WO2015190059A1 - ヘッドアップディスプレイ装置及びその照明ユニット - Google Patents

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Definitions

  • the present disclosure relates to a head-up display device and an illumination unit thereof.
  • HUD devices Up-display devices
  • an illumination unit having a structure as disclosed in, for example, Patent Document 1 is known as an illumination unit that transmits and illuminates a display device and causes light of a display image to reach a viewing region.
  • This illumination unit is provided with a first-stage condenser lens, a middle-stage lenticular lens, and a last-stage condenser lens as a plurality of stages of condenser lenses that condense emitted light from the light source toward the display.
  • one convex lens that is common to a plurality of light sources is used as the last-stage condenser lens.
  • the last-stage condenser lens that is shared by a plurality of light sources needs to have a large effective diameter in order to illuminate a wide area of the display by effectively using the light from these light sources.
  • the effective diameter is large, it is difficult to increase the curvature of the lens surface, and therefore, it may be difficult to reduce the focal length.
  • the synthetic focus that is the focal point of the synthetic lens obtained by synthesizing all the condenser lenses is derived from the first-stage condenser lens. There is a possibility of separation.
  • the present disclosure has been made in view of the knowledge described above, and an object thereof is to provide a small illumination unit that illuminates a wide area of a display device with high illumination efficiency in a HUD device, and such an illumination unit.
  • a HUD device To provide a HUD device.
  • a display image formed by a display device and enlarged by a magnifying optical system is projected onto a display member of a moving body, whereby a virtual image of the display image is projected in a room of the moving body.
  • a HUD device that displays in a visible area in a visual recognition area
  • it is an illumination unit that transmits and illuminates the display to reach the visual recognition area, and is a conjugate position that is conjugate to the visual recognition area with the magnifying optical system in between
  • An illumination unit is provided, and each set of illumination units includes a first-stage lens as a condenser lens arranged closest to the light source and a last-stage lens as a condenser lens arranged farthest from the light source.
  • the main plane of the first lens has an interval between the light source and the synthetic focal point. It is set below the interval between them.
  • each set of illumination units arranged in the reference direction displays light from a light source arranged at a conjugate position conjugate with the viewing region across the magnifying optical system by a plurality of condenser lenses. Condensed toward the vessel.
  • any stage of condensing lens including at least the first stage lens closest to the light source and the last stage lens furthest away from the light source can be used as a plurality of light sources. The same number is provided correspondingly. Therefore, according to each set of illumination units, it is possible to illuminate a wide area of the display, while reducing the effective diameter and focal length of the condenser lenses in all stages.
  • the distance between the main planes of the first-stage lenses between the light sources is the distance between the main planes and the combined focal point of the composite lens that combines the condensing lenses with a small focal length. It becomes as follows. According to this, as the distance between the first-stage lens main plane and the composite focal point decreases, the distance between the main plane and the light source also decreases. Therefore, while reducing the size of the illumination unit, the light from each light source can be imaged in the viewing area to increase the illumination efficiency.
  • the display image formed by the display device and enlarged by the magnifying optical system is projected onto the display member of the moving body, whereby the virtual image of the display image is projected into the room of the moving body.
  • the HUD device which displays in a visual recognition area so that visual recognition is possible, and a display and a magnification optical system are provided with the lighting unit of the 1st mode.
  • the small illumination unit having at least the configuration according to the first aspect can transmit and illuminate a wide area of the display device with high illumination efficiency.
  • the brightness of the virtual image according to the illumination efficiency can be ensured.
  • the HUD device 1 As shown in FIG. 1, the HUD device 1 according to the first embodiment of the present disclosure is mounted on a vehicle 8 as a “moving body” and is housed in an instrument panel 80.
  • the HUD device 1 projects the display image 10 onto a windshield 81 that is a “display member” of the vehicle 8.
  • the light of the display image 10 reflected by the windshield 81 reaches the eye point 90 of the viewer 9.
  • the viewer 9 visually recognizes the light reaching the eye point 90 to visually recognize the virtual image 10a of the display image 10 in front of the windshield 81.
  • the visual recognition of the virtual image 10 a is limited to the case where the eye point 90 is located in the visual recognition area 91 in the vehicle 8. In other words, when the eye point 90 is out of the viewing area 91, it is difficult for the viewer 9 to visually recognize the virtual image 10a.
  • the HUD device 1 is provided with a display unit 5 and a magnifying optical system 6 along with the illumination unit 2. Further, the HUD device 1 can include a display control unit 7.
  • the illumination unit 2 includes a plurality of sets of illumination units 26 as shown in FIGS. 2 and 3, with one light source 20 and a plurality of stages of condenser lenses 21 as a set of illumination units 26.
  • the three sets of illumination units 26 are arranged as the condensing lenses 21 provided in two stages, respectively, from the first stage lens 22 disposed closest to the same set of light sources 20 and from the same set of light sources 20.
  • the last-stage lens 24 arranged at the most distance. Therefore, in the illumination unit 2, the light source 20, the first stage lens 22, and the last stage lens 24 are respectively provided in the same number of three.
  • Each of the light sources 20 constituting each group of illumination units (hereinafter abbreviated as “each group illumination unit”) 26 is composed of a point light source such as a light emitting diode (LED), for example, and is a viewing area with the magnifying optical system 6 interposed therebetween. 91 is arranged at a conjugate position Pl conjugate with 91 (see FIG. 1). In each group illumination unit 26, the light source 20 emits light such as white light by emitting light according to energization.
  • the first-stage lenses 22 constituting each group illumination unit 26 are integrally formed of a light-transmitting material such as resin or glass, for example, thereby constituting a first-stage lens array 22a having a rectangular plate shape as a whole.
  • the first stage lens 22 has the first stage lens surface 220 to which the maximum positive power is given among the same group of condenser lenses 21, so that one of the light emitted from the same set of light sources 20 can be obtained. Concentrate the part.
  • the last-stage lenses 24 constituting each group illumination unit 26 are integrally formed of a translucent material such as resin or glass, for example, thereby forming a last-stage lens array 24a having a rectangular plate shape as a whole.
  • the last stage lens 24 has a last stage lens surface 240 to which a positive power smaller than that of the first stage lens 22 of the same group is provided, so that the light from the light source 20 that has passed through the first stage lens 22 is received. Condensate. With such a condensing function, the light from the light source 20 of each group illumination unit 26 is imaged in the visual recognition area 91 via the display 5 and the magnifying optical system 6 shown in FIG. At this time, the last lens 24 of each group illumination unit 26 adjusts the imaging position in the visual recognition area 91 with respect to the light from the light source 20 of the same group.
  • the display 5 is an image display panel such as a dot matrix TFT liquid crystal panel, for example, and has a rectangular screen 50 corresponding to the last lens array 24a (see FIG. 2).
  • the display 5 forms a monochrome image or a color image as the display image 10 on the screen 50 by driving a plurality of pixels constituting the screen 50.
  • the screen 50 is illuminated by receiving light collected by the last lens 24 from each group illumination unit 26.
  • the illumination target area by the light from each group illumination unit 26 is shifted from each other, so that illumination over a wide area of the entire area of the screen 50 is possible.
  • the display 5 causes the display image 10 on the screen 50 to emit light.
  • the display image 10 is displayed as a light image that displays vehicle-related information such as the traveling speed, traveling direction, and warning of the vehicle 8, for example.
  • the magnifying optical system 6 is mainly composed of a single concave mirror 60.
  • the concave mirror 60 is formed by vapor-depositing a metal reflective film such as aluminum on a base material such as resin or glass to form a reflective surface 60a.
  • the concave mirror 60 has a reflection function of reflecting light incident from the screen 50 of the display 5 by the reflection surface 60a, and guides the light reflected by the function to the windshield 81 side.
  • the display image 10 on the screen 50 is enlarged and projected onto the windshield 81, so that the viewer 9 can visually recognize the display image 10 in the viewing area 91 in the vehicle 8.
  • a virtual image 10a is displayed. Therefore, the visual recognition area 91 is an area determined by the specification and posture of the concave mirror 60.
  • the movement of the visual recognition area 91 may be permitted by making it variable, and the position of the visual recognition area 91 may be made invariable by making it fixed.
  • the magnifying optical system 6 may have a plurality of concave mirrors 60 or may have a reflecting mirror or lens other than the concave mirror 60.
