WO2010044326A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2010044326A1
WO2010044326A1 PCT/JP2009/065988 JP2009065988W WO2010044326A1 WO 2010044326 A1 WO2010044326 A1 WO 2010044326A1 JP 2009065988 W JP2009065988 W JP 2009065988W WO 2010044326 A1 WO2010044326 A1 WO 2010044326A1
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lenses
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light source
lens
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貢 小林
覚 小山
修一 山谷
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日本精機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a display device including a light source unit in which a plurality of light sources are provided on a substrate, and a display element that is transmitted and illuminated as light is emitted from each light source.
  • this type of display device there is a display device that is used in a head-up display device that displays a virtual image by reflecting display light emitted from a display element as light is emitted from a light source.
  • This head-up display device displays a virtual image by reflecting display light projected by a display device disposed on a dashboard of a vehicle toward a user by a windshield of the vehicle.
  • the display device A includes a liquid crystal display panel (display element) 1 in which a polarizing member is attached to the front and back surfaces of a liquid crystal cell in which liquid crystal is sealed between a pair of translucent substrates, and a light source that illuminates the liquid crystal display panel 1 from behind.
  • the unit 2 is composed of a lens member 3 positioned between the liquid crystal display panel 1 and the light source unit 2.
  • the light source unit 2 includes a plurality of light sources 2a that illuminate the liquid crystal display panel 1, a wiring substrate (substrate) 2b on which a predetermined wiring pattern for supplying power to each of the light sources 2a is formed, and the wiring substrate 2b.
  • a metal plate 2c is provided so as to be in close contact with the back surface and collect heat generated from each light source 2a.
  • the light source 2a is composed of a chip-type light emitting diode (LED) and is mounted on the surface of the wiring board 2b so as to be adjacent to each other.
  • the light source 2a includes five light sources 2a1 to 2a5 arranged in a row.
  • the wiring board 2b and the metal plate 2c are electrically insulated by an insulating member (not shown).
  • the lens member 3 is formed by integrally forming a plurality of spherical lenses 3a to 3e provided corresponding to the light sources 2a1 to 2a5.
  • the boundary portion 3f between the lenses 3a to 3e has a pointed shape.
  • the illumination light from each of the light sources 2a1 to 2a5 is condensed through the lenses 3a to 3e, and then emitted as emitted light from the surfaces of the lenses 3a to 3e (that is, the surface of the lens member 3).
  • Is configured to transmit and illuminate the liquid crystal display panel 1.
  • the display device A When the display device A is used for a head-up display device, it is usually necessary to provide a diffusion member along the back surface of the liquid crystal display panel 1.
  • the display device A described above has a configuration in which LEDs are used as the light sources 2a1 to 2a5.
  • the light emitting surface of the LED has a predetermined light emitting area, the illumination light emitted from each part of the light emitting surface of each light source 2a1 to 2a5 is emitted from each part of each lens 3a to 3e.
  • the light is emitted with a certain light emission width P as shown in FIG.
  • the light emission width P emitted from the lens 3b is assumed to be P1
  • the light emission width P emitted from the lens 3c is assumed to be P2.
  • the light emission widths P1 and P2 described above are not shown in detail, but are emitted from the entire surface of the lens 3b and the entire surface of the lens 3c to the liquid crystal display panel 1 side.
  • the surface of the lens 3b is emitted as the light source 2a2 emits light. Illumination light in a state where the light emission width P1 emitted from the light source 2a3 and the light emission width P2 emitted from the lens 3c overlap with the light emission of the light source 2a3 arrives.
  • the light emission width P1 and the light emission width P2 as described above do not occur in one portion of the liquid crystal display panel (region R2 in FIG. 10) corresponding to the substantially central portion of the lens 3b or the lens 3c and its vicinity. Only the illumination light accompanying the light emission of the light source 2a2 arrives at the substantially central portion of the lens 3b and its vicinity, and the region R2 corresponding to the substantially central portion of the lens 3c and its vicinity has the light source 2a3. Only the illumination light accompanying the light emission reaches.
  • an object of the present invention is to provide a display device capable of suppressing luminance unevenness of illumination light transmitted through a display element as much as possible.
  • the present invention provides a light source unit in which a plurality of light sources are provided on a substrate, a lens member in which a plurality of lenses for condensing illumination light from each of the light sources is provided corresponding to each of the light sources,
  • the lens member is formed with a connecting portion that connects a boundary portion between the lenses.
  • the present invention also includes a light source unit in which a plurality of light sources are provided on a substrate, and a lens member in which a plurality of lenses for condensing illumination light from each of the light sources is provided corresponding to each of the light sources,
  • the lens member is formed with a light shielding portion at a boundary portion between the lenses.
  • the light source includes a first light source unit in which a plurality of first light sources are provided on a first substrate and a second light source unit in which a plurality of second light sources are provided on a second substrate.
  • the unit is configured, and a plurality of first lenses for condensing the first colored light from the first light sources are provided corresponding to the first light sources, respectively.
  • a second lens member provided with a plurality of second lenses for condensing the second colored light from each of the second light sources, corresponding to each of the second light sources.
  • the lens member is configured, and the display element includes first colored outgoing light emitted through the first lenses and second colored outgoing light emitted through the second lenses, respectively.
  • the connecting portion is between the first lenses
  • the inner wall portion of the case body is subjected to a diffusion process for diffusing the first colored outgoing light reaching the inner wall portion.
  • the light source includes a first light source unit in which a plurality of first light sources are provided on a first substrate and a second light source unit in which a plurality of second light sources are provided on a second substrate.
  • the unit is configured, and a plurality of first lenses for condensing the first colored light from the first light sources are provided corresponding to the first light sources, respectively.
  • a second lens member provided with a plurality of second lenses for condensing the second colored light from each of the second light sources, corresponding to each of the second light sources.
  • the lens member is configured, and the display element includes first colored outgoing light emitted through the first lenses and second colored outgoing light emitted through the second lenses, respectively.
  • a case body that includes a first light-shielding portion formed at a field location and a second light-shielding portion formed at a boundary location between the second lenses, and is disposed so as to surround the first lenses. And a diffusion process for diffusing the first colored outgoing light reaching the inner wall is performed on the inner wall of the case body.
  • the present invention it is possible to provide a display device that can achieve the initial purpose and can suppress the luminance unevenness of the illumination light transmitted through the display element as much as possible.
  • FIG. 1 is a schematic view of a head-up display device according to a first embodiment of the present invention. It is sectional drawing of the head-up display apparatus by the same embodiment. It is sectional drawing of the display apparatus by the same embodiment. It is an expanded sectional view of the display device by the embodiment. It is sectional drawing of the lens member by the modification of this invention. It is sectional drawing of the display apparatus by 2nd Embodiment of this invention. It is sectional drawing of the 1st lens member and 1st case body by the 2nd Embodiment. It is sectional drawing of the 2nd lens member and 2nd case body by the 2nd Embodiment. It is sectional drawing which shows the conventional display apparatus.
  • FIG. 10 is an essential part cross-sectional view showing an enlarged X part in FIG. 9.
  • the head-up display device 10 is disposed in the dashboard 12 of the vehicle 11 (see FIG. 1).
  • the display light L projected by the head-up display device 10 is reflected by the windshield (projection member) 13 of the vehicle 11 toward the user (driver) 14 of the vehicle 11.
  • the user 14 can visually recognize the virtual image V superimposed on the landscape.
  • the head-up display device 10 is obtained by irradiating the front glass 13 with display light L emitted from a transmissive display element (illuminated member), which will be described later, provided in the head-up display device 10.
  • the display image (virtual image) V is visually recognized by the user 14. Thereby, the user 14 can observe the virtual image V superimposed on the landscape.
  • the head-up display device 10 has a display device 20, a reflector 30 and the like housed in a housing 40 (see FIG. 2). As shown in FIG. 3, the display device 20 includes a transmissive display element (display element) 21, an illumination unit 22 that illuminates the transmissive display element 21, and a transmissive display element 21 and the illumination unit 22. And a diffusing member 23 to be disposed.
  • the display device 20 includes a transmissive display element (display element) 21, an illumination unit 22 that illuminates the transmissive display element 21, and a transmissive display element 21 and the illumination unit 22.
  • a diffusing member 23 to be disposed.
  • the transmissive display element 21 includes, for example, a TFT (thin film transistor) type liquid crystal display panel in which a polarizing film is provided on the front and back surfaces of a liquid crystal cell in which liquid crystal is sealed in a pair of translucent substrates.
  • the transmissive display element 21 drives an operation circuit (not shown) for measuring the vehicle speed and the engine speed based on output signals from a vehicle speed sensor and an engine rotation sensor provided in the vehicle 11 and drives the liquid crystal based on the calculation result.
  • the measured value of the speed of the vehicle 11 or the engine speed can be displayed as a numerical value by a liquid crystal driving circuit (not shown).
  • the display information displayed by the transmissive display element 21 is not limited to the vehicle speed and the engine speed, and may be travel distance information, navigation information, and outside air temperature information, for example.
  • the illumination means 22 includes a wiring board (substrate) 24, a light source 25, and a lens member (lens array) 26.
