WO2015001765A1 - 車両用表示装置 - Google Patents

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WO2015001765A1
WO2015001765A1 PCT/JP2014/003378 JP2014003378W WO2015001765A1 WO 2015001765 A1 WO2015001765 A1 WO 2015001765A1 JP 2014003378 W JP2014003378 W JP 2014003378W WO 2015001765 A1 WO2015001765 A1 WO 2015001765A1
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vehicle
light emission
display
information
light emitting
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PCT/JP2014/003378
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English (en)
French (fr)
Inventor
新木 輝亮
盛吾 種
Original Assignee
株式会社デンソー
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Publication date
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    • B60K2360/343Illumination of matrix displays
    • B60K2360/344Illumination of matrix displays for additionally illuminating mechanical elements, e.g. pointers or control knobs

Definitions

  • the present disclosure relates to a vehicle display device that is mounted on a vehicle and displays vehicle information.
  • Patent Document 1 discloses a composite instrument that includes an ambient display unit formed on the outer edge of a speedometer. This composite instrument includes a liquid crystal panel and a backlight for emitting and displaying an image, and a translucent decorative ring disposed on the display surface of the liquid crystal panel.
  • the ambient display unit provided in the decoration ring is lit and displayed by causing the display surface located on the back side of the decoration ring to emit light.
  • the ambient type information display as in Patent Document 1 simply causes a light emitting area such as an ambient display unit to emit light when vehicle information is acquired. Therefore, the viewer only perceives that some kind of situation change has occurred due to the change in the light emission situation. Therefore, the inventor of the present disclosure has repeatedly studied about more effective use of the ambient type information display, and has searched for a method of telling the viewer what has actually occurred. As a result, the inventor of the present disclosure has focused on finely controlling the light emission of the light emitting region using each pixel of the liquid crystal panel.
  • the present disclosure has been made in view of the above-described problem, and the purpose of the present disclosure is a vehicle capable of transmitting detailed information to a viewer even if it is a so-called ambient display that transmits information through the peripheral visual field of the viewer. Display device.
  • a vehicle display device mounted on a vehicle according to an aspect of the present disclosure and formed so that a light emitting region that emits light by emitting light surrounds a display region that displays vehicle information related to the vehicle is a display unit, a transparent device.
  • An optical member, information acquisition means, and control means are provided.
  • the display means includes a display screen and a plurality of pixels arranged along the display screen to emit and display an image.
  • the translucent member has an incident surface that faces a part of the plurality of pixels, and an emission surface that forms a light emitting region by emitting light incident from the incident surface.
  • the information acquisition means acquires vehicle information.
  • the control means controls the opposing pixels that are a part of the plurality of pixels facing the incident surface, so that the light emitting area has a light emission pattern corresponding to the vehicle information.
  • the light emitting region includes a specific light emitting spot and a non-specific light emitting portion that is a remaining portion excluding the specific light emitting spot.
  • the control means controls the counter pixel to provide a contrast difference between the specific light emission spot and the non-specific light emission part, display the specific light emission spot in the light emitting area, and display the acquired vehicle information.
  • the specific light emission spot is moved by the corresponding movement.
  • FIG. 1 is a front view of a vehicle display device according to a first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a mechanical configuration of the vehicle display device according to the first embodiment of the present disclosure, and is a cross-sectional view taken along the line II-II in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an electrical configuration of the vehicle display device according to the first embodiment of the present disclosure.
  • 4A and 4B are diagrams for explaining a rotational movement pattern that is one of the light emission patterns of the ambient light emission region.
  • FIG. 5A to FIG. 5C are diagrams for explaining the vertical movement pattern.
  • FIG. 6 (A) to 6 (C) are diagrams for explaining the left-right movement pattern
  • FIG. 7A to FIG. 7C are diagrams for explaining an oblique movement pattern
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the entire area extinction lighting pattern.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a partial extinction lighting pattern.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a display control process performed by the meter control circuit in order to control the light emission display in the ambient light emission region.
  • FIG. 11 is a front view of a vehicle display device according to a modification of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a front view of a vehicle display device according to a modification of the present disclosure;
  • FIG. 13 is a front view of a vehicle display device according to a modification of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram schematically showing a color space of the L * a * b * color system.
  • a vehicle display device 100 according to the first embodiment of the present disclosure shown in FIG. 1 is a vehicle display device that is mounted on a vehicle and displays various information related to the vehicle.
  • the vehicle display device 100 is accommodated in an instrument panel provided in the vehicle interior of the vehicle, and is arranged with the front side shown in FIG. 1 facing the driver's seat side.
  • the display of the vehicle display device 100 includes a main display area 10, two sub display areas 11 and 12, an ambient light emission area 13, and the like.
  • the main display area 10 is formed at the center of the vehicle display device 100 in the horizontal (left-right) direction.
  • a speedometer image SM and a tachometer image TM are displayed.
  • the speedometer image SM is arranged in the center of the main display area 10 and digitally displays the traveling speed of the vehicle with numbers.
  • the tachometer image TM is formed so as to surround the speedometer image SM, and displays the rotational speed of the output shaft in the traveling engine mounted on the vehicle in an analog manner by combining the pointer image portion and the scale image portion.
  • the two sub display areas 11 and 12 are arranged on both sides of the main display area 10 in the left-right direction.
  • a fuel gauge image FM or the like is displayed in the sub display area 11 located on the left side of the main display area 10.
  • the fuel meter image FM displays the remaining amount of fuel by increasing or decreasing the bar image portion.
  • a water temperature gauge image WM or the like is displayed in the sub display area 12 located on the right side of the main display area 10.
  • the water thermometer image WM displays the temperature of the cooling water by increasing or decreasing the bar image portion.
  • the ambient light emitting area 13 is formed in an annular shape so as to surround the main display area 10.
  • the ambient light emitting region 13 emits light by emitting light.
  • the ambient light emission region 13 is a region where so-called ambient type information display is performed.
  • the ambient light emitting region 13 transmits information through the peripheral visual field of the viewer by light emission with a predetermined light emission pattern.
  • the direction in which the front surface of the vehicle display device 100 is directed is the display direction SD
  • the direction opposite to the display direction SD is the back direction BD.
  • the vehicle display device 100 includes a display 30 and an acrylic cylinder 60.
  • the display 30 is protected from dust and dirt in the atmosphere by being housed in the housing 80.
  • the display 30 is configured by combining a liquid crystal panel 31, a backlight 40, and the like.
  • the liquid crystal panel 31 has a rectangular display screen 32.
  • the liquid crystal panel 31 is a so-called dot matrix type display that displays an image by a plurality of pixels 33 arranged along the display screen 32.
  • Each pixel 33 is provided with three types of sub-pixels that transmit light of each color by being combined with color filters of each color of red (R), green (G), and blue (B).
  • R red
  • G green
  • B blue
  • the gradation value of each sub-pixel for example, between 0 and 255
  • the aperture ratio of each sub-pixel and thus the amount of light transmitted through each sub-pixel increases or decreases.
  • the color of each pixel is adjusted, so that the liquid crystal panel 31 can display an image in color.
  • the backlight 40 is located in the back direction BD of the liquid crystal panel 31.
  • the backlight 40 includes a backlight light source 41 (see FIG. 3) and a diffusion plate 42.
  • the backlight 40 emits the diffused light toward the display direction SD while diffusing the light emitted from the backlight light source 41 by the diffusion plate 42.
  • the display 30 can emit and display an image on the display screen 32 by the transmitted illumination by the backlight 40 described above.
  • the acrylic cylinder 60 is formed in a cylindrical shape by a translucent resin material such as acrylic resin.
  • the acrylic cylinder 60 is placed on the display screen 32 in a posture in which the axial direction is along the display direction SD.
  • the acrylic cylinder 60 is arranged at the center of the display screen 32 so as to surround the outer edge of the main display area 10.
  • the acrylic cylinder 60 is held by a housing 80 or the like, for example.
  • the acrylic cylinder 60 is gradually enlarged in diameter in the display direction SD.
  • the acrylic cylinder 60 has an incident surface 61, a light guide unit 63, and an exit surface 62.
  • the incident surface 61 is formed at one end of the acrylic cylinder 60 in the axial direction of the acrylic cylinder 60 located in the back direction BD.
  • the incident surface 61 has a planar shape along the display screen 32 and is formed in an annular shape surrounding the main display region 10.
  • the incident surface 61 faces the display screen 32 with a slight gap between the incident screen 61 and the display screen 32.
  • the incident surface 61 faces a part of the plurality of pixels 33 (hereinafter referred to as “ambient display pixels 34”).
  • the incident surface 61 allows light emitted from the pixel 34 to pass through the ambient display pixel 34 and enter the inside of the acrylic cylinder 60. Note that the incident surface 61 may be in contact with the display screen 32.
  • the light guide 63 extends from the entrance surface 61 toward the exit surface 62.
  • the light guide unit 63 guides light incident from the incident surface 61 to the emission surface 62.
  • the light guide unit 63 is formed in a posture inclined by, for example, 45 ° with respect to the axial direction of the acrylic cylinder 60.
  • the light guide portion 63 is formed with an inner peripheral wall surface 64 positioned on the main display region 10 side and an outer peripheral wall surface 65 positioned on the outer peripheral side opposite to the inner peripheral wall surface 64.
  • the inner peripheral wall surface 64 is shaped along the outer peripheral wall surface 65 by making the thickness of the light guide portion 63 in the radial direction substantially constant.
  • the inner peripheral wall surface 64 and the outer peripheral wall surface 65 are covered with a light shielding layer 66.
  • the light shielding layer 66 is formed by a light shielding coating or the like, and suppresses leakage of light from the wall surfaces 64 and 65 and incidence of light on the wall surfaces 64 and 65.
  • the light shielding layer 66 may be formed of a light shielding cover member or the like that is assembled to the acrylic cylinder 60.
  • the exit surface 62 is formed on the other end of the acrylic cylinder 60 in the axial direction of the acrylic cylinder 60 and located in the display direction SD.
  • the exit surface 62 has a planar shape along the display screen 32 and the entrance surface 61 and is formed in an annular shape surrounding the main display region 10.
