可能にしておけば、観察者は入力手段の操作を直感的に行うことができる。
なお、この場合、入力手段として用いられるのは「表示距離設定ダイアル」となる。回路部53内の制御回路53aは、指定された距離に対する最適倍率を求め、その求めた最適倍率を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定すると共に、指定された距離が実現するよう、観察者の顔又は眼2に対する表示部11の位置関係を自動調整すればよい。
【0073】
また、観察者が指定可能な情報は、調整機構(16,17,18,19)の少なくとも1つの状態(「ディスプレイアーム12cの伸縮位置+○○cm」など)であってもよい。
この場合、入力手段として用いられるのは「状態設定ダイアル」となる。回路部53内の制御回路53aは、指定された状態に対する最適倍率を求め、その求めた最適倍率を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定すると共に、指定された状態が実現するよう、観察者の顔又は眼2に対する表示部11の位置関係を自動調整すればよい。
【0074】
また、観察者が指定する情報は、仮想表示サイズ(「○○cm先に○○インチで見える」など)であってもよい。
この場合、入力手段として用いられるのは「表示サイズ設定ダイアル」となる。回路部53内の制御回路53aは、指定された仮想表示サイズに対する最適倍率を求め、その求めた最適倍率を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定すると共に、指定された仮想表示サイズが実現するよう、観察者の顔又は眼2に対する表示部11の位置関係を自動調整すればよい。
【0075】
[第6実施形態]
以下、図12を参照して本発明の第6実施形態を説明する。
本実施形態は、HMDの実施形態である。ここでは、第3実施形態のHMDとの相違点についてのみ説明し、その他の説明を省略する。
図12は、本実施形態のHMD60の構成図である。
【0076】
本実施形態のHMD60には、倍率設定ダイアル35の他に、眼2と表示部11との位置関係を検出する測定手段が付加されている。
以下、測定手段として、図12に示すように、ディスプレイアーム12cの伸縮位置を示すデータを生成する位置センサ25(第2実施形態の図4を参照。)がスライド機構18の近傍に付加された場合を説明する。
【0077】
取得されたデータは、回路部63に入力され、制御回路63aによって伸縮位置が認識される。
したがって、位置センサ25の出力から、観察者の顔又は眼2に対する表示部11の位置関係が検出される。
制御回路63aは、表示倍率Sとそれに対する最適伸縮位置との関係を、数式又はルックアップテーブルなどとして予め記憶する。
【0078】
制御回路63aは、倍率設定ダイアル35の操作内容に応じた値を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定すると共に、その表示倍率Sに対する最適伸縮位置を前記関係に基づいて求める。
そして、位置センサ25が示している現在のディスプレイアーム12cの伸縮位置と、求めた最適伸縮位置とを比較し、両者が十分な精度で一致していないときには、表示画面Eに対し所定の警告表示(例えば、図12右下に示すように「アーム又は倍率を調整してください」などの文字情報の表示)をするよう画像処理回路13gに指示する。
【0079】
以上、本実施形態のHMD60においては、観察者が画像Iの表示倍率を変更することができるだけでなく、その際に、観察者が画像Iを欠けなく視認することができない状態にあるときには、自動的に警告表示がなされる。
なお、本実施形態では、スライド機構18の近傍にのみセンサを設けたが、蝶番機構16,蝶番機構17,スライド機構19の少なくとも1つの近傍にもセンサを設け、観察者の顔又は眼2に対する表示部11の位置関係をさらに高精度に検出してもよい。
【0080】
また、本実施形態では、入力手段として倍率設定ダイアル35が用いられ、観察者が表示倍率を指定できるかのごとく説明したが、観察者が入力できる情報を表示倍率変更の指示のみとしてもよい(その場合、入力手段として「倍率変更ダイアル」などが用いられる)。
(その他)
本実施形態のHMD60には、入力手段として倍率設定ダイアル35が用いられており、観察者が指定可能な情報が表示倍率(「○○倍」)であるかのごとく説明したが、観察者が指定可能な情報は、観察者の顔又は眼2と表示部11との距離(「○○cm」など)であってもよい。
【0081】
このように、日常的に使用される物理量である「距離」を指定可能にしておけば、観察者は入力手段の操作を直感的に行うことができる。
なお、この場合、入力手段として用いられるのは「表示距離設定ダイアル」となる。回路部63内の制御回路63aは、指定された距離に対する最適倍率を求め、その求めた最適倍率を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定すると共に、位置センサ25が示す現在のディスプレイアーム12cの伸縮位置が、指定された距離を実現しているか否かを判断し、実現していないと判断したときには警告表示をすればよい。
【0082】
また、観察者が指定可能な情報は、調整機構(16,17,18,19)の少なくとも1つの状態(「ディスプレイアーム12cの伸縮位置+○○cm」など)であってもよい。
この場合、入力手段として用いられるのは「状態設定ダイアル」となる。回路部63内の制御回路63aは、指定された状態に対する最適倍率を求め、その求めた最適倍率を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定すると共に、位置センサ25が示す現在のディスプレイアーム12cの伸縮位置が、指定された状態を実現しているか否かを判断し、実現していないと判断したときには警告表示をすればよい。
【0083】
また、観察者が指定する情報は、仮想表示サイズ(「○○cm先に○○インチで見える」など)であってもよい。
この場合、入力手段として用いられるのは「表示サイズ設定ダイアル」となる。回路部63内の制御回路63aは、指定された仮想表示サイズに対する最適倍率を求め、その求めた最適倍率を表示倍率Sとして画像処理回路13gに設定すると共に、位置センサ25が示す現在のディスプレイアーム12cの伸縮位置が、指定された仮想表示サイズを実現しているか否かを判断し、実現していないと判断したときには警告表示をすればよい。
【0084】
[その他]
なお、上記実施形態の何れかのHMDにおいては、回路部に不揮発性のメモリを使用すれば、電源がオフされる直前の設定(表示倍率S)を記憶し、電源オンされた直後にその設定を再現するよう制御回路を動作させることも可能である。
また、上記第5実施形態のHMD50においては、調整機構(スライド機構18)が駆動機構55などにより電動化されているので、表示倍率Sだけでなく表示部11の位置の設定までも、記憶し再現するよう制御回路53aを動作させることが可能である。
【0085】
【発明の効果】
以上説明したとおり本発明によれば、表示部と眼との位置関係のずれによる画像の欠けを防止することの可能な画像表示装置が実現する。
【図面の簡単な説明】
【図1】第1実施形態のHMD10の外観図である。
【図2】HMD10の構成図である。
【図3】第1実施形態のHMD10の動作を説明する図である。
【図4】第2実施形態のHMD20の外観図である。
【図5】HMD20の構成図である。
【図6】第3実施形態のHMD30の外観図である。
【図7】HMD30の構成図である。
【図8】第4実施形態のHMD40の外観図である。
【図9】HMD40の構成図である。
【図10】第5実施形態のHMD50の模式図、及び部分断面図である。
【図11】HMD50の構成図である。
【図12】第6実施形態のHMD60の構成図である。
【符号の説明】
2 眼
10,20,30,40,50,60 HMD(画像表示装置に対応。)
13,23,33,43,53,63 回路部(回路部に対応。)
13a,23a,33a,43a,53a,63a 制御回路
13c アナログ処理回路
13d A/D変換回路
13e,13f フレームメモリ
13g 画像処理回路
11,101 表示部(表示部に対応。)
11a,101a LCD(二次元表示素子に対応。)
11b,101b 接眼光学系
12 装着具(装着手段に対応。)
12L,12R ヘッドホン
12b リアアーム
12c ディスプレイアーム
15 測距センサ(測定手段に対応。)
16,17 蝶番機構(調整機構に対応。)
18 スライド機構(調整機構に対応。)
25 位置センサ(測定手段に対応。)
35 倍率設定ダイアル(入力手段に対応。)
45 オフセット釦
55 駆動機構(駆動手段に対応。)
55a 駆動モータ
55b カム部材
56 モータコントローラ
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to an image display device, such as a head-mounted display (HMD), which can be mounted on the observer's head and displays an image as a virtual image in front of the observer's eyes.
[0002]
[Prior art]
The HMD is provided with a display unit that displays an image as a virtual image in front of the observer's eyes, and a mounting tool for mounting the display unit on the observer's head (Patent Document 1 and the like). According to the HMD, an observer can observe an image in a hands-free state.
The optical design in the display unit of the HMD is performed on the assumption that the observer's eyes are arranged at predetermined positions (eye points). Is matched, it is possible to observe the image well.
[0003]
[Patent Document 1]
JP-A-8-320453
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
However, in actual use, the observer's eye is not always located at the eye point.
[0005]
