JP2008165019A - Optical prism, manufacturing method of optical prism, cemented prism, video display apparatus, head mounted display, and video imaging apparatus - Google Patents

Optical prism, manufacturing method of optical prism, cemented prism, video display apparatus, head mounted display, and video imaging apparatus Download PDF

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佳弘 奥村
Akihiko Matsumoto
朗彦 松本
Yasushi Tanijiri
靖 谷尻
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To simultaneously assure both transferability of s sharp edge and surface precision in a deflection prism 23 by devising a position of a gate 61 and thereby to realize high molding precision. <P>SOLUTION: The gate 61 is provided in a region facing a surface 23e which connects a bottom 23p<SB>1</SB>of a recessed part 23p and a bottom 23q<SB>1</SB>of a recessed part 23q on a surface 23h of the deflection prism 23. A resin is poured into a metal mold via the gate 61 and then the resin is cured. By providing the gate 61 in the region described above, the resin reaches a surface 23e from the surface 23h with the shortest resin flow length and also reaches end parts of respective recessed parts 23p, 23q near an opening with relatively short resin flow length after passing its both sides. Accordingly the resin easily enters to a top acute part (for example, a part where a surface 23d and a surface 23c intersect each other). <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、互いに対向し、面内に凹部を有する2つの対向面と、2つの対向面の縁同士を連結する連結面とを有する光学プリズムと、その光学プリズムの製造方法と、その光学プリズムと他の光学プリズムとを接合してなる接合プリズムと、その接合プリズムを備えた映像表示装置と、その映像表示装置を備えたヘッドマウントディスプレイ(以下、HMDとも称する)と、上記接合プリズムを備えた映像撮像装置とに関するものである。   The present invention relates to an optical prism having two opposing surfaces facing each other and having a recess in the surface, and a connecting surface for connecting edges of the two opposing surfaces, a method for manufacturing the optical prism, and the optical prism A cemented prism formed by cementing an optical prism with another optical prism, a video display device including the cemented prism, a head-mounted display (hereinafter also referred to as an HMD) including the video display device, and the cemented prism. The present invention relates to a video imaging apparatus.

従来から、接合プリズムを接眼光学系として用いた映像表示装置が提案されている。例えば特許文献1では、映像表示素子(例えばLCD)からの映像光と外光とを同時に接合プリズムを介して観察者の瞳に導く映像表示装置が開示されている。この映像表示装置の接合プリズムは、第1の光学プリズムと第2の光学プリズムとが接合されてなり、全体として眼鏡のレンズのような形状をしている。   Conventionally, video display apparatuses using a cemented prism as an eyepiece optical system have been proposed. For example, Patent Document 1 discloses a video display device that guides video light and external light from a video display element (for example, an LCD) simultaneously to an observer's pupil via a cemented prism. The cemented prism of this image display device is formed by joining a first optical prism and a second optical prism, and has a shape like a spectacle lens as a whole.

第1の光学プリズムについてさらに詳細に説明すると、第1の光学プリズムは、2つの対向面と、これら2つの対向面を連結する連結面とを有している。2つの対向面は、面内にそれぞれ凹部を有している。連結面は、複数の接合面と外周面とで構成されている。接合面は、2つの対向面に対して傾斜して設けられ、各対向面の凹部を構成する縁同士を連結するとともに、第2の光学プリズムと接合される面である。外周面は、各対向面の凹部以外の縁同士を連結する面である。このような構成から、第1の光学プリズムは、全体として略U字形の形状となっている。   The first optical prism will be described in more detail. The first optical prism has two opposing surfaces and a connecting surface that connects these two opposing surfaces. The two opposing surfaces each have a recess in the surface. The connection surface is composed of a plurality of joint surfaces and an outer peripheral surface. The joint surface is provided to be inclined with respect to the two opposing surfaces, and is a surface that joins the edges constituting the concave portions of the opposing surfaces and is joined to the second optical prism. An outer peripheral surface is a surface which connects edges other than the recessed part of each opposing surface. From such a configuration, the first optical prism has a substantially U-shape as a whole.

特開2002−156600号公報JP 2002-156600 A

ところで、上記構成の第1の光学プリズムは、例えば射出成形により製造されるが、射出成形の際には、成形されるプリズムのどこかにゲートを設け、このゲートを介して樹脂を金型に流し込む必要がある。しかし、特許文献1には、ゲートを設ける位置や第1の光学プリズムの成形方法までは開示されていない。   By the way, the first optical prism having the above-described configuration is manufactured by, for example, injection molding. At the time of injection molding, a gate is provided somewhere in the prism to be molded, and the resin is formed into a mold through the gate. It is necessary to pour. However, Patent Document 1 does not disclose the position where the gate is provided or the method of forming the first optical prism.

また、ゲートを介して金型に樹脂を流し込んだときには、ゲートから遠い部分ほど(樹脂流動長が長くなる部分ほど)、樹脂の温度が低くなり、硬くなりやすい。このため、ゲートを例えば第1の光学プリズムの複数の接合面から離れた位置に設けると、ゲートから流し込んだ樹脂が、先鋭部、すなわち、複数の接合面とその接合面を間にして対向する2つの対向面の一方とが鋭角で交差する部分にまで良好には入り込まず、シャープエッジの転写性(先鋭部の先鋭度)が低下するとともに、各面(接合面、対向面)の面精度が低下し、成形精度の高い光学プリズムを実現することが困難となる。   Further, when the resin is poured into the mold through the gate, the portion farther from the gate (the portion where the resin flow length becomes longer) becomes lower in temperature and tends to become harder. For this reason, when the gate is provided, for example, at a position away from the plurality of bonding surfaces of the first optical prism, the resin poured from the gate faces the sharpened portion, that is, the plurality of bonding surfaces and the bonding surfaces therebetween. It does not penetrate well into the part where one of the two opposing surfaces intersects at an acute angle, sharp edge transferability (sharpness of the sharpened portion) decreases, and surface accuracy of each surface (joint surface, opposing surface) Decreases and it becomes difficult to realize an optical prism with high molding accuracy.

本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、シャープエッジの転写性および面精度を両方とも同時に確保することができ、高い成形精度を実現することができる光学プリズムと、その光学プリズムの製造方法と、その光学プリズムと他の光学プリズムとを接合してなる接合プリズムと、その接合プリズムを備えた映像表示装置と、その映像表示装置を備えたHMDと、上記接合プリズムを備えた映像撮像装置とを提供することにある。   The present invention has been made in order to solve the above-mentioned problems, and its purpose is to ensure both sharp edge transferability and surface accuracy at the same time, and to achieve high molding accuracy. Optical prism, method for manufacturing the optical prism, cemented prism formed by joining the optical prism and another optical prism, an image display device including the cemented prism, and an HMD including the image display device And providing a video imaging device including the cemented prism.

本発明の光学プリズムは、互いに対向し、面内に凹部を有する2つの対向面と、上記2つの対向面の縁同士を連結する連結面とを有する光学プリズムであって、上記連結面は、各対向面の凹部を構成する縁同士を連結するとともに、他の光学プリズムと接合される複数の接合面と、各対向面の凹部以外の縁同士を連結する外周面とで構成されており、上記複数の接合面の少なくとも1つは、上記2つの対向面に対して傾斜して設けられており、該光学プリズムは、上記外周面に設けられたゲートを介して金型に樹脂を流し込み、該樹脂を硬化させることによって形成されており、上記ゲートは、上記外周面上で、各対向面の凹部の底部同士を連結する接合面と対向する領域に設けられていることを特徴としている。   The optical prism of the present invention is an optical prism having two opposing surfaces facing each other and having a recess in the surface, and a connecting surface that connects edges of the two opposing surfaces, the connecting surface comprising: It is composed of a plurality of joint surfaces that are joined to other optical prisms, and an outer peripheral surface that joins edges other than the recesses of each opposing surface, while connecting the edges constituting the concave portions of each opposing surface, At least one of the plurality of bonding surfaces is provided to be inclined with respect to the two opposing surfaces, and the optical prism flows resin into a mold through a gate provided on the outer peripheral surface, The gate is formed by curing the resin, and the gate is provided in a region facing the bonding surface connecting the bottoms of the concave portions of the opposing surfaces on the outer peripheral surface.

また、本発明の光学プリズムの製造方法は、互いに対向し、面内に凹部を有する2つの対向面と、上記2つの対向面の縁同士を連結する連結面とを有し、上記連結面が、各対向面の凹部を構成する縁同士を連結するとともに、他の光学プリズムと接合される複数の接合面と、各対向面の凹部以外の縁同士を連結する外周面とで構成されており、上記複数の接合面の少なくとも1つが上記2つの対向面に対して傾斜して設けられている光学プリズムの製造方法であって、上記外周面上で、各対向面の凹部の底部同士を連結する接合面と対向する領域に設けられたゲートを介して金型に樹脂を流し込み、該樹脂を硬化させることを特徴としている。   Moreover, the manufacturing method of the optical prism of this invention has two opposing surfaces which mutually oppose and have a recessed part in a surface, and a connection surface which connects the edges of said two opposing surfaces, The said connection surface is In addition to connecting the edges that constitute the recesses of each facing surface, it is composed of a plurality of bonding surfaces that are joined to other optical prisms, and an outer peripheral surface that connects the edges other than the recesses of each facing surface. An optical prism manufacturing method in which at least one of the plurality of joint surfaces is provided to be inclined with respect to the two opposing surfaces, and the bottoms of the concave portions of the opposing surfaces are connected to each other on the outer peripheral surface. A resin is poured into a mold through a gate provided in a region facing a bonding surface to be cured, and the resin is cured.

上記の構成によれば、外周面上で、各対向面の凹部の底部同士を連結する接合面と対向する領域にゲートが設けられており、このゲートを介して金型に樹脂を流し込むので、その樹脂が外周面から最も短い樹脂流動長で各凹部の底部同士を連結する接合面に達するとともに、その両サイドを通って比較的短い樹脂流動長で各凹部の開口部付近の端部まで達する。したがって、他の光学プリズムと接合される複数の接合面のうちのどの接合面が2つの対向面に対して傾斜する場合でも、プリズムの先鋭部(例えば接合面と、その接合面を間にして対向する2つの対向面とが鋭角で交差する部分)にまで樹脂が入り込みやすくなる。その結果、シャープエッジの転写性および各面(接合面、対向面)の面精度を両方とも同時に確保することができ、成形精度の高い光学プリズムを実現することができる。   According to the above configuration, on the outer peripheral surface, the gate is provided in the region facing the bonding surface that connects the bottoms of the concave portions of the opposing surfaces, and the resin is poured into the mold through the gate. The resin reaches the joint surface connecting the bottoms of the recesses with the shortest resin flow length from the outer peripheral surface, and reaches the end near the opening of each recess with a relatively short resin flow length through both sides. . Therefore, even when any of the plurality of bonding surfaces to be bonded to the other optical prism is inclined with respect to the two opposing surfaces, the sharp portion of the prism (for example, the bonding surface and the bonding surface between them) The resin can easily enter a portion where two opposing surfaces face each other at an acute angle. As a result, both the sharp edge transferability and the surface accuracy of each surface (joint surface, opposing surface) can be ensured simultaneously, and an optical prism with high molding accuracy can be realized.

また、本発明の光学プリズムにおいて、上記ゲートは、上記外周面上で、各対向面の凹部の底部に沿った方向における該光学プリズムの中央位置と、上記方向における上記凹部の底部の中央位置とをまたぐように設けられていることが望ましい。この場合、外周面上の他の領域にゲートを設ける場合に比べて、ゲートから各接合面への樹脂流動長をともに短くすることができる。その結果、成形精度の高い光学プリズムを実現できるという上述した本発明の効果を確実に得ることができる。   Further, in the optical prism of the present invention, the gate includes a central position of the optical prism in a direction along the bottom of the concave portion of each opposing surface on the outer peripheral surface, and a central position of the bottom of the concave portion in the direction. It is desirable to be provided so as to straddle. In this case, the resin flow length from the gate to each joint surface can be shortened as compared with the case where the gate is provided in another region on the outer peripheral surface. As a result, the above-described effect of the present invention that an optical prism with high molding accuracy can be realized can be reliably obtained.