  • the display control unit 7 is an electronic circuit such as a microcomputer, for example, and is electrically connected to the light source 20 and the display 5 of each group illumination unit 26. Further, the display control unit 7 is connected to the vehicle 8 so as to be able to communicate with other control units and various sensors, for example.
  • the display control unit 7 causes the light sources 20 to emit light by controlling energization of the light sources 20 of the respective group lighting units 26 according to the vehicle-related information.
  • the display control unit 7 controls the driving of the constituent pixels of the screen 50 according to the vehicle-related information, thereby realizing the display of the display image 10 on the screen 50 and the display of the virtual image 10a to the viewer 9. To do.
  • the respective lighting units 26 are arranged in a predetermined reference direction X.
  • the reference direction X substantially coincides with the longitudinal direction of each lens array 22a, 24a corresponding to the longitudinal direction of the screen 50 (see FIG. 1).
  • the orthogonal direction Y with respect to the reference direction X substantially coincides with the short direction of the lens arrays 22 a and 24 a corresponding to the short direction of the screen 50.
  • the light sources 20 of the respective lighting units 26 are arranged in the reference direction X so as to be separated from each other.
  • the pitch ⁇ s as the center-to-center distance in the reference direction X is set to a constant value.
  • the incident surface 22b is formed in a planar shape so as to face the light source 20 of each group illumination unit 26 with a predetermined distance.
  • the emission surface 22c forms a first-stage lens surface 220 arranged in the reference direction X so as to constitute the first-stage lens 22 of each group illumination unit 26.
  • the first-stage lens surface 220 of each group illumination unit 26 is formed on the exit surface 22c on the opposite side to the light source 20 of the same group, so that aberration can be reduced with respect to the light from the light source 20. It has become.
  • the same set of light sources 20 is arranged on the optical axis Ac determined by the first-stage lens surface 220 of each group illumination unit 26 individually.
  • the inter-optical axis distance ⁇ a in the direction X coincides with the pitch ⁇ s between the light sources 20.
  • the main plane 224 of the first-stage lens surface 220 is defined so as to include a main point located at the apex on the optical axis Ac.
  • the first stage lens 22 ensures a certain distance Gl along the optical axis Ac between the main plane 224 and the light source 20.
  • the first-stage lens surface 220 of each group illumination unit 26 is formed in a cylindrical (see FIG. 2) convex lens surface shape.
  • the first-stage lens surface 220 of each group illumination unit 26 has, as the same lens profile, a profile that is axisymmetric with respect to the optical axis Ac defined by the reference direction X.
  • the first-stage lens surface 220 of each group illumination unit 26 has a predetermined length so that at least a first-order differentiation and a second-order differentiation can be performed on both sides of the optical axis Ac determined in the longitudinal section along the reference direction X. Effective diameter ⁇ i and curvature Ci.
  • the focal length fi of the first stage lens 22 is set to a positive value in accordance with the effective diameter ⁇ i and the curvature Ci of the first stage lens surface 220.
  • the first-stage lens surface 220 may be capable of up to second order differentiation, or may be capable of differentiation up to a third or higher order.
  • the last-stage lens array 24a is combined with the first-stage lens array 22a via the lens frame 28.
  • the incident surface 24b is formed in a planar shape so as to face the emission surface 22c of the first-stage lens array 22a with a predetermined distance.
  • the distance D between the main planes is set to a constant value between the last lens 24 and the first lens 22 formed in the last lens array 24a and the first lens array 22a, respectively.
  • the main plane distance D is a distance between the main plane 244 of the last-stage lens 24 and the main plane 224 of the first-stage lens 22.
  • the exit surface 24c forms a last-stage lens surface 240 arranged in the reference direction X so as to constitute the last-stage lens 24 of each group illumination unit 26.
  • the optical axis Ac individually defined by the last-stage lens surface 240 of each group illumination unit 26 coincides with the optical axis Ac of the first-stage lens surface 220 in the same group. That is, in each group illumination unit 26, the light source 20 is arranged on the optical axis Ac that is common to all the condenser lenses 21 from the first lens 22 to the last lens 24.
  • the main plane 244 of the last lens surface 240 is defined so as to include a main point located at the apex on the optical axis Ac.
  • the last lens 24 ensures a certain distance D between the principal planes along the optical axis Ac between the principal planes 244 and 224.
  • the last-stage lens surface 240 of each group illumination unit 26 is formed in a cylindrical (see FIG. 2) convex lens surface shape.
  • the last lens surface 240 of each group illumination unit 26 has, as the same lens profile, a profile that is axisymmetric with respect to the optical axis Ac determined in the reference direction X.
  • the last-stage lens surface 240 of each group illumination unit 26 is capable of at least first-order differentiation and second-order differentiation on both sides of the optical axis Ac defined by each. It has a predetermined effective diameter ⁇ f and curvature Cf.
  • the last lens surface 240 may be capable of up to second order differentiation, or may be capable of differentiation up to a third or higher order.
  • the effective diameter ⁇ f of the last lens surface 240 is set larger than the effective diameter ⁇ i of the first lens surface 220.
  • the curvature Cf of the last lens surface 240 in each group illumination unit 26 is set to be smaller than the curvature Ci of the first lens surface 220. Due to the effective diameter ⁇ f and the curvature Cf of the last-stage lens surface 240, in each group illumination unit 26, a positive power smaller than that of the first-stage lens 22 is given to the last-stage lens 24. Therefore, the positive power of the first-stage lens 22 is maximized. ing. Further, in each group illumination unit 26, the focal length ff of the last lens 24 is set to a positive value larger than the focal length fi of the first lens 22 according to the effective diameter ⁇ f and the curvature Cf of the last lens surface 240. ing.
  • Equation 1 the distance Gc between the main plane 224 of the first-stage lens 22 and the synthetic focal point Pc along the optical axis Ac is expressed by Equation 1.
  • Equation 2 the interval Gc represented by the expression 1 is used when the expression 2 is satisfied. Equation 3 was established. That is, in each group illumination unit 26, the interval Gl between the main plane 224 of the first-stage lens 22 and the light source 20 is set to be equal to or less than the interval Gc between the main plane 224 and the composite focal point Pc. is there.
  • each set of illumination units 26 arranged in the reference direction X receives a plurality of stages of light from the light source 20 arranged at the conjugate position Pl conjugate with the visual recognition area 91 across the magnifying optical system 6.
  • the light is condensed toward the display 5 by the condenser lens 21.
  • the same number of the light sources 20 is provided. Therefore, according to each group illumination unit 26, it is possible to illuminate a wide area of the display 5 while reducing the effective diameters ⁇ i and ⁇ f and the focal lengths fi and ff of the condensing lenses 21 of all stages.
  • the gap Gl between the main plane 224 of the first stage lens 22 and the light source 20 is the combined focal point Pc of the synthetic lens obtained by synthesizing the condensing lenses 21 with small focal lengths fi and ff.
  • the gap Gc is less than or equal to the gap between the principal planes 224. According to this, as the distance Gc between the main plane 224 and the synthetic focus Pc decreases, the distance Gl between the main plane 224 and the light source 20 also decreases. Therefore, while reducing the size of the lighting unit 2, the light from each light source 20 can be imaged in the visual recognition area 91 to increase the lighting efficiency.
  • the HUD device 1 of the first embodiment a large area of the display 5 can be illuminated with high illumination efficiency by the small illumination unit 2 having the above-described features. Therefore, the luminance of the virtual image 10a corresponding to the illumination efficiency can be ensured together with the degree of freedom of arrangement in the vehicle 8.
  • the first-stage lens 22 that is the condenser lens 21 having the maximum positive power emits as much light as possible from the light emitted from the nearest light source 20.
  • the light can be reliably condensed onto the last-stage lens 24 that becomes the latter-stage condenser lens 21. According to this, since the light quantity condensed on the indicator 5 by each group illumination unit 26 is ensured, illumination efficiency can be improved.
  • the first stage lens 22 among the condensing lenses 21 provided in two stages in each group illumination unit 26 emits as much light as possible out of the light emitted from the closest light source 20 to the maximum. It is possible to collect light reliably with positive power.
  • the last lens 24 adjusts the imaging position of the light by the condensing function for the light from the light source 20 that has passed through the first lens 22. Thus, it is possible to suppress a situation in which the imaging position of the light deviates from the visual recognition area 91. According to these, while simplifying the structure of each lighting unit 26, it can greatly contribute to achieving high lighting efficiency.
