WO2017131185A1 - 車両用ヘッドアップディスプレイ装置 - Google Patents

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林 佑介
薫 草深
聡 川路
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京セラ株式会社
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    • G02B2027/0118Head-up displays characterised by optical features comprising devices for improving the contrast of the display / brillance control visibility

Definitions

  • the present invention relates to a vehicle head-up display device.
  • the vehicle head-up display reflects the light transmitted through the transmissive liquid crystal panel and the like to the windshield of the vehicle.
  • the reflected light makes the vehicle operator visually recognize the virtual image.
  • Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2011-90217 discloses a technique for reducing luminance unevenness of a virtual image.
  • a plurality of light sources are arranged.
  • a plurality of lenses corresponding to each of the plurality of light sources are arranged.
  • the center axis of the emitted light of the lens located outside is provided so as to be inclined outward.
  • a vehicle head-up display device includes a light source device, a display panel, and an illumination optical system.
  • the display panel is a transmissive type.
  • the illumination optical system guides illumination light from the light source device to the display panel.
  • the illumination optical system includes a lens module.
  • the lens module includes one or more lenses positioned on the optical axis of the illumination light.
  • the light source device emits illumination light having a lower luminance as a light beam having a larger angle with the optical axis.
  • the lens module has an optical characteristic in which a light beam having a larger angle with the optical axis of the illumination light is transmitted with a higher density.
  • FIG. 1 It is a figure showing a schematic structure of a head up display device for vehicles concerning one embodiment of this indication. It is a figure which shows schematic structure of the display part of FIG. It is a figure which shows schematic structure of the display part of FIG. It is a figure which expands and shows a part of display part of FIG. It is a figure which shows schematic structure of the modification of the display part of FIG. It is a figure which shows schematic structure of the other modification of the display part of FIG.
  • the vehicle head-up display device 1 includes a display unit 10 and a projection optical system 20.
  • the vehicle head-up display device 1 is accommodated in a dashboard of the vehicle V, for example.
  • the display unit 10 emits the display light X to the outside of the vehicle head-up display device 1 via the projection optical system 20.
  • the display light X is reflected by a semi-transmissive plate Y such as a windshield of the vehicle V.
  • the reflected display light X enters the eyeball of an operator M (driver or the like) of the vehicle V. In this way, the display light X is incident on the eyeball of the operator M, so that a virtual image Z that is visible to the operator M is generated at a predetermined position in front of the semi-transmissive plate Y.
  • the display unit 10 includes a light source device, a transmissive display panel, and the like. Illumination light emitted from the light source device passes through the transmissive display panel. The illumination light is emitted outside the display unit 10 after passing through the display panel. When the illumination light passes through the display panel, the intensity of each wavelength of the illumination light is attenuated according to a desired image. The illumination light becomes display light X by passing through the display panel. Details of the display unit 10 will be described later.
  • the projection optical system 20 guides the display light X from the display unit 10 to the semi-transmissive plate Y.
  • the projection optical system 20 can expand the range in which the display light X is projected.
  • the projection optical system 20 has a mirror such as a concave mirror. Although FIG. 1 illustrates the case where the projection optical system 20 has two mirrors, the number of mirrors is not limited to two.
  • the semi-transmissive plate Y reflects a part of the incident light.
  • the semi-transmissive plate Y can transmit part of the incident light.
  • the semi-transmissive plate Y can be provided in the vehicle V.
  • the semi-transmissive plate Y may be a combiner that reflects the display light X in addition to the windshield of the vehicle V.
  • the transflective plate Y such as a combiner can be included in the vehicle head-up display device 1.
  • the semi-transmissive plate Y reflects a part of the display light X emitted from the vehicle head-up display device 1.
  • the semi-transmissive plate Y reflects the display light X toward a space where the eyes of the operator M are assumed.
  • the schematic configuration of the display unit 10 will be described with reference to FIG.
  • the display unit 10 includes a light source device 11, a display panel 12, and an illumination optical system 13.
  • Light source device 11 is a member that emits illumination light X 0.
  • the light source device 11 includes a light emitting element such as one or a plurality of LEDs (Light Emitting Diodes) that diverge and emit white light, for example.
