WO2018092720A1 - 情報表示装置 - Google Patents

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WO2018092720A1
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image
video
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平田 浩二
谷津 雅彦
杉山 寿紀
昭央 三沢
星野 茂樹
一臣 金子
達也 中澤
卓見 中田
裕己 永野
智貴 山本
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マクセル株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an information display device for projecting an image on a windshield or combiner of an automobile, train, aircraft, etc. (hereinafter also generally referred to as “vehicle”), and the image is observed as a virtual image through the windshield.
  • vehicle also generally referred to as “vehicle”
  • the present invention relates to a projection optical system and an information display device using the same.
  • HUD head-up display
  • -Up-Display -Up-Display
  • the head-up display device provides a virtual image as an enlarged image to the driver using an optical system including a concave mirror (the action of a convex lens) for the image displayed on the image display device, and a windshield or combiner is used as the final reflecting surface. It is absolutely necessary.
  • a liquid crystal display element is often used because it is easy to obtain a high-quality video and is inexpensive.
  • a new problem has been clarified that sunlight passes through the windshield and is condensed by the concave mirror, causing image damage to the liquid crystal panel and the polarizing plate, resulting in a significant decrease in performance.
  • the present invention relates to a technical means for reducing damage to the liquid crystal display element and the polarizing plate caused by sunlight.
  • a transmissive reflection member that transmits the display light from the liquid crystal display panel and reflects infrared rays.
  • a head-up display device that is provided in a non-parallel state and spaced apart from the front side of a liquid crystal display panel.
  • Non-Patent Document 1 an apparatus for attaching a main body including a combiner near the ceiling (sun visor) of an automobile as disclosed in Non-Patent Document 1 below has already been proposed. If this happens, there will still be safety issues, such as the possibility of injury to the driver. It has been.
  • the example of the head-up display device disclosed in Patent Document 1 which is the above-described prior art includes a device that displays an image and a projection optical system that projects an image displayed on the display device.
  • the first mirror and the second mirror in the optical path of the viewer, the incident angle in the image major axis direction in the first mirror, the incident angle in the image minor axis direction in the first mirror, and the image display surface of the display device.
  • the apparatus is realized by satisfying a predetermined condition for the relationship between the distance from the first mirror and the horizontal width of the virtual image visually recognized by the viewer.
  • Non-Patent Document 1 in which the final reflecting surface is a combiner, the sunlight passes through the windshield and the combiner and is condensed by the concave mirror under a predetermined condition in the daytime, and the liquid crystal panel and the polarizing plate It did not consider the new problem of damaging and significantly reducing performance.
  • the example of the head-up display device disclosed in Patent Document 1 as a conventional technique includes a device that displays an image and a projection optical system that projects an image displayed on the display device, and the projection optical system This is achieved by providing the first mirror and the second mirror in the optical path of the viewer from the display device, and no optical element is disposed between the concave mirror and the liquid crystal panel which is the video display device.
  • the light that passes through the windshield and is collected by the concave mirror and reflected by the surface of the optical element placed between the liquid crystal panel and the concave mirror returns to the eyes of the driver and is obtained by the video display device.
  • the projection optical system This is achieved by providing the first mirror and the second mirror in the optical path of the viewer from the display device, and no optical element is disposed between the concave mirror and the liquid crystal panel which is the video display device.
  • a transmission / reflection member for selectively reflecting infrared rays of sunlight is disposed on the optical path in order to reduce the risk of damage to the liquid crystal display panel due to sunlight.
  • the invading sunlight includes not only infrared rays but also rays in the visible region and ultraviolet region.
  • infrared rays are reduced. It is not enough.
  • the image quality seen by the driver especially the contrast performance and the apparent resolution, which are adversely affected by the intrusion of external light including visible light as described above, is greatly reduced. None was taken into account.
  • a liquid crystal display element is often used because a high-quality video can be easily obtained and is inexpensive. Under the specified conditions, sunlight passes through the windshield and is collected by the concave mirror, causing image damage to the liquid crystal panel and the polarizing plate. became.
  • the surface reflection of the optical element placed between the concave mirror and the image display device is reduced, and part of the sunlight returns to the driver's viewpoint (eyes), Overlapping with the virtual image obtained by the display device, the second problem that the quality of the image visually recognized by the driver, in particular, the contrast performance and the apparent resolution are significantly lowered has been clarified.
  • the present invention mainly reduces the damage to the liquid crystal display element and the polarizing plate caused by the infrared component of sunlight, and at the same time daytime or nighttime, the illumination display light having a specific intensity forms an information display device. Reflected by the surface of the optical element placed between the mirror and the concave mirror, returned to the driver's eyes, and overlapped with the virtual image obtained by the video display device, especially the image quality seen by the driver, especially contrast performance and appearance It is an object of the present invention to provide an information display device that can reduce the resolution of the image, that is, can reduce the adverse effects of light in a wide range of wavelengths included in external light including sunlight.
  • the present invention provides, as an example, an information display device that displays video information as a virtual image on a projection surface, and displays video information inside a housing partly having an opening.
  • Image light generating means for generating image light
  • image light processing means for performing predetermined optical processing on the image light from the image light generating means
  • image light from the image light processing means for opening the housing
  • Means for projecting image information on the projection surface via a unit so that a viewer can recognize video information as a virtual image in front of the projection surface, and the optical path inside the housing includes a visible light region.
  • Means is provided for selectively suppressing the P-polarized component of light.
  • a virtual image optical system from the concave mirror to the video display device is used: (1) Provide an optical means for preventing the sunlight that passes through the windshield and the combiner and is condensed by the concave mirror in the daytime predetermined condition from returning to the liquid crystal panel and the polarizing plate. (2) When the information display device is not used, the sun light collected by the concave mirror is returned to the video display device by rotating the concave mirror by a predetermined angle so that sunlight does not return to the video display device. To prevent. (3) Providing an information display device with significantly improved resistance to external light including sunlight and a reduction in image quality by providing optical means that prevents part of sunlight from returning to the driver's viewpoint (eyes) To do.
  • the distortion and aberration of the virtual image observed by the driver due to external light including sunlight are corrected, and at the same time, through the windshield by the concave mirror that forms the virtual image optical system. It is possible to reduce the deterioration of performance by damaging the liquid crystal panel or polarizing plate, which is an image display device, by collecting outside light including incident sunlight, that is, outside including sunlight. It is possible to provide an information display device that forms a virtual image with excellent performance by reducing the adverse effects of light in a wide range of wavelengths contained in light.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a peripheral device configuration of an information display apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • an information display apparatus 100 that projects an image on a windshield of an automobile is shown. explain.
  • the information display device 100 forms a virtual image V1 in front of the host vehicle 8 at the driver's line of sight (eye point: described in detail later).
  • This is a device (so-called HUD (Head up Display)) that displays various information reflected on the inner surface of the windshield as a virtual image VI (virtual image).
  • a combiner may also be used, that is, in the information display device 100 according to the present embodiment, a virtual image is formed in front of the vehicle at the driver's line of sight 8.
  • the information displayed as a virtual image may be anything that can be visually recognized by a person, for example, vehicle information, a camera such as a surveillance camera or an around viewer Also include a foreground information taken by not shown) it would be appreciated.
  • the image display device 4 that projects image light for displaying information and the image displayed on the image display device 4 are generated when a virtual image is formed by the concave (free-form surface) mirror 1.
  • the correction lens element 2, and the sunlight between the correction lens element 2 and the image display device 4 are collected by the concave mirror 1 and prevented from returning to the image display device 4.
  • An optical element (not shown).
  • the information display device 100 includes the video display device 4 and a control device 40 that controls the backlight.
  • the optical component including the video display device 4 and the backlight is a virtual image optical system described below, and includes a concave mirror 1 that reflects light. The light reflected by the optical component is reflected by the projection member 6 and travels toward the driver's line of sight 8.
  • VFD Voluum Flours Display
  • LCD Liquid Crystal Display
  • an image is displayed on a screen by a projection device, converted into a virtual image by the concave mirror 1 and reflected by a windshield 6 or a combiner (not shown) as a projection member. It may be directed to the driver's viewpoint 8.
  • a microlens array in which microlenses are two-dimensionally arranged may be used.
  • the shape of the concave mirror 1 is the upper part shown in FIG. 1 (the region where the light beam is reflected below the windshield 6 which is relatively short from the driver's viewpoint 8).
  • the radius of curvature is relatively small so that the magnification factor is large, while the magnification factor is small in the lower part (region where the light beam is reflected above the windshield 6 that is relatively far from the driver's viewpoint). It is preferable that the radius of curvature be relatively large. Further, even better correction can be realized by tilting the image display device 4 with respect to the optical axis of the concave mirror 1 to correct the difference in the virtual image magnification described above to reduce distortion itself.
  • the windshield 6 of the passenger car has a curvature radius Rv in the vertical direction of the main body and a curvature radius Rh in the horizontal direction, and generally has a relationship of Rh> Rv.
  • the concave mirror 1 is shaped so as to correct the virtual image magnification due to the shape of the windshield 6, that is, the difference in curvature radius between the vertical direction and the horizontal direction of the windshield 6.
  • the shape of the concave mirror 1 is a function of the distance r from the optical axis in the case of a spherical or aspherical shape (hereinafter expressed by [Equation 2]) symmetric with respect to the optical axis. Since the vertical cross-sectional shape cannot be individually controlled, it is preferable to correct as a function of the coordinate (x, y) of the surface from the optical axis of the mirror surface as a free-form surface expressed by [Equation 1] below.
  • a lens element 2 is arranged as a transmissive optical component between the image display device 4 and the concave mirror 1, so that the emission direction of the light beam to the concave mirror 1 is controlled.
  • the above-described correction of the aberration of the virtual image including astigmatism caused by the difference between the curvature radius in the horizontal direction and the curvature radius in the vertical direction of the windshield 6 described above is realized. To do.
  • the lens element 2 described above may be a plurality of lenses.
  • the distortion can be reduced by arranging a curved surface (free curved surface) mirror instead of the lens element 2 and controlling the incident position of the light beam on the concave mirror 1 at the same time when the optical path is turned back.
  • the optical distance between the concave mirror 1 and the image display device 4 is changed in addition to the original aberration correction, and the virtual image display position is moved far away. It is also possible to change continuously from the close position to the close position.
  • the difference in magnification in the vertical direction of the virtual image may be corrected by arranging the video display device 4 to be inclined with respect to the optical axis normal line of the concave mirror 1.
  • an optical element that reflects or absorbs sunlight that passes through the windshield and is collected by the concave mirror 1 is provided between the concave mirror 1 and the video display device 4 and returns to the video display device 4. Reduce the amount of light.
  • the image light beam emitted from the image display device 4 toward the concave mirror 1 is reflected by the surface of the lens element 2 disposed in the middle and returned to the image display device 4. It is known that the image quality is deteriorated by being reflected again and superimposed on the original image light. For this reason, in this embodiment, not only the antireflection film is formed on the surface of the lens element 2 to suppress the reflection, but also either one of the image light incident surface and the exit surface of the lens element 2 or the both exit surfaces or both.
  • the surface shape of the lens is constrained so that the above-described reflected light does not converge on a part of the image display device 4 (for example, a shape having a concave surface facing the image display device 4). It is preferable to design.
  • the inventors examined the characteristics of the antireflection film provided on the surface of the lens element 2. As a result, the reflectance in the green wavelength region with the highest visibility is suppressed to 0.2% or less, the reflectance in the red wavelength region is suppressed to 0.6% or less, and the reflectance in the blue wavelength region is suppressed to 1.0% or less. Thus, it was experimentally determined that sunlight does not affect the image quality of the virtual image even if it is reflected by the surface of the optical element.
