WO2013027791A1 - ヘッドマウントディスプレイ - Google Patents

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WO2013027791A1
WO2013027791A1 PCT/JP2012/071275 JP2012071275W WO2013027791A1 WO 2013027791 A1 WO2013027791 A1 WO 2013027791A1 JP 2012071275 W JP2012071275 W JP 2012071275W WO 2013027791 A1 WO2013027791 A1 WO 2013027791A1
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WO
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holder
image light
liquid crystal
head
housing
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/071275
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English (en)
French (fr)
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信郎 開
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ブラザー工業株式会社
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    • G02B27/01Head-up displays
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    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
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    • G02B2027/0178Eyeglass type
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/64Constructional details of receivers, e.g. cabinets or dust covers

Definitions

  • This disclosure relates to a head mounted display.
  • a head mounted display (hereinafter referred to as HMD) that displays an image so as to be visually recognized in front of a user's eye.
  • the HMD includes an image light generator, an eyepiece optical system, and a deflection member.
  • the image light generator generates image light based on the image information.
  • the eyepiece optical system guides the image light generated by the image light generator in a certain direction.
  • the deflecting member reflects the image light emitted from the eyepiece optical system and enters the user's eye.
  • human vision since human vision has individual differences, there is an individual difference in the amount of focus adjustment that can be performed in the eyeball with respect to incident image light. If the focus adjustment in the eyeball is insufficient, the image cannot be clearly seen. Therefore, an information display device that can adjust the focus of an image by moving the display device in the optical axis direction is known (see, for example, Patent Document 1).
  • the information display device described in Patent Document 1 houses at least a display, an optical system, a moving mechanism for moving the display, and the like in one main body. Since the display device is exposed in such a main body, there is a possibility that dust in the main body adheres to the surface and is displayed on the image. Moreover, since these are accommodated in one main body, the main body becomes large, and it has been difficult to apply as an HMD to be worn on the user's head.
  • the purpose of the present disclosure has been made to solve the above-described problems, and is to provide a head-mounted display that can adjust the focus with a compact configuration and can further prevent dust.
  • the first aspect of the present disclosure includes an image light generation unit configured to generate image light based on image information, and at least one lens, and receives image light from the image light generation unit,
  • An eyepiece optical system that emits light in a certain direction, and is configured in a cylindrical shape and includes the image light generation unit. One end in the axial direction is blocked by the image light generation unit, and the other end in the axial direction is opened.
  • a first holder; and a second holder configured in a cylindrical shape, including the eyepiece optical system, having one end in the axial direction closed by the lens, and the other end in the axial direction being opened, Either the other end of one holder or the other end of the second holder is slidably inserted inside the other, and the first holder and the second holder can move relative to each other. It is a head-mounted display connected to.
  • the first holder and the second holder are movably connected to each other.
  • the distance between the image light generator and the eyepiece optical system can be adjusted, so that the focus of the image can be adjusted according to the visual acuity of the user.
  • one end side of the first holder and one end side of the second holder are closed, and one of the other end of the first holder and the other end of the second holder is slidable inside the other. Is inserted. Therefore, foreign matter such as dust can be prevented from entering the first holder and the second holder, so that foreign matter such as dust can be prevented from adhering to the image light generating portion.
  • the entire head mounted display can be made compact.
  • a positioning holding part for positioning and holding the second holder with respect to a mounting member mounted on the user's head may be further provided.
  • the position of the eyepiece optical system moves relative to the user's head, the relative position between the user's pupil and the eyepiece optical system changes.
  • the image light may be lost due to the change in the eye relief length. Therefore, according to the configuration of this aspect, the position of the eyepiece optical system held by the second holder is positioned with respect to the user's head. Therefore, when performing the focus adjustment, only the position of the image light generation unit is changed, so that the relative position between the pupil position of the user and the eyepiece optical system does not change. Therefore, this aspect can prevent image light from being blurred due to focus adjustment.
  • the other end of the second holder is slidably inserted inside the other end of the first holder, and the first holder is the other end of the first holder.
  • a movement adjusting portion that has a spiral groove on the outer periphery on the side, has an engagement portion that engages with the spiral groove, and moves the engagement portion in the circumferential direction on the other end side by receiving an external force. May be.
  • the engaging portion that engages with the spiral groove provided on the outer periphery on the other end side of the first holder is moved in the circumferential direction on the other end side of the first holder.
  • the 1st holder can be moved to the 2nd holder. Since the distance between the first holder and the second holder can be adjusted by adjusting the amount of movement of the engaging portion in the circumferential direction, focus adjustment is easy.
  • the spiral groove is a groove cam
  • the movement adjusting portion is formed in a ring shape into which the other end side of the first holder is inserted
  • the engaging portion is an inner portion of the movement adjusting portion.
  • regulation part which is provided in a surrounding surface and prescribes
  • the engaging portion that engages with the spiral groove can be rotated. Since the spiral groove is a groove cam, the first holder can be moved relative to the second holder simply by rotating the movement adjusting portion.
  • the spiral groove is a groove cam
  • the rotational force of the movement adjusting portion can be easily converted into a stress that moves the first holder.
  • the position defining unit defines the relative position between the movement adjusting unit and the first holder, it is possible to prevent the movement adjusting unit from being displaced with respect to the first holder.
  • a metal member for fixing the image light generating portion to the other end side may be provided on the other end side opposite to the one end side of the first holder. . Since the image light generator is a metal member and is fixed to the other end of the first holder, static electricity that affects the image light generator can be released.
  • the first holder and the movement preparation unit may be formed of a polyacetal resin.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line II in FIG. 2. It is a disassembled perspective view of the projection unit 10 seen from the diagonally left front.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the projection unit 10 as viewed from the right front side.
  • FIG. 2 is a perspective view of the projection unit 10 (adjuster 16 omitted).
  • 3 is a perspective view of the projection unit 10 (with an adjuster 16 mounted).
  • FIG. It is a figure which shows the state which the liquid crystal holder 17 moved to the right side.
  • HMD 1 head mounted display 1
  • the vertical direction, the diagonally downward right direction, the diagonally upward left direction, the diagonally upward right direction, and the diagonally downward left direction in FIG. 1 are respectively the vertical direction, forward direction, backward direction, rightward direction, and leftward direction of the HMD1.
  • the lower direction, the upper direction, the right direction, and the left direction in FIG. 2 are the front direction, the rear direction, the right direction, and the left direction of the HMD 1, respectively.
  • the upward direction, downward direction, right direction, and left direction in FIG. 3 are the upward direction, downward direction, right direction, and left direction of the HMD 1, respectively.
  • the diagonally downward left direction, diagonally upward right direction, vertical direction, diagonally downward right direction, and diagonally upward left direction in FIG. 5 are the forward direction, backward direction, vertical direction, right direction, and left direction of the projection unit 10, respectively.
  • the HMD 1 is detachably attached to the spectacle frame 91.
  • the spectacle frame 91 is mounted on the user's head.
  • the HMD 1 includes a housing 2.
  • the housing 2 is a rectangular tubular resin member and is formed in an L shape in plan view.
  • the housing 2 contains a projection unit 10 (see FIGS. 3 and 7).
  • the projection unit 10 generates image light and emits it in the left direction through the opening on the left end side of the housing 2.
  • a mirror holder 5 is fixed to the left end of the housing 2.
  • the mirror holder 5 includes a pair of upper and lower sandwiching plates 6 and 7.
  • the sandwich plates 6 and 7 hold the half mirror 8 from above and below.
  • the half mirror 8 reflects at least part of the light emitted from the projection unit 10 and enters the left eyeball (not shown) of the user.
