JP2014206571A - 画像表示装置の画像表示光生成部組立体および、画像表示装置 - Google Patents

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【課題】低コストで高コントラストな高画質が得られる画像表示装置を実現する画像表示装置の画像表示光生成部組立体を提供する。【解決手段】1/4波長板239は直線偏光と円偏光とを相互に変換する。アパーチャマスク270は、1/4波長板239を透過した円偏光の照射領域を規定する第1の開口部の一方の面側を覆うように1/4波長板239が取り付けられる。プリント基板250は、画像表示光を生成する画像表示素子240を備える。取付ベース260は光路となる第2の開口部を備え、アパーチャマスク270が前記第2の開口部の第1の面側を覆うように取り付けられ、プリント基板250が画像表示素子240を前記第2の開口部内に位置させて前記第2の開口部の第2の面側全体を覆うように取り付けられる。波長板マスク211は、1/4波長板への照射領域を規定する第3の開口部を有する。【選択図】図6

Description

本発明は、画像表示装置の画像表示光生成部組立体およびこの画像表示光生成部組立体を用いた画像表示装置に関し、特に画像表示光に基づく画像を虚像としてユーザに提示することに利用する画像表示装置の画像表示光生成部組立体およびこの画像表示光生成部組立体を用いた画像表示装置に関する。
ヘッドアップディスプレイと呼ばれる画像表示装置が知られており、航空機や自動車において実用化されつつある。例えば自動車に搭載される車両用のヘッドアップディスプレイでは、車外から入る光を透過すると共に、車内に配置された光学ユニットから投射された画像表示光を反射するコンバイナと呼ばれる光学素子を用いて、車外の風景に重畳して、情報を表示する画像表示装置である。ヘッドアップディスプレイは、車外の景色を視認している運転者が視線や焦点をほとんど変化させることなく光学ユニットから投射された画像の情報を認識することができ、近年注目を集めている。
また、画像表示装置では照明光が所定位置にある画像表示素子を不足なく照射するよう部品ばらつきを考慮して照明する範囲に尤度を持たせている。画像表示素子組立体で波長板の配置される位置は、照明光の広がりが大きいため画像表示素子と比較して照明範囲が拡大される分だけ波長板のサイズが大きい。波長板のエッジ部分に照明光が当たるとその影響で迷光が発生してコントラスト低下等、画質に悪影響を及ぼす。このため光学部品の高精度位置決め、光学部品サイズの最適化等の技術が要望されている。
特開平10−278629号公報
車両用等のヘッドアップディスプレイでは、画像表示光の形成にLCOS(Liquid crystal on silicon)と呼ばれる反射型液晶デバイスを用いる方式のものも存在する。このような方式では、光源の光を偏光させてから反射型液晶デバイスに入射させる。
このような画像表示装置の光学系では、波長板のエッジ部まで照明光が及ばないよう光学機構系の位置決め精度を高精度化するとともに、照明光の尤度を絞る等の最適化を行っているが、組立には光学系を最適に調整する調整工程が必要であること、部品は高精度化が必要になるためコストアップ要因となる。波長板エッジで迷光が発生しないよう波長板サイズを拡大するとそれに伴って装置も拡大するため装置小型化の要望に対応できない等の課題がある。
本発明はこうした状況に鑑みなされたものであり、画像表示装置において複雑で高価な部品を用いないで低コストで高コントラストな高画質が得られる画像表示装置を実現する画像表示装置の画像表示光生成部組立体を得ることを目的とする。
上記目的を達成するため、本発明の一態様は画像表示装置の画像表示光生成部組立体である。これは、直線偏光と円偏光とを相互に変換する1/4波長板と、外形に円弧部と調整ツマミ部を有する前記1/4波長板を保持する波長板ホルダからなる1/4波長板組立体と、前記1/4波長板を透過した円偏光の照射領域を規定する第1の開口部を備え、その第1の開口部の一方の面側の全体を覆いかつ前記1/4波長板組立体を揺動可能にガイドするガイド部が設けられたアパーチャマスクと、表示する画像の画像信号に基づいて、前記アパーチャマスクを通過した円偏光を反射して画像表示光を生成する画像表示素子を備えるプリント基板と、光路となる第2の開口部を備え、前記アパーチャマスクが前記第2の開口部の第1の面側全体を覆うように取り付けられ、前記プリント基板が前記画像表示素子を前記第2の開口部内に位置させて前記第2の開口部の第2の面側全体を覆うように取り付けられる取付ベースと、前記1/4波長板への照射領域を規定する第3の開口部と、前記1/4波長板組立体を前記アパーチャマスクのガイド部に対し回転可能に付勢する押さえ部とを有する波長板マスクとを有している。