本発明の光学プリズムの製造方法においては、上記樹脂の硬化後、複数の接合面の少なくともいずれかの面全体を、対応する金型で突き出すことにより、金型から光学プリズムを分離することが望ましい。これは、以下の理由による。   In the method for manufacturing an optical prism according to the present invention, it is desirable to separate the optical prism from the mold by protruding the entire surface of at least one of the plurality of bonding surfaces with a corresponding mold after the resin is cured. . This is due to the following reason.

金型から光学プリズムを分離する際に、例えば対向面の一部をイジェクタピンで突き出すと、その面に突き出された跡が残り、その外観品質が損なわれるとともに、その面の光学特性(例えば透過特性)が低下する。特に、光学プリズムを例えば映像表示装置に適用した場合には、上記面の光学特性の低下により、シースルーで観察される外界像の品質が劣化する。また、接合面の一部をイジェクタピンで突き出すと、その面に部分的に歪みが生じ、接合強度が十分に得られなくなる場合もある。   When separating the optical prism from the mold, for example, if a part of the facing surface is ejected with an ejector pin, the projected surface remains on the surface, the appearance quality is impaired, and the optical characteristics of the surface (for example, transmission) Characteristic). In particular, when an optical prism is applied to, for example, an image display device, the quality of the external image observed through the see-through deteriorates due to a decrease in the optical characteristics of the surface. Further, if a part of the joint surface is protruded by the ejector pin, the surface may be partially distorted and the joint strength may not be sufficiently obtained.

しかし、本発明では、少なくともいずれかの接合面の面全体を金型で突き出すので、その面に突き出し痕は残らず、その面に部分的な歪みが生じることもない。したがって、外観品質、外界像の品質および接合強度の低下をともに回避することができる。   However, in the present invention, since at least one of the entire joining surfaces is projected by the mold, no protruding trace remains on the surface, and no partial distortion occurs on the surface. Therefore, it is possible to avoid both the appearance quality, the quality of the external image, and the decrease in bonding strength.

特に、本発明の光学プリズムの製造方法においては、上記樹脂の硬化後、複数の接合面の全てを、対応する金型で突き出すことが望ましい。一部の接合面だけを突き出す場合は、突き出し時の力がその面だけに集中してかかるため、その接合面が他の面に対して所望の位置から傾き、接合強度の低下が起こる場合がある。しかし、複数の接合面の全てを突き出すことにより、各接合面を均等な力で突き出すことができる(一部の接合面への力の集中を回避することができる)。その結果、接合面の不要な傾きを防止することができ、接合強度の低下を確実に回避することができる。   In particular, in the method for producing an optical prism of the present invention, it is desirable that all of the plurality of joint surfaces are protruded with a corresponding mold after the resin is cured. When only a part of the joint surface is ejected, the force at the time of ejection is concentrated only on that surface, so the joint surface may tilt from the desired position with respect to the other surface, resulting in a decrease in joint strength. is there. However, by projecting all of the plurality of joint surfaces, each joint surface can be ejected with an equal force (the concentration of force on a part of the joint surfaces can be avoided). As a result, an unnecessary inclination of the joint surface can be prevented, and a decrease in joint strength can be reliably avoided.

また、本発明の光学プリズムの製造方法においては、上記樹脂の硬化後、上記ゲートをイジェクトピンで突き出すようにしてもよい。このように、接合面を金型で突き出すことに加えて、ゲートをイジェクトピンで突き出すことにより、金型から光学プリズムを分離することが容易となる。   In the method for manufacturing an optical prism according to the present invention, the gate may be protruded by an eject pin after the resin is cured. Thus, in addition to protruding the joint surface with the mold, the optical prism can be easily separated from the mold by protruding the gate with the eject pin.

本発明の接合プリズムは、第1の光学プリズムと第2の光学プリズムとを接合してなる接合プリズムであって、上記第1の光学プリズムは、上述した本発明の光学プリズムで構成されていることを特徴としている。このように、成形精度の高い光学プリズムで第1の光学プリズムを構成し、これに第2の光学プリズムを接合することにより、光学特性の良好な接合プリズムを実現することができる。   The cemented prism of the present invention is a cemented prism formed by cementing a first optical prism and a second optical prism, and the first optical prism is composed of the above-described optical prism of the present invention. It is characterized by that. In this way, by forming the first optical prism with an optical prism having high molding accuracy and bonding the second optical prism to the first optical prism, it is possible to realize a cemented prism with good optical characteristics.

このとき、上記第1の光学プリズムは、光学素子を介して上記第2の光学プリズムと接合されていてもよい。この場合、光学素子の機能(例えば体積位相型の反射型ホログラム光学素子であれば、回折反射機能)を持つ接合プリズムを実現することができ、映像表示装置や映像撮像装置に好適となる。つまり、本発明の接合プリズムは、第2の光学プリズムに入射する映像光を光学素子を介して観察者の瞳に導き、外界像の光を第2および第1の光学プリズムを介して観察者の瞳に導く映像表示装置に適用可能となり、また、第2の光学プリズムに入射する被写体像(例えば外界像)の光を光学素子を介して撮像素子に導き、外界像の光を第2および第1の光学プリズムを介して観察者の瞳に導く映像撮像装置に適用可能となる。   At this time, the first optical prism may be joined to the second optical prism via an optical element. In this case, a cemented prism having an optical element function (for example, a diffraction reflection function in the case of a volume phase type reflection hologram optical element) can be realized, which is suitable for an image display apparatus and an image imaging apparatus. That is, the cemented prism of the present invention guides the image light incident on the second optical prism to the observer's pupil via the optical element, and transmits the external image light to the observer via the second and first optical prisms. It is applicable to an image display device that guides to the pupil of the second object, and the light of the subject image (for example, external image) incident on the second optical prism is guided to the image sensor through the optical element, and the light of the external image is transmitted to the second and second optical prisms. The present invention can be applied to a video imaging apparatus that leads to the observer's pupil via the first optical prism.

本発明の映像表示装置は、映像を表示する映像表示素子と、上記映像表示素子からの映像光を観察者の瞳に導く接眼光学系とを有する映像表示装置であって、上記接眼光学系は、上述した本発明の接合プリズムで構成されており、上記接合プリズムの光学素子は、上記映像光と外光とを同時に観察者の瞳に導くコンバイナであることを特徴としている。   The video display device of the present invention is a video display device having a video display element that displays video and an eyepiece optical system that guides video light from the video display element to an observer's pupil, wherein the eyepiece optical system includes: The optical element of the cemented prism is a combiner that simultaneously guides the image light and the external light to the observer's pupil.

上記の構成によれば、観察者は、映像表示素子から提供される映像を接合プリズムを介して観察することができるのと同時に、接合プリズムを介してシースルーで外界像を観察することができる。   According to the above configuration, the observer can observe the image provided from the image display element through the cemented prism, and at the same time, can observe the external image through the cemented prism.

このとき、上記接合プリズムの光学素子は、体積位相型の反射型ホログラム光学素子であることが望ましい。この場合、映像表示素子から第2の光学プリズムに入射した映像光は、上記ホログラム光学素子にて観察者の方向に回折反射されるので、観察者に虚像を観察させることができる。しかも、体積位相型の反射型ホログラム光学素子は、外界像の光の透過率が高いので、観察者は外界像を明瞭に観察することができる。   In this case, it is desirable that the optical element of the cemented prism is a volume phase type reflection hologram optical element. In this case, since the image light incident on the second optical prism from the image display element is diffracted and reflected by the hologram optical element in the direction of the observer, the observer can observe a virtual image. Moreover, since the volume phase type reflection hologram optical element has a high light transmittance of the external field image, the observer can clearly observe the external field image.

また、上記ホログラム光学素子は、軸非対称な光学パワーを有していることが望ましい。この場合、良好に収差補正された映像を観察者に提供することができるとともに、装置を構成する各光学部材の配置の自由度を高めることができ、装置を小型化することが容易となる。   The hologram optical element preferably has an axially asymmetric optical power. In this case, it is possible to provide an observer with a well-corrected aberration image, and to increase the degree of freedom of arrangement of each optical member constituting the apparatus, and it is easy to downsize the apparatus.

また、本発明の映像表示装置において、上記第2の光学プリズムは、上記映像表示素子からの映像光を対向する2面で全反射して光学素子に導く構成であってもよい。この構成によれば、第2の光学プリズム内での全反射を利用しているので、第2の光学プリズムひいては接合プリズムを小型軽量にすることができる。また、映像表示素子からの映像を観察可能としながらも、外光の透過率が高くなるので、明るい外界像を観察することができる。   In the video display device of the present invention, the second optical prism may be configured to totally reflect video light from the video display element on two opposing surfaces and guide the light to the optical element. According to this configuration, since the total reflection in the second optical prism is used, the second optical prism and thus the cemented prism can be reduced in size and weight. In addition, since the image from the image display element can be observed, the external light transmittance is increased, so that a bright external image can be observed.

本発明のヘッドマウントディスプレイは、上述した本発明の映像表示装置と、上記映像表示装置を観察者の眼前で支持する支持手段とを有していることを特徴としている。この構成によれば、映像表示装置が支持手段にて支持されるので、観察者は映像表示装置から提供される映像をハンズフリーで観察することができる。   The head-mounted display of the present invention includes the above-described video display device of the present invention and support means for supporting the video display device in front of an observer's eyes. According to this configuration, since the video display device is supported by the support means, the observer can observe the video provided from the video display device in a hands-free manner.

本発明の映像撮像装置は、被写体像を撮像する撮像素子と、上述した本発明の接合プリズムとを有し、上記接合プリズムの光学素子は、体積位相型の反射型ホログラム光学素子であり、上記接合プリズムの第2の光学プリズムに入射する被写体像の光を上記ホログラム光学素子にて反射させた後、内部で複数回全反射させて外部に射出し、上記撮像素子に導くと同時に、上記ホログラム光学素子を透過した外界像の光を観察者の眼に導くことを特徴としている。   An image pickup apparatus of the present invention includes an image pickup element that picks up a subject image and the above-described bonded prism of the present invention, and the optical element of the bonded prism is a volume phase type reflection hologram optical element, The light of the subject image incident on the second optical prism of the cemented prism is reflected by the hologram optical element, then totally reflected inside a plurality of times and emitted to the outside. It is characterized in that the light of the external image transmitted through the optical element is guided to the eyes of the observer.

上記の構成によれば、成形精度の高い第1の光学プリズムを用いて接合プリズムが構成されているので、光学特性の良好な映像撮像装置を実現することができる。また、HOEを用いているので、装置を小型軽量にできる。また、全反射を用いたので、接合プリズムを小型軽量にできるとともに、外界像の光の透過率が高くなり、外界像を良好に観察することができる。また、撮像素子を視野の周辺に配置することが可能となり、広い外界視野角を確保することができる。   According to the above configuration, since the cemented prism is configured by using the first optical prism with high molding accuracy, it is possible to realize a video imaging apparatus with good optical characteristics. In addition, since the HOE is used, the apparatus can be reduced in size and weight. In addition, since total reflection is used, the cemented prism can be made small and light, the light transmittance of the external image can be increased, and the external image can be observed well. Moreover, it becomes possible to arrange | position an image pick-up element to the periphery of a visual field, and can ensure a wide external field viewing angle.

本発明によれば、ゲートを介して金型に流し込んだ樹脂が、外周面から最も短い樹脂流動長で各凹部の底部同士を連結する接合面に達するとともに、その両サイドを通って比較的短い樹脂流動長で各凹部の開口部付近の端部まで達し、プリズムの先鋭部にまで樹脂が入り込みやすくなる。その結果、シャープエッジの転写性および各面(接合面、対向面)の面精度を両方とも同時に確保することができ、成形精度の高い光学プリズムを実現することができる。   According to the present invention, the resin poured into the mold through the gate reaches the joint surface connecting the bottoms of the recesses with the shortest resin flow length from the outer peripheral surface, and is relatively short through both sides thereof. The resin flow length reaches the end near the opening of each recess, and the resin easily enters the sharp part of the prism. As a result, both the sharp edge transferability and the surface accuracy of each surface (joint surface, opposing surface) can be ensured simultaneously, and an optical prism with high molding accuracy can be realized.

