WO2011048854A1 - 立体画像表示装置 - Google Patents

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WO2011048854A1
WO2011048854A1 PCT/JP2010/062047 JP2010062047W WO2011048854A1 WO 2011048854 A1 WO2011048854 A1 WO 2011048854A1 JP 2010062047 W JP2010062047 W JP 2010062047W WO 2011048854 A1 WO2011048854 A1 WO 2011048854A1
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WO
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image display
light
light source
display unit
display means
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/062047
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English (en)
French (fr)
Inventor
広 伊藤
Original Assignee
株式会社ナナオ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Application filed by 株式会社ナナオ filed Critical 株式会社ナナオ
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    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B35/00Stereoscopic photography
    • G03B35/18Stereoscopic photography by simultaneous viewing
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/34Stereoscopes providing a stereoscopic pair of separated images corresponding to parallactically displaced views of the same object, e.g. 3D slide viewers
    • G02B30/35Stereoscopes providing a stereoscopic pair of separated images corresponding to parallactically displaced views of the same object, e.g. 3D slide viewers using reflective optical elements in the optical path between the images and the observer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
    • H04N13/337Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] using polarisation multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/346Image reproducers using prisms or semi-transparent mirrors

Definitions

  • the present invention relates to a stereoscopic image display apparatus that inputs an image with binocular parallax separately to the left and right eyes of an observer and recognizes it as a stereoscopic image.
  • this type of device there is a so-called “glasses type” stereoscopic image display device.
  • a first image display unit with a display surface facing the observer and a second image display unit arranged in a posture orthogonal to the display surface of the first image display unit
  • An image display unit in which a pair of image display units are arranged in an L shape, and a half mirror arranged in an inclined posture from a corner of the image display unit for example, see Patent Document 1). .
  • a left-eye image is displayed on the first image display unit, and a right-eye image is displayed on the second image display unit.
  • a part of the light emitted from the first image display unit is reflected by the half mirror, but the remaining light passes through the half mirror and travels toward the observer.
  • a part of the light emitted from the second image display unit is transmitted, the rest is reflected and travels toward the observer.
  • the light reflected by the half mirror is made to have a polarization state different from that of the transmitted light, so that different images can be observed with the left and right eyes by the observer wearing glasses with different polarization characteristics on the left and right.
  • a stereoscopic image can be observed.
  • the first image display unit facing the viewer and the first field selection glass that limits the viewing angle, and the posture orthogonal to the display surface of the first image display unit An image display unit in which a pair of image display units each including a second image display unit and a second field selection glass that limits the viewing angle are arranged in an L shape, and the image display unit And a half mirror disposed in an inclined posture from the corner (see, for example, Patent Document 2).
  • JP 2000-338449 A Japanese Patent Application Laid-Open No. 09-90276
  • the conventional example having such a configuration has the following problems. That is, among the conventional apparatuses, the “glasses type” apparatus has a problem that it is troublesome to wear glasses although it is possible for a plurality of observers to perform stereoscopic viewing by wearing glasses. On the other hand, the “naked eye type” has no problem of wearing glasses, but has a limited field of view, and thus has another problem that stereoscopic viewing by a plurality of observers is difficult. Therefore, there is a problem that it is not possible to enjoy the advantages of both “glasses type” and “naked eye type”.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and a stereoscopic image display device that can enjoy the advantages of both the “glasses type” and “naked eye type” devices without switching or the like.
  • the purpose is to provide.
  • the present invention has the following configuration in order to achieve such an object.
  • the invention according to claim 1 is a stereoscopic image display device that displays a stereoscopic image.
  • a first image display means for displaying one of the right-eye image and the left-eye image; and a second image display means for displaying the other of the right-eye image and the left-eye image.
  • First condensing means disposed on the back surface of the first image display means;
  • a second light collecting means disposed on the back surface of the second image display means; With On the viewer side, a mixed area where both the light from the first image display means and the second image display means reach, a first area where only the light from the first image display means reaches, And a second region where only the light of the second image display means reaches.
  • the observer is positioned so that the eyes are positioned in the first region and the second region, only the right eye image can be observed with the right eye, and only the left eye image can be observed with the left eye. Stereoscopic viewing is possible with the naked eye.
  • the light from the first image display means reflected by the half mirror is the light from the second image display means. It becomes a different polarization state. Therefore, in the mixed region, the same stereoscopic image can be simultaneously observed by a plurality of observers by the observer wearing glasses with different polarizations for the right eye and the left eye. As a result, it is possible to enjoy the advantages of both the naked eye type and the glasses type device without performing an operation such as switching on the stereoscopic image display device side.
  • the invention according to claim 2 is a stereoscopic image display device for displaying a stereoscopic image.
  • a first image display means for displaying one of the right-eye image and the left-eye image; and a second image display means for displaying the other of the right-eye image and the left-eye image.
  • the ellipse is arranged on the back side of the first image display means, is a part of an elliptical arc, and has a symmetrical reflecting surface with a center line in plan view, and one focal point of the ellipse is on the reflecting surface side
  • the second image display means is disposed on the back side of the second image display means and includes a reflection surface that is a part of an elliptical arc and is symmetrical with respect to the center line in plan view.
  • a second elliptical mirror having the other focus of the ellipse set between the eyes of the observer; In a posture to irradiate light on the reflection surface of the first elliptical mirror, it is attached to the back side of the first image display means, and is provided across one focal point of the first elliptical mirror in plan view.
  • the pair of light sources one of the pair of light sources as viewed from the observation side emits light from the center line to the outside, and the other light source as viewed from the observation side is predetermined from the center line to the outside.
  • a first light source unit that emits light from a position apart from the distance; In a posture to irradiate light on the reflecting surface of the second elliptical mirror, the second elliptical mirror is attached to the back side of the second image display unit, and is provided across one focal point of the second elliptical mirror in plan view.
  • the pair of light sources one of the pair of light sources as viewed from the observation side emits light from the center line to the outside, and the other light source as viewed from the observation side is predetermined from the center line to the outside.
  • a second light source unit that emits light from a position away from the distance; It is characterized by having.
  • the light emitted from the pair of light sources of the first light source unit is reflected by the first elliptical mirror and travels to the first image display means.
  • Only the other light source is configured such that the outside emits light from a position away from the center line by a predetermined distance, and the light irradiating region is asymmetric between one light source and the other light source. Accordingly, in the vicinity of the other focal point on the viewer side, there is a region where the light does not reach the region irradiated with the light from the other light source.
  • the light emitted from the pair of light sources of the second light source unit is reflected by the second elliptical mirror and travels to the second image display means, but one light source and the other light source irradiate light.
  • the area is asymmetric. Therefore, on the viewer side who observes the image display unit through the half mirror, there is a region where light is not irradiated on each of the left and right sides. Therefore, if the viewer is located in a region where the light does not reach, light from the first light source unit is generated. Is incident on only one eye, and the light from the second light source unit is incident only on the other eye. As a result, at this position, the observer can perform stereoscopic viewing with the naked eye.
  • the light from the first light source unit and the second light source unit is mixed outside the area where the light does not reach, but the light from the first image display means reflected by the half mirror is the second image. It becomes a polarization state different from the light from the display means. Therefore, the same stereoscopic image can be simultaneously observed by a plurality of observers by the observer wearing glasses with different polarizations for the right eye and the left eye. As a result, it is possible to enjoy the advantages of both the naked eye type and the glasses type device without performing an operation such as switching on the stereoscopic image display device side.
  • a stereoscopic image display device that displays a stereoscopic image.
  • a first image display means for displaying one of the right-eye image and the left-eye image; and a second image display means for displaying the other of the right-eye image and the left-eye image.
  • the first image display unit is disposed on the back side of the first image display unit, has one focal point on the back side of the first image display unit, and the other focal point is set between the eyes of the observer.
  • a cylindrical convex lens The second image display unit is disposed on the back side of the second image display unit, has one focal point on the back side of the second image display unit, and the other focal point is set between the eyes of the observer.
