JP2010092061A - 映像表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】観察者の眼前に配置されて、表示した映像を外界物体の像に重畳させて観察者に提供する映像表示装置において、使用形態に適したコンパクトな構成であり、かつ良好で広画角の映像を提供し得る構成とする。
【解決手段】プリズム32は、映像形成部材31からの映像光を入射させる入射面33と、体積型で位相型で反射型のホログラム35からなり光学的パワーを有するホログラム面35と、入射角度により透過・反射を選択的に行う光束選択面SLと、を有する。偏向補正部材DCは、光束選択面SLと対向し、外界光の透過部分で生じる偏向を補正する。プリズム32の光学面が有する光学的パワーによって、所定の位置に映像光の虚像を形成する接眼光学系が構成される。偏向補正部材DCの瞳側の光学面38は、映像光と外界光とに対して視度補正機能を持つ光学的パワーを有する。
【選択図】図8

Description

本発明は、観察者の眼前に配置されて使用される映像表示装置に関し、特に表示器で表示される映像の虚像と、前方視野の自然風景等の外界像とをホログラムコンバイナによって空間的に重畳させて観察者に提供する映像表示装置に関するものである。
頭部に装着され、あるいは手で保持されて、観察者の眼前にて使用される映像表示装置があり、航空機用として高度,速度等の飛行情報を表示するものから、個人シアタ用として、映画,テレビゲーム,人工現実感を表示するものが開発され製品化されている。また、最近ではコンピュータ用のディスプレイとして用いるものが研究されている。
このような映像表示装置には、外界を見ることのできるシースルー型と、外界を見ることのできないクローズ型がある。人工現実感を表示する場合は、クローズ型の方が好ましい場合もあるが、携帯用としては大抵の場合、シースルー型の方が向いている。シースルー型の映像表示装置は、映像表示手段及びこの映像表示手段で表示される映像を観察者に見やすい場所に虚像として提供する観察光学系の他に、映像光と外界光とを重合するビームコンバイナを備える。
ビームコンバイナとして、ハーフミラー,偏光ビームスプリッター,ホログラム等を用いることができる。反射型のホログラムは、波長選択性が高いので、特定の波長の光のみを回折させることができ、特定の波長の映像光と、その波長を除いた外界光とを重ねて見る際に、外界光の光量損失が非常に小さく優れている。このような特徴を有する反射型のホログラムをコンバイナとして用いたシースルー型の映像表示装置が、特許文献1,2等に開示されている。
特開平5−346508号公報 特開平10−319343号公報
反射型のホログラムコンバイナを用いた映像表示装置においては、ホログラムコンバイナに対して観察側から映像光を与えるので、ホログラムコンバイナに入射される映像光と、ホログラムコンバイナから出射される映像光の反射光及び外界光からなる観察光とを分離する必要性が生じる。このため、上記各特許文献の映像表示装置においては、ホログラムコンバイナの偏心量を大きくして前記映像光と観察光の分離を可能としている。しかしながら、ホログラムコンバイナの偏心量が大きいので、偏心収差が発生し良好な映像を提供できず、さらに広画角な映像を提供できないという問題点を有する。また、映像表示手段からホログラムコンバイナまでの光学系の光軸が一直線であるため、装置全体のコンパクト性に欠ける。
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、使用形態に適したコンパクトな構成であり、かつ良好で広画角の映像を提供し得るシースルー型の映像表示装置を実現することを目的とする。
