JP2015220666A - 表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】見易い表示装置を提供する。
【解決手段】実施形態によれば、位置制御部と、投影ユニットと、反射部と、を含む表示装置が提供される。前記投影ユニットは、前記位置制御部を介して保持部に保持され、画像情報を含む光を出射する。前記反射部は、前記保持部に保持され、前記投影ユニットから出射される前記光の少なくとも一部を反射させる。前記保持部に対する前記反射部の位置は、固定されている。前記位置制御部によって、前記投影ユニットと前記反射部との相対的配置が可変である。
【選択図】図1

Description

本発明の実施形態は、表示装置に関する。
映像を表示する表示部と、複数のレンズなどの光学素子を用いて表示部に表示された映像を投影する投影部と、を含む投影ユニットと、投影部から投影された光を観視者の眼へ向けて反射する反射部(コンバイナ)などを有する表示装置がある。例えば、このような表示装置は、眼鏡型表示装置として用いられる。反射部は、眼鏡レンズと一体に設けられ、例えば反射部と眼鏡フレームとの相対的配置は固定される。眼鏡型表示装置においては、反射部と観視者の眼との相対的位置が、観視者によって変化する場合がある。このため、観視者から見た像の位置が、観視者ごとに変化する場合がある。観視者の眼の位置に応じて、像が表示される位置を調整し、見易い表示を得ることが望まれる。
特開2003−46903号公報
本発明の実施形態は、見易い表示装置を提供する。
本発明の実施形態によれば、位置制御部と、投影ユニットと、反射部と、を含む表示装置が提供される。前記投影ユニットは、前記位置制御部を介して保持部に保持され、画像情報を含む光を出射する。前記反射部は、前記保持部に保持され、前記投影ユニットから出射される前記光の少なくとも一部を反射させる。前記保持部に対する前記反射部の位置は、固定されている。前記位置制御部によって、前記投影ユニットと前記反射部との相対的配置が可変である。
第1の実施形態に係る表示装置を例示する模式図である。 第1の実施形態に係る表示装置を示す模式図である。 第1の実施形態に係る表示装置を示す模式図である。 第1の実施形態に係る表示装置を示す模式図である。 第1の実施形態に係る表示装置を示す模式図である。 位置制御部を示す模式図である。 第2の実施形態に係る表示装置を示すブロック図である。 表示装置の動作を示す模式図である。 画像補正部を示すブロック図である。 実施形態に係る表示装置を示す模式図である。
以下に、各実施の形態について図面を参照しつつ説明する。
なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の大きさの比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を表す場合であっても、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。
なお、本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
図1は、第1の実施形態に係る表示装置を例示する模式図である。
図1に表したように、表示装置100は、投影ユニット125と、反射部130と、回路部140と、保持部320と、を含む。
例えば、回路部140は、屈曲可能なケーブル145によって表示部110と電気的に接続されている。回路部140から表示部110に画像情報が入力される。
表示部110は、複数の画素110eを含む。複数の画素110eは、平面上に並べて設けられる。表示部110は、画像情報を含む光L1を出射する。表示部110は、映像を表示するディスプレイである。画像情報を含む光は、光学部120へ向けて出射される。ディスプレイには、例えば、液晶、有機ELまたはリキッドクリスタルオンシリコン(Liquid Crystal On Silicon)などが用いられる。但し、実施形態は、これらに限定されない。
光学部120は、表示部110の複数の画素110eから出射された光L1の光路上において、表示部110と反射部130との間に設けられる。光学部120は、少なくとも1つ以上の光学素子を含む。光学部120は、入射した光L1を投影する投影部である。光学素子には、レンズ、プリズム、またはミラーなどを用いることができる。光学部120は、例えば、光L1の少なくとも一部の進行方向を変化させる。このようにして、投影ユニット125は、画像情報を含む光を反射部130へ向けて出射する。なお、複数の光学素子を用いた場合、それらは直線上に配置されていなくてもよい。
