JP7807983B2 - 空間浮遊映像情報表示システム - Google Patents
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Description
しかしながら、上述した従来技術の空間浮遊映像情報表示システムにおいて空間浮遊映像を発生させる再帰反射部材に外光が入射した場合に発生する不具合の防止手段や、空間浮遊情報表示システムとして、空間浮遊映像の表示位置を顧客要望に応じて設定可能な空間映像情報表示ユニットおよび表示された映像を空間上で操作する検知システムとして、空間浮遊映像の映像源となる映像表示装置の光源を含む設計の最適化技術については考慮されていない。
図2(A)は、本開示の空間浮遊映像情報表示システムを実現するために使用する再帰光学系(以下「ユニット」とも言う)の形態の一例を示す図である。また、図2(B)は、本実施形態における空間浮遊映像情報表示システムの全体構成を説明する図である。光源装置13と表示パネル11と再帰反射部材2と第一の透過性プレート110を有する空間浮遊映像表示システムまたは空間浮遊映像表示装置を筐体に組み込み、筐体の一部に空間浮遊映像表示システムまたは空間浮遊映像表示装置と連結する部材を備えている。
図2(B)は、本開示の空間浮遊映像情報表示システムの構成を示す図である。図2(A)に示したユニットを構成する光学部材の作用については上述したのでここでは省略する。光源装置13と表示パネル11と再帰反射部材2と第一の透過性プレート110を有する空間浮遊映像表示システムまたは空間浮遊映像表示装置を筐体に組み込み、筐体の一部に空間浮遊映像表示システムまたは空間浮遊映像表示装置と連結する部材を備えている。
図3(A)は、本開示の空間浮遊映像情報表示システムの外観を示す図である。図2(B)に示したユニットを内蔵したもので、ユニットを支持する本体107および回転構造108(図示せず)に固定することで、空間浮遊映像A1を所望の位置に発生させる。システム内部に配置したユニットの設定角度θ3を変更して空間浮遊映像の形成位置を変更できる。例えば基準設定位置をA1とした場合、空間浮遊映像の形成位置を上部のA2とするにはユニット全体の角度θ3を基準角度より大きくする。または再帰反射部材2の取り付け角θ4を映像表示装置1に対して開いた角度となるように設定してもよい。更に、反射型偏光板シート101を設けた第二の透過性プレート100の設定角度θ5を筐体の開口部に対してより大きく傾けても同様な効果が得られる。この時、前述したセンシングシステムの検知領域205はユニットを構成する光学部材の配置により形成位置が変化する空間浮遊像をすべて包含するように決定するとよい。
本願発明の実施例では、映像表示装置1の映像源である液晶表示パネル11からの映像光の拡散分布を光源装置13の拡散特性を導光体の表面の形状と面粗さによって調整する。更に、再帰反射部材2と液晶表示パネル11との間、あるいは、液晶表示パネル11の表面に、レンチキュラーレンズを設け、当該レンズの形状を最適化することで、映像光の出射方向を制御する。すなわち、レンチキュラーレンズ形状の最適化を行うことによって、液晶表示パネル11から一方向に出射される映像光(以下、「映像光束」とも称する)の出射特性を調整することができる。
空間浮遊映像情報表示システムの第2の実施例について図4を用いて説明する。図4は、図2(B)に示したユニットを筐体121の内部に配置したもので第一の透過性プレート110の内部にセンシングユニット(図示せず)を設け空間浮遊映像A1に対して十分なサイズのセンシング領域205を確保している。図5に示したセンシングユニット203は筐体121の内部に配置され第一の透過性プレート110の筐体側にOリングなどを設けて外部の湿気の侵入を防ぐ。空間浮遊映像表示装置の結像エリアA1をカバーするセンシングエリア(センシング領域)205をセンシングするセンシングユニット203は筐体121の内部に設けられ第一の透過性プレート110を透過してセンシングエリアを形成する。