上記目的を達成するために、第1の発明の映像表示装置は、観察者の眼前に配置されて、表示した映像を外界物体の像に重畳させて観察者に提供する映像表示装置において、映像表示を行う映像表示手段と、映像表示手段からの映像光を入射させる入射面と、体積型で位相型で反射型のホログラムからなり光学的パワーを有するホログラム面と、入射角度により透過・反射を選択的に行う光束選択面と、を有するプリズムと、前記光束選択面と対向し、前記外界光の透過部分で生じる偏向を補正する偏向補正手段と、を備え、前記プリズムの光学面が有する光学的パワーによって、所定の位置に映像光の虚像を形成する接眼光学系が構成され、前記偏向補正手段の瞳側の光学面は、映像光と外界光とに対して視度補正機能を持つ光学的パワーを有し、前記映像表示に基づく映像光は、前記光束選択面で反射され、前記ホログラム面で反射され、前記光束選択面で透過された後、前記偏向補正手段で透過されて観察者の瞳に導かれ、前記外界物体に基づく外界光は、前記ホログラム面で透過され、前記光束選択面で透過された後、前記偏向補正手段で透過されて観察者の瞳に導かれることを特徴とする。
第2の発明の映像表示装置は、上記第1の発明において、前記光束選択面での反射が全反射であることを特徴とする。
第3の発明の映像表示装置は、上記第1又は第2の発明において、前記ホログラム面が平面であることを特徴とする。
第4の発明の映像表示装置は、上記第1〜第3のいずれか1つの発明において、前記偏向補正手段は、前記外界光の透過部分との間に微小な間隔をおいて平行に配置される媒質境界面を有することを特徴とする。
第5の発明の映像表示装置は、上記第1〜第4のいずれか1つの発明において、前記光束選択面が平面であることを特徴とする。
第6の発明の映像表示装置は、上記第1〜第4のいずれか1つの発明において、前記光束選択面が光学的パワーを有することを特徴とする。
本発明によると、光束選択面を設けることにより、広画角で偏心収差の少ない良好な表示映像を観察者に提供することができる。また、反射型のホログラムをコンバイナとして用いることにより、明るく自然な外界像を提供することができる。さらに、前記ホログラムからなるホログラム面に光学的パワーを持たせて、接眼機能を有する構成とすることにより、表示映像の拡大表示が可能な構成でありながら、他のレンズ等を設けることなく簡素でコンパクトな構成が達成される。また、外界光の偏向を補正する偏向補正手段を設けることにより、傾きのないより自然な外界光の観察が可能となり、その偏向補正手段の瞳側の光学面に、映像光と外界光とに対して視度補正機能を持つ光学的パワーを持たせることにより、観察者の視度に最適化された観察像を提供することが可能となる。
ホログラム面を平面とする構成においては、ホログラムのパワーが外界光に影響せず、自然な外界光の観察が可能となる。また、光学的パワーを有する光束選択面を設ける構成においては、光束選択面を収差補正手段として利用することにより、さらなる良質な映像の提供が可能となる。
第1の実施形態の映像表示装置の光学系の構成を示す図。 ホログラムの製造光学系の概略構成を示す図。 入射光と出射光の角度差とホログラムの波長選択性の関係を示す図。 可視域における反射光と透過光の強度分布を示す図。 第2の実施形態の映像表示装置の光学系の構成を示す図。 第3の実施形態の映像表示装置の光学系の構成を示す図。 第4の実施形態の映像表示装置の光学系の構成を示す図。 第5の実施形態の映像表示装置の光学系の構成を示す図。 第6の実施形態の映像表示装置の光学系の構成を示す図。
以下、本発明の映像表示装置の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、第1の実施形態には偏向補正手段に相当する部分が無く、第2,第6の実施形態では偏向補正手段が光束選択面と対向しておらず、第3,第4の実施形態では偏向補正手段の瞳側の光学面が映像光と外界光とに対して視度補正機能を持つ光学的パワーを有していないため、これらの点で第1〜第4,第6の実施形態は本発明の参考のための一形態にすぎず、本発明には属さないものである。
〈第1の実施形態〉
図1に、第1の実施形態の映像表示装置1の光学系の構成を示す。この映像表示装置1は、映像形成部材11、プリズム12を備えている。
