WO2018131444A1 - ヘッドアップディスプレイ装置 - Google Patents

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WO2018131444A1
WO2018131444A1 PCT/JP2017/046317 JP2017046317W WO2018131444A1 WO 2018131444 A1 WO2018131444 A1 WO 2018131444A1 JP 2017046317 W JP2017046317 W JP 2017046317W WO 2018131444 A1 WO2018131444 A1 WO 2018131444A1
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light
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PCT/JP2017/046317
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亮 山岡
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株式会社デンソー
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    • G02F1/133528Polarisers

Definitions

  • This disclosure relates to a head-up display device (hereinafter abbreviated as a HUD device) mounted on a moving body.
  • a HUD device head-up display device mounted on a moving body.
  • Patent Document 1 a so-called laser scanner system that oscillates laser light and projects while scanning the laser light, and reflects the light from the projector toward the projection member, thereby producing a virtual image.
  • the reflection part includes a reflective screen and a concave mirror formed by evaporating aluminum or the like on the surface of a substrate such as glass.
  • the light from the projector is reflected and diffused by a reflective screen, and then condensed by a concave mirror, thereby adjusting the imaging state of the virtual image.
  • the reflective screen is macroscopically formed in a convex shape, and corrects a curvature of field that may be caused by a concave projection member.
  • a method of displaying a virtual image by a self-luminous display is known for the HUD device.
  • the device disclosed in Patent Document 2 is a liquid crystal self-luminous display device having a flat display screen for displaying an image by light emission, and reflecting light from the display screen toward the projection member, thereby forming a virtual image. And a reflection unit that adjusts the image state.
  • the reflecting portion includes a plane mirror and a concave mirror formed by evaporating aluminum or the like on the surface of a substrate such as glass.
  • JP 2013-25205 A Japanese Patent Laying-Open No. 2015-225119
  • the present disclosure has been made in view of the problems described above, and an object thereof is to provide a head-up display device that realizes high visibility of a virtual image using a self-luminous display.
  • the present disclosure is a head-up display device that is mounted on a moving body and displays an image as a virtual image that can be viewed by an occupant by projecting an image onto a projection member,
  • a reflection unit that adjusts the imaging state of the virtual image by reflecting light from the display screen to the projection member side,
  • the display screen is formed in a curved surface shape.
  • the display screen of the self-luminous display is formed in a curved surface shape. Since the display screen has a curved surface, for example, display distortion such as curvature of field and distortion can be reduced, or the display size of the virtual image can be adjusted in combination with the shape configuration of the reflecting portion. Therefore, high visibility of a virtual image can be realized in a HUD device using a self-luminous display.
  • FIG. 7 It is a figure which shows another example of the self-light-emitting display of 2nd Embodiment. It is a figure which shows the self-light-emitting display of 3rd Embodiment. It is a figure which shows the self-light-emitting display of 4th Embodiment. It is an optical path diagram by the HUD apparatus and windshield of 5th Embodiment. It is a figure for demonstrating the modification 3. FIG. It is a figure which shows the self-light-emitting display of the modification 7.
  • the HUD device 100 As shown in FIG. 1, the HUD device 100 according to the first embodiment of the present disclosure is mounted on a vehicle 1 that is a kind of moving body and is housed in an instrument panel 2.
  • the HUD device 100 projects an image onto a windshield 3 as a projection member of the vehicle 1.
  • HUD device 100 displays an image as virtual image VI which can be visually recognized by a crew member. That is, when the light of the image reflected by the windshield 3 reaches the visual recognition area EB set in the interior of the vehicle 1, the occupant whose eye point EP is located in the visual recognition area EB uses the light as a virtual image VI. Perceive.
  • the occupant can recognize various information displayed as the virtual image VI. Examples of various information displayed as the virtual image VI include vehicle state values such as vehicle speed and fuel remaining amount, and vehicle information such as road information and visibility assistance information.
  • the vehicle upper direction, the vehicle lower direction, the vehicle up-down direction, the vehicle front direction, the vehicle rear direction, the vehicle front-rear direction, the vehicle left-right direction, and the like are defined based on the vehicle 1 on the horizontal plane HP.
  • the windshield 3 of the vehicle 1 is formed in a light-transmitting plate shape with glass or synthetic resin, for example, and is arranged above the instrument panel 2 above the vehicle.
  • the windshield 3 forms a projection surface 3a onto which image light is projected in a smooth concave shape or a flat shape.
  • the projection surface 3a faces the vehicle lower side and the vehicle rear side.
  • the visual recognition area EB is a spatial area in which the virtual image VI displayed by the HUD device 100 can be visually recognized, and is also referred to as an eye box. Typically, the visual recognition area EB is provided so as to overlap with the eyelips set in the vehicle 1. The iris is set based on an eye range that statistically represents the distribution of eye points as an occupant.
  • the HUD device 100 includes a self-luminous display 10 and a reflection unit 30.
  • the self-luminous display 10 and the reflection unit 30 are accommodated in the housing 40 of the HUD device 100.
  • the self-luminous display 10 is a display incorporating a light source. As shown in FIG. 4, the self-luminous display 10 of the present embodiment includes a liquid crystal panel 12 and a backlight unit 20. The liquid crystal panel 12 and the backlight unit 20 are accommodated in a light-shielding casing 10a while exposing the display screen 13 of the liquid crystal panel 12 to the outside.
  • the liquid crystal panel 12 of the present embodiment is a liquid crystal panel using, for example, a thin film transistor (TFT) and is, for example, an active matrix type formed from a plurality of pixels 15 arranged in two directions on the display screen 13. This is a transmissive liquid crystal panel.
  • the liquid crystal panel 12 of the present embodiment has a curved plate shape in which the display screen 13 is formed in a curved shape by having flexibility.
  • the liquid crystal panel 12 includes a pair of linear polarizing plates and a liquid crystal layer sandwiched between the pair of linear polarizing plates.
  • Each linearly polarizing plate has a property of transmitting light whose polarization direction is along the transmission axis and absorbing light whose polarization direction is along the absorption axis.
  • the pair of linearly polarizing plates are arranged with their transmission axes orthogonal to each other.
  • the liquid crystal layer can rotate the polarization direction of light incident on the liquid crystal layer according to the applied voltage by applying a voltage to each pixel 15.
  • each pixel 15 is provided with an opening 16 formed so as to be optically openable and a wiring part 17 formed so as to surround the opening 16. .
  • the opening 16 transmits light that travels perpendicular to the tangential plane at the opening of the display screen 13 most efficiently.
