WO2012118125A1 - 反射型表示装置 - Google Patents

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小林 学
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Definitions

  • a display unit (51, 52, 53) for generating the display image is further provided, and the number of the display units is equal to or more than the number of the plurality of reflection surfaces in the reflection unit.
  • FIG. 1 shows an embodiment of a reflective display device of the present invention.
  • the reflective display device of the present invention is a head-up display type reflective display device.
  • FIG. 3 is a diagram showing an outline of the driver's seat of the vehicle.
  • the driver's seat of the vehicle includes a reflector 2, an instrument panel 3, a steering wheel 21, a seat surface 23 and a backrest 24 of the driver's seat,
  • the brake pedal 22a, the accelerator pedal 22b, etc. are comprised.
  • a concave mirror 4 a display body 5, a lighting device 6, a display control circuit 7, an operation parameter detection device 8, and the like are arranged in the instrument panel 3.
  • the configuration in the instrument panel 3 is called a head-up unit.
  • the head-up unit may have all the above-described configurations, or may be configured with only a part.
  • the operation parameter detection device 8 detects, for example, parameters to be confirmed during operation, such as the speed and rotation speed during operation and the remaining amount of fuel.
  • the display control circuit 7 controls the display body 5 installed in the instrument panel 3, selects necessary data from the data output from the operation parameter detection device 8, and transmits the selected data to the display body 5. Display image.
  • the display image displayed on the display body 5 is projected onto the reflector 2 via the concave mirror 4 that is a reflection portion.
  • the reflector 2 is provided inside the windshield 1 of the vehicle.
  • the reflector 2 is called a combiner or the like, reflects the reflected light from the concave mirror 4 again, guides it to the driver's viewpoint 20, and makes the virtual images X1 and X2 of the display image visible in front of the windshield.
  • the lighting device 6 includes a plurality of light sources 61 and 62, and one display body 5 and one concave mirror 4 are installed.
  • the concave mirror 4 is disposed at a predetermined angle with respect to the image light from the display body 5 so that the image light from the display body 5 can be reflected and guided to the reflector 2.
  • the optical thin film is formed so that the wavelength selectivity of the first reflecting surface and the wavelength selectivity of the second reflecting surface are different.
  • the front surface 4a and the back surface 4b of the concave mirror 4 are both configured to be concave surfaces, and the radius of curvature of the concave surfaces of the front surface 4a and the back surface 4b with respect to the incident light from the display body 5, that is, the focal length of the concave surface. Are formed differently.
  • the reflectance is set to approximately 100% in the reflection band corresponding to the blue light from a blue light emitting diode or the like. Is done. Therefore, the attenuation of the display light in the concave mirror 4 can be suppressed to a level close to zero.
  • Display image data from the operation parameter detection device 8 is input to the display control circuit 7.
  • the display control circuit 7 controls the display body 5 in the instrument panel 3 to display a display image on the display unit 51 and the display unit 52.
  • the image light by the display image displayed on the display units 51 and 52 reaches the surface 4a of the concave mirror 4.
  • the surface 4 a selectively reflects red light
  • the red image light from the display unit 52 is reflected by the surface 4 a and travels toward the reflector 2.
  • the blue image light from the display unit 51 is not reflected by the front surface 4a, passes through the concave mirror 4, and proceeds to the back surface 4b.
  • the blue image light is reflected by the back surface 4b, passes through the front surface 4a again, and travels toward the reflector 2.
  • the reflector 2 is composed of a half mirror or an optical thin film with appropriately set reflection / transmission characteristics. A part of the image light is transmitted, the rest is reflected, and the reflected light is directed to the driver's viewpoint 20. It reaches.
  • the image light L1 reflected by the surface 4a of the concave mirror 4 reaches the reflector 2 through the opening 3a of the instrument panel 3, and the reflected light L2 reflected by the reflector 2 is incident on the viewpoint 20.
  • the display image is projected as a virtual image X1 at a lower position in the front. That is, the display image of the display unit 52 is presented as a virtual image X1 at a position extending in the vehicle front direction on the path of the reflected light L2.
