JP6629889B2 - ヘッドアップディスプレイ装置 - Google Patents

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Description

本発明は、ヘッドアップディスプレイ装置の技術に関し、特に、AR(Augmented Reality:拡張現実)を利用したヘッドアップディスプレイ装置に適用して有効な技術に関するものである。
例えば、自動車等の車両において、通常は、車速やエンジン回転数等の情報は、ダッシュボード内の計器盤(インパネ)に表示される。また、カーナビゲーション等の画面は、ダッシュボードに組み込まれもしくはダッシュボード上に設置されたディスプレイに表示される。運転者がこれらの情報を視認する場合に視線を大きく移動させることが必要となることから、視線の移動量を低減させる技術として、車速等の情報やカーナビゲーションに係る指示等の情報をフロントガラス(ウィンドシールド)に投射して表示するヘッドアップディスプレイ(Head Up Display、以下では「HUD」と記載する場合がある)が知られている。
HUDも含む車載の表示装置では、車両が走行状況に応じて振動したり傾いたりする場合があるため、表示映像の視認性に問題が生じる場合や、適切な内容を表示できない場合等が生じ得る。
HUDにおける表示映像の視認性の改善等に関連する技術として、例えば、特開2013−237320号公報(特許文献1)には、車体に生じる回転成分を当該車体の傾きとして取得して、これに基づいて映像を3次元的に回転補正し、回転補正した映像を表示するための位置と傾きを決定して投影表示することが記載されている。
また、特開2007−55365号公報(特許文献2)には、HUDに距離スケールを表示する際に、ナビゲーション装置の地図データから、自車両が現在走行している走行地点情報と、自車両が走行するであろう走行予定地点情報とを取得し、これに基づいて自車両が走行する道路の傾斜角度を取得して、傾斜角度に応じた補正係数を用いて距離スケールの地面からの表示高さを補正して表示することが記載されている。
また、特開2006−7867号公報(特許文献3)には、検出した右左折、加減速等の走行状況に応じて、生成した映像の表示位置を、例えば、左折を検出した場合には左の方向にシフトし、右折を検出した場合には右の方向にシフトする、等のように制御することが記載されている。
また、特開2015−202842号公報(特許文献4)には、車両状態に従って運転者の視界が確保される方向に、映像情報の表示位置を移動させることが記載されている。
特開2013−237320号公報 特開2007−55365号公報 特開2006−7867号公報 特開2015−202842号公報
HUDは、映像をウィンドシールドに投射することで、当該映像を車外における虚像として運転者に認識させるものである。これに対し、ウィンドシールド越しに見える車外の実際の風景に虚像を重畳させるように表示することで、対象物等に係る情報を運転者に示すことを可能とするいわゆるAR機能を実現するHUD(以下では「AR−HUD」と記載する場合がある)が知られている。このようなAR−HUDにおいても、車両の走行状況等に応じて表示映像の視認性や適切性等を維持するための調整を行う必要がある。
この点、例えば、上記の特許文献1〜3に記載されたような技術を用いることで、車両が走行状況に応じて振動したり傾いたりする場合でも、表示映像(虚像)の視認性や適切性に与える影響を低減・解消させることが可能である。一方で、これらの技術では、HUDにおける虚像の表示領域内に表示される映像を対象として、その表示位置や表示内容等を走行状況に応じて調整するものである。しかしながら、HUDの場合は、運転者の視線の移動量を低減させるという効果を車両の走行状況に関わらず得られるようにすることも考慮して、表示領域内の映像の調整だけでなく表示領域自体についても位置を移動させる等の調整を行うのが望ましい。
この点、特許文献4に記載された技術では、車両状態に応じてHUDにおける表示領域自体を移動させることが可能である。しかしながら、特許文献4に記載された技術は、車両状態に変化が生じた場合でも運転者の視界を確保することを目的としたものであり、HUDにおける表示領域を運転者の障害とならないような位置に移動させるものである。このような技術をAR−HUDに適用すると、運転者の視界に含まれる実際の風景に虚像を重畳させることができなくなる場合が生じ、AR機能が実効性を有さないことになる。
そこで本発明の目的は、車両の走行状況に応じて虚像を実際の風景に適切に重畳させるよう表示することを可能とするヘッドアップディスプレイ装置を提供することにある。
本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。
本発明の代表的な実施の形態によるヘッドアップディスプレイ装置は、車両のウィンドシールドに映像を投射することで、運転者に対して前記車両の前方の風景に重畳させて虚像を表示するヘッドアップディスプレイ装置であって、前記車両が検知することができる各種の車両情報を取得する車両情報取得部と、前記車両情報取得部が取得した前記車両情報に基づいて、前記映像の表示を制御する制御部と、前記制御部からの指示に基づいて前記映像を形成する映像表示装置と、前記映像表示装置が形成した前記映像を反射して前記ウィンドシールドに投射するミラーと、前記制御部からの指示に基づいて前記ミラーの角度を変化させるミラー駆動部と、前記運転者に対する前記虚像の表示距離を調整する表示距離調整機構と、を有するものである。
そして、前記制御部は、前記車両情報に基づいて、前記運転者に対して前記風景に前記虚像を重畳させて表示することが可能となるよう、前記ミラー駆動部を介して前記ミラーの角度を調整する。
本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば以下のとおりである。
すなわち、本発明の代表的な実施の形態によれば、AR−HUDにおいて車両の走行状況に応じて虚像を実際の風景に適切に重畳させるよう表示することが可能となる。
本発明の一実施の形態であるヘッドアップディスプレイ装置の全体の構成例について概要を示した機能ブロック図である。 本発明の一実施の形態におけるヘッドアップディスプレイ装置の動作概念の例について概要を示した図である。 本発明の一実施の形態における車両情報の取得に係るハードウェア構成の例について概要を示した図である。 本発明の一実施の形態におけるヘッドアップディスプレイ装置の構成例について詳細を示した機能ブロック図である。 本発明の一実施の形態における表示距離調整に係る構成の例について詳細を示した図である。 本発明の一実施の形態における初期動作の例について概要を示したフローチャートである。 本発明の一実施の形態における通常動作の例について概要を示したフローチャートである。 本発明の一実施の形態における明るさレベル調整処理の例について概要を示したフローチャートである。 本発明の一実施の形態における虚像の表示領域の位置を上下に調整する例について概要を示した図である。 本発明の一実施の形態におけるミラー調整処理の例について概要を示したフローチャートである。 本発明の一実施の形態における振動補正処理の例について概要を示したフローチャートである。 (a)、(b)は、本発明の一実施の形態における機能性液晶フィルムを用いた表示距離調整の例について概要を示した図である。 本発明の一実施の形態における機能性液晶フィルムによる拡散板の構成例について概要を示した図である。 本発明の一実施の形態における複数枚のミラーを用いた表示距離調整の例について概要を示した図である。 本発明の一実施の形態における可動式レンズを用いた表示距離調整の例について概要を示した図である。 (a)、(b)は、本発明の一実施の形態における調光ミラーを用いた表示距離調整の例について概要を示した図である。 本発明の一実施の形態における調光ミラーの構成例について概要を示した図である。 本発明の一実施の形態における可動式拡散板を用いた表示距離調整の例について概要を示した図である。 (a)、(b)は、本発明の一実施の形態における可動式光学フィルタを用いた表示距離調整の例について概要を示した図である。 