  • Adjacent pixels 15 are provided with color filters of different colors (for example, red, green, and blue), and various colors are realized by combining these color filters.
  • the backlight unit 20 illuminates the liquid crystal panel 12 from the back surface 14 side opposite to the display screen 13.
  • the backlight unit 20 includes a curved light guide plate 24 and a plurality of light emitting elements 21.
  • the curved light guide plate 24 is formed in a light-transmitting curved plate shape, for example, with synthetic resin or glass.
  • the area of the surface 25 facing the liquid crystal panel 12 side in the curved light guide plate 24 is set to be approximately the same as the area of the back surface 14 of the liquid crystal panel 12.
  • the curved light guide plate 24 is curved in accordance with the curved shape of the liquid crystal panel 12, and more specifically, the curvature of the surface 25 is set in accordance with the curvature of the back surface 14 of the liquid crystal panel 12.
  • the surface 25 of the liquid crystal panel 12 is in close contact with the back surface 14 of the liquid crystal panel 12.
  • the light emitting elements 21 are arranged to face the side surface 27 of the curved light guide plate 24.
  • the light emitting element 21 of the present embodiment is a light emitting diode element that is disposed on the light source circuit board 22 and is electrically connected to a power source.
  • Each light emitting element 21 emits light with a light emission amount corresponding to a current amount when energized. More specifically, in each light emitting element 21, pseudo white light emission is realized, for example, by covering a blue light emitting diode with a phosphor.
  • the curved light guide plate 24 Inside the curved light guide plate 24, light is evenly emitted from each part of the surface on the liquid crystal panel 12 side while being reflected by the back surface 26 facing away from the liquid crystal panel 12.
  • a diffusion film is provided on the surface 25 on the liquid crystal panel 12 side, so that light emitted from the curved light guide plate 24 is diffused and then enters the liquid crystal panel 12.
  • the curved light guide plate 24 constitutes a curved surface light source 28, and the liquid crystal panel 12 is illuminated from the back surface 14 side to the backlight unit 20.
  • the liquid crystal panel 12 can display the image by the light emitted from the display screen 13 by controlling the light transmittance of each pixel 15 by the incidence of light from the back surface 14 side. In this way, the display screen 13 in the self-luminous display 10 displays an image by light emission.
  • the reflection unit 30 reflects the light from the display screen 13 toward the windshield 3 on the optical path, thereby adjusting the imaging state of the virtual image VI.
  • the reflecting portion 30 of the present embodiment is configured by one concave mirror 34.
  • the concave mirror 34 is formed by evaporating a metal such as aluminum as the reflecting surface 35 on the surface of a base material made of, for example, synthetic resin or glass.
  • the reflecting surface 35 is formed into a smooth curved surface by curving into a concave shape in which the center of the concave mirror 34 is recessed. Light incident on the concave mirror 34 from the display screen 13 is reflected by the reflecting surface 35 toward the windshield 3 side.
  • a window 40 a is provided in the housing 40 between the concave mirror 34 and the windshield 3.
  • the window 40a is covered with a light-transmitting dustproof cover 42. Therefore, the image light from the concave mirror 34 is transmitted through the dust cover 42, enters the windshield 3, and is reflected. In this way, the occupant forms the light reflected by the windshield 3 as a virtual image VI and becomes visible.
  • the concave mirror 34 is rotatable around a rotation shaft 36 connected to a stepping motor.
  • the reflecting surface 35 of the concave mirror 34 faces the oblique direction that is the rear of the vehicle and the upper side of the vehicle.
  • the rotating shaft 36 is disposed along the left-right direction of the vehicle, and the display position of the virtual image VI can be moved up and down by changing the direction of the reflecting surface 35 by rotation.
  • the reflecting surface 35 of the concave mirror 34 and the display screen 13 of the self-luminous display 10 face each other along the vehicle front-rear direction.
  • the reflecting surface 35 of the present embodiment is concavely curved and enlarges the virtual image VI. If the display screen 13 has a planar shape, a curvature of field that dents on the opposite side of the occupant, that is, in front of the vehicle, occurs as the virtual image VI expands. In the present embodiment, the display screen 13 is curved in a convex shape by projecting the center of the liquid crystal panel 12 toward the reflecting portion 30, and thus, the curvature of the field of the virtual image VI is formed. It is suppressed.
  • the shape of the windshield 3 is set by the vehicle manufacturer in consideration of the original function of the windshield 3 and the design of the vehicle 1, the shape is not necessarily optimal for the formation of the virtual image VI. Not necessarily.
  • the reflecting surface 35 of the present embodiment is a free-form surface having a function of reducing various aberrations caused by the shape of the windshield 3 and the like.
  • the reflecting surface 35 being a free-form surface, complicated display distortion can occur in the virtual image VI. For this reason, the display screen 13 has a free-form surface that cancels such display distortion.
  • the shape of the display screen 13 determines the positional relationship between the relative display positions of the pixels of the image.
  • the display screen 13 basically refracts or forms light imaged as the virtual image VI. It does not reflect. For this reason, the display screen 13 is unlikely to be a cause of new aberrations such as astigmatism due to correction of display distortion.
  • the display screen 13 of the self-luminous display 10 is formed in a curved surface shape. Since the display screen 13 has a curved shape, for example, display distortion such as field curvature and distortion can be reduced, or the display size of the virtual image VI can be adjusted in combination with the shape configuration of the reflection unit 30. Become. Therefore, in the HUD device 100 using the self-luminous display 10, high visibility of the virtual image VI can be realized.
  • the self-luminous display 10 includes the liquid crystal panel 12 and the backlight unit 20. Since the backlight unit 20 illuminates the liquid crystal panel 12 from the back surface 14 side and the curved display screen 13 of the liquid crystal panel 12 displays an image, high visibility can be reliably realized in the virtual image VI.
  • the backlight unit 20 includes the curved surface light source 28 that is in close contact with the back surface 14 of the liquid crystal panel 12. Since the surface light source 28 is in close contact with the back surface 14 of the liquid crystal panel 12, even if the display screen 13 is curved, the entire screen can be lit and displayed uniformly. Therefore, the display quality of the virtual image VI is improved and high visibility can be realized.
  • the surface light source 28 that is in close contact with the back surface 14 of the liquid crystal panel 12 is configured by the curved light guide plate 24 having a curved plate shape on which the light from the light emitting element 21 is incident from the side surface 27.
  • the curved light guide plate 24 By forming the curved light guide plate 24 into a curved surface, not only can the surface light source 28 be in close contact with the back surface 14 of the liquid crystal panel 12 but also the backlight unit 20 can be easily thinned. Therefore, it is possible to improve the mountability of the HUD device 100 on the vehicle 1 while realizing high visibility of the virtual image VI.