  • the user can visually recognize the image superimposed on the real image in his / her visual field.
  • a slit 9A is provided at the center in the left-right direction on the front surface of the housing 2.
  • the slit 9A is a long hole that is long in the vertical direction.
  • a part of the adjuster 16 is exposed in the slit 9A. The user rotates the adjuster 16 up and down with the finger. Thereby, the focus adjustment of the image visually recognizable with the half mirror 8 can be performed.
  • the spectacle frame 91 includes a left frame portion 92, a right frame portion 93, a central frame portion 94, and an HMD support portion 96.
  • the left frame portion 92 is a portion that is hung on the left ear of the user.
  • the right frame portion 93 is a portion that is hung on the right ear of the user.
  • the center frame portion 94 is provided between the front end portion of the left frame portion 92 and the front end portion of the right frame portion 93.
  • the center frame portion 94 includes a pair of nose pads 95 (only one is shown in FIG. 1) at the center in the longitudinal direction.
  • the HMD support portion 96 is provided on the upper left end side of the central frame portion 94 as viewed from the user side.
  • the HMD support part 96 includes a downward extension part 98.
  • a held portion 49 is provided in a portion of the housing 2 of the HMD 1 that faces the spectacle frame 91.
  • the held portion 49 includes a U-shaped groove 49A (see FIG. 2) on the inner side along the vertical direction.
  • a friction part 49B is provided at the bottom of the U-shaped groove 49A.
  • a downwardly extending portion 98 provided in the HMD support portion 96 of the spectacle frame 91 is inserted into the U-shaped groove 49A. Friction is generated between the friction part 49B and the downward extension part 98. Therefore, the HMD 1 that can be mounted so as to be movable in the vertical direction along the downward extending portion 98 can be positioned within a predetermined range in the vertical direction of the user's head.
  • the casing 2 includes a first casing 11, a second casing 12, and a third casing 13 in order from the left side to the right side.
  • the first housing 11 and the second housing 12 mainly accommodate the projection unit 10.
  • the third housing 13 mainly accommodates various wirings of the projection unit 10, various control boards, and the like (not shown).
  • the first housing 11, the second housing 12, and the third housing 13 are all resin members.
  • the first housing 11 includes a main body 21.
  • the main body 21 is a cylindrical body extending in the left-right direction.
  • the mirror holder 5 described above is attached to the left end of the main body 21 that is open.
  • the main body 21 includes an upper surface portion 22 and a lower surface portion 23.
  • the upper surface portion 22 and the lower surface portion 23 are each formed in a substantially horizontal and plate shape.
  • An upper raised portion 24 is provided on the upper surface portion 22.
  • the upper protruding portion 24 is inclined one step upward from the center in the left-right direction of the upper surface portion 22 and is raised one step higher.
  • a lower raised portion 25 is provided on the lower surface portion 23.
  • the lower raised portion 25 is inclined one step downward from the center in the left-right direction of the lower surface portion 23 obliquely downward to the right.
  • a rectangular slit 9 ⁇ / b> A that falls to the left is provided at the front end in the front-rear direction at the right end of the main body 21.
  • a rectangular slit 9 ⁇ / b> B that falls to the left is also provided in the rear portion.
  • the slits 9A and 9B expose a part of the adjuster 16 to the outside.
  • a pair of cylindrical fixing portions 31 are provided on the inner upper portion of the upper protruding portion 24 so as to protrude rightward.
  • a cylindrical fixing part 32 is provided to protrude further to the right than the fixing part 31.
  • a pair of cylindrical holder fixing portions (not shown) are provided on the inner surface corresponding to the inclined portion of the upper bulging portion 24 below them and projecting to the right.
  • a protrusion 34 (see FIG. 3) is provided protruding rightward.
  • a pair of cylindrical fixing portions 33 are provided at the lower inner side of the lower raised portion 25 so as to protrude rightward.
  • a pair of cylindrical holder fixing portions 35 are provided on the inner surface corresponding to the inclined portion of the lower raised portion 25 and projecting to the right.
  • the protrusion 36 is provided to protrude rightward.
  • the fixing portions 31, 32, and 33 are portions for fixing the second housing 12 to the first housing 11.
  • the pair of upper holder fixing portions (not shown), the protrusion 34, the lower holder fixing portion 35, and the protrusion 36 are portions for fixing a lens holder 15 described later to the first housing 11. .
  • the second housing 12 includes a main body 41.
  • the main body 41 is a cylindrical body extending in the left-right direction.
  • a plate portion 42 is provided at a rear portion of the right end of the main body 41 that is open.
  • the plate portion 42 extends substantially perpendicular to the axial direction of the main body 41 and rearward.
  • a pair of fixing portions 48 are provided on the back surface of the plate portion 42 facing the right side so as to protrude rightward.
  • the main body 41 includes an upper surface portion 43 and a lower surface portion 44.
  • the upper surface portion 43 and the lower surface portion 44 are formed substantially horizontally. As shown in FIG.
  • a pair of cylindrical fixing portions 45 are provided at the left end of the upper surface portion 43 so as to protrude leftward in the front-rear direction.
  • a fixing hole 46 is provided between them.
  • a pair of cylindrical fixing portions 47 is provided at the left end of the lower surface portion 44. As will be described later, the fixing portions 45 and 47 and the fixing hole 46 are portions for fixing the first housing 11 to the second housing 12.
  • the third housing 13 is a cover member having a concave cross section.
  • the third housing 13 is fixed to a pair of fixing portions 48 (see FIG. 5) provided on the back surface of the plate portion 42 of the second housing 12.
  • the first casing 11 and the second casing 12 are fixed on the same axis, and the third casing 13 is fixed to the right end side of the second casing 12 where the opening is completed, whereby the casing 2 is completed.
  • the housing 2 is a substantially L-shaped cylindrical body in plan view with an opening on the left end side.
  • the projection unit 10 includes a lens holder 15, an adjuster 16, and a liquid crystal holder 17 in order from the left side to the right side.
  • the lens holder 15 holds the eyepiece optical system 120 (see FIG. 3) inside.
  • the liquid crystal holder 17 holds the liquid crystal device 101 (see FIG. 3).
  • the liquid crystal device 101 emits image light.
  • the eyepiece optical system 120 houses at least one lens (not shown) and guides image light emitted from the liquid crystal device 101 to the opening on the left end side of the housing 2.
  • the adjuster 16 rotates by receiving an external force and moves the liquid crystal holder 17 in the left-right direction.
  • the structure of each member will be described in detail. 4 and 5, the eyepiece optical system 120 and the liquid crystal device 101 held by the lens holder 15 and the liquid crystal holder 17 are omitted.
  • the lens holder 15 is made of polycarbonate resin.
  • the lens holder 15 includes a left main body 51 and a right main body 52 on the same axis.
  • the left main body 51 and the right main body 52 are cylindrical.
  • the right main body 52 is smaller in diameter than the left main body 51.
  • the left main body 51 and the right main body 52 both have a top surface and a bottom surface that are substantially horizontal and parallel to each other.
  • An upper flange portion 54 and a lower flange portion 55 are provided at a connection portion between the left main body 51 and the right main body 52.
  • the upper flange portion 54 is formed in a bowl shape extending upward.
  • the lower flange portion 55 is formed in a bowl shape extending downward.
  • a pair of fixing holes 58 are provided on both sides of the upper flange portion 54 in the longitudinal direction.
  • a through hole 57 is provided between them.
  • the fixing hole 58 and the through hole 57 penetrate the upper flange portion 54 in the plate thickness direction.
  • a pair of fixing holes 60 are provided on both sides in the longitudinal direction of the lower flange portion 55.