本発明の一実施の形態におけるくし状光学フィルタを用いた表示距離調整の例について概要を示した図である。 運転中における運転者の焦点距離との違いによる問題点について説明する図である。 運転中における運転者の輻輳角について説明する図である。 本発明の一実施の形態における輻輳角等による虚像の表示距離制御の詳細な内容を示すフローチャートである。 上記の表示距離制御で使用する走行道路情報に対して予め設定されたテーブルの一例を示す図である。 アイポイントによる虚像の表示方法と距離制御を説明するため、虚像の表示距離を車両前方の路面上に設定した場合を示す図である。 アイポイント高さによる虚像の表示距離の制御を実現する表示位置変更処理の実行位置を示すフローチャートである。 アイポイント高さによる虚像の表示距離の制御を実現する表示位置変更処理の詳細を示すフローチャートである。 (a)、(b)は、虚像の表示距離が連続的に変更するように表示した場合、段階的に表示した場合の虚像の表示の例を示す図である。 (a)、(b)は、虚像の表示距離を車両前方の路面から一定の高さに設定した場合における仰俯角と表示距離とその場合の虚像の表示の例を示す図である。 (a)、(b)は、虚像の表示距離毎に表示する虚像の路面からの高さを任意に設定可能とする場合とその場合の虚像の表示の例を示す図である。
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明するための全図において、同一部には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。一方で、ある図において符号を付して説明した部位について、他の図の説明の際に再度の図示はしないが同一の符号を付して言及する場合がある。
<装置構成>
図2は、本発明の一実施の形態であるヘッドアップディスプレイ装置の動作概念の例について概要を示した図である。本実施の形態のAR−HUD1では、プロジェクタやLCD(Liquid Crystal Display)等からなる映像表示装置30に表示された映像を、ミラー51やミラー52(例えば、自由曲面ミラーや光軸非対称の形状を有するミラー等)により反射させて、車両2のウィンドシールド3に投射する。
運転者5は、ウィンドシールド3に投射された映像を見ることで、透明のウィンドシールド3を通してその前方に虚像として上記映像を視認する。本実施の形態では、後述するように、ミラー52の角度を調整することで、映像をウィンドシールド3に投射する位置を調整することにより、運転者5が見る虚像の表示位置を上下方向に調整することが可能である。また、後述する各種の手法を用いることで、虚像を近方(例えば2〜3m先)に表示したり、遠方(例えば30〜40m先)に表示したり等、表示距離を調整することも可能である。そして、虚像を車外の風景(道路や建物、人等)に重畳させるようにその表示位置や表示距離を調整することで、AR機能を実現する。
図1は、本発明の一実施の形態であるヘッドアップディスプレイ装置の全体の構成例について概要を示した機能ブロック図である。車両2に搭載されたAR−HUD1は、例えば、車両情報取得部10、制御部20、映像表示装置30、表示距離調整機構40、ミラー駆動部50、ミラー52、およびスピーカ60からなる。なお、図1の例では、車両2の形状を乗用車のように表示しているが、特にこれに限られず、車両一般に適宜適用することができる。
車両情報取得部10は、車両2の各部に設置された後述するような各種のセンサ等の情報取得デバイスからなり、車両2で生じた各種イベントを検知したり、所定の間隔で走行状況に係る各種パラメータの値を検知・取得したりすることで車両情報4を取得して出力する。車両情報4には、図示するように、例えば、車両2の速度情報やギア情報、ハンドル操舵角情報、ランプ点灯情報、外光情報、距離情報、赤外線情報、エンジンON/OFF情報、カメラ映像情報(車内/車外)、加速度ジャイロ情報、GPS(Global Positioning System)情報、ナビゲーション情報、車車間通信情報、および路車間通信情報等が含まれ得る。
制御部20は、AR−HUD1の動作を制御する機能を有し、例えば、CPU(Central Processing Unit)とこれにより実行されるソフトウェアにより実装される。マイコンやFPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアにより実装されていてもよい。制御部20は、図2にも示したように、車両情報取得部10から取得した車両情報4等に基づいて、虚像として表示する映像を映像表示装置30を駆動して形成し、これをミラー52等によって適宜反射させることでウィンドシールド3に投射する。そして、後述するような手法により、虚像の表示領域の表示位置を調整したり、虚像の表示距離を調整したり等の制御を行う。
映像表示装置30は、上述したように、例えば、プロジェクタやLCDにより構成されるデバイスであり、制御部20からの指示に基づいて虚像を表示するための映像を形成してこれを投射したり表示したりする。表示距離調整機構40は、制御部20からの指示に基づいて、表示される虚像の運転者5からの距離を調整するための機構であり、例えば、後述するような各種の表示距離調整手法のいずれか1つ以上を実装したものである。
ミラー駆動部50は、制御部20からの指示に基づいてミラー52の角度を調整し、虚像の表示領域の位置を上下方向に調整する。虚像の表示領域の位置の調整については後述する。スピーカ60は、AR−HUD1に係る音声出力を行う。例えば、ナビゲーションシステムの音声案内や、AR機能によって運転者5に警告等を通知する際の音声出力等を行うことができる。
図3は、本実施の形態のヘッドアップディスプレイ装置における車両情報4の取得に係るハードウェア構成の例について概要を示した図である。ここでは主に車両情報取得部10および制御部20の一部のハードウェア構成について示す。車両情報4の取得は、例えば、ECU(Electronic Control Unit)21の制御の下、ECU21に接続された各種のセンサ等の情報取得デバイスにより行われる。
これらの情報取得デバイスとして、例えば、車速センサ101、シフトポジションセンサ102、ハンドル操舵角センサ103、ヘッドライトセンサ104、照度センサ105、色度センサ106、測距センサ107、赤外線センサ108、エンジン始動センサ109、加速度センサ110、ジャイロセンサ111、温度センサ112、路車間通信用無線受信機113、車車間通信用無線受信機114、カメラ(車内)115、カメラ(車外)116、GPS受信機117、およびVICS(Vehicle Information and Communication System:道路交通情報通信システム、登録商標(以下同様))受信機118等の各デバイスを有する。必ずしもこれら全てのデバイスを備えている必要はなく、また、他の種類のデバイスを備えていてもよい。備えているデバイスによって取得できる車両情報4を適宜用いることができる。
車速センサ101は、車両2の速度情報を取得する。シフトポジションセンサ102は、車両2の現在のギア情報を取得する。ハンドル操舵角センサ103は、ハンドル操舵角情報を取得する。ヘッドライトセンサ104は、ヘッドライトのON/OFFに係るランプ点灯情報を取得する。照度センサ105および色度センサ106は、外光情報を取得する。測距センサ107は、車両2と外部の物体との間の距離情報を取得する。赤外線センサ108は、車両2の近距離における物体の有無や距離等に係る赤外線情報を取得する。エンジン始動センサ109は、エンジンON/OFF情報を検知する。
加速度センサ110およびジャイロセンサ111は、車両2の姿勢や挙動の情報として、加速度や角速度からなる加速度ジャイロ情報を取得する。温度センサ112は車内外の温度情報を取得する。路車間通信用無線受信機113および車車間通信用無線受信機114は、それぞれ、車両2と道路や標識、信号等との間の路車間通信により受信した路車間通信情報、および車両2と周辺の他の車両との間の車車間通信により受信した車車間通信情報を取得する。