  • the wiring board 24 is made of, for example, an aluminum board with high thermal conductivity provided with a predetermined wiring pattern, and each light source 25 is mounted on the wiring pattern.
  • the wiring board 24 is disposed in the housing 40 so as to be separated from the lens member 26 by a predetermined distance and to be substantially parallel to the lens member 26.
  • the light source 25 is composed of, for example, a chip-type light emitting diode, and a plurality of light sources 25 are mounted on the wiring board 24 at equal intervals, and the light emitting surface thereof faces an incident surface (described later) of the lens member 26.
  • the plurality of light sources 25 are provided adjacent to each other on the surface of the wiring substrate 24 on the lens member 26 side so that the optical axes thereof are substantially perpendicular to the plate surface of the wiring substrate 24.
  • the wiring board 24 and the plurality of light sources 25 constitute a light source unit 27.
  • the lens member 26 is made of a translucent synthetic resin, and has a smooth incident surface 26a on which illumination light emitted from each light source 25 is incident, and a spherical shape protruding toward the diffusion member 23 (transmission display element 21). And a plurality of lenses 26b.
  • each lens 26 b is provided corresponding to each light source 25, and the illumination light from each light source 25 is condensed and emitted to the diffusing member 23 (transmissive display element 21) side. It is comprised as follows. In other words, each lens 26 b gives desired refraction to the illumination light from each light source 25 and emits it as outgoing light to the diffusion member 23 (transmission display element 21) side.
  • FIG. 4 which shows the lens member 26 shown in FIG. 3 in an enlarged manner
  • the lens member 26 is adjacent to the lens D1 located above in FIG.
  • a connecting portion 26c is formed that includes a connecting portion that connects a boundary portion D3 that is (boundary) between the lens D2 positioned below the lens D1.
  • the connecting portion 26c is a connecting portion that connects the lenses D1 and D2 apart from each other.
  • the predetermined lens D1 said here is one of the some lenses 26b
  • the lens D2 is one of the some lenses 26b.
  • two lenses 26b are arranged side by side.
  • a boundary portion D3 between the individual lenses 26b is used.
  • a connecting portion 26c that connects adjacent lenses 26b to each other is formed.
  • the light source 25 provided corresponding to the lens D1 is described as the light source F1
  • the light source 25 provided corresponding to the lens D2 is described as the light source F2.
  • the illumination light emitted from the light source F1 enters the lens member 26 via the incident surface 26a, and then, as described in the prior art, from the entire surface of the lens D1 and the entire surface of the connecting portion 26c. Due to the fact that the light emitting surface of each light source 25 has a predetermined light emitting area, it is emitted as emitted light to the diffusion member 23 side with a light emission width P.
  • the illumination light emitted from the light source F2 is incident on the lens member 26 through the incident surface 26a, and thereafter, the light is emitted from the entire surface of the lens D2 and the connecting portion 26c toward the diffusion member 23 with the emission width P. It is emitted as emitted light.
  • the light emission width P generated with the light emission of the light source F1 is set as the light emission width P1
  • the light emission width P generated with the light emission of the light source F2 is set as the light emission width P2.
  • the emitted light which makes the light emission width P1 and the light emission width P2 emitted from the entire surface of the connecting portion 26c is not guided as a substantially straight light directly above the connecting portion 26c, for example, in FIG.
  • the shape of the connecting portion 26c is set so as not to reach the position where the diffusing member 23 is disposed as in the optical paths G1 and G2.
  • the cross-sectional shape of the connecting portion 26c is a plane when viewed from the cross-sectional shape shown in FIG. 4, but the lens 26b itself has a spherical shape, so that it is perpendicular to the paper surface of FIG.
  • the cross-sectional shape in the direction is a curved surface.
  • the emitted light having the light emission width P1 and the light emission width P2 emitted from the entire surface of the connecting portion 26c due to the light emission of the light sources F1 and F2 does not reach the diffusion member 23, but is disposed on the diffusion member 23.
  • the light is emitted (refracted) at a position deviated from the position. This means that the illumination light from the light sources F1 and F2 emitted from each part of the connecting portion 26c does not contribute to the illumination of the diffusing member 23 (that is, the transmissive display element 21).
  • the emitted light reaching the diffusing member 23 is light that forms a light emission width P1 emitted from the entire surface of the lens D1 excluding the connecting portion 26c as shown in FIG. And light having a light emission width P2 emitted from the entire surface of the lens D2 excluding the connecting portion 26c due to light emission of the light source F2.
  • the overlapping portion of the light emission width P1 and the light emission width P2 almost disappears, and even if an overlapping portion occurs, FIG. As a result, it becomes possible to suppress the luminance unevenness of the illumination light transmitted through the transmissive display element 21 as compared with the prior art.
  • the diffusion member 23 is made of, for example, a light-transmitting synthetic resin having milky white color, is formed in a substantially flat plate shape, and is disposed along the back surface of the transmissive display element 21.
  • the diffusing member 23 has a function as a light diffusing member for diffusing the emitted light emitted from each lens 26b and making the display light L emitted from the transmissive display element 21 uniform.
  • the transmissive display element 21 positioned in front of the diffusing member 23 is transmitted and illuminated by diffused outgoing light (that is, the outgoing light) that is emitted through each lens 26 b and then diffused through the diffusing member 23. Further, the diffused light emitted by illuminating the transmissive display element 21 is diffused and emitted on the front side of the transmissive display element 21 as display light L in which luminance unevenness is suppressed, and the display light L is reflected by the reflector.
  • the concave mirror 30 described later and the translucent cover described later of the housing 40 the image is projected on the windshield 13 side, so that the user 14 can visually recognize the virtual image V in which luminance unevenness is suppressed.
  • the reflector 30 includes a concave mirror 31 that reflects the display light L emitted from the transmissive display element 21 and a mirror holder 32 that holds the concave mirror 31 (see FIG. 2).
  • the concave mirror 31 is formed by vapor-depositing a reflective layer 31a on a resin substrate made of polycarbonate having a concave surface.
  • the concave mirror 31 is disposed in an inclined state at a position where the reflective layer 31a faces a translucent cover to be described later of the transmissive display element 21 and the housing 40 and faces the translucent cover.
  • the concave mirror 31 reflects (projects) the display light L from the transmissive display element 21 toward the translucent cover (the windshield 13 of the vehicle 11). This means that the concave mirror 31 enlarges the display light L emitted from the transmissive display element 21 and projects the enlarged display light L onto the windshield 13 through the translucent cover.
  • the concave mirror 31 is bonded to the mirror holder 32 with a double-sided adhesive tape.
  • the mirror holder 32 is made of synthetic resin (for example, ABS resin), and is fixed to the housing 40.
  • the housing 40 is made of, for example, a black light-shielding synthetic resin material and is formed in a substantially box shape.
  • the housing 40 holds the display device 20 and the reflector 30 in the space 41 that is an internal space thereof, and is reflective.
  • An opening window portion 42 is provided in which an upper portion (front glass 13 side) of the arrangement position of the concave mirror 31 in the container 30 is opened.
  • the housing 40 is provided with a translucent cover 43 so as to close the opening window 42.
  • the translucent cover 43 is made of a translucent synthetic resin material (for example, acrylic resin), is formed in a curved shape (curved surface shape), and transmits light that transmits (passes) the display light L reflected by the concave mirror 31. It has a function as a sex member. In other words, the display light L reflected by the concave mirror 31 is projected onto the windshield 13 through the translucent cover 43 formed on the housing 40, whereby the virtual image V is displayed to the user 14.
  • a translucent synthetic resin material for example, acrylic resin
  • the housing 40 is provided with a light shielding wall 44 to prevent a phenomenon (washout) in which external light such as sunlight is incident on the display device 20 and the virtual image V becomes difficult to see.
  • the light shielding wall 44 has a flat plate shape and is formed so as to hang obliquely from the upper portion of the housing 40.
  • the light source unit 27 provided with the plurality of light sources 25 on the wiring board 24 and the plurality of lenses 26 b for condensing the illumination light from each light source 25 correspond to each light source 25.
  • the lens member 26 includes a boundary between the lenses 26b. Since the connecting portion 26c that connects the portion D3 is formed, the emitted light emitted from the connecting portion 26c is emitted to a location that is out of the diffusing member 23 as in the optical paths G1 and G2 (see FIG. 4). Thereby, it is possible to suppress the luminance unevenness of the illumination light transmitted through the transmissive display element 21 as much as possible.
  • the connecting portion 26c that connects the adjacent lenses 26b is formed at the boundary portion D3 between the lenses 26b has been described.
  • the connecting portion 26c is eliminated as shown in FIG.
  • the boundary portion D3 between the lenses 26b is kept in a pointed shape as in the prior art, and the black light shielding portion 26d that blocks the illumination light from each of the light sources 25 reaching the boundary portion D3 having the tip shape, for example, You may form in the surface location of the lens member 26 corresponding to the part D3 vicinity (for example, the boundary part D3 and its vicinity).
  • the light shielding part 26 can be formed by appropriate means such as vapor deposition.
  • the light shielding part 26d is formed in the vicinity of the boundary portion D3 between the lenses 26b as described above, the illumination light from each light source 25 reaching the light shielding part 26d is not emitted to the diffusion member 23 side.