  • the fixing hole 60 penetrates in the plate thickness direction of the lower flange portion 55.
  • a catching groove 59 is provided between them.
  • the hook groove 59 is recessed in an inverted U shape upward from the lower end of the lower flange portion 55.
  • a holder guide 61 is provided on the upper surface of the right main body 52.
  • the holder guide 61 has a rail shape.
  • the holder guide 61 extends along the center of the upper surface of the right main body 52 in the width direction.
  • a holder guide 62 is provided on the lower surface of the right main body 52.
  • the holder guide 62 has a rail shape.
  • the holder guide 62 extends along the center of the lower surface of the right main body 52 in the width direction.
  • the holder guides 61 and 62 guide the liquid crystal holder 17 along the axial direction of the lens holder 15. As shown in FIG. 3, an eyepiece optical system 120 is mounted in the left main body 51 of the lens holder 15.
  • the inside of the right side main body 52 is a hollow area for allowing image light emitted from the liquid crystal device 101 to pass therethrough.
  • the liquid crystal holder 17 is made of polyacetal resin.
  • the liquid crystal holder 17 includes a main body 71.
  • the main body 71 is a cylindrical body extending in the left-right direction.
  • a circular plate-like liquid crystal holding portion 72 is provided at the right end of the main body 71.
  • the liquid crystal holding part 72 includes an opening 76, a holding frame 77, and a fixing part 81.
  • the opening 76 has a rectangular shape.
  • the opening 76 is inserted through the inner center of the main body 71.
  • the holding frame 77 is a rectangular frame that is open at the top.
  • the holding frame 77 holds the plate-like liquid crystal device 101 inside.
  • the liquid crystal device 101 held by the holding frame 77 is fixed by a pressing plate 110 described later.
  • the fixing portion 81 to which the pressing plate 110 is fixed is located immediately below the lower portion of the holding frame 77.
  • the fixing portion 81 is formed in a cylindrical shape and is provided to protrude rightward.
  • a screw 102 (see FIG. 3) is fastened to the fixing portion 81.
  • the screws 102 fix the holding plate 110 to the liquid crystal holder 17.
  • the pressing plate 110 presses the liquid crystal device 101 held by the holding frame 77 from the right side.
  • the holding plate 110 is made of metal. Therefore, the holding plate 110 can release static electricity that affects the liquid crystal device 101.
  • a pair of upper guide rails 74 extend in parallel to the axial direction of the liquid crystal holder 17 on the inner peripheral surface of the main body 71.
  • a pair of lower guide rails 75 extend in parallel to the axial direction of the liquid crystal holder 17 at the lower part of the inner peripheral surface of the main body 71.
  • a groove cam 85 is provided on the outer peripheral surface of the main body 71. The cross section along the longitudinal direction of the groove cam 85 is concave.
  • the groove cam 85 includes a start end 85A and a terminal end 85B.
  • the start end 85 ⁇ / b> A is positioned on the right end side of the outer peripheral surface of the main body 71, and the terminal end 85 ⁇ / b> B is positioned on the left end side of the outer peripheral surface of the main body 71.
  • the groove cam 85 extends from the start end 85A to the end end 85B, and is formed so as to surround the main body 71 in a spiral shape.
  • the adjuster 16 has a ring shape. On the outer peripheral surface of the adjuster 16, an uneven surface for slip prevention is engraved. On the inner peripheral surface of the adjuster 16, an engaging portion 16A that protrudes in the radial direction is provided. The engaging portion 16 ⁇ / b> A engages with the groove cam 85 of the liquid crystal holder 17 and is movable along the groove cam 85. The width of the adjuster 16 and the width of the slits 9A and 9B of the first housing 11 are adjusted to be substantially the same.
  • the adjuster 16 is made of polyacetal resin.
  • the operator first attaches the adjuster 16 by extrapolating it to the main body 71 of the liquid crystal holder 17.
  • the engaging portion 16 ⁇ / b> A of the adjuster 16 is engaged with the groove cam 85 of the liquid crystal holder 17.
  • the engaging portion 16 ⁇ / b> A can move along the groove cam 85. Therefore, the adjuster 16 is rotatable with respect to the liquid crystal holder 17 within a range from the start end 85A to the end end 85B of the groove cam 85.
  • the worker places the main body 71 side of the liquid crystal holder 17 to which the adjuster 16 is attached toward the one end side of the right side main body 52 of the lens holder 15 so as to be coaxial with the lens holder 15.
  • the operator further inserts the holder guide 61 of the lens holder 15 between the pair of upper guide rails 74 (see FIG. 4) of the liquid crystal holder 17.
  • the operator inserts the holder guide 62 of the lens holder 15 between the pair of lower guide rails 75.
  • the operator pushes the liquid crystal holder 17 into the lens holder 15.
  • the liquid crystal holder 17 moves along the holder guides 61 and 62.
  • the lens holder 15 Since the right main body 52 of the lens holder 15 is inserted inside the main body 71 of the liquid crystal holder 17, the liquid crystal holder 17 and the lens holder 15 are connected in an overlapping state. Thus, the lens holder 15, the adjuster 16, and the liquid crystal holder 17 are integrated, and the assembly process of the projection unit 10 shown in FIG. 7 is completed.
  • the operator fits and fixes the projection unit 10 inward from the right end side of the first housing 11.
  • the operator fixes the upper flange portion 54 and the lower flange portion 55 of the lens holder 15 of the projection unit 10 to the inner peripheral surface of the first housing 11.
  • the operator inserts the protrusion 34 on the upper side of the first housing 11 into the central through hole 57 of the upper flange portion 54.
  • the operator further screws the pair of fixing holes 58 of the upper flange portion 54 together with a pair of holder fixing portions (not shown) on the upper side of the first housing 11.
  • the operator hooks the hook groove 59 at the center of the lower flange portion 55 onto the lower protrusion portion 36 of the first housing 11.
  • the operator attaches the pair of fixing holes 60 of the lower flange portion 55 to the pair of holder fixing portions 35 on the lower side of the first housing 11 with screws.
  • the projection unit 10 is fixed inside the first housing 11.
  • the operator fixes the second casing 12 coaxially with respect to the first casing 11 with the projection unit 10 fixed inside.
  • the operator screws the pair of fixing portions 45 of the second housing 12 and the pair of fixing portions 31 of the first housing 11 with screws.
  • the operator inserts a screw into the fixing hole 46 of the second housing 12 and fastens it to the fixing portion 32 of the first housing 11.
  • the operator screws the pair of fixing portions 47 of the second housing 12 and the pair of fixing portions 33 of the first housing 11 with screws.
  • the first housing 11 is fixed to the second housing 12.
  • the worker fixes the third housing 13 so as to close the right end side of the second housing 12 that is opened.
  • the operator fixes the mirror holder 5 to the left end of the first housing 11 that opens.
  • a half mirror 8 is held in the mirror holder 5 in advance.
  • the adjuster 16 is positioned in the vertical direction with respect to the housing 2 by the upper raised portion 24 and the lower raised portion 25.
  • the adjuster 16 is positioned in the left-right direction with respect to the housing 2 by being sandwiched between the slits 9 ⁇ / b> A and 9 ⁇ / b> B and the left end of the second housing 12. Therefore, the adjuster 16 does not move with respect to the housing 2 and rotates at that position.
  • the projection unit 10 is housed inside the housing 2.
  • a part of the adjuster 16 is exposed in the slits 9A and 9B.
  • the user rotates the adjuster 16 exposed from the slit 9A on the front side of the HMD 1 with the finger in the vertical direction.