映像形成部材11は、供給される映像信号に応じた表示を行い、表示映像に基づく映像光LAを形成しこれを出射する。プリズム12はポリメチルメタクリレート(PMMA)製であり、光の進行に関与する面として面13,14,15を有している。面13はアナモルフィック非球面の凹面であり、映像形成部材11からの映像光LAを全て透過するように設定されている。面14は平面であり、面13を透過した映像光LAが臨界角を超えて入射するように設定されており、面13を透過した映像光LAは面14で全反射される。
面15は平面であり、体積型で位相型で反射型のホログラムが形成されている。映像形成部材11で形成される映像光LAの波長は、このホログラム15の回折効率ピークの波長と略一致している。よって、ホログラム15は、面14からの映像光LAを反射する。また、ホログラム15は透明であり、外界光LBを透過させる。このように、ホログラム15は映像光LAと外界光LBとを重合するホログラムコンバイナHCとしての機能を有する。ホログラムコンバイナHCは、面14で全反射された映像光LAが、臨界角よりも小さい入射角で面14に再度入射させるように設定されている。したがって、ホログラムコンバイナHCで反射された映像光LA、及びホログラムコンバイナHCで透過された外界光LBは、面14で透過され、観察者の瞳EPに入射する。
ホログラムコンバイナHCは、面14から入射する映像光LAに対してのみ光学的パワーを有し、観察者の瞳EPから見て無限遠に表示映像の虚像を形成する接眼機能を有する。一方、外界光LBに対しては、単なる平面として作用し、光学的パワーを有さない。これにより、表示映像は拡大され、外界像は等倍で合わせて観察される。
面14は、入射角によって透過・反射を選択的に行う光束選択面SLとなっている。映像表示装置1は、光束選択面SLにより、光路が折り畳まれており、コンパクトな配置構成が達成されている。また、光束選択面SLによって光路が分離されているので、ホログラムコンバイナHCの偏心量が少ない構成とすることが可能となり、偏心収差の発生が低減される。これにより、広画角で良好な表示映像を提供することができる。
ホログラムコンバイナHCは、映像光LAを正反射させる配置ではなく、映像光LAに対して斜めに傾けて使用され、さらに接眼機能としての光学的パワーを有するので非軸対称光学系となる。非軸対称光学系において、このホログラムコンバイナHCが共軸レンズと同等の働きしか有さない場合は、傾いた方向に非対称な歪曲(台形歪曲)や非対称な像面湾曲が発生する。このためホログラムコンバイナHCには、単純な回転対称な波面再現性だけではなく、自由曲面的な波面再生を持たせることが望ましい。
このようなホログラムコンバイナHCにおけるホログラムの作成方法について説明する。図2に、ホログラムの製造光学系の概略構成を示す。図2中、Hは、ホログラムが記録される感光材料が塗布された基板を示す。レーザー光源から発せられたコヒーレント光線は、不図示のビームスプリッタによって2つの光線に分岐される。ここで、不図示の波長板等を用いて2つの光線の偏光方向は揃えられている。2つの光線はそれぞれ球面波発生レンズ,その球面波発生レンズの焦点におかれたピンホールを通してスペシャルフィルタリングされ、波面の揃った球面波に変換される。ここで、図2中、第1の点光源26及び第2の点光源27は、スペシャルフィルタリングに使用されたピンホールと一致している。
第2の点光源27は、作成されたホログラムをホログラムコンバイナHCとして用いた映像表示装置1の使用状態における観察者の瞳EPの位置に略一致するように設定されている。第2の点光源27と瞳EPの位置を一致させると、製造状態での製造光と使用状態での観察光がほぼ一致するので、ホログラムコンバイナHCの使用状態での回折効率を最も向上させることができる。
第1の点光源26と基板Hとの間には、複数のレンズを偏心させて組み合わされた光学系25が配置されている。光学系25は、図2に示す断面でのみ偏心している。これらは、ホログラムコンバイナHCが使用状態において、表示映像の虚像が瞳で良好な像として観察されるように、基板Hに入射する製造時の波面をコントロールするように配置されている。また、光学系25の偏心が1平面内だけで行われていると設計および製造上非常に簡単になるので好ましい。第1の点光源26及び第2の点光源27から入射される球面波の干渉が基板H上に記録され、ホログラムが作成される。