  • a second polarizing plate is used as the liquid crystal panel. If they are arranged separately, not only can the image quality be reduced, but the sunlight that has passed through the windshield is condensed by the concave mirror 1 and absorbed or reflected by the light incident on the liquid crystal panel to reduce the amount of light. Thus, the reliability of the liquid crystal panel can be improved.
  • the second polarizing plate is connected to the liquid crystal panel. If they are separated, the deterioration in image quality can be reduced.
  • the backlight of the liquid crystal panel is controlled so that the incident direction of the light incident on the liquid crystal panel is efficiently incident on the entrance pupil of the concave mirror 1.
  • the divergence angle of the light beam incident on the liquid crystal panel is reduced, not only can the image light be efficiently directed to the driver's eye point, but also a high-contrast and high-visibility image can be obtained.
  • the contrast performance with respect to the divergence angle of the image is more remarkable in the horizontal direction, and excellent characteristics can be obtained if it is within ⁇ 20 degrees. In order to further improve the contrast performance, it is preferable to use a light flux within ⁇ 10 degrees.
  • the light source device 10 it is preferable to employ a solid light source having a long product life, and furthermore, an optical means for reducing the light divergence angle as an LED (Light Emitting Diode) with little change in light output with respect to fluctuations in ambient temperature It is preferable to perform polarization conversion using a PBS (Polarizing Beam Splitter) provided with.
  • LED Light Emitting Diode
  • PBS Polarizing Beam Splitter
  • a polarizing plate is disposed on the backlight side (light incident surface) and the lens element 2 side (light emitting surface) of the liquid crystal panel, thereby increasing the contrast ratio of the image light.
  • a high contrast ratio can be obtained by using an iodine-based polarizing plate having a high degree of polarization as the polarizing plate provided on the backlight side (light incident surface).
  • a dye-type polarizing plate on the lens element 2 side (light emitting surface) high reliability can be obtained even when external light is incident or when the environmental temperature is high.
  • a specific polarization is shielded and an image cannot be seen.
  • the control device 40 obtains various information from the navigation system 61 such as the speed limit and the number of lanes of the road corresponding to the current position where the host vehicle is traveling, the planned travel route of the host vehicle set in the navigation system 61, and the like. Obtained as foreground information (that is, information displayed in front of the host vehicle by the virtual image).
  • the driving support ECU 62 is a control device that realizes driving support control by controlling the drive system and the control system in accordance with the obstacle detected as a result of monitoring by the periphery monitoring device 63.
  • the driving support control for example, Including well-known technologies such as cruise control, adaptive cruise control, pre-crash safety, lane keeping assistance.
  • the periphery monitoring device 63 is a device that monitors the situation around the host vehicle.
  • a camera that detects an object around the host vehicle based on an image obtained by shooting the periphery of the host vehicle, an exploration wave, and the like.
  • An exploration device that detects an object that exists in the vicinity of the host vehicle based on the result of transmitting and receiving the vehicle.
  • the control device 40 acquires such information from the driving support ECU 62 (for example, the distance to the preceding vehicle, the heading of the preceding vehicle, the position where the obstacle or the sign is present, etc.) as the foreground information. Further, an ignition (IG) signal and own vehicle state information are input to the control device 40. Among these pieces of information, the own vehicle state information is information acquired as vehicle information. For example, the vehicle state information indicates that a predetermined abnormal state such as the remaining amount of fuel in the internal combustion engine or the temperature of the cooling water has occurred. Contains warning information to represent. Further, the result of operation of the direction indicator, the traveling speed of the host vehicle, and shift position information are also included. The control device 40 described above is activated when an ignition signal is input. The above is the description of the entire information display apparatus system of the present embodiment.
  • FIG. 4 shows a state in the vicinity of the driver's seat of the vehicle.
  • the information display device 100 described above is, for example, below the windshield 6 attached between the bonnet 44 and the ceiling plate 45 constituting the vehicle body. These are arranged on the back side (back bonnet side) of the dashboard including instruments such as the speedometer 42. Further, in this figure, the daytime sun 50 is shown above the vehicle, together with the vehicle handle 43 and the eyes 8 of the viewer who is the driver.
  • FIG. 5 shows the sun 50, the windshield 6 and the viewer's eyes 8 taken out from the above state.
  • the strong light from the sun 50 is incident on the windshield 6 of the vehicle at an incident angle ⁇ 1 as shown by the white arrow in FIGS. 4 and 5, and a part thereof is reflected by the windshield 6. Thereafter, the remaining light enters the inside of the information display device 100 through the opening 41 provided in the upper portion.
  • S wave S-polarized component
  • most of the S-polarized component (S wave) of sunlight is on the windshield 6 as shown in FIG. 6. Reflected.
  • most of the sunlight that enters the information display device 100 becomes a P-polarized component (P wave).
  • the image light emitted from the information display device 100 is reflected by the windshield 6 or the combiner (not shown) as shown by solid arrows in FIGS. It will be incident.
  • natural light such as sunlight exists in a state where P-polarized light and S-polarized light are mixed.
  • the reflectance on the glass surface varies depending on the S-polarized light and P-polarized light, and further on the incident angle as shown in FIG.
  • FIG. 9 shows the overall configuration of the information display device 100.
  • the concave mirror 1 that projects image light that forms a virtual image through the windshield 6 in order from the downstream side, which is generated at that time.
  • a correction lens element (lens group) 2 for correcting distortion and aberration, an image display device 4, and a light source device 10 constituting a backlight are provided.
  • the optical means 3 for suppressing the P-wave component between the lens element 2 and the image display device 4 is used. Is provided.
  • the concave mirror 1 that projects image light reflects visible light (wavelength: approximately 400 to 700 nm), and at the same time, particularly from sunlight including various wavelength spectra, It is preferable to provide a function that removes infrared rays (IR), ultraviolet rays (UV), and the like that are unnecessary and damage the apparatus. At this time, if the reflectance of visible light is 95% or more, a virtual image optical system with high light utilization efficiency can be realized.
  • the concave mirror 1 when the concave mirror 1 is directly seen through the windshield 6, the external light is reflected and looks dazzling, and the quality of the automobile is deteriorated, or the headlights of the oncoming vehicle at night or sunlight are strong.
  • the light is reflected by the concave mirror 1 and a part of the light rays returns to the liquid crystal panel, thereby degrading the image quality of an image (virtual image) obtained as an information display device such as contrast performance and damaging the polarizing plate and the liquid crystal panel.
  • the reflectance of the concave mirror 1 is intentionally reduced to 90% or less, preferably 85% or less, the above-described problems can be solved.
  • a reflective film 1b that transmits infrared light and ultraviolet light and reflects visible light (wavelength: approximately 400 to 700 nm) on the surface of the base material 1a of the concave mirror 1 such as plastic.
  • the reflective film may be an optical multilayer film, but an inexpensive and highly reflective reflective film can be obtained by providing an increased reflective film on the surface of the aluminum reflective film.
  • the reflection characteristics as shown in FIG. 7 can be obtained.
  • the reflectance of P-polarized light can be reduced, and the reflectance for light in the ultraviolet region of 400 nm or less and the near-infrared region exceeding 700 nm can also be reduced.
  • the reflection characteristic as shown in FIG. 8 is obtained as the wavelength characteristic reflectivity characteristic of the reflection film provided with five layers of the enhanced reflection film.
  • the reflectance of P-polarized light can be reduced, and the reflectance for light in the ultraviolet region of 400 nm or less and near-infrared region exceeding 700 nm can be simultaneously reduced. 700 nm) reflection characteristics can be further flattened.
  • the base material 1a of the concave mirror is selected so as to have high transparency so that the base material does not absorb light having a wavelength component that is not reflected in the above-described sunlight.
  • the base material made of plastic there are (1) ZEONEX manufactured by Nippon Zeon Co., Ltd., (2) Polycarbonate, (3) Acrylic and the like as the base material having high transparency.
  • (1) ZEONEX is optimal, but the price is high, but it is better to devise and use polycarbonate with the same heat deformation temperature and water absorption of about 0.2%. .
  • SiN silicon nitride
  • a moisture-proof film may be provided by film formation. Since SiN, which is a moisture-proof film, allows sunlight to pass therethrough, light absorption by the base material does not occur and thermal deformation can be suppressed. As a result, the shape change due to moisture absorption can be prevented even in the concave mirror 1 formed of polycarbonate or acrylic.
  • a holding portion (not shown) is formed of a material that absorbs light on the back surface of the concave mirror shown in FIG. 11 so that sunlight passing through the concave mirror 1 to which the above-described technology is applied is not scattered inside the information display device. And then dissipate heat.
  • an opening 41 formed in the upper portion of the information display device 100 in addition to or instead of the concave mirror 1 having the function of suppressing / removing the infrared light and ultraviolet light described above, an opening 41 formed in the upper portion of the information display device 100.
  • a translucent plate having a function of removing infrared light or ultraviolet light may be provided. Note that such a light-transmitting plate can also have a function of preventing external dust from entering the information display device 100 in addition to the function of suppressing infrared light and ultraviolet light.
  • components unnecessary for the information display device are removed from the sunlight including a large number of spectral components entering the information display device 100 from the opening 41, and the main component is removed. It is possible to selectively extract a visible light component (see FIG. 12).
  • FIG. 13 shows an enlarged cross section of the optical means 3a.
  • This optical means 3a joins two types of optical elements, an optical element 3c having an isosceles triangle section and an optical element 3b having a right triangle section.
  • PBS Polarizing Beam Splitter
  • FIG. 14A shows an entire configuration
  • FIG. 14B shows a partially enlarged cross-sectional view of an optical means 3f, which replaces the above configuration with two translucent plate-like members.
  • Two types of optical elements 3fb and 3fc having a right triangular cross section are provided between 3fa, and PBS having the same characteristics as the embodiment shown in FIG. Since the polarization separation performance for separating natural light into P-polarized light and S-polarized light is highest when the inclined surface is 45 degrees with respect to the incident light, the apex angle of the cross-sectional shape of the optical element is preferably 90 degrees.
  • an optical multilayer film is used instead of the PBS provided in the optical means shown in FIGS. A similar effect may be obtained.
  • the optical device 3 can transmit the S wave component of the incident light and block the P wave component, the contrast performance of the liquid crystal panel as the video display device can be improved in addition to the suppression of sunlight. .
  • FIG. 15 uses a so-called wire grid type polarizer 3e in which thin metal wires 3i are formed in a lattice pattern on one side of a light-transmitting plate-like member 3g.
  • the wire grid polarizer 3e is inclined at a predetermined angle with respect to the light, thereby transmitting the S wave component of the incident light at the same time as described above. It is preferable to block the P-wave component (reflect in the lateral direction) and reflect the reflected light to the outside of the reflecting surface of the concave (free curved surface) mirror so as not to affect the optical performance of the information display device.
  • the virtual image generated by the concave mirror that realizes the head-up display device is located inside the focal point F (focal length f) with respect to the point O on the optical axis of the concave mirror 1 ′, as shown in FIG.
  • the object point AB By disposing the object point AB, a virtual image by the concave mirror 1 ′ can be obtained.
  • the concave mirror 1 ′ is regarded as a convex lens having the same positive refractive power, and an object point and a convex lens (denoted by a concave mirror in FIG. 27 for convenience of explanation) and a virtual image generated. Showing the relationship.