  • the exit surface 62 is located on the outer peripheral side of the main display area 10 with respect to the incident surface 61 due to the posture of the light guide portion 63 inclined toward the outer peripheral side.
  • the exit surface 62 emits light by emitting light incident on the acrylic cylinder 60 from the entrance surface 61 in the display direction SD.
  • the exit surface 62 forms the ambient light emitting region 13.
  • the vehicle display device 100 is electrically configured by a meter control circuit 50 and the like in addition to the liquid crystal panel 31 and the backlight light source 41 described above.
  • the meter control circuit 50 is configured by a microcomputer or the like that operates based on a program.
  • the meter control circuit 50 is connected to a vehicle-mounted Local Area Network (in-vehicle LAN) 91, an external battery 95, an ignition relay 94, and the like.
  • Various control devices such as a power supply control device 92 are connected to the in-vehicle LAN 91.
  • the power supply control device 92 detects a pressing operation of the ignition switch 93 by the driver (viewer) and applies a voltage to the ignition relay 94 to make the relay 94 energized.
  • the meter control circuit 50 includes an information acquisition unit 53 and a liquid crystal control unit 51 as functional blocks by executing a program.
  • the information acquisition unit 53 acquires vehicle information from various control devices mounted on the vehicle via the in-vehicle LAN 91.
  • the liquid crystal control unit 51 controls the display 30 based on the vehicle information acquired by the information acquisition unit 53. Specifically, the liquid crystal control unit 51 generates gradation data indicating the gradation value of each sub-pixel, and drives each pixel 33 of the liquid crystal panel 31 based on the gradation data. Further, the liquid crystal control unit 51 controls the light emitted from the ambient display pixels 34 to cause the ambient light emitting region 13 to emit light with a light emission pattern corresponding to the acquired vehicle information. That is, the liquid crystal control unit 51 controls the ambient display pixel 34 so that the light emitted from the ambient display pixel 34 causes the ambient light emitting region 13 to emit light with a light emission pattern corresponding to the acquired vehicle information.
  • the ignition relay 94 is energized by applying a voltage.
  • the vehicle display device 100 displays each image SM, TM, etc. on the display screen 32 as shown in FIG.
  • FIGS. 4A to 7C a plurality of high brightness spots 15 that shine brighter than other light emitting portions are displayed in the ambient light emitting region 13.
  • the high brightness spot 15 has a shape extending in a band shape along the outer edge of the main display region 10.
  • the high-intensity spot 15 moves in the ambient light emission region 13 with a movement corresponding to the vehicle information acquired by the information acquisition unit 53 (see FIG. 3).
  • a plurality of light emission patterns of the ambient light emission region 13 for moving the high brightness spot 15 will be described in order based on FIGS. 4 (A) to 7 (C).
  • the other light-emitting portion that emits light with lower luminance than the high-luminance spot 15 in the light-emitting section excluding the high-luminance spot 15 in the ambient light-emitting region 13 is referred to as a normal light-emitting portion 14.
  • the area of the normal light emitting portion 14 is wider than the area of the high brightness spot 15. Further, a contrast difference due to luminance and color difference is provided between the normal light emitting unit 14 and the high luminance spot 15.
  • FIGS. 4A to 7C the light emission of the normal light emitting section 14 is schematically shown by dots.
  • FIGS. 4A and 4B show two states in which the light emitting region 13 emits light in a rotational movement pattern, respectively.
  • the movement information of the high brightness spot 15 by the rotational movement pattern is notified to the viewer.
  • This operation information is, for example, information on the rotational speed of the output shaft of the engine and information on the operation of the regenerative brake by the engine.
  • the rotational movement pattern for example, three high-intensity spots 15 are displayed in the ambient light emission region 13. These high-intensity spots 15 are displayed at an interval from each other and rotate in the circumferential direction around the main display area 10.
  • specific examples of the rotational movement pattern will be shown.
  • the ambient light emitting area 13 When the vehicle is traveling by the output from the engine, the ambient light emitting area 13 emits blue-green light.
  • the high-intensity spot 15 slowly rotates around the clock (right) (see solid arrows in FIGS. 4A and 4B).
  • the rotation speed indicated by the acquired rotation speed information is increased, the rotation speed of the high brightness spot 15 is also gradually increased, and the emission color of the ambient light emission region 13 is changed to orange. Furthermore, the light emission color of the ambient light emission region 13 changes to red in a rotation speed region (red zone) that becomes the engine rotation limit.
  • the ambient display described above can show the change in the rotation speed of the engine in detail to the viewer not only by the change in the emission color but also by the moving speed of the high brightness spot 15.
  • the moving speed of the high-intensity spot 15 may change continuously according to the rotational speed of the engine, or may change stepwise.
  • the ambient light emitting area 13 When the regenerative brake is operating in the engine, the ambient light emitting area 13 emits blue-green light. And the high-intensity spot 15 rotates counterclockwise (counterclockwise) which is the reverse direction during the above-described normal running (see broken line arrows in FIGS. 4A and 4B).
  • the above ambient display can show the operation of the regenerative brake to the viewer in detail not only by the change in the emission color but also by the change in the moving direction of the high brightness spot 15.
  • the moving speed of the high brightness spot 15 may be increased according to the amount of energy to be regenerated, or may be constant regardless of the amount of energy regenerated.
  • FIG. 5 (A) to FIG. 5 (C) are fuel consumption information related to vehicle fuel consumption, warning information before and after the presence of other vehicles located in the front-rear direction of the host vehicle, Adaptive Cruise Control ( This is displayed when the operation information of ACC is acquired by the information acquisition unit 53 (see FIG. 3).
  • FIGS. 5A to 5C show three states in which the light emitting region 13 emits light in a vertical movement pattern, respectively. Due to the movement of the high-intensity spot 15 due to the vertical movement pattern, the viewer is notified of fuel efficiency information indicating whether the fuel efficiency is good or warning information for warning that the distance between the front and rear vehicles has decreased.
  • a set of high-intensity spots 15 are displayed in the ambient light emitting region 13 symmetrically with respect to the center line CL_v extending in the vertical direction.
  • Each high-intensity spot 15 moves along the outer edge of the main display area 10 from one of the upper end and the lower end of the ambient light emitting area 13 to the other.
  • specific examples of the vertical movement pattern will be shown.
  • the ambient light emitting area 13 emits red light. And the high-intensity spot 15 moves quickly from the upper end to the lower end of the ambient light emitting region 13 (see the broken line arrow in FIG. 5).
  • the ambient display as described above is not only a warning of a decrease in the inter-vehicle distance by a change in the light emission color, but an event that is a warning target is generated in front of the vehicle by the high-intensity spot 15 moving from above to below. It may alert the viewer that
  • the ambient light emitting region 13 When the current fuel consumption indicated by the fuel consumption information is better than a predetermined threshold value, the ambient light emitting region 13 emits blue-green light. The high-intensity spot 15 moves slowly from the lower end to the upper end of the ambient light emitting region 13 (see solid arrows in FIGS. 5A to 5C). On the other hand, when the current fuel consumption indicated by the fuel consumption information is worse than a predetermined threshold, the ambient light emission region 13 emits yellow light. And the high-intensity spot 15 moves from the lower end to the upper end of the ambient light emitting region 13 at a faster moving speed than when the fuel efficiency is good.
  • the above ambient display can show the current fuel efficiency in detail to the viewer not only by the change in the emission color but also by the moving speed of the high brightness spot 15.
  • the two threshold values described above may be the same value or different values.
  • the ambient light emitting area 13 emits white green light.
  • the high-intensity spot 15 moves slowly from the lower end to the upper end of the ambient light emitting region 13 (see solid arrows in FIGS. 5A to 5C).
  • the above ambient display may suggest to the viewer that the operation of the ACC, which is difficult to recognize only by the change of the luminescent color, is easily understood by the viewer by moving from the lower side to the upper side of the high-intensity spot 15 that causes the vehicle to move forward. it can.
  • FIGS. 6A to 6 (C) and the oblique movement patterns shown in FIGS. 7 (A) to 7 (C) indicate the presence of other vehicles or the like located in the left / right direction of the host vehicle. Displayed when left and right warning information or the like is acquired by the information acquisition unit 53 (see FIG. 3).
  • FIGS. 6A to 6C show three states in which the light emitting area 13 emits light in the left-right movement pattern, respectively, and FIGS. 7A to 7C show that the light emitting area 13 moves obliquely. Three states of light emission in the pattern are shown respectively.
  • each high-intensity spot 15 moves along the outer edge of the main display area 10 from one of the right end and the left end of the ambient light emitting area 13 to the other. Further, in the oblique movement patterns shown in FIGS. 7A to 7C, each high-intensity spot 15 is from the upper right to the lower left or from the upper left to the lower right of the ambient light emitting region 13. , It moves along the outer edge of the main display area 10.
  • the ambient light emitting region 13 changes the light emission color from yellow to red. Then, the high-intensity spot 15 moves from the right end to the left end of the ambient light emitting region 13 (see solid arrows in FIGS. 6A to 6C). Similarly, when another vehicle approaches from the left side of the host vehicle, the high-intensity spot 15 moves from the left end to the right end of the ambient light emitting region 13 (see broken line arrows in FIGS. 6A to 6C).
  • the distance between the host vehicle and the preceding vehicle located on the right front is less than a predetermined distance.
  • the ambient light emission region 13 changes the emission color from yellow to red. Then, the high-intensity spot 15 moves from the upper right to the lower left of the ambient light emitting region 13 (see solid arrows in FIGS. 7A to 7C).
  • the high brightness spot 15 is The ambient light-emitting area 13 moves from the lower left to the upper right (see the broken line arrows in FIGS. 7A to 7C).
  • the high-intensity spot 15 moves from the upper right to the lower left of the ambient light emission region 13 (FIG. 7 (A) to FIG. 7 (C) solid line) See arrow).
  • the high-intensity spot 15 moves from the upper right to the lower left of the ambient light emission region 13 (FIG. 7 (A) to FIG. 7 (C) solid line) See arrow).
  • the position of other vehicles or obstacles to be warned can be notified to the viewer by the movement of the high-intensity spot 15. it can.
