WO2008010540A1 - Dispositif d'affichage - Google Patents

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WO2008010540A1
WO2008010540A1 PCT/JP2007/064226 JP2007064226W WO2008010540A1 WO 2008010540 A1 WO2008010540 A1 WO 2008010540A1 JP 2007064226 W JP2007064226 W JP 2007064226W WO 2008010540 A1 WO2008010540 A1 WO 2008010540A1
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WO
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display
heat
command
display device
video
Prior art date
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PCT/JP2007/064226
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English (en)
French (fr)
Inventor
Kumiko Kushiyama
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Japan Science and Technology Agency
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Japan Science and Technology Agency
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Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/016Input arrangements with force or tactile feedback as computer generated output to the user

Definitions

  • the present invention relates to a display device that expresses an expression by an image displayed on a display surface and a change in temperature of the display surface.
  • Patent Document 1 obtains temperature information corresponding to an image displayed on a display unit from a working memory, and a tactile pressure sense provided at a position different from the image display unit.
  • a technique for cooling and heating a pin by a cooling and heating device based on temperature information is described.
  • the unevenness of the image is sensed as a temperature through the human skin by the unevenness and temperature of the tactile pin provided separately from the image display unit.
  • the cooling and heating device cools and heats using a Peltier element.
  • Patent Document 2 discloses an image display apparatus capable of transmitting advanced information by tactile sensation to a visually impaired person.
  • the temperature of a dot forming member that changes the protruding dimension as a contact means is changed by a Peltier element, and images and characters are expressed by touch.
  • the user recognizes a three-dimensional image with the brain by synthesizing the information obtained from the sense of touch with the brain.
  • an image that can be recognized visually is not displayed.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2005-234881
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 2003-91233
  • the purpose of the present invention is to allow the temperature state (information) of the portion of the image shown by the image to be transmitted directly to the observer by touching the target portion of the image. It is to provide a display device.
  • Another object of the present invention is to provide a display device that can compensate for a delay in response of a thermoelectric module.
  • Still another object of the present invention is to provide a display device that can suppress mutual interference of a plurality of thermoelectric modules as much as possible.
  • a display device of the present invention includes a display member having a display surface and a back surface opposite to the display surface, a video display device that displays an image on the display surface, and a part of the body of the observer with respect to the display surface. Equipped with a position detection device that detects the contact position of (hand, foot, arm, elbow, forehead, etc.) and outputs it as contact position data, and a display surface temperature control device that partially controls the temperature of the display surface Yes.
  • a position detection device that detects the contact position of (hand, foot, arm, elbow, forehead, etc.) and outputs it as contact position data
  • a display surface temperature control device that partially controls the temperature of the display surface Yes.
  • the image display device a projection image display device, a flat panel display, or the like can be used.
  • the display surface temperature control device is arranged to be able to transfer heat to the back surface of the display member, and includes a plurality of thermoelectric modules that partially cool or heat the display member in accordance with a cooling command or a heat generation command. And a control command generator for generating a cooling command or a heat generation command.
  • thermoelectric module when a current flows, the heat dissipating surface generates heat or the heat absorbing surface becomes in an endothermic state (temperature decreases), and a separate current that individually supplies current to the thermoelectric element. Supply means.
  • the control command generation device includes data storage means, data use permission means, temperature change determination means, and command generation means.
  • the data storage means stores area position data and cooling Z heating area designation data.
  • the area position data is data regarding the position at which a specific area in the video displayed on the display surface is displayed on the display surface.
  • the specific area is an area in the image specified in advance for the purpose of transmitting the temperature state to the observer.
  • one area is identified for the purpose of communicating to the observer that the sun in the image is hot. Determined as an area.
  • the waterfall in the video is defined as one specific area.
  • the data indicating the position when these specific areas in the video are displayed on the display surface is the area position data.
  • the cooling Z heating area designation data indicates that one or more surface parts on which the specific area on the display surface is displayed are to be cooled. Force This data is used to specify the part to be heated.
  • the area position data can be determined in advance for one or more specific areas defined by the producer based on the video data and the display surface position data. Also, the cooling Z heating area designation data will be arbitrarily determined by the producer for one or more specific areas.
  • the data use permission means makes the data stored in the data storage means available in synchronization with the video display operation when the video is displayed on the display surface.
  • only the area position data and the cooling Z heating area designation data for the image displayed on the display surface can be used by the data use permission means.
  • the only data that can be used is data about the video on the display screen. Therefore, according to the present invention, the region position data and the cooling Z heating region designation data corresponding to only the image shown on the display surface can be used, so that erroneous information is not transmitted. For this reason, the portion of the display surface that should be cooled can be prevented from being cooled!
  • the temperature change determination means receives the contact position data and the area position data, and displays one or more video images of a part of the observer's body on which the one or more specific areas are displayed. When it is determined that the part has been touched, a temperature change command is output. That is, unless a part of the observer's body is in contact with the display surface, the temperature change command is not output. Touching or not, there will be no useless heating or cooling action!
  • the command generating means receives the temperature change command and the cooling Z heating area designation data as inputs, and outputs a cooling command or a heat generation command to one or more thermoelectric modules facing one or more video display portions via the display member. .
  • a command generation means By providing such a command generation means, the video display part on the display surface is heated or cooled only when the video display part displaying the specific area and a part of the observer's body come into contact with each other. become. Therefore, according to the present invention, power consumption can be reduced as much as possible.
  • the display surface is heated or cooled only when a part of the observer's body touches the image display portion corresponding to the specific area of the image displayed on the display surface. Therefore, the power consumption can be reduced as much as possible, and the temperature state (information) of the portion of the image shown by the image can be directly transmitted to the observer by touch.
  • the user can experience the temperature of the image or video displayed on the display surface by touching the display surface just by viewing the image or video displayed on the display surface. It becomes possible. As a result, it will be possible to create a “fun of creation” that has never existed before.
  • thermoelectric module The response characteristics of the thermoelectric module are not necessarily fast. Therefore, if the heating or cooling operation is not performed before contact, the warmth or coldness cannot be transmitted to the observer when the contact time is short. Therefore, the effective period of one cooling command or one heat generation command output by the command generation means (the period during which the command is working effectively) is longer than the period necessary for the thermoelectric module to be in an effective operating state. It is preferable to do this. In this way, once the current supply to the thermoelectric module is started, the current continues to flow through the thermoelectric module during the effective period of the command.
  • the period during which the current flows is longer than the period necessary for the thermoelectric module to enter an effective operating state, that is, for the thermoelectric module to heat or cool the video display portion to a predetermined temperature or higher. Therefore, at first, even when the user feels warmth or cold, the viewer can feel warmth or coldness when touched again. As a result, when an observer experiences some operation, the observer will naturally increase the contact time or make repeated contact.
  • the video display device continuously displays video on the display surface of the display member, The observer recognizes the content of the video and selects the contact position.
  • the position detection device outputs the contact position data
  • the image display device may display the image for a period longer than the above-described effective period on the image display portion specified by the contact position data. In this way, the image comes out after touching the display surface. Since the image is displayed for a period longer than the above-mentioned effective period, the observer has the opportunity to touch the image that has been displayed once and continues to be displayed. I can feel change. As a result, it is possible to obtain a display device that can express an unprecedented vision and temperature sensation.
  • the display member may have any structure as long as it can be cooled and Z or heated by the display surface temperature control device from the back surface side.
  • the display surface of the display member may be flat or curved.
  • the display member is configured to include at least a surface layer having a display surface, and a heat transfer layer that is disposed below the surface layer and is formed of a material having higher thermal conductivity than the surface layer. Those having a stacked structure can be used.
  • a flat panel display including a projector that displays a projected image on a display surface and an electronic display device called electronic paper having a thickness of about several tenths of a millimeter is used. be able to.
  • the heat transfer layer is disposed under the surface layer, heat transfer between the display surface temperature control device and the display member can be efficiently performed, and thus the response characteristics of cooling or heating can be improved.
  • a metal sheet such as copper having a high heat transfer coefficient can be used.
  • the surface layer may be made of any material as long as it does not take much time to absorb and dissipate heat and has a certain level of durability.
  • the heat transfer layer cannot be directly transferred to each other, and can be constituted by a plurality of divided heat transfer sheets arranged so as to be separated from each other along the surface layer.
  • the display surface temperature control device is provided corresponding to the plurality of divided heat transfer sheets, and a plurality of divided heat transfer sheets are partially cooled or heated.
  • the structure includes a thermoelectric module. With such a configuration, the heat (heat absorption or heat dissipation) transferred from the thermoelectric module to the split heat transfer sheet is within the range of the split heat transfer sheet. Limited. As a result, the heat absorption or heating response speed can be increased by eliminating the diffusion of heat to unnecessary parts. Also, when part of the surface layer is cooled and the other part is heated, there is an IJ point that can suppress thermal diffusion between the part to be cooled and the part to be heated.
  • thermoelectric modules When the display surface is cooled in whole or in part, a plurality of thermoelectric modules are arranged in a distributed manner along the back surface of the display member and operate in accordance with a cooling command to enter an endothermic state. A plurality of endothermic thermoelectric module forces can also be constructed.
  • the display surface temperature control device includes a command generation device that generates a cooling command for the plurality of heat absorption thermoelectric modules.
  • thermoelectric modules When the display surface is heated in whole or in part, a plurality of thermoelectric modules are arranged in a distributed manner along the back surface of the display member and operate according to a heat generation command to enter a heat generation state. Multiple exothermic thermoelectric module forces can be configured.
  • the surface temperature control device includes a control command generation device that generates a heat generation command.
  • thermoelectric module for heat absorption may have any structure as long as it is in an endothermic state in response to a cooling command.
  • an endothermic thermoelectric module is composed of one or more Peltier elements, a heat sink on which the heat dissipation surface of one or more Peltier elements is mounted so that heat can be transferred, and a forced cooling device that forcibly cools the heat sink. Can do.