  • the first-stage lenses 22 and the last-stage lenses 24 of each group illumination unit 26 constitute a first-stage lens array 22a and a last-stage lens array 24a that are combined with each other.
  • the distance D between the main planes of the first-stage lens 22 and the last-stage lens 24 is difficult to shift from each other when the arrays are combined. Therefore, in each group illumination unit 26, with respect to the main plane 224 of the first-stage lens 22 and the distance Gl between the light sources 20, the main plane 224 and the distance Gc between the composite focal points Pc determined according to the distance D between the main planes after the array combination. It becomes easy to adjust accurately.
  • the second embodiment of the present disclosure is a modification of the first embodiment.
  • the last lens 2024 on the rear stage side of the first lens 22 has the first lens surface portion 2240 and the second lens surface portion 2241 alternately. It has a last-stage lens surface 2242 arranged in a plurality.
  • the first lens surface portion 2240 of each group illumination unit 2026 is assumed to be a plurality of first virtual lens surfaces 2240 a, and a part of each corresponding one of the first virtual lens surfaces 2240 a is broken line in FIG. It is formed so as to have an intermittently extracted shape as shown in FIG.
  • the first virtual lens surface 2240a is assumed to be the same as the number of illumination units 2026. In FIG. 6, two of the three first virtual lens surfaces 2240a are representatively shown.
  • each first virtual lens surface 2240a is virtually defined such that any one of the optical axes Ac corresponding to each first virtual lens surface 2240a is defined as the first optical axis Af1.
  • each first virtual lens surface 2240a is defined as a cylindrical convex lens surface.
  • the first virtual lens surfaces 2240a have profiles that are line-symmetric with respect to the first optical axis Af1 defined by the reference direction X as the same lens profile.
  • each first virtual lens surface 2240a has at least a first-order differential and a second-order difference between the first optical axis Af1 and the second optical axis Af2 (detailed later) adjacent to each other in the longitudinal section along the reference direction X.
  • each 1st virtual lens surface 2240a it may be possible to a 2nd-order differentiation, and may be possible to the differentiation by the rank of the 3rd floor or more.
  • the second lens surface portion 2241 of each set illumination unit 2026 intermittently extracts a part from each of the two corresponding second virtual lens surfaces 2241a as indicated by the broken line in FIG. 6 under the assumption of a plurality of second virtual lens surfaces 2241a. It is formed so as to have a shape.
  • Four second virtual lens surfaces 2241a are assumed, which is one more than the number of illumination units 2026. In FIG. 6, three of the four second virtual lens surfaces 2241a are shown as representatives.
  • each second virtual lens surface 2241a is virtually defined so as to define the second optical axis Af2 at the center position between the first optical axes Af1 and Af1 continuously arranged in the reference direction X.
  • the second optical axes Af2 extending in parallel with each other with a distance ⁇ a between the optical axes in the reference direction X are respectively between the optical axes with respect to the first optical axes Af1 and Af1 extending on both sides of the direction X. They are separated by a half value of the distance ⁇ a.
  • each second optical axis Af2 is decentered from the first optical axes Af1 and Af1 on both sides in the reference direction X with a half value of the optical axis distance ⁇ a.
  • the first virtual lens surface 2240a can be regarded as a virtual lens surface determined by decentering the first optical axis Af1 from the second optical axis Af2 in the reference direction X.
  • each second virtual lens surface 2241a is defined as a cylindrical convex lens surface.
  • each 2nd virtual lens surface 2241a has the profile which becomes a line symmetrical shape on both sides of the 2nd optical axis Af2 which each determines as the same lens profile in the reference direction X.
  • each second virtual lens surface 2241a is capable of at least first-order differentiation and second-order differentiation between the first optical axis Af1 and the second optical axis Af2 adjacent to each other in the longitudinal section along the reference direction X.
  • it has a predetermined effective diameter ⁇ f2 and a curvature Cf2.
  • each second virtual lens surface 2241a may be capable of up to second order differentiation, or may be capable of differentiation up to a third or higher order.
  • each second virtual lens surface 2241a has the same lens profile as each first virtual lens surface 2240a.
  • the effective diameter ⁇ f2 of each second virtual lens surface 2241a is set equal to the effective diameter ⁇ f1 of each first virtual lens surface 2240a in a range larger than the effective diameter ⁇ i of the first-stage lens surface 220.
  • the curvature Cf2 of each second virtual lens surface 2241a is set equal to the curvature Cf1 of each first virtual lens surface 2240a in a range smaller than the curvature Ci of the first-stage lens surface 220.
  • the number of extractions of the second lens surface portion 2241 from the second virtual lens surface 2241a as described above is the first lens surface portion from the first virtual lens surface 2240a.
  • the number of extractions of 2240 is set to 6 or 8 which is the same number.
  • the extraction width W1 of the first lens surface portion 2240 from the first virtual lens surface 2240a is the first lens surface portion 2240 close to the first optical axis Af1. It is getting wider.
  • the extraction width W2 of the second lens surface portion 2241 from the second virtual lens surface 2241a is wider as the second lens surface portion 2241 is closer to the second optical axis Af2.
  • the first lens surface portions 2240 are adjacent to each other in line symmetry.
  • the second lens surface portions 2241 are adjacent to each other in line symmetry.
  • each group illumination unit 2026 including the last lens 2024 as described above a positive power smaller than that of the first lens 22 is given to the last lens 2024 by setting the virtual lens surfaces 2240a and 2241a described above. Therefore, also in the second embodiment, the positive power of the first stage lens 22 is the maximum among the same set of condensing lenses 2021. Further, by setting the virtual lens surfaces 2240a and 2241a, the focal length of the first virtual lens surface 2240a is the last as shown in FIG. 5 so that each group illumination unit 2026 has a positive value larger than the focal length fi of the first-stage lens 22. The focal length ff of the step lens 2024 is set.
  • the distance Gc that the main plane 224 of the first-stage lens 22 has an interval Gc with respect to the combined focal point Pc of the combined lens obtained by combining all the condenser lenses 2021 from the first-stage lens 22 to the last-stage lens 2024 Is represented by Formula 1 as in the first embodiment.
  • the distance Gc between the main plane 224 and the light source 20 in the direction along the optical axis Ac of the first-stage lens 22 is satisfied. Is less than or equal to the distance Gc between the main plane 224 and the composite focus Pc. Therefore, according to such 2nd embodiment, the same effect as 1st embodiment can be exhibited.
  • the last lens 2024 of each group lighting unit 2026 has a plurality of first lens surface portions 2240 having a shape extracted at least partly from the first virtual lens surface 2240a capable of at least second-order differentiation. . Therefore, in each group illumination unit 2026, each first lens with respect to the light passing through the first stage lens 22 from the light source 20 arranged on the optical axis Ac as the first optical axis Af1 defined by the first virtual lens surface 2240a. The condensing function by the surface part 2240 can be exhibited.
  • the last lens 2024 of each group illumination unit 2026 is a second lens surface portion 2241 having a shape extracted at least partly from the second virtual lens surface 2241a capable of at least first-order differentiation.
  • the emitted light from the second lens surface portion 2241 can be superimposed on the emitted light from the first lens surface portion 2240.
  • the intensity of the emitted light can be increased even in a place separated from the first optical axis Af1 as the optical axis Ac in which the light source 20 is arranged in each group illumination unit 2026. Become. Therefore, the illumination nonuniformity which arises in each of the illumination object area by each group illumination unit 2026 among the indicators 5 can be reduced.
  • the last lens 2024 is made as much as possible by adopting the last lens 2024 in which the lens surface portions 2240 and 2241 partially extracted from the virtual lens surfaces 2240a and 2241a are arranged. Thinly formed. According to this, the distance D between the main planes of the first-stage lens 22 and the last-stage lens 2024 can be reduced, and the distance Gl that is less than or equal to the distance Gc determined according to the distance D can be set. Therefore, it is particularly advantageous in reducing the size of the lighting unit 2.
  • the first lens surface 220 may be formed on the incident surface 22b of the lens array 22a instead of or in addition to the exit surface 22c of the first lens array 22a.