ホログラムは、基本的にそのホログラムを作成した光束(波長と角度)と同じ光束を与えたときの波面再現の回折効率が最も高くなる。よって、映像形成部材11からの映像光LAは、ホログラムの回折効率ピークの波長に合わせた波長の光とすることが望ましい。たとえば530nm近傍に回折効率ピークを持つホログラムコンバイナHCを用い、映像形成部材11に液晶などの非自発型の素子を用いた場合、液晶を照明する光源としては530nm付近に発光ピークを持つ緑色のLEDなどが適する。
ホログラムコンバイナHCには、波長選択性の高いホログラムを用いる必要がある。波長選択性が低いと、ホログラムコンバイナHCで反射される外界光LBの波長巾が広くなり、不自然で暗い外界像が観察されることになるからである。ホログラムコンバイナHCに反射型ホログラムを用いているのはこのためである。反射型ホログラムは、透過型ホログラムに比べて波長選択性が非常に高い。つまり、特定の波長には反応するが、その他の波長には反応しないのである。外界光LBの一部の波長(映像光LAと同じ波長)以外には反応しないので、外界光LBはほとんどホログラム15の影響を受けない。したがって、外界像,表示映像ともに明るく良好な観察が可能となる。これは透過型ホログラムでは達成できない大きな特徴である。
図3に、感光材料の屈折率が1.5,作成波長530nm,感光材料の厚み5μmのときの入射光と出射光の角度差θに対する反射型ホログラムHRと透過型ホログラムHTの波長選択性(波長巾)を示す。角度差θが90度以上となるとき、すなわち反射型ホログラムHRの場合、透過型ホログラムHTに比べて波長選択性が非常に高くなることがわかる。
図4に、図3に示す反射型ホログラムHRにおける可視域の入射光の波長に対する反射光と透過光の強度の関係を示す。反射光の強度分布をj1で、透過光の強度分布をj2で表す。図4から、反射型ホログラムHRは波長選択性が非常に高いので、透過光すなわち映像表示装置1における外界光LBの一部の波長(略530nm)にしか作用しないことがわかる。
ところで、薄いホログラムでは高次の回折光に相当する光が再生されるが、厚いホログラム(いわゆる体積型ホログラム)では1つの次数の光しか再生されない。したがって、ホログラムコンバイナHCとしては、高い回折効率を得ることができる体積型ホログラムが望ましい。また、振幅型ホログラムでは光がホログラムを通過するときに吸収されるが、位相型ホログラムでは光の吸収がない。したがって、ホログラムコンバイナHCとしては、明るい表示映像を得ることができる位相型のホログラムが望ましい。なお、体積型のホログラムの場合、反射型の方が透過型に比べて高い角度依存性を持たせることができるので、体積型で反射型のホログラムを用いることには、ホログラムコンバイナHCの配置の自由度が高くなるというメリットがある。以上のような理由から、本実施形態ではホログラムコンバイナHCに体積型・位相型・反射型のホログラムを用いている。
このように、本実施形態では波長選択性が非常に高いホログラムをホログラムコンバイナHCとして用いるので、半値巾20〜40nmの発光波長巾を持つLEDを映像形成部材11における光源として用いた場合、エネルギー効率がたいへん良い構成とすることができ望ましい。もちろん、ホログラム作成に用いたレーザーと同じ発光波長を有するレーザーを光源として用いてもよい。
映像表示装置1の光学系の具体的な設定値を表1、表2に示す。以下においては、瞳正面方向(図1の右方向)をX軸、図1の上下方向をY軸、図1の奥行き方向をZ軸としている。
Figure 2010092061
Figure 2010092061
表1において、ホログラム面の定義については、作成に用いる2光束を定義することによりホログラムを一義的に定義する。尚、本実施形態で作成に用いる2光束の波長は532nmである。2光束の定義は、各光束の光源位置と、各光源からの出射ビームが収束ビーム(VIA),発散ビーム(REA)のどちらであるかで行う。第1の点光源(HV1)、第2の点光源(HV2)の座標をそれぞれ(HX1、HY1、HZ1)、(HX2、HY2、HZ2)とする。