  • a cylindrical convex lens A pair of light sources attached to the back side of the first cylindrical convex lens in a posture to irradiate light to the first cylindrical convex lens and sandwiching one focal point of the first cylindrical convex lens in plan view
  • one light source viewed from the observation side emits light from the center line to the outside
  • the other light source viewed from the observation side is located at a predetermined distance from the center line to the outside.
  • a pair of light beams is provided on the back side of the second image display means in a posture to irradiate light to the second cylindrical convex lens, and is provided across one focal point of the second cylindrical convex lens in plan view.
  • a second light source unit that emits light outside from the position; It is characterized by having.
  • the light emitted from the pair of light sources of the first light source unit is refracted by the first cylindrical convex lens and travels to the first image display means.
  • Only the other light source is configured such that the outside emits light from a position away from the center line by a predetermined distance, and the light irradiating region is asymmetric between one light source and the other light source. Accordingly, in the vicinity of the other focal point on the viewer side, there is a region where the light does not reach the region irradiated with the light from the other light source.
  • the light emitted from the pair of light sources of the second light source unit is refracted by the second cylindrical convex lens and travels toward the second image display means, but one light source and the other light source irradiate light.
  • the area is asymmetric. Therefore, on the viewer side who observes the image display unit through the half mirror, there is a region where light is not irradiated on each of the left and right sides. Therefore, if the viewer is located in a region where the light does not reach, light from the first light source unit is generated. Is incident on only one eye, and the light from the second light source unit is incident only on the other eye. As a result, at this position, the observer can perform stereoscopic viewing with the naked eye.
  • the light from the first light source unit and the second light source unit is mixed except in the area where the light does not reach, but the light from the first light source unit and the second light source unit is mixed.
  • the light from the first image display means reflected by the mirror is in a polarization state different from that of the light from the second image display means. Therefore, the same stereoscopic image can be simultaneously observed by a plurality of observers by the observer wearing glasses with different polarizations for the right eye and the left eye.
  • the advantages of both the naked eye type and the eyeglass type device can be enjoyed with a relatively simple optical system configuration without performing a switching operation or the like on the stereoscopic image display device side.
  • the light sources on the other side of the first light source unit and the second light source unit include a light emitting unit provided from the position away from the center line to the outside by a predetermined distance. Claim 4).
  • the other light source may be a light emitting part shorter than the light emitting part of one light source, the light source unit can be reduced in weight.
  • the light source on the other side of the first light source unit and the second light source unit includes a light emitting portion provided from the center line to the outside, and from the center line to a position away from the center line by a predetermined distance. Is preferably shielded from light (claim 5).
  • the same light source can be used for one light source and the other light source, and the cost can be reduced by sharing the members.
  • the image display unit includes the first image display means and the second image display means in an L shape in plan view (Claim 6).
  • the image display unit includes the first image display unit and the second image display unit in an L shape in a side view,
  • the half mirror is provided at the tip end downward from the corner side,
  • the first light source unit and the second light source unit are each provided with a pair of light sources on each upper part and are arranged with the upper parts facing the corners,
  • a pair of light sources are provided in the same positional relationship in a front view of each of the first image display unit and the second image display unit. (Claim 7).
  • the apparatus cost can be reduced.
  • the image display unit includes the first image display unit and the second image display unit in an L shape in a side view,
  • the half mirror is provided at the tip end downward from the corner side, It is preferable that one of the first light source unit and the second light source unit has a pair of light sources in the upper part and the other has a pair of light sources in the lower part and the upper parts are arranged with the corners facing each other. (Claim 8).
  • the light from the first image display means and the second image display means constituting the image display unit both reach through the half mirror, and is reflected by the half mirror.
  • a first area where only the light from the first image display means reaches and a second area where only the light from the second image display means reaches through the half mirror are formed.
  • the light from the first image display means reflected by the half mirror is the light from the second image display means. It becomes a different polarization state. Therefore, in the mixed region, the same stereoscopic image can be simultaneously observed by a plurality of observers by the observer wearing glasses with different polarizations for the right eye and the left eye. As a result, it is possible to enjoy the advantages of both the naked eye type and the glasses type device without performing an operation such as switching on the stereoscopic image display device side.
  • FIG. 1 is a plan view illustrating a schematic configuration of a stereoscopic image display apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. It is a longitudinal cross-sectional view which shows the principal part of a 2nd display unit (1st display unit).
  • It is a schematic diagram which shows the optical path by the 1st light source in a 2nd display unit.
  • It is a schematic diagram which shows the optical path by the light source unit for left eyes in a 2nd display unit.
  • It is a figure where it uses for description of the observation state of the stereoscopic vision by a stereoscopic image display apparatus.
  • It is a front view which shows the modification of the light source unit for left eyes.
  • FIG. 6 is a plan view illustrating a schematic configuration of a stereoscopic image display apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 1 is a plan view illustrating a schematic configuration of the stereoscopic image display apparatus according to the first embodiment
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view illustrating a main part of a second display unit (first display unit).
  • the stereoscopic image display device 1 displays a stereoscopic image by displaying a left-eye image and a right-eye image.
  • the stereoscopic image display device 1 includes an image display unit 3.
  • the image display unit 3 includes a first display unit 7 that includes a first image display unit 5 that displays a right-eye image, and a second display unit that includes a second image display unit 9 that displays a left-eye image. 11.
  • the first image display unit 5 and the second image display unit 9 are arranged so as to form corners. More specifically, it is arranged in an L-shaped posture in plan view, and a surface on which an image is displayed takes a vertical posture.
  • a specific configuration of the first image display unit 5 and the second image display unit 9 includes, for example, a transmissive liquid crystal display panel.
  • the first image display unit 5 described above corresponds to the “first image display unit” in the present invention
  • the second image display unit 9 corresponds to the “second image display unit” in the present invention.
  • the half mirror 13 is provided in an inclined posture.
  • the half mirror 13 reflects the right eye image displayed on the first image display unit 5 and transmits the left eye image displayed on the second image display unit 9.
  • Each image is directed to the viewer (shown as right eye ER and left eye EL in the figure).
  • the configuration will be described in detail below mainly using the second display unit 11 as an example. To do.
  • the second display unit 11 includes an elliptical mirror 15 on the back side of the second image display unit 9.
  • the elliptical mirror 15 is a part of an elliptical arc, and includes a reflective surface 17 having a symmetrical shape across a center line in plan view.
  • the elliptical mirror 15 has one focal point of the ellipse on the reflection surface 17 side, and the other focal point of the ellipse is set between the eyes of the observer (right eye ER and left eye EL). Specifically, one focal point is in the vicinity of the end of the first light source 25 on the center line described later.
  • a left eye light source unit 19 is provided on the back side of the second image display unit 9.
  • the light source unit 19 for the left eye includes a pair of light sources 21 for the left eye that sandwiches one focal point of the elliptical mirror 15 in a plan view in a posture to irradiate the reflection surface 17 of the elliptical mirror 11.
  • the first light source 25 on one side (right side) as viewed from the observation side has a length that emits light from the center line to the outside, and the other side as viewed from the observation side (
  • the second light source 27 on the left side has such a length that only the outside emits light from a position away from the center line by a predetermined distance d.
  • This predetermined distance d is, for example, about half of the length of the first light source 25.
  • the first light source 25 has a light-emitting portion longer than the second light source 27, and the second light source 27 has a light-emitting portion having a length separated outward by a predetermined distance d.
  • the light source unit 19 for the left eye can be reduced in weight.
  • the first image display unit 7 includes a first image display unit 5, an elliptical mirror 29, a reflecting surface 31, a right eye light source unit 33, a pair of right eye light sources 35, and a first light source 39.
  • the second light source 41 is provided.
  • Each configuration is the same as that of the second image display unit 11 described above.
  • the first image display unit 5 emits light having the same polarization characteristic as that of the second image display unit 9 described above. Examples of the polarization characteristic include a linear polarization characteristic at an oblique angle of 45 degrees and a circular polarization characteristic.
  • the elliptical mirror 29 described above corresponds to the “first condensing unit” in the present invention
  • the elliptical mirror 15 corresponds to the “second condensing unit” in the present invention
  • the right-eye light source unit 33 described above corresponds to a “first light source unit” in the present invention
  • the left-eye light source unit 35 corresponds to a “second light source unit” in the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing an optical path by the first light source in the second display unit
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing an optical path by the second light source in the second display unit
  • FIG. It is a schematic diagram which shows the optical path by the light source unit for left eyes in a 2nd display unit.