  • the first-stage lens surface 220 is formed on each of the exit surface 22c and the entrance surface 22b, a plurality of light sources 20 are arranged in each of the reference directions that are different on the surfaces 22c and 22b, thereby forming a two-dimensional array structure. May be built.
  • the last lens surfaces 240 and 2242 may be formed on the incident surface 24b of the lens array 24a instead of or in addition to the exit surface 24c of the last lens array 24a.
  • a plurality of light sources 20 are arranged in each of the reference directions different from each other in the surfaces 24c and 24b, thereby two-dimensionally.
  • An array structure may be constructed.
  • the condensing lenses 21 and 2021 of the respective group illumination units 26 and 2026 have three or more stages as long as the first stage lens 22 and the last stage lenses 24 and 2024 are included. It may be provided.
  • the middle lens as the condenser lens 21 is disposed between the first lens 22 and the last lenses 24 and 2024, and the distance Gc between the combined focal point of all the lenses and the main plane 224 of the first lens 22. Below, you may set the space
  • the middle lenses of the respective illumination units 26 and 2026 may be integrally formed as a middle lens array.
  • the maximum positive power may be given to the condenser lens 21 (for example, the last-stage lenses 24 and 2024) on the rear stage side of the first-stage lens 22 in the same set.
  • the condenser lens 21 for example, the last-stage lenses 24 and 2024
  • the lenses 21 may be formed separately from each other.
  • the condensing lens 21 (for example, the last stage lenses 24 and 2024) on the rear stage side with respect to the first stage lens 22 together with the light source 20 in any set of the illumination units 26 and 2026. May be decentered from the optical axis Ac of the first stage lens 22 (the first optical axis Af1 in the second embodiment).
  • the principal points of the condenser lenses 21 in all stages are arranged on the peripheral principal ray Rs that passes around the center of the field angle of the display 5 (not shown).
  • the light source 20 is decentered in the reference direction X from the optical axis Ac of the first-stage lens 22 and arranged on the peripheral principal ray Rs.
  • the principal points of the condenser lenses 21 in all stages are arranged on the central principal ray Rc passing through the center of the field angle of the display 5 (not shown). Only in one set of illumination units 26, the light source 20 is positioned on the central principal ray Rc in alignment with the optical axis Ac of the first-stage lens 22.
  • the lens profile of the first virtual lens surface 2240a may be different from the lens profile of the second virtual lens surface 2241a.
  • the curvature Cf1 of the first virtual lens surface 2240a may be different from the curvature Cf2 of the second virtual lens surface 2241a.
  • the optical profile of the longitudinal section along the reference direction X is obtained by inclining in a mountain shape with respect to the reference direction X as a lens profile different from the first virtual lens surface 2240a.
  • the second virtual lens surface 2241a may be formed in a prism lens surface shape capable of up to first order differentiation between Af1 and Af2.
  • the present disclosure may be applied to the lighting unit 2 of the HUD device 1 mounted on a “moving body” such as a ship other than the vehicle 8 or an airplane. .

Landscapes

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Abstract

 照明ユニット(2)は、拡大光学系(6)を挟んだ視認領域(91)との共役位置(Pl)に配置される光源(20)と、光源(20)からの光を表示器(5)へ向かって集光する複数段の集光レンズ(21)とを一組の照明単位(26)として、基準方向(X)に並ぶ複数組の照明単位(26)を備える。各組の照明単位(26)は、光源(20)に最近接の集光レンズ(21)としての初段レンズ(22)と、光源(20)から最離間の集光レンズ(21)としての最後段レンズ(24)とを含む。各組の照明単位(26)において、初段レンズ(22)から最後段レンズ(24)まで全段の集光レンズ(21)を合成した合成レンズの合成焦点(Pc)を、想定すると、初段レンズ(22)の主平面(224)は、光源(20)との間にあける間隔(Gl)を、合成焦点(Pc)との間にあける間隔(Gc)以下に設定される。

Description

ヘッドアップディスプレイ装置及びその照明ユニット 関連出願の相互参照
 本出願は、当該開示内容が参照によって本出願に組み込まれた、2014年6月9日に出願された日本特許出願2014-118741を基にしている。
 本開示は、ヘッドアップディスプレイ装置及びその照明ユニットに関する。
