JP2006350129A - 光学装置及び虚像表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】 画角による色むらや輝度むらを低減する。
【解決手段】 互いに進行方位の異なる平行光束群が入射し、内部を全反射により伝播した後射出するよう構成された導光板22を備え、この導光板22は、平行光束群の入射領域にて平行光束群を平行光束群のまま導光板22内で内部全反射条件を満たすよう回折反射する第1の反射型体積ホログラムグレーティング23と、平行光束群の射出領域にて平行光束群を平行光束群のまま導光板22より射出するよう回折反射する第2の反射型体積ホログラムグレーティング24とを備え、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24のホログラム表面の干渉縞ピッチは、均一で、少なくとも第2の反射型体積ホログラムグレーティング24は、干渉縞がホログラム表面となす角が入射主光線に対してブラッグ条件を満たすようホログラム内で連続的、あるいは段階的に変化している。
【選択図】 図1

Description

本発明は、表示画像光を観察者の瞳へと導光する薄型の光学装置、及び、この光学装置を備え、2次元画像を虚像光学系により拡大虚像として観察者に観察させるべく表示する虚像表示装置に関する。
従来から、2次元画像を虚像光学系により拡大虚像として観察者に観察させるべく表示する虚像表示装置として、ホログラム光学素子の中でも、特に、反射型体積ホログラムグレーティングを用いた図11に示すような虚像表示装置100がある。
虚像光学装置100は、図11に示すように、画像を表示する画像表示素子111と、画像表示素子111で表示された表示光を入射して、観察者の瞳116へと導く虚像光学系とを備えている。
画像表示素子111は、例えば、有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイ、無機ELディスプレイや、液晶ディスプレイ(LCD:Liquid Crystal Display)などである。
虚像光学系は、コリメート光学系121と、導光板122と、導光板122に設けられた第1の反射型体積ホログラムグレーティング123と、第2の反射型体積ホログラムグレーティング124とを備える。
コリメート光学系121は、画像表示素子111の各画素から射出された光束を入射して、互いに画角の異なる平行光束群とする光学系である。コリメート光学系121から射出された、互いに画角の異なる平行光束群は、それぞれ導光板122に入射される。
導光板122は、コリメート光学系121から射出された互いに画角の異なる平行光束群を入射する光入射口122aを一方端部に有し、他方端部に光を射出する光射出口122bを有する光学面122cと、この光学面122cに対向する光学面122dとを主面とする薄型の平行平板な導光板である。
導光板122の光学面122dには、光学面122cの光入射口122aと対向する位置に第1の反射型体積ホログラムグレーティング123が設けられ、光学面122cの光射出口122bと対向する位置に第2の反射型体積ホログラムグレーティング124が設けられている。
図12に、干渉縞が記録された第2の反射型体積ホログラムグレーティング124の断面図を示す。図12に示すように、第2の反射型体積ホログラムグレーティング124には、干渉縞の傾きであるスラント角が異なる3種類の干渉縞が、ホログラム表面124Sにおいて、それぞれ同一ピッチとなるように多重化して記録されている。第2の反射型体積ホログラムグレーティング124は、スラント角がそれぞれ異なる3種類の干渉縞を記録することで、回折受容角を広げている。第2の反射型体積ホログラムグレーティング124には、干渉縞124a,124b,124cがスラント角θa,θb,θcで、それぞれ同一ピッチ、つまり位置にかかわらず、均等なピッチで複数記録されている。第1の反射型体積ホログラムグレーティング123は、この第2の反射型体積ホログラムグレーティング124と、光学面に直交する面に対して対称形状とされている。さらに、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング123,124は、それぞれ干渉縞が光学面122dと垂直な平面に対して対称となるように、導光板122の光学面122d上に配置されている。
導光板122の光入射口122aから入射した互いに画角の異なる平行光束群は、上述した第1の反射型体積ホログラムグレーティング123に入射され、それぞれの平行光束群が平行光束群のまま回折反射される。回折反射された平行光束群は、導光板122の光学面122c,122dとの間で全反射を繰り返しながら進行し、上述した第2の反射型体積ホログラムグレーティング124に入射することになる。
導光板122の長手方向の長さ及び光学面122cと光学面122dと間の厚みは、このときに内部を全反射しながら進行する互いに画角の異なる平行光束群が、各画角によって、第2の反射型体積ホログラムグレーティング124に到達するまでの全反射回数に違いがでるような光路長となるように、薄型化され、長手方向の長さも十分な長さとなるように設計されている。
具体的には、導光板122に入射する平行光束群のうち、第2の反射型体積ホログラムグレーティング124側へ傾きながら入射する平行光束、つまり入射角が大きな平行光束の反射回数は、それとは、逆に第2の反射型体積ホログラムグレーティング124側へあまり傾かずに入射する平行光束、つまり入射角が小さな平行光束の反射回数と比較して少なくなる。これは、導光板122に入射した平行光束群は、それぞれ画角の異なる平行光束となって入射されるためである。つまり、第1の反射型体積ホログラムグレーティング123への入射角度も異なることから、それぞれ異なる回折角で射出されることで、各平行光束の全反射角も異なっているため、導光板122を、薄型化し、長手方向の長さを十分確保することで、全反射する回数に違いが顕著にでることになる。
第2の反射型体積ホログラムグレーティング124に入射した各画角の平行光束群は、回折反射されることで全反射条件からはずれ、導光板122の光射出口122aから射出され、観察者の瞳116に入射する。
このように、第2の反射型体積ホログラムグレーティング124は、記録された干渉縞が、第1の反射型体積ホログラムグレーティング123の干渉縞と光学面に直交する面に対して対称な形状となるように、導光板122の光学面122d上に設置されている。したがって、第2の反射型体積ホログラムグレーティング124で反射される平行光束群は、第1の反射型体積ホログラムグレーティング123への入射角と等しい角度で反射されることになるため、表示画像がぼけることなく高い解像度で瞳116へ表示されることになる。
この虚像表示装置100は、レンズ効果のない第1の反射型体積ホログラムグレーティング123及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング124を備えることで、単色偏心収差、回折色収差を排除低減することができる。
しかしながら、この虚像光学装置100は、各光束の画角による色むら、輝度むらが大きかった。すなわち、この虚像光学装置100の第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング123,124の干渉縞のスラント角は、多重化や積層化していたものの、1つのホログラム面内において一定であった。
この場合には、図13に示すように、各画角によってホログラムに入射する光線の入射角が異なるため、ホログラム上のそれぞれの位置でブラッグ条件を満たす回折波長が異なるため、それぞれの位置で反射された光線B91,B92,B93の回折効率がそれぞれ異なってしまうことになる。