  • the heat absorbing surface of one or more Peltier elements is attached to the heat transfer layer of the display member so that heat can be transferred.
  • Peltier elements are available at a relatively low price, and products that include a Bertier element and a cooling device are also sold. Therefore, the Peltier element is the most suitable element at present for constructing the heat absorption device.
  • the heat generating thermoelectric module can also have a structure including one or more Peltier elements and a heat sink on which the heat absorption surfaces of the one or more Peltier elements are mounted so as to be able to transfer heat.
  • the heat dissipating surface of one or more Peltier elements is attached to the heat transfer layer of the display member so that heat can be transferred.
  • the Peltier element may of course be used in a stack of two elements, whether it is used in a heat absorption thermoelectric module or a heat generation thermoelectric module.
  • a plurality of heat generating thermoelectric modules that operate in accordance with the heat generation command and enter a heat generation state, and according to the cooling command
  • a plurality of endothermic thermoelectric modules that operate to be in an endothermic state may be distributed and arranged on the back surface of the display member.
  • the display surface temperature control device includes a control command generation device that generates both a heat generation command and a cooling command.
  • the image display portion corresponding to a specific area in the image is continuously cooled and Z or heated regardless of where the viewer of the display device touches the display surface.
  • the display surface is cooled or heated from the point of time when the observer tries to touch the surface.
  • a position detection device for detecting the position of the observer's hand with respect to the display surface. This position detection device can detect any position of a part of the observer's body (generally a hand) approaching the display surface or a part of the observer's body touching the display surface.
  • it has two or more imaging devices that capture the display surface from different positions, and detects the position of a part of the observer's body (for example, a hand) based on the imaging data from the two or more imaging devices.
  • a position detection device configured as described above may be used. When position detection is performed using such photographing data, the position of the observer's hand can be easily detected even when the display surface is large.
  • a so-called touch panel type position detection sensor may be used as the position detection device.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing a configuration of an example of an embodiment of a display device of the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of a display unit used in the display device shown in FIG.
  • FIG. 3 is a partially enlarged sectional view of a display member used.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a state where a plurality of thermoelectric modules arranged inside the support base are taken out.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an example of a specific configuration of a control unit of the display device shown in FIGS. 1 and 2.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of a program algorithm used when the operation of the control unit of FIG. 5 is controlled using a computer.
  • FIG. 7 is a perspective view showing an example of a thermoelectric module.
  • FIG. 8 (A) is a perspective view showing another example of a thermoelectric module
  • FIG. 8 (B) is a perspective view showing a state in which a large number of thermoelectric modules of (A) are arranged.
  • FIG. 9 (A) is a diagram showing an example of the display surface of the display member when an image is displayed, and (B) is a state where the image is displayed by the observer's hand touching the display surface. It is a figure shown typically.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an example of a program algorithm used when realizing the display mode of FIG. 9.
  • FIG. 11 (A) is an exploded perspective view of a display unit used in another embodiment of the display device of the present invention
  • FIG. 11 (B) is a partially enlarged sectional view of a display member used.
  • FIG. 12 is a diagram showing a schematic configuration of another embodiment of the display device of the present invention.
  • FIG. 13 (A) is a diagram used for explaining the configuration of the position detection device used in the embodiment of FIG. 12, and (B) is a diagram used for explaining an operating state during expression. .
  • FIG. 1 shows the display of the present invention that can transmit the temperature state (information) of the portion of the image shown by the image directly to the observer by touching the target portion of the image.
  • FIG. 2 is a diagram schematically showing a configuration of an example of an embodiment, and FIG. 2 is an exploded perspective view of a display unit 3 used in the display device 1 shown in FIG.
  • the display device 1 according to the present embodiment includes a display unit 3, a video projection device (projector device) 5, and a control unit 7.
  • the control unit 7 mainly includes a video signal generator 9 and a control command generator 11.
  • illustration of other necessary means such as a power source is omitted.
  • the display unit 3 includes a display member 17 having a display surface 13 and a back surface 15, a support base 19 that supports the display member 17, and an inside of the support base 19.
  • a plurality of thermoelectric modules 21 are provided.
  • the support base 19 includes a box 19b having an opening 19a on the upper surface, and four legs 19c fixed to four corners of the box 19b.
  • One side wall of the box 19b is provided with a vent 19d and a plurality of electrical cable connection terminals 19e.
  • the display member 17 is fitted into the opening 19a of the box 19b.
  • a video display device is composed of the video projection device 5 and the display member 7, and the video projection device (projector device) 5 and the video signal generation device 9 are used on the display surface 13.
  • Expression expression means for displaying expressions that can be perceived visually is configured.
  • the control command generator 11 and the plurality of thermoelectric modules 21 constitute a display surface temperature control device for cooling and Z or heating the display member 17 entirely or partially from the back surface 15 side.
  • the thermoelectric module 21 includes a thermoelectric element such as a Peltier element 23 to be described later, and individual current supply means 22 (FIG. 5) for individually energizing the thermoelectric element in response to a command.
  • the plurality of thermoelectric modules 21 exhibit an endothermic action or a heating action in accordance with the control command from the control command generator 11, thereby cooling the plurality of regions of the display member 17 respectively corresponding to the plurality of thermoelectric modules 21. Or heated. Due to this cooling and Z or heating, a temperature difference is generated on the display member 17. By observing this temperature difference with the hand, the observer will be able to perceive an expression based on a cold sensation (a cold sensation and a warm sensation).
  • the structure of the display member 17 is such a structure as long as it can be cooled and Z or heated by the plurality of thermoelectric modules 21 from the back surface 15 side. May be.
  • the display surface 13 of the display member 17 is flat. Table The display surface may be curved or the surface may be uneven.
  • the display member 17 includes a surface layer 16 made of a synthetic resin material such as a white thin acrylic plate or a vinyl sheet having a display surface 13, and is disposed below the surface layer 16 and more than the surface layer 16. It has a laminated structure including a heat transfer layer 18 formed of a material having excellent thermal conductivity (a copper plate in this embodiment). The heat transfer layer 18 comes into contact with the heat transfer surface of the thermoelectric module 21 so that heat can be transferred.
  • the heat transfer layer 18 is disposed under the surface layer 16, heat transfer between the thermoelectric module 21 and the display member 17 can be efficiently performed, so that the response characteristics of cooling or heating can be improved.
  • the response characteristics are excellent.
  • the surface layer 16 may be formed of any material as long as it does not take much time to absorb and dissipate heat and has a certain level of durability.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a state in which a plurality of thermoelectric modules 21 (excluding individual current supply means 22 described later) arranged inside the support base 19 are taken out.
  • the plurality of thermoelectric modules 21 are each composed of a thermoelectric module for heat absorption.
  • the plurality of thermoelectric modules 21 are each composed of a heat generating thermoelectric module.
  • the plurality of thermoelectric modules 21 are distributed along the back surface of the display member 17. In this example, six thermoelectric modules 21 in the horizontal direction and four in the vertical direction are arranged on the matrix.
  • thermoelectric module for heat absorption and the thermoelectric module for heat generation are alternately arranged. If only cooling is required, all thermoelectric modules 21 should be heat absorption modules! If only heating is used, all the thermoelectric modules 21 may be heat generating thermoelectric modules.
  • the thermoelectric module for heat absorption or the thermoelectric module for heat generation enters the heat absorption state or the heat generation state according to the control command (cooling command or heat generation command) output from the control command generator in FIG.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an example of a specific configuration of the control unit 7 of the display device 1 shown in FIG. 1 and FIG. The same components as those shown in Fig. 1 The same reference numerals as those assigned to 1 are used and the description thereof is omitted.
  • the control unit 7 When a part of the viewer's body comes into contact with a part of the image displayed on the display surface 13 of the display member 17, the control unit 7 directly controls the temperature state of the part of the image to the observer by touch.
  • the control command generation device 11 includes data storage means 11A, data use permission means 11B, temperature change determination means 11C, and command generation means 11D.
  • a position detection device 10 is provided.
  • This position detection device 10 detects the contact position of a part of the observer's body (hand, foot, arm, elbow, forehead, etc.) with respect to the display surface and outputs it as contact position data.
  • a position detection device such as a touch panel cover configured to include a transparent electrode on the surface of the display member 17 is used as the position detection device 10.
  • the data storage means 11A stores region position data and cooling Z heating region designation data.
  • the area position data is data regarding the position at which the specific area S A in the video displayed on the display surface is displayed on the display surface 13.
  • the specific area SA is an area in the image specified in advance for the purpose of transmitting the temperature state to the observer. For example, in the example of FIG. 1, a snowy mountain is shown on the display surface 13 as an image. For the purpose of communicating to the observer that the snow part in the image is cold, the snow part is defined as a specific area SA.
  • Data indicating the position of the specific area SA on the display surface 13 is area position data.
  • the cooling Z heating area designation data includes the area where one or more surface areas of the display surface on which the specific area SA is displayed when one or more specific areas SA are displayed on the display surface 13, or heating. This is data for specifying the partial force to be performed.
  • Area position data is based on video data (coordinate position data in the video) and display surface position data (coordinate position data on the display surface) for each specific area in each video determined by the producer. Determine in advance.
  • the cooling Z heating area designation data is arbitrarily determined by the producer for each specific area in each video. In the example of Fig. 1, the data indicating that the part of the display surface (video display part) where the specific area SA is displayed is cooled to sense that the snow near the top of the mountain is cold. It is included in the specified data.
  • the data use permission unit 11B makes the data stored in the data storage unit 11A available when the video is displayed on the display surface 13, in synchronization with the video display operation. That is, the data displayed on the display surface 13 by the data use permission means 11B. Only area position data and cooling Z heating area designation data for the image will be available. Even if the video is a moving image or there are still images that change periodically, the only available data is the data shown on the display screen 13! /. Therefore, since the area position data and the cooling Z heating area designation data corresponding to only the image shown on the display surface 13 can be used, erroneous information is not transmitted.