 従来、表示器により形成されて拡大光学系により拡大された表示像を移動体の表示部材に投影することにより、当該表示像の虚像を移動体室内のうち視認領域にて視認可能に表示するヘッドアップディスプレイ装置(以下、「HUD装置」という)は、広く知られている。
 こうしたHUD装置において、表示器を透過照明して表示像の光を視認領域まで到達させる照明ユニットとしては、例えば特許文献1において開示される如き構造の照明ユニットがある。この照明ユニットには、光源からの放射光を表示器へ向かって集光する複数段の集光レンズとして、初段のコンデンサレンズ、中段のレンチキュラーレンズ及び最後段の集光レンズが設けられている。
特開2009-169399号公報
 さて、特許文献1の照明ユニットでは、複数の光源に対して共通となる一つの凸レンズが、最後段の集光レンズとして用いられている。このように複数光源に対して共通化される最後段の集光レンズには、それら光源からの光を有効利用して表示器の広い面積を照明するために、大きな有効径を与えておく必要がある。一般に集光レンズでは、有効径が大きいと、レンズ面の曲率を大きくし難く、それ故に焦点距離を小さくし難い恐れがある。そのため、最後段の集光レンズが複数光源に対して共通化される特許文献1の照明ユニットでは、全段の集光レンズを合成した合成レンズの焦点である合成焦点は、初段のコンデンサレンズから離間する可能性がある。
 ここで、特許文献1の照明ユニットの如き構造において、各光源からの光を視認領域に結像させて照明効率を高めるには、拡大光学系を挟んで視認領域と共役な共役位置に、それら各光源を配置する必要がある。そこで、本発明者が検討した結果、コンデンサレンズが光源との間にあける間隔を、同コンデンサレンズが合成焦点との間にあける間隔に応じた特定範囲に設定すれば、視認領域との共役位置に各光源を正確に配置可能となることが、判明した。しかし、さらなる鋭意検討の結果、特許文献1の照明ユニットの如き構造では、上述の如く合成焦点がコンデンサレンズから離間することに起因して、同コンデンサレンズ及び光源の間隔も広げなければならず、大型化する恐れがあることも判明した。
 本開示は、以上説明した知見に鑑みてなされたものであって、その目的は、HUD装置において表示器の広い面積を高い照明効率にて照明する小型の照明ユニット、並びにそうした照明ユニットを備えたHUD装置の提供にある。
 まず、開示された第一態様によれば、表示器により形成されて拡大光学系により拡大された表示像を移動体の表示部材に投影することにより、当該表示像の虚像を移動体の室内のうち視認領域にて視認可能に表示するHUD装置において、表示器を透過照明して表示像の光を視認領域まで到達させる照明ユニットであって、拡大光学系を挟んで視認領域と共役な共役位置に配置されて光を放射する光源と、光源からの光を表示器へ向かって集光する複数段の集光レンズとを、一組の照明単位として、所定の基準方向に並ぶ複数組の当該照明単位を、備え、各組の照明単位は、光源に最も近接して配置される集光レンズとしての初段レンズと、光源から最も離間して配置される集光レンズとしての最後段レンズとを、少なくとも含み、各組の照明単位において、初段レンズから最後段レンズまで全段の集光レンズを合成した合成レンズの合成焦点を、想定すると、初段レンズの主平面は、光源との間にあける間隔を、合成焦点との間にあける間隔以下に設定される。
 かかる第一態様によると、基準方向に並ぶ各組の照明単位は、拡大光学系を挟んで視認領域と共役な共役位置に配置される光源からの光を、それぞれ複数段の集光レンズにより表示器へと向かって集光する。こうした集光構造を各組の照明単位により実現する照明ユニットでは、光源に最近接の初段レンズ及び同光源から最離間の最後段レンズを少なくとも含んだいずれの段の集光レンズも、複数光源に同数ずつ対応して設けられることになる。故に、各組の照明単位によれば、全段の集光レンズの有効径及び焦点距離をそれぞれ小さくしながらも、表示器の広い面積を照明できる。
 しかも、各組の照明単位において初段レンズの主平面が光源の間にあける間隔は、いずれも小さな焦点距離の集光レンズを合成した合成レンズの合成焦点との間に、同主平面があける間隔以下となる。これによれば、初段レンズ主平面及び合成焦点の間隔が小さくなるのに応じて、同主平面及び光源の間隔も小さくなる。故に、照明ユニットの体格を小型化しながらも、各光源からの光を視認領域に結像させて照明効率を高めることができる。
 次に、開示された第二態様によれば、表示器により形成されて拡大光学系により拡大された表示像を移動体の表示部材に投影することにより、当該表示像の虚像を移動体の室内のうち視認領域にて視認可能に表示するHUD装置であって、第一態様の照明ユニットと共に、表示器及び拡大光学系が設けられる。
 かかる第二態様のHUD装置では、第一態様の構成を少なくとも有した小型の照明ユニットにより、表示器の広い面積を高い照明効率にて透過照明できるので、移動体での配置自由度と共に、当該照明効率に応じた虚像の輝度も確保し得るのである。
第一実施形態によるHUD装置を示す構成図である。 第一実施形態による照明ユニットを示す斜視図である。 第一実施形態による照明用ユニットを示す正面図である。 第二実施形態による照明ユニットを示す斜視図である。 第二実施形態による照明用ユニットを示す正面図である。 第二実施形態による照明ユニットを説明するための模式図である。 第一実施形態の変形例を示す正面図である。 第二実施形態の変形例を説明するための模式図である。
 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に示すように、本開示の第一実施形態によるHUD装置1は、「移動体」としての車両8に搭載されて、インストルメントパネル80内に収容されている。HUD装置1は、車両8の「表示部材」であるウインドシールド81へ表示像10を投影する。その結果、車両8の室内では、ウインドシールド81により反射した表示像10の光が視認者9のアイポイント90に到達する。視認者9は、アイポイント90への到達光を知覚することにより、ウインドシールド81の前方に表示像10の虚像10aを視認する。このとき虚像10aの視認は、アイポイント90が車両8の室内のうち視認領域91に位置する場合に、限られる。換言すれば、アイポイント90が視認領域91から外れている場合には、視認者9による虚像10aの視認が困難となる。
 HUD装置1には、照明ユニット2と共に、表示器5及び拡大光学系6が設けられている。また、HUD装置1は、表示制御ユニット7を含み得る。
 照明ユニット2は、一つの光源20及び複数段の集光レンズ21を一組の照明単位26として、図2,3に示すように、複数組の照明単位26を備えている。ここで、本実施形態において三組の照明単位26は、それぞれ二段ずつ設けられる集光レンズ21として、同一組の光源20に最も近接して配置の初段レンズ22と、同一組の光源20から最も離間して配置の最後段レンズ24とを、含んでいる。したがって、照明ユニット2において光源20と初段レンズ22と最後段レンズ24とは、互いに同数となる三つずつ、それぞれ設けられている。
 各組の照明単位(以下、「各組照明単位」と略記する)26をなす光源20はそれぞれ、例えば発光ダイオード(LED)等の点状発光源からなり、拡大光学系6を挟んで視認領域91と共役な共役位置Pl(図1参照)に配置される。各組照明単位26において光源20は、通電に従って発光することにより、例えば白色等の光を放射する。
 各組照明単位26をなす初段レンズ22同士は、例えば樹脂又はガラス等の透光性材料により一体形成されることにより、全体として長方形板状の初段レンズアレイ22aを構成している。各組照明単位26において初段レンズ22は、同一組の集光レンズ21の中で最大の正パワーを与えられた初段レンズ面220を有することにより、同一組の光源20から放射された光の一部を集光する。
 各組照明単位26をなす最後段レンズ24同士は、例えば樹脂又はガラス等の透光性材料により一体形成されることにより、全体として長方形板状の最後段レンズアレイ24aを構成している。各組照明単位26において最後段レンズ24は、同一組の初段レンズ22よりも小さな正パワーを与えられた最後段レンズ面240を有することにより、当該初段レンズ22を通した光源20からの光を集光する。かかる集光機能により、各組照明単位26の光源20からの光は、図1に示す表示器5及び拡大光学系6を経て、視認領域91に結像される。このとき各組照明単位26の最後段レンズ24は、同一組の光源20からの光に対して、視認領域91での結像位置を調整することになる。
 表示器5は、例えばドットマトリクス型TFT液晶パネル等の画像表示パネルであり、最後段レンズアレイ24a(図2参照)に対応した長方形の画面50を有している。表示器5は、画面50を構成する複数画素の駆動により、表示像10としてのモノクロ画像又はカラー画像を当該画面50上に形成する。表示器5において画面50は、最後段レンズ24により集光した光を各組照明単位26から受けることにより、透過照明される。ここで画面50では、各組照明単位26からの光による照明対象エリアが互いにずらされることにより、当該画面50の全域という広い面積に対しての照明が可能となっている。こうした照明を受けて表示器5は、画面50上の表示像10を発光表示させる。尚、表示像10は、例えば車両8の走行速度や進行方向、ウォーニング等の車両関連情報を表示する光像として、発光表示される。