〔実施の形態1〕
本発明の実施の一形態について、図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。
[Embodiment 1]
An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings.

(1.HMDについて)
図2(a)は、本実施形態に係るHMDの概略の構成を示す平面図であり、図2(b)は、HMDの側面図であり、図2(c)は、HMDの正面図である。HMDは、映像表示装置1と、それを支持する支持手段2とを有しており、全体として、一般の眼鏡から一方(例えば左目用)のレンズを取り除いたような外観となっている。
(1. About HMD)
2A is a plan view showing a schematic configuration of the HMD according to the present embodiment, FIG. 2B is a side view of the HMD, and FIG. 2C is a front view of the HMD. is there. The HMD has an image display device 1 and a support means 2 that supports the image display device 1, and as a whole has an appearance in which one lens (for example, for the left eye) is removed from general glasses.

映像表示装置1は、観察者に外界像をシースルーで観察させるとともに、映像を表示して観察者にそれを虚像として提供するものである。図2(c)で示す映像表示装置1において、眼鏡の右目用レンズに相当する部分は、後述する接眼プリズム22および偏向プリズム23(ともに図3参照)の貼り合わせによって構成されている。なお、映像表示装置1の詳細な構成については後述する。   The video display device 1 allows an observer to observe an outside world image with see-through, displays an image, and provides it to the observer as a virtual image. In the video display device 1 shown in FIG. 2C, the portion corresponding to the right eye lens of the spectacles is configured by bonding an eyepiece prism 22 and a deflection prism 23 (both see FIG. 3) described later. The detailed configuration of the video display device 1 will be described later.

支持手段2は、映像表示装置1を観察者の眼前(例えば右目の前)で支持するものであり、ブリッジ3と、フレーム4と、テンプル5と、鼻当て6と、ケーブル7とを有している。なお、フレーム4、テンプル5および鼻当て6は、左右一対設けられているが、これらを左右で区別する場合は、右フレーム4R、左フレーム4L、右テンプル5R、左テンプル5L、右鼻当て6R、左鼻当て6Lのように表現するものとする。   The support unit 2 supports the video display device 1 in front of the observer's eyes (for example, in front of the right eye), and includes a bridge 3, a frame 4, a temple 5, a nose pad 6, and a cable 7. ing. The frame 4, the temple 5 and the nose pad 6 are provided as a pair on the left and right sides. However, when these are distinguished from each other, the right frame 4R, the left frame 4L, the right temple 5R, the left temple 5L, and the right nose pad 6R. The left nose pad 6L is expressed.

映像表示装置1の一端は、ブリッジ3に支持されている。このブリッジ3は、映像表示装置1のほかにも左フレーム4Lおよび鼻当て6を支持している。左フレーム4Lは、左テンプル5Lを回動可能に支持している。一方、映像表示装置1の他端は、右フレーム4Rに支持されている。右フレーム4Rにおいて映像表示装置1の支持側とは反対側端部は、右テンプル5Rを回動可能に支持している。ケーブル7は、外部信号(例えば映像信号、制御信号)や電力を映像表示装置1に供給するための配線であり、右フレーム4Rおよび右テンプル5Rに沿って設けられている。   One end of the video display device 1 is supported by the bridge 3. The bridge 3 supports the left frame 4 </ b> L and the nose pad 6 in addition to the video display device 1. The left frame 4L supports the left temple 5L so as to be rotatable. On the other hand, the other end of the video display device 1 is supported by the right frame 4R. An end of the right frame 4R opposite to the support side of the video display device 1 supports the right temple 5R so as to be rotatable. The cable 7 is a wiring for supplying an external signal (for example, a video signal and a control signal) and power to the video display device 1 and is provided along the right frame 4R and the right temple 5R.

観察者がHMDを使用するときは、右テンプル5Rおよび左テンプル5Lを観察者の右側頭部および左側頭部に接触させるとともに、鼻当て6を観察者の鼻に当て、一般の眼鏡をかけるようにHMDを観察者の頭部に装着する。この状態で、映像表示装置1にて映像を表示すると、観察者は、映像表示装置1の映像を虚像として観察することができるとともに、この映像表示装置1を介して外界像をシースルーで観察することができる。   When the observer uses the HMD, the right temple 5R and the left temple 5L are brought into contact with the right and left heads of the observer, and the nose pad 6 is put on the nose of the observer so as to wear general glasses. The HMD is attached to the observer's head. In this state, when an image is displayed on the image display device 1, the observer can observe the image on the image display device 1 as a virtual image, and also observes the outside world image through the image display device 1 in a see-through manner. be able to.

なお、図2(a)(b)(c)で示したHMDは、映像表示装置1を1個だけ備えた構成であるが、左右の両眼に対応して映像表示装置1を2個備えた構成であっても勿論構わない。   Note that the HMD shown in FIGS. 2A, 2B, and 2C has a configuration including only one video display device 1, but includes two video display devices 1 corresponding to the left and right eyes. Of course, it does not matter even if it is a different configuration.

(2.映像表示装置について)
次に、上述した映像表示装置1の詳細について説明する。
図3は、映像表示装置1の概略の構成を示す断面図である。映像表示装置1は、映像表示部11と、接眼光学系21とで構成されている。映像表示部11は、光源12と、一方向拡散板13と、集光レンズ14と、LCD15とを有している。
(2. About video display device)
Next, details of the above-described video display device 1 will be described.
FIG. 3 is a cross-sectional view illustrating a schematic configuration of the video display device 1. The video display device 1 includes a video display unit 11 and an eyepiece optical system 21. The video display unit 11 includes a light source 12, a unidirectional diffuser plate 13, a condenser lens 14, and an LCD 15.

光源12は、中心波長が例えば465nm、520nm、635nmとなる3つの波長帯域の光を発するRGB一体型のLEDで構成されている。一方向拡散板13は、光源12からの照明光を拡散させるものであるが、その拡散度は方向によって異なっている。より詳細には、一方向拡散板13は、HMDを観察者が装着したときの左右方向に対応する方向(図3の紙面に垂直な方向)には、入射光を約40゜拡散させ、HMDを観察者が装着したときの上下方向(図3の紙面に平行な方向)には、入射光を約0.2゜拡散させる。集光レンズ14は、一方向拡散板13にて拡散された光を集光するものである。集光レンズ14は、上記拡散光が効率よく光学瞳Eを形成するように配置されている。   The light source 12 is composed of an RGB-integrated LED that emits light in three wavelength bands whose central wavelengths are, for example, 465 nm, 520 nm, and 635 nm. The unidirectional diffuser plate 13 diffuses illumination light from the light source 12, but the degree of diffusion differs depending on the direction. More specifically, the unidirectional diffuser plate 13 diffuses incident light by about 40 ° in a direction corresponding to the left-right direction when the HMD is worn by an observer (a direction perpendicular to the paper surface of FIG. 3). Is diffused by about 0.2 ° in the vertical direction (the direction parallel to the paper surface of FIG. 3) when the observer wears. The condensing lens 14 condenses the light diffused by the unidirectional diffusion plate 13. The condenser lens 14 is disposed so that the diffused light efficiently forms the optical pupil E.

LCD15は、映像信号に基づいて光源12からの光を変調することにより、映像を表示する映像表示素子である。なお、本実施形態では、LCD15は、透過型であるが、反射型で構成されていてもよい(この場合、光源12などの他の光学素子の配置位置を工夫する必要がある)。また、LCD以外の光変調素子(例えばDMD(Digital Micromirror Device;米国テキサスインスツルメント社製))を映像表示素子として用いてもよい。   The LCD 15 is a video display element that displays video by modulating light from the light source 12 based on a video signal. In this embodiment, the LCD 15 is a transmissive type, but may be a reflective type (in this case, it is necessary to devise the arrangement position of other optical elements such as the light source 12). Further, a light modulation element other than the LCD (for example, DMD (Digital Micromirror Device; manufactured by Texas Instruments Incorporated, USA)) may be used as the image display element.

一方、接眼光学系21は、接合プリズムで構成されている。この接合プリズムは、接眼プリズム22(第1の光学プリズム)と偏向プリズム23(第2の光学プリズム)とを、光学素子24を挟んで接合してなっている。   On the other hand, the eyepiece optical system 21 is composed of a cemented prism. This cemented prism is formed by joining an eyepiece prism 22 (first optical prism) and a deflection prism 23 (second optical prism) with an optical element 24 interposed therebetween.

接眼プリズム22および偏向プリズム23は、例えばアクリル系樹脂で構成されており、これらは接着剤で接合されている。接眼プリズム22は、平行平板の下端部を楔状にし、その上端部を厚くした形状で構成されており、面22a・22b・22cを有している。面22aは、映像表示部11からの映像光が入射する入射面であり、面22b・22cは互いに対向する面(対向面)である。このうち、面22bは、さらに全反射面兼射出面となっている。   The eyepiece prism 22 and the deflection prism 23 are made of, for example, an acrylic resin, and these are joined with an adhesive. The eyepiece prism 22 is formed in a shape in which the lower end portion of the parallel plate is wedge-shaped and the upper end portion is thickened, and has surfaces 22a, 22b, and 22c. The surface 22a is an incident surface on which the image light from the image display unit 11 is incident, and the surfaces 22b and 22c are surfaces facing each other (opposing surfaces). Among these, the surface 22b is further a total reflection surface and an emission surface.

偏向プリズム23は、平行平板の上端部を接眼プリズム22の下端部に沿った形状とすることによって、接眼プリズム22と一体となって略平行平板となるように構成されている。接眼プリズム22に偏向プリズム23を接合させない場合、外界像の光が接眼プリズム22の楔状の下端部を透過するときに屈折するので、接眼プリズム22を介して観察される外界像に歪みが生じる。しかし、接眼プリズム22に偏向プリズム23を接合させて一体的な略平行平板を形成することで、外界像の光が接眼プリズム22の楔状の下端部を透過するときの屈折を偏向プリズム23でキャンセルすることができる。その結果、シースルーで観察される外界像に歪みが生じるのを防止することができる。   The deflection prism 23 is configured to be a substantially parallel flat plate integrally with the eyepiece prism 22 by forming the upper end portion of the parallel plate along the lower end portion of the eyepiece prism 22. When the deflecting prism 23 is not joined to the eyepiece prism 22, the light of the outside world image is refracted when passing through the wedge-shaped lower end of the eyepiece prism 22, so that the outside world image observed through the eyepiece prism 22 is distorted. However, the deflection prism 23 is joined to the eyepiece prism 22 to form an integral substantially parallel plate, so that the deflection when the light of the external image passes through the wedge-shaped lower end of the eyepiece prism 22 is canceled by the deflection prism 23. can do. As a result, it is possible to prevent distortion in the external image observed through the see-through.

光学素子24は、特定の入射角で入射する例えば465±10nm、520±10nm、635±10nmの3つの波長帯域の光を回折させる体積位相型の反射型ホログラム光学素子(HOE)で構成されている。光学素子24は、接眼プリズム22の下端部の傾斜面(後述する面22e(図4(a)参照))に貼り付けられており、この結果、接眼プリズム22と偏向プリズム23とで挟まれている。体積位相型の反射型ホログラムは、例えば、フォトポリマーからなる感光層を含む光学フィルムを接眼プリズム22上に貼り付け、これをレーザ光で露光することによって作製される。   The optical element 24 is composed of a volume phase type reflection hologram optical element (HOE) that diffracts light in three wavelength bands, for example, 465 ± 10 nm, 520 ± 10 nm, and 635 ± 10 nm, which are incident at a specific incident angle. Yes. The optical element 24 is affixed to an inclined surface (a surface 22e described later (see FIG. 4A)) at the lower end of the eyepiece prism 22, and as a result, is sandwiched between the eyepiece prism 22 and the deflection prism 23. Yes. The volume phase type reflection hologram is produced, for example, by attaching an optical film including a photosensitive layer made of a photopolymer on the eyepiece prism 22 and exposing it with a laser beam.