  • a reflective part made of, for example, a metallic reflective layer is formed using means such as vapor deposition, and the illumination light from each light source 25 reaching the reflective part is reflected to the wiring substrate 24 side. Such a configuration is also possible.
  • the second embodiment is different from the first embodiment described above in that the illumination light reaching the transmissive display element 21 (diffusing member 23) is not illumination light from a single light source, but two types of light sources (described later).
  • the first and second light sources are mixed color lights mixed with illumination light.
  • the light source unit 27 described in the first embodiment is composed of two light source units in the second embodiment, and the first embodiment.
  • the lens member 26 described in 2 is composed of two lens members.
  • the display device 50 includes a transmissive display element 21, an illumination unit 60 that illuminates the transmissive display element 21, and a gap between the transmissive display element 21 and the illumination unit 60. And a diffusing member 23 disposed on the surface.
  • the illumination unit 60 includes first and second wiring boards 61 and 62, first and second light sources 63 and 64, first and second lens members 65 and 66, and first and second cases. Body 67 and 68 and dichroic mirror 69 are provided.
  • the first wiring substrate (first substrate) 61 is made of, for example, an aluminum substrate with high thermal conductivity provided with a predetermined circuit pattern, and each first light source 63 is mounted on the circuit pattern.
  • the first wiring board 61 is disposed in the housing 40 so as to be separated from the first lens member 65 by a predetermined distance and to be substantially parallel to the first lens member 65.
  • the second wiring substrate (second substrate) 62 is made of, for example, an aluminum substrate having a high thermal conductivity provided with a predetermined circuit pattern, and each second light source 64 is mounted on the circuit pattern.
  • the second wiring board 62 is disposed in the housing 40 so as to be separated from the second lens member 66 by a predetermined distance and to be substantially parallel to the second lens member 66.
  • the first light source 63 is formed of, for example, a chip-type light emitting diode that emits green light, and a plurality of first light sources 63 are mounted on the first wiring board 61 at equal intervals, and the light emitting surface of the first lens member 65 will be described later. It is opposed to the first incident surface.
  • the plurality of first light sources 63 are arranged on the first wiring board 61 on the first lens member 65 side so that their optical axes are substantially perpendicular to the plate surface of the first wiring board 61. It is provided on the surface so as to be adjacent to each other.
  • the first light source unit K1 is configured by the first wiring board 61 and the plurality of first light sources 63.
  • the second light source 64 is composed of, for example, a chip type light emitting diode that emits red light, and a plurality of second light sources 64 are mounted on the second wiring board 62 at equal intervals.
  • the light emitting surface of the second lens member 66 will be described later. It is opposed to the second incident surface.
  • the plurality of second light sources 64 of the second wiring board 62 on the second lens member 66 side so that the optical axes thereof are substantially perpendicular to the plate surface of the second wiring board 62, respectively. It is provided on the surface so as to be adjacent to each other.
  • the second light source unit K2 includes the second wiring board 62 and the plurality of second light sources 64.
  • the first lens member 65 is made of a light-transmitting synthetic resin, and as shown in FIG. 7, the first colored light (green light) emitted from each first light source 63 is incident on each of the first lens members 65. It has a surface 65a and a plurality of first lenses 65b having a spherical shape protruding toward the dichroic mirror 69.
  • each first lens 65b is provided corresponding to each first light source 63, and condenses the first colored light from each first light source 63, thereby dichroic. It is configured to emit light to the mirror 69 side.
  • each first lens 65 b gives desired refraction to the first colored light from each first light source 63, and the first colored outgoing light (green outgoing light) is provided on the dichroic mirror 69 side. ) It is emitted as L1.
  • the first lens member 65 includes an upper lens M1 in FIG. 7 and the lens M1, as shown in FIG. 7 which is an enlarged view of the first lens member 65 shown in FIG.
  • a first connecting portion 65 c formed by a connecting portion that connects a boundary portion M ⁇ b> 3 that is (boundary) between the lens M ⁇ b> 2 positioned below the lens M ⁇ b> 1 is formed so as to be adjacent to each other.
  • the first connecting portion 65c has the same shape and the same function as the connecting portion 26c employed in the first embodiment.
  • a first drooping portion that hangs down toward the first wiring board 61 so as to come into contact with the surface of the first wiring board 61 is provided at the periphery of the first incident surface 65a. Formed.
  • the second lens member 66 is made of a translucent synthetic resin, and as shown in FIG. 8, the smooth second incident on which the second colored light (red light) emitted from the respective second light sources 64 is incident. It has a surface 66a and a plurality of second lenses 66b having a spherical shape protruding toward the dichroic mirror 69 side.
  • each of the second lenses 66b is provided corresponding to each of the second light sources 64, and the second colored light from each of the second light sources 64 is condensed and dichroic. It is configured to emit light to the mirror 69 side.
  • each second lens 66b gives a desired refraction to the second colored light from each second light source 64 and supplies the second colored outgoing light (red outgoing light) to the dichroic mirror 69 side. ) It is emitted as L2.
  • the second lens member 66 includes a lens N1 located on the left side in FIG. 8 and the lens N1 as shown in FIG. 8 in which the second lens member 66 shown in FIG. 6 is enlarged.
  • a second connecting portion 66 c is formed that includes a connecting portion that connects a boundary portion N ⁇ b> 3 that is (boundary) between the lens N ⁇ b> 2 located on the right side of the lens N ⁇ b> 1.
  • the second connecting portion 66c has the same shape and the same function as the connecting portion 26c employed in the first embodiment.
  • a second drooping portion that hangs down toward the second wiring board 62 so as to come into contact with the surface of the second wiring board 62 is provided at the periphery of the second incident surface 66a. Formed.
  • the first case body 67 is made of, for example, a white synthetic resin material, is formed in a substantially frame shape, and includes a first wiring board 61 and a dichroic mirror 69 so as to surround each first lens 65b. It is arranged (arranged) between them (see FIG. 7). Further, in this case, the inner wall surface (inner wall portion) 67a of the first case body 67 has a textured shape made of fine irregularities for diffusing (irregular reflection) the first colored outgoing light L1 reaching the inner wall surface 67a. A diffusion process (hereinafter referred to as a first diffusion process) is performed.
  • a first diffusion process hereinafter referred to as a first diffusion process
  • the first diffusion process is provided on the entire inner wall surface 67a located between the first wiring board 61 and the dichroic mirror 69.
  • the inner wall surface 67a described above is provided. You may provide not only in the whole location but only in the inner wall surface 67a location located between the 1st entrance surface 65a of the 1st lens member 65, and the dichroic mirror 69.
  • FIG. The first case body 67 corresponds to the case body in claims 3 and 4 of the present application.
  • the second case body 68 is made of, for example, a white synthetic resin material and is formed in a substantially frame shape.
  • the second case body 68 includes a second wiring board 62 and a dichroic mirror 69 so as to surround each second lens 66b. It is arranged (arranged) between them (see FIG. 8). Further, in this case, the inner wall surface (inner wall portion) 68a of the second case body 68 has a textured shape made of fine irregularities for diffusing (diffuse reflection) the second colored outgoing light L2 reaching the inner wall surface 68a.
  • a diffusion process hereinafter referred to as a second diffusion process is performed.
  • the second diffusion treatment is provided on the entire inner wall surface 68a located between the second wiring board 62 and the dichroic mirror 69.
  • the inner wall surface 68a described above is provided. You may provide not only in the whole location but only in the inner wall surface 68a location located between the 2nd entrance surface 66a of the 2nd lens member 66, and the dichroic mirror 69.
  • FIG. 6 the tip of the standing wall portion of the second case body 68 located on the diffusion member 23 side does not reach the dichroic mirror 69, and the gap between the tip of the standing wall portion and the dichroic mirror 69 is 1.
  • a gap Y is formed for guiding the second colored outgoing light to the diffusing member 23 side.
  • the dichroic mirror (transmission / reflection member) 69 includes a reflection film 69a formed by vapor deposition on the front surface of the glass substrate (that is, the surface facing the back surface of the diffusion member 23). Inclined so as to have an inclination of approximately 45 degrees with respect to the traveling direction of each emitted first colored outgoing light L1 and the traveling direction of each second colored outgoing light L2 emitted from each second lens 66b. It is arranged. In this case, the dichroic mirror 69 is assumed to be held by the first case body 67.
  • the dichroic mirror 69 transmits each first colored outgoing light L1, which is green outgoing light emitted from each first lens 65b, and each red outgoing light emitted from each second lens 66b.
  • the second colored outgoing light L2 is reflected.
  • the first colored light (that is, green light) emitted from each first light source 63 is the first incident surface 65a. Then, the light is incident on the first lens member 65, and then from the entire surface of the lenses M1 and M2 and the entire surface of the first connecting portion 65c (that is, the light emission width P illustrated in FIG. 4). In the same manner as described above, the first colored outgoing light L1 (that is, green outgoing light) is emitted to the dichroic mirror 69 side with a certain emission width.