  • the light source device 11 can be located on a substrate parallel to the display panel 12. In the example of FIG. 2, three light source devices 11 are located on the substrate. Illumination light X 0 emitted from the light source devices 11 is irradiated to the display panel 12 passes through the illumination optical system 13.
  • each light source device 11 may be composed of one light emitting element.
  • Each light source device 11 may include a plurality of light emitting elements that can be regarded as one point light source.
  • each light source device 11 a plurality of light emitting elements can be located close to each other.
  • Illumination light X 0 which is emitted from the light source device 11 has a luminance distribution.
  • the light beam in the direction of the optical axis O has the highest luminance, and the light beam having a larger angle with the optical axis O has a lower luminance.
  • the optical axis O of the light source device 11, the luminance of the illumination light X 0 can say the highest direction.
  • the display panel 12 is a transmissive display panel.
  • the display panel 12 includes a liquid crystal display panel and a MEMS shutter panel.
  • the liquid crystal panel can include, for example, a polarizing filter, a glass substrate, a transparent electrode, an alignment film, a liquid crystal display element, a color filter, and the like.
  • the illumination light X 0 is irradiated from the light source device 11 through the illumination optical system 13
  • the display panel 12 emits the transmitted light as display light X.
  • the display light X is light corresponding to an image displayed on the display panel 12.
  • the display light X is light corresponding to the color image.
  • the display light X changes corresponding to the changed image.
  • the illumination optical system 13 is located between each light source device 11 and the display panel 12.
  • the illumination optical system 13 guides the illumination light X 0 from the light source device 11 to the display panel 12.
  • the illumination optical system 13 includes a lens module 131 and a diffusion plate 132.
  • the lens module 131 faces the light source device 11. Lens module 131 is closer to the illumination light X 0 to parallel light of uniform luminance distribution.
  • the lens module 131 includes one lens 131a. Each lens 131 a is positioned on the optical axis O of the illumination light X 0 from each light source device 11. Illumination light X 0 is closer to parallel light by a plurality of lens module 131.
  • each of the lenses 131a the surface on the display panel 12 side is rougher than the center at the peripheral edge A where the lenses are close to each other. Illumination light X 0 emitted from the lens 131a is scattered by the rough surface.
  • the rough surface of each lens 131a can be realized by rough surface processing.
  • the rough surface processing may include, for example, a satin finish on the surface of the lens 131a or a random uneven pattern formation on the surface of the lens 131a.
  • the lens 131a can have a light diffusion effect.
  • the lens module 131 can suppress the occurrence of moire fringes and color misregistration.
  • the diffusion plate 132 is provided so as to cover the surface of the display panel 12 on the light source device 11 side. Diffuser 132 diffuses the illumination light X 0 from the lens module 131 transmits to the display panel 12 side.
  • each lens module 131, the illumination light X 0 of the optical axis within a plane perpendicular to the of O, an elliptical shape of curvature to cover over the display panel 12 is illuminated surface in a wide range.
  • the lens module 131 can irradiate the illumination light X 0 over a wide range of the display panel 12.
  • FIG. 4 shows an enlarged view of one lens module 131 and the light source device 11 paired with the lens module 131.
  • the light source device 11 is configured by three adjacent light emitting elements is illustrated.
  • Dashed line shown in FIG. 4 of the light beam of the illumination light X 0, which is the path of nine beams emitted at equal angular intervals from the light source device 11.
  • the lens 131a included in the lens module 131 has a concave surface on the light source device 11 side.
  • the lens 131a has a convex surface on the display panel 12 side.
  • the lens 131a is a meniscus lens having a positive lens power.
  • Illumination light X from the light source device 11 0 enters the concave lens 131a that is included in the lens module 131.
  • Illumination light X 0 when entering the concave lens 131a is refracted in a direction inclined angle with respect to the optical axis O becomes large, it travels in the direction of the convex surface.
  • Illumination light X 0 is refracted stronger as the angle is smaller ray makes with the optical axis O.
  • Illumination light X 0 when passing through the convex and is close to parallel light. Illumination light X 0 is closer to parallel light is refracted at the interface of the convex surface. Light rays emitted as parallel light are more concentrated on the outer side farther from the optical axis O than on the inner side near the optical axis O.
  • the lens module 131 has an optical characteristic in which a light beam having a larger angle with the optical axis O in the illumination light X 0 from the light source device 11 is transmitted with a higher density.