  • the vehicle display device 100 has a light emission pattern only with the light emitting unit 17 having substantially uniform brightness. Multiple settings are made.
  • the luminance of the light emitting unit 17 may be equivalent to the high luminance spot 15, may be equivalent to the normal light emitting unit 14, or may be set between these.
  • the light emission pattern by the light emission part 17 is demonstrated based on FIG. 8 and 9, the light emission of the light emitting portion 17 is schematically shown by dots.
  • the entire ambient light emitting region 13 blinks or lights up as the light emitting unit 17. For example, when the host vehicle is closer to the vehicle ahead than the distance between vehicles warned by the vertical movement pattern, the ambient light emitting area 13 blinks red to warn of a collision. At this time, the ambient light emitting region 13 gradually changes in brightness from a light-off state to a light-on state (fade-in blinking).
  • the ambient light emission region 13 maintains a red lighting state.
  • the ambient light emission area 13 maintains an orange lighting state.
  • the ambient light emission region 13 emits light for a very short time. Specifically, when a shift-up operation is input, the ambient light emission region 13 blinks in blue green. Similarly, when a downshift operation is input, the ambient light emitting area 13 blinks yellow.
  • ⁇ Partial extinction lighting pattern> In the partial light-off pattern shown in FIG. 9, a part of the ambient light emission region 13 blinks as the light emitting unit 17. For example, when the right direction indicator is operating, the right half of the ambient light emitting area 13 blinks green. Similarly, when the left direction indicator is operating, the left half range of the ambient light emitting area 13 blinks green. In FIG. 9, the range of the left half in the light-off state is schematically shown by dots with a higher density than the light emitting unit 17.
  • the sonar when an obstacle around the vehicle is detected by the sonar during parking, a part of the ambient light emitting area 13 blinks. Specifically, when an obstacle is detected behind the vehicle, the lower half range of the ambient light emitting area 13 blinks yellow. Similarly, when an obstacle is detected in front of the vehicle, the upper half range of the ambient light emitting area 13 blinks yellow.
  • the portion that is turned off in the ambient light emitting region 13 may not be an annular half, and may be, for example, a quarter range or a third range.
  • a display control process for causing the ambient light emitting region 13 to emit light with various light emission patterns as described above will be described below with reference to FIG.
  • the display control process is started by the meter control circuit 50 when, for example, the ignition of the vehicle is turned on. This display control process is continued by the meter control circuit 50 until the ignition of the vehicle is turned off.
  • the vehicle information output to the in-vehicle LAN 91 is acquired by the information acquisition unit 53 (see FIG. 3), and the process proceeds to S102.
  • region 13 is determined, and it progresses to S103.
  • control of the ambient display pixel 34 is started. Specifically, in S103, the liquid crystal control unit 51 generates gradation data of the ambient display pixel 34, and drives the ambient display pixel 34 based on the gradation data. And it returns to S101 again and repeats the above-mentioned process.
  • the ambient light emitting region 13 emits light by the light incident on the acrylic cylinder 60 from the ambient display pixel 34.
  • the ambient light emitting region 13 can display the high brightness spot 15 having a contrast difference with the normal light emitting unit 14 and can move the high brightness spot 15 with a predetermined movement. That is, the ambient light emitting region 13 is displayed to the viewer so that the high brightness spot 15 moves in a predetermined movement by changing the position where the high brightness spot 15 is formed. Therefore, the viewer can more specifically perceive what has happened due to the movement of the high-intensity spot 15 after perceiving a certain change in the situation by simple light emission of the ambient light emitting region 13.
  • the high-intensity spot 15 can move in the vertical direction and the horizontal direction by the form of the ambient light emitting region 13 formed so as to surround the main display region 10. Therefore, even when the ambient light emission region 13 is visually recognized in the peripheral visual field, the movement of the high brightness spot 15 is easily perceived by the viewer. According to the above, the vehicle display device 100 can transmit detailed information to the viewer by ambient display.
  • the high-intensity spot 15 is displayed brighter than the normal light emitting unit 14, thereby ensuring a contrast difference between them. Therefore, the viewer can easily perceive the movement of the high-intensity spot 15 even when viewing with the peripheral visual field. As a result, detailed information transmission by ambient display can be realized with high certainty.
  • the directions of the display screen 32, the incident surface 61, and the exit surface 62 are aligned with each other. Therefore, refraction when the light emitted from the ambient display pixel 34 passes through the incident surface 61 and the emission surface 62 is suppressed. For this reason, the image that is luminescently displayed on the ambient display pixel 34 can be projected onto the exit surface 62 without blurring. As described above, the moving high brightness spot 15 is clearly displayed in the ambient light emitting region 13.
  • the directions of the inner peripheral wall surface 64 and the outer peripheral wall surface 65 of the light guide unit 63 are aligned with each other, so that the light of the image displayed on the ambient display pixel 34 travels through the light guide unit 63. Distortion can be avoided. Therefore, the image that is emitted and displayed on the ambient display pixel 34 can be projected onto the exit surface 62 without blurring. As a result, the movement of the high-intensity spot 15 displayed in the ambient light emitting region 13 becomes clearer.
  • the emission surface 62 is located on the outer peripheral side of the main display region 10 with respect to the incident surface 61, the ambient light emitting region 13 formed by the emission surface 62 is displayed on the display screen 32 as an ambient display pixel. It becomes larger than the area where 34 is arranged. Thus, when the ambient light emitting region 13 acquires a presence on the display, the high-intensity spot moving in the region 13 is more easily perceived by the viewer. Therefore, detailed information is more easily transmitted to the viewer.
  • a plurality of high-intensity spots 15 move in the ambient light emission region 13 in conjunction with each other.
  • the viewer can more easily perceive the peripheral visual field. Therefore, the certainty of detailed information transmission by ambient display can be further improved.
  • the rotational movement of the high-intensity spot 15 by the rotational movement pattern can cause the viewer to give an image of the output shaft of the internal combustion engine or motor. Therefore, the ambient light emitting area 13 can notify the viewer of detailed information in an easily understandable manner by displaying the operation information of the traveling engine by the rotational movement of the high brightness spot 15.
  • the movement of the high brightness spot 15 by the vertical movement pattern can cause the viewer to move in the front-rear direction of the vehicle. Therefore, by displaying the fuel consumption information, the warning information before and after, the ACC operation information, and the like by moving the high brightness spot 15 up and down, the ambient light emitting region 13 can notify the viewer of detailed information in an easily understandable manner.
  • the movement of the high-intensity spot 15 by the left and right and diagonal movement patterns can guide the driver's attention around the vehicle. Therefore, by setting the movement start position of the high-intensity spot 15 so as to correspond to the direction of the other vehicle or the like that is the target of the warning, the ambient light emitting region 13 performs a warning that is easy for the viewer to understand through the peripheral visual field. be able to.
  • the main display area 10 corresponds to a “display area”
  • the ambient light emission area 13 corresponds to a “light emission area”
  • the normal light emission part 14 corresponds to a “non-specific light emission part”.
  • the display device 30 corresponds to “display means”
  • the ambient display pixel 34 corresponds to “opposing pixel”
  • the liquid crystal control unit 51 corresponds to “control means”.
  • the information acquisition unit 53 corresponds to an “information acquisition unit”
  • the acrylic cylinder 60 corresponds to a “translucent member”
  • the high brightness spot 15 corresponds to a “specific light emission spot”.
  • the viewer perceives a change in the situation by mere light emission in the light emitting area, and more specifically perceives what has occurred from the movement of the specific light emission spot. can do.
  • the movement of the specific light emission spot is easily perceived by the form of the light emission area formed so as to surround the display area even if the movement of the specific light emission spot is visible in the peripheral visual field. According to the above, even if it is a display device for vehicles which performs ambient display using a peripheral visual field of a viewer, it becomes possible to convey detailed information to a viewer by this ambient display.
  • the second embodiment of the present disclosure shown in FIG. 11 is a modification of the first embodiment.
  • the ambient light emitting area 213 in the second embodiment is formed in a U shape surrounding the main display area 210.
  • the vehicular display device 200 of the second embodiment includes a translucent member 260 corresponding to the acrylic cylinder 60 (see FIG. 1) of the first embodiment.
  • the translucent member 260 is formed of an acrylic plate material curved in a U shape.
  • the translucent member 260 has an entrance surface 261, a light guide 263, and an exit surface 262, similar to the acrylic cylinder 60 (see FIG. 1).
  • the incident surface 261 extends in a U shape along the outer edge of the main display area 210.
  • the light guide unit 263 is erected substantially perpendicular to the display screen 32. Due to the shape of the light guide 263, the exit surface 262 has substantially the same shape as the entrance surface 261 and overlaps the entrance surface 261 in the display direction SD (see FIG. 2).
  • An ambient light emitting region 213 surrounding the main display region 210 in a U shape is formed by the emission surface 262 described above.
  • the vehicular display device 200 has the same effect as the first embodiment, and can convey detailed information to the viewer by ambient display.
  • the light incident on the incident surface 261 proceeds in the display direction SD (see FIG. 2) without bleeding, and enters the exit surface 262. Can be projected. Therefore, the movement of the high-intensity spot 15 displayed in the ambient light emission region 213 becomes clearer.
  • the main display area 210 corresponds to a “display area”
  • the ambient light emission area 213 corresponds to a “light emission area”.
  • the third embodiment of the present disclosure shown in FIG. 12 is another modification of the first embodiment.
  • the ambient light emitting region 313 in the third embodiment has a partially interrupted shape while surrounding the main display region 10 in an annular shape.
  • the vehicle display device 300 includes a translucent member 360 corresponding to the acrylic cylinder 60 (see FIG. 1) of the first embodiment.
  • the translucent member 360 is formed by combining a plurality (four) of acrylic plate materials curved in an arc shape.
  • the translucent member 360 has an entrance surface 361, a light guide 363, and an exit surface 362, like the acrylic cylinder 60 (see FIG. 1).
  • the incident surface 361 is formed in an arc shape extending along the outer edge of the main display region 10.
  • the light guide 363 is erected substantially perpendicular to the display screen 32. Due to the shape of the light guide 363, the exit surface 362 has substantially the same shape as the entrance surface 361, and is positioned so as to overlap the entrance surface 361 in the display direction SD (see FIG. 2).