For example, an observer using spectacles must place the spectacle lens between the eye and the display unit, so that the position of the eye is necessarily closer to the eye point.
Also, when the observer moves while wearing the HMD, the eye may be deliberately shifted from the eye point and the HMD image may be observed while looking at the outside world.
[0006]
As described above, when the user removes the eye from the eye point and uses the image, it is necessary to allow the periphery of the image to be chipped.
Therefore, an object of the present invention is to provide an image display device capable of preventing an image from being chipped due to a positional difference between a display unit and an eye.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
The image display device according to claim 1, wherein the display unit includes a two-dimensional display element, an eyepiece optical system that forms a virtual image of a display screen of the two-dimensional display element, and a display part of the two-dimensional display element. A circuit unit for displaying an image, and an image display device comprising: mounting means capable of mounting the display unit on the observer's head so that the formation position of the virtual image is substantially in front of the observer's eyes. The circuit unit is capable of changing a display magnification of the image on the display screen.
[0008]
The image display device according to claim 2 is the image display device according to claim 1, wherein the mounting unit is provided with an adjustment mechanism for adjusting a positional relationship between the observer's eye and the display unit. It is characterized by being able to.
The image display device according to claim 3 is the image display device according to claim 2, wherein the measurement is performed to acquire data on a positional relationship between the observer's eye and the display unit or data on a change in the positional relationship. Means for changing the display magnification according to the data acquired by the measuring means.
[0009]
The image display device according to claim 4, wherein, in the image display device according to claim 3, the circuit unit displays the image of the two-dimensional display element regardless of movement of the eye within a predetermined range. The display magnification is changed in accordance with the data so that the light emitted from each of the positions is guided to the pupil of the eye at an optimum magnification.
An image display device according to a fifth aspect is the image display device according to the third or fourth aspect, wherein the measurement unit acquires the data based on a state of the adjustment mechanism.
[0010]
The image display device according to claim 6, wherein a two-dimensional display element, a display unit including an eyepiece optical system that forms a virtual image of a display screen of the two-dimensional display element, and a display unit of the two-dimensional display element. A circuit unit for displaying an image, and an image display device comprising: mounting means capable of mounting the display unit on the observer's head so that the formation position of the virtual image is substantially in front of the observer's eyes. An input unit for inputting an instruction from the observer is provided, and the circuit unit changes the display magnification in accordance with the instruction input via the input unit.
[0011]
The image display device according to claim 7, wherein in the image display device according to claim 6, an adjustment mechanism for adjusting a positional relationship between the observer's eye and the display unit is provided in the mounting unit. It is characterized by being able to.
The image display device according to claim 8, wherein in the image display device according to claim 7, a driving unit that drives the adjustment mechanism and the two-dimensional display element regardless of movement of the eye within a predetermined range. Control means for controlling the driving means in conjunction with the change of the display magnification and adjusting the positional relationship so that emission light from each position where the image is displayed is guided to the pupil of the eye. It is further characterized by being provided.
[0012]
The image display device according to claim 9, wherein in the image display device according to claim 7, measurement is performed to acquire data of a positional relationship between the observer's eye and the display unit or data of a change in the positional relationship. Further comprising means, wherein the control means determines whether or not the light emitted from each position of the image is guided to the pupil of the eye based on the data obtained by the measurement means, and determines that the light is not guided. When it is determined, a warning is displayed on the display screen.