  • the temperature change determination means 11C receives the contact position data output from the position detection device 10 and the region position data read from the data storage means 11A as input, and a part of the observer's body is one or more. When it is determined that one or more video display parts of the display surface 13 on which the specific area SA is displayed are touched, a temperature change command is output. In this example, unless a part of the observer's body is in contact with the display surface 13, the temperature change command is not output, so that the heating or cooling operation is performed unnecessarily regardless of whether or not the observer touches it. Flower!/,
  • the command generation means 11D receives the cooling Z heating area designation data read from the temperature change determination means 11C and the data storage means 11A, and displays the specific area SA in the video displayed on the display surface 13.
  • a cooling command or a heat generation command is output to one or more thermoelectric modules 21 facing the image display portion 13A of the display surface 13 that is (imaged) on the display member 17 via the display member 17. If such a command generation means 11D is provided, the image display portion 13A on the display surface can be changed only when the image display portion 13A displaying the specific area SA comes in contact with a part of the observer's body. It will be heated or cooled. Therefore, the power consumption can be minimized as compared with the case where power is always supplied to each thermoelectric module 21.
  • thermoelectric module 21 The response characteristic of the thermoelectric module 21 is not necessarily fast (that is, it takes time for the endothermic surface or the exothermic surface to reach a predetermined temperature). For this reason, if heating or cooling is not performed before a part of the body comes into contact, if the contact time is short, the warmth or coldness cannot be transmitted to the observer. Therefore, in the present embodiment, the thermoelectric module 21 is in an active operation state during the effective period of the one cooling command or one heat generation command output by the command generation means 1 1D (the period during which the command is operating effectively). Longer than necessary. Therefore, once supply of current to the thermoelectric module 21 is started, current continues to flow through the thermoelectric module 21 during the effective period of the command.
  • the period is longer than the period necessary for the thermoelectric module 21 to be in an effective operation state, that is, for the thermoelectric module 21 to be in a state of heating or cooling the video display portion 13A to a predetermined temperature or higher. Therefore, at first, even when the thermal force or the force that feels cold is felt, the observer can feel the thermal strength and coldness when touched again. As a result, when an observer experiences a certain amount of operation, the observer will naturally increase the contact time or make repeated contact.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of a program algorithm used when the operation of the control unit in FIG. 5 is controlled using a computer.
  • step ST1 After displaying an image on the display surface (step ST1), it is determined whether or not a part of the body of the observer has touched the display surface 13 (step ST2). If it is determined that it has been touched, the data of the contact position is determined in step ST3. In step ST4, it is determined whether or not the video displayed at the determined position is a specific area. If it is not a specific area, the process returns to step ST1. If it is a specific area, the process proceeds to step ST5, and it is determined whether or not the video display portion where the specific area is displayed should be cooled.
  • step ST6 a cooling command for cooling the video display portion is output in step ST6.
  • step ST7 counting of time T (valid period) is started. When the counting of time T is completed, the cooling is stopped and the process returns to step ST1 via step ST11.
  • step ST5 If it is determined in step ST5 that the region is not to be cooled, the process proceeds to step ST8, and it is determined whether or not the video display portion in which the specific region is displayed is heated. If the video display portion is to be heated, a heat generation command for heating the video display portion is output in step ST9. In step ST10, counting of time T (valid period) is started. When the time T has been counted, the cooling is stopped, and the process returns to step ST1 via step ST11. This algorithm can be used even when all of the thermoelectric modules 21 used are either the endothermic thermoelectric module or the exothermic thermoelectric module.
  • thermoelectric module 21 As an expression expression means for perceiving an expression visually, an expression using a projector device that displays a projection image on the display surface 13 is used. However, it is needless to say that an electronic display device called a “shuu” electronic paper may be used.
  • a Peltier element 23 is used as the thermoelectric element of the thermoelectric module 21. As shown in Fig. 7, the hardware of thermoelectric module 21 forcibly cools one Peltier element 23, heat sink 25 on which the heat dissipation surface of Peltier element 23 is mounted so that heat can be transferred, and heat sink 25 It consists of a blower 27 as a forced cooling device. In this example, the endothermic surface (the surface where the temperature decreases) 23a of the Peltier element 23 is exposed.
  • thermoelectric module 21 is an endothermic thermoelectric module.
  • the Peltier element 23 has a characteristic that the heat absorption surface and the heat generation surface are changed by changing the direction in which the current flows. Therefore, in the example shown in FIG. 7 as well, if the direction (polarity) of the current flowing through the Peltier element 23 is changed, the heat generating thermoelectric module can be formed with the same structure. When used as a heat generating thermoelectric module, the operation of the blower 27 should be stopped.
  • all of the thermoelectric modules 21 are configured only by a heat dissipation device, it is only necessary to use the one excluding the blower 27 from the structure shown in FIG.
  • the heat sink 25 in FIG. 7 has a structure in which a plurality of heat radiating fins 25b are integrally formed with respect to a plate-like base 25a. A space surrounded by the heat radiating fins 25b is formed in the central portion of the base 25a, and the blower 27 is disposed in this space. The blower 27 allows air to flow along the plurality of heat radiation fins 25b to promote the heat dissipation effect of the heat sink.
  • one Peltier element 23 is attached to one heat sink 25.
  • two or more pieces of heat sink 25 ′ are provided.
  • the Peltier element 23 may be attached.
  • the Peltier element may be used in two layers, whether it is used in a thermoelectric module for heat absorption or in a module for heat generation.
  • the video is always displayed on the display surface 13 of the display member 17. Therefore, the observer recognizes the content of the image and selects the contact position.
  • the position detection device 10 outputs the contact position data
  • the image is projected from the image projection device 5 for a period longer than the valid period on the image display portion specified by the contact position data. May be. That is, when the observer touches the display surface, an image may be displayed at the contact position.
  • Fig. 9 (A) shows a display member 117 with nothing displayed on the display surface 113
  • Fig. 9 (B) shows a display of snow crystals at the position of the display surface 113 touched by the observer's hand. It shows the state that appeared.
  • the effective period of one cooling command or one heat generation command output by the command generation means 11D (the period during which the command works effectively) is necessary for the thermoelectric module to be in an effective operating state. It is preferable that the period is longer than that. Therefore, in this example, the display time of the video on the display surface 113 is set to be equal to or longer than the effective period of the command. In this way, even if an image appears after touching the display surface 113, if the image continues to be displayed for a predetermined time like the remaining image, the temperature of the image display portion of the display surface 113 becomes the predetermined temperature. Become. As a result, if the observer touches the video that is being displayed, the temperature of the video display part can be sensed. FIG.
  • step ST21 it is determined whether or not a part of the observer's body has touched the display surface 13 (step ST21). If it is determined that it has been touched, the data of the contact position is determined in step ST22. In step ST23, the video is displayed at the determined position for a predetermined time T1. This predetermined time is longer than time T2, which will be described later. Then, in step ST24, it is determined whether or not the displayed video is in a specific area. If it is not a specific region (if the image does not require cooling or heating), the process returns to step ST21.
  • step ST25 it is determined whether or not the video display portion where the specific area is displayed should be cooled. If it is to be cooled, a cooling command for cooling the video display portion is output in step ST26. Then, in step ST27, the power count of time T2 (valid period) is started. When the counting of time T2 is completed, the cooling is stopped and the process returns to step ST21 via step ST31.
  • step ST25 If it is determined in step ST25 that the region is not to be cooled, the process proceeds to step ST28, where it is determined whether or not the video display portion where the specific region is displayed should be heated. If the image display portion is an area to be heated, a heat generation command for heating the image display portion is output in step ST29. In step ST30, the time T2 (valid period) starts counting. When the count of time ⁇ 2 is completed, cooling Is canceled and returns to step ST21 via step ST31. Similar to the algorithm of FIG. 6, this algorithm can be used even if the thermoelectric module 21 to be used is only one of the endothermic thermoelectric module or the exothermic thermoelectric module.
  • the heat transfer layer 18 of the display member 17 is formed of a single copper plate. As shown in Figs. 11 (A) and 11 (B), the heat transfer layers are directly connected to each other. It can be constituted by a plurality of divided heat transfer sheets 118 which are arranged along the surface layer so as to prevent heat transfer. When such a plurality of divided heat transfer sheets 118 are used, the display surface temperature control device is provided corresponding to the plurality of divided heat transfer sheets 118 to partially cool or cool the plurality of divided heat transfer sheets 118.
  • the structure includes a plurality of thermoelectric modules 121 for heating.
  • the heat (heat absorption or heat dissipation) transferred from the thermoelectric module 121 to the divided heat transfer sheet 118 is limited to the range of the divided heat transfer sheet 118. Therefore, the heat absorption or heating response speed can be increased by the amount that heat is not diffused to unnecessary parts.
  • the heat absorption or heating response speed can be increased by the amount that heat is not diffused to unnecessary parts.
  • FIG. 12 is a diagram schematically showing the configuration of the second exemplary embodiment of the display device of the present invention.
  • a position detection device that detects a contact position where an observer touches the display surface 13 of the display device 1 is detected using a touch panel.
  • position detection is performed to detect the position of the observer's hand with respect to the display surface 213.
  • An output device 231 that uses an image of a camera is used.
  • the output of the position detection device 231 is input to a computer 233 that transmits a video signal to the video projection device 205.
  • the display surface temperature control device is configured by the plurality of thermoelectric modules 221, the control command generation device 211, and the computer 233.
  • the computer 233 and the video projection device 205 constitute expression expression means.
  • the position detector 231 The image display portion of the display surface 213 of the display member corresponding to the detected hand position is cooled or heated.