  • Illumination light X 0 from the light source device 11 has a luminance distribution of the luminance is low enough ray angle is large makes with the optical axis O. Illumination light X 0 is converted as low light luminance to high-density light. Illumination light X 0, the luminance distribution Together, the optical characteristics of the luminance distribution and a lens module 131 of the light source device 11 is uniform close.
  • the lens module 131 has an optical property of transmitting to increase the light enough density large angle formed between the optical axis O of the illumination light X 0.
  • the optical characteristics of the lens module 131 can be realized, for example, by continuously changing the curvature of the concave surface of the lens 131a included in the lens module 131 according to the position. For example, this can be realized by having a refractive index distribution in which the lens 131a included in the lens module 131 has a higher refractive index as the distance from the optical axis O increases.
  • the lens 131a can be provided with a refractive index distribution by, for example, continuously changing the composition of the lens 131a in accordance with the distance from the optical axis O.
  • a lens module 131 may include a plurality of lenses located on the optical axis O of the illumination light X 0.
  • the lens module 131 includes one or more lenses each having a concave surface on the light source device 11 side and a lens having a convex surface on the display panel 12 side.
  • the lens module 131 includes two lenses.
  • the lens 131a located on the light source device 11 side is a meniscus lens having a positive lens power having a concave surface on the light source device 11 side and a convex surface on the display panel 12 side.
  • the lens 131b located on the display panel 12 side is a biconvex lens having convex surfaces on the light source device 11 side and the display panel 12 side. Similarly to the lens 131a according to the present embodiment, each lens 131b is subjected to a roughening process on the surface on the display panel 12 side at the peripheral edge A where the lenses are close to each other. Illumination light X 0 emitted from the lens 131b is scattered by the rough surface processing.
  • Illumination light X 0 from the light source device 11 is incident on the concave lens 131b located on the light source apparatus 11 side. Illumination light X 0 when entering the concave lens 131b, is refracted in a direction inclined angle with respect to the optical axis O becomes large, it travels in the direction of the convex surface. Illumination light X 0, when passing through the convex refracted stepwise by the convex and the display panel 12 side of the lens 131b, is brought close to parallel light. As in the example shown in FIG. 4, the luminance distribution of the illumination light X 0 is made to be uniform by the lens module 131.
  • the illumination optical system 13 included in the display unit 10 may include a reflective polarizing plate 133 and a reflective sheet 134.
  • the reflective polarizing plate 133 has a property of transmitting a specific polarization component and reflecting other polarization components.
  • the reflective polarizing plate 133 is located between the light source device 11 and the display panel 12. In the example shown in FIG. 6, the reflective polarizing plate 133 is located between the diffusion plate 132 and the display panel 12.
  • the direction of the reflective polarizing plate 133 is such that the polarization direction of the transmitted polarization component is aligned with the polarization direction of the polarization filter of the display panel 12.
  • the reflection sheet 134 has a property of reflecting light. Reflective sheet 134 may reflect light source apparatus 11 including an illumination light X 0 is emitted. The reflection sheet 134 is located on the surface of the substrate supporting the light source device 11 on the side where the light source device 11 is present. The reflection sheet 134 can be positioned on the inner surface of the frame that supports the lens module 131.
  • the illumination optical system 13 includes a reflective polarizing plate 133 and a reflective sheet 134.
  • Reflective polarizer 133 is reflected polarized light components other than the polarized component capable of transmitting the display panel 12 of the illumination light X 0.
  • the polarization component reflected by the reflective polarizing plate 133 is repeatedly reflected by the reflective sheet 134 until it is incident on the reflective polarizing plate 133 again.
  • Illumination light X 0 is polarized state is changed by reflection.
  • Illumination light X 0 re-entering the reflective polarizer 133 is partially transmitted capable of passing through the display panel 12 and the remainder is reflected.
  • the illumination light X 0 is gradually reflected by the reflection sheet 134, and gradually passes through the reflective polarizing plate 133.
  • illumination optical system 13 comprises, luminance of the display light X is increased by increasing the utilization efficiency of the illumination light X 0.
  • Lens module 131 the illumination light X 0 of the optical axis within a plane perpendicular to O, has been described as being formed in an elliptical shape, not limited to this shape, for example a circular shape.
  • the illumination optical system 13 has been described as including a plurality of lens modules 131, but the number of lens modules 131 is not limited to a plurality, and may be one.