[0013]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[First Embodiment]
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
[0014]
This embodiment is an embodiment of the HMD.
FIG. 1 is an external view of the HMD 10 of the present embodiment.
FIG. 2 is a configuration diagram of the HMD 10.
The HMD 10 includes a display unit 11, a circuit unit 13, and a mounting tool 12. The circuit unit 13 may be fixed to the display unit 11, may be fixed to any part of the mounting tool 12, or may be provided separately from the main body of the HMD 10 (in FIG. 1, , Not shown).
[0015]
The display unit 11 includes a two-dimensional display element (hereinafter, referred to as a liquid crystal display element and abbreviated as “LCD”) 11a and an eyepiece optical system 11b.
The circuit unit 13 is a circuit for displaying the image I on the display screen E of the LCD 11a.
The circuit unit 13 includes a control circuit 13a, an analog processing circuit 13c, an A / D conversion circuit 13d, frame memories 13e and 13f, an image processing circuit 13g, and the like.
[0016]
An image signal (moving image signal or still image signal) externally input to the circuit unit 13 is input to the frame memory 13e via the analog processing circuit 13c and the A / D conversion circuit 13d.
The image signal input to the frame memory 13e is subjected to image processing by the image processing circuit 13g, and then sent to the LCD 11a of the display unit 11 via the frame memory 13f.
[0017]
These series of processes in the circuit section 13 are controlled by the control circuit 13a.
An image I based on an image signal input from the circuit unit 13 is displayed on a display screen E of the LCD 11a in the display unit 11.
The eyepiece optical system 11b in the display unit 11 forms a virtual image of the display screen E of the LCD 11a behind the LCD 11a.
[0018]
That is, the eyepiece optical system 11b guides the light beams emitted from the respective positions on the display screen E of the LCD 11a closer to the parallel light beams to a predetermined position (eye point EP).
The wearer 12 has an eye point E.E. P. Has a structure in which the display unit 11 can be mounted on the head of the observer so that the position is located.
[0019]
Eye point E. at the position of the pupil of eye 2 P. Is arranged, the viewer sees the display screen E of the LCD 11a as being farther than it actually is.
In the present embodiment, the image processing by the image processing circuit 13g in the circuit unit 13 includes, in addition to general processing such as gradation conversion processing, processing for changing the display magnification S of the image I on the display screen E of the LCD 11a. Is also included.
[0020]
The value of the display magnification S is appropriately set by the control circuit 13a instructing the image processing circuit 13g.
FIG. 3 is a diagram illustrating the operation of the HMD 10 according to the present embodiment.
FIG. 3A shows the eye point E.E. P. 3B shows a state in which the pupil of the eye 2 is arranged, and FIGS. P. This shows a state where the eye 2 is located farther than the eye.
[0021]
FIG. 3B shows the display unit 101 of the conventional HMD, and FIG. 3C shows the display unit 11 of the HMD 10 of the present embodiment.
As shown in FIG. 3B, in the conventional HMD, the eye point E.I. If the pupil is located farther than P, the light flux emitted from the periphery of the image I cannot enter the pupil, and the periphery of the image I is missing when viewed from the observer's eye 2.
[0022]
On the other hand, in the HMD 10 of the present embodiment, since the display magnification S of the image I is variable, the eye point E.E. P. Even if the eye 2 is located farther away, if the display magnification S is set to be small as shown in FIG. 3C, the light flux emitted from the periphery of the image I can also be made to enter the pupil. The lack of the image I can be prevented.
[0023]
That is, according to the HMD 10 of the present embodiment, it is possible to prevent the image I from being lost due to a shift in the distance between the face or eyes 2 of the observer and the display unit 11.
This also increases the degree of freedom of the positional relationship of the display unit 11 with respect to the eye 2.
Therefore, in the HMD 10 of the present embodiment, the adjusting mechanism (reference numerals 16, 17, 18, and 19 in FIG. 1) includes a mounting device so that the observer can positively change the positional relationship of the display unit 11 with respect to the eye 2. 12 are provided.
[0024]
In FIG. 1, reference numerals 16 and 17 indicate hinge mechanisms, and reference numerals 18 and 19 indicate slide mechanisms.
For example, the wearing tool 12 includes earphone-type headphones 12R and 12L that are worn on the left and right ears of the observer, a rear arm 12b that connects the left and right headphones 12R and 12L, and a display arm 12c that is connected to the rear arm 12b. Consists of The display unit 11 is fixed to a distal end of the display arm 12c.
[0025]
The display arm 12c can be bent in the directions of arrows L1 and L2 by hinge mechanisms 16 and 17.
The display arm 12c is extendable in the directions of arrows L3 and L4 by slide mechanisms 18 and 19.
If the hinge mechanisms 16 and 17 and the slide mechanisms 18 and 19 are used, the observer can freely change the position and the angle of the display unit 11 with respect to the eye 2.
[0026]
In addition, if the hinge mechanisms 16 and 17 and the slide mechanisms 18 and 19 are used, it is possible to immediately remove only the display unit 11 from the front of the eye 2 with the HMD 10 mounted in an emergency or the like.
In addition, even if only one of the hinge mechanisms 16, 17 and the slide mechanisms 18, 19 is provided, the position and angle of the display unit 11 can be changed with a certain degree of freedom.
[0027]
On the other hand, if the number of hinge mechanisms and slide mechanisms is increased, the positional relationship can be changed more flexibly.
Further, a ball joint mechanism can be used instead of the hinge mechanisms 16 and 17.
Next, the relationship between the distance L from the predetermined portion of the display unit 11 to the face or eye 2 of the observer and the optimum value of the display magnification S of the image I (hereinafter, referred to as “optimum magnification”) is shown in FIG. Is obtained in advance from optical design data or the like.
[0028]
Here, the “optimum magnification” means that the observer's eye 2 can see the image I without any omission, that is, light emitted from each position of the image I can sufficiently enter the pupil of the observer's eye 2 Is the maximum display magnification.
In addition, the “optimal magnification” is the maximum display magnification at which the light emitted from each position of the image I can sufficiently enter the pupil if the movement of the eye 2 is within a predetermined range even if the eye moves. is there.