  • the image since the image is synchronized with the selection of the position to be cooled or heated, for example, there is an image portion (specific area) that shows a cold object in the image shown on the display surface 213.
  • the video display part of the display surface 213 for the video part (specific area) can be cooled.
  • the video display portion of the display surface 213 corresponding to the video portion can be heated.
  • the thermoelectric module 221 arranged corresponding to the specific area is driven. Of course, of course.
  • the position detection device 231 in this example includes two photographing devices 234 and 235 that photograph the display surface 213 from different positions, and two photographing devices 234 and 235.
  • a position detection device configured to detect the position of the observer's hand H based on the image data taken from is used.
  • the two photographing devices 234 and 235 have a configuration in which the cameras are arranged so as to photograph images along the display surface 213, which are disposed at two positions on the four corners of the display surface 213. Since the technique for determining the position of the hand H by using the two photographing devices 234 and 235 is already known, detailed description thereof is omitted.
  • the position of the observer's hand H can be easily detected even when the display surface 213 is large.
  • the region corresponding to the detected position of the hand H is a region to be cooled or heated in relation to the image, the region is arranged below that region.
  • a touch panel that forms a transparent electrode matrix on the display surface 213 and detects a position touched by a human hand is used. You can also.
  • a force sensor is arranged under each of the four corners of the display member 217, and a technique for detecting a contact position using an output change of each force sensor generated when an observer's hand presses the display member 217 is used. You can also.
  • the Peltier element is used in the thermoelectric module, but other thermoelectric modules may of course be used.
  • heating electric Of course, it can be used as a heat source.
  • the display surface is heated or cooled only when a part of the observer's body touches the image display portion corresponding to the specific area of the image displayed on the display surface.

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Description

明 細 書
ディスプレイ装置
技術分野
[0001] 本発明は、表示面に表示される映像と表示面の温度の変化とにより、表現を発現 するディスプレイ装置に関するものである。
背景技術
[0002] 特開 2005— 234881号公報 (特許文献 1)には、表示部に表示された画像に対応 する温度情報を作業メモリから取得し、画像表示部と別の位置に設けられた触圧覚 ピンを温度情報に基づいて冷却及び加熱装置によって冷却及び加熱する技術が記 載されている。この公報に示された技術では、画像の凹凸感ゃ温度感を、画像表示 部とは別に設けた触圧覚ピンの凹凸と温度により、人間の皮膚を通じて擬似的に提 示する。冷却及び加熱装置はペルチェ素子を用いて冷却及び加熱をする。
[0003] また特開 2003— 91233号公報 (特許文献 2)には、視覚障害者に対して、触覚に よる高度な情報を伝達が可能な画像表示装置が開示されて 、る。この画像表示装置 では、接触手段としての突出寸法が変わるドット形成部材の温度をペルチェ素子に より変化させて、触覚により映像や文字を表現する。使用者は、触覚により得た情報 を脳で映像合成することにより、立体の画像を脳で認識する。この画像表示装置では 、視覚により認識できる映像は、表示されない。
特許文献 1:特開 2005— 234881号公報
特許文献 2:特開 2003— 91233号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0004] 特許文献 1及び 2に示されたディスプレイ装置では、映像に含まれる情報を、観察 者が接触する接触部の凹凸を変えたり温度を変えて、触覚により使用者に伝えてい る。し力しながら特許文献 1に示された従来のディスプレイ装置では、映像表示部と 接触部分とが別個に配置されているため、映像のどの部分の状況 (情報)を触覚によ り観察者に伝達しているのかを、観察者に正確に認識させることができない。また特 許文献 2に示されたディスプレイ装置では、映像が表示されないため、あくまでも脳の 認識で映像を想像して合成しなければならず、このディスプレイ装置も映像のどの部 分の状況 (情報)を触覚により観察者に伝達しているのかを、観察者に正確に認識さ せることができない。
[0005] 本発明の目的は、映像によって示されている映像の部分の温度状況 (情報)を、映 像の目的部分を触ることにより、直接的に触覚によって観察者に伝達することができ るディスプレイ装置を提供することにある。
[0006] 本発明の他の目的は、熱電モジュールのレスポンスの遅れを補償することができる ディスプレイ装置を提供することにある。
[0007] 本発明の更に他の目的は、複数の熱電モジュールの相互干渉を極力抑制すること ができるディスプレイ装置を提供することにある。
課題を解決するための手段
[0008] 本発明のディスプレイ装置は、表示面とこの表示面と対向する裏面とを備えた表示 部材と、表示面に映像を表示する映像表示装置と、表示面に対する観察者の身体 の一部 (手、足、腕、肘、額等)の接触位置を検出して接触位置データとして出力す る位置検出装置と、表示面の温度を部分的に制御する表示面温度制御装置とを備 えている。映像表示装置としては、投影式の映像表示装置や、フラットパネルデイス プレイ等を用いることができる。
[0009] 表示面温度制御装置は、表示部材の裏面に対して熱伝達可能に配置されて、冷 却指令または発熱指令に応じて、表示部材を部分的に冷却または加熱する複数の 熱電モジュールと、冷却指令または発熱指令を発生する制御指令発生装置とを有す る。熱電モジュールは、電流が流れると、放熱面が発熱したり、吸熱面が吸熱状態に なる(温度が低下する)ペルチェ素子のような熱電素子と、この熱電素子に電流を個 別に供給する個別電流供給手段とを含んで構成される。本発明では、表示面に表示 されている映像の一部分に観察者の身体の一部が接触したときに、その映像の一部 分の温度状況を触覚により観察者に直接伝達できるようにするために、制御指令発 生装置が、データ記憶手段と、データ利用許容手段と、温度変更判定手段と、指令 発生手段とを備えている。 [ooio] データ記憶手段は、領域位置データと冷却 Z加熱領域指定データとを記憶して 、 る。領域位置データは、表示面に表示される映像中の特定領域が表示面上に表示さ れる位置についてのデータである。ここで特定領域とは、観察者に温度状況を伝達 する目的で予め特定した映像中の領域である。例えば、太陽と滝と山とが写っている 映像を仮定した場合に、映像中の太陽が熱いことを観察者に伝達する目的のために は映像中の太陽が写っている領域を 1つの特定領域と定める。また映像中の滝が冷 たいことを観察者に伝達するためには、映像中の滝の部分を一つの特定領域と定め る。映像中のこれら特定領域が表示面上に表示された場合の位置を示すデータが、 領域位置データである。また冷却 Z加熱領域指定データは、 1以上の特定領域が表 示面に表示されたときに、表示面上の特定領域が表示される 1以上の表面部分が冷 却されるべき部分になるの力 加熱されるべき部分になるのかを指定するためのデー タである。領域位置データは、製作者が定めた 1以上の特定領域について、映像の データと表示面の位置データとに基づいて、事前に定めておくことができる。また冷 却 Z加熱領域指定データも、製作者が 1以上の特定領域について、任意に定めるこ とになる。