  • a driver views a virtual image generated by a head-up display device, it reflects on the upper windshield and appears to the driver as reflected by the upper windshield, and reflects on the lower windshield and appears to the driver Virtual image (image to be superimposed on a nearby landscape)
  • the image display device corresponding to AB in FIG. 27, liquid crystal panel in this embodiment
  • the optical means 3 for example, a wire grid polarizer
  • the P wave and unnecessary sunlight can be returned to the concave mirror without impairing the polarization characteristics.
  • the image quality of the image (virtual image) of the information display device is not deteriorated.
  • FIG. 16 shows an example of the transmittance for incident light obtained by the optical means 3e described above.
  • the solid curve is the S-polarized light transmittance of the wire grid polarizer of the prior art.
  • the broken line is the transmittance of P-polarized light.
  • the inventors have a light-shielding property in the ultraviolet (UV) region and the near-infrared (IR) region by using a polarizing plate having a polarization property having S-polarized light transmittance as shown by the alternate long and short dash line as compared with the conventional property.
  • UV ultraviolet
  • IR near-infrared
  • a polarizing means that absorbs P-polarized light is provided, and a similar effect can be obtained by absorbing the P-polarized component of sunlight.
  • a reflective film that blocks ultraviolet rays and near infrared rays on the sunlight incident side of the substrate holding and fixing the polarizing plate the energy of ultraviolet rays and near infrared rays incident on the subsequent polarizing plates and the liquid crystal panel is lowered and damaged. Needless to say, this can be reduced.
  • the image of the liquid crystal panel which is an image display device, is obtained by multiplying the degree of polarization of the first polarizing plate attached to the liquid crystal panel and the degree of polarization of the absorbing polarizing plate of the optical means 3, so that a high-contrast image having a high degree of polarization is obtained. be able to.
  • the optical means 3 (3a, 3e) described above can be configured in a so-called filter shape with a plate-like outer shape, as is apparent from the above figure.
  • the space between the lens element 2 and the image display device 4 described above may be advantageous in terms of price because the area of the optical means 3 disposed therein can be reduced.
  • the optical configuration of the information display device 100 described above unnecessary IR and UV are removed from sunlight entering the inside of the device through the windshield 6, and the upper opening is opened by the optical means 3 described above.
  • the sunlight that penetrates into the information display device 100 through 41 and has an adverse effect such as carbonization on the image display device 4 and the surrounding polarizing plate disposed therein the P wave component (p (Polarized wave) is effectively reduced. That is, it is possible to reduce damage to the liquid crystal display element and the polarizing plate due to sunlight, and it is possible to suppress a decrease in performance of the information display apparatus 100 due to sunlight.
  • ⁇ Light source device of video display device> As described above, in the optical system of the information display device 100, sunlight incident on the device from the outside through the windshield 6 is reduced by the optical means 3 and displayed on the front side of the host vehicle.
  • the image light for generating virtual images of various types of image information is projected from the information display device 100 as shown by the solid arrows in FIGS. 4 and 5 and passes through the lens element 2 and the concave mirror 1.
  • the windshield 6 is reached. Even in this case, the image light passes through the optical means 3, but as described above, an S wave component (s-polarized wave) is used for the image light.
  • FIG. 17 is a developed perspective view of the light source device 10 constituting the light source below the liquid crystal display element which is the video display device 4 described above.
  • the light source device 10 is formed of, for example, plastic, and includes a light source device case 101 in which an LED, a collimator, a synthetic diffusion block, a light guide, and the like, which will be described in detail later, are housed.
  • the liquid crystal display element which is the video display device 4 is attached to the upper surface.
  • an LED substrate 12 on which an LED (Light Emitting Diode) element that is a semiconductor light source and its control circuit are mounted is attached to one side surface of the light source device case 101, and an outer surface of the LED substrate 102 is attached to the side surface of the LED substrate 102.
  • a heat sink 103 for cooling the heat generated in the LED element and the control circuit is attached.
  • the liquid crystal display element which is the video display device 4 attached to the upper surface of the light source device case 11 includes a liquid crystal display panel frame 401, a liquid crystal display panel 402 attached to the frame, and further electrically connected to the panel. It is composed of a connected FPC (Flexible Printed Circuits) 403. That is, as will be described in detail later, the liquid crystal display panel 402 generates an image displayed by a control signal from a control circuit (not shown here) that constitutes an electronic device, together with an LED element that is a solid light source. Controlled.
  • FPC Flexible Printed Circuits
  • the internal configuration of the light source device 10 that is, the optical system housed in the light source device case 101 will be described in detail with reference to the drawings.
  • FIG. 18 shows a plurality (two in this example) of LEDs 14 a and 14 b (not shown here) constituting the light source, and these are attached to the LED collimator 15 at predetermined positions. ing.
  • the LED collimators 15 are each formed of a translucent resin such as acrylic.
  • the LED collimator 15 has a conical convex outer peripheral surface 156 obtained by rotating a substantially parabolic section, and a convex portion (that is, a central portion at the top) (that is, Convex lens surface) 157 having a concave portion 153 formed thereon.
  • a convex lens surface (or a concave lens surface recessed inward) 154 that protrudes outward is provided at the center of the flat portion.
  • the paraboloid 156 forming the conical outer peripheral surface of the LED collimator 15 is set within a range of angles at which the light emitted from the LED 14a in the peripheral direction can be totally reflected or reflected. A surface is formed.
  • the LEDs 14a and 14b are respectively arranged at predetermined positions on the surface of the LED substrate 102 which is the circuit board.
  • the LED substrate 102 is arranged and fixed to the LED collimator 15 such that the LEDs 14a or 14b on the surface thereof are positioned at the center of the recess 153, respectively.
  • the light emitted from the LED 14a or 14b by the LED collimator 15 described above, in particular, the light emitted upward from the central portion (right direction in the drawing) of the LED collimator 15 The two convex lens surfaces 157 and 154 that form the outer shape are condensed into parallel light. Moreover, the light radiate
  • the LED collimator 15 having a convex lens at the center and a parabolic surface at the periphery thereof, almost all of the light generated by the LEDs 14a or 14b can be extracted as parallel light. Thus, the utilization efficiency of the generated light can be improved.
  • the polarization conversion element 21 includes a light-transmissive member having a parallelogram-shaped cross section (hereinafter referred to as a parallelogram-shaped column) and a columnar shape (hereinafter referred to as a triangular column) having a triangular cross section.
  • a parallelogram-shaped column a parallelogram-shaped cross section
  • a triangular column a columnar shape having a triangular cross section.
  • a polarizing beam splitter (hereinafter abbreviated as “PBS”) film 211 and a reflective film 212 are alternately provided at the interface between adjacent light-transmitting members arranged in an array.
  • a 1 / 2 ⁇ phase plate 213 is provided on the exit surface from which the light incident on the polarization conversion element 21 and transmitted through the PBS film 211 exits.
  • the rectangular composite diffusion block 16 shown in FIG. 21 is further provided on the exit surface of the polarization conversion element 21. That is, the light emitted from the LED 14a or 14b is converted into parallel light by the action of the LED collimator 15, enters the composite diffusion block 16, is diffused by the texture 161 on the emission side, and then enters the light guide 17 described below. It reaches.
  • a prismatic light guide 17 having a substantially triangular cross section is provided on the exit surface side of the composite diffusion block 16 via a first diffusion plate 18a.
  • a second diffusion plate 18b is attached to the upper surface.
  • FIG. 22A is a perspective view showing the entire light guide body 17, FIG. 22B is a cross section thereof, and FIGS. 22C and 22D are cross section details. It is a partially expanded sectional view shown.
  • the light guide 17 is a member formed in a rod shape having a substantially triangular cross section (see FIG. 22B), for example, by a translucent resin such as acrylic, and is apparent from FIG. 22A.
  • the light guide light incident portion (surface) 171 that faces the emission surface of the composite diffusion block 16 via the first diffusion plate 18a, and the light guide light reflection portion (surface) 172 that forms a slope.
  • the light guide body light reflecting portion (surface) 172 of the light guide body 17 has a large number of reflecting surfaces 172 a and connecting surfaces 172 b. Are alternately formed in a sawtooth shape.
  • the reflecting surface 172a in the figure, a line segment rising to the right
  • forms ⁇ n a natural number, for example, 1 to 130 in this example
  • ⁇ n is set to 43 degrees or less (however, 0 degrees or more).
  • the connecting surface 172b (in the drawing, a line segment descending to the right) forms ⁇ n (n: a natural number, for example, 1 to 130 in this example) with respect to the reflecting surface. That is, the connecting surface 172b of the reflecting portion is inclined with respect to the incident light at an angle that becomes a shadow in the range of the half-value angle of the scatterer described later.
  • ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 4,... Form the reflection surface elevation angle
  • ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 4,... Form the relative angle between the reflection surface and the connection surface.
  • it is set to 90 degrees or more (however, 180 degrees or less).
  • FIG. 23 and FIG. 24 show schematic diagrams in which the sizes of the reflecting surface 172a and the connecting surface 172b are relatively increased with respect to the light guide body 17 for the sake of explanation.
  • the main light beam is deflected by ⁇ in the direction in which the incident angle increases with respect to the reflection surface 172a (see FIG. 24B). That is, the light guide incident part (surface) 171 is formed in a curved convex shape inclined toward the light source side. According to this, the parallel light from the emission surface of the synthetic diffusion block 16 is diffused and incident through the first diffusion plate 18a, and as is clear from the drawing, the light guide incident portion (surface) 171. Accordingly, the light guide body light reflecting portion (surface) 172 is reached while slightly bent (deflected) upward.
  • each reflection surface 172a has an angle greater than the critical angle with respect to the diffused light, and is connected to the reflection surface 172a.
  • the relative angles ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 4... With the surface 172b are constant angles as described above, and the reason thereof will be described later, but more preferably an angle of 90 degrees or more ( ⁇ n ⁇ 90 °). Is set.
  • each reflecting surface 172a is configured to always have an angle greater than the critical angle with respect to the diffused light. Therefore, even if a reflecting film such as a metal is not formed on the reflecting portion 172, Reflection is possible, and a low-cost light source device can be realized.
  • the reflection surface elevation angles ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 4,... are values that gradually increase as the light guide body light reflection portion (surface) 172 moves from the lower portion to the upper portion. This is because the light transmitted through the liquid crystal display panel 402 of the liquid crystal display element has a certain angle of divergence, and in particular, a part of the light transmitted through the periphery of the liquid crystal display panel 52 is a mirror disposed downstream. In order to prevent the occurrence of so-called peripheral dimming, which is caused by the peripheral edge, as shown by the light beam 30 in FIG. 23, a configuration in which the light beam in the peripheral part is slightly deflected in the central axis direction is realized.
  • Lr1, Lr2, Lr3, Lr4,... are projection lengths of the reflecting surface 172a with respect to the horizontal plane, and Lc1, Lc2, Lc3, Lc4,.
  • the ratio Lr / Lc that is, the ratio between the reflecting surface 172a and the connecting surface 172b, can be changed depending on the location.
  • the intensity distribution of the main light beam 30 incident on the light guide 17 does not necessarily match the intensity distribution desired on the incident surface of the liquid crystal display panel. Therefore, a configuration is adopted in which the intensity distribution is adjusted by the ratio Lr / Lc between the reflecting surface 172a and the connecting surface 172b.
  • strength of the reflected light of the part can be raised, so that this ratio is raised.
  • the ratio Lr / Lc is different depending on the location, and in particular, the central portion is small. I made it. Since the ratio Lr / Lc differs depending on the location and the reflection surface elevation angles ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 4... Differ depending on the location, the envelope 172c representing the approximate shape of the reflecting portion 172 is shown in FIG. The curve shape is shown as follows.