反射部130は、光学部120を通過した光L1の少なくとも一部を反射する。例えば、反射部130は、観視者80の瞳孔150に向けて、光学部120を通過した光を反射する。反射部130によって反射された光は、瞳孔150から見て、虚像として像171を形成する。このようにして、観視者80は、像を見ることができる。
この例では、投影ユニット125内において、表示部110と光学部120との相対的配置は固定されている。なお、表示部110と光学部120との相対的配置は、画像を投影する機能を損なわない程度に可変であってもよい。例えば、投影ユニット125内において表示部110と光学部120とがネジで取り付けられている。ネジの締め具合を調整することで、表示部110と光学部120との相対的な距離や、互いになす角を調整することができる構成であってもよい。表示部110と光学部120との間の距離を調整することで、観視者80から見た虚像までの距離を変化させることができる。例えば、顔の1m先に見えていた像を2m先に移動させることができる。
反射部130は、例えばコンバイナであり、外界から反射部130へ入射した光の一部を透過させる。これにより、観視者80は、反射部130を通して外界を観視することができる。反射部130は、第1面11pに沿って設けられている。例えば、第1面11pに複数の微細な反射面を並列に配置し、反射部130とする。第1面11pは、平面であっても曲面であってもよい。反射面のそれぞれは、例えばハーフミラーであり、入射した光の少なくとも一部を反射させる。反射面のそれぞれは、第1面11pに対して傾斜しており、反射面同士の間には、段差が形成される。反射面と第1面11pとのなす角は、投影部120の光軸と、想定される瞳孔150との位置関係によって定まる。これにより、例えば、光の反射角度を調整することができる。反射部130は、複数の反射面及び複数の段差によって形成されたフレネル形状を有する。但し、実施形態においては、反射部130は、このようなハーフミラーに限られない。反射部130として、通常のハーフミラーを用いてもよいし、同様に反射角度を調整できる他の部材を用いてもよい。また、一例として、反射率と透過率とが同率であるハーフミラーを適用する例を説明しているが、実施形態は、同率である例に限られない。反射面に用いられる材料は、一部の光を透過し一部の光を反射する材料であれば、どのようなものでも構わない。
この例では、虚像として像を表示している。但し、反射部130を瞳孔150から離して実像として像を表示してもよい。
この例では、瞳孔150の正面に像171を表示している。但し、像170のように、観視者80の視界の端に像を表示してもよい。これにより、観視者80の視界が遮られない。
表示装置100は、眼鏡型表示装置である。
保持部320は、例えば、眼鏡フレーム(テンプル、つる)である。表示装置100は、保持部320によって、観視者80の頭部に装着可能である。
表示装置100は、眼鏡レンズ160をさらに含む。この例では、保持部320は、ノーズパッド321と、ブリッジ322と、をさらに含む。ブリッジ322は、一方の眼鏡レンズ160と他方の眼鏡レンズ160とを接続する。必要に応じて眼鏡レンズ160のリム(眼鏡レンズ160を保持する枠)等が設けられてもよい。なお、本願では通常の矯正用眼鏡と同様の構成について述べるが、左右のレンズが一体化したような構成であってもよい。
例えば、ノーズパッド321と眼鏡レンズ160との相対的配置は、固定されている。反射部130は、眼鏡レンズ160に内包されている(眼鏡レンズ160と一体に設けられている)。すなわち、コンバイナ一体型の眼鏡レンズ160が用いられており、反射部130と眼鏡レンズ160との相対的位置関係は、固定されている。
眼鏡レンズ160は、第1表面161と、第2表面162と、を有する。第2表面162は、第1表面161と離間する。反射部130は、第1表面161と第2表面162との間に設けられる。なお、反射部130の位置は、上記に限定されず、例えば第2表面162上に反射部130を配す構成であっても良い。
眼鏡レンズ160(反射部130)は、保持部320に保持される。例えば、通常の眼鏡フレームと同様に、保持部320と眼鏡レンズ160との間の角度は、可変であってもよい。投影ユニット125は、位置制御部126を介して、保持部320に保持される。位置制御部126は、保持部320に固定されている。位置制御部126によって、投影ユニット125と反射部130との相対的配置が可変である。