  • Each lens in the lens module 131, the peripheral edge portions A mutual lens is close, have a rough surface on the surface of the display panel 12 has been described as the illuminating light X 0 emitted scattered at the rough surface

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Abstract

車両用ヘッドアップディスプレイ装置(1)は、光源装置(11)と、表示パネル(12)と、照明光学系(13)と、を備える。前記表示パネル(12)は透過型である。前記照明光学系(13)は、前記光源装置(11)からの照明光(X0)を前記表示パネル(12)に導く。前記照明光学系(12)は、レンズモジュール(131)を含む。前記レンズモジュール(131)は、前記照明光の光軸(O)上に位置する1つ以上のレンズ(131a)を含む。前記光源装置(11)は、前記光軸(O)となす角が大きい光線ほど輝度が低い照明光(X0)を射出する。前記レンズモジュール(131)は、前記照明光(X0)のうち前記光軸(O)となす角度が大きい光線ほど密度を高めて透過させる光学特性を有する。

Description

車両用ヘッドアップディスプレイ装置 関連出願へのクロスリファレンス
  本出願は、日本国特許出願2016-13851号(2016年1月27日出願)の優先権を主張するものであり、当該出願の開示全体を、ここに参照のために取り込む。
 本発明は、車両用ヘッドアップディスプレイ装置に関する。
 車両用ヘッドアップディスプレイは、透過型の液晶パネル等を透過した光を車両のウインドシールド等に反射させる。反射した光は、車両の操作者に虚像を視認させる。
 車両用ヘッドアップディスプレイ装置では、虚像の輝度ムラが問題となることがある。車両用ヘッドアップディスプレイ装置の輝度ムラを低減させるための技術が提案されている。例えば特開2011-90217号公報には、虚像の輝度ムラを低減させる技術が開示されている。特開2011-90217号公報に開示された技術では、複数の光源を配置する。複数の光源それぞれに対応する複数のレンズを配列する。外側に位置するレンズの射出光の中心軸を外側の方向に傾くように設ける。
 本開示の一実施形態に係る車両用ヘッドアップディスプレイ装置は、光源装置と、表示パネルと、照明光学系と、を備える。前記表示パネルは透過型である。前記照明光学系は、前記光源装置からの照明光を前記表示パネルに導く。前記照明光学系は、レンズモジュールを含む。前記レンズモジュールは、前記照明光の光軸上に位置する1つ以上のレンズを含む。前記光源装置は、前記光軸となす角が大きい光線ほど輝度が低い照明光を射出する。前記レンズモジュールは、前記照明光のうち前記光軸となす角度が大きい光線ほど密度を高めて透過させる光学特性を有する。
本開示の一実施形態に係る車両用ヘッドアップディスプレイ装置の概略構成を示す図である。 図1の表示部の概略構成を示す図である。 図1の表示部の概略構成を示す図である。 図1の表示部の一部を拡大して示す図である。 図1の表示部の一変形例の概略構成を示す図である。 図1の表示部の他の変形例の概略構成を示す図である。
 以下、諸図面を参照しながら、本開示の一実施形態を詳細に説明する。
 図1を参照して、本発明の一実施形態に係る車両用ヘッドアップディスプレイ装置1の概略構成について説明する。車両用ヘッドアップディスプレイ装置1は、表示部10と、投影光学系20とを備える。車両用ヘッドアップディスプレイ装置1は、例えば、車両Vのダッシュボード等に収容される。
 表示部10は、表示光Xを、投影光学系20を経て車両用ヘッドアップディスプレイ装置1の外部に射出する。表示光Xは車両Vのウインドシールド等の半透過板Yで反射する。反射した表示光Xは車両Vの操作者M(運転手等)の眼球に入射する。このように、表示光Xが操作者Mの眼球に入射することで、操作者Mに視認可能な虚像Zが半透過板Yの前方の所定の位置に生成される。
 表示部10は、光源装置や透過型の表示パネル等を備える。光源装置から射出される照明光は、透過型の表示パネルを透過する。照明光は、表示パネルの透過後に、表示部10の外部に射出される。照明光は、表示パネルを通過するときに、所望の画像に応じて照明光の各波長の強度が減衰する。照明光は、表示パネルの通過によって表示光Xとなる。表示部10の詳細は後述する。