  • the light emitted from the first light source 25 of the second display unit 11 is reflected by the reflecting surface 17, passes through the second image display unit 9, and is on the observer (not shown) side. Head to. However, since the first light source 25 is provided on the right side, the light is biased from the center line to the left side.
  • the light emitted from the second light source 27 of the second display unit 11 is reflected by the reflecting surface 17, passes through the second image display unit 9, and is viewed by an observer (not shown). ) Head to the side.
  • the second light source 27 is provided on the left side, the light is biased from the center line to the right side.
  • the second light source 27 emits light only from the outside from a portion that is a predetermined distance d from the center line. Therefore, on the viewer side, a light blocking region BR2 (second region) is generated in which light does not reach the right side (the viewer's right eye ER side) from the center line.
  • the left-eye light source unit 19 (the first light source 25 and the second light source 27) is turned on, the optical path overlaps FIG. 3 and FIG. 4 because they are arranged asymmetrically. It becomes like this. That is, as shown in FIG. 5, the image for the left eye is directed to the observer side. As a result, when the observer faces the stereoscopic image display device 1 so that the observer's right eye ER is positioned in the light-shielding region BR2, only the left-eye image displayed on the second display unit 11 is displayed to the observer. It will be visually recognized by the left eye EL.
  • the first display unit 7 has the same configuration as the second display unit 11 described above, and the image is inverted in the left-right direction by the half mirror 13, so that the first display unit 7 sandwiches the center line.
  • the light shielding area BR1 (first area) is formed on the left side. Accordingly, as shown in FIG. 6, the first display unit 7 and the second display unit 11 form the light shielding regions BR2 and BR1 on both sides of the center line. Only the image for the right eye is observed with the right eye ER, and only the image for the left eye is observed with the left eye EL of the observer. As a result, at the positions of the light shielding regions BR2 and BR1, a stereoscopic image can be observed even if the observer faces the stereoscopic image display device 1 with the naked eye.
  • the right-eye image and the left-eye image are mixed.
  • the light from the first display unit 7 reflected by the half mirror 13 is in a polarization state different from that of the second display unit 11, glasses with different polarizations are applied to the right eye and the left eye corresponding thereto.
  • the same stereoscopic image can be simultaneously observed by a plurality of observers.
  • the light emitted from the first image display unit 5 and the second image display unit 9 has the same polarization characteristics, for example, the linear polarization characteristic and the circular polarization characteristic of 45 degrees obliquely.
  • the polarization characteristics of the display unit 5 and the second image display unit 9 may be different polarization characteristics such as horizontal and vertical linear polarization or vice versa. Since the polarization characteristics of the horizontal and vertical linear polarization characteristics do not change due to reflection and transmission by the half mirror, polarization glasses corresponding to these polarization states may be used.
  • the polarization characteristics of the first image display unit 5 and the second image display unit 9 are the same for horizontal or vertical linearly polarized light, and a half-wave plate or a phase difference plate is disposed in front of one of the image display units.
  • one polarization axis may be rotated by 90 degrees.
  • FIG. 7 is a front view showing a modification of the light source unit for the left eye.
  • the light source unit 19 for the left eye is taken as an example, but the same applies to the light source unit 33 for the right eye.
  • the pair of light sources 21 for the left eye may be configured by the first light source 25 and the second light source 27A, and thereby the left eye light source unit 19 may be configured.
  • the second light source 27 ⁇ / b> A is composed of the same light source as the first light source 25. That is, the light emitting part of the same length is provided. Further, in the second light source 27 ⁇ / b> A, a range of a predetermined distance d from the center line is covered with a light shielding member 51. Even if the left-eye light source unit 19 and the right-eye light source unit 33 are configured in this way, the same operational effects as described above are obtained.
  • first light source 25 and the second light source 27A can share the same member, thereby reducing the cost of the apparatus.
  • Example 1 the 1st display unit 7 and the 2nd display unit 11 are arrange
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating an example of an attachment mode of the image display unit and the light source
  • FIG. 9 is a schematic diagram illustrating another example of an attachment mode of the image display unit and the light source.
  • the elliptical mirror 15 and the like are not shown because of the illustration.
  • the first display unit 7 and the second display unit 11 are configured to have an L shape in a side view.
  • the half mirror 13 is provided in a posture in which the tip part is lowered from the corner part.
  • the first display unit 7 and the second display unit 11 are arranged with the respective light source units (the left-eye light source unit 19 and the right-eye light source unit 33) facing the corners.
  • the first display unit 7 and the second display unit 11 can have exactly the same configuration. Therefore, the apparatus cost can be reduced by the common configuration.
  • the orientation of the first display unit 7 is different from the above-described stereoscopic image display device 1A. That is, the first display unit 7 includes the right eye light source unit 33 on the side opposite to the corner. Even if comprised in this way, there can exist an effect similar to the above.
  • the optical paths of the elliptical mirrors 15 and 29 are in the air (only air without optical material), but may be configured to be filled with a light transmitting material. As a result, it is possible to suppress deterioration over time such as cloudiness that may occur on the reflection surfaces 17 and 31.
  • the light source is provided only on the upper side as shown in FIG. 2, but the light source may be provided only on the lower side. Further, light sources may be provided on both upper and lower sides. Thereby, the brightness
  • FIG. 10 is a plan view illustrating a schematic configuration of the stereoscopic image display apparatus according to the second embodiment.
  • the stereoscopic image display apparatus 1C according to the second embodiment is different from the first embodiment described above in that it does not include a reflection system such as an elliptical mirror.
  • a reflection system such as an elliptical mirror.
  • the stereoscopic image display device 1 ⁇ / b> C includes a first display unit 7 and a second display unit 11 that constitute the image display unit 3.
  • the first display unit 7 includes a cylindrical convex lens 61 on the back side of the first image display unit 5
  • the second display unit 11 includes a cylindrical convex lens 63 on the back side of the second image display unit 9.
  • These cylindrical convex lenses 61 and 63 have a length in the paper plane, and one focal point is on the back side of the first image display unit 5 or the second image display unit 9, and on the back side of the cylindrical convex lenses 61 and 63. And the other focus is set between both sides of the observer.
  • the cylindrical convex lens 63 corresponds to the “first condensing unit” in the present invention, and the cylindrical convex lens 61 corresponds to the “second condensing unit” in the present invention.
  • the first display unit 7 includes a right-eye light source unit 33 on the back side of the cylindrical convex lens 61
  • the second display unit 11 includes a left-eye light source light source unit 19 on the back side of the cylindrical convex lens 63.
  • the configurations of the right-eye light source unit 33 and the left-eye light source unit 19 are substantially the same as those of the first embodiment described above, and are configured in an asymmetric arrangement with the center line interposed therebetween.
  • the light shielding area BR ⁇ b> 2 is generated by the second display unit 11, and the light shielding area BR ⁇ b> 1 is generated by the first display unit 7. Therefore, the same effect can be obtained while the optical system has a relatively simple configuration as compared with the first embodiment.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and can be modified as follows.
  • a transmissive liquid crystal display is used as the first image display unit 5 corresponding to the first image display unit and the second image display unit 9 corresponding to the second image display unit.
  • the present invention is not limited to the liquid crystal display type, and the present invention can be applied to any transmissive display panel.
  • transmissive MEMS microelectromechanical systems
  • the polarization characteristics are determined by the built-in polarizing plate.
  • a transmissive MEMS since the polarizing plate is not built in, for example, a polarizing unit that gives a predetermined polarization characteristic. Is preferably provided on the light exit surface of the light source of each image display unit or on the front surfaces of the first image display unit 5 and the second image display unit 9.
  • a vertical diffusion plate that diffuses light in the vertical direction is provided on the back side of the first image display unit 5 and the second image display unit 9. As a result, it is possible to suppress uneven brightness of the image due to the light emission shapes of the first light source 25 and the second light source 27.