  • each relative angle ⁇ was set to an angle such that the light ray 30 mainly composed of the connecting surface 172b becomes a shadow with respect to the light diffused by the synthetic scattering block 16 and the diffusion plate 18a. Thereby, by suppressing the incidence of unnecessary light on the connecting surface 172b, reflection of unnecessary light can be reduced, and a light source device with good characteristics can be realized.
  • the length of the light exit surface 173 in the optical axis direction can be freely changed, particularly by appropriately setting the reflection surface elevation angles ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 4. Therefore, the size (surface size) of the light exit surface 173 with respect to the light guide incident portion (surface) 171 is appropriately required and adapted to the device such as the liquid crystal display panel 402. It is possible to realize a light source device that can be changed to the size (surface size). This also means that the light emission surface 173 can be made to have a desired size without depending on the arrangement shape of the LEDs 14a and 14b constituting the light source, so that planar light emission having a desired size can be achieved. A source will be obtained. Furthermore, it leads to securing the degree of freedom in the design including the arrangement of the LEDs 14a and 14b constituting the light source, which will be advantageous for downsizing of the entire apparatus.
  • the light guide 17 disposed behind the synthetic diffusion block 16 is constituted by a polarization conversion element instead of a normal translucent resin (light guide 17 ′). It is also possible.
  • the triangular prismatic translucent member 211 ′ and the parallelogram prismatic translucent member 212 ′ are combined, and their boundary surfaces emit light from the LEDs 14.
  • the S-polarized wave of the incident light that has become parallel light by the LED collimator 15 is reflected, while the P-polarized wave (see the up and down arrows in the figure) is transmitted.
  • a PBS film 211 is formed, and a 1 / 2 ⁇ phase plate 213 is formed on the upper surface of the translucent member 212 ′ of the row quadrangular column, and a reflection film 212 is formed on the side surface thereof.
  • the incident light emitted from the LED 14 and converted into parallel light by the LED collimator 15 is transmitted by the light guide 17 ′ formed of a polarization conversion element instead of the light guide 17. Then, it is polarized by the S-polarized wave and emitted upward from the upper surface of the element. That is, in the above-described configuration, it is possible to significantly reduce the size of the device and reduce the manufacturing cost of the device by removing the light guide body 17 made of ordinary translucent resin.
  • the light source device 10 described above as a light source device of a liquid crystal display element that is the video display device 4, a small and highly efficient module can be realized with a smaller number of light emitting sources (number of LEDs, power consumption).
  • a light source device for S-polarized wave is realized.
  • unnecessary IR and UV are removed by the concave mirror 1 and the optical means 3 described above, and a P-wave component (p-polarized wave) that has an adverse effect such as carbonization on the image display device 4 and a peripheral polarizing plate. It is possible to realize the information display device 100 that can effectively reduce the damage by reducing the damage caused by sunlight and can display excellent information by using the S wave component (s polarized wave).
  • the information display device 100 As described above in detail, according to the information display device 100 according to the present invention described above, the light utilization efficiency and its uniform illumination characteristics are further improved, and at the same time, including the modularized S-polarized light source device, It becomes possible to manufacture small and at low cost.
  • the polarization conversion element 21 is described as being attached after the LED collimator 15.
  • the present invention is not limited thereto, and the same can be achieved by providing it in the optical path leading to the liquid crystal display element. It will be apparent to those skilled in the art that the action and effect can be obtained.
  • FIG. 26 which is an exploded perspective view showing the respective parts of the information display device 100 from the rear side in an exploded state
  • the information display device 100 is rotatably attached inside the outer cases 51 and 55 that are the housings.
  • the operation of the concave mirror drive unit 42 can be easily realized by executing software stored in advance in the ROM 34 by the CPU 35 shown in FIG.
  • the sun light collected by the concave mirror is returned to the image display device by rotating the concave mirror by a predetermined angle so that the sunlight does not return to the image display device.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and includes various modifications.
  • the above-described embodiments are described in detail for the entire system in order to explain the present invention in an easy-to-understand manner, and are not necessarily limited to those having all the configurations described.
  • a part of the configuration of one embodiment can be replaced with the configuration of another embodiment, and the configuration of another embodiment can be added to the configuration of one embodiment.
  • SYMBOLS 100 Information display apparatus, 1 ... Concave mirror, 2 ... Lens element, 3, 3a, 3e, 3f ... P wave component suppression optical means (element), 4 ... Image display apparatus (liquid crystal display element, liquid crystal display panel), 6 DESCRIPTION OF SYMBOLS: Projection member (front glass), 7 ... Housing

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Abstract