 投影光学系20は、表示部10からの表示光Xを半透過板Yに導く。投影光学系20は、表示光Xが投影される範囲を拡大しうる。投影光学系20は、例えば凹面鏡等のミラーを有する。図1には投影光学系20が2つのミラーを有する場合を例示したが、ミラーの個数は2つに限定されない。
 半透過板Yは、入射した光の一部を反射する。半透過板Yは、入射した光の一部を透過しうる。半透過板Yは、車両Vに備えうる。半透過板Yは、車両Vのウインドシールドの他、表示光Xを反射させるコンバイナ等であってよい。コンバイナ等の半透過板Yは、車両用ヘッドアップディスプレイ装置1に含まれうる。半透過板Yは、車両用ヘッドアップディスプレイ装置1から照射される表示光Xの一部を反射させる。半透過板Yは、操作者Mの目が存在すると想定している空間に向かって表示光Xを反射させる。
 図2を参照して、表示部10の概略構成について説明する。表示部10は、光源装置11と、表示パネル12と、照明光学系13とを備える。
 光源装置11は、照明光Xを射出する部材である。光源装置11は、例えば白色光を発散して射出する1つ又は複数のLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)等の発光素子を含む。光源装置11は、表示パネル12と平行な基板上に位置しうる。図2の例示では、基板上に3個の光源装置11が位置している。各光源装置11から射出される照明光Xは、照明光学系13を透過して表示パネル12に照射される。ここで、各光源装置11は、一つの発光素子で構成されてよい。各光源装置11は、一つの点光源とみなせる複数の発光素子を含みうる。各光源装置11は、複数の発光素子が近接して位置しうる。各光源装置11から射出される照明光Xは、輝度分布を有する。輝度分布は、光軸Oの方向の光線が最も輝度が高く、光軸Oとなす角度が大きい光線ほど輝度が低い。光源装置11の光軸Oは、照明光Xの輝度が最も高い方向と言いうる。
 表示パネル12は、透過型の表示パネルである。表示パネル12は、液晶表示パネル及びMEMSシャッターパネルを含む。液晶パネルは、例えば、偏光フィルタ、ガラス基板、透明電極、配向膜、液晶表示素子、カラーフィルタ等を含みうる。表示パネル12は、光源装置11から照明光学系13を経て照明光Xが照射されると、その透過光を表示光Xとして射出する。表示光Xは、表示パネル12に表示される画像に対応する光となる。表示パネル12にカラー画像が表示されている場合、表示光Xは、カラー画像に対応する光となる。表示パネル12に表示される画像が変化すると、表示光Xは、変化した画像に対応して変化する。
 照明光学系13は、各光源装置11と表示パネル12との間に位置する。照明光学系13は、光源装置11からの照明光Xを表示パネル12に導く。照明光学系13は、レンズモジュール131及び拡散板132を含む。
 レンズモジュール131は、光源装置11に対向する。レンズモジュール131は、照明光Xを均一な輝度分布の平行光に近づける。レンズモジュール131は、1つのレンズ131aを含む。各レンズ131aは、各光源装置11からの照明光Xの光軸O上に位置する。照明光Xは、複数のレンズモジュール131によって平行光に近づけられる。
 各レンズ131aは、相互のレンズが近接する周縁部Aでは、表示パネル12側の表面が中央に比べて粗面である。レンズ131aから射出される照明光Xは、粗面によって散乱する。各レンズ131aの粗面は、粗面加工処理によって実現しうる。粗面加工処理は、例えば、レンズ131aの表面の梨地処理、又はレンズ131aの表面のランダムな凹凸パターンの形成処理を含みうる。粗面加工処理によって、レンズ131aに光拡散効果を持たせうる。レンズ131aの周縁部Aに粗面を有することで、レンズモジュール131は、モアレ縞や色ずれの発生を抑制することができる。
 拡散板132は、表示パネル12の光源装置11側の表面を覆うようにして設けられる。拡散板132は、レンズモジュール131からの照明光Xを拡散して表示パネル12側に透過させる。
 図3を参照して、表示パネル12側から光源装置11の方向を見たときの、表示部10の構成について説明する。各レンズモジュール131は、照明光Xの光軸Oに垂直な平面内において、照射面である表示パネル12を広範囲に亘って覆うような曲率の楕円形状に形成される。このような形状に形成することで、レンズモジュール131は、表示パネル12の広範囲に照明光Xを照射することができる。