また、本実施形態においては、複雑なホログラムによる波面再生を行うので、2光束の定義に加えて、位相関数φにより入射光線に対する射出光線の方向余弦でも定義する。位相関数φは数1に示すホログラム面の位置(X,Y)による生成多項式であり、係数が1次〜10次までの昇順の単項式で表される。表1には、位相関数φの係数Cjを示す。
Figure 2010092061
尚、係数Cjの番号jは、m,nをX,Yの指数として数2で表される。
Figure 2010092061
ここで、射出光線のX軸,Y軸,Z軸方向余弦は、数3で表される。
Figure 2010092061
尚、数3において、l’,m’,n’は各々射出光線の法線ベクトル、l,m,nは各々入射光線の法線ベクトル、λは再生光束の波長、λ0はホログラム作成光束の波長である。
表1において、アナモルフィック非球面に関するパラメータは、各面とその光軸との交点を原点とし、光軸をZ軸としたときの、数4で定義されるZ軸方向のサグZを規定するものである(単位mm)。RDXはX軸方向の曲率半径である。
Figure 2010092061
ここで、CUX,CUYはX軸方向,Y軸方向の曲率半径の逆数である。
表2は各面の相対的な位置関係を示したものである。ここでは、瞳面の中心を原点としたグローバル座標系で表現されている。XSC,YSC,ZSCは、各面とその光軸との交点のX,Y,Z座標(単位mm)を表し、ASC,BSC,CSCは、X軸,Y軸,Z軸についての瞳面からの各面の回転角(単位゜)を表す。
〈第2の実施形態〉
第2の実施形態の映像表示装置2の光学系の構成を図5に示す。この映像表示装置2は、プリズム21を備えている点のみ第1の実施形態の映像表示装置1と異なる。その他の構成は、第1の実施形態と同様である。
第1の実施形態の映像表示装置1では、ホログラムコンバイナHCの偏心量低減のため、ホログラムコンバイナHCと光束選択面SLは平行でなく、角度を持たせて配置されている。このため、プリズム12は楔形状となり、外界像は等倍だが偏向されている。本実施形態におけるプリズム21は、この偏向を補正する機能を有する偏向補正部材DCである。
プリズム21は、PMMA製であり、平面22をプリズム12のホログラムコンバイナHCが形成されている面15に対向させて配置されている。面15と面22は平行である。面15と面22の間には数十μm以下の微小な間隔が形成されている。また、プリズム21の面23(最も外界像側の面)とプリズム12の面14(最も瞳側の面)とは平行に配置されている。
外界光LBはプリズム21,12を介して観察者の瞳EPに入射するが、この際、上述のように面22と面15の間には空気が介在するため、また入射面23と出射面14が平行であるため偏向が補正され、より自然な外界観察が可能となる。
〈第3の実施形態〉
第3の実施形態の映像表示装置3の光学系の構成を図6に示す。この映像表示装置3は、映像形成部材31、プリズム32,36を備えている。
映像形成部材31は、供給される映像信号に応じた表示を行い、表示映像に基づく映像光LAを形成しこれを出射する。プリズム32はPMMA製であり、光の進行に関与する面として面33,34,35を有している。面33はアナモルフィック非球面の凹面であり、映像形成部材31からの映像光LAを全て透過するように設定されている。面34は平面であり、面33を透過した映像光LAが臨界角を超えて入射するように設定されており、面33を透過した映像光LAは面34で全反射される。
面35は平面であり、体積型で位相型で反射型のホログラムが形成されている。映像形成部材31で形成される映像光LAの波長は、このホログラム35の回折効率ピークの波長と略一致している。よって、ホログラム35は、面34からの映像光LAを反射する。また、ホログラム35は透明であり、外界光LBを透過させる。このように、ホログラム35は映像光LAと外界光LBとを重合するホログラムコンバイナHCとしての機能を有する。ホログラムコンバイナHCは、面34で全反射された映像光LAが、臨界角よりも小さい入射角で面34に再度入射させるように設定されている。したがって、ホログラムコンバイナHCで反射された映像光LA、及びホログラムコンバイナHCで透過された外界光LBは、面34で透過され、プリズム36を介して観察者の瞳EPに入射する。