 拡大光学系6は、単一の凹面鏡60を主体として、構成されている。凹面鏡60は、例えば樹脂又はガラス等の基材にアルミニウム等の金属反射膜を蒸着させてなり、反射面60aを形成している。凹面鏡60は、表示器5の画面50から入射する光を反射面60aにより反射する反射機能を有しており、当該機能により反射させた光をウインドシールド81側へと導光する。かかる導光によりウインドシールド81には、画面50上の表示像10が拡大して投影されることにより、車両8の室内のうち視認領域91では、視認者9により視認可能に当該表示像10の虚像10aが表示される。したがって、視認領域91は、凹面鏡60の仕様及び姿勢によって決まる領域となる。尚、凹面鏡60の姿勢については、可変とすることにより視認領域91の移動を許容してもよいし、固定とすることにより視認領域91の位置を不変としてもよい。また、拡大光学系6としては、複数の凹面鏡60を有するものであってもよいし、凹面鏡60以外の反射鏡又はレンズを有するものであってもよい。
 表示制御ユニット7は、例えばマイクロコンピュータ等の電子回路であり、各組照明単位26の光源20と表示器5とに電気接続されている。さらに表示制御ユニット7は、車両8のうち例えば他の制御ユニット及び各種センサ等と通信可能に接続されている。表示制御ユニット7は、各組照明単位26の光源20に対する通電を車両関連情報に応じて制御することにより、それらの光源20を発光させる。それと共に表示制御ユニット7は、画面50の構成画素の駆動を車両関連情報に応じて制御することにより、画面50上での表示像10の表示、ひいては視認者9への虚像10aの表示を実現する。
 (照明ユニットの詳細構成)
 次に、第一実施形態による各組照明単位26の構造を、さらに詳細に説明する。
 図2,3に示すように各組照明単位26は、所定の基準方向Xに並んでいる。ここで基準方向Xは、画面50(図1参照)の長手方向に対応した各レンズアレイ22a,24aの長手方向と実質一致している。また、基準方向Xに対する直交方向Yは、画面50の短手方向に対応した各レンズアレイ22a,24aの短手方向と実質一致している。
 各組照明単位26の光源20は、基準方向Xに互いに離間して並んでいる。各組照明単位26をなす光源20同士では、基準方向Xにおける中心間距離としてのピッチΔsが一定値に設定されている。
 図3に示すように、初段レンズアレイ22aにおいて入射面22bは、各組照明単位26の光源20と所定距離をあけて対向するように、平面状に形成されている。初段レンズアレイ22aにおいて出射面22cは、各組照明単位26の初段レンズ22を構成するように基準方向Xに並んだ初段レンズ面220を、それぞれ形成している。このように、各組照明単位26の初段レンズ面220が同一組の光源20に対して反対側の出射面22cに形成されることにより、当該光源20からの光に対して収差の低減が可能となっている。
 各組照明単位26の初段レンズ面220がそれぞれ個別に定める光軸Ac上には、同一組の光源20が配置されている。これにより、初段レンズ面220をそれぞれ有して基準方向Xに並ぶ各組照明単位26の初段レンズ22同士では、当該方向Xにおける光軸間距離Δaが光源20同士のピッチΔsと一致している。また、各組照明単位26において初段レンズ面220の主平面224は、光軸Ac上の頂点に位置する主点を含むように、定義される。これにより各組照明単位26では、初段レンズ22がその光軸Acに沿った一定の間隔Glを、主平面224と光源20との間に確保している。
 各組照明単位26の初段レンズ面220は、本実施形態では、シリンドリカル型(図2参照)の凸レンズ面状に形成されている。これにより各組照明単位26の初段レンズ面220は、互いに同一のレンズプロファイルとして、それぞれの定める光軸Acを基準方向Xに挟んで線対称形となるプロファイルを、有している。それと共に各組照明単位26の初段レンズ面220は、基準方向Xに沿う縦断面では、それぞれの定める光軸Acを挟んだ両側にて少なくとも一階微分且つ二階微分が可能となるように、所定の有効径φi及び曲率Ciを有している。こうした初段レンズ面220の有効径φi及び曲率Ciに応じて各組照明単位26では、初段レンズ22の焦点距離fiが正の値に設定されている。尚、初段レンズ面220については、二階微分まで可能であってもよいし、三階以上の階数での微分まで可能であってもよい。
 最後段レンズアレイ24aは、レンズフレーム28を介して初段レンズアレイ22aと組み合わされている。最後段レンズアレイ24aにおいて入射面24bは、初段レンズアレイ22aの出射面22cと所定距離をあけて対向するように、平面状に形成されている。これにより各組照明単位26同士では、最後段レンズアレイ24a及び初段レンズアレイ22aのそれぞれ形成する最後段レンズ24及び初段レンズ22の間にて、主平面間距離Dが一定値に設定されている。ここで主平面間距離Dとは、最後段レンズ24の主平面244と初段レンズ22の主平面224との間の距離である。最後段レンズアレイ24aにおいて出射面24cは、各組照明単位26の最後段レンズ24を構成するように基準方向Xに並んだ最後段レンズ面240を、それぞれ形成している。
 各組照明単位26の最後段レンズ面240がそれぞれ個別に定める光軸Acは、同一組における初段レンズ面220の光軸Acと一致している。即ち各組照明単位26では、初段レンズ22から最後段レンズ24まで全段の集光レンズ21に共通となる光軸Ac上に、光源20が配置されている。また、各組照明単位26において最後段レンズ面240の主平面244は、光軸Ac上の頂点に位置する主点を含むように、定義される。これにより各組照明単位26では、最後段レンズ24がその光軸Acに沿った一定の主平面間距離Dを、主平面244,224間に確保している。
 各組照明単位26の最後段レンズ面240は、本実施形態では、シリンドリカル型(図2参照)の凸レンズ面状に形成されている。これにより各組照明単位26の最後段レンズ面240は、互いに同一のレンズプロファイルとして、それぞれの定める光軸Acを基準方向Xに挟んで線対称形となるプロファイルを、有している。それと共に各組照明単位26の最後段レンズ面240は、基準方向Xに沿う縦断面では、それぞれの定める光軸Acを挟んだ両側にて少なくとも一階微分且つ二階微分が可能となるように、所定の有効径φf及び曲率Cfを有している。尚、最後段レンズ面240については、二階微分まで可能であってもよいし、三階以上の階数での微分まで可能であってもよい。
 ここで、各組照明単位26において最後段レンズ面240の有効径φfは、初段レンズ面220の有効径φiよりも大きく設定されている。それと共に、各組照明単位26において最後段レンズ面240の曲率Cfは、初段レンズ面220の曲率Ciよりも小さく設定されている。こうした最後段レンズ面240の有効径φf及び曲率Cfにより各組照明単位26では、初段レンズ22よりも小さな正パワーが最後段レンズ24に与えられるため、当該初段レンズ22の正パワーが最大となっている。また、最後段レンズ面240の有効径φf及び曲率Cfに応じて各組照明単位26では、初段レンズ22の焦点距離fiよりも大きな正の値に、最後段レンズ24の焦点距離ffが設定されている。
 以上の各組照明単位26において、初段レンズ22から最後段レンズ24まで全段の集光レンズ21を合成した合成レンズの焦点として、合成焦点Pcを想定する。かかる想定下、初段レンズ22の主平面224が光軸Acに沿って合成焦点Pcとの間にあける間隔Gcは、式1により表される。ここで各組照明単位26では、式1の右辺は0より大きい必要があることから、式2が成立している。さらに各組照明単位26では、先述の拡大光学系6を挟んだ視認領域91との共役位置Plに光源20を位置合わせさせるため、式2の成立下、式1により表される間隔Gcを用いた式3が成立している。即ち各組照明単位26では、初段レンズ22の主平面224が光源20との間にあける間隔Glは、同主平面224が合成焦点Pcとの間にあける間隔Gc以下に、設定されているのである。
 Gc=(ff-D)/{1+(ff-D)/fi} ・・・(式1)
 ff-D>0 ・・・(式2)
 Gl≦Gc ・・・(式3)
 (作用効果)
 ここまで説明した第一実施形態の作用効果を、以下に説明する。
 第一実施形態によると、基準方向Xに並ぶ各組照明単位26は、拡大光学系6を挟んで視認領域91と共役な共役位置Plに配置される光源20からの光を、それぞれ複数段の集光レンズ21により表示器5へと向かって集光する。こうした集光構造を各組照明単位26により実現する照明ユニット2では、光源20に最近接の初段レンズ22及び同光源20から最離間の最後段レンズ24を含んだいずれの段の集光レンズ21も、複数光源20に同数ずつ対応して設けられることになる。故に、各組照明単位26によれば、全段の集光レンズ21の有効径φi,φf及び焦点距離fi,ffをそれぞれ小さくしながらも、表示器5の広い面積を照明できる。
 しかも、各組照明単位26において初段レンズ22の主平面224が光源20との間にあける間隔Glは、いずれも小さな焦点距離fi,ffの集光レンズ21を合成した合成レンズの合成焦点Pcとの間に、同主平面224があける間隔Gc以下となる。これによれば、主平面224及び合成焦点Pcの間隔Gcが小さくなるのに応じて、主平面224及び光源20の間隔Glも小さくなる。故に、照明ユニット2の体格を小型化しながらも、各光源20からの光を視認領域91に結像させて照明効率を高めることができる。