[0011] そしてデータ利用許容手段は、表示面に映像が表示されているときに、映像の表 示動作と同期してデータ記憶手段に記憶されているデータを利用可能にする。すな わちデータ利用許容手段によって、表示面に表示されている映像についての領域位 置データと冷却 Z加熱領域指定データのみが、利用可能になる。映像が動画であつ たり、周期的に変化する静止画があっても、利用できるデータは表示面に映っている 映像についてのデータだけである。したがって本発明によれば、表示面に映っている 映像にのみ対応した、領域位置データと冷却 Z加熱領域指定データが利用可能に なるので、誤った情報が伝達されることがない。そのため本来冷却されるべき表示面 の部分が冷却されな!、と!、つた誤動作の発生を防止できる。
[0012] また温度変更判定手段は、接触位置データ及び領域位置データを入力として、観 察者の身体の一部が、 1以上の特定領域が表示されている表示面の 1以上の映像表 示部分と接触したことを判定すると、温度変更指令を出力する。すなわち観察者の身 体の一部が表示面と接触しない限り、温度変更指令が出力されないので、観察者が 触れて 、ないにも拘わらず、無用に加熱または冷却動作が行われることはな!/、。
[0013] 指令発生手段は、温度変更指令及び冷却 Z加熱領域指定データを入力として、 1 以上の映像表示部分と表示部材を介して対向する 1以上の熱電モジュールに冷却 指令または発熱指令を出力する。このような指令発生手段を設ければ、特定領域が 表示されている映像表示部分と観察者の身体の一部とが接触したときにだけ、表示 面中の映像表示部分を加熱または冷却することになる。したがって本発明によれば、 消費電力を極力少なくすることができる。
[0014] 本発明のディスプレイ装置によれば、観察者の身体の一部が表示面に表示された 映像の特定領域に対応する映像表示部分に触れたときにだけ、表示面を加熱また は冷却するので、消費電力を極力少なくした上で、映像によって示されている映像の 部分の温度状況 (情報)を、直接的に触覚によって観察者に伝達することができる。
[0015] そして本発明のディスプレイ装置を用いれば、表示面に表示された画像や動画を 見るだけでなぐ表示面を触ることにより、表示面に表示されている画像や動画の温 度を体感することも可能になる。その結果、今までにない「創造の楽しさ」を生み出す ことが可能になる。
[0016] 熱電モジュールの応答特性は、必ずしも速くない。そのため接触前から加熱または 冷却動作を行っていない場合には、接触時間が短いときに、温かさや冷たさを観察 者に伝達することができな 、。そこで指令発生手段が出力する 1回の冷却指令また は 1回の発熱指令の有効期間(指令が有効に働いている期間)は、熱電モジュール が有効動作状態になるのに必要な期間よりも長くするのが好ましい。このようにすると 一度熱電モジュールへの電流の供給が開始されると、指令の有効期間中は、熱電モ ジュールに電流が流れ続ける。そして電流が流れる期間は、熱電モジュールが有効 動作状態になるまで、すなわち熱電モジュールが映像表示部分を所定温度以上に 加熱または冷却する状態になるのに必要な期間よりも長くなる。したがって最初には 、温力 、または冷たいと感じな力つたときでも、再度触れたときには、温かさや冷たさ を観察者は感じることができるようになる。その結果、観察者は、ある程度操作を経験 すると、接触時間を長くしたり、繰り返し接触することを、自然と行うようになる。
[0017] なお映像表示装置が、表示部材の表示面に常時映像を表示し続けていれば、観 察者は映像の内容を認識して接触位置を選択する。これに対して、位置検出装置が 接触位置データを出力すると、接触位置データによって特定される映像表示部分に 、映像表示装置が映像を前述の有効期間以上の期間表示するようにしてもよい。こ のようにすると表示面に触れてから映像が出てくることになる。し力し映像を前述の有 効期間以上の期間表示しているため、観察者は一度表示されて表示され続けている 映像に再度触れる機会ができ、その映像表示部分に触れれば、温度の変化を感じ 取ることができる。その結果、従来に無い視覚と温度感覚を表現できるディスプレイ装 置を得ることができる。
[0018] ここで表示部材の構造は、裏面側から表示面温度制御装置により冷却及び Zまた は加熱することが可能なものであれば、いかなる構造のものであってもよい。例えば、 表示部材の表示面がフラットなものでも、また湾曲しているものであってもよい。例え ば、表示部材は、表示面を備えた表面層と、表面層の下に配置され且つ表面層より も熱伝導性に優れた材料で形成された熱伝達層とを少なくとも含んで構成された積 層構造を有するものを用いることができる。
[0019] なお映像表示装置として、表示面に投影画像を表示するプロジェクタや、 10分の 数ミリ程度の厚みを有する電子ペーパーと呼ばれるような電子的な表示装置を含む フラットパネルディスプレイを用 ヽることができる。表面層の下に熱伝達層を配置する と、表示面温度制御装置と表示部材との間の熱伝達を効率よく行うことができるので 、冷却または加熱の応答特性を改善できる。熱伝達層としては、熱伝達率の高い銅 等の金属シートを用いることができる。表面層としては、熱の吸収と放熱にあまり時間 がかからず、ある程度の耐久性があるものであれば、どのような材質のものであっても よい。
[0020] なお熱伝達層は、相互に直接熱伝達できな 、ように表面層に沿って離されて配置 された複数の分割熱伝達シートによって構成することができる。このような複数の分割 伝達シートを用いる場合には、表示面温度制御装置は、複数の分割熱伝達シートに 対応して設けられて複数の分割熱伝達シートを部分的に冷却または加熱する複数の 熱電モジュールを備えた構造となる。このような構成を用いると、熱電モジュールから 分割熱伝達シートに伝達される熱(吸熱または放熱)は、分割熱伝達シートの範囲に 限定される。そのため不要な部分への熱の拡散がなくなる分、吸熱または加熱の応 答速度を速めることができる。また表面層の一部を冷却し、他の部分を加熱する場合 にも、表面層の冷却される部分と加熱される部分の相互間での熱拡散を抑制できる 禾 IJ点がある。
[0021] 表示面を全体的にまたは部分的に冷却する場合には、複数の熱電モジュールを、 表示部材の裏面に沿って分散して配置され且つ冷却指令に応じて動作して吸熱状 態になる複数の吸熱用熱電モジュール力も構成することができる。この場合、表示面 温度制御装置は、複数の吸熱用熱電モジュールに対して冷却指令を発生する指令 発生装置を備えることになる。
[0022] また表示面を全体的または部分的に加熱する場合には、複数の熱電モジュールを 、表示部材の裏面に沿って分散して配置され且つ発熱指令に応じて動作して発熱 状態になる複数の発熱用熱電モジュール力 構成することができる。この場合、表面 温度制御装置は、発熱指令を発生する制御指令発生装置を備えることになる。
[0023] 吸熱用熱電モジュールは、冷却指令に応じて吸熱状態になるものであれば、どのよ うな構造を有していてもよい。例えば、 1以上のペルチェ素子と、 1以上のペルチェ素 子の放熱面が熱伝達可能に装着されるヒートシンクと、ヒートシンクを強制的に冷却 する強制冷却装置とから、吸熱用熱電モジュールを構成することができる。この場合 、 1以上のペルチェ素子の吸熱面を、表示部材の熱伝達層に熱伝達可能に装着す ることになる。現在、ペルチェ素子は、比較的安価に入手することができ、またベルチ ェ素子と冷却装置とがセットになった商品も販売されている。そのため、ペルチェ素 子は、現時点においては、吸熱装置を構成するために、最も適した素子であるといえ る。
[0024] また発熱用熱電モジュールも、 1以上のペルチェ素子と、 1以上のペルチェ素子の 吸熱面が熱伝達可能に装着されるヒートシンクとを備えた構造とすることができる。こ の場合には、 1以上のペルチェ素子の放熱面を、表示部材の熱伝達層に熱伝達可 能に装着する。
[0025] なおペルチェ素子は、吸熱用熱電モジュールに用いる場合にも、また発熱用熱電 モジュールを用いる場合にも、素子を二枚重ねで使用してもよいのは勿論である。 [0026] 表示部材の表面層を部分的に冷却し、また部分的に加熱する場合には、発熱指令 に応じて動作して発熱状態になる複数の発熱用熱電モジュールと、冷却指令に応じ て動作して吸熱状態になる複数の吸熱用熱電モジュールとを表示部材の裏面に対 して分散して配置すればよい。この場合には表示面温度制御装置は、発熱指令及 び冷却指令の両方を発生する制御指令発生装置を備えることになる。このような構成 にすれば、冷温感覚を用いて多彩な表現をすることができる。
[0027] ディスプレイ装置の観察者が、表示面のどこを触るかということとは無関係に、映像 中の特定領域に対応する映像表示部分を、冷却及び Zまたは加熱し続けることも考 えられる。し力しながら、観察者が表示面を触っていないときにも、表示面を冷却また は加熱することは、消費電力を著しく多くすることになる。そこで本発明では、省エネ ルギ一の観点からは、観察者が表面に触れようとした時点から、表示面の冷却または 加熱をするようにしている。これを実現するために、表示面に対する観察者の手の位 置を検出する位置検出装置を設けている。この位置検出装置は、表示面に近づく観 察者の身体の一部(一般的には手)または表示面に触れた観察者の身体の一部の 存在位置を検知できるものであればどのようなものでもよい。例えば、異なる位置から 表示面を撮影する 2台以上の撮影装置を備え、 2台以上の撮影装置からの撮影デー タに基づいて、観察者の身体の一部(例えば手)の位置を検出するように構成された 位置検出装置を用いてもよい。このような撮影データを利用して位置検出をすると、 表示面が大きい場合でも、容易に観察者の手の位置を検出することができる。また位 置検出装置として、いわゆるタツチパネル式の位置検出センサを使用してもよいのは 勿論である。
[0028] なお映像表示装置として、表示部材の表示面に映像を投影する映像投影装置 (プ ロジェクタ装置)を備えているものを用いると、表示部材の表面側から映像を表示面 に投影することができる。そのため表示部材の裏面側のスペースを、すべて表示面 温度制御装置の設置スペースとして利用することができるので、表示面全体の温度 制御を確実に実現することができる。そしてこの場合に、表示面温度制御装置によつ て温度が変わる表示面の温度差により、表示部材の表示面に冷温感覚により感受で きる表現を表示することが可能になる。 図面の簡単な説明