観視者80は、表示装置100の使用時において、ノーズパッド321を鼻に載せ、保持部320の一端320eを耳に載せる。このようにして、観視者80の鼻及び耳の位置に応じて、保持部320の位置と眼鏡レンズ160(及び反射部130)の相対的位置が規定される。表示装置100の使用時において、保持部320に対する反射部130の相対的配置は、実質的に固定されている。また、瞳孔150の反射部130に対する位置は、眼球運動に伴って移動するが、像171をみるときの瞳孔位置は一定の範囲内の関係を満たす。この範囲は、アイレンジと呼ばれ、直径数mm程度の円形の領域である。後述する位置制御部126による調整機構においても、アイレンジ内に視線が収まる様に調整することで、観視者80は、欠けていない画面を見ることができる。
このような眼鏡型の表示装置においては、観視者の耳、鼻及び眼の配置に応じて、眼の位置に対する反射部130の位置が定まる。例えば表示装置の使用者(観視者)が変わると、眼に対する反射部130の位置が変化する。このため、観視者が変わると、観視者から見える像の位置が変化し、適切な位置に像が表示されない場合がある。
これに対して、表示装置100においては、位置制御部126を用いることで、投影ユニット125の位置を調整することができる。これにより、観視者から見える像の位置を適切に調整することができる。
なお、投影ユニット125は、保持部320を観視者80が装着した際に、フレームの内側に配置されるように設けられることが好ましい。すなわち、表示装置100の使用時(装着時)において、観視者80と保持部320との間に投影ユニット125が配置されることが好ましい。これにより、観視者は、通常の眼鏡のように表示装置100を使用することができ、表示装置を使用する際の違和感を小さくすることができる。
なお、図1では、2つの表示装置100を用いた両眼ヘッドマウントディスプレイ(HMD)が例示されている。一方の表示装置は、観視者80の右目に対して画像を表示し、他方の表示装置は、左目に対して画像を表示する。実施形態は、1つの表示装置100を用い、片方の眼に対して画像を表示する単眼HMDであってもよい。
この例では、1つの表示装置100に対して回路部140が一つずつ設けられている。2つの表示装置100を用いる場合、可能な範囲で回路部140を統合してもよい。
図1において、保持部320の延在する方向をY軸方向とする。Y軸方向に対して垂直な1つの方向をX軸方向とする。X軸方向に対して垂直でY軸方向に対して垂直な方向をZ軸方向とする。例えば、X軸方向は、観視者80の左右方向(横方向)に対応し、Y軸方向は、観視者80の前後方向に対応し、Z軸方向は、観視者80の上下方向(縦方向)に対応する。なお、図1において、保持部320は、Y軸方向において直線状に延在する辺を有するが、実施形態は、保持部320の形状が緩やかに彎曲した場合も含む。保持部320の形状は、デザイン性や使用上の利便性を考慮して適宜変更される。
図2(a)及び図2(b)は、第1の実施形態に係る表示装置を例示する模式図である。
図2(a)及び図2(b)においては、位置制御部126の一例として位置制御部126aを用いている。
図2(a)及び図2(b)に表した例では、位置制御部126aによって、投影ユニット125と反射部130との間の距離が可変である。例えば、光学部120の光軸上に沿って、距離が可変である。
この例では、位置制御部126aには、光学部120の光軸に沿って、長孔31が設けられている。投影ユニット125には可動軸51が設けられている。可動軸51は、投影ユニット125に固定されている。可動軸51は、長孔31を通り、長孔31内を滑って動くことができる。これにより、投影ユニットの位置を調整することができる。
図2(a)は、投影ユニット125と反射部130との間の距離が長い状態を示し、図2(b)は、投影ユニット125と反射部130との間の距離が短い状態を示している。
図2(a)及び図2(b)において、投影ユニット125の一端から出射された光L2の光路と、投影ユニット125の別の端から出射された光L3の光路と、を示す。
図2(a)の例では、光L3は、反射部130において反射され、瞳孔150へ入射する。
一方、反射部130において反射された光L2の一部は、瞳孔150へ入射していない。このため、観視者は、例えば像の右端を見ることができない。