 したがって、第一実施形態のHUD装置1では、以上の如き特徴を有した小型の照明ユニット2により、表示器5の広い面積を高い照明効率にて照明できる。従って、車両8での配置自由度と共に、当該照明効率に応じた虚像10aの輝度も確保し得る。
 また、第一実施形態による各組照明単位26において、正パワーが最大の集光レンズ21となる初段レンズ22は、最近接の光源20から放射された光のうち可及的に多くの光を、後段の集光レンズ21となる最後段レンズ24へと確実に集光できる。これによれば、各組照明単位26により表示器5へ集光される光量が確保されるので、照明効率を高め得る。
 さらに第一実施形態によると、各組照明単位26に二段ずつ設けられる集光レンズ21のうち初段レンズ22は、最近接光源20からの放射光のうち可及的に多くの光を、最大の正パワーにより確実に集光できる。また、各組照明単位26に二段ずつ設けられる集光レンズ21のうち最後段レンズ24は、初段レンズ22を通した光源20からの光に対する集光機能により当該光の結像位置を調整して、当該光の結像位置が視認領域91からずれる事態を抑制できる。これらによれば、各組照明単位26の構造を簡素にしながらも、高い照明効率の達成に大きく貢献し得る。
 加えて、第一実施形態において各組照明単位26の初段レンズ22同士及び最後段レンズ24同士は、互いに組み合わされる初段レンズアレイ22a及び最後段レンズアレイ24aを、それぞれ構成している。このような初段レンズアレイ22a及び最後段レンズアレイ24aによれば、初段レンズ22及び最後段レンズ24の主平面間距離Dは、それらアレイ組み合わせ時に互いにずれ難い。故に各組照明単位26では、初段レンズ22の主平面224及び光源20の間隔Glについて、アレイ組み合わせ後の主平面間距離Dに応じて決まる同主平面224及び合成焦点Pcの間隔Gcに対し、正確に調整し易くなる。これによれば、主平面224及び光源20の間隔Glが主平面224及び合成焦点Pcの間隔Gcよりも大きくなって、光源20からの光の結像位置が視認領域91からずれる事態を、抑制し得る。
 また加えて、初段レンズ22から最後段レンズ24まで全段の集光レンズ21に共通の光軸Ac上に光源20が配置される第一実施形態の各組照明単位26によると、最後段レンズ24から出射される光の表示器5への入射角度は、ばらつき難くなる。これによれば、表示器5のうち各組照明単位26による照明対象エリア間に生じる照明ムラを、低減し得る。
 (第二実施形態)
 図4~6に示すように本開示の第二実施形態は、第一実施形態の変形例である。第二実施形態による各組照明単位2026の二段の集光レンズ2021のうち、初段レンズ22よりも後段側の最後段レンズ2024は、第一レンズ面部2240と第二レンズ面部2241とを交互に複数ずつ配列してなる最後段レンズ面2242を、有している。
 図6に示すように各組照明単位2026の第一レンズ面部2240は、複数の第一仮想レンズ面2240aの想定下、それぞれ対応する一つの第一仮想レンズ面2240aから一部分ずつを同図の破線の如く断続的に抽出した形状となるように、形成されている。尚、第一仮想レンズ面2240aは、照明単位2026の組数と同じ三つ想定されている。図6では、三つの第一仮想レンズ面2240aのうち二つを、代表して示している。
 ここで各第一仮想レンズ面2240aは、それぞれ個別に対応するいずれかの光軸Acを第一光軸Af1として定めるように、仮想的に規定されている。また、第二実施形態において各第一仮想レンズ面2240aは、シリンドリカル型の凸レンズ面状に規定されている。これにより各第一仮想レンズ面2240aは、互いに同一のレンズプロファイルとして、それぞれの定める第一光軸Af1を基準方向Xに挟んで線対称形となるプロファイルを、有している。それと共に各第一仮想レンズ面2240aは、基準方向Xに沿う縦断面では、互いに隣接する第一光軸Af1と第二光軸Af2(後に詳述)との間にて少なくとも一階微分且つ二階微分が可能となるように、所定の有効径φf1及び曲率Cf1を有している。尚、各第一仮想レンズ面2240aについては、二階微分まで可能であってもよいし、三階以上の階数での微分まで可能であってもよい。
 各組照明単位2026の第二レンズ面部2241は、複数の第二仮想レンズ面2241aの想定下、それぞれ対応する二つの第二仮想レンズ面2241aから一部分ずつを図6の破線の如く断続的に抽出した形状となるように、形成されている。尚、第二仮想レンズ面2241aは、照明単位2026の組数より一つ多い四つ想定されている。図6では、四つの第二仮想レンズ面2241aのうち三つを、代表して示している。
 ここで各第二仮想レンズ面2241aは、基準方向Xに連続して並ぶ第一光軸Af1,Af1間の中央位置に第二光軸Af2を定めるように、仮想的に規定されている。これより、基準方向Xにおいて互いに光軸間距離Δaをあけて平行にのびる各第二光軸Af2は、当該方向Xの両側をのびる第一光軸Af1,Af1に対して、それぞれ当該光軸間距離Δaの半値分ずつ離間している。即ち各第二光軸Af2は、基準方向Xにおいて両側の第一光軸Af1,Af1から、光軸間距離Δaの半値をあけて偏心している。換言すると、第一仮想レンズ面2240aは、第一光軸Af1を第二光軸Af2から基準方向Xに偏心させて定める仮想レンズ面と捉えることもできる。
 また、第二実施形態において各第二仮想レンズ面2241aは、シリンドリカル型の凸レンズ面状に規定されている。これにより各第二仮想レンズ面2241aは、互いに同一のレンズプロファイルとして、それぞれの定める第二光軸Af2を基準方向Xに挟んで線対称形となるプロファイルを、有している。それと共に各第二仮想レンズ面2241aは、基準方向Xに沿う縦断面では、互いに隣接する第一光軸Af1と第二光軸Af2との間にて少なくとも一階微分且つ二階微分が可能となるように、所定の有効径φf2及び曲率Cf2を有している。尚、各第二仮想レンズ面2241aについても、二階微分まで可能であってもよいし、三階以上の階数での微分まで可能であってもよい。
 さらに、第二実施形態において各第二仮想レンズ面2241aは、各第一仮想レンズ面2240aと同一のレンズプロファイルを有している。これにより、各第二仮想レンズ面2241aの有効径φf2は、初段レンズ面220の有効径φiよりも大きい範囲にて、各第一仮想レンズ面2240aの有効径φf1と等しく設定されている。それと共に、各第二仮想レンズ面2241aの曲率Cf2は、初段レンズ面220の曲率Ciよりも小さい範囲にて、各第一仮想レンズ面2240aの曲率Cf1と等しく設定されている。
 図4~6に示すように各組照明単位2026では、以上の如き第二仮想レンズ面2241aからの第二レンズ面部2241の抽出数は、先述した第一仮想レンズ面2240aからの第一レンズ面部2240の抽出数に対して、同数となる六つ又八つに設定されている。また図6に示すように、各組照明単位2026の基準方向Xにおいて、第一仮想レンズ面2240aからの第一レンズ面部2240の抽出幅W1は、第一光軸Af1に近い第一レンズ面部2240ほど広くなっている。一方、各組照明単位2026の基準方向Xにおいて、第二仮想レンズ面2241aからの第二レンズ面部2241の抽出幅W2は、第二光軸Af2に近い第二レンズ面部2241ほど広くなっている。
 さらに図5,6に示すように、各組照明単位2026の第一光軸Af1上では、第一レンズ面部2240同士が線対称に隣接している。一方、各組照明単位2026を両側に分けている第二光軸Af2上では、第二レンズ面部2241同士が線対称に隣接している。
 以上の如き最後段レンズ2024を備える各組照明単位2026では、上述した各仮想レンズ面2240a,2241aの設定により、初段レンズ22よりも小さな正パワーが最後段レンズ2024に与えられている。故に第二実施形態においても、同一組の集光レンズ2021の中で初段レンズ22の正パワーが最大となっている。また、各仮想レンズ面2240a,2241aの設定により各組照明単位2026では、初段レンズ22の焦点距離fiより大きな正の値となるよう、第一仮想レンズ面2240aの焦点距離が図5の如き最後段レンズ2024の焦点距離ffとして設定されている。
 このような各組照明単位2026において、初段レンズ22から最後段レンズ2024まで全段の集光レンズ2021を合成した合成レンズの合成焦点Pcに対して、初段レンズ22の主平面224があける間隔Gcは、第一実施形態と同様、式1により表される。また、各組照明単位2026では、第一実施形態と同様、式2,3が成立していることにより、初段レンズ22の光軸Acに沿う方向にて、主平面224及び光源20の間隔Gcが主平面224及び合成焦点Pcの間隔Gc以下となっている。したがって、こうした第二実施形態によると、第一実施形態と同様の作用効果の発揮が可能である。
 加えて、第二実施形態によると、各組照明単位2026の最後段レンズ2024は、少なくとも二階微分の可能な第一仮想レンズ面2240aから一部分ずつ抽出した形状の第一レンズ面部2240を、複数有する。故に各組照明単位2026では、第一仮想レンズ面2240aの定める第一光軸Af1としての光軸Ac上に配置された光源20から、初段レンズ22を通過した光に対して、各第一レンズ面部2240による集光機能を発揮できる。