  • the adjuster 16 is positioned with respect to the housing 2.
  • the adjuster 16 receives the external force from the user's finger and rotates at that position.
  • the engaging portion 16A provided on the inner peripheral surface of the adjuster 16 rotates.
  • the engaging portion 16A moves along the groove cam 85 of the liquid crystal holder 17, but the adjuster 16 does not move in the left-right direction. Therefore, the engaging portion 16 ⁇ / b> A slides on one of the pair of inner wall surfaces on the left and right sides of the groove cam 85.
  • the inner wall surface of the groove cam 85 on which the engaging portion 16A slides is determined by the rotation direction of the adjuster 16.
  • the adjuster 16 when the adjuster 16 is rotated upward, it slides on the right inner wall surface of the groove cam 85, so that the liquid crystal holder 17 moves to the right (see FIG. 8).
  • the adjuster 16 is rotated downward, the liquid crystal holder 17 moves to the left because it slides on the left inner wall surface of the groove cam 85. Since the position of the liquid crystal holder 17 in the left-right direction is adjusted according to the amount of rotation of the adjuster 16, the separation distance between the liquid crystal device 101 and the eyepiece optical system 120 can be freely adjusted. As a result, the user can easily adjust the focus of the displayed image.
  • the spectacle frame 91 shown in FIG. 1 is an example of the “mounting member” of the present disclosure.
  • the liquid crystal device 101 illustrated in FIG. 3 is an example of the “image light generation unit” of the present disclosure.
  • the eyepiece optical system 120 is an example of the “eyepiece optical system” of the present disclosure.
  • the liquid crystal holder 17 shown in FIG. 4 is an example of the “first holder” of the present disclosure.
  • the lens holder 15 is an example of the “second holder” of the present disclosure.
  • the held portion 49 shown in FIGS. 1 and 2 is an example of the “positioning holding portion” of the present disclosure.
  • the adjuster 16 illustrated in FIG. 3 is an example of the “movement adjustment unit” of the present disclosure.
  • the liquid crystal holder 17 is moved coaxially with respect to the lens holder 15, so that it is easy to adjust the focus of an image that can be viewed with the half mirror 8 according to the visual acuity of the user. It can be carried out. Further, the lens holder 15 and the liquid crystal holder 17 are slidably coupled so as to be coaxially overlapped with each other. Therefore, in a state where the lens holder 15 and the liquid crystal holder 17 are connected, foreign matters such as dust can be prevented from entering the inside. Therefore, it is possible to prevent foreign matters such as dust from adhering to the liquid crystal device 101. Further, since the liquid crystal device 101 is built in the liquid crystal holder 17 and the eyepiece optical system 120 is built in the lens holder 15 and these are overlapped, the HMD 1 can be made compact.
  • the liquid crystal holder 17 is moved coaxially with respect to the lens holder 15.
  • the position of the eyepiece optical system 120 moves relative to the user's head
  • the relative position between the user's pupil and the eyepiece optical system 120 changes.
  • image light is “scratched” due to a change in eye relief length.
  • the liquid crystal holder 17 is moved coaxially with respect to the lens holder 15, the position of the eyepiece optical system 120 is positioned with respect to the user's head. Therefore, when adjusting the focus of the image, only the position of the liquid crystal device 101 is changed. Therefore, the relative position between the user's pupil position and the eyepiece optical system 120 does not change. Accordingly, it is possible to prevent image light from being lost due to focus adjustment.
  • the engaging portion 16A that engages with the groove cam 85 provided at one end of the liquid crystal holder 17 is moved in the circumferential direction on the one end side of the liquid crystal holder 17 by the rotation of the adjuster 16.
  • the liquid crystal holder 17 can be moved coaxially with respect to the lens holder 15. Since the distance between the liquid crystal holder 17 and the lens holder 15 can be adjusted simply by adjusting the amount of movement of the engaging portion 16A in the circumferential direction, focus adjustment is facilitated.
  • the engaging portion 16A that engages with the groove cam 85 can be rotated by rotating the adjuster 16.
  • the rotational force of the adjuster 16 can be easily converted into a stress that moves the liquid crystal holder 17.
  • the slits 9 ⁇ / b> A and 9 ⁇ / b> B define the relative position between the adjuster 16 and the liquid crystal holder 17. Therefore, it is possible to prevent the adjuster 16 from moving in the axial direction of the liquid crystal holder 17.
  • the liquid crystal device 101 is fixed to the liquid crystal holder 17 by a metal holding plate 110. Therefore, static electricity that affects the liquid crystal device 101 can be released.
  • both the lens holder 15 and the liquid crystal holder 17 are made of polyacetal resin. Therefore, the slidability between the lens holder 15 and the liquid crystal holder 17 is improved.
  • the lens holder 15 and the liquid crystal holder 17 are connected in an overlapping manner, but grease or the like cannot be used. Therefore, the mobility of the liquid crystal holder 17 with respect to the lens holder 15 can be improved by forming the lens holder 15 and the liquid crystal holder 17 with polyacetal resin as in the present embodiment.
  • the liquid crystal device 101 has been described as an example of the “image light generation unit” of the present invention, but a two-dimensional display element such as a DMD4 (Digital Micromirror Device) or an organic EL (Electro-Luminescence) is used. The one used is also applicable.
  • the present invention can also be applied to a retina scanning projection device that projects light that is two-dimensionally scanned onto a user's retina (Retinal Scanning Display).
  • the groove cam 85 is provided on the outer peripheral surface of the main body 71 of the liquid crystal holder 17, and the adjuster 16 having the engaging portion 16 ⁇ / b> A engaged with the groove cam 85 is rotated to move the lens holder 15.
  • the spiral groove provided on the outer peripheral surface of the main body 71 of the liquid crystal holder is not limited to the groove cam.
  • a screw thread may be formed and a screw thread screwed into the screw thread may be engraved on the inner peripheral surface of the adjuster. Since the pitch of the screw thread is narrower than that of the groove cam, the amount of movement of the liquid crystal holder 17 is small, so that the focus of the image can be finely adjusted.
  • the lens holder 15 is inserted into the liquid crystal holder 17.
  • the liquid crystal holder 17 may be inserted into the lens holder 15.