  • the image light L3 reflected by the back surface 4b of the concave mirror 4 passes through the opening 3a of the instrument panel 3 and reaches the reflector 2, and the reflected light L4 reflected by the reflector 2 enters the viewpoint 20.
  • the display image is projected as a virtual image X2 at a lower front position. That is, the display image of the display unit 51 is presented as a virtual image X2 at a position extending in the vehicle forward direction on the path of the reflected light L4.
  • the optical path distance from the viewpoint 20 to the virtual image X2 is optically determined by the optical path distance from the display body 5 to the concave mirror 4 and the focal length of the back surface 4b of the concave mirror 4.
  • the illumination device 6 is constituted by three light sources 61, 62, 63, and one display body 5 has display parts 51, 52, 53. Different images and characters are displayed on the display units 51, 52, and 53, respectively.
  • the concave mirror 14 includes two base materials 141 and 142 that transmit light, and includes optical boundary surfaces 14a, 14b, and 14c.
  • the base material 141 and the base material 142 are made of a material that transmits light.
  • the optical boundary surfaces 14a, 14b, and 14c are all configured to be concave, and the curvature radius of the concave surfaces of the boundary surfaces 14a, 14b, and 14c with respect to the incident light from the display body 5, that is, The focal lengths of the concave surfaces are different from each other.
  • the image light of the display unit 53 illuminated by the red light from the light source 63 is reflected by the surface of the reflecting surface 14a and does not advance into the base material 141.
  • the image light of the display unit 52 illuminated by the green light from the light source 62 travels inside the base material 141 without being reflected by the surface of the reflective surface 14a, and is reflected by the reflective surface 14b. Does not go inside.
  • the image light of the display unit 51 illuminated by the blue light from the light source 61 is not reflected by the surfaces of the reflecting surface 14a and the reflecting surface 14b, but travels inside the base materials 141 and 142 and is reflected by the reflecting surface 14c. Is done.
  • the wavelength range of the plurality of display colors and the predetermined wavelength range selectively reflected by the plurality of reflecting surfaces correspond to each other, thereby suppressing the attenuation of the display light in the concave mirror 4 to almost zero. it can.
  • Display image data from the operation parameter detection device 8 is input to the display control circuit 7.
  • the display control circuit 7 controls the display body 5 in the instrument panel 3 and displays display images on the display units 51, 52, and 53.
  • the image light by the display image displayed on the display units 51, 52, 53 reaches the surface 14 a of the concave mirror 14.
  • the surface 14a selectively reflects red light
  • the red image light from the display unit 53 does not reach the reflection surfaces 14b and 14c but is reflected by the surface of the reflection surface 14a.
  • the image light reflected by the reflecting surface 14 a goes to the reflector 2.
  • the green image light from the display unit 52 is not reflected by the reflecting surface 14a, passes through the inside of the base material 141 of the concave mirror 14, proceeds to the reflecting surface 14b, and is reflected by the surface of the reflecting surface 14b.
  • the reflected image light travels inside the base material 141 and passes through the reflecting surface 14a, and then travels toward the reflector 2.
  • the blue image light from the display unit 51 is not reflected by the reflecting surfaces 14a and 14b, passes through the base materials 141 and 142 of the concave mirror 14, proceeds to the reflecting surface 14c, and is reflected by the surface of the reflecting surface 14c. Is done.
  • the reflected image light travels inside the base materials 142 and 141 and passes through the reflecting surfaces 14b and 14a, and then travels toward the reflector 2.
  • the reflector 2 is composed of a half mirror or an optical thin film with appropriately set reflection / transmission characteristics. A part of the image light is transmitted, the rest is reflected, and the reflected light is directed to the driver's viewpoint 20. It reaches.
  • the image light L1 reflected by the boundary surface 14a of the concave mirror 14 passes through the opening 3a of the instrument panel 3 and reaches the reflector 2, and the reflected light L2 reflected by the reflector 2 enters the viewpoint 20.
  • the display image is projected as a virtual image X1 at a lower position in the front. That is, the display image of the display unit 53 is presented as a virtual image X1 at a position extending in the vehicle forward direction on the path of the reflected light L2.