また、本発明の他の態様は画像表示装置である。これは、光源と、前記光源からの光および表示する画像の画像信号をもとに画像表示光を生成する画像表示光生成部組立体とを備える光学ユニット本体と、前記画像表示光の実像が結像する中間像スクリーンと、前記光学ユニット本体の一端に設けられ、前記中間像スクリーンに結像した画像表示光が投射されるコンバイナとを含み、前記画像表示光生成部組立体は、上記の画像表示光生成部組立体を用いている。
本発明によれば、画像表示装置において複雑で高価な部品を用いないで低コストで高コントラストな高画質が得られる画像表示装置を実現する画像表示装置の画像表示光生成部組立体およびこの画像表示光生成部組立体を用いた画像表示装置を提供することができる。
本発明の実施の形態に係る車両用画像表示装置であるヘッドアップディスプレイについて車両内部からの視野により示す斜視図である。 図1のヘッドアップディスプレイについてのウィンドシールド側からの視野により示す斜視図である。 光学ユニットの内部構成を光の経路と共に示す図である。 光学ユニットの内部構成を光の経路と共に示す図である。 光学ユニットの内部の一部及び基板収納部の内部の一部について示す図である。 実施の形態に係る画像表示光生成部の分解斜視図である。 図7(a)は、画像表示素子を取り付けたプリント基板を光源からの光の入射方向から見た場合の上面図である。図7(b)は、画像表示素子を取り付けたプリント基板の側面図である。 実施の形態に係る画像表示光生成部を、画像表示光の出射方向に向かって見た場合の斜視図である。 実施の形態に係る画像表示光生成部を、光源からの光の入射方向から見た場合の斜視図である。 実施の形態に係る画像表示光生成部における、1/4波長板組立体214の回転動作を説明するための図である。
以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。かかる実施形態に示す具体的な数値等は、発明の理解を容易とするための例示にすぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する。以下で説明する実施の形態に係る画像表示装置は車両で用いられる車両用表示制御装置を前提とするが、実施の形態に係る画像表示装置は車両用に限られず、航空機やゲーム機、娯楽施設等においても利用することができる。
[本実施形態に係る車両用画像表示装置の外観構成]
本実施形態に係る車両用画像表示装置として、車両が備えるルームミラー(バックミラー)に取り付けられて使用されるヘッドアップディスプレイを例に挙げ、図1及び図2を参照して、その外観構成について説明する。図1は、本実施形態に係るヘッドアップディスプレイ10を、このヘッドアップディスプレイ10が取り付けられたルームミラー600から車両の図示しないウィンドシールドの方に向かう視野により観察した態様を示す斜視図である。また図2は、同じく図示しないウィンドシールドからルームミラー600の方に向かう視野により、ヘッドアップディスプレイ10を観察した態様を示す斜視図である。以後の説明において、前後、左右及び上下で示される方向は、それぞれ車両の前方、後方、車両の左側方向、右側方向、車両が配置された路面に垂直で当該面から車両側の方向及びその反対方向を意味する。
ヘッドアップディスプレイ10は、コンバイナ400に虚像として表示される画像に係る画像信号を生成し、その生成された画像信号を光学ユニット200に出力する回路基板111(図5に図示する)が収納された基板収納部100を備える。回路基板111は、ナビゲーション装置やメディア再生装置などの外部装置から出力された画像信号が入力され、その入力された信号に対して所定の処理を行った後、光学ユニット200に出力することもできる。この基板収納部100が、ヘッドアップディスプレイ10の構成要素の一つである取付部材(図示せず)と連結され、取付部材がルームミラー600を保持することで、ヘッドアップディスプレイ10がルームミラー600に取り付けられる。
ヘッドアップディスプレイ10は、回路基板111から出力された画像信号が入力される光学ユニット200を備える。光学ユニット200は、光学ユニット本体210、及び投射部300を備える。光学ユニット本体210には、後述する光源231、画像表示素子240、及び各種光学レンズなどが収納される。投射部300には、後述する各種投射ミラー及び中間像スクリーン360が収納される。回路基板111が出力した画像信号は、光学ユニット本体210の上記各デバイス、及び投射部300の上記各デバイスを介して、投射口301から凹面形状を有するコンバイナ400に画像表示光として投射される。なお、本実施形態では画像表示素子240として反射型液晶表示パネルであるLCOS(Liquid crystal on silicon)を用いる場合を例示するが、画像表示素子240としてDMD(Digital Micro-mirror Device)を用いてもよい。その場合、適用する表示素子に応じた光学系及び駆動回路で構成するものとする。