カメラ(車内)115およびカメラ(車外)116は、それぞれ、車内および車外の状況の動画像を撮影してカメラ映像情報(車内/車外)を取得する。カメラ(車内)115では、例えば、運転者5の姿勢や、眼の位置、動き等を撮影する。得られた動画像を解析することにより、例えば、運転者5の疲労状況や視線の位置等を把握することが可能である。また、カメラ(車外)116では、車両2の前方や後方等の周囲の状況を撮影する。得られた動画像を解析することにより、例えば、周辺の他の車両や人等の移動物の有無、建物や地形、路面状況(雨や積雪、凍結、凹凸等)等を把握することが可能である。
GPS受信機117およびVICS受信機118は、それぞれ、GPS信号を受信して得られるGPS情報およびVICS信号を受信して得られるVICS情報を取得する。これらの情報を取得して利用するカーナビゲーションシステムの一部として実装されていてもよい。
図4は、本実施の形態のヘッドアップディスプレイ装置の構成例について詳細を示した機能ブロック図である。図4の例では、映像表示装置30がプロジェクタである場合を示しており、映像表示装置30は、例えば、光源31、照明光学系32、および表示素子33等の各部を有する。光源31は、投射用の照明光を発生する部材であり、例えば、高圧水銀ランプやキセノンランプ、LED(Light Emitting Diode)光源、レーザー光源等を用いることができる。照明光学系32は、光源31で発生した照明光を集光し、より均一化して表示素子33に照射する光学系である。表示素子33は、投射する映像を生成する素子であり、例えば、透過型液晶パネル、反射型液晶パネル、DMD(Digital Micromirror Device)(登録商標)パネル等を用いることができる。
制御部20は、より詳細には、ECU21、音声出力部22、不揮発性メモリ23、メモリ24、光源調整部25、歪み補正部26、表示素子駆動部27、表示距離調整部28、およびミラー調整部29等の各部を有する。ECU21は、図3に示したように、車両情報取得部10を介して車両情報4を取得するとともに、取得した情報を必要に応じて不揮発性メモリ23やメモリ24に記録、格納したり読み出したりする。不揮発性メモリ23には、各種制御のための設定値やパラメータ等の設定情報が格納されていてもよい。また、ECU21は、専用のプログラムを実行させる等により、AR−HUD1として表示する虚像に係る映像データを生成する。
音声出力部22は、必要に応じてスピーカ60を介して音声情報を出力する。光源調整部25は、映像表示装置30の光源31の発光量を調整する。光源31が複数ある場合にはそれぞれ個別に制御するようにしてもよい。歪み補正部26は、ECU21が生成した映像について、映像表示装置30によって車両2のウィンドシールド3に投射した場合に、ウィンドシールド3の曲率によって生じる映像の歪みを画像処理により補正する。表示素子駆動部27は、歪み補正部26による補正後の映像データに応じた駆動信号を表示素子33に対して送り、投射する映像を生成させる。
表示距離調整部28は、虚像の表示距離を調整する必要がある場合に、表示距離調整機構40を駆動して、映像表示装置30から投射される映像の表示距離を調整する。虚像の表示距離を調整する各種手法については後述する。ミラー調整部29は、虚像の表示領域自体の位置を調整する必要がある場合に、ミラー駆動部50を介してミラー52の角度を変更し、虚像の表示領域を上下に移動させる。虚像の表示領域の位置調整についても後述する。
図5は、本実施の形態のヘッドアップディスプレイ装置における表示距離調整に係る構成の例について詳細を示した図である。制御部20の表示距離調整部28は、さらに、ECU21により個別に制御される各部として、例えば、機能性液晶フィルムON/OFF制御部281、レンズ可動部282、調光ミラーON/OFF制御部283、拡散板可動部284、および光学フィルタ可動部285等を有する。また、これら各部により制御・駆動されるハードウェアやデバイス等として、表示距離調整機構40は、さらに、機能性液晶フィルム401、レンズ可動機構402、調光ミラー403、拡散板可動機構404、および光学フィルタ可動機構405等を有する。これら各部による虚像の表示距離の調整手法については後述する。
なお、AR−HUD1としてはこれら各部やデバイス等を全て備えている必要はなく、後述する虚像の表示距離の調整手法の中から適用するものを実装するために必要な各部を適宜備えていればよい。
<処理内容>
図6は、本実施の形態のヘッドアップディスプレイ装置の初期動作の例について概要を示したフローチャートである。停止中の車両2においてイグニッションスイッチがONされることでAR−HUD1の電源がONされると(S01)、AR−HUD1は、制御部20からの指示に基づいて、まず、車両情報取得部10により車両情報を取得する(S02)。そして、制御部20は、車両情報4のうち、照度センサ105や色度センサ106等により取得した外光情報に基づいて好適な明るさレベルを算出し(S03)、光源調整部25により光源31の発光量を制御して、算出した明るさレベルとなるように設定する(S04)。例えば、外光が明るい場合には明るさレベルを高くし、暗い場合には明るさレベルを低く設定する。
その後、ECU21により、虚像として表示する映像(例えば、初期画像)を決定、生成し(S05)、生成した映像に対して歪み補正部26により歪みを補正する処理を実施した後(S06)、表示素子駆動部27により表示素子33を駆動・制御して、投射する映像を形成させる(S07)。これにより、映像がウィンドシールド3に投射され、運転者5は虚像を視認することができるようになる。その後、ECU21もしくは表示距離調整部28により虚像の表示距離を算出・決定し(S08)、表示距離調整部28により表示距離調整機構40を駆動して、映像表示装置30から投射される映像の表示距離を制御する(S09)。
AR−HUD1全体で、上述した一連の初期動作も含む各部の起動・始動が完了すると、HUD−ON信号が出力されるが、制御部20ではこの信号を受けたか否かを判定する(S11)。受けていなければ、さらにHUD−ON信号を一定時間待ち受け(S12)、ステップS11でHUD−ON信号を受けたと判定されるまで、HUD−ON信号の待ち受け処理(S12)を繰り返す。ステップS11でHUD−ON信号を受けたと判定された場合は、後述するAR−HUD1の通常動作を開始し(S13)、一連の初期動作を終了する。
図7は、本実施の形態のヘッドアップディスプレイ装置の通常動作の例について概要を示したフローチャートである。通常動作においても、基本的な処理の流れは上述の図6に示した初期動作と概ね同様である。まず、AR−HUD1は、制御部20からの指示に基づいて、車両情報取得部10により車両情報を取得する(S21)。そして、制御部20は、車両情報4のうち、照度センサ105や色度センサ106等により取得した外光情報に基づいて明るさレベル調整処理を行う(S22)。
図8は、本実施の形態のヘッドアップディスプレイ装置の明るさレベル調整処理の例について概要を示したフローチャートである。明るさレベル調整処理を開始すると、まず、取得した外光情報に基づいて好適な明るさレベルを算出する(S221)。そして、現状設定されている明るさレベルと比較することにより、明るさレベルの変更の要否を判定する(S222)。変更が不要である場合にはそのまま明るさレベル調整処理を終了する。一方、変更が必要である場合には、光源調整部25により光源31の発光量を制御して、変更後の明るさレベルとなるように設定し(S223)、明るさレベル調整処理を終了する。なお、ステップS222において、ステップS221で算出した好適な明るさレベルと、現状設定されている明るさレベルとの間に差分がある場合でも、差分が所定の閾値以上である場合にのみ明るさレベルの変更が必要であると判定するようにしてもよい。
図7に戻り、その後、ECU21により、ステップS21で取得した最新の車両情報4に基づいて、虚像として表示する映像を現状のものから必要に応じて変更し、変更後の映像を決定、生成する(S23)。なお、車両情報4に基づいて表示内容を変更するパターンは、取得した車両情報4の内容やそれらの組み合わせ等に応じて多数のものがあり得る。例えば、速度情報が変化したことにより、常時表示されている速度表示の数値を変更する場合や、ナビゲーション情報に基づいて案内の矢印図形を表示/消去したり、矢印の形状や表示位置等を変更したりする場合等、様々なパターンがあり得る。