[0029]
Therefore, an automatic control function is added to the HMD 10 of the present embodiment as described below.
First, the control circuit 13a in the circuit unit 13 stores in advance the relationship between the distance L to the observer's face or eye 2 and the optimal magnification as a mathematical expression or a lookup table.
Further, a distance measuring sensor (reference numeral 15 in FIG. 1) for measuring the distance L is provided in the HMD 10.
[0030]
For example, as shown in FIG. 1, the distance measurement sensor 15 is fixed to a position on the display unit 11 slightly away from a position facing the eye 2.
According to the distance measuring sensor 15, data indicating the distance L is obtained.
The acquired data is input to the circuit unit 13 as shown in FIG. 2, and the distance L is recognized by the control circuit 13a.
[0031]
Then, the control circuit 13a calculates an optimum magnification for the distance L based on the distance L and a relationship stored in advance. Then, the obtained optimum magnification is set as the display magnification S in the image processing circuit 13g.
As described above, in the HMD 10 of the present embodiment, the image I is always displayed at the optimum magnification (here, the maximum display magnification in a range where the image I is not missing) regardless of the positional relationship between the display unit 11 and the eye 2. Is done.
[0032]
In the present embodiment, the control circuit 13a may be operated such that a value close to the optimum magnification (approximate magnification) is set as the display magnification S among the finite number of values prepared in advance.
However, since the display magnification S is desirably set to a value that allows the observer's eye 2 to see the image I without missing, it is preferable to select a lower approximate magnification.
[0033]
[Second embodiment]
Hereinafter, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
This embodiment is an embodiment of the HMD. Here, only differences from the HMD of the first embodiment will be described, and other description will be omitted.
FIG. 4 is an external view of the HMD 20 of the present embodiment.
[0034]
FIG. 5 is a configuration diagram of the HMD 20.
The HMD 20 of the present embodiment is different from the HMD 10 of the first embodiment in that a position sensor (encoder or the like) 25 is provided instead of the distance measuring sensor 15 and a circuit unit 23 is provided instead of the circuit unit 13.
The circuit unit 23 is provided with a control circuit 23a instead of the control circuit 13a in the circuit unit 13.
[0035]
The control circuit 23a stores the relationship between the distance L and the optimum magnification in advance, similarly to the control circuit 13a.
The position sensor 25 is provided, for example, in the vicinity of the slide mechanism 18 and generates data indicating the extended / retracted position of the display arm 12c.
[0036]
Therefore, according to the position sensor 25, data indicating the distance L from the display unit 11 to the eye 2 is indirectly obtained.
According to the position sensor 25, although the accuracy is not as high as that of the distance measuring sensor 15 of the first embodiment, the distance L can be measured.
The acquired data is input to the circuit unit 23 as shown in FIG. 5, and the distance L is recognized by the control circuit 23a.
[0037]
The control circuit 23a calculates an optimum magnification for the distance L based on the recognized distance L and a relationship stored in advance. Then, the obtained optimum magnification is set as the display magnification S in the image processing circuit 13g.
As described above, even in the HMD 20 of the present embodiment, the image I is always displayed at the optimum magnification (here, the maximum display magnification in a range where the image I is not missing) regardless of the positional relationship between the display unit 11 and the eye 2. Is done.
[0038]
In the present embodiment, the sensor (position sensor) is provided only in the vicinity of the slide mechanism 18, but the sensor (in the meantime, the rotation of the hinge mechanism is also provided in the vicinity of at least one of the hinge mechanisms 16, 17 and the slide mechanism 19). An angle sensor may be used as a sensor for detecting the moving angle.) To improve the measurement accuracy of the distance L.
[Third embodiment]
Hereinafter, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
[0039]
This embodiment is an embodiment of the HMD. Here, only differences from the HMD of the first embodiment will be described, and other description will be omitted.
FIG. 6 is an external view of the HMD 30 of the present embodiment.
FIG. 7 is a configuration diagram of the HMD 30.
The HMD 30 according to the present embodiment is different from the HMD 10 according to the first embodiment in that a magnification setting dial 35 is provided instead of the distance measurement sensor 15 and a circuit unit 33 is provided instead of the circuit unit 13.
[0040]
The circuit section 33 includes a control circuit 33a instead of the control circuit 13a in the circuit section 13.
The magnification setting dial 35 is provided, for example, on one of the headphones (the headphones 12L in FIG. 6).
The magnification setting dial 35 is a dial-type switch, and generates a signal in accordance with a rotation operation by an observer.
[0041]
The generated signal is input to the circuit unit 33 as shown in FIG. 7, and the control circuit 33a recognizes the operation content.
The control circuit 33a sets a value corresponding to the operation content of the magnification setting dial 35 as the display magnification S in the image processing circuit 13g.
Therefore, the observer can display the image I at a desired display magnification only by operating the magnification setting dial 35.
[0042]
Therefore, even if the positional relationship between the display unit 11 and the eye 2 is shifted, if the observer operates the magnification setting dial 35 so that the entire image I can be seen, the lack of the image I can be eliminated.
Further, in the HMD 30 of the present embodiment, as shown in the lower right of FIG. The control circuit 33a may be operated so as to be displayed as.
[0043]
Needless to say, another type of switch such as a push button type may be used for the magnification setting dial 35.
Further, in the present embodiment, the magnification setting dial 35 is used as the input means, and the description is made as if the observer can specify the display magnification. However, the information that can be input by the observer may be only the instruction to change the display magnification ( In this case, a "magnification change dial" or the like is used as the input means.)
[0044]
(Other)
In the HMD 30 of the present embodiment, the magnification setting dial 35 is used as an input means, and the information that can be specified by the observer has been described as the display magnification (“XX times”). The information that can be specified may be the distance between the face or eye 2 of the observer and the display unit 11 (“「 cm ”or the like).
[0045]
As described above, if the “distance”, which is a physical quantity used on a daily basis, can be designated, the observer can intuitively operate the input unit.