空間浮遊映像表示装置を介して観視(操作)者が情報システムに双方向で接続されるために、空間浮遊映像を疑似的に操作するためのセンシング技術について、以下に説明する。
映像表示装置1に用いる液晶パネル11として7インチのWUXGA(1920×1200画素)液晶表示パネルを用いる場合には、1画素(1トリプレット)が約80μmであっても、例えば再帰反射部の透過部d2が400μmと光吸収部d1が20μmからなるピッチBが420μmであれば十分な透過特性と再帰反射部材での異常光の発生原因となる映像表示装置からの映像光の拡散特性を制御し空間浮遊像の両側に発生するゴースト像を軽減する。
ところで、一般的なTFT(Thin Film Transister)液晶パネルは、光の出射方向によって液晶と偏光板相互の特性により輝度、コントラスト性能が異なる。図18に示した測定環境での評価では、パネル短手(上下)方向での輝度と視野角の特性は図20に示すようにパネル面に垂直(出射角度0度)な出射角より少しずれた角度での特性(本実施例では+5度)が優れている。この理由は、液晶パネルの短手(上下)方向では、光をねじる特性が印加電圧最大の時に0度とならないためである。
本実施例では、図6に示すように、光源装置13からの出射光束の利用効率を向上させ、消費電力を大幅に低減するために、光源装置13と液晶表示パネル11を含んで構成される映像表示装置1において、光源装置13からは液晶パネル11の特性が最大となるような入射角度で液晶パネル11に入射後、映像信号に合わせて輝度変調された映像光線を再帰反射部材に向けて出射させる。この時、空間浮遊映像情報表示システムのセット容積を小型化するために、液晶パネル11と再帰反射部材の配置の自由度を高めることが要望される。更に、再帰反射後、浮遊映像を所望の位置に形成し最適な指向性を確保するため、以下の技術手段を用いる。
図11には、映像表示装置1の具体的な構成の他の一例を示す。図11の光源装置は、図12等の光源装置と同様である。この光源装置13は、例えばプラスチックなどのケース内にLED、コリメータ、合成拡散ブロック、導光体等を収納して構成されており、その上面には液晶表示パネル11が取り付けられている。また、光源装置13のケースのひとつの側面には、半導体光源であるLED(Light Emitting Diode)素子14a、14bや、その制御回路を実装したLED基板が取り付けられると共に、LED基板の外側面には、LED素子および制御回路で発生する熱を冷却するための部材であるヒートシンクが取り付けられる(図示せず)。
続いて、ケース内に収納されている光源装置等の光学系の構成について、図10と共に、図12(a)および(b)を参照しながら、詳細に説明する。図10および図11には、光源を構成するLED14a、14bが示されており、これらはコリメータ15に対して所定の位置に取り付けられている。なお、このコリメータ15は、各々、例えばアクリル等の透光性の樹脂により形成されている。そして、このコリメータ15は、図11(b)にも示すように、放物断面を回転して得られる円錐凸形状の外周面156を有すると共に、その頂部(LED基板に接する側)におけるその中央部に、凸部(すなわち、凸レンズ面)157を形成した凹部153を有する。
次に、図6を参照して、光源装置の別の例について説明する。図6(a)および図6(b)は、導光体311を説明するために、液晶表示パネル11と拡散板206の一部を省略した図である。
続いて、図6に示した光源装置に対して、偏光変換を用いて光利用効率を1.8倍向上した光源装置に関する光学系の構成について、図7Aおよび図7Bおよび図7Cおよび図7Dを参照しながら詳細に説明する。なお、図7Aにおいてサブリフレクタ308の図示は省略している。