このような映像表示装置1の構成により、映像表示部11の光源12から出射された光は、一方向拡散板13にて拡散され、集光レンズ14にて集光されてLCD15に入射する。LCD15に入射した光は、映像信号に基づいて変調され、映像光として出射される。このとき、LCD15には、その映像自体が表示される。   With such a configuration of the video display device 1, the light emitted from the light source 12 of the video display unit 11 is diffused by the unidirectional diffusion plate 13, condensed by the condenser lens 14, and enters the LCD 15. The light incident on the LCD 15 is modulated based on the video signal and emitted as video light. At this time, the image itself is displayed on the LCD 15.

LCD15からの映像光は、接眼光学系21の接眼プリズム22の内部にその上端面(面22a)から入射し、対向する2つの面22b・22cで複数回(少なくとも2回)全反射されて、面22e上に配置された光学素子24に入射する。光学素子24に入射した光はそこで反射され、面22bを介して射出され、光学瞳Eに達する。光学瞳Eの位置では、観察者は、LCD15に表示された映像の拡大虚像を観察することができる。光学瞳Eから虚像までの距離は数m程度であり、また、虚像の大きさはLCD15に表示された映像の10倍以上である。   Image light from the LCD 15 enters the eyepiece prism 22 of the eyepiece optical system 21 from its upper end surface (surface 22a), and is totally reflected a plurality of times (at least twice) by the two opposing surfaces 22b and 22c. The light enters the optical element 24 arranged on the surface 22e. The light incident on the optical element 24 is reflected there, exits through the surface 22b, and reaches the optical pupil E. At the position of the optical pupil E, the observer can observe an enlarged virtual image of the image displayed on the LCD 15. The distance from the optical pupil E to the virtual image is about several meters, and the size of the virtual image is 10 times or more that of the image displayed on the LCD 15.

一方、接眼プリズム22、偏向プリズム23および光学素子24は、外界からの光をほとんど全て透過させるので、観察者は外界像を観察することができる。したがって、LCD15に表示された映像の虚像は、外界像の一部に重なって観察されることになる。以上のことから、光学素子24は、映像表示部11から提供される映像(映像光)と外界像(外光)とを同時に観察者の目に導くコンバイナとして機能していると言える。   On the other hand, the eyepiece prism 22, the deflection prism 23, and the optical element 24 transmit almost all the light from the outside, so that the observer can observe the outside world image. Therefore, the virtual image of the image displayed on the LCD 15 is observed while overlapping with a part of the external image. From the above, it can be said that the optical element 24 functions as a combiner that simultaneously guides the video (video light) and the external image (external light) provided from the video display unit 11 to the eyes of the observer.

以上のように、映像表示装置1では、LCD15から出射される映像光を、接眼プリズム22の面22b(全反射面兼射出面)と面22c(対向面)での全反射によって面22eおよび光学素子24に導く構成としている。これにより、通常の眼鏡レンズと同様に接眼プリズム22および偏向プリズム23の厚さを3mm程度にすることができ、接眼光学系21ひいては映像表示装置1を小型化、軽量化することができる。また、外界像の光の透過率が高くなり、外界像を良好に観察することができる。さらに、映像表示部11を観察者の眼の直前から大きく離れた位置に配置することができ、観察者の外界に対する視野を広く確保することができる。また、光学素子24としてHOEを用いているので、LEDの発光波長とHOEの回折波長とを合わせれば、明るい映像を観察者に提供することができる。   As described above, in the video display device 1, the video light emitted from the LCD 15 is subjected to total reflection on the surface 22 b (total reflection surface and emission surface) and the surface 22 c (opposite surface) of the eyepiece prism 22, and the surface 22 e and optical. The structure leads to the element 24. As a result, the thickness of the eyepiece prism 22 and the deflection prism 23 can be reduced to about 3 mm as in the case of a normal spectacle lens, and the eyepiece optical system 21 and thus the video display device 1 can be reduced in size and weight. Further, the light transmittance of the external image becomes high, and the external image can be observed well. Furthermore, the video display unit 11 can be arranged at a position far away from immediately before the eyes of the observer, and a wide field of view of the observer with respect to the outside world can be secured. In addition, since the HOE is used as the optical element 24, a bright image can be provided to the observer by combining the emission wavelength of the LED and the diffraction wavelength of the HOE.

また、光学素子24は、上述したように特定入射角の特定波長の光のみを回折させる体積位相型の反射型ホログラム光学素子で構成されているので、LCD15からの映像光が接眼プリズム22、偏向プリズム23および光学素子24を透過する外界像の光に影響を与えることがない。それゆえ、観察者は、光学素子24を介してLCD15の表示映像の虚像を観察しながら、接眼プリズム22、偏向プリズム23および光学素子24を介して外界像を通常通り観察することができる。   Further, as described above, since the optical element 24 is composed of a volume phase type reflection hologram optical element that diffracts only light having a specific wavelength at a specific incident angle, the image light from the LCD 15 is deflected by the eyepiece prism 22. There is no influence on the light of the external image transmitted through the prism 23 and the optical element 24. Therefore, the observer can observe the external image as usual through the eyepiece prism 22, the deflection prism 23, and the optical element 24 while observing the virtual image of the display image on the LCD 15 through the optical element 24.

また、光学素子24は、映像光と外光とを同時に観察者の瞳に導くコンバイナであるので、観察者は、LCD15から提供される映像を接眼光学系21を介して観察することができるのと同時に、接眼光学系21を介してシースルーで外界像を観察することができる。   Further, since the optical element 24 is a combiner that guides image light and external light simultaneously to the observer's pupil, the observer can observe the image provided from the LCD 15 via the eyepiece optical system 21. At the same time, an external image can be observed through the eyepiece optical system 21 with see-through.

また、光学素子24を構成するホログラム光学素子は、LCD15にて表示された映像を拡大する正の軸非対称な光学パワーを有しており、上記表示映像を観察者の眼に虚像として導く接眼光学系21の少なくとも一部を構成しているので、接眼光学系21を小型にできるとともに、良好に収差補正された映像を観察者に提供することができる。   Further, the hologram optical element constituting the optical element 24 has a positive axially asymmetric optical power for enlarging the image displayed on the LCD 15, and ocular optics that guides the display image as a virtual image to the observer's eyes. Since at least a part of the system 21 is configured, the eyepiece optical system 21 can be reduced in size, and an image that has been favorably corrected for aberrations can be provided to the observer.

(3.接眼光学系の詳細について)
次に、接眼光学系21を構成する接眼プリズム22および偏向プリズム23の詳細について説明する。なお、以下では、説明の便宜上、接眼プリズム22および偏向プリズム23の各面は、後述する曲面部22kおよび面23hを除いて平面であるとする。
(3. Details of eyepiece optical system)
Next, the details of the eyepiece prism 22 and the deflection prism 23 constituting the eyepiece optical system 21 will be described. In the following, for convenience of explanation, it is assumed that the surfaces of the eyepiece prism 22 and the deflection prism 23 are flat surfaces except for a curved surface portion 22k and a surface 23h described later.

図4(a)(b)(c)(d)(e)は、それぞれ接眼プリズム22の平面図、底面図、正面図、背面図および側面図を示している。なお、これらの図では、説明の便宜上、後述するゲート31(図8(a)参照)の図示を省略している。接眼プリズム22は、全体として略四角錐台の形状をしており、その上面は先に示した面22cであり、下面(底面)は先に示した面22bである。面22b・22cの周囲には、少なくとも4つの側面が位置している。これらの4つの側面は、図4(a)の平面図において、上面を中心として反時計回りに配置される面22d・22e・22f・22gである。面22d・22e・22f・22gは、その法線方向が互いに異なっている。   FIGS. 4A, 4B, 4C, 4D, and 4E are a plan view, a bottom view, a front view, a rear view, and a side view of the eyepiece prism 22, respectively. In these drawings, the gate 31 (see FIG. 8A), which will be described later, is omitted for convenience of explanation. The eyepiece prism 22 has a substantially quadrangular pyramid shape as a whole, and the upper surface thereof is the surface 22c described above, and the lower surface (bottom surface) is the surface 22b described above. At least four side surfaces are located around the surfaces 22b and 22c. These four side surfaces are surfaces 22d, 22e, 22f, and 22g arranged counterclockwise around the upper surface in the plan view of FIG. The normal directions of the surfaces 22d, 22e, 22f, and 22g are different from each other.

また、面22d・22e・22fは、面22b・22cに対してそれぞれ傾斜しており、偏向プリズム23との接合面となる。面22d・22e・22fは、面22bに対しては鋭角(例えば10度以上80度以下)で傾斜しており、面22cに対しては鈍角(例えば110度以上170度以下)で傾斜している。つまり、面22d・22e・22fは、各々の一端が面22bと連結されている一方、各々の他端が面22cと連結され、一端側が他端側よりも面22bに近づくように配置された傾斜面である。また、面22gには、上記上面よりも上方に突出する突出部22hが形成されており、この突出部22hにおいて、面22gとは反対側には、映像光の入射面となる面22aが位置している。   Further, the surfaces 22d, 22e, and 22f are inclined with respect to the surfaces 22b and 22c, respectively, and serve as joint surfaces with the deflecting prism 23. The surfaces 22d, 22e, and 22f are inclined at an acute angle (for example, 10 degrees to 80 degrees) with respect to the surface 22b, and are inclined with an obtuse angle (for example, 110 degrees to 170 degrees) with respect to the surface 22c. Yes. That is, the surfaces 22d, 22e, and 22f are arranged such that one end of each of the surfaces 22d, 22e, and 22f is connected to the surface 22b, and the other end of each of the surfaces 22d, 22e, and 22f is connected to the surface 22c. It is an inclined surface. The surface 22g is formed with a protruding portion 22h that protrudes upward from the upper surface. In the protruding portion 22h, a surface 22a serving as an image light incident surface is located on the opposite side of the surface 22g. is doing.

上述した光学素子24は、接眼プリズム22の面22eに貼り付けられている。光学素子24は上述したように回折反射機能を有することから、光学素子24が貼り付けられた面22eは、傾斜面(接合面)の1つでもありながら、面22aから入射した光(映像光)を反射させて面22bに導く反射面も兼ねていることになる。したがって、接眼プリズム22は、面22aから入射した光を面22eにて反射させ、面22bを介して外部に射出する光学プリズムであるとも言うことができる。   The optical element 24 described above is attached to the surface 22e of the eyepiece prism 22. Since the optical element 24 has a diffraction reflection function as described above, the surface 22e to which the optical element 24 is attached is also one of inclined surfaces (joint surfaces), but light (image light) incident from the surface 22a. ) Is also reflected and led to the surface 22b. Therefore, it can be said that the eyepiece prism 22 is an optical prism that reflects light incident from the surface 22a on the surface 22e and emits the light to the outside through the surface 22b.

また、面22a、面22b、面22eは、これらを垂直に横切る面(以下、この面のことを基準面とも称する)Sに対して略対称に形成されており、この結果、接眼プリズム22の全体形状が基準面Sに対して略対称となっている。   Further, the surface 22a, the surface 22b, and the surface 22e are formed substantially symmetrically with respect to a surface (hereinafter, this surface is also referred to as a reference surface) S perpendicularly crossing these surfaces. The overall shape is substantially symmetric with respect to the reference plane S.

また、面22cにおける面22eとの連結側とは反対側の端部は、面22iを介して面22aと連結されている。つまり、面22iは、突出部22hの上面を構成するとともに、面22cと面22aとを連結する連結面を構成している。面22iは、少なくとも1面で構成されればよく、本実施形態では折れ曲がるように連結された3面で構成されている。この結果、接眼プリズム22は、面22aを含み、面22iと面22bとが対向する第1プリズム部22Aと、面22bを含み、面22b・22cが対向する第2プリズム部22Bと、面22eと面22bとが対向する第3プリズム部22Cとで構成されていることにもなる。   Further, the end of the surface 22c opposite to the connection side with the surface 22e is connected to the surface 22a via the surface 22i. That is, the surface 22i constitutes the upper surface of the protruding portion 22h and also constitutes a connecting surface that connects the surface 22c and the surface 22a. The surface 22i may be composed of at least one surface, and in the present embodiment, the surface 22i is composed of three surfaces connected so as to be bent. As a result, the eyepiece prism 22 includes the surface 22a, the first prism portion 22A that faces the surface 22i and the surface 22b, the second prism portion 22B that includes the surface 22b, and faces the surfaces 22b and 22c, and the surface 22e. The third prism portion 22C is opposed to the surface 22b.