In this case, the "display distance setting dial" is used as the input means. The control circuit 33a in the circuit unit 33 determines the optimum magnification for the specified distance, and sets the calculated optimum magnification as the display magnification S in the image processing circuit 13g.
[0046]
Further, the information that can be specified by the observer may be at least one state of the adjustment mechanism (16, 17, 18, 19) (eg, “extended / retracted position of display arm 12c ++ cm”).
In this case, the "state setting dial" is used as the input means. The control circuit 33a in the circuit unit 33 determines the optimum magnification for the specified state, and sets the calculated optimum magnification as the display magnification S in the image processing circuit 13g.
[0047]
Further, the information specified by the observer may be a virtual display size (such as “see XX inches ahead of XX cm”).
In this case, the "display size setting dial" is used as the input means. The control circuit 33a in the circuit section 33 may obtain the optimum magnification for the designated virtual display size, and set the obtained optimum magnification as the display magnification S in the image processing circuit 13g.
[0048]
Note that the relationship between the virtual display size and the optimal magnification is obtained in advance from optical design data of the display unit 11 or the like.
[Fourth embodiment]
Hereinafter, a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
This embodiment is an embodiment of the HMD. Here, only differences from the HMD of the first embodiment will be described, and other description will be omitted.
[0049]
FIG. 8 is an external view of the HMD 40 of the present embodiment.
FIG. 9 is a configuration diagram of the HMD 40.
The HMD 40 of the present embodiment is different from the HMD 10 of the first embodiment in that an offset button 45 and a magnification setting dial 35 are provided, and a circuit section 43 is provided instead of the circuit section 13.
[0050]
The circuit unit 43 is provided with a control circuit 43a instead of the control circuit 13a in the circuit unit 13.
The magnification setting dial 35 is provided on, for example, one headphone (the headphone 12L in FIG. 8).
The magnification setting dial 35 is a dial-type switch, and generates a signal in accordance with a rotation operation by an observer.
[0051]
The offset button 45 is provided on, for example, one headphone (the headphone 12L in FIG. 8).
The offset button 45 is a push button type switch, and generates a signal when operated by an observer.
Further, another type of switch such as a push button type may be used for the magnification setting dial 35.
[0052]
Note that a single switch (such as a jog dial) having both functions of the offset button 45 and the magnification setting dial 35 may be used.
The signals generated by the magnification setting dial 35 and the offset button 45 are input to the circuit section 43 as shown in FIG. 9, and are recognized by the control circuit 43a.
[0053]
In the HMD 40 having the above configuration, when the power supply (not shown) is turned on, the control circuit 43a sets a value according to the operation of the magnification setting dial 35 as the display magnification S in the image processing circuit 13g. An image I is displayed on the display screen E at a display magnification S.
The observer wearing the HMD 40 operates the magnification setting dial 35 to adjust the display magnification S, or adjusts each part of the mounting tool 12 to adjust the angle and position of the display unit 11. The observer operates the offset button 45 when the image I can be visually recognized comfortably (when the entire image I is recognized and the image I is recognized as being displayed sufficiently large).
[0054]
The control circuit 43a regards the display magnification S at the time when the offset button 45 is operated as the reference magnification S0.
Further, the control circuit 43a recognizes the distance L from the display unit 11 to the eye 2 at the time when the offset button 45 is operated from the output of the distance measurement sensor 15, and regards the recognized distance L as the reference distance L0.
[0055]
Thereafter, the control circuit 43a sets the display magnification S to be smaller than the reference magnification S0 when the distance L is longer than the reference distance L0, and sets the display magnification S to the reference magnification S0 when the distance L becomes smaller than the reference distance L0. Set larger than
According to such an HMD 40, I is displayed at a display magnification that allows an observer to view comfortably regardless of the positional relationship between the display unit 11 and the eye 2.
[0056]
The HMD 40 according to the present embodiment uses the same distance measuring sensor 15 as the HMD 10 according to the first embodiment. However, instead of the distance measuring sensor 15, a position sensor 25 similar to the HMD 20 according to the second embodiment is used. You may.
Further, in the HMD 40 of the present embodiment, the control circuit 43a is configured to display the character information (for example, “× 0.6” or the like) indicating the display magnification S being set on the display screen E of the LCD 11a together with the image I. It may be operated.
[0057]
The above operation of the HMD 40 of the present embodiment can be realized as long as the data of the change in the distance L from the time when the offset button 45 is operated can be obtained without obtaining the data of the distance L. Therefore, in the HMD 40 of the present embodiment, the position sensor or the distance measurement sensor can be simplified.
Further, in the present embodiment, the magnification setting dial 35 is used as the input means, and the description is made as if the observer can specify the display magnification. However, the information that can be input by the observer may be only the instruction to change the display magnification ( In this case, a "magnification change dial" or the like is used as the input means.)
[0058]
(Other)
In the HMD 40 of the present embodiment, the magnification setting dial 35 is used as an input means, and the information that can be specified by the observer has been described as the display magnification (“XX”). The information that can be specified may be the distance between the face or eye 2 of the observer and the display unit 11 (“「 cm ”or the like).
[0059]
As described above, if the “distance”, which is a physical quantity used on a daily basis, can be designated, the observer can intuitively operate the input unit.
In this case, the "display distance setting dial" is used as the input means. The control circuit 43a in the circuit unit 43 may obtain the optimum magnification for the specified distance, and set the obtained optimum magnification as the display magnification S in the image processing circuit 13g.
[0060]
Further, the information that can be specified by the observer may be at least one state of the adjustment mechanism (16, 17, 18, 19) (eg, “extended / retracted position of display arm 12c ++ cm”).
In this case, the "state setting dial" is used as the input means. The control circuit 43a in the circuit unit 43 may obtain the optimum magnification for the specified state, and set the obtained optimum magnification as the display magnification S in the image processing circuit 13g.
[0061]
Further, the information specified by the observer may be a virtual display size (such as “see XX inches ahead of XX cm”).
In this case, the "display size setting dial" is used as the input means. The control circuit 43a in the circuit unit 43 may obtain the optimum magnification for the specified virtual display size, and set the obtained optimum magnification as the display magnification S in the image processing circuit 13g.