  • the display screen 13 is curved in a convex shape. In this way, even if the reflection unit 30 enlarges the virtual image VI, it is possible to suppress the occurrence of display distortion, so that high visibility of the virtual image VI can be realized.
  • the display screen 13 has a free-form surface shape. In this way, since the occurrence of complicated display distortion of the virtual image VI can be suppressed, visibility can be improved.
  • the reflecting portion 30 has the reflecting surface 35 that is concavely curved because the center is recessed, and the reflecting surface 35 reflects the light from the display screen 13 toward the windshield 3 side.
  • display distortion that is a concern due to enlargement of the virtual image VI can be suppressed because the display screen 13 has a curved surface.
  • the number of parts of the reflection unit 30 is suppressed, it is possible to improve the mountability of the HUD device 100 on the vehicle 1 while realizing high visibility of the virtual image VI.
  • the configuration of the present embodiment is compared with the configuration of Comparative Example 1 and the configuration of Comparative Example 2.
  • the HUD device 800 of Comparative Example 1 has a flat display screen 813, and the reflection unit 830 includes a plane mirror 832 and a concave mirror 834.
  • the plane mirror 832 folds the light from the display screen 813 along the horizontal direction of the image.
  • the volume of the HUD device 800 is about 13L.
  • the HUD device 900 of Comparative Example 2 is an improvement of Comparative Example 1 as shown in FIG.
  • the display screen 913 is planar, but the reflection unit 930 includes a convex mirror 932 and a concave mirror 934.
  • the convex mirror 932 folds the light from the display screen 913 along the vertical direction of the image.
  • the volume of the HUD device 900 is about 9L.
  • the volume of the HUD device 100 is about 6L, as can be seen from a comparison between FIG. 2 and FIG. In addition, a marked reduction in size is achieved as compared with Comparative Example 2.
  • the second embodiment of the present disclosure is a modification of the first embodiment.
  • the second embodiment will be described with a focus on differences from the first embodiment.
  • the self-luminous display 210 of the second embodiment includes the liquid crystal panel 12 and the backlight unit 220 as in the first embodiment.
  • the liquid crystal panel 12 of the present embodiment has a curved plate shape in which the display screen 13 is formed in a curved surface shape.
  • the backlight unit 220 of the second embodiment includes a light guide plate 224 and a plurality of light emitting elements 21.
  • the light guide plate 224 is formed in a translucent flat plate shape, for example, with synthetic resin or glass.
  • the area of the surface 225 of the light guide plate 224 is set to be approximately the same as the area of the back surface 14 of the liquid crystal panel 12, and the light guide plate 224 constitutes a planar surface light source 228.
  • the light guide plate 224 is not in close contact with the back surface 14 of the liquid crystal panel 12 and is arranged at an interval.
  • the backlight unit 220 is provided between the liquid crystal panel 12 and the light guide plate 224.
  • An optical element 229 may be included. Examples of the optical element 229 include a lens, a diffusion plate, a polarizing plate, and a retardation plate.
  • the backlight unit 220 has the planar surface light source 228 at a position spaced from the back surface 14 of the liquid crystal panel 12.
  • the optical element 229 can be disposed between the surface light source 228 and the liquid crystal panel 12. High visibility of the virtual image VI can be realized according to the function of the optical element 229.
  • the third embodiment of the present disclosure is a modification of the first embodiment.
  • the third embodiment will be described with a focus on differences from the first embodiment.
  • the self-luminous display 310 of the third embodiment includes the liquid crystal panel 12 and the backlight unit 320 as in the first embodiment.
  • the liquid crystal panel 12 of the present embodiment has a curved plate shape in which the display screen 13 is formed in a curved surface shape.
  • the backlight unit 320 of the third embodiment has a curved light guide plate 324 and a plurality of light emitting elements (not shown) that allow light to enter the side surfaces of the curved light guide plate 324.
  • the curved light guide plate 324 is formed in a translucent curved plate shape, for example, with synthetic resin or glass. However, the area of the surface 325 of the curved light guide plate 324 is set smaller than the area of the back surface 14 of the liquid crystal panel 12.
  • the curved light guide plate 324 constitutes a curved surface light source 328 as in the first embodiment. Similar to the second embodiment, the curved light guide plate 324 is arranged at an interval without being in close contact with the back surface 14 of the liquid crystal panel 12.
  • the surface 325 of the curved light guide plate 324 on the liquid crystal panel 12 side is formed in a curved surface that is curved in a convex shape by the center of the light guide plate 324 projecting toward the liquid crystal panel 12 side.
  • the light emitted from the curved light guide plate 324 spreads radially as it travels toward the liquid crystal panel 12, and the entire back surface 14 of the liquid crystal panel 12 can be illuminated. Further, much light from the curved light guide plate 324 is transmitted through the liquid crystal panel 12 perpendicular to the opening 16.
  • the backlight unit 320 does not have to be provided between the liquid crystal panel 12 and the curved light guide plate 324, but the backlight unit 320 includes the liquid crystal panel 12 and the curved light guide plate 324. Between them, you may have the optical element similar to 2nd Embodiment. Examples of the optical element include a lens, a diffusion plate, a polarizing plate, and a retardation plate.
  • the backlight unit 320 has the curved surface light source 328 that protrudes toward the liquid crystal panel 12 at a position spaced apart from the back surface 14 of the liquid crystal panel 12. In this way, the light from the surface light source 328 spreads as it travels toward the liquid crystal panel 12, so that the entire display screen 13 can be lit and displayed uniformly. Therefore, the display quality of the virtual image VI is improved and high visibility can be realized.
  • the fourth embodiment of the present disclosure is a modification of the first embodiment.
  • the fourth embodiment will be described with a focus on differences from the first embodiment.
  • the self-luminous display 410 is a display incorporating a light source.
  • organic light-emitting diode (OLED, Organic Light Emitting Diode) elements are arranged in a two-dimensional direction.
  • an OLED display 412 having a display screen 413 formed thereon. Since the organic light emitting diode element is an element that emits light by an organic EL (Organic Electroluminescence) phenomenon, the display screen 413 itself emits light.
  • the OLED display of the present embodiment has a curved plate shape in which the display screen 413 is formed in a curved shape by having flexibility.
  • the display screen 413 of the fourth embodiment is formed into a curved surface by being curved in a convex shape by projecting the center of the OLED display 412 toward the reflecting portion 30 side.
  • the display distortion of the virtual image VI is suppressed.
  • the display screen 413 has a free-form surface.