続いて、光源装置の例1に示した光源装置を基に反射型導光体304を用いた光源装置に関する光学系の構成について、図8A(1)、(2)、(3) 、および図8Bを参照しながら詳細に説明する。
続いて、図12の光源装置は、図8に示した光源装置に用いたコリメータ18とLED14が一対のブロックとして複数のブロックを有するユニット328で構成する。液晶表示パネル11の背面の両端部に配置したLEDと反射型導光体504を用いた光源装置に関する光学系の構成について、図12(a)(b)および(c)を参照しながら詳細に説明する。
液晶表示パネル11からの映像光の拡散分布を調整する方法として、光源装置13と液晶表示パネル11との間、あるいは、液晶表示パネル11の表面に、レンチキュラーレンズを設け、当該レンズの形状を最適化することが挙げられる。すなわち、レンチキュラーレンズ形状の最適化を行うことによって、液晶表示パネル11から一方向に出射される映像光(以下、「映像光束」とも称する)の出射特性を調整することができる。
Claims (9)
- 空間浮遊映像情報表示システムであって、
映像光を出射する表示パネルと、
前記表示パネルへ光を供給する光源装置と、
前記表示パネルからの特定偏波の映像光を空中に実像の空間浮遊映像を表示せしめる再帰反射部材と、
前記再帰反射部材の表面には特定偏波の映像光を他方の偏波に変換する偏光変換部材を設け、
前記表示パネルと前記再帰反射部材の間には特定偏波の映像光を透過させ、前記再帰反射部材で反射した後に他方の偏波に変換された映像光を反射させる偏光ビームスプリッタを設けた第一の透過性プレートと、
前記空間浮遊映像情報表示システムの筐体の開口部に配置されて偏光板シートを設けた第二の透過性プレートと、を備え、
前記再帰反射部材で反射した後に他方の偏波に変換された映像光は、前記表示パネルと対向して配置した前記再帰反射部材とを結ぶ光軸とは略直交する方向に反射させ、
反射した映像光が前記偏光板シートを設けた第二の透過性プレートを透過後に空間に実像の空間浮遊映像を表示する、
空間浮遊映像情報表示システム。 - 請求項1に記載の空間浮遊映像情報表示システムにおいて、
前記表示パネルと前記光源装置と前記再帰反射部材と前記第一の透過性プレートは、前記筐体に組み込まれ、前記筐体の一部と結合する部材により連結される、
空間浮遊映像情報表示システム。 - 請求項1に記載の空間浮遊映像情報表示システムにおいて、
前記表示パネルと前記第一の透過性プレートまでの距離を変更する構造を有する、
空間浮遊映像情報表示システム。 - 請求項1に記載の空間浮遊映像情報表示システムにおいて、
前記第一の透過性プレートは前記筐体に弾性部材を介して固定された、
空間浮遊映像情報表示システム。 - 請求項4に記載の空間浮遊映像情報表示システムにおいて、
空間浮遊映像に操作して相互作用を行うためのセンシングシステムの発光部と受光部が前記筐体内部に設けられた、
空間浮遊映像情報表示システム。 - 請求項1に記載の空間浮遊映像情報表示システムにおいて、
前記光源装置は、
点状または面状の光源と、
前記光源からの光を反射させるリフレクタと、
前記リフレクタからの光を前記表示パネルに向けて導光する導光体と、を備え、
前記リフレクタの反射面は、前記光源の出射光の光軸に対して非対称な形状である、
空間浮遊映像情報表示システム。 - 請求項6に記載の空間浮遊映像情報表示システムにおいて、
前記導光体は、反射型導光体である、
空間浮遊映像情報表示システム。 - 請求項6または請求項7に記載の空間浮遊映像情報表示システムにおいて、
前記導光体からの光を拡散する拡散板と、
前記導光体と前記拡散板との空間を挟むように配置される側壁と、を備える、
空間浮遊映像情報表示システム。 - 請求項6に記載の空間浮遊映像情報表示システムにおいて、
前記リフレクタは、プラスチック材料またはガラス材料または金属材料を用いる、
空間浮遊映像情報表示システム。
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