このことは、図14のようにホログラムに入射する光源波長スペクトルが一定の帯域を持っている場合、画角によって最も高い効率で回折する波長が異なり、表示画面の場所によって色合いが異なってしまうことがあった。すなわち、図14中において、S91,S92,S93で示される波長は、それぞれ、図13中のB91,B92,B93の位置で最も高い効率で回折される波長である。よって、光源波長スペクトルが一定の帯域を持っている場合、表示画面の場所によって色合いが異なってしまうおそれがある。また、ホログラムに入射する光が単波長の場合、画角によって回折効率が異なり輝度むらが発生するおそれがあった。
特表平8−507879号公報 特開2002−162598号公報
本発明の目的は、画角による色むらや輝度むらを低減できる光学装置及び虚像表示装置を提供することにある。
上述の目的を達成するために、本発明に係る光学装置は、互いに進行方位の異なる平行光束群が入射し、内部を全反射により伝播した後射出するよう構成された導光板からなる光学装置において、前記導光板は、前記平行光束群の入射領域にて前記平行光束群を平行光束群のまま前記導光板内で内部全反射条件を満たすよう回折反射する第1の反射型体積ホログラムグレーティングと、前記平行光束群の射出領域にて前記平行光束群を平行光束群のまま前記導光板より射出するよう回折反射する第2の反射型体積ホログラムグレーティングとを備え、前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングのホログラム表面の干渉縞ピッチは、均一で、少なくとも前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、干渉縞がホログラム表面となす角が入射主光線に対してブラッグ条件を満たすようホログラム内で連続的、あるいは段階的に変化しており、前記導光板内の入射領域から射出領域にかけて全反射を繰り返しながら伝播する互いに進行方位の異なる平行光束群は、少なくともその一部が前記進行方位の違いによって全反射回数が互いに異なる。
また、上述の目的を達成するために、本発明に係る虚像表示装置は、光源と、前記光源から射出された光束を平行光とするコリメート光学系と、前記平行光を走査する走査光学系と、前記走査光学系にて互いに進行方位の異なる平行光束となされた平行光束群が入射し内部を全反射により伝播した後、観察者の瞳に向けて射出するよう構成された導光板とからなる虚像表示装置において、前記導光板は、前記平行光束群の入射領域にて前記平行光束群を平行光束群のまま前記導光板内で内部全反射条件を満たす角度で回折反射する第1の反射型体積ホログラムグレーティングと、前記導光板内を内部全反射にて伝播する平行光束群の射出領域にて前記平行光束群を平行光束群のまま前記導光板より射出する角度で回折反射する第2の反射型体積ホログラムグレーティングとを有し、前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングのホログラム表面の干渉縞ピッチは、均一で、少なくとも前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、干渉縞がホログラム表面となす角が入射主光線に対してブラッグ条件を満たすようホログラム内で連続的、あるいは段階的に変化しており、前記導光板内で全反射を繰り返しながら伝播する互いに進行方位の異なる平行光束群は、少なくともその一部が前記進行方位の違いによって全反射回数が互いに異なる。
また、上述の目的を達成するために、本発明に係る虚像表示装置は、画像表示素子と、前記画像表示素子の各画素から射出された光束を互いに進行方位の異なる平行光束群にするコリメート光学系と、前記平行光束群が入射し内部を全反射により伝播した後、観察者の瞳に向けて射出するよう構成された導光板とからなる虚像表示装置において、前記導光板は、前記平行光束群の入射領域にて前記平行光束群を平行光束群のまま前記導光板内で内部全反射条件を満たすよう回折反射する第1の反射型体積ホログラムグレーティングと、前記平行光束群の射出領域にて前記平行光束群を平行光束群のまま前記導光板より射出するよう回折反射する第2の反射型体積ホログラムグレーティングとを有し、前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングのホログラム表面の干渉縞ピッチは、均一で、少なくとも前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、干渉縞がホログラム表面となす角が入射主光線に対してブラッグ条件を満たすようホログラム内で連続的、あるいは段階的に変化しており、前記導光板内の入射領域から射出領域にかけて全反射を繰り返しながら伝播する互いに進行方位の異なる平行光束群は、少なくともその一部が前記進行方位の違いによって全反射回数が互いに異なる。
本発明に係る光学装置及び虚像表示装置は、少なくとも射出側の第2の反射型体積ホログラムグレーティングの干渉縞がホログラム表面となす角が入射主光線に対してブラッグ条件を満たすようにすることにより、画角による色むらや輝度むらを低減することを可能とする。
以下、本発明を適用した光学装置及び虚像表示装置について、図面を参照して説明する。
この虚像表示装置10は、図1に示すように、照明光を出射する照明光源11と、画像表示素子として、照明光源11から出射された照明光を空間変調する空間変調素子12と、空間変調素子12で空間変調された照明光を入射して、観察者の瞳16へと導く虚像光学系とを備えている。
また、照明光源11と空間変調素子12との間には、照明光源11から出射された照明光を伝送するライトパイプ13と、特定の波長帯域の照明光のみを透過するカラーフィルタ14とが設けられる。
空間変調素子12は、例えば、透過型の液晶ディスプレイなどであり、入射された照明光を画素毎に空間変調することになる。この空間変調された照明光は、虚像光学系へ入射される。すなわち、空間変調素子12は、空間変調することで、導光板の入射面の面内において、平行光を走査することができる走査光学系として機能する。
尚、ここでは、照明光源11と、空間変調素子12を設けるように構成したが、例えば、有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイ、無機ELディスプレイや、液晶ディスプレイ(LCD:Liquid Crystal Display)等の画像を表示する画像表示素子を設けるように構成しても良い。
カラーフィルタ14は、観察者が観察可能な観察域を直径2mm以内となるように、第2の反射型体積ホログラムグレーティングに入射する波長帯域を制限している。ここで、カラーフィルタ14は、例えば、波長帯域を10nm程度とされている。
虚像光学系は、コリメート光学系21と、導光板22と、導光板22に設けられた第1の反射型体積ホログラムグレーティング23と、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24とを備える。
コリメート光学系21は、空間変調素子12で空間変調された照明光が入射されて、互いに画角の異なる平行光束群を出射させる光学系である。コリメート光学系21から射出された、互いに画角の異なる平行光束群は、それぞれ導光板22に入射される。
導光板22は、コリメート光学系21から射出された平行光束群を入射する光入射口22aを一方端部に有し、他方端部に光を射出する光射出口22bを有する第1の光学面22cと、この第1の光学面22cに対向する第2の光学面22dとを主面とする薄型の平行平板な導光板である。
導光板22の第2の光学面22dには、第1の光学面22cの光入射口22aと対向する位置に第1の反射型体積ホログラムグレーティング23が設けられ、第1の光学面22cの光射出口22bと対向する位置に第2の反射型体積ホログラムグレーティング24が設けられている。