  • the first light source 25 and the second light source 27 are configured as separate light sources, and the first light source 39 and the second light source 41 are configured separately. It consists of a light source. However, since it is sufficient that they are always turned on, the first light source 25 and the second light source 27 are configured as an integrated light source, and the first light source 39 and the second light source 41 are configured as an integrated light source. However, a configuration in which part of the light is shielded may be employed. Further, for example, a plurality of small light sources (for example, light emitting diodes) may be arranged in a planar shape to configure each light source, and a part of the small light sources may be turned off.
  • small light sources for example, light emitting diodes
  • the present invention is not limited to the first and second embodiments described above, and the light from the first image display unit 5 and the second image display unit 9 constituting the image display unit 3 is reflected by the half mirror 13.
  • the elliptical mirrors 15 and 29 are used, but a Fresnel mirror may be used instead. Thereby, the depth of the 1st display unit 7 and the 2nd display unit 11 can be suppressed, and size reduction can be achieved.

Abstract

【課題】切り換え等を行うことなく、メガネ式と裸眼式の両装置の利点を享受することができる。【解決手段】第1表示ユニット7と第2表示ユニット11は、光源が非対称に配置されている関係上、中心線を挟んで左右に遮光領域BR2,BR1を形成するので、この位置に観察者が位置すると、観察者の右眼ERでは右眼用画像だけが観察され、観察者の左眼ELでは左眼用画像だけが観察されることになる。その結果、遮光領域BR2,BR1の位置においては、観察者が裸眼で立体画像表示装置1に対面しても、立体画像を観察できる。一方、遮光領域BR2,BR1を除く領域においては、右眼用画像と左眼用画像とが混在した状態となっているが、それぞれ異なる偏光状態とされているので、左右で異なる偏光のメガネをかけると、複数の観察者で同じ立体画像を同時に観察できる。

Description

立体画像表示装置
 本発明は、両眼視差のある画像を観察者の左右の眼に分離して入力し、立体画像として認識させる立体画像表示装置に関する。
 従来、この種の装置として、いわゆる「メガネ式」の立体画像表示装置がある。具体的には、例えば、表示面が観察者に正対した第1の画像表示部と、この第1の画像表示部の表示面に直交する姿勢で配置された第2の画像表示部とからなる一対の画像表示部をLの字状に配置してなる画像表示ユニットと、この画像表示ユニットの角部から傾斜姿勢で配置されたハーフミラーとを備えている(例えば、特許文献1参照)。
 この「メガネ式」の立体画像表示装置では、例えば、第1の画像表示部には左眼用画像が表示され、第2の画像表示部には右眼用画像が表示される。第1の画像表示部から出射された光は、一部がハーフミラーで反射されるが、残りの光がハーフミラーを透過して観察者へ向かう。第2の画像表示部から出射された光は、一部が透過するものの、残りが反射されて観察者へ向かう。ハーフミラーで反射された光は、透過した光と偏光状態が異なるようにされるので、左右で偏光特性が異なるメガネを観察者がかけることにより、左右の眼で異なる画像を観察することができ、立体画像を観察することができるようになっている。
 また、その他の装置として、いわゆる「裸眼式」の立体画像表示装置がある。具体的には、例えば、表示面が観察者に正対した第1の画像表示部及び視野角を限定する第1の視野選択ガラスと、この第1の画像表示部の表示面に直交する姿勢で配置された第2の画像表示部及び視野角を限定する第2の視野選択ガラスとからなる一対の画像表示部をLの字状に配置してなる画像表示ユニットと、この画像表示ユニットの角部から傾斜姿勢で配置されたハーフミラーとを備えて構成されている(例えば、特許文献2参照)。
 この「裸眼式」の装置では、視野角が制限されているので、上述した「メガネ式」の装置のように観察者がメガネをかけることなく立体視が可能となっている。
特開2000-338449号公報 特開平09-90276号公報
 しかしながら、このような構成を有する従来例の場合には、次のような問題がある。
 すなわち、従来の装置のうち、「メガネ式」のものは、メガネをかければ複数の観察者が立体視を行うことができるものの、メガネをかけるのが煩わしいという問題がある。その一方、「裸眼式」のものは、メガネをかける煩わしさがないものの、視野が限定されているので、複数の観察者による立体視が困難であるという別異の問題がある。したがって、「メガネ式」と「裸眼式」の両利点を享受することができないという問題がある。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、切り換え等を行うことなく、「メガネ式」と「裸眼式」の両装置の利点を享受することができる立体画像表示装置を提供することを目的とする。
 本発明は、このような目的を達成するために、次のような構成をとる。
 すなわち、請求項1に記載の発明は、立体画像を表示する立体画像表示装置において、
 右眼用画像と左眼用画像の一方を表示するための第1の画像表示手段と、右眼用画像と左眼用画像の他方を表示する第2の画像表示手段とを備え、前記第1の画像表示手段と前記第2の画像表示手段とが角部を形成する姿勢で配置されてなる画像表示ユニットと、
 前記画像表示ユニットの角部から傾斜姿勢で配置され、前記第1の画像表示手段からの光を観察者側へ反射させ、前記第2の画像表示手段からの光を観察者側へ透過させるハーフミラーと、
 前記第1の画像表示手段の背面に配置された第1の集光手段と、
 前記第2の画像表示手段の背面に配置された第2の集光手段と、
 を備え、
 観察者側にて、前記第1の画像表示手段及び前記第2の画像表示手段からの光が両方届く混在領域と、前記第1の画像表示手段からの光のみが届く第1の領域と、前記第2の画像表示手段の光のみが届く第2の領域とを形成することを特徴とするものである。
 [作用・効果]請求項1に記載の発明によれば、画像表示ユニットを構成する第1の画像表示手段及び第2の画像表示手段からの光がハーフミラーを介して両方届く混在領域と、ハーフミラーで反射されて第1の画像表示手段からの光のみが届く第1の領域と、ハーフミラーを透過して第2の画像表示手段の光のみが届く第2の領域とを形成する。第1の領域と第2の領域に眼が位置するように観察者が位置すると、右眼で右眼用画像だけを観察し、左眼で左眼用画像だけを観察することができるので、裸眼で立体視が可能である。また、第1の画像表示手段と第2の画像表示手段とが同じ偏光状態であっても、ハーフミラーで反射された第1の画像表示手段からの光は第2の画像表示手段からの光とは異なる偏光状態となる。したがって、混在領域では、観察者が右眼と左眼とで異なる偏光のメガネをかけることにより、複数の観察者で同じ立体画像を同時に観察することができる。その結果、立体画像表示装置側で切り換え等の操作を行うことなく、裸眼式とメガネ式の両装置の利点を享受することができる。