  • second colored light that is, red light
  • second light source 64 passes through the second incident surface 66a. And then enters the second lens member 66 from the entire surface of the lenses N1 and N2 and the entire surface of the second connecting portion 66c (that is, the emission width P shown in FIG. 4).
  • the light is emitted as the second colored outgoing light L2 (that is, red outgoing light) toward the dichroic mirror 69 with a certain emission width.
  • the first and second diffusion treatments are not performed on the inner wall surfaces 67a and 68a of the first and second case bodies 67 and 68, for example, in the first lens member 65, the first joint portion.
  • a part of the first colored outgoing light L1 emitted from the end side of the lens M1 opposite to the lens 65c (the lens M1 location near the first case body 67) is the upper side in FIG.
  • the light is reflected by the inner wall surface 67a extending to the dichroic mirror 69, and may be led to the dichroic mirror 69 as green reflected light Z indicated by a dotted line portion in FIG.
  • each first colored outgoing light L1 transmitted through the dichroic mirror 69 and each second colored outgoing light L2 reflected through the dichroic mirror 69 are mixed in a balanced manner by the dichroic mirror 69.
  • the configuration is such that the first diffusion process is not performed on the inner wall surface 67a, the first portion reaching the predetermined position due to the above-described extra green reflected light Z at the predetermined position of the dichroic mirror 69.
  • the colored outgoing light L1 and the second colored outgoing light L2 may not be mixed in a well-balanced manner.
  • the outgoing light (orange outgoing light) L3 obtained by mixing the first colored outgoing light L1 and the second colored outgoing light L2 is partly generated in the generation of the extra green reflected light Z described above. Accordingly, the light is guided to the diffusing member 23 side with color unevenness.
  • the emitted light L3 having color unevenness guided to the diffusing member 23 side illuminates the transmissive display element 21 through the diffusing member 23, and accordingly, the windshield 13 of the display light L emitted from the transmissive display element 21.
  • the virtual image V formed by irradiating the screen will be visually recognized from the user 14 side in a state having color unevenness.
  • the first and second diffusion processes are performed on the inner wall surfaces 67a and 68a of the first and second case bodies 67 and 68, for example, the first lens member.
  • 65 the first colored emission light having the emission width emitted from the end portion side of the lens M1 opposite to the first connection portion 65c (the lens M1 location near the first case body 67).
  • L1 is likely to diffuse (diffuse reflection) on the inner wall surface 67a when part of the L1 reaches the inner wall surface 67a.
  • this is much greater in the predetermined location of the dichroic mirror 69 than in the case where the amount of the extra green reflected light Z reaching the predetermined location is not subjected to the first diffusion treatment on the inner wall surface 67a. Means less.
  • the emitted light L3 which is a mixed color light including the first colored emitted light L1 and the second colored emitted light L2 guided from the dichroic mirror 69 to the diffusing member 23, is applied to the inner wall surface 67a.
  • the first diffusion process is not performed on the inner wall surface 67a when the diffusion process is performed, the color unevenness is suppressed, and the transmissive display element 21 is transmitted through the diffusion member 23 and transmitted. Do it.
  • the virtual image V formed by irradiating the front glass 13 with the display light L emitted from the transmissive display element 21 is in a state in which the color unevenness is suppressed and is viewed from the user 14 side.
  • the first connecting portion 65c having the same function as the connecting portion 26c employed in the first embodiment is formed in the boundary portion M3 of the first lens member 65
  • the second portion A second connecting portion 66c having the same function as the connecting portion 26c employed in the first embodiment is formed at the boundary portion N3 of the lens member 66 of the lens member 66, so that the first colored output is generated by the dichroic mirror 69.
  • the emitted light L3 that is a mixed color light reaching the diffusion member 23 side (the transmissive display element 21 side) as in the first embodiment Needless to say, uneven brightness is suppressed as much as possible.
  • the second embodiment it is possible to suppress the color unevenness and the brightness unevenness of the illumination light (in this case, the emitted light L3) that is transmitted through the transmissive display element 21 as much as possible.