  • the image light L5 reflected by the boundary surface 14c of the concave mirror 14 reaches the reflector 2 through the opening 3a of the instrument panel 3, and the reflected light L6 reflected by the reflector 2 reaches the viewpoint 20.
  • the display image is projected as a virtual image X3 at a lower position in front. That is, the display image of the display unit 51 is presented as a virtual image X3 at a position extending in the vehicle forward direction on the path of the reflected light L6.
  • the optical path distance to the viewpoint 20 related to the virtual image X2 and the optical path distance to the viewpoint 20 related to the virtual image X3 based on the image light L5 and the image light L6 are different. Accordingly, the distance from the position of the driver's eyes to the position where the virtual image is displayed can be made variable, and a plurality of virtual images can be simultaneously presented at positions where the distance from the position of the driver's eyes is different. .
  • the driver can observe the image information of the display body 5 while superimposing the normal front view.
  • N color light sources are prepared as light sources, and these are respectively arranged behind the N display portions of the display body. Further, N optical boundary surfaces of the concave mirror are formed, and an optical thin film having wavelength selectivity for selectively reflecting the wavelength of a specific color corresponding to N colors is formed on each boundary surface. deep. Note that, in the optical thin film having wavelength selectivity, a total reflection film having no wavelength selectivity is formed on the farthest reflecting surface as viewed from the display body. The focal lengths of the N reflecting surfaces are different from each other. If comprised as mentioned above, it can respond also to the vehicle display apparatus in the case of displaying a display body by N color.
  • the display control circuit 7, the display body 5 and the illumination device 6 are collectively called a light emitter.

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Abstract