その後、本実施の形態では、車両2の走行状況に応じて視認性や表示内容の適切性等を維持するための調整・補正処理を行う。まず、虚像の表示領域自体の位置を調整する必要がある場合に、ミラー駆動部50を介してミラー52の角度を変更し、虚像の表示領域を上下に移動させるミラー調整処理を行う(S24)。その後さらに、車両2の振動に対して表示領域内における映像の表示位置を補正する振動補正処理を行う(S25)。ステップS24およびS25の調整・補正処理の詳細な内容については後述する。
その後、調整・補正した映像に対して歪み補正部26により歪みを補正する処理を実施した後(S26)、表示素子駆動部27により表示素子33を駆動・制御して投射する映像を形成させる(S27)。そして、ECU21もしくは表示距離調整部28により虚像の表示距離を算出・決定し(S28)、表示距離調整部28により表示距離調整機構40を駆動して、映像表示装置30から投射される映像の表示距離を制御する(S29)。
上述した一連の通常動作を実行している際に、車両2の停止等に伴って電源OFF等がなされると、AR−HUD1に対してHUD−OFF信号が出力されるが、制御部20ではこの信号を受けたか否かを判定する(S30)。HUD−OFF信号を受けていなければ、ステップS21に戻って、HUD−OFF信号を受けるまで一連の通常動作を繰り返す。HUD−OFF信号を受けたと判定された場合は、一連の通常動作を終了する。
<ミラー調整処理>
図9は、本実施の形態のヘッドアップディスプレイ装置における虚像の表示領域の位置を上下に調整する例について概要を示した図である。例えば、左、中央、右の各図において、上段には車両2が走行中の道路の勾配の状況と、運転者5の視野の状況を側面から見た状態を模式的に示している。また、下段には、それぞれの状態において、運転者5が見る車外の前方の風景と、これに重畳して表示される虚像の表示領域6(破線枠の矩形)の位置の状況を模式的に示している。
左側の図では、上段の図に示すように、車両2の現在地の道路の勾配(上り方向)と前方の道路の勾配(上り方向)とが略同一である場合、すなわち概ね平坦な道路を走行している場合を示している。この場合は、下段の図に示すように、車外の前方の風景(図9の例では道路上を走行する前方の車両)にAR機能により虚像(図9の例では感嘆符のマークもしくは画像)を重畳させて表示するには、虚像の表示領域6の上下方向の位置は通常のままでよい。すなわち、左側の下段の図に示す表示領域6の位置が、表示領域6の上下方向での基本の表示位置となる。
一方、中央の図では、車両2の現在地の道路の勾配(上り方向)が、前方の道路の勾配(上り方向)より大きい場合、すなわち前方が下り坂の道路を走行している場合を示している。この場合は、上段の図に示すように、車両2の位置における勾配に基づく運転者5の視野の高さ(図中の実線枠)に対して、前方の道路上を視野に入れるには視野を下方向に移動させる(図中の点線枠)必要がある。そして、この場合、下段の図に示すように、虚像の表示領域6の表示位置が基本の表示位置(点線枠の矩形)のままでは、車外の前方の風景にAR機能により虚像を重畳させることができないため、重畳させて表示するには表示領域6自体を下方向に移動させる必要がある。
同様に、右側の図では、車両2の現在地の道路の勾配(上り方向)が、前方の道路の勾配(上り方向)より小さい場合、すなわち前方が上り坂の道路を走行している場合を示している。この場合は、上段の図に示すように、車両2の位置における勾配に基づく運転者5の視野の高さ(図中の実線枠)に対して、前方の道路上を視野に入れるには視野を上方向に移動させる(図中の点線枠)必要がある。そして、この場合も、下段の図に示すように、虚像の表示領域6の表示位置が基本の表示位置(点線枠の矩形)のままでは、車外の前方の風景にAR機能により虚像を重畳させることができないため、重畳させて表示するには表示領域6自体を上方向に移動させる必要がある。
このように、走行状況に応じて虚像の表示領域6の上下方向の位置を移動させることが必要となる状況は、図9の例に示したような現在位置の勾配と前方の道路の勾配との間に一定量以上の差分があるような場合に限られない。例えば、高速道路等において車両2の速度が大きくなった場合、運転者5の視線は通常時に比べて一般に遠くを見るようになり、視野の高さが上方向に移動することになる。したがって、例えば、通常時に比べてさらに前方に存在する他の車両等を含む車外の風景に対して虚像を重畳させるには、表示領域6を上方向に移動させる必要が生じ得る。車両2の走行中に運転者5の姿勢や体勢が変化する等により、運転者5の眼の高さ位置自体が変化し、これにより視野の高さが上下方向に移動する場合等も同様である。
本実施の形態では、上述した図7のステップS24のミラー調整処理において、車両2の走行状況に応じてミラー駆動部50によりミラー52の角度を制御して、虚像の表示領域の上下方向の位置を図9の例に示したように調整する。
図10は、図7のステップS24のミラー調整処理の例について概要を示したフローチャートである。ミラー調整処理を開始すると、まず、現在のミラー52の角度を取得し(S241)、さらに、車両情報4に基づいて、ミラー52の角度の調整(すなわち虚像の表示領域の表示位置の調整)に関連するパラメータの現在値を取得する(S242)。
必要となるパラメータの種類は、どのような条件で表示領域の表示位置を調整するかにより異なり得る。例えば、図9に示した例では、関連するパラメータ値として、車両2の現在位置の勾配と、前方の道路の勾配との差分(相対的な勾配)を示す値を取得する。例えば、加速度ジャイロ情報により得られる車両2の傾きの情報から現在位置の勾配を把握することができる。また、車外のカメラ映像情報を解析することで前方の道路の勾配を把握することも可能である。また、ナビゲーション情報から得られる3次元の道路・地形情報等に基づいて現在位置および前方の道路の勾配を得ることも可能である。
次に、ステップS242で取得したパラメータ値に基づいて、予め定められた基準・条件等に基づいてミラー52の目標角度を算出する(S243)。どのパラメータに基づいてどのようなロジックで目標角度を算出するかは、どのような条件で表示領域の表示位置を調整するかにより異なり得る。例えば、図9に示した例では、現在地と前方の道路との相対的な勾配の絶対値が所定の閾値以上である場合に、相対的な勾配の符号に応じてミラー52の目標角度を決定する。上記の所定の閾値としては、例えば、虚像の表示領域の上下方向のFOV(Field Of View:視野角)の1/x(xは所定の値)等とすることができる。
なお、本実施の形態では、ステップS242で取得した現在のパラメータ値に基づいてミラー52の目標角度を算出するものとしているが、現在のパラメータ値や過去の値の履歴の情報に基づいて近い将来の状況を予測し、予測結果に基づいて目標角度を算出するようにしてもよい。例えば、パラメータ値の過去の履歴に基づいて値の遷移の傾向を分析し、当該傾向に基づいて近い将来のパラメータ値を予測するようにしてもよい。また、車外の前方のカメラ映像情報を解析することで近い将来における車両2の周辺状況を予測したり、ナビゲーション情報に基づいて車両2の前方の道路状況を把握したりすることも可能である。
次に、ステップS241で取得した現在のミラー52の角度と、ステップS243で取得した目標のミラー52の角度との差分の有無を判定する(S244)。判定に際しては、例えば、差分が所定の閾値以上である場合に差分ありと判定し、閾値以下の場合には差分なしと判定するようにしてもよい。また、差分ありの状態が一定時間以上継続した場合に限り差分ありと判定するようにしてもよい。これにより、例えば、車両2が縁石等の段差に乗り上げた場合等一時的・瞬間的に車両2の傾きが変化したような事象について、ミラー52の調整対象から除外することができる。
ステップS244で角度の差分がないと判定された場合は、そのままミラー調整処理を終了する。すなわち、ミラー52の角度の調整は行わず、現状の角度のままとする。一方、角度の差分があると判定された場合は、目標角度となるように指定方向にミラー52を回転させる(S245)。具体的には、ミラー駆動部50に対してミラー52を回転させる旨のミラー調整信号を出力する。そして、ミラー52が目標角度に達したか否かを判定し(S246)、達していない場合にはステップS245に戻ってミラー52の回転を継続する。すなわち、ミラー駆動部50に対するミラー調整信号の出力を継続する。一方、ミラー52が目標角度に達した場合は、ミラー52の回転を停止する(S247)。すなわち、ミラー駆動部50に対するミラー調整信号の出力を停止する。そして、一連のミラー調整処理を終了する。