太陽光に対する耐光性を大幅に向上した情報表示装置を提供する。投射面に虚像により映像情報を表示する情報表示装置であって、一部に開口部を有する筺体の内部に、映像情報を表示する映像光を生成する映像光生成手段と、前記映像光生成手段からの映像光に所定の光学的な処理を施す手段と、前記映像光処理手段からの映像光を、前記筺体の開口部を介して前記投射面に、観視者が映像情報を前記投射面の前方に虚像として認識可能とするように投写する手段とを備え、前記筺体の内部の光路には、可視光領域の光のP偏光成分を選択的に抑制する手段が設けられていることを特徴とする。

Description

情報表示装置
 本発明は、自動車や電車や航空機等(以下では、一般的に「乗り物」とも言う)のフロントガラスまたはコンバイナに画像を投影する情報表示装置に関し、その画像をフロントガラス越しに虚像として観察するようにした投影光学系およびそれを用いた情報表示装置に関する。
 自動車のフロントガラスやコンバイナに映像光を投写して虚像を形成しルート情報や渋滞情報などの交通情報や燃料残量や冷却水温度等の自動車情報を表示するいわゆる、ヘッドアップディスプレイ(HUD:Head-Up-Display)装置が以下の特許文献1により既に知られている。
 この種の情報表示装置においては、ドライバが虚像を観視できる領域を拡大することが望まれる一方、虚像が高解像度で視認性が高いことも重要な性能要因である。
 ヘッドアップディスプレイ装置は映像表示装置に表示された映像を凹面ミラー(凸レンズの作用)を含む光学系を用いてドライバに拡大像として虚像を提供するものであり、最終反射面としてフロントガラスまたはコンバイナが必ず必要である。
 上述されたヘッドアップディスプレイ装置に使用される映像表示装置として、高品位な映像が容易に得られ、安価であることから液晶表示素子が用いることが多いが、一方で、昼間の所定条件化において太陽光がフロントガラスを通過して凹面ミラーで集光され液晶パネルと偏光板に像ダメージを与え性能が大幅に低下すると言う新たな課題が明確になった。
 本発明は上述した太陽光による液晶表示素子および偏光板に与えるダメージを軽減する技術的手段に関する。
 加えて、以下の特許文献2によれば、太陽光による液晶表示パネルの損傷のおそれを低減するため、液晶表示パネルからの表示光を通過させて赤外線を反射させる透過反射部材(ホットミラー)を、平行でない状態で、液晶表示パネルの前側に離間して設けるヘッドアップディスプレイ装置が既に知られている。
 一方、例えば、以下の非特許文献1にも開示されるような自動車の天井(サンバイザー)付近にコンバイナを含めた本体を取り付ける装置も既に提案されているが、衝突事故を起こした時にHUD装置が外れた場合、運転者に怪我を負わせる可能性があるなど、なお安全上の課題が残るためヘッドアップディスプレイ装置としては、今後、フロントガラスで直接映像光を反射させる方式が主流となると考えられている。
特開2015-194707号公報 特許第4788882号
PIONEER R&D(Vol.22,2013)
 上記の従来技術である特許文献1に開示されたヘッドアップディスプレイ装置の例では、画像を表示するデバイスと表示デバイスに表示された画像を投写する投写光学系を備え、投写光学系として表示デバイスから観視者の光路において第一ミラーと第二ミラーを有し、第一ミラーにおける画像長軸方向の入射角と第一ミラーにおける画像短軸方向の入射角、および、表示デバイスの画像表示面と第一ミラーとの間隔と、観視者によって視認される虚像の水平方向の幅の関係を所定の条件を満足させることで、装置を実現している。しかしながら、上述した昼間の所定条件化において太陽光がフロントガラスを通過して凹面ミラーで集光され液晶パネルと偏光板に像ダメージを与え性能が大幅に低下すると言う新たな問題に対しては記載すらなかった。
 今後は、上記の特許文献1に記載されたフロントガラスを反射面とする方式が主流となると考えられるが、昼間所定の条件化で発生する、フロントガラスを透過して凹面ミラーで集光された太陽光によって液晶表示装置の光出射側に設けられた偏光板や液晶パネルそのものが集光された太陽光の熱と光線強度によって変質して正常な機能を果たさなくなる、いわゆる、焼け(炭化)が発生する。
 同様に、最終反射面がコンバイナである非特許文献1に開示された技術においても、昼間の所定条件化において太陽光がフロントガラスとコンバイナを通過して凹面ミラーで集光され液晶パネルと偏光板にダメージを与え性能が大幅に低下すると言う新たな問題に対しては配慮されていなかった。
 また、従来技術である上記の特許文献1に開示されたヘッドアップディスプレイ装置の例では、画像を表示するデバイスと、表示デバイスに表示された画像を投写する投写光学系を備え、投写光学系として表示デバイスから観視者の光路において第一ミラーと第二ミラーを設けることで成立しており、凹面ミラーと映像表示装置である液晶パネルの間に光学素子が配置されておらず、上述した課題の他に、フロントガラスを通過して凹面ミラーで集光され、液晶パネルと凹面ミラーの間に配置した光学素子の表面で反射された光が運転者の眼に戻り、映像表示装置によって得られた虚像と重なることで、運転者が視認する映像の品位、特に、コントラスト性能と見かけの解像度が大幅に低下すると言う新たな問題に対しても考慮されていなかった。
 更に、上記特許文献2によれば、太陽光による液晶表示パネルの損傷のおそれを低減するため、太陽光の赤外線を選択的に反射させるための透過反射部材(ホットミラー)を光路上に配置することが提案されている。しかしながら、侵入する太陽光は赤外線だけではなく、加えて、可視領域や紫外領域の光線をも含んでおり、太陽光による液晶表示素子および偏光板に与えるダメージを軽減するためには、赤外線の低減だけでは不十分である。即ち、以上にも述べた可視光を含む外光の侵入による悪影響である、運転者が視認する映像の品位、特に、コントラスト性能と見かけの解像度が大幅に低下すると言う新たな問題に対しては、何等の考慮もされていなかった。
 このように、上述したヘッドアップディスプレイ装置に使用される映像表示装置としては、高品位な映像が容易に得られ、安価であることから、液晶表示素子が用いることが多いが、一方で、昼間の所定条件化において太陽光がフロントガラスを通過して凹面ミラーで集光され、液晶パネルと偏光板に像ダメージを与え、その結果、性能が大幅に低下すると言う新たな課題の1つが明確になった。
 更に、ヘッドアップディスプレイ装置を小型化するために凹面ミラーと映像表示装置の間に配置された光学素子の表面反射を低減し、太陽光の一部が運転者の視点(目)に戻り、映像表示装置によって得られた虚像と重なることで、運転者が視認する映像の品位、特に、コントラスト性能と見かけの解像度が大幅に低下すると言う第二の課題が明確になった。
 本発明は、主に太陽光の赤外成分による液晶表示素子や偏光板へのダメージを軽減すると共に、昼間または夜間において、特定の強度が高い照明光が、情報表示装置を形成する映像表示装置と凹面ミラーの間に配置した光学素子の表面で反射して運転者の目に戻り、映像表示装置によって得られた虚像と重なることで運転者が視認する映像の品位、特に、コントラスト性能と見かけの解像度が大幅に低下することを解決した、即ち、太陽光を含む外光に含まれる幅広い範囲の波長の光による悪影響を低減することが可能な情報表示装置を提供することを目的とする。
 本発明は、上述した目的を達成するため、その一例として、投射面に虚像により映像情報を表示する情報表示装置であって、一部に開口部を有する筺体の内部に、映像情報を表示する映像光を生成する映像光生成手段と、前記映像光生成手段からの映像光に所定の光学的な処理を施す映像光処理手段と、前記映像光処理手段からの映像光を、前記筺体の開口部を介して前記投射面に、観視者が映像情報を前記投射面の前方に虚像として認識可能とするように投写する手段とを備え、前記筺体の内部の光路には、可視光領域の光のP偏光成分を選択的に抑制する手段が設けられていることを特徴とする。
 より具体的は、以下にも詳述するが、本発明の情報表示装置では、凹面ミラーから映像表示装置(液晶パネル)までの虚像光学系に:
(1)昼間の所定条件化においてフロントガラスとコンバイナを通過して凹面ミラーで集光された太陽光が液晶パネルと偏光板に戻らないようにする光学手段を設ける。
(2)情報表示装置を使用しない場合には太陽光が映像表示装置に戻らないように凹面ミラーを所定の角度を回転させることで凹面ミラーにより集光される太陽光が映像表示装置に戻ることを防止する。
(3)太陽光の一部が運転者の視点(目)に戻らないようにする光学手段を設けることで、太陽光を含む外光に対する耐性と画質低下を大幅に向上した情報表示装置を提供する。
 本発明によれば、装置の小型化を実現しながら、太陽光を含む外光による運転者が観察する虚像の歪や収差を補正し、同時に、虚像光学系を形成する凹面ミラーによりフロントガラスを通して入射する太陽光を含む外光が集光されて映像表示装置である液晶パネルや偏光板などにダメージを与えて性能を低下させることを軽減することが可能であり、即ち、太陽光を含む外光に含まれる幅広い範囲の波長光による悪影響を低減して優れた性能の虚像を形成する情報表示装置を提供することが可能となる。
実施例に係る情報表示装置の周辺機器構成を示す概略構成図である。 情報表示装置を搭載した自動車の上面図である。 フロントガラスの曲率半径の違いを説明する図である。 情報表示装置とフロントガラスと運転者の視点位置を示す概略構成図である。 実施例に係る情報表示装置の虚像光学系と太陽光の関係を示す光線図である情報表示装置の一実施例を示す概略構成図である。 S偏光とP偏光による入射角度によるガラスの反射率変化を説明するための概略図である。 実施例に係る凹面ミラーの反射特性を示す図である。 実施例に係る凹面ミラーの反射特性を示す図である。 情報表示装置の一例を示す概略構成図である。 実施例に係る凹面ミラーの構成を示す概略図である。 実施例に係る凹面ミラーの構成を示す概略図である。 太陽光の分光放射照度を示す特性図である。 実施例に係る光学素子の構成を示す図である。 実施例に係る虚像光学系の光学素子の働きを説明する概念図である。 実施例に係る虚像光学系の光学素子の働きを説明する概念図である。 光学素子の偏波に対する透過率特性示す図である。 映像表示装置と光源装置の配置を示す構成図である。 光源装置の構成を示す概略構成図である。 光源装置の導光体へ光の伝播方向を制御する光学素子の断面形状を示す概略構成図である。 光源装置の偏光変換部分の形状を示す概略構成図である。 実施例に係る合成拡散ブロックの構成を示す概略図である。 実施例に係る光源装置の導光体の構成を示す構成図である。 実施例に係る光源装置の構成を示す概略断面図である。 実施例である光源装置の構成を示す概略面である。 実施例に係る偏光変換技術を説明するための説明図である。 実施例に係る情報表示装置の構成を示す概略図である。 凹面ミラーで虚像が得られる原理を示した説明図である。
 以下、図面等を用いて、本発明の実施例について詳細に説明する。なお、本発明は以下の説明に限定されるものではなく、本明細書に開示される技術的思想の範囲内において当業者による様々な変更および修正が可能である。また、本発明を説明するための全図において、同一の機能を有するものは、同一の符号を付け、その繰り返しの説明は省略する場合がある。
 <情報表示装置の概要>
 図1は、本発明の一実施例に係る情報表示装置の周辺機器構成を示す概略構成図であり、ここでは、その一例として、特に、自動車のフロントガラスに画像を投影する情報表示装置100について説明する。
 図1に示すように、情報表示装置100は、運転者の視線(アイポイント:後に詳述する)8において自車両の前方に虚像V1を形成するため、被投影部材6(本実施例では、フロントガラスの内面)にて反射された各種情報を虚像VI(Virtual Image)として表示する装置(いわゆる、HUD(Head up Display)である。なお、被投影部材6は、情報が投影される部材であれば良く、前述したフロントガラスだけではなく、その他、コンバイナであっても良い。即ち、本実施例の情報表示装置100では、運転者の視線8において自車両の前方に虚像を形成して運転者に視認させるものであれば良く、虚像として表示する情報としては、例えば、車両情報や監視カメラやアラウンドビュアーなどのカメラ(図示せず)で撮影した前景情報をも含むことは当然であろう。
 また、情報表示装置100では、情報を表示する映像光を投射する映像表示装置4と、当該映像表示装置4に表示された映像を凹面(自由曲面)ミラー1で虚像を形成する際に発生する歪や収差を補正するために補正用のレンズ素子2と、補正用のレンズ素子2と映像表示装置4の間には太陽光が凹面ミラー1で集光され映像表示装置4に戻ることを防ぐ光学素子(図示せず)とを備えている。
 そして、情報表示装置100は、上記映像表示装置4とバックライトを制御する制御装置40とを備えている。なお、上記映像表示装置4とバックライトなどを含む光学部品は、以下に述べる虚像光学系であり、光を反射させる凹面ミラー1を含んでいる。また、この光学部品において反射した光は、被投影部材6にて反射されて運転者の視線8へと向かう。
 なお、上記の映像表示装置4としては、例えば、バックライトを有するLCD(Liquid Crystal Display)の他に自発光のVFD(Vacuum Flourescent Display)などがある。
 一方、上述した映像表示装置4の代わりに、投写装置によりスクリーンに映像を表示して、前述の凹面ミラー1で虚像とし被投影部材であるフロントガラス6またはコンバイナ(図示せず)で反射して運転者の視点8に向かわせても良い。