[0029] [図 1]本発明のディスプレイ装置の実施の形態の一例の構成を概略的に示す図であ る。
[図 2]図 1に示したディスプレイ装置で用いるディスプレイ ·ユニットの分解斜視図であ る。
[図 3]使用する表示部材の一部拡大断面図である。
[図 4]支持台の内部に配置した複数の熱電モジュールを取り出した状態の斜視図で ある。
[図 5]図 1及び図 2に示したディスプレイ装置の制御ユニットの具体的な構成の一例を 示すブロック図である。
[図 6]図 5の制御ユニットの動作をコンピュータを用いて制御する場合に用いるプログ ラムのアルゴリズムの一例を示すフローチャートである。
[図 7]熱電モジュールの一例を示す斜視図である。
[図 8] (A)は熱電モジュールの他の例を示す斜視図であり、 (B)は (A)の熱電モジュ ールを多数並べた状態を示す斜視図である。
[図 9] (A)は映像が表示されて 、な ヽ表示部材の表示面の一例を示す図であり、 (B) は表示面に観察者の手が触れて映像が表示された状態を模式的に示す図である。
[図 10]図 9の表示態様を実現する場合に用いるプログラムのアルゴリズムの一例を示 すフローチャートである。
[図 11] (A)は本発明のディスプレイ装置の他の実施の形態で用いるディスプレイ'ュ ニットの分解斜視図であり、 (B)は使用する表示部材の一部拡大断面図である。
[図 12]本発明のディスプレイ装置の他の実施の形態の概略構成を示す図である。
[図 13] (A)は図 12の実施の形態で用いる位置検出装置の構成を説明するために用 いる図であり、 (B)は表現時の動作状態を説明するために用いる図である。
発明を実施するための最良の形態
[0030] 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。図 1は、映像によつ て示されている映像の部分の温度状況 (情報)を、映像の目的部分を触ることにより、 直接的に触覚によって観察者に伝達することができる本発明のディスプレイ装置 1の 実施の形態の一例の構成を概略的に示す図であり、図 2は図 1に示したディスプレイ 装置 1で用いるディスプレイ'ユニット 3の分解斜視図である。本実施の形態のデイス プレイ装置 1は、ディスプレイ'ユニット 3と、映像投影装置 (プロジェクタ装置) 5と、制 御ユニット 7とから構成される。制御ユニット 7は、主として映像信号発生装置 9と制御 指令発生装置 11とを含んでいる。なお図 1には、電源等のその他の必要手段の図示 は省略してある。
[0031] ディスプレイ ·ユニット 3は、図 2に示すように、表示面 13と裏面 15とを備えた表示部 材 17と、表示部材 17を支持する支持台 19と、支持台 19の内部に配置された複数の 熱電モジュール 21とを備えている。支持台 19は、上面に開口部 19aを有する箱体 1 9bと、箱体 19bの四隅に固定された 4本の脚部 19cとを備えている。箱体 19bの 1つ の側壁には、通気口 19dと複数の電気ケーブル接続端子部 19eとを備えている。表 示部材 17は、箱体 19bの開口部 19a内に嵌合される。
[0032] 本実施の形態においては、映像投影装置 5と表示部材 7とにより映像表示装置が 構成画構成され、映像投影装置 (プロジェクタ装置) 5と映像信号発生装置 9とにより 、表示面 13に視覚により感受できる表現を表示する表現発現手段が構成されている 。また制御指令発生装置 11と複数の熱電モジュール 21とにより、裏面 15側から表示 部材 17を全面的または部分的に冷却及び Zまたは加熱する表示面温度制御装置 が構成されている。熱電モジュール 21は、後述するペルチェ素子 23のような熱電素 子と、指令に応じてこの熱電素子に電流を個別に通電する個別電流供給手段 22 ( 図 5)とから構成される。複数の熱電モジュール 21が、制御指令発生装置 11からの 制御指令に応じて吸熱作用または加熱作用を発揮することにより、複数の熱電モジ ユール 21とそれぞれ対応する表示部材 17の複数の領域が、冷却されたり、加熱され る。この冷却及び Zまたは加熱により、表示部材 17上に温度差が発生する。観察者 は、この温度差を手で感じ取ることにより、冷温感覚(冷たい感覚と、温かい感覚)に よる表現を感受することになる。
[0033] 表示部材 17の構造は、図 3に示すように、裏面 15側から複数の熱電モジュール 21 により冷却及び Zまたは加熱することが可能なものであれば、 、かなる構造のもので あってもよい。本実施の形態では、表示部材 17の表示面 13がフラットである。なお表 示面が湾曲していても、また表面に凹凸があるものでもよい。表示部材 17は、表示面 13を備えた白色の薄 、アクリル板やビニールシートのような合成樹脂材料によって 構成された表面層 16と、この表面層 16の下に配置され且つ表面層 16よりも熱伝導 性に優れた材料 (本実施の形態では銅板)で形成された熱伝達層 18とを含んで構 成された積層構造を有している。熱伝達層 18には、熱電モジュール 21の伝熱面が 熱伝達可能に接触して ヽる。
[0034] 表面層 16の下に熱伝達層 18を配置すると、熱電モジュール 21と表示部材 17との 間の熱伝達を効率よく行うことができるので、冷却または加熱の応答特性を改善でき る。特に、本実施の形態のように、熱伝達層 18として、熱伝達率の高い銅等の金属 シートを用いると、応答特性は優れたものとなる。なお表面層 16は、熱の吸収と放熱 にあまり時間が力からず、ある程度の耐久性があるものであれば、どのような材質で 形成されていてもよい。
[0035] 図 4は、支持台 19の内部に配置した複数の熱電モジュール 21 (後述する個別電流 供給手段 22を除く)を取り出した状態の斜視図を示している。なお図 4においては、 一部の熱電モジュール 21に符号を付してある。表示面 13を全体的にまたは部分的 に冷却するためには、複数の熱電モジュール 21は、それぞれ吸熱用熱電モジユー ルにより構成される。表示面 13を全体的にまたは部分的に加熱するためには、複数 の熱電モジュール 21は、それぞれ発熱用熱電モジュールにより構成される。複数の 熱電モジュール 21は、表示部材 17の裏面に沿って分散して配置されている。この例 では、横に 6個縦に 4個の熱電モジュール 21が、マトリックス上に並べられている。こ の例では、冷却と加熱の両方を実行できるようにするために、吸熱用熱電モジュール と発熱用熱電モジュールとが交互に並べられている。なお冷却のみであれば、全て の熱電モジュール 21を吸熱用熱電モジュールとすればよ!、。また加熱のみであれば 、全ての熱電モジュール 21を発熱用熱電モジュールとすればよい。吸熱用熱電モジ ユールまたは発熱用熱電モジュールは、図 1の制御指令発生装置から出力される制 御指令 (冷却指令または発熱指令)に応じて、吸熱状態または発熱状態になる。
[0036] 図 5は、図 1及び図 2に示したディスプレイ装置 1の制御ユニット 7の具体的な構成 の一例を示すブロック図である。なお図 1に示した構成要素と同じ構成要素には、図 1に付した符号と同じ符号を付して説明を省略する。この制御ユニット 7は、表示部材 17の表示面 13に表示されている映像の一部分に観察者の身体の一部が接触したと きに、その映像の一部分の温度状況を触覚により観察者に直接伝達できるようにす るために、制御指令発生装置 11が、データ記憶手段 11Aと、データ利用許容手段 1 1Bと、温度変更判定手段 11Cと、指令発生手段 11Dとを備えている。また図 1の例 では、位置検出装置 10が設けられている。この位置検出装置 10は、表示面に対す る観察者の身体の一部 (手、足、腕、肘、額等)の接触位置を検出して接触位置デー タとして出力する。本実施の形態では、位置検出装置 10として表示部材 17の表面に 透明電極を含んで構成されるタツチパネルカゝらなる位置検出装置を用いて ヽる。
[0037] データ記憶手段 11Aは、領域位置データと冷却 Z加熱領域指定データとを記憶し ている。領域位置データは、表示面に表示される映像中の特定領域 S Aが表示面 13 上に表示される位置についてのデータである。ここで特定領域 SAとは、観察者に温 度状況を伝達する目的で予め特定した映像中の領域である。例えば、図 1の例では 、映像として雪山が表示面 13に写っている。映像中の雪の部分が冷たいことを観察 者に伝達する目的のためには、雪の部分を特定領域 SAと定める。特定領域 SAの 表示面 13上の位置を示すデータが、領域位置データである。また冷却 Z加熱領域 指定データは、 1以上の特定領 SAが表示面 13に表示されたときの特定領域 SAが 表示される表示面の 1以上の表面部分が冷却されるべき部分か、または加熱される べき部分力を指定するためのデータである。領域位置データは、製作者が定めた各 映像中の各特定領域について、映像のデータ(映像中の座標位置のデータ)と表示 面の位置データ(表示面上の座標位置のデータ)とに基づいて、事前に定めておく。 また冷却 Z加熱領域指定データも、製作者が各映像中の各特定領域について、任 意に定めている。図 1の例では、山の頂上付近の雪が冷たいことを感受させるために 、特定領域 SAが表示されている表示面の部分 (映像表示部分)が冷却されることを 示すデータが冷却 Z加熱領域指定データに含まれている。
[0038] そしてデータ利用許容手段 11Bは、表示面 13に映像が表示されているときに、映 像の表示動作と同期してデータ記憶手段 11Aに記憶されているデータを利用可能 にする。すなわちデータ利用許容手段 11Bによって、表示面 13に表示されている映 像についての領域位置データと冷却 Z加熱領域指定データのみが、利用可能にな る。映像が動画であったり、周期的に変化する静止画があっても、利用できるデータ は表示面 13に映って!/、る映像にっ 、てのデータだけである。したがって表示面 13に 映って 、る映像にのみ対応した、領域位置データと冷却 Z加熱領域指定データが 利用可能になるので、誤った情報が伝達されることがない。
[0039] また温度変更判定手段 11Cは、位置検出装置 10から出力された接触位置データ 及びデータ記憶手段 11Aから読み出した領域位置データを入力として、観察者の身 体の一部が、 1以上の特定領域 SAが表示されている表示面 13の 1以上の映像表示 部分と接触したことを判定すると、温度変更指令を出力する。この例では、観察者の 身体の一部が表示面 13と接触しない限り、温度変更指令が出力されないので、観察 者が触れて 、ないにも拘わらず、無用に加熱または冷却動作が行われることはな!/、