運転者であるユーザは投射された画像表示光をコンバイナ400を介して虚像として認識する。図1では、投射部300が「A」の文字の画像表示光をコンバイナ400に投射している。ユーザはコンバイナ400を見ることで、「A」の文字が、コンバイナ400よりも前方のユーザから例えば1.7m〜2.0m前方(車両前方)に表示されているかのように認識する、すなわち虚像450を認識することができる。ここで、投射部300からコンバイナ400に投射される画像表示光の中心軸を投射軸320と定義する。
光学ユニット200は基板収納部100に対して回動可能な構成となっている。さらに、本実施形態に係るヘッドアップディスプレイ10では、投射部300及びコンバイナ400は光学ユニット本体210の所定の面に対して取付け向きが変更可能、また脱着可能な構成となっている。
[本実施形態に係る車両用画像表示装置の内部構成]
次にヘッドアップディスプレイ10の内部構成について説明する。図3及び図4は、上述したヘッドアップディスプレイ10の光学ユニット200の内部構成について説明するための図である。図3は光学ユニット本体210の内部構成、及び投射部300の内部構成の一部を画像表示光に係る光路とともに示す図である。図4は投射部300の内部構成、及び光学ユニット本体210の内部構成の一部を、コンバイナ400まで投射される画像表示光に係る光路とともに示す図である。
まず図3を参照して光学ユニット本体210の内部構成及び画像表示光に係る光路について説明する。光学ユニット本体210は、光源231、コリメートレンズ232、UV−IR(Ultra-Violet-Infrared Ray)カットフィルタ233、偏光子234、フライアイレンズ235、反射鏡236、フィールドレンズ237、ワイヤーグリッド偏向ビームスプリッタ238、画像表示光生成部244、検光子241、投射レンズ群242、及びヒートシンク243を備える。
光源231は白色、又は青色、緑色、及び赤色の三色の光を発する発光ダイオードからなる。光源231には発光に伴い発生する熱を放冷するためのヒートシンク243が取り付けられている。光源231が発光した光は、コリメートレンズ232によって平行光に変えられる。UV−IRカットフィルタ233は、コリメートレンズ232を通過した平行光から紫外光及び赤外光を吸収し除去する。偏光子234は、UV−IRカットフィルタ233を通過した光を乱れのない直線偏光へと変える。そしてフライアイレンズ235が、偏光子234を通過した光の明るさを均一に整える。なお、UV−IRカットフィルタ233を通過した直線偏光は、ワイヤーグリッド偏向ビームスプリッタ238への入射角との関係においてP偏光となる。
反射鏡236は、フライアイレンズ235の各セルを通過した光の光路を90度変更する。反射鏡236で反射された光はフィールドレンズ237によって集光される。フィールドレンズ237が集光した光は、P偏光を透過するワイヤーグリッド偏向ビームスプリッタ238を介して、画像表示光生成部244に照射される。
画像表示光生成部244は、ワイヤーグリッド偏向ビームスプリッタ238を介して照射された光と、回路基板111が出力した画像信号とをもとに画像表示光を生成し画像表示光として出射する。画像表示光生成部244が出射する画像表示光はワイヤーグリッド偏向ビームスプリッタ238へ再入射するが、入射角との関係においてS偏光となる。出射されたS偏光の光はワイヤーグリッド偏向ビームスプリッタ238で反射され、光路を変えて検光子241を通過した後に投射レンズ群242へ入射される。
投射レンズ群242を透過した画像表示光は、光学ユニット本体210を出て投射部300に入る。そして投射部300が備える第1投射ミラー351が、入ってきた画像表示光の光路を変更する。
次に図4を参照して投射部300の内部構成及び画像表示光に係る光路について説明する。投射部300は、第1投射ミラー351、第2投射ミラー352、及び中間像スクリーン360を備える。
上述の通り、光学ユニット本体210の備えるワイヤーグリッド偏向ビームスプリッタ238、検光子241、及び投射レンズ群242を通過した画像表示光の光路は、第1投射ミラー351及び第2投射ミラー352によって、コンバイナ400へと向かう光路に変更される。その間で、第2投射ミラー352で反射された画像表示光に基づく実像が中間像スクリーン360で結像する。中間像スクリーン360で結像した実像に係る画像表示光は、中間像スクリーン360を透過し、コンバイナ400に投射される。ユーザは上述の通り、コンバイナ400を介して、この投射された画像表示光に係る虚像を前方に認識することになる。
次に図5を参照して光学ユニット200及び基板収納部100の内部構成について述べる。