 また、請求項2に記載の発明は、立体画像を表示する立体画像表示装置において、
 右眼用画像と左眼用画像の一方を表示するため第1の画像表示手段と、右眼用画像と左眼用画像の他方を表示する第2の画像表示手段とを備え、前記第1の画像表示手段と前記第2の画像表示手段とが角部を形成する姿勢で配置されてなる画像表示ユニットと、
 前記画像表示ユニットの角部から傾斜姿勢で配置され、前記第1の画像表示手段からの光を観察者側へ反射させ、前記第2の画像表示手段からの光を観察者側へ透過させるハーフミラーと、
 前記第1の画像表示手段の背面側に配置され、楕円の円弧の一部であって、平面視で中心線を挟んで対称形状の反射面を備え、楕円の一方の焦点を前記反射面側に有し、楕円の他方の焦点を観察者の両眼の間に設定されている第1の楕円ミラーと、
 前記第2の画像表示手段の背面側に配置され、楕円の円弧の一部であって、平面視で中心線を挟んで対称形状の反射面を備え、楕円の一方の焦点を前記反射面側に有し、楕円の他方の焦点を観察者の両眼の間に設定されている第2の楕円ミラーと、
 前記第1の楕円ミラーの反射面に光を照射する姿勢で、前記第1の画像表示手段の背面側に付設され、平面視で前記第1の楕円ミラーの一方の焦点を挟んで設けられている一対の光源を備え、前記一対の光源のうち、観察側から見て一方側の光源は、中心線から外側にわたって発光し、観察側から見て他方側の光源は、中心線から外側へ所定距離離れた位置から外側が発光する第1光源ユニットと、
 前記第2の楕円ミラーの反射面に光を照射する姿勢で、前記第2の画像表示手段の背面側に付設され、平面視で前記第2の楕円ミラーの一方の焦点を挟んで設けられている一対の光源を備え、前記一対の光源のうち、観察側から見て一方側の光源は、中心線から外側にわたって発光し、観察側から見て他方側の光源は、中心線から外側へ所定距離離れた位置から外側が発光する第2光源ユニットと、
 を備えていることを特徴とするものである。
 [作用・効果]請求項2に記載の発明によれば、第1光源ユニットの一対の光源から出射された光は、第1の楕円ミラーで反射されて第1の画像表示手段に向かうが、他方の光源だけは、中心線から外側へ所定距離離れた位置から外側が発光するように構成されており、一方の光源と他方の光源とは光を照射する領域が非対称となっている。したがって、観察者側にある他方の焦点付近のうち、他方の光源からの光が照射される領域には光が届かない領域が生じる。同様に、第2光源ユニットの一対の光源から出射された光は、第2の楕円ミラーで反射されて第2の画像表示手段に向かうが、一方の光源と他方の光源とは光を照射する領域が非対称となっている。したがって、画像表示ユニットをハーフミラーを介して観察する観察者側では、左右のそれぞれに光が照射されない領域が生じるので、光が届かない領域に観察者が位置すると、第1光源ユニットからの光が一方の眼だけに入射し、第2光源ユニットからの光が他方の眼だけに入射する。その結果、この位置においては観察者が裸眼で立体視を行うことができる。
 一方、光が届かない領域以外においては、第1光源ユニットと第2光源ユニットからの光が混在しているが、ハーフミラーで反射された第1の画像表示手段からの光は第2の画像表示手段からの光とは異なる偏光状態となる。したがって、観察者が右眼と左眼とで異なる偏光のメガネをかけることにより、複数の観察者で同じ立体画像を同時に観察することができる。その結果、立体画像表示装置側で切り換え等の操作を行うことなく、裸眼式とメガネ式の両装置の利点を享受することができる。
 また、請求項3に記載の発明は、立体画像を表示する立体画像表示装置において、
 右眼用画像と左眼用画像の一方を表示するため第1の画像表示手段と、右眼用画像と左眼用画像の他方を表示する第2の画像表示手段とを備え、前記第1の画像表示手段と前記第2の画像表示手段とが角部を形成する姿勢で配置されてなる画像表示ユニットと、
 前記画像表示ユニットの角部から傾斜姿勢で配置され、前記第1の画像表示手段からの光を観察者側へ反射させ、前記第2の画像表示手段からの光を観察者側へ透過させるハーフミラーと、
 前記第1の画像表示手段の背面側に配置され、一方の焦点を前記第1の画像表示手段の背面側に有し、他方の焦点を観察者の両眼の間に設定されている第1のシリンドリカル凸レンズと、
 前記第2の画像表示手段の背面側に配置され、一方の焦点を前記第2の画像表示手段の背面側に有し、他方の焦点を観察者の両眼の間に設定されている第2のシリンドリカル凸レンズと、
 前記第1のシリンドリカル凸レンズに光を照射する姿勢で、前記第1のシリンドリカル凸レンズの背面側に付設され、平面視で前記第1のシリンドリカル凸レンズの一方の焦点を挟んで設けられている一対の光源を備え、前記一対の光源のうち、観察側から見て一方側の光源は、中心線から外側にわたって発光し、観察側から見て他方側の光源は、中心線から外側へ所定距離離れた位置から外側が発光する第1光源ユニットと、
 前記第2のシリンドリカル凸レンズに光を照射する姿勢で、前記第2の画像表示手段の背面側に付設され、平面視で前記第2のシリンドリカル凸レンズの一方の焦点を挟んで設けられている一対の光源を備え、前記一対の光源のうち、観察側から見て一方側の光源は、中心線から外側にわたって発光し、観察側から見て他方側の光源は、中心線から外側へ所定距離離れた位置から外側が発光する第2光源ユニットと、
 を備えていることを特徴とするものである。
 [作用・効果]請求項3に記載の発明によれば、第1光源ユニットの一対の光源から出射された光は、第1のシリンドリカル凸レンズで屈折されて第1の画像表示手段に向かうが、他方の光源だけは、中心線から外側へ所定距離離れた位置から外側が発光するように構成されており、一方の光源と他方の光源とは光を照射する領域が非対称となっている。したがって、観察者側にある他方の焦点付近のうち、他方の光源からの光が照射される領域には光が届かない領域が生じる。同様に、第2光源ユニットの一対の光源から出射された光は、第2のシリンドリカル凸レンズで屈折されて第2の画像表示手段に向かうが、一方の光源と他方の光源とは光を照射する領域が非対称となっている。したがって、画像表示ユニットをハーフミラーを介して観察する観察者側では、左右のそれぞれに光が照射されない領域が生じるので、光が届かない領域に観察者が位置すると、第1光源ユニットからの光が一方の眼だけに入射し、第2光源ユニットからの光が他方の眼だけに入射する。その結果、この位置においては観察者が裸眼で立体視を行うことができる。
 一方、光が届かない領域以外においては、第1光源ユニットと第2光源ユニットからの光が混在しているが、第1光源ユニットと第2光源ユニットからの光が混在しているが、ハーフミラーで反射された第1の画像表示手段からの光は第2の画像表示手段からの光とは異なる偏光状態となる。したがって、観察者が右眼と左眼とで異なる偏光のメガネをかけることにより、複数の観察者で同じ立体画像を同時に観察することができる。その結果、立体画像表示装置側で切り換え等の操作を行うことなく、比較的簡易な光学系の構成により、裸眼式とメガネ式の両装置の利点を享受することができる。
 また、本発明において、前記第1光源ユニット及び前記第2光源ユニットの他方側の光源は、中心線から外側へ所定距離離れた位置から外側にわたって設けられた発光部を備えていることが好ましい(請求項4)。
 他方の光源は、一方の光源の発光部よりも短い発光部でよいので、光源ユニットの軽量化を図ることができる。
 また、本発明において、前記第1光源ユニット及び前記第2光源ユニットの他方側の光源は、中心線から外側にわたって設けられた発光部を備え、そのうちの中心線から外側へ所定距離離れた位置までが遮光されていることが好ましい(請求項5)。
 一方の光源と他方の光源とで同じものを採用することができ、部材の共通化によるコスト低減を図ることができる。
 また、本発明において、前記画像表示ユニットは、前記第1の画像表示手段と前記第2の画像表示手段とを平面視でLの字状に備えていることが好ましい(請求項6)。
 また、本発明において、前記画像表示ユニットは、前記第1の画像表示手段と前記第2の画像表示手段とを側面視でLの字状に備え、
 前記ハーフミラーは、前記角部側から先端部下がりに設けられ、