[0040] 指令発生手段 11Dは、温度変更判定手段 11C及びデータ記憶手段 11Aから読み 出した冷却 Z加熱領域指定データを入力として、表示面 13に表示されている映像中 の特定領域 SAが表示されている(写っている)表示面 13の映像表示部分 13Aと、表 示部材 17を介して対向する 1以上の熱電モジュール 21に冷却指令または発熱指令 を出力する。このような指令発生手段 11Dを設ければ、特定領域 SAが表示されてい る映像表示部分 13Aと観察者の身体の一部とが接触したときにだけ、表示面中の映 像表示部分 13Aを加熱または冷却することになる。したがって常時各熱電モジユー ル 21に電力を供給する場合と比べて、消費電力を極力少なくすることができる。
[0041] 熱電モジュール 21の応答特性は、必ずしも速くない (すなわち吸熱面または発熱 面が所定の温度に達するまでに時間を要する)。そのため身体の一部が接触する前 から加熱または冷却動作を行っていない場合には、接触時間が短いと、温かさや冷 たさを観察者に伝達することができない。そこで本実施の形態では、指令発生手段 1 1Dが出力する 1回の冷却指令または 1回の発熱指令の有効期間(指令が有効に働 いている期間)は、熱電モジュール 21が有効動作状態になるのに必要な期間よりも 長くしてある。そのため一度熱電モジュール 21への電流の供給が開始されると、指 令の有効期間中は、熱電モジュール 21に電流が流れ続ける。そして電流が流れる 期間は、熱電モジュール 21が有効動作状態になるまで、すなわち熱電モジュール 2 1が映像表示部分 13Aを所定温度以上に加熱または冷却する状態になるのに必要 な期間よりも長くなる。したがって最初には、温力 、または冷たいと感じな力つたとき でも、再度触れたときには、温力さや冷たさを観察者は感じることができる。その結果 、観察者は、ある程度操作を経験すると、接触時間を長くしたり、繰り返し接触するこ とを、自然と行うようになる。
[0042] 図 6は、図 5の制御ユニットの動作をコンピュータを用いて制御する場合に用いるプ ログラムのアルゴリズムの一例を示すフローチャートである。このフローチャートでは、 映像を表示面に表示した後 (ステップ ST1)、観察者の身体の一部が表示面 13に触 れたカゝ否かの判定をする (ステップ ST2)。触れたことを判定すると、ステップ ST3で 接触位置のデータを決定する。そしてステップ ST4で、決定した位置に表示されてい る映像が特定領域であるか否かの判定が実行される。特定領域でなければステップ ST1へと戻る。特定領域であれば、ステップ ST5へと進んで、その特定領域が表示さ れて ヽる映像表示部分が冷却されるべきカゝ否かが判定される。冷却されるべき場合 には、ステップ ST6でその映像表示部分を冷却するための冷却指令が出力される。 そしてステップ ST7で時間 T (有効期間)のカウントが開始される。時間 Tのカウントが 完了すると、冷却が中止されて、ステップ ST11を経由してステップ ST1へと戻る。
[0043] ステップ ST5で冷却すべき領域ではないと判定されると、ステップ ST8へと進み、 特定領域が表示されている映像表示部分が加熱されるべき力否かの判定が行われ る。そしてその映像表示部分が加熱されるべき領域であれば、ステップ ST9でその映 像表示部分を加熱するための発熱指令が出力される。そしてステップ ST10で時間 T (有効期間)のカウントが開始される。時間 Tのカウントが完了すると、冷却が中止され て、ステップ ST11を経由してステップ ST1へと戻る。使用する熱電モジュール 21が 、すべて吸熱用熱電モジュールまたは発熱用熱電モジュールの一方のみであっても 、このアルゴリズムは使用することができる。
[0044] 本実施の形態では、視覚により表現を感受させる表現発現手段として、表示面 13 に投影画像を表示するプロジェクタ装置を使用するものを用いて 、る。しかし ヽゎゅ る電子ペーパーと呼ばれるような電子的な表示装置を用いてもよいのは勿論である。 [0045] 本実施の形態では、熱電モジュール 21の熱電素子としてペルチェ素子 23を用い ている。図 7に示すように、熱電モジュール 21のハードウェアは、 1つのペルチェ素 子 23と、ペルチェ素子 23の放熱面が熱伝達可能に装着されるヒートシンク 25と、ヒ ートシンク 25を強制的に冷却する強制冷却装置としての送風機 27とから構成されて いる。この例では、ペルチェ素子 23の吸熱面(温度が低くなる面) 23aが、露出した 状態になっている。すなわち熱電モジュール 21は、吸熱用熱電モジュールとなって いる。周知のように、ペルチェ素子 23は、電流が流れる方向を変えることにより、吸熱 面と発熱面とが代わる特性を有している。そこで図 7に示した例でも、ペルチェ素子 2 3に流す電流の方向(極性)を変えれば、そのままの構造で発熱用熱電モジュールと なる。なお発熱用熱電モジュールとして用いる場合には、送風機 27の運転は停止す ればよ ヽ。複数の熱電モジュール 21をすベて放熱装置だけで構成する場合には、 図 7の構造から、送風機 27を除 、たものを用いればよ!、。
[0046] 図 7のヒートシンク 25は、板状のベース 25aに対して複数枚の放熱フィン 25bがー 体に形成された構造を有している。ベース 25aの中央部には、放熱フィン 25bによつ て囲まれた空間が形成され、この空間内に送風機 27が配置されている。送風機 27 は、複数枚の放熱フィン 25bに沿って空気を流して、ヒートシンクの放熱効果を促進 する。
[0047] 図 7の例では、 1台のヒートシンク 25に 1つのペルチェ素子 23を取り付けているが、 図 8 (A)及び(B)に示すように 1台のヒートシンク 25'に 2個以上のペルチェ素子 23 を取り付けてもよいのは勿論である。 1台のヒートシンク 25Ίこ複数個のペルチェ素子 23'を取り付ける場合には、吸熱用熱電モジュールを構成するペルチェ素子と発熱 用熱電モジュールを構成するペルチェ素子とを混在させてもょ ヽのは勿論である。ま たペルチェ素子は、吸熱用熱電モジュールに用いる場合にも、また発熱用モジユー ルに用いる場合にも、二枚重ねて使用してもよ 、のは勿論である。
[0048] 上記実施の形態では、表示部材 17の表示面 13に常時映像が表示されている。そ のため、観察者は映像の内容を認識して接触位置を選択している。これに対して、位 置検出装置 10が接触位置データを出力すると、接触位置データによって特定される 映像表示部分に、映像投影装置 5から映像を有効期間以上の期間表示するようにし てもよい。すなわち観察者が表示面に接触したときに、接触位置に映像を表示させる ようにしてもよい。図 9 (A)は、表示面 113に何も表示されていない表示部材 117を 示しており、図 9 (B)は観察者の手が触れた表示面 113の位置に雪の結晶の表示が 現れた状態を示している。この場合にも、指令発生手段 11Dが出力する 1回の冷却 指令または 1回の発熱指令の有効期間 (指令が有効に働いている期間)が、熱電モ ジュールが有効動作状態になるのに必要な期間よりも長くなつているのが好ましい。 そこでこの例では、表示面 113への映像の表示時間を、指令の有効期間と同じかそ れよりも長くしている。このようにすると表示面 113に触れてから映像が出たとしても、 映像を残存映像のように所定時間表示し続ければ、その間に、表示面 113の映像表 示部分の温度が所定の温度となる。その結果、表示され続けている映像を観察者が 触れば、映像表示部分の温度を感じ取ることができる。図 10は、この場合に用いるァ ルゴリズムの一例を示すフローチャートである。図 10のフローチャートでは、観察者の 身体の一部が表示面 13に触れたか否かの判定をする (ステップ ST21)。触れたこと を判定すると、ステップ ST22で接触位置のデータを決定する。そしてステップ ST23 で、決定した位置に映像を所定の時間 T1表示する。この所定の時間は、後述する時 間 T2以上の長さである。そして次にステップ ST24で、表示されている映像が特定領 域であるか否かの判定が実行される。特定領域でなければ (冷却も加熱も必要のな い映像であれば)ステップ ST21へと戻る。映像が特定領域であれば、ステップ ST25 へと進んで、その特定領域が表示されて ヽる映像表示部分が冷却されるべきカゝ否か が判定される。冷却されるべき場合には、ステップ ST26でその映像表示部分を冷却 するための冷却指令が出力される。そしてステップ ST27で時間 T2 (有効期間)の力 ゥントが開始される。時間 T2のカウントが完了すると、冷却が中止されて、ステップ S T31を経由してステップ ST21へと戻る。
ステップ ST25で冷却すべき領域ではないと判定されると、ステップ ST28へと進み 、特定領域が表示されて ヽる映像表示部分が加熱されるべきカゝ否かの判定が行わ れる。そしてその映像表示部分が加熱されるべき領域であれば、ステップ ST29でそ の映像表示部分を加熱するための発熱指令が出力される。そしてステップ ST30で 時間 T2 (有効期間)のカウントが開始される。時間 Τ2のカウントが完了すると、冷却 が中止されて、ステップ ST31を経由してステップ ST21へと戻る。図 6のアルゴリズム と同様に、使用する熱電モジュール 21が、すべて吸熱用熱電モジュールまたは発熱 用熱電モジュールの一方のみであっても、このアルゴリズムは使用することができる。
[0050] 上記実施の形態では、表示部材 17の熱伝達層 18を一枚の銅板によって構成して いる力 図 11 (A)及び (B)に示すように、熱伝達層を、相互に直接熱伝達できないよ うに表面層に沿って離されて配置された複数の分割熱伝達シート 118によって構成 することができる。このような複数の分割熱伝達シート 118を用いる場合には、表示面 温度制御装置は、複数の分割熱伝達シート 118に対応して設けられて複数の分割 熱伝達シート 118を部分的に冷却または加熱する複数の熱電モジュール 121を備え た構造とする。このような構成を用いると、熱電モジュール 121から分割熱伝達シート 118に伝達される熱(吸熱または放熱)は、分割熱伝達シート 118の範囲に限定され る。そのため不要な部分への熱の拡散がなくなる分、吸熱または加熱の応答速度を 速めることができる。また表面層 116の一部を冷却し、他の部分を加熱する場合にも 、表面層 116の冷却される部分と加熱される部分の相互間での熱拡散を抑制できる 禾 IJ点がある。