  • An ambient light emitting region 313 that surrounds the main display region 10 in an annular shape while being partially interrupted is formed by the emission surface 362 described above.
  • the vehicle display device 300 has the same effect as that of the first embodiment, and can convey detailed information to the viewer through ambient display.
  • the ambient light emission region 313 corresponds to a “light emission region”.
  • the fourth embodiment of the present disclosure shown in FIG. 13 is yet another modification of the first embodiment.
  • an ambient light emitting region 413 substantially the same as that of the first embodiment is formed by the acrylic cylinder 60.
  • a plurality of normal light emitting portions 414 and low luminance spots 415 are displayed.
  • the light emission of the low brightness spot 415 is schematically shown by dots.
  • the low-intensity spot 415 is displayed in a shape extending in a strip shape along the outer edge of the main display area 10, similarly to the high-intensity spot 15 (see FIG. 4A, FIG. 4B, etc.) of the first embodiment. Is done.
  • the low brightness spot 415 emits light in dark red, for example.
  • the normal light emitting unit 414 emits light, for example, bright red.
  • the low-intensity spot 415 has a contrast difference with the normal light emitting unit 414 by shining darker than the normal light emitting unit 414.
  • the area of the low brightness spot 415 is smaller than the area of the normal light emitting unit 414.
  • the low-intensity spot 415 moves in the ambient light emission region 413 with a movement corresponding to the vehicle information.
  • the low-intensity spot 415 in the fourth embodiment can be moved in the vertical direction, the horizontal direction, and the diagonal direction in addition to the rotational movement.
  • the vehicular display device 400 has the same effect as that of the first embodiment, and the viewer can be notified of what has actually occurred by the movement of the low luminance spot 415 in the ambient display.
  • the low brightness spot 415 corresponds to a “specific light emission spot”.
  • the contrast difference between the high-intensity spot and the normal light emitting part is ensured by the brightness difference and the color difference.
  • the contrast difference between the low brightness spot and the normal light emitting portion is ensured by the brightness difference between them.
  • each emission color in the color space of the L * a * b * color system defined by the International Commission on Illumination (CIE) are plotted at different coordinates.
  • CIE International Commission on Illumination
  • the coordinates of each luminescent color are different in at least one of a * and b * values.
  • the coordinates of each emission color have different L * values. As the coordinate positions of the two luminescent colors are separated from each other in the color space, the contrast difference increases.
  • the two emission colors may be positioned on the L * coordinate axis.
  • each emission color is an achromatic color.
  • one emission color may be positioned on the L * coordinate axis, and the other emission color may be positioned off the L * coordinate axis.
  • one emission color is an achromatic color and the other emission color is a chromatic color.
  • a contrast difference can be ensured even if at least one of the emission colors is an achromatic color.
  • a color difference may be provided between the low brightness spot and the normal light emitting unit.
  • the contrast difference between the two luminescent colors is measured by measuring the brightness (L * value) and chromaticity (values of a * and b *) of the specific luminescent spot and the normal light emitting part with an instrument such as a color luminance meter. Can be evaluated. It is desirable that the coordinate positions of the two emission colors be separated by a predetermined distance or more. This predetermined distance can be defined based on a MacAdam ellipse that represents a color difference identification limit by the viewer.
  • the entrance surface 61 and the exit surface 62 are formed in a planar shape along the display screen 32.
  • the shapes of the entrance surface and the exit surface may be inclined with respect to the display screen, or may not be planar. Also good.
  • the thickness of the light guide portion may not be constant as long as the distortion of the display image is within the allowable range.
  • the inclination of the light guide with respect to the axis along the display direction SD is not limited to 45 ° as in the first embodiment, and may be changed as appropriate. Furthermore, the light guide may be omitted.
  • the shape of the ambient light emitting region that has been formed into an annular shape or a U shape may be changed as long as it is a shape that surrounds the main display region.
  • an ambient light emitting region having an elliptical shape, a triangular shape, or a rectangular shape may be formed.
  • the position of the ambient light emission region may not be the center of the vehicle display device.
  • a plurality of ambient light emitting areas may be provided in the vehicle display device.
  • the material of the “translucent member” that was an acrylic resin may be changed as appropriate.
  • polycarbonate resin, glass, or the like may be employed as the material of the “translucent member”.
  • the “translucent member” may not be colorless and transparent, and may be colored in a specific color.
  • the plurality of high-intensity spots 15 are moved in conjunction with each other while maintaining a mutual interval.
  • the plurality of high-intensity spots may move differently.
  • a plurality of high-intensity spots may move while changing the shape and emission color in different rotation directions.