これに対して図2(b)のように、反射部130と投影ユニット125との間の距離を短くする。これにより、光L2の反射部130における拡がりが抑制される。投影ユニットの端から出射された光が瞳孔に入射するため正しい虚像を見ることができる。
図3(a)及び図3(b)は、第1の実施形態に係る表示装置を例示する模式図である。
図3(a)及び図3(b)においては、位置制御部126の一例として位置制御部126bを用いている。図3(a)及び図3(b)に表した例では、位置制御部126bによって、投影ユニット125と反射部130と相対的配置が可変である。
例えば、反射部130は、第1面11pに沿って設けられている。第1面11pに沿った第1方向D1において、投影ユニット125の配置が可変である。例えば、第1方向D1は、投影ユニット125(表示部110)から出射された光の反射部130における入射方向(例えばDL1)と反射方向(DL2)とを含む平面に対して平行である。この例では、第1方向は、X軸方向に対して平行である。観視者の左右方向において、投影ユニット125と反射部130との相対的配置が可変である。
位置制御部126bには、X軸方向に沿った長孔32が設けられている。投影ユニット125に固定された可動軸52は、長孔32を通り、長孔32内を滑って動くことができる。これにより、観視者80の左右方向において、投影ユニット125の位置を調整することができる。
図3(a)は、投影ユニット125を右側に配置した状態を示し、図3(b)は、投影ユニット125を左側に配置した状態を示す。例えば、図3(a)における投影ユニット125と保持部320との間の距離は、図3(b)における投影ユニット125と保持部320との間の距離よりも短い。
図3(a)に表したように、この例では、投影ユニット125から出射された光L2の一部が瞳孔150へ入射していない。このため、観視者は、例えば、像の右端を見ることができない。
これに対して、図3(b)のように、投影ユニット125を左側へ移動させる。これにより、光L2は瞳孔150へ入射する。投影ユニットの端から出射された光が瞳孔に入射するため正しい虚像を見ることができる。投影ユニット125の左右方向の移動に伴って、観視者から見た像も左右方向に移動する。
図4(a)及び図4(b)は、第1の実施形態に係る表示装置を例示する模式図である。図4(a)及び図4(b)は、観視者80の横方向から見た側面図である。
図4(a)及び図4(b)においては、位置制御部126の一例として位置制御部126cを用いている。図4(a)及び図4(b)に表した例では、位置制御部126cによって、投影ユニット125と反射部130と相対的配置が可変である。
例えば、反射部130は、第1面11pに沿って設けられている。第1面11pに沿った第2方向D2において、投影ユニット125の配置が可変である。第2方向D2は、図3(a)において説明した第1方向D1に対して垂直な方向である。この例では、第2方向D2は、Z軸方向に対して平行である。観視者の上下方向において、投影ユニット125と反射部130との相対的配置が可変である。
位置制御部126cには、Z軸方向に沿った長孔33が設けられている。投影ユニット125に固定された可動軸53は、長孔33を通り、長孔33内を滑って動くことができる。これにより、観視者80の上下方向において、投影ユニット125の位置を調整することができる。
図4(a)は、投影ユニット125を下側に配置した状態を示し、図4(b)は、投影ユニット125を上側に配置した状態を示す。
図4(a)に表したように、この例では、投影ユニット125から出射された光L2の一部が瞳孔150へ入射していない。このため、観視者は、例えば、像の下端を見ることができない。
これに対して、図4(b)のように、投影ユニット125を上側へ移動させる。これにより、光L2は瞳孔150へ入射する。投影ユニットの端から出射された光が瞳孔に入射するため正しい虚像を見ることができる。投影ユニット125の上下方向の移動に伴って、観視者から見た像も上下方向に移動する。
図5(a)及び図5(b)は、第1の実施形態に係る表示装置を例示する模式図である。図5(a)及び図5(b)においては、位置制御部126の一例として位置制御部126dを用いている。位置制御部126dによって、投影ユニット125と反射部130と相対的配置が可変である。
例えば、光学部120は、光軸120aを有する。位置制御部126dによって、光軸120aと第1面11pとの間の角度が可変である。すなわち、位置制御部126dによって、画像情報を含む光L1の反射部130における入射方向DLaが可変である。