[0062]
[Fifth Embodiment]
Hereinafter, a fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
This embodiment is an embodiment of the HMD. Here, only differences from the HMD of the third embodiment will be described, and other description will be omitted.
FIGS. 10A and 10B are schematic diagrams of the HMD 50 of the present embodiment, and FIG. 10C is a cross-sectional view taken along line AA ′ (drive mechanism 55) of FIG.
[0063]
FIGS. 10A and 10B are views of the HMD 50 mounted on the observer's head as viewed from above the observer.
FIG. 11 is a configuration diagram of the HMD 50.
The HMD 50 of the present embodiment is provided with a drive mechanism 55 for driving the adjustment mechanisms (16, 17, 18, 19), in addition to the magnification setting dial 35.
[0064]
Hereinafter, as shown in FIGS. 10A and 10B, a case will be described in which a drive mechanism 55 is added to the slide mechanism 18 (which expands and contracts the display arm 12c) among the adjustment mechanisms.
As shown in FIG. 10C, the drive mechanism 55 includes a cam member 55b interposed between the rear arm 12b and the display arm 12c of the slide mechanism 18, a drive motor 55a, and the like.
[0065]
When the driving motor 55a rotates, the cam member 55b connected thereto is driven, and the display arm 12c is extended from the rear arm 12b in accordance with the driving of the cam member 55b, and the expansion / contraction position changes.
Therefore, the positional relationship of the display unit 11 with respect to the face or eyes 2 of the observer changes by driving the drive motor 55a.
[0066]
FIG. 10A shows the state when the extension / contraction position of the display arm 12c is the maximum, and FIG. 10B shows the state when the extension / contraction position of the display arm is the minimum.
As shown in FIG. 11, a circuit controller 53 in the HMD 50 of the present embodiment is provided with a motor controller 56 for controlling a drive motor 55a. The motor controller 56 is controlled by a control circuit 53a in the circuit unit 53.
[0067]
Here, the relationship between the display magnification S of the image I and the optimal expansion / contraction position of the display arm 12c with respect to the display magnification S (hereinafter, referred to as “optimal expansion / contraction position”) is previously obtained from design data of the HMD 50 or the like. . The “optimum expansion / contraction position” is an expansion / contraction position where the observer's eye 2 can view the image I without missing and as much as possible.
The control circuit 53a in the circuit unit 53 previously stores the relationship between the display magnification S and the optimum expansion / contraction position with respect to the display magnification S as a mathematical expression, a lookup table, or the like.
[0068]
The control circuit 53a sets a value corresponding to the operation content of the magnification setting dial 35 as the display magnification S in the image processing circuit 13g, and obtains the optimum expansion / contraction position with respect to the display magnification S based on the above relationship.
Then, the drive mechanism 55 is driven via the motor controller 56 so that the display arm 12c is extended to the determined optimum expansion / contraction position.
[0069]
As described above, in the HMD 50 of the present embodiment, not only the observer can change the display magnification of the image I, but also the observer's face or eye 2 so that the observer can view the image I without missing. The positional relationship of the display unit 11 is automatically adjusted.
[0070]
In the present embodiment, the drive mechanism is provided only in the vicinity of the slide mechanism 18, but a drive mechanism is also provided in the vicinity of at least one of the hinge mechanism 16, the hinge mechanism 17, and the slide mechanism 19, and the position of the display unit 11 is changed. Further, the automatic adjustment may be performed flexibly.
Further, in the present embodiment, the magnification setting dial 35 is used as the input means, and the description is made as if the observer can specify the display magnification. However, the information that can be input by the observer may be only the instruction to change the display magnification ( In this case, a "magnification change dial" or the like is used as the input means.)
[0071]
(Other)
In the HMD 50 of the present embodiment, the magnification setting dial 35 is used as an input means, and the information that can be specified by the observer has been described as the display magnification (“XX”). The information that can be specified may be the distance between the face or eye 2 of the observer and the display unit 11 (“「 cm ”or the like).
[0072]
As described above, if the “distance”, which is a physical quantity used on a daily basis, can be designated, the observer can intuitively operate the input unit.
In this case, the "display distance setting dial" is used as the input means. The control circuit 53a in the circuit unit 53 obtains the optimum magnification for the specified distance, sets the obtained optimum magnification as the display magnification S in the image processing circuit 13g, and sets the observer so that the specified distance is realized. What is necessary is just to automatically adjust the positional relationship of the display unit 11 with respect to the face or the eye 2.
[0073]
Further, the information that can be specified by the observer may be at least one state of the adjustment mechanism (16, 17, 18, 19) (eg, “extended / retracted position of display arm 12c ++ cm”).
In this case, the "state setting dial" is used as the input means. The control circuit 53a in the circuit unit 53 calculates the optimum magnification for the specified state, sets the obtained optimum magnification as the display magnification S in the image processing circuit 13g, and sets the observer so that the specified state is realized. What is necessary is just to automatically adjust the positional relationship of the display unit 11 with respect to the face or the eye 2.
[0074]
Further, the information specified by the observer may be a virtual display size (such as “see XX inches ahead of XX cm”).
In this case, the "display size setting dial" is used as the input means. The control circuit 53a in the circuit unit 53 obtains the optimum magnification for the specified virtual display size, sets the obtained optimum magnification as the display magnification S in the image processing circuit 13g, and realizes the specified virtual display size. Thus, the positional relationship of the display unit 11 with respect to the observer's face or eyes 2 may be automatically adjusted.
[0075]
[Sixth embodiment]
Hereinafter, a sixth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
This embodiment is an embodiment of the HMD. Here, only differences from the HMD of the third embodiment will be described, and other description will be omitted.
FIG. 12 is a configuration diagram of the HMD 60 of the present embodiment.
[0076]
In addition to the magnification setting dial 35, the HMD 60 of the present embodiment is provided with a measuring unit for detecting the positional relationship between the eye 2 and the display unit 11.