ホログラムコンバイナHCは、面34から入射する映像光LAに対してのみ光学的パワーを有し、観察者の瞳EPから見て無限遠に表示映像の虚像を形成する接眼機能を有する。一方、外界光LBに対しては、単なる平面として作用し、光学的パワーを有さない。これにより、表示映像は拡大され、外界像は等倍で合わせて観察される。
面34は、入射角によって透過・反射を選択的に行う光束選択面SLとなっている。ホログラムコンバイナHC、及び光束選択面SLの詳細については、第1の実施形態で説明した通りであるのでここでは省略する。本実施形態では、第1の実施形態よりホログラムコンバイナHCの偏心量が小さいので、より偏心収差の少ない広画角な表示映像の観察が可能となる。
プリズム32は楔形状となり、プリズム32を透過する外界光LBは偏向される。プリズム36は、この偏向を補正する機能を有する偏向補正部材DCである。
プリズム36は、PMMA製であり、平面37をプリズム32の光束選択面SLとなっている面34に対向させて配置されている。面34と面37は平行である。面34と面37の間には数十μm以下の微小な間隔が形成されている。また、プリズム32の面35(最も外界像側の面)とプリズム36の面38(最も瞳側の面)とは平行に配置されている。
外界光LBはプリズム32,36を介して観察者の瞳EPに入射するが、この際、上述のように面34と面37の間には空気が介在するため、また入射面35と出射面38が平行であるため偏向が補正され、より自然な外界観察が可能となる。
映像表示装置3の光学系の具体的な設定値を表3,表4に示す。
Figure 2010092061
Figure 2010092061
尚、表3,表4で用いられるパラメータは第1の実施形態で規定するとおりである。
〈第4の実施形態〉
第4の実施形態の映像表示装置4の光学系の構成を図7に示す。この映像表示装置4は、第3の実施形態における光束選択面SLを曲面化し、表示映像の収差補正機能をもたせた点以外の基本構成は、第3の実施形態と同様である。
映像表示装置4の光束選択面SLとなっている面34はアナモルフィックな曲面であるため、観察される表示映像の収差性能のさらなる改善をはかることが可能である。また、選択反射面SLが曲面化していることによる透過光への影響を打ち消すため、偏向補正部材DCであるプリズム36の光束選択面SLに対向する面37も面34と同様のアナモルフィック曲面となっている。
映像表示装置4の光学系の具体的な設定値を表5,表6に示す。
Figure 2010092061
Figure 2010092061
尚、表5,表6で用いられるパラメータは第1の実施形態で規定するとおりである。
〈第5の実施形態〉
第5の実施形態の映像表示装置5の光学系の構成を図8に示す。この映像表示装置5は、第3の実施形態の映像表示装置3において、最も瞳側の面38を曲面化してパワーを持たせた他は、映像表示装置3と同様である。
面38は、観察者の視度、または観察する外界像の視度を最適化するパワーを有するようにする。すなわち、面38は視度調整機能を有する面SCとなっており、映像表示装置5においては観察者の視度に最適化された観察像を得ることができ、より快適な映像観察が可能となる。
〈第6の実施形態〉
第6の実施形態の映像表示装置6の光学系の構成を図9に示す。この映像表示装置6は、第2の実施形態の映像表示装置2において、最も外界側の面23を曲面化してパワーを持たせた他は、映像表示装置2と同様である。
面23は、観察者の視度、または観察する外界像の視度を最適化するパワーを有するようにする。すなわち、面23は視度調整機能を有する面SCとなっており、映像表示装置6においては観察者の視度に最適化された観察像を得ることができ、より快適な映像観察が可能となる。