この第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24は、導光板22の全反射面と平行に配置されている。第1の反射型体積ホログラムグレーティング23は、平行光束群の入射領域にて平行光束群を平行光束群のまま導光板22内で内部全反射条件を満たす角度で回折反射させる。第2の反射型体積ホログラムグレーティング24は、導光板22内を内部全反射にて伝播する平行光束群の射出領域にて平行光束群を平行光束群のまま導光板22より射出させる角度で回折反射させる。
ここで、図2及び図3に、干渉縞が記録された第1の反射型体積ホログラムグレーティング23、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24の断面図をそれぞれ示す。図2及び図3に示すように、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24は、ホログラム表面の干渉縞ピッチは均一とされている。すなわち、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24の略同一波長帯域を回折する干渉縞のホログラム表面の干渉縞ピッチP1,P2は、それぞれ互いに等しく形成されている。
第1の反射型体積ホログラムグレーティング23には、図2に示すように、干渉縞の傾き、すなわち、干渉縞F11,F12,F13,・・,F1nがホログラム表面となす角である、スラント角θ11,θ12,θ13,・・・,θ1nが、ブラッグ条件を満たすようにホログラム内で連続的に変化されて形成されている。
第2の反射型体積ホログラムグレーティング24は、図3に示すように、同一入射位置において互いに入射角度が等しく、且つ、異なる波長帯域の光束を略同一の回折角にてそれぞれ主に回折する複数のホログラム層24a,24bが積層化されている。すなわち、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24は、互いに等しい干渉縞を有する複数のホログラム層24a,24bをホログラム表面の干渉縞と垂直な方向にずらして積層化して構成されている。
そして、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24の各ホログラム層24a,24bには、それぞれ、第1の反射型体積ホログラムグレーティング23と同様に、干渉縞の傾き、すなわち、干渉縞F21,F22,F23,・・,F2nがホログラム表面となす角である、スラント角θ21,θ22,θ23,・・・,θ2nが、ブラッグ条件を満たすようにホログラム内で連続的に変化されて形成されている。
すなわち、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24は、ホログラム面内の干渉縞F11,F12,F13,・・・,F1n,F21,F22,F23,・・・,F2nの傾きが位置に応じて変化されて形成されている。
また、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24の各ホログラム層24a,24bは、第1の反射型体積ホログラムグレーティング23と、導光板22の第1及び第2の光学面22c,22dに直交する面に対して、対称形状とされている。
また、第1の反射型体積ホログラムグレーティング23のスラント角θ11,θ12,θ13,・・・,θ1nは、θ11<θ12<θ13<・・・<θ1nで示されるように、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24に近接するに従って増加して形成されている。
さらに、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24のスラント角θ21,θ22,θ23,・・・,θ2nは、θ21<θ22<θ23<・・・<θ2nで示されるように、第1の反射型体積ホログラムグレーティング23に近接するに従って増加して形成されている。
第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24は、干渉縞のスラント角θ11,θ12,θ13,・・・,θ1n,θ21,θ22,θ23,・・・,θ2nが、ブラッグ条件を満たすように変化されて形成されているので、画角に応じた回折効率を均一化でき、輝度むらを解消することができる。
尚、ここでは、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24の干渉縞のスラント角を、ブラッグ条件を満たすようにホログラム内で連続的に変化されて形成されているが、これに限られるものではなく、段階的に変化されていてもよい。
また、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24の両方の干渉縞のスラント角が連続的に変化されるように形成されているが、少なくとも第2の反射型体積ホログラムグレーティング24の干渉縞のスラント角が連続的又は段階的に変化されるように構成されていればよい。
ここで、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24の干渉縞のスラント角を変化させることで、画角に応じた回折効率を均一化でき、輝度むらを解消することができることについて図4を用いて説明する。
図4(a)は、上述した第2の反射型体積ホログラムグレーティング24の一方のホログラム層24aを示す。ここで、他方のホログラム層24bは、ホログラム層24aと同様であり、また、第1の反射型体積ホログラムグレーティング23は、導光板22の第1及び第2の光学面22c,22dに直交する面に対して対称であることを除いて同様であるので説明は省略する。図4(b)は、本発明と比較するための比較例に係る反射型体積ホログラムグレーティング124を示す。図4(b)に示す、反射型体積ホログラムグレーティング124は、その干渉縞が同一ピッチであり、干渉縞の各スラント角が一定とされている。
図4(a)に示すように、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24のホログラム層24aでは、干渉縞のスラント角が連続的に変化されて形成されていることから、画角θ31,θ32,θ33によらず、各光束B31,B32,B33の回折効率を均一にできる。尚、図4(a)中、画角θ32は、0°である。
一方、図4(b)に示す、比較例の反射型体積ホログラムグレーティング124では、干渉縞のスラント角が一定とされていることから、画角θ41,θ42,θ43に応じて、各光束B41,B42,B43の回折効率が異なってしまい、色むら、輝度むらを発生させる原因となってしまう。尚、図4(b)中、画角θ42は、0°である。
以上のように、図4(a),図4(b)に示すように、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24は、干渉縞のスラント角をブラッグ条件を満たすように変化されて形成することで、画角に応じた回折効率を均一化でき、輝度むらを解消することができる。
すなわち、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24が、各画角の光束の回折反射を受け持つホログラム面内の干渉縞の傾きを位置に応じて変えることで、画面内の色むらと輝度むらを解消する。
また、虚像表示装置10において、上述したカラーフィルタ14により、観察者の瞳16に到達する波長帯域を狭くしていることから、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24の干渉縞のスラント角を変化されて形成されることによる弊害である射出瞳径内での色むらを防止することができる。
ここで、カラーフィルタ14により波長帯域を狭くすることにより、射出瞳径内での色むらを防止することができることについて図5を用いて説明する。