この例では、位置制御部126dは、回転軸部54を有する。投影ユニット125は、回転軸部54によって保持されている。回転軸部54を中心に投影ユニット125を回転させることができる。例えば、X−Y平面内において投影ユニット125を回転させることができる。
図5(a)は、光L1の反射部130への入射角が大きい状態を示し、図5(b)は、光L1の反射部130への入射角が小さい状態を示す。
このように、投影ユニット125を回転させることで、反射部130における光L1の入射方向DLaと反射方向DLbとを調整することができる。これにより、像が見える方向を調整することができる。
図6(a)及び図6(b)は、位置制御部を例示する模式図である。
図6(a)に表した例においては、位置制御部126dによって、画像情報を含む光L1の反射部130における入射方向DLaが可変である。投影ユニット125には、取付部55が設けられている。例えば、取付部55は、球の一部の形状を有する。位置制御部126dには、開口部35が設けられている。例えば、開口部35は、取付部55の少なくとも一部を覆っている。位置制御部126dによって取付部55が保持され、開口部35内で取付部55を回転させることができる。これにより、上下方向及び左右方向において投影ユニット125を回転させることができ、像が見える方向を調整することができる。
例えば、投影ユニット125の配置を変更せずに、反射部130の位置を変更することで、虚像の位置を調整する参考例の方法がある。しかし、眼鏡型の表示装置では、使用時において、眼鏡フレームと眼鏡レンズ(反射部130)との相対的配置は実質的に固定されている。このため、前述のように、観視者の瞳孔150と反射部130との相対的配置は実質的に固定されており、反射部130の位置を変更することが困難な場合がある。これに対して、実施形態においては、位置制御部126によって、投影ユニット125の配置を変更する。これにより、例えば、反射部130と投影ユニット125との相対的配置の調整において自由度が高まる。
以上説明した位置制御部126の機構は一例であり、実施形態は、同様に投影ユニットの位置を調整することができる任意の形態を含む。さらに、以上説明した位置制御部126の機構を複数組み合わせてもよい。例えば、図6(b)に表した位置制御部126eは、X−Y平面内における回転機構と、左右方向における位置調整機構と、を組み合わせた例である。実施形態においては、組み合わせに用いる機構及び機構の数は、任意である。これにより、投影ユニット125を適切な位置に配置し、像の位置を調整することができ、見易い表示を得ることができる。
(第2の実施形態)
図7は、第2の実施形態に係る表示装置を例示するブロック図である。
表示装置101においても、表示装置100と同様に、投影ユニット125、反射部130、回路部140及び保持部320等が設けられる。
図7に表したように、表示装置101は、画像補正部141と位置情報出力部142とを含む。画像補正部141及び位置情報出力部142は、例えば、回路部140に組み込まれている。
位置情報出力部142は、投影ユニット125と反射部130との相対的配置に関する位置情報を検出し、画像補正部141へ出力する。位置情報の検出には、ポテンショメータなどの任意のセンサを用いることができる。センサは、例えば、投影ユニット125又は位置制御部126に設けられる。例えば、投影ユニット125と反射部130との相対的配置は、無段階に調整することができる。
位置制御部126には、段階的に投影ユニット125の位置を調整する機械的な機構を用いてもよい。例えば、位置情報を示すダイヤルなどの目盛を設け、段階的に投影ユニット125の位置を調整する。位置情報出力部142は、目盛の値に応じた情報を画像補正部141へ出力する。
画像補正部141は、投影ユニット125と反射部130との相対的配置に関する位置情報に基づいて、入力画像(対象画像)を補正した画像情報を生成する。表示部110は、補正された画像情報に基づいて光を出射する。これにより、例えば、適切な像を表示することができる。
位置情報出力部142が出力する情報は、観視者80によって入力された情報に基づいてもよい。例えば、観視者80が投影ユニット125の位置を示す情報(例えば目盛の値等)を表示装置101に入力する。これにより、例えば、観視者80によって、画像補正部141における補正を変更することができる。例えば、コンピュータや携帯端末にソフト(アプリケーション)がインストールされ、コンピュータ又は携帯端末などを介して、観視者80から回路部140に情報が入力される。回路部140に位置情報が直接入力されても良い。