<振動補正処理>
図11は、図7のステップS25の振動補正処理の例について概要を示したフローチャートである。振動補正処理を開始すると、まず、車両情報4に基づいて車両2の振動量の情報を取得する(S251)。例えば、加速度ジャイロ情報や車外のカメラ映像情報等に基づいて振動量(車両2における短周期の上下動の量)を把握することができる。なお、本実施の形態では、現在の車両情報4に基づいて振動情報を取得するものとしているが、例えば、車外の前方のカメラ映像情報を解析することで近い将来における車両2の周辺の路面状況を予測し、これに基づいて近い将来における車両2の振動量を予測するようにしてもよい。
その後、ステップS251で取得した振動量が所定の閾値以上であるか否かを判定する(S252)。閾値未満である場合は、振動が微小であるとしてそのまま振動補正処理を終了する。すなわち、振動に伴う表示映像の補正は行わない。一方、振動量が閾値以上である場合は、表示領域における映像の表示ズレ量を算出する(S253)。例えば、車両2の実際の高さと虚像の表示領域の高さとの比に基づいて、車両2の振動量から表示領域における映像の表示ズレ量を算出する。そして、算出した表示ズレ量に基づいて、表示領域内での映像の表示位置を上下にオフセットし(S254)、一連の振動補正処理を終了する。
<虚像の表示距離調整>
制御部20の表示距離調整部28は、虚像の表示距離を調整する必要がある場合に、表示距離調整機構40を駆動して、映像表示装置30から投射される映像の表示距離を調整する。以下では、図5に示した表示距離調整部28および表示距離調整機構40の各部による、虚像の表示距離の調整手法について説明する。
[機能性液晶フィルム]
図12は、本実施の形態のヘッドアップディスプレイ装置における機能性液晶フィルム401を用いた表示距離調整の例について概要を示した図である。図12の例では、複数枚の機能性液晶フィルム401を拡散板(ディフューザ)41aとして使用する。そして、図12(a)および(b)に示すように、各機能性液晶フィルム401のエリア毎に白色状態にする箇所を変化させることで、エリア毎に焦点距離を変えて、虚像の表示距離(運転者5の眼の位置と虚像の表示位置との距離)を変化させる。
図13は、機能性液晶フィルム401による拡散板41aの構成例について概要を示した図である。機能性液晶フィルム401は、電気により透過状態と白色状態とを制御することができるフィルムである。機能性液晶フィルム401の白色状態の部分が拡散板としての機能を果たし、プロジェクタ30aにより投射された映像は、この白色状態の部分で結像する。本実施の形態では、複数枚の機能性液晶フィルム401について、それぞれ複数のエリア毎に個別に白色状態とするよう制御するものとする。
図12に戻り、図示するような構成において、プロジェクタ30aから投射された映像に基づく虚像の表示位置は、各機能性液晶フィルム401の白色状態の部分と、レンズ42aとの距離に応じて決定される。よって、レンズ42aとの距離がそれぞれ異なるように機能性液晶フィルム401を複数枚配置し、プロジェクタ30aから投射される映像について、図5に示した機能性液晶フィルムON/OFF制御部281によりエリア毎に機能性液晶フィルム401のいずれか1つを白色状態とすることで、エリア毎に虚像の表示距離を変化させることができる。
具体的には、例えば、図12(a)に示すように、対象のエリア(例えば最上部)について、レンズ42aに最も近い位置に配置された機能性液晶フィルム401のみを白色状態とし、他を透過状態とすることで、対応する虚像の表示距離を最も近くすることができる。逆に、図12(b)に示すように、対象のエリア(例えば最上部)について、レンズ42aから最も遠い位置に配置された機能性液晶フィルム401のみを白色状態とし、他を透過状態とすることで、対応する虚像の表示距離を最も遠くすることができる。
なお、図12、図13の例では、表示する映像について、上下方向に3つのエリアを設ける場合を例としているが、以下に説明する例も含めて、エリアの数はこれに限定されず、また、上下方向に限らず左右方向にエリアを分けることも当然可能である。また、機能性液晶フィルム401の枚数も図示するような3枚に限定されず、エリアの数に応じて適宜構成することができる。
[ミラーの複数枚配置]
図14は、本実施の形態のヘッドアップディスプレイ装置における複数枚のミラーを用いた表示距離調整の例について概要を示した図である。図14の例では、LCD30bとレンズ42aとの間にミラー51aを図示するように複数配置し、LCD30bからの映像をエリア毎に異なるミラー51aにより反射してレンズ42aに入射させている。これにより、LCD30bからレンズ42aまでの距離をエリア毎に異なるものとし、これに応じて虚像の表示距離を変えることができる。
具体的には、例えば、図14に示すように、LCD30bから最も遠い位置に配置されたミラー51a(レンズ42aからも最も遠い)により反射されるエリアにおいてLCD30bに映像を表示することで、対応する虚像の表示距離を最も遠くすることができる。逆に、LCD30bから最も近い位置に配置されたミラー51a(レンズ42aからも最も近い)により反射されるエリアにおいてLCD30bに映像を表示することで、対応する虚像の表示距離を最も近くすることができる。
なお、図14の例においても、ミラー51aの数は図示するような3枚に限定されず、エリアの数に応じて適宜構成することができる。
[可動式レンズ]
図15は、本実施の形態のヘッドアップディスプレイ装置における可動式レンズを用いた表示距離調整の例について概要を示した図である。図15の例では、プロジェクタ30aから投射された映像は、拡散板(ディフューザ)41bで結像した後、複数のエリアに分けて設けられた可動式レンズ42bを介してミラー52に入射される。
ここで、各可動式レンズ42bは、図5に示したレンズ可動部282およびレンズ可動機構402によって、それぞれ個別に光軸方向に沿って移動させることができる。プロジェクタ30aから投射された映像に基づく虚像の表示位置は、拡散板41bと各可動式レンズ42bとの距離に応じて決定される。よって、可動式レンズ42bを移動させることで、エリア毎に焦点距離を変えて、虚像の表示距離を変化させることができる。
具体的には、例えば、図15に示すように、最上部のエリアのように可動式レンズ42bを拡散板41bに近い位置に移動させることで、対応する虚像の表示距離を近くすることができる。逆に、最下部のエリアのように可動式レンズ42bを拡散板41bから遠い位置に移動させることで、対応する虚像の表示距離を遠くすることができる。
なお、図15の例においても、可動式レンズ42bの数は図示するような3つに限定されず、エリアの数に応じて適宜構成することができる。
[調光ミラー]
図16は、本実施の形態のヘッドアップディスプレイ装置における調光ミラー51bを用いた表示距離調整の例について概要を示した図である。図16の例では、LCD30bとレンズ42aとの間に複数の調光ミラー403を図示するように断面方向から見て行列状となるように配置することで調光ミラー51bを構成する。そして、図16(a)および(b)に示すように、鏡状態とする調光ミラー403の箇所を変化させることで、LCD30bからレンズ42aまでの距離をエリア毎に異なるものとし、これに応じて虚像の表示距離を変えることができる。
図17は、調光ミラー403の構成例について概要を示した図である。調光ミラー403は、電気により透過状態と鏡状態とを制御することができるフィルムやシート、ガラス等の部材である。透過状態となっている調光ミラー403は、LCD30bからの映像を透過し、鏡状態となっている調光ミラー403のみが、映像をレンズ42aの方向に反射させる。本実施の形態では、断面方向から見て行列状に配置された複数の調光ミラー403について、各行、各列(各エリア)につき1つの調光ミラー403のみが鏡状態となるよう、調光ミラーON/OFF制御部283により制御するものとする。