図5(a)は、上述した反射型体積ホログラムグレーティング24の一方のホログラム層24aに、到達する波長帯域を狭くした状態を示す。尚、ホログラム層24bにおいても同様であり、また、第1の反射型体積ホログラムグレーティング23についても導光板22の第1及び第2の光学面22c,22dに直交する面に対して対称であることを除いて同様であるので、説明は省略する。図5(b)は、本発明と比較するための比較例に係る虚像表示装置の反射型体積ホログラムグレーティング134を示す。図5(b)に示す、反射型体積ホログラムグレーティング134の干渉縞及びそのスラント角は、ホログラム層24aと同様であり、この反射型体積ホログラムグレーティング134に到達する波長帯域を制限しないものである。
図5(b)に示す比較例の虚像表示装置では、カラーフィルタを設けないので、到達する波長帯域に幅があり、反射型体積ホログラムグレーティング134の干渉縞のスラント角が変化されていることから、異なる波長の光束B61,B62,B63の波長に応じて、回折効率が異なることから、射出瞳径内で場所によって色のむらが発生する。
一方で、図5(a)に示す本発明の虚像表示装置では、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24に入射する波長帯域をカラーフィルタ14により制限して狭くしているため、ホログラム層24aの干渉縞のスラント角が連続的に変化されていても、異なる波長の光束B51,B52,B53の波長に応じて、回折効率の差が小さいことから、射出瞳径内で場所によって色むらが発生するのを防止し、さらに上述のように、画角に応じた回折効率の均一化を達成する。
尚、ここでは、カラーフィルタ14を設けることで瞳に入射する波長帯域を狭くしているが、発光スペクトルが十分に小さい照明光源を用いてもよい。
以上のように、図5(a)、図5(b)に示すように、虚像表示装置10において、カラーフィルタ14により、観察者の瞳16に到達する波長帯域を狭くするとともに、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24の干渉縞のスラント角を変化されて形成されることにより、画角に応じた回折効率の均一化を達成するとともに、射出瞳径内での色むらを防止することができる。
また、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24は、同一入射位置において互いに入射角度が等しく、且つ、異なる波長帯域の光束を略同一の回折角にてそれぞれ主に回折する複数のホログラム層24a,24bが積層化されていることから、導光板22内を伝播する平行光束群の一部を2回以上回折反射し、回折の度に光量の一部を導光板22から射出するように構成されている。
すなわち、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24は、図1に示すように、導光板22内を伝播した光束を導光板22より2回射出させることができ、観察可能な領域17a,17bを2箇所形成することができる。
虚像表示装置10において、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24は、観察可能な領域17a,17bを2箇所形成することができることから、この2つの観察可能領域17a,17bの間の距離を適度に調整することにより、観察領域が比較的広く、かつ通常常時片方の観察可能領域に集まる光線のみが瞳に入るようにすることができる。
例えば、この虚像表示装置10において、この観察領域間の距離を2mm程度とすることにより、観察可能領域幅2mm以下のように小さければ、観察者の眼のレンズの調整機能が低かったり、収差があったりしても鮮明な画像を認識することができ、さらに、視機能が良好な観察者においても、眼のピント調整が不要となるため、虚像観察が楽に行え、疲労を軽減することができる。
以上のように構成された虚像表示装置10において、導光板22の光入射口22aから入射した互いに画角の異なる平行光束群は、上述した第1の反射型体積ホログラムグレーティング23に入射され、それぞれの平行光束群が平行光束群のまま回折反射される。回折反射された平行光束群は、導光板22の第1及び第2の光学面22c,22dとの間で全反射を繰り返しながら進行して伝播し、上述した第2の反射型体積ホログラムグレーティング24に入射することになる。
導光板22内の入射領域から射出領域にかけて全反射を繰り返しながら伝播する互いに進行方位の異なる平行光束群は、少なくともその一部が進行方位の違いによって全反射回数が互いに異なる。
すなわち、導光板22の長手方向の長さ及び第1の光学面22cと第2の光学面22dとの間の厚みは、このときに内部を全反射しながら進行する互いに画角の異なる平行光束群が、各画角によって、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24に到達するまでの全反射回数に違いがでるような光路長となるように、薄型化され、長手方向の長さも十分な長さとなるように設計されている。
具体的には、導光板22に入射する平行光束群のうち、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24側へ傾きながら入射する平行光束、つまり入射角が大きな平行光束の反射回数は、それとは、逆に第2の反射型体積ホログラムグレーティング24側へあまり傾かずに入射する平行光束、つまり入射角が小さな平行光束の反射回数と比較して少なくなる。これは、導光板22に入射した平行光束群は、それぞれ画角の異なる平行光束となって入射されるためである。つまり、第1の反射型体積ホログラムグレーティング23への入射角度も異なることから、それぞれ異なる回折角で射出されることで、各平行光束の全反射角も異なっているため、導光板22を、薄型化し、長手方向の長さを十分確保することで、全反射する回数に違いが顕著にでることになる。
第2の反射型体積ホログラムグレーティング24に入射した各画角の平行光束群は、回折反射されることで全反射条件からはずれ、導光板22の光射出口22dから射出され、観察者の瞳16に入射する。
このように、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24は、記録された干渉縞が、第1の反射型体積ホログラムグレーティング23の干渉縞を導光板22の第1及び第2の光学面22c,22dに直交する面に対して対称に、導光板22の第2の光学面22d上に設置されている。したがって、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24で反射される平行光束群は、第1の反射型体積ホログラムグレーティング23への入射角と等しい角度で反射されることになるため、表示画像がぼけることなく高い解像度で瞳16へ表示されることになる。
なお、第1の反射型体積ホログラムグレーティング23と、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24とは、導光板22の第1及び第2の光学面22c,22dに対して各ホログラム面が平行となるように配置されているが、本発明はこれに限定されるものではなく、ホログラム面が、それぞれ第1及び第2の光学面22c,22dに対して所定の角度を持つように配置させることもできる。
本発明を適用した虚像表示装置10は、少なくとも第2の反射型体積ホログラムグレーティング24の干渉縞の傾き角が、各画角の主光線と中心波長に対してブラッグ条件となるように構成されていることから、画角による色むらや輝度むらを低減することが可能となる。
また、本発明を適用した虚像表示装置10は、カラーフィルタ14により波長帯域を狭くしているので、干渉縞の傾き角が、変化していることによる色むらを防止することができる。