ここで、第1プリズム部22Aは、さらに幅狭部22A1と等幅部22A2とで構成されている。幅狭部22A1は、面22a側に位置しており、基準面Sに垂直な方向の幅が第2プリズム部22Bよりも狭くなるように形成されている。一方、等幅部22A2は、第2プリズム部22B側に位置しており、基準面Sに垂直な方向の幅が第2プリズム部22Bと同じになるように形成されている。 Here, the first prism portion 22A is configured further in width as the narrow portion 22A 1 and the equal width portion 22A 2. The narrow portion 22A 1 is located on the surface 22a side, perpendicular width on the reference plane S is formed to be narrower than the second prism portion 22B. On the other hand, equal-width portion 22A 2 is located in the second prism portion 22B side, perpendicular width on the reference plane S is formed to be the same as the second prism portion 22B.

幅狭部22A1の側面を構成する面22jと、等幅部22A2における幅狭部22A1側の面(すなわち、面22g)とは、曲面部22kを介して連結されている。この曲面部22kは、第1プリズム部22A側から第2プリズム部22B側に向かうにつれて幅が広くなる曲率を有する形状となっている。 The width and surface 22j that constitutes a side surface of the narrow portion 22A 1, the surface of the narrow portion 22A 1 side in equal width portion 22A 2 (i.e., the surface 22 g) and is connected via a curved surface portion 22k. The curved surface portion 22k has a shape having a curvature that becomes wider as it goes from the first prism portion 22A side to the second prism portion 22B side.

このように、面22jが面22gと曲面部22kを介して連結されていることにより、成形時に後述するゲート31(図8(a)参照)から流し込まれて曲面部22k付近を流れる樹脂を、その曲面部22kの形状に沿って流れるようにすることができる。これにより、基準面Sに垂直な幅方向の隅々まで樹脂を行き渡らせることができ、幅方向に成形精度の高い接眼プリズム22を実現することができる。特に、曲面部22kが第1プリズム部22A側から第2プリズム部22B側に向かうにつれて幅が広くなる曲率を有しているので、そのような効果を確実に得ることができる。   Thus, since the surface 22j is connected to the surface 22g via the curved surface portion 22k, the resin flowing from the gate 31 (see FIG. 8A) described later during molding and flowing in the vicinity of the curved surface portion 22k, It can be made to flow along the shape of the curved surface portion 22k. Thereby, resin can be spread to every corner in the width direction perpendicular to the reference plane S, and the eyepiece prism 22 with high molding accuracy in the width direction can be realized. In particular, since the curved surface portion 22k has a curvature that becomes wider as it goes from the first prism portion 22A side to the second prism portion 22B side, such an effect can be reliably obtained.

一方、図5(a)は、偏向プリズム23の平面図を示し、図5(b)は、偏向プリズム23の正面図を示している。さらに、図6(a)は、接眼プリズム22および偏向プリズム23を接合させた接眼光学系21の平面図を示し、図6(b)は、図6(a)の接眼光学系21のB−B’線矢視断面図を示している。なお、図5(a)(b)では、説明の便宜上、後述するゲート61(図1(a)参照)の図示を省略している。また、図3で示した接眼光学系21の断面図は、図6(a)の接眼光学系21のA−A’線矢視断面図に相当する。   On the other hand, FIG. 5A shows a plan view of the deflection prism 23, and FIG. 5B shows a front view of the deflection prism 23. Further, FIG. 6A shows a plan view of the eyepiece optical system 21 in which the eyepiece prism 22 and the deflection prism 23 are joined, and FIG. 6B shows a B- of the eyepiece optical system 21 in FIG. B 'arrow sectional drawing is shown. 5A and 5B, the gate 61 (see FIG. 1A), which will be described later, is omitted for convenience of explanation. Further, the cross-sectional view of the eyepiece optical system 21 shown in FIG. 3 corresponds to a cross-sectional view taken along the line A-A ′ of the eyepiece optical system 21 of FIG.

偏向プリズム23は、接眼プリズム22が接合することで平行平板が形成されるような形状となっている。つまり、偏向プリズム23は、平行平板から接眼プリズム22をその形状に沿ってくり抜いた形状(略U字形)をしている。この偏向プリズム23は、互いに対向する面23b・23cを有している。これらの面23b・23cは、接眼プリズム22との接合時に面22b・22cを含む面と同一平面上に位置する。つまり、この場合、接眼光学系21の互いに対向する2つの対向面の一方は、接眼プリズム22の面22bおよび偏向プリズム23の面23bの2つの面で形成され、他方の対向面は接眼プリズム22の面22cおよび偏向プリズム23の面23cの2つの面で形成される。面23b・23cは、各面内に凹部23p・23qを有している。   The deflection prism 23 is shaped so that a parallel plate is formed by joining the eyepiece prism 22. That is, the deflection prism 23 has a shape (substantially U-shaped) obtained by hollowing out the eyepiece prism 22 from a parallel plate along its shape. The deflecting prism 23 has opposite surfaces 23b and 23c. These surfaces 23b and 23c are located on the same plane as the surfaces including the surfaces 22b and 22c when the eyepiece prism 22 is joined. That is, in this case, one of the two opposed surfaces of the eyepiece optical system 21 facing each other is formed by two surfaces of the surface 22b of the eyepiece prism 22 and the surface 23b of the deflection prism 23, and the other surface is the eyepiece prism 22. The surface 22c and the surface 23c of the deflecting prism 23 are formed. The surfaces 23b and 23c have recesses 23p and 23q in each surface.

また、偏向プリズム23は、接眼プリズム22との接合時に面22d・22e・22fと接合される面23d・23e・23fを有している。これらの面23d・23e・23fは、その法線方向が互いに異なっており、面23bに対しては鈍角(例えば110度以上170度以下)で傾斜し、面23cに対しては鋭角(例えば10度以上80度以下)で傾斜している。つまり、面23d・23e・23fは、各々の一端側が他端側よりも面23cに近づくように配置された傾斜面である。   The deflection prism 23 has surfaces 23d, 23e, and 23f that are joined to the surfaces 22d, 22e, and 22f when the deflection prism 23 is joined. These surfaces 23d, 23e, and 23f have mutually different normal directions, are inclined at an obtuse angle (for example, 110 degrees to 170 degrees) with respect to the surface 23b, and are acute with respect to the surface 23c (for example, 10 degrees). It is inclined at not less than 80 degrees and not more than 80 degrees. That is, each of the surfaces 23d, 23e, and 23f is an inclined surface that is disposed so that one end side thereof is closer to the surface 23c than the other end side.

また、面23b・23cの縁同士は、面23g(連結面)を介して連結されている。この面23gは、凹部23p・23qを構成する縁同士を連結するとともに、接眼プリズム22と接合される上記の面23d・23e・23fと、凹部23p・23q以外の縁同士を連結する外周面としての面23hとで構成されている。   The edges of the surfaces 23b and 23c are connected to each other through a surface 23g (connection surface). This surface 23g connects the edges constituting the recesses 23p and 23q, and also serves as an outer peripheral surface that connects the surfaces 23d, 23e, and 23f joined to the eyepiece prism 22 and edges other than the recesses 23p and 23q. And the surface 23h.

光学素子24を貼り付けた接眼プリズム22に上記構成の偏向プリズム23を、上記光学素子24を挟むように接着剤を介して接合することにより、図6(a)に示すように、接眼光学系21が形成される。この接眼光学系21は、平面視で眼鏡のレンズのような形状をしている。この接眼光学系21を用いることにより、接眼プリズム22および偏向プリズム23の接合面(面22d・22e・22f、面23d・23e・23f)を介して、シースルーで外界像を観察することが可能となる。また、後述する製法により、接眼プリズム22および偏向プリズム23を精度良く成形することができるので、そのような接眼プリズム22と偏向プリズム23とを接合させて接眼光学系21を構成することにより、光学特性の良好な接眼光学系21を実現することができる。   As shown in FIG. 6A, the deflecting prism 23 having the above-described configuration is joined to the eyepiece prism 22 to which the optical element 24 is attached via an adhesive so as to sandwich the optical element 24. 21 is formed. The eyepiece optical system 21 is shaped like a spectacle lens in plan view. By using this eyepiece optical system 21, it is possible to observe an external image through the see-through through the cemented surfaces (surfaces 22d, 22e, 22f, surfaces 23d, 23e, 23f) of the eyepiece prism 22 and the deflection prism 23. Become. In addition, since the eyepiece prism 22 and the deflection prism 23 can be accurately formed by the manufacturing method described later, the eyepiece optical system 21 is configured by joining the eyepiece prism 22 and the deflection prism 23 to form an optical system. An eyepiece optical system 21 with good characteristics can be realized.

また、接眼プリズム22は、面22eに光学素子24を配置して偏向プリズム23と接合されるので、接合面を介して外界像をシースルーで観察者に提供しつつ、光学素子24の回折反射機能も併せ持つ接眼光学系21を実現することができる。   Further, since the eyepiece prism 22 is joined to the deflecting prism 23 by placing the optical element 24 on the surface 22e, the diffraction reflection function of the optical element 24 is provided to the observer through the joint surface through the see-through image. It is possible to realize the eyepiece optical system 21 having the above.

また、本実施形態のように、接眼プリズム22の面22d・22e・22fを面22b・22cに対して傾斜させたり、偏向プリズム23の面23d・23e・23fを面23b・23cに対して傾斜させることにより、図6(b)に示すように、接合面における界面(例えば面22fと面23fとの界面)で反射される外界像の光が観察者の目に入るのを回避することができる。また、接合面の接合面積(接着剤の接着面積)を増大させることができるとともに、接着剤の収縮を斜め方向に逃がして接着強度を増大させることができる。   Further, as in this embodiment, the surfaces 22d, 22e, and 22f of the eyepiece prism 22 are inclined with respect to the surfaces 22b and 22c, and the surfaces 23d, 23e, and 23f of the deflection prism 23 are inclined with respect to the surfaces 23b and 23c. By doing so, as shown in FIG. 6B, it is possible to avoid the light of the external image reflected at the interface (for example, the interface between the surface 22f and the surface 23f) at the joint surface from entering the eyes of the observer. it can. In addition, it is possible to increase the bonding area of the bonding surface (bonding area of the adhesive) and to release the contraction of the adhesive in an oblique direction to increase the bonding strength.

また、図7は、接眼光学系21の他の構成例を示す斜視図である。同図のように、接眼光学系21を構成する接眼プリズム22の面22d・22fは、面22bに略垂直であってもよく、偏向プリズム23の面23d・23fは、面23bに略垂直であってもよい。この場合でも、接合面の1つである面22eが面22b・22cに対して傾斜しており、同じく接合面の1つである面23eが面23b・23cに対して傾斜しているので、接合面の傾斜配置による上記の効果を得ることができる。また、偏向プリズム23における複数の接合面の少なくとも1つ(例えば面23e)が2つの対向面(面23b・23c)に対して傾斜して設けられる構成であれば、偏向プリズム23において先鋭部(例えば面23eと面23cとの交差部)が形成されるので、後述する偏向プリズム23の製造方法によって得られる本発明の効果を得ることができる。   FIG. 7 is a perspective view showing another configuration example of the eyepiece optical system 21. As shown in the figure, the surfaces 22d and 22f of the eyepiece prism 22 constituting the eyepiece optical system 21 may be substantially perpendicular to the surface 22b, and the surfaces 23d and 23f of the deflection prism 23 are substantially perpendicular to the surface 23b. There may be. Even in this case, the surface 22e which is one of the joining surfaces is inclined with respect to the surfaces 22b and 22c, and the surface 23e which is also one of the joining surfaces is inclined with respect to the surfaces 23b and 23c. The above-described effect can be obtained by the inclined arrangement of the joint surfaces. Further, if at least one of a plurality of joint surfaces (for example, the surface 23e) in the deflecting prism 23 is provided to be inclined with respect to the two opposing surfaces (surfaces 23b and 23c), a sharp portion ( For example, the intersection of the surface 23e and the surface 23c) is formed, so that the effect of the present invention obtained by the manufacturing method of the deflection prism 23 described later can be obtained.