具体的には、例えば、図16(a)に示すように、レンズ42aから最も近い調光ミラー403の列に対応するエリアについて、最下段の行の調光ミラー403のみを鏡状態とし、他を透過状態とすることで、LCD30bからレンズ42aまでの光路長を最も短くすることができ、対応する虚像の表示距離を最も近くすることができる。逆に、レンズ42aから最も遠い調光ミラー403の列に対応するエリアについて、最上段の行の調光ミラー403のみを鏡状態とし、他を透過状態とすることで、LCD30bからレンズ42aまでの光路長を最も長くすることができ、対応する虚像の表示距離を最も遠くすることができる。
また、例えば、図16(b)に示すように、レンズ42aから最も近い調光ミラー403の列に対応するエリアについて、最上段の行の調光ミラー403のみを鏡状態とし、また、レンズ42aから次に近い調光ミラー403の列に対応するエリアについて、最下段の行の調光ミラー403のみを鏡状態とし、他を透過状態とする。これにより、これらのエリアのLCD30bからレンズ42aまでの光路長を比較的短くすることができ、対応する虚像の表示距離を近くすることができる。逆に、レンズ42aから最も遠い調光ミラー403の列に対応するエリアについて、中段の行の調光ミラー403のみを鏡状態とし、他を透過状態とすることで、LCD30bからレンズ42aまでの光路長を他のエリアより比較的長くすることができ、対応する虚像の表示距離を遠くすることができる。
なお、図16、図17の例においても、調光ミラー403の数は図示するような3行3列に限定されず、エリアの数に応じて適宜構成することができる。
[可動式拡散板]
図18は、本実施の形態のヘッドアップディスプレイ装置における可動式拡散板を用いた表示距離調整の例について概要を示した図である。図18の例では、プロジェクタ30aから投射された映像は、可動式拡散板(可動式ディフューザ)41cで結像した後、レンズ42aを介してミラー52に入射される。
ここで、可動式拡散板41cは、図5に示した拡散板可動部284および拡散板可動機構404によって、光軸方向に沿って移動および/または回転させることができる。プロジェクタ30aから投射された映像に基づく虚像の表示位置は、可動式拡散板41cとレンズ42aとの距離および/または傾きに応じて決定される。よって、可動式拡散板41cを移動および/または回転させることで、焦点距離を変えて虚像の表示距離を変化させることができる。
具体的には、可動式拡散板41cをレンズ42aに近い位置に移動および/または回転させることで、虚像の表示距離を近くすることができる。逆に、可動式拡散板41cをレンズ42aから遠い位置に移動および/または回転させることで、虚像の表示距離を遠くすることができる。
[可動式光学フィルタ]
図19は、本実施の形態のヘッドアップディスプレイ装置における可動式光学フィルタを用いた表示距離調整の例について概要を示した図である。図19の例では、レンズ42aと拡散板(ディフューザ)41bとの間に可動式光学フィルタ43aを設置し、図19(a)および(b)に示すように、可動式光学フィルタ43aを光路に対して挿抜することで、エリア毎に焦点距離を変えて、虚像の表示距離を変化させる。
光学フィルタは、レンズ等の光学部品単体もしくは組み合わせにより焦点距離を変える特性を有する部材である。本実施の形態では、それぞれ異なる屈折率を有する複数の光学フィルタを組み合わせて、領域毎に異なる屈折率を有する1つの光学フィルタを形成するとともに、光路に対して挿抜できるような可動式光学フィルタ43aとして構成する。領域毎に光学フィルタの焦点距離が異なることから、図5に示した光学フィルタ可動部285および光学フィルタ可動機構405によって、可動式光学フィルタ43aを光路に対して挿抜することで、エリア毎に虚像の表示距離を変化させることができる。
具体的には、例えば、図19(a)に示すように、可動式光学フィルタ43a全体を光路に対して挿入することで、最下段のエリアに対応する光学フィルタの焦点距離を最も短くし、虚像の表示距離を遠くするとともに、最上段のエリアに対応する光学フィルタの焦点距離を最も長くし、虚像の表示距離を近くすることができる。また、例えば、図19(b)に示すように、可動式光学フィルタ43aを一部抜出して最下段のエリアが光学フィルタを通らないようにすることで、このエリアについては拡散板41bとレンズ42aとの距離で虚像の表示距離が決まるようにし、光学フィルタを通る他のエリアよりも虚像の表示距離を遠くすることができる。
なお、図19の例においても、可動式光学フィルタ43aにおける焦点距離が異なる領域の数は図示するような3つに限定されず、エリアの数に応じて適宜構成することができる。
[くし状光学フィルタ]
図20は、本実施の形態のヘッドアップディスプレイ装置におけるくし状光学フィルタを用いた表示距離調整の例について概要を示した図である。図20の例では、プロジェクタ30aから投射された映像は、拡散板(ディフューザ)41bで結像した後、くし状光学フィルタ43bおよびレンズ42aを介してミラー52に入射される。
くし状光学フィルタ43bは、レンズと同様の機能を有して焦点距離に応じて虚像の表示距離を変えることができる光学フィルタ部分がくし状に設けられた部材である。図20に示すように、例えば、プロジェクタ30aから投射された映像のライン単位(1ライン毎に限らず、任意のライン毎とすることができる)で光学フィルタ部分と光学フィルタがない部分とを対応させることで、ライン単位で虚像の表示距離を変えることができる。
具体的には、光学フィルタ部分に対応するラインの映像に基づく虚像の表示距離を近くし、光学フィルタがない部分に対応するラインの映像に基づく虚像の表示距離を遠くすることができる。
以上に説明したように、本発明の一実施の形態であるヘッドアップディスプレイ装置によれば、車両2の走行状況によって、車両2の前方の風景に虚像を重畳させることができなくなるような場合でも、虚像の表示領域自体の表示位置を上下方向に動的に調整することで、虚像を前方の風景に適切に重畳させてAR機能を実現することが可能となる。さらに、走行状況等に応じて虚像の表示距離を適切に調整することも可能となる。
なお、以上に詳述した実施の形態のヘッドアップディスプレイ装置の通常動作においては、ウィンドシールド3を介して見える車両2の前方の視界内の一部に、虚像を表示するための領域(図9の符号6を参照)を設け、当該領域を垂直方向に複数(例えば3つの領域)に分割して虚像を表示すると共に、それぞれ、表示距離調整部28により虚像の表示距離を算出・決定し(図7のS28を参照)、表示距離調整部28により表示距離調整機構40を駆動して、映像表示装置30から投射される映像の表示距離を制御する(図7のS29を参照)ものとして説明されている。
以下には、さらに、虚像の表示方法とそのための距離制御のより詳細について、図面を参照しながら説明する。
<輻輳角等による虚像の表示距離制御>
まず、運転中における運転者の焦点距離との違いによる問題点について、図21を参照しながら説明する。
図において、運転者が見ている対象物(運転者の焦点)が、運転者5の眼であるアイポイントから5mの位置で、かつ、水平面に対する下方への俯角=8°(図のPA点)にあり、他方、ヘッドアップディスプレイ装置により表示される現在の虚像(本例では、「60km」の走行速度表示)の位置が、俯角=4°、かつ、距離=7mの場合(図のPB点)、運転者が自車の走行速度を確認しようとすると、焦点位置を虚像の表示位置まで移動しなければならず、そのため、運転者にとっては、疲労や虚像による表示の視認性の低下の原因となることが考えられる。また、夜間やトンネル内のような薄暗い環境下で運転する場合には、遠方は視認することが困難となり、運転者の視認距離は必然的に近距離となるため、虚像の表示を比較的近距離(10m程度)の位置でのみ行い、一方、日中等の明るい環境下では、10〜100m程度の遠方の距離で行ってもよいことが分かった。
そこで、以下に述べる実施例では、上述した発明者らの知見に基づいてなされたものであり、虚像の表示距離を、運転者の輻輳角を利用して最適に制御すると共に、さらには、上述した車両の走行環境下に適した制御を行う虚像の表示距離制御を提供する。