[0051] 図 12は、本発明のディスプレイ装置の第 2の実施の形態の構成を概略的に示す図 である。図 1の実施の形態では、ディスプレイ装置 1の表示面 13を観察者が触った接 触位置を検出する位置検出装置を、タツチパネルを利用して検出している。図 12の 実施の形態では、観察者が表示面に触れようとした時点から、表示面 213の冷却ま たは加熱をするために、表示面 213に対する観察者の手の位置を検出する位置検 出装置 231としてカメラの画像を利用するものを用いている。位置検出装置 231の出 力は、映像投影装置 205に映像信号を送信するコンピュータ 233に入力される。コン ピュータ 233には、図 1に示した制御ユニット 7を構成する装置がプログラムの実行に より実現されている。したがって本実施の形態では、複数の熱電モジュール 221と制 御指令発生装置 211と、コンピュータ 233とにより表示面温度制御装置が構成されて いる。またコンピュータ 233と映像投影装置 205とによって、発現表現手段が構成さ れている。
[0052] この実施の形態でも、位置検出装置 231の出力に基づいて、位置検出装置 231に より検出された手の位置に対応する表示部材の表示面 213の映像表示部分を冷却 または加熱する。特に、本実施の形態では、映像と冷却または加熱する位置の選択 とを同期させているため、例えば、表示面 213に示された映像中に冷たい物を写した 映像部分 (特定領域)があれば、その映像部分 (特定領域)に対する表示面 213の映 像表示部分を冷却することができる。また逆に、表示面 213に示された映像中に温か い物を写した映像部分があれば、その映像部分に対する表示面 213の映像表示部 分を加熱することができる。なお本実施の形態とは異なって、観察者の手が表示面 2 13に近づ 、たときに、その手が近づ 、た特定領域に対応して配置された熱電モジュ ール 221を駆動するようにしてもょ 、のは勿論である。
[0053] この例の位置検出装置 231は、図 13 (A)に示すように、異なる位置から表示面 21 3を撮影する 2台の撮影装置 234及び 235と、 2台の撮影装置 234及び 235からの撮 影データに基づいて、観察者の手 Hの位置を検出するように構成された位置検出装 置を用いている。 2台の撮影装置 234及び 235は、表示面 213の四隅の 2箇所に配 置されて、表示面 213に沿って映像を撮影するようにそれぞれカメラを配置した構成 を有している。 2台の撮影装置 234及び 235を用いることにより、手 Hの位置を判別 する技術は既に公知であるので、詳しい説明は省略する。このような撮影データを利 用して位置を検出すると、表示面 213が大きい場合でも、容易に観察者の手 Hの位 置を検出することができる。本実施の形態では、図 13 (B)に示すように、検出した手 Hの位置に対応する領域が、映像との関係で冷却または加熱すべき領域であれば、 その領域の下に配置した熱電モジュール 221に電流を流すことにより、選択的に表 示面 213の任意の領域を冷却また加熱することができる。
[0054] なお位置検出装置の別の例としては、最初の実施の形態のように、透明電極マトリ ックスを表示面 213上に形成して人の手が触れた位置を検出するタツチパネルを用 いることもできる。また表示部材 217の四隅の下にそれぞれ力センサを配置し、観察 者の手が表示部材 217を押したときに発生する各力センサの出力変化を利用して、 接触位置を検出する技術を用いることもできる。
[0055] 上記実施の形態では、熱電モジュールにおいて、ペルチェ素子を用いているが、 他の熱電モジュールを用いてもよいのは勿論である。また加熱に関しては、電気ヒー タを熱源として用いてもょ 、のは勿論である。
産業上の利用可能性
本発明のディスプレイ装置によれば、観察者の身体の一部が表示面に表示された 映像の特定領域に対応する映像表示部分に触れたときにだけ、表示面を加熱また は冷却するので、消費電力を極力少なくした上で、映像によって示されている映像の 部分の温度状況 (情報)を、直接的に触覚によって観察者に伝達することができる利 点が得られる。

Claims

請求の範囲
[1] 表示面と前記表示面と対向する裏面とを備えた表示部材と、
前記表示面に映像を表示する映像表示装置と、
前記表示面に対する観察者の身体の一部の接触位置を検出して接触位置データ として出力する位置検出装置と、
前記表示部材の前記裏面に対して熱伝達可能に配置されて、冷却指令または発 熱指令に応じて、前記表示部材を部分的に冷却または加熱する複数の熱電モジュ ールと、前記冷却指令または前記発熱指令を発生する制御指令発生装置とを有す る表示面温度制御装置とを備え、
前記制御指令発生装置は、
前記表示面に表示される前記映像中の 1以上の特定領域が前記表示面上に表示 される位置についての領域位置データ、及び前記 1以上の特定領域に対応する前 記表示面の 1以上の表面部分が冷却されるべき部分力または加熱されるべき部分か を指定する冷却 Z加熱領域指定データを記憶するデータ記憶手段と、
前記表示面に前記映像が表示されているときに、前記映像の表示動作と同期して 前記データ記憶手段に記憶されているデータを利用可能にするデータ利用許容手 段と、
前記接触位置データ及び前記領域位置データを入力として、前記観察者の前記 身体の一部が、前記 1以上の特定領域が表示されている前記表示面の 1以上の映 像表示部分と接触したことを判定すると温度変更指令を出力する温度変更判定手段 と、
前記温度変更指令及び前記冷却 Z加熱領域指定データを入力として、前記 1以 上の映像表示部分と前記表示部材を介して対向する 1以上の前記熱電モジュール に前記冷却指令または前記発熱指令を出力する指令発生手段とを備えていることを 特徴とするディスプレイ装置。
[2] 前記指令発生手段が出力する 1回の前記冷却指令または 1回の前記発熱指令の 有効期間は、前記熱電モジュールが有効動作状態になるのに必要な期間よりも長い ことを特徴とする請求項 1に記載のディスプレイ装置。
[3] 前記映像表示装置は、前記表示部材の前記表示面に常時前記映像を表示し続け るように構成されて 、る請求項 2に記載のディスプレイ装置。
[4] 前記指令発生手段が出力する 1回の前記冷却指令または 1回の前記発熱指令の 有効期間は、前記熱電モジュールが有効動作状態になるのに必要な期間よりも長く 設定されており、
前記映像表示装置は、前記位置検出装置が前記接触位置データを出力すると、 前記接触位置データによって特定される前記映像表示部分に、前記映像を前記有 効期間以上の期間表示するように構成されて 、る請求項 1に記載のディスプレイ装 置。
[5] 前記表示部材は、前記表示面を備えた表面層と、前記表面層の下に配置され且つ 前記表面層よりも熱伝導性に優れた材料で形成された熱伝達層とを少なくとも含ん で構成された積層構造を有しており、
前記複数の熱電モジュールは、前記熱伝達層に対して設けられて前記熱伝達層を 部分的に冷却または加熱することを特徴とする請求項 1に記載のディスプレイ装置。
[6] 前記表示部材は、前記表示面を備えた表面層と、前記表面層の下に配置され且つ 前記表面層よりも熱伝導性に優れた材料で形成された熱伝達層とを少なくとも含ん で構成された積層構造を有しており、
前記熱伝達層は、相互に直接熱伝達できな 、ように前記表面層に沿って離されて 配置された複数の分割熱伝達層によって構成されており、
前記複数の熱電モジュールは、前記複数の分割熱伝達層に対応して設けられて 前記複数の分割熱伝達層を冷却または加熱することを特徴とする請求項 1に記載の ディスプレイ装置。
[7] 前記熱電モジュールは、前記表示部材の前記裏面に沿って分散して配置され且 つ冷却指令に応じて動作して吸熱状態になる吸熱用熱電素子を備えている請求項
1に記載のディスプレイ装置。
[8] 前記熱電モジュールは、前記表示部材の前記裏面に沿って分散して配置され且 つ前記発熱指令に応じて動作して発熱状態になる複数の発熱用熱電素子を備えて
V、る請求項 1に記載のディスプレイ装置。
[9] 前記複数の熱電モジュールは、前記表示部材の前記裏面に沿って分散して配置さ れ且つ発熱指令に応じて動作して発熱状態になる発熱用熱電素子を備えた複数の 発熱用熱電モジュールと、前記表示部材の前記裏面に沿って分散して配置され且 つ冷却指令に応じて動作して吸熱状態になる複数の発熱用熱電素子を備えた複数 の吸熱用熱電モジュールとを含んで 、る請求項 1に記載のディスプレイ装置。
[10] 前記吸熱用熱電モジュールは、 1以上のペルチェ素子と、前記 1以上のペルチェ 素子の放熱面が熱伝達可能に装着されるヒートシンクと、前記ヒートシンクを強制的 に冷却する強制冷却装置とから構成されており、
前記 1以上のペルチェ素子の吸熱面が、前記表示部材の前記熱伝達層に熱伝達 可能に装着されている請求項 7または 9に記載のディスプレイ装置。
[11] 前記発熱用熱電モジュールは、 1以上のペルチェ素子と、前記 1以上のペルチェ 素子の吸熱面が熱伝達可能に装着されるヒートシンクとを備えており、
前記 1以上のペルチェ素子の放熱面が、前記表示部材の前記熱伝達層に熱伝達 可能に装着されている請求項 8または 9に記載のディスプレイ装置。
[12] 前記位置検出装置は、異なる位置から前記表示面を撮影する 2台以上の撮影装置 を備え、前記 2台以上の撮影装置からの撮影データに基づいて、前記観察者の前記 身体の一部の前記接触位置を検出するように構成されて!ヽる請求項 1に記載のディ スプレイ装置。
[13] 前記位置検出装置は、タツチパネル式の位置検出センサを含んで構成されている 請求項 1に記載のディスプレイ装置。
[14] 前記映像表示装置は、前記表示面に前記映像を投影する投影式の映像表示装置 からなる請求項 1に記載のディスプレイ装置。
[15] 前記映像表示装置は、前記表示部材を含んで構成され、前記表面層中に複数の 発光素子が内蔵されたフラットパネルディスプレイである請求項 5に記載のディスプレ ィ装置。
[16] 前記表示部材の前記表面層の表面には、凹凸が形成されている請求項 5または 6 に記載のディスプレイ装置。
[17] 表示面と前記表示面と対向する裏面とを備えた表示部材と、 前記表示面に映像を表示する映像表示装置と、
前記表示面に対する観察者の身体の一部の接触位置を検出して接触位置データ として出力する位置検出装置と、
前記表示部材の前記裏面に対して熱伝達可能に配置されて、冷却指令または発 熱指令に応じて、前記表示部材を部分的に冷却または加熱する複数の熱電モジュ ール、及び接触位置データを入力として前記表示面の前記接触位置に対応する部 分を冷却または加熱するために、前記冷却指令または前記発熱指令を発生する指 令発生装置を有する表示面温度制御装置とを備えていることを特徴とするディスプレ ィ装置。
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