  • the number of high-intensity spots that are simultaneously displayed in the ambient light emission region can be changed as appropriate.
  • the light emission pattern which moves a high-intensity spot in a normal light emission part is not limited to what was mentioned above.
  • the number of ambient display pixels 34 arranged in the thickness direction of the acrylic cylinder 60 is about 10 to 30, for example.
  • the number of “opposing pixels” facing the incident surface may be adjusted as appropriate. However, as the density of the “opposing pixel” increases, it becomes possible to project a dense display image on the ambient light emitting region.
  • the configuration of the “display unit” in which the liquid crystal panel 31 and the backlight 40 are combined may be changed as appropriate.
  • the liquid crystal panel may be configured to be capable of only monochromatic light emission display.
  • a display panel that emits and displays an image by a self-luminous element such as an organic light-emitting diode (OLED) may be used as the “display unit”. Similar to the liquid crystal panel, the OLED can display various images in full color by controlling the gradation value of each sub-pixel based on the gradation data acquired from the “control unit”.
  • OLED organic light-emitting diode
  • the meter control circuit 50 having the liquid crystal control unit 51 and the information acquisition unit 53 as functional blocks may be provided by hardware and software different from those described above, or a combination thereof.
  • the meter control circuit described above may be configured by an analog circuit that performs a predetermined function without depending on a program.
  • each means is expressed as S101, for example.
  • each means can be divided into a plurality of sub means, while a plurality of means can be combined into one means.
  • each means configured in this way can be referred to as a module, means.

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Abstract

 発光領域(13,213,313,413)が表示領域(10,210)を囲むように形成される車両用表示装置であって、表示画面(32)と画像を発光表示する複数の画素(33)を有する表示手段(30)と、一部画素と対向する入射面(61,261,361)、及び入射面から入射した光を射出することで発光領域を形成する射出面(62,262,362)を有する透光部材(60,260,360)と、車両情報を取得する情報取得手段(53)と、取得された車両情報に基づいて、入射面と対向する画素(34)を制御することにより、非特定発光部分(14,414)との間にコントラスト差を設けた特定発光スポット(15,415)を、発光する発光領域中に表示させ、且つ、取得された車両情報に対応する動きにて特定発光スポットを移動させる。

Description

車両用表示装置 関連出願の相互参照
 本開示は、2013年7月1日に出願された日本出願番号2013-138097号と2014年4月17日に出願された日本出願番号2014-085862号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
 本開示は、車両に搭載され、車両情報を表示する車両用表示装置に関する。
 従来から、発光領域の点滅や発光色の変化等により、視認者の周辺視野を通じて情報を伝える、所謂アンビエント型の情報表示が知られている。こうした情報表示を行う表示装置の一種として、例えば特許文献1には、速度計の外縁に形成されたアンビエント表示部を備える複合計器が開示されている。この複合計器は、画像を発光表示する液晶パネル及びバックライトと、液晶パネルの表示面上に配置される透光性の装飾リングを備えている。以上の構成において、装飾リングに設けられるアンビエント表示部は、装飾リングの裏側に位置する表示面を発光させることにより、発光表示される。
 さて、特許文献1のようなアンビエント型の情報表示は、車両情報が取得された場合に、アンビエント表示部のような発光領域を単に発光させるものである。故に、視認者は、発光状況の変化によって何らかの状況変化があったことを知覚するのみである。そのため本開示の発明者は、アンビエント型の情報表示をさらに有効に活用することについて検討を重ね、具体的に何が起きたのかを視聴者に伝える方法を模索した。その結果、液晶パネルの各画素を用いて発光領域の発光を仔細に制御することに、本開示の発明者は着目したのである。
特開2009-42120号公報
 本開示は、上記問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、視認者の周辺視野を通じて情報を伝える所謂アンビエント表示であっても、詳細な情報を視認者に伝えることが可能な車両用表示装置を提供することである。
 本開示の一態様による車両に搭載され、光を射出することで発光する発光領域が、車両に係る車両情報を表示する表示領域を囲むように形成される車両用表示装置は、表示手段、透光部材、情報取得手段と、制御手段を備える。表示手段は、表示画面と、表示画面に沿って配列され、画像を発光表示する複数の画素を有する。透光部材は、複数の画素の一部と対向する入射面、及び入射面から入射した光を射出することで発光領域を形成する射出面を有する。情報取得手段は、車両情報を取得する。制御手段は、情報取得手段によって取得された車両情報に基づいて、入射面と対向する複数の画素の一部である対向画素を制御することにより、当該車両情報に対応した発光パターンにて発光領域を発光させる。発光領域は、特定発光スポットと特定発光スポットを除く残りの部分である非特定発光部分を含む。制御手段は、対向画素を制御することにより、特定発光スポットと非特定発光部分との間にコントラスト差を設け、特定発光スポットを発光する発光領域中に表示させ、且つ、取得された車両情報に対応する動きにて特定発光スポットを移動させる。
 上記車両用表示装置によると、視認者の周辺視野を通じて情報を伝える所謂アンビエント表示を行う車両用表示装置において、詳細な情報を視認者に伝えることが可能である。
 本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。その図面は、
図1は、本開示の第一実施形態による車両用表示装置の正面図であり、 図2は、本開示の第一実施形態による車両用表示装置の機械的構成を示す図であって、図1のII-II線断面図であり、 図3は、本開示の第一実施形態による車両用表示装置の電気的構成を示す図であり、 図4(A)と図4(B)は、アンビエント発光領域の発光パターンの一つである回転移動パターンを説明するための図であり、 図5(A)から図5(C)は、上下移動パターンを説明するための図であり、 図6(A)から図6(C)は、左右移動パターンを説明するための図であり、 図7(A)から図7(C)は、斜め移動パターンを説明するための図であり、 図8は、全域消点灯パターンを説明するための図であり、 図9は、部分消点灯パターンを説明するための図であり、 図10は、アンビエント発光領域の発光表示を制御するために、メータ制御回路によって実施される表示制御処理を示すフローチャートであり、 図11は、本開示の一変形例による車両用表示装置の正面図であり、 図12は、本開示の一変形例による車両用表示装置の正面図であり、 図13は、本開示の一変形例による車両用表示装置の正面図であり、 図14は、L*a*b*表色系の色空間を模式的に示す図である。
 以下、本開示の複数の実施形態を図面に基づいて説明する。尚、各実施形態において対応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明を省略する場合がある。各実施形態において構成の一部分のみを説明している場合、当該構成の他の部分については、先行して説明した他の実施形態の構成を適用することができる。また、各実施形態の説明において明示している構成の組み合わせばかりではなく、特に組み合わせに支障が生じなければ、明示していなくても複数の実施形態の構成同士を部分的に組み合せることができる。
 (第一実施形態)
 図1に示す本開示の第一実施形態による車両用表示装置100は、車両に搭載され、車両に係る種々の情報を表示する車両用の表示装置である。車両用表示装置100は、車両の車室内に設けられたインスツルメントパネル内に収容され、図1に示す正面側を運転席側に向けて配置されている。車両用表示装置100の表示は、メイン表示領域10、二つのサブ表示領域11,12、及びアンビエント発光領域13等により、構成されている。
 メイン表示領域10は、車両用表示装置100の水平(左右)方向の中央に形成されている。メイン表示領域10には、例えばスピードメータ画像SM及びタコメータ画像TM等が表示される。スピードメータ画像SMは、メイン表示領域10の中央に配置され、車両の走行速度を数字によってデジタル表示する。タコメータ画像TMは、スピードメータ画像SMを囲むように形成され、指針画像部と目盛画像部等との組み合せにより、車両に搭載された走行用の機関における出力軸の回転速度をアナログ表示する。
 二つのサブ表示領域11,12は、メイン表示領域10を左右方向に挟んだ両側に配置されている。メイン表示領域10の左側に位置するサブ表示領域11には、例えば燃料計画像FM等が表示される。燃料計画像FMは、燃料の残量をバー画像部の増減によって表示する。メイン表示領域10の右側に位置するサブ表示領域12には、例えば水温計画像WM等が表示される。水温計画像WMは、冷却水の温度をバー画像部の増減によって表示する。
 アンビエント発光領域13は、メイン表示領域10を囲むように円環状に形成されている。アンビエント発光領域13は、光を射出することによって発光する。アンビエント発光領域13は、所謂アンビエント型の情報表示を行う領域である。アンビエント発光領域13は、所定の発光パターンでの発光により、視認者の周辺視野を通じて情報を伝える。
 以上の車両用表示装置100の機械的構成を説明する。以下の説明では、図2に示すように、車両用表示装置100の正面が向けられた方向を表示方向SDとし、この表示方向SDとは反対の方向を背面方向BDとする。
 車両用表示装置100は、表示器30及びアクリル円筒60等によって構成されている。
 表示器30は、筐体80に収容されることにより、雰囲気中の塵や埃等から保護されている。表示器30は、液晶パネル31及びバックライト40等を組み合わせることによって構成されている。