さらに、本発明を適用した虚像表示装置10は、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24の少なくとも1つが、同一入射位置にて互いに入射角度が等しく異なる波長帯域の光束を略同一の回折角にてそれぞれ主に回折する複数のホログラム層を積層化して構成したので、導光板22内を伝播した光束を導光板22より2回射出させ、観察可能な領域17a、17bを2箇所形成することができ、この領域17a,17b間の距離を適度に調整することにより、観察領域が比較的広く、且つ常時片方の観察可能領域に集まる光線のみが瞳に入るようにすることができる。すなわち、本発明を適用した虚像表示装置10は、観察者の眼のレンズ調整機能が低かったり、収差があったりしても鮮明な画像を認識することができ、さらに、視機能が良好な観察者においても、虚像観察が楽に行え、疲労を軽減することができる。
尚、上述の第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24では、干渉縞のスラント角がホログラム内で連続的に変化されて形成されるように構成したが、これに限られるものではなく、例えば、図6に示すように、領域内で同一スラント角を有する複数の領域により構成してもよい。
すなわち、図6に示す第2の反射型体積ホログラムグレーティング34は、長さ方向に5分割された第1乃至第5の領域34a,34b,34c,34d,34eからなり、全領域におけるホログラム面上の表面ピッチは等しくされ、各領域におけるスラント角θ51,θ52,θ53,θ54,θ55が等しくされ、且つ、θ51<θ52<θ53<θ54<θ55で示されるように、第1の反射型体積ホログラムグレーティング側に近接する領域にしたがって、スラント角が増加されるように構成される。また、このスラント角θ51,θ52,θ53,θ54,θ55は、ブラッグ条件を満たすように決定されている。
図6に示す反射型体積ホログラムグレーティング34は、上述した第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24と同様に、画角に応じた回折効率を均一化でき、輝度むらを解消することができる。ここで、第2の反射型体積ホログラムグレーティング34の例として説明したが、第1の反射型体積ホログラムグレーティングにおいても、導光板22の第1及び第2の光学面22c,22dに直交する面に対称形状に形成されることを除いて同様である。
また、上述では、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24を複数のホログラム層24a,24b積層化して形成するように構成したが、これに限られるものではなく、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24の少なくとも1つを同一入射位置にて互いに入射角度が等しく異なる波長帯域の光束を略同一の回折角にてそれぞれ主に回折する複数のホログラム層を積層化して構成すればよい。
また、上述では、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24を複数のホログラム層24a,24bを積層化して形成するように構成したが、これに限られるものではなく、例えば、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24の少なくとも1つを、同一入射位置にて互いに入射角度が等しく異なる波長帯域の光束を略同一の回折角にてそれぞれ主に回折する複数の干渉縞を多重化して形成するように構成しても良い。
例えば、図7に示すような、第2の反射型体積ホログラムグレーティング44を用いても良い。すなわち、第2の反射型体積ホログラムグレーティング44は、それぞれ干渉縞ピッチが均一とされ、同一波長帯域を回折する第1の干渉縞群44a、第2の干渉縞群44b、第3の干渉縞群44cを有する。第2の反射型体積ホログラムグレーティング44において、互いに等しい複数の干渉縞である第1乃至第3の干渉縞44a,44b,44cをホログラム表面の干渉縞と垂直な方向にずらして多重化して形成されている。
また、この各干渉縞44a,44b,44cにおいて、上述の第2の反射型体積ホログラムグレーティング24のホログラム層24aに設けた干渉縞と同様に、干渉縞のスラント角が、ブラッグ条件を満たすようにホログラム内で連続的に変化されて形成されている。
図7に示す第2の反射型体積ホログラムグレーティング44は、上述した第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24と同様に、画角に応じた回折効率を均一化でき、輝度むらを解消することができる。ここで、第2の反射型体積ホログラムグレーティング44の例として説明したが、第1の反射型体積ホログラムグレーティングにおいても、導光板22の第1及び第2の光学面22c,22dに直交する面に対称形状に形成されることを除いて同様である。
また、これに限られるものではなく、例えば、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24の少なくとも1つを、同一入射位置にて互いに波長が等しく異なる入射角度の光束をそれぞれ主に回折し、且つ、同一波長同一入射角の光束を等しい回折角にてそれぞれ回折する複数のホログラム層を積層化してなるように構成してもよい。
さらに、これに限られるものではなく、例えば、第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24の少なくとも1つを、同一入射位置にて互いに波長が等しく異なる入射角度の光束をそれぞれ主に回折し、且つ、同一波長同一入射角の光束を等しい回折角にてそれぞれ回折する複数の干渉縞を多重化してなるように構成しても良い。
また、入射側に設けられる第1の反射型体積ホログラムグレーティングは、図8に示すように、その表面の干渉縞と垂直な方向に干渉縞の積層数又は多重化数が変化されて形成されていてもよい。
図8に示す、第1の反射型体積ホログラムグレーティング53は、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24に近接する方向に向かって、干渉縞の積層数が増加して形成されている。この第1の反射型体積ホログラムグレーティング53は、ホログラム上の同一位置において、コリメータ光学系から射出した複数の入射角度を有する平行光束を所望の回折波長で回折することを実現する。第1の反射型体積ホログラムグレーティング53の干渉縞は、第1の反射型体積ホログラムグレーティング23の干渉縞と同様に、スラント角が、ブラッグ条件を満たすようにホログラム内で連続的に変化されて形成されている。
このとき、ホログラム上の回折すべき入射角の分布は、図9に示すように、ホログラム上の位置によって異なっている。尚、図9において、横軸は、ホログラム上の位置を示し、縦軸は、そのホログラム上の位置において回折すべき光束の入射角の分布を示すものである。このため、図8では、入射側ホログラムをその表面の干渉縞と垂直な方向に沿って矩形に領域分割し、この領域ごとに干渉縞の積層数を変えるとともに、積層する干渉縞のスラント角も変えている。例えば、表面の干渉縞と垂直な方向に沿って、領域53a,53b,53c,53dに4分割し、領域53aでは、領域53a1,53a2を積層し、領域53bでは、領域53b1,53b2,53b3,53b4を積層し、領域53cでは、領域53c1,53c2,53c3,53c4,53c5を積層し、領域53dでは、領域53d1,53d2,53d3,53d4,53d5を積層し、各領域における干渉縞のスラント角を変えている。ここで、ホログラム表面の干渉縞ピッチは同一波長帯域用については全て等しくされている。この場合、干渉縞のスラント角は、瞳に近い側でより小さくされている。
そして、図9に示す、回折すべき入射角の分布は、例えば、瞳から最も離間した領域53aの位置では、入射角が最大に近いθ70maxの光線B70を回折する必要があり、領域53cの位置では、入射角θ71,θ72,θ73の光線B71,B72,B73を回折回折する必要がある。また、同じ領域53cの位置では、例えば、θ71>θ72>θ73のように入射角が大きい順で各光線B71,B72,B73は、ホログラム表面から遠い領域53c5,53c3,53c1で回折される。