図5は、光学ユニット200の内部の一部及び基板収納部100の内部の一部について示す図である。この図5では、光学ユニット200と基板収納部100の連接箇所の付近が主に示されている。光学ユニット200の備える光学系配置部245は、上述したヒートシンク243を除く各種デバイスが収納されている。そして、光学ユニット200内における光学系配置部245の基板収納部100側である基板収納部100との連接箇所の付近には、ヒートシンク243と空間部248が設けられている。
回路基板111は、光学系配置部245に収納された画像表示素子240及び光源231を電気的に制御する。回路基板111と光学系配置部245に収納された画像表示素子240とは、配線であるフレキシブルケーブル246で接続されている。ここで、フレキシブルケーブル246は一例であり、フレキシ基板その他の電気信号を伝達する配線を使用することができる。光学ユニット200は筐体の一面に光学ユニット側開口部247が形成され、基板収納部100は筐体の一面に基板収納部側開口部112が形成されている。フレキシブルケーブル246は、これらの光学ユニット側開口部247及び基板収納部側開口部112を介して回路基板111と画像表示素子240を接続している。フレキシブルケーブル246は、基板収納部100と光学ユニット200の回動を自在にできるような長さを有することが好ましい。
以上のような内部構成とすることで、ユーザは、回路基板111から出力された画像信号に基づく虚像を、コンバイナ400を介して現実の風景に重畳して視認することができる。
[画像表示光生成部の構成および取り付け]
続いて、実施の形態に係る画像表示光生成部244の内部構成およびその取り付けについて説明する。
図6は、実施の形態に係る画像表示光生成部244の分解斜視図である。画像表示光生成部244は、図3に示すように、光学ユニット本体210内の光学系配置部245において光源231から照射された光の光軸に対して垂直に設置される。図6に示す座標系においてZ軸は光軸に対して平行な軸であり、X軸とY軸とによって形成されるXY平面に平行な平面が光軸に対して垂直な平面となるので、画像表示光生成部244は、XY平面に対して平行に設置される。
画像表示光生成部244を構成する主な光学部材は、直線偏光と円偏光とを相互に変換する1/4波長板239と、1/4波長板239を透過した円偏光の照射領域を規定するアパーチャマスク270と、表示する画像の画像信号に基づいてアパーチャマスク270を通過した円偏光を反射して画像表示光を生成する画像表示素子240である。画像表示素子240は、プリント基板250に備えられている。
アパーチャマスク270は光の照射領域を規定するための開口部271を備え、1/4波長板239が開口部271の一端側の面を覆うようにして取り付けられるように構成されている。アパーチャマスク270は、開口部271を通る光のみを通過させ、かつ開口部271において光の回折を抑制するために、薄くても光の透過しにくい材料を用いることが好ましく、具体例としては金属材料で形成されている。また、アパーチャマスク270の表面で反射した光が迷光となることを抑制するために、アパーチャマスク270の表面は光の吸収率が高い色とするのがよく、例えばアルマイト処理を施した上で黒色とすることが好ましい。
アパーチャマスク270は、1/4波長板239を取り付ける側の面において開口部271を挟んで対向する位置に、1/4波長板239の取り付け位置を規制する波長板ガイド272を有する。1/4波長板239には、波長板ガイド272に沿うように半月部が外形に形成された波長板ホルダ273が備えられており、上側に調整つまみ274が備えられており、1/4波長板組立体214を構成している。1/4波長板組立体214をアパーチャマスク270に取り付けた後に、波長板ガイド272に規制されてZ軸に平行な回転軸を中心に回転することができる。
波長板マスク211は、照射領域を規定するための開口部212が設けられ、1/4波長板組立体214をアパーチャマスク270に対して付勢して支持するための押え部292を有し、1/4波長板組立体214をアパーチャマスク270のガイド部272に嵌合させ後、波長板マスク211を取り付けネジ294によってアパーチャマスク270に固定すると1/4波長板組立体214が波長板マスク211の板バネによる弾性力で1/4波長板組立体214はアパーチャマスク270に押え付けられる。このため波長板マスク211を取り付けネジ294で取り付けた後であっても、1/4波長板組立体214の調整つまみ274を動かすことで1/4波長板239を所定の範囲角度内で回転することができる。
プリント基板250に取り付けられた画像表示素子240は、1/4波長板239を透過した光を反射するとともに、回路基板111が生成した画像信号に基づいて画像表示光を生成する。より具体的には、画像表示素子240は、画素毎に赤色、緑色、及び青色のカラーフィルタを備えており、画像表示素子240に照射された光は、各画素に対応する色となり、画像表示素子240の備える液晶組成物によって変調が施され、S偏光の画像表示光となって入射方向と180度反転した方向に出射される。このため、1/4波長板239と画像表示素子240とが対向するように位置合わせをすることが重要となる。