  • the user 14 can visually recognize the virtual image V in which color unevenness and luminance unevenness are suppressed.
  • the first and second case bodies 67 and 68 are made of a white synthetic resin material.
  • the case bodies 67 and 68 employ synthetic resin materials of all colors.
  • the case bodies 67 and 68 may be made of a black or dark synthetic resin material.
  • the first diffusion process is performed on the inner wall surface 67 a of the first case body 67 that holds the dichroic mirror 69 and the first case body 67 is disposed so as to be separated from the dichroic mirror 69.
  • the example in which the second diffusion process equivalent to the first diffusion process is performed on the inner wall surface 68a of the second case body 68 has been described.
  • the diffusion process is performed on the case body on the side holding the dichroic mirror 69. May be formed only on the inner wall surface (in this case, the inner wall surface 67a of the first case body 67).
  • first and second connecting portions 65c and 66c are respectively formed at the boundary portions M3 and N3 in the first and second lenses 65b and 66b.
  • first and second light shielding portions (not shown) equivalent to the light shielding portion 26d shown in FIG. It is good also as a structure each provided in the boundary parts M3 and N3 of the 1st lenses 65b and 66b.
  • first and second reflective portions (not shown) equivalent to the reflective portion made of the metallic reflective layer described above are provided for the first lenses 65b.
  • 66b may be provided respectively at the boundary portions M3 and N3.
  • the display light L emitted from the transmissive display element 21 has been described as being projected onto the windshield 13 via the concave mirror 31.
  • the display light L is favorably used on the windshield 13.
  • a combiner film that reflects in the direction of the person 14 may be provided, or the display light L may be projected onto a dedicated reflecting member different from the windshield 13.
  • the present invention can be applied to a display device including a light source unit in which a plurality of light sources are provided on a substrate, and a display element that is transmitted and illuminated as light is emitted from each light source.
  • Transmission type display element (display element) 22 Illumination means 23 Diffusion member 24 Wiring substrate (substrate) 25 Light source 26 Lens member (lens array) 26a incident surface 26b lens 26c connecting portion 26d light shielding portion 27 light source unit 30 reflector 40 housing D3 boundary portion L display light V virtual image

Abstract

 表示素子を透過する照明光の輝度ムラを極力抑えることが可能な表示装置を提供する。 配線基板24に複数の光源25が設けられた光源ユニット27と、各光源25からの照明光を各々集光させるための複数のレンズ26bが各光源25に対応して設けられたレンズ部材26と、各レンズ26bを通じて各々出射される出射光によって透過照明される表示素子21とを備えた表示装置において、レンズ部材26には、各レンズ26b間の境界部分D3を繋ぐ繋ぎ部26cが形成されてなる。

Description

表示装置
 本発明は、基板に複数の光源が設けられた光源ユニットと、各光源の発光に伴い透過照明される表示素子とを備えた表示装置に関する。
 従来、この種の表示装置としては、光源の発光に伴い表示素子が発した表示光を反射させて虚像を表示するヘッドアップディスプレイ装置に用いられるものがあり、例えば特許文献1に開示されている。このヘッドアップディスプレイ装置は、車両のダッシュボードに配設された表示装置が投射する表示光を車両のフロントガラスで利用者の方向に反射させ、虚像を表示するものである。
特開平11-310055号公報
 かかるヘッドアップディスプレイ装置で用いられるバックライト手段である表示装置の一例を図10を用いて説明する。表示装置Aは、一対の透光性基板間に液晶を封入した液晶セルの表裏面に偏光部材を貼り付けた液晶表示パネル(表示素子)1と、この液晶表示パネル1を背後から照明する光源ユニット2と、液晶表示パネル1と光源ユニット2との間に位置するレンズ部材3とから構成されている。
 光源ユニット2は、液晶表示パネル1を照明する複数の光源2aと、各光源2aにそれぞれ電源を供給するための所定の配線パターンが形成された配線基板(基板)2bと、この配線基板2bの背面に密着するように配設され、各光源2aから発せられる熱を集約するための金属板2cとを備えている。
 光源2aは、チップ型発光ダイオード(LED)からなり、互いに隣接するように配線基板2bの表面に実装され、この場合、列状をなす5個の光源2a1~2a5にて構成される。なお、配線基板2bと金属板2cとは絶縁部材(図示せず)によって電気的に絶縁されている。
 またレンズ部材3は、各光源2a1~2a5に対応して設けられた複数個の球面形状からなるレンズ3a~3eを一体的に形成したものである。なお、各レンズ3a~3e間の境界部分3fは尖端形状となっている。そして、各光源2a1~2a5からの照明光は、各レンズ3a~3eを通じて各々集光された後、各レンズ3a~3e表面(つまりレンズ部材3表面)から出射光として各々出射され、かかる出射光が液晶表示パネル1を透過照明する構成となっていた。なお、表示装置Aをヘッドアップディスプレイ装置に用いる場合には、通常、液晶表示パネル1の背面に沿うように拡散部材を設ける必要がある。
 上述した表示装置Aでは、光源2a1~2a5としてLEDを用いた構成となっている。ところで、LEDは、その発光面が所定の発光面積を備えていることに起因して、個々の光源2a1~2a5における発光面の各箇所から発せられる照明光は、各レンズ3a~3eの各部から出射される際に、図10中、X部を拡大して示す図10に示すように、ある発光幅Pを有して出射される。
 なお、以下の説明では、図10に図示されてなる2個のレンズ3b、3cについてのみ説明し、これ以外のレンズ3a、3d、3eについては説明を省略する。また、図10において、レンズ3bから出射される発光幅PをP1、レンズ3cから出射される発光幅PをP2として説明することにする。なお、前述した発光幅P1、P2は、詳細図示は省略するが、レンズ3bの表面全箇所、並びにレンズ3cの表面全箇所から液晶表示パネル1側に出射される。
 すると、レンズ3bとレンズ3cとの間に位置する尖端形状である境界部分3f及びその近傍に対応する液晶表示パネル1箇所(図10中、領域R1)では、光源2a2の発光に伴いレンズ3b表面から出射される発光幅P1と、光源2a3の発光に伴いレンズ3cから出射される発光幅P2とが重なった状態の照明光が到達することになる。
 一方、レンズ3bやレンズ3cの略中央部分及びその近傍に対応する液晶表示パネル1箇所(図10中、領域R2)では前述したような発光幅P1と発光幅P2との重なり状態は発生せず、レンズ3bの略中央部分及びその近傍に対応する領域R2箇所は、光源2a2の発光に伴う照明光のみが到達し、レンズ3cの略中央部分及びその近傍に対応する領域R2箇所は、光源2a3の発光に伴う照明光のみが到達する。
 従って、境界部分3f及びその近傍に対応する液晶表示パネル1における領域R1箇所が、各レンズ3b、3cの略中央部分及びその近傍に対応する液晶表示パネル1における領域R2箇所よりも明るくなり易くなる傾向にあり(なお、この傾向は液晶表示パネル1の背面に沿うように拡散部材がある場合でも同じことが言える)、これにより表示素子である液晶表示パネル1を透過する照明光の輝度ムラが生じてしまうという問題を有していた。
 そこで本発明は、前述の課題に対して対処するため、表示素子を透過する照明光の輝度ムラを極力抑えることが可能な表示装置の提供を目的とするものである。
 本発明は、基板に複数の光源が設けられた光源ユニットと、前記各光源からの照明光を各々集光させるための複数のレンズが前記各光源に対応して設けられたレンズ部材と、前記各レンズを通じて各々出射される出射光によって透過照明される表示素子とを備えた表示装置において、前記レンズ部材には、前記各レンズ間の境界部分を繋ぐ繋ぎ部が形成されてなることを特徴とする。