Abstract

 HMD1では、レンズホルダ15に対して液晶ホルダ17を同軸上に移動させるので、使用者の視力に応じてハーフミラー8で視認できる画像のピント調整を容易に行うことができる。レンズホルダ15と液晶ホルダ17は互いに同軸上にオーバーラップしてスライド可能に連結されている。故に液晶ホルダ17の内部に埃等の異物が侵入するのを防止できるので、液晶装置101に埃等の異物が付着するのを防止できる。また液晶装置101を液晶ホルダ17に内蔵し、接眼光学系120をレンズホルダ15に内蔵し、これらをオーバーラップさせる構成であるので、HMD1をコンパクトにできる。

Description

ヘッドマウントディスプレイ
 本開示はヘッドマウントディスプレイに関する。
 従来、使用者の眼の前方に画像として視認されるように画像を表示するヘッドマウントディスプレイ(以下HMDという)が知られている。HMDは、画像光発生部、接眼光学系、及び偏向部材を備えている。画像光発生部は画像情報に基づいた画像光を発生する。接眼光学系は画像光発生部が発生した画像光を一定方向に導く。偏向部材は接眼光学系から出射された画像光を反射して利用者の眼に入射する。ところが人間の視力には個人差があるので、入射した画像光に対して、眼球内で可能なピント調整の量には個人差がある。眼球内でのピント調整が不十分であると、画像を明確に視認することができない。そこで表示器を光軸方向に移動させることにより、画像のピント調整ができる情報表示装置が知られている(例えば特許文献1参照)。
特開平9-16099号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の情報表示装置は、少なくとも表示器、光学系、及び表示器を移動させる移動機構等を一つの本体内に収納している。そのような本体内で表示器が露出しているので、その表面に本体内の埃が付着して画像上に表示されてしまう可能性があった。またこれらを一つの本体内に収納していることから、本体が大きくなってしまい、使用者の頭部に装着するHMDとして適用するのは困難であった。
 本開示の目的は、上記課題を解決するためになされたものであり、コンパクトな構成でピント調整を可能とし、さらに防塵対策ができるヘッドマウントディスプレイを提供することである。
 本開示の第1態様は、画像情報に基づいて画像光を発生可能に構成される画像光発生部と、少なくとも1枚以上のレンズを有し、前記画像光発生部からの画像光を受け取り、一定方向に出射する接眼光学系と、筒状に構成され、前記画像光発生部を内蔵し、前記画像光発生部によって軸方向の一端が塞がれ、前記軸方向の他端は開放される第1ホルダと、筒状に構成され、前記接眼光学系を内蔵し、軸方向の一端は前記レンズによって塞がれ、前記軸方向の他端は開放される第2ホルダとを備え、前記第1ホルダの前記他端、及び前記第2ホルダの前記他端のうち何れか一方が、他方の内側に摺動可能な状態で挿入され、前記第1ホルダと前記第2ホルダとが互いに移動可能に連結される、ヘッドマウントディスプレイである。
 第1態様に係るヘッドマウントディスプレイでは、第1ホルダと第2ホルダとが互いに移動可能に連結されている。これにより画像光発生部と接眼光学系との離間する距離を調整できるので、使用者の視力に応じて画像のピント調整が可能である。さらに第1ホルダの一端側、及び第2ホルダの一端側は塞がれ、第1ホルダの他端、及び第2ホルダの他端のうち何れか一方が、他方の内側に摺動可能な状態で挿入されている。それ故、第1ホルダ及び第2ホルダの内部に埃等の異物が侵入するのを防止できるので、画像光発生部に埃等の異物が付着するのを防止できる。また画像光発生部を内蔵する第1ホルダと、接眼光学系を内蔵する第2ホルダとを連結する構成であるので、ヘッドマウントディスプレイ全体をコンパクトにできる。
 また第1態様において、使用者の頭部に装着される装着部材に対して前記第2ホルダを位置決め保持する位置決め保持部をさらに備えていてもよい。接眼光学系の位置が使用者の頭部に対して移動すると、使用者の瞳孔と接眼光学系との相対位置が変化する。その結果、例えば、アイレリーフ長の変化に伴う画像光のけられが生じる可能性がある。そこで本態様の構成によれば、第2ホルダに保持される接眼光学系の位置が使用者の頭部に対して位置決めされている。それ故、ピント調整を行う際は、画像光発生部の位置のみが変更されるので、使用者の瞳孔位置と接眼光学系との相対位置は変化しない。従って本態様はピント調整に起因する画像光のけられを防止できる。
 また第1態様において、前記第2ホルダの前記他端は、前記第1ホルダの前記他端の内側に摺動可能な状態で挿入され、前記第1ホルダは、前記第1ホルダの前記他端側の外周に螺旋溝を有し、前記螺旋溝に係合する係合部を有し、外力を受けることで前記係合部を前記他端側の周方向に移動させる移動調整部とさらに備えてもよい。第1ホルダの他端側の外周に設けられた螺旋溝に係合する係合部を、第1ホルダの他端側の周方向に移動させる。これにより第1ホルダを第2ホルダに対して移動させることができる。係合部の周方向への移動量を調整することで、第1ホルダと第2ホルダとの距離を調整できるので、ピント調整が容易である。
 また第1態様において、前記螺旋溝は溝カムであって、前記移動調整部は前記第1ホルダの前記他端側が内挿されるリング状に形成され、前記係合部は前記移動調整部の内周面に設けられ、前記移動調整部と前記第1ホルダとの相対位置関係を規定する位置規定部をさらに備えてもよい。移動調整部を回転させることにより螺旋溝に係合する係合部を回転させることができる。螺旋溝は溝カムになっているので、移動調整部を回転させるだけで第1ホルダを第2ホルダに対して移動させることができる。螺旋溝は溝カムであることから、移動調整部の回転力を第1ホルダを移動させる応力に容易に変換できる。位置規定部は移動調整部と第1ホルダとの相対位置を規定しているので、第1ホルダに対して移動調整部がずれてしまうのを防止できる。
 また第1態様において、前記第1ホルダの前記一端側とは反対側の他端側には、前記画像光発生部を当該他端側に固定する為の金属製部材が設けられていてもよい。画像光発生部は金属製部材で第1ホルダの他端側に固定されているので、画像光発生部に影響を及ぼす静電気を逃がすことができる。
 また第1態様において、前記第1ホルダ及び前記移動調製部はポリアセタール樹脂で形成されていてもよい。これにより第1ホルダと移動調整部との摺動性を向上できるので、移動調整部を周方向へ移動する際に大きな力を必要としない。
HMD1を取り付けた眼鏡フレーム91の斜視図である。 HMD1の平面図である。 図2のI-I線矢視方向断面図である。 左斜め前方から見た投影ユニット10の分解斜視図である。 右斜め前方から見た投影ユニット10の分解斜視図である。 投影ユニット10の斜視図(アジャスタ16省略)である。 投影ユニット10の斜視図(アジャスタ16搭載)である。 液晶ホルダ17が右方に移動した状態を示す図である。
 以下、本発明の一実施形態であるヘッドマウントディスプレイ1(以下HMD1という)について、図面を参照して説明する。以下説明において、図1の上下方向、右斜め下方向、左斜め上方向、右斜め上方向、左斜め下方向が、夫々、HMD1の上下方向、前方向、後ろ方向、右方向、左方向である。図2の下方向、上方向、右方向、左方向が、夫々、HMD1の前方向、後ろ方向、右方向、左方向である。図3の上方向、下方向、右方向、左方向が、夫々、HMD1の上方向、下方向、右方向、左方向である。図4の右斜め下方向、左斜め上方向、上下方向、右斜め上方向、左斜め下方向が、夫々、投影ユニット10の前方向、後ろ方向、上下方向、右方向、左方向である。図5の左斜め下方向、右斜め上方向、上下方向、右斜め下方向、左斜め上方向が、夫々、投影ユニット10の前方向、後ろ方向、上下方向、右方向、左方向である。