そこで、実施の形態に係る画像表示光生成部244は、1/4波長板239を取り付けたアパーチャマスク270と、画像表示素子240を取り付けたプリント基板250とを取り付けるための取付ベース260を備える。取付ベース260は、光路となる開口部261を備え、1/4波長板239を取り付けたアパーチャマスク270と、画像表示素子240を取り付けたプリント基板250とは、取付ベース260の開口部261を挟んで対向する位置に取り付けられる。より具体的には、1/4波長板239を備えるアパーチャマスク270が、取付ベース260の開口部261の一端側の面である第1の面を覆うように取り付けられる。また、プリント基板250が画像表示素子240を取付ベース260の開口部261内に位置させて、取付ベース260の開口部261の他端側にある第2の面を覆うように取り付けられる。以下本明細書において、アパーチャマスク270の開口部271を「第1の開口部」、取付ベース260の開口部261を「第2の開口部」、波長板マスク211の開口部212を「第3の開口部」いうことがある。
取付ベース260はまた、アパーチャマスク270とプリント基板250との取り付け位置を規制するための位置決めピン262を備える。ここで位置決めピン262は、光軸と平行な方向に取付ベース260を貫通するようにして備えられている。アパーチャマスク270およびプリント基板250はそれぞれ、位置決めピン262をはめ込むための位置決め孔251および275を備えており、位置決めピン262を位置決め孔251および275にはめ込むことで、取付ベース260に取り付ける位置が定まる。アパーチャマスク270およびプリント基板250の取付位置を規制する位置決めピン262は一つの
部材で構成されているため、取り付け位置の精度を向上することが可能となる。
アパーチャマスク270は、取り付けネジ294によって取付ベース260に固定される。同様にプリント基板250は、取り付けネジ290によって取付ベース260に固定される。これにより、アパーチャマスク270に取り付けられた1/4波長板239とプリント基板250に取り付けられた画像表示素子240とを、所定の取り付け位置に簡便に取り付けることが可能となる。
ところで、プリント基板250に取り付けられる画像表示素子240は電子回路であり、通電によって発熱する。そこで、画像表示素子240の発熱をプリント基板250を介して放熱するように、取付ベース260は金属材料で形成されている。より具体的には、プリント基板250の基板表面の領域のうち、少なくとも取付ベース260に取り付けたときに取付ベース260と接触する領域上に、画像表示素子240のグランドとなる金属箔による金属層が設けられている。
図7(a)は、画像表示素子240を取り付けたプリント基板250を光源231からの光の入射方向から見た場合の上面図である。図7(b)は、画像表示素子240を取り付けたプリント基板250の側面図である。
画像表示素子240のプリント基板250への取付は、以下の行程にそって実施される。まず、プリント基板250上に図7(b)に示すように接着剤256が塗布される。接着剤256を用いて、画像表示素子240がプリント基板250の所定の位置に搭載される。画像表示素子240がプリント基板250に搭載されると、ワイヤーボンディング254によって画像表示素子240がプリント基板250上に電気的に接続される。その後液晶シール253が施され、カウンターガラス252が取り付けられる。最後のワイヤーボンディング254を保護する保護樹脂255が塗布される。なお、コネクタ257は、図5を参照して上述したフレキシブルケーブル246を接続して、画像表示素子240に回路基板111が生成した画像信号を伝送する。
図7(a)に示すように、プリント基板250は、取付ベース260に取り付ける際の位置を規制する位置決め孔251が2カ所に設けられている。この位置決め孔251のそれぞれに位置決めピン262を貫通させることで、プリント基板250に取り付けられた画像表示素子240を、取付ベース260の所定の取り付け位置に簡便に取り付けることが可能となる。
ところで、一般にプリント基板はフェノール樹脂やエポキシ樹脂等で形成されていることが多い。このため、取付ベース260と接触する領域上に上述の樹脂よりも熱伝導率の高い金属層を設けることによって熱伝導率を高めることができる。図7(a)において、プリント基板250表面の斜線で示す領域は、取付ベース260に取り付けたときに取付ベース260と接触する領域である。実施の形態に係るプリント基板250は、図7(a)にいて斜線で示す領域に、画像表示素子240のグランドとなる金属層が設けられている。取付ベース260が金属材料で構成されているため、画像表示素子240の熱が放熱しやすくなるとともに、取付ベース260を画像表示素子240のグランドとしても機能させることができる。