 次に、図4を参照して複数のレンズモジュール131の各々が1つの照明光Xを均一な輝度分布の平行光に近づける様子について説明する。図4は、一つのレンズモジュール131と、そのレンズモジュール131に対となる光源装置11とを拡大して示す。図4に示す例では、光源装置11を、近接した3つの発光素子で構成した例を示す。図4に示す破線は、照明光Xの光線のうち、光源装置11から等角度間隔で射出される9本の光線の経路である。
 レンズモジュール131に含まれるレンズ131aは、光源装置11側に凹面を有する。レンズ131aは、表示パネル12側に凸面を有する。レンズ131aは、正のレンズパワーを持つメニスカスレンズである。光源装置11からの照明光Xは、レンズモジュール131に含まれるレンズ131aの凹面に入射する。照明光Xは、レンズ131aの凹面に入射するとき、光軸Oに対する傾斜角が大きくなる方向に屈折して、凸面の方向に進行する。照明光Xは、光軸Oとなす角度が小さい光線ほどより強く屈折する。照明光Xは、凸面を透過するとき、平行光に近づけられる。照明光Xは、凸面の界面で屈折して平行光に近づく。平行光として射出される光線は、光軸Oに近い内側より光軸Oから遠い外側ほど密集している。すなわち、レンズモジュール131は、光源装置11からの照明光Xのうち光軸Oとなす角度が大きい光線ほど密度を高めて透過させる光学特性を有する。
 光源装置11からの照明光Xは、光軸Oとなす角度が大きい光線ほど輝度が低いという輝度分布を有する。照明光Xは、輝度の低い光線ほど高密度な光に変換される。照明光Xは、光源装置11の輝度分布及びレンズモジュール131の光学特性が合わさって輝度分布が均一に近づけられる。
 レンズモジュール131は、上述の通り、照明光Xのうち光軸Oとなす角度が大きい光線ほど密度を高めて透過させる光学特性を有する。レンズモジュール131の光学特性は、例えば、レンズモジュール131に含まれるレンズ131aの凹面の曲率が位置に応じて連続的に変化することで実現しうる。例えば、レンズモジュール131に含まれるレンズ131aが光軸Oから離れるほど高屈折率となる屈折率分布を有することで実現しうる。レンズ131aに屈折率分布を持たせるには、例えばレンズ131aの組成を光軸Oからの距離に応じて連続的に変化することで実現しうる。
 図5を参照して、表示部10の一変形例の概略構成を説明する。表示部10は、レンズモジュール131が照明光Xの光軸O上に位置する複数のレンズを含んでよい。この場合、レンズモジュール131は、光源装置11側に凹面を有するレンズと、表示パネル12側に凸面を有するレンズとをそれぞれ1つ以上含む。図5に示す例では、レンズモジュール131は2枚のレンズを含む。光源装置11側に位置するレンズ131aは、光源装置11側に凹面を有し、表示パネル12側に凸面を有する正のレンズパワーを持つメニスカスレンズである。表示パネル12側に位置するレンズ131bは、光源装置11側及び表示パネル12側に凸面を有する両凸レンズである。各レンズ131bは、本実施形態に係るレンズ131aと同様に、相互のレンズが近接する周縁部Aでは、表示パネル12側の表面に粗面加工処理が施される。レンズ131bから射出される照明光Xは、粗面加工処理によって散乱する。
 光源装置11からの照明光Xは、光源装置11側に位置するレンズ131bの凹面に入射する。照明光Xは、レンズ131bの凹面に入射するとき、光軸Oに対する傾斜角が大きくなる方向に屈折して、凸面の方向に進行する。照明光Xは、凸面を透過するとき、当該凸面及び表示パネル12側のレンズ131bによって段階的に屈折して、平行光に近づけられる。照明光Xは、図4に示した例と同様に、レンズモジュール131によって輝度分布が均一に近づけられる。
 図6を参照して、表示部10の他の変形例の概略構成を説明する。表示部10が備える照明光学系13は、反射型偏光板133と、反射シート134とを備えてよい。
 反射型偏光板133は、特定の偏光成分を透過し、他の偏光成分を反射する性質を有する。反射型偏光板133は、光源装置11と表示パネル12との間に位置する。図6に示す例では、反射型偏光板133は拡散板132と表示パネル12との間に位置する。反射型偏光板133の向きは、透過する偏光成分の偏光方向が表示パネル12の偏光フィルタの偏光方向と揃っている。