 先ず、HMD1の概要について説明する。図1に示すように、HMD1は、眼鏡フレーム91に着脱可能に取り付けられる。眼鏡フレーム91は使用者の頭部に装着される。図1,図2に示すように、HMD1は筐体2を備える。筐体2は四角筒状の樹脂部材であり、平面視L字型に形成されている。筐体2は投影ユニット10(図3,図7参照)を内蔵する。投影ユニット10は画像光を生成し、筐体2の左端側の開口を介して左方向に出射する。筐体2の左端にはミラーホルダ5が固定されている。ミラーホルダ5は上下一対の挟み板6,7を備える。挟み板6,7はハーフミラー8を上下方向から保持する。ハーフミラー8は投影ユニット10の出射光の少なくとも一部を反射して使用者の左の眼球(図示略)に入射する。使用者は自己の視野において実像に重畳して画像を視認できる。
 本実施形態では、筐体2の前面における左右方向中央部にスリット9Aが設けられている。スリット9Aは上下方向に長い長孔である。スリット9Aではアジャスタ16の一部が露出している。使用者はアジャスタ16を指で上下方向に回転させる。これによりハーフミラー8で視認できる画像のピント調整ができる。
 次に、眼鏡フレーム91について説明する。図1に示すように、眼鏡フレーム91は、左フレーム部92、右フレーム部93、中央フレーム部94、及びHMD支持部96を備える。左フレーム部92は使用者の左耳に掛けられる部分である。右フレーム部93は使用者の右耳に掛けられる部分である。中央フレーム部94は、左フレーム部92の前端部と、右フレーム部93の前端部との間に渡設されている。中央フレーム部94は長手方向中央部に一対の鼻当て部95(図1では一方のみ図示)を備えている。HMD支持部96は使用者側から見て中央フレーム部94の上面左端側に設けられている。HMD支持部96は下方延出部98を備えている。
 なお、図1,図2に示すように、HMD1の筐体2の眼鏡フレーム91に対向する部分には被保持部49が設けられている。被保持部49は上下方向に沿ったU字溝49A(図2参照)を内側に備える。U字溝49Aの底部には摩擦部49Bが設けられている。U字溝49Aには、眼鏡フレーム91のHMD支持部96に設けられた下方延出部98が内挿される。摩擦部49Bと下方延出部98との間に摩擦を生じる。それ故、HMD1は下方延出部98に沿って上下方向に移動可能に取り付けることができるHMD1は使用者の頭部における上下方向の所定範囲内において位置決め可能となる。
 次に、HMD1の筐体2の構成について説明する。図1~図3に示すように、筐体2は、左側から右側に向かって順に、第1筐体11、第2筐体12、及び第3筐体13を備える。第1筐体11及び第2筐体12は投影ユニット10を主に収容する。第3筐体13は投影ユニット10の各種配線及び各種制御基板等(図示略)を主に収容する。第1筐体11、第2筐体12、及び第3筐体13は何れも樹脂部材である。
 先ず、第1筐体11の構造について説明する。図4,図5に示すように、第1筐体11は本体21を備える。本体21は左右方向に延出する筒体である。本体21の開口する左端には上述のミラーホルダ5が取り付けられる。本体21は上面部22及び下面部23を備える。上面部22及び下面部23は略水平かつ板状に各々形成されている。上面部22には上側隆起部24が設けられている。上側隆起部24は上面部22の左右方向中央から右斜め上方に傾斜して一段高くなっている。下面部23には下側隆起部25が設けられている。下側隆起部25は下面部23の左右方向中央から右斜め下方に傾斜して一段低くなっている。本体21の開口する右端において前後方向の前側の部分には、左方に落ち込んだ矩形状のスリット9Aが設けられている。他方、後ろ側の部分にも、左方に落ち込んだ矩形状のスリット9Bが設けられている。スリット9A,9Bはアジャスタ16の一部を外部に露出させる。
 図5に示すように、上側隆起部24の内側上部には、一対の筒状の固定部31が右方に突出して設けられている。その間には筒状の固定部32が固定部31よりも右方にさらに突出して設けられている。さらにそれらの下方であって上側隆起部24の傾斜部分に相当する内面には、一対の筒状のホルダ固定部(図示略)が右方に突出して設けられている。その間には突起部34(図3参照)が右方に突出して設けられている。下側隆起部25の内側下部には、一対の筒状の固定部33が右方に突出して設けられている。さらにそれらの上方であって下側隆起部25の傾斜部分に相当する内面には、一対の筒状のホルダ固定部35が右方に突出して設けられている。その間には突起部36が右方に突出して設けられている。なお後述するが、固定部31,32,33は、第1筐体11に第2筐体12を固定する為の部位である。上側の一対のホルダ固定部(図示略)、突起部34、下側のホルダ固定部35、突起部36は、第1筐体11に対して後述するレンズホルダ15を固定する為の部位である。
 次に、第2筐体12の構造について説明する。図4,図5に示すように、第2筐体12は本体41を備える。本体41は左右方向に延出する筒体である。本体41の開口する右端の後方部分には板部42が設けられている。板部42は本体41の軸方向に対して略直角かつ後方に延設されている。板部42の右方に対向する裏面には一対の固定部48が右方に突出して設けられている。本体41は上面部43及び下面部44を備える。上面部43及び下面部44は略水平に各々形成されている。図4に示すように、上面部43の左端には前後方向に一対の筒状の固定部45が左方に突出して設けられている。その間には固定孔46が設けられている。下面部44の左端には一対の筒状の固定部47が設けられている。なお後述するが、固定部45,47、固定孔46は、第2筐体12に第1筐体11を固定する為の部位である。
 次に、第3筐体13の構造について説明する。図2,図3に示すように、第3筐体13は断面凹状のカバー部材である。第3筐体13は、第2筐体12の板部42の裏面に設けられた一対の固定部48(図5参照)に固定される。第1筐体11と第2筐体12とを同軸上に固定し、さらに第2筐体12の開口する右端側に第3筐体13を固定することにより筐体2が完成する。筐体2は左端側が開口する平面視略L字型の筒体となる。
 次に、投影ユニット10の構成について説明する。図4,図5に示すように、投影ユニット10は、左側から右側に向かって順に、レンズホルダ15、アジャスタ16、液晶ホルダ17を備える。レンズホルダ15は接眼光学系120(図3参照)を内側に保持する。液晶ホルダ17は液晶装置101(図3参照)を保持する。液晶装置101は画像光を出射する。接眼光学系120は、少なくとも1枚以上のレンズ(図示略)を収容し、液晶装置101から出射される画像光を筐体2の左端側の開口に導く。アジャスタ16は外力を受けることで回転し、液晶ホルダ17を左右方向に移動させる。以下、各部材の構造について詳細に説明する。なお図4,図5では、レンズホルダ15及び液晶ホルダ17によって保持される接眼光学系120及び液晶装置101については省略している。
 先ず、レンズホルダ15の構造について説明する。図4,図5に示すように、レンズホルダ15はポリカーボネート樹脂で形成されている。レンズホルダ15は左側本体51及び右側本体52を同軸上に備える。左側本体51及び右側本体52は筒状である。右側本体52は左側本体51よりも縮径している。左側本体51及び右側本体52は何れも上面と下面とが略水平に形成され、かつ互いに平行である。左側本体51と右側本体52との連結部分には、上側フランジ部54及び下側フランジ部55が設けられている。上側フランジ部54は上方に延出する鍔状に形成されている。下側フランジ部55は下方に延出する鍔状に形成されている。上側フランジ部54の長手方向の両側には一対の固定孔58が設けられている。その間には貫通孔57が設けられている。固定孔58及び貫通孔57は上側フランジ部54の板厚方向に貫通する。下側フランジ部55の長手方向の両側には一対の固定孔60が設けられている。固定孔60は下側フランジ部55の板厚方向に貫通する。その間には引っ掛け溝59が設けられている。引っ掛け溝59は下側フランジ部55の下端から上方に逆U字状に窪んでいる。