(4.接眼プリズムの製造方法について)
次に、接眼プリズム22の製造方法について説明する。本実施形態では、接眼プリズム22は、射出成形によって形成される。図8(a)は、射出成形時の接眼プリズム22の断面図であり、図8(b)は、射出成形時の接眼プリズム22の平面図であり、図8(c)は、金型から接眼プリズム22を分離する手法を示す説明図である。なお、図8(c)における太線は、複数の金型の割り線(金型と樹脂との接触部分も含む)であるパーティングラインPLを示す。
(4. About manufacturing method of eyepiece prism)
Next, a method for manufacturing the eyepiece prism 22 will be described. In the present embodiment, the eyepiece prism 22 is formed by injection molding. 8A is a cross-sectional view of the eyepiece prism 22 at the time of injection molding, FIG. 8B is a plan view of the eyepiece prism 22 at the time of injection molding, and FIG. It is explanatory drawing which shows the method of isolate | separating the eyepiece prism. In addition, the thick line in FIG.8 (c) shows the parting line PL which is a parting line (including the contact part of a metal mold | die and resin) of a some metal mold | die.

本実施形態では、接眼プリズム22は、面22aにおいて基準面Sと交差する稜線部22a1に設けられたゲート31を介してランナー32から金型に樹脂(例えば熱可塑性樹脂)を流し込み、該樹脂を硬化させることによって形成されている。つまり、ゲート31は、金型に樹脂を流し込む際の入口となるものであるが、このゲート31が面22aの中央ではなく、面22aの端部に位置する複数の稜線部のうちで基準面Sと交差する稜線部22a1に設けられている。しかも、ゲート31は、基準面Sに対して略対称に形成されている(図8(b)参照)。 In this embodiment, the ocular prism 22 through a gate 31 provided in the ridge portion 22a 1 which intersects the reference plane S in the surface 22a from the runner 32 into the mold pouring of resin (e.g., thermoplastic resin), the resin It is formed by curing. That is, the gate 31 serves as an entrance when the resin is poured into the mold, but the gate 31 is not the center of the surface 22a, but a reference surface among a plurality of ridge lines positioned at the end of the surface 22a. It is provided at the ridge line portion 22a 1 intersecting with S. Moreover, the gate 31 is formed substantially symmetrically with respect to the reference plane S (see FIG. 8B).

なお、上記複数の稜線部としては、ここでは、隣接する2面が交差することによって生じる線(稜線)に若干の幅(面積)を持たせた部位を想定することができ、上記の稜線部22a1は、面22aと面22iとの交差部の稜線を含む部位を指している。 In addition, as said some ridgeline part here, the site | part which gave some width | variety (area) to the line | wire (ridgeline) produced when two adjacent surfaces cross | intersect can be assumed, Said ridgeline part 22a 1 refers to the site including the ridge line of intersection between the surface 22a and the surface 22i.

また、上記の金型は、固定側の金型と可動側の金型とを含む複数の金型からなり、例えば可動側の金型にはイジェクトピン41が設けられている。したがって、金型内で樹脂が硬化した後は、固定側金型に対して可動側金型を分離し、可動側金型に引っ付いている成形品(接眼プリズム22)のゲート31をイジェクトピン41で突き出すことにより、可動側金型から成形品を分離することができる。その後は、ゲート31を所定箇所で切断すればよい。   The above-mentioned mold is composed of a plurality of molds including a fixed mold and a movable mold. For example, an eject pin 41 is provided on the movable mold. Therefore, after the resin is cured in the mold, the movable side mold is separated from the fixed side mold, and the gate 31 of the molded product (eyepiece prism 22) stuck to the movable side mold is ejected 41. Can be separated from the movable mold. Thereafter, the gate 31 may be cut at a predetermined location.

なお、本実施形態では、図8(c)に示すように、パーティングラインPLの一部(この部分をパーティングラインPL1と称する)に対応する固定側金型の面であって、成形品(接眼プリズム22)の光学面(例えば面22b)と接触する面が、金型分離方向に垂直な面に対して傾斜するように、金型が構成されている。このように金型を構成することにより、例えば、接眼プリズム22の面22aが面22bに対して鋭角で傾斜している場合でも、金型の上記方向への分離時に、成形品がつっかえて固定側金型から取り出せなくなるのを防止することができる。 In the present embodiment, as shown in FIG. 8 (c), a portion of the parting line PL and a surface of the stationary mold corresponding to (this portion is referred to as the parting line PL 1 a), molding The mold is configured such that the surface that contacts the optical surface (for example, the surface 22b) of the product (eyepiece prism 22) is inclined with respect to the surface perpendicular to the mold separation direction. By configuring the mold in this way, for example, even when the surface 22a of the eyepiece prism 22 is inclined at an acute angle with respect to the surface 22b, the molded product is fixed and fixed when the mold is separated in the above direction. It can be prevented that it cannot be removed from the side mold.

以上のように、ゲート31が接眼プリズム22の面22aの稜線部22a1に設けられていることにより、ゲート31を介して金型に樹脂を流し込む際には、基準面Sに対して両側に均等に樹脂を流し込むことができる。つまり、樹脂の流れ方、広がり方を基準面Sに対して両側で等しく(略対称に)することができる。これにより、対応する金型を用いて、全体の形状が基準面Sに対して略対称な接眼プリズム22を確実に得ることができ、成形精度の高い接眼プリズム22を実現することができる。 As described above, since the gate 31 is provided on the ridge line portion 22a 1 of the surface 22a of the eyepiece prism 22, when the resin is poured into the mold through the gate 31, the reference surface S is provided on both sides. Resin can be poured evenly. That is, the flow and spread of the resin can be made equal (substantially symmetrical) on both sides with respect to the reference plane S. This makes it possible to reliably obtain the eyepiece prism 22 whose overall shape is substantially symmetric with respect to the reference plane S using the corresponding mold, and to realize the eyepiece prism 22 with high molding accuracy.

しかも、ゲート31は、面22aの中央ではなく、その稜線部22a1に設けられているので、面22aにおける光学特性(透過特性)に影響を与えることはない。したがって、面22aにおける光学特性の低下を回避しつつ、成形精度の高い接眼プリズム22を得ることができる。 Moreover, the gate 31 is not a center of the surface 22a, since provided on the ridge portion 22a 1, it does not affect the optical characteristics (transmission characteristics) in the plane 22a. Therefore, it is possible to obtain the eyepiece prism 22 with high molding accuracy while avoiding the deterioration of the optical characteristics on the surface 22a.

また、ゲート31は、基準面Sに対して略対称に形成されているので、ゲート31を介して、基準面Sに対して両側に確実に樹脂を均等に流し込むことができ、成形精度の高い接眼プリズム22を確実に実現することができる。   Further, since the gate 31 is formed substantially symmetrically with respect to the reference plane S, the resin can surely be poured into both sides of the reference plane S via the gate 31 with high molding accuracy. The eyepiece prism 22 can be reliably realized.

(5.偏向プリズムの製造方法について)
次に、偏向プリズム23の製造方法について説明する。図1(a)は、ゲート61を図示した偏向プリズム23の平面図であり、図1(b)は、上記偏向プリズム23の正面図であり、図1(c)は、射出成形時の上記偏向プリズム23の断面図である。
(5. About manufacturing method of deflection prism)
Next, a method for manufacturing the deflection prism 23 will be described. FIG. 1A is a plan view of the deflection prism 23 illustrating the gate 61, FIG. 1B is a front view of the deflection prism 23, and FIG. 3 is a cross-sectional view of a deflection prism 23. FIG.

偏向プリズム23は、面23hに設けられたゲート61を介して金型に樹脂(例えば熱可塑性樹脂)を流し込み、該樹脂を硬化させることによって形成されている。上記のゲート61は、面23h上で、各凹部23p・23qの底部23p1・23q1同士を連結する接合面、すなわち面23eと対向する領域に設けられている。より詳しくは、ゲート61は、面23h上で、各凹部23p・23qの底部23p1・23q1に沿った方向における偏向プリズム23の中央位置C1と、上記方向における底部23p1・23q1の中央位置C2とをまたぐように設けられている。 The deflecting prism 23 is formed by pouring a resin (for example, a thermoplastic resin) into a mold through a gate 61 provided on the surface 23h and curing the resin. The above gate 61, on the surface 23h, the bonding surface connecting the bottom 23p 1 · 23q 1 of the respective recesses 23p · 23q, that is provided on the surface 23e facing the area. More specifically, the gate 61, on the surface 23h, the center position C1 of the deflecting prism 23 in the direction along the bottom 23p 1 · 23q 1 of each recess 23p · 23q, the center of the bottom portion 23p 1 · 23q 1 in the direction It is provided so as to straddle position C2.

また、偏向プリズム23の射出成形時に用いる金型は、固定側の金型と可動側の金型71・72とを含む複数の金型からなっている。したがって、金型内で樹脂が硬化した後は、固定側金型に対して可動側金型71・72を分離するとともに、可動側の金型71・72に引っ付いている成形品(偏向プリズム23)の接合面(例えば面23e)の面全体を、対応する金型71で突き出すことにより、金型71・72から偏向プリズム23を分離することができる。   The mold used for the injection molding of the deflection prism 23 is composed of a plurality of molds including a fixed mold and movable molds 71 and 72. Therefore, after the resin is cured in the mold, the movable molds 71 and 72 are separated from the fixed mold and the molded product (deflection prism 23) that is stuck to the movable molds 71 and 72. ), The deflection prism 23 can be separated from the molds 71 and 72 by projecting the entire joint surface (for example, the surface 23e) with the corresponding mold 71.

また、可動側の金型72には、ゲート61と対応する位置にイジェクトピン73が設けられている。したがって、金型71・72から偏向プリズム23を分離する際に、金型71による突き出しに加えて、ゲート61をイジェクトピン73で突き出すことにより、金型71・72から成形品を分離することが容易となる。その後は、ゲート61を所定箇所で切断すればよい。   The movable die 72 is provided with an eject pin 73 at a position corresponding to the gate 61. Therefore, when the deflection prism 23 is separated from the molds 71 and 72, in addition to the protrusion by the mold 71, the molded product can be separated from the molds 71 and 72 by protruding the gate 61 with the eject pin 73. It becomes easy. Thereafter, the gate 61 may be cut at a predetermined location.

なお、ゲート61は、光学面(面23c)や接合面(面23d・23e・23f)には設けられておらず、面23h上において、外観品質や外界像の品質、接合強度に影響を与えない部位に設けられているので、ゲート61をイジェクトピン73で突き出しても、外観品質、映像品質および接合強度が低下することはない。   The gate 61 is not provided on the optical surface (surface 23c) or the bonding surface (surfaces 23d, 23e, and 23f), and affects the appearance quality, the quality of the external image, and the bonding strength on the surface 23h. Since the gate 61 is provided by the eject pin 73, the appearance quality, the image quality, and the bonding strength are not deteriorated.

以上のように、本実施形態では、偏向プリズム23の面23h上の領域であって、最も内部に入り込んだ接合面(面23e)と対向する領域にゲート61が設けられており、このゲート61を介して金型に樹脂を流し込むので、その樹脂が面23hから最も短い樹脂流動長で面23eに達するとともに、その両サイドを通って比較的短い樹脂流動長で各凹部23p・23qの開口部付近の端部まで達する。したがって、偏向プリズム23のどの接合面が2つの対向面に対して傾斜する場合でも、偏向プリズム23における先鋭部(例えば面23eと面23cとの交差部)にまで樹脂が入り込みやすくなり、シャープエッジの転写性(先鋭部の先鋭度)と、接合面(面23d・23e・23f)および対向面(面23c)の面精度とを両方とも同時に確保することができる。その結果、成形精度の高い偏向プリズム23を実現することができる。   As described above, in the present embodiment, the gate 61 is provided in the region on the surface 23h of the deflecting prism 23, which is opposed to the innermost joining surface (surface 23e). Since the resin is poured into the mold through the surface, the resin reaches the surface 23e with the shortest resin flow length from the surface 23h, and the openings of the recesses 23p and 23q with a relatively short resin flow length through both sides. It reaches the end of the neighborhood. Therefore, even if any joint surface of the deflection prism 23 is inclined with respect to the two opposing surfaces, the resin can easily enter the sharpened portion (for example, the intersection of the surface 23e and the surface 23c) of the deflection prism 23, and the sharp edge. Transferability (sharpness of the sharpened portion) and surface accuracy of the joint surfaces (surfaces 23d, 23e, and 23f) and the opposing surface (surface 23c) can be simultaneously ensured. As a result, the deflection prism 23 with high molding accuracy can be realized.