 前記第1光源ユニット及び前記第2光源ユニットは、それぞれの上部に一対の光源を備えているとともに上部同士を角部に向けて配置され、
 前記第1光源ユニットと前記第2光源ユニットは、前記第1の画像表示手段と前記第2の画像表示手段とのそれぞれの正面視にて、一対の光源が同じ位置関係で設けられていることが好ましい(請求項7)。
 第1の画像表示手段及び第1の光源ユニットと、第2の画像表示手段及び第2の光源ユニットとで同じものを採用することができるので、装置コストを低減することができる。
 また、本発明において、前記画像表示ユニットは、前記第1の画像表示手段と前記第2の画像表示手段とを側面視でLの字状に備え、
 前記ハーフミラーは、前記角部側から先端部下がりに設けられ、
 前記第1光源ユニット及び前記第2光源ユニットは、一方が上部に一対の光源を備え、他方が下部に一対の光源を備えているとともに上部同士を角部に向けて配置されていることが好ましい(請求項8)。
 本発明に係る立体画像表示装置によれば、画像表示ユニットを構成する第1の画像表示手段及び第2の画像表示手段からの光がハーフミラーを介して両方届く混在領域と、ハーフミラーで反射されて第1の画像表示手段からの光のみが届く第1の領域と、ハーフミラーを透過して第2の画像表示手段の光のみが届く第2の領域とを形成する。第1の領域と第2の領域に眼が位置するように観察者が位置すると、右眼で右眼用画像だけを観察し、左眼で左眼用画像だけを観察することができるので、裸眼で立体視が可能である。また、第1の画像表示手段と第2の画像表示手段とが同じ偏光状態であっても、ハーフミラーで反射された第1の画像表示手段からの光は第2の画像表示手段からの光とは異なる偏光状態となる。したがって、混在領域では、観察者が右眼と左眼とで異なる偏光のメガネをかけることにより、複数の観察者で同じ立体画像を同時に観察することができる。その結果、立体画像表示装置側で切り換え等の操作を行うことなく、裸眼式とメガネ式の両装置の利点を享受することができる。
実施例1に係る立体画像表示装置の概略構成を示す平面図である。 第2表示ユニット(第1表示ユニット)の要部を示す縦断面図である。 第2表示ユニットにおける第1の光源による光路を示す模式図である。 第2表示ユニットにおける第2の光源による光路を示す模式図である。 第2表示ユニットにおける左眼用光源ユニットによる光路を示す模式図である。 立体画像表示装置による立体視の観察状態の説明に供する図である。 左眼用光源ユニットの変形例を示す正面図である。 画像表示ユニットと光源の取り付け態様の一例を示す模式図である。 画像表示ユニットと光源の取り付け態様の他の例を示す模式図である。 実施例2に係る立体画像表示装置の概略構成を示す平面図である。
 立体画像表示装置の各実施例について以下に説明する。
 以下、図面を参照して本発明の実施例1を説明する。
 なお、図1は、実施例1に係る立体画像表示装置の概略構成を示す平面図であり、図2は、第2表示ユニット(第1表示ユニット)の要部を示す縦断面図である。
 本実施例に係る立体画像表示装置1は、左眼用画像と右眼用画像とを表示して立体画像を表示するものである。立体画像表示装置1は、画像表示ユニット3を備えている。この画像表示ユニット3は、右眼用画像を表示する第1画像表示部5を備えた第1表示ユニット7と、左眼用画像を表示する第2画像表示部9を備えた第2表示ユニット11とを備えている。本実施例では、第1画像表示部5と第2画像表示部9とが角部を形成するように配置されている。より詳細には、平面視にて、Lの字状を呈する姿勢で配置され、画像を表示する面が垂直姿勢をとっている。第1画像表示部5及び第2画像表示部9の具体的な構成としては、例えば、透過形の液晶表示パネルが挙げられる。
 なお、上述した第1画像表示部5が本発明における「第1の画像表示手段」に相当し、第2画像表示部9が本発明における「第2の画像表示手段」に相当する。
 第1画像表示部5と第2画像表示部9との間には、角部から、第1画像表示部5と第2画像表示部9との角部とは反対側にあたる対角部分に向けて傾斜姿勢でハーフミラー13が設けられている。このハーフミラー13は、第1画像表示部5に表示された右眼用画像を反射し、第2画像表示部9に表示された左眼用画像を透過する。それぞれの画像は、観察者(図中には右眼ERと左眼ELで表記)側へ向かう。
 本実施例では、画像表示ユニット3が備えている第1表示ユニット7と第2表示ユニット11とは同じ構成であるので、以下においては主として第2表示ユニット11を例にとってその構成について詳細に説明する。
 第2表示ユニット11は、第2画像表示部9の背面側に楕円ミラー15を備えている。この楕円ミラー15は、楕円の円弧の一部であって、平面視で中心線を挟んで対称形状の反射面17を備えている。また、楕円ミラー15は、楕円の一方の焦点を反射面17側に有し、楕円の他方の焦点を観察者の両眼(右眼ERと左眼EL)の間に設定されている。詳細には、一方の焦点は、後述する中心線上で第1の光源25の端部付近にあたる。
 第2画像表示部9の背面側には、左眼用光源ユニット19が設けられている。この左眼用光源ユニット19は、楕円ミラー11の反射面17に光を照射する姿勢で、平面視で楕円ミラー15の一方の焦点を挟んで左眼用の一対の光源21を備えている。左眼用の一対の光源21のうち、観察側から見て一方側(右側)の第1の光源25は、中心線から外側にわたって発光する長さを有し、観察側から見て他方側(左側)の第2の光源27は、中心線から外側へ所定距離dだけ離れた位置から外側だけが発光する長さを有する。この所定距離dは、例えば、第1の光源25の長さの半分程度である。第1の光源25は、第2の光源27よりも長い発光部を有し、第2の光源27は、所定距離dだけ外側へ離れた長さの発光部を有している。
 このように第2の光源27として、第1の光源25よりも短いものを利用しているので、左眼用光源ユニット19の軽量化を図ることができる。
 次に、第1画像表示ユニット7について簡単に説明する。
 第1画像表示ユニット7は、第1画像表示部5と、楕円ミラー29と、反射面31と、右眼用光源ユニット33と、右眼用の一対の光源35と、第1の光源39と、第2の光源41とを備えている。各構成は、上述した第2画像表示ユニット11と同様である。また、第1画像表示部5は、上述した第2画像表示部9と同じ偏光特性の光が出射される。偏光特性としては、例えば、斜め45度の直線偏光特性や、円偏光特性が挙げられる。
 なお、上述した楕円ミラー29が本発明における「第1の集光手段」に相当し、楕円ミラー15が本発明における「第2の集光手段」に相当する。また、上述した右眼用光源ユニット33が本発明における「第1光源ユニット」に相当し、左眼用光源ユニット35が本発明における「第2光源ユニット」に相当する。
 次に、図3~5を参照する。なお、図3は、第2表示ユニットにおける第1の光源による光路を示す模式図であり、図4は、第2表示ユニットにおける第2の光源による光路を示す模式図であり、図5は、第2表示ユニットにおける左眼用光源ユニットによる光路を示す模式図である。
 図3に示すように、第2表示ユニット11の第1の光源25から照射された光は、反射面17で反射されて、第2画像表示部9を透過し、観察者(図示省略)側へ向かう。但し、第1の光源25は、向かって右側に設けられているので、その光は中心線から左側へ偏ることになる。
 また、図4に示すように、第2表示ユニット11の第2の光源27から照射された光は、反射面17で反射されて、第2画像表示部9を透過し、観察者(図示省略)側へ向かう。但し、第2の光源27は、向かって左側に設けられているので、その光は中心線から右側へ偏ることになる。その上、第2の光源27は、第1の光源25とは異なり、中心線から所定距離dだけ離れた部分から外側だけが発光する。そのため、観察者側において、中心線より右側(観察者の右眼ER側)に光が届かない遮光領域BR2(第2の領域)が生じる。
 したがって、左眼用光源ユニット19(第1の光源25と第2の光源27)が点灯されると、これらが非対称で配置されている関係上、光路が図3と図4とを重ね合わせたようになる。つまり、図5に示すように、左眼用画像が観察者側へ向かう。その結果、この遮光領域BR2に観察者の右眼ERが位置するように観察者が立体画像表示装置1に対面すると、観察者には第2表示ユニット11に表示された左眼用画像だけが左眼ELで視認されることになる。