 また本発明は、基板に複数の光源が設けられた光源ユニットと、前記各光源からの照明光を各々集光させるための複数のレンズが前記各光源に対応して設けられたレンズ部材と、前記各レンズを通じて各々出射される出射光によって透過照明される表示素子とを備えた表示装置において、前記レンズ部材には、前記各レンズ間の境界箇所に遮光部が形成されてなることを特徴とする。
 また本発明は、第1の基板に複数の第1の光源が設けられた第1の光源ユニットと第2の基板に複数の第2の光源が設けられた第2の光源ユニットとで前記光源ユニットが構成されるとともに、前記各第1の光源からの第1の有色光を各々集光させるための複数の第1のレンズが前記各第1の光源に対応して設けられた第1のレンズ部材と前記各第2の光源からの第2の有色光を各々集光させるための複数の第2のレンズが前記各第2の光源に対応して設けられた第2のレンズ部材とで前記レンズ部材が構成され、前記表示素子は、前記各第1のレンズを通じて各々出射される第1の有色出射光及び前記各第2のレンズを通じて各々出射される第2の有色出射光を含む出射光によって透過照明され、前記繋ぎ部は、前記各第1のレンズ間の境界部分を繋ぐ第1の繋ぎ部及び前記各第2のレンズ間の境界部分を繋ぐ第2の繋ぎ部からなり、前記各第1のレンズを取り囲むように配設されるケース体を備え、前記ケース体の内壁部には前記内壁部に至る前記第1の有色出射光を拡散させる拡散処理が施されてなることを特徴とする。
 また本発明は、第1の基板に複数の第1の光源が設けられた第1の光源ユニットと第2の基板に複数の第2の光源が設けられた第2の光源ユニットとで前記光源ユニットが構成されるとともに、前記各第1の光源からの第1の有色光を各々集光させるための複数の第1のレンズが前記各第1の光源に対応して設けられた第1のレンズ部材と前記各第2の光源からの第2の有色光を各々集光させるための複数の第2のレンズが前記各第2の光源に対応して設けられた第2のレンズ部材とで前記レンズ部材が構成され、前記表示素子は、前記各第1のレンズを通じて各々出射される第1の有色出射光及び前記各第2のレンズを通じて各々出射される第2の有色出射光を含む出射光によって透過照明され、前記遮光部は、前記各第1のレンズ間の境界箇所に形成される第1の遮光部及び前記各第2のレンズ間の境界箇所に形成される第2の遮光部からなり、前記各第1のレンズを取り囲むように配設されるケース体を備え、前記ケース体の内壁部には前記内壁部に至る前記第1の有色出射光を拡散させる拡散処理が施されてなることを特徴とする。
 本発明によれば、初期の目的を達成でき、表示素子を透過する照明光の輝度ムラを極力抑えることが可能な表示装置を提供できる。
本発明の第1実施形態によるヘッドアップディスプレイ装置の概略図である。 同実施形態によるヘッドアップディスプレイ装置の断面図である。 同実施形態による表示装置の断面図である。 同実施形態による表示装置の拡大断面図である。 本発明の変形例によるレンズ部材の断面図である。 本発明の第2実施形態による表示装置の断面図である。 同第2実施形態による第1のレンズ部材及び第1のケース体の断面図である。 同第2実施形態による第2のレンズ部材及び第2のケース体の断面図である。 従来の表示装置を示す断面図である。 図9中、X部を拡大して示す要部断面図である。
(第1実施形態)以下、本発明の第1実施形態を車両用のヘッドアップディスプレイ装置に適用したものを例に挙げて、添付図面に基づいて説明する。
 ヘッドアップディスプレイ装置10は、車両11のダッシュボード12内に配設されている(図1参照)。かかるヘッドアップディスプレイ装置10が投射する表示光Lは、車両11のフロントガラス(投影部材)13により車両11の利用者(運転者)14側に反射される。利用者14は、虚像Vを風景と重畳させて視認することができる。換言すれば、ヘッドアップディスプレイ装置10は、ヘッドアップディスプレイ装置10に備えられる後述する透過型表示素子(被照明部材)から発せられる表示光Lをフロントガラス13に照射し、この照射によって得られた表示像(虚像)Vを利用者14に視認させるものである。これにより利用者14は、虚像Vを風景と重畳させて観察することができる。
 ヘッドアップディスプレイ装置10は、表示装置20、反射器30等をハウジング40内に収容したものである(図2参照)。また表示装置20は、図3に示すように透過型表示素子(表示素子)21と、この透過型表示素子21を照明する照明手段22と、透過型表示素子21と照明手段22との間に配設される拡散部材23とを備えている。
 透過型表示素子21は、例えば一対の透光性基板に液晶を封入した液晶セルの前後面に偏光膜を各々設けたTFT(薄膜トランジスタ)型の液晶表示パネルからなるものである。透過型表示素子21は、車両11に設けられる車速センサやエンジン回転センサからの出力信号に基づいて車速,エンジン回転数を計測する演算回路(図示しない)並びにこの演算結果に基づいて前記液晶を駆動する液晶駆動回路(図示しない)によって、車両11の速度またはエンジン回転数の計測値を数値として表示することができる。なお、透過型表示素子21によって表示される表示情報は、車速やエンジン回転数に限らず任意であり、例えば走行距離情報、ナビゲーション情報、外気温情報であってもよい。
 一方、照明手段22は、配線基板(基板)24と、光源25と、レンズ部材(レンズアレイ)26とを備えている。
 配線基板24は、例えば所定の配線パターンが施された熱伝導性の高いアルミ基板からなり、前記配線パターン上に各光源25が搭載されている。また配線基板24は、レンズ部材26とは所定の距離を隔てた状態で、且つレンズ部材26と略平行状態をなすようにハウジング40内に配設される。
 光源25は、例えばチップ型発光ダイオードからなり、配線基板24上に等間隔に複数個実装されてなり、その発光面がレンズ部材26の後述する入射面と対向してなる。また複数の光源25は、その光軸がそれぞれ配線基板24の板面に対して略垂直となるように、レンズ部材26側となる配線基板24の面上に互いに隣接するように設けられている。なお、本実施形態では、配線基板24と複数の光源25とで光源ユニット27が構成される。
 レンズ部材26は、透光性合成樹脂からなり、各光源25から発せられる照明光が各々入射する平滑な入射面26aと、拡散部材23(透過型表示素子21)側に突出する球面形状からなる複数のレンズ26bとを有してなる。
 なお、この場合、個々のレンズ26bは、各光源25に対応して設けられており、各光源25からの照明光を各々集光させ、拡散部材23(透過型表示素子21)側に出射するように構成されてなる。換言すれば、各レンズ26bは、各光源25からの照明光に対し、所望の屈折を与えて拡散部材23(透過型表示素子21)側に出射光として出射してなるものである。
 そして、レンズ部材26には、図3にて図示したレンズ部材26を拡大して示す図4に示すように、図4中、上方に位置するレンズD1とこのレンズD1と隣接するように図4中、レンズD1の下方に位置するレンズD2との間(境界)となる境界部分D3を繋ぐ連結部分からなる繋ぎ部26cが形成されてなる。このことは、繋ぎ部26cが、各レンズD1、D2同士を離間させて接続する連結部分であることを意味してなる。なお、ここで言う所定のレンズD1が複数のレンズ26bのうちの1つであり、レンズD2が複数のレンズ26bのうちの1つであることは言うまでもない。
 また本実施形態では、レンズ26bが2個並設された例となっているが、例えばレンズ26bが列状に3個以上並設されている場合においては、個々のレンズ26b間の境界部分D3毎に、隣接するレンズ26b同士を連結するような繋ぎ部26cが各々形成されることは言うまでもない。また、図4では、レンズD1に対応して設けられる光源25を光源F1、レンズD2に対応して設けられる光源25を光源F2として、以下説明する。
 かかる図4において、光源F1から発せられる照明光は、入射面26aを介してレンズ部材26内に入射され、その後、レンズD1全表面と繋ぎ部26c全表面から、従来技術にて説明したように各光源25の発光面が所定の発光面積を備えていることに起因して、発光幅Pを伴って拡散部材23側に出射光として出射される。
 同様に、光源F2から発せられる照明光は、入射面26aを介してレンズ部材26内に入射され、その後、レンズD2全表面と繋ぎ部26c全表面から発光幅Pを伴って拡散部材23側に出射光として出射される。なお、以下の説明では、光源F1の発光に伴い生じる発光幅Pを発光幅P1、光源F2の発光に伴い生じる発光幅Pを発光幅P2とする。
 そして、本実施形態では、繋ぎ部26cの全表面から出射される発光幅P1並びに発光幅P2をなす出射光が、略直進光として繋ぎ部26cの真上に導かれずに、例えば図4中、光路G1、G2のごとく拡散部材23の配設位置に到達しないように、繋ぎ部26cの形状が設定されてなる。例えば繋ぎ部26cにおける断面形状は、図4に図示された断面形状で見ると平面であるが、レンズ26b自体の形状が各々球面形状となっていることに起因して、図4の紙面に対する鉛直方向の断面形状は曲面となっている。
 つまり、光源F1、F2の発光に伴い、繋ぎ部26cの全表面から出射される発光幅P1並びに発光幅P2をなす出射光は、拡散部材23には到達せずに、拡散部材23の配設位置から外れた箇所に出射(屈折)されるようになっている。このことは、繋ぎ部26c各部から出射される光源F1、F2からの照明光が、拡散部材23(つまり透過型表示素子21)の照明に寄与しないことを意味してなる。
 つまり、本実施形態の場合、拡散部材23に到達する出射光は、図4に示すように光源F1の発光に伴い繋ぎ部26cを除くレンズD1全表面から出射される発光幅P1をなす光と、光源F2の発光に伴い繋ぎ部26cを除くレンズD2全表面から出射される発光幅P2をなす光とからなる。
 このとき、拡散部材23(透過型表示素子21)における略中央部においては、発光幅P1と発光幅P2との重なり部分が、ぼとんどなくなり、仮に重なり部分が生じたとしても、図4に示すような僅かな領域R1のみとなるので、この結果、透過型表示素子21を透過する照明光の輝度ムラを従来技術よりも抑えることが可能となる。
 拡散部材23は、例えば乳白色を有する光透過性の合成樹脂からなり、略平板状に形成され、透過型表示素子21の背面に沿うように配設されてなる。かかる拡散部材23は、各レンズ26bから出射される出射光を拡散させ、且つ透過型表示素子21から発せられる表示光Lを均一化させるための光拡散部材としての機能を有してなる。
 そして、拡散部材23の前方に位置する透過型表示素子21は、各レンズ26bを通じて各々出射され、その後、拡散部材23を通じて拡散される拡散出射光(つまり前記出射光)によって透過照明されてなる。さらに、透過型表示素子21を照明してなる前記拡散出射光は、透過型表示素子21の前面側に輝度ムラの抑制された表示光Lとなって拡散発光し、この表示光Lが反射器30の後述する凹面鏡、ハウジング40の後述する透光性カバーを経て、フロントガラス13側に投影され、これにより利用者14は輝度ムラの抑制された虚像Vを視認することができる。
 反射器30は、透過型表示素子21から発せられる表示光Lを反射させる凹面鏡31と、この凹面鏡31を保持するミラーホルダ32とを備えてなる(図2参照)。