尚、ここでは、干渉縞の積層数を増加させる例について説明したが、干渉縞の多重化数が、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24に近接する方向に向かって増加して形成されるように構成しても良い。
この第1の反射型体積ホログラムグレーティング53は、上述の第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティング23,24と同様に、画角に応じた回折効率を均一化でき、輝度むらを解消することができる。また、入射側の第1の反射型体積ホログラムグレーティング53は、図8及び図9に示すように、領域に分けて、積層又は多重化数を変えることで、できる限り光線がホログラム媒質中を通る距離を短くできるので、再生光線がホログラム層を通過する際、わずかながら散乱や吸収の影響を受けるのを低減することができる。
このように入射側反射型体積ホログラムグレーティング53を領域に分けて、積層又は多重化数を変えるのは、再生光線がホログラム層を通過する際、わずかながら散乱や吸収を伴うため、できる限り光線がホログラム媒質中を通る距離を短くしたいためである。
尚、上述の虚像表示装置10において、第1の反射型体積ホログラムグレーティング23,53と、第2の反射型体積ホログラムグレーティング24,34,44を備え、互いに進行方位の異なる平行光束群が入射し、内部を全反射により伝播した後射出するように構成された導光板22は、表示画像光を観察者の瞳へと導光する薄型の光学装置を構成する。
以上のように、本発明を適用した光学装置及び虚像表示装置は、特に射出側の第2の反射型体積ホログラムグレーティングの干渉縞の傾き角を、各画角の主光線と中心波長に対してブラッグ条件となるように構成することにより、画角による色むらや輝度むらの低減を実現する。
また、本発明を適用した光学装置及び虚像表示装置は、波長帯域を狭くすることで、干渉縞の傾き角が、連続的に変化していることによる色むらを防止することができる。
さらに、本発明を適用した光学装置及び虚像表示装置は、観察可能な領域を複数箇所形成することができ、観察領域が比較的広くでき、観察者の眼のレンズ調整機能が低かったり、収差があったりしても鮮明な画像を認識することができ、さらに、視機能が良好な観察者においても、虚像観察が楽に行え、疲労を軽減することができる。
以下に、本発明を適用した虚像表示装置10の第2の反射型体積ホログラムグレーティング24のホログラム層24aについて、図10及び表1に数値データを挙げて、更に具体的に説明する。尚、ホログラム層24bについても同様であり、また、第1の反射型体積ホログラムグレーティング23においても、光学面に直交する面に対して対称形状であることを除いて同様である。
本実施例において、表示画角を±10度とした場合の各画角の主光線入射位置の干渉縞の傾き角の分布(画角1度ごとに記載)は、表1のようになる。
Figure 2006350129
本実施例において、導光板22の材質をPMMA(屈折率1.49)とし、画角−8度で導光板に入射した光線の導光板22内での全反射角が43度となるようなグレーティングを基準とした。
尚、表1に示す「画角」は、図10に示す画角α1,α2であり、プラス側をα1で示し、マイナス側をα2で示す。また、表2に示す「媒質内画角」は、図10に示す媒質内画角α3で示すものであり、表2に示す「全反射角」は、図10に示す全反射角α4で示すものある。さらに、表2に示す「媒質内干渉縞スラント角」は、図10に示すスラント角α5で示すものである。また、表2に示す「ホログラム上の位置」は、図10に示すホログラム上の中心線からの距離X1,X2で示される。
表1に示すように、干渉縞のスラント角を設定した本実施例に係るホログラム層24bは、眼の前に配置される反射型ホログラム光学素子の干渉縞を、表面のグレーティング・ピッチは一定のまま、各画角において同一波長でブラッグ条件となるように連続的に変えることで、上述した図4(a)に示すように、回折効率を均一にでき、画角ごとに発生する色むら及び輝度むらを解消することができる。
本発明を適用した虚像表示装置を示す断面図である。 本発明を適用した虚像表示装置及び光学装置を構成する第1の反射型体積ホログラムグレーティングを示す断面図である。 本発明を適用した虚像表示装置及び光学装置を構成する第2の反射型体積ホログラムグレーティングを示す断面図である。 反射型体積ホログラムグレーティングの干渉縞の傾きと回折効率との関係を説明する図であり、(a)は、本発明を適用した虚像表示装置を構成する反射型体積ホログラムグレーティングを示す断面図であり、(b)は、本発明と比較する比較例の反射型体積ホログラムグレーティングを示す断面図である。 反射型体積ホログラムグレーティングに入射する光束の波長帯域を変化させたときの光束の回折効率を説明する図であり、(a)は、波長帯域をカラーフィルタ等により制限した場合の断面図であり、(b)は、波長帯域を制限しない場合の断面図である。 本発明を適用した虚像表示装置の反射型体積ホログラムグレーティングの他の例を示す断面図である。 本発明を適用した虚像表示装置の反射型体積ホログラムグレーティングの更に他の例を示す断面図である。 反射型体積ホログラムグレーティングの領域に分けて、積層又は多重化数を変えた例を示す断面図である。 図8に示す反射型体積ホログラムグレーティングのホログラム上の光線入射分布を示す拡大断面図である。 本実施例に係る虚像表示装置を示す断面図である。 従来の虚像表示装置を示す断面図である。 従来の虚像表示装置を構成する反射型体積ホログラムグレーティングを示す断面図である。 従来の虚像表示装置を構成する反射型体積ホログラムグレーティングに異なる画角で光線が入射した状態を示す断面図である。 虚像表示装置を構成する照射光源から出射される照明光の波長スペクトルを示す図である。
符号の説明
10 虚像表示装置、 11 照明光源、 12 空間変調素子、 13 ライトパイプ、 14 カラーフィルタ、 21 コリメート光学系、 22 導光板、 22a 光入射口、 22b 光射出口、 22c 第1の光学面、 22d 第2の光学面、 23 第1の反射型体積ホログラムグレーティング、 24 第2の反射型体積ホログラムグレーティング、 24a,24b ホログラム層

Claims (46)

  1. 互いに進行方位の異なる平行光束群が入射し、内部を全反射により伝播した後射出するよう構成された導光板からなる光学装置において、
    前記導光板は、前記平行光束群の入射領域にて前記平行光束群を平行光束群のまま前記導光板内で内部全反射条件を満たすよう回折反射する第1の反射型体積ホログラムグレーティングと、
    前記平行光束群の射出領域にて前記平行光束群を平行光束群のまま前記導光板より射出するよう回折反射する第2の反射型体積ホログラムグレーティングとを備え、
    前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングのホログラム表面の干渉縞ピッチは、均一で、
    少なくとも前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、干渉縞がホログラム表面となす角が入射主光線に対してブラッグ条件を満たすようホログラム内で連続的、あるいは段階的に変化しており、
    前記導光板内の入射領域から射出領域にかけて全反射を繰り返しながら伝播する互いに進行方位の異なる平行光束群は、少なくともその一部が前記進行方位の違いによって全反射回数が互いに異なることを特徴とする光学装置。
  2. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングの略同一波長帯域を回折する干渉縞のホログラム表面の干渉縞ピッチは、互いに等しいことを特徴とする請求項1記載の光学装置。