 第1表示ユニット7は、上述した第2表示ユニット11と同じ構成であり、その画像がハーフミラー13によって左右方向に反転されることになるので、第1表示ユニット7は、中心線を挟んで左側に遮光領域BR1(第1の領域)を形成することになる。したがって、第1表示ユニット7と第2表示ユニット11は、図6に示すように中心線を挟んで左右に遮光領域BR2,BR1を形成するので、この位置に観察者が位置すると、観察者の右眼ERでは右眼用画像だけが観察され、観察者の左眼ELでは左眼用画像だけが観察されることになる。その結果、遮光領域BR2,BR1の位置においては、観察者が裸眼で立体画像表示装置1に対面しても、立体画像を観察することができる。
 その一方、遮光領域BR2,BR1を除く領域(混在領域)においては、右眼用画像と左眼用画像とが混在した状態となっている。しかし、ハーフミラー13で反射された第1表示ユニット7からの光は第2表示ユニット11と異なる偏光状態とされているので、それに対応した、右眼と左眼とで異なる偏光のメガネをかけることにより、複数の観察者で同じ立体画像を同時に観察することができる。
 その結果、立体画像表示装置1側で切り換え等の操作を一切行わなくても、裸眼式とメガネ式の両装置の利点を享受できる。
 実施例1においては、第1画像表示部5と第2画像表示部9の出射する光は同じ偏光特性で、例えば、斜め45度の直線偏光特性や円偏光特性を挙げたが、第1画像表示部5と第2画像表示部9の偏光特性を予め水平と垂直との直線偏光、またはその逆という異なる偏光特性としてもよい。水平や垂直の直線偏光特性は、ハーフミラーでの反射や透過により偏光特性が変化しないので、これらの偏光状態に応じた偏光メガネを用いればよい。さらに、第1画像表示部5と第2画像表示部9の偏光特性を水平または垂直の直線偏光で同一とし、いずれか一方の画像表示部の前面に1/2波長板や位相差板を配置し、一方の偏光軸を90度回転させてもよい。
 (光源ユニットの変形例)
 上述した実施例1においては、左眼用光源ユニット19及び右眼用光源ユニット33の第2の光源27の発光部が、第1の光源25の発光部よりも長さが短い構成とした。しかし、図7に示すような構成を採用してもよい。なお、図7は、左眼用光源ユニットの変形例を示す正面図である。但し、以下の説明においては、左眼用光源ユニット19を例にとるが、右用光源ユニット33であっても同様である。
 つまり、左眼用の一対の光源21を、第1の光源25と第2の光源27Aとで構成し、これにより左眼用光源ユニット19を構成するようにしてもよい。第2の光源27Aは、第1の光源25と同じ光源により構成されている。つまり、同じ長さの発光部を備えている。さらに、第2の光源27Aは、中心線から所定距離dの範囲を遮光部材51で覆ってある。このように左眼用光源ユニット19と右眼用光源ユニット33を構成しても、上記同様の作用効果を奏する。
 その上、第1の光源25と第2の光源27Aとで部材の共通化を図ることができ、これにより装置のコスト低減を図ることができる。
 (配置の変形例)
 上述した実施例1では、平面視においてLの字状を呈するように第1表示ユニット7と第2表示ユニット11とが配置されて画像表示ユニット3を構成している。しかし、例えば、図8または図9に示すように配置してもよい。なお、図8は、画像表示ユニットと光源の取り付け態様の一例を示す模式図であり、図9は、画像表示ユニットと光源の取り付け態様の他の例を示す模式図である。また、これらの図8,9においては、図示の関係上、楕円ミラー15等の図示を省略してある。
 図8を参照する。
 この例の立体画像表示装置1Aでは、第1表示ユニット7と第2表示ユニット11とが側面視の状態でLの字状を呈するように構成されている。ハーフミラー13は、角部から先端部下がりの姿勢で設けられる。また、第1表示ユニット7と第2表示ユニット11とが、それぞれの光源ユニット(左眼用光源ユニット19と右眼用光源ユニット33)を角部に向けて配置される。この場合には、第1表示ユニット7と第2表示ユニット11とを全く同じ構成とすることができる。したがって、共通構成によって装置コストの低減を図ることができる。
 図9を参照する。
 この例の立体画像表示装置1Bでは、上述した立体画像表示装置1Aとは、第1表示ユニット7の向きが相違している。つまり、第1表示ユニット7は、角部とは反対側に右眼用光源ユニット33を備えている。このように構成しても上記同様の作用効果を奏することができる。
 なお、上記実施例1では、楕円ミラー15,29の光路を気中(光学材料なしの空気のみ)としているが、光透過材料を充填する構成としてもよい。これにより、反射面17,31に生じ得る曇り等の経時劣化を抑制することができる。
 また、上記実施例1では、図2に示すように光源を上部側にのみ備えた構成としているが、光源を下部側のみに備えてもよい。さらに、光源を上下両側に備えるようにしてもよい。これにより立体画像の輝度を高めることができる。
 次に、図面を参照して本発明の実施例2を説明する。
 図10は、実施例2に係る立体画像表示装置の概略構成を示す平面図である。
 本実施例2に係る立体画像表示装置1Cは、楕円ミラー等の反射系の構成を備えていない点において上述した実施例1と相違する。なお、上述した実施例1と共通する構成については、同符号を付すことで詳細な説明を省略する。
 この立体画像表示装置1Cは、画像表示ユニット3を構成する第1表示ユニット7と第2表示ユニット11とを備えている。但し、第1表示ユニット7は、第1画像表示部5の背面側にシリンドリカル凸レンズ61を備え、第2表示ユニット11は、第2画像表示部9の背面側にシリンドリカル凸レンズ63を備えている。これらのシリンドリカル凸レンズ61,63は、紙面方向に長さを有するとともに、一方の焦点を第1画像表示部5または第2画像表示部9の背面側であって、シリンドリカル凸レンズ61,63の背面側に有し、他方の焦点を観察者の両面の間に設定されている。
 なお、シリンドリカル凸レンズ63が本発明における「第1の集光手段」に相当し、シリンドリカル凸レンズ61が本発明における「第2の集光手段」に相当する。
 第1表示ユニット7は、シリンドリカル凸レンズ61の背面側に右眼用光源ユニット33を備え、第2表示ユニット11は、シリンドリカル凸レンズ63の背面側に左眼用光源光源ユニット19を備えている。これらの右眼用光源ユニット33及び左眼用光源ユニット19の構成は、上述した実施例1とほぼ同様であり、それぞれ中心線を挟んで非対称配置で構成されている。
 このような構成の立体画像表示装置1Cは、第2表示ユニット11により遮光領域BR2が生じ、第1表示ユニット7により遮光領域BR1が生じる。したがって、上述した実施例1に比較して比較的光学系を簡易な構成としつつも同様の効果を奏する。
 なお、本実施例2においても、上述した実施例1と同様に、光学ユニットの変形例と、配置の変形例を採用することができる。
 この発明は、上記実施形態に限られることはなく、下記のように変形実施することができる。
 (1)上述した実施例1,2では、第1の画像表示手段に相当する第1画像表示部5及び第2の画像表示手段に相当する第2画像表示部9として、透過型の液晶表示パネルを例示したが、本発明は液晶表示型に限定されるものではなく、透過型の表示パネルであれば本発明を適用することができる。例えば、透過型のMEMS(microelectro mechanical systems)が挙げられる。透過型の液晶表示パネルの場合には、内蔵の偏光板によって偏光特性が決まるが、透過型のMEMSの場合には、偏光板を内蔵していないので、例えば、所定の偏光特性を与える偏光ユニットをそれぞれの画像表示ユニットの光源の出光面もしくは第1画像表示部5及び第2画像表示部9の前面に備えることが好ましい。
 (2)上述した各実施例では、垂直方向へ光を拡散する垂直拡散板を第1画像表示部5及び第2画像表示部9の背面側に備えることが好ましい。これにより第1の光源25及び第2の光源27の発光形状による画像の明度ムラを抑制できる。
 (3)上述した各実施例1,2では、第1の光源25及び第2の光源27をそれぞれ別体の光源で構成し、第1の光源39及び第2の光源41をそれぞれ別体の光源で構成している。しかしながら、これらは常時点灯させておけばよいので、第1の光源25及び第2の光源27を一体の光源で構成するとともに、第1の光源39及び第2の光源41を一体の光源で構成し、一部を遮光する構成を採用してもよい。また、例えば、複数個の小光源(例えば発光ダイオード)を、面状に配置して各光源を構成し、一部の小光源を消灯する構成としてもよい。
 (4)本発明は、上述した各実施例1,2に限定されるものではなく、画像表示ユニット3を構成する第1画像表示部5及び第2画像表示部9からの光がハーフミラー13を介して両方届く混在領域と、ハーフミラー13で反射されて第1画像表示部5からの光のみが届く第1の領域と、ハーフミラー13を透過して第2画像表示部9の光のみが届く第2の領域とを形成する構成であればよい。