一方で、取付ベース260を金属材料で形成すると、取付ベース260の表面で反射された光が迷光となる可能性もある。そこで、アパーチャマスク270の場合と同様に、迷光を抑制するために取付ベース260の表面は光を吸収率が高い色とするのがよく、例えばアルマイト処理を施した上で黒色とすることが好ましい。
図8は、実施の形態に係る画像表示光生成部244を、画像表示光の出射方向に向かって見た場合の斜視図である。図8に示すように、取付ベース260の開口部261のうち画像表示素子240が生成した画像表示光が入射する側は、画像表示素子240を取り付けたプリント基板250を取付ベース260に取り付けることによって塞がれる。
カバー215は画像表示素子240のプリント基板250側から取り付けネジ290により画像表示素子240と共に取り付けベース260に取り付けられる。画像表示素子240を動作させるとプリント基板250から電磁気的ノイズが発生し、この電磁気的ノイズは他の電子機器に妨害を与える恐れがある。このような電磁妨害は所定の規格値以下に抑える必要がある。また、プリント基板250が外部からの電磁妨害に対する耐性を有することも必要される。画像表示素子240とプリント基板250は電気的に接続され、プリント基板250の取り付け面でカバー215側に画像表示素子240のグランドとなる金属箔が設けられている。カバー215はステンレス等の金属材料で形成され、導電性を有していてプリント基板250とともに取り付けベース260に固定されるとプリント基板250の裏面にあるグランドの金属箔に接触してカバー215もグランドとして機能する。
さらにプリント基板250の裏面のコネクタ217にフレキシブルプリント基板等を取り付けた後、カバー215のフランジ部216とコネクタ217と、接続された図示しない前記フレキシブルプリント基板とを片面に導電性粘着層を有した銅箔で覆う。これにより電磁気ノイズの発生を抑制でき外部からの電磁気的ノイズの影響を受けにくくすることができる。
図9は、実施の形態に係る画像表示光生成部244を、光源231からの光の入射方向から見た場合の斜視図である。図9に示すように、取付ベース260の開口部261のうち光源231からの光の入射方向側は、1/4波長板組立体214を取り付けた状態のアパーチャマスク270を取付ベース260に取り付けることによって塞がれる。より具体的には、アパーチャマスク270は取り付けネジ294によって取付ベース260に固定され、1/4波長板239は波長板マスク211の押さえバネ292の弾性力でアパーチャマスク270に押さえつけられる。
図10は、実施の形態に係る画像表示光生成部244の1/4波長板組立体214の回転動作を示す。画像表示光生成部244を画像表示素子2の正面から見た状態を示す図で、波長板マスク211で隠れる部分を点線で表示している。画像表示素子240を照明する照明光が1/4波長板239のエッジ部に当たるとその影響で迷光が発生する。このため1/4波長板239の回転調整範囲で1/4波長板239のエッジが正面から見たとき遮蔽されることが望ましい。1/4波長板組立体214を回転させると1/4波長板239が波長板マスク211の開口部212に近づく。この回転で1/4波長板239のエッジ部が正面から見える状態になると迷光が発生する要因となる。なお、1/4波長板組立体214が回転調整の最大角度で1/4波長板組立体214は波長板マスク211に設けた回転規制部213に接触するためそれ以上回転できない。このとき波長板マスク211の開口部212は1/4波長板239のエッジ周囲を正面から見て遮蔽している。回転規制部211は波長板マスク211の上下2つ設けてもどちらか1つでもよい。
以上のように、取付ベース260は、1/4波長板239およびアパーチャマスク270を開口部261の一端側の面である第1の面側に取り付けるとともに、画像表示素子240を取り付けたプリント基板250を開口部261の他端側の面である第2の面側に取り付けることによって開口部261の両端を覆うように塞がれる。より具体的には、1/4波長板239およびアパーチャマスク270は、取付ベース260の面のうち、光源231からの光の入射方向側の面である第1の面に取り付けられる。また、画像表示素子240を取り付けたプリント基板250は、取付ベース260の面のうち、光源231からの光の出射方向側の面である第2の面に取り付けられる。
これにより、取付ベース260の開口部261に防塵専用の部品を用いることなく、開口部261内に進入する塵等を抑制する防塵構造を実現することができる。特に、開口部261内部への塵や埃の進入を抑制するために、取付ベース260の開口部261に1/4波長板239、アパーチャマスク270およびプリント基板250を取り付ける工程をクリーンルーム内で行うことが好ましい。