  • the self-luminous display 410 has the OLED display 412 as a self-luminous image display panel on which the display screen 413 itself emits light.
  • the self-luminous image display panel is employed, the backlight unit is not necessary, and thus the self-luminous display 410 can be thinned. Therefore, the mounting property to the vehicle 1 can be improved while realizing high visibility of the virtual image VI.
  • the fifth embodiment of the present disclosure is a modification of the first embodiment.
  • the fifth embodiment will be described with a focus on differences from the first embodiment.
  • the self-luminous display 510 of the fifth embodiment includes a liquid crystal panel 512 and a backlight unit 520, as in the first embodiment.
  • the backlight unit 520 of the present embodiment constitutes a surface light source that is in close contact with the back surface of the liquid crystal panel 512, as in the first embodiment.
  • the liquid crystal panel 512 of the fifth embodiment has a curved plate shape in which the display screen 513 is formed in a curved shape by having flexibility.
  • the display screen 513 of the fifth embodiment is formed in a curved surface curved in a concave shape when the center of the liquid crystal panel 512 is recessed to the side opposite to the reflecting portion 30.
  • the display screen 513 is curved in a concave shape. In this way, it becomes possible to adjust the display size of the virtual image VI in combination with the shape configuration of the reflecting portion 30, so that high visibility of the virtual image VI can be realized.
  • a combiner that is separate from the vehicle 1 may be installed in the vehicle 1 as a projection member, and an image may be projected onto the combiner.
  • the HUD device 100 itself may include a combiner as a projection member.
  • the display screen 13 may have various curved surfaces such as a spherical surface or a cylindrical surface, in addition to a free curved surface.
  • the reflecting surface 35 of the concave mirror 34 and the display screen 13 of the self-luminous display 10 do not have to face each other along the vehicle front-rear direction.
  • the display screen 13 of the self-luminous display 10 may be disposed at a position shifted vertically and horizontally with respect to the front surface of the reflecting surface 35 of the concave mirror 34 in the vehicle front-rear direction. With such an arrangement, the mountability of the vehicle 1 on the instrument panel 2 may be improved.
  • the reflection unit 30 can employ a configuration other than the configuration composed of one concave mirror 34.
  • the reflecting unit 30 may include a plane mirror and a concave mirror 34.
  • the light emitted from the display screen 13 may be reflected by the planar reflecting surface of the plane mirror, and the light reflected by the reflecting surface of the plane mirror may be reflected by the reflecting surface 35 of the concave mirror 34 toward the windshield 3 side.
  • the reflecting unit 30 may include a convex mirror and a concave mirror 34.
  • the reflective part 30 may be provided with a cold mirror.
  • a reflective film may be provided on the back surface 26 of the light guide plate 24, and a diffusion film may not be provided on the surface 25 of the light guide plate 24.
  • the backlight unit 20 does not provide the light guide plate 24, and directly or directly transmits the light of the light emitting elements arranged on the circuit board for the light source.
  • the liquid crystal panel 12 may be made to enter through an optical element such as a polarizing plate and a retardation plate.