 (5)上述した各実施例1,2では、右眼用画像がハーフミラー13で反射され、左眼用画像がハーフミラー13を透過する構成であったが、本発明はこれらが逆であっても適用することができる。
 (6)上述した実施例1では、楕円ミラー15,29を用いているが、これに代えてフレネルミラーを採用してもよい。これにより、第1表示ユニット7,第2表示ユニット11の奥行きを抑制して小型化を図ることができる。
 1,1A、1B,1C … 立体画像表示装置
 3 … 画像表示ユニット
 5 … 第1画像表示部
 7 … 第1表示ユニット
 9 … 第2画像表示部
 11 … 第2表示ユニット
 13 … ハーフミラー
 ER … 右眼
 EL … 左眼
 15,29 … 楕円ミラー
 17,31 … 反射面
 19 … 左眼用光源ユニット
 21 … 左眼用の一対の光源
 23,37 … 偏光ユニット
 25,39 … 第1の光源
 27,41 … 第2の光源
 BR1 … 遮光領域(右眼)
 BR2 … 遮光領域(左眼)
 33 … 右眼用光源ユニット
 35 … 右眼用の一対の光源
 51 … 遮光部材

Claims (8)

  1.  立体画像を表示する立体画像表示装置において、
     右眼用画像と左眼用画像の一方を表示するための第1の画像表示手段と、右眼用画像と左眼用画像の他方を表示する第2の画像表示手段とを備え、前記第1の画像表示手段と前記第2の画像表示手段とが角部を形成する姿勢で配置されてなる画像表示ユニットと、
     前記画像表示ユニットの角部から傾斜姿勢で配置され、前記第1の画像表示手段からの光を観察者側へ反射させ、前記第2の画像表示手段からの光を観察者側へ透過させるハーフミラーと、
     前記第1の画像表示手段の背面に配置された第1の集光手段と、
     前記第2の画像表示手段の背面に配置された第2の集光手段と、
     を備え、
     観察者側にて、前記第1の画像表示手段及び前記第2の画像表示手段からの光が両方届く混在領域と、前記第1の画像表示手段からの光のみが届く第1の領域と、前記第2の画像表示手段の光のみが届く第2の領域とを形成することを特徴とする立体画像表示装置。
  2.  立体画像を表示する立体画像表示装置において、
     右眼用画像と左眼用画像の一方を表示するため第1の画像表示手段と、右眼用画像と左眼用画像の他方を表示する第2の画像表示手段とを備え、前記第1の画像表示手段と前記第2の画像表示手段とが角部を形成する姿勢で配置されてなる画像表示ユニットと、
     前記画像表示ユニットの角部から傾斜姿勢で配置され、前記第1の画像表示手段からの光を観察者側へ反射させ、前記第2の画像表示手段からの光を観察者側へ透過させるハーフミラーと、
     前記第1の画像表示手段の背面側に配置され、楕円の円弧の一部であって、平面視で中心線を挟んで対称形状の反射面を備え、楕円の一方の焦点を前記反射面側に有し、楕円の他方の焦点を観察者の両眼の間に設定されている第1の楕円ミラーと、
     前記第2の画像表示手段の背面側に配置され、楕円の円弧の一部であって、平面視で中心線を挟んで対称形状の反射面を備え、楕円の一方の焦点を前記反射面側に有し、楕円の他方の焦点を観察者の両眼の間に設定されている第2の楕円ミラーと、
     前記第1の楕円ミラーの反射面に光を照射する姿勢で、前記第1の画像表示手段の背面側に付設され、平面視で前記第1の楕円ミラーの一方の焦点を挟んで設けられている一対の光源を備え、前記一対の光源のうち、観察側から見て一方側の光源は、中心線から外側にわたって発光し、観察側から見て他方側の光源は、中心線から外側へ所定距離離れた位置から外側が発光する第1光源ユニットと、
     前記第2の楕円ミラーの反射面に光を照射する姿勢で、前記第2の画像表示手段の背面側に付設され、平面視で前記第2の楕円ミラーの一方の焦点を挟んで設けられている一対の光源を備え、前記一対の光源のうち、観察側から見て一方側の光源は、中心線から外側にわたって発光し、観察側から見て他方側の光源は、中心線から外側へ所定距離離れた位置から外側が発光する第2光源ユニットと、
     を備えていることを特徴とする立体画像表示装置。
  3.  立体画像を表示する立体画像表示装置において、
     右眼用画像と左眼用画像の一方を表示するため第1の画像表示手段と、右眼用画像と左眼用画像の他方を表示する第2の画像表示手段とを備え、前記第1の画像表示手段と前記第2の画像表示手段とが角部を形成する姿勢で配置されてなる画像表示ユニットと、
     前記画像表示ユニットの角部から傾斜姿勢で配置され、前記第1の画像表示手段からの光を観察者側へ反射させ、前記第2の画像表示手段からの光を観察者側へ透過させるハーフミラーと、
     前記第1の画像表示手段の背面側に配置され、一方の焦点を前記第1の画像表示手段の背面側に有し、他方の焦点を観察者の両眼の間に設定されている第1のシリンドリカル凸レンズと、
     前記第2の画像表示手段の背面側に配置され、一方の焦点を前記第2の画像表示手段の背面側に有し、他方の焦点を観察者の両眼の間に設定されている第2のシリンドリカル凸レンズと、
     前記第1のシリンドリカル凸レンズに光を照射する姿勢で、前記第1のシリンドリカル凸レンズの背面側に付設され、平面視で前記第1のシリンドリカル凸レンズの一方の焦点を挟んで設けられている一対の光源を備え、前記一対の光源のうち、観察側から見て一方側の光源は、中心線から外側にわたって発光し、観察側から見て他方側の光源は、中心線から外側へ所定距離離れた位置から外側が発光する第1光源ユニットと、
     前記第2のシリンドリカル凸レンズに光を照射する姿勢で、前記第2の画像表示手段の背面側に付設され、平面視で前記第2のシリンドリカル凸レンズの一方の焦点を挟んで設けられている一対の光源を備え、前記一対の光源のうち、観察側から見て一方側の光源は、中心線から外側にわたって発光し、観察側から見て他方側の光源は、中心線から外側へ所定距離離れた位置から外側が発光する第2光源ユニットと、
     を備えていることを特徴とする立体画像表示装置。
  4.  請求項2または3に記載の立体画像表示装置において、
     前記第1光源ユニット及び前記第2光源ユニットの他方側の光源は、中心線から外側へ所定距離離れた位置から外側にわたって設けられた発光部を備えている
     ことを特徴とする立体画像表示装置。
  5.  請求項2または3に記載の立体画像表示装置において、
     前記第1光源ユニット及び前記第2光源ユニットの他方側の光源は、中心線から外側にわたって設けられた発光部を備え、そのうちの中心線から外側へ所定距離離れた位置までが遮光されている
     ことを特徴とする立体画像表示装置。
  6.  請求項1から5のいずれかに記載の立体画像表示装置において、
     前記画像表示ユニットは、前記第1の画像表示手段と前記第2の画像表示手段とを平面視でLの字状に備えている
     ことを特徴とする立体画像表示装置。
  7.  請求項2から5のいずれかに記載の立体画像表示装置において、
     前記画像表示ユニットは、前記第1の画像表示手段と前記第2の画像表示手段とを側面視でLの字状に備え、
     前記ハーフミラーは、前記角部側から先端部下がりに設けられ、
     前記第1光源ユニット及び前記第2光源ユニットは、それぞれの上部に一対の光源を備えているとともに上部同士を角部に向けて配置され、
     前記第1光源ユニットと前記第2光源ユニットは、前記第1の画像表示手段と前記第2の画像表示手段とのそれぞれの正面視にて、一対の光源が同じ位置関係で設けられている
     ことを特徴とする立体画像表示装置。
  8.  請求項2から5のいずれかに記載の立体画像表示装置において、
     前記画像表示ユニットは、前記第1の画像表示手段と前記第2の画像表示手段とを側面視でLの字状に備え、
     前記ハーフミラーは、前記角部側から先端部下がりに設けられ、
     前記第1光源ユニット及び前記第2光源ユニットは、一方が上部に一対の光源を備え、他方が下部に一対の光源を備えているとともに上部同士を角部に向けて配置されている
     ことを特徴とする立体画像表示装置。
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