また上述したように、取付ベース260と接するプリント基板250上の領域には画像表示素子240のグランドとなる金属層が設けられているので、取付ベース260は画像表示素子240のグランドとして機能すると同時に、プリント基板250からの熱を放熱することも可能となる。
1/4波長板239のうち、光源231からの光の入射方向側の表面には、塵や埃がつく場合もあり得る。しかしながら、1/4波長板239のうち光源231からの光の入射方向側の表面は、画像表示光を生成する画像表示素子240と少なくとも取付ベース260の厚み分は離れている。このため、1/4波長板239のうち光源231からの光の入射方向側の表面についた塵や埃は、デフォーカスされて目立たなくなるという効果がある。
上述したように、1/4波長板239は、直線偏光が入射された場合は直線偏光を円偏光に変換するとともに、円偏光が入射された場合は円偏光を直線偏光に変換するデバイスである。1/4波長板239の変換の効率は、1/4波長板239に入射される光に対する1/4波長板239の回転角度に依存する。そこで、1/4波長板239の変換効率を最適化するために、1/4波長板239の光軸に対する回転角を調整することが行われる。
図10に示すように、1/4波長板239は押さえバネ292の弾性力でアパーチャマスク270に取付られているため、調整つまみ274を動かすことで1/4波長板239を光軸を回転軸として回転することができる。これにより、例えば生産ラインにおける組み立て時において、1/4波長板239の変換の効率を最適に調整することが可能となる。また、変換の効率を最適化した後に1/4波長板239をアパーチャマスク270に固着することによって、製品の出荷後は変換効率を最適な状態に保つことも可能となる。
以上のように、1/4波長板239を取り付けたアパーチャマスク270を取付ベース260の開口部261の一端に取り付けるとともに、画像表示素子240を取り付けたプリント基板を開口部261の他端に取り付けることによって、1/4波長板239と画像表示素子240との位置合わせが実現できる。一方で、実施の形態に係る画像表示装置はヘッドアップディスプレイであるため、画像表示光生成部244が生成した画像表示光が中間像スクリーン360の所定の位置に結像するような調整も実施される。
図10は、実施の形態に係る画像表示光生成部244における、光学系配置部245への取り付け位置の調整を説明するための図である。図10に示すように、取付ベース260およびアパーチャマスク270は取り付けネジ290を通すための取り付け孔263を備えている。図10に示すように、取り付け孔263は3カ所に設けられており、3つの取り付けネジ290によってネジ止めすることで、画像表示光生成部244は光学系配置部245に設置される。
ここで、取り付けネジ290のネジ穴となる取り付け孔263の直径は、取り付けネジ290のネジ径よりも大きくなっており、画像表示光生成部244の設置位置のクリアランスが確保されている。より具体的には、取り付け孔263の直径は取り付けネジ290のネジ径の1.2〜1.3倍となっている。
このように、画像表示光生成部244を取り付け孔263の直径よりも所定の割合だけ小さなネジ径の取り付けネジ290でネジ止めすることにより、画像表示光生成部244を光学系配置部245に設置する際に、図6に示すXY平面と平行な平面上で全ての方向にスライド可能となり、取り付け位置の調整が自在となる。この結果、画像表示光生成部244が生成した画像表示光が、中間像スクリーン360の所定の位置(例えば、中間像スクリーン360の中央部)に結像するように、画像表示光生成部244の設置位置を調整することができる。この意味で、取り付け孔263と取り付けネジ290とは取付ベース260の設置位置調整部をとして機能する。
図10に示すように、取付ベース260およびアパーチャマスク270はC面取り加工が施されており、C面取り加工を施す前と比較して、取付ベース260とアパーチャマスク270とが接触する面積が小さくなっている。このため、取付ベース260にアパーチャマスク270を取り付けたときに両者に生じる機械的な応力を緩和することができる。また、画像表示光生成部244は、取付ベース260およびアパーチャマスク270に備えられた3つの取り付け孔263でネジ止めされるため、機械的および熱によって取付ベース260およびアパーチャマスク270に生じた歪みによる応力を抑制することもできる。
以上説明したように、本発明の実施の形態に係る画像表示装置によれば、波長板マスクにより波長板のエッジを遮蔽することで位置決め精度の緩和が可能できる。また波長板マスクの押さえバネ292の弾性力により波長板組立体を付勢する構造としたことで部品点数を減らせ、部品コストを低下できる。
そして、導電性を有するカバーでプリント基板を覆うことで電磁的ノイズの影響を低減できる。