 凹面鏡31は、凹面を有するポリカーボネートからなる樹脂基板に反射層31aを蒸着形成してなるものである。かかる凹面鏡31は、その反射層31aが透過型表示素子21並びにハウジング40の後述する透光性カバーに対向し、前記透光性カバーから臨める位置に傾斜状態にて配設される。
 また凹面鏡31は、透過型表示素子21からの表示光Lを拡大しつつ、前記透光性カバー(車両11のフロントガラス13)側へ反射(投射)させるものである。このことは、凹面鏡31が、透過型表示素子21から発せられる表示光Lを拡大し、この拡大された表示光Lを前記透光性カバーを通じてフロントガラス13に投射することを意味している。なお、凹面鏡31は、ミラーホルダ32に両面粘着テープにより接着されている。ミラーホルダ32は、合成樹脂(例えばABS樹脂)からなるものであり、ハウジング40に固定されてなる。
 ハウジング40は、例えば黒色の遮光性合成樹脂材料からなり、略箱型形状に形成され、その内部空間である空間部41に表示装置20や反射器30を保持して収容するものであり、反射器30における凹面鏡31の配設位置の上部(フロントガラス13側)が開口する開口窓部42を備えてなる。
 またハウジング40には、開口窓部42を塞ぐように透光性カバー43が配設されてなる。かかる透光性カバー43は、透光性の合成樹脂材料(例えばアクリル樹脂)からなり、湾曲形状(曲面形状)に形成され、凹面鏡31で反射された表示光Lが透過(通過)する光透過性部材としての機能を有している。つまり、凹面鏡31によって反射された表示光Lは、ハウジング40に形成された透光性カバー43を通じてフロントガラス13に投影され、これにより虚像Vの表示が利用者14に対し行われることになる。
 なお、ハウジング40には遮光壁44が設けられており、太陽光等の外光が表示装置20に入射し虚像Vが見えにくくなる現象(ウォッシュアウト)を防止している。この遮光壁44は、平板形状になっており、ハウジング40の上部から斜めに垂下するように形成されている。
 以上のように本実施形態では、配線基板24に複数の光源25が設けられた光源ユニット27と、各光源25からの照明光を各々集光させるための複数のレンズ26bが各光源25に対応して設けられたレンズ部材26と、各レンズ26bを通じて各々出射される出射光によって透過照明される透過型表示素子21とを備えた表示装置において、レンズ部材26には、各レンズ26b間の境界部分D3を繋ぐ繋ぎ部26cが形成されてなることにより、繋ぎ部26cから出射される出射光は、光路G1、G2(図4参照)のごとく拡散部材23から外れた箇所に出射されるため、これにより透過型表示素子21を透過する照明光の輝度ムラを極力抑えることが可能となる。
 また本実施形態では、レンズ26b間の境界部分D3に、隣接するレンズ26b同士を連結するような繋ぎ部26cを形成した例について説明したが、例えば図5に示すように繋ぎ部26cを廃止して、レンズ26b間の境界部分D3を従来のように尖端形状のままとし、この尖端形状からなる境界部分D3に至る各光源25からの照明光を遮るような例えば黒色の遮光部26dを、境界部分D3付近(例えば境界部分D3及びその近傍)に対応するレンズ部材26の表面箇所に形成してもよい。なお、遮光部26は、蒸着等の適宜手段により形成することが可能である。
 このように各レンズ26b間の境界部分D3付近に遮光部26dが形成されてなる場合であっても、遮光部26dに至る各光源25からの照明光は、拡散部材23側に出射されないため、前述した実施形態と同様の作用効果を得ることができる。さらに、遮光部26dに代えて、例えば金属性の反射層からなる反射部を蒸着等の手段を用いて形成し、前記反射部に至る各光源25からの照明光を配線基板24側に反射させるような構成とすることも可能である。
(第2実施形態)次に、本発明の第2実施形態を図6~図8に基づいて説明するが、前述の第1実施形態と同一もしくは相当個所には同一の符号を用いてその詳細な説明は省略する。この第2実施形態が、前述した第1実施形態と異なる点は、透過型表示素子21(拡散部材23)に至る照明光が、単一光源からの照明光ではなく、2種類の光源(後述する第1、第2の光源)からの照明光を混色した混色光となっている点にある。なお、2種類の光源を採用したことに伴い、前記第1実施形態にて説明した光源ユニット27は本第2実施形態では2つの光源ユニットから構成されることになり、また前記第1実施形態にて説明したレンズ部材26は本第2実施形態では2つのレンズ部材から構成されることになる。
 かかる第2実施形態における表示装置50は、図6に示すように透過型表示素子21と、この透過型表示素子21を照明する照明手段60と、透過型表示素子21と照明手段60との間に配設される拡散部材23とを備えている。
 照明手段60は、第1、第2の配線基板61、62と、第1、第2の光源63、64と、第1、第2のレンズ部材65、66と、第1、第2のケース体67、68と、ダイクロイックミラー69とを備えている。
 第1の配線基板(第1の基板)61は、例えば所定の回路パターンが施された熱伝導性の高いアルミ基板からなり、前記回路パターン上に各第1の光源63が搭載されている。また第1の配線基板61は、第1のレンズ部材65とは所定の距離を隔てた状態で、且つ第1のレンズ部材65と略平行状態をなすようにハウジング40内に配設される。
 第2の配線基板(第2の基板)62は、例えば所定の回路パターンが施された熱伝導性の高いアルミ基板からなり、前記回路パターン上に各第2の光源64が搭載されている。また第2の配線基板62は、第2のレンズ部材66とは所定の距離を隔てた状態で、且つ第2のレンズ部材66と略平行状態をなすようにハウジング40内に配設される。
 第1の光源63は、例えば緑色光を発するチップ型発光ダイオードからなり、第1の配線基板61上に等間隔に複数個実装されてなり、その発光面が第1のレンズ部材65の後述する第1の入射面と対向してなる。また複数の第1の光源63は、その光軸がそれぞれ第1の配線基板61の板面に対して略垂直となるように、第1のレンズ部材65側となる第1の配線基板61の面上に互いに隣接するように設けられている。なお、本第2実施形態では、第1の配線基板61と複数の第1の光源63とで第1の光源ユニットK1が構成される。
 第2の光源64は、例えば赤色光を発するチップ型発光ダイオードからなり、第2の配線基板62上に等間隔に複数個実装されてなり、その発光面が第2のレンズ部材66の後述する第2の入射面と対向してなる。また複数の第2の光源64は、その光軸がそれぞれ第2の配線基板62の板面に対して略垂直となるように、第2のレンズ部材66側となる第2の配線基板62の面上に互いに隣接するように設けられている。なお、本第2実施形態では、第2の配線基板62と複数の第2の光源64とで第2の光源ユニットK2が構成される。
 第1のレンズ部材65は、透光性合成樹脂からなり、図7に示すように各第1の光源63から発せられる第1の有色光(緑色光)が各々入射する平滑な第1の入射面65aと、ダイクロイックミラー69側に突出する球面形状からなる複数の第1のレンズ65bとを有してなる。
 なお、この場合、個々の第1のレンズ65bは、各第1の光源63に対応して設けられており、各第1の光源63からの前記第1の有色光を各々集光させ、ダイクロイックミラー69側に出射するように構成されてなる。換言すれば、各第1のレンズ65bは、各第1の光源63からの前記第1の有色光に対し、所望の屈折を与えてダイクロイックミラー69側に第1の有色出射光(緑色出射光)L1として出射してなるものである。
 そして、第1のレンズ部材65には、図6にて図示した第1のレンズ部材65を拡大して示す図7に示すように、図7中、上方に位置するレンズM1とこのレンズM1と隣接するように図7中、レンズM1の下方に位置するレンズM2との間(境界)となる境界部分M3を繋ぐ連結部分からなる第1の繋ぎ部65cが形成されてなる。この第1の繋ぎ部65cは、前記第1実施形態にて採用した繋ぎ部26cと同一形状、且つ同一機能を備えてなるものとする。なお、詳細図示は省略するが、第1の入射面65aの周縁には、第1の配線基板61表面と当接するように第1の配線基板61側に向けて垂下する第1の垂下部が形成さてなる。
 第2のレンズ部材66は、透光性合成樹脂からなり、図8に示すように各第2の光源64から発せられる第2の有色光(赤色光)が各々入射する平滑な第2の入射面66aと、ダイクロイックミラー69側に突出する球面形状からなる複数の第2のレンズ66bとを有してなる。
 なお、この場合、個々の第2のレンズ66bは、各第2の光源64に対応して設けられており、各第2の光源64からの前記第2の有色光を各々集光させ、ダイクロイックミラー69側に出射するように構成されてなる。換言すれば、各第2のレンズ66bは、各第2の光源64からの前記第2の有色光に対し、所望の屈折を与えてダイクロイックミラー69側に第2の有色出射光(赤色出射光)L2として出射してなるものである。
 そして、第2のレンズ部材66には、図6にて図示した第2のレンズ部材66を拡大して示す図8に示すように、図8中、左方に位置するレンズN1とこのレンズN1と隣接するように図8中、レンズN1の右方に位置するレンズN2との間(境界)となる境界部分N3を繋ぐ連結部分からなる第2の繋ぎ部66cが形成されてなる。この第2の繋ぎ部66cは、前記第1実施形態にて採用した繋ぎ部26cと同一形状、且つ同一機能を備えてなるものとする。なお、詳細図示は省略するが、第2の入射面66aの周縁には、第2の配線基板62表面と当接するように第2の配線基板62側に向けて垂下する第2の垂下部が形成さてなる。
 第1のケース体67は、例えば白色系の合成樹脂材料からなり、略枠形状にて形成されてなり、各第1のレンズ65bを取り囲むように第1の配線基板61とダイクロイックミラー69との間に配置(配設)されてなる(図7参照)。また、この場合、第1のケース体67の内壁面(内壁部)67aには、内壁面67aに至る第1の有色出射光L1を拡散(乱反射)させるための微細な凹凸からなるシボ状の拡散処理(以下、第1の拡散処理という)が施されてなる。
 本第2実施形態の場合、前記第1の拡散処理は、第1の配線基板61とダイクロイックミラー69との間に位置する内壁面67a箇所全体に設けられているが、例えば前述した内壁面67a箇所全体ではなく、第1のレンズ部材65の第1の入射面65aとダイクロイックミラー69との間に位置する内壁面67a箇所のみに設けてもよい。なお、第1のケース体67は、本願請求項3及び本願請求項4におけるケース体に相当する。
 第2のケース体68は、例えば白色系の合成樹脂材料からなり、略枠形状にて形成されてなり、各第2のレンズ66bを取り囲むように第2の配線基板62とダイクロイックミラー69との間に配置(配設)されてなる(図8参照)。また、この場合、第2のケース体68の内壁面(内壁部)68aには、内壁面68aに至る第2の有色出射光L2を拡散(乱反射)させるための微細な凹凸からなるシボ状の拡散処理(以下、第2の拡散処理という)が施されてなる。
 本第2実施形態の場合、前記第2の拡散処理は、第2の配線基板62とダイクロイックミラー69との間に位置する内壁面68a箇所全体に設けられているが、例えば前述した内壁面68a箇所全体ではなく、第2のレンズ部材66の第2の入射面66aとダイクロイックミラー69との間に位置する内壁面68a箇所のみに設けてもよい。なお、図6中、拡散部材23側に位置する第2のケース体68の立壁部分の先端は、ダイクロイックミラー69まで至らず、前記立壁部分の先端とダイクロイックミラー69との間には、前記第1、第2の有色出射光を拡散部材23側に導くための間隙部Yが形成されてなる。