また、ゲート61は、接合面や対向面には設けられていないので、ゲート61に起因して上記各面における光学特性(例えば透過特性)の低下や接合面における接眼プリズム22との接合強度の低下が生じることはない。   Further, since the gate 61 is not provided on the bonding surface or the opposite surface, the gate 61 reduces the optical characteristics (for example, transmission characteristics) on each surface and the bonding strength with the eyepiece prism 22 on the bonding surface. There is no reduction.

また、ゲート61は、面23h上で上記位置C1と上記位置C2とをまたぐように設けられているので、ゲート61が面23h上の他の領域に設けられている場合に比べて、ゲート61から各面23d・23e・23fへの樹脂流動長をともに短くすることができる。その結果、成形精度の高い偏向プリズム23を確実に実現することができる。   Further, since the gate 61 is provided so as to straddle the position C1 and the position C2 on the surface 23h, the gate 61 is compared with the case where the gate 61 is provided in another region on the surface 23h. The resin flow length from the surface to the surfaces 23d, 23e, and 23f can be shortened. As a result, it is possible to reliably realize the deflection prism 23 with high molding accuracy.

また、本実施形態では、樹脂の硬化後、面23eの面全体を対応する金型71で突き出すことにより、金型71・72から偏向プリズム23を分離しているので、面の一部をイジェクタピンで突き出したときに生ずる突き出し痕が面23eに残らず、その面に部分的な歪みが生じることもない。したがって、外観品質、外界像の品質および接合強度の低下をともに回避することができる。   Further, in this embodiment, after the resin is cured, the deflection prism 23 is separated from the molds 71 and 72 by protruding the entire surface 23e with the corresponding mold 71, so that a part of the surface is ejected. The protruding trace generated when protruding with the pin does not remain on the surface 23e, and the surface is not partially distorted. Therefore, it is possible to avoid both the appearance quality, the quality of the external image, and the decrease in bonding strength.

ところで、金型71・72から偏向プリズム23を分離する際には、上記の面23eのみならず、他の接合面(例えば面23dや面23f)も、対応する金型でその面全体を突き出すようにすることが望ましい。このように、複数の接合面を対応する金型で突き出すことにより、一部の接合面への力の集中を回避して、各接合面のそれぞれを均等な力で突き出すことができる。その結果、接合面の不要な傾きを防止することができ、接合強度の低下を確実に回避することができる。特に、金型71・72から偏向プリズム23を分離する際に、複数の接合面の全てについて、その面全体を対応する金型で突き出せば、上記の効果を最も有効に得ることができる。   By the way, when the deflection prism 23 is separated from the dies 71 and 72, not only the surface 23e but also other joint surfaces (for example, the surface 23d and the surface 23f) protrude the entire surface with the corresponding dies. It is desirable to do so. Thus, by projecting a plurality of joint surfaces with corresponding molds, it is possible to avoid concentration of force on a part of the joint surfaces and project each joint surface with an equal force. As a result, an unnecessary inclination of the joint surface can be prevented, and a decrease in joint strength can be reliably avoided. In particular, when the deflection prism 23 is separated from the molds 71 and 72, the above-described effects can be most effectively obtained by projecting all of the plurality of joint surfaces with the corresponding molds.

なお、上述した光学プリズムのゲート(接眼プリズム22のゲート31、偏向プリズム23のゲート61)は、研磨等によってある程度削り取ることができるものであるが、その場合であっても、例えば偏光板を介して光学プリズムに光(直線偏光)を当てれば、光学プリズムの透過光に基づいて光学プリズムでの複屈折の発生の仕方を知ることができる。その結果、削り取られたゲートの位置および樹脂の流動性(樹脂がどのように流れたか)を知ることができる。   The above-described optical prism gates (the gate 31 of the eyepiece prism 22 and the gate 61 of the deflecting prism 23) can be scraped to some extent by polishing or the like, but even in that case, for example, via a polarizing plate. By applying light (linearly polarized light) to the optical prism, it is possible to know how birefringence occurs in the optical prism based on the light transmitted through the optical prism. As a result, the position of the scraped gate and the fluidity of the resin (how the resin flows) can be known.

なお、以上では、接眼プリズム22および偏向プリズム23の各面(曲面部22k・面23hを除く)が平面である場合について説明したが、上記各面を曲面で構成してもよい。例えば面22b・22c、面23b・23cに曲率を持たせることにより、接眼光学系21に矯正眼鏡レンズとしての機能を持たせることも可能となる。   In the above description, the case where each surface of the eyepiece prism 22 and the deflecting prism 23 (excluding the curved surface portion 22k and the surface 23h) is a plane has been described. However, each surface may be configured by a curved surface. For example, by giving curvatures to the surfaces 22b and 22c and the surfaces 23b and 23c, the eyepiece optical system 21 can also have a function as a correction spectacle lens.

〔実施の形態2〕
本発明の他の実施の形態について、図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、説明の便宜上、実施の形態1と同一の構成には同一の部材番号を付記し、その説明を省略する。
[Embodiment 2]
The following will describe another embodiment of the present invention with reference to the drawings. For convenience of explanation, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same member numbers, and the description thereof is omitted.

図9は、本実施形態の映像撮像装置81の概略の構成を示すとともに、外界像と観察者の瞳との位置関係を示す説明図である。この映像撮像装置81は、接合光学プリズム82と、撮像光学系83と、撮像素子84とで構成されている。   FIG. 9 is an explanatory diagram showing a schematic configuration of the video imaging apparatus 81 according to the present embodiment and a positional relationship between the external image and the observer's pupil. The video imaging device 81 includes a cemented optical prism 82, an imaging optical system 83, and an imaging element 84.

接合光学プリズム82は、第1の光学プリズム91と、第2の光学プリズム92とを光学素子93を間に挟んで接合したものであり、被写体像の光を撮像光学系83を介して撮像素子84に導く。光学素子93は、第1の光学プリズム91の接合面に配置されている。本実施形態の第1の光学プリズム91、第2の光学プリズム92および光学素子93は、実施の形態1で示した接眼プリズム22、偏向プリズム23および光学素子24と全く同様の構成である。ただし、第1の光学プリズム91の面91b・91aは、接眼プリズム22の面22b・22aに対応するが、本実施形態ではそれぞれ入射面および射出面として機能している。なお、第1の光学プリズム91の面91cは、接眼プリズム22の面22cに対応している。   The cemented optical prism 82 is obtained by joining the first optical prism 91 and the second optical prism 92 with the optical element 93 interposed therebetween, and the light of the subject image is captured via the imaging optical system 83. Lead to 84. The optical element 93 is disposed on the joint surface of the first optical prism 91. The first optical prism 91, the second optical prism 92, and the optical element 93 of the present embodiment have the same configuration as the eyepiece prism 22, the deflection prism 23, and the optical element 24 shown in the first embodiment. However, although the surfaces 91b and 91a of the first optical prism 91 correspond to the surfaces 22b and 22a of the eyepiece prism 22, they function as an entrance surface and an exit surface, respectively, in this embodiment. The surface 91 c of the first optical prism 91 corresponds to the surface 22 c of the eyepiece prism 22.

撮像光学系83は、接合光学プリズム82から射出された光を撮像素子84に導く光学系であり、例えば撮影レンズで構成されている。撮像素子84は、撮像光学系83を介して得られる光を受光することにより、被写体像を撮像するものであり、例えばCCDやCMOSなどのイメージセンサで構成されている。   The imaging optical system 83 is an optical system that guides the light emitted from the cemented optical prism 82 to the imaging element 84, and includes, for example, a photographing lens. The image pickup device 84 picks up a subject image by receiving light obtained through the image pickup optical system 83, and is composed of, for example, an image sensor such as a CCD or a CMOS.

つまり、本実施形態の映像撮像装置81は、実施の形態1の映像表示装置1において、光源12およびLCD15が撮影素子84に置き換わり、集光レンズ14が撮像光学系83に置き換わり、接眼光学系21が接合光学プリズム82に置き換わっただけである。その他、プリズムの形状や特性などは全て、上述の映像表示装置1の場合と同様である。   That is, in the video image pickup apparatus 81 of the present embodiment, in the video display apparatus 1 of the first embodiment, the light source 12 and the LCD 15 are replaced with the imaging element 84, the condenser lens 14 is replaced with the image pickup optical system 83, and the eyepiece optical system 21. Is merely replaced by the cemented optical prism 82. In addition, the shape and characteristics of the prism are all the same as those of the video display device 1 described above.

上記の構成によれば、被写体像(例えば観察者の瞳の像)の光は、第1の光学プリズム91の面91bから入射し、光学素子93にて回折反射された後、内部で複数回全反射して面91aから射出され、撮像光学系83を介して撮像素子84に導かれる。また、これと同時に、光学素子93を透過した外界像の光は、観察者の眼に導かれる。つまり、この映像撮像装置81の配置では、光学素子93を通して外界像を見ている観察者の瞳像を撮像することができる。   According to the configuration described above, the light of the subject image (for example, the image of the observer's pupil) is incident from the surface 91b of the first optical prism 91, is diffracted and reflected by the optical element 93, and then internally multiple times. The light is totally reflected and emitted from the surface 91 a, and is guided to the image sensor 84 through the imaging optical system 83. At the same time, the light of the external image transmitted through the optical element 93 is guided to the eyes of the observer. That is, with this arrangement of the video imaging device 81, it is possible to capture a pupil image of an observer who is looking at an external field image through the optical element 93.

また、図10に示すように、映像撮像装置81に対する外界像と観察者の瞳との位置関係を図9の場合と逆にすれば、映像撮像装置81では、光学素子93を通して観察者が見ている外界像を撮像することができる。   Also, as shown in FIG. 10, if the positional relationship between the external image and the observer's pupil with respect to the video imaging device 81 is reversed from that in FIG. 9, the video imaging device 81 allows the viewer to see through the optical element 93. It is possible to capture an image of the outside world.

このように、本実施形態では、実施の形態1の接合プリズム(接眼光学系21)の構成を、映像撮像装置81の接合光学プリズム82に適用している。したがって、光学特性の良好な映像撮像装置81を実現することができる。   As described above, in the present embodiment, the configuration of the cemented prism (the eyepiece optical system 21) according to the first embodiment is applied to the cemented optical prism 82 of the video imaging device 81. Therefore, it is possible to realize a video imaging device 81 with good optical characteristics.

また、光学素子93としてHOEを用いることにより、映像撮像装置81を小型軽量にできる。また、第1の光学プリズム91での全反射を用いた構成なので、接合光学プリズム82を小型軽量にできるとともに、外界像の光の透過率が高くなり、外界像を良好に観察することができる。また、撮像素子84を視野の周辺に配置することが可能となり、広い外界視野角を確保することができる。   Further, by using HOE as the optical element 93, the video imaging device 81 can be made small and light. In addition, since the total reflection at the first optical prism 91 is used, the cemented optical prism 82 can be reduced in size and weight, the light transmittance of the external image can be increased, and the external image can be observed well. . In addition, the image sensor 84 can be arranged around the visual field, and a wide external field viewing angle can be secured.

なお、各実施の形態で説明した手法や構成を適宜組み合わせて各種装置を構成することも勿論可能である。   Of course, various devices can be configured by appropriately combining the methods and configurations described in the embodiments.