一般に知られるように、輻輳角とは、図22にも示すように、物体を見る時の右目と左目とで異なる物体への視方向(θ)の差(θ2−θ1)であり、すなわち、物体から見て右目と左目とのなす角である。なお、この輻輳角は、例えば、運転者の前方にバックミラーに取り付けたカメラやメガネ型のウェアラブル端末機器等により検出することができる。
続いて、上述した輻輳角等による虚像の表示距離制御の詳細な内容について、図23のフローチャートを参照しながら説明する。
表示距離制御が開始されると、まず、上述した運転者の輻輳角を含む輻輳角情報を取得する(S231)。そして、取得した輻輳角から輻輳距離(すなわち、運転者の焦点距離)を算出する(S232)。
その後、現在の虚像の表示距離と比較し(S233)、その結果、差がある(Yes)と判定された場合には、算出された表示距離に変更(S234)した後に、他方、差がない(No)と判定された場合には、そのまま、次のステップへ移行し、外光の明るさを取得する(S235)。なお、この外光の明るさは、上記図3の照度センサ105等から得られる。
さらに、次のステップでは、走行道路情報を、例えば、図1の車両情報で示すナビゲーション情報から取得する(S236)。その後、これらの取得した情報に基づいて、最大表示距離を決定する(S237)。
なお、この最大表示距離は、各種の外光の明るさや走行道路情報に対して予め設定された値であり、その一例として、図24に示すように予めテーブルとして設定して、上記図4の制御部20内のメモリ24等の記憶媒体内に格納しておく。
その後、上記で得られた表示距離が当該最大表示距離以上であるか否かを判定する(S238)。判定の結果、最大表示距離以上(Yes)と判定された場合には、表示距離を当該最大表示距離に変更(S239)した後に、他方、最大表示距離以下(No)と判定された場合には、そのまま次のステップへ移行し、表示距離制御を行って(S240)、一連の表示距離算出の処理を終了する。
すなわち、上記に詳述した輻輳角等による虚像の表示距離制御によれば、虚像の表示距離と運転中における運転者の焦点距離との違いによる問題点を解消すると共に、車両の走行環境にも適合した視認性に優れた表示が可能なヘッドアップディスプレイ装置を実現することが可能となる。
なお、このソフトウェアは、例えば、制御部20内のメモリ内に予め格納されて、上記図7に示す処理中において、ECU21(例えば、図3〜5を参照)により実行されるものである。
<アイポイントによる虚像の表示方法と距離制御>
まず、図25には、虚像の表示距離を車両前方の路面上(すなわち、運転者5の観察対象物の高さ=0m)に設定した場合について説明する。この場合、運転者5の眼であるアイポイントからの仰俯角は、アイポイントからの距離(以下、「表示距離」とも言う)の変化に伴って(例えば、5m〜100m)、以下の表1に示すように変化する。なお、アイポイントの高さは、運転者や運転状況によっても異なるが、ここでは、一例として、1.2mであるとしている。
Figure 0006629889
なお、表1では、アイポイントから路面を見下ろす角度(すなわち、図中に一点鎖線で示す水平面に対する角度)を「俯角」と定義し、一方、アイポイントから水平面の上方を見る角度は、マイナス符号で示し、「仰角」と定義している。
双方を特に限定して言及しない場合は以降、仰俯角と表現する。
以上からも明らかなように、運転者5のアイポイントの高さが決定されれば、虚像を表示する路面までの距離(表示距離)に対する仰俯角は一義的に定まり、容易に算出されることとなる。そこで、この仰俯角を利用することにより、運転者5のアイポイントの高さが変化しても虚像の表示距離を最適に制御することが可能となる。
図26および図27には、上述したアイポイント高さによる虚像の表示距離の制御を実現するための一例である表示位置変更処理とその詳細である表示位置算出のフローチャートが示される。なお、図26は、図27のフローチャートが、上記図7で示したヘッドアップディスプレイ装置の通常動作のフローチャート内のどの位置で実行されるかを示したものであり、具体的には、S23とS24の間のステップS23-1において実行される。
図において、表示位置算出が開始すると、まず、アイポイント高さを取得する(S261)。このアイポイント高さは、例えば、バックミラー等に取り付けたカメラ(車内)115(図3を参照)やシートポジションから取得することができる。続いて、路面までの距離と仰俯角の関係を算出し(S262)、さらに、現在の表示距離と仰俯角とを算出する(S263)。
続いて、上記で算出した現在の仰俯角を、現在の表示距離に対応した路面の仰俯角(S262で算出)と比較する(S264)。その結果、現在の仰俯角と路面の仰俯角に差がない(S265で「No」)と判定された場合には、そのまま一連の処理を終了し、他方、現在の仰俯角と路面の仰俯角に差がある(S265で「Yes」)と判定された場合には、表示する仰俯角を、距離に対応した路面の仰俯角となる位置へ変更して、一連の処理を終了する。すなわち、上述した表示位置算出によれば、アイポイントからの虚像の表示距離を路面上に合わせた好適な虚像の表示が実現されることとなる。
なお、このソフトウェアは、例えば、制御部20内のメモリ内に予め格納されて、上記図7に示す処理中において、ECU21(例えば、図3〜5を参照)により実行されるものである。
また、この場合の虚像の表示方法としては、まず、図28(a)に示すように、ウィンドシールド3内のHUD表示領域35(虚像を表示するための領域。図9の符号6を参照)内において、その下方から上方に向かって虚像の表示距離が連続的に変更するように表示してもよい。
あるいは、虚像を表示する路面までの距離(表示距離)を段階的に設定することによれば(図25のA(100m)、B(30m)、C(5m)を参照)、図28(b)に示すように、HUD表示領域35内において、下から上の方向に、複数(本例では3つの領域35−1、35−2、35−3)に分割し、そして、各領域内に表示させる虚像の表示位置についても、同様に、分割された領域毎に表示される固定面(位置)に設定することも可能である。なお、HUD表示領域35内を複数の領域に分割する場合には、表示領域間の間隔(距離)を、光路干渉が発生しない程度に空けるように設定することが好ましい。
また、図29(a)および(b)には、上記の例に代え、虚像の表示距離を車両前方の路面から一定の高さに設定した場合における仰俯角と表示距離について説明する。なお、この場合には、運転者が先行車両のナンバープレートまたは歩行者等を見る場合が多いこと等を想定して、運転者から見ている景色と虚像の距離感とを適合させるためである。
より具体的には、運転者が注視するであろう先行車両のナンバープレートは、通常、路面から0.5〜0.8mの位置に取り付けられていることが多いこと、また、前方の路上での歩行者の存在を注意喚起するためのアラート(虚像)を表示する場合には、当該歩行者の腰の位置付近にアラート表示を行うことが好適であること等が考えられ、そのため、ある程度の高さをもたせることが有利であることを考慮したものである。なお、この場合の仰俯角と表示距離との関係を、以下の表2に示す。
Figure 0006629889
なお、ここでも、アイポイントの高さは、1.2mであるとしており、観測対象物の高さは0.5mと想定している。
この場合の虚像の表示方法としては、上記と同様、図29(b)に示すように、虚像をウィンドシールド3内のHUD表示領域35内において連続的に表示してもよく、あるいは、HUD表示領域35を複数に分割して段階的に表示してもよい(図示せず)。
加えて、図30(a)および(b)には、虚像の表示距離毎に、表示する虚像の路面からの高さを任意に設定可能とする場合について示す。すなわち、図示の例では、C:5mの距離では0.5mの高さに、B:30mの距離では0.8mの高さに、A:100mの距離では1.5mの高さに設定した例を示す。これは、上述のようにナンバープレートまたは歩行者等に加え、その他の背景をも含めて運転者が見る場合、景色と虚像の距離感をより適合させるためである。なお、この場合の仰俯角と表示距離との関係を、以下の表3に示す。
Figure 0006629889
なお、ここでも、アイポイントの高さは、1.2mであるとしている。