 このようなスクリーンとしては、例えば、マイクロレンズを2次元状に配置したマイクロレンズアレイにより構成しても良い。
 ここで、虚像の歪みを低減するために凹面ミラー1の形状は、図1に示す上部(相対的に運転者の視点8との距離が短いフロントガラス6の下方で光線が反射する領域)では、拡大率が大きくなるように相対的に曲率半径が小さく、他方、下部(相対的に運転者の視点との距離が長いフロントガラス6の上方で光線が反射する領域)では、拡大率が小さくなるように相対的に曲率半径が大きくなる形状とすると良い。また、映像表示装置4を凹面ミラー1の光軸に対して傾斜させることで上述した虚像倍率の違いを補正して発生する歪みそのものを低減することによっても、更に良好な補正が実現できる。
 一方、乗用車のフロントガラス6は、図2、図3にも示すように、本体垂直方向の曲率半径Rvと水平方向の曲率半径Rhが異なり、一般には、Rh>Rvの関係にある。このため、反射面としてフロントガラス6を捉えると、凹面ミラー1のトロイダル面となる。このため、本実施例の情報表示装置100では、凹面ミラー1の形状はフロントガラス6の形状による虚像倍率を補正するように、即ち、フロントガラス6の垂直方向と水平方向の曲率半径の違いを補正するように水平方向と垂直方向で異なる平均曲率半径とすれば良い。この時、凹面ミラー1の形状は、光軸に対称な球面または非球面(以下に[数2]で示す)形状では、光軸からの距離rの関数であり、離れた場所の水平断面と垂直断面形状を個別に制御できないことから、以下に[数1]で示す自由曲面としてミラー面の光軸からの面の座標(x,y)の関数として補正することが好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 再び、図1に戻り、更に映像表示装置4と凹面ミラー1の間に透過型の光学部品として、例えばレンズ素子2を配置し、もって、凹面ミラー1への光線の出射方向を制御することで凹面ミラー1の形状と合わせて歪曲収差の補正を行なうと同時に、前述したフロントガラス6の水平方向の曲率半径と垂直方向の曲率半径の違いによって生じる非点収差を含めた虚像の収差補正を実現する。
 また、収差補正能力を更に高めるために、上述したレンズ素子2を複数枚のレンズとしても良い。または、レンズ素子2の代わりに曲面(自由曲面)ミラーを配置して光路の折り返しと同時に凹面ミラー1への光線の入射位置を制御することで、歪曲収差を低減することもできる。以上にも述べたように、更に、収差補正能力を向上させるために最適設計された光学素子を凹面ミラー1と映像表示装置4の間に設けても、本発明の技術的思想または範囲を逸脱するものではないことは言うまでもない。更に、上述したレンズ素子2の光軸方向の厚さを変化させることで、本来の収差補正の他に凹面ミラー1と映像表示装置4の光学的な距離を変えて、虚像の表示位置を遠方から近接位置まで、連続的に変化させることもできる。
 また、映像表示装置4を凹面ミラー1の光軸法線に対して傾けて配置することで虚像の上下方向の倍率の違いを補正しても良い。
 更に、凹面ミラー1と映像表示装置4の間にフロントガラスを通過して凹面ミラー1で集光される太陽光を反射または吸収する光学素子(図示せず)を設けて映像表示装置4に戻る光量を軽減する。
 一方、情報表示装置100の画質を低下させる要因として、映像表示装置4から凹面ミラー1に向かって出射する映像光線が途中に配置されたレンズ素子2の表面で反射して映像表示装置4に戻り、再度反射して本来の映像光に重畳されて、画質を低下させることが知られている。このため、本実施例では、レンズ素子2の表面に反射防止膜を成膜して反射を抑えるだけでなく、更に、レンズ素子2の映像光入射面と出射面のいずれか一方、若しくは、両方のレンズ面形状を上述した反射光が映像表示装置4の一部分に集光しないような形状(例えば、映像表示装置4に凹面を向けた形状)となるよう、その面形状に制約を持たせて設計することが好ましい。
 更に、発明者らはレンズ素子2の表面に設ける反射防止膜の特性について検討した。この結果、視感度が最も高い緑色波長領域の反射率を0.2%以下に、赤色波長領域の反射率を0.6%以下に、青色波長領域の反射率を1.0%以下に押さえることで、太陽光が光学素子の表面で反射しても虚像の画質に影響を与えることがないことを実験により求めた。
 一方、映像表示装置4として、上述したレンズ素子2からの反射光を吸収させるために、液晶パネルに近接して配置された第一の偏光板に加えて、第二の偏光板を液晶パネルと分離して配置すれば、画質の低下を軽減できるばかりでなく、フロントガラスを通過した太陽光が凹面ミラー1で集光されて液晶パネルに入射する光を吸収または反射して光量を軽減することで、液晶パネルの信頼性を向上することができる。
 次に、映像表示装置4として、上述したレンズ素子2からの反射光を吸収させるために液晶パネルに近接して配置された第一の偏光板に加えて、第二の偏光板を液晶パネルと分離して配置すれば、画質の低下を軽減できる。また、液晶パネルのバックライトは、液晶パネルに入射する光の入射方向を凹面ミラー1の入射瞳に効率良く入射するように制御される。この時、液晶パネルに入射する光束の発散角を小さくすれば、効率良く運転者のアイポイントに映像光を向けることができるばかりでなく、コントラストの高い視認性の良い映像を得ることが可能となる。映像の発散角に対するコントラスト性能は水平方向の方が顕著で±20度以内であれば優れた特性が得られる。更にコントラスト性能を向上させるためには、±10度以内の光束を利用すると良い。
 一方、光源装置10としては、製品寿命が長い固体光源を採用することが好ましく、更には、周囲温度の変動に対する光出力変化が少ないLED(Light Emitting Diode)として光の発散角を低減する光学手段を設けたPBS(Polarizing Beam Splitter)を用いて偏光変換を行なうことが好ましい。
 液晶パネルのバックライト側(光入射面)とレンズ素子2側(光出射面)には、偏光板が配置されており、これにより、映像光のコントラスト比を高めている。バックライト側(光入射面)に設ける偏光板には、偏光度が高いヨウ素系のものを採用すれば、高いコントラスト比が得られる。一方、レンズ素子2側(光出射面)には染料系の偏光板を用いることによれば、外光が入射した場合や環境温度が高い場合でも、高い信頼性を得ることが可能となる。
 映像表示装置4として液晶パネルを用いる場合、特に、運転者が偏光サングラスを着用している場合には、特定の偏波が遮蔽されて映像が見えない不具合が発生する。これを防ぐために、液晶パネルのレンズ素子2側に配置した偏光板の光学素子側にλ/4板を配置し、もって、特定の偏光方向に揃った映像光を円偏光に変換することが好ましい。
 制御装置40は、ナビゲーションシステム61から、自車両が走行している現在位置に対応する道路の制限速度や車線数、ナビゲーションシステム61に設定された自車両の移動予定経路などの各種の情報を、前景情報(即ち、上記虚像により自車両の前方に表示する情報)として取得する。
 運転支援ECU62は、周辺監視装置63での監視の結果として検出された障害物に従って駆動系や制御系を制御することで、運転支援制御を実現する制御装置であり、運転支援制御としては、例えば、クルーズコントロール、アダプティブクルーズコントロール、プリクラッシュセーフティ、レーンキーピングアシストなどの周知技術を含む。
 周辺監視装置63は、自車両の周辺の状況を監視する装置であり、一例としては、自車両の周辺を撮影した画像に基づいて自車両の周辺に存在する物体を検出するカメラや、探査波を送受信した結果に基づいて自車両の周辺に存在する物体を検出する探査装置などである。
 制御装置40は、このような運転支援ECU62からの情報(例えば、先行車両までの距離および先行車両の方位、障害物や標識が存在する位置など)を前景情報として取得する。更に、制御装置40には、イグニッション(IG)信号、および、自車状態情報が入力される。これらの情報のうち、自車状態情報とは、車両情報として取得される情報であり、例えば、内燃機関の燃料の残量や冷却水の温度など、予め規定された異常状態となったことを表す警告情報を含んでいる。また、方向指示器の操作結果や自車両の走行速度、更には、シフトポジション情報なども含まれている。以上述べた制御装置40は、イグニッション信号が入力されると起動する。以上が、本実施例の情報表示装置全体システムの説明である。
 <太陽光の装置内への侵入とその抑制原理>
 次に、車両の運転席における太陽光の上述した情報表示装置内への侵入について説明する。
 図4は、車両の運転席の近傍における状態を示しており、上述した情報表示装置100は、車体を構成するボンネット44と天井板45との間に取り付けられたフロントガラス6の下方において、例えば、速度計42等の計器類を含むダッシュボードの裏側(後方のボンネット側)に配置されている。また、この図には、車両のハンドル43や、運転者である観視者の目8と共に、車両の上方には昼間の太陽50が示されている。また、図5は、上記の状態から、特に、太陽50とフロントガラス6と観視者の目8とを取り出して示している。
 太陽50からの強い光は、図4および図5において、白抜きの矢印で示すように、車両のフロントガラス6に対して入射角θ1で入射し、その一部がフロントガラス6により反射された後、残りの光は、情報表示装置100の上部に設けられた開口部41を通って当該装置の内部に侵入する。なお、この時、図5からも明らかなように、特に、50度以上の入射角では、図6に示すように太陽光のS偏光成分(S波)の多くは上記のフロントガラス6上で反射される。その結果、情報表示装置100内に侵入する太陽光の多くはP偏光成分(P波)となる。
 他方、情報表示装置100から出射される映像光は、図4および図5において実線の矢印で示すように、上記フロントガラス6またはコンバイナ(図示せず)において反射されて観視者の目8に入射することとなる。
 より具体的には、太陽光などの自然光はP偏光とS偏光が混ざった状態で存在する。前述したようにフロントガラス6への入射角度が50度を超えるよう域では図6に示すようにガラス面上での反射率は、S偏光やP偏光、更には、入射角により、それぞれ異なる。
 そこで、本実施例では、上述した発明者による知見に基づき、即ち、フロントガラス6を通して侵入する太陽光の多くはP偏光成分であることを考慮し、情報表示装置100内に侵入する太陽光を含む外光を抑制するためには、特に、P波成分の低減が有効であること、加えて、情報表示装置100から投射される映像光としては、S波成分を利用することが効果的であることを確認した。
 <情報表示装置の具体的な実施例>
 続いて、上述した知見に基づいて構成された情報表示装置100のより具体的な光学的な構成について、以下に説明する。
 図9は、情報表示装置100の全体構成を示しており、上述したように、下流側から順に、フロントガラス6を介して虚像を形成する映像光を投射する凹面ミラー1、その際に発生する歪や収差を補正するための補正用のレンズ素子(レンズ群)2、映像表示装置4、バックライトを構成する光源装置10が設けられている。更に、情報表示装置100の内部に侵入する太陽光のP波成分を抑制するため、その一例として、レンズ素子2と映像表示装置4の間には、P波成分を抑制するための光学手段3が設けられている。
 まず、本実施例では、映像光を投射する凹面ミラー1には、可視光(波長:略400~700nm)を反射すると同時に、特に、各種の波長スペクトルを含む太陽光から、情報表示装置には不要で装置にダメージを与える、例えば、赤外線(IR)や紫外線(UV)などを除去する機能を持たせることが好ましい。この時、可視光の反射率を95%以上とすることによれば、光利用効率が高い虚像光学系が実現できる。
 しかしながら、反面で、フロントガラス6を透して直接凹面ミラー1を見た場合に外光が反射して眩しく見え、自動車の品位の低下や、太陽光や夜間の対向車のヘッドライトなどの強い光が凹面ミラー1に反射し一部の光線が液晶パネルに戻ることでコントラスト性能など情報表示装置として得られる画像(虚像)の画質低下を招くと共に、偏光板や液晶パネルにダメージを与えることになる。このため、凹面ミラー1の反射率を意図的に低減し、90%以下、望ましくは、85%以下とすると上述した問題点を解決できる。
 本実施例では、図10にも示すように、プラスチック等の凹面ミラー1の基材1aの表面に、赤外線と紫外線を透過し、可視光(波長:略400~700nm)を反射する反射膜1bを設ける。反射膜の空気側には反射膜を保護する保護膜1cを設けることで、耐傷性を向上することができる。反射膜は光学多層膜としても良いが、アルミ反射膜の表面に増反射膜を設けることにより安価で高反射な反射膜を得ることができる。
 上述した増反射膜を設けた反射膜の波長特性反射率の特性としては、増反射膜を3層設けると、図7に示すような反射特性が得られる。入射角度が大きい光についてはP偏光の反射率も低減でき、400nm以下の紫外線領域や700nmを超える近赤外領域の光に対する反射率も同時に低減できる。
 更に、増反射膜を5層設けた反射膜の波長特性反射率の特性としては、図8に示すような反射特性が得られる。入射角度が大きい光については、P偏光の反射率も低減でき、400nm以下の紫外線領域や700nmを超える近赤外領域の光に対する反射率も同時に低減できるだけでなく、可視光(波長:略400~700nm)領域の反射特性をより平坦化できる。
 凹面ミラーの基材1aは、上述した太陽光のうちで反射しない波長成分の光を基材が吸収しないように、透明性が高いものを選択する。プラスチック製基材とはして、透明度が高い基材としては(1)日本ゼオン株式会社のZEONEX、(2)ポリカーボネイト、(3)アクリル等がある。吸水率がほぼ0%で熱変形温度が高い(1)ZEONEXが最適であるが価格が高いため、熱変形温度が同等で吸水率が0.2%程度のポリカーボネイトを、工夫して使用すると良い。成形性が最も高く、安価なアクリルについては、吸湿率が最大であるため防湿膜と反射膜を設けることが必須となる。