本発明の光学プリズム(偏向プリズム)は、接眼プリズムとの接合プリズム、映像表示装置、映像撮像装置、HMDなどに利用可能である。   The optical prism (deflection prism) of the present invention can be used for a cemented prism with an eyepiece prism, a video display device, a video imaging device, an HMD, and the like.

(a)は、本発明の実施の一形態に係るHMDの映像表示装置を構成する接眼光学系の、ゲートを図示した偏向プリズムの平面図であり、(b)は、上記偏向プリズムの正面図であり、(c)は、射出成形時の上記偏向プリズムの断面図である。(A) is a top view of the deflection prism which illustrated the gate of the eyepiece optical system which comprises the image display apparatus of HMD which concerns on one Embodiment of this invention, (b) is a front view of the said deflection prism. (C) is a sectional view of the deflection prism during injection molding. (a)は、HMDの概略の構成を示す平面図であり、(b)は、HMDの側面図であり、(c)は、HMDの正面図である。(A) is a top view which shows the outline structure of HMD, (b) is a side view of HMD, (c) is a front view of HMD. 上記映像表示装置の概略の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the schematic structure of the said video display apparatus. (a)は、上記接眼光学系の接眼プリズムの平面図であり、(b)は、上記接眼プリズムの底面図であり、(c)は、上記接眼プリズムの正面図であり、(d)は、上記接眼プリズムの背面図であり、(e)は、上記接眼プリズムの側面図である。(A) is a plan view of the eyepiece prism of the eyepiece optical system, (b) is a bottom view of the eyepiece prism, (c) is a front view of the eyepiece prism, and (d) is a front view of the eyepiece prism. FIG. 3 is a rear view of the eyepiece prism, and FIG. 3E is a side view of the eyepiece prism. (a)は、ゲートの図示を省略した上記偏向プリズムの平面図であり、(b)は、上記偏向プリズムの正面図である。(A) is a top view of the said deflection prism which abbreviate | omitted illustration of a gate, (b) is a front view of the said deflection prism. (a)は、上記接眼光学系の平面図であり、(b)は、(a)の接眼光学系のB−B’線矢視断面図である。(A) is a top view of the said eyepiece optical system, (b) is a B-B 'arrow sectional drawing of the eyepiece optical system of (a). 接眼光学系の他の構成例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the other structural example of an eyepiece optical system. (a)は、上記接眼プリズムの射出成形時の断面図であり、(b)は、上記接眼プリズムの射出成形時の平面図であり、(c)は、金型から上記接眼プリズムを分離する手法を示す説明図である。(A) is sectional drawing at the time of injection molding of the said eyepiece prism, (b) is a top view at the time of injection molding of the said eyepiece prism, (c) isolate | separates the said eyepiece prism from a metal mold | die. It is explanatory drawing which shows a method. 本発明の他の実施の形態に係る映像撮像装置の概略の構成を示すとともに、上記映像撮像装置に対する外界像と観察者の瞳との位置関係の一例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows an example of the schematic structure of the video imaging device which concerns on other embodiment of this invention, and shows an example of the positional relationship of the external field image with respect to the said video imaging device, and an observer's pupil. 上記映像撮像装置に対する外界像と観察者の瞳との位置関係の他の例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the other example of the positional relationship of the external field image and observer's pupil with respect to the said video imaging device.

符号の説明Explanation of symbols

1 映像表示装置
2 支持手段
15 LCD(映像表示素子)
21 接眼光学系(接合プリズム)
22 接眼プリズム(光学プリズム、第1の光学プリズム)
23 偏向プリズム(光学プリズム、第2の光学プリズム)
23b 面(対向面)
23c 面(対向面)
23d 面(接合面)
23e 面(接合面)
23f 面(接合面)
23g 面(連結面)
23h 面(外周面)
23p 凹部
23p1 底部
23q 凹部
23q1 底部
24 光学素子
61 ゲート
71 金型
72 金型
73 イジェクトピン
81 映像撮像装置
82 接合光学プリズム(接合プリズム)
84 撮像素子
91 第1の光学プリズム
92 第2の光学プリズム
93 光学素子
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Video display apparatus 2 Support means 15 LCD (video display element)
21 Eyepiece optical system (joint prism)
22 Eyepiece prism (optical prism, first optical prism)
23 Deflection prism (optical prism, second optical prism)
23b surface (opposite surface)
23c surface (opposite surface)
23d surface (joint surface)
23e surface (joint surface)
23f surface (joint surface)
23g surface (connection surface)
23h surface (outer peripheral surface)
23p recess 23p 1 bottom 23q recess 23q 1 bottom 24 optical element 61 gate 71 mold 72 mold 73 ejector pin 81 image pickup device 82 joined optical prism (joined prism)
84 Image sensor 91 First optical prism 92 Second optical prism 93 Optical element

Claims (14)

互いに対向し、面内に凹部を有する2つの対向面と、
上記2つの対向面の縁同士を連結する連結面とを有する光学プリズムであって、
上記連結面は、
各対向面の凹部を構成する縁同士を連結するとともに、他の光学プリズムと接合される複数の接合面と、
各対向面の凹部以外の縁同士を連結する外周面とで構成されており、
上記複数の接合面の少なくとも1つは、上記2つの対向面に対して傾斜して設けられており、
該光学プリズムは、上記外周面に設けられたゲートを介して金型に樹脂を流し込み、該樹脂を硬化させることによって形成されており、
上記ゲートは、上記外周面上で、各対向面の凹部の底部同士を連結する接合面と対向する領域に設けられていることを特徴とする光学プリズム。
Two opposing surfaces facing each other and having a recess in the surface;
An optical prism having a connecting surface that connects edges of the two opposing surfaces,
The connecting surface is
A plurality of joint surfaces to be joined to other optical prisms, while connecting the edges constituting the concave portions of each facing surface,
It is composed of outer peripheral surfaces that connect edges other than the concave portions of each facing surface,
At least one of the plurality of joint surfaces is provided to be inclined with respect to the two opposing surfaces,
The optical prism is formed by pouring a resin into a mold through a gate provided on the outer peripheral surface and curing the resin.
The optical prism according to claim 1, wherein the gate is provided in a region facing a joint surface that connects bottoms of the concave portions of the opposing surfaces on the outer peripheral surface.
上記ゲートは、上記外周面上で、各対向面の凹部の底部に沿った方向における該光学プリズムの中央位置と、上記方向における上記凹部の底部の中央位置とをまたぐように設けられていることを特徴とする請求項1に記載の光学プリズム。   The gate is provided on the outer peripheral surface so as to straddle the central position of the optical prism in the direction along the bottom of the concave portion of each facing surface and the central position of the bottom of the concave portion in the direction. The optical prism according to claim 1. 互いに対向し、面内に凹部を有する2つの対向面と、
上記2つの対向面の縁同士を連結する連結面とを有し、
上記連結面が、
各対向面の凹部を構成する縁同士を連結するとともに、他の光学プリズムと接合される複数の接合面と、
各対向面の凹部以外の縁同士を連結する外周面とで構成されており、
上記複数の接合面の少なくとも1つが上記2つの対向面に対して傾斜して設けられている光学プリズムの製造方法であって、
上記外周面上で、各対向面の凹部の底部同士を連結する接合面と対向する領域に設けられたゲートを介して金型に樹脂を流し込み、該樹脂を硬化させることを特徴とする光学プリズムの製造方法。
Two opposing surfaces facing each other and having a recess in the surface;
A connecting surface that connects the edges of the two opposing surfaces;
The connecting surface is
A plurality of joint surfaces to be joined to other optical prisms, while connecting the edges constituting the concave portions of each facing surface,
It is composed of outer peripheral surfaces that connect edges other than the concave portions of each facing surface,
An optical prism manufacturing method in which at least one of the plurality of joint surfaces is provided to be inclined with respect to the two opposing surfaces,
An optical prism characterized in that on the outer peripheral surface, a resin is poured into a mold through a gate provided in a region facing a joint surface that connects the bottoms of the concave portions of each facing surface, and the resin is cured. Manufacturing method.
上記樹脂の硬化後、複数の接合面の少なくともいずれかの面全体を、対応する金型で突き出すことにより、金型から光学プリズムを分離することを特徴とする請求項3に記載の光学プリズムの製造方法。   4. The optical prism according to claim 3, wherein after curing of the resin, the optical prism is separated from the mold by projecting at least any one of the plurality of joint surfaces with a corresponding mold. 5. Production method. 上記樹脂の硬化後、複数の接合面の全てを、対応する金型で突き出すことを特徴とする請求項4に記載の光学プリズムの製造方法。   5. The method of manufacturing an optical prism according to claim 4, wherein after the resin is cured, all of the plurality of bonding surfaces are protruded by a corresponding mold. 上記樹脂の硬化後、上記ゲートをイジェクトピンで突き出すことを特徴とする請求項4または5に記載の光学プリズムの製造方法。   6. The method of manufacturing an optical prism according to claim 4, wherein after the resin is cured, the gate is protruded by an eject pin. 第1の光学プリズムと第2の光学プリズムとを接合してなる接合プリズムであって、
上記第1の光学プリズムは、請求項1または2に記載の光学プリズムで構成されていることを特徴とする接合プリズム。
A cemented prism formed by cementing a first optical prism and a second optical prism,
3. The cemented prism according to claim 1, wherein the first optical prism includes the optical prism according to claim 1.
上記第1の光学プリズムは、光学素子を介して上記第2の光学プリズムと接合されていることを特徴とする請求項7に記載の接合プリズム。   The cemented prism according to claim 7, wherein the first optical prism is joined to the second optical prism via an optical element. 映像を表示する映像表示素子と、
上記映像表示素子からの映像光を観察者の瞳に導く接眼光学系とを有する映像表示装置であって、
上記接眼光学系は、請求項8に記載の接合プリズムで構成されており、
上記接合プリズムの光学素子は、上記映像光と外光とを同時に観察者の瞳に導くコンバイナであることを特徴とする映像表示装置。
An image display element for displaying an image;
An image display device having an eyepiece optical system for guiding image light from the image display element to an observer's pupil,
The eyepiece optical system includes the cemented prism according to claim 8,
The image display device, wherein the optical element of the cemented prism is a combiner that simultaneously guides the image light and the external light to an observer's pupil.
上記接合プリズムの光学素子は、体積位相型の反射型ホログラム光学素子であることを特徴とする請求項9に記載の映像表示装置。   10. The video display device according to claim 9, wherein the optical element of the cemented prism is a volume phase type reflection hologram optical element. 上記ホログラム光学素子は、軸非対称な光学パワーを有していることを特徴とする請求項10に記載の映像表示装置。   The video display device according to claim 10, wherein the hologram optical element has an axially asymmetric optical power. 上記第2の光学プリズムは、上記映像表示素子からの映像光を対向する2面で全反射して光学素子に導くことを特徴とする請求項9から11のいずれかに記載の映像表示装置。   12. The image display device according to claim 9, wherein the second optical prism totally reflects the image light from the image display element on two opposing surfaces and guides the image light to the optical element. 請求項9から12のいずれかに記載の映像表示装置と、
上記映像表示装置を観察者の眼前で支持する支持手段とを有していることを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
A video display device according to any one of claims 9 to 12,
A head-mounted display comprising support means for supporting the video display device in front of an observer's eyes.
被写体像を撮像する撮像素子と、
請求項8に記載の接合プリズムとを有し、
上記接合プリズムの光学素子は、体積位相型の反射型ホログラム光学素子であり、
上記接合プリズムの第2の光学プリズムに入射する被写体像の光を上記ホログラム光学素子にて反射させた後、内部で複数回全反射させて外部に射出し、上記撮像素子に導くと同時に、上記ホログラム光学素子を透過した外界像の光を観察者の眼に導くことを特徴とする映像撮像装置。
An image sensor for capturing a subject image;
A cemented prism according to claim 8;
The optical element of the cemented prism is a volume phase type reflection hologram optical element,
The light of the subject image incident on the second optical prism of the cemented prism is reflected by the hologram optical element, then totally reflected internally several times, emitted to the outside, and guided to the imaging element. An image pickup apparatus for guiding light of an external image transmitted through a hologram optical element to an observer's eye.
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