この場合の虚像の表示方法についても、上記と同様、虚像をウィンドシールド3内のHUD表示領域35内において連続的に表示してもよく(図30(b)に示す)、あるいは、HUD表示領域35を複数に分割して段階的に表示してもよい(図示せず)。
なお、上述のように路面からの高さを表示距離毎に変える理由としては、観察対象物の距離に対して高さが一定である場合、虚像の表示物が重畳し過ぎてしまい、それでは逆に、視認を妨げてしまい、虚像の表示位置を意図的にずらす場合が考えられることによる。より具体的な一例として、観察対象物である遠方の車両や歩行者等は小さく見えるため、それらの視認性を妨げないようにアラートの表示位置(高さ)をずらす等が考えられる。
すなわち、以上に詳述したアイポイントによる虚像の表示方法と距離制御によれば、虚像の表示距離をより適切に調整することが可能となる。
以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。例えば、上記の実施の形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、上記の実施の形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
本発明は、ARを利用したヘッドアップディスプレイ装置に利用可能である。
1…AR−HUD、2…車両、3…ウィンドシールド、4…車両情報、5…運転者、6…表示領域、
10…車両情報取得部、
20…制御部、21…ECU、22…音声出力部、23…不揮発性メモリ、24…メモリ、25…光源調整部、26…歪み補正部、27…表示素子駆動部、28…表示距離調整部、29…ミラー調整部、
30…映像表示装置、30a…プロジェクタ、30b…LCD、31…光源、32…照明光学系、33…表示素子、35,35−1、35−2、35−3…HUD表示領域、
40…表示距離調整機構、41a…拡散板、41b…拡散板、41c…可動式拡散板、42a…レンズ、42b…可動式レンズ、43a…可動式光学フィルタ、43b…くし状光学フィルタ、
50…ミラー駆動部、51…ミラー、51a…ミラー、51b…調光ミラー、52…ミラー、
60…スピーカ、
101…車速センサ、102…シフトポジションセンサ、103…ハンドル操舵角センサ、104…ヘッドライトセンサ、105…照度センサ、106…色度センサ、107…測距センサ、108…赤外線センサ、109…エンジン始動センサ、110…加速度センサ、111…ジャイロセンサ、112…温度センサ、113…路車間通信用無線受信機、114…車車間通信用無線受信機、115…カメラ(車内)、116…カメラ(車外)、117…GPS受信機、118…VICS受信機、
281…機能性液晶フィルムON/OFF制御部、282…レンズ可動部、283…調光ミラーON/OFF制御部、284…拡散板可動部、285…光学フィルタ可動部、
401…機能性液晶フィルム、402…レンズ可動機構、403…調光ミラー、404…拡散板可動機構、405…光学フィルタ可動機構。

Claims (11)

  1. 車両のウィンドシールドに映像を投射することで、運転者に対して前記車両の前方の風景に重畳させて虚像を表示するヘッドアップディスプレイ装置であって、
    前記車両が検知することができる各種の車両情報を取得する車両情報取得部と、
    前記車両情報取得部が取得した前記車両情報に基づいて、前記映像の表示を制御する制御部と、
    前記制御部からの指示に基づいて前記映像を形成する映像表示装置と、
    前記映像表示装置が形成した前記映像を反射して前記ウィンドシールドに投射するミラーと、
    前記制御部からの指示に基づいて前記ミラーの角度を変化させるミラー駆動部と、
    前記運転者に対する前記虚像の表示距離を調整する表示距離調整機構と、を有し、
    前記車両情報は、前記車両の外部の明るさ、走行する道路の情報を含んでおり、
    前記制御部は、前記車両情報に基づいて、前記運転者に対して前記風景に前記虚像を重畳させて表示することが可能となるよう、前記ミラー駆動部を介して前記ミラーの角度を調整し、前記情報により設定された最大表示距離に基づいて、前記運転者が見ている焦点に適合して重畳させて表示するように前記虚像の表示位置を調整する、ヘッドアップディスプレイ装置。
  2. 請求項1に記載のヘッドアップディスプレイ装置において、
    前記制御部は、
    前記車両情報取得部から前記車両情報として前方の道路の第1の勾配に係る情報と、現在地の道路の第2の勾配に係る情報とを取得し、
    前記第1の勾配の方が前記第2の勾配より所定の閾値以上大きい場合は、前記虚像の表示位置が上方向に移動するよう、前記ミラー駆動部を介して前記ミラーの角度を調整し、
    前記第2の勾配の方が前記第1の勾配より所定の閾値以上大きい場合は、前記虚像の表示位置が下方向に移動するよう、前記ミラー駆動部を介して前記ミラーの角度を調整する、ヘッドアップディスプレイ装置。
  3. 請求項2に記載のヘッドアップディスプレイ装置において、
    前記制御部は、前記第1の勾配の方が前記第2の勾配より所定の閾値以上大きい状態、もしくは前記第2の勾配の方が前記第1の勾配より所定の閾値以上大きい状態が、所定の時間以上継続した場合にのみ、前記ミラー駆動部を介して前記ミラーの角度を調整する、ヘッドアップディスプレイ装置。
  4. 請求項1に記載のヘッドアップディスプレイ装置において、
    前記制御部は、
    前記車両情報取得部から前記車両情報として前記車両の速度に係る情報を取得し、
    前記速度が所定の閾値より大きい場合は、前記虚像の表示位置が上方向に移動するよう、前記ミラー駆動部を介して前記ミラーの角度を調整する、ヘッドアップディスプレイ装置。
  5. 請求項1に記載のヘッドアップディスプレイ装置において、
    前記制御部は、
    前記車両情報取得部から前記車両情報として前記運転者の眼の高さ位置に係る情報を取得し、
    前記高さ位置が所定の閾値より高い場合は、前記虚像の表示位置が上方向に移動するよう、前記ミラー駆動部を介して前記ミラーの角度を調整し、
    前記高さ位置が所定の閾値より低い場合は、前記虚像の表示位置が下方向に移動するよう、前記ミラー駆動部を介して前記ミラーの角度を調整する、ヘッドアップディスプレイ装置。
  6. 請求項1に記載のヘッドアップディスプレイ装置において、
    前記制御部は、
    前記車両情報取得部から前記車両情報として前記車両の振動量に係る情報を取得し、
    前記振動量に応じて、前記映像の表示領域内で前記映像をオフセットさせる、ヘッドアップディスプレイ装置。
  7. 請求項1に記載のヘッドアップディスプレイ装置において、
    前記制御部は、前記車両情報に基づいて、前記運転者が見ている焦点に適合して重畳させて表示するように前記虚像の表示位置を調整する、ヘッドアップディスプレイ装置。
  8. 請求項7に記載のヘッドアップディスプレイ装置において、
    前記制御部は、輻輳角情報を取得し、前記輻輳角情報に基づく輻輳角に応じて、前記運転者が見ている焦点に適合して重畳させて表示するように前記虚像の表示位置を調整する、ヘッドアップディスプレイ装置。
  9. 請求項1に記載のヘッドアップディスプレイ装置において、
    前記制御部は、アイポイント情報を取得し、前記アイポイント情報に基づくアイポイントと、該アイポイントから路面までの距離との関係に基づいて、前記虚像を前記風景に重畳させて表示する表示位置を調整する、ヘッドアップディスプレイ装置。
  10. 請求項に記載のヘッドアップディスプレイ装置において、
    前記制御部は、前記虚像を表示する前記表示位置の前記路面からの高さを、前記アイポイントからの距離に比例して連続的に変化して、前記虚像を前記風景に重畳させて表示する、ヘッドアップディスプレイ装置。
  11. 請求項に記載のヘッドアップディスプレイ装置において、
    前記制御部は、前記虚像を表示する前記表示位置の前記路面からの高さを、前記アイポイントからの距離に対応して異なる高さに変化して、前記虚像を前記風景に重畳させて表示する、ヘッドアップディスプレイ装置。
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