 反射体、インストルメントパネルの内側に配置された凹面鏡、表示体、照明装置、表示制御回路、運転パラメータ等で構成される反射型表示装置の凹面鏡が、波長選択性の異なる反射面を有し、かつ、反射面は焦点距離の異なる反射面形状で構成されている。凹面鏡で選択的に反射された画像光により、観察者に異なる位置で虚像を提示することができる。

Description

反射型表示装置
 本発明は、反射型表示装置に関し、例えば、運転情報を虚像による遠方表示によって運転者に表示する反射型表示装置に関する。
 反射型表示装置として、運転中の運転者の視線移動を極力少なくする遠方表示方式のいわゆるヘッドアップディスプレイ装置が提案されている。
 前記ヘッドアップディスプレイは、ヘッドアップユニット(プロジェクタ)からの光をフロントガラスなどに設置された反射体に反射させることにより、観察者に虚像を見せることができる。ヘッドアップユニットは、投影したい映像を表現するための光を出す光源、光の光路を制御するミラー、そして、フロントガラスに表示させるための凹レンズによって構成される。さらに、観察者が見る虚像の距離を変える方法としては、例えば、特許文献1や特許文献2がある。
特開平6-144082号公報 特開2004-168230号公報
 本発明は、観察者の目の位置から車両表示装置が表示する虚像までの距離を可変することができ、観察者の目の位置からの距離が異なる位置に複数の虚像を同時に表示できる。
 本発明は、観察者に虚像を見せるための光を発光する発光体(5、6、7)と、前記発光体から投影される表示画像を反射させる、フロントガラスに配置される反射体(2)と、前記発光体と前記反射体との間に配置され、所定の波長光を選択的に反射させる波長選択性の異なる複数の反射面(4a、4b、14a、14b、14c)を有する反射部(4、14)と、を備え、前記反射部の複数の反射面が焦点距離の異なる反射面形状を有しており、前記表示画像の画像光が前記複数の反射面のそれぞれから反射されて前記反射体に導かれることにより、前記虚像を異なる位置(X1、X2、X3)に表示することを特徴とする反射型表示装置を提供する。
 また、本発明において、前記表示画像を生成する表示部(51、52、53)を更に備え、前記表示部の数は、前記反射部における複数の反射面の数以上である。
 また、本発明において、表示色の波長範囲と、前記複数の反射面を有する反射部における選択的に反射する所定の波長範囲とは、対応している。
 本発明によれば、反射部において、所定の波長光を選択的に反射させる波長選択性の異なる複数の反射面により、所定の光が反射されることにより、各々焦点距離の異なる虚像を観察者に提供することができる。
本発明の反射型表示装置の一実施例を示すブロック構成と、運転者の見る虚像位置を示す図である。 本発明の反射型表示装置の他の実施例を示すブロック構成と、運転者の見る虚像位置を示す図である。 車両の運転席の概略を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の一実施形態を説明する。以下の図面の記載において、同一または類似の部分には同一または類似の符号を付している。構造に関する図面は模式的なものであり、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれている場合がある。
 図1は、本発明の反射型表示装置の一実施例を示す。本発明の反射型表示装置は、ヘッドアップディスプレイ方式の反射型表示装置である。また、本発明の反射型表示装置が車両に設置された場合を示す。図3は、車両の運転席の概要を示す図である。車両の運転席は、図3に示すように、フロントガラス内面に配置された反射体2、インストルメントパネル3、ステアリングホイール21、運転席シートの座面23及び背もたれ24、運転者の視点20、ブレーキペダル22a、アクセルペダル22b等により構成されている。また、図1に示すように、インストルメントパネル3内には、凹面鏡4、表示体5、照明装置6、表示制御回路7、運転パラメータ検出装置8等が配置されている。インストルメントパネル3内にある、構成はヘッドアップユニットと呼ばれる。ヘッドアップユニットは、上述のすべての構成を備えていてもよいし、一部のみで構成されることも可能である。
 運転パラメータ検出装置8は、例えば、運転時の速度や回転数、燃料の残量等、運転時に確認したいパラメータを検出する。表示制御回路7は、インストルメントパネル3内に設置された表示体5を制御して、運転パラメータ検出装置8から出力されるデータの内、必要なデータを選択して表示体5に送信し、表示画像とする。表示体5に表示された表示画像は、反射部である凹面鏡4を介して反射体2に投影される。反射体2は、車両のフロントガラス1の内側に設けられている。反射体2は、コンバイナ等と呼ばれるものであり、凹面鏡4からの反射光を再度反射させて、運転者の視点20に導き、フロントガラス前方に表示画像の虚像X1、X2を視認させる。