 液晶パネル31は、矩形形状の表示画面32を有している。液晶パネル31は、表示画面32に沿って配列された複数の画素33によって画像を表示する、所謂ドットマトリクス方式の表示器である。各画素33には、赤色(R)、緑色(G)、及び青色(B)の各色のカラーフィルタと組み合わされることにより、各色の光をそれぞれ透過させる三種類のサブ画素が設けられている。各サブ画素の階調値が例えば0~255の間で制御されることにより、各サブ画素の開口率、ひいては各サブ画素を透過する光の光量が増減する。以上の制御により、各画素の色合いが調整されることで、液晶パネル31は、画像をカラー表示できる。
 バックライト40は、液晶パネル31の背面方向BDに位置している。バックライト40は、バックライト光源41(図3参照)及び拡散板42を有している。バックライト40は、バックライト光源41から放射された光を拡散板42によって拡散しつつ、拡散した光を表示方向SDに向けて射出する。以上のバックライト40による透過照明により、表示器30は、表示画面32に画像を発光表示することができる。
 アクリル円筒60は、アクリル樹脂等の透光性の樹脂材料によって円筒状に形成されている。アクリル円筒60は、軸方向を表示方向SDに沿わせた姿勢にて、表示画面32に載置されている。アクリル円筒60は、メイン表示領域10の外縁を囲むように表示画面32の中央に配置されている。アクリル円筒60は、例えば筐体80等によって保持されている。アクリル円筒60は、表示方向SDに向かうに従って、次第に拡径されている。アクリル円筒60は、入射面61、導光部63、及び射出面62を有している。
 入射面61は、アクリル円筒60の軸方向における両端部のうち、背面方向BDに位置する一方に形成されている。入射面61は、表示画面32に沿った平面状であって、メイン表示領域10を囲む円環状に形成されている。筐体80によるアクリル円筒60の保持により、入射面61は、表示画面32との間に僅かに隙間を開けた状態で、この表示画面32と対向している。入射面61は、複数の画素33の一部(以下、「アンビエント表示画素34」という)と対向している。入射面61は、アンビエント表示画素34を通過し、当該画素34から射出された光をアクリル円筒60の内部に入射させる。尚、入射面61は、表示画面32に接触していてもよい。
 導光部63は、入射面61から射出面62に向かって延伸している。導光部63は、入射面61から入射した光を射出面62に導光する。導光部63は、アクリル円筒60の軸方向に対して、例えば45°傾斜した姿勢に形成されている。導光部63には、メイン表示領域10側に位置する内周壁面64と、内周壁面64とは反対側の外周側に位置する外周壁面65とが形成されている。径方向における導光部63の厚さが実質的に一定とされることにより、内周壁面64は、外周壁面65に沿った形状とされている。内周壁面64及び外周壁面65は、遮光層66によって覆われている。遮光層66は、遮光性の塗装等によって形成されており、各壁面64,65からの光の漏出及び各壁面64,65への光の入射を抑制する。尚、遮光層66は、アクリル円筒60に組み付けられる遮光性のカバー部材等によって形成されてもよい。
 射出面62は、アクリル円筒60の軸方向における両端部のうち、表示方向SDに位置する他方に形成されている。射出面62は、表示画面32及び入射面61に沿った平面状であって、メイン表示領域10を囲む円環状に形成されている。射出面62は、外周側に傾斜した導光部63の姿勢により、入射面61よりもメイン表示領域10の外周側に位置している。射出面62は、入射面61からアクリル円筒60に入射した光を表示方向SDに射出することによって発光する。射出面62は、アンビエント発光領域13を形成している。
 次に、車両用表示装置100の電気的構成を、図3に基づいて、図2を参照しつつ説明する。車両用表示装置100は、上述した液晶パネル31及びバックライト光源41に加えて、メータ制御回路50等によって電気的に構成されている。
 メータ制御回路50は、プログラムに基づいて作動するマイクロコンピュータ等によって構成されている。メータ制御回路50には、車載用のLocal Area Network(車内LAN)91、外部のバッテリ95、及びイグニッション・リレー94等が接続されている。車内LAN91には、電力供給制御装置92等の種々の制御装置が接続されている。電力供給制御装置92は、運転者(視認者)によるイグニッション・スイッチ93の押圧操作を検知して、イグニッション・リレー94に電圧を印加することで、当該リレー94を通電状態にする。
 メータ制御回路50は、プログラムの実行により、機能ブロックとしての情報取得部53及び液晶制御部51を有する。情報取得部53は、車内LAN91を通じて、車載された種々の制御装置から車両情報を取得する。液晶制御部51は、情報取得部53によって取得された車両情報に基づいて、表示器30を制御する。具体的に液晶制御部51は、各サブ画素の階調値を指示する階調データを生成し、当該階調データに基づいて液晶パネル31の各画素33を駆動させる。また、液晶制御部51は、アンビエント表示画素34から射出される光を制御することにより、取得された車両情報に対応した発光パターンにてアンビエント発光領域13を発光させる。即ち、液晶制御部51は、アンビエント表示画素34から射出される光が、取得された車両情報に対応した発光パターンにてアンビエント発光領域13を発光させるように、アンビエント表示画素34を制御する。
 以上の構成では、イグニッション・スイッチ93への入力に基づいて車両のイグニッションがオン状態とされることにより、イグニッション・リレー94が、電圧を印加されて通電状態となる。こうして車両用表示装置100は、図1に示すような、各画像SM,TM等を表示画面32に表示する。
 次に、アンビエント発光領域13による発光表示の詳細を説明する。アンビエント発光領域13には、図4(A)~7(C)に示すように、他の発光部分よりも明るく光る高輝度スポット15が複数表示される。高輝度スポット15は、メイン表示領域10の外縁に沿って帯状に延伸する形状である。高輝度スポット15は、情報取得部53(図3参照)によって取得された車両情報に対応する動きにて、アンビエント発光領域13内を移動する。以下、高輝度スポット15を移動させるアンビエント発光領域13の複数の発光パターンを、図4(A)~7(C)に基づいて順に説明する。
 ここで、以下の説明では、アンビエント発光領域13のうちで高輝度スポット15を除く発光区間であって、高輝度スポット15よりも低輝度で発光する他の発光部分を、通常発光部14とする。通常発光部14の面積は、高輝度スポット15の面積よりも広い。また、通常発光部14と高輝度スポット15との間には、輝度及び色差によるコントラスト差が設けられている。尚、図4(A)~7(C)では、通常発光部14の発光はドットにて模式的に示す。
 <回転移動パターン>
 図4(A)と図4(B)に示す回転移動パターンは、走行用の機関に係る稼動情報等が情報取得部53(図3参照)によって取得された場合に表示される。図4(A)と図4(B)は、発光領域13が回転移動パターンにおいて発光される二つの状態をそれぞれ示す。回転移動パターンによる高輝度スポット15の動きにより、視認者には稼動情報が通知される。この稼動情報は、例えば機関の出力軸の回転速度情報、及び機関による回生ブレーキの作動情報等である。回転移動パターンでは、例えば三つの高輝度スポット15が、アンビエント発光領域13に表示される。これらの高輝度スポット15は、互いに間隔を開けて表示され、メイン表示領域10まわりの周方向に回転移動する。以下、回転移動パターンの具体例を示す。
 機関からの出力により車両が走行している場合、アンビエント発光領域13は、青緑色に発光する。また、高輝度スポット15は、時計(右)周りにゆっくりと回転移動する(図4(A)と図4(B) 実線の矢印参照)。そして、取得された回転速度情報の示す回転速度が速くなると、高輝度スポット15の回転速度も次第に速くなり、且つ、アンビエント発光領域13の発光色が橙色に変化する。さらに、機関の回転限界となる回転速度域(レッドゾーン)では、アンビエント発光領域13の発光色は赤色に変化する。以上のアンビエント表示は、発光色の変化だけでなく、高輝度スポット15の移動速度によっても、機関における回転速度の変化を視認者に詳細に示すことができる。尚、高輝度スポット15の移動速度は、機関の回転速度に応じて連続的に変化してもよく、又は段階的に変化してもよい。
 機関において回生ブレーキが作動している場合、アンビエント発光領域13は、青緑色に発光する。そして、高輝度スポット15は、上述の通常走行時の逆方向となる反時計(左)回りに回転移動する(図4(A)と図4(B) 破線矢印参照)。以上のアンビエント表示は、発光色の変化だけでなく、高輝度スポット15の移動方向の変化によっても、回生ブレーキの作動を視認者に詳細に示すことができる。尚、高輝度スポット15の移動速度は、回生されるエネルギ量に応じて速くされてもよく、又はエネルギの回生量に係らず一定であってもよい。
 <上下移動パターン>
 図5(A)から図5(C)に示す上下移動パターンは、車両の燃費に係る燃費情報、及び自車両の前後方向に位置する他車両の存在を示す前後の警告情報、Adaptive Cruise Control(ACC)の作動情報等が情報取得部53(図3参照)によって取得された場合に表示される。図5(A)から図5(C)は、発光領域13が上下移動パターンにおいて発光される三つの状態をそれぞれ示す。上下移動パターンによる高輝度スポット15の動きにより、視認者には燃費の良否を示す燃費情報、又は前後の車両との車間距離が減少した旨を警告する警告情報等が通知される。上下移動パターンでは、一組の高輝度スポット15が、上下方向に延伸する中心線CL_vを挟んで左右対称に、アンビエント発光領域13に表示される。各高輝度スポット15は、アンビエント発光領域13の上端及び下端の一方から他方へとメイン表示領域10の外縁に沿って移動する。以下、上下移動パターンの具体例を示す。
 警告情報の示す自車両及び前方車両間の距離が所定の距離未満となった場合、アンビエント発光領域13は、赤色に発光する。そして、高輝度スポット15は、アンビエント発光領域13の上端から下端へと速く移動する(図5 破線矢印参照)。以上のようなアンビエント表示は、車間距離の減少を発光色の変化によって単に警告するだけでなく、上方から下方へと移動する高輝度スポット15によって警告の対象となる事象が車両前方において発生していることを視認者に注意喚起し得る。
 燃費情報の示す現在の燃費が所定の閾値よりも良好な場合、アンビエント発光領域13は、青緑色に発光する。そして、高輝度スポット15は、アンビエント発光領域13の下端から上端へとゆっくり移動する(図5(A)から図5(C) 実線矢印参照)。一方で、燃費情報の示す現在の燃費が所定の閾値よりも悪化した場合、アンビエント発光領域13は、黄色に発光する。そして、高輝度スポット15は、燃費が良好である場合よりも早い移動速度にてアンビエント発光領域13の下端から上端へと移動する。以上のアンビエント表示は、発光色の変化だけでなく、高輝度スポット15の移動速度によっても、現在の燃費の良否を視認者に詳細に示すことができる。尚、上述した二つの閾値は、同一の値であってもよく、異なる値であってもよい。
 ACC装置の作動によって車速が制御されている場合、アンビエント発光領域13は、白緑色に発光する。そして、高輝度スポット15は、アンビエント発光領域13の下端から上端へとゆっくり移動する(図5(A)から図5(C) 実線矢印参照)。以上のアンビエント表示は、発光色の変化だけでは認識し辛いACCの作動を、車両が前進するイメージを惹起させる高輝度スポット15の下方から上方へと移動によって、視認者に分り易く示唆することができる。
 <左右及び斜め移動パターン>
 図6(A)から図6(C)に示す左右移動パターン及び図7(A)から図7(C)に示す斜め移動パターンは、自車両の左右方向に位置する他車両等の存在を示す左右の警告情報等が情報取得部53(図3参照)によって取得された場合に表示される。図6(A)から図6(C)は、発光領域13が左右移動パターンにおいて発光される三つの状態をそれぞれ示し、図7(A)から図7(C)は、発光領域13が斜め移動パターンにおいて発光される三つの状態をそれぞれ示す。左右移動パターン及び斜め移動パターンによる高輝度スポット15の動きにより、視認者には左右の警告情報が通知される。図6(A)から図6(C)に示す左右移動パターンでは、一組の高輝度スポット15が、左右方向に延伸する中心線CL_hを挟んで上下対称に、アンビエント発光領域13に表示される。各高輝度スポット15は、アンビエント発光領域13の右端及び左端の一方から他方へとメイン表示領域10の外縁に沿って移動する。また、図7(A)から図7(C)に示す斜め移動パターンでは、各高輝度スポット15は、アンビエント発光領域13の右斜上から左斜下に、又は左斜上から右斜下に、メイン表示領域10の外縁に沿って移動する。
 例えば図6(A)から図6(C)に示すように、自車両の右側から他車両が接近した場合、アンビエント発光領域13は、黄色から赤色へと発光色を変化させる。そして、高輝度スポット15は、アンビエント発光領域13の右端から左端へと移動する(図6(A)から図6(C) 実線矢印参照)。同様に、自車両の左側から他車両が接近した場合、高輝度スポット15は、アンビエント発光領域13の左端から右端へと移動する(図6(A)から図6(C) 破線矢印参照)。