 右側本体52の上面及び下面は略水平に形成されている。右側本体52の上面にはホルダガイド61が設けられている。ホルダガイド61はレール状である。ホルダガイド61は右側本体52の上面の幅方向中央に沿って延設されている。右側本体52の下面にはホルダガイド62が設けられている。ホルダガイド62はレール状である。ホルダガイド62は右側本体52の下面の幅方向中央に沿って延設されている。ホルダガイド61,62は、液晶ホルダ17をレンズホルダ15の軸方向に沿ってガイドする。図3に示すように、レンズホルダ15の左側本体51内には接眼光学系120が装着される。右側本体52内は液晶装置101から出射される画像光を通過させる為の空洞領域である。
 次に、図4,図5を用いて、液晶ホルダ17の構造について説明する。液晶ホルダ17はポリアセタール樹脂で形成されている。液晶ホルダ17は本体71を備える。本体71は左右方向に延出する筒体である。本体71の右端には円形板状の液晶保持部72が設けられている。液晶保持部72は開口76、保持枠77、及び固定部81を備える。開口76は長方形状である。開口76は本体71の内側中央に挿通する。保持枠77は上部が開放された長方形状の枠体である。保持枠77は板状の液晶装置101を内側に保持する。保持枠77に保持された液晶装置101は、後記する押さえ板110によって固定される。この押さえ板110が固定される固定部81は、保持枠77の下部の直下に位置する。固定部81は筒状に形成され、右方に突出して設けられている。固定部81にはネジ102(図3参照)が締結される。ネジ102は押さえ板110を液晶ホルダ17に固定する。押さえ板110は保持枠77に保持した液晶装置101を右方から押さえる。なお押さえ板110は金属製である。それ故、押さえ板110は液晶装置101に影響を及ぼす静電気を逃がすことができる。
 本体71の内周面上部には、一対の上側ガイドレール74が液晶ホルダ17の軸方向に対して平行に延設されている。本体71の内周面下部には、一対の下側ガイドレール75が液晶ホルダ17の軸方向に対して平行に延設されている。さらに本体71の外周面には溝カム85が設けられている。溝カム85の長手方向に沿った断面は凹状である。溝カム85は開始端85Aと終端85Bとを備える。開始端85Aは本体71の外周面の右端側、終端85Bは本体71の外周面の左端側に位置する。溝カム85は開始端85Aから終端85Bまで延設され、本体71を螺旋状に取り囲むようにして形成されている。
 次に、アジャスタ16の形状について説明する。図4,図5に示すように、アジャスタ16はリング状である。アジャスタ16の外周面には滑り止め用の凹凸面が刻設されている。アジャスタ16の内周面には径方向に突出する係合部16Aが設けられている。係合部16Aは液晶ホルダ17の溝カム85に係合し、溝カム85に沿って移動可能である。アジャスタ16の幅と、第1筐体11のスリット9A,9Bの幅とは略同一に調整されている。なお、アジャスタ16はポリアセタール樹脂で形成されている。
 次に、HMD1の組み立て工程について説明する。図4,図5に示すように、作業者は、先ず、アジャスタ16を液晶ホルダ17の本体71に外挿して取り付ける。このとき、アジャスタ16の係合部16Aが、液晶ホルダ17の溝カム85に係合する。係合部16Aは溝カム85に沿って移動可能となる。それ故、アジャスタ16は液晶ホルダ17に対して、溝カム85の開始端85A~終端85Bまでの範囲内で回動自在となる。
 次いで、作業者は、アジャスタ16を取り付けた液晶ホルダ17の本体71側を、レンズホルダ15の右側本体52の一端側に向けて、レンズホルダ15と同軸上に配置する。作業者は、さらに液晶ホルダ17の一対の上側ガイドレール74(図4参照)の間に、レンズホルダ15のホルダガイド61を挿入する。作業者は、一対の下側ガイドレール75の間に、レンズホルダ15のホルダガイド62を挿入する。そして、作業者は、液晶ホルダ17をレンズホルダ15に対して押し込む。液晶ホルダ17はホルダガイド61,62に沿って移動する。液晶ホルダ17の本体71の内側に、レンズホルダ15の右側本体52が挿入されるため、液晶ホルダ17とレンズホルダ15とは、互いにオーバーラップした状態で連結される。こうして、レンズホルダ15、アジャスタ16、及び液晶ホルダ17が一体となり、図7に示す投影ユニット10の組み立て工程が完了する。
 次いで、作業者は、投影ユニット10を第1筐体11の右端側から内側に嵌め込んで固定する。このとき、作業者は、投影ユニット10のレンズホルダ15の上側フランジ部54と、下側フランジ部55とを、第1筐体11の内周面に固定する。具体的に、作業者は、上側フランジ部54の中央の貫通孔57に、第1筐体11の上側の突起部34を挿入する。作業者は、さらに第1筐体11の上側の一対のホルダ固定部(図示略)に対して、上側フランジ部54の一対の固定孔58を合わせてネジ留めする。作業者は、下側フランジ部55の中央の引っ掛け溝59を、第1筐体11の下側の突起部36上に引っ掛ける。さらに、作業者は、第1筐体11の下側の一対のホルダ固定部35に対して、下側フランジ部55の一対の固定孔60を合わせてネジ留めする。こうして投影ユニット10が第1筐体11の内側に固定される。
 次いで、作業者は、投影ユニット10を内側に固定した第1筐体11に対して、第2筐体12を同軸上に固定する。このとき、作業者は、第2筐体12の一対の固定部45と、第1筐体11の一対の固定部31とをネジ留めする。作業者は、第2筐体12の固定孔46にはネジを挿入して、第1筐体11の固定部32に締結する。作業者は、第2筐体12の一対の固定部47と、第1筐体11の一対の固定部33とをネジ留めする。こうして第2筐体12に対して第1筐体11が固定される。さらに、作業者は、第2筐体12の開口する右端側を閉塞するように第3筐体13を固定する。最後に、作業者は、第1筐体11の開口する左端にミラーホルダ5を固定する。ミラーホルダ5にはハーフミラー8が予め保持されている。こうしてHMD1の組み立て工程が完了し、図3の状態となる。
 ここで、図3に示すように、アジャスタ16の上下部位は、第1筐体11の上側隆起部24の内側、及び下側隆起部25の内側にそれぞれ覆われている。他方、アジャスタ16の前後方向にそれぞれ対向する各部位は、第1筐体11のスリット9A,9Bから外部に露出している。アジャスタ16は、上側隆起部24及び下側隆起部25によって、筐体2に対して上下方向に位置決めされている。アジャスタ16は、スリット9A,9B及び第2筐体12の左端に挟まれることによって、筐体2に対して左右方向に位置決めされている。それ故、アジャスタ16は筐体2に対して移動せずにその位置で回転する。
 次に、HMD1のピント調節方法について説明する。図3に示すように、HMD1では、投影ユニット10が筐体2の内側に収納されている。図1,図2に示すように、スリット9A,9Bでは、アジャスタ16の一部が露出している。使用者はHMD1の前側のスリット9Aから露出するアジャスタ16を指で上下方向に回転させる。上述したように、アジャスタ16は筐体2に対して位置決めされている。アジャスタ16は、ユーザの指から外力を受けることで、その位置で回転する。アジャスタ16の回転によって、アジャスタ16の内周面に設けた係合部16Aが回転する。ここで係合部16Aは液晶ホルダ17の溝カム85に沿って移動するが、アジャスタ16は左右方向には動かない。それ故、係合部16Aは溝カム85の左右両側にある一対の内壁面のうち一方を摺動する。
 アジャスタ16の回転方向によって、係合部16Aが摺動する溝カム85の内壁面が決まる。図3に示す例では、アジャスタ16を上方向に回転させると、溝カム85における右側の内壁面に摺動するので、液晶ホルダ17は右方向に移動する(図8参照)。アジャスタ16を下方向に回転させると、溝カム85における左側の内壁面に摺動するので、液晶ホルダ17は左方向に移動する。アジャスタ16の回動量に応じて、液晶ホルダ17の左右方向の位置が調整されるので、液晶装置101と接眼光学系120との離間距離を自由に調整できる。これにより使用者は表示される画像のピント調整を容易に行うことができる。