As shown in FIG. 12, a position sensor 25 (see FIG. 4 of the second embodiment) that generates data indicating the extended / contracted position of the display arm 12c is added near the slide mechanism 18 as a measuring unit. The case will be described.
[0077]
The acquired data is input to the circuit unit 63, and the control circuit 63a recognizes the expansion / contraction position.
Therefore, the positional relationship of the display unit 11 with respect to the observer's face or eyes 2 is detected from the output of the position sensor 25.
The control circuit 63a stores in advance the relationship between the display magnification S and the optimum expansion / contraction position corresponding to the display magnification S as a mathematical expression, a lookup table, or the like.
[0078]
The control circuit 63a sets a value corresponding to the operation content of the magnification setting dial 35 as the display magnification S in the image processing circuit 13g, and obtains the optimum expansion / contraction position with respect to the display magnification S based on the above relationship.
Then, the current telescopic position of the display arm 12c indicated by the position sensor 25 is compared with the obtained optimum telescopic position. (For example, display of character information such as "Please adjust the arm or magnification" as shown in the lower right of FIG. 12) is instructed to the image processing circuit 13g.
[0079]
As described above, in the HMD 60 of the present embodiment, not only can the observer change the display magnification of the image I, but at that time, when the observer is in a state in which the image I cannot be completely viewed, the automatic The warning is displayed.
In the present embodiment, the sensor is provided only in the vicinity of the slide mechanism 18, but a sensor is also provided in the vicinity of at least one of the hinge mechanism 16, the hinge mechanism 17, and the slide mechanism 19, and the sensor for the face or eye 2 of the observer The positional relationship of the display unit 11 may be detected with higher accuracy.
[0080]
Further, in the present embodiment, the magnification setting dial 35 is used as the input means, and the description is made as if the observer can specify the display magnification. However, the information that can be input by the observer may be only the instruction to change the display magnification ( In this case, a "magnification change dial" or the like is used as the input means.)
(Other)
The HMD 60 according to the present embodiment uses the magnification setting dial 35 as input means, and the information that can be specified by the observer has been described as the display magnification (“XX”). The information that can be specified may be the distance between the face or eye 2 of the observer and the display unit 11 (“「 cm ”or the like).
[0081]
As described above, if the “distance”, which is a physical quantity used on a daily basis, can be designated, the observer can intuitively operate the input unit.
In this case, the "display distance setting dial" is used as the input means. The control circuit 63a in the circuit section 63 obtains the optimum magnification for the designated distance, sets the obtained optimum magnification as the display magnification S in the image processing circuit 13g, and sets the display arm 12c of the current display arm 12c indicated by the position sensor 25. It is determined whether or not the telescopic position has achieved the specified distance. If it is determined that the telescopic position has not been achieved, a warning may be displayed.
[0082]
Further, the information that can be specified by the observer may be at least one state of the adjustment mechanism (16, 17, 18, 19) (eg, “extended / retracted position of display arm 12c ++ cm”).
In this case, the "state setting dial" is used as the input means. The control circuit 63a in the circuit section 63 obtains the optimum magnification for the designated state, sets the obtained optimum magnification as the display magnification S in the image processing circuit 13g, and sets the current display arm 12c indicated by the position sensor 25. It is determined whether or not the telescopic position has realized the designated state. If it is determined that the telescopic position has not been realized, a warning may be displayed.
[0083]
Further, the information specified by the observer may be a virtual display size (such as “see XX inches ahead of XX cm”).
In this case, the "display size setting dial" is used as the input means. The control circuit 63a in the circuit unit 63 obtains the optimum magnification for the designated virtual display size, sets the obtained optimum magnification as the display magnification S in the image processing circuit 13g, and sets the current display arm indicated by the position sensor 25. It is determined whether or not the expansion / contraction position of 12c realizes the designated virtual display size. If it is determined that the virtual display size has not been realized, a warning may be displayed.
[0084]
[Others]
In any of the HMDs of the above embodiments, if a non-volatile memory is used for the circuit unit, the setting (display magnification S) immediately before the power is turned off is stored, and the setting is set immediately after the power is turned on. It is also possible to operate the control circuit so as to reproduce.
In the HMD 50 according to the fifth embodiment, since the adjustment mechanism (slide mechanism 18) is motorized by the drive mechanism 55 or the like, not only the display magnification S but also the setting of the position of the display unit 11 is stored. It is possible to operate the control circuit 53a so as to reproduce it.
[0085]
【The invention's effect】
As described above, according to the embodiments of the present invention, an image display device that can prevent an image from being lost due to a shift in the positional relationship between the display unit and the eyes is realized.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an external view of an HMD 10 according to a first embodiment.
FIG. 2 is a configuration diagram of the HMD 10.
FIG. 3 is a diagram illustrating an operation of the HMD 10 according to the first embodiment.
FIG. 4 is an external view of an HMD 20 according to a second embodiment.
FIG. 5 is a configuration diagram of the HMD 20.
FIG. 6 is an external view of an HMD 30 according to a third embodiment.
FIG. 7 is a configuration diagram of the HMD 30.
FIG. 8 is an external view of an HMD 40 according to a fourth embodiment.
FIG. 9 is a configuration diagram of the HMD 40.
FIG. 10 is a schematic diagram and a partial cross-sectional view of an HMD 50 according to a fifth embodiment.
FIG. 11 is a configuration diagram of an HMD 50.
FIG. 12 is a configuration diagram of an HMD 60 according to a sixth embodiment.