 また、例えば図7(A)から図7(C)に示すように、右方向に車線変更をする際、自車両と右前方に位置する先行車両との距離が所定の距離未満となった場合、アンビエント発光領域13は、黄色から赤色へと発光色を変化させる。そして、高輝度スポット15は、アンビエント発光領域13の右斜上から左斜下へと移動する(図7(A)から図7(C) 実線矢印参照)。同様に、左方向に車線変更をする際、自車両と左後方に位置する後続車両との距離が所定の距離未満となり、後続車両の進路に支障をきたすような場合、高輝度スポット15は、アンビエント発光領域13の左斜下から右斜上へと移動する(図7(A)から図7(C) 破線矢印参照)。
 さらに、自車両の右前方に障害物が存在した場合、高輝度スポット15は、アンビエント発光領域13の右斜上から左斜下へと移動する(図7(A)から図7(C) 実線矢印参照)。以上のアンビエント表示は、発光色の変化によって単に他車両等の警告を行うだけでなく、警告の対象となる他車両や障害物の位置を高輝度スポット15の動きによって視認者に通知することができる。
 以上の明るさの異なる高輝度スポット15と通常発光部14とを組み合わせた発光パターンに加えて、車両用表示装置100には、実質的に均一な明るさの発光部17のみでの発光パターンが複数設定されている。発光部17の輝度は、高輝度スポット15相当であってもよく、通常発光部14相当であってもよく、或いはこれらの中間に設定されていてもよい。以下、発光部17による発光パターンを図8,9に基づいて説明する。尚、図8,9において発光部17の発光はドットにて模式的に示す。
 <全域消点灯パターン>
 図8に示す全域消点灯パターンでは、アンビエント発光領域13の全体が発光部17として、点滅又は点灯する。例えば、上下移動パターンによって警告される車間距離よりも自車両が前方の車両にさらに近接した場合、衝突を警告するために、アンビエント発光領域13は赤色に点滅する。このとき、アンビエント発光領域13は、消灯状態から点灯状態へと、徐々に明るさを変化させる(フェードイン点滅)。
 また、何らかの警告すべき事象が発生した場合、アンビエント発光領域13は、赤色での点灯状態を維持する。加えて、メイン表示領域10又は各表示領域11,12に何らかのインジケータが表示された場合、アンビエント発光領域13は、橙色での点灯状態を維持する。
 さらに、シフトアップ及びシフトダウンの操作が入力された場合に、アンビエント発光領域13は、ごく短い時間、発光する。具体的には、シフトアップの操作が入力された場合、アンビエント発光領域13は、青緑色にて瞬灯する。同様に、シフトダウンの操作が入力された場合、アンビエント発光領域13は、黄色にて瞬灯する。
 <部分消点灯パターン>
 図9に示す部分消点灯パターンでは、アンビエント発光領域13の一部が発光部17として、点滅する。例えば、右方向の方向指示器が作動している場合、アンビエント発光領域13の右半分の範囲が緑色に点滅する。同様に、左方向の方向指示器が作動している場合、アンビエント発光領域13の左半分の範囲が緑色に点滅する。尚、図9において、消灯状態にある左半分の範囲は、発光部17よりも高密度のドットにて模式的に示す。
 また、駐車時にソナーによって車両周囲の障害物が検知された場合、アンビエント発光領域13の一部が点滅する。具体的には、車両の後方に障害物が検知された場合、アンビエント発光領域13の下半分の範囲が黄色に点滅する。同様に、車両の前方に障害物が検知された場合、アンビエント発光領域13の上半分の範囲が黄色に点滅する。
 尚、アンビエント発光領域13のうちで消点灯する部分は、円環状の半分でなくてもよく、例えば4分の1の範囲や3分の1の範囲であってもよい。
 以上のような種々の発光パターンでアンビエント発光領域13を発光させる表示制御処理を、図10に基づいて以下説明する。表示制御処理は、例えば車両のイグニッションがオン状態とされることにより、メータ制御回路50によって開始される。この表示制御処理は、車両のイグニッションがオフ状態とされるまで、メータ制御回路50によって継続される。
 S101では、車内LAN91に出力された車両情報を情報取得部53(図3参照)によって取得し、S102に進む。S102では、S101にて取得した車両情報に基づいて、アンビエント発光領域13に表示する発光パターンを決定し、S103に進む。S103では、S102にて決定した発光パターンをアンビエント発光領域13に表示させるために、アンビエント表示画素34(図2参照)の制御を開始する。具体的に、S103では、液晶制御部51によってアンビエント表示画素34の階調データを生成し、当該階調データに基づいてアンビエント表示画素34を駆動する。そして、再びS101に戻り、上述の処理を繰り返す。
 ここまで説明した第一実施形態では、アンビエント表示画素34からアクリル円筒60に入射する光により、アンビエント発光領域13が発光する。こうした構成であれば、アンビエント発光領域13は、通常発光部14との間にコントラスト差を有する高輝度スポット15を表示し、且つ、所定の動きにて高輝度スポット15を移動させることができる。即ち、アンビエント発光領域13は、高輝度スポット15が形成される位置を変更することにより、高輝度スポット15が所定の動きにて移動するように視認者に表示させる。故に視認者は、アンビエント発光領域13の単なる発光によって何らかの状況変化を知覚したうえで、高輝度スポット15の移動によって何が起きたのかを、さらに具体的に知覚することができるようになる。
 加えて、メイン表示領域10を囲むように形成されたアンビエント発光領域13の形態により、高輝度スポット15は、上下方向及び左右方向に移動することができる。故に、周辺視野にてアンビエント発光領域13を視認した場合でも、高輝度スポット15の動きは、視認者に知覚され易くなる。以上によれば、車両用表示装置100は、アンビエント表示によって詳細な情報を視認者に伝えることが可能となる。
 さらに第一実施形態では、高輝度スポット15を通常発光部14よりも明るく表示させることにより、これらの間のコントラスト差が確保されている。故に視認者は、周辺視野による視認であっても、高輝度スポット15の動きを知覚し易くなる。その結果、アンビエント表示による詳細な情報の伝達は、高い確実性をもって実現可能となる。
 また第一実施形態では、表示画面32、入射面61、及び射出面62の向きが互いに揃えられている。故に、アンビエント表示画素34から射出された光が入射面61及び射出面62を通過する際の屈折は、抑制される。そのため、アンビエント表示画素34に発光表示された画像は、滲むことなく射出面62に投影され得る。以上により、アンビエント発光領域13には、移動する高輝度スポット15が鮮明に表示される。
 加えて第一実施形態では、導光部63の内周壁面64と外周壁面65の向きが互いに揃えられることにより、アンビエント表示画素34に表示された画像の光が導光部63を進むうちに歪む事態は、回避され得る。故に、アンビエント表示画素34に発光表示された画像は、滲むことなく射出面62に投影され得る。その結果、アンビエント発光領域13に表示される高輝度スポット15の移動は、いっそう鮮明となる。
 さらに第一実施形態では、射出面62が入射面61よりもメイン表示領域10の外周側に位置しているため、射出面62によって形成されるアンビエント発光領域13は、表示画面32においてアンビエント表示画素34の配置される領域よりも、大きくなる。こうしてアンビエント発光領域13が表示上での存在感を獲得することにより、当該領域13内を移動する高輝度スポットは、視認者にさらに知覚され易くなる。したがって、視認者に詳細な情報がいっそう伝わり易くなる。
 また加えて第一実施形態では、複数の高輝度スポット15が連動してアンビエント発光領域13内を移動する。こうした表示であれば、視認者の周辺視野による知覚は、さらに容易となる。故に、アンビエント表示による詳細な情報伝達の確実性が、いっそう向上可能となる。
 さらに加えて、回転移動パターンによる高輝度スポット15の回転移動は、内燃機関やモータの出力軸のイメージを視認者に惹起させ得る。故に、走行用の機関の稼動情報を高輝度スポット15の回転移動によって表示することで、アンビエント発光領域13は、詳細な情報を視認者に分り易く通知することができる。
 また、上下移動パターンによる高輝度スポット15の移動は、車両の前後方向への動きを視認者に惹起させ得る。故に、燃費情報や前後の警告情報、ACCの作動情報等を高輝度スポット15の上下移動によって表示することで、アンビエント発光領域13は、詳細な情報を視認者に分り易く通知することができる。
 同様に、左右及び斜め移動パターンによる高輝度スポット15の移動は、車両の周囲に運転者の注意を誘導し得る。故に、警告の対象となる他車両等の方向と対応するように高輝度スポット15の移動開始位置を設定することにより、アンビエント発光領域13は、視認者にとって分かり易い警告を、周辺視野を通じて実施することができる。
 尚、第一実施形態において、メイン表示領域10が「表示領域」に相当し、アンビエント発光領域13が「発光領域」に相当し、通常発光部14が「非特定発光部分」に相当する。また、表示器30が「表示手段」に相当し、アンビエント表示画素34が「対向画素」に相当し、液晶制御部51が「制御手段」に相当する。そして、情報取得部53が「情報取得手段」に相当し、アクリル円筒60が「透光部材」に相当し、高輝度スポット15が「特定発光スポット」に相当する。
 従って、本実施形態による両用表示装置100によれば、視認者は、発光領域の単なる発光によって何らかの状況変化を知覚したうえで、特定発光スポットの移動から何が起きたのかをさらに具体的に知覚することができる。加えて、表示領域を囲むように形成される発光領域の形態により、特定発光スポットの動きは、周辺視野での視認であったとしても、知覚され易くなっている。以上によれば、視認者の周辺視野を利用したアンビエント表示を行う車両用表示装置であっても、このアンビエント表示によって詳細な情報を視認者に伝えることが可能となる。
 (第二実施形態)
 図11に示す本開示の第二実施形態は、第一実施形態の変形例である。第二実施形態におけるアンビエント発光領域213は、メイン表示領域210を囲むU字状に形成されている。こうしたアンビエント発光領域213を形成するため、第二実施形態の車両用表示装置200は、第一実施形態のアクリル円筒60(図1参照)に相当する透光部材260を備えている。
 透光部材260は、U字状に湾曲させたアクリルの板材によって形成されている。透光部材260は、アクリル円筒60(図1参照)と同様に、入射面261、導光部263、及び射出面262を有している。入射面261は、メイン表示領域210の外縁に沿ってU字状に延伸している。導光部263は、表示画面32に対して実質的に垂直に立設されている。こうした導光部263の形状により、射出面262は、入射面261と実質同一の形状となり、且つ、表示方向SD(図2参照)において入射面261と重なって位置している。以上の射出面262によって、メイン表示領域210をU字状に囲むアンビエント発光領域213が形成されている。
 ここまで説明した第二実施形態のように、アンビエント発光領域213が連続した円環状でなくても、発光するアンビエント発光領域213中に高輝度スポット15を表示させ、且つ、この高輝度スポット15を移動させる表示は、可能である。故に、車両用表示装置200は、第一実施形態と同様の効果を奏し、アンビエント表示によって視認者に詳細な情報を伝えることができる。
 加えて第二実施形態では、表示画面32に対し垂直な導光部263の形状により、入射面261に入射した光は、滲むことなく表示方向SD(図2参照)に進み、射出面262に投影され得る。そのため、アンビエント発光領域213に表示される高輝度スポット15の移動は、いっそう鮮明となる。
 尚、第二実施形態において、メイン表示領域210が「表示領域」に相当し、アンビエント発光領域213が「発光領域」に相当する。
 (第三実施形態)
 図12に示す本開示の第三実施形態は、第一実施形態の別の変形例である。第三実施形態におけるアンビエント発光領域313は、メイン表示領域10を円環状に囲みつつ、部分的に途切れた形状とされている。こうしたアンビエント発光領域313を形成するため、車両用表示装置300は、第一実施形態のアクリル円筒60(図1参照)に相当する透光部材360を備えている。
 透光部材360は、円弧状に湾曲させたアクリルの板材を複数(四つ)組み合わせることによって形成されている。透光部材360は、アクリル円筒60(図1参照)と同様に、入射面361、導光部363、及び射出面362を有している。入射面361は、メイン表示領域10の外縁に沿って延伸する円弧状に形成されている。導光部363は、表示画面32に対して実質的に垂直に立設されている。こうした導光部363の形状により、射出面362は、入射面361と実質同一の形状となり、且つ、表示方向SD(図2参照)において入射面361と重なって位置している。以上の射出面362によって、部分的に途切れつつメイン表示領域10を円環状に囲むアンビエント発光領域313が形成されている。
 ここまで説明した第三実施形態のように、アンビエント発光領域313が部分的に途切れていても、発光するアンビエント発光領域313中に高輝度スポット15を表示させ、且つ、この高輝度スポット15を移動させる表示は、可能である。故に、車両用表示装置300は、第一実施形態と同様の効果を奏し、アンビエント表示によって視認者に詳細な情報を伝えることができる。