図8(a)〜図8(d)は、表示装置の動作を例示する模式図である。
図8(a)は、参考例の表示装置109を例示している。参考例の表示装置109は、反射部130bと、投影ユニット125bと、を含む。反射部130bには反射部130と同様の構成を適用することができ、投影ユニット125bには、投影ユニット125と同様の構成を適用することができる。表示装置109には、画像補正部141が設けられない。
図8(a)は、投影ユニット125bを位置PAに配置した第1状態ST1と、投影ユニット125bを位置PBに配置した第2状態ST2と、を示す。例えば、投影ユニット125bから出射された光の反射部130における入射角に関して、第1状態ST1における入射角は、第2状態における入射角よりも大きい。第1状態ST1における投影ユニット125bと反射部130との間の距離は、第2状態ST2における投影ユニット125bと反射部130との間の距離よりも短い。
眼鏡型の表示装置においては、反射部に対して、画像情報を含む光が斜めに投影される。例えば、投影ユニットから出射された光の反射部における入射角は比較的大きい。また、前述のように表示部には、複数の画素が平面上に並べられている。このため、瞳孔150までの光路長は、表示部上で画素が設けられた位置によって異なる。これにより、眼鏡型表示装置において、収差が生じ、表示される像に歪みが生じる場合がある。
表示部に設けられた複数の画素は、例えば、赤色の光を出射する画素と、緑色の光を出射する画素と、青色の光を出射する画素と、を含む。これにより、カラー画像を表示することができる。この場合、光学部(投影部)の光学系によって、色収差が生じる場合がある。例えば、色収差の大きさ(程度)は、投影ユニットから出射された光の反射部における入射角度に依存する。
図8(b)は、表示装置109の表示部において表示される画像PIの例である。画像PIは、白い格子パターンPwの画像である。図8(c)は、表示部で画像PIを表示した場合の第1状態ST1における虚像の例である。図8(d)は、表示部で画像PIを表示した場合の第2状態ST2における虚像の例である。
図8(c)及び図8(d)に表したように、画像PIに対して、表示される虚像は、形状が歪んでいる。
例えば、赤色光、青色光及び緑色光を重ねることで、白色の線が表示される。図8(c)及び図8(d)の虚像では、赤色光の像Pr、青色光の像Pb及び緑色光の像Pgのそれぞれの位置が互いに異なり、白色の線が適切に表示されていない。
入射角が大きい第1状態ST1においては、第2状態ST2に比べて、虚像の歪みが大きく、色収差の影響(色割れ)も大きい。このように、投影ユニットと反射部との相対的配置に応じて、表示される画像に歪み等が生じる。
これに対して、実施形態に係る表示装置101においては、このような収差による影響を抑制するように、画像補正部141によって入力画像を補正する。これにより、画像の歪み等が小さく、見易い虚像を表示することができる。
図9は、画像補正部を例示するブロック図である。
図9に表したように、画像補正部141は、座標変換部146(変換部)と、補正用LUT選択部143(選択部)と、を含む。
この例では、画像補正部141は、LUT記憶部144をさらに含む。LUT記憶部144は、ルックアップテーブル(LUT)を記憶している。例えば、LUTには、画像補正部141における補正を行うための複数の補正係数(例えば行列)が予め保存されている。複数の補正係数のそれぞれは、投影ユニット125と反射部130との相対的配置に基づいて予め定められる。例えば、投影ユニット125が位置PAに配置された場合の係数144a(位置PA補正用LUT)、及び、投影ユニット125が位置PBに配置された場合の係数144b(位置PB補正用LUT)などが保存されている。
補正用LUT選択部143は、位置情報出力部142から、投影ユニット125と反射部130との相対的配置に関する位置情報を取得する。補正用LUT選択部143は、取得した位置情報に応じた補正係数を選択する。
座標変換部146は、補正用LUT選択部143において選択された補正係数を用いて、入力画像を補正する。例えば、入力画像に補正係数を掛けることで、入力画像の各画素の座標を変換した画像が生成される。表示部110は、このように変換(補正)された画像情報を表示する。これにより、投影ユニット125と反射部130との相対的配置に応じて収差の影響を抑制した虚像を表示することができる。