  3. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、前記導光板の全反射面と平行に配置されていることを特徴とする請求項1記載の光学装置。
  4. 前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングの干渉縞がその表面となす角は、前記第1の反射型体積ホログラムグレーティングに近接するに従って増加していることを特徴とする請求項1記載の光学装置。
  5. 前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、前記導光板内を伝播する前記平行光束群の一部を2回以上回折反射し、前記回折のたびに光量の一部を前記導光板から射出することを特徴とする請求項1記載の光学装置。
  6. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングの少なくとも1つは、同一入射位置にて互いに入射角度が等しく異なる波長帯域の光束を略同一の回折角にてそれぞれ主に回折する複数のホログラム層を積層化してなることを特徴とする請求項1記載の光学装置。
  7. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングの少なくとも1つは、同一入射位置にて互いに入射角度が等しく異なる波長帯域の光束を略同一の回折角にてそれぞれ主に回折する複数の干渉縞を多重化してなることを特徴とする請求項1記載の光学装置。
  8. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングの少なくとも1つは、同一入射位置にて互いに波長が等しく異なる入射角度の光束をそれぞれ主に回折し、かつ同一波長同一入射角の光束を等しい回折角にてそれぞれ回折する複数のホログラム層を積層化してなることを特徴とする請求項1記載の光学装置。
  9. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングの少なくとも1つは、同一入射位置にて互いに波長が等しく異なる入射角度の光束をそれぞれ主に回折し、かつ同一波長同一入射角の光束を等しい回折角にてそれぞれ回折する複数の干渉縞を多重化してなることを特徴とする請求項1記載の光学装置。
  10. 前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、互いに等しい干渉縞を有する複数のホログラム層を前記干渉縞と垂直な方向にずらして積層化してなることを特徴とする請求項1記載の光学装置。
  11. 前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、互いに等しい複数の干渉縞を前記干渉縞と垂直な方向にずらして多重化してなることを特徴とする請求項1記載の光学装置。
  12. 前記第1の反射型体積ホログラムグレーティングの干渉縞がその表面となす角は、前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングに近接するに従って減少していることを特徴とする請求項1記載の光学装置。
  13. 前記第1の反射型体積ホログラムグレーティングは、その表面の干渉縞と垂直な方向に干渉縞の積層数又は多重化数が変化していることを特徴とする請求項1記載の光学装置。
  14. 前記第1の反射型体積ホログラムグレーティングは、前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングに近接する方向に干渉縞の積層数又は多重化数が増加していることを特徴とする請求項1記載の光学装置。
  15. 光源と、
    前記光源から射出された光束を平行光とするコリメート光学系と、
    前記平行光を走査する走査光学系と、
    前記走査光学系にて互いに進行方位の異なる平行光束となされた平行光束群が入射し内部を全反射により伝播した後、観察者の瞳に向けて射出するよう構成された導光板とからなる虚像表示装置において、
    前記導光板は、前記平行光束群の入射領域にて前記平行光束群を平行光束群のまま前記導光板内で内部全反射条件を満たす角度で回折反射する第1の反射型体積ホログラムグレーティングと、
    前記導光板内を内部全反射にて伝播する平行光束群の射出領域にて前記平行光束群を平行光束群のまま前記導光板より射出する角度で回折反射する第2の反射型体積ホログラムグレーティングとを有し、
    前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングのホログラム表面の干渉縞ピッチは、均一で、
    少なくとも前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、干渉縞がホログラム表面となす角が入射主光線に対してブラッグ条件を満たすようホログラム内で連続的、あるいは段階的に変化しており、
    前記導光板内で全反射を繰り返しながら伝播する互いに進行方位の異なる平行光束群は、少なくともその一部が前記進行方位の違いによって全反射回数が互いに異なることを特徴とする虚像表示装置。
  16. 前記光源と観察者の瞳との光路中に、特定の波長帯域のみ透過するカラーフィルターを有することを特徴とする請求項15記載の虚像表示装置。
  17. 前記カラーフィルターは、前記観察者が観察可能な観察域を直径2mm以内となるよう、前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングに入射する波長帯域を制限することを特徴とする請求項16記載の虚像表示装置。
  18. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングの略同一波長帯域を回折する干渉縞のホログラム表面の干渉縞ピッチは、互いに等しいことを特徴とする請求項15記載の虚像表示装置。
  19. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、前記導光板の全反射面と平行に配置されていることを特徴とする請求項15記載の虚像表示装置。
  20. 前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングの干渉縞がその表面となす角は、前記第1の反射型体積ホログラムグレーティングに近接するに従って増加していることを特徴とする請求項15記載の虚像表示装置。
  21. 前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、前記導光板内を伝播する前記平行光束群の一部を2回以上回折反射し、前記回折のたびに光量の一部を前記導光板から射出することを特徴とする請求項15記載の虚像表示装置。
  22. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングの少なくとも1つは、同一入射位置にて互いに入射角度が等しく異なる波長帯域の光束を略同一の回折角にてそれぞれ主に回折する複数のホログラム層を積層化してなることを特徴とする請求項15記載の虚像表示装置。
  23. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングの少なくとも1つは、同一入射位置にて互いに入射角度が等しく異なる波長帯域の光束を略同一の回折角にてそれぞれ主に回折する複数の干渉縞を多重化してなることを特徴とする請求項15記載の虚像表示装置。
  24. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングの少なくとも1つは、同一入射位置にて互いに波長が等しく異なる入射角度の光束をそれぞれ主に回折し、かつ同一波長同一入射角の光束を等しい回折角にてそれぞれ回折する複数のホログラム層を積層化してなることを特徴とする請求項15記載の虚像表示装置。