 また加えて、第二実施形態によると、各組照明単位2026の最後段レンズ2024は、少なくとも一階微分の可能な第二仮想レンズ面2241aから一部分ずつ抽出した形状の第二レンズ面部2241として、基準方向Xに第一レンズ面部2240と交互に配列されるレンズ面部を、複数有する。故に各組照明単位2026では、第一光軸Af1から基準方向Xに偏心して第二仮想レンズ面2241aの定める第二光軸Af2上と、同基準方向Xに並ぶ光軸Af1,Af2間とにて、第二レンズ面部2241からの出射光を第一レンズ面部2240からの出射光に重畳できる。こうした光の重畳機能によれば、各組照明単位2026において光源20の配置される光軸Acとしての第一光軸Af1上から離間する箇所にあっても、出射光の強度が高められることになる。したがって、表示器5のうち各組照明単位2026による照明対象エリアのそれぞれに生じる照明ムラを、低減し得る。
 さらに加えて、第二実施形態によると、仮想レンズ面2240a,2241aから部分抽出したレンズ面部2240,2241を配列してなる各最後段レンズ2024の採用により、それら最後段レンズ2024を可及的に薄く形成できる。これによれば、初段レンズ22及び最後段レンズ2024の主平面間距離Dを小さくして、当該距離Dに応じて決まる間隔Gc以下の間隔Glも小さく設定し得る。故に、照明ユニット2の小型化においては特に有利となる。
 (他の実施形態)
 以上、本開示の複数の実施形態について説明したが、本開示は、それらの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。
 具体的に、第一及び第二実施形態に関する変形例1では、初段レンズアレイ22aの出射面22cに代えて又は加えて、同レンズアレイ22aの入射面22bに初段レンズ面220を形成してもよい。ここで、出射面22c及び入射面22bにそれぞれ初段レンズ面220を形成する場合、それら各面22c,22bにて異ならせた基準方向毎に光源20を複数ずつ並べることにより、二次元配列構造を構築してもよい。
 第一及び第二実施形態に関する変形例2では、最後段レンズアレイ24aの出射面24cに代えて又は加えて、同レンズアレイ24aの入射面24bに最後段レンズ面240,2242を形成してもよい。ここで、出射面24c及び入射面24bにそれぞれ最後段レンズ面240,2242を形成する場合、それら各面24c,24bにて異ならせた基準方向毎に光源20を複数ずつ並べることにより、二次元配列構造を構築してもよい。
 第一及び第二実施形態に関する変形例3では、各組照明単位26,2026の集光レンズ21,2021については、初段レンズ22及び最後段レンズ24,2024を少なくとも含んでいれば、三段以上設けてもよい。例えば変形例3では、集光レンズ21としての中段レンズを初段レンズ22と最後段レンズ24,2024との間に配置し、それら全段の合成焦点と初段レンズ22の主平面224との間隔Gc以下に、光源20と同主平面224との間隔Glを設定してもよい。尚、この場合も、各組照明単位26,2026の中段レンズを、中段レンズアレイとして一体形成してもよい。
 第一及び第二実施形態に関する変形例4では、同一組の中で初段レンズ22よりも後段側の集光レンズ21(例えば最後段レンズ24,2024)に、最大の正パワーを与えてもよい。また、第一及び第二実施形態に関する変形例5では、各組照明単位26,2026において初段レンズ22及び最後段レンズ24,2024を含む全段の集光レンズ21のうち、少なくとも一段の集光レンズ21を、互いに別体に形成してもよい。
 第一及び第二実施形態に関する変形例6では、いずれかの組の照明単位26,2026において、光源20と共に、初段レンズ22よりも後段側の集光レンズ21(例えば最後段レンズ24,2024)を、初段レンズ22の光軸Ac(第二実施形態では第一光軸Af1)から偏心させてもよい。例えば、図7に示す第一実施形態の変形例6では、表示器5(図示しない)の画角中心の周辺を通過する周辺主光線Rs上に全段の集光レンズ21の主点が配置された複数組の照明単位26において、光源20を、初段レンズ22の光軸Acから基準方向Xに偏心させて当該周辺主光線Rs上に配置している。但し、図7に示す第一実施形態の変形例6では、表示器5(図示しない)の画角中心を通過する中心主光線Rc上に全段の集光レンズ21の主点が配置された一組の照明単位26においてのみ、光源20を、初段レンズ22の光軸Acと位置合わせして当該中心主光線Rc上に配置している。
 第二実施形態に関する変形例7では、第一仮想レンズ面2240aのレンズプロファイルと第二仮想レンズ面2241aのレンズプロファイルとを、相異ならせてもよい。例えば変形例7では、第一仮想レンズ面2240aの曲率Cf1と第二仮想レンズ面2241aの曲率Cf2とを相異ならせてもよい。あるいは、図8に示す変形例7のように、第一仮想レンズ面2240aとは相異なるレンズプロファイルとして、基準方向Xに対して山形に傾斜することにより、基準方向Xに沿う縦断面の光軸Af1,Af2間にて一階微分までが可能なプリズムレンズ面状に、第二仮想レンズ面2241aを形成してもよい。
 第一及び第二実施形態に関する変形例8では、車両8の「表示部材」として、ウインドシールド81以外の要素、例えばウインドシールド81の室内側の面に貼りつけた又はウインドシールド81とは別体に形成されたコンバイナ等を、採用してもよい。また、第一及び第二実施形態に関する変形例9では、車両8以外の船舶乃至は飛行機等の「移動体」に搭載されるHUD装置1の照明ユニット2に、本開示を適用してもよい。

 

Claims (7)

  1.  表示器(5)により形成されて拡大光学系(6)により拡大された表示像(10)を移動体(8)の表示部材(81)に投影することにより、当該表示像の虚像(10a)を前記移動体の室内のうち視認領域(91)にて視認可能に表示するヘッドアップディスプレイ装置(1)において、前記表示器を透過照明して前記表示像の光を前記視認領域まで到達させる照明ユニット(2)であって、
     前記拡大光学系を挟んで前記視認領域と共役な共役位置(Pl)に配置されて光を放射する光源(20)と、前記光源からの光を前記表示器へ向かって集光する複数段の集光レンズ(21,2021)とを、一組の照明単位(26,2026)として、所定の基準方向(X)に並ぶ複数組の当該照明単位を、備え、
     各組の前記照明単位は、前記光源に最も近接して配置される前記集光レンズとしての初段レンズ(22)と、前記光源から最も離間して配置される前記集光レンズとしての最後段レンズ(24,2024)とを、少なくとも含み、
     各組の前記照明単位において、前記初段レンズから前記最後段レンズまで全段の前記集光レンズを合成した合成レンズの合成焦点(Pc)を、想定すると、前記初段レンズの主平面(224)は、前記光源との間にあける間隔(Gl)を、前記合成焦点との間にあける間隔(Gc)以下に設定されるヘッドアップディスプレイ装置の照明ユニット。
  2.  各組の前記照明単位において、正パワーが最大となる前記集光レンズは、前記初段レンズである請求項1に記載のヘッドアップディスプレイ装置の照明ユニット。
  3.  各組の前記照明単位は、それぞれ二段ずつ設けられる前記集光レンズとして、最大の正パワーにより前記光源からの光を集光する前記初段レンズと、前記初段レンズを通した前記光源からの光を集光することにより当該光の結像位置を調整する前記最後段レンズとを、含む請求項2に記載のヘッドアップディスプレイ装置の照明ユニット。
  4.  各組の前記照明単位(2026)において、前記最後段レンズ(2024)は、
     第一光軸(Af1)を第二光軸(Af2)から前記基準方向に偏心させて定める仮想レンズ面として、同一組の前記照明単位における前記光源が前記第一光軸上に配置され且つ前記基準方向に並ぶ前記第一光軸と前記第二光軸との間にて少なくとも二階微分が可能な第一仮想レンズ面(2240a)から、一部分ずつ抽出した形状に形成される複数の第一レンズ面部(2240)と、
     前記第二光軸を定める仮想レンズ面として、前記基準方向に並ぶ前記第一光軸と前記第二光軸との間にて少なくとも一階微分が可能な第二仮想レンズ面(2241a)から、一部分ずつ抽出した形状に形成され、前記基準方向において前記第一レンズ面部と交互に配列される複数の第二レンズ面部(2241)とを、有する請求項3に記載のヘッドアップディスプレイ装置の照明ユニット。
  5.  各組の前記照明単位をなす前記初段レンズ同士は、初段レンズアレイ(22a)を構成すると共に、各組の前記照明単位をなす前記最後段レンズ同士は、前記初段レンズアレイに組み合わされる最後段レンズアレイ(24a)を構成する請求項3又は4に記載のヘッドアップディスプレイ装置の照明ユニット。
  6.  各組の前記照明単位において、前記光源は、それぞれ前記初段レンズから前記最後段レンズまで全段の前記集光レンズに共通となる光軸(Ac)上に、配置される請求項1~5のいずれか一項に記載のヘッドアップディスプレイ装置の照明ユニット。
  7.  表示器(5)により形成されて拡大光学系(6)により拡大された表示像(10)を移動体(8)の表示部材(81)に投影することにより、当該表示像の虚像(10a)を前記移動体の室内のうち視認領域(91)にて視認可能に表示するヘッドアップディスプレイ装置(1)であって、
     請求項1~6のいずれか一項に記載の照明ユニット(2)と共に、前記表示器及び前記拡大光学系が設けられるヘッドアップディスプレイ装置。

     
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