なお、図7及び図9において示したブロック図は、一例であり、必ずしも実際のモジュールとは一致しない場合がある。例えば、各ブロックの一部(例えばLUT記憶部144など)が表示装置とは別に設けられてもよい。
図10は、実施形態に係る表示装置を例示する模式図である。
図10は、実施形態に係る表示装置のシステム構成の一例を例示している。
図10に表したように、回路部140は、例えば、インターフェース42、処理回路(プロセッサ)43、及びメモリ44を含む。
例えば、回路部140は、インターフェース42を介して、外部の記憶媒体やネットワークと接続され、入力画像を取得する。外部との接続には、有線及び無線のいずれの方法を用いてもよい。
メモリ44には、例えば取得した入力画像を処理するプログラム45が記憶されている。例えばプログラム45に基づいて入力画像が適宜変換され、これにより、表示部110において適切な表示が行われる。メモリ44において、画像情報が保持されていてもよい。プログラム45は、予めメモリ44に記憶された状態で提供されてもよいし、CD−ROM等の記憶媒体やネットワークを介して提供され、適宜インストールされてもよい。
回路部140は、センサ46を含んでもよい。センサ46には、例えば、カメラ、マイク、位置センサ又は加速度センサなどの任意のセンサを用いることができる。例えば、センサ46から得られる情報に基づいて、表示部110に表示される画像を適宜変更する。これにより、表示装置の利便性や見易さを向上させることができる。
例えば、処理回路43において、センサ46から得られる情報や画像情報などが、プログラム45に基づいて処理される。
このようにして得られた画像情報が、回路部140から表示部110に入力され、表示装置において表示が行われる。
例えば、投影ユニット125と反射部130との相対的配置に関する位置情報は、センサ46によって検出される。画像補正部141における補正に用いられるLUTは、例えばメモリ44に記憶される。また、例えば、補正用LUT選択部143や座標変換部146における処理は、プログラム45に基づいて、処理回路43において行われる。
なお、図10に表した例は、実施形態に係る表示装置の一例であり、必ずしも実際のモジュールとは一致しない場合がある。
回路部140の各ブロックの一部、又は全部には、LSI(Large Scale Integration)等の集積回路またはIC(Integrated Circuit)チップセットを用いることができる。各ブロックに個別の回路を用いてもよいし、一部又は全部を集積した回路を用いてもよい。各ブロック同士が一体として設けられてもよいし、一部のブロックが別に設けられてもよい。また、各ブロックのそれぞれにおいて、その一部が別に設けられてもよい。集積化には、LSIに限らず、専用回路又は汎用プロセッサを用いてもよい。
実施形態によれば、見易い表示装置が提供できる。
なお、本願明細書において、「垂直」及び「平行」は、厳密な垂直及び厳密な平行だけではなく、例えば製造工程におけるばらつきなどを含むものであり、実質的に垂直及び実質的に平行であれば良い。
以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明の実施形態は、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、表示部、光学部、投影ユニット、反射部、眼鏡レンズ、位置制御部、位置情報出力部、画像補正部、及び回路部などの各要素の具体的な構成に関しては、当業者が公知の範囲から適宜選択することにより本発明を同様に実施し、同様の効果を得ることができる限り、本発明の範囲に包含される。
また、各具体例のいずれか2つ以上の要素を技術的に可能な範囲で組み合わせたものも、本発明の要旨を包含する限り本発明の範囲に含まれる。
その他、本発明の実施の形態として上述した表示装置を基にして、当業者が適宜設計変更して実施し得る全ての表示装置も、本発明の要旨を包含する限り、本発明の範囲に属する。
その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了解される。
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