 尚、第三実施形態において、アンビエント発光領域313が「発光領域」に相当する。
 (第四実施形態)
 図13に示す本開示の第四実施形態は、第一実施形態のさらに別の変形例である。第四実施形態による車両用表示装置400には、第一実施形態と実質同一のアンビエント発光領域413がアクリル円筒60によって形成されている。アンビエント発光領域413には、通常発光部414及び低輝度スポット415がそれぞれ複数表示される。尚、図13では、低輝度スポット415の発光を、ドットにて模式的に示す。
 低輝度スポット415は、第一実施形態の高輝度スポット15(図4(A)、図4(B)等参照)と同様に、メイン表示領域10の外縁に沿って帯状に延伸する形状に表示される。低輝度スポット415は、例えば暗い赤色に発光する。一方、通常発光部414は、例えば明るい赤色に発光する。低輝度スポット415は、通常発光部414よりも暗く光ることにより、この通常発光部414との間にコントラスト差を有する。低輝度スポット415の面積は、通常発光部414の面積よりも狭い。低輝度スポット415は、車両情報に対応する動きにてアンビエント発光領域413内を移動する。第四実施形態における低輝度スポット415は、回転移動に加えて、上下方向、左右方向、及び斜め方向等への移動も可能である。
 ここまで説明した第四実施形態のように、通常発光部414よりも低輝度の低輝度スポット415を移動させる表示であっても、視認者は、こうした低輝度スポット415の動きを周辺視野にて知覚することができる。故に、車両用表示装置400は、第一実施形態と同様の効果を奏し、アンビエント表示における低輝度スポット415の移動により、具体的に何が起きたのかを視認者に通知可能となる。
 尚、第四実施形態において、低輝度スポット415が「特定発光スポット」に相当する。
 (他の実施形態)
 以上、本開示による複数の実施形態について説明したが、本開示は、上記実施形態に限定して解釈されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形態及び組み合わせに適用することができる。
 上記第一実施形態では、輝度差及び色差によって、高輝度スポットと通常発光部とのコントラスト差が確保されていた。また、第四実施形態では、低輝度スポットと通常発光部とのコントラスト差は、これらの間の輝度差によって確保されていた。以上のように、視認者によって識別可能なコントラスト差が確保されるのであれば、特定発光スポット及び通常発光部の各発光色は、適宜変更可能である。
 以上のコントラスト差について、図14を用いてさらに詳しく説明する。特定発光スポットの発光色と通常発光部の発光色との間にコントラスト差がある場合、国際照明委員会(CIE)の規定するL*a*b*表色系の色空間において、各発光色は、互いに異なる座標にプロットされる。具体的に、二つの発光色の間に色差がある場合、各発光色の座標は、a*の値及びb*の値のうち少なくとも一方が異なる。加えて、二つの発光色の間に輝度差がある場合、各発光色の座標は、L*の値が異なる。二つの発光色の座標位置が色空間において互いに離れるほど、コントラスト差は大きくなる。
 例えば、二つの発光色は、L*の座標軸上に位置していてもよい。この場合、各発光色は、共に無彩色となる。又は、一方の発光色がL*の座標軸上に位置し、他方の発光色がL*の座標軸から外れて位置していてもよい。この場合、一方の発光色が無彩色となり、他方の発光色が有彩色となる。以上のように、発光色の少なくとも一方が無彩色であっても、コントラスト差は確保可能である。さらに、第四実施形態のような低輝度スポットを表示する形態において、低輝度スポットと通常発光部との間に色差が設けられていてもよい。
 また、二つの発光色のコントラスト差は、色彩輝度計等の計器により、特定発光スポット及び通常発光部の各輝度(L*の値)及び各色度(a*及びb*の各値)を計測することで評価可能である。二つの発光色の座標位置は、所定の距離以上、離れていることが望ましい。この所定距離は、視認者による色差の識別限界を表すMacAdamの楕円に基づいて、規定可能である。
 上記実施形態において、入射面61及び射出面62は、表示画面32に沿った平面状に形成されていた。しかし、アンビエント発光領域に表示される表示像の歪みが許容される範囲内であれば、入射面及び射出面の形状は、表示画面に対して傾斜していてもよく、又は平面状でなくてもよい。また、表示像の歪みが許容される範囲内であれば、導光部の板厚は、一定でなくてもよい。加えて、表示方向SDに沿った軸線に対する導光部の傾斜は、第一実施形態のように45°に限定されず、適宜変更されてよい。さらに、導光部は、省略されていてもよい。
 上記実施形態において、円環状又はU字状とされていたアンビエント発光領域の形状は、メイン表示領域を囲む形状であれば適宜変更されてよい。例えば、楕円状、三角形状、又は矩形状のアンビエント発光領域が形成されていてもよい。また、アンビエント発光領域の位置は、車両用表示装置の中央でなくてもよい。さらに、複数のアンビエント発光領域が車両用表示装置に設けられていてもよい。
 上記実施形態において、アクリル樹脂であった「透光部材」の材料は、適宜変更されてよい。例えば、ポリカーボネート樹脂やガラス等が「透光部材」の材料として採用されていてもよい。さらに、「透光部材」は、無色透明でなくてもよく、特定の色に着色されていてもよい。
 上記実施形態では、複数の高輝度スポット15は、互いの間隔を維持しながら、連動して移動していた。しかし、複数の高輝度スポットは、互いに異なる動きをしてもよい。例えば、複数の高輝度スポットが、互いに異なる回転方向に形状及び発光色を変えながら移動してもよい。さらに、同時にアンビエント発光領域に表示される高輝度スポットの数も、適宜変更可能である。また、通常発光部中にて高輝度スポットを移動させる発光パターンは、上述したものに限定されない。
 上記実施形態において、アクリル円筒60の板厚が10ミリメートル程度であれば、アクリル円筒60の板厚方向に並ぶアンビエント表示画素34の数は、例えば10~30程度となる。このような入射面と対向する「対向画素」の数は、適宜調整されてよい。しかしながら、「対向画素」の密度が高くなるほど、緻密な表示像をアンビエント発光領域に投影することが可能となる。
 上記実施形態において、液晶パネル31及びバックライト40が組み合わされていた「表示手段」の構成は、適宜変更されてよい。例えば、液晶パネルは、単色の発光表示のみが可能な構成であってもよい。さらに、Organic light-emitting diode(OLED)のような自発光素子によって画像を発光表示するディスプレイパネルが「表示手段」として用いられていてもよい。OLEDは、液晶パネルと同様に、「制御手段」から取得する階調データに基づいて、各サブ画素の階調値を制御することにより、種々の画像をフルカラーで表示できる。
 上記実施形態において、液晶制御部51及び情報取得部53を機能ブロックとして有していたメータ制御回路50は、上述のものとは異なるハードウェア及びソフトウェア、或いはこれらの組み合わせによって提供されてよい。例えば、プログラムによらないで所定の機能を果たすアナログ回路によって、上述のメータ制御回路が構成されていてもよい。
 ここで、この出願に記載されるフローチャート、あるいは、フローチャートの処理は、複数の手段(あるいはステップと言及される)から構成され、各手段は、たとえば、S101と表現される。さらに、各手段は、複数のサブ手段に分割されることができる、一方、複数の手段が合わさって一つの手段にすることも可能である。さらに、このように構成される各手段は、モジュール、ミーンズとして言及されることができる。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。

Claims (12)

  1.  車両に搭載され、光を射出することで発光する発光領域(13,213,313,413)が、前記車両に係る車両情報を表示する表示領域(10,210)を囲むように形成される車両用表示装置であって、
     前記表示領域を提供する表示画面(32)と、前記表示画面に沿って配列され、画像を発光表示する複数の画素(33)を有する表示手段(30)と、
     前記複数の画素の一部と対向する入射面(61,261,361)、及び前記入射面から入射した光を射出することで前記発光領域を形成する射出面(62,262,362)を有する透光部材(60,260,360)と、
     前記車両情報を取得する情報取得手段(53)と、
     前記情報取得手段によって取得された前記車両情報に基づいて、前記入射面と対向する前記複数の画素の一部である対向画素(34)を制御することにより、当該車両情報に対応した発光パターンにて前記発光領域を発光させる制御手段(51)と、を備え、
     前記発光領域は、特定発光スポット(15,415)と特定発光スポットを除く残りの部分である非特定発光部分(14,414)を含み、
     前記制御手段は、前記対向画素を制御することにより、前記特定発光スポットと前記非特定発光部分との間にコントラスト差を設け、前記特定発光スポットを発光する前記発光領域中に表示させ、且つ、取得された前記車両情報に対応する動きにて前記特定発光スポットを移動させる車両用表示装置。
  2.  前記入射面は、前記表示画面に沿った平面状に形成され、
     前記射出面は、前記入射面に沿った平面状に形成される請求項1に記載の車両用表示装置。
  3.  前記透光部材は、前記入射面から前記射出面に向かって延伸する導光部(63,263,363)を有し、
     前記導光部において前記表示領域側に位置する内周壁面(64)は、前記導光部において前記内周壁面とは反対側に位置する外周壁面(65)に沿って形成される請求項1又は2に記載の車両用表示装置。
  4.  前記射出面は、前記入射面よりも前記表示領域の外周側に位置する請求項1~3のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
  5.  前記特定発光スポット(15)は、前記非特定発光部分よりも明るく光ることにより、当該非特定発光部分との間にコントラスト差を有する請求項1~4のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
  6.  前記特定発光スポット(415)は、前記非特定発光部分よりも暗く光ることにより、当該非特定発光部分との間にコントラスト差を有する請求項1~4のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
  7.  前記特定発光スポット(15)は、前記非特定発光部分との間に設けられた色差により、当該非特定発光部分との間にコントラスト差を有する請求項1~6のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
  8.  前記発光領域には、複数の前記特定発光スポットが表示され、
     複数の前記特定発光スポットは、取得された前記車両情報に対応した動きにて前記発光領域中を移動する請求項1~7のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
  9.  前記情報取得手段は、前記車両に搭載された走行用の機関に係る稼動情報を前記車両情報として取得し、
     前記制御手段は、前記情報取得手段によって前記稼動情報が取得された場合に、前記表示領域まわりの周方向に前記特定発光スポットが回転移動するよう、前記対向画素を制御する請求項1~8のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
  10.  前記情報取得手段は、前記車両の燃費に係る燃費情報を前記車両情報として取得し、
     前記制御手段は、前記情報取得手段によって前記燃費情報が取得された場合に、前記表示領域の上下方向に前記特定発光スポットが移動するよう、前記対向画素を制御する請求項1~9のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
  11.  前記情報取得手段は、前記車両の前後方向に位置する他車両の存在を示す前後の警告情報を前記車両情報として取得し、
     前記制御手段は、前記情報取得手段によって前記前後の警告情報が取得された場合に、前記表示領域の上下方向に前記特定発光スポットが移動するよう、前記対向画素を制御する請求項1~10のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
  12.  前記情報取得手段は、前記車両の左右方向に位置する他車両の存在を示す左右の警告情報を前記車両情報として取得し、
     前記制御手段は、前記情報取得手段によって前記左右の警告情報が取得された場合に、前記表示領域の左右方向又は斜め方向に前記特定発光スポットが移動するよう、前記対向画素を制御する請求項1~11のいずれか一項に記載の車両用表示装置。
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