特に、取付ベース260を貫通して備えられている位置決めピン262に、1/4波長板239を備えたアパーチャマスク270と、画像表示素子240を備えたプリント基板250とを嵌合することにより、1/4波長板239、アパーチャマスク270、および画像表示素子240の位置決めを容易にし、組み立てを簡便化できる。
また、取付ベース260の開口部261を、1/4波長板239を備えたアパーチャマスク270と、画像表示素子240を備えたプリント基板250とで塞ぐことにより、別途防塵用の部材を取り付けることなく、防塵構造を構築することができる。さらに、取付ベース260を金属材料で形成することにより、プリント基板250のグランドとするとともに、プリント基板250が発生した熱を効率よく放熱することもできる。
1/4波長板239、アパーチャマスク270、および画像表示素子240を取付ベース260に取り付けて構成される画像表示光生成部244は、光学系配置部245に取り付ける際の位置調整を自在とする調整用のクリアランスが設けられている。このため、画像表示光生成部244が生成した画像表示光と、中間像スクリーン360との位置決めを容易とし、組み立てを簡便化できる。
以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。実施の形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
10 ヘッドアップディスプレイ、 50 画像提示部、 100 基板収納部、 111 回路基板、 112 基板収納部側開口部、 200 光学ユニット、 210 光学ユニット本体、 211 波長板マスク、 212 開口部、 213 回転規制部、 214 1/4波長板組立体、 215 カバー、 231 光源、 232 コリメートレンズ、 233 カットフィルタ、 233 UV−IRカットフィルタ、 234 偏光子、 235 フライアイレンズ、 236 反射鏡、 237 フィールドレンズ、 238 ワイヤーグリッド偏向ビームスプリッタ、 239 1/4波長板、 240 画像表示素子、 241 検光子、 242 投射レンズ群、 243 ヒートシンク、 244 画像表示光生成部、 245 光学系配置部、 246 フレキシブルケーブル、 247 光学ユニット側開口部、 248 空間部、 250 プリント基板、 251 位置決め孔、 252 カウンターガラス、 253 液晶シール、 254 ワイヤーボンディング、 255 保護樹脂、 256 接着剤、 257 コネクタ、 260 取付ベース、 261 開口部、 262 位置決めピン、 263 取り付け孔、 270 アパーチャマスク、 271 開口部、 272 波長板ガイド、 273 波長板ホルダ、 292 押さえバネ、 300 投射部、 301 投射口、 320 投射軸、 351 第1投射ミラー、 352 第2投射ミラー、 360 中間像スクリーン、 400 コンバイナ、 450 虚像、 600 ルームミラー。

Claims (3)

  1. 直線偏光と円偏光とを相互に変換する1/4波長板と、外形に円弧部と調整ツマミ部を有する前記1/4波長板を保持する波長板ホルダからなる1/4波長板組立体と、
    前記1/4波長板を透過した円偏光の照射領域を規定する第1の開口部を備え、その第1の開口部の一方の面側の全体を覆いかつ前記1/4波長板組立体を揺動可能にガイドするガイド部が設けられたアパーチャマスクと、
    表示する画像の画像信号に基づいて、前記アパーチャマスクを通過した円偏光を反射して画像表示光を生成する画像表示素子を備えるプリント基板と、
    光路となる第2の開口部を備え、前記アパーチャマスクが前記第2の開口部の第1の面側全体を覆うように取り付けられ、前記プリント基板が前記画像表示素子を前記第2の開口部内に位置させて前記第2の開口部の第2の面側全体を覆うように取り付けられる取付ベースと、
    前記1/4波長板への照射領域を規定する第3の開口部と、前記1/4波長板組立体を前記アパーチャマスクのガイド部に対し回転可能に付勢する押さえ部とを有する波長板マスクと、
    を有する画像表示装置の画像表示光生成部組立体。
  2. 前記取り付けベースに前記プリント基板を挟んで固定する導電性カバーを設けたことを特徴とする請求項1記載の画像表示装置の画像表示光生成部組立体。
  3. 光源と、前記光源からの光および表示する画像の画像信号をもとに画像表示光を生成する画像表示光生成部組立体とを備える光学ユニット本体と、
    前記画像表示光の実像が結像する中間像スクリーンと、
    前記光学ユニット本体の一端に設けられ、前記中間像スクリーンに結像した画像表示光が投射されるコンバイナとを含み、
    前記画像表示光生成部組立体は、請求項1または2記載の画像表示光生成部組立体を用いたことを特徴とする画像表示装置。
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