 また、照明装置6は、複数の光源61、62を備えており、1個の表示体5と、1個の凹面鏡4とが設置されている。凹面鏡4は、表示体5からの画像光を反射させて反射体2に導くことができるように、表示体5からの画像光に対して所定の角度傾けて配置される。
 凹面鏡4は、光を透過する基材に、光学的な反射面を複数備えているもので、第1の反射面として表面4a、第2の反射面として裏面4bとを備えている。また、境界面である表面4aと裏面4bは、反射面として機能するものであり、表面4aには所定の波長光を選択的に反射させる波長選択性を有する光学薄膜が形成され、裏面4bには、表面4aを透過して裏面4bに入射する光を透過させる波長選択性を有する光学薄膜が形成されている。あるいは、すべての可視光を反射させる波長選択性を有する光学薄膜が形成されていてもよい。このように、表示体5から見て、最も遠い境界面、すなわち裏面4bには、すべての可視光を反射させる膜を形成することができる。
 上記のように、光学薄膜により第1の反射面が有する波長選択性と第2の反射面の波長選択性は、異なるように形成されている。また、凹面鏡4の表面4aと裏面4bは、どちらも凹面となるように構成されており、表示体5からの入射光に対して表面4aと裏面4bの凹面の曲率半径、すなわち凹面の焦点距離は異なるように形成されている。
 一方、表示体5は、1つの表示体の中に、上下方向に、それぞれ画像表示ができる表示部51、52が形成されている。表示体5に光を照射するための照明装置6が、表示体5の後方に配置されている。照明装置6は、2つの光源61、62で構成されている。表示部51を照射するための光源61が、表示部51の後方に配置されている。また、表示部52を照射するための光源62が、表示部52の後方に配置されている。ここで、光源61、62の発光色を変えることにより、表示色の異なる表示部51、52を構成することができる。
 表示色の異なる表示領域の構成例として、光源62を例えば赤色光を発生する発光ダイオード等で構成し、光源61を例えば青色光を発生する発光ダイオード等で構成する。この構成により、表示部52が赤色に、表示部51が青色に表示されることに対応して、凹面鏡4の表面4aに形成される光学薄膜の波長選択性として、例えば、波長600nm以上の可視光(赤色光)を反射し、他の波長の可視光を透過する特性とする。この場合、照明装置6の光源62からの赤色光によって照明された表示部52の画像光は、表面4aの面で反射され、裏面4bには到達しない。また、凹面鏡4の表面4aには光学薄膜が形成されているので反射帯域における反射率は略100%、透過帯域における透過率は略100%に設定される。
 また、凹面鏡4の裏面4bには、可視光を全反射する光学薄膜を形成しているので、照明装置6の光源61からの青色光によって照明された表示部51の画像光は、赤色光を選択的に反射する表面4aを透過した後、裏面4bで反射され、再度表面4aを透過して反射体2に到達する。また、凹面鏡4の裏面4bには光学薄膜が形成されているので青色発光ダイオード等からの青色光の光に対応する反射帯域にて反射率を略100%に設定される。あるいは、すべての可視光を反射させる波長選択性を有する光学薄膜が形成されている場合においても、青色発光ダイオード等からの青色光の光に対応する反射帯域にて反射率を略100%に設定される。したがって、凹面鏡4における表示光の減衰をほぼ零に近い程度に抑制できる。
 本実施例の作用を以下に説明する。運転パラメータ検出装置8からの表示画像用データが表示制御回路7に入力される。表示制御回路7は、インストルメントパネル3内の表示体5を制御して、表示画像を表示部51、表示部52に表示する。
 表示部51、52に表示された表示画像による画像光は、凹面鏡4の表面4aへ至る。上述したように、表面4aは赤色光を選択的に反射するので、表示部52からの赤色の画像光は、表面4aで反射され、反射体2へ向かう。一方、表示部51からの青色の画像光は、表面4aでは反射せず、凹面鏡4の内部を透過して裏面4bに進む。
 青色の画像光は裏面4bで反射され、表面4aを再度透過して反射体2へ向かう。反射体2は、ハーフミラーか、もしくは反射/透過の特性を適宜設定した光学薄膜により構成されており、画像光の一部は透過し、残りが反射され、反射光は運転者の視点20へ至る。
 凹面鏡4の表面4aで反射された画像光L1は、インストルメントパネル3の開口部3aを通過して反射体2へ到達し、反射体2で反射した反射光L2は視点20に入射されるとともに、その表示像が、前方の低い位置に虚像X1として投影される。すなわち、表示部52の表示画像は、反射光L2の経路の車両前方方向に延長した位置に、虚像X1として提示される。
 視点20から虚像X1までの光路距離は、表示体5から凹面鏡4までの光路距離と凹面鏡4の表面4aの焦点距離によって光学的に定まる。以下の数式の通りである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 S:視点20から虚像X1または虚像X2までの光路距離