なお、上述した実施形態には以下の構成(#1)〜(#5)が含まれている。
(#1) 観察者の眼前に配置されて、表示した映像を外界物体の像に重畳させて観察者に提供する映像表示装置において、反射型のホログラムからなり、観察者の瞳から見て前記外界物体と光学的に等価な面を前記外界物体とは別の位置に作成する光学的パワーを有するホログラムコンバイナと、前記等価な面の位置で映像表示を行う映像表示手段と、入射角度により透過・反射を選択的に行う光束選択面とを備え、前記映像表示に基づく映像光は、前記光束選択面で反射され、前記ホログラムコンバイナで反射され、前記光束
選択面で透過された後観察者の瞳に導かれ、前記外界物体に基づく外界光は、前記ホログラムコンバイナで透過され、前記光束選択面で透過された後観察者の瞳に導かれることを特徴とする映像表示装置。
構成(#1)の映像表示装置は、波長選択性が高く、透過光に与える影響が少ない反射型のホログラムコンバイナにより表示映像と外界像とを重畳して観察者に提供するものであるので、表示映像,外界像ともに明るい像を提供できる。また、ホログラムコンバイナは光学的パワーを有し、表示映像が外界物体と同じ位置に観察されるようにする。すなわち、観察者は表示映像を無限遠に形成される虚像として観察することになる。このように、前記ホログラムコンバイナは表示映像を拡大して観察者の瞳に導く接眼機能をも有する。特別に接眼機能を有するレンズ等を設ける必要がないので、装置全体の簡素化及びコンパクト化が達成される。
また、光束選択面を設けて映像光の光路を折り畳むようにしている。これによっても、コンパクト化が達成される。前記光束選択面においては、映像光を全反射させてホログラムコンバイナに導き、また映像光と外界光が重合された観察光を全て透過させて観察者の瞳に導くことが可能となるので、明るい像を提供できる。また、前記光束選択面は入射角度により光束選択を行うので、ホログラムコンバイナを大きく偏心させて、光路分割を行う必要がない。故に、広画角で良質な映像を提供することが可能となる。
尚、構成(#1)の映像表示装置において、前記映像光が前記ホログラムコンバイナに入射されるまでに、前記光束選択面で反射される回数は1回に限られることはなく、複数回反射される構成であってもよい。複数回反射されるようにすることで、装置全体のさらなるコンパクト化を図ることが可能となる。
したがって、構成(#1)によると、光束選択面を設けることにより、広画角で偏心収差の少ない良好な表示映像を観察者に提供することができる。また、反射型のホログラムをコンバイナとして用いることにより、明るく自然な外界像を提供することができる。さらに、前記ホログラムに光学的パワーを持たせて接眼機能を有する構成とすることにより、表示映像の拡大表示が可能な構成でありながら、他のレンズ等を設けることなく簡素でコンパクトな構成が達成される。
(#2) 前記ホログラムは平面に形成されていることを特徴とする(#1)に記載の映像表示装置。
構成(#2)のように、前記ホログラムは、平面に形成されているものを用いるとよい。平面ホログラムは、透過する前記外界光に対しては光学的パワーを有さないので、外界像に歪みが生じることがなく、自然な外界像の提供が可能となる。ホログラムは、平面であっても回折光に対して光学的パワーを持ち得る。一方、曲面にホログラムを作成することは困難である。この点からも、平面に形成されているホログラムを用いる方が有利である。
したがって、構成(#2)のように前記ホログラムを平面とする構成においては、ホログラムのパワーが外界光に影響せず、自然な外界光の観察が可能となる。
(#3) 前記外界光の透過部分で生じる偏向を補正する偏向補正手段を備えることを特徴とする(#1)または(#2)に記載の映像表示装置。