11p…第1面、 31、32、33…長孔、 35…開口部、 42…インターフェース、 43…処理回路、 44…メモリ、 45…プログラム、 46…センサ、 51、52、53…可動軸、 54…回転軸部、 55…取付部、 80…観視者、 100、101、109…表示装置、 110…表示部、 110e…画素、 120…光学部、 120a…光軸、 125、125b…投影ユニット、 126、126a、126b、126c、126d、126e…位置制御部、 130、130b…反射部、 140…回路部、 141…画像補正部、 142…位置情報出力部、 143…選択部、 144…記憶部、 144a、144b…補正係数、 145…ケーブル、 146…座標変換部、 150…瞳孔、 160…眼鏡レンズ、 161、162…表面、 170、171…像、 320…保持部、 320e…一端、 321…ノーズパッド、 322…ブリッジ、 D1…第1方向、 D2…第2方向、 DLa…入射方向、 DLb…反射方向、 L1、L2、L3…光、 PA、PB…位置、 PI…画像、 Pb、Pg、Pr…像、 Pw…格子パターン、 ST1…第1状態、 ST2…第2状態

Claims (16)

  1. 位置制御部と、
    前記位置制御部を介して保持部に保持され、画像情報を含む光を出射する投影ユニットと、
    前記保持部に保持され前記投影ユニットから出射される前記光の少なくとも一部を反射させる反射部と、
    を備え、
    前記保持部に対する前記反射部の位置は、固定され、
    前記位置制御部によって、前記投影ユニットと前記反射部との相対的配置が可変である表示装置。
  2. 前記投影ユニットと前記反射部との間の距離が可変である請求項1記載の表示装置。
  3. 前記位置制御部によって、前記光の前記反射部における入射方向が可変である請求項1または2に記載の表示装置。
  4. 前記反射部は第1面に沿って設けられ、
    前記投影ユニットと前記反射部との前記相対的配置は、前記第1面に沿った第1方向において可変である請求項1〜3のいずれか1つに記載の表示装置。
  5. 前記投影ユニットと前記反射部との前記相対的配置は、前記第1方向に対して垂直であり前記第1面に沿った第2方向において可変である請求項4記載の表示装置。
  6. 前記第1方向は、前記光の前記反射部における入射方向と前記光の前記反射部における反射方向とを含む平面に対して平行である請求項4または5に記載の表示装置。
  7. 前記第2方向は、前記光の前記反射部における入射方向と前記光の前記反射部における反射方向とを含む平面に対して垂直である請求項5記載の表示装置。
  8. 前記投影ユニットと前記反射部との前記相対的配置に関する位置情報に基づいて、前記画像情報となる対象画像を補正して前記画像情報を生成する画像補正部をさらに備えた請求項1〜7のいずれか1つに記載の表示装置。
  9. 前記投影ユニットと前記反射部との前記相対的配置を検出し前記相対的配置に基づいた前記位置情報を前記画像補整部に出力する位置情報出力部をさらに備えた請求項8記載の表示装置。
  10. 前記画像補正部は、
    前記投影ユニットと前記反射部との前記相対的配置に基づいて予め定められた複数の補正係数から、前記位置情報に応じた補正係数を選択する選択部と、
    選択された前記補正係数を用いて前記対象画像を補正する変換部と、
    を含む請求項9記載の表示装置。
  11. 前記保持部をさらに備え、観視者の頭部に装着可能な請求項1〜10のいずれか1つに記載の表示装置。
  12. 眼鏡レンズをさらに備え、
    前記反射部は、前記眼鏡レンズと一体に形成された請求項1〜11のいずれか1つに記載の表示装置。
  13. 前記投影ユニットは、装着時において、前記頭部と前記保持部との間に配置される請求項11記載の表示装置。
  14. 前記投影ユニットは、前記画像情報を含む光を出射する表示部と、前記光の光路上において前記表示部と前記反射部との間に設けられた光学部と、を含み、
    前記光学部と前記表示部との相対的配置は固定されている請求項1〜13のいずれか1つに記載の表示装置。
  15. 前記投影ユニットと前記反射部との間の、前記光学部の光軸に沿った距離が可変である請求項14記載の表示装置。
  16. 前記投影ユニットと屈曲可能なケーブルで接続された回路部をさらに備え、
    前記表示部は、前記回路部から前記画像情報を取得する請求項1〜15のいずれか1つに記載の表示装置。
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