 凹面ミラーの基材1aが吸湿するのを防止するために、図11に示すように反射面に成膜する反射膜に併せて、反対側の面に、防湿膜1dとしてSiN(窒化シリコン)を成膜して防湿膜を設けると良い。防湿膜であるSiNは太陽光を通過させるため、基材での光吸収が発生せず熱変形を押さえることができる。この結果、ポリカーボネイトやアクリルで成形された凹面ミラー1においても吸湿による形状変化を防止することができる。
 上述した技術を適用した凹面ミラー1を通過した太陽光が情報表示装置内部で散乱しないように、図11に示した凹面ミラーの裏面に光を吸収する材料で保持部(図示せず)を形成して放熱させると良い。
 更に、ここでは図示しないが、上述した赤外光や紫外光を抑制/除去する機能を備えた凹面ミラー1に加え、または、それに代えて、情報表示装置100の上部に形成される開口部41に、赤外光や紫外光を除去する機能を備えた透光板を設けても良い。なお、かかる透光板は、赤外光や紫外光の抑制機能に加え、外部の塵が情報表示装置100内部に侵入することを防止する機能をも備えることができる。
 このように、上述した凹面ミラー1によれば、開口部41から情報表示装置100の内部に侵入する多数のスペクトル成分を含む太陽光のうち、当該情報表示装置では不要な成分を除去し、主に可視光成分を選択的に取り出すことが可能となる(図12を参照)。
 続いて、上述した可視光成分を中心とした太陽光のP波成分を抑制するための光学手段3の一例について、図13および図14を参照しながら説明する。
 図13には、光学手段3aの拡大断面を示しており、この光学手段3aは、二等辺三角形の断面を有する光学素子3cと直角三角形の断面を有する光学素子3bの二種類の光学素子を接合しその接合面にPBS(Polarizing Beam Splitter)を設ける。この結果、図に矢印で示すように、入射光のS波成分を透過すると同時に、P波成分については、これを遮断(横方向に反射)する機能を有する。
 また、図14(a)に全体構成を示すと共に、図14(b)にその一部拡大断面を示した光学手段3fは、上記の構成に代えて、2枚の透光性の板状部材3faの間に直角三角形の断面を有する二種類の光学素子3fb、3fc設けその接合面に図13に示した実施例と同様の特性のPBSを設ける。自然光をP偏光とS偏光に分離する偏光分離性能は入射光線に対して傾斜面が45度の場合が最も高いので、上述した光学素子の断面形状の頂角は90度とすると良い。
 上述した可視光成分を中心とした太陽光のP波成分を抑制するための光学手段3の他の例として、図13および図14に示した光学手段に設けたPBSに替えて、光学多層膜を設け、同様な効果を得ても良い。
 以上述べたように、光学手段3により入射光のS波成分を透過しP波成分を遮断できるので、太陽光の抑制の外に映像表示装置である液晶パネルのコントラスト性能を向上させることもできる。
 加えて、図15は、透光性の板状部材3gの片面に金属の細線3iを格子状に被膜形成した、いわゆる、ワイヤグリッド型偏光子3eを利用したものである。なお、このワイヤグリッド型偏光子3eを、図にも示すように、当該光に対して所定の角度だけ傾斜して配置することにより、上記と同様に、入射光のS波成分を透過すると同時に、P波成分を遮断(横方向に反射)すると共に反射光を凹面(自由曲面)ミラーの反射面の外側に反射させ情報表示装置の光学性能に影響を与えないようにすると良い。
 ヘッドアップディスプレイ装置を実現する凹面ミラーにより生じる虚像は、図27にその発生の原理を示すように、凹面ミラー1’の光軸上の点Oに対して焦点F(焦点距離f)の内側に物点ABを配置することで、凹面ミラー1’による虚像を得ることができると言うものである。この図27では、説明の都合上、凹面ミラー1’を同じ正の屈折力を持つ凸レンズとみなし、物点と凸レンズ(説明の都合上、図27では、凹面ミラーで表記)と発生する虚像の関係を示している。
 ヘッドアップディスプレイ装置で発生する虚像を運転者が観視した場合にフロントガラス上部で反射して運転者に見える虚像(遠方の風景に重ねたい像)とフロントガラス下部で反射して運転者に見える虚像(近傍の風景に重ねたい像)フォーカス性能を同時に確保するために映像表示装置(図27ではABに対応、本実施例では液晶パネル)と凹面(自由曲面)ミラーの光軸LL’に対して映像表示装置を傾けると良い。これは液晶パネルと凹面(自由曲面)ミラーで生じる虚像の倍率M=b/aを同時に満足するためでもある。
 そこで、上述したように光学手段3(例えばワイヤグリッド型偏光子)は映像表示装置に平行に配置すれば偏光特性を損なうことなく、P波や不要な太陽光を凹面ミラーに戻すことができるので情報表示装置の映像(虚像)の画質を低下させることもない。
 上述した光学手段3eにより得られる入射光に対する透過率の一例を図16に示す。なお、このグラフにおいて、実線の曲線は従来技術のワイヤグリッド型偏光子のS偏光の透過率である。また破線はP偏光の透過率である。発明者等は従来の特性に対して一点鎖線で示すようなS偏光の透過率特性を有する偏光特性の偏光板とすることで紫外線(UV)領域と近赤外線(IR)領域の遮光特性が高く(間隔が大きい)破線で示したようなP偏光の透過率特性を有する偏光板とすることで、可視光成分を中心とした太陽光の成分から、選択的に、P波成分を十分に抑制することが可能となる。
 その他、光学手段3として上述したP波成分を反射するものの他に、P偏光を吸収する偏光手段を設け、太陽光のP偏光成分を吸収することで同様な効果を得ることができる。この時、偏光板を保持固定する基板の太陽光入射側に紫外線と近赤外線を遮断する反射膜を設けることで以降の偏光板と液晶パネルに入射する紫外線と近赤外線のエネルギーが低下してダメージを軽減できることは言うまでもない。また映像表示装置である液晶パネルの映像は液晶パネルに付随した第一の偏光板の偏光度と光学手段3の吸収偏光板の偏光度の掛け算となるため偏光度が高い高コントラストな映像を得ることができる。
 また、上述した光学手段3(3a、3e)は、上記の図からも明らかなように、その外形を板状とし、いわゆる、フィルター状に構成することが可能である。このことは、情報表示装置100の小型化を実現するために必要な構成、即ち、上記の図4、5、9にも示すように、映像表示装置4に表示された映像を直接凹面ミラー1で拡大する距離(光軸)Zが短い虚像光学系においても、情報表示装置100内の狭小な光路空間内において容易に配置することができることから有利である。特に、上述した、例えば、レンズ素子2と映像表示装置4の間の空間は、そこに配置される光学手段3の面積を小さくすることが可能となることから価格的にも有利であろう。
 以上の情報表示装置100の光学構成によれば、フロントガラス6を介して装置の内部に侵入する太陽光から、不要なIRやUVを除去すると共に、上述した光学手段3により、上部の開口部41を通って情報表示装置100の内部に侵入して当該内部に配置された映像表示装置4や周辺の偏光板等に対して炭化等の悪影響を及ぼす太陽光のうち、そのP波成分(p偏光波)を有効に低減する。即ち、太陽光による液晶表示素子や偏光板へのダメージを軽減することが可能となり、太陽光による情報表示装置100の性能の低下を抑制することが可能となる。
 <映像表示装置の光源装置>
 上述したように、情報表示装置100の光学系では、フロントガラス6を介して外部から装置内に入射する太陽光は、上記光学手段3により低減されると同時に、他方、自車両の前方に表示する各種の映像情報の虚像を生成するための映像光は、上記の図4や図5に実線の矢印で示すように、情報表示装置100から投射され、レンズ素子2や凹面ミラー1を介して、フロントガラス6に到達する。なお、その際にも、映像光は、上記光学手段3を通ることとなるが、既述のように、この映像光にはS波成分(s偏光波)が利用される。
 そこで、以下には、S波成分の映像光を生成するための映像表示装置4とその光源装置10の一例について詳細に述べる。
 図17は、上述した映像表示装置4である液晶表示素子と共に、その下方には、その光源を構成する光源装置10を展開斜視図により示している。
 光源装置10は、例えば、プラスチックなどにより形成され、その内部に、後にも詳述するLED、コリメータ、合成拡散ブロック、導光体等を収納してなる光源装置ケース101から構成されている。その上面には、映像表示装置4である上記液晶表示素子が取り付けられている。また、光源装置ケース101の1つの側面には、半導体光源であるLED(Light Emitting Diode)素子やその制御回路を実装したLED基板12が取り付けられていると共に、当該LED基板102の外側面には、上記LED素子および制御回路で発生する熱を冷却するためのヒートシンク103が取り付けられている。
 他方、光源装置ケース11の上面に取り付けられた映像表示装置4である液晶表示素子は、液晶表示パネルフレーム401と、当該フレームに取り付けられた液晶表示パネル402と、更に、当該パネルに電気的に接続されたFPC(Flexible Printed Circuits:フレキシブル配線基板)403とから構成されている。即ち、液晶表示パネル402は、後にも詳細に説明するが、固体光源であるLED素子と共に、電子装置を構成する制御回路(ここでは図示せず)からの制御信号によって表示される映像が生成され、制御される。
 続いて、上記光源装置10の内部構成、即ち、光源装置ケース101内に収納されている光学系について、図面を参照しながら詳細に説明する。
 図18には、光源を構成する複数(本例では、2個)のLED14a、14b(ここでは、図示せず)が示されており、これらはLEDコリメータ15に対して所定の位置に取り付けられている。なお、このLEDコリメータ15は、各々、例えば、アクリル等の透光性の樹脂により形成されている。そして、このLEDコリメータ15は、図19にも示すように、略放物断面を回転して得られる円錐凸形状の外周面156を有すると共に、その頂部では、その中央部に凸部(即ち、凸レンズ面)157を形成した凹部153を有する。また、その平面部の中央部には、外側に突出した凸レンズ面(あるいは、内側に凹んだ凹レンズ面でも良い)154を有している。なお、LEDコリメータ15の円錐形状の外周面を形成する放物面156は、LED14aから周辺方向に出射する光をその内部で全反射することが可能な角度の範囲内において設定され、あるいは、反射面が形成されている。
 他方、LED14a、14bは、その回路基板である、いわゆる、LED基板102の表面上の所定の位置にそれぞれ配置されている。このLED基板102は、LEDコリメータ15に対して、その表面上のLED14aまたは14bが、それぞれ、その凹部153の中央部に位置するように配置されて固定される。
 かかる構成によれば、上述したLEDコリメータ15によって、LED14aまたは14bから放射される光のうち、特に、その中央部分から上方(図の右方向)に向かって放射される光は、LEDコリメータ15の外形を形成する2つの凸レンズ面157、154により集光されて平行光となる。また、その他の部分から周辺方向に向かって出射される光は、LEDコリメータ15の円錐形状の外周面を形成する放物面によって反射され、同様に、集光されて平行光となる。換言すれば、その中央部に凸レンズを構成すると共に、その周辺部に放物面を形成したLEDコリメータ15によれば、LED14aまたは14bにより発生された光のほぼ全てを平行光として取り出すことが可能となり、発生した光の利用効率を向上することが可能となる。
 なお、当該LEDコリメータ15の光の出射側には、以下にも詳述する偏光変換素子21が設けられている。この偏光変換素子21は、図20にも示すように、断面が平行四辺形である柱状(以下、平行四辺形柱)の透光性部材と、断面が三角形である柱状(以下、三角形柱)の透光性部材とを組み合わせ、LEDコリメータ15からの平行光の光軸に対して直交する面に平行に、複数、アレイ状に配列して構成されている。更に、これらアレイ状に配列された隣接する透光性部材間の界面には、交互に、偏光ビームスプリッタ(以下、「PBS」と省略する)膜211と反射膜212とが設けられており、また、偏光変換素子21へ入射してPBS膜211を透過した光が出射する出射面には、1/2λ位相板213が備えられている。
 この偏光変換素子21の出射面には、更に、図21にも示す矩形状の合成拡散ブロック16が設けられている。即ち、LED14aまたは14bから出射された光は、LEDコリメータ15の働きにより平行光となって合成拡散ブロック16へ入射し、出射側のテクスチャー161により拡散された後、以下に述べる導光体17に至る。
 ここで、再び上記図18に戻り、上記合成拡散ブロック16の出射面側には、第1の拡散板18aを介して、断面略三角形の角柱状の導光体17が設けられており、その上面には、第2の拡散板18bが取り付けられている。これにより、上記コリメータ15の水平光は、当該導光体17の働きにより図の上方に反射されて、上記液晶表示素子の入射面に導かれる。なお、その際、上記第1および第2の拡散板18a、18bによって、入射光の強度が均一化される。
 上記導光体17の詳細について、以下に、図面を参照しながら説明する。なお、図22(a)は、当該導光体17の全体を示す斜視図を、図22(b)は、その断面を、そして、図22(c)および(d)は、断面の詳細を示す一部拡大断面図である。