  25. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングの少なくとも1つは、同一入射位置にて互いに波長が等しく異なる入射角度の光束をそれぞれ主に回折し、かつ同一波長同一入射角の光束を等しい回折角にてそれぞれ回折する複数の干渉縞を多重化してなることを特徴とする請求項15記載の虚像表示装置。
  26. 前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、互いに等しい干渉縞を有する複数のホログラム層を前記ホログラム表面の干渉縞と垂直な方向にずらして積層化してなることを特徴とする請求項15記載の虚像表示装置。
  27. 前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、互いに等しい複数の干渉縞を前記ホログラム表面の干渉縞と垂直な方向にずらして多重化してなることを特徴とする請求項15記載の虚像表示装置。
  28. 前記第1の反射型体積ホログラムグレーティングの干渉縞がその表面となす角は、前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングに近接するに従って減少していることを特徴とする請求項15記載の虚像表示装置。
  29. 前記第1の反射型体積ホログラムグレーティングは、その表面の干渉縞と垂直な方向に干渉縞の積層数又は多重化数が変化していることを特徴とする請求項15記載の虚像表示装置。
  30. 前記第1の反射型体積ホログラムグレーティングは、前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングに近接する方向に干渉縞の積層数又は多重化数が増加していることを特徴とする請求項15記載の虚像表示装置。
  31. 画像表示素子と、
    前記画像表示素子の各画素から射出された光束を互いに進行方位の異なる平行光束群にするコリメート光学系と、
    前記平行光束群が入射し内部を全反射により伝播した後、観察者の瞳に向けて射出するよう構成された導光板とからなる虚像表示装置において、
    前記導光板は、前記平行光束群の入射領域にて前記平行光束群を平行光束群のまま前記導光板内で内部全反射条件を満たすよう回折反射する第1の反射型体積ホログラムグレーティングと、
    前記平行光束群の射出領域にて前記平行光束群を平行光束群のまま前記導光板より射出するよう回折反射する第2の反射型体積ホログラムグレーティングとを有し、
    前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングのホログラム表面の干渉縞ピッチは、均一で、
    少なくとも前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、干渉縞がホログラム表面となす角が入射主光線に対してブラッグ条件を満たすようホログラム内で連続的、あるいは段階的に変化しており、
    前記導光板内の入射領域から射出領域にかけて全反射を繰り返しながら伝播する互いに進行方位の異なる平行光束群は、少なくともその一部が前記進行方位の違いによって全反射回数が互いに異なることを特徴とする虚像表示装置。
  32. 前記画像表示素子、あるいは前記画像表示素子を照明する照明光源と観察者の瞳との光路中に、特定の波長帯域のみ透過するカラーフィルターを有することを特徴とする請求項31記載の虚像表示装置。
  33. 前記カラーフィルターは、前記観察者が観察可能な観察域を直径2mm以内となるよう、前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングに入射する波長帯域を制限することを特徴とする請求項32記載の虚像表示装置。
  34. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングの略同一波長帯域を回折する干渉縞のホログラム表面の干渉縞ピッチは、互いに等しいことを特徴とする請求項31記載の虚像表示装置。
  35. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、前記導光板の全反射面と平行に配置されていることを特徴とする請求項31記載の虚像表示装置。
  36. 前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングの干渉縞がその表面となす角は、前記第1の反射型体積ホログラムグレーティングに近接するに従って増加していることを特徴とする請求項31記載の虚像表示装置。
  37. 前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、前記導光板内を伝播する前記平行光束群の一部を2回以上回折反射し、前記回折のたびに光量の一部を前記導光板から射出することを特徴とする請求項31記載の虚像表示装置。
  38. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングの少なくとも1つは、同一入射位置にて互いに入射角度が等しく異なる波長帯域の光束を略同一の回折角にてそれぞれ主に回折する複数のホログラム層を積層化してなることを特徴とする請求項31記載の虚像表示装置。
  39. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングの少なくとも1つは、同一入射位置にて互いに入射角度が等しく異なる波長帯域の光束を略同一の回折角にてそれぞれ主に回折する複数の干渉縞を多重化してなることを特徴とする請求項31記載の虚像表示装置。
  40. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングの少なくとも1つは、同一入射位置にて互いに波長が等しく異なる入射角度の光束をそれぞれ主に回折し、かつ同一波長同一入射角の光束を等しい回折角にてそれぞれ回折する複数のホログラム層を積層化してなることを特徴とする請求項31記載の虚像表示装置。
  41. 前記第1及び第2の反射型体積ホログラムグレーティングの少なくとも1つは、同一入射位置にて互いに波長が等しく異なる入射角度の光束をそれぞれ主に回折し、かつ同一波長同一入射角の光束を等しい回折角にてそれぞれ回折する複数の干渉縞を多重化してなることを特徴とする請求項31記載の虚像表示装置。
  42. 前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、互いに等しい干渉縞を有する複数のホログラム層を前記ホログラム表面の干渉縞と垂直な方向にずらして積層化してなることを特徴とする請求項31記載の虚像表示装置。
  43. 前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングは、互いに等しい複数の干渉縞を前記ホログラム表面の干渉縞と垂直な方向にずらして多重化してなることを特徴とする請求項31記載の虚像表示装置。
  44. 前記第1の反射型体積ホログラムグレーティングの干渉縞がその表面となす角は、前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングに近接するに従って減少していることを特徴とする請求項31記載の虚像表示装置。
  45. 前記第1の反射型体積ホログラムグレーティングは、その表面の干渉縞と垂直な方向に干渉縞の積層数又は多重化数が変化していることを特徴とする請求項31記載の虚像表示装置。
  46. 前記第1の反射型体積ホログラムグレーティングは、前記第2の反射型体積ホログラムグレーティングに近接する方向に干渉縞の積層数又は多重化数が増加していることを特徴とする請求項31記載の虚像表示装置。
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