 f:凹面鏡4の表面4aまたは裏面4bの焦点距離
 B:表示体5から凹面鏡4までの光路距離
 D:凹面鏡4から視点20までの光路距離
  同様に、凹面鏡4の裏面4bで反射された画像光L3は、インストルメントパネル3の開口部3aを通過して反射体2へ到達し、反射体2で反射した反射光L4は視点20に入射されるとともに、その表示像が、前方の低い位置に虚像X2として投影される。すなわち、表示部51の表示画像は、反射光L4の経路の車両前方方向に延長した位置に、虚像X2として提示される。視点20から虚像X2までの光路距離は、表示体5から凹面鏡4までの光路距離と凹面鏡4の裏面4bの焦点距離によって光学的に定まる。
 前述したように、表面4aと裏面4bの凹面の焦点距離は異なるように形成されているので、画像光L1と画像光L2による虚像X1に関する視点20までの光路距離と画像光L3と画像光L4による虚像X2に関する視点20までの光路距離とは異なるものとなる。したがって、運転者の目の位置から虚像が表示される位置までの距離を可変とすることができ、運転者の目の位置からの距離が異なる位置に、複数の虚像を同時に提示することができる。
 また、以上の構成により、運転者の視点20には、反射体2を透過してくる外光も同時に入射するため、運転者は通常の前方視野とともに表示体5の画像情報を重畳して観察することができる。
 次に、本発明の車両表示装置の他の実施例を図2に示す。図2の実施例の場合、照明装置6は、3個の光源61、62、63により構成されており、1個の表示体5は、表示部51、52、53を有している。表示部51、52、53には、それぞれ異なる画像や文字等が表示される。凹面鏡14は、光を透過する2個の基材141、142から構成され、光学的な境界面14a、14b、14cを備えている。基材141及び基材142は光を透過させる材料で構成されている。また、光学的な境界面14a、14b、14cは、いずれも凹面となるように構成されており、表示体5からの入射光に対して境界面14a、14b、14cの凹面の曲率半径、すなわち凹面の焦点距離は、それぞれ異なるように形成されている。
 第1の境界面である反射面14aには第1の波長選択性を持つ第1の光学薄膜が施され、第2の反射面である反射面14bには第2の波長選択性を持つ第2の光学薄膜が施され、第3の反射面である反射面14cには、第3の波長選択性を持つ第3の光学薄膜が施されている。すべての可視光を反射させる波長選択性を持つ第3の光学薄膜が施されていてもよい。このように、表示体5から見て、最も遠い反射面、すなわち反射面14cには、すべての可視光を反射させる波長選択性を持つ光学薄膜が形成されていてもよい。
 反射面14aの波長選択性としては、例えば、波長600nm以上の可視光(赤色光)を反射し、他の波長の可視光を透過する特性とする。境界面14bの波長選択性としては、例えば、波長500nm~600nmの可視光(緑色光)を反射し、他の波長の可視光を透過する特性とする。また、これらの反射面14a、14b、14cの波長選択性に合わせるように、例えば、光源61は青色の発光ダイオード、光源62は緑色の発光ダイオード、光源63は赤色の発光ダイオードで構成する。
 この場合、光源63からの赤色光によって照明された表示部53の画像光は、反射面14aの面で反射され、基材141の中には進まない。一方、光源62からの緑色光によって照明された表示部52の画像光は、反射面14aの面で反射されずに、基材141の内部を進み、反射面14bで反射され、基材142の内部に進まない。他方、光源61からの青色光によって照明された表示部51の画像光は、反射面14a及び反射面14bの面で反射されずに、基材141、142の内部を進み、反射面14cで反射される。このように、複数の表示色の波長範囲と複数の反射面における選択的に反射する所定の波長範囲とは、対応していることにより凹面鏡4における表示光の減衰をほぼ零に近い程度に抑制できる。
 図2の車両用表示装置の作用を以下に説明する。運転パラメータ検出装置8からの表示画像用データが表示制御回路7に入力される。表示制御回路7は、インストルメントパネル3内の表示体5を制御して、表示画像を表示部51、52、53に表示する。
 表示部51、52、53に表示された表示画像による画像光は、凹面鏡14の表面14aへ至る。上述したように、表面14aは赤色光を選択的に反射するので、表示部53からの赤色の画像光は、反射面14b、14cには到達せず、反射面14aの面で反射される。反射面14aで反射された画像光は、反射体2へ向かう。一方、表示部52からの緑色の画像光は、反射面14aでは反射せず、凹面鏡14の基材141の内部を透過して反射面14bに進み、反射面14bの面で反射される。反射された画像光は、基材141の内部を進み反射面14aを透過した後、反射体2へ向かう。他方、表示部51からの青色の画像光は、反射面14a、14bでは反射せず、凹面鏡14の基材141、142の内部を透過して反射面14cに進み、反射面14cの面で反射される。反射された画像光は、基材142、141の内部を進み反射面14b、14aを透過した後、反射体2へ向かう。