 以上説明において、図1に示す眼鏡フレーム91が本開示の「装着部材」の一例である。図3に示す液晶装置101が本開示の「画像光発生部」の一例である。接眼光学系120が本開示の「接眼光学系」の一例である。図4に示す液晶ホルダ17が本開示の「第1ホルダ」の一例である。レンズホルダ15が本開示の「第2ホルダ」の一例である。図1,図2に示す被保持部49が本開示の「位置決め保持部」の一例である。図3に示すアジャスタ16が本開示の「移動調整部」の一例である。図5に示すスリット9A,9Bが本開示の「位置規定部」の一例である。
 以上説明したように、本実施形態のHMD1では、レンズホルダ15に対して液晶ホルダ17を同軸上に移動させるので、使用者の視力に応じてハーフミラー8で視認できる画像のピント調整を容易に行うことができる。さらにレンズホルダ15と液晶ホルダ17とは互いに同軸上にオーバーラップしてスライド可能に連結されている。それ故、レンズホルダ15と液晶ホルダ17とが連結された状態において、内部に埃等の異物が侵入するのを防止できる。よって、液晶装置101に埃等の異物が付着するのを防止できる。また液晶装置101を液晶ホルダ17に内蔵し、接眼光学系120をレンズホルダ15に内蔵し、これらをオーバーラップさせる構成であるので、HMD1をコンパクトにできる。
 また本実施形態では特に、レンズホルダ15に対して液晶ホルダ17を同軸上に移動させている。例えば、接眼光学系120の位置が使用者の頭部に対して移動すると、使用者の瞳孔と接眼光学系120との相対位置が変化する。その結果、例えば、アイレリーフ長の変化に伴う画像光の「けられ」が生じる可能性がある。本実施形態は、レンズホルダ15に対して液晶ホルダ17を同軸上に移動させているので、接眼光学系120の位置が使用者の頭部に対して位置決めされている。それ故、画像のピント調整を行う際には、液晶装置101の位置のみが変更される。そのため使用者の瞳孔位置と接眼光学系120との相対位置は変化しない。従って、ピント調整に起因する画像光のけられを防止できる。
 また本実施形態では特に、液晶ホルダ17の一端に設けられた溝カム85に係合する係合部16Aを、アジャスタ16の回転によって、液晶ホルダ17の一端側の周方向に移動させている。これにより液晶ホルダ17をレンズホルダ15に対して同軸上に移動させることができる。係合部16Aの周方向への移動量を調整するだけで、液晶ホルダ17とレンズホルダ15との距離を調整できるので、ピント調整が容易となる。
 また本実施形態では特に、アジャスタ16を回転させることにより溝カム85に係合する係合部16Aを回転させることができる。溝カム85を採用することにより、アジャスタ16の回転力を、液晶ホルダ17を移動させる応力に容易に変換できる。スリット9A,9Bはアジャスタ16と液晶ホルダ17との相対位置を規定する。それ故、アジャスタ16が液晶ホルダ17の軸方向に移動してしまうのを防止できる。
 また本実施形態では特に、液晶装置101は金属製の押さえ板110によって液晶ホルダ17に固定されている。それ故、液晶装置101に影響を及ぼす静電気を逃がすことができる。
 また本実施形態では特に、レンズホルダ15と液晶ホルダ17とは、何れもポリアセタール樹脂で形成されている。それ故、レンズホルダ15と液晶ホルダ17との摺動性が向上する。レンズホルダ15と液晶ホルダ17とはオーバーラップして連結されているが、グリス等を使うことができない。そこで本実施形態のように、レンズホルダ15と液晶ホルダ17とをポリアセタール樹脂で形成することで、レンズホルダ15に対する液晶ホルダ17の移動性を向上できる。
 なお、本開示は上記実施の形態に限定されず、様々な変形が可能である。例えば、上記実施形態のHMD1では、本発明の「画像光発生部」の一例として液晶装置101を説明したが、DMD4(Digital Micromirror Device)、有機EL(Electro-Luminescence)等の二次元表示素子を用いたものでも適用可能である。さらに、2次元的に走査された光をユーザの網膜上に投影する網膜走査型の投影装置(Retinal Scanning Display)でも適用可能である。
 また上記実施形態では、液晶ホルダ17の本体71の外周面に溝カム85を設け、該溝カム85に係合部16Aを係合させたアジャスタ16を回動させることにより、レンズホルダ15に対して液晶ホルダ17を移動させているが、液晶ホルダの本体71の外周面に設ける螺旋の溝は溝カムに限らない。例えば、ネジ山を形成し、そのネジ山に螺合するネジ山をアジャスタの内周面に刻設してもよい。ネジ山は溝カムに比べてピッチが狭くなるので、液晶ホルダ17の移動量は小さくなるので、画像のピントを微調整することもできる。
 また上記実施形態では、液晶ホルダ17の内部にレンズホルダ15が挿入されているが、液晶ホルダ17がレンズホルダ15の内部に挿入される構成であってもよい。
  1 ヘッドマウントディスプレイ(HMD)
  2 筐体
  9A スリット
  9B スリット
 10 投影ユニット
 11 第1筐体
 12 第2筐体
 15 レンズホルダ
 16 アジャスタ
 16A 係合部
 17 液晶ホルダ
 49 被保持部
 61,62 ホルダガイド
 74 上側ガイドレール
 75 下側ガイドレール
 85 溝カム
 91 眼鏡フレーム
101 液晶装置
110 押さえ板
120 接眼光学系

Claims (6)

  1.  画像情報に基づいて画像光を発生可能に構成される画像光発生部と、
     少なくとも1枚以上のレンズを有し、前記画像光発生部からの画像光を受け取り、一定方向に出射する接眼光学系と、
     筒状に構成され、前記画像光発生部を内蔵し、前記画像光発生部によって軸方向の一端が塞がれ、前記軸方向の他端は開放される第1ホルダと、
     筒状に構成され、前記接眼光学系を内蔵し、軸方向の一端は前記レンズによって塞がれ、前記軸方向の他端は開放される第2ホルダとを備え、
     前記第1ホルダの前記他端、及び前記第2ホルダの前記他端のうち何れか一方が、他方の内側に摺動可能な状態で挿入され、前記第1ホルダと前記第2ホルダとが互いに移動可能に連結される、ヘッドマウントディスプレイ。
  2.  使用者の頭部に装着される装着部材に対して前記第2ホルダを位置決め保持する位置決め保持部をさらに備える、請求項1に記載のヘッドマウントディスプレイ。
  3.  前記第2ホルダの前記他端は、前記第1ホルダの前記他端の内側に摺動可能な状態で挿入され、
     前記第1ホルダは、前記第1ホルダの前記他端側の外周に螺旋溝を有し、
     前記螺旋溝に係合する係合部を有し、外力を受けることで前記係合部を前記第1ホルダの周方向に移動させる移動調整部をさらに備える、請求項1又は2に記載のヘッドマウントディスプレイ。
  4.  前記螺旋溝は溝カムであって、
     前記移動調整部は、前記第1ホルダの前記他端側が内挿されるリング状に形成され、
     前記係合部は、前記移動調整部の内周面に設けられ、
     前記移動調整部と前記第1ホルダとの相対位置関係を規定する位置規定部をさらに備えていることを特徴とする請求項3に記載のヘッドマウントディスプレイ。
  5.  前記第1ホルダの前記一端側には、前記画像光発生部を当該他端側に固定する為の金属製部材が設けられていることを特徴とする請求項1から4の何れかに記載のヘッドマウントディスプレイ。
  6.  前記第1ホルダ及び前記移動調製部はポリアセタール樹脂で形成されていることを特徴とする請求項3又は4に記載のヘッドマウントディスプレイ。
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