また、構成(#3)のように、前記外界光の透過部分で生じる偏向を補正する偏向補正手段を設けてもよい。外界光は、ホログラムコンバイナ等、異なる媒質の境界を通過する際に偏向する。例えば、前記境界と微小な間隔をおいて平行に配置されるように偏向補正手段の媒質境界面を配置して偏向補正手段を設けることで、この部分で生じる外界光の偏向を補正することができる。また、外界光が通過する最も外界側の面と、最も瞳側の面とが略平行な平面となるように偏向補正手段を設けることで、外界光の偏向のさらなる補正が可能となる。このような構成により、より自然な外界像の提供が可能となる。
したがって、構成(#3)のように外界光の偏向を補正する偏向補正手段を設ける構成においては、傾きのないより自然な外界光の観察が可能となる。
(#4) 前記偏向補正手段は、視度を補正する光学的パワーを有する視度補正面を備えることを特徴とする(#3)に記載の映像表示装置。
構成(#4)のように、前記偏向補正手段は、外界光が透過する面として少なくとも前記偏向補正手段の媒質境界面と、視度を補正する光学的パワーを有する視度補正面とを備えるようにしてもよい。視度補正面により、観察者に合わせた視度が得られる構成とし、さらなる良好な画像の提供が可能となる。
したがって、構成(#4)のように視度を補正する面を有する前記偏向補正手段を設ける構成においては、観察者の視度に最適化された観察像を提供することが可能となる。
(#5) 前記光束選択面は、光学的パワーを有することを特徴とする(#1)〜(#4)のいずれか1項に記載の映像表示装置。
構成(#5)のように、前記光束選択面を、光学的パワーを有する構成としてもよい。この面を、映像光の収差補正手段として利用することで、さらなる良質な表示映像を提供することが可能となる。
したがって、構成(#5)のように光学的パワーを有する光束選択面を設ける構成においては、光束選択面を収差補正手段として利用することにより、さらなる良質な映像の提供が可能となる。
1,2,3,4,5 映像表示装置
11,31 映像形成部材
LA 映像光
LB 外界光
SL 光束選択面
HC ホログラムコンバイナ
EP 瞳位置
DC 偏向補正部材
SC 視度調整面

Claims (6)

  1. 観察者の眼前に配置されて、表示した映像を外界物体の像に重畳させて観察者に提供する映像表示装置において、
    映像表示を行う映像表示手段と、
    映像表示手段からの映像光を入射させる入射面と、体積型で位相型で反射型のホログラムからなり光学的パワーを有するホログラム面と、入射角度により透過・反射を選択的に行う光束選択面と、を有するプリズムと、
    前記光束選択面と対向し、前記外界光の透過部分で生じる偏向を補正する偏向補正手段と、を備え、
    前記プリズムの光学面が有する光学的パワーによって、所定の位置に映像光の虚像を形成する接眼光学系が構成され、
    前記偏向補正手段の瞳側の光学面は、映像光と外界光とに対して視度補正機能を持つ光学的パワーを有し、
    前記映像表示に基づく映像光は、前記光束選択面で反射され、前記ホログラム面で反射され、前記光束選択面で透過された後、前記偏向補正手段で透過されて観察者の瞳に導かれ、
    前記外界物体に基づく外界光は、前記ホログラム面で透過され、前記光束選択面で透過された後、前記偏向補正手段で透過されて観察者の瞳に導かれることを特徴とする映像表示装置。
  2. 前記光束選択面での反射が全反射であることを特徴とする請求項1記載の映像表示装置。
  3. 前記ホログラム面が平面であることを特徴とする請求項1又は2記載の映像表示装置。
  4. 前記偏向補正手段は、前記外界光の透過部分との間に微小な間隔をおいて平行に配置される媒質境界面を有することを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の映像表示装置。
  5. 前記光束選択面が平面であることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の映像表示装置。
  6. 前記光束選択面が光学的パワーを有することを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の映像表示装置。
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