[Explanation of symbols]
2 eyes
10, 20, 30, 40, 50, 60 HMD (corresponding to image display device)
13, 23, 33, 43, 53, 63 Circuit section (corresponding to the circuit section)
13a, 23a, 33a, 43a, 53a, 63a Control circuit
13c Analog processing circuit
13d A / D conversion circuit
13e, 13f Frame memory
13g image processing circuit
11, 101 display unit (corresponding to the display unit)
11a, 101a LCD (corresponding to a two-dimensional display element)
11b, 101b Eyepiece optical system
12 Wearing equipment (corresponding to mounting means)
12L, 12R headphones
12b rear arm
12c display arm
15 Distance measuring sensor (corresponding to measuring means)
16, 17 Hinge mechanism (corresponds to adjustment mechanism)
18 Slide mechanism (corresponding to the adjustment mechanism)
25 Position sensor (corresponding to measuring means)
35 Magnification setting dial (corresponds to input means)
45 Offset button
55 Drive mechanism (corresponding to drive means)
55a drive motor
55b cam member
56 Motor controller

Claims (9)

二次元表示素子と、その二次元表示素子の表示画面の虚像を形成する接眼光学系とからなる表示部と、
前記二次元表示素子の表示画面上に画像を表示する回路部と、
前記虚像の形成位置が観察者の眼の略前方となるよう前記表示部をその観察者の頭部に装着可能な装着手段と
を備えた画像表示装置において、
前記回路部は、
前記表示画面における前記画像の表示倍率を変更することが可能である
ことを特徴とする画像表示装置。
Two-dimensional display element, a display unit comprising an eyepiece optical system that forms a virtual image of the display screen of the two-dimensional display element,
A circuit unit for displaying an image on a display screen of the two-dimensional display element,
An image display device comprising: mounting means capable of mounting the display unit on the observer's head such that the formation position of the virtual image is substantially in front of the observer's eyes.
The circuit unit includes:
An image display device, wherein a display magnification of the image on the display screen can be changed.
請求項1に記載の画像表示装置において、
前記装着手段には、
前記観察者の眼と前記表示部との位置関係を調整するための調整機構が設けられる
ことを特徴とする画像表示装置。
The image display device according to claim 1,
In the mounting means,
An image display device comprising: an adjustment mechanism for adjusting a positional relationship between the observer's eye and the display unit.
請求項2に記載の画像表示装置において、
前記観察者の眼と前記表示部との位置関係のデータ、又はその位置関係の変化のデータを取得する測定手段を更に備え、
前記回路部は、
前記測定手段が取得した前記データに応じて、前記表示倍率を変更する
ことを特徴とする画像表示装置。
The image display device according to claim 2,
The data of the positional relationship between the eye of the observer and the display unit, or further includes a measurement unit that acquires data of a change in the positional relationship,
The circuit unit includes:
An image display device, wherein the display magnification is changed according to the data acquired by the measuring means.
請求項3に記載の画像表示装置において、
前記回路部は、
前記眼の所定範囲内での運動に拘わらず前記二次元表示素子の前記画像が表示されている各位置からの射出光が前記眼の瞳に導光される最適倍率になるよう、前記データに応じて前記表示倍率を変更する
ことを特徴とする画像表示装置。
The image display device according to claim 3,
The circuit unit includes:
The data is adjusted so that the light emitted from each position where the image of the two-dimensional display element is displayed regardless of the movement of the eye within a predetermined range has an optimal magnification guided to the pupil of the eye. An image display apparatus, wherein the display magnification is changed according to the display magnification.
請求項3又は請求項4に記載の画像表示装置において、
前記測定手段は、
前記調整機構の状態に基づき前記データを取得する
ことを特徴とする画像表示装置。
The image display device according to claim 3 or 4,
The measuring means comprises:
An image display device for acquiring the data based on a state of the adjustment mechanism.
二次元表示素子と、その二次元表示素子の表示画面の虚像を形成する接眼光学系とからなる表示部と、
前記二次元表示素子の表示画面上に画像を表示する回路部と、
前記虚像の形成位置が観察者の眼の略前方となるよう前記表示部をその観察者の頭部に装着可能な装着手段と
を備えた画像表示装置において、
前記観察者の指示を入力する入力手段を備え、
前記回路部は、
前記入力手段を介して入力された指示に応じて、前記表示倍率を変更する
ことを特徴とする画像表示装置。
Two-dimensional display element, a display unit comprising an eyepiece optical system that forms a virtual image of the display screen of the two-dimensional display element,
A circuit unit for displaying an image on a display screen of the two-dimensional display element,
An image display device comprising: mounting means capable of mounting the display unit on the observer's head such that the formation position of the virtual image is substantially in front of the observer's eyes.
An input means for inputting instructions of the observer,
The circuit unit includes:
An image display device, wherein the display magnification is changed in accordance with an instruction input via the input unit.
請求項6に記載の画像表示装置において、
前記装着手段には、
前記観察者の眼と前記表示部との位置関係を調整するための調整機構が設けられる
ことを特徴とする画像表示装置。
The image display device according to claim 6,
In the mounting means,
An image display device comprising: an adjustment mechanism for adjusting a positional relationship between the observer's eye and the display unit.
請求項7に記載の画像表示装置において、
前記調整機構を駆動する駆動手段と、
前記眼の所定範囲内での運動に拘わらず前記二次元表示素子の前記画像が表示されている各位置からの射出光が前記眼の瞳に導光されるよう、前記表示倍率の変更に連動して前記駆動手段を制御し前記位置関係を調整する制御手段と
を更に備えたことを特徴とする画像表示装置。
The image display device according to claim 7,
Driving means for driving the adjusting mechanism;
In conjunction with the change of the display magnification, the emitted light from each position where the image of the two-dimensional display element is displayed is guided to the pupil of the eye regardless of the movement of the eye within a predetermined range. An image display device, further comprising control means for controlling the driving means to adjust the positional relationship.
請求項7に記載の画像表示装置において、
前記観察者の眼と前記表示部との位置関係のデータ、又はその位置関係の変化のデータを取得する測定手段を更に備え、
前記制御手段は、
前記画像の各位置からの射出光が前記眼の瞳に導光されるか否かを、前記測定手段が取得したデータに基づき判断し、導光されないと判断したときには前記表示画面上に警告表示をする
ことを特徴とする画像表示装置。
The image display device according to claim 7,
The data of the positional relationship between the eye of the observer and the display unit, or further includes a measurement unit that acquires data of a change in the positional relationship,
The control means,
Whether the emitted light from each position of the image is guided to the pupil of the eye is determined based on the data acquired by the measuring unit, and when it is determined that the light is not guided, a warning is displayed on the display screen. An image display device, comprising:
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