 反射体2は、ハーフミラーか、もしくは反射/透過の特性を適宜設定した光学薄膜により構成されており、画像光の一部は透過し、残りが反射され、反射光は運転者の視点20へ至る。
 凹面鏡14の境界面14aで反射された画像光L1は、インストルメントパネル3の開口部3aを通過して反射体2へ到達し、反射体2で反射した反射光L2は視点20に入射されるとともに、その表示像が、前方の低い位置に虚像X1として投影される。すなわち、表示部53の表示画像は、反射光L2の経路の車両前方方向に延長した位置に、虚像X1として提示される。
 同様に、凹面鏡14の境界面14bで反射された画像光L3は、インストルメントパネル3の開口部3aを通過して反射体2へ到達し、反射体2で反射した反射光L4は視点20に入射されるとともに、その表示像が、前方の低い位置に虚像X2として投影される。すなわち、表示部52の表示画像は、反射光L4の経路の車両前方方向に延長した位置に、虚像X2として提示される。
 同様に、凹面鏡14の境界面14cで反射された画像光L5は、インストルメントパネル3の開口部3aを通過して反射体2へ到達し、反射体2で反射した反射光L6は視点20に入射されるとともに、その表示像が、前方の低い位置に虚像X3として投影される。すなわち、表示部51の表示画像は、反射光L6の経路の車両前方方向に延長した位置に、虚像X3として提示される。
 また、境界面14a、14b、14cの各凹面の焦点距離は異なるように形成されているので、画像光L1と画像光L2による虚像X1に関する視点20までの光路距離と画像光L3と画像光L4による虚像X2に関する視点20までの光路距離と画像光L5と画像光L6による虚像X3に関する視点20までの光路距離とは異なるものとなる。したがって、運転者の目の位置から虚像が表示される位置までの距離を可変とすることができ、運転者の目の位置からの距離が異なる位置に、複数の虚像を同時に提示することができる。
 また、運転者の目には、反射体2を透過してくる外光も同時に入射するため、運転者は通常の前方視野とともに表示体5の画像情報を重畳して観察することができる。
 以上の実施例では、表示体5の表示色が2色又は3色の場合について説明したが、これを拡張してN色にすることもできる。この場合、光源としてN色の光源を用意し、これらを、表示体のN個の表示部の後方にそれぞれ配置する。また、凹面鏡の光学的な境界面をN個形成し、それぞれの境界面にN色に対応して特定の色の波長を選択的に反射させる波長選択性を持たせた光学薄膜を形成しておく。なお、波長選択性を有する光学薄膜は、表示体から見て、最も遠い反射面には、波長選択性がない全反射膜が形成される。また、N個の反射面の焦点距離はそれぞれ異なるように形成しておく。以上のように構成すれば、表示体をN色で表示する場合の車両表示装置にも対応可能である。
 以上の実施例では、表示部の数が反射部における反射面の数と一致する場合について説明したが、表示部の数が反射部における反射面の数より多くてもよい。
 また本発明において、表示制御回路7、表示体5と照明装置6をあわせて、発光体と呼んでいる。
1   フロントガラス
2   反射体
3   インストルメントパネル
3a  開口部
4   凹面鏡(反射部)
4a  表面
4b  裏面
5   表示体
51  表示部
52  表示部
6   照明装置
61  光源
62  光源
7   表示制御回路
8   運転パラメータ検出装置

Claims (3)

  1.  観察者に虚像を見せるための光を発光する発光体と、
     前記発光体から投影される表示画像を反射させる、フロントガラスに配置される反射体と、
     前記発光体と前記反射体との間に配置され、所定の波長光を選択的に反射させる波長選択性の異なる複数の反射面を有する反射部と、
     を備え、
     前記反射部の複数の反射面が焦点距離の異なる反射面形状を有しており、前記表示画像の画像光が前記複数の反射面のそれぞれから反射されて前記反射体に導かれることにより、前記虚像を異なる位置に表示することを特徴とする反射型表示装置。
  2.  前記表示画像を生成する表示部を更に備え、
     前記表示部の数は、前記反射部における複数の反射面の数以上であることを特徴とする請求項1に記載の反射型表示装置。
  3.  表示色の波長範囲と、前記複数の反射面を有する反射部における選択的に反射する所定の波長範囲とは、対応していることを特徴とする請求項1又は請求項2のいずれかに記載の反射型表示装置。
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