 反射シート134は、光を反射する性質を有する。反射シート134は、照明光Xを含む光源装置11が発する光を反射しうる。反射シート134は、光源装置11を支持する基板の、光源装置11がある側の面上に位置する。反射シート134は、レンズモジュール131を支持する枠の内面に位置しうる。
 照明光学系13は、反射型偏光板133及び反射シート134を備える。反射型偏光板133は、照明光Xのうち表示パネル12を透過しうる偏光成分以外の偏光成分を反射される。反射型偏光板133で反射される偏光成分は、反射型偏光板133に再入射するまで、反射シート134で反射を繰り返す。照明光Xは反射によって偏光状態が変化する。反射型偏光板133に再入射した照明光Xは、表示パネル12を透過しうる一部が透過し、残りが反射される。照明光Xは、反射シート134で反射を繰り返すことで、徐々に反射型偏光板133を透過する。反射型偏光板133及び反射シート134を備える照明光学系13では、照明光Xの利用効率を高めることで表示光Xの輝度が高まる。
 本発明を諸図面や実施形態に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各構成部、各ステップなどに含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の構成部やステップなどを1つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。
 レンズモジュール131は、照明光Xの光軸Oに垂直な平面内において、楕円形状に形成されるとして説明したが、このような形状には限定されず、例えば円形状であってよい。
 照明光学系13は、複数のレンズモジュール131を含むとして説明したが、レンズモジュール131の個数は複数には限定されず、1つであってよい。
 レンズモジュール131に含まれる各レンズは、相互のレンズが近接する周縁部Aでは、表示パネル12側の表面に粗面を有し、射出される照明光Xが粗面で散乱するとして説明したが、このような構成には限定されない。
 1 車両用ヘッドアップディスプレイ装置
 10 表示部
 11 光源装置
 12 表示パネル
 13 照明光学系
 20 投影光学系
 131 レンズモジュール
 132 拡散板
 133 反射型偏光板
 134 反射シート
 A レンズ周縁部
 M 操作者
 O 照明光の光軸
 V 車両
 X 表示光
 X 照明光
 Y 半透過板
 Z 虚像

Claims (6)

  1.  光源装置と、透過型の表示パネルと、前記光源装置からの照明光を前記表示パネルに導く照明光学系と、を備え、
     前記照明光学系は、前記照明光の光軸上に位置する1つ以上のレンズを含むレンズモジュールを含み、
     前記光源装置は、前記光軸となす角度が大きい光線ほど輝度が低い照明光を射出し、
     前記レンズモジュールは、前記照明光のうち前記光軸となす角度が大きい光線ほど密度を高めて透過させる光学特性を有する、車両用ヘッドアップディスプレイ装置。
  2.  前記レンズモジュールに含まれるレンズは、前記光源装置側に凹面を有し、前記表示パネル側に凸面を有する、請求項1に記載の車両用ヘッドアップディスプレイ装置。
  3.  前記レンズモジュールに含まれるレンズは、前記光軸から離れるほど高屈折率となる屈折率分布を有する、請求項1又は2に記載の車両用ヘッドアップディスプレイ装置。
  4.  前記レンズモジュールは、前記照明光を均一な輝度分布の平行光に近づける、
    請求項1から3の何れか一項に記載の車両用ヘッドアップディスプレイ装置。
  5.  前記照明光学系は、前記光源装置及び前記レンズモジュールを各々複数含み、
     前記光源装置の各々は、前記レンズモジュールのいずれかに対向し、
     複数の前記レンズモジュールは、前記レンズモジュールの各々を透過した照明光を互いに平行に近づける、
    請求項1から4の何れか一項に記載の車両用ヘッドアップディスプレイ装置。
  6.  前記光源装置と前記表示パネルとの間に位置する反射型偏光板と、
     前記光源装置を支持する基板の、光源装置がある側の面上に位置する反射シートと、
    を備える請求項1から5の何れか一項に記載の車両用ヘッドアップディスプレイ装置。
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