 導光体17は、例えば、アクリル等の透光性の樹脂により断面が略三角形(図22(b)参照)の棒状に形成された部材であり、そして、図22(a)からも明らかなように、上記合成拡散ブロック16の出射面に第1の拡散板18aを介して対向する導光体光入射部(面)171と、斜面を形成する導光体光反射部(面)172と、第2の拡散板18bを介して上記液晶表示素子の液晶表示パネル402と対向する導光体光出射部(面)173とを備えている。
 この導光体17の導光体光反射部(面)172には、その一部拡大図である図22(c)および(d)に示すように、多数の反射面172aと連接面172bとが交互に鋸歯状に形成されている。そして、反射面172a(図では右上がりの線分)は、図において一点鎖線で示す水平面に対してαn(n:自然数であり、本例では、例えば、1~130である)を形成しており、その一例として、ここでは、αnを43度以下(但し、0度以上)に設定している。
 他方、連接面172b(図では右下がりの線分)は、反射面に対してβn(n:自然数であり、本例では、例えば、1~130である)を形成している。即ち、反射部の連接面172bは、入射光に対して、後に述べる散乱体の半値角の範囲で影になる角度に傾斜されている。後にも詳述するが、α1、α2、α3、α4…は反射面仰角を形成し、β1、β2、β3、β4・・・は反射面と連接面との相対角度を形成しており、その一例として、90度以上(但し、180度以下)に設定されている。なお、本例では、β1=β2=β3=β4=・・・=β2=・・・β130である。
 図23および図24は、説明のために、導光体17に対して反射面172aと連接面172bの大きさを相対的に大きくした模式図を示す。導光体17の導光体入射部(面)171では、主たる光線が、反射面172aに対して入射角が大きくなる方向にδだけ偏向されている(図24(b)参照)。即ち、導光体入射部(面)171は、光源側に傾斜した湾曲の凸形状に形成されている。これによれば、合成拡散ブロック16の出射面からの平行光は、第1の拡散板18aを介して拡散されて入射し、図からも明らかなように、導光体入射部(面)171により上方に僅かに屈曲(偏向)しながら導光体光反射部(面)172に達する。
 なお、この導光体光反射部(面)172には、多数の反射面172aと連接面172bとが交互に鋸歯状に形成されており、拡散光は、各々の反射面172a上で全反射されて上方に向かい、更には、導光体光出射部(面)173や図4に示すように第2の拡散板18bを介して、平行な拡散光として液晶表示素子50の液晶表示パネル402へ入射する。そのため、反射面仰角α1、α2、α3、α4・・・は、各々の反射面172aが前記拡散光に対して臨界角以上の角度となるように設定されており、他方、反射面172aと連接面172bとの相対角度β1、β2、β3、β4・・・は、上述したように一定の角度、その理由は後にも述べるが、より好ましくは、90度以上の角度(βn≧90°)に設定されている。
 上述した構成により、各反射面172aが前記拡散光に対して常に臨界角以上の角度となるような構成になっているので、反射部172に金属等の反射膜を形成しなくても、全反射が可能となり、低コストの光源装置を実現できる。
 また、反射面仰角α1、α2、α3、α4・・・は、導光体光反射部(面)172の下部から上部に移動するに従ってわずかずつ増加する値となっている。これは、液晶表示素子の液晶表示パネル402を透過した光はある程度の発散角を有しているため、特に液晶表示パネル52の周辺部を透過した光の一部が、下流に配置されたミラーの周縁でけられる、いわゆる周辺減光の発生を防止する目的で、図23の光線30に示すように、周辺部の光線がやや中心軸方向に偏向させた構成を実現するためである。
 また、図23中のLr1、Lr2、Lr3、Lr4・・・は反射面172aの水平面に対する投影長さを、そして、Lc1、Lc2、Lc3、Lc4・・・は、連接面172bの水平面に対する投影長さをそれぞれ表しており、Lr/Lc、即ち反射面172aと連接面172bとの比率は、場所により変更可能な構成とした。導光体17に入射する主たる光線30の強度分布は、必ずしも液晶表示パネル入射面で望まれる強度分布と一致しない。そこで、反射面172aと連接面172bとの比率Lr/Lcにより、強度分布を調整する構成を採用した。なお、この比率を高めるほど、その部分の反射光の平均的な強度を高めることができる。一般的に、導光体に入射する光線30は、中央部が強くなりがちなので、それを補正するのに、前記比率Lr/Lcは、場所により異なる構成とし、特に、中央部が小さくなるようにした。前記比率Lr/Lcが場所により異なる構成および前述した反射面仰角α1、α2、α3、α4・・・が場所により異なる構成であるため、反射部172の概形状を表す包絡線172cは、図23に示す様に曲線形状を示す。
 更に、Lr1+Lc1=Lr2+Lc2=Lr3+Lc3=Lr4+Lc4・・・=Lr+Lc≦0.6mmとした。かかる構成を採用することによれば、導光体17の光出射面173から見た反射面の繰り返しピッチを同一とすることができる。また、そのピッチは、0.6mm以下であることから、拡散板18a、18bの作用、効果と相まって、液晶表示パネル402越しで見た場合、個々の出射面が分離せず、連続面として見えることから、液晶表示パネル402越しの空間輝度の均一化が図れ、もって、表示特性が向上する。即ち、本構成により、液晶表示パネル402上での入射光強度分布を均一化することが可能となる。他方、Lr+Lcの値が0.2mmより小さいと、加工時間がかかるばかりではなく、各反射面172aを精度良く加工するのが困難となるので0.2mm以上が望ましい。
 上述した導光体17の導光体光反射部(面)172の形状によれば、主たる光の全反射条件を満たすことができ、反射部172にアルミ等の反射膜を設ける必要がなく、光を効率的に反射することが可能となり、製造コストの上昇を伴うアルミニウム薄膜の蒸着作業なども必要なく、より低コストで、明るいS波成分(s偏光波)の光源が実現できる。また、各相対角βを、連接面172bが主たる光線30が合成散乱ブロック16および拡散板18aで拡散した光に対して影になるような角度に設定した。これにより、連接面172bへの不要な光の入射を抑制することで、不要な光の反射を低減でき、特性が良好な光源装置を実現することが可能となる。
 また、上述した導光体17によれば、特に、反射面仰角α1、α2、α3、α4・・・を適宜設定することにより、光軸方向における光出射面173の長さを自由に変更することができることから、導光体入射部(面)171に対して、光出射面173の大きさ(面サイズ)を、上記液晶表示パネル402などの装置に対して適合した、適宜、必要な大きさ(面サイズ)に変更可能な光源装置を実現することが可能となる。このことは、また、光源を構成するLED14a、14bの配置形状に依存することなく、光出射面173を所望の大きさにすることが可能となることにより、所望の大きさの面状の発光源が得られることとなる。更には、光源を構成するLED14a、14bの配置を含む設計における自由度の確保にもつながり、装置全体の小型化にも有利であろう。
 加えて、図25にも示すように、合成拡散ブロック16後方に配置される導光体17を、通常の透光性の樹脂に代えて、偏光変換素子により構成する(導光体17’)ことも可能である。なお、この構成では、図からも明らかなように、三角形柱の透光性部材211’と平行四辺形柱の透光性部材212’とを組み合わせ、それらの境界面には、LED14から出射してLEDコリメータ15で平行光となった入射光のS偏光波(図中の記号(×)を参照)を反射するが、他方、P偏光波(図中の上下の矢印を参照)は透過するPBS膜211が形成されると共に、行四辺形柱の透光性部材212’の上面には、1/2λ位相板213が、そして、その側面には、反射膜212がそれぞれ形成されている。
 上述した構成によれば、図からも明らかなように、LED14から出射してLEDコリメータ15で平行光となった入射光は、導光体17に代わる偏光変換素子からなる導光体17’により、S偏光波に偏光されて当該素子の上面から上方に向かって出射されることとなる。即ち、上記した構成では、特に、通常の透光性の樹脂からなる導光体17を取り除くことにより、装置の大幅な小型化や装置の製造コストの低減が可能となる。
 即ち、上述した光源装置10を、映像表示装置4である液晶表示素子の光源装置として利用することによれば、より少ない発光源(LEDの数量、消費電力)で小型かつ高効率のモジュール化されたS偏光波の光源装置が実現される。そして、上述した凹面ミラー1や光学手段3により、不要なIRやUVを除去すると共に、映像表示装置4や周辺の偏光板等に対して炭化等の悪影響を及ぼすP波成分(p偏光波)を有効に低減して太陽光によるダメージを軽減し、かつ、S波成分(s偏光波)の利用により優れた情報表示が可能な情報表示装置100を実現することが可能となる。
 以上に詳述したように、上述した本発明になる情報表示装置100によれば、光利用効率やその均一な照明特性をより向上すると同時に、モジュール化されたS偏光波の光源装置を含め、小型かつ低コストで製造することが可能となる。なお、上記の説明では、偏光変換素子21をLEDコリメータ15の後に取り付けるものとして説明したが、しかしながら、本発明はそれに限定されることなく、液晶表示素子に至る光路中に設けることによっても同様の作用・効果が得られることは、当業者であれば明らかであろう。
 <その他の構成>
 上述した情報表示装置100によれば、その動作中においては、凹面ミラー1や光学手段3により、太陽光の不要なIRやUVの除去が可能である。しかしながら、例えば、駐車場などに車両を停止してエンジンキーを切った状態では、当該情報表示装置100の動作は不要である。そこで、このような状態では、侵入する太陽光を通常の光路から排除し、即ち、上部の開口部41を通って情報表示装置100の内部に侵入して映像表示装置4やその周辺の偏光板等に至る光路を通らないようにすることが好ましい。
 一例として、情報表示装置100の各部品を分解した状態で背面側から示した展開斜視図である図26に示すように、その筐体である外装ケース51、55の内部において回動可能に取り付けられた凹面ミラー1を、その位置を調整するための電動モータ等により構成される凹面ミラー駆動部42により、侵入する太陽光が映像表示装置4に至らない方向(通常の光路とは異なる方向)に反射する予め設定された位置に移動される。なお、かかる凹面ミラー駆動部42の動作は、上記図1に示したCPU35によりROM34内に予め格納したソフトウェアを実行することにより容易に実現することが可能である。このことによれば、特に、侵入する太陽光が問題となる車両の停止時等において、当該侵入光が逆進する光路を変更することにより、より確実に、真夏などの強い太陽光の下においても、太陽光が情報表示装置の光学部品である映像表示装置4や周辺の偏光板、更には、光源装置10等を破損・劣化させてしまう事態から防止することが可能となる。
 即ち、情報表示装置を使用しない場合には太陽光が映像表示装置に戻らないように凹面ミラーを所定の角度を回転させることで凹面ミラーにより集光される太陽光が映像表示装置に戻ることを防止することで太陽光に対する耐光性を大幅に向上した情報表示装置を提供することが可能となる。
 以上、種々の実施例について詳述したが、しかしながら、本発明は、上述した実施例のみに限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するためにシステム全体を詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
 100…情報表示装置、1…凹面ミラー、2…レンズ素子、3,3a,3e,3f…P波成分抑制光学手段(素子)、4…映像表示装置(液晶表示素子、液晶表示パネル)、6…被投影部材(フロントガラス)、7…筐体、V1…虚像、8…アイポイント(観察者の眼)、10…光源装置、41…開口部。

Claims (6)

  1.  投射面に虚像により映像情報を表示する情報表示装置であって、
     一部に開口部を有する筺体の内部に、
     映像情報を表示する映像光を生成する映像光生成手段と、
     前記映像光生成手段からの映像光に所定の光学的な処理を施す映像光処理手段と、
     前記映像光処理手段からの映像光を、前記筺体の開口部を介して前記投射面に、観視者が映像情報を前記投射面の前方に虚像として認識可能とするように投写する手段とを備え、
     前記筺体の内部の光路には、可視光領域の光のP偏光成分を選択的に抑制する手段が設けられている、情報表示装置。
  2.  請求項1に記載の情報表示装置において、
     前記筺体の内部の光路に、赤外領域および紫外領域の光線の少なくとも一方または双方を抑制する手段を設け、
     前記映像光生成手段は、映像光を選択的にS偏光により生成する手段を備えて構成されている、情報表示装置。
  3.  請求項2に記載の情報表示装置において、
     前記投写する手段は凹面ミラーを有し、かつ、前記凹面ミラーには、赤外領域および紫外領域の光線の少なくとも一方を抑制する薄膜が形成されている、情報表示装置。
  4.  請求項3に記載の情報表示装置において、
     前記凹面ミラーは、前記可視光領域の光に対する反射率が85%以下である、情報表示装置。
  5.  請求項1に記載の情報表示装置において、
     前記映像光生成手段は、S偏光の固体光源を備えて構成されている、情報表示装置。
  6.  請求項3に記載の情報表示装置において、
     前記凹面ミラーは、前記情報表示装置を使用しない時には、前記開口部からの前記筺体の内部への外光を、動作時における通常の光路とは異なる方向に反射する位置に移動される、情報表示装置。
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