 ダイクロイックミラー(透過反射部材)69は、ガラス基板の前面(つまり、拡散部材23の背面と向かい合う面)に蒸着により形成された反射膜69aを有してなるもので、各第1のレンズ65bから出射される各第1の有色出射光L1の進行方向及び各第2のレンズ66bから出射される各第2の有色出射光L2の進行方向に対して各々略45度の傾きを有するように傾斜配置されてなる。なお、この場合、ダイクロイックミラー69は、第1のケース体67によって保持されてなるものとする。
 またダイクロイックミラー69は、各第1のレンズ65bから出射される緑色出射光である各第1の有色出射光L1を透過させるとともに、各第2のレンズ66bから出射される赤色出射光である各第2の有色出射光L2を反射させるものである。
 ここで、図7における各第1の光源63と第1のレンズ部材65に着目すると、各第1の光源63から発せられる第1の有色光(つまり緑色光)は、第1の入射面65aを介して第1のレンズ部材65内に入射され、その後、レンズM1、M2全表面と第1の繋ぎ部65c全表面から、前記第1実施形態と同じく(つまり図4に図示した発光幅Pと同様の)、ある発光幅を伴ってダイクロイックミラー69側に第1の有色出射光L1(つまり緑色出射光)として出射されることになる。
 また、図8における各第2の光源64と第2のレンズ部材66に着目すると、各第2の光源64から発せられる第2の有色光(つまり赤色光)は、第2の入射面66aを介して第2のレンズ部材66内に入射され、その後、レンズN1、N2全表面と第2の繋ぎ部66c全表面から、前記第1実施形態と同じく(つまり図4に図示した発光幅Pと同様の)、ある発光幅を伴ってダイクロイックミラー69側に第2の有色出射光L2(つまり赤色出射光)として出射されることになる。
 ところで、第1、第2のケース体67、68の内壁面67a、68aに前記第1、第2の拡散処理が施されていない場合、例えば第1のレンズ部材65において、第1の繋ぎ部65cとは反対側となるレンズM1の端部側(第1のケース体67付近となるレンズM1箇所)から出射される第1の有色出射光L1は、その一部が図7中、上方側であってダイクロイックミラー69まで延在する内壁面67aにて反射され、図7中、点線部分で示す緑色反射光Zとなってダイクロイックミラー69に導かれることがあった。
 すると、本来であれば、ダイクロイックミラー69を透過する各第1の有色出射光L1と、ダイクロイックミラー69を通じて反射される各第2の有色出射光L2とが、ダイクロイックミラー69によってバランスよく混色される構成となるが、内壁面67aに前記第1の拡散処理が施されていないことで、ダイクロイックミラー69の所定箇所において、前述した余分な緑色反射光Zが原因で、前記所定箇所に至る第1の有色出射光L1と第2の有色出射光L2とがバランスよく混色されない場合があった。
 すわなち、第1の有色出射光L1と第2の有色出射光L2とを混色してなる出射光(橙色出射光)L3は、その一部が前述した余分な緑色反射光Zの発生に伴い色ムラを有した状態で拡散部材23側に導かれることになる。
 この拡散部材23側に導かれる色ムラを有した出射光L3は、拡散部材23を経て透過型表示素子21を透過照明し、これに伴い透過型表示素子21が発する表示光Lのフロントガラス13への照射により形成される虚像Vが色ムラを有した状態となって利用者14側から視認されてしまう虞があった。
 これに対し、本第2実施形態では、第1、第2のケース体67、68における内壁面67a、68aに前記第1、第2の拡散処理を施したことで、例えば第1のレンズ部材65において、第1の繋ぎ部65cとは反対側となるレンズM1の端部側(第1のケース体67付近となるレンズM1箇所)から出射される前記発光幅を有する第1の有色出射光L1は、その一部が内壁面67aに至った際に内壁面67aにて拡散(乱反射)されやすくなる。
 つまり、このことは、ダイクロイックミラー69の前記所定箇所において、前記所定箇所に至る前述した余分な緑色反射光Zの光量が、内壁面67aに前記第1の拡散処理を施さない場合よりも遙かに少なくなることを意味してなる。
 従って、このときダイクロイックミラー69から拡散部材23へと導かれる第1の有色出射光L1と第2の有色出射光L2とを含む混色光である出射光L3は、内壁面67aに前記第1の拡散処理を施した場合の方が内壁面67aに前記第1の拡散処理を施さない場合に比べて、色ムラの抑制された状態となって拡散部材23を経て透過型表示素子21を透過照明してなる。これにより、透過型表示素子21が発する表示光Lのフロントガラス13への照射により形成される虚像Vが色ムラの抑制された状態となって利用者14側から視認される構成となる。
 しかも本第2実施形態では、第1のレンズ部材65における境界部分M3に前記第1実施形態にて採用した繋ぎ部26cと同一機能を有する第1の繋ぎ部65cが形成され、且つ、第2のレンズ部材66における境界部分N3に前記第1実施形態にて採用した繋ぎ部26cと同一機能を有する第2の繋ぎ部66cが形成されてなることにより、ダイクロイックミラー69にて第1の有色出射光L1と第2の有色出射光L2とを混色する構成であっても、前記第1実施形態と同様に拡散部材23側(透過型表示素子21側)に至る混色光である出射光L3の輝度ムラが極力抑制されることは言うまでもない。
 これにより本第2実施形態によれば、透過型表示素子21を透過する照明光(この場合、出射光L3)の色ムラ及び輝度ムラを極力抑制することが可能となる。換言すれば、利用者14は、色ムラ及び輝度ムラの抑制された虚像Vを視認することができる。
 また本第2実施形態では、第1、第2のケース体67、68が白色系の合成樹脂材料からなる例について説明したが、各ケース体67、68はあらゆる色調の合成樹脂材料を採用することが可能であり、例えば各ケース体67、68を黒色系あるいは暗色系の合成樹脂材料により形成してもよい。
 また本第2実施形態では、ダイクロイックミラー69を保持してなる第1のケース体67の内壁面67aに前記第1の拡散処理を施し、且つ、ダイクロイックミラー69と離間するように配置される第2のケース体68の内壁面68aに前記第1の拡散処理と同等の前記第2の拡散処理を施した例について説明したが、例えば前記拡散処理は、ダイクロイックミラー69を保持する側のケース体の内壁面(この場合、第1のケース体67の内壁面67a)のみに形成してもよい。
 また本第2実施形態では、各第1、第2のレンズ65b、66bにおける境界部分M3、N3に第1、第2の繋ぎ部65c、66cが各々形成されてなる例について説明したが、例えば第1、第2の繋ぎ部65c、66cに代えて、前記第1実施形態の変形例として図5に示した遮光部26dと同等の第1、第2の遮光部(図示せず)を各第1のレンズ65b、66bの境界部分M3、N3に各々設けた構成としてもよい。さらには、前記第1、第2の遮光部に代えて、前述した金属性の反射層からなる反射部と同等の第1、第2の反射部(図示せず)を各第1のレンズ65b、66bの境界部分M3、N3に各々設けた構成としてもよい。
 なお前記各実施形態では、透過型表示素子21から発せられる表示光Lが、凹面鏡31を介してフロントガラス13に投射される例について説明したが、例えばフロントガラス13に表示光Lを良好に利用者14方向に反射させるコンバイナフィルムを設けてもよいし、あるいはフロントガラス13とは別の専用の反射部材に表示光Lを投射する構成としてもよい。
 本発明は、基板に複数の光源が設けられた光源ユニットと、各光源の発光に伴い透過照明される表示素子とを備えた表示装置に適用が可能である。
 21  透過型表示素子(表示素子)
 22  照明手段
 23  拡散部材
 24  配線基板(基板)
 25  光源
 26  レンズ部材(レンズアレイ)
 26a 入射面
 26b レンズ
 26c 繋ぎ部
 26d 遮光部
 27  光源ユニット
 30  反射器
 40  ハウジング
 D3  境界部分
  L  表示光
  V  虚像

Claims (4)

  1. 基板に複数の光源が設けられた光源ユニットと、前記各光源からの照明光を各々集光させるための複数のレンズが前記各光源に対応して設けられたレンズ部材と、前記各レンズを通じて各々出射される出射光によって透過照明される表示素子とを備えた表示装置において、
    前記レンズ部材には、前記各レンズ間の境界部分を繋ぐ繋ぎ部が形成されてなることを特徴とする表示装置。
  2. 基板に複数の光源が設けられた光源ユニットと、前記各光源からの照明光を各々集光させるための複数のレンズが前記各光源に対応して設けられたレンズ部材と、前記各レンズを通じて各々出射される出射光によって透過照明される表示素子とを備えた表示装置において、
    前記レンズ部材には、前記各レンズ間の境界箇所に遮光部が形成されてなることを特徴とする表示装置。
  3. 第1の基板に複数の第1の光源が設けられた第1の光源ユニットと第2の基板に複数の第2の光源が設けられた第2の光源ユニットとで前記光源ユニットが構成されるとともに、
    前記各第1の光源からの第1の有色光を各々集光させるための複数の第1のレンズが前記各第1の光源に対応して設けられた第1のレンズ部材と前記各第2の光源からの第2の有色光を各々集光させるための複数の第2のレンズが前記各第2の光源に対応して設けられた第2のレンズ部材とで前記レンズ部材が構成され、
    前記表示素子は、前記各第1のレンズを通じて各々出射される第1の有色出射光及び前記各第2のレンズを通じて各々出射される第2の有色出射光を含む出射光によって透過照明され、
    前記繋ぎ部は、前記各第1のレンズ間の境界部分を繋ぐ第1の繋ぎ部及び前記各第2のレンズ間の境界部分を繋ぐ第2の繋ぎ部からなり、
    前記各第1のレンズを取り囲むように配設されるケース体を備え、
    前記ケース体の内壁部には前記内壁部に至る前記第1の有色出射光を拡散させる拡散処理が施されてなることを特徴とする請求項1記載の表示装置。
  4. 第1の基板に複数の第1の光源が設けられた第1の光源ユニットと第2の基板に複数の第2の光源が設けられた第2の光源ユニットとで前記光源ユニットが構成されるとともに、
    前記各第1の光源からの第1の有色光を各々集光させるための複数の第1のレンズが前記各第1の光源に対応して設けられた第1のレンズ部材と前記各第2の光源からの第2の有色光を各々集光させるための複数の第2のレンズが前記各第2の光源に対応して設けられた第2のレンズ部材とで前記レンズ部材が構成され、
    前記表示素子は、前記各第1のレンズを通じて各々出射される第1の有色出射光及び前記各第2のレンズを通じて各々出射される第2の有色出射光を含む出射光によって透過照明され、
    前記遮光部は、前記各第1のレンズ間の境界箇所に形成される第1の遮光部及び前記各第2のレンズ間の境界箇所に形成される第2の遮光部からなり、
    前記各第1のレンズを取り囲むように配設されるケース体を備え、
    前記ケース体の内壁部には前記内壁部に至る前記第1の有色出射光を拡散させる拡散処理が施されてなることを特徴とする請求項2記載の表示装置。
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