  • a flat plate-shaped guide whose surface area is set smaller than the area of the back surface 14 of the liquid crystal panel 12 is used.
  • An optical plate 324a may be employed.
  • the backlight unit 320 may include an optical element between the liquid crystal panel 12 and the light guide plate 324.
  • the display position of the virtual image VI can be moved by moving the self-luminous display 10 together with the rotation of the rotation shaft 36 of the concave mirror 34 or in place of the rotation of the rotation shaft 36. . At this time, the entire self-luminous display 10 may be moved relative to the reflecting unit 30.
  • the backlight unit 220 may be fixed to the reflecting unit 30 and only the liquid crystal panel 12 may be moved relative to the reflecting unit 30.
  • the self-luminous display 10 for example, an electronic paper provided with a front light or the like can be adopted.
  • the present disclosure may be applied to various moving bodies (transport equipment) such as ships or airplanes other than the vehicle 1.

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Abstract

HUD装置は、移動体に搭載され、ウインドシールド(3)へ画像を投影することにより、当該画像を、乗員により視認可能な虚像として表示する。HUD装置は、光源を内蔵し、発光により画像を表示する表示画面(13)を有する自発光式表示器(10)と、表示画面(13)からの光をウインドシールド(3)側へ反射することにより、虚像の結像状態を調整する反射部(30)と、を備える。表示画面(13)は、曲面状に形成されている。これにより、自発光式表示器を用いて、虚像の高い視認性を実現できる。

Description

ヘッドアップディスプレイ装置 関連出願の相互参照
 本出願は、当該開示内容が参照によって本出願に組み込まれた、2017年1月10日に出願された日本特許出願2017-002070号を基にしている。
 本開示は、移動体に搭載されるヘッドアップディスプレイ装置(以下、HUD装置を略称とする)に関する。
 従来、移動体に搭載されるHUD装置が知られている。特許文献1に開示の装置は、所謂レーザスキャナ方式で、レーザ光を発振し、当該レーザ光を走査しながら投射する投射器と、投射器からの光を投影部材側へ反射することにより、虚像の結像状態を調整する反射部と、を備えている。ここで、反射部は、ガラス等の基材の表面にアルミニウム等を蒸着させることにより形成される反射型のスクリーン及び凹面鏡を備えている。投射器からの光は、反射型のスクリーンにて反射及び拡散され、その後凹面鏡により集光されることで、虚像の結像状態が調整される。反射型のスクリーンは、巨視的に凸面状に形成されており、凹面状の投影部材により生じ得る像面湾曲を補正するようになっている。
 一方、HUD装置には、レーザスキャナ方式以外にも、自発光式表示器により虚像を表示する方式が知られている。特許文献2に開示の装置は、発光により画像を表示する平面状の表示画面を有する液晶式の自発光式表示器と、表示画面からの光を投影部材側へ反射することにより、虚像の結像状態を調整する反射部と、を備えている。反射部は、ガラス等の基材の表面にアルミニウム等を蒸着させることにより形成される平面鏡及び凹面鏡を備えている。
特開2013-25205号公報 特開2015-225119号公報
 このように、レーザスキャナ方式のHUD装置において、反射部の曲面形状を工夫することで、像面歪曲を補正するような虚像の視認性を向上させる技術が知られている。しかしながら、レーザスキャナ方式のHUD装置では、虚像の視認性を向上させるために反射部以外の部分(例えば、レーザ光を発振する構成)を改善することは、非常に難易度が高く困難であった。
 一方、自発光式表示器により虚像を表示するHUD装置では、平面状の表示画面を採用することが常識となっている。そこで本発明者は、表示画面の形状を工夫することを着想した。そして、本発明者は、表示画面の改善により、虚像の視認性向上の余地を見出したのである。
 本開示は、以上説明した問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、自発光式表示器を用いて、虚像の高い視認性を実現するヘッドアップディスプレイ装置を提供することにある。
 本開示は、移動体に搭載され、投影部材へ画像を投影することにより、画像を、乗員により視認可能な虚像として表示するヘッドアップディスプレイ装置であって、
 光源を内蔵し、発光により画像を表示する表示画面を有する自発光式表示器と、
 表示画面からの光を投影部材側へ反射することにより、虚像の結像状態を調整する反射部と、を備え、
 表示画面は、曲面状に形成されている。
 このような開示によると、自発光式表示器の表示画面は、曲面状に形成されている。表示画面が曲面状となることにより、例えば像面湾曲や歪曲収差等の表示歪みを低減させたり、反射部の形状構成と相俟って虚像の表示サイズを調整することが可能となる。したがって、自発光表示器を用いたHUD装置において、虚像の高い視認性を実現できる。
第1実施形態のHUD装置の車両への搭載状態を示す図である。 第1実施形態のHUD装置を示す図である。 第1実施形態のHUD装置及びウインドシールドによる光路図である。 第1実施形態の自発光式表示器を示す図である。 第1実施形態の表示画面の一部を拡大して示す拡大図である。 比較例1のHUD装置を示す図である。 比較例2のHUD装置を示す図である。 第2実施形態の自発光式表示器の一例を示す図である。 第2実施形態の自発光式表示器の他の一例を示す図である。 第3実施形態の自発光式表示器を示す図である。 第4実施形態の自発光式表示器を示す図である。 第5実施形態のHUD装置及びウインドシールドによる光路図である。 変形例3を説明するための図である。 変形例7の自発光式表示器を示す図である。
 以下に、図面を参照しながら本開示を実施するための複数の形態を説明する。各形態において先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する説明を省略する場合がある。各形態において構成の一部のみを説明している場合は、構成の他の部分については先行して説明した他の形態を適用することができる。各実施形態で具体的に組合せが可能であることを明示している部分同士の組合せばかりではなく、特に組合せに支障が生じなければ、明示してなくとも実施形態同士を部分的に組み合せることも可能である。
 (第1実施形態)
 図1に示すように、本開示の第1実施形態によるHUD装置100は、移動体の一種である車両1に搭載され、インストルメントパネル2内に収容されている。HUD装置100は、車両1の投影部材としてのウインドシールド3へ画像を投影する。これにより、HUD装置100は、画像を、乗員により視認可能な虚像VIとして表示する。すなわち、ウインドシールド3に反射される画像の光が、車両1の室内に設定された視認領域EBに到達することにより、視認領域EB内にアイポイントEPが位置する乗員が当該光を虚像VIとして知覚する。そして、乗員は、虚像VIとして表示される各種情報を認識することができる。虚像VIとして表示される各種情報としては、例えば車速、燃料残量等の車両状態値、また、道路情報、視界補助情報等の車両情報が挙げられる。
 なお、以下において、車両上方、車両下方、車両上下方向、車両前方、車両後方、車両前後方向、及び車両左右方向等は、水平面HP上の車両1を基準に規定される。
 車両1のウインドシールド3は、例えばガラスないしは合成樹脂により透光性の板状に形成され、インストルメントパネル2よりも車両上方に配置されている。ウインドシールド3は、画像の光が投影される投影面3aを滑らかな凹面状又は平面状に形成している。投影面3aは、車両下方かつ車両後方を向いている。
 視認領域EBは、HUD装置100により表示される虚像VIが視認可能となる空間領域であって、アイボックスとも称される。典型的には、視認領域EBは、車両1に設定されたアイリプスと重なるように設けられる。アイリプスは、乗員としてのアイポイントの分布を統計的に表したアイレンジに基づいて、設定されている。
 このようなHUD装置100の具体的構成を、図2~5も用いて、以下に説明する。HUD装置100は、自発光式表示器10及び反射部30を備えている。自発光式表示器10及び反射部30は、HUD装置100のハウジング40に収容されている。
 自発光式表示器10は、光源を内蔵する表示器である。本実施形態の自発光式表示器10は、図4に示すように、液晶パネル12及びバックライト部20を有する。液晶パネル12及びバックライト部20は、液晶パネル12の表示画面13を外部に露出させつつ、遮光性を有するケーシング10aに収容されている。
 本実施形態の液晶パネル12は、例えば薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor、TFT)を用いた液晶パネルであって、例えば表示画面13上の2方向に配列された複数の画素15から形成されたアクティブマトリクス方式の透過型液晶パネルである。特に本実施形態の液晶パネル12は、フレキシブル性を有することにより、表示画面13を曲面状に形成した湾曲板状を呈している。
 液晶パネル12は、一対の直線偏光板及び一対の直線偏光板に挟まれた液晶層等が積層されている。各直線偏光板は、偏光方向が透過軸に沿った光を透過させると共に、偏光方向が吸収軸に沿った光を吸収する性質を有する。一対の直線偏光板は、透過軸を互いに直交して配置されている。液晶層は、画素15毎の電圧印加により、印加電圧に応じて液晶層に入射する光の偏光方向を回転させることが可能となっている。
 また、図5に拡大して示すように、各画素15では、光学的に開口可能に形成された開口部16と、当該開口部16を囲んで形成された配線部17とが設けられている。各画素15において開口部16は、表示画面13の開口箇所における接平面に対して垂直に進む光を、最も効率よく透過させる。隣り合う画素15には、互いに異なる色(例えば、赤、緑、及び青)のカラーフィルタが設けられており、これらの組み合わせにより様々な色が実現されるようになっている。
 バックライト部20は、液晶パネル12を、表示画面13とは反対の背面14側から照明する。バックライト部20は、湾曲導光板24及び複数の発光素子21を有している。湾曲導光板24は、例えば合成樹脂ないしはガラスにより透光性の湾曲板状に形成されている。湾曲導光板24において液晶パネル12側を向く表面25の面積は、液晶パネル12の背面14の面積と同程度に設定されている。湾曲導光板24は、液晶パネル12の湾曲形状に合わせて湾曲し、より詳細には、液晶パネル12の背面14の曲率に合わせて表面25の曲率が設定されていることにより、湾曲導光板24の表面25は、液晶パネル12の背面14と密接している。
 各発光素子21は、湾曲導光板24の側面27と対向して互いに配列されている。本実施形態の発光素子21は、光源用回路基板22上に配置され、電源と電気的に接続されている発光ダイオード素子である。各発光素子21は、通電により電流量に応じた発光量で光を発する。より詳細には、各発光素子21では、例えば青色発光ダイオードを蛍光体で覆うことにより、疑似白色での発光が実現されている。
 こうした各発光素子21からの光は、側面27を通じて、湾曲導光板24の内部に入射される。湾曲導光板24の内部では、光が液晶パネル12とは反対を向く背面26に反射されつつ、液晶パネル12側の表面の各箇所からまんべんなく射出される。詳細に、湾曲導光板24において、液晶パネル12側の表面25には、拡散フィルムが設けられているため、湾曲導光板24から射出される光は拡散されてから液晶パネル12に入射する。こうして、湾曲導光板24は曲面状の面光源28を構成し、液晶パネル12がバックライト部20に背面14側から照明される。
 液晶パネル12は、背面14側からの光の入射により、画素15毎の当該光の透過率を制御して、表示画面13から射出される光によって画像を表示することが可能となっている。このようにして、自発光式表示器10において表示画面13が、発光により画像を表示する。
 反射部30は、図2,3に示すように、表示画面13からの光を光路上のウインドシールド3側へ反射することにより、虚像VIの結像状態を調整する。具体的に、本実施形態の反射部30は、1つの凹面鏡34により構成されている。
 凹面鏡34は、例えば合成樹脂ないしはガラス等からなる基材の表面に、反射面35としてアルミニウム等の金属を蒸着させること等により形成されている。反射面35は、凹面鏡34の中心が凹む凹状に湾曲することで、滑らかな曲面状に形成されている。表示画面13から凹面鏡34に入射した光は、反射面35により、ウインドシールド3側へ反射される。
 凹面鏡34とウインドシールド3との間において、ハウジング40に窓部40aが設けられている。窓部40aを、透光性の防塵カバー42が塞いでいる。したがって、凹面鏡34からの画像の光は、当該防塵カバー42を透過して、ウインドシールド3に入射し反射される。こうして乗員がウインドシールド3に反射された光を虚像VIとして結像し、視認可能となるのである。
 凹面鏡34は、ステッピングモータと連結された回転軸36まわりに回転可能となっている。その一方、凹面鏡34の反射面35は、車両後方かつ車両上方である斜め方向を向いている。回転軸36は、車両左右方向に沿って配置されており、回転により反射面35の向きが変わることで、虚像VIの表示位置を上下移動させることができるようになっている。本実施形態において、凹面鏡34の反射面35と自発光式表示器10の表示画面13とは、車両前後方向に沿って正対している。
 本実施形態の反射面35は、凹状に湾曲し、虚像VIを拡大する。仮に表示画面13が平面状であった場合、こうした虚像VIの拡大に伴って、乗員とは反対側、すなわち車両前方に凹むような像面湾曲が発生する。本実施形態では、表示画面13は、液晶パネル12の中心が反射部30側へ突出することで、凸状に湾曲して、曲面状に形成されることで、虚像VIのこうした像面湾曲が抑制される。
 より詳細には、ウインドシールド3の形状は、当該ウインドシールド3本来の機能、及び車両1のデザイン等を考慮して車両メーカが設定するものであるから、必ずしも虚像VIの結像にとって最適であるとは限らない。画像の光をウインドシールド3で反射させて虚像VIを結像させる場合、各種収差が発生し得る。そこで、本実施形態の反射面35は、ウインドシールド3の形状等に起因した各種収差を低減する機能を有する自由曲面となっている。しかしながら、反射面35が自由曲面である結果、虚像VIに複雑な表示歪みが発生し得る。このため、表示画面13は、こうした表示歪みを相殺するような自由曲面状となっている。
 そして、表示画面13の形状は、画像の各画素の相対的な表示位置の位置関係を決定付けるものであって、表示画面13は、基本的に、虚像VIとして結像される光を屈折又は反射するものではない。このため、表示画面13は、表示歪みの補正に伴って、非点収差等の新たな収差の発生要因にはなり難い。
 (作用効果)
 以上説明した第1実施形態の作用効果を以下に説明する。
 第1実施形態によると、自発光式表示器10の表示画面13は、曲面状に形成されている。表示画面13が曲面状となることにより、例えば像面湾曲や歪曲収差等の表示歪みを低減させたり、反射部30の形状構成と相俟って虚像VIの表示サイズを調整することが可能となる。したがって、自発光式表示器10を用いたHUD装置100において、虚像VIの高い視認性を実現できる。
 また、第1実施形態によると、自発光式表示器10は、液晶パネル12及びバックライト部20を有する。バックライト部20が液晶パネル12を背面14側から照明し、液晶パネル12の曲面状の表示画面13が画像を表示するので、虚像VIにおいて、確実に高い視認性を実現できる。
 また、第1実施形態によると、バックライト部20は、液晶パネル12の背面14と密接する曲面状の面光源28を有する。面光源28が液晶パネル12の背面14と密接することで、表示画面13が湾曲していても、画面全体を万遍なく発光表示させることができる。したがって、虚像VIの表示品位が向上し、高い視認性を実現できる。
 また、第1実施形態によると、液晶パネル12の背面14と密接している面光源28は、発光素子21の光が側面27から入射される湾曲板状の湾曲導光板24により構成される。湾曲導光板24を曲面状に形成することによって、製造容易に液晶パネル12の背面14と密接する面光源28を実現できるだけでなく、バックライト部20の薄型化が容易に実現できる。したがって、虚像VIの高い視認性を実現しつつ、HUD装置100の車両1への搭載性も向上することができる。
 また、第1実施形態によると、表示画面13は、凸状に湾曲している。このようにすると、反射部30が虚像VIを拡大しても、表示歪みの発生を抑制できるので、虚像VIの高い視認性を実現できる。
 また、第1実施形態によると、表示画面13は、自由曲面状である。このようにすると、虚像VIの複雑な表示歪みの発生を抑制できるので、視認性を高めることができる。
 また、第1実施形態によると、反射部30は、中心が凹むことで、凹状に湾曲する反射面35を有し、反射面35により表示画面13からの光をウインドシールド3側へ反射して、虚像VIを拡大する1つの凹面鏡34により構成される。このような反射部30の構成では、虚像VIの拡大により懸念される表示歪みを、表示画面13を曲面状としているので抑制できる。同時に、反射部30の部品点数が抑制されているので、虚像VIの高い視認性を実現しつつ、HUD装置100の車両1への搭載性も向上することができる。
 ここで、本実施形態の構成と、比較例1の構成及び比較例2の構成について比較する。
 比較例1のHUD装置800は、図6に示すように、表示画面813を平面状とし、反射部830は、平面鏡832及び凹面鏡834を有する。そして、平面鏡832は、表示画面813からの光を画像の横方向に沿って折返している。このHUD装置800の体積は、約13Lである。
 比較例2のHUD装置900は、図7に示すように、比較例1を改良したものである。比較例2のHUD装置900は、表示画面913こそ平面状であるが、反射部930は、凸面鏡932及び凹面鏡934を有している。そして、凸面鏡932は、表示画面913からの光を画像の縦方向に沿って折返している。このHUD装置900の体積は、約9Lである。
 なお、本実施形態のHUD装置100は、反射部30が1つの凹面鏡34により構成されているため、このHUD装置100の体積は、約6Lと、図2と図7を比較してもわかるように、比較例2に比べて格段の小型化が達成されている。
  各構成における虚像VIの表示歪みを比較した結果が、以下の表1に示されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1によれば、比較例2では、比較例1に対して体積が減少したにも関わらず、表示サイズのばらつき及び表示歪み共に、低減されている。さらに、本実施形態では、比較例2に対して体積が減少したにも関わらず、表示サイズのばらつき及び表示歪みが比較例2並みに維持されている。すなわち、本実施形態の構成では、虚像VIの視認性と、移動体への搭載性とを、極めて高いレベルで両立することができているのである。
 (第2実施形態)
 図8,9に示すように、本開示の第2実施形態は第1実施形態の変形例である。第2実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
 第2実施形態の自発光式表示器210は、第1実施形態と同様に、液晶パネル12及びバックライト部220を有している。本実施形態の液晶パネル12は、第1実施形態と同様に、表示画面13を曲面状に形成した湾曲板状を呈している。
 第2実施形態のバックライト部220は、導光板224及び複数の発光素子21を有している。導光板224は、例えば合成樹脂ないしはガラスにより透光性の平板状に形成されている。導光板224の表面225の面積は、液晶パネル12の背面14の面積と同程度に設定されており、導光板224は、平面状の面光源228を構成している。導光板224は、液晶パネル12の背面14と、密接せずに、間隔を空けて配置されている。
 図8のように、液晶パネル12と導光板224との間に何も設けなくてもよいが、図9のように、バックライト部220は、液晶パネル12と導光板224との間に、光学素子229を有していてもよい。光学素子229としては、レンズ、拡散板、偏光板、及び位相差板等が挙げられる。
 このような第2実施形態によると、バックライト部220は、液晶パネル12の背面14とは間隔を空けた位置に、平面状の面光源228を有する。このようにすると、バックライト部220が液晶パネル12の形状に左右されないため、製造が容易となり、面光源228と液晶パネル12との間に光学素子229を配置することも可能となるので、当該光学素子229の機能に応じて虚像VIの高い視認性を実現できる。
 (第3実施形態)
 図10に示すように、本開示の第3実施形態は第1実施形態の変形例である。第3実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
 第3実施形態の自発光式表示器310は、第1実施形態と同様に、液晶パネル12及びバックライト部320を有している。本実施形態の液晶パネル12は、第1実施形態と同様に、表示画面13を曲面状に形成した湾曲板状を呈している。
 第3実施形態のバックライト部320は、湾曲導光板324及び湾曲導光板324の側面に光を入射させる複数の発光素子(図示しない)を有している。湾曲導光板324は、例えば合成樹脂ないしはガラスにより透光性の湾曲板状に形成されている。しかしながら、湾曲導光板324の表面325の面積は、液晶パネル12の背面14の面積に対して小さく設定されている。湾曲導光板324は、第1実施形態と同様に、曲面状の面光源328を構成している。湾曲導光板324は、第2実施形態と同様に、液晶パネル12の背面14と、密接せずに、間隔を空けて配置されている。
 湾曲導光板324の液晶パネル12側の表面325は、導光板324の中心が液晶パネル12側へ突出することで、凸状に湾曲する曲面状に形成されている。これにより、湾曲導光板324から射出される光は、液晶パネル12側へ進むにつれて放射状に拡がっていき、液晶パネル12の背面14全体を照明することが可能となる。また、湾曲導光板324からの多くの光が、開口部16に対して垂直に液晶パネル12を透過するようになる。
 バックライト部320には、図10のように、液晶パネル12と湾曲導光板324との間に何も設けなくてもよいが、バックライト部320は、液晶パネル12と湾曲導光板324との間に、第2実施形態と同様の光学素子を有していてもよい。光学素子としては、レンズ、拡散板、偏光板、及び位相差板等が挙げられる。
 このような第3実施形態によると、バックライト部320は、液晶パネル12の背面14とは間隔を空けた位置に、液晶パネル12側へ凸となる曲面状の面光源328を有する。このようにすると、面光源328からの光が液晶パネル12側へ進むにつれて、拡がっていくので、表示画面13全体を万遍なく発光表示させることができる。したがって、虚像VIの表示品位が向上し、高い視認性を実現できる。
 (第4実施形態)
 図11に示すように、本開示の第4実施形態は第1実施形態の変形例である。第4実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
 第4実施形態の自発光式表示器410は、光源を内蔵する表示器であって、自発光式画像表示パネルとして、有機発光ダイオード(OLED、Organic Light Emitting Diode)素子を2次元方向に配列して表示画面413を形成したOLEDディスプレイ412を有している。有機発光ダイオード素子は、有機EL(Organic Electroluminescence)現象により自発光する素子であるので、表示画面413自体が発光する。特に本実施形態のOLEDディスプレイは、フレキシブル性を有することにより、表示画面413を曲面状に形成した湾曲板状を呈している。
 こうした第4実施形態の表示画面413も、第1実施形態と同様に、OLEDディスプレイ412の中心が反射部30側へ突出することで、凸状に湾曲して、曲面状に形成されることで、虚像VIの表示歪みを抑制している。また、表示画面413は、自由曲面状となっている。
 このような第4実施形態によると、自発光式表示器410は、表示画面413自体が発光する自発光式画像表示パネルとしてのOLEDディスプレイ412を有する。自発光式画像表示パネルを採用すると、バックライト部が不要となるため、自発光式表示器410を薄型化できる。したがって、虚像VIの高い視認性を実現しつつ、車両1への搭載性も向上することができる。
 (第5実施形態)
 図12に示すように、本開示の第5実施形態は第1実施形態の変形例である。第5実施形態について、第1実施形態とは異なる点を中心に説明する。
 第5実施形態の自発光式表示器510は、第1実施形態と同様に、液晶パネル512及びバックライト部520を有している。本実施形態のバックライト部520は、第1実施形態と同様に、液晶パネル512の背面と密接する面光源を構成している。
 第5実施形態の液晶パネル512は、第1実施形態と同様に、フレキシブル性を有することにより、表示画面513を曲面状に形成した湾曲板状を呈している。ただし、第5実施形態の表示画面513は、液晶パネル512の中心が反射部30とは反対側へ凹むことで、凹状に湾曲する曲面状に形成される。
 このような第5実施形態によると、表示画面513は、凹状に湾曲している。このようにすると、反射部30の形状構成と相俟って虚像VIの表示サイズを調整することが可能となるので、虚像VIの高い視認性を実現できる。
 (他の実施形態)
 以上、本開示の複数の実施形態について説明したが、本開示は、それらの実施形態に限定して解釈されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形態及び組み合わせに適用することができる。
 具体的に変形例1としては、投影部材として、車両1と別体となっているコンバイナを車両1内に設置して、当該コンバイナに画像を投影するものであってもよい。また、HUD装置100自体が、投影部材としてのコンバイナを備えていてもよい。
 変形例2としては、表示画面13は、自由曲面状の他、球面状又は円筒面状等の各種曲面状であってもよい。
 変形例3としては、凹面鏡34の反射面35と自発光式表示器10の表示画面13とは、車両前後方向に沿って正対していなくてもよい。例えば、図13に示すように、凹面鏡34の反射面35の車両前後方向の正面に対して、上下左右にずれた位置に、自発光式表示器10の表示画面13を配置してもよい。こうした配置によって、車両1のインストルメントパネル2への搭載性を向上できる場合がある。
 変形例4としては、反射部30は、1つの凹面鏡34からなる構成以外の構成を採用できる。例えば反射部30は、平面鏡及び凹面鏡34を有していてもよい。表示画面13から射出する光を平面鏡の平面状の反射面により反射し、平面鏡の反射面により反射された光を、凹面鏡34の反射面35によりウインドシールド3側へ反射するようにしてもよい。また、反射部30は、凸面鏡及び凹面鏡34を有していてもよい。その他、反射部30に、コールドミラーが設けられていてもよい。
 第1~3,5実施形態に関する変形例5としては、導光板24の背面26に、反射フィルムを設けてもよく、導光板24の表面25に、拡散フィルムを設けなくてもよい。
 第1~3,5実施形態に関する変形例6としては、バックライト部20は、導光板24を設けずに、光源用回路基板上に配列された発光素子の光を、直接またはレンズ、拡散板、偏光板、及び位相差板のような光学素子を介して液晶パネル12に入射させる構成であってもよい。
 第3実施形態に関する変形例7としては、図14に示すように、湾曲導光板324に代えて、表面の面積が液晶パネル12の背面14の面積に対して小さく設定されている平板状の導光板324aを採用してもよい。この場合においても、バックライト部320は、液晶パネル12と導光板324との間に、光学素子を有していてもよい。
 変形例8としては、凹面鏡34の回転軸36の回転と共に、又は当該回転軸36の回転に代えて、自発光式表示器10を可動することにより、虚像VIの表示位置を移動させることができる。この際、自発光式表示器10全体を反射部30に対して相対移動させるようにしてもよい。第2,3実施形態の構成においては、バックライト部220を反射部30に対して固定すると共に、液晶パネル12のみを反射部30に対して相対移動させるようにしてもよい。
 変形例9としては、自発光式表示器10には、例えばフロントライト等を備えた電子ペーパーを採用することができる。
 変形例10としては、車両1以外の船舶ないしは飛行機等の各種移動体(輸送機器)に、本開示を適用してもよい。
 本開示は実施例を参照して記載されているが、本開示は開示された上記実施例や構造に限定されるものではないと理解される。寧ろ、本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形を包含する。加えて、本開示の様々な要素が、様々な組み合わせや形態によって示されているが、それら要素よりも多くの要素、あるいは少ない要素、またはそのうちの1つだけの要素を含む他の組み合わせや形態も、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。

Claims (11)

  1.  移動体(1)に搭載され、投影部材(3)へ画像を投影することにより、前記画像を、乗員により視認可能な虚像(VI)として表示するヘッドアップディスプレイ装置であって、
     光源を内蔵し、発光により画像を表示する表示画面(13,413,513)を有する自発光式表示器(10,210,310,410,510)と、
     前記表示画面からの光を前記投影部材側へ反射することにより、前記虚像の結像状態を調整する反射部(30)と、を備え、
     前記表示画面は、曲面状に形成されているヘッドアップディスプレイ装置。
  2.  前記自発光式表示器は、
     曲面状の前記表示画面を外部に露出させた湾曲板状の液晶パネル(12,512)と、
     前記液晶パネルを、前記表示画面とは反対の背面(14)側から照明するバックライト部(20,220,320,520)を有する請求項1に記載のヘッドアップディスプレイ装置。
  3.  前記バックライト部は、前記背面と密接する曲面状の面光源(28)を有する請求項2に記載のヘッドアップディスプレイ装置。
  4.  前記バックライト部は、
     前記面光源を構成する湾曲板状の湾曲導光板(24)と、
     前記湾曲導光板の側面(27)から、前記湾曲導光板が導光する光を入射させる発光素子(21)と、を有する請求項3に記載のヘッドアップディスプレイ装置。
  5.  前記バックライト部は、前記背面とは間隔を空けた位置に、平面状の面光源(228)を有する請求項2に記載のヘッドアップディスプレイ装置。
  6.  前記バックライト部は、前記背面とは間隔を空けた位置に、前記液晶パネル側へ凸となる曲面状の面光源(328)を有する請求項2に記載のヘッドアップディスプレイ装置。
  7.  前記自発光式表示器は、前記表示画面自体が発光する自発光式画像表示パネル(412)を有する請求項1に記載のヘッドアップディスプレイ装置。
  8.  前記表示画面は、凸状に湾曲している請求項1から7のいずれか1項に記載のヘッドアップディスプレイ装置。
  9.  前記表示画面は、凹状に湾曲している請求項1から7のいずれか1項に記載のヘッドアップディスプレイ装置。
  10.  前記表示画面は、自由曲面状である請求項1から9のいずれか1項に記載のヘッドアップディスプレイ装置。
  11.  前記反射部は、中心が凹むことで、凹状に湾曲する反射面(35)を有し、前記反射面により前記表示画面からの光を前記投影部材側へ反射して、前記虚像を拡大する1つの凹面鏡(34)により構成される請求項1から10のいずれか1項に記載のヘッドアップディスプレイ装置。
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